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An edge-based smoothed finite element method (ES-FEM) with stabilized discrete shear gap technique for analysis of Reissner–Mindlin plates
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An edge-based smoothed finite element method (ES-FEM) with stabilized discrete shear gap technique for analysis of Reissner–Mindlin plates

Nguyen-Xuan, H. ; Liu, G.R. ; Thai-Hoang, C. ; Nguyen-Thoi, T.

Computer methods in applied mechanics and engineering, 2010-01, Vol.199 (9), p.471-489 [Periódico revisado por pares]

Kidlington: Elsevier B.V

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2
Dynamic dual boundary element analyses for cracked Mindlin plates
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Dynamic dual boundary element analyses for cracked Mindlin plates

Li, Jun ; Khodaei, Zahra Sharif ; Aliabadi, M.H.

International journal of solids and structures, 2018-11, Vol.152-153, p.248-260 [Periódico revisado por pares]

New York: Elsevier Ltd

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3
Code verification examples based on the method of manufactured solutions for Kirchhoff–Love and Reissner–Mindlin shell analysis
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Code verification examples based on the method of manufactured solutions for Kirchhoff–Love and Reissner–Mindlin shell analysis

Gfrerer, M. H. ; Schanz, M.

Engineering with computers, 2018-10, Vol.34 (4), p.775-785 [Periódico revisado por pares]

London: Springer London

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4
A cell-based smoothed discrete shear gap method using triangular elements for static and free vibration analyses of Reissner-Mindlin plates
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A cell-based smoothed discrete shear gap method using triangular elements for static and free vibration analyses of Reissner-Mindlin plates

Nguyen-Thoi, T. ; Phung-Van, P. ; Nguyen-Xuan, H. ; Thai-Hoang, C.

International journal for numerical methods in engineering, 2012-08, Vol.91 (7), p.705-741 [Periódico revisado por pares]

Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd

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5
Triangular Mindlin microplate element
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Triangular Mindlin microplate element

Ansari, R. ; Faghih Shojaei, M. ; Mohammadi, V. ; Bazdid-Vahdati, M. ; Rouhi, H.

Computer methods in applied mechanics and engineering, 2015-10, Vol.295, p.56-76 [Periódico revisado por pares]

Elsevier B.V

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6
A node-based smoothed finite element method with stabilized discrete shear gap technique for analysis of Reissner–Mindlin plates
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A node-based smoothed finite element method with stabilized discrete shear gap technique for analysis of Reissner–Mindlin plates

Nguyen-Xuan, H. ; Rabczuk, T. ; Nguyen-Thanh, N. ; Nguyen-Thoi, T. ; Bordas, S.

Computational mechanics, 2010-10, Vol.46 (5), p.679-701 [Periódico revisado por pares]

Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag

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7
An alternative alpha finite element method with discrete shear gap technique for analysis of isotropic Mindlin–Reissner plates
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An alternative alpha finite element method with discrete shear gap technique for analysis of isotropic Mindlin–Reissner plates

Nguyen-Thanh, N. ; Rabczuk, Timon ; Nguyen-Xuan, H. ; Bordas, S.

Finite elements in analysis and design, 2011-05, Vol.47 (5), p.519-535 [Periódico revisado por pares]

Amsterdam: Elsevier B.V

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8
An enhanced cell-based smoothed finite element method for the analysis of Reissner-Mindlin plate bending problems involving distorted mesh
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Artigo
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An enhanced cell-based smoothed finite element method for the analysis of Reissner-Mindlin plate bending problems involving distorted mesh

Wu, C. T. ; Wang, H. P.

International journal for numerical methods in engineering, 2013-07, Vol.95 (4), p.288-312 [Periódico revisado por pares]

Chichester: Blackwell Publishing Ltd

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9
Analysis of the discontinuous Petrov–Galerkin method with optimal test functions for the Reissner–Mindlin plate bending model
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Analysis of the discontinuous Petrov–Galerkin method with optimal test functions for the Reissner–Mindlin plate bending model

Calo, Victor M. ; Collier, Nathaniel O. ; Niemi, Antti H.

Computers & mathematics with applications (1987), 2014-01, Vol.66 (12), p.2570-2586 [Periódico revisado por pares]

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10
Geometrically Nonlinear Analysis of Reissner-Mindlin Plate by Meshless Computation
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Geometrically Nonlinear Analysis of Reissner-Mindlin Plate by Meshless Computation

Wen, P H ; Hon, Y C

Computer modeling in engineering & sciences, 2007, Vol.21 (3), p.177

Henderson: Tech Science Press

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