Artigos de revistas sobre o tema "Structures lattices"
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Majari, Parisa, Daniel Olvera-Trejo, Jorge A. Estrada-Díaz, Alex Elías-Zúñiga, Oscar Martinez-Romero, Claudia A. Ramírez-Herrera e Imperio Anel Perales-Martínez. "Enhanced Lightweight Structures Through Brachistochrone-Inspired Lattice Design". Polymers 17, n.º 5 (28 de fevereiro de 2025): 654. https://doi.org/10.3390/polym17050654.
Texto completo da fonteMaskery, Ian, Alexandra Hussey, Ajit Panesar, Adedeji Aremu, Christopher Tuck, Ian Ashcroft e Richard Hague. "An investigation into reinforced and functionally graded lattice structures". Journal of Cellular Plastics 53, n.º 2 (28 de julho de 2016): 151–65. http://dx.doi.org/10.1177/0021955x16639035.
Texto completo da fonteHorváth, Eszter K., Sándor Radeleczki, Branimir Šešelja e Andreja Tepavčević. "A Note on Cuts of Lattice-Valued Functions and Concept Lattices". Mathematica Slovaca 73, n.º 3 (1 de junho de 2023): 583–94. http://dx.doi.org/10.1515/ms-2023-0043.
Texto completo da fonteEl-Gayar, Mostafa A., e Radwan Abu-Gdairi. "Extension of topological structures using lattices and rough sets". AIMS Mathematics 9, n.º 3 (2024): 7552–69. http://dx.doi.org/10.3934/math.2024366.
Texto completo da fonteShatabda, Swakkhar, M. A. Hakim Newton, Mahmood A. Rashid, Duc Nghia Pham e Abdul Sattar. "How Good Are Simplified Models for Protein Structure Prediction?" Advances in Bioinformatics 2014 (29 de abril de 2014): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/867179.
Texto completo da fonteGrabowski, Adam. "Stone Lattices". Formalized Mathematics 23, n.º 4 (1 de dezembro de 2015): 387–96. http://dx.doi.org/10.1515/forma-2015-0031.
Texto completo da fontePan, Chen, Yafeng Han e Jiping Lu. "Design and Optimization of Lattice Structures: A Review". Applied Sciences 10, n.º 18 (13 de setembro de 2020): 6374. http://dx.doi.org/10.3390/app10186374.
Texto completo da fonteLan, Tian, Chenxi Peng, Kate Fox, Truong Do e Phuong Tran. "Triply periodic minimal surfaces lattice structures: Functional graded and hybrid designs for engineering applications". Materials Science in Additive Manufacturing 2, n.º 3 (27 de setembro de 2023): 1753. http://dx.doi.org/10.36922/msam.1753.
Texto completo da fonteLiu, Tinghao, e Guangbo Hao. "Design of Deployable Structures by Using Bistable Compliant Mechanisms". Micromachines 13, n.º 5 (19 de abril de 2022): 651. http://dx.doi.org/10.3390/mi13050651.
Texto completo da fonteFlaut, Cristina, Dana Piciu e Bianca Liana Bercea. "Some Applications of Fuzzy Sets in Residuated Lattices". Axioms 13, n.º 4 (18 de abril de 2024): 267. http://dx.doi.org/10.3390/axioms13040267.
Texto completo da fonteChen, Yu, Jinguo You, Benyuan Zou, Guoyu Gan, Ting Zhang e Lianyin Jia. "Exploring Structural Characteristics of Lattices in Real World". Complexity 2020 (21 de janeiro de 2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1250106.
Texto completo da fonteXavier, Jolly, Sunil Vyas, Paramasivam Senthilkumaran e Joby Joseph. "Complex 3D Vortex Lattice Formation by Phase-Engineered Multiple Beam Interference". International Journal of Optics 2012 (2012): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2012/863875.
Texto completo da fonteEcheta, Ifeanyichukwu, Xiaobing Feng, Ben Dutton, Richard Leach e Samanta Piano. "Review of defects in lattice structures manufactured by powder bed fusion". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 106, n.º 5-6 (30 de dezembro de 2019): 2649–68. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-019-04753-4.
Texto completo da fonteAlexandru, Andrei, e Gabriel Ciobanu. "Fuzzy Results for Finitely Supported Structures". Mathematics 9, n.º 14 (13 de julho de 2021): 1651. http://dx.doi.org/10.3390/math9141651.
Texto completo da fonteMechderso, Alachew Amaneh, e Tilahun Mekonnen Munie. "Li-ideals of implicative almost distributive lattices". F1000Research 14 (10 de fevereiro de 2025): 182. https://doi.org/10.12688/f1000research.159175.1.
Texto completo da fonteAl Nashar, Mohamad, e Alok Sutradhar. "Design of Hierarchical Architected Lattices for Enhanced Energy Absorption". Materials 14, n.º 18 (17 de setembro de 2021): 5384. http://dx.doi.org/10.3390/ma14185384.
Texto completo da fonteAlkhader, Maen, Mohammad Nazzal e Karim Louca. "Design of bending dominated lattice architectures with improved stiffness using hierarchy". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 233, n.º 11 (31 de outubro de 2018): 3976–93. http://dx.doi.org/10.1177/0954406218810298.
Texto completo da fonteChen, Yizhi, e Xianzhong Zhao. "On Decompositions of Matrices over Distributive Lattices". Journal of Applied Mathematics 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/202075.
Texto completo da fonteAwaga, Kunio. "Solid-State Electrochemistry on Supramolecular Assemblies with Strong Isotropic Property". ECS Meeting Abstracts MA2023-01, n.º 15 (28 de agosto de 2023): 1397. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01151397mtgabs.
Texto completo da fonteZhu, Lei, Xiaoyang Wang, Liao Sun, Quandong Hu e Nan Li. "Optimisation of Selective Laser Melted Ti6Al4V Functionally Graded Lattice Structures Accounting for Structural Safety". Materials 15, n.º 24 (19 de dezembro de 2022): 9072. http://dx.doi.org/10.3390/ma15249072.
Texto completo da fonteCASSI, D., e S. REGINA. "RANDOM WALKS ON KEBAB LATTICES: LOGARITHMIC DIFFUSION ON ORDERED STRUCTURES". Modern Physics Letters B 09, n.º 10 (30 de abril de 1995): 601–6. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984995000553.
Texto completo da fonteNURAKUNOV, A. M. "UNREASONABLE LATTICES OF QUASIVARIETIES". International Journal of Algebra and Computation 22, n.º 03 (maio de 2012): 1250006. http://dx.doi.org/10.1142/s0218196711006728.
Texto completo da fonteGuerra Silva, Rafael, María Josefina Torres, Jorge Zahr Viñuela e Arístides González Zamora. "Manufacturing and Characterization of 3D Miniature Polymer Lattice Structures Using Fused Filament Fabrication". Polymers 13, n.º 4 (20 de fevereiro de 2021): 635. http://dx.doi.org/10.3390/polym13040635.
Texto completo da fonteDong, Wei, Yang Li, Kehao Xin, Dezheng Yin, Longlong Song e Tong Gao. "A method of designing plate structure consisting of lattices and stiffeners based on topology optimization". Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 39, n.º 6 (dezembro de 2021): 1233–39. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20213961233.
Texto completo da fonteAichinger, Erhard. "Congruence lattices forcing nilpotency". Journal of Algebra and Its Applications 17, n.º 02 (23 de janeiro de 2018): 1850033. http://dx.doi.org/10.1142/s0219498818500330.
Texto completo da fonteAir, A., e A. Wodehouse. "Deformation Taxonomy of Additively Manufactured Lattice Structures". Proceedings of the Design Society 2 (maio de 2022): 1361–70. http://dx.doi.org/10.1017/pds.2022.138.
Texto completo da fonteTkachenko, Olga, e Vitaliy Tkachenko. "Sensitivity To Disorder Of Graphene-Like Lattices Of Quantum Dots And Antidots In Two-Dimensional Electron Gas". Siberian Journal of Physics 11, n.º 1 (1 de março de 2016): 80–87. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2016-11-1-80-87.
Texto completo da fonteAbusabir, Ahmed, Muhammad A. Khan, Muhammad Asif e Kamran A. Khan. "Effect of Architected Structural Members on the Viscoelastic Response of 3D Printed Simple Cubic Lattice Structures". Polymers 14, n.º 3 (5 de fevereiro de 2022): 618. http://dx.doi.org/10.3390/polym14030618.
Texto completo da fonteVivek, S., e Sunil C. Mathew. "Some lattices associated with LM-fuzzy topological spaces". Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 40, n.º 6 (21 de junho de 2021): 12101–9. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-210195.
Texto completo da fonteFELSNER, STEFAN, e KOLJA B. KNAUER. "ULD-Lattices and Δ-Bonds". Combinatorics, Probability and Computing 18, n.º 5 (setembro de 2009): 707–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0963548309010001.
Texto completo da fonteFrtunić Gligorijević, Milena, Miloš Bogdanović, Nataša Veljković e Leonid Stoimenov. "TOOL FOR INTERACTIVE VISUAL ANALYSIS OF LARGE HIERARCHICAL DATA STRUCTURES". Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics 20, n.º 2 (24 de novembro de 2021): 111. http://dx.doi.org/10.22190/fuacr210715009f.
Texto completo da fontePapazoglou, Dimitri P., Amy T. Neidhard-Doll, Margaret F. Pinnell, Dathan S. Erdahl e Timothy H. Osborn. "Compression and Tensile Testing of L-PBF Ti-6Al-4V Lattice Structures with Biomimetic Porosities and Strut Geometries for Orthopedic Implants". Metals 14, n.º 2 (14 de fevereiro de 2024): 232. http://dx.doi.org/10.3390/met14020232.
Texto completo da fonteGuo, Zhengjie, Yuting Ma, Tayyeb Ali, Yi Yang, Juan Hou, Shujun Li e Hao Wang. "Enhanced Compressive Properties of Additively Manufactured Ti-6Al-4V Gradient Lattice Structures". Metals 15, n.º 3 (21 de fevereiro de 2025): 230. https://doi.org/10.3390/met15030230.
Texto completo da fonteMcCaw, John C. S., e Enrique Cuan-Urquizo. "Mechanical characterization of 3D printed, non-planar lattice structures under quasi-static cyclic loading". Rapid Prototyping Journal 26, n.º 4 (27 de janeiro de 2020): 707–17. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-06-2019-0163.
Texto completo da fonteKoca, Nazife O., Mehmet Koca e Ramazan Koc. "Twelvefold symmetric quasicrystallography from the latticesF4,B6andE6". Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, n.º 6 (26 de setembro de 2014): 605–15. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314015812.
Texto completo da fonteTaylor, William R. "Exploring Protein Fold Space". Biomolecules 10, n.º 2 (27 de janeiro de 2020): 193. http://dx.doi.org/10.3390/biom10020193.
Texto completo da fonteKaramoozian, Aminreza, Chin An Tan e Liangmo Wang. "Homogenized modeling and micromechanics analysis of thin-walled lattice plate structures for brake discs". Journal of Sandwich Structures & Materials 22, n.º 2 (22 de fevereiro de 2018): 423–60. http://dx.doi.org/10.1177/1099636218757670.
Texto completo da fonteHaney, Christopher W., e Hector R. Siller. "Properties of Hyper-Elastic-Graded Triply Periodic Minimal Surfaces". Polymers 15, n.º 23 (21 de novembro de 2023): 4475. http://dx.doi.org/10.3390/polym15234475.
Texto completo da fonteEgan, Paul F., Nava Raj Khatri, Manasi Anil Parab e Amit M. E. Arefin. "Mechanics of 3D-Printed Polymer Lattices with Varied Design and Processing Strategies". Polymers 14, n.º 24 (16 de dezembro de 2022): 5515. http://dx.doi.org/10.3390/polym14245515.
Texto completo da fonteWood, Katherine M., e Corinne J. Smith. "Clathrin: the molecular shape shifter". Biochemical Journal 478, n.º 16 (26 de agosto de 2021): 3099–123. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20200740.
Texto completo da fonteRazmjooei, Nasrin, e Robert Magnusson. "Band Dynamics of Multimode Resonant Nanophotonic Lattices with Adjustable Liquid Interfaces". Nanomaterials 13, n.º 16 (16 de agosto de 2023): 2350. http://dx.doi.org/10.3390/nano13162350.
Texto completo da fonteФомин, Д. В. "APPLICABILITY OF THE COMPACT MATRIX DESCRIPTION METHOD TO ZEOLITE STRUCTURES". Южно-Сибирский научный вестник, n.º 4(56) (31 de agosto de 2024): 69–75. http://dx.doi.org/10.25699/sssb.2024.56.4.011.
Texto completo da fonteKitano, Yasuyuki, e Masaki Takata. "Coincidence-Site-Lattice Pattern (Csl Pattern) of 70.5°/[110] Boundary of the 6H-Type Layer Structure". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, n.º 1 (12 de agosto de 1990): 576–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100181646.
Texto completo da fonteADARICHEVA, KIRA, e J. B. NATION. "LATTICES OF QUASI-EQUATIONAL THEORIES AS CONGRUENCE LATTICES OF SEMILATTICES WITH OPERATORS: PART I". International Journal of Algebra and Computation 22, n.º 07 (novembro de 2012): 1250065. http://dx.doi.org/10.1142/s0218196712500658.
Texto completo da fonteLópez, Antonio Fernández, e Eulalia García Rus. "Algebraic lattices and nonassociative structures". Proceedings of the American Mathematical Society 126, n.º 11 (1998): 3211–21. http://dx.doi.org/10.1090/s0002-9939-98-04443-8.
Texto completo da fonteKalmár, I. G. "$\ast$-structures and orthomodular lattices". Publicationes Mathematicae Debrecen 32, n.º 1-2 (1 de julho de 2022): 1–5. http://dx.doi.org/10.5486/pmd.1985.32.1-2.01.
Texto completo da fonteAmritkar, R. E. "Structures in coupled map lattices". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 224, n.º 1-2 (fevereiro de 1996): 382–89. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4371(95)00351-7.
Texto completo da fonteGopal, E. S. R., e S. Baranidharan. "Average lattices and aperiodic structures". Bulletin of Materials Science 17, n.º 6 (novembro de 1994): 783–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf02757557.
Texto completo da fonteNgapasare, A., G. Theocharis, O. Richoux, Ch Skokos e V. Achilleos. "Wave-packet spreading in disordered soft architected structures". Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 32, n.º 5 (maio de 2022): 053116. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089055.
Texto completo da fonteÇaylı, Gül Deniz. "Constructing Uninorms Based on Closure and Interior Operators in Bounded Lattices". Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering 24, n.º 6 (2 de dezembro de 2024): 1323–32. https://doi.org/10.35414/akufemubid.1439061.
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