ГОСТ Р 55510-2013

ОбозначениеГОСТ Р 55510-2013
НаименованиеАрматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры
СтатусОтменен
Дата введения02.01.2014
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС23.060.01
Текст ГОСТа


ГОСТ Р 55510-2013



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Арматура трубопроводная

ПРИВОДЫ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Присоединительные размеры

Pipeline valves. Drives of rotary action

The connecting dimensions

ОКС 23.060.01

Дата введения 2014-02-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (ЗАО "НПФ "ЦКБА") на основе СТ ЦКБА 062-2009 "Арматура трубопроводная. Приводы вращательного движения. Присоединительные размеры"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 августа 2013 г. N 529-ст.

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

ИСО 5210* "Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры многооборотных приводов" (ISO 5210 Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments", NEQ);

________________

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

ИСО 5211 "Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры неполноповоротных приводов" (ISO 5211 "Industrial valves - Part-turn valve actuator attachments", NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru).

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на приводы и исполнительные механизмы вращательного действия (далее - приводы) (многооборотные и неполноповоротные, электрические, пневматические, гидравлические, а также редукторы) и устанавливает типы присоединений приводов к трубопроводной арматуре, присоединительные размеры приводов и размеры ответных присоединений управляемой ими трубопроводной арматуры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 22042-76 Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В. Конструкция и размеры

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

привод: Устройство для управления арматурой, предназначенное для перемещения запирающего элемента, а также для создания, в случае необходимости, усилия для обеспечения требуемой герметичности затвора.

[ГОСТ Р 52720, статья 7.14]

3.2

исполнительный механизм: Устройство для управления арматурой, предназначенное для перемещения регулирующего элемента в соответствии с командной информацией, поступающей от внешнего источника энергии.

[ГОСТ Р 52720, статья 7.15]

3.3 многооборотный привод: Устройство, сообщающее арматуре крутящий момент, достаточный как минимум для одного оборота. Может обладать способностью выдерживать осевую нагрузку [1].

3.4 неполноповоротный привод: Устройство, передающее крутящий момент при повороте его выходного элемента на один оборот или менее, не обладающий способностью выдерживать осевую нагрузку [2].

3.5 редуктор: Механизм, предназначенный для уменьшения крутящего момента, необходимого для управления трубопроводной арматурой [2].

3.6 усилие осевое: Осевая сила, передающаяся через фланцы и соединения [1].

3.7 момент крутящий: Момент вращения, передаваемый через фланцы и соединения [1].

3.8 трубопроводная арматура (арматура): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения площади проходного сечения.

4 Типы присоединений

4.1 Схема присоединения привода к арматуре приведена на рисунке 1.

а) Соединение привода непосредственно с арматурой

б) Соединение привода с арматурой через переходник или редуктор


1 - привод для управления арматурой; 2 - опорная поверхность непосредственно на приводе, арматуре, на переходнике или редукторе; 3 - трубопроводная арматура; 4 - переходник или редуктор

Рисунок 1 - Схема присоединения привода к арматуре

4.2 Классификация типов присоединений

4.2.1 Устанавливаются три группы типов присоединений:

- типы присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д многооборотных приводов;

- типы присоединений F07-F40 многооборотных приводов;

- типы присоединений F03-F60 неполноповоротных приводов.

4.2.2 Типы присоединений приводов к арматуре в зависимости от максимальных крутящих моментов и максимальных осевых усилий приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Типы присоединений приводов

Тип присоединения

Рисунки

Крутящие моменты и осевые усилия

для многооборотных приводов

для неполноповоротных приводов

максимальный крутящий момент, , H·м

максимальное осевое усилие,
, кН

максимальный крутящий момент,
, H·м

МЧ

А.1, А.2

25

-

-

МК

А.3, А.4

АЧ

А.5, А.6

100

АК

А.7, А.8

Б

А.9, А.10

400

В

А.11, А.12

1000

Г

2500

Д

А.13, А.14

10000

F03

2, 3

-

-

32

F04

63

F05

125

F07

40

20

250

F10

100

40

500

F12

250

70

1000

F14

400

100

2000

F16

700

150

4000

F25

1200

200

8000

F30

2500

325

16000

F35

5000

700

32000

F40

10000

1100

63000

F48

-

-

125000

F60

250000

Примечания

1 Типы присоединений F07-F40 для многооборотных приводов соответствуют [1].

2 Типы присоединений F03-F60 для неполноповоротных приводов соответствуют [2].

4.3 Присоединения типов МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д многооборотных приводов

4.3.1 Присоединительные размеры многооборотных приводов для типов присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д приведены в приложении А на рисунках А.1, А.3, А.5, А.7, А.9, А.11, А.13.

4.3.2 Ответные присоединения трубопроводной арматуры под многооборотные приводы для типов присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д приведены в приложении А на рисунках А.2, А.4, А.6, А.8, А.10, А.12, А.14.

4.3.3 Типы присоединений МК, АК, Б, В, Г, Д выполнены в виде кулачков. Типы присоединений МЧ, АЧ выполнены с квадратными головками.

4.4 Присоединения типов F03-F60

4.4.1 Присоединительные размеры для типов присоединений F03-F60 приведены на рисунке 2 и в таблице 2.

Примечание - Отверстия диаметром в зависимости от толщины фланца могут быть выполнены сквозными.


Рисунок 2 - Присоединения типов F03-F60

Таблица 2 - Размеры присоединений типов F03-F60

Размеры в миллиметрах

Типы присоединений

Количество шпилек (болтов),

F03

46

25

36

М5

3

8

4

F04

54

30

42

М5

3

8

4

F05

65

35

50

М6

3

9

4

F07

90

55

70

М8

3

12

4

F10

125

70

102

М10

3

15

4

F12

150

85

125

М12

3

18

4

F14

175

100

140

М16

4

24

4

F16

210

130

165

М20

5

30

4

F25

300

200

254

М16

5

24

8

F30

350

230

298

М20

5

30

8

F35

415

260

356

М30

5

45

8

F40

475

300

406

М36

8

54

8

F48

560

370

483

М36

8

54

12

F60

686

470

603

М36

8

54

20

4.4.2 Расположение отверстий на фланцах крепления приводов для типов присоединений F03-F60 должно соответствовать рисунку 3 и таблице 3.


Рисунок 3 - Расположение отверстий для типов присоединений F03-F60

Таблица 3 - Расположение отверстий для типов присоединений F03-F60

Типы присоединений

F03-F16

45°

F25-F40

22,5°

F48

15°

F60

4.4.3 Крепление присоединительных фланцев привода и арматуры должно осуществляться шпильками или болтами. Для болтового соединения или использования шпилек по ГОСТ 22042 диаметр сквозного отверстия должен обеспечивать применение болтов или шпилек с диаметром резьбы в соответствии с рисунком 2.

4.4.4 При выборе размеров и материалов присоединительных фланцев в каждом конкретном случае необходимо учитывать также дополнительные моменты и усилия, которые возможны на деталях арматуры вследствие инерции или других факторов.

4.4.5 Опорная поверхность арматуры должна иметь проточку, соответствующую диаметру .

4.4.6 Минимальные величины размера применяют к фланцам из материала с условным пределом текучести 200 МПа.

4.4.7 Размер должен быть рассчитан таким образом, чтобы было обеспечено достаточное место для гаек и головок болтов. Это место определяют как радиус от центра отверстия под шпильку (болт) как минимум . В других местах форму фланцев и конструкцию монтажных поверхностей привода и арматуры определяет разработчик.

4.5 Присоединения типов F07-F40 для многооборотных приводов

4.5.1 Приведенные в таблице 1 крутящие моменты и осевые нагрузки для типов присоединений F07-F40 многооборотных приводов установлены для следующих условий:

- предел текучести - материала шпилек (болтов) 628 МПа;

- значения напряжения в шпильках (болтах), учитывающие только нагрузку от привода, - не более 200 МПа;

- нагрузки от затяжки шпилек (болтов) и других факторов в расчет не принимаются;

- коэффициент трения между установочными фланцами - 0,3.

Изменения вышеперечисленных параметров приводят к изменению значений передаваемого крутящего момента и осевой нагрузки.

4.5.2 Подвижные детали многооборотных приводов в зависимости от передачи крутящего момента и осевого усилия делят на группы:

- группа А - детали, передающие крутящий момент и осевое усилие;

- группа В - детали, передающие только крутящий момент.

4.5.2.1 Размеры деталей группы А должны соответствовать рисункам 4, 5 и таблице 4.

Примечание - или .


Рисунок 4 - Ведущая подвижная деталь группы А

Примечание - Размер должен обеспечить достаточное место для выдвижного невращающегося штока или для любого другого устройства, ограничивающего движение штока арматуры вниз.

а) Выдвижной невращающийся шток

Примечание - Размер должен обеспечить достаточное место для приспособлений, фиксирующих невыдвижной вращающийся шпиндель и принимающих на себя осевое усилие.

б) Невыдвижной вращающийся шпиндель


Рисунок 5 - Ведомые подвижные детали группы А

Таблица 4 - Размеры подвижных деталей группы А

Размеры в миллиметрах

Размеры

Размеры для типов присоединений

F07

F10

F12

F14

F16

F25

F30

F35

F40

*

20

28

32

36

44

60

80

100

120

*

26

40

48

55

75

85

100

150

175

25

40

48

55

70

90

110

150

180

60

80

95

110

135

150

175

250

325

* Ведущая подвижная деталь должна соответствовать ведомой детали с диаметром до . При отсутствии требований заказчика допускается соответствие ведущей детали ведомой детали с диаметром до .

4.5.2.2 Размеры деталей группы В должны соответствовать рисункам 6, 7 и таблице 5.


Рисунок 6 - Ведущие подвижные детали группы В

Примечание - Для нормальной работы ведущей и ведомой подвижных деталей необходимо ограничить длину ведомой подвижной детали над опорной поверхностью для обеспечения необходимого зазора между этими деталями.

Рисунок 7 - Ведомые подвижные детали, группа В

Таблица 5 - Размеры подвижных деталей группы В

Размеры в миллиметрах

Размеры

Размеры для типов присоединений

F07

F10

F12

F14

F16

F25

F30

F35

F40

22

30

35

40

50

65

85

110

130

28

42

50

60

80

100

120

160

180

*

16

20

25

30

40

50

60

80

100

25

35

40

45

60

75

90

120

160

3

3

3

4

5

5

5

5

8

35

45

55

65

80

110

120

180

200

* Ведущая подвижная деталь должна соответствовать ведомой детали с диаметром до . Допускается соответствие ведущей подвижной детали ведомой подвижной детали с диаметром до .

Примечание - Тип В1: ; тип В2: ; тип В3: ; тип В4: .

4.6 Присоединения типов F03-F60 для неполноповоротных приводов

4.6.1 Приведенные в таблице 1 крутящие моменты для типов присоединений F03-F60 неполноповоротных приводов установлены для следующих условий:

- значения напряжения в шпильках (болтах) - при нагрузке не более 290 МПа;

- коэффициент трения между монтажными (опорными) поверхностями - 0,2.

Изменения этих параметров приводят к изменениям значений передаваемого крутящего момента.

Выбор типа присоединения для конкретных приводов должен производиться с учетом дополнительных крутящих моментов, которые могут возникнуть вследствие динамических нагрузок или других факторов.

Для нормальной работы ведущей и ведомой подвижных деталей необходимо ограничить длину ведомой подвижной детали над опорной поверхностью для обеспечения необходимого зазора между этими деталями.

4.6.2 Присоединения неполноповоротных приводов выполняют с помощью следующих конструктивных элементов:

- одной или двух шпонок;

- параллельной или диагональной квадратной головки;

- лысок.

4.6.2.1 Размеры и крутящие моменты для валов с одной или двумя шпонками приведены на рисунке 8 и в таблице 6.


1 - поверхность взаимодействия

Рисунок 8 - Передача крутящего момента через шпонку

Таблица 6 - Размеры и крутящие моменты для шпоночного соединения

Размеры в миллиметрах

Тип присое-
динения

Макси-
мальный крутящий момент,
, H·м

F05

125

3,0

30

12

14

18

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F07

250

3,0

35

-

14

18

22

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F10

500

3,0

45

-

-

18

22

28

36

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F12

1000

3,0

55

-

-

-

22

28

36

42

48

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F14

2000

5,0

65

-

-

-

-

28

36

42

48

50

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F16

4000

5,0

80

-

-

-

-

-

-

42

48

50

60

72

80

-

-

-

-

-

-

-

F25

8000

5,0

110

-

-

-

-

-

-

-

48

50

60

72

80

98

100

-

-

-

-

-

F30

16000

5,0

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

72

80

98

100

120

-

-

-

-

F35

32000

5,0

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

-

-

-

F40

63000

8,0

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

-

-

F48

125000

8,0

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

-

F60

250000

8,0

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280

Максимальный крутящий момент, , H·м

32

63

125

250

500

1000

1500

2000

3000

4000

8000

12000

16000

Предпочтительные размеры.

Для фланцев типа F30 приведенные значения являются максимальными и допускаются любые значения до этого максимума (см. Для типов присоединений F05-F30 приведены максимальные крутящие моменты для максимально допустимых напряжений кручения деталей привода 280 МПа при максимальном напряжении сжатия шпонки 350 МПа и эффективной длине шпонки .

Максимальный крутящий момент следует определять расчетом.

0,5 мм.

Одну шпонку применяют для диаметра вала до 98 мм.

Размеры шпонок должны соответствовать указанным в стандарте на шпонки.

Шпоночная канавка на ведущем валу должна соответствовать положению шпонки на валу (шпинделе) арматуры согласно рисункам 9 или 10.

1 - направление открытия; 2, 3 - шпонка

Рисунок 9 - Положение одной шпонки на шпинделе закрытой арматуры

Рисунок 10 - Положение двух шпонок на шпинделе закрытой арматуры

4.6.2.2 Размеры и крутящие моменты для приводов под валы с параллельной или диагональной квадратной головкой приведены на рисунках 11 и 12 и в таблице 7.


1 - поверхность взаимодействия

Рисунок 11 - Соединение с параллельной квадратной головкой

Рисунок 12 - Соединение с диагональной квадратной головкой

Таблица 7 - Размеры и крутящие моменты для соединений с параллельной или диагональной квадратной головкой

Размеры в миллиметрах

Тип присое-
динения

Макси-
мальный крутящий момент,
, H·м

*

F03

32

1,5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F04

63

1,5

9

11**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F05

125

3,0

9

11

14**

-

-

-

-

-

-

-

-

F07

250

3,0

-

11

14

17**

-

-

-

-

-

-

-

F10

500

3,0

-

-

14

17

19

22**

-

-

-

-

-

F12

1000

3,0

-

-

-

17

19

22

27**

-

-

-

-

F14

2000

5,0

-

-

-

-

-

22

27

36**

-

-

-

F16

4000

5,0

-

-

-

-

-

-

27

36

46**

-

-

F25

8000

5,0

-

-

-

-

-

-

-

36

46

55**

-

F30

16000

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

46

55

75,0**

12 ,1

14,1

18,1

22,2

25,2

28,2

36,2

48,2

60,2

72,2

98,2

9,5

11,6

14,7

17,9

20,0

23,1

28,4

38,0

48,5

57,9

79,1

10,0

12,0

16,0

19,0

21,0

24,0

29,0

38,0

48,0

57,0

77,0

Максимальный крутящий момент,
, H·м***

32,0

63,0

125,0

250,0

350,0

500,0

1000,0

2000,0

4000,0

8000,0

16000,0

* 0,5 мм.

** Предпочтительные размеры.

*** Максимальный крутящий момент приведен для максимально допустимых напряжений кручения деталей привода 280 МПа.

Положение параллельной или диагональной квадратной головки на закрытой арматуре должно соответствовать рисункам 13 и 14.

1 - направление открытия

Рисунок 13 - Положение параллельной квадратной головки на закрытой арматуре

Рисунок 14 - Положение диагональной квадратной головки на закрытой арматуре

4.6.2.3 Размеры и крутящие моменты для соединений с лысками приведены на рисунке 15 и в таблице 8.


1 - поверхность взаимодействия

Рисунок 15 - Соединения с лысками

Таблица 8 - Размеры и крутящие моменты для соединений с лысками

Размеры в миллиметрах

Тип присое-
динения

Макси-
мальный крутящий момент,
, H·м

*

F03

32

1,5

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F04

63

1,5

9

11**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F05

125

3,0

9

11

14**

-

-

-

-

-

-

-

-

F07

250

3,0

-

11

14

17**

-

-

-

-

-

-

-

F10

500

3,0

-

-

14

17

19

22**

-

-

-

-

-

F12

1000

3,0

-

-

-

17

19

22

27**

-

-

-

-

F14

2000

5,0

-

-

-

-

-

22

27

36**

-

-

-

F16

4000

5,0

-

-

-

-

-

-

27

36

46**

-

-

F25

8000

5,0

-

-

-

-

-

-

-

36

46

55**

-

F30

16000

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

46

55

75*

12,1

14,1

18,1

22,2

25,2

28,2

36,2

48,2

60,2

72,2

98,2

16

19

25

30

34

39

48

64

82

99

135

Максимальный крутящий момент , H·м***

32

63

125

250

350

500

1000

2000

4000

8000

16000

* 0,5 мм.

** Предпочтительные размеры.

*** Максимальный крутящий момент приведен для максимально допустимых напряжений кручения деталей привода 280 МПа.

Положение плоской головки на закрытой арматуре должно соответствовать рисунку 16.


1 - направление открытия

Рисунок 16 - Положение соединения с лысками на закрытой арматуре

5 Обозначение типов присоединений

5.1 Присоединения типов МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д многооборотных приводов

5.1.1 Для обозначения типа присоединений в документации привода и в заказной документации указывают тип присоединения и номер настоящего стандарта.

Пример - Тип присоединения АЧ ГОСТ Р 55510 .

5.2 Присоединения типов F07-F40 для многооборотных приводов

5.2.1 Для обозначения типа присоединений многооборотных приводов в документации привода и в заказной документации указывают:

- тип присоединения;

- обозначение многооборотного привода - М;

- номер настоящего стандарта (или стандарта [1]).

Пример - Тип присоединения F16M ГОСТ Р 55510.

5.3 Присоединения типов F03-F60 для неполноповоротных приводов

5.3.1 Для обозначения типа присоединений неполноповоротных приводов в документации привода и в заказной документации указывают:

- тип присоединения - в соответствии с таблицей 1;

- обозначение неполноповоротного привода - Р;

- наличие втулки:

а) Y - c втулкой;

б) N - без втулки;

- конструктивные элементы присоединений:

а) V - с одной шпонкой;

б) W - с двумя шпонками;

в) L - с параллельной квадратной головкой;

г) D - с диагональной квадратной головкой;

д) Н - с лысками;

- размеры конструктивных элементов присоединений (в миллиметрах):

а) размер - Для приводов со шпонкой (таблица 6 и рисунок 8);

б) размер - для приводов с квадратной головкой (таблица 7 и рисунки 11, 12) или с лысками (таблица 8 и рисунок 15);

- номер настоящего стандарта (или стандарта [2]).

Пример - Тип присоединения F16P-Y-V-18 ГОСТ Р 55510.

Приложение А
(обязательное)


Присоединительные размеры многооборотных приводов для типов присоединений МЧ, МК, АЧ, АК, Б, В, Г, Д


Рисунок А.1 - Присоединение привода типа МЧ


Рисунок А.2 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типа МЧ


Рисунок А.3 - Присоединение привода типа МК






Рисунок А.4 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типа МК


Рисунок А.5 - Присоединение привода типа АЧ

, мм

под болты

под шпильки

14

М12



Рисунок А.6 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типа АЧ


Рисунок А.7 - Присоединение привода типа АК

, мм

под болты

под шпильки

14

М12


Рисунок А.8 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типа АК


Рисунок А.9 - Присоединение привода типа Б

, мм

под болты

под шпильки

14

М12


Рисунок А.10 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типа Б


Размеры в миллиметрах

Тип

Количество шпонок, шт.

В

220±0,5

84

70

155Н11

200

22

10

1

Г

330±0,3

148

120

240Н11

285

26

12

2


Рисунок А.11 - Присоединение привода типов В и Г


Размеры в миллиметрах

Тип

В

220±0,5

84

70

155d11

200

22

10 min

20

Г

330±0,3

148

120

240d11

285

26

12 min

22


Рисунок A.12 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типов В и Г


Рисунок А.13 - Присоединение привода типа Д


Рисунок А.14 - Ответное присоединение трубопроводной арматуры типа Д

БИБЛИОГРАФИЯ

[1]

ИСО 5210:1991

Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры многооборотных приводов (Industrial valves. Multi-turn valve actuator attachments)

[2]

ИСО 5211:2001

Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры неполноповоротных приводов (Industrial valves. Part-turn actuator attachment)

__________________________________________________________________________

УДК 001.4:621.643.4:006.354 ОКС 23.060.01 ОКП

Ключевые слова: арматура трубопроводная, приводы, типы присоединений, размеры

__________________________________________________________________________

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2014

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11823-91

    ГОСТ 12.2.063-2015

    ГОСТ 12521-89

    ГОСТ 12547-76

    ГОСТ 12532-88

    ГОСТ 12678-80

    ГОСТ 13252-91

    ГОСТ 16324-83

    ГОСТ 13547-79

    ГОСТ 19500-74

    ГОСТ 20294-74

    ГОСТ 21345-2005

    ГОСТ 13547-2015

    ГОСТ 21804-83

    ГОСТ 16587-71

    ГОСТ 21805-83

    ГОСТ 21804-94

    ГОСТ 21805-94

    ГОСТ 21345-78

    ГОСТ 22223-76

    ГОСТ 22445-88

    ГОСТ 22413-89

    ГОСТ 23866-87

    ГОСТ 27477-87

    ГОСТ 25923-89

    ГОСТ 12893-83

    ГОСТ 22241-76

    ГОСТ 28908-91

    ГОСТ 28343-89

    ГОСТ 31901-2013

    ГОСТ 31294-2005

    ГОСТ 33258-2015

    ГОСТ 32032-2013

    ГОСТ 33856-2016

    ГОСТ 3326-86

    ГОСТ 33423-2015

    ГОСТ 32028-2012

    ГОСТ 12893-2005

    ГОСТ 34288-2017

    ГОСТ 34287-2017

    ГОСТ 34289-2017

    ГОСТ 34290-2017

    ГОСТ 34292-2017

    ГОСТ 34291-2017

    ГОСТ 34293-2017

    ГОСТ 34473-2018

    ГОСТ 34294-2017

    ГОСТ 33852-2016

    ГОСТ 34610-2019

    ГОСТ 34029-2016

    ГОСТ 34608-2019

    ГОСТ 34708-2021

    ГОСТ 34724-2021

    ГОСТ 34818-2021

    ГОСТ 34859-2022

    ГОСТ 34612-2019

    ГОСТ 33260-2015

    ГОСТ 34611-2019

    ГОСТ 5761-2005

    ГОСТ 34609-2019

    ГОСТ 4.114-2019

    ГОСТ 3706-93

    ГОСТ 5761-74

    ГОСТ 33857-2016

    ГОСТ 9653-74

    ГОСТ 5762-2002

    ГОСТ 9701-79

    ГОСТ 9698-86

    ГОСТ 4666-2015

    ГОСТ 9544-2005

    ГОСТ 33257-2015

    ГОСТ 9697-87

    ГОСТ 34437-2018

    ГОСТ 9702-87

    ГОСТ 9789-75

    ГОСТ Р 52057-2003

    ГОСТ Р 54086-2010

    ГОСТ Р 51842-2001

    ГОСТ Р 51983-2002

    ГОСТ Р 53671-2009

    ГОСТ Р 53673-2009

    ГОСТ 12.2.085-2017

    ГОСТ Р 51982-2002

    ГОСТ Р 55205-2012

    ГОСТ Р 55023-2012

    ГОСТ Р 54823-2011

    ГОСТ Р 55207-2012

    ГОСТ Р 54824-2011

    ГОСТ Р 55208-2012

    ГОСТ Р 55018-2012

    ГОСТ Р 55206-2012

    ГОСТ Р 55511-2013

    ГОСТ Р 55019-2012

    ГОСТ Р 56005-2014

    ГОСТ Р 55209-2012

    ГОСТ Р 55020-2012

    ГОСТ Р 58616-2019

    ГОСТ Р 59064-2020

    ГОСТ Р 59063-2020

    ГОСТ Р 59066-2020

    ГОСТ Р 59065-2020

    ГОСТ Р 58423-2019

    ГОСТ Р 59413-2021

    ГОСТ Р 59553-2021

    ГОСТ Р 59718-2021

    ГОСТ Р 56006-2014

    ГОСТ Р 70142-2022

    ГОСТ Р 59851-2021

    ГОСТ Р 70236-2022

    ГОСТ Р 59125-2020

    ГОСТ Р 59126-2020

    ГОСТ Р 55509-2013

    ГОСТ Р 56001-2014

    ГОСТ Р 58424-2019

    ГОСТ Р 55508-2013

    ГОСТ Р 54808-2011

    ГОСТ 9544-2015