ГОСТ Р 59728-2021

ОбозначениеГОСТ Р 59728-2021
НаименованиеСредства защиты от рентгеновского излучения в медицине. Методы контроля
СтатусДействует
Дата введения02.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС11.040.50
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР

59728-


2021



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Методы контроля

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2021

Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»), Обществом с ограниченной ответственностью «ЕДС Групп» (ООО «ЕДС Групп») и Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт»)

  • 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 011 «Медицинские приборы, аппараты и оборудование»

  • 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2021 г. No 1093-ст

  • 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас* пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

  • 1 Область применения

  • 2 Нормативные ссылки

  • 3 Термины и определения

  • 4 Обеспечение контроля качества. Контроль качества и управление качеством средств защиты в процессе эксплуатации

  • 4.1 Общие требования

  • 4.2 Испытания

  • 5 Необходимые мероприятия

  • 6 Общие требования к испытаниям

  • 6.1 Требования к средствам защиты

  • 6.2 Общие требования к условиям испытаний и оборудованию

  • 6.3 Общие требования к подготовке испытаний

  • 6.4 Требования техники безопасности

  • 6.5 Требования к квалификации обслуживающего персонала

  • 7 Методика определения свинцового эквивалента

  • 7.1 Назначение

  • 7.2 Требования к оборудованию

  • 7.3 Порядок проведения испытаний и обработка результатов

  • 7.4 Оценивание неопределенности измерений

  • 7.5 Результаты испытаний

  • 8 Обеспечение достоверности результатов

Библиография




л/


ГОСТ Р 59728—2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

Методы контроля

Protective devices aganst X-radiatron in medicine. Control methods

Дата введения — 2022—02—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на индивидуальные и передвижные средства защиты от рентгеновского излучения (СЗ). используемые при рентгенологических исследованиях в целях обеспечения безопасности персонала.

В настоящем стандарте представлена система контроля СЗ. включающая методы и средства контроля. требования к квалификации персонала, проводящего контроль.

Настоящий стандарт устанавливает методы определения свинцового эквивалента СЗ в диапазоне от 0.1 до 2.0 мм РЬ в зависимости от области применения СЗ.

  • 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ Р 58973 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний

ГОСТ Р МЭК 61267 Аппараты рентгеновские медицинские диагностические. Условия излучения при определении характеристик

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то эго положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

  • 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1_____________________________________________________________________________________________________________

аккредитация: Подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к органу по оценке соответствия и служащее официальным признанием его компетентности для выполнения конкретных задач по оценке соответствия.

(ГОСТ Р 56606—2015. пункт 3.2.1 ]

Издание официальное

  • 3.2

аттестация испытательного оборудования: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической до* кументации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.

[ГОСТ 16504—81. статья 18)

  • 3.3

декларация о соответствии [техническим регламентам Таможенного союза): Документ, ко* торым изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо, поставщик, продавец) удостоверяет соот* ветствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

[ГОСТ 31894—2012. статья 2.4.10)

  • 3.4 защитная эффективность средств защиты: Способность средств защиты предохранять персонал и пациентов от действия опасного и вредного производственного фактора.

  • 3.5

испытания: Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

Примечание — Определение включает оценивание и (или) контроль.

[ГОСТ 16504—81. статья 1)

  • 3.6

испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

(ГОСТ 16504—81, статья 17)

  • 3.7

КАЧЕСТВО ИЗЛУЧЕНИЯ: УСЛОВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ, при которых РАДИАЦИОННЫЕ ПОЛЯ со* держат незначительное количество РАССЕЯННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Примечание — Это определение более конкретное, чем приведенное в МЭК 60788.

[ГОСТ Р МЭК 61267—2001. пункт 3.3.7]

  • 3.8 кратность ослабления излучения: Отношение значения кермы в воздухе, измеренного в неослабленном пучке излучения, к значению кермы в воздухе, ослабленной свинцовой пластиной или защитным материалом.

  • 3.9

метод измерений: Прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

[Рекомендации [1]. статья 4.5]

  • 3.10

метод испытаний: Правила применения определенных принципов и средств испытаний.

[ГОСТ 16504—81. статья 11]

  • 3.11

нормативная документация: Документы, регламентирующие требования безопасности, качества. а также предполагаемую эффективность предусмотренного применения и методы контроля соответствия медицинского изделия этим требованиям.

(Правила [2]. пункт 4. абзац 4]

  • 3.12

органолептический контроль: Контроль, при котором первичная информация воспринимается органами чувств.

[ГОСТ 16504—81, статья 113]

  • 3.13

рентгеновский аппарат: Совокупность технических средств, предназначенных для получения и использования рентгеновского излучения, состоящая из рентгеновского генератора и устройств и принадлежностей, относящихся к нему.

[ГОСТ 25272—82, статья 1]

  • 3.14

рентгеновский излучатель: Совокупность рентгеновской трубки и защитного кожуха.

[ГОСТ 25272—82. статья 20]

  • 3.15 свинцовый эквивалент: Показатель защитной эффективности материала, равный толщине свинцовой пластины в миллиметрах, во столько же раз ослабляющий керму в воздухе рентгеновского излучения, как и данный материал.

  • 3.16 средство защиты от рентгеновского излучения: Средство, используемое для защиты человека от вредного воздействия ионизирующего излучения.

  • 3.17

средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений.

[Федеральный закон [3], статья 2. пункт 21]

  • 3.18

эксплуатационная документация производителя (изготовителя): Документы, предназначенные для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, регламентирующие условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортировка), гарантированные производителем (изготовителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия, гарантийные обязательства. а также сведения о его утилизации или уничтожении.

[Правила [2]. пункт 4. абзац 10]

  • 4 Обеспечение контроля качества. Контроль качества и управление качеством средств защиты в процессе эксплуатации

    • 4.1 Общие требования

Настоящий раздел определяет методы управления качеством и мероприятия, позволяющие контролировать качество эксплуатации СЗ, а также безопасность персонала и пациентов при проведении рентгенологических исследований.

Эти мероприятия следует выполнять после того, как пользователь убедится, что параметры СЗ являются приемлемыми (например, соответствуют условиям контракта на поставку).

Результаты приемочных испытаний сравнивают со значениями, установленными в контракте на поставку, в нормативной документации (НД) и/или эксплуатационной документации (ЭД).

В случае несоответствия результатов испытаний установленным пределам принимают меры по устранению несоответствия.

Персонал медицинской организации, ответственный за техническое состояние СЗ. осуществляет функции по обеспечению проведения контроля качества, в соответствии с периодичностью и требованиями. установленными нормативной документацией.

  • 4.2 Испытания

Оценку параметров СЗ на предмет соответствия НД и/или ЭД проводят в процессе периодических испытаний. Общая схема системы контроля показана на рисунке 1.

  • 4.2.1 Цель периодических испытаний состоит в подтверждении соответствия параметров СЗ требованиям ЭД и/или НД. Эти испытания проводят организации, аккредитованные в установленном порядке на данный вид деятельности, в соответствии с НД и/или ЭД.

Периодические испытания представляют собой серию измерений параметров СЗ.

Периодические испытания проводят в соответствии с НД и/или ЭД.

  • 4.2.2 Документы и исходные данные для испытаний

Для проведения испытаний медицинская организация предоставляет персоналу, проводящему испытания. ЭД на испытуемые СЗ (паспорт или руководство по эксплуатации и др.), а также документы, подтверждающие санитарную обработку испытуемых СЗ.

  • 4.2.3 Условия испытаний

Различают следующие виды испытаний:

  • * органолептический контроль;

  • • измерение параметров.

Необходимые данные, такие как идентификация испытуемого СЗ. используемого испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений, условия испытаний, должны быть занесены в протокол вместе с результатами испытания. В протокол также заносят место и дату проведения испытания. а также данные персонала, проводившего испытания.

  • 4.2.4 Проверяемые характеристики

При периодических испытаниях проверяют следующие характеристики и параметры:

  • • идентификацию изделия;

  • * наличие маркировки на СЗ;

  • • наличие ЭД. содержащей наименование, заводской номер, год выпуска, свинцовый эквивалент;

  • . целостность СЗ и отсутствие видимых дефектов;

  • - свинцовый эквивалент.

При неудовлетворительных результатах периодических испытаний проводят необходимые меро-приятия (см. раздел 5).

  • 5 Необходимые мероприятия

Если результаты испытаний не соответствуют нормируемым параметрам, медицинская организация обязана:

  • - прекратить эксплуатацию СЗ;

  • • рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании СЗ:

  • - рассмотреть вопрос о соблюдении правил эксплуатации СЗ персоналом медицинской организации.

  • 6 Общие требования к испытаниям

    • 6.1 Требования к средствам защиты

При проведении испытаний необходимо располагать ЭД на СЗ.

  • 6.2 Общие требования к условиям испытаний и оборудованию

8 процессе испытаний необходимо использовать средства измерения, испытательное и вспомогательное оборудование, соответствующие требованиям, которые предъявляют для определения конкретных параметров.

Средства измерений должны быть в государственном реестре средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке.

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

  • 6.2.1 Испытательное оборудование

    • 6.2.1.1 Рентгеновский аппарат для проведения испытаний должен иметь следующие характеристики:

  • • электрическая мощность — не менее 2,4 кВт.

  • • диапазон анодного напряжения — не уже. чем от 40 до 100 кВ;

  • • диапазон анодного тока — не уже. чем от 16 до 35 мА;

  • - диапазон количества электричества — не уже. чем от 0.4 до 100 мАс;

  • • пульсации анодного напряжения — не более 4 %;

  • . общая фильтрация — не менее 2.5 мм AI;

  • • отклонение анодного напряжения от установленного значения — не более 10 %:

  • - отклонение анодного тока от установленного значения — не более 10 %;

  • - отклонение количества электричества от установленного значения — не более 10 %;

  • ■ отклонение длительности экспозиции от установленного значения — не более 10 %;

  • ■ расхождение светового и рентгеновского полей — не более 2 % от расстояния «фокус — входная плоскость объекта испытаний»;

  • - коэффициент вариации кермы в воздухе по десяти измерениям не должен превышать 0,05.

Рентгеновский аппарат должен обеспечивать качество излучения RQR5 и RQR8 по ГОСТ Р МЭК 61267.

  • 6.2.1.2 Набор свинцовых пластин должен обеспечивать необходимый диапазон толщин свинца, предусматривающий измерение максимального значения свинцового эквивалента проверяемых СЗ с шагом не менее 0,25 мм. Размеры пластины — не менее 200 * 200 мм.

  • 6.2.1.3 Диафрагма свинцовая должна иметь следующие характеристики:

  • • размеры — не менее 200 * 200 мм;

  • - диаметр отверстия — не более 20 мм;

  • - толщина — не менее 3 мм экв. РЬ.

  • 6.2.2 Вспомогательное оборудование

    • 6.2.2.1 Оснастка (штатив) для позиционирования рентгеновского излучателя, диафрагмы, пластин. объектов испытаний, дозиметра должен позволять расположить все элементы в соответствии с геометрией измерений (см. рисунок 2).

    • 6.2.2.2 Программное обеспечение для построения графиков (с возможностью построения линий тренда и отображения уравнения линии тренда и коэффициента достоверности аппроксимации).

  • 6.2.3 Средства измерений

    • 6.2.3.1 Дозиметр для измерения кермы в воздухе со следующими характеристиками:

  • - диапазон измерений кермы в воздухе не уже. чем от 15 нГр до 1000 Гр;

  • • измерение кермы в воздухе с погрешностью не более 5 %;

  • • продольные и поперечные размеры чувствительной части детектора измерения не должны превышать диаметр отверстия свинцовой диафрагмы.

  • 6.2.3.2 Дозиметр для измерения мощности дозы естественного фона с нижней границей диапазона измерений не более 0.1 мкЗвЛ*.

    1 2


    1 — оп&риая плоскость фокусного пятна; 2 — излучатель; 3 — устройство формирования пучка. 4 — диафрагма. 5 —• испытуемый объект или свинцовая пластина; 6 —• положение детектора дозиметра при проведении измерений;

    7 — опорная плоскость детектора дозиметра


Рисунок 2 — Геометрическая схема проведения испытаний

  • 6.2.3.3 Средство измерения температуры и влажности воздуха, а также атмосферного давления в помещении, в котором проводятся испытания, должен обеспечивать измерение данных характеристик в диапазонах в соответствии с 6.2.4.

  • 6.2.3.4 Средство измерения линейных размеровс диапазоном измерения не уже чем (1—1000) мм с погрешностью не более 1 мм.

  • 6.2.4 Условия выполнения испытаний;

  • - температура воздуха от 15 °C до 35 ’С;

  • * относительная влажность воздуха — до 80 %;

  • - атмосферное давление — от 86 до 106 кПа;

  • - мощность дозы естественного радиационного фона — не более 0.2 мкЗе/ч.

  • 6.2.5 Помещения

Испытания проводят в помещениях, соответствующих требованиям по радиационной безопасности.

  • 6.3 Общие требования к подготовке испытаний

Подготавливают рабочие журналы или другие записи для фиксации результатов испытаний.

Подготавливают объекты испытаний, проверяют наличие ЭД и маркировки на СЗ. идентифицируют СЗ по наименованию, заводскому номеру, году выпуска, свинцовому эквиваленту. 8 случае невозможности идентификации СЗ (отсутствие ЭД. маркировки) дальнейшие испытания данного СЗ не проводят.

Проверяют объект испытаний на предмет отсутствия загрязнений поверхности.

При необходимости проводят очистку.

Проводят органолептический контроль объекта испытаний на предмет наличия или отсутствия повреждений или дефектов, нарушений целостности внешнего покрытия, нарушений целостности рентгенозащитного материала, разрывов швов. дыр. углублений, изломов, нарушений целостности креплений и застежек и т. п.

Результаты органолептического контроля заносят в рабочие журналы (записи).

Устанавливают рентгеновский аппарат с помощью оснастки (штатива) в соответствии со схемой измерений (см. рисунок 2).

Проводят подготовку рентгеновского аппарата в соответствии с ЭД.

Проводят подготовку средств измерений, включая проверку работоспособности, в соответствии с ЭД на каждое средство измерений.

С помощью оснастки (штатива) жестко фиксируют дозиметр для измерения кермы в воздухе в соответствии со схемой измерений (см. рисунок 2). Расстояние от фокусного пятна рентгеновского из* лучателя до детектора дозиметра должно быть не менее 1 м. Расстояние от детектора дозиметра до пола и стен должно быть не менее 50 см.

Устанавливают диафрагму в соответствии оо схемой измерений (см. рисунок 2) и выставляют размер поля облучения на диафрагме 100 *100 мм с помощью светового указателя. Центр диафрагмы должен совпадать с центром поля облучения.

Проводят измерение внешних условий проведения испытаний:

  • • температура воздуха;

  • • относительная влажность воздуха;

  • - атмосферное давление;

  • * мощность дозы естественного радиационного фона.

Измерения проводят в соответствии с методами измерений, установленными в ЭД на средства измерений.

Проверяют соответствие условий установленным в 6.2.4 пределам. В случае, если условия не* пытаний отклоняются от установленных пределов, испытания приостанавливают до устранения откло* нений.

  • 6.4 Требования техники безопасности

Работники, проводящие испытания, должны быть отнесены к персоналу группы А по радиационной безопасности, знать правила по охране труда при работе с источниками ионизирующих излучений.

  • 6.5 Требования к квалификации обслуживающего персонала

К проведению испытаний допускаются работники, ознакомленные с ЭД на рентгеновский аппарат, средства измерений, испытательное оборудование. Также персонал должен иметь документ устаное* ленного образца, подтверждающий его обучение по испытаниям СЗ от рентгеновского излучения, по радиационной безопасности в образовательной организации в соответствии с законодательством.

  • 7 Методика определения свинцового эквивалента

  • 7.1 Назначение

Свинцовый эквивалент СЗ измеряют для подтверждения его защитной эффективности. В случае, если измеренный свинцовый эквивалент ниже значения, установленного в ЭД и/или НД. данное СЗ не обеспечивает необходимой защиты для пациентов или персонала.

  • 7.2 Требования к оборудованию

Для измерения свинцового эквивалента используют оборудование, перечисленное в 6.2.

  • 7.3 Порядок проведения испытаний и обработка результатов

    • 7.3.1 Измерение кермы в воздухе в неослабленном пучке излучения

Устанавливают на рентгеновском аппарате параметры экспозиции: 100 кВ. 32 мАс (или другие необходимые значения) и проводят экспозицию.

Измеряют значение кермы в воздухе (Do?).

Повторяют экспозицию и измерение не менее 5 раз и определяют среднее значение кермы в воздухе Do, мГр

где / — порядковый номер измерения кермы в воздухе;

л — количество проведенных измерений кермы в воздухе;

Dq j— измеренное значение кермы в воздухе в неослабленном лучке. мГр;

О0 — среднее значение кермы в воздухе в неослабленном пучке. мГр.

Определяют отклонение каждого i-го измерения от среднего значения ДО0мГр

AD0.=D0-D0? (2)

Максимальное отклонение bD01 от Ьо не должно превышать 5 %. Если отклонение превышает 5 %, испытания приостанавливают до устранения причины отклонений.

Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений кермы в воз* духе в неослабленном пучке и0. %:

. IsWv-fti2

т О)

  • 7.3.2 Измерение кермы в воздухе со свинцовыми пластинами

Устанавливают за диафрагмой свинцовую пластину толщиной d в соответствии со схемой, указанной на рисунке 2.

Проводят измерения кермы в воздухе Ddj в порядке, описанном в 7.3.1 для толщин свинца от 0.1 до 1 мм с шагом (0.1 ± 0.05) мм.

При проведении испытаний СЗ с близкими значениями свинцового эквивалента целесообразно проводить измерения для пяти толщин свинца, охватывающих диапазон ожидаемых значений свинцового эквивалента контролируемого материала.

Определяют среднее значение Ьа по формуле (1).

Оценивают стандартную относительную неопределенность результата измерений %, для каждой толщины свинца по формуле

“«‘Т&Г iOi>- <4>

где Ddl — измеренное значение кермы в воздухе со свинцовыми пластинами. мГр;

Ьа — среднее значение кермы в воздухе со свинцовыми пластинами. мГр.

  • 7.3.3 Определение зависимости кратности ослабления излучения от толщины свинцовых пластин

Определяют кратность ослабления Ка для свинцовой пластины толщиной d по формуле

(5>

Строят кривую зависимости К - f(d) кратности ослабления Kd от толщины свинца d с аппроксимирующей функцией (экспоненциальная линия тренда Ка « a ab a. где а и b — коэффициенты) с использованием программного обеспечения для построения графиков (с возможностью построения линий тренда и отображения уравнения линии тренда и коэффициента достоверности аппроксимации). Коэффициент достоверности аппроксимации не должен отличаться от 1 более, чем на 5 %.

Оценивают стандартную относительную неопределенность аппроксимации зависимости кратности ослабления Kd от толщины свинца d по формуле

«АЛПР *^яжс <6)

где N — число свинцовых пластин, для которых определена кратность ослабления;

Й2 — коэффициент достоверности аппроксимации, полученный при построении линий тренда;

и0 — стандартная относительная неопределенность результата измерений кермы е воздухе в не-ослабленном пучке излучения, определенная по формуле (3). %;

max — максимальное значение относительной неопределенности результатов измерений кермы в воздухе со свинцовыми пластинами, определенное по формуле (4), %;

  • 8, — относительная погрешность толщины свинцовых пластин по ЭД. %.

  • 7.3.4 Измерение кермы в воздухе с контролируемым материалом

Выбирают на материале для каждой из областей (передняя, задняя) не менее пяти точек контроля. отстоящих друг от друга на расстоянии:

  • - не более 200 мм при размерах материала более 500 * 500 мм;

  • - не более 100 мм при размерах материала от 200 * 200 мм до 500 * 500 мм;

  • - не более 50 мм при размерах материала менее 200 * 200 мм.

К вышеперечисленным точкам контроля добавляют точки, в которых были обнаружены дефекты при проведении органолептического контроля СЗ.

Для СЗ с переменной толщиной и/или перекрытием защитного материала области измерений вы* бирают с обеспечением контроля всех толщин защитного материала.

Устанавливают контролируемый материал в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2 таким образом, чтобы каждая точка при измерении в ней находилась в центре отверстия диафрагмы.

Проводят измерения кермы в воздухе DMi в порядке, описанном в 7.3.1 в каждой намеченной на материале контрольной точке.

Оценивают стандартную относительную неопределенность ии. %, результата измерений Ьм по формуле

•100,

(7)


где Du, — измеренное значение кермы в воздухе с контролируемым материалом. мГр;

DM —среднее значение кермы в воздухе с контролируемым материалом. мГр.

  • 7.3.5 Определение кратности ослабления контролируемым материалом

Определяют кратность ослабления излучения контролируемым материалом Км по формуле


(8)

гдеДм тах —максимальное среднее значение из полученных во всех контрольных точках материала, мГр.

  • 7.3.6 Определение свинцового эквивалента контролируемого материала

Полученное значение кратности ослабления излучения Км сравнивают со значениями на кривой зависимости К - f(d) кратности ослабления Ка от толщины свинца d и определяют свинцовый эквивалент dPb. мм РЬ. контролируемого материала. Расчет свинцового эквивалента СЗ также можно провести по формуле

ьГВД

<4—W

где а и б — коэффициенты в уравнении аппроксимации (определяют при построении линий тренда).

  • 7.4 Оценивание неопределенности измерений

Расширенную относительную неопределенность свинцового эквивалента UPb. % (при коэффициенте охвата к = 2) оценивают по формуле

Ц>Ь=2-^ч-б£*«&1ГР. (Ю)

где uQ — стандартная относительная неопределенность результата измерений кермы в воздухе в неослабленном пучке излучения, определенная по формуле (3). %;

  • — стандартная относительная неопределенность результата измерений кермы в воздухе с контролируемым материалом, определенная по формуле (7). %;

Одппр “ относительная неопределенность аппроксимации зависимости К - /(d). определенная по формуле (6), %.

  • 7.5 Результаты испытаний

За свинцовый эквивалент СЗ или контролируемого материала dPb 3<0 принимают толщину свинца dPb, определенную в соответствии с 7.3.6, с указанием расширенной неопределенности измерений в процентах ±(/Рь. определенной по формуле (10).

СЗ считается выдержавшим испытания, если значение dPb экв = dPb(1 - 1/Рь/100)не меньше значений свинцового эквивалента, указанных в ЭД. НД.

По результатам испытаний оформляют протокол испытаний в соответствии с ГОСТ Р 58973.

  • 8 Обеспечение достоверности результатов

Обеспечение достоверности результатов проводят путем периодической (не реже 1 раза в год) проверки постоянства кратности ослабления свинцовых пластин. Допустимое отклонение Ка от значения, полученного при верификации метода в лаборатории. — не более 5 %. В случае превышения предельного отклонения работу по испытаниям приостанавливают до устранения отклонений.

Библиография

  • [1] РМГ29—2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Ос

новные термины и определения

  • [2] Правила государственной регистрации медицинских изделий (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416)

  • [3] Федеральный закон Об обеспечении единства измерена

от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ

УДК 621.386.8:62-784.7:006.354

ОКС 11.040.50


Ключевые слова: средства защиты, рентгеновское излучение, персонал, эксплуатация, требования, испытания

Редактор Н.А. Аргунова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор Р.А. Ментова Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано о набор >4.10.2021 Подписано в печать 25.10.202t. Формат 60*64%. Гарнитура Ариал. Усп. печ. л. 1.66. Уч.-иад. л. 1.53.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано a единичном исполнении в ФГБУ кРСТ» . 117416 Москва. Нахимовский пр-т, д. 3t. и. 2.

www.goslinfo.ru info@gostnfo.ru

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10782-85

    ГОСТ 17651-72

    ГОСТ 18250-80

    ГОСТ 18491-90

    ГОСТ 12.2.025-76

    ГОСТ 19687-84

    ГОСТ 19126-79

    ГОСТ 19126-2007

    ГОСТ 19687-89

    ГОСТ 19808-86

    ГОСТ 19809-85

    ГОСТ 20790-82

    ГОСТ 21238-93

    ГОСТ 19810-85

    ГОСТ 21239-93

    ГОСТ 18856-81

    ГОСТ 21240-89

    ГОСТ 21643-82

    ГОСТ 22224-83

    ГОСТ 21241-89

    ГОСТ 23265-78

    ГОСТ 20790-93

    ГОСТ 23154-78

    ГОСТ 23643-79

    ГОСТ 24264-93

    ГОСТ 24263-80

    ГОСТ 24264.2-94

    ГОСТ 23496-89

    ГОСТ 22967-90

    ГОСТ 24658-81

    ГОСТ 25046-81

    ГОСТ 25047-87

    ГОСТ 24861-91

    ГОСТ 25675-83

    ГОСТ 25377-2015

    ГОСТ 25981-83

    ГОСТ 25052-87

    ГОСТ 26015-83

    ГОСТ 26145-84

    ГОСТ 25377-82

    ГОСТ 26332-84

    ГОСТ 25053-87

    ГОСТ 26641-85

    ГОСТ 26221-84

    ГОСТ 26997-86

    ГОСТ 25995-83

    ГОСТ 26831-86

    ГОСТ 26140-84

    ГОСТ 26997-2002

    ГОСТ 26141-84

    ГОСТ 27439-87

    ГОСТ 27072-86

    ГОСТ 28071-89

    ГОСТ 28311-2021

    ГОСТ 27874-88

    ГОСТ 28518-90

    ГОСТ 28519-90

    ГОСТ 28603-90

    ГОСТ 28311-89

    ГОСТ 28703-90

    ГОСТ 28684-90

    ГОСТ 27047-86

    ГОСТ 30208-94

    ГОСТ 302-79

    ГОСТ 3-88

    ГОСТ 30324.0.4-2002

    ГОСТ 28386-89

    ГОСТ 30324.0.3-2002

    ГОСТ 30324.10-95

    ГОСТ 30324.12-95

    ГОСТ 30324.13-95

    ГОСТ 27048-86

    ГОСТ 30324.14-95

    ГОСТ 30324.11-2002

    ГОСТ 30324.16-95

    ГОСТ 30324.18-95

    ГОСТ 27422-87

    ГОСТ 30324.19-95

    ГОСТ 30324.2-95

    ГОСТ 30324.15-95

    ГОСТ 30324.2.49-2012

    ГОСТ 30324.2.9-2012

    ГОСТ 30324.20-95

    ГОСТ 30324.2.29-2012

    ГОСТ 30324.23-95

    ГОСТ 30324.25-95

    ГОСТ 30324.26-95

    ГОСТ 30324.27-95

    ГОСТ 30324.21-2002

    ГОСТ 30324.2.47-2012

    ГОСТ 30324.28-2002

    ГОСТ 30324.2.41-2012

    ГОСТ 30324.3-95

    ГОСТ 30324.32-2002

    ГОСТ 30324.31-2002

    ГОСТ 30324.34-95

    ГОСТ 30324.6-95

    ГОСТ 30324.30-2002

    ГОСТ 30391-95

    ГОСТ 30393-95

    ГОСТ 30324.5-95

    ГОСТ 30399-95

    ГОСТ 30400-95

    ГОСТ 30324.8-95

    ГОСТ 30808-2002

    ГОСТ 31054.1-2002

    ГОСТ 30324.4-95

    ГОСТ 31056-2002

    ГОСТ 31114.2-2012

    ГОСТ 31054.2-2002

    ГОСТ 30324.1.2-2012

    ГОСТ 31114.1-2002

    ГОСТ 31212-2003

    ГОСТ 31057-2012

    ГОСТ 31214-2016

    ГОСТ 31209-2003

    ГОСТ 31508-2012

    ГОСТ 31222.2-2012

    ГОСТ 31222-2003

    ГОСТ 31510.2-2012

    ГОСТ 31114.3-2012

    ГОСТ 31511.2-2012

    ГОСТ 31515.1-2012

    ГОСТ 31514-2012

    ГОСТ 31515.3-2012

    ГОСТ 31515.2-2012

    ГОСТ 31512-2012

    ГОСТ 31519-2012

    ГОСТ 31516-2012

    ГОСТ 30324.0-95

    ГОСТ 31520-2012

    ГОСТ 31518.1-2012

    ГОСТ 31513-2012

    ГОСТ 31580.5-2012

    ГОСТ 31579-2012

    ГОСТ 31580.6-2012

    ГОСТ 31585-2012

    ГОСТ 31517-2012

    ГОСТ 31580.7-2012

    ГОСТ 31582-2012

    ГОСТ 31587-2012

    ГОСТ 31586-2012

    ГОСТ 31590.1-2012

    ГОСТ 31580.2-2012

    ГОСТ 31597-2012

    ГОСТ 31616-2012

    ГОСТ 31617-2012

    ГОСТ 31599-2012

    ГОСТ 31615-2012

    ГОСТ 31618.3-2012

    ГОСТ 31619-2012

    ГОСТ 31620-2012

    ГОСТ 31618.2-2012

    ГОСТ 31618.1-2012

    ГОСТ 31589-2012

    ГОСТ 31621-2012

    ГОСТ 31622-2012

    ГОСТ 31625-2012

    ГОСТ 31623-2012

    ГОСТ 31624-2012

    ГОСТ 3302-83

    ГОСТ 34244-2017

    ГОСТ 34243-2017

    ГОСТ 6915-89

    ГОСТ 396-84

    ГОСТ IEC/TS 61170-2011

    ГОСТ 3399-76

    ГОСТ 8778-81

    ГОСТ IEC 60522-2011

    ГОСТ 8.628-2013

    ГОСТ 31588.3-2012

    ГОСТ IEC 60601-1-6-2011

    ГОСТ IEC 60601-1-1-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-2-2011

    ГОСТ 31580.3-2012

    ГОСТ IEC 60601-2-13-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-22-2011

    ГОСТ IEC 60601-1-8-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-44-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-1-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-51-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-43-2011

    ГОСТ IEC 60580-2011

    ГОСТ IEC 61010-2-101-2013

    ГОСТ IEC 60613-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-45-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-7-2011

    ГОСТ IEC 61262-3-2011

    ГОСТ IEC 61262-6-2011

    ГОСТ IEC 61262-7-2011

    ГОСТ IEC 61168-2011

    ГОСТ IEC 61303-2011

    ГОСТ ISO 10079-1-2012

    ГОСТ ISO 10079-2-2012

    ГОСТ ISO 10079-3-2012

    ГОСТ IEC 61676-2011

    ГОСТ ISO 10343-2011

    ГОСТ ISO 10342-2011

    ГОСТ ISO 10555-1-2011

    ГОСТ ISO 10555-1-2021

    ГОСТ ISO 10555-2-2011

    ГОСТ ISO 10555-3-2021

    ГОСТ ISO 10555-3-2011

    ГОСТ ISO 10555-4-2012

    ГОСТ ISO 10555-5-2012

    ГОСТ ISO 10555-5-2021

    ГОСТ ISO 14602-2012

    ГОСТ IEC 62220-1-2011

    ГОСТ ISO 14971-2021

    ГОСТ ISO 15225-2011

    ГОСТ ISO 5358-2012

    ГОСТ ISO 5833-2011

    ГОСТ IEC 60976-2011

    ГОСТ IEC 60601-2-33-2011

    ГОСТ ISO 7228-2011

    ГОСТ ISO 14971-2011

    ГОСТ ISO 5836-2011

    ГОСТ ISO 7886-4-2011

    ГОСТ ISO 6710-2011

    ГОСТ ISO 81060-1-2021

    ГОСТ ISO 81060-2-2021

    ГОСТ ISO 7886-3-2011

    ГОСТ ISO 8319-2-2011

    ГОСТ ISO 7864-2011

    ГОСТ ISO 8319-1-2011

    ГОСТ ISO 8537-2011

    ГОСТ ISO 8615-2012

    ГОСТ ISO 8638-2012

    ГОСТ ISO 8835-3-2012

    ГОСТ ISO 8836-2012

    ГОСТ ISO 7886-1-2011

    ГОСТ ISO 8637-2012

    ГОСТ ISO 8185-2012

    ГОСТ ISO 9585-2011

    ГОСТ ISO 9801-2011

    ГОСТ Р 15.013-2016

    ГОСТ ISO 9918-2012

    ГОСТ Р 50267.0.2-95

    ГОСТ Р 12.4.186-97

    ГОСТ Р 50267.0.4-99

    ГОСТ Р 50267.1-99

    ГОСТ Р 50267.10-93

    ГОСТ Р 50267.0.3-99

    ГОСТ Р 50267.12-2006

    ГОСТ Р 50267.11-99

    ГОСТ Р 50267.12-93

    ГОСТ Р 50267.13-93

    ГОСТ Р 50267.15-93

    ГОСТ Р 50267.14-93

    ГОСТ Р 50267.16-93

    ГОСТ Р 50267.18-94

    ГОСТ Р 50267.19-96

    ГОСТ Р 50267.2-92

    ГОСТ Р 50267.20-97

    ГОСТ Р 50267.21-96

    ГОСТ Р 50267.2.54-2013

    ГОСТ Р 50267.23-95

    ГОСТ Р 50267.22-2002

    ГОСТ Р 50267.0.2-2005

    ГОСТ Р 50267.26-95

    ГОСТ Р 50267.28-95

    ГОСТ IEC 61217-2012

    ГОСТ Р 50267.29-96

    ГОСТ Р 50267.3-92

    ГОСТ Р 50267.30-99

    ГОСТ Р 50267.27-95

    ГОСТ Р 50267.32-99

    ГОСТ ISO 9919-2011

    ГОСТ Р 50267.29-99

    ГОСТ Р 50267.31-99

    ГОСТ Р 50267.43-2002

    ГОСТ Р 50267.45-99

    ГОСТ Р 50267.25-94

    ГОСТ Р 50267.34-95

    ГОСТ Р 50267.4-92

    ГОСТ Р 50267.5-92

    ГОСТ Р 50267.6-92

    ГОСТ Р 50267.49-2004

    ГОСТ Р 50267.47-2004

    ГОСТ Р 50326-92

    ГОСТ Р 50327.2-92

    ГОСТ Р 50267.8-93

    ГОСТ Р 50331-92

    ГОСТ Р 50267.0-92

    ГОСТ Р 50444-2020

    ГОСТ Р 50580.1-93

    ГОСТ Р 50326-2020

    ГОСТ Р 50580.2-93

    ГОСТ Р 50267.33-99

    ГОСТ Р 50581-93

    ГОСТ Р 50663-94

    ГОСТ Р 50444-92

    ГОСТ Р 50733-95

    ГОСТ Р 50606-93

    ГОСТ Р 50819-95

    ГОСТ Р 50755-95

    ГОСТ Р 50662-94

    ГОСТ Р 50582-93

    ГОСТ Р 50267.7-95

    ГОСТ Р 51044-97

    ГОСТ Р 51073-97

    ГОСТ Р 51193-98

    ГОСТ Р 51193-2009

    ГОСТ Р 50663-99

    ГОСТ Р 51394-99

    ГОСТ Р 51076-2017

    ГОСТ Р 51395-99

    ГОСТ Р 51528-99

    ГОСТ Р 51396-99

    ГОСТ Р 51316-99

    ГОСТ Р 51148-98

    ГОСТ Р 50855-96

    ГОСТ Р 51609-2000

    ГОСТ Р 51535-99

    ГОСТ Р 51566-2000

    ГОСТ Р 51580-2000

    ГОСТ Р 51745-2001

    ГОСТ Р 51711-2001

    ГОСТ Р 51746-2001

    ГОСТ Р 51622-2000

    ГОСТ Р 51892-2002

    ГОСТ Р 51532-99

    ГОСТ Р 51959.1-2002

    ГОСТ Р 51959.2-2002

    ГОСТ Р 51831-2001

    ГОСТ Р 51959.3-2002

    ГОСТ Р 51854-2001

    ГОСТ Р 51534-99

    ГОСТ Р 51817-2001

    ГОСТ Р 52040-2003

    ГОСТ Р 52458-2005

    ГОСТ Р 52640-2006

    ГОСТ Р 52566-2006

    ГОСТ Р 51932-2002

    ГОСТ Р 52641-2006

    ГОСТ Р 52732-2007

    ГОСТ Р 52041-2003

    ГОСТ Р 52642-2006

    ГОСТ Р 52858-2007

    ГОСТ Р 52896-2007

    ГОСТ Р 52038-2003

    ГОСТ Р 52938-2008

    ГОСТ Р 52921-2008

    ГОСТ Р 52999.3-2009

    ГОСТ Р 53000-2008

    ГОСТ Р 52999.2-2009

    ГОСТ Р 53342-2009

    ГОСТ Р 52999.1-2008

    ГОСТ Р 53343-2009

    ГОСТ Р 53078-2008

    ГОСТ Р 52792-2007

    ГОСТ Р 53345-2009

    ГОСТ Р 52039-2003

    ГОСТ Р 53469-2009

    ГОСТ Р 53497-2009

    ГОСТ Р 53518-2009

    ГОСТ Р 53519-2009

    ГОСТ Р 53918-2010

    ГОСТ Р 53467-2009

    ГОСТ Р 53468-2009

    ГОСТ Р 53470-2009

    ГОСТ Р 53919-2010

    ГОСТ Р 54329-2011

    ГОСТ Р 53939-2010

    ГОСТ Р 54406-2011

    ГОСТ Р 54421-2011

    ГОСТ Р 54881-2011

    ГОСТ Р 54881-2021

    ГОСТ Р 54882-2011

    ГОСТ Р 53466-2009

    ГОСТ Р 54936-2012

    ГОСТ Р 55037-2012

    ГОСТ Р 53950-2010

    ГОСТ Р 54420-2011

    ГОСТ Р 55038-2012

    ГОСТ Р 55544-2013

    ГОСТ Р 53433-2009

    ГОСТ Р 55636-2013

    ГОСТ Р 55718-2013

    ГОСТ Р 55719-2013

    ГОСТ Р 55771-2013

    ГОСТ Р 55772-2021

    ГОСТ Р 55772-2013

    ГОСТ Р 55773-2013

    ГОСТ Р 55952-2014

    ГОСТ Р 55953-2018

    ГОСТ Р 55040-2012

    ГОСТ Р 55954-2018

    ГОСТ Р 56032-2014

    ГОСТ Р 55954-2014

    ГОСТ Р 56094-2014

    ГОСТ Р 55041-2012

    ГОСТ Р 55039-2012

    ГОСТ Р 56108-2014

    ГОСТ Р 56168-2014

    ГОСТ Р 56123-2014

    ГОСТ Р 56278-2014

    ГОСТ Р 56109-2014

    ГОСТ Р 56169-2014

    ГОСТ Р 56279-2014

    ГОСТ Р 56310-2014

    ГОСТ Р 56280-2014

    ГОСТ Р 56312-2021

    ГОСТ Р 56312-2014

    ГОСТ Р 55953-2014

    ГОСТ Р 56315-2014

    ГОСТ Р 56316-2014

    ГОСТ Р 56311-2014

    ГОСТ Р 56317-2014

    ГОСТ Р 56319-2014

    ГОСТ Р 56318-2014

    ГОСТ Р 56313-2014

    ГОСТ Р 56320-2014

    ГОСТ Р 56322-2014

    ГОСТ Р 56314-2014

    ГОСТ Р 56325-2014

    ГОСТ Р 56324-2014

    ГОСТ Р 56321-2014

    ГОСТ Р 56323-2014

    ГОСТ Р 56327-2014

    ГОСТ Р 56328-2014

    ГОСТ Р 56329-2014

    ГОСТ Р 56330-2014

    ГОСТ Р 56326-2014

    ГОСТ Р 56330-2016

    ГОСТ Р 56331-2014

    ГОСТ Р 56429-2021

    ГОСТ Р 56326-2017

    ГОСТ Р 56332-2014

    ГОСТ Р 56607-2015

    ГОСТ Р 56606-2015

    ГОСТ Р 56605-2015

    ГОСТ Р 56609-2015

    ГОСТ Р 56610-2015

    ГОСТ Р 56611-2015

    ГОСТ Р 56612-2015

    ГОСТ Р 53941-2010

    ГОСТ Р 56608-2015

    ГОСТ Р 57080-2016

    ГОСТ Р 56850-2015

    ГОСТ Р 57081-2016

    ГОСТ Р 57082-2016

    ГОСТ Р 57086-2016

    ГОСТ Р 57083-2016

    ГОСТ Р 57088-2016

    ГОСТ Р 57089-2016

    ГОСТ Р 57085-2016

    ГОСТ Р 57091-2016

    ГОСТ Р 57084-2016

    ГОСТ Р 57090-2016

    ГОСТ Р 57155-2016

    ГОСТ Р 57185-2016

    ГОСТ Р 57092-2016

    ГОСТ Р 57184-2016

    ГОСТ Р 57386-2017

    ГОСТ Р 57217-2016

    ГОСТ Р 57387-2017

    ГОСТ Р 57388-2017

    ГОСТ Р 57389-2017

    ГОСТ Р 56673-2015

    ГОСТ Р 57493-2017

    ГОСТ Р 57492-2017

    ГОСТ Р 57496-2017

    ГОСТ Р 57495-2017

    ГОСТ Р 57500-2017

    ГОСТ Р 57498-2017

    ГОСТ Р 57499-2017

    ГОСТ Р 57501-2017

    ГОСТ Р 57502-2017

    ГОСТ Р 57504-2017

    ГОСТ Р 57497-2017

    ГОСТ Р 57505-2017

    ГОСТ Р 57503-2017

    ГОСТ Р 57506-2017

    ГОСТ Р 57390-2017

    ГОСТ Р 58280.1-2018

    ГОСТ Р 58280.2-2018

    ГОСТ Р 58280.3-2018

    ГОСТ Р 57629-2017

    ГОСТ Р 58450-2019

    ГОСТ Р 58448-2019

    ГОСТ Р 58024-2017

    ГОСТ Р 58452-2019

    ГОСТ Р 58453-2019

    ГОСТ Р 58484-2019

    ГОСТ Р 58936-2020

    ГОСТ Р 58451-2019

    ГОСТ Р 58976-2020

    ГОСТ Р 58551-2019

    ГОСТ Р 58968-2020

    ГОСТ Р 57630-2017

    ГОСТ Р 59151-2020

    ГОСТ Р 59153-2020

    ГОСТ Р 59116-2020

    ГОСТ Р 59228-2020

    ГОСТ Р 56092-2014

    ГОСТ Р 59426-2021

    ГОСТ Р 59093-2020

    ГОСТ Р 59448-2021

    ГОСТ Р 59675-2021

    ГОСТ Р 59729-2021

    ГОСТ Р 59730-2021

    ГОСТ Р 59731-2021

    ГОСТ Р 59092-2020

    ГОСТ Р 59745-2021

    ГОСТ Р 59747.1-2021

    ГОСТ Р 59747.2-2021

    ГОСТ Р 59747.3-2021

    ГОСТ Р 59747.5-2021

    ГОСТ Р 59747.8-2021

    ГОСТ Р 59747.7-2021

    ГОСТ Р 59765-2021

    ГОСТ Р 59766-2021

    ГОСТ Р 59767-2021

    ГОСТ Р 59768-2021

    ГОСТ Р 59770-2021

    ГОСТ Р 59771-2021

    ГОСТ Р 59898-2021

    ГОСТ Р 59921.1-2022

    ГОСТ Р 59921.2-2021

    ГОСТ Р 59921.3-2021

    ГОСТ Р 59921.4-2021

    ГОСТ Р 59921.5-2022

    ГОСТ Р 59921.6-2021

    ГОСТ Р 70246-2022

    ГОСТ Р ИСО/ТО 16142-2008

    ГОСТ Р ИСО 10079.2-99

    ГОСТ Р ЕН 13718-1-2015

    ГОСТ Р ИСО 10079.3-99

    ГОСТ Р ИСО 10079.1-99

    ГОСТ Р ИСО 10083-2011

    ГОСТ Р ИСО 10343-2008

    ГОСТ Р ИСО 10555-2-99

    ГОСТ Р ИСО 10342-2008

    ГОСТ Р ИСО 10555.1-99

    ГОСТ Р ИСО 10555.3-99

    ГОСТ Р ИСО 10555.4-99

    ГОСТ Р ИСО 10341-2013

    ГОСТ Р ЕН 13718-2-2015

    ГОСТ Р ИСО 10555.5-99

    ГОСТ Р ИСО 10651.1-99

    ГОСТ Р ИСО 10993.1-99

    ГОСТ Р ИСО 10993.6-99

    ГОСТ Р 57631-2017

    ГОСТ Р ИСО 10651.3-99

    ГОСТ Р ИСО 12189-2017

    ГОСТ Р ИСО 11070-2010

    ГОСТ Р ИСО 10651-4-2015

    ГОСТ Р ИСО 12891-2-2012

    ГОСТ Р 8.584-2001

    ГОСТ Р ИСО 12891-3-2012

    ГОСТ Р ИСО 11318-2010

    ГОСТ Р ИСО 12891-1-2012

    ГОСТ Р ИСО 12891-4-2012

    ГОСТ Р ИСО 13404-2010

    ГОСТ Р ИСО 10651-5-2015

    ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001

    ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001

    ГОСТ Р ИСО 13405-3-2001

    ГОСТ Р ИСО 13179-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 12866-2011

    ГОСТ Р ИСО 13781-2011

    ГОСТ Р ИСО 13782-2017

    ГОСТ Р ИСО 13779-4-2013

    ГОСТ Р ИСО 13958-2015

    ГОСТ Р ИСО 14242-1-2012

    ГОСТ Р ИСО 14242-1-2020

    ГОСТ Р ИСО 14242-2-2020

    ГОСТ Р ИСО 14242-3-2013

    ГОСТ Р ИСО 14243-2-2012

    ГОСТ Р ИСО 14242-2-2013

    ГОСТ Р ИСО 14602-99

    ГОСТ Р ИСО 14534-2013

    ГОСТ Р ИСО 14243-1-2012

    ГОСТ Р ИСО 13175-3-2015

    ГОСТ Р ИСО 14630-2011

    ГОСТ Р ИСО 14630-2017

    ГОСТ Р ИСО 14630-99

    ГОСТ Р ИСО 14243-3-2012

    ГОСТ Р ИСО 14607-2017

    ГОСТ Р ИСО 14708-1-2012

    ГОСТ Р ИСО 14708-4-2016

    ГОСТ Р ИСО 14879-1-2013

    ГОСТ Р ИСО 14971-2006

    ГОСТ Р ИСО 14708-7-2016

    ГОСТ Р ИСО 14971.1-99

    ГОСТ Р ИСО 14729-2010

    ГОСТ Р ИСО 15142-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 14971-2009

    ГОСТ Р ИСО 15142-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 14949-2014

    ГОСТ Р ИСО 15223-2-2013

    ГОСТ Р ИСО 15223-1-2010

    ГОСТ Р ИСО 15225-2014

    ГОСТ Р ИСО 16054-2013

    ГОСТ Р ИСО 16402-2017

    ГОСТ Р ИСО 16428-2014

    ГОСТ Р ИСО 16061-2011

    ГОСТ Р ИСО 14708-3-2016

    ГОСТ Р ИСО 17853-2012

    ГОСТ Р ИСО 1797-2018

    ГОСТ Р ИСО 19001-2021

    ГОСТ Р ИСО 18192-1-2014

    ГОСТ Р ИСО 18192-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 20160-2019

    ГОСТ Р ИСО 21534-2013

    ГОСТ Р ИСО 21535-2013

    ГОСТ Р ИСО 21536-2013

    ГОСТ Р ИСО 21536-2022

    ГОСТ Р ИСО 21535-2020

    ГОСТ Р ИСО 22413-2021

    ГОСТ Р ИСО 23500-2-2021

    ГОСТ Р ИСО 23500-3-2021

    ГОСТ Р ИСО 23500-1-2021

    ГОСТ Р ИСО 23500-4-2021

    ГОСТ Р ИСО 23500-5-2021

    ГОСТ Р ИСО 29781-2014

    ГОСТ Р ИСО 29782-2014

    ГОСТ Р ИСО 3826-1-2021

    ГОСТ Р ИСО 3826-2-2021

    ГОСТ Р ИСО 3826-3-2021

    ГОСТ Р ИСО 3826-4-2021

    ГОСТ Р ИСО 13666-2009

    ГОСТ Р ИСО 5358-99

    ГОСТ Р ИСО 5832-1-2022

    ГОСТ Р ИСО 25539-1-2012

    ГОСТ Р ИСО 5832-11-2014

    ГОСТ Р ИСО 5832-12-2009

    ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012

    ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010

    ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 5832-2-2020

    ГОСТ Р ИСО 19980-2013

    ГОСТ Р ИСО 5832-4-2011

    ГОСТ Р ИСО 5832-5-2010

    ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014

    ГОСТ Р ИСО 5832-6-2010

    ГОСТ Р ИСО 5832-7-2009

    ГОСТ Р ИСО 5832-8-2010

    ГОСТ Р ИСО 5832-9-2009

    ГОСТ Р ИСО 5834-1-2015

    ГОСТ Р ИСО 5834-3-2014

    ГОСТ Р ИСО 5834-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 5833-2005

    ГОСТ Р ИСО 5838-2-2019

    ГОСТ Р ИСО 5838-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 5838-3-2019

    ГОСТ Р ИСО 5841-3-2010

    ГОСТ Р ИСО 5836-2006

    ГОСТ Р ИСО 6009-2020

    ГОСТ Р ИСО 5834-4-2015

    ГОСТ Р ИСО 6009-2013

    ГОСТ Р ИСО 6710-2021

    ГОСТ Р ИСО 6710-2009

    ГОСТ Р ИСО 6474-1-2014

    ГОСТ Р ИСО 7199-2010

    ГОСТ Р ИСО 7206-10-2005

    ГОСТ Р ИСО 7198-2013

    ГОСТ Р ИСО 7206-13-2019

    ГОСТ Р ИСО 7206-2-2013

    ГОСТ Р ИСО 6474-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005

    ГОСТ Р ИСО 7206-6-2012

    ГОСТ Р ИСО 5832-3-2020

    ГОСТ Р ИСО 7207-2-2005

    ГОСТ Р ИСО 7207-2-2020

    ГОСТ Р ИСО 7206-4-2005

    ГОСТ Р ИСО 7228-93

    ГОСТ Р ИСО 7207-1-2005

    ГОСТ Р ИСО 7206-2-2005

    ГОСТ Р ИСО 7864-2009

    ГОСТ Р ИСО 7886-3-2009

    ГОСТ Р ИСО 7206-4-2012

    ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009

    ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 7886-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 15032-2001

    ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009

    ГОСТ Р ИСО 8319-1-2006

    ГОСТ Р ИСО 8362-1-2022

    ГОСТ Р ИСО 8362-3-2019

    ГОСТ Р ИСО 8319-2-2006

    ГОСТ Р ИСО 8362-4-2022

    ГОСТ Р ИСО 8362-5-2022

    ГОСТ Р ИСО 8362-6-2022

    ГОСТ Р ИСО 8536-10-2021

    ГОСТ Р ИСО 8536-11-2021

    ГОСТ Р ИСО 80601-2-13-2013

    ГОСТ Р ИСО 8536-12-2021

    ГОСТ Р ИСО 8536-4-2022

    ГОСТ Р ИСО 8536-5-2022

    ГОСТ Р ИСО 8536-8-2021

    ГОСТ Р ИСО 8536-9-2021

    ГОСТ Р ИСО 8548-4-2011

    ГОСТ Р ИСО 8548-5-2011

    ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 8537-2009

    ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021

    ГОСТ Р ИСО 8549-3-2011

    ГОСТ Р ИСО 8551-2010

    ГОСТ Р ИСО 8600-6-2012

    ГОСТ Р ИСО 8612-2010

    ГОСТ Р ИСО 8615-99

    ГОСТ Р ИСО 8185-99

    ГОСТ Р ИСО 8638-99

    ГОСТ Р ИСО 8548-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 80601-2-12-2013

    ГОСТ Р ИСО 8835.3-99

    ГОСТ Р ИСО 8836-99

    ГОСТ Р ИСО 80601-2-55-2015

    ГОСТ Р ИСО 8637-99

    ГОСТ Р ИСО 8871-4-2010

    ГОСТ Р ИСО 8871-3-2010

    ГОСТ Р ИСО 8871-5-2010

    ГОСТ Р ИСО 8872-2021

    ГОСТ Р ИСО 9211-4-2016

    ГОСТ Р ИСО 8871-2-2010

    ГОСТ Р ИСО 9326-2005

    ГОСТ Р ИСО 9236-3-2009

    ГОСТ Р ИСО 9585-2009

    ГОСТ Р ИСО 9703.1-99

    ГОСТ Р ИСО 9703.2-99

    ГОСТ Р ИСО 8871-1-2010

    ГОСТ Р ИСО 9342-1-2013

    ГОСТ Р ИСО 9703.3-99

    ГОСТ Р ИСО 9626-2013

    ГОСТ Р ИСО 9919-99

    ГОСТ Р ИСО 9342-2-2013

    ГОСТ Р ИСО 9801-2008

    ГОСТ Р МЭК/ТО 62266-2009

    ГОСТ Р МЭК 580-95

    ГОСТ Р МЭК/ТО 61948-1-2009

    ГОСТ Р МЭК 601-1-1-96

    ГОСТ Р ИСО 9918-99

    ГОСТ Р МЭК 60522-2001

    ГОСТ Р МЭК 60526-2001

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007

    ГОСТ Р ИСО 9626-2020

    ГОСТ Р МЭК 60336-2010

    ГОСТ Р МЭК 60336-99

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2007

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-10-2019

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2009

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-16-2016

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-17-2010

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-17-2017

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-18-2014

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-20-2011

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-19-2011

    ГОСТ Р МЭК/ТО 60977-2009

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-21-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-23-2020

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-28-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-29-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-3-2020

    ГОСТ Р ИСО 9919-2007

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-34-2020

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-36-2016

    ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-24-2017

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-4-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-2014

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2005

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2008

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2015

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-27-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2009

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-49-2018

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-5-2020

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-63-2015

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-6-2019

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015

    ГОСТ Р МЭК 60613-99

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2015

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-50-2012

    ГОСТ Р МЭК 60789-99

    ГОСТ Р МЭК 60627-2005

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017

    ГОСТ Р МЭК 60601-2-47-2017

    ГОСТ Р МЭК 60977-99

    ГОСТ Р МЭК 61168-99

    ГОСТ Р МЭК 61170-99

    ГОСТ Р МЭК 60789-2010

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-10-2001

    ГОСТ Р МЭК 60976-99

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-7-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-2-9-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001

    ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001

    ГОСТ Р МЭК 61262.7-99

    ГОСТ Р МЭК 61303-99

    ГОСТ Р МЭК 61267-2001

    ГОСТ Р МЭК 60976-2013

    ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002

    ГОСТ Р МЭК 61675-3-2002

    ГОСТ Р МЭК 61675-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002

    ГОСТ Р МЭК 61859-2001

    ГОСТ Р МЭК 62083-2013

    ГОСТ Р МЭК 60731-2001

    ГОСТ Р МЭК 61685-2020

    ГОСТ Р МЭК 62274-2013

    ГОСТ Р МЭК 62304-2013

    ГОСТ Р МЭК 62353-2013

    ГОСТ Р МЭК 62366-1-2021

    ГОСТ Р МЭК 62220-1-2-2010

    ГОСТ Р МЭК 62220-1-3-2013

    ГОСТ Р МЭК 62464-2-2020

    ГОСТ Р МЭК 62366-2013

    ГОСТ Р МЭК 62467-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 62494-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 61217-2013

    ГОСТ Р МЭК 61217-99

    ГОСТ Р МЭК 61689-2013