ГОСТ 10691.0-84

ОбозначениеГОСТ 10691.0-84
НаименованиеМатериалы фотографические черно-белые галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания
СтатусДействует
Дата введения01/01/1987
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС37.040.20
Текст ГОСТа

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ НА ПРОЗРАЧНОЙ

ПОДЛОЖКЕ

МЕТОД ОБЩЕСЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ 10691.0-84-ГОСТ 10691.4-84 (СТ СЭВ 1755-79, СТ СЭВ 2986-81, СТ СЭВ 2987-81, СТ СЭВ 4095-83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАНЫ Министерством химической промышленности ИСПОЛНИТЕЛИ

К. В. Вендровский, д-р техн. наук; В. ▲. Зернов, канд. техн. наук; П. П. Ларионов; Л. Ф. Латышенко; Н. Ф. Алексеева

ВНЕСЕНЫ Министерством химической промышленности

Зам. министра С. В. Голубков

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 июня 1984 г. № 1934

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ НА ПРОЗРАЧНОЙ ПОДЛОЖКЕ

Метод общесенситометрического испытания

Black-andvivhiite photographic materials with transparent sublayer Method of general sensitometnc test

ОКСТУ 2309

ГОСТ

10691.0—84

ICT СЭВ 1755—79, CT СЭВ 2986—81, CT СЭВ 2987—81, CT СЭВ 4095—83]

Взамен

ГОСТ 10691.0—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 июня 1984 г. № 1934 срок действия установлен

с 01.01.87 до 01.01,92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на черно-белые негативные, позитивные, контратипные и фонограммные кинопленки для профессиональной кинематографии, фотографические пленки общего назначения, обращаемые фото- и кинопленки для телевидения и любительских целей, фотографические пластинки и устанавливает 'метод их общесенситометрического испытания.

Общесенсито'метрическое испытание основано на получении сенситограмм при заданных условиях экспонирования и проявления фотографического материала и построении на основе измерения их оптических плотностей характеристических кривых, т. е. зависимостей плотности почернения от логарифма экспозиции.

По характеристическим кривым определяют численные значения светочувствительности, коэффициента контрастности или среднего градиента и др.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1755—79; СТ СЭВ 2986—81, СТ СЭВ 2987—81 и СТ СЭВ 4095—83.

Стандарт соответствует МС ИСО 2239—72, МС ИСО 2241—72 в части спектральных характеристик сенситометрических источников света и МС ИСО 2240—72 в части требований к спектральной неизбирательности модулятора экспозиций.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1984

1

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор образцов^—по СТ СЭВ 2359—80.

2. АППАРАТУРА

2.1. Устройство для экспонирования.

Для экспонирования фотографических 'материалов «применяют сенситометр, который должен соответствовать требованиям СТ СЭВ 2358—80 с дополнениями, указанными в пп. 2.1.1—2.1.3.

2.1.1. Для воспроизведения сенситометрического источника света следует применять светофильтры из цветного стекла по ГОСТ 9411—81 при условии, что их визуальные коэффициенты пропускания тВиз имеют значение не менее 0,20, определяются с погрешностью ±2% и находятся в соотношении 2 /2 (п — целое число); соотношение должно выполняться с погрешностью ±7%.

2.1.2. Дополнительные светофильтры сенситометра, применяемые для определения чисел эффективной светочувствительности, должны представлять собой плоскопараллельные пластины цветного оптического стекла по ГОСТ 9411—81 марок ОС-14 и КС-14 первой категории, ЖС-18 второй категории и КС-19 третьей категории по спектральной характеристике.

2.1.3. Для общего изменения светового потока в сенситометрах допускается изменять расстояние между источником света и экспонируемым образцом фотографического материала, а также допускается применять спектрально-неизбирательные в диапазоне от 360 до 800 нм ослабители света, уменьшающие световой поток в 2 /а , где п — целое число.

Допускается применение плоскопараллельной пластины из стекла НС-8 по ГОСТ 9411—81 первой категории по спектральной характеристике, плотность которого при К — 650 нм составляет (0,90+0,03) Б.

2.2. Устройство для химико-фотографической обработки экспонированных образцов должно соответствовать требованиям СТ СЭВ 2988—81.

2.3. Устройство для измерения оптических плотностей.

Для измерения оптических плотностей применяют денситометр, который по оптико-геометрическим и спектральным характеристикам удовлетворяет требованиям, приведенным в пп. 2.3.1—2.3.4.

2.3.1. Для измерения диффузных плотностей должны соблюдаться следующие оптико-геометрические условия измерения:

испытываемый материал освещается рассеянным светом, а фотоприемник воспринимает направленный свет, прошедший через образец;

испытываемый материал освещается направленным светом, а фотоприемник воспринимает весь свет, прошедший через образец.

Диффузор, используемый для получения рассеянного света при освещении образца, и диффузор, используемый в устройстве для собирания действующею на фотоприемник света, должны иметь коэффициент -светорассеяния не менее 0,90.

Определение коэффициента светорассеяния диффузора по методу Хальбертсма приведено в справочном приложении 1.

Направленный свет должен быть перпендикулярен поверхности образца и находиться внутри апертурного угла не более 10° (полный угол 20°). Рассеянный свет источника излучения или свет помещения не должны влиять на результаты испытания.

2.3.2. Спектральная чувствительность денситометра без светофильтра должна определяться распределением энергии в спектре излучения источника освещения, спектральной чувствительностью фотоприемника и спектральным пропусканием светопоглощающих сред денситометра.

2.3.3. Спектральные условия измерения визуальных диффузных плотностей в области спектра от 400 до 700 \тл при освещении образца источником света с цветовой температурой 3000 К указаны ib табл. 1.

Таблица 1

Длина

волны.

нм

Относительная

спектральная

чувствительность

светоадаптированного

человеческого

глаза

* &*^(Х )отн " X )пост

Относительное спектральное распределение энергии источника света с цветовой температурой 3000 К ‘^(Мотн

Относительная гпектральная чувствительность денситометра 161 ^ X )отн * X Ьтн1

400

0,00

0,00

0,00

420

1,00

0,14

М4

440

1 ,76

0,27

2,03

460

2,18

0,38

2,56

480

2,54

0,47

3,01

500

2,91

0,56

3,47

520

3,25

0,63

3,88

540

3,38

0,70

4,08

560

3,40

0,76

4,16

580

3,34

0,81

4,15

600

3,20

0,86

4,06

620

2,98

0,90

3,88

640

2,64

0,93

3,57

660

2,19

0,96

3,15

680

1,63

0,99

2,62

700

1,01

1,02

2,03

2.3.4. Спектральные условия измерения копировальных диффузных плотностей в области спектра от 340 до 540 нм при о-све-

щении образца источником света с цветовой температурой 3000 или 3200 К указаны в табл. 2.

Таблица 2

Длина

волны,

нм

Относительная спектральная чувствительность типичного несенсиби-лизированного галогенидосеребряного материала

lg5(*)0TH

Относительное спектральное распределение энергии источника света

'«^(Оотн

Относительная

спектральная

чувствительность

денситометра

^ * )отн ’ Фг(*)отн1

3000 К

3200 К

3000 К

3200 К

340

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

350

3,94

0,11

0,10

4,05

4,04

360

4,77

0,22

0,19

4,99

4,96

370

4,94

0,31

0,28

5,25

5,22

380

5,00

0,40

0,36

5,40

5,36

390

5,00

0,48

0,44

5,48

5,44

400

4,98

0,56

0,51

5,54

5,49

410

4,94

0,64

0,57

5,58

5,51

420

4,90

0,71

0,63

5,61

5,53

430

4,84

0,77

0,69

5,61

5,53

440

4,76

0,83

0,74

5,59

5,50

450

4,66

0,89

0,79

5,55

5,45

460

4,52

0,94

0,84

5,46

5,36

470

4,35

0,99

0,89

5,34

5,24

480

4,13

1,04

0,93

5,17

5,05

490

3,85

1,08

0,96

4,93

4,81

500

3,44

1,12

1,00

4,56

4,44

510

2,81

1,16

1,03

3,97

3,84

520

2,18

1,20

1,06

3,38

3,24

530

1,55

1,23

1,09

2,78

2,64

540

0,00

1

1,26

1,12

1,26

М2

Допускается использование источников света и фотолриемни-ко!в, спектральные характеристики которых отличаются от требований табл. 1 и 2 на постоянную величину для всех длин волн. После исключения постоянной величины погрешность воспроизведения спектральных чувствительностей по табл. 1 и 2 должна быть нс более 0,05.

Практически используемые денситометры могут отличаться как по оптико-геометрическим, так и по спектральным характеристикам от требований данного стандарта.

Их калибровка производится с помощью образцов почернений* измеренных в соответствии с требованиями данного стандарта.

Погрешность измерений для плотностей до 1,00 не должна быть более <0,025, для плотностей больших 1,00 — более 2%.

Указанная погрешность не распространяется на измерения плотностей модуляторов света и эталоны плотностей.

Один из возможных методов метрологического определения диффузных оптических плотностей в соответствии с требованиями данного стандарта описан .в справочном приложении 2.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Экспонирование фотографических материалов

3.1.1. Образец фотографического материала экспонируют в соответствии с требованиями СТ СЭВ 2358—80.

При многократном экспонировании низкочувствительных фотографических материалов число частичных выдержек не должно быть более 8.

3.2. Химико-фотографическая обработка фотографического материала

Общие условия химико-фотографической обработки должны соответствовать СТ СЭВ 2988—81.

Экспонированные фотографические материалы при разногласиях в оценке качества должны быть проявлены через 0,5-—2 ч после экспонирования.

Сенситограммы сушат в равномерном (потоке воздуха при температуре (20±б)°С.

3.3. Измерение оптических плотностей

На участке сенситограмм для измерения Dmin и £)тах не должно наблюдаться систематического изменения плотности.

На ступенчатой сенситограмме размер участка для измерения Antn и Апах должен включать не менее трех нолей, на непрерывной сенситограмме должен быть не менее 20 мм.

Оптическую плотность ступенчатых сенситограмм измеряют в центре их полей.

При измерении плотностей непрерывных сенситограмм значения плотности относят к точке сенситограммы, расположенной в центре измеряемого светового пятна.

В зависимости от вида фотографического материала измеряют диффузные (визуальные или копировальные плотности.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. По измеренным оптическим плотностям для каждого времени проявления строят характеристические кривые на сенситометрическом бланке.

Форма сенситометрического бланка указана в рекомендуемом приложении 3.

Размер бланка должен быть таким, чтобы изменение lg# и D на единицу выражалось на обеих осях отрезками (50,0+0,5) мм,

2—700 5

Допускается изменять линейные размеры (бланка как по высоте, так и по ширине, при сохранении равенства масштабов по осям.

Для регистрирующих денситометров допускается масштаб (29,0 ±0,5) мм на единицу lgtf и D.

Измерение сенситометрических показателей фотографических материалов с применением автоматизированных систем и приборов допускается без применения сенситометрических бланков.

4.2. Для каждой характеристической кривой определяют численные значения светочувствительности, коэффициента контрастности или среднего градиента, фотографической широты и оптических плотностей, соответствующих началу и концу прямолинейного участка.

4.2.1 Светочувствительность (5) вычисляют по формуле

где К — постоянный коэффициент;

НкР — экопозиция, соответствующая оптической плотности* которая на DKV(критерий светочувствительности) превышает минимальную .плотность Dmin, лк*с.

Значения постоянного коэффициента и критерия светочувствительности приводятся в соответствующих стандартах на методы определения чисел светочувствительности.

За результат определения светочувствительности (принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений. При этом' каждое измерение светочувствительности не должно отличаться от среднего значения более чем на 12%.

4.2.2. Коэффициент контрастности у определяют как тангенс угла наклона прямолинейного участка характеристической кривой к оси логарифмов экспозиций.

Для вычисления у на (прямолинейном участке характеристической кривой выбирают две максимально удаленные друг от друга точки с координатами Dь lg#i и D2, lg#2.

По значениям Du D2y lg#i и lg//2 вычисляют коэффициент контрастности по формуле

4.2.3. Средний градиент g определяют как тангенс угла наклона прямой, соединяющей две точки характеристической кривой, к оси логарифмов экспозиций.

Средний градиент вычисляют по формуле

£>2-я'1

1 g#2

Значения Du D'z, lgН[ и lg//2 могут быть заданы двумя способами:

в лерво-м способе задают значения Di и AIg//2-i = lgМ2— по которьш определяют lg//i, Ig^2 и Dr,

во втором способе задают значения D\ и —D\y

по которым определяют lg Ни lg^2 и £>2.

Для черно-белых негативных фотопленок общего назначения

и кинопленок Л!-0,1 +А™; Alg/^-lA

Для других фотографических материалов проводят измерение или среднего градиента, или коэффициента контрастности. Точки характеристической ркривой для определения среднего градиента приведены в справочном приложении 4.

4.2.4. За результат определения среднего градиента или коэффициента контрастности принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений. При этом каждое измерение среднего градиента не должно отличаться от среднего значения более чем на 8%, а коэффициента контрастности — более чем на 10%.

4.2.5. Значения плотностей, соответствующих началу Dn и концу DK прямолинейного участка характеристической кривой, используемые для определения фотографической широты, не должны отклоняться от продолжения прямолинейного участка характеристической кривой более чем на 0,04 Б.

4.3. Определение минимальной плотности Dmin, максимальной плотности £>тах> плотности нулевого фона £>оо проводят на трех образцах испытуемого фотографического материала.

4.3.1. Для определения Апы на фотографических материалах (кроме обращаемых) используют сенситограмму или неэкспонированный образец фотографического материала, подвергнутый полной химико-фотографической обработке.

Для обращаемых фотографических материалов при определении Dmln применяют сенситограмму. Допускается Втщ принимать равной плотности образца, экспонированного таким образом, что дальнейшее увеличение экспозиции не вызывает уменьшения плотности.

На участке сенситограмм для измерения Dmin не должно наблюдаться систематического изменения плотностей.

4.3.2. Плотность вуали определяют как разность между минимальной плотностью и плотностью нулевого фона по формуле

Do = £>rnin D оо.

Плотность нулевого фона £>0о определяют на неэкспонированном образце фотографического материала, подвергнутого лолнойг химике-'фотографической обработке без проявляющего вещества в-

проявителе. Допускается использовать непроявлешшй отфиксиро-ванный образец.

4 3.3. Для определения Dmax на фотографических материалах (кроме обращаемых) используют сенситограмму. Сенаитогра1М1му необходимо экспонировать так, чтобы для измерения Dmax получался участок, к а котором изменение экспозиции не (приводит к изменению плотности 'более чем на 3%. Допускается Dmах принимать равной плотности образца, экспонированного таким образом, что дальнейшее увеличение экспозиции не вызывает повышения плотности. Для определения Dmах обращаемых фотоматериалов допускается применять неэкспонированный край сенситограммы или неэкспонированный образец материала, подвергнутый полной химико-фотографической обработке.

На участке сенситограммы для измерения Dmах не должно наблюдаться систематического изменения плотности.

4.3.4. За результат определения минимальной и максимальной оптической плотностей принимают среднее арифметическое значение трех определений.

4 4. При полном сенситометрическом испытании на миллиметровой бумаге или бланке строят кривые кинетики проявления, характеризующие зависимость сенситометрических показателей от времени проявления.

По кривы(м кинетики проявления определяют численные значения сенситометрических показателей при оптимальном времени проявления, отвечающем определенной (рекомендуемой) степени проявленности фотографического материала, экспонированного белым светом. При этом (времени проявления определяют все сенситометрические параметры фотографического материала.

4.5. При сокращенном испытании допускается определять сенситометрические показатели только при времени проявления, близкому к оптимальному, или строить кривые кинетики для некоторых из указанных показателей.

4.6. Численные значения коэффициентов контрастности и средних градиентов до 0,78, от 0,80 до 1,45, 1,50 и выше определяют с погрешностью 0,01 и округляют соответственно до 0,02; 0,05 и 0,10. Численные значения коэффициентов контрастности более 10 определяют с погрешностью 0,1 и округляют до 0,5.

Значение фотографической широты округляют до чисел, кратных 0,15.

Значения оптических плотностей £>mm, D0, О0* округляют до

0,01.

$

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

Определение коэффициента светорассеяния диффузора по

методу Хальбертсма

Для молочного стекла при освещении пучком света, падающим в направлении нормали к поверхности, измеряют силу прошедшего света под различными углами. Силу света в направлении нормали ‘принимают равной 100%. Силу света в других направлениях, определяемых углами с нормалью 0, выражают в процентах по отношению к fN, Относительные величины силы света откладывают по оси абсцисс. По оси ординат откладывают соответствующие величины (1—cos@). Отношение площадей на графике /@ (1 — cos©) для дан

ного стекла и идеального рассеивателя определяет величину коэффициента светорассеяния.

Аналогичным путем измеряют коэффициент светорассеяния для интегрирующей сферы при освещении ее входного отверстия направленным светом и измерении /е выходного отверстия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

Метод первичного измерения диффузной оптической плотности

Метод основан на том, что ослабление света образцом фотоматериала сравнивают с ослаблением, пропорциональным квадрату расстояния измерительного источника света от образца.

1. АППАРАТУРА

Применяют установку, собранную на фотометрической скамье (чертеж).

Полезная длина фотометрической скамьи должна составлять не менее 2 м.

Источник света должен иметь достаточную интенсивность, чтобы обеспечить надежное измерение плотностей: для фотометрических полей яркость должна быть не менее 3,4 кд/м2, а при использовании фотоэлектрического приемника должно быть обеспечено достаточно большое отношение уровня сигнал/шум.

Интегрирующая сфера должна обладать следующими свойствами:

диаметр сферы должен быть не менее 90 мм;

сумма поверхностей всех отверстий сферы должна составлять не более 2% внутренней поверхности сферы;

отверстие сферы для измеряемого образца должно ограничиваться срезом;

в сфере должен находиться затемнитель, который должен иметь эллиптическую форму и по размерам быть таким, чтобы предотвращать попадание

/-—измерительный источник излучения; 2 — диафрагмы; 3 — интегрирующая сфера; 4 — затенитель; 5 — образец фотоматериала; 6 — прижимная пластинка; 7— физический приемник; 8 — расстояние от источника света до входного отверстия сферы

лучей света на измеряемый образец фотоматериала или приемник после однократного отражения от поверхности сферы;

внутренняя поверхность сферы должна быть гладкой и иметь достаточно неселективное неблестящее белое покрытие;

расстояние между источником света <и входным интегрирующим отверстием сферы должно измеряться с погрешностью не более 0,3%, наименьшее расстояние между источником света и входным отверстием сферы должно быть не менее Юнкратной величины наибольшего линейного размера источника света или входного отверстия сферы.

Подбором частей аппаратуры и соответствующим расположением диафрагм необходимо предотвратить искажение результатов измерения в результате отражения света между частями аппаратуры и постороннего света.

В случае необходимости применения светофильтров их целесообразно располагать перед приемником света.

В случае визуального измерения в качестве фотометрического устройства рекомендуется применять фотометрический куб Люмбера — Бродхуна. При этом необходимо следить за тем, чтобы отношение силы света источника сравнения и источника измерения изменялось бы не более чем на 0Д%.

Спектральные свойства световых потоков источника сравнения и источника измерения должны быть приблизительно одинаковы. 2

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Измерительный источник света и входное отверстие сферы без образца фотоматериала устанавливают на расстоянии /о, равном или более 2 м друг от друга.

При этом обе части фотометрического поля должны иметь одинаковую яркость, что достигается регулированием источника света сравнения. При использовании фотоэлектрического приемника регистрируют (показание связанного с ним измерительного прибора.

Затем измеряемый образец фотоматериала помещают перед (входным или выходным отверстием сферы. При этом эмульсионная сторона образца должна быть обращена к сфере и плотно прилегать к ней.

Измерительный источник света и сферу придвигают друг к другу до тех пор, пока обе части фотометрического* поля сравнения не будут иметь одинаковую яркость или измерительный прибор покажет первоначальное значение. Затем измеряют расстояние между источником света и входным отверстием сферы L

з. обработка результатов

3.1. Диффузную оптическую плотность D^ вычисляют по формуле

=-ig (-^~)2=2(ig/0-igO,

где /о и I — средние арифметические значения расстояний пяти определений.

3.2. Во избежание использования очень длинной фотометрической скамьи при определении высоких диффузных оптических плотностей допускается применять вспомогательный образец плотности. При этом измеряют, как описано выше, диффузную оптическую плотность вспомогательного образца D% и устанавливают расстояние /0 аналогично установке /о-

При этом необходимо учесть, что при визуальном измерении источник света измерения должен быть заменен на более сильный или же яркость источника света сравнения должна быть соответственно уменьшена. После замены вспомогательного образца на измеряемый образец высокой оптической плотности определяют расстояние V аналогично I.

Диффузную оптическую плотность D% вычисляют по формуле

г

d% =£>;+ig(-£-)2 =£4+2(ig*;-igo,

где 10 и V — средние арифметические значения расстояний пяти определений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное

Точки характеристической кривой для определения среднего градиента, применяемые в странах—членах СЭВ

Вид

материала

Я.

Д D

Alg И

Черно-белые

позитивные мате-

0,7+Z)min

0,5

риалы

1

0,5

Черно-белые

дубль-позитивные

0,5

кинопленки

0,8-j-£>min

1,2

Черно-белые

обращаемые мате-

0,2+Dmin

1,2

риалы

0,3—j—Z^min

1,5

Черно-белые

дубль-негативные

кинопленки

0, 1-j-i^min

1,3

2500-

2000-

1600-

1250-

1000-

800-

взо-

500-

т-

320-250-200-160-125-100-80-83-50-40-32-25-20-16 -12 -10-8-Б -5-4 -3 -2,5-2,2-1,6 -1Л -1 -0.8-0.6-0,5-0,4-0,3 -0,25-0,2-0,16-0,12 -0,10-0,08-

2000— г 1600 — ^ /250—1 /000-4 800-630-500-600 -320-250-200-160 -125-100-80-53-50-40-32-25-20-16 -12 -10 -8 -Б -5-4 -33 -2,5-2 -1,6 -Кг -1 -0,8-0,6-0,5-

0,4-0.3-0,25-0,2-0,16-0,12 -0,1 -0.08-

Е «Л

..О) =

“=*-Е

НОН

on

ОЭ

Кз

on

.Ом

сэ

.Ом

on

11Ш1Ш jujuim 1

сэ

- сэ

ЯЭ СЭ • СЭ

сз-1

СП

„сэ

- сэ

' сэ гчз

-<Сэ

to - сэ

Со

to

-

СП

to

"to

- Ni СП

_N5

СП

•СП

. N3 to

to

-О?

to

СП =

=^*Э - сэ

- to to

to

II

Со

II

*to

С*ч

CQ

to

„to

to

to

to

$

II1 МММ ГПТ П ТТГГГТ П TTI И П I И I ■ 1111пи1птпттп1г;11 [1 И1ГТ/Г:ПТ|| Inn III II И щггттт тгтг гг ^ rsi ho

to СП to V

ГТТ1ГТГГПТГГГГПТ7

to

_to

ей

to

Jto

СП

„■JN

to

ГП

с**

Рекомендуемое

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10313-87

    ГОСТ 10332-72

    ГОСТ 10312-95

    ГОСТ 10691.2-84

    ГОСТ 10691.5-88

    ГОСТ 10691.6-88

    ГОСТ 10691.4-84

    ГОСТ 10691.1-84

    ГОСТ 10752-79

    ГОСТ 17175-82

    ГОСТ 18503-92

    ГОСТ 19322-81

    ГОСТ 13095-82

    ГОСТ 13096-82

    ГОСТ 19627-74

    ГОСТ 20826-75

    ГОСТ 11683-76

    ГОСТ 20825-75

    ГОСТ 23287-78

    ГОСТ 20828-81

    ГОСТ 20827-75

    ГОСТ 20829-90

    ГОСТ 24371-80

    ГОСТ 23699-79

    ГОСТ 24724-81

    ГОСТ 24692-81

    ГОСТ 23698-79

    ГОСТ 24775-81

    ГОСТ 24801-81

    ГОСТ 23614-79

    ГОСТ 25063.2-81

    ГОСТ 25120-82

    ГОСТ 25183.1-82

    ГОСТ 25183.10-82

    ГОСТ 25063.3-81

    ГОСТ 25183.2-82

    ГОСТ 25183.3-82

    ГОСТ 25183.4-82

    ГОСТ 25183.5-82

    ГОСТ 25183.6-82

    ГОСТ 25183.7-82

    ГОСТ 25183.8-82

    ГОСТ 25183.9-82

    ГОСТ 24604-81

    ГОСТ 25636-83

    ГОСТ 25635-83

    ГОСТ 25643-83

    ГОСТ 25642-83

    ГОСТ 23700-79

    ГОСТ 25831-83

    ГОСТ 25847-83

    ГОСТ 25894-83

    ГОСТ 25895-83

    ГОСТ 25664-83

    ГОСТ 25968-83

    ГОСТ 26019-83

    ГОСТ 26203-84

    ГОСТ 26154-84

    ГОСТ 26661-85

    ГОСТ 27793-88

    ГОСТ 25063.1-81

    ГОСТ 27794-88

    ГОСТ 27795-88

    ГОСТ 27847-88

    ГОСТ 26902-86

    ГОСТ 27848-88

    ГОСТ 24876-81

    ГОСТ 2819-84

    ГОСТ 3362-75

    ГОСТ 3548-79

    ГОСТ 3933-75

    ГОСТ 8189-78

    ГОСТ 26903-86

    ГОСТ 3543-87

    ГОСТ ISO 4090-2011

    ГОСТ ISO 10330-2011

    ГОСТ ISO 3665-2011

    ГОСТ 2818-91

    ГОСТ Р 50281-92

    ГОСТ Р 50282-92

    ГОСТ IEC 60491-2011

    ГОСТ Р 25645.333-94

    ГОСТ Р 25645.334-94

    ГОСТ Р 50805-95

    ГОСТ Р 51529-99

    ГОСТ Р 53938-2010

    ГОСТ Р 70038-2022

    ГОСТ Р 70213-2022

    ГОСТ Р ИСО 7943-1-93

    ГОСТ Р ИСО 10330-96

    ГОСТ Р ИСО 7943-3-93

    ГОСТ Р ИСО 7943-2-93

    ГОСТ Р ИСО 8374-93

    ГОСТ Р ИСО 9767-93

    ГОСТ Р МЭК 60335-2-56-99

    ГОСТ 25502-82

    ГОСТ ISO 9236-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 491-95

    ГОСТ 9160-91

    ГОСТ 19821-83

    ГОСТ Р 50678-94

    ГОСТ Р 50679-94