Список литературы |
1. Асаул А. Н., Казаков Ю. Н., Пасяда Н. И., Денисова И. В. Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России. СПб.: Гуманистика, 2005. 563 с.
2. Конюхов Д. С. Анализ сложившихся классификационных систем подземных сооружений // Вестник МГСУ. 2010. № 4. С. 48—55.
3. Рымаров А. Г., Титков Д. Г. Особенности потерь теплоты в массивах грунта подземного коммуникационного коллектора. Текст: электронный // Строительство: наука и образование. 2014. № 4. URL: http://www.nso-journal.ru. (дата обращения: 18.08.2022).
4. Тетиор А. Н., Логинов В. Ф. Проектирование и строительство подземных зданий и сооружений. Киев: Будивельник, 1990. 168 с.
5. Шполянская, Н.А. Вечная мерзлота Забайкалья. М: Наука, 1978. 132 с.
6. Якубсон, В.М. Подземное строительство в городах // Инженерно-строительный журнал. 2012. No. 5. С. 2–3.
7. Ground Temperature Data. Summary Report for the Mackenzie Gathering Pipelines, Mackenzie Valley Pipeline. Mackenzie Gas Project. Imperial Oil Resources Ventures Limited. 2006. 33 p. URL: https://apps.cer-rec.gs.ca (дата обращения: 18.08.2022). Текст: электронный.
8. Khimenkov A. N., Sergeev D. O., Vlasov A. N., Kozireva E. A., Rybchenko A. A., SvetlakovA. A. Contemporary and paleo-cryogenic formations on Olkhon island // Earth\'s Cryosphere. 2015. No. 19. С. 48-57.
9. Li A., Xia C., Bao C., Yin G. Using MODIS Land Surface Temperatures for Permafrost Thermal Modeling in Beiluhe Basin on the Qinghai-Tibet Plateau. Текст: электронный // Sensors. 2019. No. 19. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/19/4200 (дата обращения: 21.08.2022) DOI: 10.3390/s19194200.
10. Luo J., Yin G., Niu F., Lin Z., Liu M. High Spatial Resolution Modeling of Climate Change Impacts on Permafrost Thermal Conditions for the Beiluhe Basin, Qinghai-Tibet Plateau. Текст: электронный // Remote Sensing. 2019. No. 11. URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/11/11/1294 (дата обращения: 21.08.2022). DOI: 10.3390/rs11111294
11. Magnin F., Etzelmuller B., Westermann S., Isaksen K., Hilger P., Hermanns R. Permafrost distribution in steep rock slopes in Norway: measurements, statistical modelling and implications for geomorphological processes // Earth Surface Dynamics. 2019. No. 7. P. 1019–1040. DOI: 10.5194/esurf-7-1019-2019
12. Mazarron F. R., Cid-Falceto J., Canas I. Ground Thermal Inertia for Energy Efficient Building Design: A Case Study on Food Industry // Energies. 2012. No. 5. P. 227–242.
13. Obu J., Westermann S., Bartsch A., Berdnikov N., Christiansen H., Dashtseren A., Delaloye R., Elberling B., Etzelmuller B., Kholodov A., Khomutov A., Kaab A., Leibman M., Lewkowicz A., Panda S., Romanovsky V., Way R., Westergaard-Nielsen A., Wu T., Yamkhin J., Zou D. Northern Hemisphere permafrost map based on TTOP modelling for 2000–2016 at 1 km2 scale // Earth-Science Reviews. 2019. No. 193. P. 299–316. DOI: 10.1016/j.earscirev.2019.04.023
14. Sakami N., Boukhattem L., Hamdi H. Soil Inertia and Shallow Basement Envelope Impact on Cellar Internal Temperature // Journal of Renewable Energy and Sustainable Development. 2016. No. 2. P. 30-36. DOI: 0.21622/RESD.2016.02.1.030
15. Tao J., Koster R., Reichle R., Forman B., Xue Y., Chen R., Moghaddam M. Permafrost variability over the Northern Hemisphere based on the MERRA-2 reanalysis // The Cryosphere. 2019. No. 13. P. 2087–2110. DOI: 10.5194/tc-13-2087-2019
16. Tann L., Sterling R., Zhou Y., Metjed N. Systems approaches to urban underground space planning and management – A review // Underground Space. 2020. No.
17. 5. P. 144–166. DOI: 10.1016/j.undsp.2019.03.003
|