ГОСТ 12.3.018-79

ОбозначениеГОСТ 12.3.018-79
НаименованиеСистема стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний
СтатусДействует
Дата введения01.01.1981
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС13.100, 91.140.30
Текст ГОСТа


ГОСТ 12.3.018-79

Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система стандартов безопасности труда

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Методы аэродинамических испытаний

Occupational safety standards system.
Ventilation systems. Аerodinamical tests methods



Дата введения 1981-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. N 3341

Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта от 24.01.86 N 182

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2001 г.

Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления.

1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров , м, за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т.п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним.

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движения воздуха.

Примечание. Гидравлический диаметр определяется по формуле

,

где , м и , м, соответственно, площадь и периметр сечения.

1.2. Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим наименьшему сечению канала.

1.3. Координаты точек измерений давлений и скоростей, а также количество точек определяются формой и размерами мерного сечения по черт.1 и 2. Максимальное отклонение координат точек измерений от указанных на чертежах не должно превышать ±10%. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех.

Координаты точек измерения давлений и скоростей
в воздуховодах цилиндрического сечения


Черт.1

Координаты точек измерения давлений и скоростей
в воздуховодах прямоугольного сечения


Черт.2

1.4. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть не менее 10 с.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для аэродинамических испытаний вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура:

а) комбинированный приемник давления - для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт.3);

б) приемник полного давления - для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт.4);

в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 18140-84, и тягомеры по ГОСТ 2405-88 - для регистрации перепадов давлений;

г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры - для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с;

д) барометры класса точности не ниже 1,0 - для измерения давления в окружающей среде;

е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары - для измерения температуры воздуха;

ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 по ТУ 25.1607.054-85 и психрометрические термометры по ГОСТ 112-78 - для измерения влажности воздуха.

Основные размеры премной части комбинированного приемника давления

__________

* Диаметр не должен превышать 8% внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.

Черт.3

Основные размеры приемной части приемника полного давления

____________

* Диаметр не должен превышать 8% внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.

Черт.4

Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с, в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры.

2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволять их очистку от пыли в процессе эксплуатации.

2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний.

3.2. Вентиляционные системы и их элементы должны быть проверены и обнаруженные дефекты устранены.

3.3. Показывающие приборы (дифференциальные манометры, психрометры, барометры и др.), а также коммуникации к ним следует располагать таким образам, чтобы исключить воздействие на них потоков воздуха, вибраций, конвективного и лучистого тепла, влияющих на показания приборов.

3.4. Подготовку приборов к испытаниям необходимо проводить в соответствии с паспортами приборов и действующими инструкциями по их эксплуатации.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания следует проводить не ранее чем через 15 мин после пуска вентиляционного агрегата.

4.2. При испытаниях, в зависимости от программы, измеряют:

барометрическое давление окружающей воздушной среды , кПа (кгс/см);

температуру перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру, соответственно, и , °С;

температуру воздуха в рабочей зоне помещения , °С;

динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения , кПа (кгс/м);

статическое давление воздуха в точке мерного сечения , кПа (кгс/м);

полное давление воздуха в точке мерного сечения , кПа (кгс/м);

время перемещения анемометра по площади мерного сечения , с;

число делений счетного механизма оборотов механического анемометра за время обвода сечения .

При

мечания:

1. Измерения статического или полного давлений производят при определении давления, развиваемого вентилятором, и потерь давления в вентиляционной сети или на ее участке.

2. Значение полного (, кПа, кгс/м) и статического (, кПа, кгс/м) давлений представляют собой соответствующие перепады полных и статических давлений потока с барометрическим давлением окружающей среды. Перепад считается положительным, если соответствующее значение превышает давление окружающей среды, в противном случае и - отрицательны.

4.3. При измерении давлений и скоростей потока в воздуховодах и расположении мерного сечения на прямолинейном участке длиной не менее 8 допускается проводить измерения статического давления потока воздуха и в отдельных точках сечения - полного давления комбинированным приемником давления.

4.4. Зазоры между измерительными приборами и отверстиями, через которые они вводятся в закрытые каналы, должны быть уплотнены во время испытаний, а отверстия закрыты после проведения испытаний.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. На основе величин, измеренных в соответствии с программой, определяют:

относительную влажность перемещаемого воздуха , %;

плотность перемещаемого воздуха , кг/м (кгс/м);

скорости движения воздуха , м/с;

расход воздуха , м/c;

потери полного давления в вентиляционной сети или в отдельных ее элементах , кПа (кгс/м);

коэффициент потерь давления вентиляционной сети или ее элемен

та .

5.2. Относительную влажность перемещаемого воздуха определяют по показаниям сухого и влажного термометров в соответствии с паспортом прибора.

5.3. Плотность перемещаемого воздуха определяют по формуле

,

где - статическое или полное давление потока, измеренное комбинированным приемником давления или приемником полного давления в одной из точек мерного сечения;

- коэффициент, зависящий от температуры и влажности перемещаемого воздуха.

Значение определяется по табл.1.

Зависимость коэффициента от температуры и
влажности перемещаемого воздуха

Таблица 1


°,С


10


20


30


40


50

,%

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

0,998

1,003

1,000

1,005

1,004

1,012

1,010

1,025

1,020

1,040

5.4. Динамическое давление , кПа (кгс/м) средней скорости движения воздуха определяют по измеренным в точках (черт.1 или 2) комбинированным приемником давления величинам динамических давлений по формуле

.

5.5. Скорость движения воздуха , м/с в точке мерного сечения по измерениям динамического давления определяют согласно формуле

.

5.6. Среднюю скорость движения воздуха , м/с в мерном сечении по измерениям динамического давления в точках (по черт.1 или 2) определяют по формуле

.

5.7. При измерениях анемометрами скорость движения воздуха в отдельных точках мерного сечения определяют по показаниям прибора и графику индивидуальной тарировки прибора (); при этом среднюю скорость движения воздуха определяют по формуле

.

5.8. Объемный расход , м/с воздуха определяют по формуле

.

5.9. Статическое давление потока в мерном сечении определяют по следующим формулам:

а) при измерениях полных и динамических давлений;

б) при измерениях статических давлений;

в) при измерениях скоростей потока и полных давлений.

5.10. Полное давление потока в мерном сечении рассчитывают по формулам

или .

5.11. Потери полного давления элемента сети определяют по формуле

,

где и - полные давления, определенные по п.5.10, в мерных сечениях 1 и 2, расположенных, соответственно, на входе в элемент и на выходе из него.

5.12. Потери полного давления элемента сети, расположенного на входе в сеть, определяют по формуле

.

5.13. Потери полного давления элемента сети, расположенного на выходе из сети, определяют по формуле

.

5.14. Коэффициент потерь давления элементов сети определяют по формуле

,

где - динамическое давление (по п.5.4) в мерном сечении, выбранном в качестве характерного.

5.15. Динамическое давление , кПа (кгс/м), вентилятора определяют по формуле

,

где - площадь выходного отверстия вентилятора.

5.16. Статическое давление , кПа (кгс/м), вентилятора определяют по формуле

,

где и - соответственно статические давления в мерных сечениях 1 и 2 перед и за вентилятором, определенные по п.5.9;

- динамическое давление в мерном сечении 1, на входе в вентилятор, определенное по п.5.4.

5.17. Полное давление вентилятора , кПа (кгс/м), равно суммарным потерям сети и определяется по формуле

.

Примечание. Безразмерные параметры, характеризующие аэродинамические свойства собственно вентилятора (его коэффициенты полного , статического и динамического давлений, а также коэффициент расхода воздуха ) определяют, если это предусмотрено программой испытаний, по формулам, приведенным в ГОСТ 10921-90.

5.18. В случаях, предусмотренных программой испытаний, производят расчет предельной погрешности определения расхода воздуха по результатам измерений. Порядок расчета при измерениях пневмометрическим насадком в сочетании с дифференциальным манометром дан в рекомендуемом приложении 1.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.4.021-75.

6.2. Проведение аэродинамических испытаний не должно ухудшать проветривание и приводить к скоплению взрывоопасной концентрации газов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА
КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИЕМНИКОМ ДАВЛЕНИЯ
В СОЧЕТАНИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМ

Из уравнений пп.4.3-4.8 следует:

.

При этом предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:

,

где - среднеквадратичная относительная погрешность, обусловленная неточностью измерений в процессе испытаний;

- предельная относительная погрешность определения расхода воздуха, связанная с неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении; величины даны в табл.1 настоящего приложения.

Таблица 1


Предельная относительная погрешность , вызванная
неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении

Форма мерного сечения

Число точек измерений

, %, при расстоянии от места возмущения потока до мерного сечения в гидравлических диаметрах

1

2

3

5

>5

Круг

4

20

16

12

6

3

8

16

12

10

5

2

12

12

8

6

3

2

Прямоугольник

4

24

20

15

8

4

16

12

8

6

3

2

Величина представляется в виде:

,

где - среднеквадратичная погрешность определения размеров мерного сечения, зависящая от гидравлического диаметра воздуховода; при 100 мм300 мм величина = ±3%, при D >300 мм = ±2%;

, , - среднеквадратичные погрешности измерений, соответственно, динамического давлении потока, барометрического давления , температуры потока, величины , , даны в табл.2 настоящего приложения.


Таблица 2

Среднеквадратичные погрешности , , показаний приборов

Показание прибора в долях длины шкалы

, , , %, для приборов класса точности

10

0,5


1,00


±0,5


±0,25

0,75

±0,7

±0,24

0,50

±1,0

±0,5

0,25

±2,0

±1,0

0,10

±5,0

±2,5

0,05

±10,0

±5,0

Пользуясь табл.1 и 2 и приведенными формулами, вычисляют предельную погрешность определения расхода воздуха.

Пример. Мерное сечение расположено на расстоянии 3-х диаметров за коленом воздуховода диаметром 300 мм (т.е. =±3%). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8-ми точках мерного сечения (т.е. по табл.1 =+10%). Класс точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) - 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся, примерно, в середине шкалы, т.е. по табл.2, ===±1,0%. Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха составит:

%, -2%

Текст документа сверен по:

Система стандартов безопасности труда: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 12.0.001-82

    ГОСТ 12.0.003-74

    ГОСТ 12.0.003-2015

    ГОСТ 12.0.004-2015

    ГОСТ 12.0.004-79

    ГОСТ 12.0.004-90

    ГОСТ 12.0.005-84

    ГОСТ 12.0.230-2007

    ГОСТ 12.0.230.2-2015

    ГОСТ 12.0.230.4-2018

    ГОСТ 12.0.230.5-2018

    ГОСТ 12.0.230.6-2018

    ГОСТ 12.1.008-76

    ГОСТ 12.0.230.3-2016

    ГОСТ 12.1.009-2017

    ГОСТ 12.0.230.1-2015

    ГОСТ 12.1.045-84

    ГОСТ 12.2.002.1-91

    ГОСТ 12.1.046-85

    ГОСТ 12.2.002.5-91

    ГОСТ 12.2.002.6-91

    ГОСТ 12.2.003-91

    ГОСТ 12.2.002.4-91

    ГОСТ 12.2.004-75

    ГОСТ 12.2.007.0-75

    ГОСТ 12.2.007.1-75

    ГОСТ 12.2.007.10-87

    ГОСТ 12.2.002.3-91

    ГОСТ 12.2.007.11-75

    ГОСТ 12.2.007.13-88

    ГОСТ 12.2.007.14-75

    ГОСТ 12.2.007.2-75

    ГОСТ 12.2.007.3-75

    ГОСТ 12.2.007.12-88

    ГОСТ 12.2.007.4-75

    ГОСТ 12.2.007.5-75

    ГОСТ 12.2.002.2-91

    ГОСТ 12.2.007.6-75

    ГОСТ 12.2.007.9.8-89

    ГОСТ 12.2.009-80

    ГОСТ 12.2.010-75

    ГОСТ 12.2.011-75

    ГОСТ 12.2.007.8-75

    ГОСТ 12.0.005-2014

    ГОСТ 12.2.013.14-90

    ГОСТ 12.2.013.5-91

    ГОСТ 12.2.008-75

    ГОСТ 12.2.013.8-91

    ГОСТ 12.2.016-81

    ГОСТ 12.2.017.1-89

    ГОСТ 12.2.017.2-89

    ГОСТ 12.2.017.3-90

    ГОСТ 12.2.013.6-91

    ГОСТ 12.2.017.4-90

    ГОСТ 12.2.013.1-91

    ГОСТ 12.2.013.0-91

    ГОСТ 12.2.022-80

    ГОСТ 12.2.026.3-80

    ГОСТ 12.2.019-2005

    ГОСТ 12.2.006-87

    ГОСТ 12.2.019-2015

    ГОСТ 12.2.030-83

    ГОСТ 12.2.036-78

    ГОСТ 12.2.038-84

    ГОСТ 12.2.029-88

    ГОСТ 12.2.041-79

    ГОСТ 12.2.034-78

    ГОСТ 12.2.044-80

    ГОСТ 12.2.042-91

    ГОСТ 12.2.040-79

    ГОСТ 12.2.045-94

    ГОСТ 12.2.048-80

    ГОСТ 12.2.049-80

    ГОСТ 12.2.019-86

    ГОСТ 12.2.051-80

    ГОСТ 12.2.053-91

    ГОСТ 12.2.002-91

    ГОСТ 12.2.046.0-90

    ГОСТ 12.2.028-84

    ГОСТ 12.2.054-81

    ГОСТ 12.2.058-81

    ГОСТ 12.2.054.1-89

    ГОСТ 12.2.059-81

    ГОСТ 12.2.061-81

    ГОСТ 12.2.060-81

    ГОСТ 12.2.063-81

    ГОСТ 12.2.062-81

    ГОСТ 12.2.064-81

    ГОСТ 12.2.071-90

    ГОСТ 12.2.072-82

    ГОСТ 12.2.086-83

    ГОСТ 12.2.088-83

    ГОСТ 12.2.091-94

    ГОСТ 12.2.094-83

    ГОСТ 12.2.092-94

    ГОСТ 12.2.087-83

    ГОСТ 12.2.099-84

    ГОСТ 12.2.100-84

    ГОСТ 12.2.101-84

    ГОСТ 12.2.096-83

    ГОСТ 12.2.056-81

    ГОСТ 12.2.104-84

    ГОСТ 12.2.098-84

    ГОСТ 12.2.105-84

    ГОСТ 12.2.108-85

    ГОСТ 12.2.106-85

    ГОСТ 12.2.102-2013

    ГОСТ 12.2.111-85

    ГОСТ 12.2.112-86

    ГОСТ 12.2.113-86

    ГОСТ 12.2.114-86

    ГОСТ 12.2.115-86

    ГОСТ 12.2.116-86

    ГОСТ 12.2.117-88

    ГОСТ 12.2.118-88

    ГОСТ 12.2.119-88

    ГОСТ 12.2.085-82

    ГОСТ 12.2.120-2005

    ГОСТ 12.2.120-88

    ГОСТ 12.2.110-85

    ГОСТ 12.2.123-90

    ГОСТ 12.2.124-90

    ГОСТ 12.2.125-91

    ГОСТ 12.2.131-92

    ГОСТ 12.2.132-93

    ГОСТ 12.2.136-98

    ГОСТ 12.2.120-2015

    ГОСТ 12.2.138-97

    ГОСТ 12.2.228-2004

    ГОСТ 12.3.001-85

    ГОСТ 12.2.109-89

    ГОСТ 12.3.002-75

    ГОСТ 12.3.004-75

    ГОСТ 12.3.005-75

    ГОСТ 12.3.002-2014

    ГОСТ 12.3.003-86

    ГОСТ 12.2.102-89

    ГОСТ 12.2.052-81

    ГОСТ 12.3.006-75

    ГОСТ 12.3.008-75

    ГОСТ 12.3.007-75

    ГОСТ 12.3.009-76

    ГОСТ 12.2.130-91

    ГОСТ 12.3.010-76

    ГОСТ 12.3.010-82

    ГОСТ 12.3.011-77

    ГОСТ 12.3.012-77

    ГОСТ 12.3.014-90

    ГОСТ 12.3.015-78

    ГОСТ 12.3.016-87

    ГОСТ 12.3.017-79

    ГОСТ 12.3.019-80

    ГОСТ 12.3.020-80

    ГОСТ 12.3.023-80

    ГОСТ 12.3.026-81

    ГОСТ 12.3.025-80

    ГОСТ 12.3.027-92

    ГОСТ 12.3.029-82

    ГОСТ 12.3.031-83

    ГОСТ 12.3.032-84

    ГОСТ 12.3.033-84

    ГОСТ 12.3.035-84

    ГОСТ 12.3.034-84

    ГОСТ 12.3.036-84

    ГОСТ 12.3.037-84

    ГОСТ 12.3.027-2004

    ГОСТ 12.3.038-85

    ГОСТ 12.3.039-85

    ГОСТ 12.3.040-86

    ГОСТ 12.3.042-88

    ГОСТ 12.4.021-75

    ГОСТ 12.3.043-90

    ГОСТ 12.4.025-76

    ГОСТ 12.3.028-82

    ГОСТ 12.4.059-89

    ГОСТ 12.4.026-76

    ГОСТ 12.4.092-80

    ГОСТ 12.4.125-83

    ГОСТ 12.4.113-82

    ГОСТ 12.4.040-78

    ГОСТ 12.4.077-79

    ГОСТ 22.9.02-97

    ГОСТ 12.4.152-85

    ГОСТ 27273-87

    ГОСТ 12.4.251-2013

    ГОСТ 28139-89

    ГОСТ 30333-2007

    ГОСТ 30333-2022

    ГОСТ 28259-89

    ГОСТ 30333-95

    ГОСТ 28507-99

    ГОСТ 12.4.280-2014

    ГОСТ 31340-2013

    ГОСТ 32085-2013

    ГОСТ 31594-2012

    ГОСТ 31340-2007

    ГОСТ 32406-2013

    ГОСТ 32434-2013

    ГОСТ 32646-2014

    ГОСТ 32424-2013

    ГОСТ 33738-2016

    ГОСТ 31581-2012

    ГОСТ 33877-2016

    ГОСТ 33876-2016

    ГОСТ 12.4.026-2015

    ГОСТ 34332.1-2017

    ГОСТ 33879-2016

    ГОСТ 34332.4-2021

    ГОСТ 34332.2-2017

    ГОСТ 34841-2022

    ГОСТ 34842-2022

    ГОСТ 34843-2022

    ГОСТ 34428-2018

    ГОСТ Р 12.0.001-2013

    ГОСТ Р 12.0.006-2002

    ГОСТ Р 12.0.007-2009

    ГОСТ Р 12.0.008-2009

    ГОСТ Р 12.0.009-2009

    ГОСТ Р 12.1.052-97

    ГОСТ Р 12.2.133-97

    ГОСТ 32419-2013

    ГОСТ Р 12.2.143-2002

    ГОСТ 33878-2016

    ГОСТ Р 12.3.048-2002

    ГОСТ Р 12.3.052-2020

    ГОСТ Р 12.4.248-2008

    ГОСТ EN 894-3-2012

    ГОСТ Р 22.9.02-95

    ГОСТ Р 25645.226-99

    ГОСТ Р 50587-93

    ГОСТ 32423-2013

    ГОСТ Р 12.0.010-2009

    ГОСТ Р 51626-2000

    ГОСТ Р 50948-2001

    ГОСТ Р 12.2.143-2009

    ГОСТ Р 51863-2002

    ГОСТ Р 52915-2008

    ГОСТ Р 52869-2007

    ГОСТ Р 53055-2008

    ГОСТ Р 51862-2002

    ГОСТ Р 53001-2008

    ГОСТ Р 53195.2-2008

    ГОСТ Р 53704-2009

    ГОСТ Р 52588-2006

    ГОСТ Р 53705-2009

    ГОСТ Р 50949-2001

    ГОСТ Р 53195.1-2008

    ГОСТ Р 12.4.026-2001

    ГОСТ Р 54101-2010

    ГОСТ Р 54337-2011

    ГОСТ Р 53854-2010

    ГОСТ Р 53857-2010

    ГОСТ Р 54507-2011

    ГОСТ Р 54508-2011

    ГОСТ Р 54510-2011

    ГОСТ Р 54506-2011

    ГОСТ Р 54512-2011

    ГОСТ Р 54513-2011

    ГОСТ Р 53858-2010

    ГОСТ Р 54511-2011

    ГОСТ Р 54514-2011

    ГОСТ Р 54515-2011

    ГОСТ Р 54517-2011

    ГОСТ Р 54934-2012

    ГОСТ Р 55271-2012

    ГОСТ Р 54516-2011

    ГОСТ Р 54906-2012

    ГОСТ Р 53856-2010

    ГОСТ Р 55733-2013

    ГОСТ Р 56000-2014

    ГОСТ Р 53855-2010

    ГОСТ Р 56958-2016

    ГОСТ Р 57099-2016

    ГОСТ Р 56959-2016

    ГОСТ Р 57452-2017

    ГОСТ Р 57453-2017

    ГОСТ Р 58025-2017

    ГОСТ Р 57454-2017

    ГОСТ Р 58355-2019

    ГОСТ Р 58475-2019

    ГОСТ Р 58652-2019

    ГОСТ Р 59087-2020

    ГОСТ Р 59240-2020

    ГОСТ Р 59872-2021

    ГОСТ Р 59970-2021

    ГОСТ Р ИСО 45001-2020

    ГОСТ Р 56930-2016

    ГОСТ Р 56932-2016

    ГОСТ Р 54509-2011

    ГОСТ Р 56957-2016

    ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005

    ГОСТ Р МЭК 62061-2013