ГОСТ Р 50192-92

ОбозначениеГОСТ Р 50192-92
НаименованиеГидропривод объемный. Муфты быстроразъемные. Методы испытаний
СтатусДействует
Дата введения06.30.1993
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС65.060.10
Текст ГОСТа


ГОСТ Р 50192-92

Группа Д25



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ГИДРОПРИВОД ОБЪЕМНЫЙ. МУФТЫ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ


Методы испытаний


Hydraulic fluid power. Quick-action couplings.
Test methods



ОКП 47 6003

Дата введения 1993-07-01


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 275 "Тракторы"

РАЗРАБОТЧИКИ:

Г.Г.Колобов, канд. техн. наук; Л.В.Васильев, канд. техн. наук; А.В.Иванов; Д.Е.Флеер; Б.Г.Требухин; М.Я.Кацман; Л.И.Будникова; Ю.Л.Мариенбах, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25.08.92 г. N 1023

3. Срок проверки - 1997 г.; периодичность проверки - 5 лет

4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 7241/2-86, кроме методов испытаний на захват воздуха и потерю жидкости

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ Р 50191-92

2.1.1, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Муфты, предназначенные для испытаний, должны соответствовать нормативно-технической документации на них.

Погрешности измерений при испытаниях должны соответствовать значениям, указанным в приложении 1.

Типовая форма отчета об испытании приведена в приложении 2.

Испытания следует проводить при температуре окружающей среды от 20 до 35 °С.

При испытаниях следует применять рабочую жидкость с вязкостью от 28,8 до 35,2 мм/с при 40 °С.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Определение усилия соединения

2.1.1. Сопрягаемые поверхности полумуфт должны быть смазаны жидкостью, которая применяется при испытании. Полумуфты следует установить в испытательное приспособление, оснащенное встроенным динамометром.

При испытании необходимо поддерживать максимальное внутреннее давление, установленное ГОСТ Р 50191-92

2.1.2. В зависимости от конструкции муфты измеряют соединяющее осевое усилие и/или крутящий момент.

2.1.3. Испытание следует провести не менее пяти раз на одной и той же муфте. Для определения осевого усилия или крутящего момента следует по результатам пяти испытаний вывести среднее арифметическое значение и занести его в отчет об испытании.

2.1.4. Любые причины выхода из строя полумуфт или отклонения в работе следует занести в отчет об испытании.

2.2. Определение усилия разъединения

2.2.1. Сопрягаемые поверхности полумуфт следует смазать жидкостью, которая применяется при испытании. Муфту следует собрать (соединить полумуфты) и установить в испытательное приспособление.

При испытании необходимо поддерживать максимальное рабочее давление, установленное ГОСТ Р 50191 - соответствующее условному проходу муфты.

2.2.2. К фиксатору (запирающему устройству) муфты необходимо приложить осевое усилие и/или крутящий момент до ее разъединения.

Разъединяющее усилие и/или крутящий момент следует измерить.

2.2.3. Испытание следует провести не менее пяти раз на одной и той же испытуемой муфте.

Для определения разъединяющего усилия и/или крутящего момента следует по результатам пяти испытаний вывести среднее арифметическое значение и занести его в отчет об испытании.

2.2.4. Любые причины выхода из строя полумуфт или отклонение в работе следует занести в отчет об испытании.

2.3. Испытание на герметичность

2.3.1. При низком давлении, установленном в нормативно-технической документации, в соединенном состоянии

Муфту следует установить в испытательное приспособление, пример которого дан на черт.1.

Черт.1. Приспособление для измерения утечки при низком давлении (в соединенном состоянии)

__________________
* Максимальный внутренний диаметр


** Столб жидкости

- условный проход муфты; 1 - колонка, градуированная в верхней части; 2 - охватывающая полумуфта;
3 - крепление для охватывающей полумуфты; 4 - охватывающая полумуфта; 5 - стальной стержень,
соединенный с охватываемой полумуфтой, не закрепленный в соединении; 6 - нагрузка 50 Н,
перпендикулярная к осевой линии муфты; 7 - осевая линия фиксатора

Черт.1



Испытательное приспособление следует заполнить испытательной жидкостью, установив высоту столба 750 мм. Нагрузку в 50 Н следует приложить перпендикулярно к осевой линии на расстоянии десяти условных проходов муфты от оси запорных элементов фиксатора (черт.1).

По истечении 30 мин следует измерить снижение высоты столба жидкости. Значение утечки в миллиметрах в час занести в отчет об испытании.

2.3.2. При низком давлении в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Полумуфты следует установить в испытательное приспособление, пример которого дан на черт.2.

Черт.2. Приспособление для измерения утечки при низком давлении (в разъединенном состоянии)

__________________
* Максимальный внутренний диаметр.

** Столб жидкости.

1 - открытый верх, 2 - колонка, градуированная в верхней части; 3 - полумуфта (охватываемая
или охватывающая) - составная часть испытательного оборудования


Черт.2



Испытательное приспособление следует заполнить испытательной жидкостью, установив высоту столба 750 мм.

По истечении 30 мин следует измерить снижение высоты столба жидкости. Значение утечки в миллиметрах в час занести в отчет об испытании.

2.3.3. При максимальном рабочем давлении в соединенном состоянии

Перед испытаниями воздух из системы следует удалить. К муфте необходимо подвести испытательную жидкость при максимальном рабочем давлении, установленном ГОСТ Р 50191. Вытекшую в течение 30 мин жидкость следует собрать в мерный сосуд, на основе измеренного объема вычислить значение утечки в миллиметрах в час и занести в отчет об испытании.

2.3.4. При максимальном рабочем давлении в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Воздух из системы следует удалить. К полумуфте необходимо подвести испытательную жидкость при максимальном рабочем давлении, установленном ГОСТ Р 50191. Вытекшую в течение 30 мин жидкость следует собрать в мерный сосуд, на основе измеренного объема вычислить значение утечки в миллиметрах в час и занести в отчет об испытании.

2.4. Испытание при воздействии предельных температур

2.4.1. При максимальной рабочей температуре с охлаждением в соединенном состоянии

Муфту в собранном виде следует заполнить испытательной жидкостью и подвергнуть ее воздействию максимальной рабочей температуры, установленной в нормативно-технической документации на муфты, в течение не менее 6 ч.

Во время воздействия температуры внутренняя часть муфты должна быть сообщена с атмосферой.

Муфту следует охладить до температуры окружающей среды, после чего разъединить и опять соединить. После охлаждения муфты следует провести испытание на герметичность в соответствии с пп.2.3.1 и 2.3.3. Полученные значения следует занести в отчет об испытании.

2.4.2. При максимальной рабочей температуре с охлаждением в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Полумуфты следует заполнить испытательной жидкостью и подвергнуть их воздействию максимальной рабочей температуры, установленной в нормативно-технической документации на муфты, в течение не менее 6 ч.

Полумуфты необходимо охладить до температуры окружающей среды и вручную привести в действие запорные клапаны пять раз с отделением запорного элемента от седла.

После охлаждения муфты проводят испытание на герметичность в соответствии с пп.2.3.1 и 2.3.3. Полученные значения следует занести в отчет об испытании.

2.4.3. При максимальной рабочей температуре без охлаждения в соединенном состоянии

Муфту в соединенном состоянии следует заполнить испытательной жидкостью и подвергнуть ее воздействию максимальной рабочей температуры, установленной в нормативно-технической документации на муфты, в течение не менее 6 ч.

Во время воздействия температуры внутренняя часть муфты должна быть сообщена с атмосферой.

При максимальной рабочей температуре проводят испытания на герметичность в соответствии с пп.2.3.1 и 2.3.3. Полученные значения следует занести в отчет об испытании.

2.4.4. При максимальной рабочей температуре без охлаждения в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Полумуфты следует заполнить испытательной жидкостью и подвергнуть воздействию максимальной рабочей температуры, установленной нормативно-технической документацией на муфты, в течение не менее 6 ч.

При максимальной рабочей температуре проводят испытания на герметичность в соответствии с пп.2.3.2 и 2.3.4. Полученные значения следует занести в отчет об испытании.

2.4.5. При минимальной рабочей температуре в соединенном состоянии

Муфту следует заполнить испытательной жидкостью и подвергнуть ее воздействию минимальной рабочей температуры, установленной в нормативно-технической документации на муфты, в течение 4 ч.

При минимальной рабочей температуре проводят испытания на герметичность в соответствии с пп.2.3.1 и 2.3.3. Полученные значения следует занести в отчет об испытании.

2.4.6. При минимальной рабочей температуре в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Полумуфты следует заполнить испытательной жидкостью и подвергнуть их воздействию минимальной рабочей температуры, установленной нормативно-технической документацией на муфты, в течение не менее 4 ч.

Запорные клапаны следует привести в действие вручную пять раз с отделением запорного элемента от седла.

При минимальной рабочей температуре проводят испытания на герметичность в соответствии с пп.2.3.2 и 2.3.4. Полученные значения следует занести в отчет об испытании.

2.5. Испытание импульсным давлением

Муфта, прошедшая испытания импульсным давлением, не должна использоваться для последующих испытаний.

2.5.1. Испытание импульсным давлением в соединенном состоянии

Муфту следует соединить с испытательной установкой, способной создавать импульсное давление, соответствующее диаграмме, показанной на черт.3. Испытательная установка настраивается таким образом, чтобы кривая зависимости давления от времени располагалась в заштрихованной зоне. Проводится заданное число испытательных циклов при частоте от 0,5 до 1 Гц. Испытуемая муфта в процессе испытания должна соединиться и разъединиться десять раз с интервалом в 10000 циклов. Любые неисправности и признаки заедания следует регистрировать. Утечку следует определять в соответствии с пп.2.3.2 и 2.3.3. Значение утечки и число циклов следует занести в отчет об испытании.

Черт.3. Испытание импульсным давлением

1 - один импульс цикла; 2 - максимальное давление при испытании; 3 - 15% давления при испытании;
4 - ±5% давления при испытании

Черт.3


Примечания:

1. Максимальное давление при испытании равно 133% максимального рабочего давления.

2. Стабильная частота циклов должна поддерживаться в диапазоне от 0,5 до 1 Гц.

2.5.2. Испытание в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Полумуфту следует установить раздельно в испытательную установку, способную создавать импульсное давление, соответствующее диаграмме, показанной на черт.3. Испытательная установка настраивается таким образом, чтобы получалась кривая зависимости давления от времени, показанная на заштрихованной части. Значение утечки следует определять в соответствии с пп.2.3.2 и 2.3.4. Значение утечки и число циклов следует занести в отчет об испытании.

2.6. Испытание на выносливость

Муфта, прошедшая испытание на выносливость, не должна использоваться для последующих испытаний.

Муфта должна соединяться с источником давления, способным обеспечивать внутреннее давление 0,1 МПа.

В качестве рабочей среды может быть использован сжатый воздух, содержащий распыленное масло.

Тип рабочей среды, используемой для испытания, должен быть записан в отчет.

Муфта должна в процессе данного испытания соединяться и разъединяться предусмотренное нормативно-технической документацией число циклов. Частота присоединений и разъединений не должна превышать 1800 в час для муфт с условным проходом до 12,5 мм включительно и 600 в час - для муфт с условным проходом более 12,5 мм. Любые признаки заедания или неисправной работы следует регистрировать. Утечку следует определять в соответствии с пп.2.3.2 и 2.3.4. Значение утечки следует занести в отчет об испытании.

2.7. Определение перепада давления

2.7.1. Муфту следует поместить в испытательную установку, принципиальная схема которой дана на черт.4.

Черт.4. Принципиальная схема испытательной установки


, =10 диаметров соединительной трубы или условных проходов муфты; , , =5 диаметров
соединительной трубы или условных проходов муфты; - муфта плюс концевые штуцеры; 1 - источник
получения жидкости; 2 - муфта; 3 - кран; 4 - устройство измерения перепада давления

Черт.4

Испытания следует проводить не менее чем при шести различных значениях расхода жидкости от 25 до 150% номинального значения, в том числе при номинальном значении.

При испытании следует зарегистрировать значения перепада давления на муфте в направлении от охватывающей полумуфты к охватываемой и наоборот при каждом значении расхода.

Примечание. Если номинальное значение расхода жидкости не установлено, то в качестве номинального принимается расход в трубопроводе при скорости жидкости 5 м/с.

2.7.2. Муфту извлекают из испытательной установки, а трубы соединяют патрубком соответствующего размера.

Необходимо определить и зарегистрировать перепад давления при таких же значениях расхода жидкости, как в п.2.7.1.

2.7.3. Перепад давлений на муфте представляет разность значений, полученных в пп.2.7.2 и 2.7.1, по результатам должен быть составлен график в координатах "расход" - "перепад давления" для каждого направления потока.

Примечание. Если значение перепада давления при одном расходе в одном направлении потока отличается меньше чем на 10% от перепада давления при противоположном направлении потока, следует принять большее из двух значений.

2.8. Вакуумные испытания

Испытание в соединенном состоянии

Муфту следует поместить в испытательную установку, пример которой дан на черт.5. К муфте должно быть приложено боковое усилие, как показано на черт.5. Вакуум должен быть доведен до заданного значения и клапан закрыт. Через 10 мин после закрытия клапана следует отметить значение вакуума по вакуумметру. Значение изменения вакуума заносят в отчет об испытании.

Черт.5. Вакуумное испытание на утечки


- условный проход муфты; =15; 1 - вакуумный насос; 2 - клапан; 3 - крепление для охватывающей
полумуфты; 4 - испытываемая муфта; 5 - охватываемая полумуфта; 6 - стальной стержень, соединенный с
охватываемой полумуфтой, не закрепленный в соединении; 7 - нагрузка 50 Н, перпендикулярная к
осевой линии муфты; 8 - охватывающая полумуфта; 9 - осевая линия фиксатора; 10 - вакуумметр

Черт.5



Примечание. Боковую нагрузку следует прилагать только при испытании в соединенном состоянии.

2.9. Испытание статическим давлением

2.9.1. В соединенном состоянии

Муфта в течение не менее 5 мин должна быть подвергнута действию заданного статического давления (не менее максимального рабочего давления). Утечку следует определять в соответствии с пп.2.3.1 и 2.3.3. Испытуемую муфту соединяют и разъединяют пять раз при нулевом давлении. Любые признаки заедания или неисправной работы следует регистрировать. Значение утечки следует занести в отчет об испытании.

2.9.2. В разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

Обе полумуфты должны быть подвергнуты действию заданного статического давления в течение не менее 5 мин. Утечку следует определять в соответствии с пп.2.3.2 и 2.3.4. Любые признаки заедания или неисправной работы следует регистрировать. Значение утечки следует занести в отчет об испытании.

2.10. Испытание на разрушение

2.10.1. Меры по обеспечению безопасности

При проведении испытания должна быть обеспечена необходимая защита персонала. Перед проведением испытания воздух из системы должен быть удален.

2.10.2. Давление разрушения в разъединенном состоянии (только для конструкций с запорными клапанами)

К полумуфтам следует подвести давление со скоростью нарастания, не превышающей 100 МПа/мин. Значение давления разрушения следует занести в отчет об испытании.

2.10.3. Давление разрушения в соединенном состоянии

К муфтам следует подвести давление со скоростью нарастания, не превышающей 100 МПа/мин. Значение давления разрушения следует занести в отчет об испытании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное


Значение погрешности:

расход, л/мин - ±3%*;

сила, Н, - ±3%*;

давление, МПа, - ±3%*;

перепад давления, МПа, - ±3%*;

температура, °С, - ±3;

крутящий момент, Н·м, - ±3%*;

объем (утечка), мл, - ±1%*.
_________________
* В процентах максимального измеренного значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПЫТАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Изготовитель муфты

Муфта, N детали

Марка или модель муфты

Испытательная жидкость

Температура окружающей среды

Дата проведения испытания

Кто проводил испытание

Вид испытания или определяемый параметр

Результаты испытаний

Примечание

Усилие соединения:

Сила

Н

Давление
испытания

Крутящий момент

Н·м

Усилие разъединения:

Сила

Н

Давление
испытания

Крутящий момент

Н·м

Расход при
испытании

Значение утечки при:

низком давлении в соединенном состоянии

мл/ч

низком давлении в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

мл/ч

низком давлении в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

мл/ч

максимальном рабочем давлении в соединенном состоянии

мл/ч

Давление
испытания

максимальном рабочем давлении в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

мл/ч

Давление
испытания

максимальном рабочем давлении в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

мл/ч

Давление
испытания

Утечка при предельных температурах:

максимальная рабочая температура с охлаждением в соединенном состоянии

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

максимальная рабочая температура с охлаждением в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

максимальная рабочая температура с охлаждением в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

°C

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

максимальная рабочая температура без охлаждения в соединенном состоянии

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

максимальная рабочая температура без охлаждения в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

максимальная рабочая температура без охлаждения в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

минимальная рабочая температура в соединенном состоянии

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

минимальная рабочая температура в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

минимальная рабочая температура в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

°С

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Давление
испытания

Циклическое давление в соединенном состоянии:

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Циклическое
давление испытания

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Число
циклов

в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Циклическое
давление испытания

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Число
циклов

в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Циклическое
давление испытания

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Число
циклов

На выносливость (долговечность):

в соединенном состоянии:

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Число
циклов

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта):

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Скорость
цикла

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Испытательная жидкость

в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта):

значение утечки при низком давлении

мл/ч

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

Перепад давлений

Прилагается график

Вакуумные

Утечка

Показания вакуумметра

до

после

в соединенном состоянии

да

нет

в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта)

да

нет

в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта)

да

нет

На захват воздуха

мл/за

цикл присоединение-
разъединение

Испытательная жидкость

На потерю жидкости

мл/за

цикл присоединение-
разъединение

Испытательная жидкость

Статическое давление:

в соединенном состоянии:

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Заданное
статическое давление

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

в разъединенном состоянии (охватываемая полумуфта):

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Заданное
статическое давление

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

в разъединенном состоянии (охватывающая полумуфта):

значение утечки при низком давлении

мл/ч

Заданное
статическое давление

значение утечки при рабочем давлении

мл/ч

На разрушение:

в разъединенном состоянии

МПа

в соединенном состоянии

МПа




Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1992

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 28708-2001

    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 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