ГОСТ Р 57160-2016

ОбозначениеГОСТ Р 57160-2016
НаименованиеКонструкции деревянные. Методы циклических испытаний узлов с механическими креплениями
СтатусОтменен
Дата введения05.01.2017
Дата отмены
Заменен на-
Код ОКС91.080.30
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

57160-

2016/

EN 12512:2001+А1: 2005

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Методы циклических испытаний узлов с механическими креплениями

(EN 12512:2001+А1:2005,

Holzbauwerke — Prufverfahren — Zyklische von Anschlussen mit mechanischen Verbindungsmitteln,

ЮТ)

Издание официальное

Москва

Стенда ртмнформ 2016

ГОСТ Р 57160—2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. 8.А. Кучеренко), отделением Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии указанного в пункте 4 европейского стандарта, который выпопнен Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-исследовательский центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» ()

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 октября 2016 г. № 1404-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН12512:2001 +А1:2005 «Конструкции деревянные. Методы испытаний. Циклические испытания соединений с механическими крепежными элементами» (EN12512:2001 +А1:2005 «Holzbauwerke — Prufverfahren — Zyklische von Anschlussen mit mechanischen Verbindungsmitteln». IDT).

Наименование настоящего стандарта измененоотносительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р1.5—2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного европейского стандарта соответствующий ему национальный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона « О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном инфор• мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

© Сгандартинформ.2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ Р 57160—2016

Содержание

1 Область применения...................................................1

2 Нормативные ссылки..................................................1

3 Термины и определения................................................1

4 Обозначения........................................................2

5 Требования.........................................................2

6 Метод испытаний.....................................................3

6.1 Общие положения..................................................3

6.2 Аппаратура......................................................3

6.3 Подготовка образцов для испытаний......................................5

6.4 Методы испытаний.................................................5

7 Результаты испытаний.................................................6

8 Протокол испытаний...................................................7

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного европейского стандарта

национальному стандарту Российской Федерации......................8

in

ГОСТ Р 57160—2016/EN 12512:2001+А1:2005

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Методы циклических испытаний узлов с механическими креплениями

Timber structures.

Methods (or cyclic testing of joints with mechanical fasteners

Дата введения — 2017—OS—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения пластичности, уменьшения прочности и диссипации (рассеяния) энергии для соединений с механическими крепежными элементами при циклической нагрузке.

Примечание — 8 настоящем стандарте рассматриваются только прямые осевые нагрузки и их воздействие. Настоящий стандарт также допускается использовать для определения характеристик крепежных элементов, связанных с восприятием момента.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит датированные и недатированные ссылки на стандарты и положения других документов. Нормативные ссылки, перечисленные ниже, приведены в соответствующих разделах настоящего стандарта. Для датированных ссылок последующие изменения к упомянутым стандартам или их пересмотры применяюткнастоящему стандартутолько вслучае. когда они включены в него путем уточнения или переработки. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

EN 26891, Holzbauwerke —- Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln —Altgemeine Grundsatze fur die Ermittlung der Tragfahigkeit und des Verformungsverhaitens (Конструкции деревяннные. Соединения механические деревянных конструкций. Общие принципы определения прочности и деформации) ISO 6891:1983, Timber structures — Joints made with mechanical fasteners — General principles for the determination of strength and deformation characteristics

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 циклическая нагрузка (cyclic load*. zyklischeBelastung**): Знакопеременная осевая нагрузка.

3.2 предельная нагрузка (maximum load*. Hochsdast**): Максимальная нагрузка Fmjix, которая прикладывается ксоединениюво время испытания (см. рисунок2).

3.3 нагрузка на пределе текучести (yield load*. Flielast**): Нагрузка, которая соответствует переходу в зону пластических деформаций.

• еп.

*• <зе.

Издание официальное

1

ГОСТ Р 57160—2016

Примечание — Если кривая зависимости «нагрузка — деформация* четко показывает две линейные части, то значения текучести определяются от точки пересечения этих двух прямых (см. рисунок 1 в}]. Если кривая зависимости «нагрузка — деформация» не имеет двух четких линейных частей, то значения текучести определяются от точки пересечения двух следующих прямых: первую прямую следует определить как прямую, которая на кривой зависимости «нагрузка — деформация» проходит через точки O.lF^ и вторая прямая является каса

тельной. которая имеет подъем, равный 1/6 подъема первой прямой (см. рисунок 1ЬЦ.

3.4 разрушающая нагрузка (ultimate load*, Bruchtast**): Нагрузка на соединение, которая соответствует:

a) разрушению;

b) 80 % предельной нагрузки при деформации соединения менее чем на 30 мм:

c) деформации соединения на 30мм — вэависимостиоттого>чтопроиэошлораньше(рисунок2).

3.5 деформации при текучести (yield slip*. Fliepverschtebung**): Деформации соединения, которые соответствуют нагрузке на пределе текучести [см. рисунки 1а) и 1Ь)].

3.6 предельные деформации (maximum slip*. Grenzverchiebung**): Деформации соединения, соответствующие разрушающей нагрузке (см. рисунок 2).

3.7 пластичность (ductility*. Duktilitaf): Способность соединения подвергаться в пластической области деформациям большей амплитуды, не показывая существенного уменьшения прочности. Она определяется по соотношению предельной деформации к деформации при текучести D - VJVy.

Примечание — Вышеприведенные определения даны для циклических кривых зависимости «нагрузка — деформация», однако их также допускается применять для статических кривых зависимости «нагрузка — деформация».

3.8 уменьшение прочности (impairment of strength*. FestKjkeitsminderung**): Снижение прилагаемой нагрузки между первым и третьим циклами одинаковой амплитуды, чтобы достичь заданной деформации соединения (см. рисунок 3).

Примечание — Уменьшение прочности измеряют как дЯ. с помощью д F ■ [AfJ на стороне сжатия и AF ■ |aF,| на стороне растяжения.

3.9 диссипация (рассеяние) энергии (energy dissipation*. Energiedissipation**): Характеристика соединения, которая, согласно настоящему стандарту, измеряется как эквивалентное пропорциональное относительное затухание через гистерезис. Это безразмерный параметр, который выражает смягчаемые гистерезисом характеристики соединения и определяется как отношение распределенной энергии полуцикла к имеющейся потенциальной энергии, умноженное на 2к (см. рисунок 4); эквивалентное пропорциональное относительное затухание определяется как = £в(2пЕр).

4 Обозначения

О — пластичность:

Е„ — диссипация (рассеяние) энергии, Н/м;

Ее— существующая потенциальная энергия. Н/м;

F — прилагаемая нагрузка. Н:

Fmax — предельная нагрузка. Н;

Fu — разрушающая нагрузка. Н:

Fv — нагрузка на пределе текучести. Н;

V,— предельные деформации, мм;

Vy— деформация при текучести, мм;

1/у вм — определенная деформация при текучести, мм;

AF — уменьшение прочности. Н;

увв — эквивалентное относительное затухание.

5 Требования

В настоящем стандарте требования отсутствуют.

2

• вп.

" de.

ГОСТ Р 57160—2016

6 Метод испытаний

6.1 Общие положения

Пластичность, эквивалентное относительное затухание и уменьшение прочности соединений определяются стандартным кваэистатическим (очень медленным, практически не меняющимся) испытанием под нагрузкой.

6.2 Аппаратура

Дополнительно к приборам для измерения геометрии испытуемых образцов и измерения влажности образцов необходимо применять следующее оборудование:

а) универсальные испытательные машины (на растяжение и сжатие) с регулированием хода:

• с точностью измерения высоты хода ±1 % Vy м| или выше.

• с точностью измерения высоты хода ±1 % Fma> и, или выше.

F — нагрузка, fy — нагрузка на пределе текучести: V — деформация. Vy — деформация при текучести

а) Определение значений текучести для кривой зависимости «нагрузка — деформация*

с двумя четкими линейными частями

F — нагрузка. — предельная нагрузка: Fy — нагрузка на пределе текучести: V — деформация.

Vy — деформация при текучести

Ь) Определение значений текучести для кривой зависимости «нагрузка — деформация»

без двух четких линейных честей

Рисунок 1 — Определение значений текучести для кривой зависимости «нагрузка — деформация»

3

ГОСТ Р 57160—2016

F — нагрузка: Fmax “ предельная нагрузка: Са — случай «а». V — деформация

Рисунок 2 — Определение предельных значений V. соответствующих разрушению (случай «в») или деформации при 0.8Fmax (случай «Ь»), или деформации на 30 мм (случай «с»)

V — деформация, а. Ь, с — циклы: J — время: е — сжатие: I — растяжение

Рисунок 3 — Определение уменьшений прочности

ГОСТ Р 57160—2016

(3 — диссюация (рассеяние) энергии £„ каждый полуцикп;

IJH — существующая потенциальная энергия £р

Рисунок 4 — Определение эквивалентного пропорционального относительного затухания

для петлевого цикла

Ь) устройство для непрерывного измерения деформаций соединения с точностью измерения ±1 % или выше.

6.3 Подготовка образцов для испытаний

6.3.1 Общие положения

Образец для испытаний должен соответствовать эксплуатируемому, реально применяющемуся на практике соединению.

6.3.2 Кондиционирование

Испытания проводят на образцах для испытаний, которые выдерживались при нормальных климатических условиях: температура (20 ± 2) *С и относительная влажность воздуха (65 ± 5) %. Дополнительная информация приведена в ЕН 26691.

6.3.3 Испытательная лаборатория

8 испытательной лаборатории должны поддерживаться нормальные климатические условия. Возникающие отклонения следует фиксировать в протоколе испытаний.

6.3.4 влажность образцов

Следует определить содержание влаги в изготовленных образцах.

6.4 Методы испытаний

6.4.1 Общие положения

Испытание следует проводить при постоянной скорости нагружения от 0.02 до 0.2 мм/с. Следует предусмотреть боковые опоры во избежание выхода образца из заданной плоскости. Нагрузку и деформации следует измерять непрерывно.

6.4.2 Полноценный метод испытаний

Для построения полной определяющей огибающей кривой зависимости «нагрузка — деформация» следует применять полноценный метод испытаний под нагрузкой по рисунку 5.

1-й цикл:

1) Прикладывают сжимающую нагрузку, пока деформация не составит 25 % установленного значения при текучести V м|> Значение V может быть определено расчетом, опытным путем или с помощью ранее проведенных статических испытаний по ЕН 26891.

2) Образец разгружают и прикладывают растягивающую нагрузку до получения нулевых деформаций.

3) Прикладывают растягивающую нагрузку до получения деформаций, составляющих 25 % Уу м,.

4) Образец снова разгружают и прикладывают сжимающую нагрузку до получения нулевых деформаций.

5

ГОСТ Р 57160—2016

2- й цикл:

1) Прикладывают сжимающую нагрузку до получения деформаций, составляющих 50 % V, м(.

2) Образец разгружают и прикладывают растягивающую нагрузку до получения нулевых деформаций.

3) Прикладывают растягивающую нагрузку до получения деформаций, составляющих 50 % VyAU.

4) Образец снова разгружают и прикладывают сжимающую нагрузку до получения нулевых деформаций.

3- й, 4-й. 5-й циклы (серия из трех циклов):

Второй цикл повторяют трижды, но до получения деформаций, составляющих 75 % V и(.

6-й. 7-й. 8-й циклы (серия из трех циклов):

Второй цикл повторяют трижды, но до получения деформаций Vy>и1.

Следующие серии из трех циклов:

Второй цикл повторяют трижды согласно значениям 2Vy etl. 41/yMt, 6УуЛМ до разрушения образца либо до получения деформаций, равных 30 мм.

Испытание повторяют, если Vy < 0,5 Vy est.

6.4.3 Упрощенный метод испытаний

Для определения только основных характеристик AF и при заранее установленной степени пластичности D допускается применять следующий упрощенный метод:

1-й цикл:

1) Равномерно прикладывают сжимающую нагрузку, пока деформации не достигнут значений Vc - £>Vy, где V представляет собой деформации при текучести, которые определены в предшествующих статических испытаниях по ЕН 26891 или непосредственно во время текущих испытаний.

2) Образец разгружают и прикладывают сжимающую нагрузку до получения нулевых деформаций.

3) Продолжают прикладывать растягивающую нагрузку до получения деформаций Vx - DVr

4) Образец разгружают и прикладывают сжимающую нагрузку до получения нулевых деформаций.

2>й цикл:

Повторяют первый цикл.

3-й цикл:

Повторяют первый цикл.

7 Результаты испытаний

Дополнительно к диаграммам зависимостей «нагрузка — деформация» и «деформация — время» следует оценивать и заносить в протокол испытаний следующие величины:

• для полноценного метода испытаний:

a) уменьшение прочности для каждой серии из трех циклов при каждой испытуемой степени пластичности как при растяжении, таки при сжатии:

b) относительное затухание для каждой испытуемой степени пластичности, рассчитанное по третьему циклу каждой серии из трех циклов:

c) как при сжатии, так и при растяжении наибольшая полученная степень пластичности для каждой испытуемой степени пластичности относительно огибающей кривой зависимости «нагрузка — деформация» для 1-го цикла каждой серии из трех циклов. Далее следует занести в протокол значения Vu и Vy с соответствующими значениями Fu и Fy (а также Fm4ii};

• для упрощенного метода испытаний:

а) уменьшение прочности при установленной степени пластичности как при растяжении, так и при сжатии:

6

ГОСТ Р 57160—2016

V — аеформацня; I — время

Рисунок 5 — Метод для циклического испытаний (полноценный метод)

Ь) эквивалентное пропорциональное относительное затухание, которое соответствует третьему циклу при установленной степени пластичности.

8 Протокол испытаний

8 протоколе испытаний следует указать:

a) породу и плотность древесины;

b) тип и характеристики крепежных элементов, включая размеры и покрытия;

c) размеры соединенных частей, число крепежных элементов, расположение и расстояния, указа* ния о возможных зазорах между строительными элементами;

d) предеарительнуюобработку древесины и ислытуемогообразца дои после изготовления, елаж* кость древесины при изготовлении и при испытании, наличие трещин и т. л.;

e) расположение и тип измерительной аппаратуры;

0 расположение итил испытательной машины и ее системы управления;

д) примененный метод испытания (соссылкой на 6.4)и указание на имеющиеся при определенных условиях отклонения; выбранную скорость нагружения;

h) отдельные результаты для каждого соединения (со ссылкой на раздел 7). а также определяющие сведения о характере разрушения.

7

ГОСТ Р 57160—2016

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочного европейского стандарта национальному стандарту Российской Федерации

Таблице ДА.1

Обозначение ссылочною европейского сгандерга

Степень

соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта

EN 26891:1991

ют

ГОСТ Р 57161 «Соединения механические деревянных конструкций. Основные принципы определения прочностных и деформационных характеристик»

Примечание — 6 настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарте:

• IDT — идентичный стандарт.

УДК 624.011.1:006.354 ОКС 91.080.30 ОКПО 536660

Ключевые слова: конструкции деревянные, соединения механические, методы циклических испытаний узлов

Редактор Г, Г Мартынове Технический редактор ВЮ. Фотиеоа Корректор П.С. Лысенко Компьютерная верстка И.А НапеОкиноО

Сдано а набор 16.10 2016. Подписано в печать 02.11.2016. Формат 60 «84Гарнитура Ариел Уел. печ. л. 1.40. Уч.-иэд. п. 1.12. Тираж 26 эха За*. 2721.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАР ТИМ ФОРМ». 123695 Москва, Гранатный пер.. 4.

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 1005-68

    ГОСТ 11047-72

    ГОСТ 11118-73

    ГОСТ 12504-67

    ГОСТ 11047-90

    ГОСТ 12805-78

    ГОСТ 13015.0-83

    ГОСТ 13015.1-81

    ГОСТ 13015.3-81

    ГОСТ 13015.2-81

    ГОСТ 13015.4-84

    ГОСТ 12767-2016

    ГОСТ 13578-68

    ГОСТ 11024-84

    ГОСТ 13579-2018

    ГОСТ 17079-2021

    ГОСТ 1005-86

    ГОСТ 17005-82

    ГОСТ 13579-78

    ГОСТ 17079-88

    ГОСТ 11118-2009

    ГОСТ 18128-2018

    ГОСТ 18886-73

    ГОСТ 18128-82

    ГОСТ 18048-80

    ГОСТ 18048-2018

    ГОСТ 10629-88

    ГОСТ 19010-82

    ГОСТ 17538-82

    ГОСТ 17580-82

    ГОСТ 19570-74

    ГОСТ 11024-2012

    ГОСТ 19804-2021

    ГОСТ 19804-2012

    ГОСТ 19231.1-83

    ГОСТ 18980-2015

    ГОСТ 19804-91

    ГОСТ 13580-85

    ГОСТ 19804.1-79

    ГОСТ 18979-90

    ГОСТ 19231.0-83

    ГОСТ 17625-83

    ГОСТ 17538-2016

    ГОСТ 18980-90

    ГОСТ 18979-2014

    ГОСТ 19330-91

    ГОСТ 20425-2016

    ГОСТ 20372-2015

    ГОСТ 20213-2015

    ГОСТ 20425-75

    ГОСТ 19804.7-83

    ГОСТ 20213-89

    ГОСТ 20850-84

    ГОСТ 19804.3-80

    ГОСТ 20182-74

    ГОСТ 21520-89

    ГОСТ 21562-76

    ГОСТ 21506-2013

    ГОСТ 21924.2-84

    ГОСТ 20372-90

    ГОСТ 21509-76

    ГОСТ 20850-2014

    ГОСТ 21924.3-84

    ГОСТ 22000-86

    ГОСТ 19804.4-78

    ГОСТ 21174-75

    ГОСТ 19804.6-83

    ГОСТ 22406-77

    ГОСТ 22131-76

    ГОСТ 21924.0-84

    ГОСТ 21924.1-84

    ГОСТ 22701.3-77

    ГОСТ 22701.4-77

    ГОСТ 22701.2-77

    ГОСТ 22701.0-77

    ГОСТ 23009-78

    ГОСТ 22701.7-81

    ГОСТ 22695-77

    ГОСТ 19804.5-83

    ГОСТ 23118-78

    ГОСТ 22160-76

    ГОСТ 22687.0-85

    ГОСТ 23117-91

    ГОСТ 23157-78

    ГОСТ 23342-91

    ГОСТ 22701.5-77

    ГОСТ 22930-87

    ГОСТ 23119-78

    ГОСТ 23613-79

    ГОСТ 22904-93

    ГОСТ 23121-78

    ГОСТ 22362-77

    ГОСТ 23444-79

    ГОСТ 23972-80

    ГОСТ 24022-80

    ГОСТ 22687.3-85

    ГОСТ 24258-88

    ГОСТ 23899-79

    ГОСТ 24155-2016

    ГОСТ 23682-79

    ГОСТ 24547-81

    ГОСТ 24476-80

    ГОСТ 24587-81

    ГОСТ 23486-79

    ГОСТ 24155-80

    ГОСТ 24694-81

    ГОСТ 24893-2016

    ГОСТ 24594-81

    ГОСТ 24741-81

    ГОСТ 24524-80

    ГОСТ 20054-82

    ГОСТ 24547-2016

    ГОСТ 23118-2012

    ГОСТ 24893.1-81

    ГОСТ 25098-87

    ГОСТ 24893.2-81

    ГОСТ 23118-99

    ГОСТ 25098-2016

    ГОСТ 24839-2012

    ГОСТ 24839-81

    ГОСТ 25627-83

    ГОСТ 24581-81

    ГОСТ 25697-83

    ГОСТ 25628.1-2016

    ГОСТ 25116-82

    ГОСТ 25772-2021

    ГОСТ 24992-2014

    ГОСТ 25697-2018

    ГОСТ 24992-81

    ГОСТ 25628.3-2016

    ГОСТ 25912.1-83

    ГОСТ 25912.0-83

    ГОСТ 25912.2-83

    ГОСТ 23858-79

    ГОСТ 25912.3-83

    ГОСТ 19804.2-79

    ГОСТ 25885-83

    ГОСТ 26047-83

    ГОСТ 25912.0-91

    ГОСТ 25884-83

    ГОСТ 26071-84

    ГОСТ 26138-84

    ГОСТ 26301-84

    ГОСТ 26429-85

    ГОСТ 25772-83

    ГОСТ 25628.2-2016

    ГОСТ 26067.1-83

    ГОСТ 25912.1-91

    ГОСТ 26067.0-83

    ГОСТ 25912.2-91

    ГОСТ 25912.3-91

    ГОСТ 26992-86

    ГОСТ 26992-2016

    ГОСТ 25628-90

    ГОСТ 26919-86

    ГОСТ 26434-85

    ГОСТ 26434-2015

    ГОСТ 26815-86

    ГОСТ 27215-2013

    ГОСТ 24893.0-81

    ГОСТ 25459-82

    ГОСТ 28737-90

    ГОСТ 27108-86

    ГОСТ 25912.4-91

    ГОСТ 27108-2016

    ГОСТ 27812-2005

    ГОСТ 28737-2016

    ГОСТ 28042-2013

    ГОСТ 26816-86

    ГОСТ 30643-98

    ГОСТ 31938-2022

    ГОСТ 27579-88

    ГОСТ 32016-2012

    ГОСТ 32486-2021

    ГОСТ 32488-2013

    ГОСТ 23118-2019

    ГОСТ 28042-89

    ГОСТ 32494-2021

    ГОСТ 30974-2002

    ГОСТ 33079-2014

    ГОСТ 28015-89

    ГОСТ 14098-2014

    ГОСТ 27215-87

    ГОСТ 32499-2013

    ГОСТ 32487-2015

    ГОСТ 3808.1-2019

    ГОСТ 26819-86

    ГОСТ 31310-2015

    ГОСТ 4.250-79

    ГОСТ 4981-87

    ГОСТ 22687.2-85

    ГОСТ 4.208-79

    ГОСТ 4.221-82

    ГОСТ 33081-2014

    ГОСТ 31251-2003

    ГОСТ 6786-80

    ГОСТ 32492-2015

    ГОСТ 7285-71

    ГОСТ 6927-2018

    ГОСТ 6785-80

    ГОСТ 7319-2019

    ГОСТ 7741-55

    ГОСТ 8020-90

    ГОСТ 6428-2018

    ГОСТ 8242-88

    ГОСТ 6428-83

    ГОСТ 25912-2015

    ГОСТ 8579-57

    ГОСТ 8020-2016

    ГОСТ 8829-85

    ГОСТ 34277-2017

    ГОСТ 9491-60

    ГОСТ 31251-2008

    ГОСТ 33080-2014

    ГОСТ 8829-2018

    ГОСТ 9574-2018

    ГОСТ 32047-2012

    ГОСТ 8484-82

    ГОСТ 9574-90

    ГОСТ 948-2016

    ГОСТ 33082-2014

    ГОСТ 9561-2016

    ГОСТ 9561-91

    ГОСТ 948-84

    ГОСТ 8829-94

    ГОСТ 31938-2012

    ГОСТ 7740-55

    ГОСТ Р 55658-2013

    ГОСТ 9818-2015

    ГОСТ 21506-87

    ГОСТ Р 52664-2006

    ГОСТ Р 52664-2010

    ГОСТ 9818-85

    ГОСТ Р 56506-2015

    ГОСТ Р 56589-2015

    ГОСТ Р 56705-2015

    ГОСТ Р 56591-2015

    ГОСТ Р 56288-2014

    ГОСТ Р 56600-2015

    ГОСТ Р 56710-2015

    ГОСТ Р 56711-2015

    ГОСТ Р 57157-2016

    ГОСТ Р 57158-2016

    ГОСТ Р 57159-2016

    ГОСТ Р 53629-2009

    ГОСТ 32486-2015

    ГОСТ Р 57161-2016

    ГОСТ Р 57176-2016

    ГОСТ Р 56733-2020

    ГОСТ Р 57182-2016

    ГОСТ Р 57183-2016

    ГОСТ Р 57264-2016

    ГОСТ Р 57289-2016

    ГОСТ Р 57263-2016

    ГОСТ Р 57290-2016

    ГОСТ Р 57291-2016

    ГОСТ 32943-2014

    ГОСТ Р 57292-2016

    ГОСТ Р 57339-2016

    ГОСТ Р 57341-2016

    ГОСТ Р 57340-2016

    ГОСТ Р 57346-2016

    ГОСТ Р 57350-2016

    ГОСТ Р 56733-2015

    ГОСТ Р 57357-2016

    ГОСТ Р 57360-2016

    ГОСТ Р 57352-2016

    ГОСТ Р 57359-2016

    ГОСТ Р 57998-2017

    ГОСТ Р 57999-2017

    ГОСТ Р 57265-2020

    ГОСТ Р 58001-2017

    ГОСТ Р 58000-2017

    ГОСТ Р 58154-2018

    ГОСТ Р 57351-2016

    ГОСТ Р 58323-2018

    ГОСТ Р 58386-2019

    ГОСТ Р 58459-2019

    ГОСТ Р 58561-2019

    ГОСТ Р 58558-2019

    ГОСТ Р 58572-2019

    ГОСТ 33762-2016

    ГОСТ Р 58562-2019

    ГОСТ Р 57790-2017

    ГОСТ Р 57786-2017

    ГОСТ Р 58752-2019

    ГОСТ Р 58699-2019

    ГОСТ Р 58774-2019

    ГОСТ Р 58965-2020

    ГОСТ Р 59106-2020

    ГОСТ Р 59009-2020

    ГОСТ Р 59214-2020

    ГОСТ Р 58933-2020

    ГОСТ Р 58959-2020

    ГОСТ Р 59614-2021

    ГОСТ Р 59600-2021

    ГОСТ Р 59652-2021

    ГОСТ Р 59242-2020

    ГОСТ Р 59655-2021

    ГОСТ Р 59275-2020

    ГОСТ Р 59654-2021

    ГОСТ Р 53628-2009

    ГОСТ Р 59893-2021

    ГОСТ Р 59656-2021

    ГОСТ Р 59913-2021

    ГОСТ Р 59664-2021

    ГОСТ Р 58960-2020

    ГОСТ Р 70006-2022

    ГОСТ Р 59784-2022

    ГОСТ Р 56728-2015

    ГОСТ Р 59922-2021

    ГОСТ Р 70041-2022

    ГОСТ Р 70132-2022

    ГОСТ Р 70069-2022

    ГОСТ Р 70202-2022

    ГОСТ Р 70306-2022

    ГОСТ Р ИСО 11003-1-2017

    ГОСТ Р 59924-2021

    ГОСТ Р 70192-2022

    ГОСТ Р ИСО 11003-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 3898-2016

    ГОСТ Р 58559-2019

    ГОСТ Р ИСО 8970-2017

    ГОСТ Р ИСО 12494-2016

    ГОСТ Р 70228-2022

    ГОСТ Р ИСО 4355-2016

    ГОСТ 22687.1-85

    ГОСТ 31384-2017

    ГОСТ 32017-2012

    ГОСТ Р 55338-2012

    ГОСТ Р 59894-2021

    ГОСТ Р 57265-2016

    ГОСТ 8717-2016

    ГОСТ 6482-88

    ГОСТ Р 56378-2015

    ГОСТ Р ИСО 13824-2013

    ГОСТ Р ИСО 10137-2016

    ГОСТ Р 54858-2011

    ГОСТ Р 56298-2014

    ГОСТ Р 52751-2007

    ГОСТ Р 56297-2014

    ГОСТ Р 56296-2014