ГОСТ 12.4.171-86

ОбозначениеГОСТ 12.4.171-86
НаименованиеСистема стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук от токсичных веществ. Методы определения проницаемости, очищаемости и стойкости
СтатусДействует
Дата введения01.01.1988
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС13.340.40
Текст ГОСТа


ГОСТ 12.4.171-86

Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

Методы определения проницаемости, очищаемости и стойкости

Occupational safety standards system.
Personal means of hand protection from toxic substances.
Methods for determination of permeability, cleansability and stability

МКС 13.340.40

ОКСТУ 0012

Дата введения 1988-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 декабря 1986 г. N 3758

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук из пленочных полимерных материалов на основе натурального и синтетических латексов, клеев, поливинилхлорида, армированных и не армированных текстильными материалами, и устанавливает методы определения их проницаемости, очищаемости и стойкости к жидким пестицидам с предельной концентрацией насыщенных паров более 10 мг/м при 25 °С.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбирают пять изделий, не бывших в эксплуатации.

1.2. Из ладонной части изделий штанцевым ножом вырубают образцы следующих размеров:

для испытаний на проницаемость токсичных веществ - пять образцов - по одному из каждого изделия в форме квадрата с размером стороны (25±1) мм;

для испытаний на очищаемость от загрязнений токсичными веществами - пять образцов в форме круга диаметром (15,0±0,5) мм по одному из каждого изделия;

для испытаний на стойкость к действию токсичных веществ по изменению разрушающего усилия при продавливании образцов - десять образцов в форме круга диаметром (12,0±0,5) мм по два из каждого изделия;

для испытаний на стойкость к действию токсичных веществ акустическими методами - 20 образцов в форме полосок размерами (10010)±1 мм по десять вдоль и поперек петельной структуры.

1.3. На поверхности образцов не должно быть загрязнений, следов трещин, проколов и утонений.

1.4. Толщина образца должна отличаться не более чем на ±10% среднего ее значения для испытуемой группы образцов.

1.5. Образцы отмывают от опудривающего материала водопроводной водой, протирают фильтровальной бумагой и просушивают на воздухе.

1.6. Лицевую сторону образцов маркируют любым способом, не оказывающим влияние на результат испытаний.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

2.1. Сущность метода заключается в прямом измерении микроколичеств токсичных веществ, проникающих в течение определенного периода времени через стандартный образец материала, находящийся в ненапряженном состоянии.

2.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Для проведения испытания применяют:

бюксы высокие со шлифом по ГОСТ 25336-82 с резиновыми пробками;

посуду мерную лабораторную стеклянную по ГОСТ 1770-74;

трубки стеклянные для определения уровня жидкости с внутренним диаметром (7,0±0,1) мм по ТУ 25.11.1045-75 длиной 60-80 мм с пришлифованным торцом с резиновыми заглушками;

сушильный шкаф с температурой нагрева не менее 250 °С;

толщиномер по ГОСТ 11358-89 с ценой деления 0,01 мм и измерительным усилием 1 Н;

дозаторы объемом от 5 до 100 мкдм с допускаемым отклонением 5%;

проволоку диаметром 0,2-0,3 мм;

газожидкостный хроматограф "Цвет-106" с детекторами: электронного захвата и пламенно-ионизационным, жидкостный хроматограф Милихром-2, спектрофотометр СФ-46 или другие приборы с чувствительностью определения конкретных токсичных веществ не менее 10 мг в пробе;

штанцевый нож по нормативно-технической документации;

бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026-76;

концентрированные, рабочие формы и стандарты токсичных веществ, их растворители: гексан по нормативно-технической документации, бензин-растворитель по ТУ 38.401-67-108-72, спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78, ацетон по ГОСТ 2603-79, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

2.3. Подготовка к испытанию

2.3.1. Чистую посуду выдерживают в сушильном шкафу не менее 2 ч при температуре 250 °С.

2.3.2. В бюксы укладывают 4 слоя фильтровальной бумаги, вырезанной в форме круга диаметром (15±1) мм.

2.3.3. В центр испытуемого образца на его лицевой стороне ставят стеклянную трубку. Края образца подгибают по диаметру трубки и закрепляют на ее цилиндрической части несколькими витками проволоки. Расстояние краев сгибов образца на цилиндрической части трубки от ее нижней торцевой части должно быть не менее 5 мм (черт.1).

Устройство для определения проницаемости токсичных веществ

1 - пакет фильтров; 2 - испытуемый образец; 3 - бюкса; 4 - заглушка; 5 - резиновая пробка с отверстием;
6 - стеклянная трубка; 7 - проволока для крепления образца; 8 - слой токсичного вещества

Черт.1

2.3.4. На трубки надевают резиновые пробки, вставляют в бюксы и прижимают к фильтрам.

2.4. Проведение испытания

Испытание проводят при температуре (23±2) °С.

Внутрь трубок на лицевую поверхность образцов вводят дозатором по (100±5) мкдм токсичных веществ. Открытые отверстия заправленных трубок закрывают резиновыми заглушками.

Через 72 ч трубки с испытуемыми образцами извлекают из бюксов и отделяют от фильтров. Фильтры в бюксах промывают два раза соответствующим органическим растворителем объемом 5 мкдм в течение 30 мин. Для каждого из пяти образцов в обоих смывах определяют содержание контролируемых токсичных веществ с помощью жидкостной и газожидкостной хроматографии, спектрофотометрии или другими методами.

2.5. Обработка результатов

По полученным результатам вычисляют среднеарифметические значения концентраций токсичных веществ для первого и второго смывов.

За показатель проницаемости токсичных веществ через пленочные полимерные материалы для средств индивидуальной защиты рук принимается значение массовой скорости () в мг/смс, определяемой по формуле

,

где - соответствующие объемы смывов, дм;

- среднеарифметическое значение концентраций токсичного вещества для первого смыва, мг/мкдм;

- среднее арифметическое значение концентраций токсичного вещества для второго смыва, мг/мкдм;

- длительность цикла испытаний, с;

- площадь поперечного сечения стеклянной трубки, по внешнему диаметру, см.

3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧИЩАЕМОСТИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

3.1. Сущность метода заключается в определении микроколичеств токсичных веществ, десорбируемых образцами после обработки их моющими растворами.

3.2. Аппаратура, посуда и реактивы

Для проведения испытания применяют:

стекла предметные по нормативно-технической документации;

эксикаторы по ГОСТ 25336-82;

посуду мерную лабораторную стеклянную по ГОСТ 1770-74;

термостат, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °С до 40 °С с допускаемым отклонением 2 °С;

дозаторы объемом от 5 до 100 мкдм с допускаемым отклонением 5%;

устройство, обеспечивающее равномерное распределение усилий, сила прижатия 0,1 МПа. Принципиальная схема устройства приведена на черт.2;

Устройство, обеспечивающее равномерное распределение усилий

1 - струбцина; 2 - груз для уравновешивания рычага; 3 - подвес; 4 - рычажная система;
5 - груз для регулировки давления на образцы; 6 - поршень; 7 - прокладка; 8 - прижимная пластина;
9 - испытуемые образцы; 10 - бумажные фильтры


Черт.2

газожидкостный хроматограф "Цвет-106" с детекторами: электронного захвата и пламенно-ионизационным, жидкостный хроматограф Милихром-2, спектрофотометр СФ-46 или другие приборы с чувствительностью определения конкретных токсичных веществ не менее 10 мг в пробе;

штанцевый нож по нормативно-технической документации;

толщиномер по ГОСТ 11358-89 с ценой деления 0,01 мм и измерительным усилием 1 Н;

бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026-76;

марлю бытовую по ГОСТ 11109-90;

концентрированные, рабочие формы и стандарты токсичных веществ, их растворители, в том числе гексан по нормативно-технической документации; бензин-растворитель по ТУ 38.401-67-108-92, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72, спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78, ацетон по ГОСТ 2603-79, мыло хозяйственное по ГОСТ 790-89, соду кальцинированную по нормативно-технической документации.

3.3. Подготовка к испытанию

3.3.1. Образцы испытуемых материалов одного типа укладывают на поверхность предметных стекол лицевой стороной вверх и переносят их в эксикатор.

3.3.2. Фильтры-подложки вырезают из фильтровальной бумаги по размеру образца, в количестве трех на каждый образец.

3.4. Проведение испытания

3.4.1. Испытание проводят при температуре (23±2) °С.

На поверхность образцов дозатором наносят по 50 мкдм исследуемых токсичных веществ, закрывают крышку эксикатора и выдерживают пробы в течение 168 ч.

Затем образцы извлекают из эксикатора и протирают их поверхность сухой марлей с целью механического удаления остатков токсичных веществ, не продиффундировавших внутрь материала.

3.4.2. На прокладку (черт.2) укладывают трехслойную фильтр-подложку и образец. На образец помещают металлическую прижимную пластинку. Пакет из прокладки, фильтров-подложек, образца и прижимной пластины устанавливают под прижимное устройство.

Допускается одновременное укладывание нескольких пакетов. Пакеты нагружают давлением 0,1 МПа при помощи рычажной системы.

Спустя 4 ч поднимают рычажную систему и вынимают пакеты с исследуемыми образцами. Образцы отделяют от фильтров. Фильтры промывают в бюксах в течение 1 ч в 5 мкдм соответствующего органического растворителя.

3.4.3. Отделенные от фильтров образцы помещают в цилиндр термостата. В цилиндр заливают раствор, содержащий 4 г/дмхозяйственного мыла и 1 г/дм кальцинированной соды. Общее количество раствора должно быть 1 дм. Выдержку образцов производят 30 мин при температуре 40 °С при непрерывном помешивании.

После окончания выдержки моющий раствор сливают, производят три промывки образцов - первую при 40 °С, вторую при 30 °С, третью при 20 °С - по 5 мин каждая. Для сравнительной оценки эффективности очищаемости допускается использование других режимов.

Образцы помещают на фильтровальную бумагу и высушивают в течение 3 ч. Очищенные образцы подвергают повторному испытанию по п.3.4.2 для определения остаточного уровня их загрязнения.

3.4.4. С помощью жидкостной и газожидкостной хроматографии, спектрофотометрии или другими методами для каждого из пяти образцов определяют концентрации токсичного вещества в смывах с неочищенных и с очищенных образцов.

3.5. Обработка результатов

По полученным результатам вычисляют средниеарифметические значения концентраций токсичного вещества для неочищенных и для очищенных образцов.

Очищаемость от загрязнений токсичными веществами () в процентах определяют по формуле

,

где - среднеарифметическое значение концентраций токсичного вещества для неочищенных образцов, мкг/мкдм;

- среднеарифметическое значение концентраций токсичного вещества для очищенных образцов, мкг/мкдм.

4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ДЕЙСТВИЮ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

4.1. Метод определения стойкости к действию токсичных веществ по изменению разрушающего усилия при продавливании образцов

4.1.1. Метод применяют для средств индивидуальной защиты рук из неармированных пленочных полимерных материалов.

Сущность метода заключается в определении изменения максимального усилия при продавливании образца до и после контакта с токсичным веществом.

4.1.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Для проведения испытания применяют:

разрывную машину, обеспечивающую измерение максимального усилия при продавливании образца индентором в диапазоне от 20% до 90% значения шкалы с погрешностью не более 1% от измеряемой величины и скоростью движения подвижного зажима (50±5) мм/мин;

специальное приспособление к разрывной машине для определения стойкости материалов к действию токсичных веществ (черт.3), состоящее из наружной скобы 1 и подвижной рамки 2, устанавливаемых на место зажимов разрывной машины и индентора диаметром (3±0,05) мм, изготовленного из закаленной стали твердостью не менее 49,7 , с радиусом скругления (1,5±0,05) мм;

Приспособление к разрывной машине для определения стойкости

1 - наружная скоба; 2 - подвижная рамка; 3 - индентор;
4 - ячейка для крепления исследуемого образца

Черт.3

ячейку для крепления испытуемого образца (черт.4), состоящую из корпуса 1, прижимной шайбы 2 и штуцера 3, обеспечивающих герметизацию образца по периферии диска и образование свободного рабочего участка диаметром (7±0,05) мм;

Ячейка для крепления исследуемого образца

1 - корпус;

2 - испытываемый образец; 3 - прижимная шайба; 4 - штуцер

Черт.4

толщиномер по ГОСТ 11358-89 с ценой деления 0,01 мм и измерительным усилием 1 Н;

термостат, обеспечивающий поддержание температуры от 20 °С до 25 °С с допускаемым отклонением 2 °С;

дозаторы объемом 100 мкдм с допускаемым отклонением 5%;

газожидкостный хроматограф "Цвет-106" с детекторами: электронного захвата и пламенно-ионизационным, жидкостный хроматограф Милихром-2, спектрофотометр СФ-46 или другие приборы с чувствительностью определения конкретных токсичных веществ не менее 10 мг в пробе;

штанцевый нож по нормативно-технической документации;

марлю бытовую по ГОСТ 11109-90;

эксикаторы по ГОСТ 25336-82;

концентрированные, рабочие формы и стандарты токсичных веществ, их растворители: гексан по нормативно-технической документации, бензин-растворитель по ТУ 38.401-67-108-92, спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78, ацетон по ГОСТ 2603-79, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

4.1.3. Подготовка к испытанию

Образцы закрепляют в ячейки (черт.4) лицевой стороной вверх.

4.1.4. Проведение испытания

4.1.4.1. Испытание проводят при температуре (23±2) °C.

4.1.4.2. Пять ячеек с образцами, не контактировавшими с токсичным веществом, поочередно устанавливают на разрывной машине и определяют максимальное усилие при продавливании.

4.1.4.3. Пять образцов, закрепленные в ячейки, устанавливают в эксикатор и на лицевую сторону образцов с помощью дозатора наносят (100±5) мкдм токсичного вещества. Эксикатор закрывают крышкой и устанавливают в вытяжной шкаф на 168 ч или на время выдержки, приведенное в нормативно-технической документации на изделие.

По окончании выдержки с поверхности образцов, не разбирая ячеек, с помощью марлевых тампонов удаляют остатки токсичного вещества. Ячейки с образцами промывают в эксикаторе 1%-ным раствором кальцинированной соды и дистиллированной водой и кондиционируют в течение 24 ч при температуре (23±2) °С и относительной влажности (60±5) %.

Ячейки с образцами поочередно устанавливают на разрывной машине и определяют максимальные усилия при продавливании.

4.1.5. Обработка результатов

По полученным результатам вычисляют среднеарифметические значения усилий при продавливании для образцов, не контактировавших и контактировавших с токсичным веществом.

Стойкость к действию токсичного вещества () в процентах определяют по формуле

,

где - среднеарифметическое значение усилий при продавливании для образцов, не контактировавших с токсичным веществом, Н;

- среднеарифметическое значение усилий при продавливании для образцов, контактировавших с токсичным веществом, Н.

4.2. Акустический метод определения стойкости к действию токсичных веществ

4.2.1. Метод применяют для средств индивидуальной защиты рук из армированных пленочных полимерных материалов.

Сущность метода заключается в определении коэффициента затухания ультразвуковых колебаний в образцах до и после воздействия токсичных веществ.

4.2.2. Аппаратура, материалы и реактивы

Для проведения испытания применяют:

ультразвуковой прибор марки УК-10 ПМ, УК-22 П, УК-13 П по нормативно-технической документации;

устройство для крепления образцов с датчиками ультразвуковых колебаний на 25 кГц.

Допускается применять другие приборы, позволяющие контролировать амплитуду ультразвуковых колебаний с допускаемым отклонением 1,5%;

эксикатор по ГОСТ 25336-82;

штанцевый нож по нормативно-технической документации;

дозатор объемом 0,5 мкдм с допускаемым отклонением 5%;

стекла предметные по нормативно-технической документации;

липкую эластичную ленту;

марлю бытовую по ГОСТ 11109-90;

концентрированные, рабочие формы и стандарты токсичных веществ; их растворители: гексан по нормативно-технической документации, бензин-растворитель по ТУ 38.401-67-108-92, спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78, ацетон по ГОСТ 2603-79, вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

4.2.3. Подготовка к испытанию

4.2.3.1. Образец накладывают на предметное стекло лицевой стороной вверх.

4.2.3.2. На лицевую поверхность образца наносят при помощи дозатора 0,5 мкдм токсичного вещества, равномерно распределяют его по поверхности и накрывают вторым стеклом.

4.2.3.3. Торцевые стороны предметных стекол герметизируют липкой эластичной лентой.

4.2.3.4. Предметные стекла с находящимся между ними образцом помещают в вытяжной шкаф.

4.2.4. Проведение испытания

4.2.4.1. Испытание проводят при температуре (23±2) °С.

4.2.4.2. Десять образцов, не контактировавших с токсичными веществами, разрезают каждый на две полоски размерами 3010, 7010 мм. Допускаемые отклонения линейных размеров не должны превышать ±1 мм.

Полоски поочередно закрепляют в испытательные зажимы ультразвукового генератора и измеряют амплитуды ультразвуковых импульсов для полосок длиной 70 мм и 30 мм.

4.2.4.3. Образцы, находившиеся в контакте с токсичным веществом, освобождают от предметных стекол, протирают марлевым тампоном и промывают в эксикаторе 1%-ным раствором кальцинированной соды и дистиллированной водой. Кондиционируют в течение 24 ч при температуре (23±2) °С и относительной влажности (60±5)%.

Измеряют амплитуды ультразвуковых колебаний для полосок длиной 70 и 30 мм в соответствии с п.4.2.4.2.

4.2.5. Обработка результатов

Определяют среднеарифметические значения амплитуд ультразвуковых колебаний для полосок длиной 70 мм и для полосок длиной 30 мм для образцов, не контактировавших и контактировавших с токсичным веществом.

Стойкость к действию токсичных веществ () в процентах определяют по формуле

,

где - коэффициент затухания ультразвуковых колебаний для образцов, не контактировавших с токсичным веществом, Непер/м;

- коэффициент затухания ультразвуковых колебаний для образцов, контактировавших с токсичным веществом, Непер/м;

вычисляют по формулам:

; ,

где - среднеарифметическое значение амплитуд ультразвуковых колебаний для образцов, не контактировавших с токсичным веществом, для полосок длиной 70 мм;

- среднеарифметическое значение амплитуд ультразвуковых колебаний для образцов, не контактировавших с токсичным веществом, для полосок длиной 30 мм;

- среднеарифметическое значение амплитуд ультразвуковых колебаний для образцов, контактировавших с токсичным веществом, для полосок длиной 70 мм;

- среднеарифметическое значение амплитуд ультразвуковых колебаний для образцов, контактировавших с токсичным веществом, для полосок длиной 30 мм.

Текст документа сверен по:

Система стандартов безопасности

труда: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10188-74

    ГОСТ 12.4.005-74

    ГОСТ 12.4.004-74

    ГОСТ 12.4.006-74

    ГОСТ 12.4.007-74

    ГОСТ 12.4.008-74

    ГОСТ 12.4.010-75

    ГОСТ 12.4.011-89

    ГОСТ 12.4.013-85

    ГОСТ 12.4.002-97

    ГОСТ 12.4.015-76

    ГОСТ 12.4.016-83

    ГОСТ 12.4.017-76

    ГОСТ 12.4.008-84

    ГОСТ 12.4.018-76

    ГОСТ 12.4.019-75

    ГОСТ 12.4.020-75

    ГОСТ 12.4.020-82

    ГОСТ 12.4.005-85

    ГОСТ 12.4.023-84

    ГОСТ 12.4.024-76

    ГОСТ 12.4.030-77

    ГОСТ 12.4.031-84

    ГОСТ 12.4.032-95

    ГОСТ 12.4.032-77

    ГОСТ 12.4.029-76

    ГОСТ 12.4.033-95

    ГОСТ 12.4.033-77

    ГОСТ 12.4.028-76

    ГОСТ 12.4.034-2001

    ГОСТ 12.4.034-2017

    ГОСТ 12.4.035-78

    ГОСТ 12.4.034-85

    ГОСТ 12.4.041-2001

    ГОСТ 12.4.041-89

    ГОСТ 12.4.049-78

    ГОСТ 12.4.044-87

    ГОСТ 12.4.052-78

    ГОСТ 12.4.045-87

    ГОСТ 12.4.063-79

    ГОСТ 12.4.050-78

    ГОСТ 12.4.061-88

    ГОСТ 12.4.068-79

    ГОСТ 12.4.051-87

    ГОСТ 12.4.058-84

    ГОСТ 12.4.066-79

    ГОСТ 12.4.067-79

    ГОСТ 12.4.072-79

    ГОСТ 12.4.064-84

    ГОСТ 12.4.076-90

    ГОСТ 12.4.073-79

    ГОСТ 12.4.081-80

    ГОСТ 12.4.074-79

    ГОСТ 12.4.083-80

    ГОСТ 12.4.082-80

    ГОСТ 12.4.087-84

    ГОСТ 12.4.089-86

    ГОСТ 12.4.090-86

    ГОСТ 12.4.075-79

    ГОСТ 12.4.099-80

    ГОСТ 12.4.100-80

    ГОСТ 12.4.102-80

    ГОСТ 12.4.103-2020

    ГОСТ 12.4.103-83

    ГОСТ 12.4.091-80

    ГОСТ 12.4.107-82

    ГОСТ 12.4.107-2012

    ГОСТ 12.4.105-81

    ГОСТ 12.4.115-82

    ГОСТ 12.4.112-82

    ГОСТ 12.4.117-82

    ГОСТ 12.4.111-82

    ГОСТ 12.4.118-82

    ГОСТ 12.4.121-2015

    ГОСТ 12.4.110-82

    ГОСТ 12.4.122-2020

    ГОСТ 12.4.101-93

    ГОСТ 12.4.126-83

    ГОСТ 12.4.121-83

    ГОСТ 12.4.122-83

    ГОСТ 12.4.129-83

    ГОСТ 12.4.127-83

    ГОСТ 12.4.129-2001

    ГОСТ 12.4.133-83

    ГОСТ 12.4.130-83

    ГОСТ 12.4.128-83

    ГОСТ 12.4.135-84

    ГОСТ 12.4.104-81

    ГОСТ 12.4.134-83

    ГОСТ 12.4.136-84

    ГОСТ 12.4.137-84

    ГОСТ 12.4.141-84

    ГОСТ 12.4.138-84

    ГОСТ 12.4.142-84

    ГОСТ 12.4.141-99

    ГОСТ 12.4.139-84

    ГОСТ 12.4.137-2001

    ГОСТ 12.4.146-84

    ГОСТ 12.4.147-84

    ГОСТ 12.4.144-84

    ГОСТ 12.4.148-84

    ГОСТ 12.4.149-84

    ГОСТ 12.4.150-85

    ГОСТ 12.4.151-85

    ГОСТ 12.4.143-84

    ГОСТ 12.4.153-85

    ГОСТ 12.4.154-85

    ГОСТ 12.4.156-75

    ГОСТ 12.4.160-90

    ГОСТ 12.4.157-75

    ГОСТ 12.4.145-84

    ГОСТ 12.4.158-90

    ГОСТ 12.4.165-2019

    ГОСТ 12.4.162-85

    ГОСТ 12.4.165-85

    ГОСТ 12.4.161-75

    ГОСТ 12.4.167-85

    ГОСТ 12.4.119-82

    ГОСТ 12.4.168-85

    ГОСТ 12.4.169-85

    ГОСТ 12.4.170-86

    ГОСТ 12.4.163-85

    ГОСТ 12.4.172-87

    ГОСТ 12.4.173-87

    ГОСТ 12.4.159-90

    ГОСТ 12.4.175-88

    ГОСТ 12.4.166-85

    ГОСТ 12.4.177-89

    ГОСТ 12.4.174-87

    ГОСТ 12.4.183-91

    ГОСТ 12.4.172-2014

    ГОСТ 12.4.176-89

    ГОСТ 12.4.184-97

    ГОСТ 12.4.172-2019

    ГОСТ 12.4.178-91

    ГОСТ 12.4.221-2002

    ГОСТ 12.4.219-2002

    ГОСТ 12.4.218-2002

    ГОСТ 12.4.217-2001

    ГОСТ 12.4.220-2002

    ГОСТ 12.4.236-2012

    ГОСТ 12.4.235-2012

    ГОСТ 12.4.238-2013

    ГОСТ 12.4.235-2019

    ГОСТ 12.4.241-2013

    ГОСТ 12.4.240-2021

    ГОСТ 12.4.240-2013

    ГОСТ 12.4.239-2013

    ГОСТ 12.4.238-2015

    ГОСТ 12.4.245-2013

    ГОСТ 12.4.234-2012

    ГОСТ 12.4.244-2013

    ГОСТ 12.4.250-2013

    ГОСТ 12.4.252-2013

    ГОСТ 12.4.246-2013

    ГОСТ 12.4.255-2013

    ГОСТ 12.4.246-2016

    ГОСТ 12.4.255-2020

    ГОСТ 12.4.249-2013

    ГОСТ 12.4.257-2014

    ГОСТ 12.4.259-2014

    ГОСТ 12.4.258-2014

    ГОСТ 12.4.256-2014

    ГОСТ 12.4.261.2-2014

    ГОСТ 12.4.264-2014

    ГОСТ 12.4.254-2013

    ГОСТ 12.4.253-2013

    ГОСТ 12.4.267-2014

    ГОСТ 12.4.260-2014

    ГОСТ 12.4.271-2014

    ГОСТ 12.4.273-2014

    ГОСТ 12.4.274-2014

    ГОСТ 12.4.269-2014

    ГОСТ 12.4.275-2014

    ГОСТ 12.4.276-2014

    ГОСТ 12.4.265-2014

    ГОСТ 12.4.247-2013

    ГОСТ 12.4.268-2014

    ГОСТ 12.4.272-2014

    ГОСТ 12.4.281-2021

    ГОСТ 12.4.283-2014

    ГОСТ 12.4.277-2014

    ГОСТ 12.4.284.1-2021

    ГОСТ 12.4.278-2014

    ГОСТ 12.4.284.2-2014

    ГОСТ 12.4.284.2-2021

    ГОСТ 12.4.283-2019

    ГОСТ 12.4.284.1-2014

    ГОСТ 12.4.281-2014

    ГОСТ 12.4.288-2015

    ГОСТ 12.4.285-2015

    ГОСТ 12.4.279-2014

    ГОСТ 12.4.291-2015

    ГОСТ 12.4.289-2015

    ГОСТ 12.4.290-2015

    ГОСТ 12.4.295-2015

    ГОСТ 12.4.296-2015

    ГОСТ 12.4.287-2015

    ГОСТ 12.4.286-2015

    ГОСТ 12.4.294-2015

    ГОСТ 12.4.298-2015

    ГОСТ 12.4.299-2015

    ГОСТ 12.4.292-2015

    ГОСТ 12.4.297-2015

    ГОСТ 12.4.304-2016

    ГОСТ 12.4.301-2015

    ГОСТ 12.4.293-2015

    ГОСТ 12.4.300-2015

    ГОСТ 12.4.307-2016

    ГОСТ 12.4.305-2016

    ГОСТ 12.4.302-2015

    ГОСТ 12.4.310-2020

    ГОСТ 12.4.310-2016

    ГОСТ 12.4.312-2017

    ГОСТ 12.4.316-2019

    ГОСТ 12.4.306-2016

    ГОСТ 12.4.318-2019

    ГОСТ 12.4.317-2019

    ГОСТ 12.4.303-2016

    ГОСТ 13385-78

    ГОСТ 17047-71

    ГОСТ 17269-71

    ГОСТ 17804-2020

    ГОСТ 12.4.311-2017

    ГОСТ 12265-78

    ГОСТ 22.9.05-97

    ГОСТ 20010-93

    ГОСТ 23223-78

    ГОСТ 17804-72

    ГОСТ 12.4.309.2-2016

    ГОСТ 24912-81

    ГОСТ 21050-2004

    ГОСТ 23060-78

    ГОСТ 27574-87

    ГОСТ 12.4.308-2016

    ГОСТ 27575-87

    ГОСТ 26584-85

    ГОСТ 27643-88

    ГОСТ 24913-81

    ГОСТ 27651-88

    ГОСТ 27653-88

    ГОСТ 28889-90

    ГОСТ 27652-88

    ГОСТ 24870-81

    ГОСТ 29182-91

    ГОСТ 29058-91

    ГОСТ 29057-91

    ГОСТ 27654-88

    ГОСТ 29122-91

    ГОСТ 34286-2017

    ГОСТ 32489-2013

    ГОСТ 34734-2021

    ГОСТ 32074-2013

    ГОСТ 29335-92

    ГОСТ 34593-2019

    ГОСТ 29338-92

    ГОСТ 4432-71

    ГОСТ 9896-88

    ГОСТ 9897-88

    ГОСТ EN 13087-1-2016

    ГОСТ EN 1149-1-2018

    ГОСТ 24871-81

    ГОСТ EN 13274-4-2016

    ГОСТ EN 13274-5-2016

    ГОСТ EN 13274-3-2018

    ГОСТ EN 12841-2014

    ГОСТ EN 13274-6-2016

    ГОСТ EN 13274-1-2016

    ГОСТ EN 13819-2-2014

    ГОСТ EN 14052-2015

    ГОСТ EN 13274-7-2012

    ГОСТ EN 1496-2014

    ГОСТ EN 16350-2018

    ГОСТ EN 1731-2014

    ГОСТ EN 1497-2014

    ГОСТ EN 1498-2014

    ГОСТ EN 340-2012

    ГОСТ EN 1891-2014

    ГОСТ EN/TS 16415-2015

    ГОСТ EN 381-1-2014

    ГОСТ EN 397-2012

    ГОСТ EN 1827-2012

    ГОСТ EN 511-2012

    ГОСТ EN 12942-2012

    ГОСТ EN 795-2014

    ГОСТ ISO 11393-3-2017

    ГОСТ EN 407-2012

    ГОСТ ISO 11393-3-2021

    ГОСТ EN 388-2012

    ГОСТ EN 208-2014

    ГОСТ ISO 12127-1-2021

    ГОСТ ISO 11612-2020

    ГОСТ EN ISO 13982-1-2012

    ГОСТ ISO 13506-1-2021

    ГОСТ ISO 13506-2-2021

    ГОСТ ISO 13997-2016

    ГОСТ ISO 14116-2016

    ГОСТ ISO 15025-2012

    ГОСТ ISO 12312-1-2020

    ГОСТ ISO 11612-2014

    ГОСТ ISO 16900-4-2020

    ГОСТ ISO 10819-2017

    ГОСТ ISO 17493-2021

    ГОСТ ISO 17491-4-2012

    ГОСТ ISO 16972-2020

    ГОСТ ISO 374-5-2020

    ГОСТ ISO 374-4-2020

    ГОСТ ISO 6529-2021

    ГОСТ ISO 2023-2013

    ГОСТ ISO 5423-2013

    ГОСТ ISO 6530-2021

    ГОСТ ISO 6942-2011

    ГОСТ ISO 9185-2021

    ГОСТ ISO 17420-3-2017

    ГОСТ ISO 9151-2021

    ГОСТ Р 12.3.049-2017

    ГОСТ ISO 6530-2012

    ГОСТ Р 12.3.051-2017

    ГОСТ Р 12.4.184-95

    ГОСТ Р 12.3.050-2017

    ГОСТ Р 12.4.187-97

    ГОСТ Р 12.4.013-97

    ГОСТ Р 12.4.188-2000

    ГОСТ Р 12.4.186-2012

    ГОСТ Р 12.4.190-99

    ГОСТ Р 12.4.185-99

    ГОСТ Р 12.4.189-99

    ГОСТ Р 12.4.191-2011

    ГОСТ Р 12.4.191-99

    ГОСТ Р 12.4.195-99

    ГОСТ Р 12.4.196-99

    ГОСТ Р 12.4.193-99

    ГОСТ Р 12.4.192-99

    ГОСТ Р 12.4.198-99

    ГОСТ Р 12.4.200-99

    ГОСТ Р 12.4.197-99

    ГОСТ Р 12.4.203-99

    ГОСТ Р 12.4.194-99

    ГОСТ Р 12.4.205-99

    ГОСТ Р 12.4.204-99

    ГОСТ Р 12.4.206-99

    ГОСТ Р 12.4.207-99

    ГОСТ Р 12.4.209-99

    ГОСТ Р 12.4.208-99

    ГОСТ Р 12.4.211-99

    ГОСТ Р 12.4.213-99

    ГОСТ Р 12.4.215-99

    ГОСТ Р 12.4.216-99

    ГОСТ Р 12.4.210-99

    ГОСТ Р 12.4.214-99

    ГОСТ Р 12.4.218-99

    ГОСТ ISO 4007-2016

    ГОСТ Р 12.4.222-99

    ГОСТ ISO 12311-2020

    ГОСТ Р 12.4.223-99

    ГОСТ Р 12.4.219-99

    ГОСТ Р 12.4.224-99

    ГОСТ Р 12.4.225-99

    ГОСТ Р 12.4.226-99

    ГОСТ Р 12.4.231-2007

    ГОСТ Р 12.4.232-2007

    ГОСТ Р 12.4.220-2001

    ГОСТ Р 12.4.233-2012

    ГОСТ Р 12.4.220-2012

    ГОСТ Р 12.4.212-99

    ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

    ГОСТ Р 12.4.230.2-2007

    ГОСТ Р 12.4.234-2007

    ГОСТ Р 12.4.237-2007

    ГОСТ Р 12.4.236-2007

    ГОСТ Р 12.4.236-2011

    ГОСТ Р 12.4.245-2007

    ГОСТ Р 12.4.246-2008

    ГОСТ Р 12.4.235-2007

    ГОСТ Р 12.4.247-2008

    ГОСТ Р 12.4.234-2012

    ГОСТ Р 12.4.238-2007

    ГОСТ Р 12.4.252-2009

    ГОСТ Р 12.4.249-2009

    ГОСТ Р 12.4.243-2007

    ГОСТ Р 12.4.251-2009

    ГОСТ Р 12.4.256-2011

    ГОСТ Р 12.4.244-2007

    ГОСТ Р 12.4.258-2011

    ГОСТ Р 12.4.255-2011

    ГОСТ Р 12.4.259-2011

    ГОСТ Р 12.4.260-2011

    ГОСТ Р 12.4.257-2011

    ГОСТ Р 12.4.250-2009

    ГОСТ Р 12.4.261-2011

    ГОСТ Р 12.4.265-2012

    ГОСТ Р 12.4.266-2012

    ГОСТ Р 12.4.267-2012

    ГОСТ Р 12.4.269-2012

    ГОСТ Р 12.4.268-2012

    ГОСТ Р 12.4.270-2012

    ГОСТ Р 12.4.253-2011

    ГОСТ Р 12.4.264-2012

    ГОСТ Р 12.4.271-2012

    ГОСТ Р 12.4.275-2012

    ГОСТ Р 12.4.273-2012

    ГОСТ Р 12.4.274-2012

    ГОСТ Р 12.4.262-2011

    ГОСТ Р 12.4.279-2012

    ГОСТ Р 12.4.276-1-2012

    ГОСТ Р 12.4.276-2-2012

    ГОСТ Р 12.4.277-2012

    ГОСТ Р 12.4.282-2012

    ГОСТ Р 12.4.285-2013

    ГОСТ Р 12.4.285-2017

    ГОСТ Р 12.4.281-2012

    ГОСТ Р 12.4.278-2012

    ГОСТ Р 12.4.283-2013

    ГОСТ Р 12.4.287-2013

    ГОСТ Р 12.4.288-2013

    ГОСТ Р 12.4.289-2013

    ГОСТ Р 12.4.280-2012

    ГОСТ Р 12.4.290-2013

    ГОСТ Р 12.4.292-2013

    ГОСТ Р 12.4.291-2013

    ГОСТ Р 12.4.286-2013

    ГОСТ Р 12.4.286-2017

    ГОСТ Р 12.4.254-2010

    ГОСТ Р 12.4.293-2013

    ГОСТ Р 12.4.297-2013

    ГОСТ Р 12.4.296-2013

    ГОСТ Р 12.4.299-2017

    ГОСТ Р 12.4.294-2013

    ГОСТ Р 12.4.298-2017

    ГОСТ Р 12.4.300-2017

    ГОСТ Р 12.4.305-2021

    ГОСТ Р 22.9.05-95

    ГОСТ Р 12.4.303-2018

    ГОСТ Р 12.4.301-2018

    ГОСТ Р 22.9.09-2005

    ГОСТ Р 50267.16-2003

    ГОСТ Р 50744-95

    ГОСТ Р 50849-96

    ГОСТ Р 50941-2017

    ГОСТ Р 50941-96

    ГОСТ Р 12.4.295-2017

    ГОСТ Р 12.4.295-2013

    ГОСТ Р 51894-2002

    ГОСТ Р 12.4.302-2018

    ГОСТ Р 52080-2003

    ГОСТ Р 50990-96

    ГОСТ Р 51835-2001

    ГОСТ Р 51611-2000

    ГОСТ Р 52212-2004

    ГОСТ Р 52502-2012

    ГОСТ Р 52936-2008

    ГОСТ Р 52638-2006

    ГОСТ Р 53255-2019

    ГОСТ Р 53256-2019

    ГОСТ Р 52348-2005

    ГОСТ Р 53257-2019

    ГОСТ Р 52639-2006

    ГОСТ Р 53258-2019

    ГОСТ Р 53257-2009

    ГОСТ Р 53259-2019

    ГОСТ Р 53258-2009

    ГОСТ Р 53260-2019

    ГОСТ Р 53255-2009

    ГОСТ Р 53261-2019

    ГОСТ Р 53256-2009

    ГОСТ Р 53260-2009

    ГОСТ Р 53259-2009

    ГОСТ Р 53261-2009

    ГОСТ Р 53262-2019

    ГОСТ Р 55446-2013

    ГОСТ Р 55591-2013

    ГОСТ Р 53262-2009

    ГОСТ Р 54596-2011

    ГОСТ Р 57528-2017

    ГОСТ Р 57307-2016

    ГОСТ Р 57559-2017

    ГОСТ Р 57541-2017

    ГОСТ Р 57379-2016

    ГОСТ Р 57308-2016

    ГОСТ Р 58108-2018

    ГОСТ Р 58194-2018

    ГОСТ Р 57422-2017

    ГОСТ Р 57560-2017

    ГОСТ Р 58446-2019

    ГОСТ Р 58464-2019

    ГОСТ Р 59123-2020

    ГОСТ Р 59959-2021

    ГОСТ Р 59497-2021

    ГОСТ Р 70017-2022

    ГОСТ Р 70199-2022

    ГОСТ Р 70200-2022

    ГОСТ Р ЕН 12083-2011

    ГОСТ Р 58208-2018

    ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008

    ГОСТ Р 41.22-2001

    ГОСТ Р ЕН 1149-3-2008

    ГОСТ Р ЕН 12568-2013

    ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012

    ГОСТ Р ЕН 13274-5-2012

    ГОСТ Р ЕН 12841-2012

    ГОСТ Р 58193-2018

    ГОСТ Р ЕН 13274-1-2009

    ГОСТ Р ЕН 13274-6-2011

    ГОСТ Р ЕН 13274-8-2009

    ГОСТ Р ЕН 1496-2012

    ГОСТ Р ЕН 1497-2012

    ГОСТ Р ЕН 13274-7-2009

    ГОСТ Р ЕН 14594-2011

    ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011

    ГОСТ Р ЕН 340-2010

    ГОСТ Р ЕН 1498-2012

    ГОСТ Р ЕН 353-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

    ГОСТ Р ЕН 354-2010

    ГОСТ Р ЕН 355-2008

    ГОСТ Р ЕН 358-2008

    ГОСТ Р ЕН 341-2010

    ГОСТ Р ЕН 361-2008

    ГОСТ Р ЕН 362-2008

    ГОСТ Р ЕН 360-2008

    ГОСТ Р ЕН 365-2010

    ГОСТ Р ЕН 363-2007

    ГОСТ Р ЕН 1891-2012

    ГОСТ Р ЕН 381-1-2012

    ГОСТ Р ЕН 12942/А1/А2-2010

    ГОСТ Р ЕН 1827-2009

    ГОСТ Р ЕН 374-2009

    ГОСТ Р ЕН 464-2007

    ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010

    ГОСТ Р ЕН 379-2011

    ГОСТ Р ЕН 813-2008

    ГОСТ Р ЕН 795-2012

    ГОСТ Р ЕН 407-2009

    ГОСТ Р ЕН 404-2011

    ГОСТ Р ЕН 511-2010

    ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-1-2009

    ГОСТ Р ЕН 388-2009

    ГОСТ Р ИСО 11393-3-2013

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013

    ГОСТ Р ИСО 11612-2007

    ГОСТ Р ИСО 11611-2011

    ГОСТ Р ИСО 12127-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 12127-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 11393-4-2017

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

    ГОСТ Р ИСО 12127-2007

    ГОСТ Р ИСО 14116-2013

    ГОСТ Р ИСО 13688-2016

    ГОСТ Р ИСО 13997-2013

    ГОСТ Р ЕН ИСО 13982-2-2009

    ГОСТ Р ИСО 15025-2007

    ГОСТ Р ИСО 13287-2017

    ГОСТ Р ИСО 14877-2017

    ГОСТ Р ИСО 13287-2013

    ГОСТ Р ИСО 17249-2017

    ГОСТ Р ИСО 17493-2013

    ГОСТ Р ИСО 17491-3-2009

    ГОСТ Р ИСО 17491-4-2009

    ГОСТ Р ИСО 6530-99

    ГОСТ Р ИСО 9185-2007

    ГОСТ Р ИСО 9151-2007

    ГОСТ Р ИСО 20471-2015

    ГОСТ Р ИСО 6942-2007

    ГОСТ Р ИСО 16602-2010