Запчасти на погрузчик Сибиряк 3000
> Запчасти >Запчасти для фронтальных погрузчиков >Сибиряк>3000
3000
В данном каталоге собраны все запчасти и расходники для погрузчика Сибиряк 3000.
Сибиряк 3000 комплектуется двигателем YCD4J22G-115
Погрузчик Сибиряк выпускается в Китае, на том же заводе, где погрузчики Shanlin, Amur, Grizzly, Honglin, поэтому конструктивно модели одинаковые
В данном каталоге собраны все запчасти и расходники для погрузчика Сибиряк 3000.
Сибиряк 3000 комплектуется двигателем YCD4J22G-115
Погрузчик Сибиряк выпускается в Китае, на том же заводе, где погрузчики Shanlin, Amur, Grizzly, Honglin, поэтому конструктивно модели одинаковые
Еще
Подкатегории
Двигатель
Запчастидля мотора фронтального погрузчика Сибиряк3000
Гидравлика
Гидравлическая система погрузчика Сибиряк 3000
Топливная система
Все для топливной системы погрузчик Сибиряк3000
Электрика
Электрика для погрузчика Сибиряк 3000
Тормозная система
Тормозная система погрузчика Сибиряк 3000
Коробка передач
Запчасти для коробки передач погрузчик Сибиряк 3000
Трансмиссия
Запчасти для ходовой части погрузчика Сибиряк 3000
Камеры колесные, ободные ленты
Камеры, диски, ободные ленты для погрузчика Сибиряк 3000
Фильтры
Фильтры масляные, топливные, воздушные для погрузчика Сибиряк 3000
Фары, фонари
Оптика для погрузчика Сибиряк 3000
Пальцы, втулки, зубья
Пальцы, втулки, зубья для погрузчика Сибиряк 3000
Воздушная система
Воздушная система для погрузчика Сибиряк 3000
Стрела и навесное
Стрела и навесное оборудование для погрузчика Сибиряк 3000
Система охлаждения
Система охлаждения для китайского погрузчика Сибиряк 3000
Ремни приводные
Ремни приводные для погрузчика Сибиряк3000
Разное
Запчасти для погрузчика Сибиряк 3000
Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L в Иркутске (Погрузчик фронтальный)
Цена: 1 660 000 ₽
за 1 ед.
Описание товара
Основные параметры (стандартная поставка)
Ковш…………………………………………… объем 1,5 куб. м.
Габариты (ДхШхВ)…………………… 6000x1900x2850 мм.
Вес……………………………………………………………. 6500 кг.
Номинальная грузоподъемность…………………. 2500 кг.
Высота погрузки…………………………………………3200 мм.
Минимальный радиус поворота………………….3500 мм.
Клиренс……………………………………………………..300 мм.
Товары, похожие на Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L
Не надо ждать, закажите «Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L» от фирмы «КОМТРАНС» в нашем каталоге БизОрг. Стоимость 1660000 ₽ при минимальном заказе в 1 ед..
Преимущества «КОМТРАНС»:
- пользователи торговой площадки БизОрг могут рассчитывать на получение выгодных предложений. Как например, наиболее выгодную стоимость;
- осуществить платеж можно подходящим для вас способом;
- «КОМТРАНС» строго исполняет свои обязанности по отношению к организациям и физическим лицам.
Звоните прямо сейчас!
Ответы на популярные вопросы
- Как оформить заказ?
Для того, чтобы оставить заявку на «Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L» свяжитесь с организацией «КОМТРАНС» по контактным данным, которые указаны в правом верхнем углу. Не забудьте указать, что нашли организацию на сайте BizOrg.
- Где посмотреть подробную информацию о фирме «КОМТРАНС»?
Для получения подробных данных о компании перейдите в правом верхнем углу по ссылке-названию компании. Затем перейдите на интересную Вам вкладку с информацией.
- Предложение указано с ошибками, телефон не доступен и т.п.
Если у Вас появились проблемы при взаимодействии с «КОМТРАНС» – сообщите идентификаторы организации (695738) и товара/услуги (12475680) в нашу службу технической поддержки.
Техническая информация:
- информация была добавлена на ресурс 11.01.2017;
- последнее обновление данных – 11.01.2017;
- 259 – именно такое число потенциальных клиентов обратило внимание на предложение с момента размещения. И ежедневно это число увеличивается;
- вам предоставляется возможность посмотреть «Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L» в категориях «Строительная техника, строительное оборудование, вентиляция», «Машины и оборудование для земляных работ», «Землеройно-транспортные машины», «Погрузчик фронтальный».
Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией КОМТРАНС цена товара «Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L» (1 660 000 ₽) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании КОМТРАНС по указанным телефону или адресу электронной почты.
Телефоны:
8 (923) 3552537
Купить фронтальный погрузчик Сибиряк 3000L в Иркутске:
ул. Марата, д. 1
Фронтальный погрузчик Сибиряк 3000LСибирские кольца деревьев и стабильные изотопы как индикаторы изменений температуры и влажности после крупных стратосферных вулканических извержений
Абаимов А. П., Бондарев А. И., Ызрзанова О. В., Шитова С. А.: Полярный леса Красноярского края, Наука Пресс, Новосибирск, 208 с., 1997.
Баринов В. В., Мыглан В. С., Тайник А. В., Ойдупаа О. Ч., Агатова А. Р., Чуракова (Сидорова) О. В. Экстремальные климатические явления в Алтае-Саянах регион как индикатор крупных извержений вулканов // Геофиз. проц. Биос., 17, 45–61, https://doi.org/10.21455/GPB2018.3-3, 2018.
Баттипалья Г., Керубини П., Заурер М., Зигвольф Р.Т.В., Струмия С., и Котруфо, М.Ф.: Вулканические эксплозивные извержения Везувия уменьшаются. рост годичных колец, но не скорость фотосинтеза в окружающих лесах, Global Change Biol., 13, 1–16, 2007.
Беттгер Т., Хаупт М., Кноллер К., Вайзе С., Уотерхаус Г. С. Ринне К.Т., Лоадер Н.Дж., Соннинен Э., Юнгнер Х., Массон-Дельмотт В., Стивенард М., Гиймен М.-Т., Пьер М., Паздур А., Лойенбергер М., Фило, М., Заурер, М., Рейнольдс, К.Е., Хелле, Г., и Шлезер, Г.Х.: Вуд методы получения целлюлозы и масс-спектрометрический анализ δ 13 C, δ 18 O, и без замены δ 2 H значения целлюлозы, сахара и крахмала: межлабораторное сравнение, Anal. Chem., 79, 4603–4612, https://doi.org/10.1021/ac0700023, 2007.
Бойке Дж., Каттенстрот Б., Абрамова К., Борнеманн Н., Четверова А., Федорова И., Фреб К., Григорьев М., Грюбер М., Куцбах Л., Лангер М., Минке М., Мустер С., Пил К., Пфайффер Э.-М., Стооф Г., Вестерманн С., Вишневски К., Вилле К. и Хуббертен Х.-В.: Исходный уровень характеристики климата, вечной мерзлоты и земного покрова из новой вечной мерзлоты обсерватория в дельте Лены, Сибирь (1998–2011), Биогеонауки, 10, 2105–2128, https://doi.
Бриффа, К.Р., Джонс, П.Д., Швайнгрубер, Ф.Х., Осборн, Т.Дж.: Влияние извержений вулканов в Северном полушарии летняя температура за прошлые годы 600 лет, Природа, 393, 450–455, 1998.
Брюханова М.В., Фонти П., Кирдянов А.В., Зигвольф Р., Заурер М., Почебыт Н. П., Чуракова О. В., Прокушкин А. С.: Ответ δ 13 С, δ 18 O и клеточная анатомия годичных колец Larix gmelinii до разной глубины активного слоя почвы, Дендрохронология, 34, 51–59, 2015.
Бюнтген У., Мыглан В.С., Юнгквист Ф.К., Маккормик М., Ди Космо, Н., Зигл М., Юнгклаус Дж., Вагнер С., Крушич П. Дж., Эспер Дж., Каплан Дж. О., де Ваан, М.А.С., Лютербахер, Дж., Вакер, Л., Тегель, В., и Кирдянов, А. В.: Похолодание и социальные изменения во время позднеантичного малого ледникового периода с 536 до примерно 660 года нашей эры, Нац. геонаук, 9, 231–236, 2016.
Кастаньери, Д., Фонти, П., фон Аркс, Г., и Каррер, М. : Как климат влияют на морфогенез ксилемы в течение вегетационного периода? Выводы из долгосрочная внутрикольцевая анатомия у Picea abies , Ann. Ботаническая, 19, 1011–1020, https://doi.org/10.1093/aob/mcw274, 2017.
Чернусак Л., Убиерна Н., Винтер К., Холтум Дж. А. М., Маршалл Дж. Д. и Фаркуар, Г. Д.: Экологические и физиологические детерминанты углерода. изотопная дискриминация у наземных растений, New Phytol., 200, 950–965, 2013.
Чернусак Л., Барбур М., Арндт С., Чизман А., Инглиш Н., Филд Т., Хелликер Б., Холлоуэй-Филлипс М., Холтум Дж., Кахмен А., Макнерни Ф., Манксгаард, Н., Симонин, К., Сонг, X., Стюарт-Уильямс, Х., Уэст, Дж., и Фаркуар, Г.: Стабильные изотопы в воде листьев наземных растений, Plant Cell Окружающая среда, 39, 1087–1102, 2016.
Чуракова (Сидорова) О.В., Брюханова М., Заурер М., Беттгер Т., Наурзбаев М., Мыглан В. С., Ваганов Э. А., Хьюз М. К., Зигвольф Р. Т. W.: Группа стратосферных вулканических извержений в 530-х годах нашей эры, зарегистрированная в Сибирские годичные кольца, Global Planet. Изменение, 122, 140–150, 2014 г.
Чуракова (Сидорова) О.В., Шашкин А.В., Зигвольф Р., Спахни Р., Лонуа Т., Заурер М., Брюханова М. В., Бенькова А. В., Купзова А. В., Ваганов Э. А., Пейлин П., Массон-Дельмотт В., Роден Дж.: Применение экофизиологических моделей к климатической интерпретации δ 13 C и δ 18
O измерено в лиственнице сибирской годичные кольца деревьев, Дендрохронология, 39, 51–59, https://doi.org/10.1016/j.dendro.2015.12.008, 2016.Кук Э., Бриффа К., Шиятов С. и Мазепа В.: Стандартизация годичных колец и оценка тенденции роста, в: Методы дендрохронологии: приложения в наук об окружающей среде, под редакцией: Кук, Э. Р. и Кайрюкстис, Л. А., Спрингер, 104–123, 1990.
Кук, Э. Р. и Крусич, П. Дж. (ред.): Программа АРСТАН: Годовое кольцо Программа стандартизации, основанная на детрендовых и авторегрессионных временных рядах Моделирование с помощью интерактивной графики (АРСТАН), Лаборатория годичных колец, Ламонт Земная обсерватория Доэрти Колумбийского университета, Палисейдс, Нью-Йорк, 2008 г.
Крейг, Х.: Изотопные вариации метеорных вод, Science, 133, 1702–1703, 1961.
Кроули Т.Дж. и Унтерман М.Б.: Технические детали разработки 1200-летнего прокси-индекса глобального вулканизма, Earth Syst. науч. Дата, 5, 187–197, https://doi.org/10.5194/essd-5-187-2013, 2013.
Куни Х.Е., Ратгебер С.Б.К., Франк Д., Фонти П. и Фурнье М.: Кинетика развития трахеид объясняет структуру годичных колец хвойных деревьев, New фитол., 203, 1231–1241, 2014.
Д’Арриго, Р. Д., Джейкоби, Г. К., Франк, Д., Педерсон, Н. Д., Кук, Э., Бакли, Б. М., Начин Б., Миджидорж Р. и Дугаржав К.: 1738-летие монгольского изменчивость температуры, выведенная из хронологии ширины годичных колец Сосна сибирская, Геофиз. Рез. Lett., 28, 543–546, 2001.
Dansgaard, W.: Стабильные изотопы в осадках, Tellus, 16, 436–468, 1964.
Доусон, Т. Э., Мамбелли, С., Пламбок, А. Х., Темплер, П. Х., и Ту, К. П.: Стабильные изотопы в экологии растений, Annu. Преподобный Экол. Syst., 33, 507–559, 2004.
Dongmann, G., Förstel, H., and Wagener, K.: 18 Кислород, обогащенный O из наземный фотосинтез, Nature-New Biol., 240, 127–128, 1972.
Эшбах В., Ноглер П., Шер Э. и Швайнгрубер Ф. Х.: Технические достижения в радиоденситометрическом определении плотности древесины, Дендрохронология, 13, 155–168, 2015.
Эспер, Дж., Бюнтген, У., Хартл-Мейер, К., Оппенгеймер, К., и Шнайдер, Л.: Температурные аномалии Северного полушария в период 1450-х гг. неоднозначное вулканическое воздействие, Бюлл. Вулканологии, 79, 41, https://doi.org/10.1007/s00445-017-1125-9, 2017.
Эспер Дж., Сент-Джордж С., Анчукайтис К., Д’Арриго Р., Юнгквист Ф., Лютербахер Дж., Шнайдер Л., Стоффель М., Уилсон Р. и Бюнтген У.: Крупномасштабные реконструкции температуры тысячелетней давности по годичным кольцам деревьев, Дендрохронология, 50, 81–9.0, 2018.
Фаркуар, Г. Д.: Стабильные изотопы и углеродно-водные отношения растений, академический Press, Сан-Диего, 47–70, 1982.
Фаркуар, Г. Д. и Ллойд, Дж.: Эффекты изотопов углерода и кислорода в обмен углекислым газом между наземными растениями и атмосферой, в: Стабильные изотопы и углеродно-водные отношения растений, под редакцией: Элерингер, Дж. R., Hall, A.E., Farquhar, G.D., Academic Press, Сан-Диего, 47–70, 1993.
Фаркуар, Г.Д., Элерингер, Дж.Р., и Хабик, К.Т.: Изотоп углерода Дискриминация и фотосинтез, Annu. Rev. Plant Phys., 40, 503–537, 1989.
Фонти П., Брюханова М. В., Мыглан В. С., Кирдянов А. В., Наумова О. В., Ваганов Е. А. Температурные реакции структуры ксилемы Larix sibirica (Pinaceae) из Русского Алтая, Am. Дж. Бот., 100, 1–12, 2013.
Фрэнси, Р.Дж., Эллисон, К.Е., Этеридж Д.М., Трудингер, К.М., Лангенфельдс Р.Л., Мишель Э. и Стил Л.П.: Высокая точность за 1000 лет запись δ 13 C в атмосферном CO 2 , Tellus B, 51, 170–193, 1999.
Фриттс, ХК: Годичные кольца деревьев и климат, Academy Press, Лондон, Нью-Йорк, Сан. Франциско, 567 стр., 1976 г.
Фурст, Г. Г.: Методы анатомо-гистохимического исследования растений. Tissue, Наука, Москва, 156 стр., 1979.
Гао, К., Робок, А. и Амманн, К.: Вулканическое воздействие за последние 1500 лет: улучшенный индекс на основе ледяных кернов для климатических моделей, Дж. Геофиз. Res.-Atmos., 113, D23111, https://doi.org/10.1029/2008jd010239, 2008.
Gennaretti, F., Huard, D., Naulier, M., Savard, M., Bégin, C. , Арсено, Д., и Гио, Дж.: Байесовская мультипрокси-реконструкция температуры с шириной колец черной ели и стабильными изотопами из северного Квебека тайга, клим. Динамическая, 49, 4107–4119, https://doi.org/10.1007/s00382-017-3565-5, 2017.
Gillett, N.P., Weaver, A.J., Zwiers, F.W., и Wehner, M.F.: Обнаружение вулканическое влияние на глобальные осадки // Геофиз. Рез. Лет., 31, Л12217, https://doi.org/10.1029/2004GL020044, 2004.
Гройсман П. Я. Возможные региональные климатические последствия Пинатубо извержение, Геофиз. Рез. Lett., 19, 1603–1606, 1992.
Гу, Л., Балдокки, Д. Д., Вофси, С. К., Мангер, Дж. В., Михальски, Дж. Дж., Урбански С.П. и Боден Т.А. Реакция лиственного леса на Извержение горы Пинатубо: усиленный фотосинтез, наука, 299, 2035–2038, 2003.
Guillet, S., Corona, C., Stoffel, M., Khodri M., Lavigne F., Ortega, P., Эккерт Н., Дкенгне Силеноу П., Даукс В., Чуракова О. В., Дави Н., Эдуард Дж.-Л., Чжан Ю., Лукман Б.Х., Миглан В.С., Гио Дж., Бенистон, М., Массон-Дельмотт, В., и Оппенгеймер, К.: Реакция климата на извержение Самаласа 1257 г., обнаруженное по косвенным записям, Nat. Геофизики, 10, 123–128, https://doi.org/10.1038/ngeo2875, 2017.
Хансен Дж., Сато М., Руди Р., Лацис А., Асамоа К., Боренштейн С., Браун Э., Кэрнс Б., Калири Г., Кэмпбелл М., Карран Б., де Кастро С., Друян Л., Фокс М., Джонсон К., Лернер Дж., Маккормик М.П., Миллер Р., Миннис П., Моррисон А., Пандольфо Л., Рамберранн И., Заукер Ф., Робинсон М., Рассел П., Шах К., Стоун П., Теген И., Томасон Л. , Уайлдер, Дж., и Уилсон, Х.: Исследование моделирования климата Пинатубо, в: Извержение горы Пинатубо: влияние на атмосферу и климат, НАТО ASI Серия об. 42, под редакцией: Фиокко Г., Фуа Д. и Висконти Г., Спрингер-Верлаг, 233–272, 1996.
Харрингтон Ч.Р.: Год без лета? Мировой климат в 1816 г., Канада Музей природы, Оттава, ISBN 0660130637, 1992.
Helama, S., Arppe, L., Uusitalo, J., Holopainen, J., Mäkelä, H.M., Мякинен Х., Миликайнен К., Нёйд П., Сутинен Р., Таавицайнен, Дж.-П., Тимонен, М., и Ойнонен, М.: Завесы вулканической пыли из Изотопы годичных колец деревьев шестого века связаны с уменьшением излучения, первичным производство и здоровье человека: дис. Реп., 8, 1339, с. https://doi.org/10.1038/s41598-018-19760-w, 2018.
Хьюз М.К., Ваганов Э.А., Шиятов С.Г., Тучан Р., Фанкхаузер Г.: Летнее тепло ХХ века в северной Якутии за 600 лет. context, Holocene, 9, 603–608, 1999. извержения в моделях CMIP5, Environ. Рез. Лет., 9, 104012, г. https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/10/104012, 2014.
Джозеф, Р. и Зенг, Н.: Тропическая засуха с сезонной модуляцией, вызванная вулканический аэрозоль, J. Climate, 24, 2045–2060, 2011.
Кирдянов А.В., Трейдте К.С., Николаев А., Хелле Г., Шлезер Г. H.: Климатические сигналы по ширине годичных колец, плотности древесины и δ 13 C из лиственниц Восточной Сибири (Россия), Хим. геол., 252, 31–41, https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2008.01.023, 2008.
Кёрнер, Ч.: Сдвиг парадигмы в контроле роста растений, Curr. мнение Растение Biol., 25, 107–114, 2015.
Лавин Ф., Дежаи Ж.-П., Коморовски Ж.-К., Гийе С., Роберт В., Лаитте, П., Оппенгеймер, К., Стоффель, М., Видаль, С.М., Суро, И.П., Вассмер, П., Хайдас И., Хадмоко Д.С. и Белизал Э.: Источник великого А.Д. Раскрыто загадочное извержение 1257 года, вулкан Самалас, вулканический комплекс Ринджани, Индонезия, П. Натл. акад. наук, 110, 16742–16747, https://doi.org/10.1073/pnas.1307520110, 2013 г.
Ленц О., Шер Э. и Швайнгрубер Ф. Х.: Methodische Probleme bei der radiographisch-densitometrischen Bestimmung der Dichte und der Jahrrinbreiten von Holz, Holzforschung, 30, 114–123, 1976.
Лоадер, Н.Дж., Робертсон, И., Баркер, А.С., Свитсур, В.Р., и Уотерхаус, J. S.: Усовершенствованный метод пакетной обработки мелкой цельной древесины. пробы на альфа-целлюлозу, хим. геол., 136, 313–317, 1997.
Лоадер, Нью-Джерси, Янг, Г. Х. Ф., Грудд, Х., и Маккарролл, Д.: Стабильный углерод. изотопы из Торнетреска на севере Швеции обеспечивают тысячелетнюю длину реконструкция летнего солнечного сияния и его связи с арктической циркуляцией, Четвертичная наука. Обр., 62, 97–113, 2013.
МакКэрролл, Д. и Лоудер, Нью-Джерси: Стабильные изотопы в годичных кольцах деревьев, четвертичный период. науч. Rev., 23, 771–801, 2004.
Меронен Х., Хенрикссон С. В., Райсанен П. и Лааксонен А.: Климатические эффекты вулканических извержений в северном полушарии в земной системе Модель, Атмос. рез., 114–115, 107–118, 2012.
Манро, М. А. Р., Браун, П. М., Хьюз, М. К., и Гарсия, Э. М. Р.: Изображение анализ размеров трахеид для дендрохронологического использования, в: Tree Rings, Окружающая среда и человечество: Материалы международной конференции. Тусон, Аризона, 17–21 мая 19 г.94, под редакцией: Дин, Дж. С., Меко, Д. М., Светнам, Т. В., Radiocarbon, Tucson, 843–851, 1996.
Мыглан В. С., Ойдупаа О. Ч., Кирдянов А. В., Ваганов Э. А.: 1929-летняя древесно-кольцевая хронология Алтае-Саянского района (Западная Тува), Ж. Археол. Этногр. Антропол. Евразия, 4, 25–31, 2008.
Наурзбаев М. М., Ваганов Е. А., Сидорова О. В., Швайнгрубер Ф. Х.: Летние температуры на восточном Таймыре по 2427-летнему периоду позднего голоцена. хронология годичных колец и более ранние плавающие серии, голоцен, 12, 727–736, 2002.
Панофски, Х.А. и Брайер, Г.В.: Некоторые приложения статистики к метеорология, Услуги по распространению знаний в горнодобывающей промышленности, Минеральный колледж Industries, Pennsylvania State University, 224 стр., 1958 г.
Панюшкина И. П., Хьюз М. К., Ваганов Е. А., Манро М. А. Р.: Летняя температура в северной Якутии с 1642 г. н.э., реконструированная по радиальные размеры трахеид лиственницы, Can. J. Forest Res., 33, 1–10, 2003.
Пэн Ю., Шен К., Ван В.-К. и Сюй Ю.: Реакция летних осадков над Восточным Китаем до крупных извержений вулканов, J. Climate, 23, 818–824, 2009 г..
Основная группа R: R: язык и среда для статистических вычислений, Вена, Австрия, 2016.
Робок, А.: Извержения вулканов и климат, Rev. Geophys., 38, 191–219, 2000.
Робок А. и Лю Ю.: Вулканический сигнал в Институте космоса Годдарда. Исследования моделирования трехмерных моделей, J. Climate, 7, 44–55, 1994.
Роден, Дж. С. и Зигвольф, Р.: Является ли концептуальная модель двойного изотопа полностью оперативный?, Tree Physiol., 32, 1179–1182, 2012.
Заурер М., Робертсон И., Зигвольф Р. и Лойенбергер М.: Изотоп кислорода. анализ целлюлозы: межлабораторное сравнение, Анал. Хим., 70, 2074–2080, 1998.
Заурер М., Кирдянов А.В., Прокушкин А.С., Ринне К.Т., Зигвольф RTW: Влияние обратного соотношения климата и изотопов в почвенных водах. на изотопный состав кислорода лиственницы Larix gmelinii в Сибири, Новой Phytol. , 209, 955–964, 2016.
Шайдеггер, Ю., Заурер, М., Бан, М., и Зигвольф, Р.: Связывание стабильных изотопы кислорода и углерода с устьичной проводимостью и фотосинтезом емкость: концептуальная модель, Экология, 125, 350–357, https://doi.org/10.1007/s004420000466, 2000 г.
Шнайдер, Л., Смердон, Дж. Э., Бюнтген, У., Уилсон, Р. Дж. С., Мыглан, В. С., Кирдянов А.В., Эспер Дж.: Пересмотр лета в средних широтах температуры восходят к 600 г. н.э. на основе сети плотности древесины, Geophys. Рез. Письма, 42, GL063956, https://doi.org/10.1002/2015gl063956, 2015.
Швайнгрубер, Ф. Х.: Годичные кольца деревьев и дендроэкология окружающей среды, Пол Хаупт. Publ., Берн, Штутгарт, Вена, 609 стр., 1996 г.
Сидорова О. В. Многолетние климатические изменения и радиальный прирост лиственницы на север Средней Сибири и Северо-Восточная Якутия в позднем Голоцен, канд. дисс., В.Н. Сукачева, Красноярск, 2003.
Сидорова О.В., Наурзбаев М.М.: Реакция лиственницы Larix cajanderi на климатические изменения верхней границы леса и Индигирки Долина реки, Лесоведение, 2, 73–75, 2002.
Сидорова О.В., Наурзбаев М.М., Ваганов Е.А. Реакция годичных колец хронологии, растущие на Северной Евразии до мощных вулканических извержений, Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем, 20, 60–72, 2005.
Сидорова О.В., Зигвольф Р.Т.В., Заурер М., Наурзбаев М.М., Ваганов Е.А. Изотопный состав ( δ 13 С, δ 18 O) в древесно-кольцевой хронологии Сибири // Журн. Геофиз. Res.-Biogeo., 113, 1–13, 2008.
Сидорова О.В., Зигвольф Р., Заурер М., Наурзбаев М., Шашкин А.В., и Ваганов, Е. А.: Пространственные закономерности климатических изменений в Евразийской север отражен в параметрах годичных колец и стабильных изотопах лиственницы сибирской, Global Change Biol., 16, 1003–1018, https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02008.x, 2010.
Сидорова О.В., Заурер М., Мыглан В.С., Эйхлер А., Швиковский М., Кирдянов А. В., Брюханова М. В., Герасимова О. В., Калугин И., Дарьин И. А. и Зигвольф Р.: Мультипрокси-подход для выявления недавних климатических изменений. изменения на Русском Алтае, Клим. Динамика, 38, 175–188, 2011.
Сидорова О.В., Зигвольф Р., Мыглан В.С., Лоадер Н.Дж., Хелле Г. и Заурер, М.: Применение годичных колец и стабильных изотопов для реконструкции климатических условий Алтае-Саянского горного региона, Клим. Change, 120, 153–167, https://doi.org/10.1007/s10584-013-0805-5, 2012.
Сигл, М., Винструп, М., и МакКоннелл, Дж. извержения вулканов за последние 2500 лет, Nature, 523, 543–549, https://doi.org/10.1038/nature14565, 2015 г.
Шпренгер М., Тецлафф Д., Баттл Дж. М., Лаудон Х., Лейстерт Х., Митчелл К., Снелгроув Дж., Вейлер М. и Соулсби К.: Измерение и моделирование стабильных изотопов подвижной и объемной почвенной воды, Зона Вадозе J., 17, 170149, https://doi.org/10.2136/vzj2017.08.0149, 2017.
Штернберг, Л.С.О.: Соотношение стабильных изотопов кислорода в древесно-кольцевой целлюлозе: следующая фаза понимания, New Phytol., 181, 553–562, 2009.
Стирзакер, Д.: Элементарные функции плотности вероятности, 2-е изд. , Кембридж, 538 стр., 2003.
Стоффель М., Ходри М., Корона К., Гийе С., Пулен В., Бекки С., Гио, Дж., Лакман, Б.Х., Оппенгеймер, К., Лебас, Н., Бенистон, М., и Массон-Дельмотт, В.: Оценки вулканического похолодания в северной части полушария за последние 1500 лет, нац. Geosci., 8, 784–788, 2015.
Stothers, RB: Таинственное облако 536 г. н.э., Nature, 307, 344–345, https://doi.org/10.1038/307344a0, 1984.
Стотерс, Р. Б.: Климатические и демографические последствия массивного Извержение вулкана 1258 г., клим. Change, 45, 361–374, 2000.
Сугимото А., Янагисава Н., Фудзита Н. и Максимов Т. С.: Важность вечная мерзлота как источник воды для растений восточносибирской тайги // Экол. Res., 17, 493–503, 2002.
Тухи, М. и Сигл, М.: Инъекции вулканической стратосферной серы и аэрозоль оптическая глубина от 500 г. до н.э. до 1900 г. н.э., Earth Syst. науч. Данные, 9, 809–831, https://doi.org/10.5194/essd-9-809-2017, 2017.
Ваганов Э. А., Хьюз М. К., Кирдянов А. К., Швайнгрубер Ф. Х., Силкин П. П.: Влияние времени выпадения и таяния снега на рост деревьев в субарктическая Евразия, Природа, 400, 149–151, 1999.
Ваганов Е.А., Хьюз М.К., Шашкин А.В. Динамика роста годичные кольца хвойных деревьев, Springer Verlag, Берлин, 353 стр., 2006 г.
Вегманн М., Бренниманн С., Бхенд Дж., Франке Дж., Фолини Д., Уайлд М., и Лютербахер, Дж.: Влияние вулканов на летние осадки в Европе. через муссоны: Возможная причина «лет без лета», J. Климат, 27, 3683–3691, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00524.1, 2014.
Вигли, Т.М.Л., Бриффа, К.Р., и Джонс, П.Д.: О среднем значении Коррелированные временные ряды с приложениями в дендроклиматологии и Гидрометеорология, J. Climate Appl. Метеорол., 23, 201–213, https://doi.org/10.1175/15200450(1984)023.0201, 1984.
Wiles, G.C., D’Arrigo, R.D., Barclay, D., Wilson, R.S., Jarvis, S.K., Варго Л. и Франк Д.: Реконструкция изменчивости приземной температуры воздуха с годичными кольцами для залива Аляска за последние 1200 лет, голоцен, 24, 198–208, https://doi. org/10.1177/0959683613516815, 2014.
Уилсон Р., Анчукайтис К., Бриффа К. Р., Бюнтген У., Кук Э., Д’Арриго Р., Дави Н., Эспер Дж., Франк Д., Гуннарсон Б., Хегерл Г., Хелама С., Клессе С., Крусич П.Дж., Линдерхольм Х.В., Миглан В., Осборн, Т.Дж., Ридвал М., Шнайдер Л., Шурер А., Уайлс Г., Чжан П. и Зорита, П.: Летние температуры в северном полушарии последнего тысячелетия от дерева. кольца, Часть I: долгосрочный контекст, Quaternary Sci. Rev., 134, 1–18, 2016.
Зелински, Г. А.: Использование палео-записей для определения изменчивости внутри вулканогенно-климатическая система // Четвертичная наука. Rev., 19, 417–438, 2000.
Зелински Г. А., Маевски П. А., Микер Л. Д., Уитлоу С., Твиклер М. С., Моррисон М., Миз Д. А., Гоу А. Дж. и Элли Р. Б.: Запись вулканизм с 7000 г. до н.э. из ледяного керна Гренландии GISP2 последствия для система вулканического климата, Science, 264, 948–952, 1994.
Документация по продукту и загрузка программного обеспечения
Категория документа
3dCAD, чертежи и кривые
Технические чертежи для наших продуктов.
73 512
стр.Каталоги и брошюры
Обзоры продуктов и документы по выбору.
60 665
action_testОценка соответствия
8 099
цитатаСпецификации
53 379
box2Руководства по установке и эксплуатации
Инструкции по установке, программированию и обслуживанию продуктов.
13 399
firmware_upgradeПрограммное обеспечение и встроенное ПО
Все выпуски программного обеспечения и обновления доступны для загрузки.
3 266
action_print_previewРешения
971
Energy_efficiencyУстойчивое развитие
115 561
action_settings1Техническая информация
Ознакомьтесь с предстоящими мероприятиями и онлайн-курсами обучения.
144 985
earth_arrowОбучение, мероприятия и вебинары
171
media_videoВидео
383
open_bookБелая книга
Откройте для себя наш обширный портфель решений
743
3dCAD, чертежи и кривые
Технические чертежи для наших продуктов.
73 512
стр.Каталоги и брошюры
Обзоры продуктов и документы по выбору.
60 665
action_testОценка соответствия
8 099
котировкаЛисты данных
53 379
box2Руководства по установке и эксплуатации
Инструкции по установке, программированию и обслуживанию продуктов.
13 399
Посмотреть еще
3dСАПР, чертежи и кривые
Технические чертежи для наших продуктов.
73 512
стр.Каталоги и брошюры
Обзоры продуктов и документы по выбору.
60 665
action_testОценка соответствия
8 099
котировкаЛисты данных
53 379
коробка2Руководства по установке и эксплуатации
Инструкции по установке, программированию и обслуживанию продуктов.
13 399
firmware_upgradeПрограммное обеспечение и встроенное ПО
Все выпуски программного обеспечения и обновления доступны для загрузки.
3 266
action_print_previewРешения
971
энергоэффективностьУстойчивое развитие
115 561
action_settings1Техническая информация
Ознакомьтесь с предстоящими мероприятиями и онлайн-курсами обучения.