<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vdgtu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Herald of Dagestan State Technical University. Technical Sciences</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2073-6185</issn><issn pub-type="epub">2542-095X</issn><publisher><publisher-name>Daghestan State Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21822/2073-6185-2026-53-2-236-250</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vdgtu-2111</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>BUILDING AND ARCHITECTURE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Расчет температурных полей и напряжений при возведении стенки резервуара для хранения сжиженного природного газа</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Calculation of Temperature fields and Stresses during the Construction of a tank wall for Storing Liquefied natural Gas</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-6399-401X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Тюрина</surname><given-names>В. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tyurina</surname><given-names>V. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Тюрина Василина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительная механика и теория сооружений»</p><p>344000, г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vasilina S. Tuyrina, Cand. Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Department of Structural Mechanics and Theory of Structures</p><p>1 Gagarin Square, Rostov-on-Don 344000</p></bio><email xlink:type="simple">vasilina.93@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Донской государственный технический университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Don State Technical University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>10</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>53</volume><issue>2</issue><fpage>236</fpage><lpage>250</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Тюрина В.С., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Тюрина В.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Tyurina V.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vestnik.dgtu.ru/jour/article/view/2111">https://vestnik.dgtu.ru/jour/article/view/2111</self-uri><abstract><p>Цель. Целью исследования является разработка методики расчета термонапряженного состояния в железобетонной стенке резервуара при непрерывном бетонировании в скользящей опалубке с учетом теплофизических и механических характеристик, а также кинетики тепловыделения и набора прочности бетона.Метод. Исследование выполнено в двумерной осесимметричной постановке методом конечных элементов. Учтены конвективный теплообмен с окружающей средой, внутреннее тепловыделение по эмпирической кривой, температурные деформации, усадка, а также изменение модуля упругости и прочности бетона во времени. Расчет реализован в среде MATLAB с последо- вательной активацией элементов по мере бетонирования.Результат. Для двух сезонов (июль и сентябрь) получены распределения температур и напряжений. Максимальный перепад температуры по толщине стенки составил 18–19°С. Установлено, что в приопорной зоне жесткого сопряжения стенки с фундаментом окружные напряжения при расчете в упругой постановке достигают 5 МПа при прочности бетона на растяжение 3,2 МПа, а напряжения по оси z – 15,4 МПа, что приводит к высокому риску образования вертикальных и горизонтальных трещин. Снижение тепловыделения бетона на 40% уменьшает напряжения лишь на 22–40%, не устраняя риск.Вывод. Основная причина трещинообразования связана с жестким соединением стенки с фундаментом. Для снижения риска рекомендовано уменьшение темпа бетонирования на начальном этапе до 1 м/сут. В остальных сечениях стенки вероятность трещин незначительна.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Objective. Development of a method for calculating the thermal stress state in a reinforced concrete tank wall during continuous concreting in slipform, taking into account the thermophysical and mechanical characteristics, as well as the kinetics of heat generation and concrete strength gain.Method. The study was conducted in a two-dimensional axisymmetric formulation using the finite element method. Convective heat exchange with the environment, internal heat release according to the empirical curve, temperature deformations, shrinkage, and changes in the elastic modulus and strength of concrete over time are considered. The calculations were implemented in MATLAB with sequential activation of elements during concreting.Result. Temperature and stress distributions were obtained for two seasons (July and September). The maximum temperature difference across the wall thickness was 18–19°C. It was found that in the support zone of the rigid connection between the wall and the foundation, the hoop stresses in the elastic calculations reach 5 MPa with a concrete tensile strength of 3.2 MPa, while the z-axis stresses reach 15.4 MPa, leading to a high risk of vertical and horizontal cracks. Reducing the heat release of concrete by 40% reduces the stresses by only 22–40%, without eliminating the risk.Conclusion. The main cause of cracking is related to the rigid connection between the wall and the foundation. To reduce the risk, it is recommended to reduce the concreting rate at the initial stage to 1 m/day. In other sections of the wall, the likelihood of cracks is negligible.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>осесимметричные задачи</kwd><kwd>термонапряженное состояние</kwd><kwd>тепловыделение бетона</kwd><kwd>раннее трещинообразование</kwd><kwd>массивные конструкции</kwd><kwd>метод конечных элементов</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>axisymmetric problems</kwd><kwd>thermal stress state</kwd><kwd>heat release of concrete</kwd><kwd>early cracking</kwd><kwd>massive structures</kwd><kwd>finite element method</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-19-00164, https://rscf.ru/project/25-19-00164/</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation No. 25-19-00164, https://rscf.ru/project/25-19-00164/</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ковшар С.Н., Рябчиков П.В., Гущин С.В. Оценка термонапряженного состояния бетонного массива //Наука и техника. 2021. №. 3. С. 207-215. DOI: 10.21122/2227-1031-2021-20-3-207-215</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kovshar S.N., Ryabchikov P.V., Gushchin S.V. Assessment of the thermally stressed state of a concrete mass. Science and Technology. 2021;3:207-215. DOI: 10.21122/2227-1031-2021-20-3-207-215</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Несветаев Г.В., Чепурненко, А.С., Корянова, Ю.И., Сухин, Д.П. Оценка некоторых методик для расчета температурных напряжений при бетонировании массивных железобетонных фундаментных плит //Инженерный вестник Дона. 2022. №. 7 (91). URL: https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2022/7817</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev G.V., Chepurnenko, A.S., Koryanova, Yu.I., Sukhin, D.P. Evaluation of some methods for calculating temperature stresses during concreting of massive reinforced concrete foundation slabs. Engineering Bulletin of the Don. 2022; 7(91). URL: https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2022/7817</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Roetzer J., Baumann T. Outer Concrete Containments of LNG-Tanks–Design against Thermal Shock// Tailor Made Concrete Structures. Taylor &amp; Francis Group, London, 2008. Pp. 877-882. URL: http://abece.com.br/web/restrito/restrito/pdf/ch131.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Roetzer J., Baumann T. Outer Concrete Containments of LNG-Tanks – Design against Thermal Shock// Tailor Made Concrete Structures. Taylor &amp; Francis Group, London, 2008;877-882. URL: http://abece.com.br/web/restrito/restrito/pdf/ch131.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов Э.Н., Семенов К.В., Титов Н.С. Тепловыделение бетона в расчётах термонапряжённого состояния массивных бетонных и железобетонных конструкций // Неделя науки ИСИ: сборник материалов Всероссийской конференции. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2023. С. 406-408. URL: https://ice.spbstu.ru/userfiles/files/pdf_21_22/ISI-CHast-2--v-polnom-sbore.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanov E.N., Semenov K.V., Titov N.S. Heat release of concrete in calculations of thermal stress state of massive concrete and reinforced concrete structures. ISI Science Week: collection of materials of the All-Russian conference. St. Petersburg: POLYTECH-PRESS, 2023;406-408. URL: https://ice.spbstu.ru/userfiles/files/pdf_21_22/ISI-CHast-2--v-polnom-sbore.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Болгов А.Н., Невский А.В., Иванов С.И., Сокуров А.З. Численное моделирование температурных напряжений в бетоне массивных конструкций в период твердения //Промышленное и гражданское строительство. 2022. №. 4. С. 6-13. DOI: 10.33622/0869-7019.2022.04.06-13</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bolgov A.N., Nevsky A.V., Ivanov S.I., Sokurov A.Z. Numerical modeling of temperature stresses in concrete of massive structures during the hardening period. Industrial and civil engineering. 2022; 4:6-13. DOI: 10.33622/0869-7019.2022.04.06-13</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Несветаев Г.В., Корянова, Ю.И., Чепурненко А.С., Сухин Д.П. О влиянии некоторых технологических факторов на качество бетона монолитных железобетонных конструкций //Инженерный вестник Дона. 2021. №. 11 (83). URL: https://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n11y2021/7256</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev G.V., Koryanova, Yu.I., Chepurnenko A.S., Sukhin D.P. On the influence of some technological factors on the quality of concrete of monolithic reinforced concrete structures. Engineering Bulletin of the Don. 2021;11 (83). URL: https://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n11y2021/7256</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Семенов К.В., Павлова И.В. Термонапряженное состояние массивной фундаментной конструкции ветроэнергетической установки // Неделя науки ИСИ: сборник материалов Всероссийской конференции. СПб.: Политех-пресс, 2023. С. 402-405. https://ice.spbstu.ru/userfiles/files/pdf_21_22/ISI-CHast-2--v-polnom-sbore.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Semenov K.V., Pavlova I.V. Thermal stress state of the massive foundation structure of a wind turbine // ISI Science Week: collection of materials from the All-Russian conference. St. Petersburg: Polytech-press, 2023; 402-405. URL: https://ice.spbstu.ru/userfiles/files/pdf_21_22/ISI-CHast-2--v-polnom-sbore.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bui A.K., Nguyen T.C., Nguyen T.T. B. Using Advanced" Birth and Death" APDL Code to Analyze the Thermal Transient Problem of Mass Concrete during Construction Phases //Engineering, Technology &amp; Applied Science Research. 2024. Т. 14. №. 3. С. 14660-14665. DOI: 10.48084/etasr.7522</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bui A.K., Nguyen T.C., Nguyen T.T. B. Using Advanced "Birth and Death" APDL Code to Analyze the Thermal Transient Problem of Mass Concrete during Construction Phases. Engineering, Technology &amp; Applied Science Research. 2024;14(3):14660-14665. DOI: 10.48084/etasr.7522</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang Y., Wang S., He S., Hao X. Analysis of factors influencing the temperature field variation in mass concrete during hydration heat release //Case Studies in Thermal Engineering. 2023. Т. 52. С. 103737. DOI: 10.1016/j.csite.2023.103737</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang Y., Wang S., He S., Hao X. Analysis of factors influencing the temperature field variation in mass concrete during hydration heat release. Case Studies in Thermal Engineering. 2023;52:103737. DOI: 10.1016/j.csite.2023.103737</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kim H.S., Han M.C., Kim J.Y., Han S.B. Hydration heat analysis of mass concrete considering low heat mixture and block placement //Journal of the Architectural Institute of Korea. 2008. Т. 24. №. 1. С. 63-70. URL: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001224041</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kim H.S., Han M.C., Kim J.Y., Han S.B. Hydration heat analysis of mass concrete considering low heat mixture and block placement. Journal of the Architectural Institute of Korea. 2008;24(1):63-70. URL: https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId =ART001224041</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nesvetaev G.V., Koryanova Y.I., Yazyev B.M. Autogenous shrinkage and early cracking of massive foundation slabs //Magazine of Civil Engineering. 2024. Т. 17. №. 6. С. 13005. DOI: 10.34910/MCE.130.5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev G.V., Koryanova Y.I., Yazyev B.M. Autogenous shrinkage and early cracking of massive foundation slabs. Magazine of Civil Engineering. 2024;17(6):13005. DOI: 10.34910/MCE.130.5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tyurina V., Chepurnenko A., Akopyan V. Prediction of thermal cracking during construction of massive monolithic structures //Applied Sciences. 2025. Т. 15. №. 3. С. 1499. DOI: 10.3390/app15031499</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tyurina V., Chepurnenko A., Akopyan V. Prediction of thermal cracking during construction of massive monolithic structures. Applied Sciences. 2025;15(3):1499. DOI: 10.3390/app15031499</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агаханов Э.К., Курачев Р.М., Чепурненко А.С., Кулинич И.И. Нелинейная задача теплопроводности для радиационно-теплового экрана реактора АЭС //Инженерный вестник Дона. 2015. Т. 38. №. 4-1. URL: https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3421</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Agakhanov E.K., Kurachev R.M., Chepurnenko A.S., Kulinich I.I. Nonlinear heat conduction problem for the radiation-thermal shield of a NPP reactor. Engineering Bulletin of the Don. 2015; 38(4-1). URL: https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3421</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kuriakose B., Rao B.N., Dodagoudar G.R. Early-age temperature distribution in a massive concrete foundation //Procedia Technology. 2016. Т. 25. С. 107-114. DOI: 10.1016/j.protcy.2016.08.087</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuriakose B., Rao B.N., Dodagoudar G.R. Early-age temperature distribution in a massive concrete foundation. Procedia Technology. 2016; 25:107-114. DOI: 10.1016/j.protcy.2016.08.087</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chepurnenko A.S., Nesvetaev G.V., Koryanova Y.I., Yazyev B.M. Simplified model for determining the stress strain state in massive monolithic foundation slabs during construction //International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022. Т. 18. №. 3. С. 126-136. DOI: 10.22337/2587-9618-2022-18-3-126-136</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chepurnenko A.S., Nesvetaev G.V., Koryanova Y.I., Yazyev B.M. Simplified model for determining the stress strain state in massive monolithic foundation slabs during construction. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2022;18(3):126-136. DOI: 10.22337/2587-9618-2022-18-3-126-136</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зоалкфл Д.А., Курачев Р.М., Чепурненко А.С. Определение температурных полей при возведении монолитных толстостенных цилиндрических оболочек // Вестник Евразийской науки. 2023. Т 15. № 2. URL: https://esj.today/PDF/80SAVN223.pdf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zoalkfl D.A., Kurachev R.M., Chepurnenko A.S. Determination of temperature fields during the construction of monolithic thick-walled cylindrical shells. Bulletin of Eurasian Science. 2023; 15(2). URL: https://esj.today/PDF/80SAVN223.pdf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сегерлинд, Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979. 392 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Segerlind, L. Application of the Finite Element Method. Moscow: Mir, 1979. 392 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nesvetaev G.V., Koryanova Y.I., Shut V.V. Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs //Construction Materials and Products. 2024. Т. 7. №. 3. DOI: 10.58224/2618-7183-2024-7-4-3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev, G.V., Koryanova, Y.I., Shut, V.V. Specific heat dissipation of concrete and the risk of early cracking of massive reinforced concrete foundation slabs. Construction Materials and Products. 2024;7(3). DOI: 10.58224/2618-7183-2024-7-4-3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Несветаев Г.В., Корянова, Ю.И., Чепурненко, А.С., Сухин, Д.П. К вопросу моделирования температурных напряжений при бетонировании массивных железобетонных плит // Инженерный вестник Дона. 2022. №. 6 (90). URL: https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n6y2022/7691</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev G.V., Koryanova, Yu.I., Chepurnenko, A.S., Sukhin, D.P. On the issue of modeling temperature stresses during concreting of massive reinforced concrete slabs. Engineering Bulletin of the Don. 2022; 6 (90). URL: https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n6y2022/7691</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Несветаев Г.В., Корянова Ю.И. Прогноз кинетики прочности бетона при твердении в условиях, отличных от нормальных //Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2023. Т. 2. №. 4. С. 59-68. DOI: 10.23947/2949-1835-2023-2-4-59-68</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nesvetaev G.V., Koryanova Yu.I. Forecast of the kinetics of concrete strength during hardening under conditions different from normal. Modern trends in construction, urban development and territorial planning. 2023; 2(4):59-68. DOI: 10.23947/2949-1835-2023-2-4-59-68</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Маилян Д.Р., Несветаев Г.В. Регулирование жесткости и прочности железобетонных балок варьированием модуля упругости бетона //Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20. №. 4. С. 86-93. DOI: 10.31675/1607-1859-2018-20-4-86-93</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mailyan D.R., Nesvetaev G.V. Regulation of the stiffness and strength of reinforced concrete beams by varying the modulus of elasticity of concrete. Bulletin of Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. 2018; 20(4):86-93. DOI: 10.31675/1607-1859-2018-20-4-86-93</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зоалкфл Д.А., Тюрина В.С., Чепурненко А.С. Определение температурных напряжений при возведении монолитных толстостенных цилиндрических оболочек //Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. 2024. Т. 3. №. 2. С. 50-58. DOI: 10.23947/2949-1835-2024-3-2-50-58</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zoalkfl D.A., Tyurina V.S., Chepurnenko A.S. Determination of temperature stresses during the construction of monolithic thick-walled cylindrical shells // Modern trends in construction, urban development and territorial planning. 2024; 3(2):50-58. DOI: 10.23947/2949-1835-2024-3-2-50-58</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
