References
- PN-EN 206+A2:2021-08: Beton – Wymagania, właś-ciwości użytkowe, produkcja i zgodność.
- PN-B-06265:2022-08: Concrete – Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.
- Brunarski, L. (2009). Podstawy matematyczne kształ-towania kryteriów zgodności wytrzymałości mate-riałów. ITB, WITB. Warszawa.
- Woliński, Sz. (2009). Conformity control of concrete strength based on the risk assessment. ZN PRz, 53(265), 163–169.
- Skrzypczak, I. (2013). Analiza kryteriów oceny jakości betonu oraz ich wpływu na ryzyko producenta i odbiorcy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
- Zięba, J., Skrzypczak, I. (2023). Analiza ryzyka w ocenie jakości betonu towarowego z wykorzystaniem logiki rozmytej, KNT, Krynica-Kraków 2022, Cement Wapno Beton, 1/2023.
- Słowik, M. (2011). Numerical analysis of the width of fracture process zone in concrete beams, 19th International Workshop on Computational Mechanics of Materials (IWCMM 19), Computational Materials Science, 0(4), 1347–1352.
- Slowik, M., Smarzewski, P. (2014). Numerical modeling of diagonal cracks in concrete beams, Archives of Civil Engineering 60(3), 307–322.
- Slowik, M., Akram, A. (2022). Length Effect at Testing Splitting Tensile Strength of Concrete, Materials, 15 (1).
- Woliński, Sz. (1999). Statystyczne i rozmyte kryteria zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie. Politechnika Krakowska. Monografie, 247, Kraków.
- Taerwe, L. (1978). The influence of autocorrelation on OC – lines of compliance criteria for concrete strength. Materials and structures, 20, 418–427.
- Kamiński, M. (2006). On generalized stochastic perturbation based finite element method, Communications in Numerical Methods in Engineering 22(1), 23–31.
- Kamiński, M. (1999). Stochastic second order perturbation BEM formulation, Engrg. Anal. Bound. Elem, 23, 123–129.
- Szafran J., Juszczyk K., Kamiński M. (2019). Experiment-based reliability analysis of structural joints in a steel lattice tower, Journal of Constructional Steel Research, 154,278–292.
- Leśniak, A. (2015). Reliability assessment of research into contractors’ bidding decisions, Procedia Engineering, 122, 251.
- Błazik-Borowa, E., Szer J. (2015). The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works, Archives of Civil and Mechanical Engineering 15(2).
- Pieńko, M., Robak, A., Błazik-Borowa, E., Szer J. (2018). Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites, Int. J. Civ. Env. Eng 12(2), 72–77.
- Leśniak, A., Janowiec, F. (2019). Risk assessment of additional works in railway construction investments using the Bayes network, Sustainability 11 (19), 5388–257.
- Shang, K., Hossen, Z. (2013). Applying Fuzzy Logic to Risk Assessment and Decision-Making. Canadian Institute of Actuaries.
- Nelsen, R. B. (2006). An Introduction to Copulas, Springer.
- McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts P. (2005) Quantitive risk management. Princeton University Press
- Jorion, P., (2000). Value at Risk. The new benchmark for managing financial risk, McGraw-Hill, New York.
- Kpanzou, T.A. (2007). Copulas in statistics. African Institute for Mathematical Sciences. University of Stellenbosch.
- Cherubini, U., Luciano, E., Vecchiato W. (2004). Copula Methods in Finance. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
- Yager, R., Filev, D. (1999). Podstawy modelowania i sterowania rozmytego, WN-T, Warszawa.