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  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Subjects: FÍSICA COMPUTACIONAL, GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, MATEMÁTICA APLICADA

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    • ABNT

      STEINSTRAESSER, João Guilherme Caldas e PEIXOTO, Pedro da Silva e SCHREIBER, Martin. Parallel-in-time integration of the shallow water equations on the rotating sphere using Parareal and MGRIT. Journal of Computational Physics, v. 496, n. artigo 112591, p. 1-26., 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112591. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Steinstraesser, J. G. C., Peixoto, P. da S., & Schreiber, M. (2024). Parallel-in-time integration of the shallow water equations on the rotating sphere using Parareal and MGRIT. Journal of Computational Physics, 496( artigo 112591), 1-26. doi:10.1016/j.jcp.2023.112591
    • NLM

      Steinstraesser JGC, Peixoto P da S, Schreiber M. Parallel-in-time integration of the shallow water equations on the rotating sphere using Parareal and MGRIT [Internet]. Journal of Computational Physics. 2024 ; 496( artigo 112591): 1-26.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112591
    • Vancouver

      Steinstraesser JGC, Peixoto P da S, Schreiber M. Parallel-in-time integration of the shallow water equations on the rotating sphere using Parareal and MGRIT [Internet]. Journal of Computational Physics. 2024 ; 496( artigo 112591): 1-26.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112591
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, ALGORITMOS, ESCOAMENTO SUPERFICIAL

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    • ABNT

      ABREU, E et al. Recursive formulation and parallel implementation of multiscale mixed methods. Journal of Computational Physics, v. 473, p. 1-21, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111681. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Abreu, E., Ferraz, P., Santo, A. M. E., Pereira, F., Santos, L. G. C., & Sousa, F. S. de. (2023). Recursive formulation and parallel implementation of multiscale mixed methods. Journal of Computational Physics, 473, 1-21. doi:10.1016/j.jcp.2022.111681
    • NLM

      Abreu E, Ferraz P, Santo AME, Pereira F, Santos LGC, Sousa FS de. Recursive formulation and parallel implementation of multiscale mixed methods [Internet]. Journal of Computational Physics. 2023 ; 473 1-21.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111681
    • Vancouver

      Abreu E, Ferraz P, Santo AME, Pereira F, Santos LGC, Sousa FS de. Recursive formulation and parallel implementation of multiscale mixed methods [Internet]. Journal of Computational Physics. 2023 ; 473 1-21.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111681
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Assunto: MATEMÁTICA APLICADA

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    • ABNT

      LIMA, Genilson Schunck e PEIXOTO, Pedro S. A consistent mass-conserving C-staggered method for shallow water equations on global reduced grids. Journal of Computational Physics, v. 473, p. 1-19, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111741. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Lima, G. S., & Peixoto, P. S. (2023). A consistent mass-conserving C-staggered method for shallow water equations on global reduced grids. Journal of Computational Physics, 473, 1-19. doi:10.1016/j.jcp.2022.111741
    • NLM

      Lima GS, Peixoto PS. A consistent mass-conserving C-staggered method for shallow water equations on global reduced grids [Internet]. Journal of Computational Physics. 2023 ; 473 1-19.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111741
    • Vancouver

      Lima GS, Peixoto PS. A consistent mass-conserving C-staggered method for shallow water equations on global reduced grids [Internet]. Journal of Computational Physics. 2023 ; 473 1-19.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2022.111741
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      FRANÇA, Hugo Leonardo e OISHI, Cassio Machiaveli. A machine learning strategy for computing interface curvature in front-tracking methods. Journal of Computational Physics, v. 450, p. 1-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110860. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      França, H. L., & Oishi, C. M. (2022). A machine learning strategy for computing interface curvature in front-tracking methods. Journal of Computational Physics, 450, 1-9. doi:10.1016/j.jcp.2021.110860
    • NLM

      França HL, Oishi CM. A machine learning strategy for computing interface curvature in front-tracking methods [Internet]. Journal of Computational Physics. 2022 ; 450 1-9.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110860
    • Vancouver

      França HL, Oishi CM. A machine learning strategy for computing interface curvature in front-tracking methods [Internet]. Journal of Computational Physics. 2022 ; 450 1-9.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110860
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Subjects: OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS PARABÓLICAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LAURAIN, Antoine e WALKER, Shawn W. Optimal control of volume-preserving mean curvature flow. Journal of Computational Physics, v. 438, n. art. 110373, p. 1-39, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110373. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Laurain, A., & Walker, S. W. (2021). Optimal control of volume-preserving mean curvature flow. Journal of Computational Physics, 438( art. 110373), 1-39. doi:10.1016/j.jcp.2021.110373
    • NLM

      Laurain A, Walker SW. Optimal control of volume-preserving mean curvature flow [Internet]. Journal of Computational Physics. 2021 ; 438( art. 110373): 1-39.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110373
    • Vancouver

      Laurain A, Walker SW. Optimal control of volume-preserving mean curvature flow [Internet]. Journal of Computational Physics. 2021 ; 438( art. 110373): 1-39.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110373
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: FLUXO DOS FLUÍDOS, OPERADORES, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ROCHA, Franciane Fracalossi et al. Multiscale mixed methods for two-phase flows in high-contrast porous media. Journal of Computational Physics, v. 409, p. 1-20, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109316. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Rocha, F. F., Sousa, F. S. de, Ausas, R. F., Buscaglia, G. C., & Pereira, F. (2020). Multiscale mixed methods for two-phase flows in high-contrast porous media. Journal of Computational Physics, 409, 1-20. doi:10.1016/j.jcp.2020.109316
    • NLM

      Rocha FF, Sousa FS de, Ausas RF, Buscaglia GC, Pereira F. Multiscale mixed methods for two-phase flows in high-contrast porous media [Internet]. Journal of Computational Physics. 2020 ; 409 1-20.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109316
    • Vancouver

      Rocha FF, Sousa FS de, Ausas RF, Buscaglia GC, Pereira F. Multiscale mixed methods for two-phase flows in high-contrast porous media [Internet]. Journal of Computational Physics. 2020 ; 409 1-20.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109316
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE INTERVALOS, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SANDIM, Marcos Henrique Alves e PAIVA NETO, Afonso e FIGUEIREDO, Luiz Henrique de. Simple and reliable boundary detection for meshfree particle methods using interval analysis. Journal of Computational Physics, v. 420, p. 1-15, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109702. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Sandim, M. H. A., Paiva Neto, A., & Figueiredo, L. H. de. (2020). Simple and reliable boundary detection for meshfree particle methods using interval analysis. Journal of Computational Physics, 420, 1-15. doi:10.1016/j.jcp.2020.109702
    • NLM

      Sandim MHA, Paiva Neto A, Figueiredo LH de. Simple and reliable boundary detection for meshfree particle methods using interval analysis [Internet]. Journal of Computational Physics. 2020 ; 420 1-15.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109702
    • Vancouver

      Sandim MHA, Paiva Neto A, Figueiredo LH de. Simple and reliable boundary detection for meshfree particle methods using interval analysis [Internet]. Journal of Computational Physics. 2020 ; 420 1-15.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109702
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: PROCESSOS DE POISSON, DIFERENÇAS FINITAS, ANÁLISE NUMÉRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COLNAGO, Marilaine e CASACA, Wallace Correa de Oliveira e SOUZA, Leandro Franco de. A high-order immersed interface method free of derivative jump conditions for Poisson equations on irregular domains. Journal of Computational Physics, v. 423, p. 1-22, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109791. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Colnago, M., Casaca, W. C. de O., & Souza, L. F. de. (2020). A high-order immersed interface method free of derivative jump conditions for Poisson equations on irregular domains. Journal of Computational Physics, 423, 1-22. doi:10.1016/j.jcp.2020.109791
    • NLM

      Colnago M, Casaca WC de O, Souza LF de. A high-order immersed interface method free of derivative jump conditions for Poisson equations on irregular domains [Internet]. Journal of Computational Physics. 2020 ; 423 1-22.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109791
    • Vancouver

      Colnago M, Casaca WC de O, Souza LF de. A high-order immersed interface method free of derivative jump conditions for Poisson equations on irregular domains [Internet]. Journal of Computational Physics. 2020 ; 423 1-22.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109791
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: EESC

    Subjects: DIFERENÇAS FINITAS, ÓPTICA ELETRÔNICA, ENGENHARIA ELÉTRICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DONG-YEOP, Na e BORGES, Ben-Hur Viana e TEIXEIRA, Fernando L. Finite element time-domain body-of-revolution Maxwell solver based on discrete exterior calculus. Journal of Computational Physics, v. 376, n. Ja 2019, p. 249-275, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.09.024. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Dong-Yeop, N., Borges, B. -H. V., & Teixeira, F. L. (2019). Finite element time-domain body-of-revolution Maxwell solver based on discrete exterior calculus. Journal of Computational Physics, 376( Ja 2019), 249-275. doi:10.1016/j.jcp.2018.09.024
    • NLM

      Dong-Yeop N, Borges B-HV, Teixeira FL. Finite element time-domain body-of-revolution Maxwell solver based on discrete exterior calculus [Internet]. Journal of Computational Physics. 2019 ; 376( Ja 2019): 249-275.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.09.024
    • Vancouver

      Dong-Yeop N, Borges B-HV, Teixeira FL. Finite element time-domain body-of-revolution Maxwell solver based on discrete exterior calculus [Internet]. Journal of Computational Physics. 2019 ; 376( Ja 2019): 249-275.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.09.024
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: DIFERENÇAS FINITAS, FLUXO DOS FLUÍDOS, CONVERGÊNCIA, MÍNIMOS QUADRADOS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUSA, Fabricio Simeoni de et al. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids. Journal of Computational Physics, v. 396, p. 848-866, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.07.011. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Sousa, F. S. de, Lages, C. F. A., Ansoni, J. L., Castelo, A., & Simão, A. da S. (2019). A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids. Journal of Computational Physics, 396, 848-866. doi:10.1016/j.jcp.2019.07.011
    • NLM

      Sousa FS de, Lages CFA, Ansoni JL, Castelo A, Simão A da S. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids [Internet]. Journal of Computational Physics. 2019 ; 396 848-866.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.07.011
    • Vancouver

      Sousa FS de, Lages CFA, Ansoni JL, Castelo A, Simão A da S. A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids [Internet]. Journal of Computational Physics. 2019 ; 396 848-866.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.07.011
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, ANÁLISE NUMÉRICA, ESCOAMENTO MULTIFÁSICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GUIRALDELLO, Rafael T. et al. The Multiscale Robin Coupled method for flows in porous media. Journal of Computational Physics, v. Fe 2018, p. 1-21, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.11.002. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Guiraldello, R. T., Ausas, R. F., Sousa, F. S. de, Pereira, F., & Buscaglia, G. C. (2018). The Multiscale Robin Coupled method for flows in porous media. Journal of Computational Physics, Fe 2018, 1-21. doi:10.1016/j.jcp.2017.11.002
    • NLM

      Guiraldello RT, Ausas RF, Sousa FS de, Pereira F, Buscaglia GC. The Multiscale Robin Coupled method for flows in porous media [Internet]. Journal of Computational Physics. 2018 ; Fe 2018 1-21.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.11.002
    • Vancouver

      Guiraldello RT, Ausas RF, Sousa FS de, Pereira F, Buscaglia GC. The Multiscale Robin Coupled method for flows in porous media [Internet]. Journal of Computational Physics. 2018 ; Fe 2018 1-21.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.11.002
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: EESC

    Subjects: ALGORITMOS, DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, ELETROMAGNETISMO, ENGENHARIA ELÉTRICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DONG-YEOP, Na et al. Axisymmetric charge-conservative electromagnetic particle simulation algorithm on unstructured grids: application to microwave vacuum electronic devices. Journal of Computational Physics, v. 346, p. 295-317, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.06.016. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Dong-Yeop, N., Omelchenko, Y. A., Moon, H., Borges, B. -H. V., & Teixeira, F. L. (2017). Axisymmetric charge-conservative electromagnetic particle simulation algorithm on unstructured grids: application to microwave vacuum electronic devices. Journal of Computational Physics, 346, 295-317. doi:10.1016/j.jcp.2017.06.016
    • NLM

      Dong-Yeop N, Omelchenko YA, Moon H, Borges B-HV, Teixeira FL. Axisymmetric charge-conservative electromagnetic particle simulation algorithm on unstructured grids: application to microwave vacuum electronic devices [Internet]. Journal of Computational Physics. 2017 ; 346 295-317.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.06.016
    • Vancouver

      Dong-Yeop N, Omelchenko YA, Moon H, Borges B-HV, Teixeira FL. Axisymmetric charge-conservative electromagnetic particle simulation algorithm on unstructured grids: application to microwave vacuum electronic devices [Internet]. Journal of Computational Physics. 2017 ; 346 295-317.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2017.06.016
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Subjects: FÍSICA COMPUTACIONAL, ANÁLISE NUMÉRICA APLICADA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEIXOTO, Pedro da Silva. Accuracy analysis of mimetic finite volume operators on geodesic grids and a consistent alternative. Journal of Computational Physics, v. 310, p. 127-160, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2015.12.058. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Peixoto, P. da S. (2016). Accuracy analysis of mimetic finite volume operators on geodesic grids and a consistent alternative. Journal of Computational Physics, 310, 127-160. doi:10.1016/j.jcp.2015.12.058
    • NLM

      Peixoto P da S. Accuracy analysis of mimetic finite volume operators on geodesic grids and a consistent alternative [Internet]. Journal of Computational Physics. 2016 ; 310 127-160.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2015.12.058
    • Vancouver

      Peixoto P da S. Accuracy analysis of mimetic finite volume operators on geodesic grids and a consistent alternative [Internet]. Journal of Computational Physics. 2016 ; 310 127-160.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2015.12.058
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Assunto: MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      TOMÉ, Murilo Francisco et al. A finite difference technique for solving a time strain separable K-BKZ constitutive equation for two-dimensional moving free surface flows. Journal of Computational Physics, v. 311, p. 114-141, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2016.01.032. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Tomé, M. F., Bertoco, J., Oishi, C. M., Araújo, M. S. B., Cruz, D., Pinho, F. T., & Vynnycky, M. (2016). A finite difference technique for solving a time strain separable K-BKZ constitutive equation for two-dimensional moving free surface flows. Journal of Computational Physics, 311, 114-141. doi:10.1016/j.jcp.2016.01.032
    • NLM

      Tomé MF, Bertoco J, Oishi CM, Araújo MSB, Cruz D, Pinho FT, Vynnycky M. A finite difference technique for solving a time strain separable K-BKZ constitutive equation for two-dimensional moving free surface flows [Internet]. Journal of Computational Physics. 2016 ; 311 114-141.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2016.01.032
    • Vancouver

      Tomé MF, Bertoco J, Oishi CM, Araújo MSB, Cruz D, Pinho FT, Vynnycky M. A finite difference technique for solving a time strain separable K-BKZ constitutive equation for two-dimensional moving free surface flows [Internet]. Journal of Computational Physics. 2016 ; 311 114-141.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2016.01.032
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL, ANÁLISE NUMÉRICA, ESCOAMENTO MULTIFÁSICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RODRIGUES, Diego Samuel et al. A semi-implicit finite element method for viscous lipid membranes. Journal of Computational Physics, v. 298, p. 565-584, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2015.06.010. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Rodrigues, D. S., Ausas, R. F., Mut, F., & Buscaglia, G. C. (2015). A semi-implicit finite element method for viscous lipid membranes. Journal of Computational Physics, 298, 565-584. doi:10.1016/j.jcp.2015.06.010
    • NLM

      Rodrigues DS, Ausas RF, Mut F, Buscaglia GC. A semi-implicit finite element method for viscous lipid membranes [Internet]. Journal of Computational Physics. 2015 ; 298 565-584.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2015.06.010
    • Vancouver

      Rodrigues DS, Ausas RF, Mut F, Buscaglia GC. A semi-implicit finite element method for viscous lipid membranes [Internet]. Journal of Computational Physics. 2015 ; 298 565-584.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2015.06.010
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      JESUS, Wellington Carlos de et al. A 3D front-tracking approach for simulation of a two-phase fluid with insoluble surfactant. Journal of Computational Physics, v. 281, p. 403-420, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.10.021. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Jesus, W. C. de, Roma, A. M., Pivello, M. R., Villar, M. M., & Silveira Neto, A. da. (2015). A 3D front-tracking approach for simulation of a two-phase fluid with insoluble surfactant. Journal of Computational Physics, 281, 403-420. doi:10.1016/j.jcp.2014.10.021
    • NLM

      Jesus WC de, Roma AM, Pivello MR, Villar MM, Silveira Neto A da. A 3D front-tracking approach for simulation of a two-phase fluid with insoluble surfactant [Internet]. Journal of Computational Physics. 2015 ; 281 403-420.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.10.021
    • Vancouver

      Jesus WC de, Roma AM, Pivello MR, Villar MM, Silveira Neto A da. A 3D front-tracking approach for simulation of a two-phase fluid with insoluble surfactant [Internet]. Journal of Computational Physics. 2015 ; 281 403-420.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.10.021
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Subjects: ANÁLISE NUMÉRICA, ESCOAMENTO MULTIFÁSICO, MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MONTEFUSCOLO, Felipe e SOUSA, Fabrício Simeoni de e BUSCAGLIA, Gustavo Carlos. High-order ALE schemes for incompressible capillary flows. Journal of Computational Physics, v. 278, p. 133-147, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.08.030. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Montefuscolo, F., Sousa, F. S. de, & Buscaglia, G. C. (2014). High-order ALE schemes for incompressible capillary flows. Journal of Computational Physics, 278, 133-147. doi:10.1016/j.jcp.2014.08.030
    • NLM

      Montefuscolo F, Sousa FS de, Buscaglia GC. High-order ALE schemes for incompressible capillary flows [Internet]. Journal of Computational Physics. 2014 ; 278 133-147.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.08.030
    • Vancouver

      Montefuscolo F, Sousa FS de, Buscaglia GC. High-order ALE schemes for incompressible capillary flows [Internet]. Journal of Computational Physics. 2014 ; 278 133-147.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.08.030
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Subjects: ANÁLISE NUMÉRICA APLICADA, FÍSICA COMPUTACIONAL, GEOFÍSICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEIXOTO, Pedro da Silva e BARROS, Saulo Rabello Maciel de. On vector field reconstructions for semi-Lagrangian transport methods on geodesic staggered grids. Journal of Computational Physics, v. 273, p. 185-211, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.04.043. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Peixoto, P. da S., & Barros, S. R. M. de. (2014). On vector field reconstructions for semi-Lagrangian transport methods on geodesic staggered grids. Journal of Computational Physics, 273, 185-211. doi:10.1016/j.jcp.2014.04.043
    • NLM

      Peixoto P da S, Barros SRM de. On vector field reconstructions for semi-Lagrangian transport methods on geodesic staggered grids [Internet]. Journal of Computational Physics. 2014 ; 273 185-211.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.04.043
    • Vancouver

      Peixoto P da S, Barros SRM de. On vector field reconstructions for semi-Lagrangian transport methods on geodesic staggered grids [Internet]. Journal of Computational Physics. 2014 ; 273 185-211.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2014.04.043
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: ICMC

    Assunto: MECÂNICA DOS FLUÍDOS COMPUTACIONAL

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CRUZ, Pedro A et al. Numerical solution of the Ericksen-Leslie dynamic equations for two-dimensional nematic liquid crystal flows: a finite difference approach. Journal of Computational Physics, v. 247, p. 109-136, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2013.03.061. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Cruz, P. A., Tomé, M. F., Stewart, I. W., & McKee, S. (2013). Numerical solution of the Ericksen-Leslie dynamic equations for two-dimensional nematic liquid crystal flows: a finite difference approach. Journal of Computational Physics, 247, 109-136. doi:10.1016/j.jcp.2013.03.061
    • NLM

      Cruz PA, Tomé MF, Stewart IW, McKee S. Numerical solution of the Ericksen-Leslie dynamic equations for two-dimensional nematic liquid crystal flows: a finite difference approach [Internet]. Journal of Computational Physics. 2013 ; 247 109-136.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2013.03.061
    • Vancouver

      Cruz PA, Tomé MF, Stewart IW, McKee S. Numerical solution of the Ericksen-Leslie dynamic equations for two-dimensional nematic liquid crystal flows: a finite difference approach [Internet]. Journal of Computational Physics. 2013 ; 247 109-136.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2013.03.061
  • Source: Journal of Computational Physics. Unidade: IME

    Subjects: DINÂMICA DOS FLUÍDOS, ANÁLISE NUMÉRICA, EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CENICEROS ANGULO, Héctor Daniel e NÓS, Rudimar Luiz e ROMA, Alexandre Megiorin. Three-dimensional, fully adaptive simulations of phase-field fluid models. Journal of Computational Physics, v. 229, n. 17, p. 6135-6155, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.04.045. Acesso em: 24 maio 2024.
    • APA

      Ceniceros Angulo, H. D., Nós, R. L., & Roma, A. M. (2010). Three-dimensional, fully adaptive simulations of phase-field fluid models. Journal of Computational Physics, 229( 17), 6135-6155. doi:10.1016/j.jcp.2010.04.045
    • NLM

      Ceniceros Angulo HD, Nós RL, Roma AM. Three-dimensional, fully adaptive simulations of phase-field fluid models [Internet]. Journal of Computational Physics. 2010 ; 229( 17): 6135-6155.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.04.045
    • Vancouver

      Ceniceros Angulo HD, Nós RL, Roma AM. Three-dimensional, fully adaptive simulations of phase-field fluid models [Internet]. Journal of Computational Physics. 2010 ; 229( 17): 6135-6155.[citado 2024 maio 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.04.045

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