Обучающая Программа: Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | Посмотреть |
ВСН 43-96 Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций | Посмотреть |
ВСН 57-88 Пособие по оценке физического износа | Посмотреть |
ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности | Посмотреть |
ГОСТ 21.501-2018 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений | Посмотреть |
ГОСТ_22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | Посмотреть |
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях | Посмотреть |
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния | Посмотреть |
![]() | Посмотреть |
ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия | Посмотреть |
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 | Посмотреть |
СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве | Посмотреть |
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений | Посмотреть |
СП 131.13330.2020 Строительная климатология | Посмотреть |
СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 | Посмотреть |
СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2, 3) | Посмотреть |
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.![]() | Посмотреть |
СП 3.13130-2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности | Посмотреть |
СП 454.1325800.2019 Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и огр.-раб. тех.состояния | Посмотреть |
СП 48.13330.2019 Организация строительства | Посмотреть |
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | Посмотреть |
СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности | Посмотреть |
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 | Посмотреть |
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2) | Посмотреть |
СП 8.![]() пожарной безопасности | Посмотреть |
ТСН 50-302-2004 Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге | Посмотреть |
Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ; | недоступно |
Контроль прочности бетона несущих конструкций выполняется согласно ГОСТ 22690. С применением приборов, работающих по методу упругого отскока. Оценка фактического класса бетона по ГОСТ 18105. | недоступно |
СП 48.13330.2019 «Организация строительства». | недоступно |
СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». | недоступно |
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства в проектах производства работ». | недоступно |
СП 51.![]() | недоступно |
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (с Изменениями N 1, 2). | недоступно |
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003» (с Поправкой, с Изменением N 1). | недоступно |
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (с Изменением N 1) | недоступно |
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с Изменениями N 1, 2). | недоступно |
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85» (с Изменением N 1). | недоступно |
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.![]() | недоступно |
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». | недоступно |
РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» | недоступно |
СН 2.2.4-2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» | недоступно |
НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)» | недоступно |
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1). | недоступно |
НПБ 238-97* «Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний» | недоступно |
ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе.![]() | недоступно |
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов (глава 5-54)». | недоступно |
ГОСТ Р 53560-2009 «Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». | недоступно |
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». | недоступно |
ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний» (с Поправкой) | недоступно |
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ «Шум. Общие требования» | недоступно |
ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» | недоступно |
ГОСТ 12.![]() | недоступно |
ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности» (с Изменением N 1). | недоступно |
ГОСТ 12.2.011-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности (с Поправкой)». | недоступно |
ГОСТ 14014-91 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления». | недоступно |
ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) «Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва». | недоступно |
ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия» | недоступно |
ГОСТ ISO 17635-2018 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов».![]() | недоступно |
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. «Технические условия». | недоступно |
ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» | недоступно |
ГОСТ 7871-2019 «Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» | недоступно |
ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия». | недоступно |
ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». | недоступно |
ГОСТ 7319-2019 «Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение». | недоступно |
ГОСТ 27006-2019 «Бетоны. Правила подбора состава» | недоступно |
ГОСТ 27023-86* «Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия» (с Изменением N 1).![]() | недоступно |
ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии» (с Изменением N 1, 2). | недоступно |
ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». | недоступно |
ГОСТ 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия». | недоступно |
ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний». | недоступно |
ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия». | недоступно |
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний». | недоступно |
ГОСТ 8269.1-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ.![]() | недоступно |
ГОСТ 3808.1-2019 «Пиломатериалы и заготовки хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение». | недоступно |
ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправками, с Изменением N 1)». | недоступно |
ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 апреля 2014 г. N 331-ст). | недоступно |
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» | недоступно |
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». | недоступно |
Федеральный закон «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | недоступно |
Постановление правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 года №390 «О противопожарном режиме».![]() | недоступно |
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений «384-ФЗ от 30 декабря 2009 года. | недоступно |
Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 года №1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ». | недоступно |
Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды №7-ФЗ от 10 января 2002 года, Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года №632 (ред. от 14 июня 2001 года, с изм. от 14 мая 2009 года). Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 года №344 (Приложение №1 и №2). | недоступно |
Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. Приказ Минтруда России № 859н от 4 декабря 2020 г. | недоступно |
Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Минтруда от 16.![]() | недоступно |
Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Приказ Минтруда от 25.09.2020 N 652н; | недоступно |
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда 835н от 27.11.2020. | недоступно |
Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Приказ Минтруда РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н. | недоступно |
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н. | недоступно |
Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Приказ Минтруда России № 871н от 9 декабря 2020 г. | недоступно |
Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации.![]() | недоступно |
Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н. | недоступно |
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 884н. | недоступно |
Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов. Приказ Минтруда от 16.12.2020 № 915н. | недоступно |
Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Приказ Минтруда от 17.12.2020 № 924н. | недоступно |
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н с изменениями от 29 апреля 2022 года №279н. | недоступно |
Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 902н.![]() | недоступно |
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Приказ Минтруда от 28.10.2020№753н. | недоступно |
II. Технология и организация выполнения работ \ КонсультантПлюс
II. Технология и организация выполнения работ
До начала проведения работ по контрольной прочности железобетонных плит методом ультразвуковых исследований должны быть выполнены действия, описанные ниже.
– Оборудование для диагностики, должно быть поверено в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ “Об обеспечения единства измерений” (в актуализированной редакции).
– Перед тем как провести контроль прочности железобетонных конструкций здания и сооружения предварительно проводят его визуальный осмотр в целях определения мест воздействия факторов, возникших в результате ЧС и влияющих на изменение прочности железобетонных плит, а также выявляют дефекты и повреждения по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией [2, 1].
– По результатам визуального осмотра разрабатывают схему обследуемого объекта и график организации выполнения работ. Согласно СП 13-102-2003 “Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений” (гл. 8) детальное инструментальное обследование в зависимости от характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным (полным) или выборочным. Полное обследование проводят, в том числе когда обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую способность, а также произошли изменения условий эксплуатации под воздействием агрессивной среды или обстоятельств типа техногенных процессов [11].
– Необходимо зафиксировать места с имеющимися дефектами и повреждениями для железобетонных плит методом ультразвуковых исследований, а также места расположения аналогичных конструкций, не подвергшихся воздействию в результате ЧС.
– Метод разрушающего (по кернам) определения прочности железобетонной плиты состоит в измерении минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные образцы железобетонной плиты при их статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания нагрузки, и последующем вычислении напряжений при этих усилиях (ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам) [3].
– Форма и номинальные размеры образцов железобетонной плиты должны соответствовать форме и размерам образцов, испытываемых при определении прочности бетона на сжатие и на растяжение. При измерении прочности железобетонной плиты на сжатие образцы распалубливают не ранее чем через 24 ч и не позднее чем через 72 ч, прочности на растяжение – не ранее чем через 72 ч и не позднее чем через 96 ч.
– Прочность на сжатие железобетонной плиты можно сравнить с камнем – он намного лучше сопротивляется сжатию, чем растяжению. Основной критерий прочности железобетонной плиты – это предел прочности на сжатие. Расчетный показатель прочности на сжатие определяет присвоение бетону класса. Прочность на сжатие представляет собой характеристику механических свойств материала, стойкости к нагрузкам и давлению. Это показатель границы сопротивления, которое оказывает застывший раствор механическому воздействию сжатия, отображенному в кгс/см2. Наименьшей прочностью на сжатие обладает смесь М15, наибольшей – М800. Прочность на сжатие отображается и в марке, и в классе.
– Прочность на изгиб повышается по мере увеличения цифрового обозначения марки. Обычно показатели прочности на изгиб и растяжение меньше в сравнении с нагрузочной способностью бетона. Молодой бетон демонстрирует значение 1/20, старый – 1/8.
– Осевое растяжение – параметр, который важен для определения способности бетона не покрываться трещинами в случае резких перепадов температуры/влажности.
– Передаточная прочность это нормируемый показатель напряженных элементов при передаче на него напряжения от армирующих деталей. Прочность передаточная указывается в нормативных документах и ТУ для отдельного вида изделий. Обычно назначается минимум 70% проектной марки, напрямую зависит от свойств арматуры. Рекомендуемым значением считается минимум 15 – 20 МПа с учетом вида армирования. Если обозначать передаточную прочность, то это показатель, который демонстрирует уровень, при котором армировочные стержни не проскальзывают с кондукторов при снятии.
– При неразрушающем проведении работ по контрольной прочности железобетонных плит методом ультразвуковых исследований должны выполняться требования к нормам техники безопасности, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.
– В соответствии с СП 13-102-2003 [11] (п. 8.3 “Определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструкций”) в железобетонных плитах прочность определяют механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015 [9], ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-2012 [10], а также методами определения прочности по образцам, отобранным из конструкций, по ГОСТ 28570-2019 [5] и приложению 10 ГОСТ 22690-2015 [9]. Количество измерений прочности железобетонных плит различными методами определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 28570-2019 “Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций” [9].
– При проведении работ по контрольной прочности железобетонных плит применяется метод ультразвуковых исследований и может использоваться следующее оборудование:
– Ультразвуковой прибор “УК-1401”
Рисунок 5 – “УК-1401”
Ультразвуковой тестер “УК-1401” предназначен для измерений времени и скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых материалах при поверхностном прозвучивании на фиксированной базе с целью определения прочности и целостности материалов и конструкций. Оценка прочности основана на корреляции скорости распространения ультразвуковых волн в материале с его физикомеханическими характеристиками и физическим состоянием.
– Прибор для замера показателя прочности железобетонной плиты методом отрыва со скалыванием “Оникс-1ОС”
Рисунок 6 – “Оникс-1ОС”
– Прибор “Пульсар-1.2” для ультразвукового исследования
Рисунок 7 – “Пульсар-1.2”
Обнаружения пустот, трещин и дефектов, возникших в процессе производства и эксплуатации конструкций, при технологическом контроле и обследовании объектов.
Контроля прочности и однородности бетона (ГОСТ 17624-2012 [10], Методические рекомендации МДС 62-2.01), кирпича (ГОСТ 24332), строительных и композиционных материалов.
Определения плотности и модуля упругости углеграфитов, звукового индекса абразивов.
Измерения глубины трещин в изделиях и конструкциях.
– Проведение работ начинается с определения фактических свойств материалов в зонах, которые были подвержены воздействию при возникновении ЧС природного и техногенного характера, с учетом эксплуатационных нагрузок.
– Количество точек замера определяется в соответствии с учетом требований ГОСТ 18105-2018 “Бетоны. Правила контроля и оценки прочности” [4]. Съем показаний проводится не менее 3 раз в каждой точке замера.
– Далее производится определение фактических свойств материалов в аналогичных конструктивных элементах, которые не были подвержены воздействию при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
– По полученным данным скорости прохождения ультразвука проводится расчет прочности бетона. Результаты заносятся в таблицу (пример в таблице N 1).
Таблица N 1. Результаты измерения прочности
– Проводится сравнение полученных прочностных характеристик конструктивных элементов мест, подвергшихся и не подвергшихся воздействию при возникновении ЧС. Уменьшение прочности ведет к уменьшению несущей способности и требует проведения поверочных расчетов для определения несущей способности конструктивных элементов или конструкции в целом и определения категории технического состояния. При проведении поверочных расчетов несущей способности конструктивных элементов или конструкции не требуется (при необходимости) при оперативном обследовании поверочный расчет конструкций зданий и сооружений. Поверочный расчет требуется при полном обследования здания.
Вывод:
прочность ж/б плит перекрытия имеет разброс средних значений 17,65 МПа, что соответствует классу бетона В12,5.
По требованиям норм прочность железобетонных конструкций принимается не менее 15 МПа, результаты обследования показывают, что прочность конструктивных элементов не выходит за пределы нормативных значений и соответствуют классу бетона В12,5 согласно СП 27.13330.2017 “Бетонные и железобетонные конструкции”. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84 [12].
Категория технического состояния здания при проведении обследования строительных конструкций определяется по нормативному документу СП 13-102-2003 “Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений” [11].
Руководство по вариантам бейсбольных мячей серии обновлений Topps 2022 года, Галерея SSP
Варианты бейсбольных мячей серии обновлений Topps 2022 года соответствуют тому, что началось в Серии 1 и Серии 2. Это означает как краткую печать (SP), так и суперкороткую печать (SSP). Ультракороткие принты также возвращаются, как и мэшапы талисмана и суперзвезды Series 2.
Как обычно, коллекционерам следует искать альтернативные изображения, когда они разбирают упаковки бейсбольного мяча Topps Update Series 2022 года. С возвращением легенд на пенсии это еще одна легкая раздача, поскольку у них нет стандартных базовых карт.
Для Ultra Short Prints, которые нигде не указаны на упаковке и должны стать сюрпризом (хотя и ожидаемым на данный момент, поскольку они стали нормой), они берут базовую карту суперзвезды 2022 года и превращают ее в карта талисмана.
Если вы вытащите карту, которая очень похожа на базовую карту, но имеет серийный номер /300 на обороте, это параллель с расширенной статистикой. Помимо серийного номера, они изменяют окно статистики и используют более современные наборы аналитики.
Насколько сложно вытащить варианты обновления Topps 2022?
В зависимости от уровня вариации карты SP и SSP варьируются от не очень сложных до редких.
Short Print Image Вариации представляют собой наборы для хобби и бластеров в масштабе 1:42, а также хобби-джамбо в масштабе 1:13. Это означает, что они будут появляться регулярно. Тем не менее, с большим контрольным списком их станет немного сложнее найти, как только пройдет первоначальный ажиотаж.
Сверхкороткие отпечатки встречаются редко, как ни посмотри. В стандартных упаковках для хобби это упаковки 1:1255. Это более 1:50 коробок. Бластерные упаковки почти такие же — 1: 1256, в то время как более дорогие джамбо-упаковки для хобби — 1: 383 или близкие к коробкам 1: 40.
Коэффициенты на 2022 Topps Update Series Ultra Варианты неизвестны. Они не указаны среди коэффициентов ни для каких типов пакетов.
Использование кодов на задней панели
Хотите знать, работают ли коды CMP на задней панели? Они делают. Как и в большинстве наборов Topps, коды в конце мелким шрифтом различают разные типы карт. У базы одна последовательность, а у вставок, включая варианты, другая. Хотя эти коды предназначены для производства, а не для коллекционеров, они являются быстрым способом подтверждения изменений.
Это окончания кода CMP, необходимые для определения базовых карт 2022 Topps Update из вариантов:
- База — 241
- Короткие варианты изображений для печати (SP) – 259
- Сверхкороткие варианты изображений для печати (SSP) — 260
- Ультракороткие варианты изображения для печати — 261
Контрольный список вариантов бейсбольных мячей Topps Update Series 2022
Ниже перечислены подтвержденные варианты Topps Update Series 2022. Дополнительные карты SP и SSP (и, возможно, Ultra SP) будут добавляться по мере их появления, поэтому вы можете добавить эту страницу в закладки и держать ее под рукой. Тип вариации указан рядом с каждым игроком. Если вы ищете конкретную карту, нажмите на ссылку, чтобы увидеть, что в настоящее время доступно на eBay.
150 Скрич/Хуан Сото – ULTRA
200 Блупер/Рональд Акуна мл. – ULTRA
205 Фредберд/Ядиер Молина – ULTRA
27 8 Орбита/Хосе Алтуве – ULTRA
288 Берни Брюэр/Кристиан Йелич – ULTRA
US1 Макс Шерцер – SP
US2 Дерек Джетер – SP | SSP
US2 Мэтт Олсон — SP
US3 Бейб Рут — SP
US4 Лу Гериг — SP
US6 Stan Musial — SP
US7 Крейг Биджио — SP
US8 Йоги Берра — SP
US9 Реджи Джексон — SP
US9 Логан Уэбб — SP
US16 Сонни Грей — SP
US16 Бо Джексон — SP
US19 Робин Юнт — SP
US20 Спенсер Торкельсон — SP | SSP
US21 Роберто Клементе – SP
US22 Дэвид Ортис – SP
US22 Хуан Сото – SP
US 22 Тревор Стори – SP
US23 Фернандо Татис младший – SSP
US 24 Кен Гриффи младший .- СП | SSP
US24 Рики Хендерсон – SP
US24 Вилли Мэйс – SP | SSP
US25 Mark McGwire — SP
US29 Сумка Paige — SP
US31 Грег Мэддакс — SP
US34 CJ Abrams — SP | SSP
US34 Нолан Райан – SP
US39 Карлос Корреа – SP | SSP
US41 Том Сивер — SP
US42 Джеки Робинсон — SP | SSP
US44 Хулио Родригес – SP | SSP
US44 Тед Уильямс – SP
US50 Педро Мартинес – SP
US50 Маркус Строман – SP
US51 Ичиро – SP
US60 Роджерс Хорнсби – SP
US74 Джош Дональдсон – SP
US81 Маккензи Гор – СП | SSP
US84 Shohei Ohtani – SSP
US86 Карлос Родон – SP
US88 Кайл Шварбер – SP
US89 Хавьер Баез – SP | SSP
US99 Аарон Джадж — SSP
US100 Бобби Витт мл. — SP | SSP
US102 Кристи Мэтьюсон – SP
US105 Ройс Льюис – SP | SSP
US117 Ник Аллен — SP
US120 Хосе Миранда — SP
US128 Ной Синдергаард — SP
US134 Рэнди Джонсон — SP
US144 Мел Отт — SP
US154 Хелиот Рамос — SP
US160 Хантер Грин — SP | SSP
US174 Хэнк Аарон — SSP
US175 Майк Траут — SSP
US200 Кори Сигер — SP
US204 Тай Кобб — SP
US207 Джордж Кирби — SP 900 43 US212 Алек Томас – SP | SSP
US214 Старлинг Марте — SP
US214 Мэнни Рамирес — SP
US219 Кэл Рипкен младший — SP
US223 MJ Мелендес — SP
US224 Брайсон Стотт — SP | SSP
US235 Мэтт Чепмен — SP
US235 Брукс Робинсон – SP
US245 Рой Кампанелла – SP
US248 Габриэль Ариас – SP
US250 Рональд Акунья младший – SSP
US250 Сейя Судзуки – SP | SSP. 00 Альберт Пуджольс – SP | SSP
US301 Крис Брайант — SP
US305 Роджер Клеменс — SP
US311 Боб Гибсон — SP
US320 Мариано Ривера – SP
US330 Фредди Фриман – SP | SSP
2022 Topps Update Series Baseball Variations Галерея
Отсутствующие изображения будут добавлены как можно скорее. Еще многое предстоит сделать в ближайшие дни.
150 Screech/Juan Soto, Washington Nationals
Ultra Short Print Variation – Screech Base – Juan Soto200 Blooper/Ronald Acuna Jr., Atlanta Braves
Ultra Short Print Variation – BlooperBase – Ronald Acuna Jr. (Series 1)205 Фредберд/Ядиер Молина
Краткие варианты печати – FredbirdBase – Yadier Molina (Series 1)278 Orbit/Jose Altuve, Houston Astros
Ультракороткие варианты печати – OrbitBase – Jose Altuve (Series 1)288 Bernie Brewer/Christian Yelich, Milwaukee Brewers
Ultra Short Вариант печати – Берни БрюэрБаза – Кристиан Йелич (Серия 1)US1 Макс Шерцер, Нью-Йорк Метс
SP – кепкаБаза – качкаUS2 Дерек Джетер, Нью-Йорк Янкиз
SP – Дерек Джетер, опирающийся на перилаSSP – Дерек Джетер в футболке Мировой серии , дает интервью База – Мэтт ОлсонUS2 Мэтт Олсон, Atlanta Braves
SP – прогулка по фейерверку.
US6 Stan Musial, Сент-Луис Кардиналс
SP – Stan MusialBase – Джош УиндерUS7 Craig Biggio, Houston Astros
SP – Craig BiggioBase – Dutin MayUS8 Йоги Берра, New York Yankees
SP – Yogi BerraBase – Видаль Бруджан Дебют новичкаUS9 Реджи Джексон, Окленд Атлетикс
SP – Реджи Джексон База – Логан УэббUS9 Логан Уэбб, Сан-Франциско Джайентс
SP – yellingBase – подачаUS16 Сонни Грей, Миннесота Твинз
SP – темно-синяя майкаБаза – ноги видны Kansas City Royals SP – Бо ДжексонБейс – Сонни ГрейUS19 Робин Юнт, Милуоки Брюэрс
SP – Робин ЮнтБейс – Саймон МуззиоттиUS20 Спенсер Торкельсон, Детройт Тайгерс
SP – фото бег по пояс фото бег, зеленые перила на заднем планеUS21 Роберто Клементе, Pittsburgh Pirates
SP – Roberto ClementeBase – Tyler MahleUS22 Дэвид Ортис, Boston Red Sox
SP – David OrtizBase – Trevor StoryUS22 Хуан Сото, San Diego Padres
SPBase – Trevor StoryUS22 Trevor Story , Бостон Red Sox
SP – бейсболка на грудиBase – ватинUS23 Fernando Tatis Jr.

US24 Ken Griffey Jr., Seattle Mariners
SP – Ken Griffey Jr. бейсболкаSSP – Ken Griffey Jr. обратная крышкаBase — Люк РэйлиUS24 Рики Хендерсон, Окленд Атлетикс
SP – Рики ХендерсонБаза – Люк РэйлиUS24 Вилли Мэйс, Нью-Йорк Джайентс
SP – Уилли Мэйс машет SSP – Уилли Мэйс скользящая база – Люк РэйлиUS25 Марк МакГвайр, Окленд Атлетикс
SP – Марк Мак GwireBase — Диллон TateUS29 Satchel Paige, St. Louis Browns
SP-Satchel Paigebase-Alex De GotiUS31 Greg Maddux, Atlanta Braves
SP-Greg Madduxbase-Jose CisneroUS34 CJ Abraams, San Diegose Padres 9016ssps-надрайс-надрайс-надра-напользуй-нажителя
US34 CJ Abraams, San DiegoS-np. дай пять товарищам по командеБаза – выставление US34 Nolan Ryan, California Angels
SP – Nolan RyanBase – CJ Abrams US39 Carlos Correa, Minnesota Twins
SP – в темных очках, знаки мира Джеки Робинсон, Бруклин Доджерс
SP — Джеки Робинсону щиплют щеку0195 US44 Тед Уильямс, Бостон Ред Сокс SP – Тед Уильямс в машинеБаза – Хулио РодригесUS50 Педро Мартинес, Бостон Ред Сокс
SP – Педро Мартинес Баес – Маркус СтроманUS50 Маркус Строман, Чикаго Кабс
SP – передняя нога поднята, мяч не visibleBase – передняя нога опущена, мяч виденUS51 Ichiro, Seattle Mariners
SP – IchiroBase – Erick FeddeUS60 Rogers Hornsby, St.

US74 Джош Дональдсон, New York Yankees
SP – дай пятьБаза – ватинUS81 MacKenzie Gore, San Diego Padres
SP – мяч в руке, фото вверх поясомSSP – лицом вперед, мяч брошен База – мяч не виден, фото в полный рост, повернуто в сторонуUS84 Shohei Отани, Лос-Анджелес Ангелы
SSP – Shohei Ohtani pointingBase – Michael LorenzenUS86 Carlos Rodon, San Francisco Giants
SP – портрет крупным планомBase – крикUS88 Кайл Шварбер, Philadephia Phillies
SP – скольжениеBase – ватинUS89 Javier Baez, Detro это Тигры
SP — дай пять SSP — держит биту База — бегUS99 Аарон Джадж, Нью-Йорк Янкиз
SSP — Аарон Джадж в окружении камер и экранов База — Тайрон ТейлорUS100 Бобби Витт-младший, Канзас-Сити Роялс jerseySSP – футболкаBase – ватин
US102 Кристи Мэтьюсон, Нью-Йорк Джайентс
SP – Кристи МэтьюсонBase – Крейг КимбрелUS105 Ройс Льюис, Minnesota Twins
SP – подмигиваниеSSP – метаниеBase – переход к наземному мячуUS117 Ник Аллен, Окленд Атл тики
SP – качающаяся битаBase – бегUS120 Jose Miranda, Minnesota Twins
SP – в солнцезащитных очках, игра на полеBase – в шлемеUS128 Noah Syndergaard, Los Angeles Angels
SP – повязка на головуBase – в кепке, качкаUS134 Randy Johnson, Arizona Diamondbacks
SP – Randy JohnsonBase – Ян КеннедиUS144 Мел Отт, New York Giants
SP – Мел OttBase – Джейк МарисникUS154 Heliot Ramos, San Francisco Giants
SP – клетка для ватинаBase – прыжкиUS160 Hunter Greene, Cincinnati Reds
SP – ношение цепиSSP – бросок через заборBase – белая майкаUS174 Hank Aaron, Milwaukee Braves
SSP – Hank AaronBase – Alex DickersonUS175 Mike Trout, Los Angeles Angels
SSP – Mike Trout pointingBase – Jacob StallingsUS200 Corey Seager , Техасские рейнджеры
SP – battingBase – выставление на полеUS204 Ty Cobb, Detroit Tigers
SP – Ty CobbBase – AJ ПоллокUS207 Джордж Кирби, Сиэтл Маринерс
SP – душ GatoradeБаза – качкаUS212 Алек Томас, Аризона Даймондбэкс
SP – футболкаSSP – серая формаОснова – ватин, белая формаUS214 Starling Marte, New York Mets
SP – выдувание пузырейОснова – ватинUS214 Manny Ramirez, Boston Red Sox
SP – Manny RamirezBase – Starling MarteUS219 Cal Ripken Jr .

US223 MJ Melendez, Kansas City Royals
SPBase – ватинUS224 Брайсон Стотт, Philadelphia Phillies
SP – стоя на коленях, красная майкаSSP – throwingBase – держа битуUS235 Мэтт Чепмен, Торонто Блю Джейс
SP – синяя футболка, бейсболка назатыльникБаза – белая майкаUS235 Брукс Робинсон, Балтимор Ориолс
SP – Брукс РобинсонБаза – Мэтт Чепмен – Ян ГомесUS248 George Arias, Cleveland Guardians
SP – throwingBase – battingUS250 Ronald Acuna Jr., Atlanta Braves
SSP – Ronald Acuña Jr.Base – Seiya SuzukiUS250 Seiya Suzuki, Chicago Cubs
SP – high-fives in dugoutSSP – bowingBase – падающая битаUS251 Эндрю Маккатчен, Milwaukee Brewers
SP – очки для глазБаза – качаниеUS253 Владимир Герреро, Монреаль Экспос
SP – Владимир ГеррероБаза – Джереми ПеньяUS253 Джереми Пенья, Хьюстон Астрос
SP – жонглированиеБаза – метание 90 195 US261 Стивен Кван, Кливленд Гардианс SPBase – ватинUS266 Nick Castellanos, Philadelphia Phillies
SP – выдувание пузырейBase – ватинUS298 Nick Lodolo, Cincinnati Reds
SP – задняя часть майки виднаBase – передняя часть майки виднаUS300 Albert Pujols, St.

US301 Kris Bryant, Colorado Rockies
SP – раздача автографовBase – ватинUS305 Roger Clemens, Boston Red Sox
SP – Roger ClemensBase – Chris BassittUS311 Боб Гибсон, Сент-Луис Кардиналс
SP – Боб ГибсонБаза – Кенли ЯнсенUS320 Мариано Ривера, Нью-Йорк Янкиз
SP – Мариано РивераБаза – Нестор КортесUS330 Фредди Фриман, Лос-Анджелес Доджерс
SP — Silver Slugger AwardSSP — ватиновая клеткаОснова — ватинСостояние продовольственной безопасности и питания в мире, 2019 г.
%PDF-1.7
%
1 0 объект
>
/Метаданные 3 0 R
/Имена 4 0 Р
/Открытое действие 5 0 R
/Контуры 6 0 R
/PageLabels 7 0 R
/PageLayout /Одностраничный
/Страницы 8 0 Р
/StructTreeRoot 9 0 R
/Тип /Каталог
/ViewerPreferences >
>>
эндообъект
10 0 объект
>
эндообъект
2 0 объект
>
/Шрифт >
>>
/Поля []
>>
эндообъект
3 0 объект
>
транслировать
2019-07-17T16:35:41+02:002021-10-20T09:17:51+02:002021-10-20T09:17:51+02:00Adobe InDesign 14.