ГОСТ Р 57183-2016

ОбозначениеГОСТ Р 57183-2016
НаименованиеКонструкции деревянные. Методы определения прочности на смятие и коэффициента жесткости основания для крепежей нагельного типа
СтатусОтменен
Дата введения04.01.2017
Дата отмены
Заменен на-
Код ОКС91.080
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР 57183—2016/ EN 383:2007

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Методы определения прочности на смятие и коэффициента жесткости основания для крепежей

нагельного типа

(EN 383:2007,

Timber structures — Test methods — Determination of embedment strength and foundation values for dowel type fasteners,

IDT)

Издание официальное

Москва

Стенда ртмнформ 2016

ГОСТ Р 57183—2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.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 европейскогостан-дарта. который выполнен 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 ПриказомФедеральногоагентствало техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. № 1480-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 383:2007 «Конструкции деревянные. Определение прочности при установке и давления на основание штыревых крепежных деталей» (EN 383:2007 «Timber structures — Test methods — Determination of embedment strength and foundation values for dowel type fasteners», IDT).

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

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 в 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 е 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 ()

© 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

ГОСТР 57183—2016

Содержание

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

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

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

4 Обозначения........................................................1

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

6 Методы испытаний....................................................2

6.1 Основные принципы................................................2

6.2 Образцы для испытаний..............................................3

6.3 Аппаратура......................................................3

6.4 Подготовка образцов для испытания......................................4

6.5 Методика.......................................................4

6.6 Результаты......................................................5

6.7 Отчет по испытаниям................................................7

in

ГОСТ Р 57183—2016/EN 383:2007

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Методы определения прочности на смятие и коэффициента жесткости основания

для крепежей нагельного типа

Timber structured. Test methods for determination of embedment strength and foundation stiffness ratio values for dowel

type fasteners

Дета введения — 2017—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает лабораторные методы определения прочности на смятие и коэффициента жесткости основания для элементов из цельной и клееной древесины, а также для листовых материалов из древесины при использовании крепежных изделий нагельного типа.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте не использованы нормативные ссылки.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 крепежные изделия нагельного типа (dowel type fastener): Болты, гвозди, нагели и аналогичные изделия с гладкими или рифлеными поверхностями.

3.2 прочность на смятие (embedment strength): Среднее значение напряжения смятия при максимально допустимой нагрузке в деревянных элементах или листовых материалах из древесины под действием жесткого прямолинейного крепежного изделия. Ось крепежного изделия должна быть перпендикулярна поверхности деревянного элемента. Крепежное изделие нагружается перпендикулярно его оси.

3.3 максимально допустимая нагрузка (maximum load): Нагрузка, измеряемая перед тем. как деформации достигнут предельно допустимого значения.

3.4 размер сечения крепежа (fastener section limit):

1) номинальный диаметр крепежного изделия круглого сечения; или

2) длина стороны крепежного изделия квадратного сечения: или

3) минимальный размер сечения овального или прямоугольного крепежного изделия.

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения.

of —размер сечения крепежа, мм;

F — нагрузка, Н;

Fmax — максимально допустимая нагрузка, Н;

Fmax esl—ожидаемая максимально допустимая нагрузка. Н:

fh — прочность на смятие нагельного отверстия. Н/мм2;

fb es| — ожидаемая прочность на смятие нагельного отверстия. Н/мм2;

Ке —упругий коэффициент жесткости основания, Н/мм3;

К, — начальный коэффициент жесткости основания. Н/мм3:

Иэдвнив официальное

1

ГОСТ Р 57183—2016

Kj — коэффициент жесткости основания. Н/мм3;

t — толщина, мм;

w — смещение или деформация, мм:

tve — упругая деформация, мм;

w, — начальная деформация, мм;

w, mod — откорректированная начальная деформация, мм;

iv0 —деформация испытательной аппаратуры при заданной нагрузке, мм.

5 Требования

Крепежные изделия, древесина, клееная древесина или основанный на древесине листовой материал должны, по возможности, иметь минимально допустимый уровень качества, определяемый по соответствующим техническим условиям.

6 Методы испытаний

6.1 Основные принципы

Испытания следует лроводитьс использованием испытуемых образцов иаппаратуры. показанных на рисунке 1. Принципом этих испытаний является исключение изгиба вдавливаемого крепежа.

Крепежное изделие нагружают в направлении, перпендикулярном его оси. с помощью изготовленной из стали оснастки, при этом проводится измерение значения смещения или деформации (см. рисунок^.

А — стальная оснасти; в — датчики измерения деформаций. С — крепежи, О — испытуемый образец; Е — планка

Рисунок 1 — Принципиальная схеме испытания

Испытание может быть проведено на сжатие (рисунок 2а) либо на растяжение (рисунок 2Ь). В случае цельной древесины или клееного бруса, имеющих только одно направление волокон, нагружение выполняют либо параллельно волокнам (рисунки 2а и 2Ь) либо перпендикулярно направлению волокон (рисунок 2с).

2

ГОСТР 57183—2016

совете

ПфИШМО

волоома*

6)Р0Стои0н«е гафолмпью вол сипам

cIChh пврпчдакуяирно волости

Л — направление волокон древесины или одно из главных направлений в древесине листовых материалов. Ж ■ точка изморе-

ния деформаций

Рисунок 2 — Схемы испытаний и размеры испытуемых образцов, приведенные в таблице 1. с точками расположения датчиков

Примечание — Принципы настоящего стандарта могут быть использованы также и при других углах между направлением нагрузки и направлением волокон.

6.2 Образцы для испытаний

Испытуемые образцы представляют собой прямоугольную призму из древесины или основанных на древесине листовых материалов с размещенным на ней креплением, ось которого перпендикулярна поверхности испытуемого образца. Размеры образцов приведены в таблице 1.

Примечание — Толщина t должна бытье диапазоне от 1.5Д до 40 для сохранения прямолинейности оси крепежа.

Для листовых материалов на основе древесины толщина испытуемого образца должна соответствовать толщине листа при производстве.

Таблица 1— Размеры образцов для испытаний

Измерения*

Гюмн без предвари • тельнегэ сверления

Гвозди с предварительным сесрпениеы

волты и нагели

Материал испытуемого образца

5 d

5 d

30

Древесина или лис-

20 d

12 d

70

товые материалы не

>2

20 d

12 d

70

основе древесины

20d

12 d

70

и

40 d

40 d

30 0

*1

5 d

5d

50

Древесине или мно-

*2

S d

5d

50

гослойные древес-

's

20 d

20 d

20 a

ные материалы с одним направлением волокон

а Измерения, показанные на рисунке 2. зависят от of. если d указано (см. 3.4 и раздел 4).

6.3 Аппаратура

Конструкция испытательной аппаратуры должна исключать трение между стальными пластинами и испытуемыми образцами, которое могло бы повлиять на результаты измерений. Дополнительно к оборудованию для измерения геометрических параметров, содержания влаги и т. д. должно быть в наличии следующее оборудование: з

з

ГОСТ Р 57183—2016

a) для нагружения, непрерывно регистрирующее нагрузку с точностью ±1 % прилагаемой к образцу нагрузки, или. при нагрузках меньше 10 %, — максимальной прилагаемой на образец нагрузки с точ-ностью ±0,1 % максимальной нагрузки;

b) для непрерывной регистрации смещения крепежного изделия на деревянном элементе с точностью ±1 % значения, а при смещениях менее 2 мм — стоимостью ±0.02 мм.

Примечание — Характеристики оборудования должны гарантировать, что эксцентриситеты, изгибы и аналогичные помехи не оказывают влияния на результаты измерений.

6.4 Подготовка образцов для испытания

Перед установкой крепления древесный материал должен быть кондиционирован до достижения постоянной массы в окружающей среде, имеющей относительную влажность (65 ± 5) % и температуру (20 ± 2) °С. После изготовления испытуемого образца он должен быть снова кондиционирован в той же окружающей среде. Постоянная масса считается достигнутой, когда результаты двух последовательных измерений, выполненных через 6 ч. не различаются более чем на 0,1 % массы образца.

Примечание — При некоторых испытаниях целесообразно выполнять кондиционирование образца при других условиях влажности как перед, таки после установки крепежного изделия: если используют другие климатические условия, это должно быть отражены в отчете по испытаниям.

6.5 Методика

6.5.1 Калибровка аппаратуры

Первоначально должны быть определены характеристики жесткости аппаратуры, создающей нагрузку. В аппаратуру должен быть помещен стальной образец, имеющий плотно подогнанный стержень такого же диаметра, как и крепеж, и должна быть определена кривая «нагрузка — деформация» согласно описанию в 6.5.6.

6.5.2 Установка крепежных изделий

Диаметр крепежных изделий и толщина ислытуемогообразца должны быть измерены в миллиметрах с точностью 1 %.

Крепежное изделие должно быть установлено таким же образом, как при практическом использовании (например, с применением предварительного сверления или без него в случае гвоздей, с применением плотной посадки в отверстие в случае нагелей или отверстий увеличенного размера в случае болтов).

Примечание — Для обеспечения перпендикулярности оси крепежа к поверхности испытуемого образце следует использовать направляющие.

6.5.3 Установка испытуемого образца в аппаратуре

Размещение испытуемого образца е аппаратуре должно быть симметричным. Нагрузка должна быть приложена по оси образца.

6.5.4 Расположение датчика

Должно быть измерено относительное смещение крепежей нагельного типа по отношению к испытуемому образцу. между стальной оснасткой, которая удерживает нагель, и точками на краях образцов, на уровне центральной линии нагеля. Два датчика измерения деформаций располагают на противоположных краях.

Примечание — Пример контрольной сборки показен на рисунке 1.

6.5.5 Оценка максимально допустимой нагрузки

На основании опытных данных, расчетов или предварительных испытаний должна быть определена ожидаемая максимальная нагрузка Fmaxeil.

Примечание — Значение негрузки должно быть скорректировано согласно 6.6.2.

6.5.6 Приложение нагрузки

Соблюдают методику приложения нагрузки, показанную на рисунке 3. за исключением случаев, когда при конкретных испытаниях цикл предварительного нагружения до 0.4Fmax est может быть пропущен при соответствующей корректировке общего времени испытаний. Нагрузка должна вначале достигнуть значения 0,4Fmax вв, и сохраняться в течение 30 с.

Затем нагрузка должна быть уменьшена до 0.1Fmax es, и сохраняться в течение 30 с. После этого к образцу должна быть приложена указанная ниже нагрузка.

ГОСТР 57183—2016

Испытания должны быть остановлены либо когда достигнута максимально допустимая нагрузка вследствие разрушения образца, либо когда деформация достигнет значения tv0 = 5 мм.

Увеличение или уменьшение нагрузки следует проводить при постоянной скорости движения поршня оборудования. Нагружение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы максимальная нагрузка была достигнута в течение (3001120) с.

6.5.7 Измерение деформации

Деформации w01,w04.wliJ.vv1l.w2l.w24.H'26 и w2a, соответствующие точкам 01.04,14.11.21,24.26 и 28. показанным на рисунке 4, должны быть зарегистрированы как средние значения, измеренные на двух датчиках для каждого испытуемого образца, для получения кривой «нагрузка — деформация». Деформация при максимальной нагрузке Ятая также должна быть зарегистрирована.

Если кривая «нагрузка — деформация» отсутствует, измерения деформации следует выполнять при каждом значении, равном 0.1Fmax esl нагрузки (см. рисунок 3).

6.5.8 Определение плотности и содержания влаги

Должны быть определены плотность и содержание влаги в древесине и в листовых материалах на основе древесины.

6.6 Результаты

6.6.1 Расчеты

Прочность на смятие нагельного гнезда и ожидаемая прочность на смятие fb должны быть рас* считаны с точностью 1 % по следующим формулам:

f - Pmat, О)

h at

t — (2)

'best 5J ’

По зафиксированным результатам измерений должны быть, при необходимости, рассчитаны еле* дующие параметры:

5

ГОСТ Р 57183—2016

• начальная деформация:

= W

• скорректированная начальная деформация:

Wunod =

(3)

(4)

Рисунок 4 — Идеализированная кривая «нагрузка — деформация» и система измерений

- упругая деформация:

• начальный коэффициент прочности нагельного основания:

^ .

' w.

- коэффициент прочности нагельного основания:

иное

• упругий коэффициент прочности нагельного основания:

(5)

(6) (7)

(3)

- деформация при 0.6Fmax:

w.

0.6'

- деформация при 0.8Fmax:

"ОД-

Перед выполнением расчетов измеренная кривая «нагрузка — деформация» должна быть скорректирована. если это требуется, как показано на рисунке 5. перед выполнением расчетов.

6

ГОСТР 57183—2016

А — измеренная кривая «нагрузка — деформация». В — скорректированная кривая «нагрузка — деформация». С — кривая «нагрузка — деформация» по результатам калибровочных испытаний. >v — деформация, X — нагрузка

Рисунок S — Корректировке измеренной деформации под нагрузкой с учетом характеристик жесткости оборудований {измеренное значение деформации при нагрузке F уменьшается на значение деформации tv0 при такой же

нагрузке, опредепенной при калибровке аппаратуры)

6.6.2 Корректировка результатов

Если во время проведения испытаний среднее значение максимально допустимой нагрузки при ранее проведенных испытаниях отклоняется больше, чем на 20 %. от ожидаемого значения, это значение должно быть соответственно скорректирована при последующих испытаниях. Ранее определенные значения максимально допустимой нагрузки могут быть приняты без корректировки в качестве части конечных результатов. В этом случае значения деформаций и коэффициенты прочности нагельного основания, определенные по формулам (3)— (8). должны быть скорректированы в соответствии со скорректированными значениями оценочной величины.

6.7 Отчет по испытаниям

Отчет по испытаниям должен включать в себя следующие данные:

a) методика отбора образцов;

b) описание и качество материала: вид древесины, плотность, направление волокна или главная ориентация, прочностные характеристики;

c) тип. диаметр, прочностные характеристики и защитная обработка поверхности крепежных изделий (включая антикоррозионное покрытие);

d) размеры испытуемых образцов, диаметр отверстий и способ установки крепежного изделия в образце;

e) кондиционирование образцов перед и после подготовки, содержание влаги при испытаниях;

0 результаты испытаний и информация, относящаяся к корректировкам результатов, средние значения и стандартные отклонения, а также описание режимов разрушения.

7

ГОСТ Р 57183—2016

УДК624.011.1:006.354 ОКС91.080 ОКП:536660

Ключевые слова: конструкции деревянные, методы испытаний, прочность на смятие, коэффициент жесткости основания, крепеж нагельного типа

Редактор А А. Погорельцев Технический редактор В.Ю. Фотиеаа Корректор И.А Королева Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 26.10.2016. Подписано а печать 14.11.2016. Формат 60 х 84^. Гарнитура Ариал. Уел. печ. л. 1.40. Уч.-иад. л. 1.12. Тираж 29 экз. Зак. 2799.

Подготовлено па основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во . >23995 Москва. Гранатный пер., 4. www.90slinto.1u

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 57160-2016

    ГОСТ Р 57176-2016

    ГОСТ Р 56733-2020

    ГОСТ Р 57182-2016

    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