1. Пожарно-технические характеристики строительных материалов в европейских и российских нормативных документах. Проблемы гармонизации методов исследования и классификации / М.В. Гравит [и др.] // Пожаровзрывобезопасность. 2016. Т. 25. № 10. С. 16–29.
2. Olenick S.M., Carpenter D.J. An updated international survey of computer models for fire and smoke // Journal of Fire Protection Engineering. 2003. Vol. 13. Iss. 2. P. 87–110. DOI:https://doi.org/10.1177/1042391503013002001
3. Morente F., de la Quintana J., Wold F. PART 4: Software for fire design.
4. Korhonen T. Fire Dynamics Simulator with Evacuation: FDS+Evac. Technical Reference and User s Guide (FDS 6.6.0, Evac 2.5.2, DRAFT). VTT Technical Research Centre of Finland, 2018. 115 p.
5. Мосалков И.Л., Плюснина Г.Ф., Фролов А.Ю. Огнестойкость строительных конструкций. М.: Спецтехника, 2001.
6. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. М.: Ассоциация «Пожарная безопасность и наука», 2001. 382 с.
7. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: учеб. пособие. М.: Акад. ГПС МВД России, 2000. 118 с.
8. Пузач С.В. Методы расчета тепломассообмена при пожаре в помещении и их применение при решении практических задач пожаровзрывобезопасности: монография. М.: Акад. ГПС МЧС России, 2005. 336 с.
9. Методика расчета режимов прогрева строительных конструкций в условиях внутреннего пожара / А.А. Кузьмин [и др.] // Вестник Max. 2021. № 1. С. 84–93.
10. Расчет температурных полей несущих металлических конструкций в условиях высокотемпературного воздействия для оценки огнестойкости / М.А. Симонова [и др.] // Вестник Max. 2021. № 2. С. 88–97.
11. Зайцев А.М. Расчет предела огнестойкости ограждающих конструкций при различных условиях теплообмена на противоположных поверхностях // Современные проблемы гражданской защиты. 2017. № 2 (23). С. 46–58.