ГОСТ 34869-2022

ОбозначениеГОСТ 34869-2022
НаименованиеПодшипники шарнирные. Метод расчета статической и динамической грузоподъемностей
СтатусДействует
Дата введения11.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС21.100.10
Текст ГОСТа

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

ГОСТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


34869—

2022 (ISO 20015:2017)

ПОДШИПНИКИ ШАРНИРНЫЕ

Метод расчета статической и динамической грузоподъемностей

(ISO 20015:2017, MOD)

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2022

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

  • 1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Управляющая компания ЕПК» (ОАО «УК ЕПК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

  • 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 «Подшипники качения»

  • 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2022 г. № 153-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

АМ

ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджи кета н да рт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

  • 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2022 г. № 957-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34869—2022 (ISO 20015:2017) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2022 г.

  • 5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 20015:2017 «Шарнирные подшипники. Метод расчета статической и динамической грузоподъемностей» («Spherical plain bearings — Method for the calculation of static and dynamic load ratings», MOD) путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей), включения дополнительных фраз, которые выделены в тексте курсивом, а также путем изменения его структуры для приведения в соответствие с правилами, установленными в ГОСТ 1.5 (подразделы 4.2 и 4.3).

Дополнительные положения выделены путем заключения их в рамки из тонких линий, а информация с объяснением причин включения этих положений приведена в виде примечаний.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенности межгосударственной стандартизации.

Исключен абзац в разделе стандарта 1 в связи с неактуальностью для конструктивных исполнений стандарта: «Хвостовики согласно ISO 12240-4 исключены».

В настоящий стандарт не включены ссылки на ISO 6811, ISO 12240-1, ISO 12240-2, ISO 12240-3, ISO 12240-4, платформу онлайн-просмотра http://www.iso.org/obp, Электропедию http://www.electropedia. огд/, не включен структурный элемент «Библиография» примененного международного стандарта, которые нецелесообразно применять в межгосударственном стандарте в связи с отсутствием существующих гармонизированных стандартов.

Значения коэффициентов для расчета грузоподъемности приведены в дополнительном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДБ

  • 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

  • 7 Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации не несет ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации своего государства аргументированное предложение о внесении в настоящий стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2017

© Оформление. ФГБУ «РОТ», 2022


В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

  • 1 Область применения

  • 2 Термины и определения

  • 3 Обозначения

  • 4 Радиальные шарнирные подшипники

  • 5 Радиально-упорные шарнирные подшипники

  • 6 Упорные шарнирные подшипники

Приложение А (справочное) Пояснения коэффициентов для расчета грузоподъемности

Приложение В (справочное) Пример расчета

Приложение ДА (обязательное) Значения коэффициентов для расчета грузоподъемности

Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

ГОСТ 34869—2022 (ISO 20015:2017)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОДШИПНИКИ ШАРНИРНЫЕ

Метод расчета статической и динамической грузоподъемностей

Spherical plain bearings.

Method for the calculation of static and dynamic load ratings

Дата введения — 2022—11—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод расчета статической и динамической грузоподъемностей следующих шарнирных подшипников:

  • - радиальных с диаметром отверстия от 3 до 2000 мм;

  • - радиально-упорных с диаметром отверстия от 25 до 200 мм;

  • - упорных с диаметром отверстия от 10 до 200 мм.

Примечание —Данный текст заменяет ссылки на ISO 12240-1, ISO 12240-2 и ISO 12240-3.

  • 2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

  • 2.1 Статические характеристики

    • 2.1.1 статическая грузоподъемность (static load rating): Максимальная нагрузка, которую шарнирный подшипник может воспринимать при комнатной температуре без возникновения недопустимой деформации, растрескивания или повреждения поверхностей скольжения в отсутствии относительного движения между поверхностями контактов скольжения.

Примечание — Под комнатной температурой подразумевается интервал температур помещения от 20 °C до 25 °C.

  • 2.1.2 статическая радиальная грузоподъемность COr (static radial load rating): Статическая грузоподъемность при чисто радиальной нагрузке.

  • 2.1.3 статическая осевая грузоподъемность СОа (static axial load rating): Статическая грузоподъемность при чисто осевой нагрузке.

  • 2.2 Динамические характеристики

    • 2.2.1 динамическая грузоподъемность (dynamic load rating): Максимальная нагрузка, которую шарнирный подшипник может воспринимать при комнатной температуре без возникновения недопустимой деформации, растрескивания или повреждения поверхностей скольжения в присутствии относительного движения между поверхностями контактов скольжения.

Примечание — Под комнатной температурой подразумевается интервал температур помещения от 20 °C до 25 °C.

  • 2.2.2 динамическая радиальная грузоподъемность Cr (dynamic radial load rating): Динамическая грузоподъемность при чисто радиальной нагрузке.

Издание официальное

  • 2.2.3 динамическая осевая грузоподъемность Са (dynamic axial load rating): Динамическая грузоподъемность при чисто осевой нагрузке.

  • 2.3 Общие термины

    • 2.3.1 шарнирный подшипник (spherical plain bearing): Подшипник скольжения, предназначенный, как правило, для колебательного, наклонного и медленного вращательного движений, у которого контактные поверхности скольжения имеют сферическую форму.

    • 2.3.2 радиальный шарнирный подшипник (radial contact spherical plain bearing): Шарнирный подшипник с номинальным углом контакта 0°.

    • 2.3.3 радиально-упорный шарнирный подшипник (angular contact radial spherical plain bearing): Шарнирный подшипник с номинальным углом контакта свыше 0° до 30°.

    • 2.3.4 упорный шарнирный подшипник (axial contact spherical plain bearing): Шарнирный подшипник, с номинальным углом контакта 90°.

    • 2.3.5 внутреннее кольцо (inner ring): Деталь радиального и радиально-упорного шарнирного подшипника, имеющая сферическую наружную поверхность.

    • 2.3.6 наружное кольцо (outer ring): Деталь радиального и радиально-упорного шарнирного подшипника, имеющая сферическую внутреннюю поверхность.

    • 2.3.7 свободное кольцо (housing washer): Деталь упорного шарнирного подшипника, имеющая сферическую внутреннюю поверхность.

Примечание — Данные терминологические статьи заменяют ссылку на ISO 6811.

  • 3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

В — ширина внутреннего кольца, мм;

С — ширина наружного кольца, мм;

Са — динамическая осевая грузоподъемность, Н;

Сг — динамическая радиальная грузоподъемность, Н;

СОа — статическая осевая грузоподъемность, Н;

СОг — статическая радиальная грузоподъемность, Н;

D — наружный диаметр, мм;

d — диаметр отверстия, мм;

dk — диаметр сферы, мм;

fa — коэффициент для расчета динамической осевой грузоподъемности контактной поверхности скольжения, который зависит от конструкции и материала, Н/мм2;

fr — коэффициент для расчета динамической радиальной грузоподъемности контактной поверхности скольжения, который зависит от конструкции и материала, Н/мм2;

fOa — коэффициент для расчета статической осевой грузоподъемности контактной поверхности скольжения, который зависит от конструкции и материала, Н/мм2;

fOr — коэффициент для расчета статической радиальной грузоподъемности контактной поверхности скольжения, который зависит от конструкции и материала, Н/мм2.

Для радиально-упорных шарнирных подшипников и упорных шарнирных подшипников дополнительно применены следующие обозначения, показанные на рисунках 2 и 4:

£>S1 — наименьший диаметр поверхности контакта скольжения наружного кольца, мм;

£>S2 — наибольший диаметр поверхности контакта скольжения наружного кольца, мм.

  • 4 Радиальные шарнирные подшипники

    • 4.1 Статическая радиальная грузоподъемность

Статическую радиальную грузоподъемность радиальных шарнирных подшипников (см. рисунок 1) вычисляют по формуле

cOr = V4- (D

Значение коэффициента fQr устанавливают в соответствии с приложением ДА. Факторы, которые учитываются коэффициентом ГОг, приведены в приложении А. Пример расчета статической грузоподъемности, использующий коэффициент fOr, приведен в приложении В.

  • 4.2 Динамическая радиальная грузоподъемность

Динамическую радиальную грузоподъемность радиальных шарнирных подшипников (см. рисунок 1) вычисляют по формуле

Cr frCdk.

Значение коэффициента fr устанавливают в соответствии с приложением ДА. Факторы, которые учитываются коэффициентом fr, приведены в приложении А. Пример расчета динамической грузоподъемности, использующий коэффициент fr, приведен в приложении В.

Рисунок 1 — Радиальный шарнирный подшипник


  • 5 Радиально-упорные шарнирные подшипники

    • 5.1 Статическая радиальная грузоподъемность

Статическую радиальную грузоподъемность радиально-упорных шарнирных подшипников (см. рисунки 2 и 3) вычисляют по формуле

г - f г °S1 + DS2 с Or - 'Or-'-----2-----■

(3)


Значение коэффициента fOr устанавливает изготовитель. Факторы, которые учитываются коэффициентом fOr, приведены в приложении А.

  • 5.2 Динамическая радиальная грузоподъемность

Динамическую радиальную грузоподъемность радиально-упорных шарнирных подшипников (см. рисунки 2 и 3) вычисляют по формуле

Cr = frCPsi±OS2 (4)

Значение коэффициента fr устанавливает изготовитель. Факторы, которые учитываются коэффициентом fr, приведены в приложении А.

Рисунок 2 — Наружное кольцо радиально-упорного шарнирного подшипника

Рисунок 3 — Радиально-упорный шарнирный подшипник

  • 6 Упорные шарнирные подшипники

    • 6.1 Статическая осевая грузоподъемность

Статическую осевую грузоподъемность упорных шарнирных подшипников (см. рисунки 4 и 5) вычисляют по формуле

Соа “ foa(£>s2 “ • (5)

Значение коэффициента fOa устанавливает изготовитель. Факторы, которые учитываются коэффициентом ГОа, приведены в приложении А.

  • 6.2 Динамическая осевая грузоподъемность

Динамическую осевую грузоподъемность упорных шарнирных подшипников (см. рисунки 4 и 5) вычисляют по формуле

Значение коэффициента fa устанавливает изготовитель. Факторы, которые учитываются коэффициентом fa, приведены в приложении А.

Рисунок 4 — Свободное кольцо упорного шарнирного подшипника

D

Рисунок 5 — Упорный шарнирный подшипник

Приложение А (справочное)

Пояснения коэффициентов для расчета грузоподъемности

Пояснение коэффициентов fa, fr, fQa и fOr изложено в разделе 4. Значения коэффициентов fOr и fr определяют в соответствии с приложением ДА.

Коэффициенты fa, fr, fQa и fQr зависят от конкретных материалов и особенностей конструкции.

Зависящие от материала:

  • - материал скольжения [сталь, материал политетрафторэтилен (PTFE), композитный материал, бронза и т. д.];

  • - обработка контактной поверхности на внутреннем и/или наружном кольце (например, покрытие);

  • - термообработка.

Особенности конструкции:

  • - размер выточки для уплотнения;

  • - расположение канавки для смазки на внутреннем и/или наружном кольце.

Приложение В (справочное)

Пример расчета

Пример расчета радиального шарнирного подшипника со следующими характеристиками: - контакт поверхностей скольжения — сталь по стали;

  • - диаметр отверстия d = 60 мм;

  • - наружный диаметр D = 90 мм;

  • - ширина внутреннего кольца В = 44 мм;

  • - ширина наружного кольца С = 36 мм;

  • - диаметр сферы с/к = 80 мм;

  • - коэффициент fOr = 425 Н/мм2;

  • - коэффициент fr = 85 Н/мм2.

Статическая радиальная грузоподъемность:

C0r =

СОг = 425 Н/мм2 • 36 мм • 80 мм,

СОг = 1 224 000 Н или СОг = 1220 кН.

Динамическая радиальная грузоподъемность:

Cr -

Сг = 85 Н/мм2 • 36 мм • 80 мм,

Сг = 244 800 Н или Сг = 245 кН.

Приложение ДА (обязательное)

Значения коэффициентов для расчета грузоподъемности

(Настоящее приложение приведено для расчета статической и динамической грузоподъемности радиальных, радиально-упорных и упорных шарнирных подшипников)

ДА.1 Радиальные шарнирные подшипники

Значения коэффициентов fOrn fr для радиальных шарнирных подшипников нормального ряда осевого зазора с контактом поверхностей скольжения — сталь по стали приведены в таблице ДА.1. Значения коэффициентов fOr и fr для радиальных шарнирных подшипников с контактом поверхностей скольжения из других материалов устанавливает изготовитель.

Таблица ДА.1 — Значения коэффициентов для радиальных шарнирных подшипников

^0г

fr

dk, мм

Н/мм2

Сталь по стали

От 5 до 100 включ.

425

85

Св. 100 » 200 »

428

86

» 200 » 300 »

430

87

» 300 » 400 »

430

87

» 400 » 500 »

435

88

» 500 » 700 »

454

89

» 700 » 1000 »

468

93

» 1000 » 1200 »

475

93

ДА.2 Радиально-упорные шарнирные подшипники

Значения коэффициентов fOr и fr для радиально-упорных шарнирных подшипников устанавливает изготовитель.

ДА.З Упорные шарнирные подшипники

Значения коэффициентов ГОа и fa для упорных шарнирных подшипников устанавливает изготовитель.

Приложение ДБ (справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Структура настоящего стандарта

Структура международного стандарта ISO 20015:2017

1 Область применения

1 Область применения

*

2 Нормативные ссылки

2 Термины и определения (раздел 3)

3 Термины и определения

3 Обозначения (раздел 4)

4 Обозначение и единицы измерения

4 Радиальные шарнирные подшипники (раздел 5)

5 Радиальные шарнирные подшипники

5 Радиально-упорные шарнирные подшипники (раздел 6)

6 Радиально-упорные шарнирные подшипники

6 Упорные шарнирные подшипники (раздел 7)

7 Упорные шарнирные подшипники

Приложение А Пояснения коэффициентов для расчета грузоподъемности

Приложение А Пояснения коэффициентов для расчета грузоподъемности

Приложение В Пример расчета

Приложение В Пример расчета

Приложение ДА Значения коэффициентов для расчета грузоподъемности

Библиография

Приложение ДБ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного международного стандарта

* Данный раздел исключен.

Примечание — После заголовков разделов настоящего стандарта приведены в скобках номера аналогичных им разделов международного стандарта.

УДК 621.822.1:006.354 МКС 21.100.10

Ключевые слова: радиальные шарнирные подшипники, радиально-упорные шарнирные подшипники, статическая радиальная грузоподъемность, динамическая радиальная грузоподъемность, упорные шарнирные подшипники, статическая осевая грузоподъемность, динамическая осевая грузоподъемность

Редактор Л. В. Каретникова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор И.А. Королева Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 22.09.2022. Подписано в печать 27.09.2022. Формат 60x84%. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ» , 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11521-82

    ГОСТ 11522-82

    ГОСТ 11523-82

    ГОСТ 11524-82

    ГОСТ 11525-82

    ГОСТ 11608-82

    ГОСТ 11611-82

    ГОСТ 11610-82

    ГОСТ 11609-82

    ГОСТ 11607-82

    ГОСТ 11641-73

    ГОСТ 13218.11-80

    ГОСТ 13218.10-80

    ГОСТ 13218.2-80

    ГОСТ 13218.3-80

    ГОСТ 13218.4-80

    ГОСТ 13218.5-80

    ГОСТ 13014-80

    ГОСТ 10058-90

    ГОСТ 13218.6-80

    ГОСТ 13218.7-80

    ГОСТ 13218.8-80

    ГОСТ 13218.9-80

    ГОСТ 13219.10-81

    ГОСТ 13219.11-81

    ГОСТ 13219.1-81

    ГОСТ 13219.12-81

    ГОСТ 13219.13-81

    ГОСТ 13219.14-81

    ГОСТ 13218.1-80

    ГОСТ 13219.2-81

    ГОСТ 13219.17-81

    ГОСТ 13219.15-81

    ГОСТ 13219.16-81

    ГОСТ 13219.3-81

    ГОСТ 13219.4-81

    ГОСТ 13219.5-81

    ГОСТ 13219.6-81

    ГОСТ 18514-73

    ГОСТ 18572-2014

    ГОСТ 13219.8-81

    ГОСТ 13219.7-81

    ГОСТ 13219.9-81

    ГОСТ 18511-73

    ГОСТ 18572-81

    ГОСТ 18513-73

    ГОСТ 18512-73

    ГОСТ 1978-81

    ГОСТ 20918-75

    ГОСТ 20821-75

    ГОСТ 20531-75

    ГОСТ 22915-78

    ГОСТ 23179-78

    ГОСТ 18854-94

    ГОСТ 22696-2013

    ГОСТ 22696-77

    ГОСТ 23526-79

    ГОСТ 24368-80

    ГОСТ 24310-80

    ГОСТ 24832-81

    ГОСТ 24833-81

    ГОСТ 18854-2013

    ГОСТ 25105-82

    ГОСТ 25106-82

    ГОСТ 24810-2013

    ГОСТ 25143-82

    ГОСТ 24208-80

    ГОСТ 24850-81

    ГОСТ 24810-81

    ГОСТ 25255-82

    ГОСТ 24696-81

    ГОСТ 25256-82

    ГОСТ 25455-82

    ГОСТ 26676-85

    ГОСТ 26576-85

    ГОСТ 27057-86

    ГОСТ 28341-89

    ГОСТ 28342-89

    ГОСТ 26290-90

    ГОСТ 28340-89

    ГОСТ 27672-88

    ГОСТ 18855-94

    ГОСТ 20226-82

    ГОСТ 28773-90

    ГОСТ 28813-90

    ГОСТ 2893-2022

    ГОСТ 29201-91

    ГОСТ 29202-91

    ГОСТ 28774-90

    ГОСТ 28801-90

    ГОСТ 29212-91

    ГОСТ 28707-90

    ГОСТ 29241-91

    ГОСТ 29242-91

    ГОСТ 28428-90

    ГОСТ 2893-82

    ГОСТ 32769-2014

    ГОСТ 29204-91

    ГОСТ 29203-91

    ГОСТ 32932-2014

    ГОСТ 27365-87

    ГОСТ 3395-89

    ГОСТ 3722-2014

    ГОСТ 4.479-87

    ГОСТ 4252-75

    ГОСТ 4657-2022

    ГОСТ 32305-2013

    ГОСТ 3722-81

    ГОСТ 4657-82

    ГОСТ 520-55

    ГОСТ 3635-78

    ГОСТ 5720-75

    ГОСТ 25256-2013

    ГОСТ 3478-79

    ГОСТ 18855-2013

    ГОСТ 7242-2021

    ГОСТ 3478-2012

    ГОСТ 6364-78

    ГОСТ 6870-81

    ГОСТ 7242-81

    ГОСТ 5721-75

    ГОСТ 832-78

    ГОСТ 7634-75

    ГОСТ 5377-79

    ГОСТ 8338-75

    ГОСТ 8419-75

    ГОСТ 8882-2021

    ГОСТ 8545-75

    ГОСТ 831-75

    ГОСТ 4060-78

    ГОСТ 8530-90

    ГОСТ 8328-75

    ГОСТ 8882-75

    ГОСТ 7872-89

    ГОСТ 9592-75

    ГОСТ ИСО 12307-2-99

    ГОСТ 9942-90

    ГОСТ 8995-75

    ГОСТ ИСО 12306-96

    ГОСТ ИСО 3547-3-2006

    ГОСТ ИСО 2795-2001

    ГОСТ ИСО 3547-4-2006

    ГОСТ ИСО 3547-1-2006

    ГОСТ ИСО 12307-1-96

    ГОСТ ИСО 4378-1-2001

    ГОСТ ИСО 4379-2006

    ГОСТ ИСО 3547-2-2006

    ГОСТ ИСО 12301-95

    ГОСТ ИСО 4383-2006

    ГОСТ ИСО 4378-4-2001

    ГОСТ ИСО 4386-2-99

    ГОСТ ИСО 4386-3-96

    ГОСТ ИСО 3548-2002

    ГОСТ ИСО 7902-3-2001

    ГОСТ ИСО 7905-2-99

    ГОСТ ИСО 7905-3-99

    ГОСТ 3325-85

    ГОСТ ISO 15241-2014

    ГОСТ Р 52545.1-2006

    ГОСТ ИСО 7905-1-99

    ГОСТ ИСО 7905-4-99

    ГОСТ Р 52545.2-2012

    ГОСТ Р 52545.3-2011

    ГОСТ ИСО 6524-95

    ГОСТ Р 52545.4-2013

    ГОСТ Р 58867-2020

    ГОСТ Р 58868-2020

    ГОСТ 520-2002

    ГОСТ Р ИСО 6280-94

    ГОСТ Р ИСО 4386-1-94

    ГОСТ Р 52598-2006

    ГОСТ Р 58866-2020

    ГОСТ 520-2011

    ГОСТ ИСО 7904-2-2001

    ГОСТ Р 54660-2011

    ГОСТ ИСО 7902-2-2001

    ГОСТ ИСО 7902-1-2001

    ГОСТ Р 52859-2007