ГОСТ 28708-2001

ОбозначениеГОСТ 28708-2001
НаименованиеСредства малой механизации сельскохозяйственных работ. Требования безопасности
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.2003
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 28708-2013
Код ОКС65.060.10
Текст ГОСТа


ГОСТ 28708-2001

Группа Т58



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ



СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Требования безопасности

Means of small mechanization of agricultural works.
Safety requirements

МКС 65.060.10

ОКП 47 3776

47 3777

Дата введения 2003-01-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 284 "Машины для растениеводства" и Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба "Туркменстандартлары"

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 7 декабря 2001 г. N 511-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28708-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28708-90

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на навесные, прицепные и стационарные сельскохозяйственные машины и орудия, агрегатируемые с малогабаритными тракторами и мотоблоками (далее - энергетическими средствами (ЭС), составляющие сельскохозяйственный агрегат (СХА); специализированные машины и орудия, работающие в движении и управляемые рядом идущим оператором (мотокультиваторы, мотокосилки, мотоснегоуборщики, мототачки и т.п.); стационарные малогабаритные сельскохозяйственные машины и агрегаты с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями номинальным напряжением не более 250 В.

Стандарт устанавливает требования, обеспечивающие безопасность труда при использовании указанных средств малой механизации (СМ) по назначению, при транспортировании, монтаже и техническом обслуживании.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет и углы видимости

ГОСТ 21753-76 Система "человек-машина". Рычаги управления. Общие эргономические требования

ГОСТ 26336-84 Тракторы и сельскохозяйственные машины, механизированное газонное и садовое оборудование. Система символов для обозначения органов управления и средств отображения информации. Символы

ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

3 Общие требования

3.1 Средства механизации следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003.

3.2 Части механических передач (ведущие валы, шестерни, звездочки, шкивы, ролики, цепи, ремни, вентиляторы) и детали с возвратно-поступательным движением должны быть снабжены защитными кожухами либо установлены так, чтобы предотвратить соприкосновение с ними оператора.

Защитными кожухами должны быть ограждены:

- вращающиеся рабочие органы почвообрабатывающих машин, работающие с окружной скоростью на концах ножей более 0,5 м/с;

- режущие аппараты ротационных косилок.

Вращающиеся защитные крышки или диски должны иметь сплошную гладкую поверхность.

Допускается режущие аппараты ротационных косилок ограждать эластичными фартуками.

3.3 Части СМ, которые при работе нагреваются до температуры свыше 70 °С (кроме выхлопной трубы и глушителя двигателя), должны быть снабжены защитными кожухами или ограждениями, предотвращающими соприкосновение оператора с этими частями.

3.4 Все защитные кожухи и ограждения, за исключением бункеров травосборников, должны сниматься только при помощи инструмента.

3.5 Струя отработавших газов должна быть направлена в сторону от оператора. Концентрация оксида углерода в воздухе рабочей зоны оператора не должна превышать 20 мг/м.

3.6 Органы управления, за исключением тех, способ управления которыми очевиден, должны иметь обозначения, указывающие направление и способ управления ими, рассчитанные на весь срок службы СМ.

Символы для обозначения органов управления, контрольно-измерительных приборов и индикаторных устройств - по ГОСТ 26336.

3.7 На каждом СМ должна быть табличка с указанием изготовителя, типа, года выпуска, эксплуатационной массы и заводского номера.

3.8 Обозначения и предупредительные надписи должны быть устойчивыми к воздействию атмосферы, топлива, масла и способам очистки средств механизации.

3.9 На каждой рукоятке управления СМ допускается размещение не более двух органов управления.

3.10 Форма и размеры рукояток рычагов управления и других ручных органов управления, интервалы между рукоятками, значения усилий, прилагаемых к рукояткам рычагов в зависимости от частоты их использования, - по ГОСТ 21753.

3.11 Элементы органов управления, с которыми соприкасаются руки оператора или обслуживающего персонала, изготавливают из материала с низкой теплопроводностью не более 0,2 Вт/(м·К), или они должны иметь покрытие из этого материала толщиной не менее 0,5 мм.

3.12 Топливная система СМ должна быть герметичной при эксплуатационных температурах, виброустойчивой и не должна самопроизвольно отсоединяться.

3.13 Расположение заправочных горловин должно быть таким, чтобы при заправке исключалось попадание топлива на части, способные его воспламенить.

3.14 Допустимые уровни шума на рабочем месте оператора CM - по ГОСТ 12.1.003.

Допустимое время работы оператора за 8-часовой рабочий день в зависимости от конкретного уровня шума на рабочем месте приведено в приложении А.

3.15 Допустимые значения параметров вибрации на органах управления СМ и рабочем месте оператора, при его наличии на прицепных СМ (прицепная тележка и другие прицепные транспортные средства к мотоблоку), - по ГОСТ 12.1.012.

Допустимое время работы оператора за 8-часовой рабочий день в зависимости от конкретных значений параметров вибрации на органах управления и рабочем месте оператора приведено в приложении Б.

3.16 Углы поперечной статической устойчивости должны быть, не менее:

20° - для навесных и монтируемых СМ в агрегате с ЭС;

20° - для прицепных СМ;

15° - для специализированных СМ.

3.17 СХА с колесным малогабаритным трактором должен иметь нагрузку на управляемые колеса не менее 0,2 эксплуатационной массы трактора.

3.18 CM, рабочие органы которых могут быть подвержены забиванию или налипанию на них технологического материала, должны быть легко доступны для очистки и иметь приспособления и (или) устройства для их безопасной очистки.

4 Требования к специализированным и стационарным средствам механизации

4.1 В тех местах контакта электропроводки с поверхностью, где возможно возникновение трения, электропроводка должна иметь дополнительную защиту изоляции.

4.2 Электропроводку собирают в кабельные жгуты, которые должны закрепляться и не должны контактировать с карбюратором, топливопроводом, выхлопной трубой, движущимися деталями и острыми краями.

Контактирующие с электропроводкой кромки должны быть скруглены или ограждены, а сама электропроводка - иметь дополнительную защитную изоляцию.

4.3 В электрических цепях, за исключением цепи включения стартера, устанавливают предохранители.

4.4 Все участки цепи высокого напряжения, в том числе контакты свечей зажигания, защищают изоляционным материалом, исключающим опасный контакт с ними оператора. Отсоединение проводов высокого напряжения от контактов свечей должно осуществляться без применения инструмента.

4.5 Электробезопасность СМ с электроприводом - по ГОСТ 27570.0 для 11-го класса защиты.

4.6 Питание СМ с электроприводом должно осуществляться гибким электрокабелем с медными жилами, устойчивым к многократным перегибам и истиранию.

4.7 Пусковое устройство двигателя внутреннего сгорания СМ должно обеспечивать легкость и безопасность запуска. Усилие на рукоятке (шнуре) ручного пуска не должно превышать 60 Н.

Двигатель должен заводиться не более чем с трех попыток.

4.8 Направление и значение силы, действующей на СМ при натяжении пускового шнура, не должны вызывать изменение статического положения агрегата либо потерю его устойчивого равновесия.

4.9 Конструкцией СМ должна быть исключена возможность запуска двигателя при включенной передаче, за исключением СМ, снабженных центробежной муфтой сцепления.

4.10 Максимальная рабочая скорость СМ, управляемого идущим оператором, не должна превышать 4 км/ч.

4.11 Конструкция СМ должна предусматривать возможность установки рукояток удержания и управления специализированным СМ на различной высоте над опорной поверхностью в зависимости от роста оператора.

4.12 Стационарные CM (измельчители, дробилки и т.п.), загружаемые вручную, должны иметь в приемной горловине защитные сетки для очистки сыпучих продуктов от случайных предметов и исключения попадания рук на работающие органы, а для подачи несыпучих продуктов - проталкивателя. Рукоятка проталкивателя должна иметь ограничитель входа в горловину, а проталкивающая часть должна быть на 5 мм короче глубины приемной горловины.

4.13 Конструкция СМ и размеры рабочей зоны управления машиной должны обеспечивать прямое положение корпуса оператора.

4.14 Емкости и бункеры машин, а также места, в которых возможно накопление готовой продукции, горючего, масла, сельскохозяйственных продуктов, ядохимикатов, удобрений и т.д., должны быть оборудованы люками для очистки.

Приемные узлы питающих механизмов, загружаемых вручную, должны иметь закрытую часть размером, препятствующим попаданию рук оператора к рабочему органу.

4.15 Форма сборочных единиц и деталей, монтируемых без применения подъемных средств, должна быть удобной для того, чтобы брать их руками.

4.16 В конструкции деталей и сборочных единиц массой более 20 кг должны быть предусмотрены устройства для применения подъемных механизмов.

4.17 Перевод СМ из рабочего положения в транспортное и наоборот должен быть безопасным. При этом значение физического усилия не должно превышать 200 Н.

5 Требования к навесным, прицепным и монтируемым машинам

5.1 Прицепная тележка для работы в агрегате с ЭС должна быть оборудована рабочим и стояночным тормозами и сиденьем для оператора.

5.2 Рабочий тормоз, установленный на прицепном СМ, должен обеспечивать тормозной путь агрегата , м, для холодных тормозов

,


где - скорость движения, км/ч.

Стояночный тормоз должен обеспечивать удержание агрегата на уклоне, который должен быть установлен в технических условиях на конкретную модель (но не менее 10°).

5.3 Сиденье оператора должно иметь мягкое, прочное и моющееся покрытие.

Размеры сиденья должны быть, мм, не менее:

400 - ширина подушки;

380 - глубина подушки;

400 - высота спинки;

400 - ширина спинки.

5.4 Прицепная тележка должна быть оборудована убирающейся опорой на снице, длина которой должна обеспечивать удобное и безопасное агрегатирование с ЭС.

5.5 Прицепная тележка должна быть оборудована световозвращателями белого (передние) и красного (задние) цветов. Расположение световозвращателей - по ГОСТ 8769.

5.6 На кузове прицепной тележки сзади слева должен быть нанесен знак ограничения максимальной транспортной скорости, а на борту - надпись с указанием максимальной грузоподъемности.

5.7 Кузов должен быть оборудован скобами для подсоединения веревок, используемых для крепления объемных грузов (например сена), а также устройствами, обеспечивающими возможность установки надставных бортов.

5.8 Усилие, необходимое для подъема кузова при разгрузке, не должно превышать 400 Н.

5.9 Прицепная тележка с опрокидывающимся кузовом должна быть оборудована надежным механизмом фиксации кузова в опущенном положении.

5.10 Масса загруженной до максимальной грузоподъемности прицепной тележки не должна превышать массу энергосредства более чем в три раза.

Ножи косилок должны изготавливаться из материала, не подверженного осколочному крошению при соударении с камнями и прочими твердыми включениями в грунте.

5.11 Расположение масс груза и оператора на прицепной тележке не должно приводить к снижению вертикальной нагрузки на колеса мотоблока.

5.12 Эксплуатация прицепных и полунавесных тележек с энергосредствами, не имеющими заднего хода, не допускается.

5.13 Высота края борта тележки или загрузочного отверстия при загрузке вручную должна быть не более 1 м от опорной поверхности для ног оператора.

5.14 Конструкция рабочего места оператора прицепной тележки должна быть такой, чтобы центры рукояток органов управления агрегатом находились в зонах досягаемости моторного поля по ГОСТ 12.2.032; органы управления рабочим и стояночным тормозами должны также находиться в зоне комфорта.

5.15 Конструкцией навесных и прицепных орудий должно быть обеспечено удобное и безопасное подсоединение к энергосредствам одним человеком.

5.16 Минимальное рабочее пространство для идущего оператора должно обеспечивать возможность прямого и устойчивого положения корпуса оператора, свободу движений, возможность сенсорного контроля его деятельности и безопасность выполнения трудовых операций.

5.17 Зона свободного пространства между управляемой машиной и ногами идущего оператора должна быть, не менее: 600 мм - глубина, 800 мм - высота и 600 мм - ширина.

5.18 Конструкцией ротационных косилок должны быть предусмотрены экраны, обеспечивающие защиту оператора и окружающих от травмирования камнями и другими твердыми предметами при соударении с ножами косилки.

Ножи косилок изготавливают из материала, не подверженного осколочному крошению при соударении с камнями и прочими твердыми включениями в грунте.

5.19 Устойчивость и маневренность агрегата должны быть обеспечены независимо от степени наполнения топливного бака, рабочих емкостей, навесных приспособлений и других устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)


Допустимое время работы оператора за 8-часовой рабочий день
в зависимости от конкретного уровня шума на рабочем месте оператора

Допустимая длительность воздействия шума рассчитана по ГОСТ 12.1.003 и приведена в таблице A.1.

Таблица А.1

Допустимая длительность воздействия шума

8 ч

6 ч

4 ч

3 ч

2 ч

1,5 ч

1 ч

45 мин

30 мин

Уровни звука шума , дБА

80,0

81,5

83,0

84,5

86,0

87,5

89,0

90,5

92,0

Расчет допустимого времени воздействия в зависимости от уровня звука шума проводят по формуле


,


где - уровень звука шума;

- текущее значение среднеквадратического звукового давления с учетом коррекции шумомера, Па;

- 8-часовой рабочий день;

- время, в течение которого оператор подвергается воздействию шума;

- исходное значение звукового давления (в воздухе Па).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)


Допустимое время работы оператора за 8-часовой рабочий день
в зависимости от значений параметров вибрации на органах
управления и рабочем месте оператора

Допустимая длительность воздействия вибрации рассчитана по ГОСТ 12.1.012 и приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Контролируемый параметр

Допустимая длительность воздействия вибрации

8 ч

6 ч

4 ч

3 ч

2 ч

1,5 ч

1 ч

45 мин

30 мин

Логарифмический уровень виброускорения в вертикальном направлении на сиденьи оператора , дБ

115,0

116,5

118,0

119,5

121,0

122,5

124,0

125,5

127,0

Среднеквадратическое значение виброускорения в вертикальном направлении на сиденьи оператора , м/с

0,56

0,67

0,79

0,95

1,1

1,35

1,6

1,9

2,3

Логарифмический уровень виброскорости на органах управления , дБ

112,0

113,5

115,0

116,5

118,0

119,5

121,0

122,5

124,0

Среднеквадратическое значение виброскорости на органах управления , м/с·10

2,0

2,3

2,8

3,2

4,0

4,6

5,6

6,4

8,0

Расчет допустимого времени воздействия в зависимости от значений параметров вибрации проводят по формуле

,


где - допустимое значение параметра при длительности воздействия вибрации 480 мин (8 ч);

- конкретное значение параметра вибрации;

- время, в течение которого оператор подвергается воздействию вибрации, мин.

Текст документа сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10000-2017

    ГОСТ 10677-82

    ГОСТ 1114-84

    ГОСТ 12.2.111-2020

    ГОСТ 11674-75

    ГОСТ 12.2.122-2013

    ГОСТ 12588-81

    ГОСТ 12.2.139-97

    ГОСТ 12.2.122-88

    ГОСТ 12.2.121-2013

    ГОСТ 10677-2001

    ГОСТ 15594-80

    ГОСТ 12.2.121-88

    ГОСТ 17034-82

    ГОСТ 12935-76

    ГОСТ 16526-70

    ГОСТ 17800-72

    ГОСТ 18524-85

    ГОСТ 13398-82

    ГОСТ 19677-87

    ГОСТ 12.2.140-97

    ГОСТ 19722-82

    ГОСТ 19777-74

    ГОСТ 20760-75

    ГОСТ 20793-2009

    ГОСТ 17595-88

    ГОСТ 158-74

    ГОСТ 20062-96

    ГОСТ 22587-91

    ГОСТ 19597-94

    ГОСТ 22999-88

    ГОСТ 23074-85

    ГОСТ 23173-78

    ГОСТ 21909-83

    ГОСТ 23173-96

    ГОСТ 20915-75

    ГОСТ 23982-85

    ГОСТ 23707-95

    ГОСТ 19598-95

    ГОСТ 23734-79

    ГОСТ 2472-80

    ГОСТ 24665-81

    ГОСТ 25327-82

    ГОСТ 25483-95

    ГОСТ 25518-93

    ГОСТ 17.2.2.02-98

    ГОСТ 25353-82

    ГОСТ 25836-83

    ГОСТ 25791-90

    ГОСТ 25942-90

    ГОСТ 26285-84

    ГОСТ 26711-89

    ГОСТ 26738-91

    ГОСТ 26879-88

    ГОСТ 24059-2017

    ГОСТ 26954-2019

    ГОСТ 27310-87

    ГОСТ 26025-83

    ГОСТ 27388-87

    ГОСТ 27434-87

    ГОСТ 27857-88

    ГОСТ 13758-89

    ГОСТ 27021-86

    ГОСТ 26026-83

    ГОСТ 27378-87

    ГОСТ 28099-89

    ГОСТ 28174-89

    ГОСТ 27999-88

    ГОСТ 27994-88

    ГОСТ 20915-2011

    ГОСТ 28305-89

    ГОСТ 28286-89

    ГОСТ 28306-2018

    ГОСТ 28307-2013

    ГОСТ 28287-89

    ГОСТ 28516-90

    ГОСТ 28523-90

    ГОСТ 28307-89

    ГОСТ 28524-90

    ГОСТ 28708-90

    ГОСТ 28713-2018

    ГОСТ 28306-89

    ГОСТ 28714-90

    ГОСТ 28713-90

    ГОСТ 28301-89

    ГОСТ 23730-88

    ГОСТ 28722-2018

    ГОСТ 28722-90

    ГОСТ 28957-91

    ГОСТ 28958-91

    ГОСТ 28718-90

    ГОСТ 30411-2001

    ГОСТ 30411-95

    ГОСТ 30506-97

    ГОСТ 28745-90

    ГОСТ 30725-2001

    ГОСТ 28301-2015

    ГОСТ 24055-2016

    ГОСТ 30723-2001

    ГОСТ 28301-2007

    ГОСТ 30748-2001

    ГОСТ 30749-2001

    ГОСТ 30752-2001

    ГОСТ 30747-2001

    ГОСТ 28717-90

    ГОСТ 31593-2012

    ГОСТ 30746-2001

    ГОСТ 17460-72

    ГОСТ 28714-2007

    ГОСТ 28718-2016

    ГОСТ 32485-2013

    ГОСТ 30750-2001

    ГОСТ 33037-2014

    ГОСТ 32617-2014

    ГОСТ 30745-2001

    ГОСТ 33678-2015

    ГОСТ 33679-2015

    ГОСТ 31742-2012

    ГОСТ 31595-2012

    ГОСТ 31345-2017

    ГОСТ 33691-2015

    ГОСТ 31348-2007

    ГОСТ 33687-2015

    ГОСТ 33677-2015

    ГОСТ 33736-2016

    ГОСТ 34280-2017

    ГОСТ 34363-2017

    ГОСТ 33734-2016

    ГОСТ 31345-2007

    ГОСТ 34389-2018

    ГОСТ 33032-2014

    ГОСТ 34431-2018

    ГОСТ 32431-2013

    ГОСТ 33686-2015

    ГОСТ 34491-2018

    ГОСТ 34492-2018

    ГОСТ 34493-2018

    ГОСТ 34494-2018

    ГОСТ 34490-2018

    ГОСТ 34393-2018

    ГОСТ 34495-2018

    ГОСТ 34501-2018

    ГОСТ 34605-2019

    ГОСТ 34629-2019

    ГОСТ 34391-2018

    ГОСТ 34392-2018

    ГОСТ 34746-2021

    ГОСТ 34747-2021

    ГОСТ 3481-79

    ГОСТ 3496-74

    ГОСТ 3497-74

    ГОСТ 34265-2017

    ГОСТ 4154-93

    ГОСТ 4156-93

    ГОСТ 4153-93

    ГОСТ 4230-93

    ГОСТ 5.1650-72

    ГОСТ 4229-94

    ГОСТ 6939-85

    ГОСТ 7057-81

    ГОСТ 7496-84

    ГОСТ 34631-2019

    ГОСТ 33735-2016

    ГОСТ 9024-70

    ГОСТ 7751-2009

    ГОСТ 33737-2016

    ГОСТ EN 12525-2012

    ГОСТ 7751-85

    ГОСТ EN 13118-2012

    ГОСТ 34496-2018

    ГОСТ EN 12965-2012

    ГОСТ 34498-2018

    ГОСТ 34390-2018

    ГОСТ EN 13448-2012

    ГОСТ ЕН 632-2003

    ГОСТ EN 13140-2012

    ГОСТ EN 1853-2012

    ГОСТ 7057-2001

    ГОСТ IEC 60335-2-70-2015

    ГОСТ IEC 60335-2-87-2019

    ГОСТ IEC 60335-2-70-2011

    ГОСТ IEC 60335-2-87-2015

    ГОСТ IEC 60335-2-94-2021

    ГОСТ 34630-2019

    ГОСТ ISO 11001-2-2019

    ГОСТ EN 609-1-2012

    ГОСТ EN 609-2-2012

    ГОСТ ISO 11169-2011

    ГОСТ ISO 11512-2011

    ГОСТ ISO 11850-2011

    ГОСТ ISO 11839-2016

    ГОСТ ISO 11001-1-2019

    ГОСТ EN 703-2012

    ГОСТ ИСО 14269-3-2003

    ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

    ГОСТ ИСО 14269-5-2003

    ГОСТ ISO 16231-1-2016

    ГОСТ ISO 15886-3-2017

    ГОСТ ИСО 14269-2-2003

    ГОСТ 34499-2018

    ГОСТ EN 13525-2012

    ГОСТ ISO 11837-2016

    ГОСТ ISO 3776-1-2012

    ГОСТ ИСО 14269-4-2003

    ГОСТ ISO 3776-2-2012

    ГОСТ ISO 26322-1-2012

    ГОСТ ISO 26322-2-2012

    ГОСТ ISO 3776-3-2013

    ГОСТ ISO 3776-2-2018

    ГОСТ ИСО 4253-2005

    ГОСТ ISO 2332-2013

    ГОСТ ISO 4254-13-2013

    ГОСТ ИСО 4252-2005

    ГОСТ IEC 62841-4-3-2020

    ГОСТ ISO 4254-11-2013

    ГОСТ ИСО 11545-2004

    ГОСТ ISO 4254-6-2012

    ГОСТ ИСО 4254-6-2005

    ГОСТ ИСО 4254-7-2005

    ГОСТ ISO 4254-9-2021

    ГОСТ ISO 5395-2-2016

    ГОСТ ISO 5395-1-2016

    ГОСТ ISO 5395-3-2016

    ГОСТ ISO 5675-2019

    ГОСТ ISO 5681-2012

    ГОСТ ИСО 5682-2-2004

    ГОСТ ISO 4254-10-2013

    ГОСТ ИСО 4254-3-2005

    ГОСТ ISO 4254-9-2012

    ГОСТ ISO 5721-2-2016

    ГОСТ ISO 5721-1-2016

    ГОСТ ISO 16231-2-2019

    ГОСТ ISO 12003-2-2016

    ГОСТ ISO 4254-8-2013

    ГОСТ ISO 7914-2012

    ГОСТ ISO 5674-2012

    ГОСТ ИСО 5682-1-2004

    ГОСТ ISO 8084-2011

    ГОСТ ИСО 7714-2004

    ГОСТ ИСО 5682-3-2004

    ГОСТ ISO 8083-2011

    ГОСТ ИСО 8224-2-2004

    ГОСТ ИСО 7749-2-2004

    ГОСТ ISO 8082-2-2014

    ГОСТ ISO 8082-1-2017

    ГОСТ ИСО 8909-2-2003

    ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004

    ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004

    ГОСТ ИСО 7749-1-2004

    ГОСТ ISO 22867-2014

    ГОСТ Р 50022-92

    ГОСТ Р 50060-92

    ГОСТ Р 41.71-99

    ГОСТ ISO 730-2019

    ГОСТ Р 50163-92

    ГОСТ Р 50060-98

    ГОСТ Р 50164-92

    ГОСТ ИСО 9261-2004

    ГОСТ Р 50634-93

    ГОСТ Р 50162-92

    ГОСТ ИСО 9260-2004

    ГОСТ Р 50192-92

    ГОСТ Р 50911-96

    ГОСТ Р 50717-94

    ГОСТ Р 50191-92

    ГОСТ Р 50908-96

    ГОСТ Р 51207-98

    ГОСТ Р 51390-99

    ГОСТ Р 51389-99

    ГОСТ Р 51208-98

    ГОСТ Р 51657.1-2000

    ГОСТ Р 51961-2002

    ГОСТ Р 51754-2001

    ГОСТ Р 51960-2002

    ГОСТ Р 41.86-99

    ГОСТ Р 52504-2005

    ГОСТ Р 51629-2000

    ГОСТ Р 52648-2006

    ГОСТ Р 51614-2000

    ГОСТ Р 52746-2007

    ГОСТ Р 52291-2004

    ГОСТ Р 52026-2003

    ГОСТ Р 52053-2003

    ГОСТ ИСО 8224-1-2004

    ГОСТ Р 52649-2006

    ГОСТ Р 52777-2007

    ГОСТ Р 53051-2008

    ГОСТ Р 52759-2007

    ГОСТ Р 52758-2007

    ГОСТ Р 53054-2008

    ГОСТ Р 53391-2009

    ГОСТ Р 53489-2009

    ГОСТ Р 52757-2007

    ГОСТ Р 54454-2011

    ГОСТ Р 53057-2008

    ГОСТ Р 53052-2008

    ГОСТ Р 54778-2011

    ГОСТ Р 52778-2007

    ГОСТ Р 54781-2011

    ГОСТ Р 54784-2011

    ГОСТ Р 54785-2011

    ГОСТ Р 54780-2011

    ГОСТ Р 41.96-2005

    ГОСТ Р 53053-2008

    ГОСТ Р 58249-2018

    ГОСТ Р 58330.1-2018

    ГОСТ Р 58330.2-2018

    ГОСТ Р 58330.3-2021

    ГОСТ Р 55261-2012

    ГОСТ Р 57192-2016

    ГОСТ Р 54783-2011

    ГОСТ Р 41.96-99

    ГОСТ Р 58657-2019

    ГОСТ Р 58331.1-2018

    ГОСТ Р 58331.2-2019

    ГОСТ Р ИСО 10884-99

    ГОСТ Р 58655-2019

    ГОСТ Р 58801-2020

    ГОСТ Р 54779-2011

    ГОСТ Р ИСО 11783-1-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-11-2021

    ГОСТ Р 53056-2008

    ГОСТ Р ИСО 11783-13-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-12-2021

    ГОСТ Р ИСО 11169-2000

    ГОСТ Р ИСО 11783-3-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-14-2021

    ГОСТ Р ИСО 11512-2000

    ГОСТ Р ИСО 11783-4-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-8-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-7-2021

    ГОСТ Р 60.6.2.1-2019

    ГОСТ Р ИСО 11783-5-2021

    ГОСТ Р ИСО 11850-2005

    ГОСТ Р ИСО 11783-9-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-2-2021

    ГОСТ Р ИСО 15078-2002

    ГОСТ Р ИСО 11783-10-2021

    ГОСТ Р 54782-2011

    ГОСТ Р 58656-2019

    ГОСТ Р ИСО 13862-2003

    ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011

    ГОСТ Р ИСО 13860-2003

    ГОСТ Р ИСО 7914-99

    ГОСТ Р ИСО 13861-2003

    ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 7917-99

    ГОСТ Р ИСО 7918-99

    ГОСТ Р ИСО 6815-2004

    ГОСТ Р ИСО 7916-99

    ГОСТ Р ИСО 8083-2008

    ГОСТ Р ИСО 8084-2005

    ГОСТ Р ИСО 8084-99

    ГОСТ Р ИСО 8380-99

    ГОСТ Р ИСО 8082-2005

    ГОСТ Р ИСО 3463-2008

    ГОСТ Р ИСО 12003-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 8082-99

    ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012

    ГОСТ Р 41.96-2011

    ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99

    ГОСТ Р ИСО 5700-2008

    ГОСТ Р ИСО 5696-2002

    ГОСТ Р 55262-2012