ГОСТ 10888-64

ОбозначениеГОСТ 10888-64
НаименованиеИзделия высокоогнеупорные магнезитохромитовые для кладки сводов мартеновских и электросталеплавильных печей
СтатусЗаменен
Дата введения01.07.1965
Дата отмены01.01.1979
Заменен наГОСТ 10888-64
Код ОКС81.080
Текст ГОСТа

ОГНЕУПОРЫ


И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЮЗА ССР

ОГНЕУПОРЫ И ОГНЕУПОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва — 1975

УДК 666.76(083.74)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Огнеупоры н огнеупорные изделия* содержит стандарты, утвержденные до I декабря 1974 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак •.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов*.

© Издательство стандартов, 1975

IV. МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ И ХРОМОМАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа И23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ МАГНЕЗИТОХРОМИТОВЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ СВОДОВ МАРТЕНОВСКИХ И ЭЛЕКТРО-СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

ГОСТ

10888-64*


Magnesite — chromite refractories for the open hearth and electrical steel melting furnaces

^тверждё!^Государствённым комитето!^тандартов™мё^Т измерятельнызГпрнб?» ров СССР 29/IV 1964 г. Срок введения установлен

с 1/VII 1965 г. Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на высокоогнеупорные обожженные магнезитохромитовые изделия, изготовляемые из спеченного магнезитового порошка и хромитовой руды, предназначаемые для кладки сводов мартеновских и электросталеплавильных печей.

I. МАРКИ

  • 1. В зависимости от физико-химических свойств высокоогнеупорные магнезитохромитовые изделия подразделяют на следующие марки:

ПШСП — периклазошпинелидные магнезитохромитовые плотные с тонкомолотой хромитовой рудой в шихте;

МХСП — магнезитохромитовые плотные с крупнозернистым хромитом в шихте;

ПШСО — периклазошпинелидные магнезитохромитовые обычные с тонкомолотой хромитовой рудой в шихте;

МХСО — магнезитохромитовые обычные с крупнозернистой хромитовой рудой в шихте.

  • 2. По внешним признакам высокоогнеупорные изделия подразделяют на 1 и 2-й сорта.

Преимущественные области применения изделий различных марок и сортов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Обозначения марок

Преимущественные области применения

МХСП и ПШСП

1 и 2-го сорта

Своды плавильного пространства большегрузных мартеновских печей (свыше 400 т), печей среднего тоннажа (185 т и более), работающих в особо тяжелых условиях при интенсификации процесса плавки и печей, выплавляющих высоколегированный металл.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Обозначения марок


МХСО и 11ШСО

1-й сорт


МХСО и ПШСО

1 и 2-го сорта


Продолжение


Преимущественные области применения


Своды электроплавильных печей емкостью свыше 40 т, работающих интенсифицирование, с применением кислорода

Своды плавильного пространства мартеновских печей, не относящиеся к вышеуказанной группе

Своды электросталеплавильных печей, не относящиеся к вышеуказанной группе

Своды головок, шлаковиков, регенераторов и опорных арок вертикальных каналов мартеновских печей различного тоннажа


II. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

3 Форма и размеры изделий должны соответствовать указанным в табл. 2.


Таблица 2


Форма и наименование лЕ

изделий s v

О S X х




Размеры, мм


230

115

65

300

150

75

300

225

75

380

150

75

460

150

75

520

150

75


ГОСТ 10888—64

Продолжение

Размеры, мм

Форма и наименование

Номера изделий

L

Ч

ч

в

В1

S

Л

а

изделий

Клин торцовый

7

230

115

65

45

двухсторонний

8

230

—-

115

65

55

9

300

150

75

68

10

300

150

85

68

V

11

300

—.

150

85

75

>

"7

12

300

225

85

75

13

380

___

150

77

68

1

Я

S }

14

380

150

75

66

а!

15

380

150

85

75

——

16

380

150

90

83

«э

1

17

380

150

90

78

1

18

460

150

79

68

—•

—-

19

460

_

150

83

75

—•

1

20

460

150

90

83

с

21

460

_

150

90

78

—•

—-

S

f

22

520

_

150

84

75

—-

1 1

23

520

—-

150

94

85

24

520

__

150

_

94

79

—.

Черт. 2

Клин ребровый двухсторонний



П родолжение

ГОСТ 10838—64

Продолжение

Форма

н и

наименование зделий

Номера изделий

Размеры,

мм

L

ч

в

В1

S

й

а

Пятовый

35

235

50

300

276

75

1

40

52’

36

280

45

382

341

—.

75

40

52>

7 _

37

325

40

463

405

—.

75

_

40

523

w 1

38

363

40

525

454

75

40

52э

*

е*

1

к

\

1

Г

t А

г 1

7.

Черт. 6

При оформлении заказов перед номером изделий необходимо ставить обозначение марки (например, ПШСП-5, МХСП-5, МХСО-5 и т. д.).

Примечание. Допускается изготовление высокоогнеупорных сводовых магнезитохромитовых изделий формы и размеров, не предусмотренных настоящим стандартом. В этом случае чертежи и технические условия между поставщиком и потребителем утверждают в установленном порядке.

  • 4. Диаметр, глубина и расположение штыревых отверстий в изделиях должны соответствовать указанным на черт. 7.

Изделия с отверстиями для штырей изготовляются всех марок, применяемых для кладки сводов сталеплавильных печей в верхнем и нижнем строении, за исключением изделий полуторной ширины (номера 3 и 12) и пятовых (номера 35, 36, 37 и 38).

  • 5. В кирпичах, применяемых для кладки продольных ребер сводов, штыревые отверстия по требованию потребителя располагают согласно черт. 8 (размер А устанавливается по чертежам заказчика).

Черт. 7 Черт.

Для установки усиленной металлической подвески по требованию потребителя в кирпичах прессуются углубления согласно черт. 9.

Черт. 9

  • 6. По согласованию между потребителем и поставщиком в кирпичах могут прессоваться углубления иной конфигурации.

  • III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  • 7. Высокоогнеупорные изделия по физико-химическим и механическим свойствам должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Показатели

Нормы по маркам

ПШСП

МХСП

ПШСО

МХСО

1. Химический состав, %

а) Содержание СГ2О3:

при применении кемпирсайской хромитовой руды

при применении сарановской руды

7—18

5—12

7—12

5—8

7—18

5—12

7—18

5—12

б) Содержание MgO, не менее

65

70

65

65

2. Предел прочности при сжатии, кгс/см2, не менее

350

350

300

250

3. Пористость, %: кажущаяся, не более

15

15

20

22

условная

Факультативно для накопления данных

4. Температура начала деформации под нагрузкой 2 кгс/см2, °C, не менее

1540

1500

1540

1500

5. Термическая стойкость при 1300° С (охлаждение водяное) в теплосменах, не менее

5

5

3

5

6. Дополнительная усадка, %:

при 1650° С с выдержкой 3 ч при 1750° С с выдержкой 10 ч

Факультативно для накопления данных

Факультативно для накопления данных

Примечания:

  • 1. Нормы пористости для изделий длиной более 460 мм, пятовых и полуторной ширины должны быть на 1 % больше установленных в табл. 3.

  • 2. Для изделий марок ПШСП и МСХП до 1 июля 1966 г. допускалось наличие одного образца из трех с пористостью не более 17% и одного образца из трех с пределом точности при сжатии не менее 300 кгс/см2.

Для изделий марки МХСО допускалось наличие одного образца из трех с пределом прочности при сжатии не менее 200 кгс/см2

  • 3. Допускается перевод изделий высокообожженных марок МХСП и ПШСП соответственно в марки МХСО и ПШСО.

(Измененная редакция — «Информ, указатель стандартов» № 3 1967 г.).

8. Допускаемые отклонения по размерам изделий должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Измерения

Нормы допускаемых отклонений по размерам изделий для марок

ПШСП и МХСП

ПШСО и мхсо

1-й сорт

2-й сорт

1-й сорт 2-Й copi

По длине (£), %, не более По ширине (В), мм, не более По толщине (s), мм, не более

±1,5

±3

±2

±2

±4

±3

±1,5

±3

±2

±2

±4

±3

Примечание. Для изделий 2-го сорта длиной более 300 мм допускаются отклонения по толщине ±4 мм; для изделий 1 и 2-го сортов пятовых и полуторной ширины допускаемые отклонения по ширине и толщине увеличиваются на ±1 мм.

9. Допускаемые отклонения по признакам внешнего вида изделий должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Показатели

Нормы по маркам, мм

ПШСП. МХСП

ПШСО, .мхсо

ПШСП, МХСП

ПШСО. мхсо

1-й

сорт

1 2-Й

сорт

1. Кривизна (стрела прогиба), не более:

для изделий длиной до 300 мм вкл.

2

2

3

3

для изделий длиной свыше 300 мм

3

3

4

4

2 Отбитость углов, не более:

для изделий длиной до 380 мм

7

7

10

10

для изделий длиной свыше 380 мм

7

7

12

12

3. Отбитость ребер, не более

5

5

8

8

Нормы по маркам, мм

ПШСП.

ПШСО.

ПШСП.

ПШСО.

МХСП

МХСО

МХСП

МХСО


Показатели

4. Посечки поверхностные шириной:

до 0,25 мм

Не нормируются


от 0,26 до 0,50 мм

  • 5. Трещины шириной от 0,51 до 1 мм


Не нормируются


Допускаются единичные длиной до 40 мм

Не до

Допу

пуска

скаются

ются

единичные длиной до 40 мм

Допускаются длиной до 60 мм с пересечением не более одного ребра


6. Структура


Изделия в изломе должны быть однородными, без трещин перепрес-совки

Примечание. На узких боковых гранях изделий ватость.

допускается шерохо-


  • 10. Готовые изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-поставщика. Поставщик должен гарантировать качество изделий требованиям настоящего стандарта.

  • IV. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

  • 11. Для контрольной проверки потребителем качества магнезитохромитовых высокоогнеупорных изделий, а также соответствия их требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора проб и методы испытаний, указанные ниже.

  • 12. Изделия должны поставляться партиями массой не более 120 т (для изделий марок МХСП и ПШСП) и не более 180 т (для изделий марок МХСО и ПШСО).

  • 13. Для паспортизации продукции поставщиком и контрольной проверки потребителем качества продукции производят отбор образцов по ГОСТ 8179—69.

  • 14. Химический состав определяют по ГОСТ 2642.0-71 — ГОСТ 2642.4-71 от каждых 240 т изделий марок МХСП и ПШСП и от каждых 360 т изделий марок МХСО и ПШСО.

22-505

337


  • 15. Предел прочности при сжатии определяют по ГОСТ 4071—69 от каждой партии изделий.

  • 16. Объемную кажущуюся пористость определяют по ГОСТ 2409—67 от каждой партии изделий.

  • 17. Условную пористость определяют от каждых 240 т изделий марок МХСП и ПШСП и от каждых 500 т изделий марок МХСО и ПШСО согласно прилагаемой к настоящему стандарту рекомендации.

  • 18. Температуру деформации под нагрузкой определяют по ГОСТ 4070—48 от каждых 500 т изделий.

  • 19. Термическую стойкость определяют по ГОСТ 7875—56 от каждых 500 т изделий.

  • 20. Определение дополнительной линейной усадки или роста изделий при температуре 1750° С с выдержкой 10 ч производят согласно прилагаемой к настоящему стандарту рекомендации, а при температуре 1650° С — по ГОСТ 5402—62 от каждых 500 т изделий.

  • 21. Глубину отбитости углов и ребер определяют по ГОСТ 15136—69.

  • 22. Кривизну (стрелу прогиба) определяют на ровной полированной металлической плите при помощи щупа толщиной, превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны, и шириной 10 мм. Щуп не должен входить в зазор между плитой и изделием. При определении кривизны изделие слегка прижимают к плите и щуп вводят в зазор скольжением по плите без применения усилия.

  • 23. Размеры изделий проверяют металлической линейкой с ценой деления 1 мм или соответствующими шаблонами.

  • V. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

И ХРАНЕНИЕ

  • 24. Маркировка изделий должна производиться по ГОСТ 1502—72. На изделиях указывают завод-изготовитель, марку и номер изделий.

  • 25. Упаковку, транспортирование и хранение изделий производят по ГОСТ 8179—69.

  • 26. Изделия отгружают потребителю комплектно по номерам и маркам, в соответствии с заказом. Не допускается при отгрузке и хранении смешивать марки, сорта и номера изделий.

  • 27. Каждая поставляемая потребителю партия изделий должна сопровождаться документом (сертификатом), удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:

а) наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;

б) наименование предприятия-поставщика, его местонахождение (город или условный адрес);

в) порядковый номер партии, вагона и дату отгрузки;

г) марку магнезитохромитовых изделий и количество отгружаемой продукции;

д) результаты испытаний;

е) номер настоящего стандарта.

В каждый вагон с отгружаемой продукцией предприятием-поставщиком укладывается ярлык с указанием вида, сорта и марки изделий.

Замена

ГОСТ 1502—72 введен взамен ГОСТ 1502—42.

ГОСТ 2409—67 введен взамен ГОСТ 2409—53.

ГОСТ 2642.0-71 —ГОСТ 2642.4-71 введены взамен ГОСТ 2642—60

ГОСТ 4071—69 введен взамен ГОСТ 4071—48.

ГОСТ 8179—69 введен взамен ГОСТ 8179—56.

ГОСТ 15136—69 введен взамен ОСТ НКТП 5853/140.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ГОСТ 10888—64

РЕКОМЕНДАЦИЯ

по определению условной пористости высокоогнеупоряых магнезитохромитовых изделий для кладки сводов электросталеплавильных печей, разработанная Украинским институтом огнеупоров

  • 1. Подготовка образцов к испытанию (ГОСТ 2409—67), масса и форма образцов аналогичны принятым при определении кажущейся пористости.

Отличие заключается в методе насыщения образцов жидкостью без применения вакуумирования.

  • 2. Высушенные в сушильном шкафу до постоянной массы образцы погружают в сосуд с водой комнатной температуры (15—25° С) и выдерживают в этих условиях в течение 10 мин.

  • 3. После насыщения образцы взвешивают на гидростатических весах с точностью до 0,1 г.

  • 4. Величину условной пористости в процентах (X) вычисляют по формуле:

„ iGs-Gi)I00 л = ■ ■■■ ■ «

где G\ — масса сухого образца в г;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 10888—64

РЕКОМЕНДАЦИЯ

по определению дополнительной усадки или роста высокоогнеупорных магнезитохромитовых изделий для кладки сводов электросталеплавнльных печей, разработанная Украинским институтом огнеупоров

  • 1. Из кирпичей высекают или выпиливают образцы-кубики с размером ребра 50±5 мм. Изготовленные образцы не должны иметь резких выступов и впадин, а также поверхностных и структурных трещин. Значительные неровности на поверхности образца устраняют подшлифовкой.

  • 2. На изготовленные образцы наносят трехгранным напильником или ножовкой метки, которые заносят в журнал испытаний.

  • 3. Путем гидростатического взвешивания (по ГОСТ 2409—67) определяют объем образцов до испытания.

  • 4. Обжиг образцов при массовых испытаниях, связанных с контролем качества продукции, производят в пламенных лабораторных печах, работающих на жидком (нефть, соляровое масло, керосин) или газообразном топливе, обеспечивающем достижение температуры до 1750° С с выдержкой ее в течение 10 ч.

  • 5. Образцы устанавливают в печи в один ряд по высоте. Для защиты от прямого удара пламени загрузку образцов производят в открытые с двух сторон этажерки из магнезитового или хромомагнезитового кирпича. Для равномерного прогрева образцов и предотвращения привара к подине в результате вытекания расплавов образцы устанавливают в печи на крупных зернах плавленого магнезита размером 10 мм.

Вместо зерен плавленого магнезита можно применять призмы с основанием 10X10 мм и высотой 10 мм, выточенные из магнезитового или хромомагнезитового кирпича.

Под каждый образец подкладывают 3—4 зерна.

Образны устанавливают с зазорами в 5—10 мм от стенок этажерок и друг от друга. Схема установки образцов указана на чертеже.

  • 6. Скорость подъема температуры:

до 1600° С — не ограничивается

в интервале 1600—1700° С— 30 градусов в час

в интервале 1700—1750° С— 10 градусов в час

Выдержка при конечной температуре — 10 ч.

Колебание температуры во время выдержки не должно превышать 10° С от заданной конечной температуры обжига. По окончании обжига печь предоставляют естественному охлаждению.

  • 7. Скорость подъема температуры до 1000° С контролируют каждый час термопарой, а дальнейший замер температуры производят также каждый час оптическим пирометром.

Условия замера должны обеспечивать точность определения температуры до ±10° С.

  • 8. Атмосфера печного пространства должна быть слабоокислнтельной (близкой к нейтральной).

  • 9. Путем гидростатического взвешивания определяют объем образцов после испытания.

  • 10. Линейную дополнительную усадку или рост образцов в процентах (X) вычисляют по формуле:

где V‘o — объем образца до испытания;

V\ — объем образца после испытания.

  • 11. Дополнительную усадку подсчитывают для данной партии изделий как среднее арифметическое всех определений.

Среднее значение округляют до 0,1%.

Замена

ГОСТ 2409—67 введен взамен ГОСТ 2409—53.

Огнеупоры и огнеупорные изделия

Редактор С. Г. Вилькина

Переплет художника А. М. Поташева Технический редактор В. Н. Малькова Корректоры Г. М. Фролова и Т. А. Камнева

Сдано в набор 29.03.74

Формат издания 60х90

Тир. 40 000 (2-й завод 20 001—40 000) Изд. № 3638/02

Подл, в лея. 27.01.75

36.5 уч.-изд. л. Цена 1 р. 94 к.

Издательство стандартов. Москва, Д-22. Новопресненский пер.. 3

Великолукская городская типография управления издательств, полиграфии к княжной торговли Псковского облисполкома, г. Великие Луки, Половская, 13. Зак. 505

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10152-62

    ГОСТ 10352-63

    ГОСТ 10352-80

    ГОСТ 10360-63

    ГОСТ 10360-85

    ГОСТ 10375-63

    ГОСТ 10381-63

    ГОСТ 10380-63

    ГОСТ 10381-75

    ГОСТ 10389-63

    ГОСТ 10888-76

    ГОСТ 11573-65

    ГОСТ 11573-2022

    ГОСТ 12170-2021

    ГОСТ 12170-66

    ГОСТ 11586-2005

    ГОСТ 13826-68

    ГОСТ 13836-68

    ГОСТ 13997.1-84

    ГОСТ 13997-68

    ГОСТ 10381-94

    ГОСТ 13997.2-84

    ГОСТ 13997.0-84

    ГОСТ 10153-70

    ГОСТ 12170-85

    ГОСТ 13997.12-84

    ГОСТ 11573-98

    ГОСТ 13998-68

    ГОСТ 1216-87

    ГОСТ 14832-69

    ГОСТ 14832-79

    ГОСТ 1502-72

    ГОСТ 15136-2020

    ГОСТ 15136-69

    ГОСТ 10888-93

    ГОСТ 15136-78

    ГОСТ 1517-74

    ГОСТ 13997.11-84

    ГОСТ 1566-71

    ГОСТ 1598-53

    ГОСТ 1598-75

    ГОСТ 1599-53

    ГОСТ 17630-72

    ГОСТ 13997.6-84

    ГОСТ 18847-73

    ГОСТ 14832-96

    ГОСТ 19038-73

    ГОСТ 20300.1-90

    ГОСТ 18847-2020

    ГОСТ 1598-2018

    ГОСТ 13236-83

    ГОСТ 1598-96

    ГОСТ 15635-70

    ГОСТ 18847-84

    ГОСТ 20300.4-90

    ГОСТ 13997.10-84

    ГОСТ 20300.8-90

    ГОСТ 20300.2-90

    ГОСТ 13997.3-84

    ГОСТ 21739-2019

    ГОСТ 15635-2015

    ГОСТ 20300.7-90

    ГОСТ 23037-2022

    ГОСТ 22442-2022

    ГОСТ 23037-78

    ГОСТ 20300.3-90

    ГОСТ 22692-77

    ГОСТ 20300.5-90

    ГОСТ 23775-79

    ГОСТ 13997.5-84

    ГОСТ 1566-96

    ГОСТ 2409-67

    ГОСТ 2409-80

    ГОСТ 2211-2020

    ГОСТ 20300.6-90

    ГОСТ 24523.0-2021

    ГОСТ 21436-75

    ГОСТ 24523.1-2021

    ГОСТ 21436-2004

    ГОСТ 24523.0-80

    ГОСТ 24468-2020

    ГОСТ 13997.8-84

    ГОСТ 13997.9-84

    ГОСТ 23037-99

    ГОСТ 2211-65

    ГОСТ 24704-81

    ГОСТ 23776-79

    ГОСТ 24717-2004

    ГОСТ 24523.6-80

    ГОСТ 24717-94

    ГОСТ 24717-81

    ГОСТ 24704-94

    ГОСТ 25040-2021

    ГОСТ 13997.7-84

    ГОСТ 24862-81

    ГОСТ 2409-2014

    ГОСТ 24468-80

    ГОСТ 2642.0-71

    ГОСТ 24523.1-80

    ГОСТ 25085-81

    ГОСТ 2642.1-71

    ГОСТ 20901-2016

    ГОСТ 2642.0-86

    ГОСТ 2409-95

    ГОСТ 2642.0-2014

    ГОСТ 2642.11-86

    ГОСТ 2642.1-86

    ГОСТ 24523.2-80

    ГОСТ 2642.12-86

    ГОСТ 2642.1-2016

    ГОСТ 20901-75

    ГОСТ 22442-77

    ГОСТ 23619-79

    ГОСТ 24523.5-80

    ГОСТ 2642.15-2021

    ГОСТ 24523.3-80

    ГОСТ 2642.2-71

    ГОСТ 2642.14-86

    ГОСТ 25040-81

    ГОСТ 2642.15-97

    ГОСТ 2642.3-71

    ГОСТ 25714-83

    ГОСТ 2642.3-86

    ГОСТ 24523.4-80

    ГОСТ 2642.4-71

    ГОСТ 2642.4-86

    ГОСТ 24704-2015

    ГОСТ 2642.5-86

    ГОСТ 2642.2-2014

    ГОСТ 2642.2-86

    ГОСТ 2642.6-86

    ГОСТ 13997.4-84

    ГОСТ 2642.13-2018

    ГОСТ 24830-81

    ГОСТ 23053-78

    ГОСТ 2642.10-86

    ГОСТ 2642.7-86

    ГОСТ 2642.8-86

    ГОСТ 2642.11-97

    ГОСТ 2642.9-86

    ГОСТ 2642.11-2018

    ГОСТ 2642.13-86

    ГОСТ 26564.0-85

    ГОСТ 2642.14-2019

    ГОСТ 26564.2-85

    ГОСТ 26564.1-85

    ГОСТ 26564.4-85

    ГОСТ 2642.10-2018

    ГОСТ 2642.6-97

    ГОСТ 2642.12-2018

    ГОСТ 28468-90

    ГОСТ 28584-90

    ГОСТ 27707-2007

    ГОСТ 27707-88

    ГОСТ 28874-90

    ГОСТ 26564.3-85

    ГОСТ 31040-2002

    ГОСТ 2642.12-97

    ГОСТ 2642.6-2017

    ГОСТ 2642.9-2018

    ГОСТ 26565-85

    ГОСТ 3272-71

    ГОСТ 3782-54

    ГОСТ 390-69

    ГОСТ 390-83

    ГОСТ 3226-93

    ГОСТ 30771-2001

    ГОСТ 390-2018

    ГОСТ 390-96

    ГОСТ 3594.0-93

    ГОСТ 3910-47

    ГОСТ 11586-69

    ГОСТ 4070-48

    ГОСТ 4070-83

    ГОСТ 4071-69

    ГОСТ 4071-80

    ГОСТ 4071.1-2021

    ГОСТ 4069-69

    ГОСТ 4071.2-2021

    ГОСТ 4069-2020

    ГОСТ 4157-69

    ГОСТ 31175-2003

    ГОСТ 4385-68

    ГОСТ 3272-2002

    ГОСТ 4689-74

    ГОСТ 2642.5-97

    ГОСТ 4873-71

    ГОСТ 4071.2-94

    ГОСТ 5040-68

    ГОСТ 5040-78

    ГОСТ 3910-75

    ГОСТ 5338-60

    ГОСТ 28874-2004

    ГОСТ 2642.8-97

    ГОСТ 4071.1-94

    ГОСТ 4070-2014

    ГОСТ 5341-69

    ГОСТ 5381-72

    ГОСТ 4157-79

    ГОСТ 5402-81

    ГОСТ 5402-62

    ГОСТ 34470-2018

    ГОСТ 4070-2000

    ГОСТ 5500-64

    ГОСТ 5402.2-2000

    ГОСТ 6024-2022

    ГОСТ 5500-75

    ГОСТ 6024-51

    ГОСТ 6137-61

    ГОСТ 6137-80

    ГОСТ 2642.7-97

    ГОСТ 2642.9-97

    ГОСТ 30762-2001

    ГОСТ 7875-56

    ГОСТ 4689-94

    ГОСТ 7875-83

    ГОСТ 7875.0-94

    ГОСТ 7875.1-94

    ГОСТ 5381-93

    ГОСТ 7875.2-2018

    ГОСТ 5040-96

    ГОСТ 8023-56

    ГОСТ 7940-56

    ГОСТ 7875.2-94

    ГОСТ 5402.1-2000

    ГОСТ 8179-85

    ГОСТ 8179-98

    ГОСТ 7875.0-2018

    ГОСТ 8708-58

    ГОСТ 7875.1-2018

    ГОСТ 9800-61

    ГОСТ 8179-69

    ГОСТ 9738-61

    ГОСТ 9854-61

    ГОСТ 2642.3-97

    ГОСТ ISO 13765-1-2017

    ГОСТ ISO 13765-2-2017

    ГОСТ ISO 13765-3-2017

    ГОСТ 9854-81

    ГОСТ 7151-74

    ГОСТ ISO 1927-1-2019

    ГОСТ ISO 13765-4-2017

    ГОСТ ISO 13765-6-2017

    ГОСТ ISO 1927-4-2021

    ГОСТ 5341-98

    ГОСТ 2642.3-2014

    ГОСТ 2642.7-2017

    ГОСТ Р 51262.1-99

    ГОСТ 2642.5-2016

    ГОСТ 6024-75

    ГОСТ Р 51262.3-99

    ГОСТ Р 51262.2-99

    ГОСТ Р 51761-2001

    ГОСТ ISO 1927-2-2019

    ГОСТ ISO 2478-2013

    ГОСТ Р 50523-93

    ГОСТ ISO 13765-5-2017

    ГОСТ 5040-2015

    ГОСТ ISO 1893-2014

    ГОСТ Р 51262.4-99

    ГОСТ ISO 8840-2014

    ГОСТ 2642.8-2017

    ГОСТ Р 52918-2008

    ГОСТ Р 50526-93

    ГОСТ ISO 5017-2014

    ГОСТ Р 53065.1-2008

    ГОСТ Р 52542-2006

    ГОСТ Р 53788-2010

    ГОСТ Р 52541-2006

    ГОСТ Р 53065.2-2008

    ГОСТ 6137-2015

    ГОСТ Р 54254-2010

    ГОСТ Р 52540-2006

    ГОСТ Р 54256-2010

    ГОСТ 8691-2018

    ГОСТ Р 53406-2009

    ГОСТ Р 52007-2003

    ГОСТ Р 54311-2011

    ГОСТ Р 52667-2006

    ГОСТ 2642.4-97

    ГОСТ 8691-73

    ГОСТ Р 70067-2022

    ГОСТ Р 54312-2011

    ГОСТ Р 54528-2011

    ГОСТ Р 54253-2010

    ГОСТ Р ИСО 528-2009

    ГОСТ 6137-97

    ГОСТ 5338-80

    ГОСТ Р 56304-2014

    ГОСТ 2642.4-2016

    ГОСТ Р ИСО 2477-2011

    ГОСТ Р 52803-2007

    ГОСТ Р 56300-2014

    ГОСТ Р 51761-2005

    ГОСТ 5341-2016

    ГОСТ 5500-2001

    ГОСТ Р 54300-2011

    ГОСТ Р 51761-2013

    ГОСТ Р 53859-2010

    ГОСТ Р 54571-2011

    ГОСТ Р 52801-2007

    ГОСТ Р 53933-2010

    ГОСТ Р 53066-2008

    ГОСТ Р 52707-2007

    ГОСТ Р 55410-2013