ГОСТ Р ИСО 5403-1-2013

ОбозначениеГОСТ Р ИСО 5403-1-2013
НаименованиеКожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 1. Метод многократного линейного сжатия (пенетрометр)
СтатусДействует
Дата введения01.01.2014
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС59.140.30, 61.060
Текст ГОСТа


ГОСТ Р ИСО 5403-1-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОЖА

Определение водонепроницаемости гибкой кожи

Часть 1

Метод многократного линейного сжатия (пенетрометр)

Leather. Determination of water resistance of flexible leather. Part 1. Method of repeated linear compression (penetrometer)

ОКС 59.140.30 61.060

Дата введения 2014-01-01

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 "Текстиль", Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС") на основе аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. N 860-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 5403-1:2011* "Кожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 1. Метод многократного линейного сжатия (пенетрометр)" [ISO 5403-1:2011 "Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 1: Repeated linear compression (penetrometer)"]

________________

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

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

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 урегулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения динамической водонепроницаемости кожи посредством многократного линейного сжатия. Стандарт применим для любых гибких кож, но в особенности для кож, предназначенных для использования в изготовлении обуви.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие международные стандарты*:

_______________

* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - .

ИСО 2418:2002 Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местоположения образца (ISO 2418:2002 Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness tests - Sampling location)

ИСО 2419:2012 Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка образцов и кондиционирование (ISO 2419:2012 Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and conditioning)

ИСО 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний (ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use - Specification and test method)

3 Принцип

Образцу для испытаний придают форму желоба и сгибают во время частичного погружения в воду. Замеряют время, необходимое воде для прохождения через образец. Метод также позволяет определять процентное содержание поглощенной массы воды и массы воды, просочившейся через образец для испытаний.

Примечание - Данный метод испытаний использует сгибание сжатием, тогда как метод испытания в ИСО 5403-2 для определения водонепроницаемости на образцах кожи использует сгибание сворачиванием. Два данных действия сгибания совершенно разные, поэтому невозможно сравнивать результаты, полученные этими двумя методами испытаний.

4 Аппаратура, реагенты и материалы

Требуется обычная лабораторная аппаратура, в частности, следующая.

4.1 Машина для испытаний, включая части, описанные в 4.1.1-4.1.3 (приложение A)

4.1.1 Одна или более одной пары цилиндров (30,0±0,5) мм в диаметре, сделанных из инертного жесткого материала, установленных своими осями горизонтально и коаксиально (соосно). Один цилиндр должен быть закреплен, а другой должен быть подвижным вдоль направления его оси таким образом, чтобы максимальное расстояние между цилиндрами было (40,0±0,5) мм.

4.1.2 Электродвигатель, который двигает цилиндр назад и вперед вдоль его оси с возвратно-поступательным движением (50±5) циклов в минуту и амплитудой (1,0±0,1) мм, (1,50±0,15) мм, (2,0±0,2) мм или (3,0±0,3) мм относительно его основного положения.

Примечание - Четыре амплитуды возвратно-поступательного движения такие, что образец для испытаний сжимается на 5%, 7,5%, 10% или 15% соответственно, когда цилиндры приближаются друг к другу.

4.1.3 Бачок, сделанный из некорродируемого материала, содержащий в себе дистиллированную или деионизированную воду, в которую может быть частично погружен образец для испытаний.

Машина для испытаний может также включать электрическую цепь, которая регистрирует, когда вода просочилась через образец для испытаний.

4.2 Кольцевые скобы с внутренним диаметром, регулируемым между 30 и 40 мм.

4.3 Пресс-нож, внутренняя стенка которого прямоугольной формы с размером (60±1) мм(75±1) мм, соответствующий требованиям ИСО 2419.

4.4 Дистиллированная или деионизированная вода третей степени чистоты в соответствии с ИСО 3696.

4.5 Весы, взвешивающие с точностью до 0,001 г.

4.6 Часы, показывающие с точностью до 1 с.

4.7 Наждачная бумага класса Р180, определенного в стандарте на зернистость Р серий, опубликованном Федерацией европейских производителей абразивных продуктов, порезанная на прямоугольники размером (65±5) мм(45±5) мм, зафиксированные на плоской жесткой основе того же размера. В целом вес должен составлять (1,0±0,1) кг. Для каждого испытания должен быть использован новый кусок наждачной бумаги.

4.8 Впитывающая салфетка, разрезанная на прямоугольники размером (120±5) мм(40±5) мм, выстиранная в стиральной машине до первого использования в соответствии с циклом, рекомендованным изготовителем тканей и тканых изделий.

Подходящая ткань - это махровая ткань из 100%-ного хлопка и весом около 300 г/м. Впитывающая способность данного материала может быть не оптимальной, когда он новый, и поэтому салфетки должны быть выстираны перед первым использованием.

4.9 Вспомогательная аппаратура, необходимая для того, чтобы определить жесткость образца для испытаний, состоит из одной пары цилиндров (30,0±0,5) мм в диаметре, оси которых установлены горизонтально и коаксиально, средства для одновременного перемещения цилиндров, средства для измерения сокращения расстояния между цилиндрами с точностью до 0,1 мм, средства для измерения силы, действующей вдоль осей цилиндров, с точностью до 5 Н.

5 Отбор проб и подготовка образцов

5.1 Пробы отбирают в соответствии с ИСО 2418. Применяя пресс-нож к лицевой поверхности (или, если она протерта, то к наружной поверхности), вырезают четыре образца для испытаний. Вырезают два образца для испытаний с более длинной стороной, параллельной хребту и два образца для испытаний с более длинной стороной, перпендикулярной хребту.

Если есть требование, что более чем две шкуры и кожи должны быть испытаны в одной партии, тогда необходимо взять только один образец для испытаний в каждом направлении из каждой шкуры или кожи при условии, что общая сумма составляет не менее двух образцов для испытаний в каждом направлении.

5.2 Подготавливают четыре образца для испытаний, используя следующий метод.

Слегка полируют лицевую поверхность (или, если она протерта, то наружную поверхность), располагая лицевую поверхность образца для испытаний (или, если она протерта, наружную поверхность) поверх плоской поверхности. Помещают утяжеленную наждачную бумагу (4.7) на образце для испытаний и двигают ее десять раз назад и вперед вдоль всей длины образца без применения направленной вниз силы, большей, чем сила приложенной утяжеленной наждачной бумаги.

Примечание - В некоторых случаях может быть более подходящим сгибать образец в течение 20000 циклов, используя метод и аппаратуру, установленные в ИСО 5402-1.

У многих кож есть поверхностный слой на лицевой поверхности или, если она протерта, то на наружной поверхности. Этот поверхностный слой значительно повышает водонепроницаемость кожи. Если на этом слое быстро образуются микротрещины как результат сгибания во время носки или слой повреждается из-за шлифовки, тогда полученные измерения, сделанные на коже, могут быть недостоверными. Шлифовальная и изгибающая обработки, описанные выше, предназначены для того, чтобы имитировать износ, который кожа получила бы во время носки, и поэтому образец для испытаний должен быть изношен или согнут до испытания. Цель данного шлифования - не стереть поверхностный слой, а лишь слегка поцарапать его.

5.3 Выдерживают образцы для испытаний в стандартной контролируемой среде в соответствии с ИСО 2419 не менее 48 часов. Проводить испытания в данных атмосферных условиях не является необходимостью.

5.4 Если необходимо измерить количество воды, просочившейся через образец для испытаний, определяют степень увлажненности впитывающей салфетки прямоугольной формы (4.8) в соответствии с 5.3, взвешивают ее с точностью до 0,001 г и записывают массу.

5.5 Если должна быть измерена вода, поглощенная образцом для испытаний, взвешивают образец для испытаний с точностью до 0,001 г и записывают массу.

6 Метод

6.1 Определение жесткости и испытательной амплитуды

Примечание - Если испытательная амплитуда установлена другим способом, то жесткость и испытательная амплитуда не определяются.

6.1.1 Настраивают вспомогательную аппаратуру (4.9) таким образом, чтобы цилиндры были на максимальном расстоянии друг от друга.

6.1.2 Сгибают образец для испытаний вдоль более длинных краев с лицевой поверхности или, если она протерта, то с наружной поверхности наружу, чтобы сформировать желоб. Короткие края должны быть параллельны и должны находиться на одинаковом уровне. Прикрепляют более длинные края к цилиндрам посредством кольцевых скоб (4.2), обеспечивающих перекрывание каждого цилиндра с образцом для испытаний длиной около 10 мм и при достаточном растяжении образца для испытаний, чтобы удалить складки. Внутренние кромки двух кольцевых скоб должны лежать как можно ближе в плоскостях смежных концов цилиндров, чтобы длина желоба была такой же, как расстояние между цилиндрами. Если образец для испытаний и цилиндры должны быть перемещены к основной машине для испытаний (4.1), обеспечивают, чтобы образец для испытаний был плотно закреплен на цилиндре.

6.1.3 Двигают цилиндры навстречу друг к другу на (2,0±0,1) мм равномерно в течение (5±2) с и немедленно возвращают цилиндры в их первоначальные положения в течение (5±2) с.

6.1.4 Повторяют действия в 6.1.3 и записывают силу, действующую на цилиндры, с точностью до 5 Н.

6.1.5 Повторяют действие в 6.1.3, но в этот раз двигая цилиндры навстречу друг другу на (4,0±0,2) мм, и записывают силу, действующую на цилиндры, с точностью до 5 Н.

6.1.6 Вычисляют среднее арифметическое значение сил, записанных в 6.1.4 и 6.1.5. Если значение силы больше или равно 100 Н, тогда амплитуда испытания равна (1,0±0,1) мм (эквивалентно 5%-ному сжатию образца для испытаний).

Если значение силы больше или равно 50 Н (но менее 100 Н), тогда амплитуда испытания равна (1,50±0,15) мм (эквивалентно 7,5%-ному сжатию образца для испытаний).

Если значение силы менее 50 Н, следуют инструкциям в 6.1.7 и 6.1.8.

6.1.7 Повторяют действие в 6.1.3, двигая цилиндры навстречу друг к другу на (6,0±0,3) мм и записывают силу, действующую на цилиндр, с точностью до 5 Н.

6.1.8 Вычисляют среднее арифметическое значение сил, записанных в 6.1.4, 6.1.5 и 6.1.7. Если значение силы больше или равно 20 Н, тогда амплитуда испытания равна (2,0±0,2) мм (эквивалентно 10%-ному сжатию образца для испытаний). Если значение силы менее 20 Н, тогда амплитуда испытания равна (3,0±0,3) мм (эквивалентно 15%-ному сжатию образца для испытаний).

6.2 Определение времени просачивания

6.2.1 Настраивают испытательную машину (4.1) таким образом, чтобы амплитуда испытания была такой, как определено в (6.1), или как того требует спецификация.

6.2.2 Устанавливают машину для испытаний (4.1) таким образом, чтобы цилиндры (4.1.1) были на максимальном расстоянии друг от друга.

6.2.3 Сгибают образец для испытаний вдоль более длинных краев, с лицевой поверхности, или, если она протерта, то с наружной поверхности наружу, чтобы сформировать желоб. Короткие края должны быть параллельны и должны находиться на одинаковом уровне. Прикрепляют более длинные края к цилиндрам посредством кольцевых скоб (4.2), обеспечивающих перекрывание каждого цилиндра с образцом для испытаний длиной около 10 мм и при достаточном растяжении образца для испытаний, чтобы удалить складки. Внутренние кромки двух кольцевых скоб должны лежать как можно ближе в плоскостях смежных концов цилиндров, чтобы длина желоба была такой же, как расстояние между цилиндрами. Обеспечивают, чтобы образец для испытаний был плотно закреплен на цилиндре.

Если цилиндры съемные, тогда они и прикрепленный образец для испытаний могут быть перемещены из вспомогательной аппаратуры (4.9) в испытательную машину (4.1).

6.2.4 Повышают уровень воды в только что заполненном бачке до тех пор, пока поверхность не будет лежать на (10±1) мм ниже верхнего края цилиндров.

6.2.5 Запускают двигатель и записывают время.

6.2.6 Наблюдают за образцом для испытаний непрерывно в течение первых 15 минут, затем с интервалами по 15 минут до тех пор, пока не будет видно, что вода просочилась через образец для испытания. Если вода просочилась между образцом для испытания и цилиндром, отбрасывают результат и повторяют определение, используя новый образец для испытаний. Записывают время, когда произошло просачивание.

Электрические устройства могут быть использованы для оказания помощи в определении просачивания воды, но просачивание также должно быть подтверждено визуально.

Примечание - Просачивание может выглядеть как подтек или как капля (или капли) воды, образующиеся на поверхности. Обычно капли можно увидеть раньше, используя подходящий источник освещения.

6.3 Определение поглощения воды

6.3.1 Выполняют действия, представленные в 6.2.1-6.2.5

6.3.2 После истечения необходимого времени останавливают машину для испытаний, осторожно вынимают образец для испытаний, чтобы перенести впитанную воду, взвешивают образец для испытаний с точностью до 0,001 г и записывают массу.

6.3.3 Если требуются другие определения, заменяют образец для испытаний и продолжают испытания.

6.4 Определение просачивания воды

6.4.1 После произошедшего первого просачивания воды помещают завернутый прямоугольной формы впитывающий материал в желоб, образованный образцом для испытаний.

6.4.2 Продолжают испытания до тех пор, пока не истечет требуемое время. Вынимают впитывающий материал и используют его для того, чтобы вытереть избыточную влагу из желоба.

6.4.3 Взвешивают впитывающий материал с точностью до 0,001 г и записывают массу.

7 Оформление результатов

7.1 Время просачивания

Время просачивания должно быть представлено непосредственно в минутах или часах и минутах, что более подходит.

7.2 Поглощение воды

Процентное содержание поглощенной воды, , должно быть вычислено с использованием формулы

,

где - масса образца для испытаний после некоторого промежутка времени, г;

- масса предварительно кондиционированного образца для испытаний, г.

7.3 Просачивание воды

Просачивание воды, , в граммах, должно быть вычислено с использованием формулы

,

где - масса впитывающего материала после испытания, г;

- масса предварительно кондиционированного впитывающего материала, г.

8 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующее:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) подробные данные по идентификации пробы или любых отклонений от ИСО 2418 относительно отбора проб;

c) условия кондиционирования по ИСО 2419, использованные для кондиционирования образцов для испытаний, если они отличны от эталонных стандартных условий кондиционирования;

d) время просачивания для каждого испытанного образца для испытаний;

e) поглощение воды, , в каждом интервале времени, если измерено;

f) просачивание воды, , и промежуток времени, за который оно было определено, если измерялось;

g) любые отклонения от метода, установленного в настоящем стандарте.

Приложение A
(справочное)

Аппаратура для испытаний и ее производители

Примеры подходящих приборов, имеющихся в продаже, представлены ниже. Данная информация представлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не представляет собой рекомендацию данных приборов со стороны ИСО.

Рекомендуемой аппаратурой является пенетрометр, произведенный, например, следующими компаниями.

Giuliani Apparecchi Scientific, via Centrallo 68/18 I - 10157 Torino, Italy

SODEMAT, 29 rue Jean Moulin, ZA Coulmet, F - 10450 Breviandes, France

SATRA Technology Centre, Wyndham Way Kettering, Northamptonshire NN16 8SD, UK

MUVER - Francisco Mucoz Irles, Avda Hispanoamerica 42, E - 03610 Petrer (Alicante), Spain

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование национального стандарта

ИСО 2418:2002

-

*

ИСО 2419:2012

-

*

ИСО 3696:1987

-

*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует.

Библиография

[1] ИСО 5402-1

Кожа. Определение прочности на изгиб. Часть 1: Метод с применением флексометра

__________________________________________________________________________________

УДК 675.017.63:006.354 ОКС 59.140.30 61.060 IDT

Ключевые слова: кожа, образец, водонепроницаемость, линейное сжатие, жесткость, испытательная амплитуда, поглощение, просачивание

__________________________________________________________________________________

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2014

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10151-2014

    ГОСТ 1023-91

    ГОСТ 10151-75

    ГОСТ 10322-71

    ГОСТ 10225-75

    ГОСТ 10325-2014

    ГОСТ 10231-77

    ГОСТ 10596-77

    ГОСТ 10522-73

    ГОСТ 10642-63

    ГОСТ 10623-85

    ГОСТ 10327-75

    ГОСТ 10941-64

    ГОСТ 10656-63

    ГОСТ 10714-73

    ГОСТ 10701-63

    ГОСТ 11111-81

    ГОСТ 11026-64

    ГОСТ 10438-78

    ГОСТ 11028-75

    ГОСТ 11146-65

    ГОСТ 11162-75

    ГОСТ 11106-74

    ГОСТ 11210-65

    ГОСТ 11261-75

    ГОСТ 11231-77

    ГОСТ 11315-76

    ГОСТ 11124-65

    ГОСТ 11355-82

    ГОСТ 11237-65

    ГОСТ 11597-77

    ГОСТ 11616-79

    ГОСТ 11480-68

    ГОСТ 11577-65

    ГОСТ 11615-77

    ГОСТ 11806-66

    ГОСТ 11107-90

    ГОСТ 12056-66

    ГОСТ 12266-89

    ГОСТ 11809-82

    ГОСТ 12133-86

    ГОСТ 12419-66

    ГОСТ 12335-66

    ГОСТ 12438-66

    ГОСТ 12334-66

    ГОСТ 12608-85

    ГОСТ 12565-67

    ГОСТ 12299-66

    ГОСТ 13055-67

    ГОСТ 12581-67

    ГОСТ 12804-67

    ГОСТ 11287-76

    ГОСТ 13220-67

    ГОСТ 13223-87

    ГОСТ 11998-76

    ГОСТ 12780-67

    ГОСТ 13589-83

    ГОСТ 13315-88

    ГОСТ 1337-67

    ГОСТ 13304-67

    ГОСТ 13681-77

    ГОСТ 13868-74

    ГОСТ 13692-68

    ГОСТ 13869-74

    ГОСТ 12859-67

    ГОСТ 13713-82

    ГОСТ 14781-69

    ГОСТ 14174-89

    ГОСТ 13888-68

    ГОСТ 14090-68

    ГОСТ 13106-67

    ГОСТ 16965-71

    ГОСТ 15162-82

    ГОСТ 15592-76

    ГОСТ 17074-71

    ГОСТ 17316-71

    ГОСТ 17073-71

    ГОСТ 13104-77

    ГОСТ 17317-88

    ГОСТ 17631-72

    ГОСТ 17632-72

    ГОСТ 15092-80

    ГОСТ 17318-71

    ГОСТ 17714-72

    ГОСТ 15091-80

    ГОСТ 13105-77

    ГОСТ 1869-75

    ГОСТ 1838-91

    ГОСТ 1904-81

    ГОСТ 19878-74

    ГОСТ 2005-75

    ГОСТ 1821-75

    ГОСТ 19878-2014

    ГОСТ 1562-69

    ГОСТ 20876-75

    ГОСТ 21184-75

    ГОСТ 21275-75

    ГОСТ 21276-75

    ГОСТ 21003-75

    ГОСТ 21047-75

    ГОСТ 21516-76

    ГОСТ 20959-75

    ГОСТ 2136-87

    ГОСТ 22384-77

    ГОСТ 21481-76

    ГОСТ 22596-77

    ГОСТ 1903-78

    ГОСТ 24957-81

    ГОСТ 20830-75

    ГОСТ 20836-75

    ГОСТ 22829-77

    ГОСТ 25451-82

    ГОСТ 25934-83

    ГОСТ 26094-84

    ГОСТ 25937-83

    ГОСТ 26129-84

    ГОСТ 23367-86

    ГОСТ 22944-78

    ГОСТ 25871-83

    ГОСТ 26409-85

    ГОСТ 27443-87

    ГОСТ 27444-87

    ГОСТ 27469-87

    ГОСТ 27503-87

    ГОСТ 26288-84

    ГОСТ 26343-84

    ГОСТ 27766-88

    ГОСТ 25691-83

    ГОСТ 27571-87

    ГОСТ 2790-2019

    ГОСТ 1875-83

    ГОСТ 2765-73

    ГОСТ 28143-89

    ГОСТ 27769-88

    ГОСТ 2790-88

    ГОСТ 28144-89

    ГОСТ 28422-89

    ГОСТ 28509-90

    ГОСТ 28425-90

    ГОСТ 28505-90

    ГОСТ 28637-90

    ГОСТ 28461-90

    ГОСТ 28660-90

    ГОСТ 2865-68

    ГОСТ 28903-91

    ГОСТ 2897-74

    ГОСТ 28936-91

    ГОСТ 28754-90

    ГОСТ 28631-2005

    ГОСТ 28631-90

    ГОСТ 29316-92

    ГОСТ 2966-67

    ГОСТ 29152-91

    ГОСТ 2916-84

    ГОСТ 2974-75

    ГОСТ 31280-2004

    ГОСТ 22900-78

    ГОСТ 316-75

    ГОСТ 30751-2001

    ГОСТ 32076-2013

    ГОСТ 32078-2013

    ГОСТ 30835-2003

    ГОСТ 3157-69

    ГОСТ 32079-2013

    ГОСТ 28504-90

    ГОСТ 33265-2015

    ГОСТ 32077-2013

    ГОСТ 26436-85

    ГОСТ 32089-2013

    ГОСТ 33266-2015

    ГОСТ 337-84

    ГОСТ 339-87

    ГОСТ 32165-2013

    ГОСТ 29277-92

    ГОСТ 3595-74

    ГОСТ 3674-74

    ГОСТ 338-81

    ГОСТ 382-91

    ГОСТ 29078-91

    ГОСТ 3573-76

    ГОСТ 6363-67

    ГОСТ 3673-69

    ГОСТ 6489-66

    ГОСТ 6374-66

    ГОСТ 6677-67

    ГОСТ 6703-77

    ГОСТ 3717-84

    ГОСТ 6610-66

    ГОСТ 7747-80

    ГОСТ 6803-72

    ГОСТ 7908-69

    ГОСТ 7179-70

    ГОСТ 7907-78

    ГОСТ 8748-70

    ГОСТ 8971-78

    ГОСТ 8975-75

    ГОСТ 8977-74

    ГОСТ 33267-2015

    ГОСТ 32090-2013

    ГОСТ 4661-76

    ГОСТ 18176-79

    ГОСТ 7065-81

    ГОСТ 9210-77

    ГОСТ 9182-75

    ГОСТ 9209-77

    ГОСТ 485-82

    ГОСТ 8979-75

    ГОСТ 9211-75

    ГОСТ 8973-77

    ГОСТ 9236-74

    ГОСТ 8972-78

    ГОСТ 9277-79

    ГОСТ 9296-74

    ГОСТ 938.12-70

    ГОСТ 9333-70

    ГОСТ 938.13-70

    ГОСТ 938.15-70

    ГОСТ 938.14-70

    ГОСТ 33295-2015

    ГОСТ 938.1-67

    ГОСТ 8978-75

    ГОСТ 8978-2003

    ГОСТ 938.16-70

    ГОСТ 938.2-67

    ГОСТ 938.17-70

    ГОСТ 938.22-71

    ГОСТ 938.18-70

    ГОСТ 938.19-71

    ГОСТ 938.21-71

    ГОСТ 938.23-71

    ГОСТ 938.27-76

    ГОСТ 938.26-75

    ГОСТ 938.0-75

    ГОСТ 938.25-73

    ГОСТ 938.31-78

    ГОСТ 938.29-77

    ГОСТ 938.28-77

    ГОСТ 938.32-80

    ГОСТ 9212-77

    ГОСТ 938.20-71

    ГОСТ 938.4-70

    ГОСТ 9213-77

    ГОСТ 938.24-72

    ГОСТ 938.8-69

    ГОСТ 939-2021

    ГОСТ 938.9-69

    ГОСТ 938.5-68

    ГОСТ 938.6-68

    ГОСТ ISO 11640-2014

    ГОСТ 939-88

    ГОСТ ИСО 11644-2002

    ГОСТ ISO 11643-2013

    ГОСТ 940-81

    ГОСТ ISO 17072-1-2021

    ГОСТ 938.30-78

    ГОСТ ISO 17072-2-2021

    ГОСТ ISO 11644-2013

    ГОСТ ISO 17075-2-2021

    ГОСТ 938.3-77

    ГОСТ 9705-78

    ГОСТ 938.11-69

    ГОСТ ISO 20433-2011

    ГОСТ ISO 17236-2014

    ГОСТ ISO 2418-2013

    ГОСТ ISO 2419-2013

    ГОСТ ISO 2589-2013

    ГОСТ ISO 17226-3-2014

    ГОСТ ISO 3378-2014

    ГОСТ ISO 14268-2011

    ГОСТ ISO 2420-2014

    ГОСТ ISO 4044-2014

    ГОСТ ISO 3379-2022

    ГОСТ ISO 4048-2021

    ГОСТ ISO 5431-2021

    ГОСТ ISO 5432-2021

    ГОСТ ISO 4684-2015

    ГОСТ ISO 5402-1-2014

    ГОСТ ISO 5433-2021

    ГОСТ ISO 17229-2011

    ГОСТ Р 51351-99

    ГОСТ Р 12.4.284-2013

    ГОСТ Р 52580-2006

    ГОСТ ISO 4098-2015

    ГОСТ Р 51836-2001

    ГОСТ Р 52958-2008

    ГОСТ Р 52959-2008

    ГОСТ Р 50714-94

    ГОСТ ISO 17070-2011

    ГОСТ Р 53015-2008

    ГОСТ Р 53016-2008

    ГОСТ ISO 17226-1-2011

    ГОСТ Р 53017-2008

    ГОСТ Р 53012-2008

    ГОСТ 938.7-68

    ГОСТ Р 53018-2008

    ГОСТ Р 52957-2008

    ГОСТ Р 53242-2008

    ГОСТ Р 53243-2008

    ГОСТ Р 53482-2009

    ГОСТ Р 55305-2012

    ГОСТ Р 55587-2013

    ГОСТ Р 55308-2012

    ГОСТ Р 53013-2008

    ГОСТ Р 55825-2013

    ГОСТ Р 54399-2011

    ГОСТ Р 55826-2013

    ГОСТ ISO 17075-2011

    ГОСТ Р 57023-2016

    ГОСТ Р 56625-2015

    ГОСТ ISO 17226-2-2011

    ГОСТ Р 57020-2016

    ГОСТ Р 57171-2016

    ГОСТ Р 59575-2021

    ГОСТ Р 58009-2017

    ГОСТ Р 59576-2021

    ГОСТ Р 59577-2021

    ГОСТ Р ИСО 11396-2014

    ГОСТ Р 57019-2016

    ГОСТ Р ИСО 11642-2015

    ГОСТ Р 56626-2015

    ГОСТ Р 57515-2017

    ГОСТ Р 58007-2017

    ГОСТ Р 56621-2015

    ГОСТ Р ИСО 11398-2017

    ГОСТ Р 53014-2008

    ГОСТ Р ИСО 14087-2015

    ГОСТ Р ИСО 15700-2018

    ГОСТ Р ИСО 11646-2017

    ГОСТ Р ИСО 13365-2015

    ГОСТ Р ИСО 11641-2015

    ГОСТ Р ИСО 15701-2017

    ГОСТ Р ИСО 14268-2009

    ГОСТ Р ИСО 17074-2015

    ГОСТ Р 54591-2011

    ГОСТ Р ИСО 17076-1-2014

    ГОСТ Р ИСО 17072-2-2015

    ГОСТ Р ИСО 14088-2015

    ГОСТ Р ИСО 17072-1-2015

    ГОСТ Р ИСО 17076-2-2016

    ГОСТ Р ИСО 14931-2017

    ГОСТ Р ИСО 17131-2014

    ГОСТ Р ИСО 17186-2016

    ГОСТ Р ИСО 17228-2017

    ГОСТ Р ИСО 17071-2015

    ГОСТ Р ИСО 17230-2015

    ГОСТ Р ИСО 17227-2017

    ГОСТ Р ИСО 17233-2018

    ГОСТ Р ИСО 17231-2015

    ГОСТ Р ИСО 17130-2015

    ГОСТ Р ИСО 17235-2015

    ГОСТ Р ИСО 17070-2017

    ГОСТ Р ИСО 17229-2009

    ГОСТ Р ИСО 17070-2009

    ГОСТ Р ИСО 17489-2017

    ГОСТ Р ИСО 19070-2021

    ГОСТ Р 51812-2001

    ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008

    ГОСТ Р ИСО 20137-2020

    ГОСТ Р ИСО 20433-2009

    ГОСТ Р ИСО 20433-2014

    ГОСТ Р ИСО 23910-2017

    ГОСТ Р ИСО 17234-2-2015

    ГОСТ Р ИСО 2417-2021

    ГОСТ Р ИСО 26082-1-2014

    ГОСТ Р ИСО 2588-2017

    ГОСТ Р ИСО 19074-2017

    ГОСТ Р ИСО 17234-1-2010

    ГОСТ Р ИСО 3377-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 3380-2013

    ГОСТ Р ИСО 3377-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 2417-2013

    ГОСТ Р ИСО 18218-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 5403-2-2013

    ГОСТ Р ИСО 18219-2017

    ГОСТ Р ИСО 26082-2-2014

    ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008

    ГОСТ Р ИСО 17075-2008

    ГОСТ Р ИСО 5404-2015

    ГОСТ Р ИСО 3376-2013

    ГОСТ Р ИСО 18218-2-2017