1. | Скачков Ю.П. Определение схем разрушения и трещинообразования коротких железобетонных балок по экспериментальным данным // Региональная архитектура и строительство. 2013. № 3. С. 74-82. |
2. | Струлев В.М., Яркин Р.А. Механизм разрушения и способы повышения несущей способности изгибаемых железобетонных элементов // Вестник ТГТУ. 2000. Т. 6. № 3. С. 474-477. |
3. | Ruiz G, Elices M., Planas J. Experimental study of fracture of lightly reinforced concrete beams // Materials and Structures. 1998. V. 31. P. 683-691. |
4. | Carpinteru A., Carmona J.R., Ventura G. Failure Mode Transitions in Reinforced Concrete Beams - Part 2: Experimental Tests // ACI Structural Journal. 2011. V. 108. № 3. P. 286-293. |
5. | Быков А.А., Матвеенко В.П., Сероваев Г.С., Шардаков И.Н., Шестаков А.П. Математическое моделирование вибрационных процессов в железобетонных конструкциях для организации мониторинга появления трещин // Изв. РАН. МТТ. 2015. № 2. С. 60-72. |
6. | СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. М.: Минрегион России, 2012. 155 с. |
7. | СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. М.: ГУП "НИИЖБ", ФГУПЦПП, 2004. |
8. | ГОСТ 8829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещино-стойкости. М.: Госстрой России ГУПЦПП, 1997. 27 с. |
9. | Kachlakev D., Miller T.F.E. Modeling of Reinforced Concrete Structures Strengthened with FRP Laminates. Final Report. Oregon Department of Transportation, 2001. 99 p. |
10. | Rashid Y.R. Analysis of Prestressed Concrete Pressure Vessels // Nuclear Engineering and Design. 1968. V. 7. № 4. P. 334-344. |
11. | Kwak H.G., Flippou C.F. Finite Element Analysis of reinforced concrete structures under monotonic loads. Report. University of California, Berkley, 1990. 120 p. |
12. | Dahmani L., Khennane A., Kaci S. Crack Identification in Reinforced Concrete Beams Using ANSYS Software // Проблемы прочности. 2010. № 2. P. 141-153. |
13. | Wolansky A.J. Flexural Behavior of Reinforced and Prestressed Concrete Beams Using Finite Element Analysis. Thesis. Marquette University, 2004. 73 p. |
14. | Barbosa A.F., Ribeiro G.O. Analysis of Reinforced Concrete Structures Using Ansys Nonlinear Concrete Model // Proceedings of Comp. Mechanics New Trends and Applications. Barcelona, 1998. |
15. | Dawari V.B., Vesmawala G.R. Application of Nonlinear Concrete Model for Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Beams // International Journal of Scientific and Engineering Research. 2014. V. 5. № 9. P. 776-782. |
16. | Rasmussen A.B. Analytical and Numerical Modeling of Reinforced Concrete in Serviceability Limit State. Thesis. Aarhus University, 2012. 105 p. |
17. | Ngo D., Scordelis A.C. Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Beams // Journal of ACI. 1967. V. 64. № 3. P. 152-163. |
18. | Gamino A.L., Sousa J.L.A.O., Manzoli O.L., Bittencourt T.N. A comparative study between smeared and embedded crack models for finite element analysis of reinforced concrete beams // Proceedings of FraMCoS. Korean Concrete Institute, 2010. |
19. | William K.J., Warnke E.P. Constitutive Model for the Triaxial Behavior of Concrete // Proceedings of International Association of Bridge Structural Engineering. 1974. V. 19. P. 1-30. |
20. | Лурье А.И. Теория упругости. М.: Наука, 1970. 940 с. |
21. | Новацкий В. Теория упругости. М.: Мир, 1975. 872 с. |
22. | Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. Учебник для студентов вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1975. 400 с. |
23. | Bathe K.J. Finite Element Procedures. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, 1996. 1037 p. |