Тополь 5: Септик Тополь 5 — Купить по Цене от 83 300 руб. Узнать
Пирамидальный тополь, 5 (пять) букв
Примеры употребления слова раина в литературе.
Когда начал я тайком выскакивать на Запорожье и на море, каждый раз возвращаясь в Субботов, где словно бы моим прикрытием от панского произвола была шляхетская вдова пани Раина, то слава обо мне дошла до самой Варшавы, для короля и канцлера его Оссолинского был я теперь не посол от униженного, лишенного прав казачества, а таинственной силы и разума ватажок отчаянных походов, за которыми угадывались намерения еще более дерзкие и далеко идущие.
Надеялся увидеть роскошную панну в шляхетских шелках, подобранных и подогнанных пани Раиной, а стояла в светлице неведомая ранее дивчина-украиночка, милая и роскошная, стеснительная и дерзкая, простая и изысканная: кокетливая кибалка на голове, прикрытая длинными концами тонкой намитки, запаска красная и шелковисто-золотая, крайка, поддерживающая запаску, вся унизанная самоцветами, вышитые золотом сафьянцы, с серебряными подковками на каблуках, просторная тонкая сорочка не скрывает гибкой талии и высокой груди, а словно бы еще больше подчеркивает их.
Тимофей Микоян Терентий Прикуп Кузьма Матюхин Тарас Козюля Трофим Захаров Мефодий Зарубин Джек Яков Пахом Дубинин Митрофан Кравец Пантелей Тютюня Семен Раин Захар Оплеткин Поликарп Глотов Михей Татищев Антон Янсон Данила Якушев Хаим Якобсон Кондрат Непруха Яков Фрейндлих Андрюшка Хвостов Вы думаете я их все наизусть помню?
Все домашние вышли провожать меня с моими джурами, подводили коней подседельных и под вьюками, желали счастливого пути, Ганна целовала меня так, будто отправляла на смерть, пани Раина еще раз перечисляла свои заказы на панские выдумки, которые я должен был привезти из Кракова, дочери мои целовали руку отцу, маленький Юрась сидел у меня на руках, а Тимко поправлял седло на моем коне.
Ниакрис, Бельт и Клара сейчас над этим работают, Раина стоит на страже, а я ждал, когда ты очнешься.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Ракетный комплекс «Тополь» (РС-12ПМ) — РИА Новости, 02.
03.2020 Головным разработчиком комплекса и ракеты был определен Московский институт теплотехники. Ракетное топливо разработано в Люберецком научно-производственном центре двойных технологий «Союз», инерциальная система управления — в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, система прицеливания — на Киевском заводе «Арсенал». Ядерный боезаряд создан во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики. Автономная пусковая установка разрабатывалась в Волгоградском ЦКБ «Титан». Серийное производство ракет было развернуто на Воткинском заводе, а пусковых установок — в Волгоградском ПО «Баррикады».На изделии применена автономная инерциальная система управления баллистической ракеты, которая обеспечивает автоматическое проведение предстартовой подготовки и пуска, управление полетом ракеты на активном участке траектории, проведение регламента и периодических проверок. Система управления имеет дополнительную систему защиты от действия излучения ядерного взрыва.
Улучшенные точностные характеристики комплекса командных приборов, а также применение более совершенного метода наведения позволили обеспечить высокую точность попадания ракеты, не уступающую точности МБР США аналогичного класса.
Ракета эксплуатируется в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), который служит не только для защиты ракеты от внешних воздействий, но и обеспечивает ей требуемый температурно-влажностный режим. ТПК размещается на семиосном колесном шасси МАЗ-7917 (на первых образцах ПГРК на МАЗ-7912), разработки Минского завода тяжелых колесных тягачей, на котором также смонтированы агрегаты и системы, обеспечивающие транспортировку, поддержание требуемой степени боевой готовности, подготовку к пуску и пуск ракеты. Кроме того, контейнер используется в качестве направляющей при минометном старте ракеты, при котором с помощью порохового аккумулятора давления ракета выбрасывается из транспортно-пускового контейнера на высоту 20-25 метров, после чего осуществляется запуск маршевого двигателя первой ступени ракеты. Композиционные материалы и контейнер разработаны и изготовлены в ЦНИИ специального машиностроения (город Хотьково, Московской области).
Пуск ракеты может быть проведен с полевых позиций, с любой точки маршрута боевого патрулирования, заранее подготовленного в геодезическом отношении и из специальных сооружений гаражного типа 15У135 «Крона» с раздвигающейся крышей, которые размещаются на боевых стартовых позициях (в пунктах постоянной дислокации) в количестве, равном числу автономных пусковых установок.
Технические характеристики МБР РТ-2ПМ «Тополь»
Максимальная дальность стрельбы — 11000 км.
Длина ракеты — 21,5 м.
Максимальный диаметр корпуса ракеты — 1,8 м.
Стартовая масса ракеты — 45,1 т.
Масса полезной нагрузки — 1 т.
Тип головной части — моноблочная.
Мощность боевого заряда — 0,55 Мт.
Первое летное испытание ракеты было проведено на полигоне Плесецк 8 февраля 1983 года. Первые запуски были произведены из модифицированных шахт стационарного типа, в которых раньше базировались ракеты РТ-2П.
Испытания ракеты продолжались до декабря 1987 года и проводились в два этапа. По окончании первого этапа, 23 июля 1985 года был поставлен на дежурство дивизионный вариант ПГРК «Тополь» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РТ-2ПМ в городе Йошкар-Ола, а после второго этапа испытаний постановлением Совета Министров СССР от 1 декабря 1988 года ПГРК «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ был принят на вооружение в варианте с автономными пусковыми установками (АПУ), подвижным командным пунктом (ПКП) и автоматизированной системой боевого управления (АСБУ) нового поколения (ракетная дивизия под городом Тейково).
Ракетный комплекс «Тополь» является самым массовым РК мобильного базирования, стоявшим на боевом дежурстве. Несмотря на плановый вывод ракет из боевого состава по истечению гарантийных сроков эксплуатации, он в настоящее время продолжает составлять основу мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В 2014 году продлен срок эксплуатации ракет «Тополь» до 26 лет.
В настоящее время в РВСН идет постепенная замена МБР РС-12М на МБР РС-12М2 «Тополь-М» и РС-24 «Ярс». К 2020 году 98% всех ракетных комплексов в РВСН будут новыми.
На базе МБР «Тополь» разработано семейство конверсионных космических ракет-носителей типа «Старт» («Старт», «Старт-1»). Пуски ракет «Старт» осуществляются с космодромов Плесецк и Свободный.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Сколько СО2 поглощают деревья? Вопрос, который обрушит рынок | Экология
Нефтяные компании, например BP и Shell, делают ставку на рост цен на углеродные кредиты как источник дохода в будущем по мере того, как их прибыль от ископаемого топлива падает, обращает внимание
В прошлом году BP вложила $5 млн в Finite Carbon, которая связывает владельцев лесных хозяйств с компаниями, стремящимися компенсировать выбросы, вызывающие потепление климата, за счет посадки деревьев. Калифорнийская фирма, по словам ее исполнительного директора Шона Карни (Sean Carney), рассчитывает принести землевладельцам $1 млрд в течение следующих 10 лет. Более того, по мнению Карни, поскольку в прошлом году компании и страны поспешили дать новые обещания в области борьбы с глобальным потеплением, этот прогноз может быть даже слишком консервативным.
Амбиции vs амуницииАмбиции мейджеров по доходам перевешивают текущие инвестиции, отмечает Рейтер.
Цели в области изменения климата, согласованные в Париже в 2016 году, стимулируют работу компаний на рынке компенсации выбросов углеродов. Хотя рынок еще нельзя признать зрелым, он быстро растет, поскольку компании и страны стремятся добровольно (или не очень) соответствовать требованиям устойчивого развития.
Европейские нефтяные компании заявляют, что инвестирование в проекты с целью увеличения объемов углеродных кредитов — это просто хороший бизнес, предлагающий новые источники доходов в то время, когда цены на нефть рухнули, а энтузиазм к открытиям улетучивается.
«Инвестиции в удаление углерода в то время, когда мир усиливает углеродные ограничения, со временем окажутся выгодными с коммерческой и деловой точек зрения», — сказал Рейтер Дункан ван Берген, глава подразделения Shell Nature Based Solutions.
Хотя в Европейском Союзе, Калифорнии и Австралии некоторые отрасли охвачены закрепленными в законах схемами торговли выбросами углерода, в большей части мира нет таких поддерживаемых государством рынков. Поэтому пока у большинства эмитентов имеется лишь несколько добровольных рынков компенсации выбросов углерода, запущенных за последние 15 лет.
Ожидается, что по мере увеличения числа обращений за углеродными кредитами их цена будет расти. Бюджеты Shell, например, основаны на цене углерода в $85 или около 70 евро за тонну к 2050 году, что более чем вдвое превышает текущую цену в ЕС — чуть менее 30 евро.
Хотя каждый добровольный рынок имеет свои собственные правила входа, они, как правило, работают путем сертификации кредитов для проектов по сокращению выбросов углерода, которые сохраняют леса и водно-болотные угодья, или помогают заменить дровяные или угольные печи на печи, использующие более чистое топливо.
Торговцы воздухомПо данным Ecosystem Marketplace, основного агрегатора этих данных, в прошлом году весь рынок добровольных компенсаций за выбросы углерода стоил около $300 млн, а компенсационные выплаты составили около 104 млн т эквивалента диоксида углерода (CO2-эквивалента).
Однако этот объем невелик по сравнению с 33 млрд т CO2-эквивалента, выброшенных в 2019 году только энергетическим сектором, из которых 2,1 млрд т приходятся на продукцию, произведенную крупными европейскими энергетическими компаниями (расчеты Международного энергетического агентства и Рейтер).
В ноябрьском отчете целевой группы инвесторов и эмитентов во главе с бывшим управляющим Банка Англии Марком Карни говорится, что добровольный рынок должен вырасти в 15 раз, чтобы достичь цели по предотвращению катастрофического изменения климата. Крупные нефтяные компании играют в этом растущую роль, стремясь утвердиться в новом мировом порядке с нейтральным выбросом углерода.
Французская Total выделяет $100 млн в год на природные решения, включая неопределенную сумму для формирования кредитного портфеля. Shell планирует потратить такую же сумму в течение следующего года или двух на компенсацию выбросов углерода за счет природных проектов, и ван Берген ожидает, что сокращение выбросов за счет природных проектов или поглощения углерода будет «существенным» к 2030 или 2035 году.
В августе ван Берген купил фирму Select Carbon, которая помогает фермерам в Австралии изменять назначение использования принадлежащих им земель и сертифицирует зеленые кредиты, выделяемые в рамках управляемой государством схемы или продажи на вторичном рынке.
Инвестиции BP в Finite Carbon были направлены на программное обеспечение, которое позволяет землевладельцам монетизировать посадку новых деревьев или сохранение существующих лесных массивов. Это ПО, использующее машинное обучение, дистанционное зондирование и цифровые платежи, предназначено для землевладельцев с земельными участками размером всего 40 акров, слишком маленькими для участия во многих углеродных рынках.
По оценкам британского банка Barclays, такие природные компенсации могут сократить выбросы на 12 млрд т в год при затратах эмитентов от $120 млрд до $360 млрд. Однако, пишет Рейтер, необходим глобальный стандарт оценки воздействия проектов на выбросы углерода и единый подход к ценообразованию кредитов.
О перспективах торговли «воздухом, очищенным от СО2», заявил в интервью «Коммерсанту» совладелец Лукойла Леонид Федун. «Есть способы реально уменьшить количество СО2 в атмосфере. В первую очередь, речь идет как о естественном поглощении этого газа лесами и другими природными экосистемами, так и об индустриальных системах его улавливания и последующей утилизации, так называемых CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)», — сказал он и привел такие цифры: гектар соснового леса поглощает примерно 1–1,5 т СО2 в год, тополь — 5–7 т, а такое дерево, как павловния,— вообще 30 т. Федун предложил провести реальную оценку способности лесов и земель на территории страны к поглощению углекислого газа, чтобы заявить нашим партнерам на мировой арене, что Россия может производить не только углеводороды, но и фактически систему очистки атмосферы Земли от СО2.
По расчетам, которые, по словам Федуна, проводились еще в начале 2000-х годов, поглощающая способность российских лесов — около 0,5 млрд т CO2 в год. Хотя эта оценка сегодня вызывает большие сомнения, заявил Федун, так как поглощающие способности лесов европейских государств, находящихся в той же климатической зоне, в четыре раза выше.
Темный лесОчевидно, что для окончательного становления рынка углеродных кредитов осталось утвердить на международном уровне цифры поглощения СО2 разными видами растительности. А вот в этом месте рынок могут подкарауливать проблемы, превращающие задачу в неразрешимую.
Уже из слов Леонида Федуна возникает вопрос: каким образом европейские леса поглощают в четыре раза больше СО2, чем российские? Кто измерял и как? Обратимся к официальным цифрам.
В Канаде были опубликованы результаты фундаментального исследования выбросов СО2 канадских лесов за 1990–2017 гг.
Если до 2002 года выбросы канадскими лесами СО2-эквивалента были то положительными, то отрицательными, то, начиная с 2002 года леса постоянно выбрасывают больше СО2, чем поглощают. В 2017 году чистый выброс составил около 237 млн т CO2-эквивалента.
Канадские исследователи объясняют данный феномен действием многих разнонаправленных процессов: деятельность человека по заготовке древесины и очистке леса, лесные пожары, ветроповалы, жизнедеятельность лесной биоты (в зараженных жучками лесах древесина и лесная подстилка быстрее разлагается). Заключение звучит так: «природные нарушения, в основном неподконтрольные человеку, существенно влияют на способность управляемых лесов Канады постоянно поглощать больше CO2, чем выделять».
Леса России вряд ли принципиально отличаются от лесов Канады, и точно так же могут выбрасывать больше СО2, чем поглощать.
Попытки расчета поглощения СО2 лесами и вообще растительным миром обречены на провал. Невозможно рассчитать поглощение СО2 одним деревом (дерево — это то, что выше 5 метров) или кустарником. Две сотни собравшихся бюрократов, конечно, могут директивно назначить цифры поглощения СО2 для всех видов деревьев и кустарников на планете в зависимости от условий произрастания, средней температуры воздуха и состава почвы… или все-таки остерегутся во избежание обвинений в идиотизме? (Кстати, деревьев на земле более трех триллионов. )
Канадцы в своем документе, например, не заметили анекдота: «Более широкое использование долгоживущих изделий из древесины для хранения углерода в строительной среде и использование изделий из древесины вместо материалов с интенсивным выбросом, таких как бетон, сталь и ископаемое топливо, открывают возможности для смягчения последствий изменения климата». Предложение заменить бетон и сталь деревом для борьбы с глобальным потеплением — фантастично со всех точек зрения!
Российским нефтяникам не стоит надеяться на получение углеродных сертификатов за сибирские леса. Все кончится прямым налогом на выбросы углерода при производственных процессах. Точнее, закончится первый этап. На втором этапе производители стали, бетона и нефти потребуют расчета и учета выбросов для каждого производственного процесса, используемого при строительстве и эксплуатации ВИЭ, а их десятки тысяч. В смелых мечтах можно представить налог на каждого человека за выдыхание СО2.
Дополним изложенное такими данными. Альбедо (коэффициент отражения солнечного света) широколиственного леса заметно ниже, чем у степи, тундры, лугов. У хвойного леса эта разница составляет уже десятки процентов. Есть оценки, по которым альбедо лесов на Аляске может быть 7,1%, а тундры — 19,9%. Из космоса легко видеть: там, где растут деревья, планета намного темнее, чем в районах степей, саванн и тем более пустынь.
Если отражающая способность ландшафта снижается на один процент, то он получает от солнца примерно на 40 кВтч в год больше энергии. Высадка 20 млн деревьев (инициатива TeamTrees) приведет к увеличению поглощения солнечного излучения поверхностью земли на 40 трлн киловатт-часов. Это вдвое больше всей электроэнергии, потребляемой человечеством за год.
Кстати, еще в 2010 году было подсчитано: зарастание арктической тундры деревьями приведет к насыщению воздуха водяным паром (выбрасываемым растениями). В итоге «этот парниковый эффект из-за дополнительного водяного пара растопит морские льды». После этого поверхность Арктики станет еще лучше поглощать солнечную энергию, дополнительно подстегивая потепление.
Таким образом, лучший способ борьбы с глобальным потеплением — вырубать леса. По одной из гипотез, оледенения на земле были связаны именно с сокращением лесов, что привело к уменьшению поступление в атмосферу главного парникового газа — водяного пара.
В заключение для полноты картины следует добавить: растения не поглощают углекислый газ из воздуха с помощью листьев! Из книги Рубин Е.Л. «Физиология растений» ч. 1., М, 1954, с. 236 (источник): в литре воздуха содержится около 0,6 мг CO2. Поскольку из 1 л ассимилированной CO2 образуется 0,682 г глюкозы, то для образования 1 г глюкозы нужно затратить количество CO2, содержащееся в 2500 л воздуха. Для образования же килограмма сахара растению необходимо «переработать» около 2,5 млн л воздуха (2500 кубометров), полностью освободив последний от содержащего в нём углекислого газа.
Поскольку стопроцентного усвоения СО2 быть не может, то растения должны пропустить через себя гораздо больше воздуха. В теплице должен гулять ветер, а в лесу настоящий ураган. Чего мы не наблюдаем.
В гипотезе, что углерод, необходимый для образования тканей растений, поглощается листьями растений из углекислого газа в воздухе, и в этих же листьях превращается в глюкозу, отсутствует главное: как углерод доставляется к корням, к клубнеплодам, когда поток воды внутри растения и минеральных веществ вместе с ней движутся от корней к листьям? Механизма переноса углеродных соединений от листьев к корням не существует.
На самом деле, соединения углерода поглощаются корнями непосредственно из почвы, где он образуется за счет разложения почвенной органики, и их часть потом переносится в листья. Ученые считают, что поглощение СО2 из воздуха — запасной, «пожарный» механизм, включающийся в экстремальных условиях (см. подробнее).
Биологи могут подсчитать объем органики, образующийся в экосистеме. Но подсчитать, какая часть этой органики образовалась из СО2, присутствующего в воздухе в количестве 0,04%, —– невозможно. Инвестировать в биржи торговли квотами за счет посадки деревьев, естественно, можно, но надо понимать, что это не имеющая устойчивого будущего кратковременная спекуляция.
Материал подготовлен
Институтом развития технологий ТЭК (ИРТТЭК)
Московская область, г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 1.
Сумма / НМЦ
53 540,00 Р
Статус
Не состоялась
Подача заявок до: 23.07.2020 06:00 МСК
Дата рассмотрения заявок до: 23.07.2020 00:00 МСК
Предмет закупки
# | Позиция | Доля | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Включить в долю | Выгоднее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция 1 (44-ФЗ) | Выполнение работ по подготовке септика УОСВ Тополь 5 ПР к осенне-зимнему периоду эксплуатации на объекте ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 1. | 100,00 % | 1 | УСЛ ЕД | 53 540,00 Р | 53 540,00 Р | 53 540,00 Р = 1 УСЛ ЕД * 53 540,00 Р | ||
0 из 1 |
Стандарты и нормы
В закупочной документации не найдены недействующие или несуществующие стандарты и нормы
Документы
Скачать все документы
Заказчик
ИНН 7703773127 •КПП 770301001 •ОГРН 1127746603490
Тип: казенное учреждение; Уровень организации: Федеральный уровень
Вероятные контактные данные: Шлаев Сергей Нестерович, 7-495-6098541;, 7-495-6098541, oz_fku@mail. ru
Московская область Российская Федерация, Московская обл Московская область, г. Долгопрудный, ул. Восточная, д. 1Организатор
ИНН 7703773127 •КПП 770301001 •ОГРН 1127746603490
Вероятные контактные данные: Шлаев Сергей Нестерович, 7-495-6098541;, 7-495-6098541, [email protected]
Москва Российская Федерация, 123317, Москва, пер СТРЕЛЬБИЩЕНСКИЙ, 30Преимущества
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Требования
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Доска обрезная Тополь 5/4 — ФАС. Деревянные пиломатериалы лиственных пород
ПОПЛАРОВАЯ ПИЩЕВАЯ
5/4 «FAS
ROUGH CUT — Длина может варьироваться
Деревья желтых тополей вырастают выше любых других лиственных пород США и относятся к семейству магнолий. Высота деревьев может достигать 150 футов. Кора, листья, цветы, плоды и корни содержат фармацевтические препараты. Тополь — это государственное дерево в штатах Индиана, Кентукки и Теннесси.
Древесина Описание
Заболонь тополя бывает по цвету от кремово-белого до серовато-белого, до белого с желтоватым оттенком и иногда с полосами.Ядро, которое обычно имеет коричневый цвет, также имеет широкий спектр оттенков, иногда со слегка зеленоватым оттенком, а иногда с темными пурпурными прожилками. Тополь имеет однородную мелкую текстуру, от легкого до среднего по весу, с прямым волокном.
Регион
Тополь желтый — одна из самых распространенных лиственных пород в восточной части Соединенных Штатов. Тополь растет по всему Аппалачскому региону, а также на юге побережья Мексиканского залива, в центральной Флориде, а также в районах Арканзаса и Луизианы.
Рабочие характеристики
Желтый тополь исключительно прост в работе как ручными, так и механическими инструментами, хотя его шерстистая текстура может немного притупить инструменты. Он прекрасно строгает и поворачивается, обладает удовлетворительными свойствами забивания гвоздей, хорошими свойствами завинчивания и склеивания. Это древесина средней плотности с низкой ударопрочностью и жесткостью. Не принимает форму и не шлифуется, но хорошо удерживает краску, эмаль и морилку. Иногда пятно дает неоднородный результат.
Знаете ли вы
Тополь редко поражается паразитами.
Основное применение
Тополь получил широкое распространение для обрамления мебели и ящиков в начале 20 века. Сегодня он часто используется для лепки и столярных изделий, клееных панелей, токарной обработки, резьбы, музыкальных инструментов, ящиков, поддонов и транспортных ящиков. Тополь также широко используется для изготовления фанеры и ДСП.
|
Рифленый профиль — 3 «X 5/8» Рифленый профиль из древесины тополя (8 линейных футов)
Описание продукта
Технические характеристики
- Арт.
- HR-117426
- Модель №
- FLT2POP
- UPC №
- 843512031038
- Торговая марка:
- Аппаратные ресурсы
- Коллекция:
- Рифленое формование с использованием аппаратных ресурсов
- Категория:
- Акценты для дома
- Подкатегория:
- Рифленый Багет
- Цвет:
- Дерево
- Специальная отделка:
- НЕ УКАЗАНО
- Бесплатная доставка:
- Да
- Высота:
- 0.63 дюйма (16 мм)
- Длина:
- 96 дюймов (2438 мм)
- Сделано в:
- США
- Базовый материал:
- Тополь
- Нет комиссии за пополнение запасов:
- Да
- Тема:
- Традиционный
- Масса:
- 2.88 фунтов (1306,35 г)
- Ширина:
- 3 дюйма (76 мм)
- Другие номера деталей:
- FLT2POP, FLT2
- жителей Калифорнии:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
см. информацию о предложении 65
Тополь | Пиломатериалы | Rex Lumber Company
Латинское название: Liriodendron tulipifera
Семейство: Magnoliaceae — семейство Magnolia
Другое распространенное название: Американское тюльпанное дерево, Американское Белое дерево, Канарейное Белое дерево, Канарейное дерево, Каноэ, Тополь Гикори, Поппл, Саддлетри, Тюльпановый тополь, Тюльпанное дерево, Тюльпанное дерево, Белый тополь, Белый лес, Желтый Тополь
Внутренняя древесина твердых пород
Подходит для наружного / внутреннего использования
Только для внутреннего использования
Использует
Шкафы, резьба, двери, мебель, внутренняя отделка, столярные изделия, молдинги, музыкальные инструменты
Распространение
Тополь растет на большей части восточной части Соединенных Штатов. Обычно растет в чистых насаждениях и предпочитает влажную хорошо дренированную почву.
Общее описание: Заболонь кремово-белого цвета, может быть разнообразной или полосатой. Ядро обычно имеет цвет от бледно-оливкового до бледно-коричневого и, как известно, имеет темно-синие, темно-пурпурные, темно-зеленые и черные полосы. Древесина прямослойная, имеет очень тонкую и ровную текстуру.
Диапазон цен (самый дешевый, $$$$$, самый дорогой):
Рабочие свойства
Обработка: Хорошая
Гвоздь: Удовлетворительная
Склеивание: Хорошая
Завинчивание: Удовлетворительная
Отделка: Хорошая
Физические свойства
Вес (фунты / бф): 2.5
Удельный вес: 0,40-0,42
Модуль упругости при разрыве (фунт / кв. Дюйм): 6000-10100
Модуль упругости (1000 фунт / кв. Дюйм): 1,220-1580
Боковая твердость (фунты): 540
Дополнительная информация
Древесина относительно недорога и часто используется для изготовления лепных украшений и столярных изделий. Вид хорошо берет гвозди и шурупы, но плохо держится за них.
Товар Доступен
4/4 Sel & Btr
4/4 # 1 Com
4/4 # 2 Com
5/4 FAS
5/4 FAS — Номинальный размер
5/4 Sel & Btr
5/4 # 1 Com
5/4 # 2 Com
6/4 FAS
6/4 # 1 ком
6/4 # 2 Com
7/4 FAS
8/4 FAS
8/4 # 1 Com
8/4 # 2 Com
10/4 FAS
10/4 # 1 Com
10/4 # 2 Com
12/4 FAS
12/4 # 1 Com
12/4 # 2 Com
14/4 FAS
14/4 # 1 ком
16/4 FAS
16/4 # 1 ком
Тополь 4077 Обычная коробка Newel 5 «X 60» с пирамидальной и плоской вершинами —
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
- Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
- Коробка из тополя высшего качества Новинка с пирамидкой и плоской крышкой
- Сделана из лучшего тополя
- Отличный вид для начала вашей лестницы и перил
- Загляните в наш магазин, чтобы узнать о других деталях лестницы
- Продавец обслужил нас более 20 лет.
»Тополь капустный Сатурн, 5-струнный
Искусство басового дизайна
- Дом
- Басов
- Concept Line
- Катана
- полый33
- Душа
- Темнота
- Custom Line
- Halo
- Сатурн
- Юпитер
- Concept Line
- Уникальные особенности
- Эргономика
- Как мы строим шеи
- Накладка на гриф и резьба
- В возрасте до совершенства
- Покрытие с катализатором на масляной основе
- Закалка и окрашивание
- Пикапы и электроника
- О
- История
- Художники
- Контакт
- В Магазин
- Доступные инструменты
- Распределение
- Обработка заказа
- Прейскурант
- Поддержка
- FAQ
- Политика и гарантия
- Медиа
- Новости
- Архив новостей
- Архив информационных бюллетеней
Тополь Сатурн капустный, 5-струнный
Вернуться- »Контакт
- »Политика закупок
- »Политика конфиденциальности
- © 2022 Адамович Басс
- Все права защищены
- Изготовлено DD
Структурные свойства пиломатериалов гибридного тополя Висконсин-5: [аннотация]
Структурные свойства пиломатериалов гибридного тополя Висконсин-5: [аннотация] | Treesearch Перейти к основному содержанию The. gov означает, что это официально.
веб-сайтов федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.
Сайт безопасен.
https: // гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставляемая вами информация шифруется и безопасно передается.
Автор (ы):
Дж.Г. Изебрандс
Глен Станош
Тип публикации:
Общий технический отчет (GTR)
Первичная станция (и):
Лаборатория лесных товаров
Источник:
21-я сессия Международной комиссии по тополю (IPC 2000): культивирование тополя и ивы: удовлетворение потребностей общества и окружающей среды. Сент-Пол, Миннесота: Департамент сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная центральная исследовательская станция, 2000. Общий технический отчет NC; 215: с. 100.
Описание
Аспен (Populus tremuloides) — важный компонент ресурсов озерных штатов Мичиган, Миннесота и Висконсин. В последние годы появились опасения, что обрезка осины превысит ее рост.Это беспокойство вызвано повышенным спросом на ресурсы осины со стороны бумажной, композитной и твердой древесной промышленности. Ожидается, что для удовлетворения этого спроса на лесные товары большая часть древесины в будущем будет из улучшенных деревьев, выращиваемых на управляемых плантациях. Очень важно, чтобы механические свойства этого ресурса были четко изучены, чтобы можно было оценить альтернативные варианты использования этого материала. В моем сегодняшнем выступлении будет приведен пример исследования, которое следует проводить для оценки механических свойств конкретных гибридов. В этом исследовании изучали поведение при сушке и механические свойства гибрида Wisconsin-5. Результаты показывают, что этот клон тополя будет давать визуально дифференцированный материал, аналогичный по свойствам и характеристикам осине и тополю. Около 65% произведенного материала относится к классу либо стандартного, либо № 2. Оценка машинного напряжения, наиболее вероятная для производства из этого материала, будет 1450f-1.3E. Чтобы избежать чрезмерного высыхания, этот материал следует сушить в виде лоскута.
Цитата
Кречманн, Дэвид Э.; Isebrands, J. G .; Станош, Глен. 2000. Конструкционные свойства пиломатериалов гибридного тополя Висконсин-5: [аннотация]. 21-я сессия Международной комиссии по тополям (IPC 2000): культивирование тополей и ив: удовлетворение потребностей общества и окружающей среды. Сент-Пол, Миннесота: Департамент сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная центральная исследовательская станция, 2000.