ГОСТ Р 58801-2020

ОбозначениеГОСТ Р 58801-2020
НаименованиеСистемы и сооружения мелиоративные. Каналы осушительные. Поперечные сечения
СтатусДействует
Дата введения07.01.2020
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС65.060.35
Текст ГОСТа

ГОСТ Р 58801-2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы и сооружения мелиоративные

КАНАЛЫ ОСУШИТЕЛЬНЫЕ

Поперечные сечения

Reclamation systems and structures. Drainage canals. Cross sections

ОКС 65.060.35

Дата введения 2020-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации" (ФГБНУ "РосНИИПМ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 151 "Мелиорация"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 февраля 2020 г. N 28-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". 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 регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к формам поперечного сечения и его параметрам при проектировании новых и реконструкции существующих осушительных каналов мелиоративных систем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 10650 Торф. Методы определения степени разложения

ГОСТ 25100 Грунты. Классификация

СП 100.13330 "СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения"

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

берма: Уступы на откосах гидротехнических сооружений: земляных и каменных плотинах, каналов, укрепленных берегов и т.д., служащие для придания устойчивости вышележащих частей сооружений, а также улучшения условий их эксплуатации.

[ГОСТ Р 58331.1-2018, пункт 3.1]

3.2

геометрический параметр: Линейная или угловая величина.

[ГОСТ 21778-81, приложение 1]

3.3

грунт: Любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и как часть геологической среды и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

[ГОСТ 25100-2011, пункт 3.8]

3.4

канал: Искусственный открытый водоток в земляной выемке, полувыемке-полунасыпи или насыпи.

[ГОСТ Р 58331.1-2018, пункт 3.5]

3.5 канал осушительный: Канал, применяемый при осушении земель, который в зависимости от назначения входит в состав проводящей, регулирующей и оградительной сети.

3.6 коэффициент заложения откоса: Параметр, характеризующий крутизну откоса и численно равный отношению проекции длины откоса на горизонтальную плоскость к высоте откоса.

3.7

несвязный грунт: Дисперсный грунт, обладающий механическими структурными связями и сыпучестью в сухом состоянии.

[ГОСТ 25100-2011, пункт 3.23]

3.8

откос: Наклонная поверхность, являющаяся частью грунтового массива или конструкции.

[ГОСТ Р 58331.1-2018, пункт 3.7]

3.9

поперечное сечение: Сечение под прямым углом к продольной оси.

[ГОСТ Р 58331.1-2018, пункт 3.8]

3.10

связный грунт: Дисперсный грунт с физическими и физико-химическими структурными связями.

[ГОСТ 25100-2011, пункт 3.37]

3.11

система осушительная: Мелиоративная система для осушения земель.

[СП 100.13330.2016, пункт 3.39]

3.12 строительная глубина канала: Глубина канала, равная сумме максимальной глубины наполнения канала и превышения бровки бермы над максимальным уровнем.

3.13 ширина канала по дну: Ширина донной прямолинейной части канала.

4 Общие положения

4.1 Каналы осушительных систем должны иметь устойчивое русло, обеспечивающее пропуск расчетных расходов воды.

4.2 Форму и геометрические параметры поперечного сечения осушительных каналов принимают в зависимости от назначения канала, вида грунтов, в которых прокладывают канал, величины расхода воды, топографических условий местности и применяемых для строительства машин и механизмов.

4.3 По назначению осушительные каналы подразделяются на каналы проводящей, регулирующей и оградительной сети (рисунок 1).

4.4 В несвязных грунтах следует увеличивать ширину канала по дну и коэффициент заложения откосов с целью уменьшения скорости потока для предотвращения размыва и увеличения устойчивости откосов.

4.5 В связных грунтах необходимо использовать сечение, наиболее близкое к гидравлически наивыгоднейшему и удовлетворяющее требованию устойчивости откосов канала.

Рисунок 1 - Виды осушительных каналов по назначению

4.6 Для каналов с малыми расходами воды следует использовать более глубокие сечения. При проектировании магистральных каналов с большими расходами воды задают уширенное сечение.

4.7 Форма поперечного сечения осушительных каналов должна быть согласована со способом производства работ при строительстве канала.

4.8 Гидравлический расчет параметров поперечных сечений каналов (при необходимости) выполняется согласно СП 100.13330.

4.9 При строительстве каналов в просадочных, набухающих и пучинистых грунтах (по классификации ГОСТ 25100) параметры поперечных сечений должны назначаться с учетом инженерных мероприятий, обеспечивающих их устойчивость и эксплуатационную надежность.

4.10 При прохождении каналов в выемке, глубина которой превышает строительную глубину, первая берма устраивается на отметке строительной глубины канала. Отметки последующих берм и коэффициенты заложения откосов выемки определяются расчетом.

4.11 Расстояние по высоте между бермами не должно превышать 5 м. Ширину берм следует принимать в зависимости от назначения берм, рабочих характеристик машин, применяемых при строительстве и эксплуатации каналов, но не менее 3 м.

5 Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов проводящей сети

5.1 Подбор формы поперечного сечения каналов проводящей сети проводят в зависимости от вида грунта, в котором прокладывают канал, величины расхода воды и глубины канала по таблице 1, [2]. Формы поперечного сечения каналов представлены на рисунках 2-6.

Таблица 1 - Формы поперечного сечения каналов проводящей сети

Грунты

Расход воды , м/с

Глубина , м

Форма поперечного сечения

Пески и супеси любого гранулометрического состава, торф со степенью разложения 50%

<10

2,5

Трапецеидальная
(рисунок 2)

Связные грунты (глины, суглинки, торф со степенью разложения <50%), песчаные грунты с наличием крупнозернистой фракции 1-2 мм не менее 15% по массе

25

3,5

Трапецеидальная
(рисунок 2)

Песчаные мелкозернистые и среднезернистые грунты, в которых фракция 1-2 мм в количестве 15% не содержится, торф со степенью разложения 50%

10-25

<2,0

Трапецеидальная
(рисунок 2)

Те же

10-25

>2,0

Параболическая
(рисунок 3)

Песчаные и супесчаные грунты, легкие суглинки, торф со степенью разложения 50%

>25

>2,0

Параболическая с донной вставкой
(рисунок 6)

Глины, средние и тяжелые суглинки, торф со степенью разложения <50%

>25

>2,0

Параболическая
(рисунок 3)

Слоистые грунты (торф, глины, суглинки, подстилаемые среднезернистыми и крупнозернистыми песками, супесями)

<25

>1,5

Полигональная
(рисунок 4)

Слоистые грунты (торф, глины, суглинки, подстилаемые мелкозернистыми и пылеватыми песками)

<25

>1,5

Комбинированная (нижняя часть на 0,2 м выше залегания неустойчивых грунтов - параболическая, верхняя - трапецеидальная)
(рисунок 5)

- ширина поверху, м; - ширина канала по дну, м; - глубина воды в канале, м; - глубина канала, м; - коэффициент заложения откоса (, - угол наклона откоса)

Рисунок 2 - Трапецеидальная форма поперечного сечения каналов проводящей сети

- ширина поверху, м; - глубина канала, м; - глубина воды в канале, м

Рисунок 3 - Параболическая форма поперечного сечения каналов проводящей сети

b - ширина канала по дну, м; - ширина поверху, м; - ширина канала у подножья верхних откосов, м; - ширина канала у подножья средних откосов; - глубина верхней части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; - глубина средней части канала, м; - глубина донной части канала, м; - заложение верхних откосов; - заложение средних откосов; - заложение донных откосов; - угол наклона верхних откосов; - угол наклона средних откосов; - угол наклона донных откосов

Рисунок 4 - Полигональная форма поперечного сечения каналов проводящей сети

- ширина поверху, м; - глубина канала, м; - ширина канала у подножья верхних откосов, м; - глубина воды в канале, м; - глубина параболической части канала, м

Рисунок 5 - Комбинированная форма поперечного сечения каналов проводящей сети

- ширина поверху, м; - глубина канала, м; - глубина воды в канале, м; - ширина канала по дну, м; - ширина ветви параболы на глубине , м

Рисунок 6 - Параболическая форма поперечного сечения каналов проводящей сети с донной вставкой

5.2 Параметры поперечного сечения каналов проводящей сети на расходы воды более 0,5 м/с, а также при меньших расходах воды, когда уклон канала, проходящего в песчаных грунтах более 0,0005, в суглинистых грунтах более 0,003 и глинистых грунтах более 0,005 должны устанавливаться гидравлическими расчетами с учетом физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий, рабочих характеристик землеройных машин и корректироваться до ближайших значений, указанных в приложении А.

5.3 Параметры поперечных сечений каналов проводящей сети на расходы воды до 0,5 м/с уклонами менее 0,0005 в песчаных, 0,003 в суглинистых и 0,005 в глинистых грунтах, должны устанавливаться конструктивно согласно приложению А с учетом тех же условий.

5.4 Определение значений элементов живого сечения каналов производится по зависимостям, представленным в таблицах 2-6.

Таблица 2 - Определение элементов живого сечения канала трапецеидальной формы

Элемент живого сечения

Расчетная формула

Ширина поверху , м

Ширина средняя , м

Глубина средняя , м

Площадь сечения , м

Смоченный периметр , м

Гидравлический радиус , м

Примечание - - ширина канала по дну, м; - глубина воды в канале, м; - относительная ширина по дну (); - коэффициент заложения откоса (, - угол наклона откоса).

Таблица 3 - Определение элементов живого сечения канала параболической формы

Элемент живого сечения

Расчетная формула

Ширина поверху , м

Глубина средняя , м

Характеристика живого сечения

Площадь сечения , м



Смоченный периметр , м

Гидравлический радиус , м

Примечание - - глубина воды в канале, м; - параметр параболы; - характеристика живого сечения; - функция параболического сечения.

Таблица 4 - Определение элементов живого сечения канала полигональной формы

Элемент живого сечения

Расчетная формула

Ширина поверху , м

Ширина относительная

Относительная глубина средней части

Относительная глубина донной части

Глубина средней части , м

Глубина донной части , м

Площадь сечения , м

Смоченный периметр , м

Гидравлический радиус , м

Примечание - - ширина канала по дну, м; - глубина воды в канале, м; - относительная ширина по дну (); - коэффициент заложения откоса (, - угол наклона откоса); - ширина канала у подножья верхних откосов, м; - ширина канала у подножья средних откосов, м; - глубина верхней части канала без учета запаса превышения бровки над уровнем воды, м; - глубина средней части канала, м; - глубина донной части канала, м; - заложение верхних откосов; - заложение средних откосов; - заложение донных откосов.

Таблица 5 - Определение элементов живого сечения канала комбинированной формы (нижняя часть - парабола, верхняя - трапеция)

Элемент живого сечения

Расчетная формула

Ширина поверху , м

Площадь сечения , м

Смоченный периметр , м

Гидравлический радиус , м

Примечание - - глубина воды в канале, м; - глубина параболической части канала, м; - ширина поверху параболической части канала, м; - параметр параболы; - заложение откосов трапецеидальной части канала.

Таблица 6 - Определение элементов живого сечения канала параболической формы с донной вставкой

Элемент живого сечения

Расчетная формула

Ширина поверху , м

Глубина средняя , м

Площадь сечения , м

Смоченный периметр , м

Гидравлический радиус , м

Примечание - - глубина воды в канале, м; - ширина донной вставки, м; - параметр параболы; - ширина ветви параболы на глубине (), м.

5.5 При строительстве каналов проводящей сети в грунтах, имеющих угол внутреннего трения в водонасыщенном состоянии менее 20°, или при скоростях течения воды в канале, превышающих допустимые, а также при высоте выклинивания грунтовых вод выше допустимых, параметры поперченных сечений необходимо принимать согласно требованиям 5.2 и 5.3 с креплением дна и откосов.

6 Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов регулирующей сети

6.1 Поперечные сечения каналов открытой регулирующей сети принимают трапецеидальной формы и расчетом не определяют. Их параметры (кроме искусственных ложбин) устанавливают конструктивно в зависимости от типов почвогрунтов (таблица 7) и используемых механизмов [2].

Таблица 7 - Конструктивные размеры поперечных сечений открытых регулирующих каналов

Почвогрунт

Глубина , м

Ширина по дну , м

Коэффициент заложения откосов

Торф мощностью 0,7 м и более (независимо от типа и степени заложения)

1,5

0,4-0,6

1,0-1,5

Глина, тяжелый и средний суглинок, торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этими почвогрунтами

1,0-1,2

0,4-0,6

1,0-1,5

Легкий суглинок, торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этим почвогрунтом

1,2

0,4-0,6

1,0-1,5

Супесь, мелкозернистый (частиц от 0,25 до 1,1 мм более 50%) песок, торф мощностью до 0,7 м, подстилаемый этими почвогрунтами

1,2

0,4-0,6

1,5-2,5

Крупнозернистый песок (частиц 0,5-2,0 мм более 50%), мощностью до 0,7 м, подстилаемый этими почвогрунтами

1,2

0,4-0,6

1,5-2,0

Мелкозернистый песок и пылеватый суглинок (частиц 0,005-0,05 мм более 50%)

1,2

0,8-1,0

2,5-4,0

6.2 Принятые по таблице 7 размеры поперечных сечений каналов регулирующей сети округляются до значений, доступных для разработки общестроительными и специализированными мелиоративными машинами, приведенных в приложении А.

6.3 Ложбины устраиваются в виде неглубоких - от 0,1 м в истоке и до 0,5 м в устье - каналов с заложением откосов 1/8-1/10. Длина ложбин 400-500 м, минимальные уклоны их дна составляют 0,0008-0,004. Поперечное сечение ложбин принимают трапецеидальным или треугольным. Форма русла ложбин не должна препятствовать переезду через них сельскохозяйственных машин.

7 Форма и геометрические параметры поперечного сечения каналов оградительной сети

7.1 Поперечные сечения каналов оградительной сети глубиной более 2,5 м, проходящих:

- в торфяниках со степенью разложения более 50% (определяется по ГОСТ 10650), смешанных, легких, иловатых и разжиженных грунтах, должны иметь параболическую форму;

- в торфяниках со степенью разложения до 50% (определяется по ГОСТ 10650), в суглинистых и глинистых грунтах и других условиях - трапецеидальную форму.

7.2 Параметры поперечных сечений каналов оградительной сети при строительной глубине более 3,5 м должны устанавливаться гидравлическими расчетами с учетом физико-механических свойств грунтов, гидрогеологических условий, рабочих характеристик общестроительных и специализированных мелиоративных машин и корректироваться до ближайших значений, указанных в приложении А.

7.3 Параметры поперечных сечений каналов оградительной сети при строительной глубине менее 3,5 м должны устанавливаться конструктивно согласно приложению А с учетом тех же условий.

7.4 Коэффициент заложения откосов каналов оградительной сети трапецеидальной формы с нагорной стороны должен быть увеличен на 0,5.

7.5 Определение значений элементов живого сечения каналов осуществляется как для каналов проводящей сети по таблицам 2 и 3.

Приложение А
(рекомендуемое)

Геометрические параметры трапецеидального поперечного сечения каналов, разрабатываемых общестроительными и специализированными мелиоративными машинами

Таблица А.1 - Геометрические параметры трапецеидального поперечного сечения каналов, разрабатываемых общестроительными и специализированными мелиоративными машинами

Наименование показателя

Глубина , м

Ширина по дну , м

Коэффициент заложения откосов

Каналы регулирующей,

От 0,8 до 1,5 включ.

0,4; 0,6; 0,8; 1,0

1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0

оградительной и проводящей

Св. 1,5 до 2,5 включ.

0,6; 0,8; 1,0; 1,5

1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5

сетей, выполняемые общестроительными машинами

Св. 2,5 до 3,5 включ.

0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0

1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5

Каналы регулирующей сети,

От 0,8 до 1,0 включ.

0,25

1,0

выполняемые

Св. 1,0 до 1,2 включ.

0,25

1,0

специализированными машинами

Св. 1,2 до 1,7 включ.

0,25

1,0

Библиография

[1]

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ.

[2]

Мелиорация и водное хозяйство. Осушение: справочник/Б.C.Маслов [и др.]; под ред. Б.C.Маслова. - М.: Агропромиздат, 2001. - 608 с.

УДК 626.861.1:006.354

ОКС 65.060.35

Ключевые слова: канал осушительный, проводящая сеть, регулирующая сеть, оградительная сеть, проектирование, поперечное сечение

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2020

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 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 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