Vályogfalazat teherbírását határoztuk meg külpontos nyomásra. A teherbírást, a kísérleteknek megfelelő, csak nyomásnak ellenálló, alakváltozásra fellágyuló anyagmodellel számítottuk. A javasolt anyagmodell paramétereinek változtatásával a mérnöki gyakorlatban használt anyagmodellek mindegyike előállítható. A falazat teherbírását nem lehet előírt tönkremeneteli állapotokat kiválasztva meghatározni. A tönkremenetelt jelentő igénybevételt a keresztmetszet nyomaték-görbület függvényének maximuma szolgáltatja. Megállapítottuk, hogy a tönkremenetelt jelentő állapotot nem feltétlenül jelzi előre repedés. Ugyanakkor a falazat viselkedése is változik, a duktilistól a ridegig, az igénybevételek változásával. Azt is megállapítottuk, hogy a falazat magsávja, ami a repedésmentes állapothoz tartozó külpontos erők tartománya, függ a javasolt anyagtörvény paramétereitől és a működő nyomóerő nagyságától is. Javaslatot tettünk egy egyszerűbb, de elfogadható pontosságú, a javasolt anyagtörvényt helyettesítő, anyagtörvényre is.
Árva, P. – Sajtos, I.: Kitöltött és kitöltetlen állóhézagú falazat alakváltozási jellemzoinek meghatározása. Építés – Építészettudomány 40 (2012) 3-4. 211–240.
Bažant, Z. P. : Is no-tension design of concrete or rock structures always safe? – Fracture analysis. Journal of Structural Engineering 122 (1996) 1. 2–10.
Bažant, Z. P. – Cedolin, L.: Stability of structures. Elastic, inelastic, fracture and damage theories. Oxford University Press, New York 1991.
Chen, Y. – Ashour, A. F. – Garrity, S. W.: Moment/thrust interaction diagrams for reinforced masonry sections. Construction and Building Materials 22 (2008) 763–770.
Csicsely Á. – Józsa Zs. – Sajtos I.: Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata. Építoanyag 56 (2004) 4. 159–163.
O. Csicsely Á. : Vályogfalak kísérleti és elméleti teherbírásvizsgálata. PhD értekezés, BME Építészmérnöki Kar, Budapest 2006.
De Falco, A. – Lucchesi, M.: Stability of columns with no tension strength and bounded compressive strength and deformability. Part I: large eccentricity. International Journal of Solids and Structures 39 (2002) 6191-6210.
Macskási R. – Domokos G. – Sajtos I.: Producing interaction curves by geometric transformation. Proc. of the 3rd Int. PhD Symposium in Civil Engineering. Vienna, Ausztria, 2000. 10. 05.–2000. 10. 07. 479–488.
Jäger, W. – Graubner, C. A.: Knicksicherheit von Mauerwerk, Beitrag im Mauerwerk-Kalender 2002. Ernst & Sohn GmbH, Berlin 2002.
Kaliszky S. – Kurutzné Kovács M. – Szilágyi Gy.: Mechanika II. Szilárdságtan. Tankönyvkiadó, Budapest 1990.
Kollár L. : Vasbeton szilárdságtan. Muegyetem Kiadó, Budapest 1995.
MSZ EN 1052-1:2000 Falazatok vizsgálati módszerei. 1. rész: A nyomószilárdság meghatározása.
Palmer, A. C. – Maier, G. – Drucker, D. C.: Normality relations and convexity of yield surfaces for unstable materials and structural elements. Journal of Applied Mechanics (1967) 464–470.
Sajtos, I. : Falazott szerkezetek anyagai. Szerk.: Fernezelyi S. – Matuscsák T.: Épületek teherhordó szerkezetei. Aktuális szerkezeti megoldások tervezoknek, kivitelezoknek. 6.4. fejezet. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és T. Bt., Budapest 2004.
Szucs M. : Föld- és vályogfalú házak építése és felújítása. Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft., Budapest 2002.
Zucchini, A. – Lourenco, P. B.: A micro-mechanical model for the homogenisation of masonry. International Journal of Solids and Structures 39 (2002) 3233–3255.