Showing 1 - 20 results of 603 for search '"МЕТОДИКА РАСЧЁТА"', query time: 2.96s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Strategic decisions and risk management; Том 15, № 4 (2024); 338-347 ; تصمیمات راهبردی و مدیریت ریسک ها; Том 15, № 4 (2024); 338-347 ; Стратегические решения и риск-менеджмент; Том 15, № 4 (2024); 338-347 ; 战略决策和风险管理; Том 15, № 4 (2024); 338-347 ; 2618-9984 ; 2618-947X ; 10.17747/2618-947X-2024-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/1153/1106; Беккер Н.А. (2007). Оценка экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии: на примере ветроэнергетики Германии. Автореф. дис. … к.э.н. Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.; Гвоздев В.А. (2019). Основные направления развития энергетики. В: Региональная экономика и развитие территорий: сб. науч. ст. Санкт-Петербург, СПбГУАП, 1(13).; Глазьев С.Ю. (2012). Современная теория длинных волн в развитии экономики. ЭНСР, 2(57): 27–42.; Головко М.В., Сетраков А.Н., Томилин С.А. (2022). Развитие ветроэнергетики в контексте целей устойчивого развития. Глобальная ядерная безопасность, 2(43): 68–78. http://dx.doi.org/10.26583/gns-2022-02-07.; Зинатуллин А.В., Чибисова Е.Ю. (2011). Критерии экономической эффективности проектов по развитию энергетических ветроустановок. Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд, 7: 273–278.; Кирьянов Д.А., Куделин А.Г. (2021). Методика и технология оценки коэффициента использования мощности и эффективности ветрогенерации на европейской части территории Российской Федерации. Информационные технологии в управлении и экономике, 1: 63–76.; Климов Г.М. (2013). Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии для получения теплоты в системах теплоснабжения: энергия ветра. Нижний Новгород, ННГАСУ.; Мокшин М., Путилов А. (2023). Оценка эффективности ветроэнергетики при проектировании с использованием алгоритмического моделирования. Энергетическая политика, 12(191): 80–91. DOI 10.46920/2409 5516_2023_12191_80.; Римская О.Н., Анохов И.В., Кранбихлер В.С. (2021). Человеческий капитал в Индустрии 4.0. Настоящее и будущее. Экономика науки, 7(4): 275–289. https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-4-275-289.; Шерьязов С.К., Шелубаев М.В. (2014). Разработка метода определения параметров ветропарка. Вестник КрасГАУ, 10: 182–187.; https://www.jsdrm.ru/jour/article/view/1153

  3. 3
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 № 3240-р, в ходе реализации научно-исследовательской работы по теме «Актуализация распределения автомобильного парка России по видам топлива и экологическим классам, определения расхода топлива, средневзвешенных пробегов автотранспортных средств разных классов для автопарка Российской Федерации» по договору № 32312317348 от 17 мая 2023 года ООО «ЦТИ». В данной работе также принимали участие сотрудники МАДИ В.И. Комков, Е.В. Шашина, Д.А. Деянов, В.А. Зорин.

    Source: Civil Aviation High Technologies; Том 28, № 1 (2025); 78-96 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 28, № 1 (2025); 78-96 ; 2542-0119 ; 2079-0619

    File Description: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2502/1426; Зырянов И.В. Оценка выбросов парниковых газов автотранспортом АК «АЛРОСА» / И.В. Зырянов, Н.Е. Кулинич, Ф.Ю. Иванов, В.А. Кожин // Горное оборудование и электромеханика. 2016. № 1 (119). С. 9–13.; Шагидуллин А.Р. Расчет выбросов парниковых газов при эксплуатации автотранспорта на территории крупных городов Республики Татарстан / А.Р. Шагидуллин, А.Р. Магдеева, А.Ф. Гилязова, Г.Ф. Амирянова, Р.А. Шагидуллина, Р.Р. Шагидуллин // Российский журнал прикладной экологии. 2016. № 2 (6). С. 22–25.; Ложкина О.В., Ложкин В.Н. Количественная оценка выбросов поллютантов и парниковых газов автотранспортом по европейской методологии COPERT, адаптированной к условиям Санкт-Петербурга // Проблемы управления рисками в техносфере. 2013. № 4 (28). С. 19–26.; Двоеглазова Н.В., Чубаренко Б.В., Козлова Я.А. Антропогенная составляющая эмиссии парниковых газов с территории Калининградской области // Гидрометеорология и экология. 2020. № 58. С. 94–110. DOI:10.33933/2074-2762-2020-58-94-110; Максимова О.В., Лытов В.М., Гинзбург В.А. Сравнительный анализ методик расчета углеродного следа автотранспорта в России // Контроль качества продукции. 2020. № 7. С. 44–48.; Трофименко Ю.В. Влияние структуры парка автотранспортных средств по виду топлива и экологическому классу на выбросы парниковых газов / Ю.В. Трофименко, В.А. Гинзбург, В.И. Комков, В.М. Лытов // Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. 2018. Т. 15, № 6 (64). С. 898–910.; Якубович И.А. Погрешности в оценках объемов выбросов парниковых газов автотранспортом и способы их снижения // Проблемы технической эксплуатации и автосервиса подвижного состава автомобильного транспорта: сборник трудов 77-ой научно-методической и научно-исследовательской конференции МАДИ. Москва, 29–30 января 2019 г. М.: Техполиграфцентр, 2019. С. 127–130.; Amin A., Altinoz B., Dogan E. Analyzing the determinants of carbon emissions from transportation in European countries: the role of renewable energy and urbanization // Clean Technologies and Environmental Policy. 2020. Vol. 22. Pp. 1725–1734. DOI:10.1007/s10098-020-01910-2; Liang Y. Factors affecting transportation sector CO2 emissions growth in China: an LMDI decomposition analysis / Y. Liang, D. Niu, H. Wang, Y. Li [Электронный ресурс] // Sustainability. 2017. Vol. 9, iss. 10. ID: 1730. DOI:10.3390/su9101730 (дата обращения: 19.07.2024).; Mishalani R.G. Modeling the relationships among urban passenger travel carbon dioxide emissions, transportation demand and supply, population density, and proxy policy variables / R.G. Mishalani, P.K. Goel, A.M. Westra, A.J. Landgraf // Transportation Research. Part D. Transport Environment. 2014. Vol. 33. Pp. 146–154. DOI:10.1016/j.trd.2014.08.010; Шестаков Н.И. Методы расчета углеродного следа объектов дорожно-строительного комплекса / Н.И. Шестаков, Д.К. Таргонский, Н.С. Аргат, Б.А. Моргоев // Экология урбанизированных территорий. 2024. № 1. С. 76–81. DOI:10.24412/1816-1863-2024-1-76-81; Дехнич В.С. Моделирование объемов выбросов парниковых газов в городах с использованием данных различной детальности // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2020. Т. 26, № 1. С. 257–270. DOI:10.35595/2414-9179-2020-1-26-257-270; Ибрагимова Н.А., Косякова А.А., Тайсаринова А.С. Оценка загрязнения воздуха в Алматы с использованием косвенных методов // Новости науки Казахстана. 2017. № 2. С. 175–188.; Вохмин Д.М., Козин Е.С. Основы мониторинга углеродного следа транспортных потоков крупных городов // Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. 2024. № 6. С. 11–17. DOI:10.36535/0236-1914-2024-06-2; Якубович А.Н., Якубович И.А. Использование геоинформационных технологий при анализе и прогнозировании экологического состояния территорий дорожной сети // В мире научных открытий. 2015. № 6 (66). С. 52–63. DOI:10.12731/wsd-2015-6-5; Sarkodie S.A. Environmental sustainability assessment using dynamic autoregressivedistributed lag simulations nexus between greenhouse gas emissions, biomass energy, food and economic growth / S.A. Sarkodie, V. Strezov, H. Weldekidan, E.F. Asamoah, P.A. Owusu, I.N.Y. Doyi // Science of the Total Environment. 2019. Vol. 668. Pp. 318–332. DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.02.432; Nasreen S., Saidi S., Ozturk I. Assessing links between energy consumption, freight transport, and economic growth: evidence from dynamic simultaneous equation models // Environmental Science and Pollution Research. 2018. Vol. 25. Pp. 16825–16841. DOI:10.1007/s11356-018-1760-5; Тунакова Ю.А. Нейросетевой расчет концентраций диоксида углерода / Ю.А. Тунакова, С.В. Новикова, А.Р. Шагидуллин, В.С. Валиев // Южно-Сибирский научный вестник. 2021. № 6. С. 18–23. DOI:10.25699/SSSB.2021.40.6.050; Шепелев В.Д. Влияние пропускной способности регулируемых пересечений на количество выхлопных газов от автотранспорта / В.Д. Шепелев, А.И. Глушков, О.С. Фадина, В.Е. Кутузова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2023. Т. 17, № 1. С. 168–178. DOI:10.14529/em230116; Трофименко Ю.В., Комков В.И. Актуализированный прогноз численности, структуры автомобильного парка России по типу энергоустановок и выбросов парниковых газов до 2050 года // Вестник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. 2023. Т. 20, № 3. С. 350–361. DOI:10.26518/2071-7296-2023-20-3-350-361; Иосифов В.В. Стандарты топливной эффективности как инструмент достижения целей климатической политики: анализ результативности // Экономический вестник ИПУ РАН. 2021. Т. 2, № 1. С. 40–52. DOI:10.25728/econbull.2021.1.4-iosifov; Trofimenko Y.V., Yakubovich A.N., Lytov V.M. Development of approaches to updated database on the vehicle fleet of various countries for assessing gross greenhouse gas emissions // 2023 Intelligent Technologies and Electronic Devices in Vehicle and Road Transport Complex (TIRVED). Moscow, 2023. Pp. 1–5. DOI:10.1109/TIRVED58506.2023.10332670; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/2502

  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Source: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 67, № 5 (2024); 393-410 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 67, № 5 (2024); 393-410 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2024-67-5

    File Description: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2409/1923; 1Н 2023 Energy Storage Market Outlook [Electronic Resource]. Mode of access: https://about.bnef.com/blog/1h-2023-energy-storage-market-outlook. Date of access: 07.04.2023.; Гуртовцев, А. А. Выравнивание графиков электрической нагрузки энергосистемы / А. А. Гуртовцев, Е. П. Забелло // Энергетика и ТЭК. 2008. № 7/8. С. 13–20.; Добрего, К. В. Об обосновании экономической целесообразности использования электрохимических накопителей энергии в энергетической системе / К. В. Добрего // Энергетическая стратегия. 2022. № 5 (89). С. 28–32.; Чернецкий, А. М. Оценка экономической эффективности использования накопителей электроэнергии в энергосистеме / А. М. Чернецкий. Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2013. № 4. С. 21–28.; К вопросу использования электрохимических накопителей энергии в условиях Белорусской энергосистемы / Е. О. Воронов [и др.] // Энергетическая стратегия. 2017. № 4. С. 14–17.; Анализ применения систем накопления электроэнергии на тепловых электрических станциях [Электронный ресурс] / Д. И. Менделеев [и др.] // Международная научно-практическая конференция «Развивая энергетическую повестку будущего» для представителей сообщества молодых инженеров ТЭК: Препринт, сб. докладов, Санкт-Петер-бург, 10–11 дек., 2021 г. СПб.: Невская Типография, ООО «Добрые коммуникации». Режим доступа: https://eaf.etu.ru/assets/files/eaf21/index.htm.; Концепция применения систем накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов в Белорусской энергосистеме: отчет о НИР (заключ.) / ГПО «Белэнерго», РУП «БелТЭИ»; А. Ф. Молочко [и др.]. Минск, 2022. Т. 1–3. № Б 22-3/4.; Методические рекомендации по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий (ред. от 11.11.2020) [Электронный ресурс] // Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Режим доступа: https://energoeffect.gov.by/programs/forming/20201118_tepem.; Добрего, К. В. К вопросу создания гибридных систем накопления электроэнергии / К. В. Добрего // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 3. С. 215–232. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-3-215-232.; Добрего, К. В. Моделирование функционального взаимодействия блоков гибридного накопителя электроэнергии / К. В. Добрего, И. А. Козначеев // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2023. Т. 66, № 5. С. 405–422. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2023-66-5-405-422.; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2409

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 4(42) (2024); 5 ; Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. = Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 4(42) (2024); 5 ; 2409-7217

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1433/pdf_823; Акдаг, М. Интегрированный подход к моделированию мехатронной системы применительно к роботу hexapod / М. Акдаг, Х. Карагулле, Л. Малгача // Математика и вычислительная техника в моделировании. – 2012. – № 82. – С. 818-835.; Кушнир, А.П. Новые 3D технологии изготовления моделей / А.П. Кушнир, В.Б. Лившиц, Д.С. Кобзев // Информатика и технология: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск XIX. – Москва: МГУПИ, 2013. – 263 с.; Павловский, В. Е. О разработках шагающих машин / В. Е. Павловский // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. – 2013. – № 101. – С. 1-32. – EDN RXRDQD.; Sorin, Mănoiu Olaru. Hexapod Robot Leg Dynamic Simulation and Experimental Control using Matlab / Mănoiu Olaru Sorin, Mircea NiŃulescu // Proceedings of the 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Bucharest, Romania, May 23-25, 2012. – Vol. 45, Issue 6. – P. 818-899. – DOI 10.3182/20120523-3-RO-2023.00335.; Si, F. Reverse dynamics of insects using natural orthogonal complement method / F. Si, R. Sinatra // Journal for Production Systems. – 2012. –№ 2 (21).; Kinematic modeling and calibration of a flexure based hexapod nanopositioner / Hongliang Shia, Hai-Jun Sua,,Nicholas Dagalakisb, John A. Kramar // Precision Engineering. – 2013. – Vol. 37(1). – P. 117-128. – DOI 10.1016/j.precisioneng.2012.07.006.; Parameterized finite element modeling and experimental modal testing for vibration analysis of an industrial hexapod for machining / Minh-Nha Pham, Henri Champliaud, Zhaoheng Liu, Ilian Bonev // Mechanism and Machine Theory. – 2022. – Vol. 167 (15). – 104502. – DOI 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104502.; Tenreiro Machado, J.A. Complex-order particle swarm optimization / J.A. Tenreiro Machado, Seyed Mehdi Abedi Pahnehkolaei, Alireza Alfi // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. – 2021. – 105448. – DOI 10.1016/j.cnsns.2020.105448.; Finite Element Analysis for Improved AllTerrain Vehicle Component Design / L.N. Patil, A.A. Patil, K. B. Waghulde [et al.] // EVERGREEN Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy. – 2023. – Vol. 10, Issue 03. – P. 1508-1521. – DOI 10.5109/7151699; Зейн, А. А. Кинематическая модель шестиопорного гексапода / А. А. Зейн, Ж. А. Старостина // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2024. – № 3(41). – EDN ISICEK.; Зейн, А. А. Исторический обзор развития роботов типа гексапод / А. А. Зейн, Ж. А. Старостина // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 9. – С. 415-419. – EDN NVTGVP.

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Science & Technique; Том 22, № 3 (2023); 208-215 ; НАУКА и ТЕХНИКА; Том 22, № 3 (2023); 208-215 ; 2414-0392 ; 2227-1031 ; 10.21122/2227-1031-2023-22-3

    File Description: application/pdf

    Relation: https://sat.bntu.by/jour/article/view/2670/2263; Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования: ТКП 45-3.04-8–2005 (02250) / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Минск, 2006. 106 с.; Михневич, Э. И. Пропускная способность главного магистрального канала, подающего воду из р. Хуанхэ на ирригационную систему Хэтао / Э. И. Михневич, Ли Цзэмин // Тридцать седьмое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов (г. Рязань, 3–7 октября 2022 г.): докл. и сообщения. М.: МГУ, 2022. С. 128–130.; Агроскин, И. И. Гидравлика / И. И. Агроскин, И. И. Дмитриев, Ф. И. Пикалов. 4-е изд. М.–Л.: Энергия, 1964. 352 с.; Штеренлихт, Д. В. Гидравлика / Д. В. Штеренлихт; ред. Н. М. Щербакова. М.: Колос С, 2007. 655 с.; Михневич, Э. И. Открытые водотоки: пропускная способность и устойчивость / Э. И. Михневич. Минск: БНТУ, 2021. 311 с.; Михневич, Э. И. Расчет пропускной способности и устойчивости каналов / Э. И. Михневич // Экология и строительство. 2020. № 1. С. 23–31.; Спицин, И. П. Общая и речная гидравлика / И. П. Спицин, В. А. Соколова. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 360 с.; Угинчус, А. А. Гидравлические и технико-экономические расчеты каналов. / А. А. Угинчус. М.: Изд-во лит. по строительству, 1965. 274 с.; Михалев, М. А. Расчет магистральных каналов / М. А. Михалев // Инженерно-строительный журнал. 2013. № 4. С. 83–93.; Гульков, Н. Ф. Расчет экономически наивыгоднейшего живого сечения трапецеидального канала / Н. Ф. Гульков // НТИ по мелиорации и водному хозяйству / Минводхоз БССР. Минск, 1991. Вып. 5. С. 21–27.; Михневич, Э. И. Устойчивость русел и регулирование стока судоходных рек и каналов / Э. И. Михневич, В. Е. Левкевич. Минск: Право и экономика, 2022. 188 с.; Гладков, Г. Л. Гидроморфология русел судоходных рек: монография / Г. Л. Гладков, Р. С. Чалов, К. М. Беркович. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2019. 432 с.; https://sat.bntu.by/jour/article/view/2670

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3, № 7 (99) (2019): Applied mechanics; 6-10
    Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 3, № 7 (99) (2019): Прикладная механика; 6-10
    Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 3, № 7 (99) (2019): Прикладна механіка; 6-10

    File Description: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal

    Source: Scientific and Technical Libraries; № 5 (2022); 66-84 ; Научные и технические библиотеки; № 5 (2022); 66-84 ; 2686-8601 ; 1027-3689

    File Description: application/pdf

    Relation: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/944/765; Абрамова Р. С. Система показателей при проведении аудита эффективности деятельности государственных музеев и библиотек // Государственное и муниципальное управление: учёные записки. 2020. № 2. С. 242–247.; Матвеева И. Ю. Анализ современных методик оценки эффективности деятельности библиотечного учреждения // Россия – Узбекистан: Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития: сборник материалов международной научной конференции (Челябинск, 4–5 июля 2019). Челябинск, 2019. С. 205–207.; Титова А. Г. Направления совершенствования методических подходов оценки эффективности деятельности библиотек // Экономика и социум. 2020. № 6 (73). С. 417–423.; Полтавская Е. И. Этюды о научной библиотеке. 3. Степень доступа к научной информации – показатель качества научной библиотеки // Вестник культуры и искусств. 2021. № 1 (65). С. 23–31.; Мурашко О. Ю., Фоменко И. Г. Стратегическое управление поселенческими библиотеками: аспекты проблемы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 4. С. 128–138.; Эмиров Н. Д., Батталова С. С. Методические подходы к оценке эффективности и качества управления библиотечной корпорацией // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3: Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2018. № 2. С. 20–24.; Полтавская Е. И. Этюды о научной библиотеке. 4. Применение квалиметрии для изучения качества научной библиотеки // Вестник культуры и искусств. 2021. № 2 (66). С. 22–30.; Редькина Н. С. Оценка деятельности библиотеки в социальных сетях инструментами веб-аналитики // Научные и технические библиотеки. 2018. № 3. С. 16–23.; Ударцева О. М. Вебометрический подход к анализу востребованности информационных ресурсов и услуг библиотеки // Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы. 2020. № 9. С. 8–18.; Тараненко Л. Г., Миронова Л. О. Качество электронных краеведческих продуктов: опыт разработки критериев и экспертизы // Библиотековедение. 2020. Т. 69. № 6. С. 589–601.; Пилко И. С., Мухамедиева С. А. К оценке эффективности библиотечной деятельности // Научные и технические библиотеки. 2019. № 3. С. 31–44.; Пилко И. С., Мухамедиева С. А. Эффективность библиотечно-информационной деятельности: показатели и методики оценки // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2020. № 2. С. 172–180.; https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/944

  20. 20
    Academic Journal

    Source: Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 4(34) (2022); 10 ; Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. = Avtomobil'. Doroga. Infrastruktura.; № 4(34) (2022); 10 ; 2409-7217

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.adi-madi.ru/madi/article/view/1153/pdf_673; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1153/1282; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1153/1283; https://www.adi-madi.ru/madi/article/downloadSuppFile/1153/1284; Снижение шума в зданиях и жилых районах / Г.Л. Осипов, Е.Я. Юдин, Г. Хюбнер и др.; Под ред. Г.Л. Осипова и Е.Я. Юдина. – М.: Стройиздат, 1987. – 558 с.; СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200084097; Методические рекомендации по защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. ОДМ 218.2.013–2011. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200096658?ysclid=la3ozngojt155138122.; Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков. СП 276.1325800.2016. – URL: https://ohranatruda.ru/upload/iblock/ab6/4293747053.pdf?ysclid=la3p1kq514809560593