ГОСТ 1451-77

ОбозначениеГОСТ 1451-77
НаименованиеКраны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и метод определения
СтатусДействует
Дата введения01.01.1978
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС53.020.20
Текст ГОСТа

ГОСТ 1451-77

Группа Г02



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



Краны грузоподъемные

НАГРУЗКА ВЕТРОВАЯ

Нормы и метод определения

Cranes. Wind load. Norms and method of determination*

________________

* Поправка (ИУС N 12-2017)

МКС 53.020.20

Дата введения 1978-01-01

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 N 1151

ВЗАМЕН ГОСТ 1451-65

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2003 г.

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 12, 2017 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

Настоящий стандарт распространяется на грузоподъемные краны, эксплуатируемые на открытом воздухе, и устанавливает нормы и метод определения ветровой нагрузки, действующей на краны в их нерабочем и рабочем состояниях.

Стандарт не распространяется на судовые и плавучие краны.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ветровая нагрузка на кран в нерабочем состоянии должна быть учтена при расчете металлических конструкций, механизмов поворота, передвижения крана и тележки, механизма изменения вылета стрелы, осей и валов ходовых колес, противоугонных устройств и собственной устойчивости крана.

За ветровую нагрузку на кран в нерабочем состоянии принимается предельная ветровая нагрузка, на которую должны быть рассчитаны элементы крана.

1.2. Ветровая нагрузка на кран в рабочем состоянии должна быть учтена при расчете металлических конструкций и механизмов, тормозов, при определении мощности двигателей, собственной и грузовой устойчивости крана.

За ветровую нагрузку на кран в рабочем состоянии принимается предельная ветровая нагрузка, при которой обеспечивается эксплуатация крана с номинальным грузом.

1.3. Ветровая нагрузка на кран должна быть определена как сумма статической и динамической составляющих.

Статическая составляющая, соответствующая установившейся скорости ветра, должна быть учтена во всех случаях.

Динамическая составляющая, вызываемая пульсацией скорости ветра, должна быть учтена только при расчете на прочность металлических конструкций и при проверке устойчивости кранов против опрокидывания.

2. СТАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

2.1. Распределенную ветровую нагрузку на единицу расчетной площади элемента конструкции или груза в данной зоне высоты следует определять по формуле

(1)

где

- динамическое давление ветра, принимаемое в соответствии с табл.2 и 3;

- коэффициент, учитывающий изменение динамического давления по высоте, принимаемый по табл.1;

- коэффициент аэродинамической силы, принимаемый по приложению 1 или данным аэродинамических исследований с учетом указаний п.6.3. В зависимости от направления аэродинамической силы в приложении 1 данный коэффициент обозначается через ;

- коэффициент перегрузки, принимаемый по пп.5.3 и 6.4.

2.2. Динамическое давление ветра связано с плотностью воздуха и его скоростью формулой

(2)

где =1,225 кг/м;

- скорость ветра, направленная параллельно поверхности земли, м/с.

2.3. Статическую составляющую ветровой нагрузки , действующей на элемент конструкции или на груз, следует определять по формуле


(3)

где

- расчетная площадь элемента или груза, принимаемая по приложениям 1 и 2 с учетом указаний п.6.3.


3. ДИНАМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

3.1. Динамическую составляющую ветровой нагрузки на строительные башенные краны следует определять по НТД, в остальных случаях - по нормам проектирования кранов данного типа.

4. УЧЕТ ВЫСОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ КРАНА

4.1. Значение коэффициента , учитывающего изменение динамического давления в зависимости от высоты расположения от поверхности земли данного элемента конструкции в нерабочем и рабочем состояниях крана, следует определять по табл.1.

Таблица 1

Высота над поверхностью земли, м

10

20

40

60

100

200

350 и выше

1,00

1,25

1,55

1,75

2,10

2,60

3,10

Примечание. При установке кранов в городах, включая окраины, в лесных массивах и других местностях, покрытых препятствиями высотой более 10 м, допускается снижать значение коэффициента в пределах высоты: до 20 м - на 30%; 20-60 м - на 15%; 60-100 м - на 10%.

4.2. Для промежуточных высот значения допускается определять линейной интерполяцией данных табл.1. В пределах отдельных зон конструкции, при высоте каждой зоны не более 10 м, значение коэффициента допускается принимать постоянным.

4.3. Значение коэффициента для тросовых оттяжек и канатов полиспастов допускается принимать постоянным и определять для уровня, соответствующего точке, расположенной на расстоянии 1/3 их длины от верхней точки их крепления к элементу крана.

5. НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

5.1. Динамическое давление и скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли в зависимости от района СССР следует принимать по табл.2.

Таблица 2

Наименование показателей ветровой нагрузки

Районы СССР

I

II

III

IV

V

VI

VII

Скорость ветра , м/с

21

24

27

30

33

37

40

Динамическое давление , Па

270

350

450

550

700

850

1000

Примечания:

1. Карта районирования СССР в зависимости от динамического давления ветра приведена в приложении 3 (вкладка).

2. При установке кранов в районах с резко выраженным рельефом местности, в горних ущельях, каньонах рек, на вершинах возвышенностей и в малоизученных районах допускается определять значение динамического давления по скорости ветра, принимаемой по данным Гидрометеорологической службы на высоте 10 м над поверхностью земли (при двухминутном интервале осреднения), превышаемой в среднем один раз в 5 лет.

5.2. В случае, если район установки крана точно неизвестен, динамическое давление допускается принимать равным 450 Па.

5.3. Коэффициент перегрузки , учитываемый при расчете конструкции крана по методу предельных состояний, принимается равным 1,1, если в нормах на проектирование данного крана не приводится другое значение этого коэффициента.

При расчете конструкции крана по методу допускаемых напряжений коэффициент перегрузки принимают равным 1.


6. РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

6.1. Динамическое давление и скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли, вне зависимости от района установки, но с учетом назначения крана, должны приниматься по табл.3.


Таблица 3

Назначение кранов

Скорость ветра
, м/с

Динамическое давление
, Па

Краны строительные, монтажные, для полигонов железобетонных изделий, штучных грузов, а также стреловые самоходные общего назначения

14,0

125

Краны всех типов, устанавливаемые в речных и морских портах

20,0

250

Краны, устанавливаемые на объектах, исключающие возможность перерыва в работе

28,5

500

6.2. Если предельная ветровая нагрузка, действующая на груз или элементы крана, ограничена условиями безопасности ведения работ или технологией выполнения перегрузочных или монтажных операций, то допускается принимать значение динамического давления в соответствии с техническим заданием на проектирование крана, но не ниже 50 Па.

6.3. Расчетную площадь груза следует определять по фактическим или статистическим данным, при их отсутствии - по приложению 2. Коэффициент аэродинамической силы принимают равным 1,2. Коэффициент при этом принимают по максимальной высоте подъема груза.

6.4. Значение коэффициента перегрузки не зависит от применяемого метода расчета и принимается равным 1.

6.5. При отсутствии дополнительных требований, предусмотренных техническим заданием на проектирование крана, ветровая нагрузка, учитываемая при определении мощности приводных двигателей крановых механизмов, не должна превышать 70% от статической составляющей ветровой нагрузки на кран или на соответствующий элемент крана или на груз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое


КОЭФФИЦИЕНТЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ И РАСЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ

1. Отдельные стержни

1.1. Коэффициент любого сопротивления , то есть коэффициент аэродинамической силы, направленной по скорости ветра, при поперечном обтекании круглого стержня диаметром определяется по табл.1 в зависимости от параметра .

Таблица 1

Параметр

До 5

1,2

Св. 5 до 8

1,0

“ 8 “ 15

0,7

“ 15 “ 25

0,5

“ 25 “ 100

0,6

“ 100 “ 1000

0,7

1.2. Расчетная площадь круглого стержня (см. черт.1) определяется по формуле

(1)

где - длина стержня;

- диаметр стержня.

Черт.1

1.3. Для стержня с круглым переменным сечением значение диаметра заменяется на его среднее значение по формуле

(2)

где - диаметры концов стержня.

1.4. Некруглый (эллиптический, овальный и т.п.) цилиндрический стержень рассматривается как круглый, причем за величину принимают поперечный размер стержня в плоскости, перпендикулярной направлению скорости ветра.

1.5. Для стержня прокатного или комбинированного профиля коэффициенты и аэродинамических сил, нормальных к граням стержня, при различных направлениях скорости ветра в плоскости, перпендикулярной продольной оси стержня, определяются по табл.2.

Таблица 2

Направление скорости
ветра

Поперечное сечение стержня

1,9

0,95

1,8

1,8

1,75

0,10

1,60

0

45°

1,8

0,80

2,1

1,8

0,85

0,85

1,50

-0,10

90°

2,0

1,70

-1,9

1,0

0,10

1,75

-0,95

0,70

135°

-1,8

-0,10

-2,0

0,3

-0,75

0,75

-0,50

1,05

180°

-2,0

0,10

-1,4

-1,4

-1,75

-0,10

-1,50

0

2,0

0

2,05

0

1,4

0

2,05

0

45°

1,2

0,90

1,85

0,6

1,2

1,6

1,95

0,6

90°

-1,6

2,15

0

0,6

0

2,2

0

0,9

135°

-1,1

2,40

-1,60

0,4

180°

-1,7

0

-1,80

0

1,6

0

2,0

0

2,1

0

2,0

0

45°

1,5

1,5

1,8

0,1

1,4

0,70

1,55

1,55

90°

0

1,9

0

0,1

0

0,75

0

2,0

1.6. Для стержня прокатного или комбинированного профиля расчетная площадь определяется по формуле

(3)

где - длина стержня;

- расчетный поперечный размер стержня.

1.7. Для балок и стержней сложного составного поперечного сечения (кроме приведенных в табл.2), составленных из труб с прокатными профилями и пр. (см. черт.2а) принимают значение коэффициента лобового сопротивления =1,4.


Черт.2

2. Канаты и кабели

2.1. Для каната или кабеля расчетную площадь определяют по формуле (1), причем за величину принимают их длину; коэффициент лобового сопротивления принимают =1,2.

3. Фермы

3.1. Плоские фермы

3.1.1. За расчетную площадь плоской фермы принимают теневую площадь - площадь проекций всех элементов фермы на ее плоскость.

3.1.2. Коэффициент лобового сопротивления при направлении скорости ветра, перпендикулярном к плоскости фермы, в зависимости от коэффициента заполнения фермы , определяется по табл.3.

Таблица 3

в зависимости от элементов, образующих фермы

Стержни круглого сечения

Стержни некруглого сечения

0,1

1,2

1,9

0,2

1,2

1,8

0,3

1,2

1,7

0,4

1,1

1,7

0,5

1,1

1,6

3.1.2.1. Коэффициент заполнения фермы определяется по формуле

, (4)

где - площадь, ограниченная наружным контуром фермы.

3.1.3. Коэффициент лобового сопротивления плоской комбинированной фермы, составленной из стержней круглого и некруглого сечения, допускается определять по формуле

(5)

где - коэффициенты лобового сопротивления условных ферм, имеющих одинаковые геометрические размеры с рассматриваемой, но составленных соответственно из стержней только некруглого или круглого сечения;

- суммарные расчетные (теневые) площади стержней соответственно некруглого и круглого сечения.

3.2. Пространственные фермы

3.2.1. За расчетную площадь пространственной фермы принимают расчетную (теневую) площадь наветренной грани фермы.

3.2.2. Коэффициент лобового сопротивления пространственной фермы из стержней некруглого сечения при направлении скорости ветра, перпендикулярном продольной оси фермы, определяется по табл.4 с учетом коэффициента заполнения , грани с шириной .

Таблица 4

Поперечное сечение фермы

при

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2,00

3,56

3,32

3,08

2,85

2,62

1,50

3,55

3,24

2,96

2,71

2,49

1,00

3,53

3,13

2,78

2,47

2,24

0,67

3,50

3,05

2,54

2,24

2,00

0,50

3,45

2,84

2,34

2,02

1,80

30°

2,37

2,11

1,85

1,60

1,35

60

2,65

2,49

2,33

2,21

2,10

90

2,93

2,87

2,80

2,80

2,80

30-90°

2,65

2,49

2,33

2,21

2,10

3.2.3. Коэффициент лобового сопротивления пространственной фермы, составленной из стержней круглого сечения при направлении скорости ветра, перпендикулярном к продольной оси фермы, определяется по формуле

(6)

где - поправочный коэффициент; для ферм треугольного сечения с углом при набегании ветра на основание или боковую сторону сечения следует принимать =1, а для всех других случаев определять по табл.5;

- принимают по табл.6, в зависимости от коэффициента заполнения грани с шириной .

Таблица 5

Параметр

До 3

Свыше 3 до 6

Свыше 6 до 9

Свыше 9

1,0

0,93

0,80

0,75

Примечание. Диаметр - меньший из диаметров поясов фермы, м.

Таблица 6

Поперечное сечение фермы

при

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2,00

2,34

1,94

1,77

1,66

1,60

1,50

2,22

1,90

1,74

1,64

1,58

1,00

2,13

1,82

1,68

1,56

1,50

0,67

2,05

1,76

1,60

1,50

1,44

0,50

2,00

1,68

1,54

1,44

1,38

30°

1,52

1,32

1,13

0,98

0,86

60

1,76

1,54

1,40

1,36

1,36

90

2,00

1,76

1,67

1,65

1,65

30-90°

1,76

1,54

1,40

1,36

1,36

3.2.4. Коэффициент лобового сопротивления пространственной комбинированной фермы, составленной из стержней круглого и некруглого сечений, допускается определять по формуле (5), причем значения и следует принимать как для пространственных ферм, имеющих одинаковые геометрические размеры с рассматриваемой, и составленных соответственно из стержней только некруглого или круглого сечения.

4. Пролетные балки (мосты)

4.1. Расчетную площадь пролетной балки (см. черт.2) определяют по формуле

(7)

где - длина балки;

- габаритная высота балки.

Примечания:

1. Высоту подтележечного рельса включают в общую высоту балки.

2. Площадь сквозных вырезов в стенках вычитают из габаритной (по контуру).

3. Площадки, ограждения, лестницы и пр., затеняющиеся балкой, учету не подлежат.

4.2. Коэффициент лобового сопротивления коробчатых балок (см. черт.2б) определяется по табл.7.

Таблица 7

2

1

0,5

0,25

1,85

1,65

1,25

0,9

Примечание. Для трапециевидных сечений (см. черт.2б) расчетная ширина определяется по формуле

. (8)

5. Прочие конструкции

5.1. За расчетную площадь совмещенных участков телескопических ферм (башен, колонн и стрел) принимается расчетная площадь наружной фермы. При этом коэффициент лобового сопротивления следует определять по формуле

, (9)

где - коэффициенты лобового сопротивления соответственно наружной и внутренней фермы;

- расчетные (теневые) площади этих ферм, рассматриваемых раздельно.

5.2. Расчетная площадь дополнительных элементов: ограждений, лестниц, площадок, настилов и т.п. определяется по табл.1 и 2 настоящего приложения и учитывается полностью; при расположении внутри габарита ферм учитывается половина их площади. Коэффициент лобового сопротивления принимается без учета взаимовлияния дополнительных элементов.

5.3. Расчетная площадь грузовых и ходовых тележек, лебедок, аппаратных шкафов, балластных плит противовесов, грузовых подвесок, кабин управления и т.п. определяется как проекция наружного контура на плоскость, перпендикулярную направлению скорости ветра. Коэффициент лобового сопротивления принимается равным 1,2.

6. Влияние затенения

6.1. В случае, если две или более одинаковых конструкций расположены одна за другой на равном расстоянии друг от друга, то за расчетную площадь принимается площадь одной конструкции, а суммарный коэффициент лобового coпротивления определяется с учетом коэффициента затенения по формуле

(10)

где - коэффициент лобового сопротивления одной конструкции (фермы, балки);

- коэффициент, учитывающий аэродинамическое затенение конструкции впереди стоящей конструкцией, принимают по табл.8 в зависимости от относительного расстояния между конструкциями . Для плоских конструкций расстояние принимают по вертикальным осям (см. черт.3а), для объемных - в свету между ними (см. черт.3б);

- габаритная высота конструкции;

- число одинаковых конструкций.

Таблица 8

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6 и выше

1/2

0,93

0,75

0,56

0,38

0,19

0

1

0,99

0,81

0,65

0,48

0,32

0,15

2

1,00

0,87

0,73

0,59

0,44

0,30

4

1,00

0,90

0,78

0,65

0,52

0,40

6

1,00

0,93

0,83

0,72

0,61

0,50

Черт.3

7. Наклонные элементы крановых конструкций

7.1. Фермы (см. черт.4)

Черт.4

7.1.1. Коэффициент аэродинамической силы, нормальной к продольной оси фермы, определяется по формуле


,

(11)

Коэффициент лобового сопротивления (направленного по скорости ветра) определяется по формуле

, (12)

,

где - угол между направлениями скорости ветра и продольной осью фермы длиной ;

- относительная доля расчетной площади стержней решетки (раскосов, стоек и пр.) в расчетной площади наветренной грани фермы;

- отношение значения коэффициента лобового сопротивления фермы при ее продольном обтекании к значению того же коэффициента при поперечном обтекании; для четырехгранной фермы определяется по формуле

(13)

здесь - значение фермы с квадратным поперечным сечением, принимаемое по табл.9;

- отношение размеров сторон поперечного сечения фермы ();

- коэффициент лобового сопротивления рассматриваемой фермы при ее поперечном обтекании, определяемый по табл.3-6 настоящего приложения, при этом параметр заменяется на ;

- значение для фермы с квадратным поперечным сечением.

Таблица 9

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,03

0,08

0,13

0,19

0,24

0,29

Формула (13) применима к трехгранной ферме с поперечным сечением в виде равностороннего треугольника и к плоской ферме. В случае равностороннего треугольника множитель следует заменить на 0,75, а плоской фермы - на 0,25.

7.2. Сплошностенчатые элементы (см. черт.4)

7.2.1. Коэффициент нормальной силы определяется по формуле

(14)

7.2.2. Коэффициент лобового сопротивления определяется по формуле

(15)

но должен быть не менее 0,1 .

Примечание. Коэффициент аэродинамической силы, направленной перпендикулярно скорости ветра, определяется по формуле

(16)

8. Краны внутри ограждения

8.1. Для кранов, установленных в сплошных ограждениях (корпуса градирен и пр.) учитывается верхняя часть затененной конструкции высотой (см. черт.5).


Черт.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ГРУЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО НОМИНАЛЬНОЙ МАССЫ

т

, м

т

, м

0,05

0,5

4,0

6,3

0,10

0,8

5,0

7,1

0,20

1,0

6,3

8,0

0,25

1,4

8,0

9,0

0,32

1,6

10,0

10,0

0,40

1,8

12,5

12,0

0,50

2,0

16,0

14,0

0,63

2,2

20,0

16,0

0,80

2,5

25,0

18,0

1,00

2,8

32,0

20,0

1,25

3,2

40,0

22,0

1,60

3,6

50,0

25,0

2,00

4,0

63,0

28,0

2,50

5,0

80,0

32,0

3,20

5,6

100,0

36,0


Примечание. Ветровую нагрузку на груз принимают не менее 500 Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое



Электронный текст документа

и сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11283-72

    ГОСТ 14110-80

    ГОСТ 14110-97

    ГОСТ 13556-2016

    ГОСТ 14114-85

    ГОСТ 13716-73

    ГОСТ 1575-87

    ГОСТ 12840-80

    ГОСТ 16765-87

    ГОСТ 14115-85

    ГОСТ 14116-85

    ГОСТ 2105-75

    ГОСТ 19494-74

    ГОСТ 22584-88

    ГОСТ 16553-88

    ГОСТ 22661-77

    ГОСТ 2224-93

    ГОСТ 22827-85

    ГОСТ 22845-2018

    ГОСТ 15539-81

    ГОСТ 24390-86

    ГОСТ 22584-96

    ГОСТ 22827-2020

    ГОСТ 24390-99

    ГОСТ 25032-81

    ГОСТ 24407-80

    ГОСТ 25251-82

    ГОСТ 13556-91

    ГОСТ 25711-83

    ГОСТ 25546-82

    ГОСТ 26057-84

    ГОСТ 27551-87

    ГОСТ 27553-87

    ГОСТ 27272-87

    ГОСТ 27913-88

    ГОСТ 27914-88

    ГОСТ 25835-83

    ГОСТ 28296-89

    ГОСТ 24366-80

    ГОСТ 27584-88

    ГОСТ 19811-90

    ГОСТ 24599-87

    ГОСТ 28433-90

    ГОСТ 28776-90

    ГОСТ 28792-90

    ГОСТ 28408-89

    ГОСТ 29168-91

    ГОСТ 28434-90

    ГОСТ 19191-73

    ГОСТ 29321-92

    ГОСТ 30321-95

    ГОСТ 31272.1-2018

    ГОСТ 31272.3-2019

    ГОСТ 32575.1-2015

    ГОСТ 28648-90

    ГОСТ 22045-89

    ГОСТ 28609-90

    ГОСТ 29320-92

    ГОСТ 32575.4-2022

    ГОСТ 29266-91

    ГОСТ 32575.5-2022

    ГОСТ 32575.3-2013

    ГОСТ 32576.2-2021

    ГОСТ 32576.2-2013

    ГОСТ 32576.3-2013

    ГОСТ 32576.1-2021

    ГОСТ 32576.3-2021

    ГОСТ 32576.4-2014

    ГОСТ 32576.4-2021

    ГОСТ 32576.5-2021

    ГОСТ 32576.5-2013

    ГОСТ 28448-90

    ГОСТ 32575.4-2013

    ГОСТ 32575.5-2013

    ГОСТ 32577-2020

    ГОСТ 28710-90

    ГОСТ 32578-2013

    ГОСТ 32576.1-2015

    ГОСТ 32579.2-2013

    ГОСТ 32682.3-2014

    ГОСТ 33166.1-2020

    ГОСТ 33166.2-2014

    ГОСТ 33166.2-2020

    ГОСТ 33166.3-2014

    ГОСТ 33166.3-2020

    ГОСТ 33166.4-2014

    ГОСТ 33166.4-2020

    ГОСТ 32579.3-2013

    ГОСТ 32681-2014

    ГОСТ 33166.5-2020

    ГОСТ 33168-2014

    ГОСТ 33166.5-2014

    ГОСТ 33166.1-2014

    ГОСТ 33170-2014

    ГОСТ 33172-2014

    ГОСТ 33171-2014

    ГОСТ 33173.2-2014

    ГОСТ 33173.3-2014

    ГОСТ 33173.4-2014

    ГОСТ 33173.5-2014

    ГОСТ 33173.1-2014

    ГОСТ 3332-54

    ГОСТ 33649-2015

    ГОСТ 32575.2-2013

    ГОСТ 32579.4-2013

    ГОСТ 33709.2-2015

    ГОСТ 32577-2013

    ГОСТ 33709.3-2015

    ГОСТ 33711.1-2016

    ГОСТ 33712-2015

    ГОСТ 33709.5-2015

    ГОСТ 33714.1-2015

    ГОСТ 33167-2014

    ГОСТ 32579.5-2013

    ГОСТ 34016-2016

    ГОСТ 33650-2015

    ГОСТ 34018.1-2016

    ГОСТ 34018.4-2016

    ГОСТ 33715-2015

    ГОСТ 34019-2016

    ГОСТ 33713-2015

    ГОСТ 33709.1-2015

    ГОСТ 33710-2015

    ГОСТ 34377-2018

    ГОСТ 34463.1-2018

    ГОСТ 34021-2016

    ГОСТ 34463.4-2018

    ГОСТ 33718-2015

    ГОСТ 34464.1-2018

    ГОСТ 34464.4-2018

    ГОСТ 34465.1-2018

    ГОСТ 34463.3-2019

    ГОСТ 34465.2-2018

    ГОСТ 34465.3-2019

    ГОСТ 34465.4-2018

    ГОСТ 34466-2018

    ГОСТ 34464.3-2019

    ГОСТ 34584-2019

    ГОСТ 34585-2019

    ГОСТ 34586.3-2019

    ГОСТ 34586.2-2019

    ГОСТ 34586.1-2019

    ГОСТ 34588-2019

    ГОСТ 34589-2019

    ГОСТ 34591-2019

    ГОСТ 34443-2018

    ГОСТ 34587-2019

    ГОСТ 34688-2020

    ГОСТ 534-78

    ГОСТ 32579.1-2013

    ГОСТ 6627-74

    ГОСТ 6628-73

    ГОСТ 6711-81

    ГОСТ 4751-73

    ГОСТ 34022-2016

    ГОСТ 7413-80

    ГОСТ 7352-88

    ГОСТ 34687-2020

    ГОСТ 34680-2020

    ГОСТ ЭД1 22827-86

    ГОСТ 7075-80

    ГОСТ 6619-75

    ГОСТ 9557-87

    ГОСТ 9570-84

    ГОСТ EN 818-2-2011

    ГОСТ EN 818-4-2011

    ГОСТ EN 818-5-2011

    ГОСТ ИСО 7752-5-95

    ГОСТ EN 818-1-2011

    ГОСТ Р 52045-2003

    ГОСТ Р 50059-92

    ГОСТ Р 50046-92

    ГОСТ EN 818-3-2011

    ГОСТ Р 53984-2010

    ГОСТ Р 54768-2011

    ГОСТ 25573-82

    ГОСТ Р 54769-2011

    ГОСТ Р 54889-2012

    ГОСТ 34017-2016

    ГОСТ Р 55179-2012

    ГОСТ Р 55180-2012

    ГОСТ Р 54767-2011

    ГОСТ Р 55181-2012

    ГОСТ 7890-93

    ГОСТ Р 52064-2003

    ГОСТ Р 58754-2019

    ГОСТ Р ЕН 818-2-2005

    ГОСТ Р ЕН 818-1-2005

    ГОСТ Р ЕН 818-4-2005

    ГОСТ Р ЕН 818-3-2005

    ГОСТ Р 55178-2012

    ГОСТ Р ЕН 818-5-2005

    ГОСТ 34020-2016

    ГОСТ Р 56944-2016

    ГОСТ Р 54770-2011

    ГОСТ Р 53037-2008

    ГОСТ Р 58753-2019

    ГОСТ Р 53037-2013

    ГОСТ 33169-2014