Bak E. – Koch E. – Palotás B. – Szepesházi R. (2010)Kombinált (cölöp és lemez) alapozás modellezése (Combined (pile and raft) foundation modeling). Közlekedésépítési Szemle, 60. évfolyam, 3. szám, pp. 21-30.
Gazetas, G. (1984)Seismic response of end-bearing single piles. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 3, No. 2, pp. 82-93.10.1016/0261-7277(84)90003-2
Kanizsár Sz. (2017)A Budapestre tervezett toronyházak alapozási lehetőségei (Foundation feasibilities for high-rise buildings in Budapest). Geotechnika 2017 konferenciakötet, Konferencia Iroda Bt., pp. 92-112.
Kanizsár Sz. (2019)Toronyházak alapozás- és szerkezettervezése – 2. rész (Geotechnical and structural designing of high-rise buildings – part 2. Vasbetonépítés, 21. évfolyam, 1. szám, pp. 19-24.10.32969/VB.2019.1.4
Móczár B. – Mahler A. – Polgár Zs. (2014)Talaj és szerkezet kölcsönhatásának összehasonlító vizsgálatai vasbeton lemezalappal készülő vázas épületek esetén (SSI comparing analyses for RC-framed buildings on raft foundation). Vasbetonépítés, XVI. évfolyam, 2. szám, pp. 41-46.
Poulos, H. G. (2016)Tall building foundations: design methods and applications. Innovative Infrastructure Solutions, 1(1), pp. 1–51.10.1007/s41062-016-0010-2
Rousseeuw, P.J. (1987)Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 20, pp. 53–65.10.1016/0377-0427(87)90125-7
Szüle B. (2019)Klaszterszám meghatározási módszerek összehasonlítása (Comparing of methods for determination of cluster numbers). Statisztikai szemle, 97. évfolyam, 5. szám, pp. 421-438.10.20311/stat2019.5.hu0421
Zhang, B.Q. – Small J.C. (1994)Finite layer analysis of soil-raft-structure interaction. Proceedings of 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, New Delhi, pp. 587-590.