ГОСТ Р 57161-2016

ОбозначениеГОСТ Р 57161-2016
НаименованиеСоединения механические деревянных конструкций. Основные принципы определения прочностных и деформационных характеристик
СтатусОтменен
Дата введения04.01.2017
Дата отмены
Заменен на-
Код ОКС91.080.30
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫМ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

57161-

2016/

EN 26891:1991

СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Основные принципы определения прочностных и деформационных характеристик

(EN 26891:1991,

Timber structures — Joints made with mechanical fasteners — General principles for the determination of strength and deformation characteristics,

IDT)

Издание официальное

Москва

Стенда ртмнформ 2016

ГОСТ Р 57161—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 англоязычной версии указанного в пункте 4 европейского стандарта. который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-исследовательский центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» ()

2 8НЕСЕН 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. № 1405-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 26891:1991 «Конструкции деревянные. Соединения механические. Общие принципы определения прочностных и деформационных характеристик (EN 26891:1991 «Timber structures — Joints made with mechanical fasteners — General principles for the determination of strength and deformation characteristics». IDT).

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

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие ему национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. Ne 162-ФЗ « О стандартизации е Российской Федерации». Информация об измене-ниях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены наслюящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также е информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

© Стандартинформ.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 57161—2016/EN 26891:1991

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Основные принципы определения прочностных и деформационных характеристик

Mechanical Joints of timber structures.

General principles for the determination of strength end deformation characteristics

Дата введения — 2017—04—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытания соединений деревянных конструкций, подвергающихся статической нагрузке, выполненных с помощью механического крепления.

1.2 Методы испытания соединений, выполненных с помощью специальных средств соединения [гвозди, скобы, металлические зубчатые пластины (МЗП) и др.). в настоящем стандарте не рассматри-ваются.

2 Нормативные ссылки

ISO 554. Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications (Атмосферы стандартные для кондиционирования и/или испытаний. Технические требования)

3 Обозначения

F — приложенная нагрузка. Н:

Fei| — определенная максимальная нагрузка. Н;

Fmat — максимальная нагрузка. Н;

к — коэффициент сдвига. Н/мм;

v — сдвиг соединения, мм.

Нижние показатели для сдвига соединения v относятся к точкам нагрузки на рисунке 2 и определены в разделе 7.

4 Кондиционирование образцов для испытания

4.1 Кондиционирование образцовлроводятвдваэтапа — до изготовления соединения и готового соединения перед испытанием.

4.2 Кондиционирование следует осуществлять таким образом, чтобы условия при испытании соответствовали реальным условиям эксплуатации соединений в деревянной конструкции с учетом влияния влажности древесины на ее прочностные характеристики, возникновение трещин и т. п. вследствие усадки.

4.3 Требования к образцам для испытания, изготовленным с применением соединительных элементов, таких как гвозди, скобы. МЗП. в настоящем стандарте не устанавливаются.

4.4 Поскольку целью испытания является сравнение соединений при аналогичных условиях, то кондиционирование следует проводить в стандартной атмосфере 20/65 по ИСО 554.

Иэдвнив официальное

1

ГОСТ Р 57161—2016

5 Форма и размеры образцов для испытания

5.1 Образцы должны иметь форму и размеры, близкие к натурным, чтобы получить необходимые сведения о прочности и деформации соединений при эксплуатации.

5.2 Более подробные данные о форме и размерах образцов, установленных для различных типов механических соединительных элементов, приведены в других национальных стандартах.

6 Аппаратура для испытания

6.1 В комплекте с аппаратурой для определения размеров образцов, влажности древесины и т. п. необходимо наличие следующего оборудования:

a) Испытательная машина, с помощью которой прикладывают и фиксируют нагрузку с точностью ±1%FMt.

b) Приспособление для замера сдвига под нагрузкой стоимостью 11 % или при сдвигах менее 2 мм с точностью 10.02 мм. Измерительное устройство должно исключать влияние эксцентричности, скручивания и т. п. на результаты измерения.

7 Метод нагружения

7.1 Оценка максимальной нагрузки

Оцениваемую максимальную нагрузку FMt для испытуемого типа соединения следует определять на основе опыта, расчетов или предварительных испытаний и проводить ее корректировку согласно требованиям 7.6.

7.2 Приложение нагрузки

7.2.1 Последовательность приложения нагрузки должна, как правило, соответствовать рисунку 1.

7.2.2 Прикладывают нагрузку до 0.4FM( и выдерживают в течение 30 с. Затем нагрузку снижают до 0.1 F0M и снова выдерживают 30с. Затем нагрузку повышают до техпор. пока не возникнет разрушающая нагрузка или не произойдет сдвиг, равный 15 мм.

7.2.3 До достижения нагрузки, равной 0,7FeM, скорость нагружения или сдвига должна быть постоянной и равной 0,2FM( в минуту 125 %, при нагрузке свыше 0.7Fet| приложение нагрузки проводят с постоянной скоростью сдвига до достижения разрушающей нагрузки или сдвига 15 мм в течение 3—5 мин нагружения с постоянной скоростью. При этом общее время испытаний составляет приблизительно 10—15мин.

2

ГОСТ Р 57161—2016

Рисунок 2 — Теоретическая кривая зависимости сдвига от нагрузки и измеренные значения

7.2.4 При достижении разрушающей нагрузки или сдвига 15 мм испытания прекращают.

При специальных испытаниях может отсутствовать цикл предварительной нагрузки до 0.4FeM при соответствующем согласовании собщим временем испытания.

7.3 Измерение сдвига

Представленные на рисунке 2 измеренные значения сдвигов у0 ,, v0 л, v,,. v2,, v24, w26 и v28 зано

сят в протокол испытаний для каждого испытуемого образца, в том числе и сдвиг при максимальной нагрузке Fm(tx.

Если отсутствует диаграмма «нагрузка — сдвиг», то сдвиги следует измерять при увеличении нагрузки каждый раз на 0,1 Fe#1 (см. рисунок 1).

7.4 Измерение нагрузки

Нагрузку, которую фиксируют до или при получении сдвига 15 мм. следует указать как максимальную нагрузку Fme„ для каждого испытуемого образца.

7.5 Анализ результатов

На основе измеренных значений, если необходимо, для каждого испытания определяют ниже

указанные значения:

1) максимальная нагрузка, определенная теоретически.....F**,;

2) максимальная нагрузка, полученная при испытаниях.....F«(;

3) начальный сдвиг............................ц-у0<1:

4) приведенный начальный сдвиг

Ц.гесв s — (*04 “ *0.1); 3

5) рыхлая деформация сдвига

6) упругий сдвиг..........

Vi =■ V,- Vi mod',

2

V« = j(Vu + *24 - Vu - V?l);

7) коэффициент начального сдвига..................kt- OAFwfK

8) коэффициент сдвига..........................ks - 0.4F*«A/i

9) СДВИГ при О.бРта,............................V0 6\

10) приведенный СДВИГ при 0,6Fm„...................*о в «и г *о.е-*24 ♦

11) сдвиг при 0,8Fmw............................woe;

12) приведенный сдвиг при 0,8Fmeil...................*ов.«»о= *о.в - *24 ♦ *!.тм-

По возможности, также приводят диаграмму «нагрузка — сдвиг».

Примечание — Расчетные значения, указанные в перечислениях с 9) до 12). относятся к измеренному значению для каждого испытания. При наличии непрерывной диаграммы «нагрузка — сдвиг» зти значения при соответствующих нагрузках могут быть непосредственно определены по диаграмме. Если имеются только значения сдвига при ступенях нагрузки Ftu, то указанные значения следует определять путем интерполяции.

3

ГОСТ Р 57161—2016

7.6 Корректировка

Если во время проведения испытаний среднее значение максимальных нагрузок для уже завершенных испытаний отклоняется от определенного значения Fes| более чем на 20 %. то Fesl для последующих испытаний соответственно должно быть скорректировано. Значения уже определенных максимальных нагрузок могут быть признаны без корректировки как часть окончательных результатов. 6 этом случае значения сдвигов и коэффициенты сдвигов, указанные в перечислениях от 3) до 8) 7.5, также следует корректировать в соответствии с откорректированными значениями FM.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующие данные:

a) тип древесины, плотность и важнейшие прочностные характеристики древесины:

b) качество, прочностные характеристики и обработку поверхности материалов крепежных элементов (включая за щиту от коррозии);

c) размеры соединений, размеры и число крепежных элементов, сведения о швах между отдельными частями соединения;

d) кондиционирование древесины и испытуемых образцов до и после их изготовления, влажность древесины при изготовлении и испытании, наличие трещин и т. л.;

e) примененный метод нагружения (со ссылкой на настоящий стандарт) и сведения обо всех отклонениях;

f) отдельные результаты испытания и все требуемые данные о корректировке, средних значениях и стандартных отклонениях, а также описание типов дефектов.

ГОСТ Р 57161—2016

Приложение ДА (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Степень

соотеетствия

Обозначение и наименование соотеетстауещего национального стандарта

ISO 554

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

S

ГОСТ Р 57161—2016

УДК 624.011.1:006.354 ОКС 91.080.30 ОКПО 536660

Ключевые слова: конструкции деревянные, соединения механические, метод определения прочности и деформаций

Редактор А.А. Погорельцев Технический редактор В.Ю. Фотиееа Корректор М.И. Першило Компьютерная верстка И.А. Напейкомой

Сдано в набор 18.10.2016. Подписано а печать 31. *0.2016. Формат 60 ■ 84Гарнитура Ариал. Уел. печ. л. 0.93. Уч.-над. л. 0.70. Тираж 26 эха За». 2690.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во . 123995 Москва, Гранатный лер.. 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 57160-2016

    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