ГОСТ 12501-67

ОбозначениеГОСТ 12501-67
НаименованиеТрубы. Метод испытания крутящим моментом
СтатусДействует
Дата введения03.31.1967
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС23.040.10
Текст ГОСТа


ГОСТ 12501-67

Группа В62*
__________________________
* В указателе "Национальные
стандарты" 2007 г. группа В69. -
.


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



ТРУБЫ


Метод испытания крутящим моментом


Tubes. Twisting moment test method

МКС 23.040.10

ОКСТУ 1909

Дата введения 1967-04-01

Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 04.01.67 дата введения установлена 01.04.67

Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)

ИЗДАНИЕ (сентябрь 2010 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1986 г. (ИУС 8-86).

Настоящий стандарт распространяется на стальные цельнокатаные, волоченые и сварные трубы и устанавливает метод статических испытаний крутящим моментом для определения при температурах 15-30 °С следующих характеристик:

а) момента предела упругости (условного);

б) момента предела пропорциональности (условного);

в) момента предела текучести (физического);

г) момента предела текучести (условного);

д) предельного крутящего момента.

Применение метода предусматривается в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на стальные трубы.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1. При испытании стальных труб крутящим моментом предусматриваются следующие определения и обозначения:

а) рабочая длина образца , мм - часть образца между участками для захвата;

б) расчетная длина образца , мм - участок образца, служащий для определения величин деформаций;

в) наружный диаметр трубы , мм;

г) толщина стенки трубы , мм;

д) скручивающий момент , Н·м (кгс·н), действующий на образец в данный момент;

е) угол закручивания , в градусах - угол относительного поворота поперечных сечений на концах расчетной длины;

ж) остаточный сдвиг - пластическая деформация образца после снятия приложенного скручивающего момента.

1.2. Характеристики свойств стальных труб, определяемые при испытании крутящим моментом, имеют следующие обозначения и определения:

а) момент предела упругости (условного) Н·м (кгс·н) - величина крутящего момента, при котором образец получает остаточный сдвиг, равный 0,05%.

Примечание. При наличии в стандартах или технических условиях на стальные трубы особых указаний разрешается определять величину момента предела упругости (условного) с меньшими допусками на величину остаточного сдвига (до 0,02%). Величина использованного допуска должна быть указана в обозначении, например ; и т.д.

б) момент предела пропорциональности (условного) , Н·м кгс·н - величина крутящего момента, при котором отступление от линейной зависимости между моментом и углом закручивания по поверхности образца достигает такой величины, при которой тангенс угла, образуемого касательной к кривой деформации и осью моментов, превышает свое первоначальное значение на 50%.

Примечание. При наличии в стандартах или технических условиях на стальные трубы особых указаний, разрешается определять величину момента предела пропорциональности , Н·м (кгс·н), при ином допуске на увеличение указанного тангенса угла наклона касательной.

Величина допуска в процентах должна быть указана в обозначении, например: , и т.д.

в) момент предела текучести (физического) , Н·м (кгс·н) - наименьшая величина кутящего момента, при котором образец деформируется без заметного изменения нагрузки;

г) момент предела текучести (условного) , Н·м (кгс·н) - величина крутящего момента, при котором образец получает остаточный сдвиг, равный 0,3%.

Примечание. При наличии в стандартах или технических условиях на стальные трубы особых указаний, разрешается определять величину момента условного предела текучести при иных допусках на величину остаточного сдвига. Величина используемого допуска должна быть указана в обозначении, например: ; .

д) предельный крутящий момент , Н·м (кгс·н) - величина крутящего момента, предшествующая потере устойчивости трубы (смятию).

2. ФОРМА И РАЗМЕРЫ ОБРАЗЦОВ

2.1. Для испытания труб крутящим моментом применяют отрезки труб полного сечения.

2.2. Изготовление образцов путем отрезки труб необходимой мерной длины производят на металлорежущем оборудовании.

Необходимо принимать меры предосторожности против возможного изменения свойств металла образцов вследствие нагрева или наклепа. Поверхности образцов (кроме торцов) механической обработке не подвергают.

Острые заусенцы на торцах образцов, оставшиеся после отрезки, должны быть удалены запиловкой или обточкой.

2.3. К испытаниям не допускают образцы, имеющие на поверхности рабочей части вмятины, забоины и другие механические повреждения.

2.4. Наружный диаметр образцов измеряют с погрешностью не более 0,1 мм.

2.5. Расчетная длина образцов соответствует базе применяемого тензометра и выдерживается с погрешностью не более 1,0 мм.

Примечание. Применение расчетных длин менее 500 мм не рекомендуется.

2.6. Общие размеры образцов устанавливают по черт.1.

Черт.1

2.7. Для осуществления деформации скручивания в концы образцов (труб) плотно вставляют металлические пробки, предохраняющие образец от смятия при закреплении в захватах машины.

2.8. Образцы маркируют за пределами расчетной части.

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1. В качестве испытательных машин допускается применять машины для кручения всех систем, обеспечивающие:

- точность показания величины крутящего момента ±1%;

- плавность статического нагружения (без ударов и толчков);

- надежное центрирование образца и отсутствие изгибающих нагрузок;

- возможность приостановления нагружения с точностью до одного наименьшего деления шкалы силоизмерителя;

- свободное продольное перемещение одного из захватов;

- плавность разгрузки.

3.2. При определении величин предельных моментов с помощью тензометров или торсиометров цена деления последних не должна превышать 10'.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Величину крутящего момента при испытании отсчитывают с точностью до одного наименьшего деления шкалы силоизмерителя.

4.2. При определении величин предельных моментов испытываемых труб нагрузки должны составлять не менее 0,1 применяемой шкалы силоизмерителя, но не ниже 0,04 от максимальной нагрузки испытательной машины.

4.3. Момент предела упругости (условного) определяют с помощью тензометров или торсиометров следующим образом.

Вычисляют величину остаточного сдвига () в градусах по формуле

,

где - база тензометра, применяемого для измерения остаточной деформации сдвига (расчетная длина образца), мм;

- наружный диаметр трубы, мм;

- допуск на величину остаточного сдвига, %.

Полученные значения округляют до 5'.

На образец после закрепления его в захватах испытательной машины и нагружения крутящим моментом, не превышающим 10% от ожидаемой величины момента предела упругости, устанавливают тензометр.

Затем образец нагружают моментом, составляющим 70% от ожидаемого момента упругости, и разгружают до начального момента. Следующие нагружения производят ступенями, соответствующими не более 10% от ожидаемого предельного момента. После каждой ступени нагружения производят разгрузку до начального момента с определением величины остаточного сдвига.

Испытание прекращают, когда остаточный сдвиг достигнет или несколько превысит вычисленную величину .

По результатам испытаний определяют величину момента, соответствующую установленному остаточному сдвигу.

В тех случаях, когда необходимо уточнить численное значение определяемой характеристики, допускается использование линейной интерполяции.

Пример определения момента предела упругости .

Образец - труба 51х2,5 мм, начальная расчетная длина и база тензометра 750 мм, ожидаемый момент предела упругости 2450-2548 Н·м (250-260 кгс·м).

Величина остаточного сдвига равна

.

Начальный момент 196 Н·м (20 кгс·м). Цена деления тензометра 10'.

Первую ступень нагружения принимают равной 1760 Н·м (180 кгс·м), в дальнейшем нагружение проводят ступенями по 196 Н·м (20 кгс·м) до тех пор, пока остаточный сдвиг достигает или несколько превысит установленный допуск 0°50'. Результаты испытаний записывают в табл.1.

Таблица 1

Приложенный момент, Н·м (кгс·м)

Остаточный сдвиг после разгрузки

196 (20)

0

1760 (180)

0

1960 (200)

0

2156 (220)

10'

2352 (240)

25'

2548 (260)

2744 (280)

2°40'

По результатам испытаний находят величину момента, соответствующую установленному остаточному сдвигу. Момент предела упругости (условного) 2548 Н·м (260 кгс·м). Найденный момент уточняют путем линейной интерполяции:

2548-2352=196 Н·м (20 кгс·м); 60' - 25' = 35'.

Добавочный момент () определяют из пропорции 196 Н·м - 35'

,

где - разность между вычисленным остаточным сдвигом 0°50' и полученным (1°) после снятия приложенного момента 2548 Н·м (260 кгс·м);

* Н·м (5,7 кгс·м).

________________

* Формула соответствует оригиналу. - .

Полученный уточненный момент предела упругости равен 2548-56=2492 Н·м (254,3 кгс·м).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4. Допускается определять момент предела упругости (условного) по диаграмме испытаний (черт.2), построенной по данным показаний силоизмерителя испытательной машины (момент) и тензометра (деформация). Масштаб диаграммы должен обеспечивать соответствие 1 (мм) оси абсцисс не более 0,1% от остаточного сдвига и 1 мм оси ординат не более 1,0% от величины определяемого крутящего момента.

Черт.2

Для определения момента вычисляют величину остаточного сдвига по формуле, приведенной в п.4.3.

Из точки , отстоящей от начала координат на расстоянии, равном величине заданного допуска на остаточный сдвиг, проводят прямую , параллельную прямой . Точка (пересечение с кривой скручивания) определяет высоту ординаты, т.е. величину момента , отвечающую моменту предела упругости при заданном допуске на величину остаточного сдвига.

4.5. Момент предела пропорциональности (условного) определяют с помощью тензометров или торсиометров следующим образом.

На образец после его закрепления в захватах испытательной машины и нагружения крутящим моментом, не превышающим 10% от ожидаемой величины момента предела пропорциональности, устанавливают тензометр.

Время выдержки под нагрузкой для снятия показаний на каждой ступени нагружения должно составлять не более 5-7 с.

Образец нагружается крупными ступенями до величины момента, составляющего 70% от ожидаемого момента предела пропорциональности . В дальнейшем нагружение производят мелкими ступенями (5% от ожидаемого момента предела пропорциональности). Когда угловая деформация от нагружения при малой ступени превысит в 2-3 раза среднее значение приращения деформации (при той же ступени нагрузки) на начальном линейном упругом участке, испытание прекращают. На упругом участке определяют средний угол закручивания на малую ступень нагружения и найденную величину увеличивают на 50% (в соответствии с заданным допуском).

Крутящий момент , соответствующий точке этой полуторной деформации, которую находят на соответствующем участке малой ступени нагружения, и есть искомая величина.

В тех случаях, когда необходимо уточнить численное значение определяемой характеристики, допускается использование линейной интерполяции.

Пример определения момента предела пропорциональности (условного)

Допуск на увеличение тангенса угла, образованного касательной к кривой деформации с осью нагрузок, - 50% от его значения на линейном участке.

Образец - труба 51х2,5 мм, начальная расчетная длина и база тензометра 750 мм, ожидаемый момент предела пропорциональности 2450 Н·м (250 кгс·м).

Начальный момент 10% от ожидаемого 2450 Н·м (250 кгс·м) составит 245 Н·м (25 кгс·м) (округленно принимаем 196 Н·м (20 кгс·м). Момент , отвечающий 70% от ожидаемого момента предела пропорциональности, равен 1715 Н·м (175 кгс·м) (округленно принимаем 1760 Н·м (180 кгс·м).

Для получения не менее четырех отсчетов в указанном интервале нагрузок крупную ступень нагружения определяют по формуле

392 Н·м (40 кгс·м).

Дальнейшее нагружение проводят мелкими ступенями по 98 Н·м (10 кгс·м) (что соответствует приращению величины момента не более 5% от ожидаемого ) до заметного отклонения от закона пропорциональности.

Средняя величина приращения угла сдвига на малую ступень приложенного момента 98 Н·м (10 кгс·м) составляет

.

Найденную величину приращения угла сдвига на малую ступень приложенного момента на линейном участке в соответствии с установленным допуском увеличивают на 50%. Искомая величина на ступень приложенного момента составит

.

Искомый момент, отвечающий пределу пропорциональности , находят на основании полученных результатов. Для данного случая 2450 Н·м (250 кгс·м).

Найденный момент может быть уточнен методом линейной интерполяции

2548-2450=98 Н·м (10 кгс·м); 20-10=10.

Добавочный момент , Н·м (кгс·м), определяют из пропорции 98 Н·м - 10'

,

где 5' - разность между заданным углом сдвига 15' и полученной разностью отсчетов по тензометру 10' при 2450 Н·м (250 кгс·м);

49 Н·м (5 кгс·м).

Уточненный момент предела пропорциональности (условного) составляет

2450+49=2499 Н·м (255 кгс·м)

Результаты испытаний записывают в табл.2.

Таблица 2

Момент , Н·м (кгс·м)

Показание тензометра*

Разность отсчета по тензометру

196 (20)

0

0

588 (60)

40'

40'

980 (100)

1°20'

40'

1372 (140)

40'

1764 (180)

2°40'

40'

1862 (190)

2°50'

10'

1960 (200)

10'

2058 (210)

3°10'

10'

2156 (220)

3°20'

10'

2254 (230)

3°30'

10'

2352 (240)

3°40'

10'

2450 (250)

3°50'

10'

2548 (260)

4°10'

20'

___________________

* Цена деления шкалы тензометра 10'.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.6. Момент предела текучести (физического) определяют по диаграмме, полученной на испытательной машине, если масштаб диаграммы обеспечивает соответствие 1 мм оси абсцисс не более 0,1% от относительного сдвига и 1 мм оси ординат не более 1% от величины определяемого крутящего момента.

При массовых испытаниях момент может быть определен по явно выраженной остановке стрелки силоизмерителя испытательной машины, обусловленной деформацией образца без заметного увеличения величины момента.

4.7. Момент предела текучести (условного) определяют:

- с помощью тензометров по методике определения момента предела упругости;

- ускоренным методом (при массовых испытаниях). Этот метод дает возможность установить соответствие полученной характеристики момента условного предела текучести нормам, предусмотренным стандартами или техническими условиями на данный вид труб. Точное значение условного момента предела текучести этим методом не определяется.

Сущность метода заключается в определении величины остаточного сдвига при моменте , соответствующем требованиям стандарта или технических условий, и сопоставлении ее с показателем соответствующей контрольной таблицы.

Контрольные таблицы могут быть получены в результате вычисления остаточного сдвига в зависимости от заданного допуска, размеров трубы и базы тензометра.

Пример контрольной таблицы для определения с помощью тензометров с базами 500, 750 и 1000 мм приведен в приложении 1.

Если показания тензометра при заданной величине момента меньше или равны показателям контрольной таблицы для соответствующего размера трубы, то испытанные трубы отвечают необходимым требованиям.

4.8. Для определения величины предельного крутящего момента испытуемый образец подвергают скручиванию под действием плавно возрастающего момента до потери устойчивости (смятия) трубы.

Наибольшую величину момента, предшествующую потере устойчивости трубы, принимают за предельный крутящий момент .

4.9. Полученные величины крутящих моментов заносят в протокол испытаний, рекомендуемая форма которого дана в приложении 2.

4.10. Испытание считается недействительным:

- при разрушении образца в захватах испытательной машины или за пределами расчетной длины;

- при разрушении образца по дефектам металлургического производства (расслой, пузыри, плены и др.);

- при раскрытии сварного шва;

- при обнаружении ошибок в проведении испытаний или в записи результатов последних.

В указанных случаях испытание может быть повторено на новых образцах той же партии или плавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Контрольная таблица для труб диаметром от 50 до 114 мм

Размер трубы, мм

Остаточный сдвиг на базе тензометра*

500 мм

750 мм

1000 мм

50,0х2,5

3°25'

5°10'

6°50'

51,0х2,5

3°20'

5°5'

6°40'

59,0х2,5

2°55'

4°20'

5°50'

60,0х2,5

2°50'

4°15'

5°40'

70,0х3,5

2°30'

3°40'

4°50'

От 74,2х1,6
до 74,6 x1,7

2°20'

3°30'

4°40'

От 75,0х2,0
до 75,2х2,1

2°15'

3°25'

4°35'

75,4х2,2

2°15'

3°25'

4°30'

От 76,0х2,5
до 77,0х3,0

2°15'

3°20'

4°30'

От 89,0х2,5
до 89,0х4,0

1°55'

2°55'

3°50'

От 102,0х3,5
до 102,0х4,0

1°40'

2°30'

3°20'

От 114,0х4,0
до 114,0х5,0

1°30'

2°15'

__________________

* Цена деления шкалы тензометра 10'.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Примерная форма протокола испытаний стальных труб крутящим моментом

ПРОТОКОЛ N

Испытание стальных труб

на машине мощностью

тензометр (торсиометр)

цена деления

Марка стали

Номер плавки

Марки- ровка

Наруж- ный диаметр , мм

Расчет- ная длина , мм

Момент предела упругости (услов- ного) , Н·м (кгс·н)

Момент предела пропор- циональ- ности (услов- ного) , Н·м (кгс·н)

Момент предела текучести (физи- ческого) , Н·м (кгс·н)

Момент предела текучести (условного) , Н·м (кгс·н)

Пре- дельный крутящий момент , Н·м (кгс·н)

Приме- чание

Электронный текст документа

и сверен по:

Трубы металлические и соединительные

части к ним. Часть 4. Трубы из черных

металлов и сплавов литые и соединительные

части к ним. Основные размеры. Методы

технологических испытаний труб:

Сб. ГОСТов. - , 2010

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10006-80

    ГОСТ 10092-2006

    ГОСТ 10092-75

    ГОСТ 10498-82

    ГОСТ 1060-83

    ГОСТ 10692-2015

    ГОСТ 10692-80

    ГОСТ 10704-91

    ГОСТ 10495-80

    ГОСТ 10494-80

    ГОСТ 10707-80

    ГОСТ 10493-81

    ГОСТ 10706-76

    ГОСТ 11017-80

    ГОСТ 11249-80

    ГОСТ 11383-75

    ГОСТ 10705-80

    ГОСТ 11068-81

    ГОСТ 11706-78

    ГОСТ 1208-2014

    ГОСТ 1208-90

    ГОСТ 1255-67

    ГОСТ 11383-2016

    ГОСТ 12132-66

    ГОСТ 11447-80

    ГОСТ 12586.1-83

    ГОСТ 12816-80

    ГОСТ 12817-80

    ГОСТ 12818-80

    ГОСТ 12827-67

    ГОСТ 12828-67

    ГОСТ 12819-80

    ГОСТ 13548-77

    ГОСТ 13548-2016

    ГОСТ 12586.0-83

    ГОСТ 13955-74

    ГОСТ 13663-86

    ГОСТ 13954-74

    ГОСТ 13956-74

    ГОСТ 12820-80

    ГОСТ 13958-74

    ГОСТ 13959-74

    ГОСТ 13957-74

    ГОСТ 13960-74

    ГОСТ 13962-74

    ГОСТ 12822-80

    ГОСТ 13961-74

    ГОСТ 13964-74

    ГОСТ 13967-74

    ГОСТ 13963-74

    ГОСТ 13966-74

    ГОСТ 13969-74

    ГОСТ 12821-80

    ГОСТ 13968-74

    ГОСТ 13972-74

    ГОСТ 13973-74

    ГОСТ 13970-74

    ГОСТ 13971-74

    ГОСТ 14097-77

    ГОСТ 13976-74

    ГОСТ 13974-74

    ГОСТ 14202-69

    ГОСТ 14187-84

    ГОСТ 15040-77

    ГОСТ 14162-79

    ГОСТ 13977-74

    ГОСТ 15040-2016

    ГОСТ 16039-70

    ГОСТ 15803-76

    ГОСТ 14911-82

    ГОСТ 16040-70

    ГОСТ 16041-70

    ГОСТ 16043-70

    ГОСТ 12815-80

    ГОСТ 16042-70

    ГОСТ 16044-70

    ГОСТ 15180-86

    ГОСТ 16045-70

    ГОСТ 16048-70

    ГОСТ 16046-70

    ГОСТ 16047-70

    ГОСТ 16049-70

    ГОСТ 16051-70

    ГОСТ 16050-70

    ГОСТ 16053-70

    ГОСТ 16052-70

    ГОСТ 16054-70

    ГОСТ 16058-70

    ГОСТ 16055-70

    ГОСТ 16056-70

    ГОСТ 16057-70

    ГОСТ 15763-91

    ГОСТ 16060-70

    ГОСТ 16061-70

    ГОСТ 16059-70

    ГОСТ 16062-70

    ГОСТ 16063-70

    ГОСТ 16065-70

    ГОСТ 16064-70

    ГОСТ 16068-70

    ГОСТ 16069-70

    ГОСТ 16066-70

    ГОСТ 16067-70

    ГОСТ 16070-70

    ГОСТ 16071-70

    ГОСТ 16072-70

    ГОСТ 16073-70

    ГОСТ 16076-70

    ГОСТ 16074-70

    ГОСТ 167-69

    ГОСТ 16075-70

    ГОСТ 16127-70

    ГОСТ 167-2018

    ГОСТ 15763-2005

    ГОСТ 16077-70

    ГОСТ 17019-78

    ГОСТ 17217-79

    ГОСТ 16774-2015

    ГОСТ 16774-78

    ГОСТ 17217-2018

    ГОСТ 17376-2001

    ГОСТ 13965-74

    ГОСТ 17379-2001

    ГОСТ 17375-2001

    ГОСТ 16078-70

    ГОСТ 17379-83

    ГОСТ 17378-2001

    ГОСТ 17380-83

    ГОСТ 17584-72

    ГОСТ 18475-82

    ГОСТ 18599-83

    ГОСТ 16127-78

    ГОСТ 19034-82

    ГОСТ 19040-81

    ГОСТ 19277-73

    ГОСТ 19441-74

    ГОСТ 19528-74

    ГОСТ 19277-2016

    ГОСТ 17020-78

    ГОСТ 19531-74

    ГОСТ 19529-74

    ГОСТ 19532-74

    ГОСТ 19530-74

    ГОСТ 20188-74

    ГОСТ 20190-74

    ГОСТ 19334-73

    ГОСТ 20189-74

    ГОСТ 20193-74

    ГОСТ 20191-74

    ГОСТ 20194-74

    ГОСТ 20196-74

    ГОСТ 17380-2001

    ГОСТ 20192-74

    ГОСТ 20195-74

    ГОСТ 20200-74

    ГОСТ 20197-74

    ГОСТ 20198-74

    ГОСТ 20199-74

    ГОСТ 20900-2014

    ГОСТ 20900-75

    ГОСТ 20295-85

    ГОСТ 21646-76

    ГОСТ 20700-75

    ГОСТ 20772-81

    ГОСТ 17376-83

    ГОСТ 21856-78

    ГОСТ 18599-2001

    ГОСТ 21857-78

    ГОСТ 21863-78

    ГОСТ 21729-76

    ГОСТ 21862-78

    ГОСТ 21859-78

    ГОСТ 21869-78

    ГОСТ 21971-76

    ГОСТ 21646-2003

    ГОСТ 21973-76

    ГОСТ 21972-76

    ГОСТ 21974-76

    ГОСТ 21873-78

    ГОСТ 21872-78

    ГОСТ 22309-77

    ГОСТ 21975-76

    ГОСТ 21858-78

    ГОСТ 22130-2018

    ГОСТ 22525-77

    ГОСТ 22130-86

    ГОСТ 22642-88

    ГОСТ 20467-85

    ГОСТ 21945-76

    ГОСТ 17375-83

    ГОСТ 22643-87

    ГОСТ 22786-77

    ГОСТ 22792-83

    ГОСТ 22791-83

    ГОСТ 22793-83

    ГОСТ 22794-83

    ГОСТ 22795-83

    ГОСТ 22526-77

    ГОСТ 22796-83

    ГОСТ 22798-83

    ГОСТ 22799-83

    ГОСТ 22512-77

    ГОСТ 22800-83

    ГОСТ 22801-83

    ГОСТ 22797-83

    ГОСТ 22802-83

    ГОСТ 22803-83

    ГОСТ 22804-83

    ГОСТ 22805-83

    ГОСТ 22806-83

    ГОСТ 22790-89

    ГОСТ 22811-83

    ГОСТ 22812-83

    ГОСТ 22809-83

    ГОСТ 22807-83

    ГОСТ 22815-83

    ГОСТ 22816-83

    ГОСТ 22813-83

    ГОСТ 22814-83

    ГОСТ 22817-83

    ГОСТ 22808-83

    ГОСТ 22820-83

    ГОСТ 22819-83

    ГОСТ 22818-83

    ГОСТ 22897-86

    ГОСТ 23102-78

    ГОСТ 22810-83

    ГОСТ 22821-83

    ГОСТ 22822-83

    ГОСТ 22824-83

    ГОСТ 22826-83

    ГОСТ 23353-78

    ГОСТ 23354-78

    ГОСТ 22825-83

    ГОСТ 23355-78

    ГОСТ 23357-78

    ГОСТ 23359-78

    ГОСТ 23356-78

    ГОСТ 23817-79

    ГОСТ 23818-79

    ГОСТ 23358-87

    ГОСТ 23697-79

    ГОСТ 23821-79

    ГОСТ 23820-79

    ГОСТ 23819-79

    ГОСТ 23824-79

    ГОСТ 24030-80

    ГОСТ 23825-79

    ГОСТ 23826-79

    ГОСТ 22823-83

    ГОСТ 23823-79

    ГОСТ 24072-80

    ГОСТ 23822-79

    ГОСТ 24075-80

    ГОСТ 24073-80

    ГОСТ 24078-80

    ГОСТ 24079-80

    ГОСТ 24087-80

    ГОСТ 24086-80

    ГОСТ 24080-80

    ГОСТ 24091-80

    ГОСТ 24074-80

    ГОСТ 24090-80

    ГОСТ 24186-80

    ГОСТ 24093-80

    ГОСТ 24094-80

    ГОСТ 23304-78

    ГОСТ 24189-80

    ГОСТ 23786-79

    ГОСТ 24157-80

    ГОСТ 24092-80

    ГОСТ 24191-80

    ГОСТ 24192-80

    ГОСТ 24193-80

    ГОСТ 24195-80

    ГОСТ 24301-80

    ГОСТ 24184-80

    ГОСТ 24194-80

    ГОСТ 24301-93

    ГОСТ 24201-80

    ГОСТ 24187-80

    ГОСТ 24485-80

    ГОСТ 24486-80

    ГОСТ 24487-80

    ГОСТ 24200-80

    ГОСТ 24489-80

    ГОСТ 24492-80

    ГОСТ 24493-80

    ГОСТ 24499-80

    ГОСТ 24503-80

    ГОСТ 24890-81

    ГОСТ 24502-80

    ГОСТ 24488-80

    ГОСТ 24504-80

    ГОСТ 24190-80

    ГОСТ 24188-80

    ГОСТ 25065-90

    ГОСТ 24990-81

    ГОСТ 25681-83

    ГОСТ 25682-83

    ГОСТ 25683-83

    ГОСТ 24950-81

    ГОСТ 2622-75

    ГОСТ 25165-82

    ГОСТ 25660-83

    ГОСТ 25136-82

    ГОСТ 26304-84

    ГОСТ 25164-96

    ГОСТ 26337-84

    ГОСТ 26349-84

    ГОСТ 26350-84

    ГОСТ 2624-77

    ГОСТ 2624-2016

    ГОСТ 27581-88

    ГОСТ 27450-87

    ГОСТ 26250-84

    ГОСТ 28338-89

    ГОСТ 28016-89

    ГОСТ 26338-84

    ГОСТ 27078-2014

    ГОСТ 28941.1-91

    ГОСТ 28918-91

    ГОСТ 28941.11-91

    ГОСТ 27456-87

    ГОСТ 28941.12-91

    ГОСТ 28191-89

    ГОСТ 28941.10-91

    ГОСТ 25812-83

    ГОСТ 28941.13-91

    ГОСТ 28941.17-91

    ГОСТ 28941.15-91

    ГОСТ 28941.18-91

    ГОСТ 28941.16-91

    ГОСТ 28941.19-91

    ГОСТ 28941.14-91

    ГОСТ 28941.23-91

    ГОСТ 28941.2-91

    ГОСТ 28941.22-91

    ГОСТ 28941.21-91

    ГОСТ 28941.20-91

    ГОСТ 28941.28-91

    ГОСТ 28941.24-91

    ГОСТ 28941.25-91

    ГОСТ 28941.27-91

    ГОСТ 28919-91

    ГОСТ 28941.26-91

    ГОСТ 24950-2019

    ГОСТ 28941.3-91

    ГОСТ 28941.6-91

    ГОСТ 28941.7-91

    ГОСТ 28941.9-91

    ГОСТ 28941.5-91

    ГОСТ 28942.7-91

    ГОСТ 28941.4-91

    ГОСТ 28942.6-91

    ГОСТ 28941.8-91

    ГОСТ 28968-91

    ГОСТ 29324-92

    ГОСТ 29325-92

    ГОСТ 2936-75

    ГОСТ 28942.4-91

    ГОСТ 28942.5-91

    ГОСТ 28942.9-91

    ГОСТ 28942.8-91

    ГОСТ 31445-2012

    ГОСТ 30563-98

    ГОСТ 30564-98

    ГОСТ 28942.1-91

    ГОСТ 28942.2-91

    ГОСТ 28942.3-91

    ГОСТ 32528-2013

    ГОСТ 3262-75

    ГОСТ 30753-2001

    ГОСТ 31448-2012

    ГОСТ 31246-2004

    ГОСТ 32598-2013

    ГОСТ 32935-2014

    ГОСТ 32591-2013

    ГОСТ 32590-2013

    ГОСТ 33259-2015

    ГОСТ 32585-2013

    ГОСТ 33123-2014

    ГОСТ 32678-2014

    ГОСТ 34004-2016

    ГОСТ 34564-2019

    ГОСТ 34565-2019

    ГОСТ 33228-2015

    ГОСТ 34094-2017

    ГОСТ 34715.0-2021

    ГОСТ 34715.1-2021

    ГОСТ 34715.2-2021

    ГОСТ 34785-2021

    ГОСТ 34802-2021

    ГОСТ 34826-2022

    ГОСТ 34644-2020

    ГОСТ 3728-78

    ГОСТ 3845-2017

    ГОСТ 34655-2020

    ГОСТ 33368-2015

    ГОСТ 3845-75

    ГОСТ 4666-75

    ГОСТ 17378-83

    ГОСТ 494-2014

    ГОСТ 5005-82

    ГОСТ 32972-2014

    ГОСТ 494-90

    ГОСТ 31303-2006

    ГОСТ 529-78

    ГОСТ 5654-76

    ГОСТ 5525-61

    ГОСТ 550-2020

    ГОСТ 617-2006

    ГОСТ 5260-75

    ГОСТ 617-90

    ГОСТ 550-75

    ГОСТ 32931-2015

    ГОСТ 356-80

    ГОСТ 800-78

    ГОСТ 6527-68

    ГОСТ 6238-77

    ГОСТ 8467-83

    ГОСТ 8639-82

    ГОСТ 8638-57

    ГОСТ 8642-68

    ГОСТ 7909-56

    ГОСТ 8693-80

    ГОСТ 8645-68

    ГОСТ 8695-75

    ГОСТ 8694-75

    ГОСТ 8644-68

    ГОСТ 8646-68

    ГОСТ 8732-78

    ГОСТ 8733-87

    ГОСТ 8731-74

    ГОСТ 8696-74

    ГОСТ 8734-75

    ГОСТ 8733-74

    ГОСТ 8943-75

    ГОСТ 631-75

    ГОСТ 8948-75

    ГОСТ 8946-75

    ГОСТ 8947-75

    ГОСТ 8951-75

    ГОСТ 8944-75

    ГОСТ 8950-75

    ГОСТ 34027-2016

    ГОСТ 8953-75

    ГОСТ 8954-75

    ГОСТ 8956-75

    ГОСТ 8955-75

    ГОСТ 8952-75

    ГОСТ 8958-75

    ГОСТ 8949-75

    ГОСТ 8961-75

    ГОСТ 8965-75

    ГОСТ 8962-75

    ГОСТ 632-80

    ГОСТ 8963-75

    ГОСТ 8959-75

    ГОСТ 8957-75

    ГОСТ 633-80

    ГОСТ 8967-75

    ГОСТ 8966-75

    ГОСТ 8968-75

    ГОСТ 9544-75

    ГОСТ 8969-75

    ГОСТ 34438.2-2018

    ГОСТ 9065-75

    ГОСТ 8960-75

    ГОСТ 9400-81

    ГОСТ 9938-62

    ГОСТ 9941-72

    ГОСТ ISO 10619-1-2016

    ГОСТ 9567-75

    ГОСТ 9399-81

    ГОСТ ISO 10893-12-2017

    ГОСТ 9064-75

    ГОСТ 9544-93

    ГОСТ ISO 10893-10-2017

    ГОСТ ISO 10893-6-2021

    ГОСТ ISO 10619-2-2020

    ГОСТ ISO 10893-7-2021

    ГОСТ ISO 1167-3-2013

    ГОСТ ISO 1167-4-2013

    ГОСТ 9941-81

    ГОСТ ISO 10893-4-2017

    ГОСТ ISO 1307-2013

    ГОСТ ISO 1167-2-2013

    ГОСТ ISO 1403-2021

    ГОСТ 9940-81

    ГОСТ ISO 1167-1-2013

    ГОСТ ISO 10893-8-2017

    ГОСТ ИСО 161-1-2004

    ГОСТ 9066-75

    ГОСТ ISO 2398-2014

    ГОСТ ISO 7326-2015

    ГОСТ 9583-75

    ГОСТ ISO 8030-2022

    ГОСТ ISO 4671-2013

    ГОСТ ISO 8331-2016

    ГОСТ ISO 8033-2022

    ГОСТ ISO 8331-2022

    ГОСТ P 58180-2018

    ГОСТ ISO 8033-2016

    ГОСТ ИСО 11922-1-2006

    ГОСТ Р 50027-92

    ГОСТ 5525-88

    ГОСТ ISO 12162-2017

    ГОСТ Р 50430-92

    ГОСТ Р 50028-92

    ГОСТ Р 50278-92

    ГОСТ Р 50073-92

    ГОСТ ИСО 4065-2005

    ГОСТ Р 50823-95

    ГОСТ Р 50825-95

    ГОСТ ISO 17636-1-2017

    ГОСТ Р 50824-95

    ГОСТ Р 51571-2000

    ГОСТ Р 51573-2000

    ГОСТ ISO 17636-2-2017

    ГОСТ Р 50618-93

    ГОСТ Р 52209-2004

    ГОСТ Р 50619-93

    ГОСТ Р 52318-2005

    ГОСТ Р 52602-2006

    ГОСТ Р 51613-2000

    ГОСТ Р 52715-2007

    ГОСТ Р 52568-2006

    ГОСТ Р 52376-2005

    ГОСТ ISO 9329-4-2013

    ГОСТ Р 52760-2007

    ГОСТ Р 50838-95

    ГОСТ Р 51164-98

    ГОСТ Р 52922-2008

    ГОСТ ISO 13680-2016

    ГОСТ Р 53384-2009

    ГОСТ Р 53383-2009

    ГОСТ Р 52948-2008

    ГОСТ Р 53462-2009

    ГОСТ Р 53561-2009

    ГОСТ Р 53631-2009

    ГОСТ Р 53652.1-2009

    ГОСТ Р 52949-2008

    ГОСТ Р 53652.2-2009

    ГОСТ Р 53652.3-2009

    ГОСТ Р 53676-2009

    ГОСТ Р 54158-2010

    ГОСТ Р 52779-2007

    ГОСТ Р 53672-2009

    ГОСТ Р 50838-2009

    ГОСТ Р 53674-2009

    ГОСТ Р 54468-2011

    ГОСТ Р 53201-2008

    ГОСТ Р 54568-2011

    ГОСТ Р 54482-2011

    ГОСТ Р 54560-2015

    ГОСТ Р 54159-2010

    ГОСТ Р 54864-2011

    ГОСТ Р 54864-2016

    ГОСТ Р 53402-2009

    ГОСТ Р 54157-2010

    ГОСТ Р 54867-2011

    ГОСТ Р 54924-2017

    ГОСТ Р 54926-2012

    ГОСТ Р 54982-2022

    ГОСТ Р 54924-2012

    ГОСТ Р 54560-2011

    ГОСТ Р 55070-2012

    ГОСТ Р 54925-2012

    ГОСТ Р 55069-2012

    ГОСТ Р 55071-2012

    ГОСТ Р 54786-2011

    ГОСТ Р 54866-2011

    ГОСТ Р 54929-2012

    ГОСТ Р 55075-2012

    ГОСТ Р 55076-2012

    ГОСТ Р 50392-92

    ГОСТ Р 55436-2013

    ГОСТ Р 55472-2013

    ГОСТ Р 55473-2013

    ГОСТ Р 55473-2019

    ГОСТ Р 55474-2013

    ГОСТ Р 55276-2012

    ГОСТ Р 55077-2012

    ГОСТ Р 55430-2013

    ГОСТ Р 55876-2013

    ГОСТ Р 55876-2017

    ГОСТ Р 55875-2013

    ГОСТ Р 55934-2013

    ГОСТ Р 55877-2013

    ГОСТ Р 55942-2014

    ГОСТ Р 56030-2014

    ГОСТ Р 55078-2012

    ГОСТ Р 55431-2013

    ГОСТ Р 56155-2014

    ГОСТ Р 55068-2012

    ГОСТ Р 56730-2015

    ГОСТ Р 56685-2015

    ГОСТ Р 55911-2013

    ГОСТ Р 56594-2015

    ГОСТ Р 57775-2017

    ГОСТ Р 57602-2017

    ГОСТ Р 57777-2017

    ГОСТ Р 57385-2017

    ГОСТ Р 57776-2017

    ГОСТ Р 57781-2017

    ГОСТ Р 57570-2017

    ГОСТ Р 57885-2017

    ГОСТ Р 58095.1-2018

    ГОСТ Р 58095.2-2018

    ГОСТ Р 58095.3-2018

    ГОСТ Р 58096-2018

    ГОСТ Р 56277-2014

    ГОСТ Р 57883-2017

    ГОСТ Р 57783-2017

    ГОСТ Р 55429-2013

    ГОСТ Р 58180-2018

    ГОСТ Р 58181-2018

    ГОСТ Р 56927-2016

    ГОСТ Р 58097-2018

    ГОСТ Р 58621-2019

    ГОСТ Р 58778-2019

    ГОСТ Р 58977-2020

    ГОСТ Р 58617-2019

    ГОСТ Р 59112-2020

    ГОСТ Р 59111-2020

    ГОСТ Р 58121.2-2018

    ГОСТ Р 59496-2021

    ГОСТ Р 59826-2021

    ГОСТ Р 59834-2021

    ГОСТ Р 70159-2022

    ГОСТ Р 59910-2021

    ГОСТ Р 70160-2022

    ГОСТ Р 70162-2022

    ГОСТ Р 70164-2022

    ГОСТ Р 59427-2021

    ГОСТ Р ИСО 10893-1-2016

    ГОСТ Р ИСО 10893-11-2016

    ГОСТ Р ИСО 10893-12-2014

    ГОСТ Р 58121.1-2018

    ГОСТ Р ИСО 10893-3-2016

    ГОСТ Р ИСО 10893-2-2016

    ГОСТ Р 58346-2019

    ГОСТ Р ИСО 10893-10-2014

    ГОСТ Р ИСО 10893-4-2014

    ГОСТ Р ИСО 10893-5-2016

    ГОСТ Р ИСО 10893-7-2016

    ГОСТ Р 53366-2009

    ГОСТ Р ИСО 10893-6-2016

    ГОСТ Р ИСО 10893-9-2016

    ГОСТ Р ИСО 10893-8-2014

    ГОСТ Р 58121.3-2018

    ГОСТ Р ИСО 12176-3-2014

    ГОСТ Р ИСО 13056-2021

    ГОСТ Р ИСО 13760-2021

    ГОСТ Р ИСО 13844-2020

    ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 13845-2020

    ГОСТ Р ИСО 13951-2020

    ГОСТ Р ИСО 13957-2022

    ГОСТ Р ИСО 1402-2019

    ГОСТ Р ИСО 16810-2016

    ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 11414-2014

    ГОСТ Р ИСО 16871-2022

    ГОСТ Р ИСО 18553-2013

    ГОСТ Р ИСО 19892-2021

    ГОСТ Р ИСО 19893-2021

    ГОСТ Р ИСО 11413-2014

    ГОСТ Р ИСО 2507-1-2015

    ГОСТ Р ИСО 2507-2-2015

    ГОСТ Р ИСО 2507-3-2015

    ГОСТ Р ИСО 19899-2020

    ГОСТ Р ИСО 12176-4-2014

    ГОСТ Р ИСО 16826-2016

    ГОСТ Р ИСО 3126-2007

    ГОСТ Р ИСО 16811-2016

    ГОСТ Р ИСО 3458-2020

    ГОСТ Р ИСО 3501-2020

    ГОСТ Р ИСО 3503-2020

    ГОСТ Р ИСО 13950-2012

    ГОСТ Р ИСО 580-2008

    ГОСТ Р 57949-2017

    ГОСТ Р ИСО 2531-2008

    ГОСТ Р ИСО 9329-4-2010

    ГОСТ Р ИСО 10467-2013

    ГОСТ Р ИСО 3183-2-2007

    ГОСТ Р ИСО 3183-1-2007

    ГОСТ Р 55596-2013

    ГОСТ Р ИСО 3183-3-2007

    ГОСТ Р 54432-2011