ГОСТ Р 55436-2013

ОбозначениеГОСТ Р 55436-2013
НаименованиеСистемы газораспределительные. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие технические требования
СтатусОтменен
Дата введения10.01.2013
Дата отмены
Заменен на-
Код ОКС23.040.10
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


ГОСТР

55436-

2013


НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ПОКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Общие технические требования

ISO 8501-1:2007

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

(NEQ)

ISO 8502-3:1992

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared

for painting (pressure-sensitive tape method)

(NEQ)

Издание официальное

Москва

Стакдартинформ

2014


Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» (ОАО «АКХ им. К.Д. Памфилова»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и технологии добычи нефти и газа»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 июня 2013 г. № 134-ст

4 Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ИСО 8501*1:2007 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степени ржавости и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий» (ISO 8501-1:2007 «Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings». NEQ) и ИСО 8502*3:1992 «Подготовка стальных подложек перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных подложек, приготовленных для нанесения краски (метод липкой ленты)» (ISO 8502*3:1992 «Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method». NEQ) в части определения степени чистоты изоли* руемой поверхности и разработан с учетом основных нормативных положений межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 8130.6—2002 «Краски порошковые. Часть 6. Определение времени желатиниза-ции термореактивных порошковых красок при заданной температуре» в части методов определения показателей свойств материалов

5 ВВЕДЕН 8ПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ 1.0—2012(раздел в). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальная стандарты», а официальный текст из• мвнений 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 «Националь-ные 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 (gosf.ru)

© Стандартинформ. 2014

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

Приложение А (справочное) Метод определения времени желатиниэации порошковой эпоксидной

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ПОКРЫТИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Общие технические требования

Gee distribution systems. Coatings with extruded polyethylene on steel pipes.

General technical requirements

Дата введения — 2013—10—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на покрытия из экструдированного полиэтилена (далее — полиэтиленовое покрытие), применяемые для защиты от коррозии стальных подземных и подводных трубопроводов, прокладываемых на территории городов и населенных пунктов, а также сетей газораспределения и водоснабжения, и устанавливает общие технические требования к двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытиям, нанесенным на наружную поверхность стальных труб в заводских условиях.

1.2 Полиэтиленовые покрытия применяют для защиты от коррозии стальных труб диаметром от 57 до 1420 мм и длиной до 12.4 м по ГОСТ 9.602. Стальные трубы, предназначенные для нанесения на их поверхность покрытия, должны соответствовать требованиям стандартов на трубы и техническим условиям.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51164—98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 52079—2003 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия

ГОСТ Р 52568—2006 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 9.049—91 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 9.402—2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.602—2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 4650—80 Пластмассы. Методы определения еодопоглощения ГОСТ 5009—82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия

ГОСТ 6433.2—71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 8420—74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости ГОСТ 8433—81 вещества вспомогательные ОП-7 и ОП-10. Технические условия ГОСТ 10692—80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Издание официальное

ГОСТ 11262—80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11645—73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 13518—68 Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением

ГОСТ 15088—83 (СТ СЭВ 3760—82) Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз* действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16336—77 Композиции полиэтилена для кабельной промышленности. Технические уело* вия

ГОСТ 16782—92 (ИСО 974—80) Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе

ГОСТ 16783—71 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании об* разца. сложенного петлей

ГОСТ 27271—87 Материалы лакокрасочные. Методы определения срока годности

ГОСТ 28702—90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования

ГОСТ ИСО 8130*3—2006 Краски порошковые. Часть 3. Определение плотности с применением жидкостного пикнометра

ГОСТ ИСО 8130.6—2002 Краски порошковые. Определение времени желатиниэации термореактивных порошковых красок при заданной температуре

ГОСТ ИСО 8130.7—2001 Краски порошковые. Определение потери массы при горячей сушке

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю • Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта а ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 адгезия покрытия: Сопротивление отслаиванию покрытия от поверхности трубы.

3.2 метод экструдирования: Нанесение покрытий путем продавливания расплава полимерных материалов из формующей голоеки экструдера на наружную поверхность трубы.

3.3 диэлектрическая сплошность покрытия: Отсутствие электрического пробоя при воздействии на покрытие напряжения от высоковольтного источника постоянного тока.

3.4 переходное электросопротивление покрытия: Сопротивление собственно покрытия в цепи «электрод—электролит—покрытие—труба», характеризующее защитную способность покрытия в электролите.

4 Технические требования

4.1 Требования к состоянию наружной поверхности стальных труб

4.1.1 Перед нанесением покрытия проводят визуальный контроль наружной поверхности труб и сварного шва для выявления поверхностных дефектов (вмятин, задиров. раковин, наплавленных капель металла и шлака). Обнаруженные дефекты устраняют механической шлифовкой, не выводящей толщину стенки трубы за нижний предел допуска, установленного в стандартах на трубы. Толщину стенки трубы после шлифовки контролируют толщиномером по ГОСТ 28702. При невозможности устранения обнаруженных дефектов трубы бракуют.

4.1.2 Наружную поверхность труб перед нанесением покрытия обрабатывают абразивным материалом (дробеметная или дробеструйная очистка) до степени очистки Sa 2Ч3 и шероховатости поверхности Rz от 40 до 80 мкм по ГОСТ Р 52568. Температура поверхности труб перед абразивной обработкой должна быть не менее 40 вС и более чем на 3 *С выше точки росы окружающей среды.

После абразивной обработки поверхность труб должна быть очищена от пыли. Частицы пыли должны быть диаметром не более 100 мкм по ГОСТ Р 52568.

4.1.3 Все дефекты, ставшие видимыми на поверхности труб в результате абразивной обработки, должны быть устранены шлифовкой, не выводящей толщину стенки трубы за нижний предел допуска, установленного в стандартах на трубы.

4.1.4 Время между проведением очистки и началом нанесения изоляционного покрытия должно быть не более 2 ч при относительной влажности воздуха более 80 % и не более 3 ч при относительной влажности воздуха менее 80 %.

4.1.5 В зависимости от применяемых систем изоляционных материалов и конструкции покрытия в дополнение к абразивной очистке (см. 4.1.3) может быть проведена химическая обработка (пассивация) хроматным. фосфатным или хромат-фосфатным растворами (см. ГОСТ 9.402).

4.1.6 При нанесении покрытия температура поверхности изолируемых труб должна соответствовать требованиям технологической карты процесса изоляции труб, разработанной в соответствии с рекомендациями поставщиков изоляционных материалов.

4.2 Требования к материалам для покрытия

4.2.1 Свойства материалов, применяемых в качестве грунтовочного слоя, в соответствии с таблицей 1 для порошковых эпоксидных композиций и таблицей 2 для жидких эпоксидных композиций.

Таблица 1 — Технические требования к порошковым эпоксидным композициям

Наименование показателя

Значение

показателя

Метод ислм тении

1 Плотность. Г/СМ3

ОТ 1.4 до 1.6*

По ГОСТ ИСО 8130-3 или в соответствии с методикой производителя материала

2 Содержание летучих веществ при выдержке в течение 2 ч при температуре 10б *С. %. не более

0.5*

По ГОСТ ИСО 8130.7 или в соответствии с методикой производителя материала

3 Время желвтинизации при температуре 1в0 *С. от

3S до 80*

8 соответствии с приложением А или методикой производителя материала

4 Срок годности, мес, не менее

12“

По методике (1]

* Конкретное значение показателя устанавливают по согласованию между потребителем материала и изготовителем материала.

" Сведения представляет производитель материала.

Таблица 2 — Технические требования к жидким эпоксидным композициям

Наименование показателя

Значение показе tens

Метод ислы танин

1 Условная вязкость при температуре 20 *С по вискозиметру (для композиций, содержащих растворитель). от

20 до 25*

По ГОСТ 8420 или в соответствии с методикой производителя материала

2 Содержание летучих веществ при выдержке в течение 2 ч при температуре 10б *С. %. не более

1.0*

8 соответствии с методикой производителя материала

3 Время полного отверждения при температуре 180 *С. мин. не более

3*

8 соответствии с методикой производителя мвтеривла

Окончание таблицы 2

Наименование показателя

Значение

показателя

Метод испытаний

4 Срок годности при температуре 20 'С. мес. не менее

12”

По ГОСТ 27271

* Конкретное значение показателя устанавливает по согласованию между потребителем материала и изготовителем материала.

” Сведения представляет производитель материала.

Срок хранения готовых эпоксидных композиций до использования в соответствии с рекомендациями изготовителя материала.

4.2.2 Термопластичные полимерные композиции для адгезионного слоя покрытия в соответствии с таблицей 3.

Таблице 3 — Технические требования к адгезионным термопластичным композициям

Наименование показателя

Значение

показателя

Метод испытаний

1 Индекс текучести расплава при температуре *С. нагрузке 2.16 юс. г/10 мин

ОТ 2 ДО 8*

По ГОСТ 11645 или по методике производителя материала

2 Температура размягчения. *С, не менее

60

По ГОСТ 15088

3 Предел текучести при растяжении при температуре (23 х 2) *С. МПа. не менее

8

По ГОСТ 11262

4 Относительное удлинение при разрыве при температуре (23 х2) *С. %. не менее

500

По ГОСТ 11262

5 Температура хрупкости. 'С. не более

минус 70

По ГОСТ 16783 (динамический метод, вариант нБ») или по ГОСТ 16782

6 Удельное объемное электросопротивление. Ом см. не менее

1.0-10м

По ГОСТ 6433.2

7 водопоглощение через 30 сут выдержки в воде при температуре 60 вС. %. не более

0.5”

По ГОСТ 4650

* Конкретное значение показателя устанавливают по согласованию между потребителем материала и изготовителем материала.

” Сведения представляет производитель материала.

4.2.3 Полиэтиленовые композиции на основе полиэтилена низкой, средней или высокой плотности с добавками термосветостабилизаторов. применяемые для нанесения наружного полиэтиленового слоя, в соответствии с таблицей 4.

Таблице 4 — Технические требования клолизтиленовым композициям

Наименование показателя

Значение

показателя

Метод испытаний

1 Индекс текучести расплава, г/10 мин

от 0.2 до 0.7*

По ГОСТ 11645 или в соответствии с методикой производителя материала

2 Температура размягчения. 'С. не менее

105*

По ГОСТ 15088

3 Предел текучести при растяжении при температуре (23 х 2) ‘С. МПа. не менее

10

По ГОСТ 11262

Окончание таблицы 4

Наименование показателя

Значение

показателя

Метод испытаний

4 Относительное удлинение при разрыве при температуре (23 ± 2) *С. %. не менее

500

ПО ГОСТ 11262

S Стойкость к растрескиванию под напряжением при температуре (SO 10.5} *С. ч. не менее

1000

По ГОСТ 13518

6 Температура хрупкости. *С. не более

минус 70

По ГОСТ 16783 (динамический метод, вариант «Б») или по ГОСТ 16762

7 Удельное объемное электросопротивление. Ом -см. не менее

1.0-10"

По ГОСТ 6433.2

в Стойкость к термоокислительному старению, ч. не менее

8"

По ГОСТ 16336

* Показатели должны соответствовать пределам, установленным производителем материале, если применяют методику производителя

•• Сведения представляет производитель материала.

4.2.4 Материалы, входящие в состав покрытия, должны отвечать требованиям нормативных документов на эти материалы и обеспечивать получение полиэтиленового покрытия труб в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.2.5 Соответствие показателей применяемых материалов техническим требованиям должно быть подтверждено сертификатами качества и данными входного контроля предприятия, осуществляющего нанесение изоляционного покрытия на трубы.

4.3 Требования к полиэтиленовым покрытиям

4.3.1 Покрытие наносят на очищенную и нагретую до заданной температуры поверхность стальных труб в заводских условиях с использованием лоточной механизированной линии методом экструди-рования.

4.3.2 Полиэтиленовое покрытие может быть выполнено двухслойным или трехслойным.

4.3.2.1 Двухслойное полиэтиленовое покрытие должно иметь следующую конструкцию:

• адгезионный подслой на основе термоплавкой полимерной композиции толщиной не менее 200 мкм;

• наружный слой на основе термосветостабилизированного экструдированного полиэтилена.

4.3.2.2 Трехслойное полиэтиленовое покрытие должно иметь следующую конструкцию.

• грунтовочный слой на основе жидкой эпоксидной композиции толщиной от 40 до 80 мкм или порошковой эпоксидной композиции толщиной от 70 до 200 мкм:

• адгезионный подслой на основе термоплавкой полимерной композиции толщиной не менее 200 мкм;

• наружный слой на основе термосветостабилизированного экструдированного полиэтилена.

4.3.3 Общая толщина двухслойного и трехслойного полиэтиленовых покрытий в зависимости от

диаметра трубы и типов наружных покрытий по ГОСТ 9.602, выполненных на основе экструдированного полиэтилена, в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 — Общая толщина двухслойного и трехслойного полиэтиленовых покрытий а зависимости от диаметров труб

Тип наружною покрытия по ГОСТ 9.602

Номинальным наружный диаметр трубы по ГОСТ Р 52079. мм

Общая толщина иаопяциоимого потфытия. ыы. не менее

Усиленный (УС)

От 57 ДО 114

1.6

От 121 ДО 259

2.0

От 273 до 530

2.2

От 630 до 820

2.5

Более 820

3.0

Окончание таблицы 5

Тип наружного покрытия по ГОСТ 9.602

Номинальный наружный диаметр трубы по ГОСТ Р 52079. ни

Общая толщина изоляционного покрытия, мм. не менее

8есьмв усиленный (ВУС)

От 57 ДО 69

2.2

От 102 до 259

2.5

От 273 до 426

3.0

От 530 до 620

3.5

Более 820

3.5

Примечания

1 По требованию заказчика общая толщине покрытия может быть увеличена за счет наружного слоя иэ полиэтилене.

2 Допускается уменьшение толщины полиэтиленового покрытия над 0.5 мм.

усилением сварного шва не более

3 Допускается местное уменьшение толщины полиэтиленового покрытия до 10 % общей толщины, приведен-

ной в нестоящей таблице, при условии, что площадь участка трубы с уменьшенной толщиной покрытия не более

5.0 см2 на участке трубы площадью 1.0 м2.

4.3.4 Изоляционное покрытие, нанесенное на стальные трубы а соответствии с таблицей 6. При

этом:

а) концы труб должны быть свободными от покрытия на длине:

(80120) мм — для труб диаметром до 114 мм:

(120 ± 20) мм — для труб диаметром более 114 мм:

б) угол скоса покрытия к поверхности трубы должен быть не более 30е.

Таблице 6 — Технические требования к полиэтиленовым покрытиям

Наименование показателя

Значение показателя для

Метод испытаний

двухслойного

покрытия

трехспоймото

покрытия

1 внешний вид

Сплошная гладкая поверхность черного цвете беэ пропусков. отслоений, воздушных пузырей

визуально

2 Толщине покрытия

По таблице 5

Толщиномером

3 Диэлектрическая сплошность, кВ. не менее

Отсутствие пробоя покрытия при напряжении не менее S кв на 1 мм толщины покрытия плюс S кВ дополнительно

Искровым дефектоскопом

4 Переходное электросопротивление покрытия в 3 %-ном растворе сернокислого натрия (Na7SO.) при температуре (20 х 2) *С. Ом - ы2. не менее:

• исходное:

• после 100 сут выдержки

1.0 Ю10

1.0-ю9

По ГОСТ 9.602 (приложение М)

5 Прочность при ударе. Дж/мм. толщины покрытия. не менее, при температуре (20 ±2)еС. для труб диаметром:

• до 159 мм:

•до 530 мм:

• более 530 мм

4.25

5.0

6.0

По ГОСТ Р 51164 (приложение А)

6 Адгезия покрытия к поверхности стальной трубы. Н/см. не менее, при температурах:

• (20 12) *С;

•<60±3)*С

70

20

100

50

По ГОСТ 9.602 (приложение И)

Продолжение таблицы б

Значение показателя для

Наименование показателя

Метод испытаний

двухслойною

трекслойного

покрытия

покрытия

7 Снижение адгезии покрытия к поверхности

По ГОСТ Р 52568 (при-

стальной трубы после выдержки в воде в течение

поженив Б)

1000 ч. в процентах от исходного значения, не более.

при температурах:

•(20x5) *С:

30

25

•(60x3) *С

40

33

в Площадь отслаивания покрытия при катодной

По ГОСТ 9.602 (прило-

поляризации, см*, не более, после 30 сут испытаний

женив П) или по

в 3 %-ном растворе электролита при температурах:

ГОСТ Р 51164

•(20x2) ®С;

S.0

4.0

(приложение В)

•(40x2) *С:

10.0

6.0

•(60x2) ®С

15.0

10.0

9 Прочность при разрыве. МПа. не менее, при

По ГОСТ 11262

температурах:

• (20 х 2) *С;

12.0

• (60 х 3) ‘С

10.0

10 Относительное удлинение при разрыве. %. не

ПоГОСТ 11262

менее, при температурах:

•минус (40x3)'С:

100

• (20 х 2) *С

3S0

11 Стойкость покрытия к растрескиванию под на-

По ГОСТ 13518

пряжением при температуре (50 ±0.5) 'С. ч. не ме-

нее. для труб диаметром:

•до 426 мм:

500

• более 426 мм

1000

12 Стойкость к фотоокислительному стара-

ПоГОСТ 16336

нию — температура хрупкости после 500 ч облуче-

ния лампой соответствующей мощности. *С. не бо-

лее

минус 60

13 Стойкость полиэтиленового слоя покрытия к

ПоГОСТ 11262

термоокислительному старению, относительное

удлинение при разрыве после выдержки на воздухе

при температуре 110 *С в течение 100 сут. %. не ме-

нее

300

400

14 Сопротивление пенетрации (вдавливанию).

По ГОСТ Р 51164 (при-

мм. не более, при температурах:

поженив Е)

-(20x2) *С:

0.2

-(60x2) ®С

0.3

1S Уменьшение толщины покрытия под воз-

По приложению Б

действием истирающих нагрузок, в процентах на-

чвпьной толщины, не более

25

16 Устойчивость покрытия к термоциклирова-

По ГОСТ Р 52568 (при-

нию. количество циклов без отслаивания и растрес-

поженив в)

кивания покрытия, не менее, при температурах ислы-

таний от минус (50 ± 3) *С до (20 х 5) *С

8

10

17 Грибостойкость, в баллах, не более

2

По ГОСТ 9.049 либо

представляет производи-

тель материала

Окончание таблицы 6

Наименование показателя

Значение показателя для

Метод испытаний

двухслойного

покрытия

I реже пой ног о покрытия

16 Стойкость к воздействию коррозионно-опасных почвенных микроорганизмов

Устойчивая инертность взаимодействия покрытия с денными микроорганизмами, не вызывающая активации их генезиса более 0.1 %

Контроль по соответствующим стандартным методикам оценки активности для каждой группы микроорганизмов после совместного нахождения покрытия и активного штамма каждой группы микроорганизмов в течение не менее 30 сут

Примечаний

1 Допускается наличие небольших наплывов в виде локального утолщений полиэтилена и «волнистость» покрытий. не выводящих общую толщину полиэтиленового покрытий менее значений, приведенных в таблице S.

2 Долускаетсй ремонт локальных дефектов полиэтиленового покрытий с использованием ремонтных материалов отечественного или импортного производства, соответствующих конструкции изоляционного покрытия труб.

3 На отремонтированных участках полиэтиленового покрытия должны быть обеспечены значения показателей свойств, соответствующие требованиям, приведенным в настоящей таблице.

4 Покрытие не должно отслаиваться на концевых учвстках труб в течение установленного срока хранения, в также в процессе сварки и изоляции сварных стыков трубопроводов при нагреве изолируемой металлической поверхности до температуры (120 ± 10} *С. а примыкающего к стыку покрытия — до температуры (100 ± 10} *С.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 Покрытие из экструдированного полиэтилена не должно наносить вред окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании и эксплуатации труб с полиэтиленовым покрытием.

6 Требования к контролю качества и методам испытаний

6.1 Контроль качества полиэтиленового покрытия на соответствие требованиям настоящего стандарта включает следующие испытания:

• приемо-сдаточные:

• периодические.

6.2 Приемо-сдаточные испытания труб с полиэтиленовым покрытием проводят по 4.3.4 и по показателям 1—3. 5.6 таблицы 6 е следующем объеме и количестве труб:

• измерения длины свободных от покрытия концов труб с помощью металлической линейки по ГОСТ 427 с погрешностью измерений ±1 мм — на каждой трубе:

• измерения угла скоса покрытия к поверхности трубы с помощью шаблона-угломера с погрешностью измерений не более 1* — на каждой трубе:

• контроль внешнего вида покрытия осуществляют визуально без применения увеличительных стекол — на каждой трубе:

- измерения толщины покрытия осуществляют толщиномером любого типа для измерений толщины неферромагнитных покрытий на ферромагнитной подложке с погрешностью измерений ±1 мм — не менее 10 % труб из партии в трех сечениях длины трубы и не менее четырех точек, равномерно распределенных по окружности трубы:

- диэлектрическую сплошность покрытия контролируют искровым дефектоскопом настоящего тока любого типа — на каждой трубе;

- определение прочности покрытия при ударе проводят по ГОСТ Р 51164 (приложение А) — не менее двух труб из партии;

• определение адгезии покрытия к стали при температуре (20 ± 2) *С проводят с помощью цифровых адгеэиметров методом отслаивания полосы покрытия под углом 90* по отношению к поверхности трубы — на 5 % из партии, но не менее двух труб из партии;

• определение адгезии покрытия к стали при температуре (60 ± 3) *С—на одной трубе из партии.

6.3 При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний труб с полиэтиленовым покрытием хотя бы по одному из показателей 2. S. 6 таблицы 6 по этому показателю проводят повторные испытания на удвоенном числе труб, отобранных из той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний допускается проводить поштучную сдачу труб с контролем показателя, имеющего неудовлетворительные результаты испытаний.

6.4 Периодические испытания полиэтиленового покрытия треб проводят в целях контроля стабильности качества покрытия при освоении технологии нанесения покрытия или при изменении параметров технологического процесса, а также изменении марки изоляционных материалов, но не реже одного раза в 12 мес.

6.5 При периодических испытаниях контролируют показатели 4. 7—16.18 таблицы 6.

6.6 Периодические испытания проводят на образцах, вырезанных из труб с полиэтиленовым покрытием (не менее трех образцов на каждый показатель покрытия или в соответствии с требованиями стандартов на методы испытаний).

Образцы вырезают с двух участков трубы с полиэтиленовым покрытием (начало и конец). Отбор образцов проводят на двух трубах из партии, при этом от труб диаметром до 159 мм вырезают образцы в виде отрезков трубы длиной от 110 до 150 мм: для труб диаметром более 159 мм — образцы в виде полосок размером 100 х 100 мм и 150 * 100 мм.

6.7 Испытания по показателям 9—13 таблицы 6 проводят на образцах отслоенного покрытия. Отслоенное покрытие получают следующим способом: на предварительно очищенную и нагретую до заданной температуры поверхность трубы (без адгезионного подслоя и эпоксидного праймера) наносят слой экструдированного полиэтилена толщиной от 1.8 до 2.5 мм. который прикатывают к поверхности трубы и после водяного охлаждения снимают с поверхности трубы.

6.8 Прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве отслоенного полиэтиленового покрытия при различных температурах испытаний (см. таблицу 6) определяют по ГОСТ 11262. Испытания проводят на разрывной машине, которая после растяжения образца должна обеспечивать измерения нагрузки с погрешностью не более 2 %.

Для испытаний используют образцы в виде «лопаток» типа 1 по ГОСТ 11262 с длиной рабочей части 33 мм и шириной 6 мм. вырубленных из отслоенного покрытия с помощью стандартного ножа.

Для проведения испытаний при температуре, отличной от комнатной, используют термокамеру, обеспечивающую автоматическое поддержание температуры с погрешностью ±3 *С. Скорость растяжения образцов должна составлять 100 мм/мин — при проведении испытаний при температуре (20 ±2) *С и (6013) °С. 50 мм/мин — при температуре минус (4013) “С.

6.9 Стойкость полиэтиленового покрытия к растрескиванию под напряжением при температуре (50 ± 0.5) °С определяют по ГОСТ 13518. Для испытаний отбирают образцы отслоенного покрытия, нанесенного без адгезива, устанавливают в держателе и выдерживают в специальном растворе ОП-7 по ГОСТ 8433. За стойкость покрытия к растрескиванию принимают время, ч. от начала испытаний до появления трещин у 50 % образцов.

6.10 Стойкость полиэтиленового покрытия к фотоокислительному старению при температуре (50 ± 5) *С определяют по ГОСТ 16336. Облучение образцов осуществляют в камере лампой соответствующей мощности в течение 500 ч. После облучения определяют температуру хрупкости по ГОСТ 16782. Покрытие считают выдержавшим испытания, если температура хрупкости составит не более минус 60 *С.

6.11 Стойкость полиэтиленового слоя покрытия к термоокислительному старению оценивают по значению относительного удлинения при разрыве после выдержки образцов на воздухе при температуре 110 *С в течение 100 сут. Для испытаний используют образцы в виде «лопаток» типа 1 по ГОСТ 11262 с длиной рабочей части 33 мм и шириной 6 мм. вырубленных из отслоенного покрытия с помощью стандартного ножа в количестве не менее пяти штук. Относительное удлинение при разрыве определяют на разрывной машине при скорости растяжения образцов 100 мм/мин с погрешностью измерений ±2%.

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение относительного удлинения при разрыве пяти образцов.

6.12 Сопротивление покрытия пенетрации (вдавливанию) определяют по ГОСТ Р 51164 (приложение Е) на трубах с полиэтиленовым покрытием или на образцах, отрезанных от труб диаметром от 57 до 1420 мм. с полиэтиленовым покрытием длиной не менее 200 мм. Для проведения испытаний при повышенной температуре (60 ±2) 'С используют термошкаф, обеспечивающий поддержание заданной температуры с погрешностью ± 2 *С.

6.13 Устойчивость покрытия к воздействию истирающих нагрузок определяют по приложению Б.

6.14 Оценку устойчивости покрытия к термоциклированию проводят по ГОСТ Р 52568 (приложение В) на образцах из труб с покрытием с открытыми кромками.

6.15 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний проводят повторные испытания по неудовлетворительному показателю на удвоенном числе образцов. При повторном получении отрицательных результатов испытаний процесс нанесения покрытия на трубы приостанавливают до выяснения и устранения причин несоответствия показателей покрытия требованиям настоящего стандарта.

7 Маркировка, транспортирование и хранение

7.1 Маркировку, транспортирование и хранение труб с полиэтиленовым покрытием проводят по ГОСТ 10692. нормативным и техническим документам на трубы слокрытием. в которых должны быть отражены способы транспортирования, хранения, нанесения маркировки и следующие сведения о покрытии:

• наименование предприятия — изготовителя изолированных труб:

- тип покрытия УС или ВУС по ГОСТ 9.602;

- тип трубы и марка стали:

- номер партии труб с покрытием:

• дата нанесения покрытия:

- отметка технического контроля о приеме продукции.

7.2 Транспортирование и хранение труб с покрытием не должно приводить к нарушению сплошности полиэтиленового покрытия.

7.3 Трубы с покрытием хранят по ГОСТ 15150 в условиях 8 (ОЖЗ) не более 6 мес. Трубы с полиэтиленовым покрытием, хранение которых планируется более 6 мес. должны быть защищены от воздействия ультрафиолетового излучения с помощью чехлов, навесов и других подходящих методов.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие полиэтиленового покрытия требованиям настоящего стандарта в течение 18 мес с момента нанесения покрытия при соблюдении правил проведения строительно-монтажных работ в интервале температур от минус 40 "С до 50 *С. правил транспортирования и хранения труб с полиэтиленовым покрытием в интервале температур от минус 45 X до 50 *С.

Примечание — Допускается применение труб с изоляционным покрытием по истечении срока хранения более 16 мес при условии проведения дополнительных приемо-сдаточных испытаний и получения положительных результатов в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

8.2 Гарантируется защита от наружной коррозии эксплуатирующихся трубопроводов с полиэтиленовым покрытием со следующими показателями качества:

- адгезия, не менее: через 10 лет — 35 Н/см; через 20 лет — 25 Н/см; 40 лет — 15 Н/см;

• снижение переходного электросопротивления покрытия от величины показателя на законченном строительством объекте (3.0 -105 Ом м2. ГОСТ Р 51164), не более: через 10 лет — на 80 %; через 20 лет — на 87 %; 40 лет — на 95 %.

Приложение А (справочное)

Метод определения времени желатиниэации порошковой эпоксидной композиции*

А.1 Назначение метода

Метод предназначен для определения времени желатиниэации расплавленной эпоксидной композиции.

Сущность метода заключается в нагреве до заданной температуры установленного объема порошка в выемке нагревательного блока и определении промежутка времени, по истечении которого невозможно вытянуть нить из расплавленной эпоксидной композиции, применяемой в качестве грунтовочного слоя в трехслойных полиэтиленовых покрытиях.

А.2 Требования к образцам и вспомогательные устройства

А.2.1 Образцы для испытаний отбирают из поступившей партии порошковой композиции. Разовые пробы отбирают из мешков совком. Отобранные разовые пробы соединяют в общую пробу и перемешивают в плотно закрытой сухой таре. Масса общей пробы должна быть не менее SOO г.

А.2.2 Для испытаний используют следующие устройства, материалы и оборудование.

• нагревательный блок, образец которого с ориентировочными размерами представлен на рисунке А.1. состоящий из электронагревателя мощностью 500 Вт и термоизолироввнного стального корпуса со сферической полированной выемкой диаметром (16 ± 0.1) мм и радиусом кривизны (10 ±0.1) мм. расположенной в центре верхней стороны блока;

• термометр с диапазоном измерений от 100 *С до 230 *С. вставляемый в отверстие, просверленное горизонтально по отношению к центру нагревательного блока ниже центра выемки на 2.0 мм:

• секундомер или электрический таймер с погрешностью измерений *1 с;

• мерную ложку вместимостью (0.25 ± 0.01} мл для засыпания испытуемого образца в выемку нагревательного блока:

• мешалку из материала с низкой теплоемкостью в виде металлической спицы со сферической головкой диаметром 1.0 мм и деревянной ручкой:

• скребок, изготовленный из более мягкого материала, чем нагревательный блок, для удаления испытуемого материала из выемки нагревательного блока после испытаний:

• О-квмфора дпя контроля температуры нагревательного блока (при температуре испытаний 180 *С);

• расщепляющее вещество (например, аэрозольная дисперсия политетрафторэтилена).

А.З Подготовка к испытаниям

А.3.1 Температуру поверхности нагревательного блока с помощью терморегулятора доводят до заданной температуры (180 з 1)®С и стабилизируют не менее 10 мин. Контроль температуры нагрева осуществляют термометром. в также путем размещения на поверхности блока небольшого количестве О-камфоры. которая расплавляется при указанной температуре.

А.3.2 Обрабатывают выемку и поверхность нагревательного блока расщепляющим веществом.

•По ГОСТ ИСО 8130.6.

А.4 Проведение испытаний

А.4.1 Испытания проводят не двух параллельных образцах при температуре (180 ± 1) *С.

А.4.2 С помощью мерной ложки насыпают испытуемый образец (0.25 20.01) мл в выемку нагревательного блоха и после полного расплавления порошка включают секундомер или геймер. Перемешивают расплавленный материал небольшими круговыми движениями с помощью мешалки. С началом эагустевания. продолжая перемешивать. каждые 2—3 с поднимают мешалку на высоту не менее 10 мм над расплавленным материалом.

А.4.Э Выключают секундомер или таймер и отмечают время с точностью до 1 с. как только полученные нити расплава начинают ломаться и больше не вытягиваются из расплава. Время, зафиксированное на секундомере, считается временем желвтинизеции порошковой эпоксидной композиции.

А.4.4 По окончании испытаний снимают скребком испытуемый материал с нагревательного блока, не повреждая его поверхность, и повторяют определение времени желвтинизеции на следующем испытуемом образце.

А.5 Обработка результатов измерений

A.S.1 Сопоставляют результаты двух измерений. Если время желатинизации двух измерений отличается не более чем на 5 % меньшего значения, то рассчитывают и записывают среднеарифметическое значение.

А.5.2 Если разница между двумя результатами более 5 %, проводят третье измерение, затем рассчитывают и записывают среднеарифметическое значение трех результатов с точностью до 1 с.

Приложение б (справочное)

Метод определения стойкости покрытия к истиранию

Б.1 Назначение метода

Метод предусматривает определение стойкости покрытия к истиранию сухим и увлажненным абразивом при заданной нагрузке.

Б.2 Аппаратура для испытаний и материалы

Б.2.1 Образцы для испытаний изготавливают на линии изоляции из труб малых диаметров (от 57 до 426 мм)

Б.2.2 Для испытаний используют установку, примерный образец которой представлен на рисунке Б.1. Установка обеспечивает истирание покрытия вращающейся трубы при статической нагрузке 0.23 кгс/см*. Окружная скорость вращения трубы 25 м/мин.

1 — труба с покрытием: 2 — абразив. 3 — держатель. 4 — платформа; S — груз

Рисунок Б.1 — Схема установки для испытаний покрытия на истирание

6.2.3 В качестве абразива применяют водостойкую кремниевую шлифовальную шкурку по ГОСТ 5009 с зернистостью абразивного материала № 6. Толщину покрытия измеряют толщиномером. Для смачивания покрытия применяют раствор электролита, содержащий 500 мг/л CI* и 500 мг/л SO. в дистиллированной воде.

Б.З Проведение испытаний

Б.3.1 Испытания проводят на двух параллельных образцах. Перед началом испытаний измеряют толщину покрытий магнитным толщиномером с погрешностью измерений г0.1 мм.

Б.Э.2 Трубу с покрытием 1 закрепляют а установке для проведения испытаний. К поверхности покрытия прижимают шлифовальную шкурку 2 размером 1 см*, приклеенную к держателю 3. На платформу 4 устанавливают груз 5 массой 0.23 кг.

Б.Э.З Трубам придают вращательное движение. Площадь соприкосновения шлифовальной шкурки с поверхностью покрытия 1 см* (квадратное сечение 10x10 мм). На каждом листе шлифовальной шкуркой проводят одно испытание. Продолжительность истирания под воздействием нагрузки определяют из условий прохождения каждой точки абразива по окружности трубы расстояния 150 м.

6.3.4 При проведении испытаний в условиях мокрого трения на участок соприкосновения покрытия с абразивом из капельницы подают раствор электролита, содержащий 500 мг/л CI' и S00 мг/л SO, .

Б.4 Обработке результатов испытаний

Б.4.1 Стойкость к истиранию оценивают по уменьшению толщины покрытия. Сопоставляют результаты на двух трубах и. если результаты отличаются не более 10 К> меньшего значения, рассчитывают и записывают среднеарифметическое значение.

Б.4.2 Уменьшение толщины допускается до 25 % первоначального значения.

библиография

[1] Стандарт NACE Нанесение, эксплуатационные характеристики и контроль качества наружного эпоксидного RP0394—2002 покрытий труб, наносимого а заводских условиях

(NACE Standart RP0394—2002 «Application, performance, and duality control of a plantappbed. fusion-bonded epoxy external pipe coating)

УДК 620.197.6:006.354, 621.774:006.354 ОКС 23.040.10 ОКП 13 9000

22 1110

Ключевые слова: газораспределительная система, покрытие, экструдированный полиэтилен, стальная труба, техническое требование

Редактор А.Ю. Тоиолон Технический редактор В Н. Прусакова Корректор Е.Д- Оульнеаа Компьютерная аерстка В.И. Грищенко

Сванов набор 20.01.2014.


Подписано е печать 03.02.2014. Формат 60x84V(. Гарнитура Лриал. Уел. пен. л. 2.32.

Уч.-иав. л. 1,75. Тираж 90экэ. За*. 165.

Иадано и отпечатано во ФГУП «СТАМДЛРТИНФОРМ». 123995 Москва. Гранатный лер . 4. info^goslinfo.ru

NACE — Национальная ассоциация инженеров — специалистов по коррозии.

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 12501-67

    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 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