Chrysanthos, M., Georgios, A.B., Konstantinos, D.T. (2015). Numerical evaluation on the shell buckling of empty thin-walled steel tanks under wind load according to current American and European design codes. Thin-Walled Structures, 95, 152–160.10.1016/j.tws.2015.07.007
Doerich, C., Rotter, J.M. (2011). Accurate determination of plastic collapse loads from finite element analyses. Journal of Pressure Vessel Technology, 133.10.1115/1.4002770
Holst, J.M.F.G., Rotter, J.M., Münch, M. (2007). Failure criteria for shells on local brackets. In H.R. Drew, S. Pellegrino (Eds.), New Approaches to Structural Mechanics, Shells and Biological Structures (pp. 315–328). London: Kluwer Academic Publishers.
Iwicki, P., Tejchman, J., Chróścielewski, J. (2014). Dynamic FE simulations of buckling process in thin-walled cylindrical metal silos. Thin-Walled Structures, 84, 344–359.10.1016/j.tws.2014.07.011
Król, M. (2021). Weryfikacja stateczności płaszcza zbiornika na ropę naftową z wykorzystaniem podejścia naprężeniowego oraz procedury wymiarowania MNA-LBA (master thesis). Politechnika Śląska (manuscript).
PN-EN 14015. (2010). Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej. Warszawa: PKN.
Słowiński, K., Piekarczyk, M. (2019). FEM determination of the plastic limit load for cylindrical shells. Technical Transactions, 12, 151–162.10.4467/2353737XCT.19.128.11453
Supernak, E., Ziółko, J. (2013). Podciśnienie w zbiornikach – Wnioski ze zdarzeń w ostatnich latach. In XXVI Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane (pp. 589–598). Szczecin.
Uematsu, Y., Yamaguchi, T., Yasunaga, J. (2018). Effects of wind girders on the buckling of open-topped storage tanks under quasi-static wind loading. Thin-Walled Structures, 124, 1–12.10.1016/j.tws.2017.11.044