ГОСТ 29064-91

ОбозначениеГОСТ 29064-91
НаименованиеТоплива для газотурбинных и поршневых двигателей. Экспресс-методы контроля качества
СтатусДействует
Дата введения06.30.1992
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС75.160.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 29064-91

Группа Б19



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТОПЛИВА ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ И ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Экспресс-методы контроля качества

Fuel oils for turbine and piston engines. Express-methods for quality control



ОКСТУ 0209

Дата введения 1992-07-01



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН войсковой частью 74242

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Л.Лашхи, М.А.Лесняк, Н.И.Маряхин, О.П.Наметкин, В.Н.Зрелов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.06.91 N 1091

3. Срок первой проверки - 1996 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер раздела

ГОСТ 2517-85

2

ГОСТ 8505-80

1

ГОСТ 12026-76

1

ТУ 38.44710262-90

1

ТУ 95.320-87

1

ТУ 205 АрмССР 010-43-88

1

ТУ 205 АрмССР 010-58-89

1

Настоящий стандарт устанавливает экспресс-методы для предварительной оценки качества топлив для газотурбинных и поршневых двигателей.

Показатели качества определяют в следующей последовательности:

механические примеси, эмульсионная вода, кристаллы льда;

плотность, цвет и прозрачность;

ПВК жидкости (противоводокристаллизационные жидкости);

водорастворимые кислоты и щелочи;

отстойная вода в цистернах и резервуарах.

При необходимости допускается определять любой из перечисленных показателей.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

Индикатор портативный ПЭК-Т по ТУ 38.44710262 в комплекте с индикаторными элементами ИКТ по ТУ 95.320 и марки ИЭ-ВКЩ, индикаторными трубками ИТ-ПВК по ТУ 205 Арм ССР-010-43.

Паста водочувствительная (ВЧП) по ТУ 205 Арм ССР-010- 58 или аналогичная.

Растворитель по ГОСТ 8505.

Ткань хлопчатобумажная белая любого сорта.

2. ОТБОР ПРОБ

Отбор проб - по ГОСТ 2517 с помощью пробоотборника от ПЭК-Т.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Подготовка ПЭК-Т и его комплектующих элементов к испытаниям проводится в соответствии с "Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации".

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Определение механических примесей эмульсионной воды и кристаллов льда

4.1.1. Механические примеси определяют на индикаторе ПЭК-Т способом фильтрационной мембранографии, эмульсионную воду - способом хемосорбционной мембранографии и кристаллы льда - сочетанием обоих способов с использованием индикаторных элементов ИКТ (индикатор качества топлива для определения механических примесей, эмульсионной воды и кристаллов льда).

4.1.2. Проведение испытания

4.1.2.1. Открывают зажимное устройство шприца-дозатора индикатора ПЭК-Т, вскрывают пакет с индикаторными элементами ИКТ. Один из них вставляют в зажим шприца-дозатора так, чтобы белая мембрана элемента была обращена в сторону подвижной части зажимного устройства и закрывают зажим.

4.1.2.2. Шприц-дозатор (вместимостью 50±2 см) присоединяют к пробоотборнику в верхнем вертикальном положении (черт.1). Вращением рукоятки винта против часовой стрелки до упора в шприц-дозатор вводят топливо из пробоотборника индикатора.

Схема портативного индикатора ПЭК-Т при определении механических примесей, эмульсионной воды, кристаллов льда, водорастворимых кислот и щелочей


1 - рукоятка винта; 2 - резак; 3 - шприц-дозатор; 4 - пробоотборник; 5 - зажимное устройство; 6 - индикаторные элементы ИЭ-ИКТ или ИЭ-ВКЩ

Черт.1

4.1.2.3. Через 3-5 с после заполнения топливом шприца-дозатора открывают зажим, извлекают элемент ИКТ и раскрывают его. После извлечения элемента ИКТ закрывают зажим.

При температурах ниже 0 °С перед раскрытием индикаторного элемента делают выдержку около 60 с, так как при отрицательных температурах скорость химической реакции между водой и нанесенными на индикаторный элемент солями уменьшается.

4.1.3. Обработка результатов

4.1.3.1. Наличие механических примесей определяют сравнением цвета отпечатков, образовавшихся на испытуемой белой мембране индикаторного элемента, с цветом контрольных пластинок, окрашенных в серый или коричневый цвет. Для этого индикаторный элемент с отпечатками помещают на белую пластину и накрывают контрольной пластинкой.

Если отпечатки светлее контрольной пластинки, то механические примеси отсутствуют. Если отпечатки темнее контрольной пластинки, то механические примеси присутствуют.

4.1.3.2. Эмульсионную воду в топливе определяют по образовавшимся сине-голубым отпечаткам на желтой мембране индикаторного элемента. При отсутствии сине-голубых отпечатков считают, что в топливе не содержится эмульсионной воды. Образование хотя бы одного отпечатка принимают за присутствие эмульсионной воды.

4.1.3.3. Кристаллы льда определяют по образовавшимся сине-голубым отпечаткам на белой мембране после ее контакта с обратной стороной желтой мембраны в условиях нагрева места контакта пальцами руки в течение 10-15 с. Образование сине-голубых отпечатков на белой мембране принимают за присутствие кристаллов льда. Если на белой мембране нет сине-голубых отпечатков, то в топливе кристаллы льда отсутствуют.

4.1.3.4. За результат анализа принимают совпадающие значения, полученные при проведении двух последовательных определений.

4.2. Определение плотности, цвета и прозрачности

4.2.1. Плотность топлив определяют денсиметрическим способом, цвет и прозрачность - визуально с использованием плотномера-колориметра индикатора ПЭК-Т.

4.2.2. Проведение испытания

4.2.2.1. Пробоотборник отсоединяют от шприца-дозатора и на его место ввинчивают по резьбе плотномер-колориметр (черт.2). Вращением рукоятки винта по часовой стрелке заполняют топливом плотномер-колориметр до момента всплытия ареометра.


Схема портативного индикатора ПЭК-Т при определении плотности, цвета и прозрачности


1 - рукоятка винта; 2 - резак; 3 - шприц-дозатор; 4 - плотномер-колориметр; 5 - термометр; 6 - ареометр АОН-1; 7 - зажимное устройство

Черт.2

4.2.2.2. Отсчет плотности топлива проводят по нижнему мениску на ареометре, одновременно фиксируют по термометру температуру топлива.

4.2.2.3. По номограмме, приведенной на планшете индикатора ПЭК-Т, определяют плотность топлива при 20 °С.

4.2.2.4. Для последующего определения плотности откачивают топливо из плотномера-колориметра вращением винта против часовой стрелки до упора и снова заполняют плотномер-колориметр топливом. После этого вновь проводят определение по п.4.2.2.2- 4.2.2.3.

4.2.3. Обработка результатов и точность метода

4.2.3.1. За результат испытания плотности принимают среднее арифметическое из двух определений.

4.2.3.2. Сходимость

Два результата определения плотности, полученные одним лаборантом на одном индикаторе, признаются достоверными (с доверительной вероятностью 95%), если расхождения между ними не превышают 1 кг/м.

4.2.3.3. Воспроизводимость

Два результата определения плотности, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с доверительной вероятностью 95%), если расхождения между ними не превышают 2 кг/м.

4.2.4. Цвет и прозрачность топлива в плотномере-колориметре оценивают визуально в проходящем свете.

4.2.4.1. За результат определения цвета и прозрачности топлива принимают совпадающие значения, полученные при проведении двух последовательных определений.

4.3. Определение ПВК жидкостей

4.3.1. Содержание ПВК жидкостей определяют хемосорбционным хроматографическим способом с использованием индикаторных трубок ИТ-ПВК.

4.3.2. Проведение испытания

4.3.2.1. Индикаторную трубку извлекают из кассеты и делают два надреза по меткам на трубке о ребро кассеты с режущим составом или резаком на рукоятке винта индикатора ПЭК-Т. Затем отламывают концы трубки с двух сторон и уплотняют адсорбент постукиванием и трамбованием.

4.3.2.2. Извлекают хроматографическую приставку (черт.3) из футляра индикатора и вставляют в нее до упора индикаторную трубку узким концом по месту отреза вперед. После этого хроматографическую приставку соединяют ввинчиванием по резьбе со шприцем-дозатором.

Схема портативного индикатора ПЭК-Т при определении содержания ПВК жидкостей


1 - рукоятка винта; 2 - резак; 3 - шприц-дозатор; 4 - хроматографическая приставка; 5 - индикаторная трубка ИТ-ПВК; 6 - оценочная шкала; 7 - зажимное устройство

Черт.3

4.3.2.3. Определение содержания ПВК жидкостей в топливах для реактивных двигателей на индикаторе ПЭК-Т проводят после предыдущих определений, когда шприц-дозатор заполнен топливом. Если ранее определения не проводились, то шприц-дозатор предварительно заполняют топливом из пробоотборника с помощью вращения рукоятки винта против часовой стрелки до упора.

4.3.2.4. Топливо из шприца-дозатора выдавливают через индикаторную трубку в измерительную бюретку до метки вращением рукоятки винта по часовой стрелке. Из шприца-дозатора топливо выдавливают не менее 4 мин со скоростью, указанной в инструкции по эксплуатации ПЭК-Т.

После прохождения топлива через индикаторную трубку в нижней ее части образуется обесцвеченная зона, в которой адсорбировалась ПВК жидкость.

4.3.2.5. Последующее определение ПВК жидкости в топливе проводят на другой индикаторной трубке.

4.3.3. Обработка результатов

4.3.3.1. Содержание ПВК жидкости в топливе определяют по длине обесцвеченной зоны адсорбции жидкости в индикаторной трубке с помощью оценочной шкалы, нанесенной на хроматографическую приставку в объемных процентах.

4.3.3.2. Массовую долю ПВК жидкости в топливе в процентах вычисляют по формуле

,


где - массовая доля ПВК жидкости, %;

- объемная доля ПВК жидкости, %;

- плотность ПВК жидкости при температуре испытания, кг/м;

- плотность топлива при температуре испытания, кг/м.

Примечание. Соотношение устанавливают при приготовлении смеси ПВК жидкости с топливом, оно является постоянной величиной для данной смеси во всем интервале температур применения.

4.3.3.3. За результат определения содержания ПВК жидкости принимают среднее арифметическое результатов двух определений, округленное до второго десятичного знака.

4.3.3.4. Сходимость

Два результата испытаний, полученные одним лаборантом на одном приборе, признаются достоверными (с доверительной вероятностью 95%), если расхождения между ними не превышают 0,03% (по объему), при концентрации ПВК жидкости от 0,1 до 0,3%.

4.3.3.5. Воспроизводимость

Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях при испытании одной и той же пробы топлива, признаются достоверными (с доверительной вероятностью 95%), если расхождения между ними не превышают 0,05% (по объему) при концентрации ПВК жидкости от 0,1 до 0,3%.

4.4. Определение водорастворимых кислот и щелочей

4.4.1. Содержание водорастворимых кислот и щелочей определяют хемосорбционной мембранографией с использованием трехмембранных индикаторных элементов ИЭ-ВКЩ.

4.4.2. Проведение испытания

4.4.2.1. Для проведения испытаний перемещают подвижную часть шприца-дозатора вверх. Вскрывают пакет с индикаторными элементами ИЭ-ВКЩ и один из них вставляют в разъем датчика. Затем подвижную часть датчика шприца-дозатора перемещают вниз, а шприц-дозатор соединяют с пробоотборником, освобожденным от испытуемого топлива (см. черт.1).

4.4.2.2. Вращением рукоятки винта по часовой стрелке до упора из шприца-дозатора индикатора выдавливают через ИЭ-ВКЩ в нижнюю часть пробоотборника все топливо, находящееся в шприце. Топливо используют для промывки пробоотборника.

4.4.2.3. После окончания выдавливания делают выдержку около 3-5 с, открывают датчик и извлекают из него индикаторный элемент. Раскрывают мембраны и проводят оценку образовавшихся на них отпечатков.

4.4.3. Обработка результатов

4.4.3.1. Если на желтой мембране имеется хотя бы один красный отпечаток - в топливе присутствуют водорастворимые кислоты. Если красных отпечатков не наблюдается - водорастворимые кислоты в топливе отсутствуют.

4.4.3.2. Если на белой мембране имеется хотя бы один розовый отпечаток - в топливе присутствуют водорастворимые щелочи. Если розовых отпечатков не наблюдается - водорастворимые щелочи в топливе отсутствуют.

4.4.3.3. За результат анализа принимают совпадающие значения, полученные при проведении двух последовательных определений.

4.5. Определение отстойной воды в цистернах и резервуарах

4.5.1. Отстойную воду в цистернах и резервуарах определяют индикаторным хемосорбционным способом с использованием водочувствительной пасты (ВЧП).

4.5.2. Проведение испытания

4.5.2.1. Пробоотборник или ленту рулетки протирают досуха хлопчатобумажной тканью. На наружную поверхность снизу пробоотборника на высоту 150-300 мм наносят ВЧП тонким слоем шпателем или деревянной пластинкой. Слой ВЧП должен быть непрерывным.

Примечание. Если ВЧП упакована в полиэтиленовую банку и наблюдается некоторое ее расслоение, то необходимо перемешать шпателем до получения однородной консистенции.

4.5.2.2. Пробоотборник индикатора ПЭК-Т с нанесенной ВЧП опускают до дна цистерны или резервуара с топливом и выдерживают в погруженном состоянии не менее 5 с.

4.5.2.3. После этого пробоотборник извлекают из резервуара и проводят визуальную оценку изменения цвета слоя ВЧП.

Если оранжевый цвет не изменился - отстойная вода в резервуаре отсутствует. Изменение оранжевого цвета ВЧП на малиновый принимают за присутствие отстойной воды.

4.5.2.4. Измеряют длину окрашенной в малиновый цвет полосы ВЧП и по калибровочным таблицам для железнодорожных цистерн и резервуаров определяют количество отстойной воды. Точность измерения 1 см.

4.5.3. Обработка результатов

4.5.3.1. За результат определения уровня отстойной воды принимают среднее арифметическое из двух последовательных определений, если расхождение между ними не превышает 1 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним

Термин

Пояснение

1. Вода отстойная

Нерастворенная вода в виде отдельного слоя на дне цистерн и резервуаров

2. Вода эмульсионная

Нерастворенная вода, находящаяся в топливах во взвешенном состоянии или осевшая на стенках и дне стеклянной тары в виде мелких капель

3. Хроматография хемосорбционная

Выделение анализируемого компонента из смеси на индикаторном адсорбенте, с которым он вступает в химическое взаимодействие, с образованием нового окрашенного соединения

4. Мембранография фильтрационная

Определение механических примесей фильтрованием через мембрану, на которой образуются цветные отпечатки

5. Мембранография хемосорбционная

Выделение анализируемого компонента из смеси на индикаторной мембране, с которой он вступает в химическое взаимодействие с образованием нового окрашенного соединения

6. Экспресс-метод

Метод, аналогичный существующему по достигаемой цели, но с минимальной временной реализацией




Электронный текст документа
и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1992

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 1012-2013

    ГОСТ 10196-62

    ГОСТ 1038-75

    ГОСТ 10433-75

    ГОСТ 10585-2013

    ГОСТ 10585-99

    ГОСТ 10089-89

    ГОСТ 10220-82

    ГОСТ 11022-95

    ГОСТ 10200-83

    ГОСТ 10585-75

    ГОСТ 10373-75

    ГОСТ 10650-72

    ГОСТ 10835-78

    ГОСТ 11303-2013

    ГОСТ 11014-2001

    ГОСТ 11303-75

    ГОСТ 10227-2013

    ГОСТ 10227-86

    ГОСТ 11305-83

    ГОСТ 11130-75

    ГОСТ 10200-2017

    ГОСТ 11065-90

    ГОСТ 11304-75

    ГОСТ 11304-2013

    ГОСТ 11802-88

    ГОСТ 11804-76

    ГОСТ 11130-2013

    ГОСТ 12308-89

    ГОСТ 11239-76

    ГОСТ 11311-76

    ГОСТ 10650-2013

    ГОСТ 11306-83

    ГОСТ 11306-2013

    ГОСТ 13673-76

    ГОСТ 11305-2013

    ГОСТ 13674-78

    ГОСТ 13674-2013

    ГОСТ 147-2013

    ГОСТ 13672-76

    ГОСТ 14298-79

    ГОСТ 12308-2013

    ГОСТ 11623-89

    ГОСТ 14921-2018

    ГОСТ 13673-2013

    ГОСТ 1567-83

    ГОСТ 14921-78

    ГОСТ 14834-2014

    ГОСТ 1667-68

    ГОСТ 12433-83

    ГОСТ 1720-76

    ГОСТ 1012-72

    ГОСТ 16106-2019

    ГОСТ 17644-83

    ГОСТ 10679-76

    ГОСТ 11126-2019

    ГОСТ 12525-85

    ГОСТ 11382-76

    ГОСТ 15489.2-2018

    ГОСТ 18132-72

    ГОСТ 17749-72

    ГОСТ 17751-79

    ГОСТ 13210-72

    ГОСТ 13455-91

    ГОСТ 18597-73

    ГОСТ 19723-74

    ГОСТ 1709-75

    ГОСТ 11126-88

    ГОСТ 20448-90

    ГОСТ 19006-73

    ГОСТ 20924-75

    ГОСТ 2084-77

    ГОСТ 21290-75

    ГОСТ 17750-72

    ГОСТ 18598-73

    ГОСТ 21291-75

    ГОСТ 1928-2019

    ГОСТ 21289-75

    ГОСТ 1928-79

    ГОСТ 21103-75

    ГОСТ 1567-97

    ГОСТ 22254-92

    ГОСТ 22387.5-77

    ГОСТ 14920-79

    ГОСТ 22387.4-77

    ГОСТ 23083-78

    ГОСТ 10478-93

    ГОСТ 22054-76

    ГОСТ 23781-87

    ГОСТ 20448-2018

    ГОСТ 22055-76

    ГОСТ 21708-96

    ГОСТ 24160-80

    ГОСТ 2059-95

    ГОСТ 24764-81

    ГОСТ 24160-2014

    ГОСТ 24701-2013

    ГОСТ 25927-83

    ГОСТ 25927-95

    ГОСТ 24701-81

    ГОСТ 25950-83

    ГОСТ 2408.4-98

    ГОСТ 21443-75

    ГОСТ 27044-86

    ГОСТ 26370-84

    ГОСТ 26801-86

    ГОСТ 2408.1-95

    ГОСТ 2160-92

    ГОСТ 24676-2017

    ГОСТ 25828-83

    ГОСТ 22986-78

    ГОСТ 27154-86

    ГОСТ 27588-2020

    ГОСТ 25784-83

    ГОСТ 27589-2020

    ГОСТ 27578-2018

    ГОСТ 22667-82

    ГОСТ 27588-91

    ГОСТ 2669-81

    ГОСТ 27577-87

    ГОСТ 17323-71

    ГОСТ 27768-88

    ГОСТ 27894.0-88

    ГОСТ 27589-91

    ГОСТ 27894.2-88

    ГОСТ 25543-2013

    ГОСТ 2408.3-95

    ГОСТ 27314-91

    ГОСТ 2093-82

    ГОСТ 28245-89

    ГОСТ 27894.6-88

    ГОСТ 27894.9-88

    ГОСТ 28577.0-90

    ГОСТ 27894.1-88

    ГОСТ 28577.1-90

    ГОСТ 28577.2-90

    ГОСТ 28577.3-90

    ГОСТ 10538-87

    ГОСТ 27894.8-88

    ГОСТ 27894.11-88

    ГОСТ 22985-90

    ГОСТ 28781-90

    ГОСТ 28935-91

    ГОСТ 28946-2020

    ГОСТ 28357-89

    ГОСТ 29026-91

    ГОСТ 28946-91

    ГОСТ 22985-2017

    ГОСТ 27894.10-88

    ГОСТ 28572-90

    ГОСТ 30404-94

    ГОСТ 305-82

    ГОСТ 27894.5-88

    ГОСТ 305-2013

    ГОСТ 29087-91

    ГОСТ 27578-87

    ГОСТ 27894.7-88

    ГОСТ 31872-2019

    ГОСТ 147-95

    ГОСТ 27894.3-88

    ГОСТ 28656-2019

    ГОСТ 28812-90

    ГОСТ 31871-2012

    ГОСТ 1932-93

    ГОСТ 3168-93

    ГОСТ 29040-91

    ГОСТ 31872-2012

    ГОСТ 3122-67

    ГОСТ 32353-2013

    ГОСТ 27894.4-88

    ГОСТ 32338-2013

    ГОСТ 28828-90

    ГОСТ 29040-2018

    ГОСТ 32346-2013

    ГОСТ 3213-91

    ГОСТ 32348-2013

    ГОСТ 32347-2013

    ГОСТ 32464-2013

    ГОСТ 32248-2013

    ГОСТ 32510-2013

    ГОСТ 32345-2013

    ГОСТ 32340-2013

    ГОСТ 28743-93

    ГОСТ 32465-2013

    ГОСТ 32977-2022

    ГОСТ 32975.2-2014

    ГОСТ 32462-2013

    ГОСТ 32975.3-2014

    ГОСТ 32511-2013

    ГОСТ 32978-2014

    ГОСТ 32349-2013

    ГОСТ 32513-2013

    ГОСТ 32976-2014

    ГОСТ 32339-2013

    ГОСТ 32988-2014

    ГОСТ 32990-2014

    ГОСТ 32989.3-2014

    ГОСТ 32987-2014

    ГОСТ 32979-2014

    ГОСТ 32508-2013

    ГОСТ 32350-2013

    ГОСТ 32514-2013

    ГОСТ 32401-2013

    ГОСТ 27379-87

    ГОСТ 32989.1-2014

    ГОСТ 32977-2014

    ГОСТ 32989.2-2014

    ГОСТ 33104-2014

    ГОСТ 32985-2014

    ГОСТ 28656-90

    ГОСТ 32595-2013

    ГОСТ 33112-2014

    ГОСТ 33018-2014

    ГОСТ 33156-2014

    ГОСТ 33132-2014

    ГОСТ 33103.7-2017

    ГОСТ 33131-2014

    ГОСТ 32984-2014

    ГОСТ 33103.4-2017

    ГОСТ 33162-2014

    ГОСТ 33158-2014

    ГОСТ 33103.3-2017

    ГОСТ 33195-2014

    ГОСТ 33103.5-2017

    ГОСТ 33113-2014

    ГОСТ 33077-2014

    ГОСТ 33196-2014

    ГОСТ 33192-2014

    ГОСТ 33197-2014

    ГОСТ 33288-2015

    ГОСТ 33298-2015

    ГОСТ 33255-2015

    ГОСТ 33256-2015

    ГОСТ 33304-2015

    ГОСТ 33297-2015

    ГОСТ 33193-2014

    ГОСТ 33157-2014

    ГОСТ 27313-2015

    ГОСТ 33296-2015

    ГОСТ 33253-2015

    ГОСТ 3340-88

    ГОСТ 33130-2014

    ГОСТ 33365-2015

    ГОСТ 33012-2014

    ГОСТ 33300-2015

    ГОСТ 33360-2015

    ГОСТ 32507-2013

    ГОСТ 33198-2014

    ГОСТ 33508-2015

    ГОСТ 33103.6-2017

    ГОСТ 33343-2015

    ГОСТ 33511-2015

    ГОСТ 33510-2015

    ГОСТ 33512.3-2015

    ГОСТ 33359-2015

    ГОСТ 33564-2015

    ГОСТ 33576-2015

    ГОСТ 33578-2015

    ГОСТ 33502-2015

    ГОСТ 33513-2015

    ГОСТ 33577-2015

    ГОСТ 3338-2015

    ГОСТ 33507-2015

    ГОСТ 33509-2015

    ГОСТ 33194-2014

    ГОСТ 3338-68

    ГОСТ 27313-95

    ГОСТ 33461-2015

    ГОСТ 33617-2015

    ГОСТ 33580-2015

    ГОСТ 33585-2015

    ГОСТ 33103.2-2017

    ГОСТ 33588-2015

    ГОСТ 33621-2015

    ГОСТ 33624-2015

    ГОСТ 33625-2015

    ГОСТ 33515-2015

    ГОСТ 33654-2022

    ГОСТ 33252-2015

    ГОСТ 33582-2015

    ГОСТ 33501-2015

    ГОСТ 33614-2015

    ГОСТ 33516-2015

    ГОСТ 33583-2015

    ГОСТ 33872-2016

    ГОСТ 33622-2015

    ГОСТ 33618-2015

    ГОСТ 33586-2015

    ГОСТ 33903-2016

    ГОСТ 33584-2015

    ГОСТ 33755-2016

    ГОСТ 33299-2015

    ГОСТ 33589-2015

    ГОСТ 34089-2017

    ГОСТ 33908-2016

    ГОСТ 33587-2015

    ГОСТ 34090.1-2017

    ГОСТ 33654-2015

    ГОСТ 34090.2-2017

    ГОСТ 33909-2016

    ГОСТ 33901-2016

    ГОСТ 33627-2015

    ГОСТ 33906-2016

    ГОСТ 33913-2016

    ГОСТ 33912-2016

    ГОСТ 34429-2018

    ГОСТ 34858-2022

    ГОСТ 34195-2017

    ГОСТ 34194-2017

    ГОСТ 34239-2017

    ГОСТ 34240-2017

    ГОСТ 4095-75

    ГОСТ 4338-74

    ГОСТ 4339-74

    ГОСТ 33899-2016

    ГОСТ 4790-80

    ГОСТ 34241-2017

    ГОСТ 4.105-2014

    ГОСТ 4806-79

    ГОСТ 33907-2016

    ГОСТ 5066-2018

    ГОСТ 5.1261-72

    ГОСТ 34238-2017

    ГОСТ 4668-75

    ГОСТ 5066-91

    ГОСТ 4338-91

    ГОСТ 5396-77

    ГОСТ 5445-2020

    ГОСТ 4039-88

    ГОСТ 5953-81

    ГОСТ 5445-79

    ГОСТ 33911-2016

    ГОСТ 5954.2-2020

    ГОСТ 34091-2017

    ГОСТ 34092-2017

    ГОСТ 5954.2-91

    ГОСТ 34210-2017

    ГОСТ 5953-93

    ГОСТ 5954.1-2020

    ГОСТ 6321-92

    ГОСТ 6382-91

    ГОСТ 5954.1-91

    ГОСТ 6667-75

    ГОСТ 5953-2020

    ГОСТ 6263-2020

    ГОСТ 7423-55

    ГОСТ 511-82

    ГОСТ 6382-2001

    ГОСТ 33902-2016

    ГОСТ 7847-2020

    ГОСТ 7846-73

    ГОСТ 7978-74

    ГОСТ 8606-2015

    ГОСТ 6263-80

    ГОСТ 8606-72

    ГОСТ 33898-2016

    ГОСТ 8448-2019

    ГОСТ 8489-85

    ГОСТ 33626-2015

    ГОСТ 8935-2020

    ГОСТ 8929-2020

    ГОСТ 511-2015

    ГОСТ 9326-90

    ГОСТ 34236-2017

    ГОСТ 9434-75

    ГОСТ 8935-77

    ГОСТ 8929-75

    ГОСТ 8448-78

    ГОСТ 8.649-2015

    ГОСТ 7847-73

    ГОСТ 9144-79

    ГОСТ 9880-2019

    ГОСТ 6073-75

    ГОСТ 9950-2020

    ГОСТ 9963-84

    ГОСТ 9951-73

    ГОСТ 9880-76

    ГОСТ 9950-83

    ГОСТ 9.023-74

    ГОСТ 8226-82

    ГОСТ 9521-2017

    ГОСТ 8606-93

    ГОСТ EN 116-2013

    ГОСТ 8226-2015

    ГОСТ ИСО 1013-95

    ГОСТ 5439-76

    ГОСТ EN 13016-1-2013

    ГОСТ 9949-76

    ГОСТ EN 15376-2014

    ГОСТ ISO 13758-2013

    ГОСТ 33563-2015

    ГОСТ EN 15484-2014

    ГОСТ EN 15195-2014

    ГОСТ EN 12177-2013

    ГОСТ ISO 13736-2009

    ГОСТ ISO 3013-2016

    ГОСТ ISO 13757-2013

    ГОСТ ISO 4257-2013

    ГОСТ ISO 20884-2012

    ГОСТ ISO 20884-2016

    ГОСТ ISO 20846-2016

    ГОСТ 4790-2017

    ГОСТ ISO 20846-2012

    ГОСТ 4790-93

    ГОСТ ISO 3734-2016

    ГОСТ ISO 6297-2015

    ГОСТ ISO 8216-3-2013

    ГОСТ ISO 4256-2013

    ГОСТ ISO 12156-1-2012

    ГОСТ ISO 6245-2016

    ГОСТ EN 14078-2016

    ГОСТ Р 50837.2-95

    ГОСТ EN 13132-2012

    ГОСТ ISO 8819-2013

    ГОСТ ISO 6251-2013

    ГОСТ ISO 5165-2014

    ГОСТ ISO 7536-2015

    ГОСТ ISO 5275-2017

    ГОСТ EN 1601-2017

    ГОСТ Р 50921-96

    ГОСТ Р 50902-96

    ГОСТ Р 50902-2011

    ГОСТ Р 50837.7-95

    ГОСТ Р 50837.4-95

    ГОСТ 9326-2002

    ГОСТ Р 50837.1-95

    ГОСТ Р 51062-97

    ГОСТ Р 51062-2011

    ГОСТ Р 50837.8-95

    ГОСТ Р 51313-99

    ГОСТ Р 50994-96

    ГОСТ Р 50837.5-95

    ГОСТ Р 51105-97

    ГОСТ Р 51661.1-2000

    ГОСТ Р 51661.2-2000

    ГОСТ Р 51587-2000

    ГОСТ EN 237-2013

    ГОСТ Р 51661.3-2000

    ГОСТ Р 51213-98

    ГОСТ Р 51586-2000

    ГОСТ Р 50837.6-95

    ГОСТ Р 51661.4-2000

    ГОСТ ISO 8973-2013

    ГОСТ Р 50837.3-95

    ГОСТ Р 50921-2005

    ГОСТ 33108-2014

    ГОСТ EN 1601-2012

    ГОСТ Р 51588-2000

    ГОСТ Р 51925-2002

    ГОСТ Р 51925-2011

    ГОСТ 33106-2014

    ГОСТ Р 52050-2003

    ГОСТ Р 52067-2003

    ГОСТ ISO 3993-2013

    ГОСТ Р 51104-97

    ГОСТ Р 51971-2002

    ГОСТ Р 51105-2020

    ГОСТ Р 52201-2004

    ГОСТ Р 52332-2022

    ГОСТ Р 51930-2002

    ГОСТ Р 52332-2005

    ГОСТ Р 51972-2002

    ГОСТ Р 52087-2003

    ГОСТ Р 52068-2003

    ГОСТ ISO 9162-2013

    ГОСТ Р 52256-2004

    ГОСТ Р 52709-2019

    ГОСТ Р 52755-2007

    ГОСТ Р 51942-2002

    ГОСТ Р 51941-2002

    ГОСТ Р 51866-2002

    ГОСТ Р 52911-2020

    ГОСТ Р 51661.5-2000

    ГОСТ Р 52050-2020

    ГОСТ Р 52917-2008

    ГОСТ Р 52257-2004

    ГОСТ Р 53355-2018

    ГОСТ Р 53356-2009

    ГОСТ Р 53200-2008

    ГОСТ Р 53706-2009

    ГОСТ Р 52911-2008

    ГОСТ Р 52340-2005

    ГОСТ Р 52087-2018

    ГОСТ Р 52709-2007

    ГОСТ Р 53357-2013

    ГОСТ Р 53357-2009

    ГОСТ Р 51942-2019

    ГОСТ Р 53199-2008

    ГОСТ Р 52660-2006

    ГОСТ Р 52714-2018

    ГОСТ Р 54184-2010

    ГОСТ Р 53355-2009

    ГОСТ Р 53718-2009

    ГОСТ Р 54188-2010

    ГОСТ Р 54185-2010

    ГОСТ Р 53715-2009

    ГОСТ Р 54189-2010

    ГОСТ Р 54192-2010

    ГОСТ Р 54190-2010

    ГОСТ Р 52240-2004

    ГОСТ Р 53717-2009

    ГОСТ Р 54211-2010

    ГОСТ Р 52954-2008

    ГОСТ Р 54186-2010

    ГОСТ Р 54212-2010

    ГОСТ Р 54214-2015

    ГОСТ Р 54191-2010

    ГОСТ Р 54219-2010

    ГОСТ Р 52050-2006

    ГОСТ Р 54214-2010

    ГОСТ Р 54223-2010

    ГОСТ Р 54187-2010

    ГОСТ Р 54224-2010

    ГОСТ Р 54215-2010

    ГОСТ Р 54230-2010

    ГОСТ Р 53605-2009

    ГОСТ Р 53714-2009

    ГОСТ Р 54225-2010

    ГОСТ Р 54218-2010

    ГОСТ Р 54217-2010

    ГОСТ Р 54232-2010

    ГОСТ Р 54237-2022

    ГОСТ Р 54233-2010

    ГОСТ Р 54226-2010

    ГОСТ Р 54235-2010

    ГОСТ Р 54216-2010

    ГОСТ Р 54238-2010

    ГОСТ Р 53716-2009

    ГОСТ Р 54231-2010

    ГОСТ Р 54213-2015

    ГОСТ ISO 13909-8-2013

    ГОСТ 33103.1-2014

    ГОСТ Р 54229-2010

    ГОСТ Р 54239-2018

    ГОСТ Р 54213-2010

    ГОСТ Р 54239-2010

    ГОСТ Р 54251-2010

    ГОСТ Р 54244-2010

    ГОСТ Р 54248-2010

    ГОСТ Р 54234-2010

    ГОСТ Р 54283-2010

    ГОСТ Р 54228-2010

    ГОСТ Р 54245-2010

    ГОСТ Р 54262-2010

    ГОСТ Р 54280-2010

    ГОСТ Р 54241-2010

    ГОСТ Р 54269-2010

    ГОСТ Р 52368-2005

    ГОСТ Р 54332-2011

    ГОСТ Р 54221-2010

    ГОСТ Р 54290-2010

    ГОСТ Р 55110-2012

    ГОСТ Р 54274-2010

    ГОСТ Р 55111-2012

    ГОСТ Р 54236-2010

    ГОСТ Р 54240-2010

    ГОСТ Р 54242-2020

    ГОСТ Р 54289-2010

    ГОСТ Р 52714-2007

    ГОСТ Р 54250-2010

    ГОСТ Р 55121-2012

    ГОСТ 33103.1-2017

    ГОСТ Р 55118-2012

    ГОСТ Р 55112-2012

    ГОСТ Р 54237-2010

    ГОСТ Р 54285-2010

    ГОСТ Р 55123-2012

    ГОСТ Р 55125-2012

    ГОСТ Р 54282-2010

    ГОСТ Р 55120-2012

    ГОСТ Р 55128-2012

    ГОСТ Р 55115-2012

    ГОСТ Р 55117-2012

    ГОСТ Р 55122-2012

    ГОСТ Р 54261-2010

    ГОСТ Р 55124-2012

    ГОСТ Р 55133-2012

    ГОСТ Р 55113-2012

    ГОСТ Р 54299-2010

    ГОСТ Р 54982-2012

    ГОСТ Р 55475-2013

    ГОСТ Р 54287-2010

    ГОСТ Р 55552-2013

    ГОСТ Р 55551-2013

    ГОСТ Р 55549-2013

    ГОСТ Р 55116-2012

    ГОСТ Р 55131-2012

    ГОСТ Р 55132-2012

    ГОСТ Р 55566-2013

    ГОСТ Р 55660-2013

    ГОСТ Р 55869-2013

    ГОСТ Р 55546-2013

    ГОСТ Р 55661-2013

    ГОСТ Р 55548-2013

    ГОСТ Р 54227-2010

    ГОСТ Р 55874-2013

    ГОСТ Р 55957-2014

    ГОСТ Р 55550-2013

    ГОСТ Р 55956-2014

    ГОСТ Р 55547-2013

    ГОСТ Р 55960-2014

    ГОСТ Р 56147-2014

    ГОСТ Р 55961-2014

    ГОСТ Р 55958-2014

    ГОСТ Р 55959-2014

    ГОСТ Р 55873-2013

    ГОСТ Р 55955-2014

    ГОСТ Р 56868-2016

    ГОСТ Р 56870-2016

    ГОСТ Р 56146-2014

    ГОСТ Р 56871-2016

    ГОСТ Р 55523-2013

    ГОСТ Р 55493-2013

    ГОСТ Р 55879-2013

    ГОСТ Р 56866-2016

    ГОСТ Р 56883-2016

    ГОСТ Р 55126-2012

    ГОСТ Р 56867-2016

    ГОСТ Р 55114-2012

    ГОСТ Р 56882-2016

    ГОСТ Р 56888-2016

    ГОСТ Р 56886-2016

    ГОСТ Р 56889-2016

    ГОСТ Р 56887-2016

    ГОСТ Р 55130-2012

    ГОСТ Р 56890-2016

    ГОСТ Р 56881-2016

    ГОСТ Р 56884-2016

    ГОСТ Р 57040-2016

    ГОСТ Р 57039-2016

    ГОСТ Р 58221-2018

    ГОСТ Р 57658-2017

    ГОСТ Р 57016-2016

    ГОСТ Р 58440-2019

    ГОСТ Р 56885-2016

    ГОСТ Р 59045-2020

    ГОСТ Р 58255-2018

    ГОСТ Р 55553-2013

    ГОСТ Р 58914-2020

    ГОСТ Р 59244-2020

    ГОСТ Р 59245-2020

    ГОСТ Р 57431-2017

    ГОСТ Р 59249-2020

    ГОСТ Р 59250-2020

    ГОСТ Р 59013-2020

    ГОСТ Р 59012-2020

    ГОСТ Р 59253-2020

    ГОСТ Р 59251-2020

    ГОСТ Р 59254-2020

    ГОСТ Р 59256-2020

    ГОСТ Р 59257-2020

    ГОСТ Р 59176-2020

    ГОСТ Р 59261-2020

    ГОСТ Р 59255-2020

    ГОСТ Р 56869-2016

    ГОСТ Р 59592-2021

    ГОСТ Р 59248-2020

    ГОСТ Р 70204-2022

    ГОСТ Р 70205-2022

    ГОСТ Р 59258-2020

    ГОСТ Р 70206-2022

    ГОСТ Р 59161-2020

    ГОСТ Р 70207-2022

    ГОСТ Р 70208-2022

    ГОСТ Р 70211-2022

    ГОСТ Р 70263-2022

    ГОСТ Р 59014-2020

    ГОСТ Р 70209-2022

    ГОСТ Р 70264-2022

    ГОСТ Р 59262-2020

    ГОСТ Р 59015-2020

    ГОСТ Р 58227-2018

    ГОСТ Р 59177-2020

    ГОСТ Р 59264-2020

    ГОСТ Р 55129-2012

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20847-2010

    ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007

    ГОСТ Р 56720-2015

    ГОСТ Р 56718-2015

    ГОСТ Р 55868-2013

    ГОСТ Р 59593-2021

    ГОСТ Р ИСО 13909-1-2010

    ГОСТ Р 59252-2020

    ГОСТ Р 55997-2014

    ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006

    ГОСТ Р ИСО 15585-2009

    ГОСТ Р ЕН 15195-2011

    ГОСТ Р ИСО 13909-6-2013

    ГОСТ Р ЕН 12177-2008

    ГОСТ Р ЕН ИСО 12205-2007

    ГОСТ Р ЕН 12916-2008

    ГОСТ Р ИСО 5275-2009

    ГОСТ Р ИСО 13759-2010

    ГОСТ Р ИСО 3734-2009

    ГОСТ Р ЕН ИСО 20846-2006

    ГОСТ Р 54220-2010

    ГОСТ Р ЕН 237-2008

    ГОСТ Р ИСО 13909-5-2013

    ГОСТ Р 55119-2012

    ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007

    ГОСТ Р 54484-2011

    ГОСТ Р 55127-2012

    ГОСТ Р ИСО 18283-2010

    ГОСТ Р 54275-2010

    ГОСТ Р 56873-2016