1. П-780-83. Проектирование сталежелезобетонных конструкций гидротехнических сооружений / Гидропроект. 1983.
2. Зубрицкая М. А. Экспериментальные исследования турбинного блока со сталежелезобетонной спиральной камерой на объемной модели: Отчет НИР / ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1982.
3. Зубрицкая М. А. Разработка конструкции спиральной камеры с разгруженным от изгиба статором: Отчет НИР / ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1986.
4. Зубрицкая М. А. Экспериментальные исследования спиральной камеры на плоских фрагментах: Отчет НИР / ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1980.
5. Архипов А. М., Зубрицкая М. А. Исследования прочности турбинного блока со спиральной камерой Ингури ГЭС // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева: Сборник научных трудов. 1979. Т. 133.
6. Картелева А. Г. Исследование турбины и спиральной камеры в агрегатном блока Саянской ГЭС. Исследование крупномасштабной модели спиральной камеры в турбинном блоке с упругой прокладкой по железобетонной оболочке: Отчет НИР / ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1977.
7. Айзенберг В. И., Архипов А. М, Зубрицкая М. А., Караваев А. В., Картелева А. Г., Косматова Г. Э., Соколов И. Б. Исследования по обоснованию конструкции турбинного блока со сталежелезобетонной спиральной камерой // Научные исследования для СШГЭС: Материалы научно-технической конференции 1977 г. - М.: Энергия, 1978.
8. П-46-89. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений / ВНИИГ. 1991.
9. Мигуренко В. Р., Лисичкин С. Е. Обоснование конструкции турбинного блока со сталежелезобетонной спиральной камерой в здании Рогунской ГЭС // Гидротехническое строительство. 2012. № 5.
10. Nigam P. S. Handbook of Hydroelectric Engineering. - Nem Chand & Brs, Roorkee, 1979.
11. Архипов А. М., Зубрицкая М. А. К расчету на прочность элементов турбинных блоков // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1975. Т. 109.
12. Архипов А. М., Зубрицкая М. А. Исследования прочности турбинного блока со спиральной камерой Ингури ГЭС // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1979. Т. 133.
13. Храпков А. А., Караваев А. В., Зубрицкая М. А. Разработать методику расчета и выполнить расчетные исследования напряженно-деформированного состояния турбинных блоков радиально-осевых и обратимых гидромашин высоконапорных ГЭС и ГАЭС: Отчет НИР / ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1987.
14. Лисичкин С. Е. Развитие и совершенствование методов расчета массивных железобетонных и напорных сталежелезобетонных конструкций гидротехнических сооружений: Диссертация. Москва, 2004.
15. Козинец Г. Л. Методология обоснования проектных параметров гидроагрегатных блоков высоконапорных ГЭС: Диссертация. Санкт-Петербург, 2015.
16. Козинец Г. Л. Обоснование надежности гидроагрегатных блоков высоконапорных ГЭС // Magazine of Civil Engineering. 2012. № 5.
17. Kumar P. Elements of Fracture Mechanics // McGraw Hill Education. 2009.
18. Xinyong Xu, et al. Study of Optimization under Internal Water Pressure of Spiral Case of Hydropower Station // Applied Mechanics and Materials. 2013. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.438-439.834
19. Jun-gang Hao, et al. Three-dimensional nonlinear analysis on spiral case structure with cushion layer based on ABAQUS // Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference. 2012. DOI: 10.1109/APPEEC.2012.6307014
20. Hegao Wu, et al. Structural Analysis of the Embedded Spiral Case in the Three Gorges Hydropower Station // Practice Periodical on Structural Design and Construction. 2012. DOI: 10.1061/(ACSE)SC.1943-5576.0000099
21. Chen Qin, et al. Cracking Analysis of Spiral Case Structure with Combinatorial Embedding Manner of Large Underground Power Station Turbine Unit // Applied Mechanics and Materials. 2012. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.212-213.917
22. Зарецкий Ю. К. Лекции по современной механике грунтов. - Ростов: Издательство Ростовского университета, 1989.
23. ANSYS Mechanical APDL 19.2 Documentation. Theory Reference. Ansys Inc, 2019.
24. Willam K. J. and Warnke E. D. Constitutive Model for the Triaxial Behavior of Concrete // Proceedings, International Association for Bridge and Structural Engineering. ISMES. Bergamo, Italy. 1975. Vol. 19. P. 174.
25. Menetrey P. Numerical Analysis of Punching Failure in Reinforced Concrete Structures: Diss. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne. Lausanne, 1994.
26. Zried I., Kaliske M. A. Gradient Enhanced Plasticity-Damage Microplane Model for Concrete // Computational Mechanics. 2018. DOI: 10.1007/s00466-018-1561-1
27. Grassl P., et al. CDPM2: A damage-plasticity approach to modelling the failure of concrete // International Journal of Solids and Structures. 2013. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2013.07.008
28. Адамович А. А., Готлиф А. А, Зубрицкая М. А. Исследования плоских фрагментов турбинного блока Рогунской ГЭС // Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. ISSN 0131-9531. ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1982.
29. Архипов А. М., Зубрицкая М. А. К расчету на прочность элементов турбинных блоков // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 1975.
30. Cun-hui Zhang, Yun-liang Zhang. Nonlinear dynamic analysis of the Three Gorge Project powerhouse excited by pressure fluctuation // Journal of Zhejiang Universicty SCIENCE A. 2009. DOI: 10.1631/jzus.A0820478
31. Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона. - М.: Стройиздат, 1996.
32. Гениев Г. А., Киссюк В. Н., Тюпин Г. А. Теория пластичности бетона и железобетона. - М.: Стройиздат, 1974.
33. Лейтес Е. С. К уточнению одного из условий прочности бетона // Сборник научных трудов НИИЖБ. 1980.
34. Яшин А. В. Критерии прочности и деформирования бетона при простом нагружении для различных видов напряженного состояния // Расчет и конструирование железобетонных конструкций. Москва, 1977.
35. Соловьев Л. Ю. Нелинейная модель бетона на основе теории пластического течения // Системы. Методы. Технологии. 2014.