ГОСТ Р ИСО 12127-2-2011

ОбозначениеГОСТ Р ИСО 12127-2-2011
НаименованиеСистема стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2. Метод испытаний с использованием контактного тепла нагретого падающего маленького цилиндра
СтатусДействует
Дата введения07.01.2012
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС13.340.10
Текст ГОСТа


ГОСТ Р ИСО 12127-2-2011

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛА И ПЛАМЕНИ

Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы

Часть 2

Метод испытаний с использованием контактного тепла нагретого падающего маленького цилиндра

Occupational safety standards system. Clothing for protection against heat and flame. Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials. Part 2. Test method using contact heat produced by dropping small cylinder

ОКС 13.340.10

Дата введения 2012-07-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом "ФПГ Энергоконтракт" на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен ФГУП ""

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 "СИЗ"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2011 г. N 495-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 12127-2:2007* "Одежда для защиты от тепла и пламени. Определение контактной теплопередачи через защитную одежду или составляющие ее материалы. Часть 2. Определение контактной теплопередачи с помощью падающих цилиндров" (ISO 12127-2:2007 "Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 2: Test method using contact heat produced by dropping small cylinders", IDT).

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 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.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения теплопередачи и стойкости материалов, используемых для изготовления защитной одежды, при попадании на ее поверхность и/или в складки частиц расплавленного металла при выполнении сварочных и аналогичных работ.

Результаты испытаний, полученные данным методом для различных материалов, подлежат сравнению только при условии их проведения в стандартизованных условиях. Данный метод неприменим для оценки действия значительных выплесков чугуна или другого металла и не дает оценки стойкости полного комплекта защитной одежды в рабочих условиях.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 максимальная температура (maximum temperature) : Максимальная температура калориметра после контакта цилиндра с образцом.

2.2 начальная температура (starting temperature) : Температура калориметра в начальный момент испытаний.

2.3 начало температурных измерений (start of temperature measurement): Точное время включения электромагнита.

2.4 разница температур (temperature difference) : Разница между максимальной и начальной температурами .

2.5 температура конуса (cone temperature) : Температура конуса при выносе его из печи.

2.6 отверстие (hole): Вскрытие поверхности образца, вызванное обугливанием или расплавлением с нарушением структуры нитей или поверхности по сравнению с исходным образцом, при рассматривании под лупой.

Примечания

1 Под теплопередачей понимается теплообмен между двумя теплоносителями (или иными средами) через поверхность раздела между ними. Интенсивность теплопередачи характеризуется коэффициентом теплопередачи, численно равным количеству теплоты, которое передается через единицу поверхности в единицу времени при разности температур между теплоносителями (средами) в 1 К. Коэффициент теплопередачи измеряют в ваттах на квадратный метр - кельвин [Вт/(м·К)] или в килокалориях на квадратный метр - градус Цельсия [ккал/(м·°С)].

2 При оценке с помощью лупы вскрытием поверхности считают очевидное разрушение структуры нитей или поверхности по сравнению с исходным образцом.

3 Сущность метода

Порядок испытаний состоит из двух этапов, описанных ниже.

На первом этапе нагретый стальной цилиндр опускают на горизонтально ориентированный образец, после чего оценивают образовавшееся отверстие. Оценку образовавшегося отверстия проводят незамедлительно после снятия противовесов, если их использовали при испытании. До проведения оценки образец не должен подвергаться никаким механическим воздействиям.

На втором этапе испытаний фиксируют разницу температур, а также изменения внешнего вида образца.

Внешний вид испытательной установки приведен на рисунке 1.


1 - стальной конус; 2 - держатель конуса; 3 - электромагнит со стержнем; 4 - изолирующий блок; 5 - направляющая цилиндра; 6 - образец; 7 - блок поддержки образца; 8 - рама; 9 - алюминиевый блок (связан с охлаждающим модулем); 10 - охлаждающий модуль; 11 - противовесы

Рисунок 1 - Испытательная установка*

________________

* Чертежи испытательной установки можно получить в Финском институте профессионального здоровья, защиты и безопасности изделий (Finnish Institute of Occupational Health, Protection and Product Safety) по адресу Topeliuksenkatu 41 A, FIN-00320 Helsinki, Finland, Fax +358-30 474 2115.

4 Испытательное оборудование и материалы

4.1 Нагревательная печь, способная к достижению температуры не менее 800°С, и с размерами камеры 110140160 мм, достаточными для помещения стального конуса.

4.2 Стальной цилиндр, включающий ролик цилиндрического подшипника со следующими параметрами**:

- материал: сталь твердостью 58-65 HRC;

- диаметр: 6,0 мм ±11 мкм;

- высота: 12 мм ±11 мкм;

- масса: 2,6 г ±20 мг.

________________

** Например, цилиндрический ролик ZRO. 612* PO/M6* производства Торрингтон (Torrington) (www.torrington.com). Данная информация приведена для ознакомления пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения данного продукта Международной организацией по стандартизации.

Для каждого испытания следует использовать новый стальной цилиндр. При проведении испытания контакт цилиндра с образцом должен проходить в плоскости основания цилиндра.

4.3 Стальной конус (см. рисунок 2), в котором нагреваются и подаются к образцу стальные цилиндры. Конус изготовлен из устойчивой к высоким температурам стали и имеет сквозное отверстие для скользящей пластины, направляющей стальной цилиндр к образцу.

4.4 Держатель конуса (см. рисунок 3), который изготовлен из устойчивой к высоким температурам стали и который определяет местоположение стального конуса над образцом.

4.5 Рабочий стол (см. рисунок 1), на котором установлены конус на металлическом держателе, электромагнит и охлаждающий модуль. Рабочий стол изготовлен из термостойкого материала, сложно поддающегося нагреву.


Рисунок 2 - Стальной конус


Рисунок 3 - Держатель конуса

4.6 Электромагнит со стержнем, выдвигающим скользящую пластину для выпуска стального цилиндра из конуса.

4.7 Направляющая цилиндра (см. рисунок 4), предназначенная для подачи стального цилиндра к горизонтально расположенному образцу. Часть 1 направляющей цилиндра представляет собой керамическую трубку, покрытую алюминием. Она установлена на рабочем столе. Часть 2 направляющей цилиндра представляет собой отдельную алюминиевую трубку с неопреновым покрытием, с внутренней керамической трубкой, сужающейся книзу. Часть 2 направляющей цилиндра расположена над образцом.


Рисунок 4 - Направляющая цилиндра по частям и в сборе

4.8 Блок поддержки образца и калориметра (см. рисунок 5) изготовлен из изогнутого алюминиевого листа, закрепленного на пластмассовом основании. Испытательная установка может оснащаться двумя вариантами блока поддержки:

- без калориметра: изогнутая поверхность, покрытая алюминиевым листом;

- с калориметром: изогнутая поверхность, покрытая алюминиевым листом, на вершине которой расположен калориметр и две полосы из стеклоткани, как показано на рисунке 5.

Блок поддержки, располагающийся под направляющей цилиндра, может выдвигаться вперед и назад (см. рисунок 1).

4.9 Калориметр, предназначенный для измерения температуры под образцом, состоит из термопары типа К, помещенной в медный диск, со следующими параметрами:

- чистота состава: медь 99,9%;

- толщина: (1,7±0,02) мм;

- диаметр: (8±0,02) мм;

- масса: (766±13) мг.

Калориметр устанавливают на керамический обод (см. рисунок 6), который крепится с помощью тонкого слоя термостойкого клея* к отверстию изогнутого алюминиевого листа (см. рисунок 5).

________________

* Например, двухкомпонентный клей типа Х60 производства ООО "Хоттингер Балдвин Месстекник" (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH) www.hbm.de/products/SEURLF/ASP/SFS/SUBCAT.15/CATEGORY.3 /PRODID.371/MM.3,33,140/SFE/ ProductDataSheet.htm). Данная информация приведена для ознакомления пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения данного продукта Международной организацией по стандартизации.


Рисунок 5 - Блок поддержки образца и калориметра


Рисунок 6 - Установка термопары на медный диск калориметра

4.10 Термоэлектрический вентилятор (см. рисунок 7), предназначенный для поддержки постоянной температуры направляющей цилиндра, устанавливают на рабочем столе. Температура направляющей цилиндра и калориметра должна поддерживаться на уровне (20±1)°С в течение всего времени подготовки цилиндра в нагревательной печи. Принципиальная схема термоэлектрического вентилятора показана на рисунке 8.

4.11 Рама блока поддержки образца и рабочего стола (см. рисунок 1) изготовлена из прочного металлического профиля (например, из алюминиевого).

4.12 Противовесы массой (175±5) г необходимы для натяжения образца над калориметром. Противовесы не применяют при испытании трикотажного полотна. Противовесы крепят на концах образца по всей ширине пробы. При этом груз подвешивают по центру крепления.


1 - алюминиевый угольник; 2 - слой изоляции; 3 - охлаждающаяся пластина; 4 - элемент Пельтье; 5 - вентилятор

Рисунок 7 - Термоэлектрический вентилятор


1 - реле;

2 - релейный регулятор; 3 - уставка; 4 - элемент Пельтье; 5 - холодная сторона; 6 - теплая сторона; 7 - вентилятор; - провод с напряжением 220 В; - направление теплового потока

Рисунок 8 - Принципиальная схема термоэлектрического вентилятора

4.13 Температурные датчики для измерения температуры в стальном конусе, включающие термопары типа К* и индикаторы**, способные к регистрации температуры до 650°С с точностью измерения до ±0,5%.

________________

* Например, термопара К-типа 0602.5792 производства ТЕСТО (TESTO) (www.testo.com).

** Например, индикатор 925 производства ТЕСТО (TESTO) (www.testo.com).

4.14 Электронные устройства для записи температуры калориметра со шкалой деления 0,1°C и точностью измерения ±0,5°C.

5 Отбор образцов

Образцы для испытаний, представляющие полоски размером 18025 мм, должны быть отобраны на расстоянии не менее чем 20 мм от кромки и не должны содержать дефектов. Образцы должны иметь ровные края для закрепления в зажимы противовесов. Так как при испытании трикотажных полотен противовесы не используют, размер образца трикотажа может быть произвольным.

Если в образце невозможно определить направление основы и утка, пробы вырезают в перпендикулярных направлениях.

Для первого этапа испытаний необходимо подготовить четыре пробы: две - в направлении основы и две - в направлении утка. Для второго этапа испытаний - шесть проб: три - в направлении основы, три - в направлении утка.

6 Проведение испытаний

При проведении испытаний необходимо использование защитных перчаток и обуви. Для перемещения горячего стального конуса из печи необходимо использовать термостойкие щипцы.

6.1 Кондиционирование образцов

До начала испытания образцы выдерживают в течение не менее 24 ч при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%. Испытания начинают не позднее чем через 3 мин после окончания кондиционирования.

6.2 Предварительные процедуры

a) До начала испытаний при комнатной температуре необходимо проверить правильность установки термопары в стальном конусе. Термопара в конусе должна быть установлена на расстоянии приблизительно 1 см от отверстия в основании конуса. Температура нагревательной печи должна обеспечивать температуру стального конуса (600±5)°C в течение всего испытания. Перед началом испытаний необходимо измерить температуру конуса в нагревательной печи.

b) Охлаждающий модуль должен быть включен для поддержания температуры датчика (20±1)°C не менее чем за 1 ч до того, как начнется нагрев первого стального цилиндра. Блок поддержки образца с термодатчиком и направляющей цилиндра должен быть установлен в рабочее положение.

6.3 Порядок проведения испытаний

6.3.1 Условия проведения испытаний

Измерения проводят при температуре (20+5)°С и относительной влажности в пределах 15%-80%.

6.3.2 Измерение максимальной температуры под образцом

Для проверки показателя разницы температур необходимо выполнить процедуры перечислений c)-j) 6.3.5. Разница температур без образца должна составлять 230°C.

Если разница температур менее требуемой, необходимо провести проверки:

- правильности измерения температуры стального конуса в нагревательной печи и после выноса из нее;

- положения блока поддержки образца и калориметра: он должен находиться непосредственно под направляющей цилиндра;

- времени начала температурных измерений: измерения должны начаться не позднее чем через 10 с после вынесения стального конуса из нагревательной печи;

- времени повышения температуры;

- соответствия датчика измерения температуры требованиям настоящего стандарта.

6.3.3 Этап 1: Формирование отверстия

На данном этапе испытания используют блок поддержки образца без калориметра. Охлаждающий модуль не включается. Испытания проводят по процедурам a)-c), e), f) и i)-k) 6.3.5. Порядок испытаний повторяют для каждой из четырех проб. Если второй этап испытаний проводиться не будет, материал считается не прошедшим испытание, если образование отверстия (см. 2.6) отмечено хотя бы в одной из проб.

6.3.4 Этап 2: Определение разницы температур

На данном этапе испытания используют блок поддержки образца с калориметром и охлаждающий модуль. Испытания проводят по процедурам a)-k) 6.3.5. Порядок испытаний повторяют для каждой из шести проб, вырезанных в перпендикулярных направлениях.

6.3.5 Процедуры испытания

a) Стальной конус, закрытый скользящей пластиной, нагревается до температуры (600±5)°C.

b) Новый холодный стальной цилиндр помещают в конус, после чего конус снова помещают в нагревательную печь. Термопара в конусе должна быть установлена на расстоянии приблизительно 1 см от отверстия в основании конуса. Стальной цилиндр нагревается в течение (30±5) мин.

c) Испытуемый образец размещают на блоке поддержки образца с использованием противовесов. Для трикотажных полотен противовесы не используют.

d) Температура датчика - (20±1)°C.

e) Стальной конус после нагревания цилиндра в течение (30±5) мин вынимают из нагревательной печи и устанавливают в держателе конуса над направляющей цилиндра и образцом.

f) В течение 10 с после выноса конуса из нагревательной печи необходимо включить электромагнит для перемещения скользящей пластины, расположенной в конусе, и выпуска цилиндра через направляющую на образец.

g) Если испытательная установка соединена с компьютером, за начало температурных измерений автоматически принимают момент включения электромагнита. В ходе проведения испытаний необходимо наблюдать за скоростью повышения температуры датчика, а также фиксировать начальную температуру , максимальную температуру и температуру конуса . После завершения измерений вычисляют разницу температур: .

h) Если полученное значение разницы температур явно отличается от среднего значения, вычисленного для остальных проб испытуемого образца, полученный результат не учитывают.

i) После того, как стальной цилиндр будет выпущен из конуса, конус удаляют из держателя и с новым стальным цилиндром помещают в нагревательную печь на (30±5) мин. При этом необходимо избегать охлаждения конуса.

g) После того, как температура начнет опускаться, необходимо поднять часть 2 направляющей цилиндра (см. рисунок 4). После того как установлен факт соприкосновения стального цилиндра с образцом, цилиндр помещают в любую небольшую емкость. Блок поддержки образца выдвигается, и образец исследуют на предмет формирования отверстия и любых изменений его внешнего вида.

k) При необходимости поверхность датчика и направляющей цилиндра очищается от остатков золы с помощью щетки. Затем блок поддержки образца с калориметром и часть 2 направляющей цилиндра устанавливают в рабочее положение и охлаждают.

l) Для каждого испытанного образца фиксируют следующие параметры:

- наличие отверстия;

- среднее значение разницы температур, определенное для шести проб;

- среднеквадратическое отклонение разницы температур, определенное для шести проб;

- температуру стального конуса.

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) ссылку на настоящий стандарт; наименование образца и при необходимости ссылку на акт отбора;

b) результаты испытаний, содержащие сведения о наличии отверстия, среднее значение разницы температур, среднеквадратическое отклонение разницы температур, температуру конуса;

c) описание наблюдаемых явлений (появление дыма, пламени и т.д.);

d) дату испытаний;

e) любое отклонение от метода, приведенного в настоящем стандарте.

УДК 614.895.5:620.193.94:006.354

ОКС 13.340.10

Ключевые слова: безопасность, защита от тепла, защита от пламени, защитная одежда, испытания, тепловые испытания, испытания высокой температурой, определение, передача тепла

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2019

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 12.4.171-86

    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 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