ГОСТ ISO 14438-2014

ОбозначениеГОСТ ISO 14438-2014
НаименованиеСтекло и изделия из него. Определение значения энергетического баланса. Метод расчета
СтатусДействует
Дата введения01.04.2016
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС81.040.01
Текст ГОСТа


ГОСТ ISO 14438-2014



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Стекло и изделия из него

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Метод расчета

Glass and glass products. Determination of energy balance value. Calculation method

МКС 81.040.01

Дата введения 2016-04-01



Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Институт стекла" (ТК 41 "Стекло")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 20 октября 2014 г. N 71-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по
МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2015 г. N 261-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 14438-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14438:2002* Glass in building - Determination of energy balance value - Calculation method (Стекло в строительстве. Определение значения энергетического баланса. Метод расчета).

________________

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

В стандарт внесены следующие редакционные изменения:

- наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации;

- настоящий стандарт дополнен приложением, в котором приведены рекомендации по выбору источников данных о суммарной солнечной радиации и градусо-сутках.

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 160 "Стекло в строительстве" Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

В разделе "Нормативные ссылки" и тексте стандарта ссылки на европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ.

Степень соответствия - идентичная (IDT)

6 Настоящий стандарт подготовлен на основе ГОСТ Р 54167-2010 (ИСО 14438:2002). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 апреля 2015 г. N 261-ст стандарт ГОСТ Р 54167-2010 (ИСО 14438:2002) отменен с 1 апреля 2016 г.

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "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

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2016 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод расчета значения энергетического баланса остекления. Настоящий стандарт распространяется на прозрачные материалы, такие как стекло и изделия из стекла, применяемые для остекления окон в зданиях.

Данный метод предназначен для определения баланса потерь тепла и притока полезного тепла солнечного излучения, проникающего в здание через остекление, за определенный период на основании среднего уровня потерь (или притока) тепла, называемого значением энергетического баланса.

Метод позволяет изготовителям сравнивать характеристики изделий, предназначенных для остекления. Значение энергетического баланса не следует использовать для расчетов потребляемой энергии или мощности отопительного оборудования в зданиях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы*. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

_______________

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

EN 410:2011 Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing (Стекло в строительстве. Определение световых и солнечных характеристик остекления)

EN 673:2011 Glass in building - Determination of thermal transmittance ( value) - Calculation method (Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины ). Метод расчета)

EN 674:2011 Glass in building - Determination of thermal transmittance ( value) - Guarded hot plate method (Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины ). Метод защищенной горячей пластины)

EN 675:2011 Glass in building - Determination of thermal transmittance ( value) - Heat flow meter method (Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины ). Метод измерения теплового потока)

EN ISO 13790:2008* Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling (Энергетические характеристики зданий. Расчет расхода энергии для обогрева и охлаждения помещений)

_______________

* Действует взамен EN 832:1998.

3 Обозначения

- градусо-сутки, K·сут;

- фактор полезности;

- суммарная солнечная радиация, кВт·ч/м;

- коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор);

- коэффициент теплопередачи (величина ), Вт/(м·K);

- фактор, обусловленный эксплуатацией остекления и эффектами затенения;

- функция от и , характеризующая выбранный регион, Вт/(м·K);

- значение энергетического баланса, Вт/(м·К).

Индекс:

- период применения.

4 Основная формула

Значение энергетического баланса для заданного периода определяют по формуле

, (1)

(Поправка. ИУС N 11-2016).

где - коэффициент теплопередачи (величина ) остекления;

- фактор полезности;

- фактор, обусловленный эксплуатацией остекления и эффектами затенения;

- коэффициент общего пропускания солнечной энергии остекления (солнечный фактор);

- суммарная солнечная радиация за заданный период;

- градусо-сутки заданного периода.

Примечание - Пример расчета приведен в приложении В.

5 Основные характеристики остекления

5.1 Коэффициент теплопередачи (величина )

Коэффициент теплопередачи остекления рассчитывают по EN 673 или измеряют по EN 674 или EN 675.

5.2 Фактор полезности

Фактор полезности для здания или помещения представляет собой отношение притока полезного тепла, замещающего отопление в течение определенного периода, к общему притоку тепла за этот период.

Фактор полезности зависит в основном от конструкции здания.

Значение фактора полезности не может быть более единицы. Конкретное значение зависит от возможности систем регулировать отопление так, чтобы снижать отопительную нагрузку, пока внутри здания сохраняется требуемая температура.

Фактор полезности зависит от выбранного периода и его продолжительности.

Его значение для типовых конструкций, таких как окна зданий, составляет от 0,4 до 0,8 для зимнего отопительного периода и может быть определено экспериментально или рассчитано по EN ISO 13790. Для целей сравнения изделий, предназначенных для остекления, значение фактора полезности следует принимать равным 0,6.

5.3 Коэффициент общего пропускания солнечной энергии остекления (солнечный фактор)

Данный коэффициент характеризует общее пропускание солнечной энергии остеклением и представляет собой сумму пропущенного солнечного излучения и части поглощенного солнечного излучения, которая за счет конвекции и вторичного излучения попадает во внутреннее пространство здания.

Коэффициент общего пропускания солнечной энергии определяют по EN 410.

5.4 Фактор, обусловленный эксплуатацией остекления и эффектами затенения

Данный фактор учитывает загрязнение поверхности остекления и эффекты затенения. Для целей сравнения изделий, предназначенных для остекления при вертикальном или близком к вертикальному (±15°) расположении поверхностей, значение данного фактора следует принимать равным 0,8.

6 Суммарная солнечная радиация

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) характеризуется коэффициентом , кВт·ч/м, который представляет собой количество солнечного излучения, падающее на вертикальную поверхность остекления в течение всего рассматриваемого периода.

Данные для некоторых регионов приведены в приложении А.

Примечание - Данные для регионов Европы принимают по [1].

7 Градусо-сутки

Показатель "градусо-сутки" характеризует отклонение средней суточной температуры наружного воздуха от базовой температуры и определяется как сумма этих отклонений для всех суток отопительного периода, при условии, что средняя суточная температура ниже базовой.

Градусо-сутки рассчитывают для местных климатических условий. В большинстве стран публикуются официальные статистические данные.

Базовая температура - это расчетная контролируемая температура внутри здания, определяемая для рассматриваемого периода. Для целей сравнения базовую температуру следует принимать равной 18°С.

В формуле (1) используют градусо-сутки (К·сут) всего рассматриваемого периода. Примеры приведены в приложении А.

8 Период применения

Метод, установленный настоящим стандартом, может применяться для определения значения энергетического баланса остекления для любого выбранного периода.

Для целей сравнения периодом считают отопительный период, то есть интервал времени (в месяцах), в течение которого в здании включено отопление. Примеры приведены в приложении А.

9 Основные значения и представление результатов

Значение энергетического баланса остекления , используемое для целей сравнения, следует определять при одинаковых базовых условиях.

При расчете следует использовать данные, установленные настоящим стандартом, и указывать все базовые условия.

Базовыми условиями являются:

- регион применения;

- ориентация остекления по сторонам света;

- источник данных о градусо-сутках.

Следует указать, если значения фактора полезности и фактора, обусловленного эксплуатацией остекления и эффектами затенения, отличаются от 0,6 и 0,8 соответственно и применяются не для целей сравнения изделий.

Любая публикация значения энергетического баланса должна сопровождаться указанием, что расчет проведен с учетом максимального значения суммарной солнечной радиации. Любое внешнее заграждение, затеняющее окно, приводит к увеличению значения энергетического баланса. Поэтому в дополнение к базовым условиям следует указать: "Данный расчет распространяется только на незатененное остекление".

Значение энергетического баланса, Вт/(м·К), округляют до одного десятичного знака. Если второй знак после запятой равен пяти, значение округляют в большую сторону.

Пример 1 - 1,53 округляют до 1,5.

Пример 2 - 1,55 округляют до 1,6.

Пример 3 - 1,549 округляют до 1,5.

10 Альтернативное упрощение основных значений и представление результатов

Значение энергетического баланса может быть определено по упрощенной формуле

, (2)

где

. (3)

Если регион или страна находятся в пределах одной климатической зоны, им могут быть присвоены соответствующие значения . Для каждого региона или страны применяют усредненные значения по сторонам света, характеризующие климат, период применения, фактор полезности, суммарную солнечную радиацию, как показано в приложении В.

Приложение А
(справочное)


Примеры климатических данных

Таблица А.1 - Отопительный период, градусо-сутки для базовой температуры 18°С и суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность для некоторых городов

Регион

Отопительный период

Градусо-сутки отопительного периода К·сут

Суммарная солнечная радиация

, кВт·ч/м

Север

Запад/
Восток

Юг

Бельгия

(Экло)

Сентябрь - май

2900

202

350

505

Дания

(Копенгаген)

Сентябрь - май

2936

100

225

420

Франция

Зона Н1 (Трапес)

Сентябрь - май

2625

230

410

590

Зона Н2 (Карпантра)

Октябрь - май

2167

235

520

720

Зона Н3 (Ницца)

Ноябрь - апрель

1542

150

360

630

Германия

(Гамбург)

Сентябрь - май

3267

195

348

505

(Берлин)

Сентябрь - май

3335

203

358

518

(Мюнхен)

Сентябрь - май

3568

242

446

649

Голландия

(Де-Билт)

Сентябрь - май

2935

205

358

522

Италия

(Милан)

Октябрь - март

2159

107

196

346

(Рим)

Ноябрь - март

1401

110

239

442

(Мессина)

Ноябрь - март

844

85

191

373

Великобритания (Юг)

(Лондон)

(Долина Темзы)

Сентябрь - май

2700

200

347

510

(Центр. графства Англии)

Великобритания

(Север)

Сентябрь - май

3000

197

354

497

Великобритания

(Шотландия)

Сентябрь - май

3200

176

303

452

Япония

(Саппоро)

Сентябрь - июнь

3757

175

443

709

(Ниигата)

Октябрь - апрель

2313

124

223

364

(Токио)

Ноябрь - апрель

1599

102

228

440

(Кагосима)

Ноябрь - апрель

1200

93

281

533

Приложение В
(справочное)


Примеры расчета значения энергетического баланса

В.1 Пример расчета по климатическим данным и

Таблица В.1 - Примеры климатических данных, выбранных из таблицы А.1

Отопительный период

Градусо-сутки отопительного периода, , К·сут

Суммарная солнечная радиация, кВт·ч/м

Север

Запад/Восток

Юг

Сентябрь - май

2900

202

350

505

Примечание - Числовые значения, указанные в таблице, предназначены для иллюстрации расчета и правил их применения и не являются данными по какой-либо стране или региону.

Пример расчета значения энергетического баланса условного однокамерного стеклопакета (наполнение воздухом, без низкоэмиссионного покрытия).

2,9 Вт/(м·К).

0,75.

Ориентация - юг.

Стандартизованные значения и :

0,6;

0,8.

Значение энергетического баланса определяют по формуле (1):

Вт/(м·К).

В соответствии с разделом 9 полученный результат округляют до 0,3 Вт/(м·К).

В.2 Примеры расчета по усредненным значениям для выбранного региона или страны

Таблица В.2 - Примеры усредненных значений для выбранного региона или страны

Усредненные значения для расчета значения энергетического баланса, Вт/(м·К)

Ориентация

Север

Запад или Восток

Юг

1,9

2,5

3,2

Примечание - Числовые значения, указанные в таблице, предназначены для иллюстрации расчета и правил их применения и не являются данными по какой-либо стране или региону.

Пример 1

Пример расчета значения энергетического баланса условного однокамерного стеклопакета (наполнение воздухом, без низкоэмиссионного покрытия).

2,9 Вт/(м·К).

0,75.

Значение энергетического баланса определяют по формуле (2):

.

Для каждой стороны света получают следующие результаты:

Ориентация

Север

Запад или Восток

Юг

1,5

1,0

0,5

Пример 2

Пример расчета значения энергетического баланса условного однокамерного стеклопакета с низкоэмиссионным покрытием, заполненного аргоном, на основе значений , приведенных в таблице В.2.

1,4 Вт/(м·К).

0,65.

Значение энергетического баланса определяют по формуле (2):

.

Для каждой стороны света получают следующие результаты:

Ориентация

Север

Запад или Восток

Юг

0,2

-0,2

-0,7

Если приток тепла превышает потери, значение энергетического баланса становится отрицательным.

Приложение ДА
(рекомендуемое)


Рекомендации по выбору источников данных

ДА.1 Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе рекомендуется определять по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*".

ДА.2 Градусо-сутки отопительного периода рекомендуется определять по СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" или по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

ДА.3 Для обеспечения сопоставимости результатов расчета значения энергетического баланса остекления рекомендуется базовые условия (см. раздел 9) дополнить источником данных о суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на вертикальную поверхность при безоблачном небе.

Приложение ДБ
(справочное)


Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским стандартам

Таблица ДБ.1

Обозначение и наименование европейского стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование межгосударственного стандарта

EN 410:2011 Стекло в строительстве. Определение световых и солнечных характеристик остекления

IDT

ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик

EN 673:2011 Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины ). Метод расчета

-

*

EN 674:2011 Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины ). Метод защищенной горячей пластины

-

*

EN 675:2011 Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (величины ). Метод измерения теплового потока

IDT

ГОСТ EN 675-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока

EN ISO 13790:2008 Энергетические характеристики зданий. Расчет расхода энергии для обогрева и охлаждения помещений

-

*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта.

В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение:

- IDT - идентичные стандарты.

Библиография

[1]

European Solar Radiation Atlas. Volume 2: Global and Diffuse Radiation on Vertical and Inclined Surfaces, Edited by W.Palz, Commission of European Communities (1984), EUR 9345

УДК 666.151:006.354

МКС 81.040.01

IDT

Ключевые слова: стекло и изделия из него, значение энергетического баланса, метод расчета

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2015

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10134.0-82

    ГОСТ 10134.2-82

    ГОСТ 10134.1-82

    ГОСТ 10134.3-82

    ГОСТ 10377-2018

    ГОСТ 10958-2018

    ГОСТ 10279-80

    ГОСТ 10377-78

    ГОСТ 10134.0-2017

    ГОСТ 11067-2013

    ГОСТ 11067-85

    ГОСТ 111-2014

    ГОСТ 11103-2018

    ГОСТ 21836-2021

    ГОСТ 17716-2014

    ГОСТ 17716-91

    ГОСТ 10134.2-2017

    ГОСТ 22290-76

    ГОСТ 22290-2021

    ГОСТ 22291-83

    ГОСТ 22291-2021

    ГОСТ 22292-2021

    ГОСТ 22293-76

    ГОСТ 1663-2016

    ГОСТ 111-2001

    ГОСТ 22551-2019

    ГОСТ 22552.5-2019

    ГОСТ 21836-88

    ГОСТ 1663-81

    ГОСТ 22552.6-2019

    ГОСТ 22552.7-2019

    ГОСТ 22292-76

    ГОСТ 13521-68

    ГОСТ 10134.3-2017

    ГОСТ 22552.1-2019

    ГОСТ 23671-2020

    ГОСТ 23673.5-2020

    ГОСТ 23673.6-2020

    ГОСТ 23672-2020

    ГОСТ 25535-2013

    ГОСТ 25535-82

    ГОСТ 26302-2021

    ГОСТ 22552.4-2019

    ГОСТ 26302-84

    ГОСТ 21992-83

    ГОСТ 26821-86

    ГОСТ 27460-87

    ГОСТ 11103-85

    ГОСТ 26822-86

    ГОСТ 10134.1-2017

    ГОСТ 27904-88

    ГОСТ 22552.0-2019

    ГОСТ 23673.0-2020

    ГОСТ 30407-2019

    ГОСТ 27903-88

    ГОСТ 23673.3-2020

    ГОСТ 23673.4-2020

    ГОСТ 30698-2000

    ГОСТ 23673.2-2020

    ГОСТ 24866-2014

    ГОСТ 30779-2001

    ГОСТ 31364-2014

    ГОСТ 27902-88

    ГОСТ 32280-2013

    ГОСТ 30733-2000

    ГОСТ 30733-2014

    ГОСТ 24866-89

    ГОСТ 30698-2014

    ГОСТ 26302-93

    ГОСТ 32357-2013

    ГОСТ 22552.2-2019

    ГОСТ 32361-2013

    ГОСТ 32362-2013

    ГОСТ 32529-2013

    ГОСТ 32530-2013

    ГОСТ 32539-2013

    ГОСТ 10978-83

    ГОСТ 32540-2013

    ГОСТ 31364-2007

    ГОСТ 30826-2001

    ГОСТ 32562.2-2013

    ГОСТ 32562.3-2013

    ГОСТ 32360-2013

    ГОСТ 32557-2013

    ГОСТ 32281.3-2013

    ГОСТ 32564.1-2013

    ГОСТ 32566-2013

    ГОСТ 32559-2013

    ГОСТ 32996-2014

    ГОСТ 32997-2014

    ГОСТ 30779-2014

    ГОСТ 10978-2014

    ГОСТ 32999-2014

    ГОСТ 30826-2014

    ГОСТ 30407-96

    ГОСТ 22552.3-2019

    ГОСТ 33002-2014

    ГОСТ 33004-2014

    ГОСТ 33001-2014

    ГОСТ 111-90

    ГОСТ 33086-2014

    ГОСТ 33088-2014

    ГОСТ 33089-2014

    ГОСТ 32562.4-2013

    ГОСТ 32568-2013

    ГОСТ 33560-2015

    ГОСТ 33003-2014

    ГОСТ 33561-2015

    ГОСТ 33559-2015

    ГОСТ 34279-2017

    ГОСТ 32281.5-2013

    ГОСТ 5533-2013

    ГОСТ 5533-86

    ГОСТ 32564.2-2013

    ГОСТ 5635-2018

    ГОСТ 33017-2014

    ГОСТ 32562.1-2013

    ГОСТ 6799-2021

    ГОСТ 6799-2005

    ГОСТ 7342-79

    ГОСТ 6799-80

    ГОСТ 33090-2014

    ГОСТ 8325-78

    ГОСТ 8894-2018

    ГОСТ 32998.4-2014

    ГОСТ 33891-2016

    ГОСТ 9272-66

    ГОСТ 7481-2013

    ГОСТ 9272-2017

    ГОСТ 24866-99

    ГОСТ 4.205-79

    ГОСТ 9272-75

    ГОСТ 5635-80

    ГОСТ 33575-2015

    ГОСТ 32563-2013

    ГОСТ 33087-2014

    ГОСТ 32281.1-2013

    ГОСТ 7481-78

    ГОСТ 32998.6-2014

    ГОСТ 9553-74

    ГОСТ 9900-85

    ГОСТ 9424-79

    ГОСТ 9541-75

    ГОСТ 9272-81

    ГОСТ 9553-2017

    ГОСТ EN 14321-1-2015

    ГОСТ EN 13541-2013

    ГОСТ 9900-2013

    ГОСТ EN 12600-2015

    ГОСТ 32281.2-2013

    ГОСТ EN 12758-2015

    ГОСТ EN 14179-1-2015

    ГОСТ EN 12898-2014

    ГОСТ 33000-2014

    ГОСТ EN 572-1-2016

    ГОСТ EN 14178-1-2016

    ГОСТ EN 15683-1-2017

    ГОСТ EN 1748-1-1-2016

    ГОСТ EN 14179-2-2015

    ГОСТ ISO 11485-3-2016

    ГОСТ EN 14321-2-2015

    ГОСТ EN 1748-2-1-2016

    ГОСТ 5727-88

    ГОСТ Р 51969-2002

    ГОСТ ISO 16932-2014

    ГОСТ ISO 11485-1-2016

    ГОСТ EN 572-7-2017

    ГОСТ Р 54163-2010

    ГОСТ ISO 21005-2016

    ГОСТ Р 51968-2002

    ГОСТ ISO 11485-2-2016

    ГОСТ ISO 9385-2013

    ГОСТ Р 52172-2003

    ГОСТ EN 674-2016

    ГОСТ Р 54161-2010

    ГОСТ Р 51136-98

    ГОСТ Р 54168-2010

    ГОСТ Р 54162-2010

    ГОСТ 32278-2013

    ГОСТ Р 54176-2010

    ГОСТ Р 54170-2010

    ГОСТ 32565-2013

    ГОСТ Р 51136-2008

    ГОСТ 8894-86

    ГОСТ Р 54181-2010

    ГОСТ Р 54177-2010

    ГОСТ Р 54182-2010

    ГОСТ Р 54183-2010

    ГОСТ Р 54173-2010

    ГОСТ EN 675-2014

    ГОСТ Р 54175-2010

    ГОСТ Р 56212-2014

    ГОСТ Р 54174-2010

    ГОСТ Р 56210-2014

    ГОСТ Р 54179-2010

    ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007

    ГОСТ Р 56208-2014

    ГОСТ Р 54178-2010

    ГОСТ ISO 11479-2-2017

    ГОСТ Р 54171-2010

    ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007

    ГОСТ Р 54167-2010

    ГОСТ Р 54180-2010

    ГОСТ Р 54172-2010

    ГОСТ Р 54327-2011

    ГОСТ Р 54165-2010

    ГОСТ 32298-2013

    ГОСТ Р ИСО 16932-2011

    ГОСТ Р 54169-2010

    ГОСТ Р 54495-2011

    ГОСТ EN 673-2016

    ГОСТ Р 54164-2010

    ГОСТ Р 54166-2010

    ГОСТ EN 410-2014