ГОСТ 11573-98

ОбозначениеГОСТ 11573-98
НаименованиеИзделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости
СтатусДействует
Дата введения01.01.2000
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС81.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 11573-98
(ИСО 8841-91)

Группа И29



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ

Метод определения коэффициента газопроницаемости

Refractory products. Method of permeability to gas coefficient determination

МКС 81.080

ОКСТУ 1509

Дата введения 2000-01-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ "Восточный институт огнеупоров" (АООТ ВОСТИО), Техническим комитетом МТК 9 "Огнеупоры"

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 14 от 12 ноября 1998 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа
по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Беларуси

Грузия

Грузстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизская Республика

Киргизстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главная Государственная инспекция Туркменистана

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 8841-91 "Плотные огнеупорные изделия. Определение газопроницаемости" в части определения коэффициента газопроницаемости методом пропускания воздуха через образец под давлением с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 13 апреля 1999 г. N 124 межгосударственный стандарт ГОСТ 11573-98 (ИСО 8841-91) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 11573-65

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Введение

Газопроницаемость - свойство твердых материалов пропускать газ при наличии перепада давления.

Газопроницаемость зависит от структуры материала и характеризуется коэффициентом газопроницаемости, который в отличие от пористости зависит от направления прохождения газа через материал.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения коэффициента газопроницаемости огнеупорных изделий с открытой пористостью более 5% при линейном законе фильтрации воздуха. Стандарт соответствует ИСО 8841-91 в части определения коэффициента газопроницаемости методом пропускания воздуха через образец под давлением.

Примечание - Измерения проводят, пропуская через образец воздух. При необходимости допускается использовать другие газы.

Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, набраны курсивом.


2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

3 Определения

3.1 Газопроницаемость - свойство огнеупоров пропускать газ при наличии перепада давления. Газопроницаемость характеризуется коэффициентом газопроницаемости в квадратных метрах, вычисляемым по уравнению

, (1)

где - объем газа, проходящего через образец, м;

- время, за которое данный объем газа проходит через образец, с;

- динамическая вязкость газа при температуре испытания. Па·с;

- площадь поперечного сечения образца, м;

- толщина образца, м;

- абсолютное давление газа на входе в образец, Па;

- абсолютное давление газа на выходе из образца, Па.

Примечание - При перепаде давления ()<1000 Па величину в формуле (1) принимают равной 1.

За единицу измерения коэффициента газопроницаемости принимают квадратный метр или квадратный микрометр:

4 Сущность метода

Поток газа пропускают через образец определенных размеров и устанавливают постоянный перепад давления не менее чем при трех различных скоростях потока. По полученным значениям (расходу газа, давлению, температуре и размерам образца) вычисляют коэффициент газопроницаемости.

5 Аппаратура

5.1 Схема установки для определения коэффициента газопроницаемости приведена на рисунке 1. Для уменьшения потери давления в установке рекомендуется по возможности применять короткие соединительные трубки.


1 - источник сжатого воздуха с системой, обеспечивающей стационарный поток газа через манометр,

2 - сосуд - осушитель сжатого воздуха, 3 (а, б) - расходомеры (газомеры) или система расходомеров,
4 - держатель образцов, 5 - жидкостный манометр

Рисунок 1 - Схема установки для определения газопроницаемости

5.2 В состав установки входят:

5.2.1 Источник сжатого газа (воздуха) с системой, обеспечивающей постоянный перепад давления на образце.

5.2.2 Держатели образцов

Примеры конструкций держателей образцов приведены на рисунках 2-4. Зазор между стенками держателя и поверхностью образца заполняют замазкой или герметизируют резиновым кольцом или манжетой.


1 - образец; 2 - держатель; 3 - замазка; 5 - патрубок для подвода воздуха;
4 - патрубок для присоединения манометра

Рисунок 2


1 - патрубок для подвода воздуха; 2 - резиновое кольцо; 3 - металлическое кольцо;
4 - навинчивающаяся крышка; 5 - образец; 6 - патрон; 7 - патрубок для присоединения манометра

Рисунок 3


1 - промасленная калька или вакуумная резина; 2 - замазка

Рисунок 4

Примечания

1 Допускается применять держатели других модификаций

2 Схема крепления образца полого изделия и герметизация его приведены на рисунке 4. Нижний торец вмазывают в подставку, а верхний закрывают вакуумной резиной или промасленной калькой и приклеивают пластилином или замазкой, подогретой при 70 °С и содержащей 60% парафина и 40% канифоли.

5.2.3 Манометр для измерения перепада давления между двумя поверхностями испытуемого образца с погрешностью измерения не более 1%.

5.2.4 Аппаратура для измерения скорости газового потока (расхода воздуха), состоящая из системы расходомеров (газомеров) с погрешностью измерения не более 2%. При измерении проницаемости воздуха допускается скорость потока его определять вытеснением воды воздухом, используя газомер, представляющий градуированное устройство цилиндрической формы длиной 400 мм и диаметром 40 мм с ценой деления шкалы 1,0 см и хронометр (секундомер).

5.2.5 Штангенциркуль с нониусом по ГОСТ 166.

5.2.6 Щупы от 0,25 до 1,0 мм [1].

5.2.7 Поверочный плоский угольник по ГОСТ 3749 или угломер с нониусом и точностью 5.

5.2.8. Барометр с погрешностью измерения не более 500 Па.

5.2.9 Секундомер [2].

5.2.10 Сушильный шкаф с температурой сушки не менее 110 °С и точностью регулирования ±5 °С.

5.2.11 Термометр для измерения температуры с ценой деления шкалы не более 0,5 °С.

5.2.12 Весы по ГОСТ 24104.

6 Образцы для испытания

6.1 Размеры и форма образцов

Образцы для испытания должны быть цилиндрической формы диаметром (50±0,5) мм или (36,0±0,5) мм и высотой (50±0,5) мм. Ось образца должна быть перпендикулярна его основаниям. Отклонение оси от перпендикулярности и отклонение от параллельности верхнего и нижнего оснований не должны превышать 0,5 мм. Отклонение от перпендикулярности контролируют с помощью щупа и угольника, прикладываемого к боковой поверхности образца в четырех местах.

Отклонение от параллельности верхнего и нижнего оснований контролируют, измеряя высоту образца в четырех местах. Измерения при контроле перпендикулярности и параллельности проводят в точках пересечения двух взаимно перпендикулярных диаметров и боковой поверхности.

Примечания

1 Допускается применять образцы:

куб с длиной ребра 50 мм с допускаемыми отклонениями размеров ±2 мм;

прямой кирпич нормальных размеров 230х114х65 мм с допусками по нормативной документации;

полый цилиндр длиной 50-100 мм, выпиленный перпендикулярно оси изделия.

2 Допускается определять коэффициент газопроницаемости на изделиях других форм и размеров (толщиной не менее 20 мм) или образцах из них, если это предусмотрено в нормативной документации. При переменном сечении изделия по направлению проходящего газа при расчете коэффициента газопроницаемости используют площадь среднего сечения.

6.2 Изготовление образцов

Образец в форме цилиндра или куба высверливают или вырезают из изделия. Образец, на поверхности которого имеются трещины, пустоты или раковины, не испытывают. В отчете указывают направление изготовления образца, связанное с направлением прессования изделия. Поверхность испытуемого образца очищают от пыли жесткой щеткой.

6.3 Сушка образцов

Перед испытанием образцы высушивают при температуре (110±5) °С до постоянной массы. Массу считают постоянной, если после повторной сушки разность результатов взвешивания не превышает 0,1%. Образцы, взятые для испытания непосредственно после обжига при разгрузке печей, можно не высушивать. Перед проведением измерения образцы после сушки охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе.

7 Проведение испытания

7.1 Установку проверяют на герметичность. Для этого свободную поверхность испытуемого образца покрывают промасленной калькой или вакуумной резиной, края которой тщательно заделывают замазкой. Доводят давление в установке не менее чем до 2,5 кПа, затем отсоединяют ее от источника газа. Установку считают герметичной, если в течение 2 мин давление не изменяется в пределах погрешности манометра.

Допускается использовать другие способы проверки на герметичность, например, с применением имитаторов-образцов из пластмассы или металла.

7.2 Размеры испытуемого образца измеряют с погрешностью не более 0,1 мм штангенциркулем.

Площадь поверхности образца рассчитывают с точностью до трех значащих цифр.

7.3 Образец закрепляют в держателе соответствующей конструкции. Зазор между стенками держателя и поверхностью образца заполняют замазкой или герметизируют резиновым кольцом или манжетами.

7.4 Определяют скорость газового потока (расход воздуха или другого газа), проходящего через образец не менее чем для трех разных перепадов давления на входе и выходе образца, которые выдерживают в течение 2-3 мин.

Примечание - Данные определения необходимы для проверки пропорциональности скорости потока газа перепаду давления, так как формула расчета коэффициента газопроницаемости применима только для ламинарного потока.

7.5 Если расчетные коэффициенты газопроницаемости при трех различных перепадах давления отличаются более чем на 5%, установку проверяют на герметичность и проводят повторные испытания. Если результаты повторного испытания отличаются более чем на 5%, отмечают это в протоколе испытания.

8 Обработка результатов

8.1 Коэффициент газопроницаемости , м, вычисляют по формуле

, (2)

где - динамическая вязкость воздуха, Па·с;

- высота образца, м;

- площадь поперечного сечения образца, м;

- перепад давления между входом в образец и выходом, Па;

, - давление воздуха соответственно на входе и выходе, Па; равно атмосферному давлению;

- скорость потока воздуха (расход воздуха), проходящего через образец, м/с;

- поправочный коэффициент, учитывающий присутствие паров воды (при измерении воздушного потока методом вытеснения воды).

8.2 Коэффициент газопроницаемости , мкм , отнесенный к условиям (0 °С и 1,013·10 Па), при перепаде давления ()<1000 Па, вычисляют по формулам:

для изделий и образцов формы, предусмотренной в 6.1, кроме изделий и образцов в виде полого цилиндра

, (3)

где - динамическая вязкость образца, Па·с;

- высота образца, см;

- площадь поперечного сечения образца, см;

- перепад давления воздуха между входом в образец и выходом, Па;

- скорость потока воздуха (расход воздуха), проходящего через образец, см/с;

- давление воздуха при выходе из образца (атмосферное давление), Па;

- объемно-температурный коэффициент воздуха, равный 3,67·10, °С;

- температура воздуха, °С;

9,87·10- коэффициент, Па (получен из Па, где - коэффициент пересчета квадратных сантиметров на квадратные микрометры);

для изделий и образцов в виде полого цилиндра

, (4)

где - наружный диаметр образца, см; - внутренний диаметр образца, см.

Примечания

1 Формулы (2-4) применяют в зависимости от требований нормативной документации

2 Значения динамической вязкости воздуха при температуре от 15 °С до 24 °С приведены в таблице 1.

3 Значения динамической вязкости азота при температуре от 10 °С до 35 °С приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Динамическая вязкость воздуха

Температура, °С

Динамическая вязкость
воздуха, 10 Па·с

Поправочный коэффициент

15

17,86

0,983

16

17,88

0,982

18

17,98

0,980

20

18,08

0,911

22

18,18

0,914

24

18,28

0,971

Таблица 2 - Динамическая вязкость азота

Температура, °С

Динамическая вязкость
азота, 10 Па·с

10

17,1

11

17,2

12

17,2

13

17,3

14

17,3

15

17,4

16

17,4

17

17,5

18

17,5

19

17,6

20

17,6

21

17,7

22

17,7

23

17,7

24

17,8

25

17,8

26

17,9

27

17,9

28

18,0

29

18,0

30

18,1

31

18,1

32

18,2

33

18,2

34

18,2

35

18,3

8.3 За результат измерения коэффициента газопроницаемости одного образца принимают среднеарифметическое значение результатов наблюдения при трех перепадах давления.

За результат определения коэффициента газопроницаемости принимается округленное до трех значащих цифр среднеарифметическое значение результатов испытания трех образцов.

Расхождение между результатами определения не должно превышать:

6% - при повторном испытании в одной и той же лаборатории;

10% - при испытаниях в разных лабораториях.

9 Протокол испытания

Результаты испытания записывают в протокол, в котором указывают:

а) наименование организации, проводившей испытание;

б) дату проведения испытания;

в) обозначение настоящего стандарта;

г) маркировку изделия (завод-изготовитель, марку, номер, партию и т.п.);

д) размеры и форму образцов;

е) количество образцов;

ж) используемый газ;

з) атмосферное давление;

и) среднее значение коэффициента газопроницаемости;

к) отклонения значения коэффициента газопроницаемости трех различных определений, превышающие допустимые значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)


Библиография

[1]

ТУ 2-034-00221197-011-91

Щупы. Технические условия (держатель - АО "Измерон", г.Санкт-Петербург)

[2]

ТУ 25-1819.002-90,
ТУ 25-1894.003-90

Секундомеры. Технические условия (изготовитель - Златоустовский часовой завод, г.Златоуст)

Текст документа сверен по:

Изделия огнеупорные. Методы испытаний. Часть 1:

Сборник. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004

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 10888-64

    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 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