ГОСТ 31362-2007

ОбозначениеГОСТ 31362-2007
НаименованиеПрокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям
СтатусДействует
Дата введения01.01.2009
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.50
Текст ГОСТа


ГОСТ 31362-2007

Группа Ж15



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОКЛАДКИ УПЛОТНЯЮЩИЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям

Compression-type gaskets for window and door blocks.
Method of resistance to exploitation effects determination

МКС 91.100.50

ОКСТУ 5709

Дата введения 2009-01-01



Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и МСН 1.01-01-96* "Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения"

_______________

* Документ не был принят на территории Российской Федерации. До 01.10.2003 действовал СНиП 10-01-94. - .

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной физики РААСН, НИУПЦ "Межрегиональный институт окна" с участием ОАО "Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (протокол N 31 от 24 мая 2007 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование органа государственного управления строительством

Армения

AM

Министерство градостроительства

Казахстан

KZ

Казстройкомитет

Киргизия

KG

Государственное Агентство по архитектуре и строительству при Правительстве

Молдова

MD

Агентство строительства и развития территорий

Россия

RU

Росстрой

Таджикистан

TJ

Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан

Украина

UA

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. N 93-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31362-2007 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2009 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на уплотняющие прокладки из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков (далее - уплотнители), монтажных соединений стеклопакетов и других светопрозрачных конструкций.

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям, имитирующим условия эксплуатации изделий в ускоренном режиме испытаний, по изменению значений физико-механических показателей уплотнителей.

Настоящий стандарт устанавливает также порядок оценки долговечности уплотнителей и способ определения цветового отпечатка (следа), оставляемого уплотнителями на поверхности притворов оконных и дверных блоков, видимых при их эксплуатации.

Метод применяют при периодических, типовых, квалификационных и сертификационных испытаниях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.024-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению

ГОСТ 9.026-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы ускоренных испытаний на стойкость к озонному и термосветоозонному старению

ГОСТ 9.029-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Метод испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

ГОСТ 408-78 Резина. Методы определения морозостойкости при растяжении

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 23750-79 Аппараты искусственной погоды на ксеноновых излучателях. Общие технические условия

ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государств по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 жесткость: Характеристика уплотнителя, выражаемая значением нагрузки, приложенной к испытуемому образцу при заданном значении его растяжения.

3.2 остаточная деформация при сжатии (растяжении): Характеристика уплотнителя, выражаемая отношением необратимой за время испытания деформации сжатия (растяжения) к максимальной деформации.

3.3 характерный показатель: Показатель уплотнителя, применяемый для оценки изменения его свойств в результате проводимых испытаний.

3.4 старение эластомерного материала: Совокупность физических и химических процессов, происходящих в эластомерном материале и приводящих к необратимым изменениям его свойств.

3.5 долговечность уплотнителей: Характеристика уплотнителей, определяющая их способность сохранять эксплуатационные качества в течение заданного срока, подтвержденная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации.

4 Общие положения

4.1 Сущность метода определения сопротивления эксплуатационным воздействиям заключается в определении изменения значений физико-механических показателей уплотнителей в процессе циклических воздействий переменных температур, ультрафиолетового облучения, озоновой и слабоагрессивных химических сред, а также циклического или фиксированного сжатия, имитирующих эксплуатационные нагрузки в режиме ускоренных испытаний.

4.2 В качестве характерных показателей уплотнителей принимают: жесткость, гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм при отрицательной температуре (морозоустойчивость), морозостойкость при растяжении, относительную остаточную деформацию при сжатии (растяжении), стойкость к многократному сжатию, наличие цветового отпечатка (следа). В качестве дополнительных характеристик могут быть приняты водопоглощение и изменение линейных размеров после температурного воздействия.

5 Средства испытаний

При проведении испытаний применяют следующие аппаратуру и средства испытаний:

- при определении упругопрочностных свойств при растяжении - по ГОСТ 270;

- при термическом старении в недеформированном состоянии - по ГОСТ 9.024;

- при термосветоозонном старении - по ГОСТ 9.026;

- при определении остаточной деформации сжатия - по ГОСТ 9.029;

- при определении морозостойкости при растяжении - по ГОСТ 408;

- при определении морозоустойчивости (гибкости на брусе) и водопоглощения - по ГОСТ 2678;

- при создании климатических воздействий в аппарате искусственной погоды (АИП) с ксеноновым излучателем - по ГОСТ 23750;

- при определении показателей внешнего вида и размеров уплотнителей - по ГОСТ 30778.

АИП также должен быть укомплектован:

- кассетами или другими устройствами для закрепления образцов на барабане испытательной камеры;

- термометром с черной панелью, установленным в держателе так, чтобы его черная сторона была обращена к лампе;

- фотоинтенсиметром, обеспечивающим измерение интенсивности УФ излучения в диапазоне длин волн 280-400 нм с погрешностью измерения не более 15%.

Криокамера должна иметь температуру охлаждения до минус 60 °С с погрешностью в диапазоне измеряемых температур не более 2 °С.

Для определения стойкости уплотнителей к многократному и статическому сжатию применяют устройство (прибор), обеспечивающее(ий) степень сжатия уплотнителей в пределах, заданных в программе испытаний.

Допускается применение другого оборудования, обеспечивающего условия проведения испытаний и погрешность измерений в пределах, установленных в настоящем стандарте.

6 Отбор образцов для испытаний

6.1 Образцы уплотнителей отбирают из партии уплотнителей, прошедшей приемо-сдаточные испытания на предприятии-изготовителе в соответствии с нормативным документом (НД) на их изготовление.

Для испытаний от одной партии уплотнителей отбирают не менее 30 заготовок длиной 220-230 мм каждого вида (марки) уплотнителей для последующего изготовления образцов.

6.2 Отобранные заготовки выдерживают при температуре (22±3) °С не менее 1 сут, при этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

6.3 Перед изготовлением образцов все заготовки проверяют на соответствие уплотнителей требованиям к внешнему виду, отклонениям от номинальных размеров по сечению, отсутствию трещин и механических повреждений. Если хотя бы одна заготовка не соответствует требованиям, установленным в НД, все отобранные заготовки заменяют на новые.

6.4 Образцы для испытаний по каждому характерному показателю вырезают из заготовок согласно требованиям соответствующего стандарта. Климатические воздействия и воздействия слабоагрессивных химических сред проводят на образцах длиной (200±1) мм.

Число образцов для испытаний по каждому характерному показателю должно быть не менее трех.

6.5 Значение каждого характерного показателя образцов определяют на одних и тех же образцах до и после проведения циклов испытательных нагрузок (старения).

7 Порядок подготовки к проведению испытаний

7.1 До начала испытаний определяют и утверждают программу испытаний, в которой устанавливают режим испытаний, число циклов сжатия уплотнителя и другие условия проведения испытаний (например, необходимость проведения испытаний по дополнительному показателю водопоглощения).

Режимы нагрузок при испытаниях, имитирующих климатические воздействия и воздействия слабоагрессивных химических сред, - в соответствии с таблицей 1. Уплотнители, предназначенные для эксплуатации во внутренних помещениях, испытывают по режиму I; уплотнители, предназначенные для эксплуатации в наружных условиях в климатических районах со среднемесячной температурой воздуха в январе минус 10 °С, - по режиму II, а с температурой минус 20 °С - по режиму III. Морозостойкие уплотнители, предназначенные для эксплуатации при более низких температурах, испытывают по режиму IV М.

Таблица 1 - Режимы нагрузок при испытаниях

Номер режима

Орошение соляным раствором, мин

Термосвето-
озонное воз-
действие, ч

Орошение щелочным раствором, мин

Замора-
живание, ч

Орошение кислым раствором, мин

Нагрев (термо-
старение),
ч

Время цикла, ч

I

-

1,0

-

-

-

15,0

21,0*

II

20

4,0

20

1,0

20

15,0

21,0

III

20

3,0

20

2,0

20

15,0

21,0

IVM

20

3,0

20

3,0

20

14,0

21,0

* После нагрева образцы уплотнителей выдерживают в течение 5 ч при температуре воздуха (22±3) °С и влажности (53±5)%.

Примечания

1 При термосветоозонном воздействии уровень интенсивности ультрафиолетового облучения - (80±2) Вт/м; температура черной панели - (55±2) °С; объемная доля озона - (2,5±0,5)·10%.

2 Температура замораживания для режима:

II - не выше минус 25 °С;

III - не выше минус 45 °С;

IVM - не выше минус 55 °С.

3 Температура нагрева для всех режимов должна быть (100±2) °С.

4 При орошении солевым раствором применяют 3%-ный водный раствор NaCI. При орошении щелочным раствором - 3%-ный водный раствор NaHCO. При орошении кислым раствором - 3%-ный водный раствор HSO.

5 Орошение проводят в АИП с системой дождевания. Допускается замена воздействия орошением на погружение образцов уплотнителей в ванну. После завершения каждого цикла орошения образцы уплотнителей промывают дистиллированной водой и осушают мягким протирочным материалом.

6 После нагрева, термосветоозонного воздействия и замораживания образцы уплотнителей выдерживают не менее 30 мин при температуре воздуха (22±3) °С.

7 Время набора аппаратурой заданной температуры при замораживании (нагреве) образцов уплотнителей учитывают во времени замораживания (нагрева), приведенном в конкретном режиме, и должно быть 10-15 мин.

8 Нагрузки при термосветоозонном воздействии соответствуют требованиям ГОСТ 9.024 и ГОСТ 9.026.

Число циклов испытаний на многократное сжатие устанавливают для уплотнителей, предназначенных для открывающихся оконных (дверных) блоков, в соответствии с техническим заданием на проведение конкретных испытаний с учетом:

- требований НД на уплотнители конкретного вида;

- требований НД на оконные и дверные блоки, для которых предназначены уплотнители.

Число циклов сжатия уплотнителей для оконных блоков рекомендуется принимать - 20000, дверных блоков - 500000.

Испытанию на статическое сжатие подлежат уплотнители, эксплуатируемые в постоянно сжатом состоянии (например, используемые для монтажа стеклопакетов).

Принятую программу испытаний записывают в лабораторном журнале.

7.2 Устанавливают заданный режим работы оборудования.

Интенсивность ультрафиолетового излучения в АИП контролируют фотоинтенсиметром перед началом и через каждые 20 ч испытаний.

8 Проведение испытаний

8.1 Испытания проводят в следующей последовательности:

8.1.1 Предварительные испытания образцов уплотнителей на характерные показатели - в соответствии с 8.2.

8.1.2 12 циклов испытаний на сопротивление климатическим и слабоагрессивным химическим воздействиям - в соответствии с таблицей 1.

8.1.3 50% циклов испытаний на циклическое сжатие от установленных в программе испытаний или полный цикл испытаний на фиксированное сжатие - в соответствии с приложением Б.

8.1.4 12 циклов испытаний на сопротивление климатическим и слабоагрессивным химическим воздействиям - в соответствии с таблицей 1.

8.1.5 50% циклов испытаний на циклическое сжатие от установленных в программе испытаний или полный цикл испытаний на фиксированное сжатие - в соответствии с приложением Б.

8.1.6 Заключительные испытания образцов уплотнителей на характерные показатели - в соответствии с 8.3.

Число циклов испытаний на многократное сжатие принимают в соответствии с программой испытаний.

Примечание - Циклы испытаний, приведенные в 8.1.2-8.1.5, принимают за 12 полных циклов испытаний для оценки долговечности уплотнителей по 9.3.

8.2 При проведении предварительных испытаний образцов уплотнителей определяют следующие характерные показатели:

- жесткость и остаточную деформацию при растяжении - в соответствии с приложением А;

- морозостойкость при растяжении - по ГОСТ 408 при минусовой температуре для каждой группы уплотнителей в соответствии с ГОСТ 30778;

- гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм (морозоустойчивость) - по ГОСТ 2678 при минусовой температуре согласно принятому в программе режиму испытаний;

- водопоглощение - по ГОСТ 2678;

- изменение размеров после температурного воздействия - по ГОСТ 30778.

Для определения сопротивления воздействию минусовых температур допускается использовать одну из характеристик: морозостойкость или морозоустойчивость.

Необходимость использования в качестве характерных показателей остаточной деформации при сжатии, водопоглощения и изменения размеров после температурного воздействия устанавливают в программе испытаний.

Результаты испытаний фиксируют в лабораторном журнале.

8.3 Заключительные испытания уплотнителей на характерные показатели проводят в соответствии с таблицей 2 при условии, что каждый образец прошел предварительные испытания и испытания по 8.1.2-8.1.5. В противном случае испытания прекращают и их результат признают неудовлетворительным.

8.4 Испытания проводят при температуре воздуха (22±3) °С.

8.5 Испытания физико-механических характеристик проводят не ранее чем через 8 ч после окончания испытаний на сопротивление климатическим воздействиям.

8.6 После окончания каждого цикла испытаний проводят визуальный осмотр образцов на наличие трещин и дефектов внешнего вида. При обнаружении отклонений от требований НД по этим показателям хотя бы на одном образце результаты испытаний признают неудовлетворительными.

8.7 Дефекты внешнего вида (трещины, расслоения) определяют невооруженным глазом на расстоянии 40-60 см при освещенности не менее 300 лк.

9 Оценка результатов испытаний

9.1 Относительные изменения физико-механических показателей уплотнителей в процессе испытаний , %, вычисляют по формуле

%, (1)

где - значение показателя до испытаний;

- значение показателя после испытаний.

9.2 Образцы уплотнителей считают выдержавшими испытания, если результаты испытаний после завершения полного цикла испытаний по 8.1 соответствуют требованиям таблицы 2.

Таблица 2 - Оценка результатов испытаний

Значение показателя

Наименование показателя

Нормативное (или установ-
ленное в программе)

По результатам предвари-
тельных испытаний

По результатам заключи-
тельных испытаний

Критерий оценки (допускаемые изменения значений показателей)

Жесткость

-

+

+

Относительное изменение от плюс 30% до минус 30%

Остаточная деформация растяжения

-

+

+

Относительное изменение минус 50%; отсутствие трещин

Коэффициент морозостойкости при растяжении

+

+

+

Относительное изменение минус 50%

Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм (морозоустойчивость)

-

+

+

Отсутствие трещин

Водопоглощение в массе*

+

+

+

В пределах норматива, установленного в НД на уплотнители

Изменение размеров после температурного воздействия*

+

+

+

В пределах норматива, установленного в НД на уплотнители

Устойчивость к многократному и статическому сжатию

+

-

+

Отсутствие трещин

Наличие цветового отпечатка

+

-

+

Отсутствует или легко удаляется мыльным раствором

* Дополнительные показатели, необходимость испытаний по которым устанавливают в программе испытаний.

9.3 Долговечность уплотнителей оценивают по числу проведенных полных циклов испытаний, имевших положительный результат. Каждые 12 полных циклов испытаний приравнивают к 10 условным годам эксплуатации. Указанный порядок оценки долговечности допускается для подтверждения не более 20 условных лет эксплуатации уплотнителей.

9.4 Положительный результат полного цикла испытаний является условием соответствия требованиям ГОСТ 30778 (см. 4.2.10).

9.5 Наличие цветового отпечатка, оставляемого уплотнителями на поверхности притворов оконных и дверных блоков, определяют по приложению В.

10 Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором приводят следующие данные:

- наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего(ей) испытания;

- наименование и юридический адрес организации - заказчика испытаний;

- наименование и условное обозначение испытуемой продукции, обозначение нормативного документа, регламентирующего требования к ее качеству;

- число и описание образцов для испытаний (материал, размеры, форма);

- обозначение и наименование настоящего стандарта;

- условия испытаний (номер режима, статическое сжатие или число циклов многократного сжатия);

- результаты испытаний и оценку долговечности уплотнителей;

- дату испытаний и подпись руководителя испытательного центра (лаборатории).


Приложение А
(обязательное)


Определение жесткости и остаточной деформации уплотнителей при растяжении

А.1 Жесткость и остаточную деформацию уплотнителей при растяжении определяют путем однократного растяжения образца уплотнителя на разрывной машине с постоянной скоростью до заданной деформации, возвратом зажимов (с сокращением длины образца уплотнителя) в исходное положение и последующем вычислении значений жесткости и остаточной деформации по записанной кривой испытаний "нагрузка - деформация".

А.2 Разрывная машина должна обеспечивать растяжение образца уплотнителя с постоянной скоростью до заданной деформации и последующее сокращение образца уплотнителя с той же скоростью с погрешностью измерения нагрузки ±1%. Зажимы для закрепления образца уплотнителя должны исключать "выползание" образца во время испытания.

А.3 Испытания проводят на трех образцах уплотнителей длиной, обеспечивающей длину рабочего участка при испытании (100±1) мм.

А.4 На образец уплотнителя наносят метки, ограничивающие рабочий участок, и закрепляют его в зажимах разрывной машины так, чтобы он не имел деформации сечения по всей длине рабочего участка. Перед началом испытаний образец уплотнителя выпрямляют, но не растягивают.

А.5 Закрепленный образец уплотнителя растягивают с постоянной скоростью 10 мм/мин до перемещения зажимов на 20 мм, после чего зажимы в автоматическом режиме должны перемещаться в обратную сторону с той же скоростью, позволяя образцу уплотнителя сокращаться. Результаты испытаний оформляют в виде кривой "нагрузка - деформация" (см. рисунок А.1).


Рисунок А.1 - Кривая "нагрузка - деформация"

А.6 Значение жесткости образца уплотнителя должно быть равно значению максимальной нагрузки при его растяжении (отрезок СД), а значение остаточной деформации - отношению необратимой деформации (отрезок АВ) к максимальной деформации (отрезок АС в процентах, (см. рисунок А.1).

А.7 За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение трех результатов испытаний по каждому показателю.

Приложение Б
(обязательное)


Определение устойчивости уплотнителей к циклическому
и фиксированному сжатию

Б.1 Устойчивость уплотнителей к циклическому и фиксированному сжатию характеризуется способностью уплотнителей выдерживать без разрушения испытания на циклическое или фиксированное сжатие, имитирующие эксплуатационные нагрузки.

Испытания проводят не менее чем на трех образцах уплотнителей длиной (200±1) мм.

Б.2 Перед началом испытаний определяют размер сжатия образцов уплотнителей, принимая за основу номинальный размер уплотняемого зазора, установленный в технической документации на конкретную оконную (или иную) конструкцию, в которой предполагается применение испытуемых уплотнителей. В общем случае размер сжатия образцов уплотнителей устанавливают на 30% менее номинального размера уплотняемого зазора.

Б.3 Для испытаний применяют приборы (устройства), обеспечивающие одновременное сжатие всех испытуемых образцов до требуемого размера сжатия (схемы приборов для испытаний приведены на рисунках Б.1 и Б.2). Конструкция регулируемых петель, соединяющих панели, должна позволять регулировать зазор между ними и обеспечивать заданный размер сжатия .


а) Циклическое сжатие


б) Фиксированное сжатие

1 - нижняя неподвижная панель; 2 - образцы уплотнителей; 3 - верхняя подвижная панель;
4 - регулируемый шарнир (оконная петля); 5 - вращающийся эксцентрик; 6 - пластина скольжения;
7 - возвратная пружина; 8 - ограничительная прокладка; 9 - зажим;
А - верхнее положение подвижной панели, обеспечивающее полное снятие нагрузки;
Б - нижнее положение подвижной панели, обеспечивающее заданное сжатие образцов;
- высота уплотнителя в свободном состоянии; - высота уплотнителя в сжатом состоянии;
- размер сжатия уплотнителя

Рисунок Б.1 - Схема прибора для определения стойкости образцов уплотнителей к сжатию

а) Без оправки

б) В оправке (гипс)

1 - верхняя подвижная плита; 2 - образец уплотнителя; 3 - опорная плита; 4 - втулка со стопорным болтом;
5 - рабочий стол; 6 - оправка; - высота уплотнителя в свободном состоянии;
- высота уплотнителя в сжатом состоянии; - размер сжатия уплотнителя

Примечание - Пунктиром обозначены верхнее и нижнее положения рабочей поверхности подвижной плиты.

Рисунок Б.2 - Схема прибора для определения стойкости образцов уплотнителей к циклическому
и фиксированному сжатию при возвратно-поступательном движении рабочей плиты

Б.4 Образцы уплотнителей помещают в пазы прибора в положении, имитирующем их рабочее положение при восприятии эксплуатационной нагрузки. Зазор между панелями регулируют на требуемый размер сжатия образцов уплотнителей, одновременно регулируя высоту расположения эксцентрика. Измеряют высоту образцов уплотнителей в свободном положении.

Б.5 Испытание на фиксированное сжатие

Испытание проводят в следующей последовательности:

- при помощи струбцины (или болтового соединения) сжимают панели прибора, при этом сжатие всех образцов уплотнителей должно быть одинаковым;

- помещают прибор в термошкаф, где его выдерживают при температуре 70 °С - 75 °С в течение 3 сут;

- помещают прибор в криокамеру, где его выдерживают при минусовой температуре, соответствующей выбранному режиму испытаний, в течение 2 сут.

Примечание - Для образцов уплотнителей, предназначенных для эксплуатации внутри помещений, выдержку в сжатом состоянии при минусовой температуре не производят;

- снимают струбцину, раскрывают панели прибора и выдерживают образцы уплотнителя при температуре (22±3) °С в течение 1 сут;

- визуально проверяют внешний вид образцов уплотнителей, в случае обнаружения трещин и расслоений результат испытаний признают неудовлетворительным;

- измеряют высоту каждого образца уплотнителей в трех точках, по наименьшему результату измерений рассчитывают остаточную деформацию сжатия по ГОСТ 9.029.

Б.6 Испытание на циклическое сжатие

Испытание проводят в следующей последовательности:

- включают счетчик числа циклов, привод эксцентрика и проводят многократное сжатие панелей прибора (при отсутствии счетчика допускается контролировать число циклов сжатия по часам скоростью вращения эксцентрика (число оборотов в минуту). Число циклов сжатия устанавливают в соответствии с программой испытаний;

- после окончания испытания раскрывают панели прибора, выдерживают образцы уплотнителей в свободном состоянии не менее 3 ч, измеряют высоту каждого образца в трех точках в соответствии с Б.4 и по наименьшему результату измерений рассчитывают остаточную деформацию сжатия;

- визуально проверяют внешний вид испытуемых образцов, в случае обнаружения трещин и расслоений результат испытаний считают неудовлетворительным.

Приложение В
(обязательное)


Определение цветового отпечатка, оставляемого уплотнителями
на поверхностях притворов оконных и дверных блоков

Одновременно с испытанием на стойкость к циклическому сжатию уплотнителей определяют наличие цветового отпечатка (следа) на поверхности уплотняемых элементов, видимой при эксплуатации оконных (дверных) блоков.

В случае если уплотнители предназначены для применения в деревянных конструкциях, поверхность нижней части подвижной панели, вступающей в контакт с испытуемыми образцами уплотнителей, должна быть окрашена белой эмалью или прозрачным лаком для наружных работ по древесине. Лакокрасочное покрытие должно быть полностью высушено. В случае если испытуемые образцы уплотнителей предназначены для применения в конструкциях из поливинилхлоридных профилей или алюминиевых сплавов, поверхность нижней подвижной панели должна быть облицована пластинами из этих материалов.

После завершения испытаний на многократное сжатие визуально оценивают отсутствие следа на окрашенной поверхности панели. Оценку проводят визуально на расстоянии 500-700 мм при освещенности не менее 300 лк.

Результат испытаний признают положительным, если отпечаток следа отсутствует или наличие следа незначительно, и он полностью удаляется при помощи теплого мыльного раствора.

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2008

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10060-87

    ГОСТ 10060.1-95

    ГОСТ 10060.2-95

    ГОСТ 10060.0-95

    ГОСТ 10140-71

    ГОСТ 10140-2003

    ГОСТ 10178-62

    ГОСТ 10178-76

    ГОСТ 10179-62

    ГОСТ 10060.3-95

    ГОСТ 10179-74

    ГОСТ 10140-80

    ГОСТ 10181.0-81

    ГОСТ 10174-90

    ГОСТ 10178-85

    ГОСТ 10296-79

    ГОСТ 10181.4-81

    ГОСТ 10499-67

    ГОСТ 10499-95

    ГОСТ 10832-64

    ГОСТ 10923-64

    ГОСТ 10832-91

    ГОСТ 10999-64

    ГОСТ 10181.1-81

    ГОСТ 10923-93

    ГОСТ 11052-74

    ГОСТ 1148-41

    ГОСТ 11830-66

    ГОСТ 12394-66

    ГОСТ 125-2018

    ГОСТ 12730.0-2020

    ГОСТ 12730.0-78

    ГОСТ 125-79

    ГОСТ 12730.2-2020

    ГОСТ 12730.3-2020

    ГОСТ 12730.2-78

    ГОСТ 12730.1-2020

    ГОСТ 10181.3-81

    ГОСТ 12730.3-78

    ГОСТ 12730.1-78

    ГОСТ 12803-76

    ГОСТ 12730.4-2020

    ГОСТ 12852.1-77

    ГОСТ 11310-90

    ГОСТ 12852.0-77

    ГОСТ 12852.2-77

    ГОСТ 12852.4-77

    ГОСТ 12852.3-77

    ГОСТ 12852.6-77

    ГОСТ 12852.5-77

    ГОСТ 12865-67

    ГОСТ 13015-2003

    ГОСТ 13450-68

    ГОСТ 10060.4-95

    ГОСТ 13578-2019

    ГОСТ 13580-2021

    ГОСТ 13015-2012

    ГОСТ 13996-84

    ГОСТ 12730.4-78

    ГОСТ 14256-78

    ГОСТ 13087-2018

    ГОСТ 14356-69

    ГОСТ 14295-75

    ГОСТ 14357-69

    ГОСТ 14791-69

    ГОСТ 15588-70

    ГОСТ 1581-2019

    ГОСТ 1581-91

    ГОСТ 15825-80

    ГОСТ 15836-70

    ГОСТ 15836-79

    ГОСТ 1581-96

    ГОСТ 14791-79

    ГОСТ 16136-2003

    ГОСТ 13087-81

    ГОСТ 16136-70

    ГОСТ 16233-77

    ГОСТ 16233-70

    ГОСТ 13996-93

    ГОСТ 16381-77

    ГОСТ 16136-80

    ГОСТ 16557-78

    ГОСТ 15879-70

    ГОСТ 16475-81

    ГОСТ 10180-2012

    ГОСТ 17057-89

    ГОСТ 15588-2014

    ГОСТ 17177-87

    ГОСТ 17624-2021

    ГОСТ 10832-2009

    ГОСТ 10181-2000

    ГОСТ 1779-83

    ГОСТ 12730.5-84

    ГОСТ 18109-72

    ГОСТ 17608-91

    ГОСТ 18124-75

    ГОСТ 10060-2012

    ГОСТ 18124-95

    ГОСТ 18623-82

    ГОСТ 10181-2014

    ГОСТ 10180-90

    ГОСТ 12730.5-2018

    ГОСТ 18659-81

    ГОСТ 13996-2019

    ГОСТ 17623-87

    ГОСТ 18105-2018

    ГОСТ 19570-2018

    ГОСТ 20429-84

    ГОСТ 20430-84

    ГОСТ 19222-2019

    ГОСТ 20916-2021

    ГОСТ 20916-87

    ГОСТ 21880-2011

    ГОСТ 16297-80

    ГОСТ 21880-2022

    ГОСТ 12784-78

    ГОСТ 21880-94

    ГОСТ 21880-86

    ГОСТ 22237-85

    ГОСТ 22023-76

    ГОСТ 22266-76

    ГОСТ 17624-2012

    ГОСТ 2245-43

    ГОСТ 18956-73

    ГОСТ 22266-94

    ГОСТ 18866-93

    ГОСТ 18124-2012

    ГОСТ 22690.0-77

    ГОСТ 22690.1-77

    ГОСТ 22690.2-77

    ГОСТ 22266-2013

    ГОСТ 22690.3-77

    ГОСТ 22690.4-77

    ГОСТ 22783-2022

    ГОСТ 22688-2018

    ГОСТ 17608-2017

    ГОСТ 22950-78

    ГОСТ 23208-2003

    ГОСТ 22950-95

    ГОСТ 23208-2022

    ГОСТ 20910-2019

    ГОСТ 23208-83

    ГОСТ 23307-78

    ГОСТ 22856-89

    ГОСТ 23342-78

    ГОСТ 23464-79

    ГОСТ 17624-87

    ГОСТ 22783-77

    ГОСТ 12801-98

    ГОСТ 23250-78

    ГОСТ 20910-90

    ГОСТ 23233-78

    ГОСТ 19222-84

    ГОСТ 23499-79

    ГОСТ 18105-86

    ГОСТ 23835-79

    ГОСТ 23668-79

    ГОСТ 12801-84

    ГОСТ 24316-2022

    ГОСТ 22263-76

    ГОСТ 23735-2014

    ГОСТ 23342-2012

    ГОСТ 24467-80

    ГОСТ 23735-79

    ГОСТ 23558-94

    ГОСТ 24545-2021

    ГОСТ 24640-91

    ГОСТ 24099-80

    ГОСТ 23732-79

    ГОСТ 24748-2003

    ГОСТ 20054-2016

    ГОСТ 23789-2018

    ГОСТ 24986-81

    ГОСТ 23789-79

    ГОСТ 25094-82

    ГОСТ 24099-2013

    ГОСТ 22688-77

    ГОСТ 24748-81

    ГОСТ 25137-82

    ГОСТ 24816-2014

    ГОСТ 23422-87

    ГОСТ 18105-2010

    ГОСТ 24816-81

    ГОСТ 25214-82

    ГОСТ 25192-82

    ГОСТ 2551-64

    ГОСТ 2551-75

    ГОСТ 25591-83

    ГОСТ 25192-2012

    ГОСТ 25328-82

    ГОСТ 25597-83

    ГОСТ 23732-2011

    ГОСТ 25607-94

    ГОСТ 25246-82

    ГОСТ 25226-96

    ГОСТ 22690-88

    ГОСТ 24316-80

    ГОСТ 25781-2018

    ГОСТ 25820-2021

    ГОСТ 25818-91

    ГОСТ 25877-83

    ГОСТ 24544-2020

    ГОСТ 25880-83

    ГОСТ 25094-2015

    ГОСТ 25592-91

    ГОСТ 25485-2019

    ГОСТ 25820-2000

    ГОСТ 25592-2019

    ГОСТ 25094-94

    ГОСТ 26193-84

    ГОСТ 26281-84

    ГОСТ 25820-83

    ГОСТ 22690-2015

    ГОСТ 26627-85

    ГОСТ 25898-83

    ГОСТ 26589-85

    ГОСТ 25898-2020

    ГОСТ 26633-85

    ГОСТ 25820-2014

    ГОСТ 2678-65

    ГОСТ 26644-85

    ГОСТ 2678-87

    ГОСТ 25881-83

    ГОСТ 26798.0-85

    ГОСТ 26798.1-85

    ГОСТ 26798.2-85

    ГОСТ 24452-80

    ГОСТ 26871-86

    ГОСТ 2694-67

    ГОСТ 26417-85

    ГОСТ 2697-64

    ГОСТ 2694-78

    ГОСТ 24545-81

    ГОСТ 17177-94

    ГОСТ 2697-83

    ГОСТ 25485-89

    ГОСТ 24544-81

    ГОСТ 26798.2-96

    ГОСТ 24983-81

    ГОСТ 27798-2019

    ГОСТ 25945-98

    ГОСТ 26633-2015

    ГОСТ 26633-2012

    ГОСТ 26798.1-96

    ГОСТ 28013-89

    ГОСТ 2889-67

    ГОСТ 2889-80

    ГОСТ 26134-84

    ГОСТ 29167-2021

    ГОСТ 25818-2017

    ГОСТ 27006-2019

    ГОСТ 30301-95

    ГОСТ 27180-2001

    ГОСТ 30340-95

    ГОСТ 27006-86

    ГОСТ 28570-2019

    ГОСТ 28570-90

    ГОСТ 30444-97

    ГОСТ 30491-97

    ГОСТ 24332-88

    ГОСТ 26134-2016

    ГОСТ 28013-98

    ГОСТ 25898-2012

    ГОСТ 30108-94

    ГОСТ 27180-86

    ГОСТ 27005-86

    ГОСТ 27005-2014

    ГОСТ 30693-2000

    ГОСТ 30778-2001

    ГОСТ 30547-97

    ГОСТ 310.1-76

    ГОСТ 310.3-76

    ГОСТ 30740-2000

    ГОСТ 310.2-76

    ГОСТ 30459-2003

    ГОСТ 310.6-2020

    ГОСТ 30643-2020

    ГОСТ 310.4-81

    ГОСТ 310.6-85

    ГОСТ 31108-2020

    ГОСТ 31189-2003

    ГОСТ 30744-2001

    ГОСТ 31311-2022

    ГОСТ 31189-2015

    ГОСТ 26633-91

    ГОСТ 31309-2005

    ГОСТ 30459-96

    ГОСТ 27180-2019

    ГОСТ 30459-2008

    ГОСТ 31360-2007

    ГОСТ 31356-2007

    ГОСТ 26589-94

    ГОСТ 310.5-88

    ГОСТ 31357-2007

    ГОСТ 31377-2008

    ГОСТ 31386-2008

    ГОСТ 31387-2008

    ГОСТ 31424-2010

    ГОСТ 31359-2007

    ГОСТ 31898-1-2011

    ГОСТ 31108-2003

    ГОСТ 31426-2010

    ГОСТ 31899-1-2011

    ГОСТ 31913-2011

    ГОСТ 23499-2009

    ГОСТ 30340-2012

    ГОСТ 31436-2011

    ГОСТ 31430-2011

    ГОСТ 31897-2011

    ГОСТ 32021-2012

    ГОСТ 31108-2016

    ГОСТ 31899-2-2011

    ГОСТ 31915-2011

    ГОСТ 30629-99

    ГОСТ 30515-97

    ГОСТ 31376-2008

    ГОСТ 21216-2014

    ГОСТ 31358-2007

    ГОСТ 29167-91

    ГОСТ 32301-2011

    ГОСТ 32311-2012

    ГОСТ 32315.1-2012

    ГОСТ 32018-2012

    ГОСТ 32316.1-2012

    ГОСТ 30290-94

    ГОСТ 31914-2012

    ГОСТ 30256-94

    ГОСТ 32303-2011

    ГОСТ 30515-2013

    ГОСТ 31358-2019

    ГОСТ 32313-2020

    ГОСТ 32302-2011

    ГОСТ 32317-2012

    ГОСТ 2678-94

    ГОСТ 32026-2012

    ГОСТ 32806-2014

    ГОСТ 32496-2013

    ГОСТ 32495-2013

    ГОСТ 32497-2013

    ГОСТ 33174-2014

    ГОСТ 32805-2014

    ГОСТ 30629-2011

    ГОСТ 33126-2014

    ГОСТ 33742-2016

    ГОСТ 32319-2012

    ГОСТ 33083-2014

    ГОСТ 33793-2021

    ГОСТ 33792-2021

    ГОСТ 33699-2015

    ГОСТ 33928-2016

    ГОСТ 32312-2011

    ГОСТ 34532-2019

    ГОСТ 34669-2020

    ГОСТ 3476-2019

    ГОСТ 32588-2013

    ГОСТ 3476-74

    ГОСТ 34850-2022

    ГОСТ 34804-2021

    ГОСТ 3580-67

    ГОСТ 32614-2012

    ГОСТ 379-69

    ГОСТ 378-76

    ГОСТ 378-60

    ГОСТ 379-79

    ГОСТ 32803-2014

    ГОСТ 32318-2012

    ГОСТ 379-2015

    ГОСТ 3344-83

    ГОСТ 33949-2016

    ГОСТ 32313-2011

    ГОСТ 32493-2013

    ГОСТ 34275-2017

    ГОСТ 379-95

    ГОСТ 34719-2021

    ГОСТ 4.206-83

    ГОСТ 4.202-79

    ГОСТ 4.204-79

    ГОСТ 4.210-79

    ГОСТ 4001-66

    ГОСТ 4.219-81

    ГОСТ 4001-84

    ГОСТ 4.228-83

    ГОСТ 4013-2019

    ГОСТ 4.203-79

    ГОСТ 4640-66

    ГОСТ 4.229-83

    ГОСТ 4795-49

    ГОСТ 4795-53

    ГОСТ 4796-49

    ГОСТ 4797-49

    ГОСТ 4001-2013

    ГОСТ 4799-49

    ГОСТ 4798-49

    ГОСТ 4800-49

    ГОСТ 4801-49

    ГОСТ 4640-93

    ГОСТ 4861-65

    ГОСТ 4.201-79

    ГОСТ 4861-74

    ГОСТ 4640-2011

    ГОСТ 530-54

    ГОСТ 4013-82

    ГОСТ 530-71

    ГОСТ 5382-73

    ГОСТ 530-80

    ГОСТ 5578-2019

    ГОСТ 5578-76

    ГОСТ 4.212-80

    ГОСТ 4.211-80

    ГОСТ 5742-2021

    ГОСТ 5742-61

    ГОСТ 4.230-83

    ГОСТ 5742-76

    ГОСТ 6102-78

    ГОСТ 5724-75

    ГОСТ 32310-2020

    ГОСТ 5578-94

    ГОСТ 4.209-79

    ГОСТ 6102-94

    ГОСТ 4.233-86

    ГОСТ 481-80

    ГОСТ 6133-52

    ГОСТ 6266-81

    ГОСТ 6133-84

    ГОСТ 6139-91

    ГОСТ 6139-2020

    ГОСТ 6316-55

    ГОСТ 31911-2011

    ГОСТ 474-90

    ГОСТ 6328-55

    ГОСТ 648-41

    ГОСТ 6427-52

    ГОСТ 6427-75

    ГОСТ 6666-81

    ГОСТ 6788-62

    ГОСТ 6788-74

    ГОСТ 6927-74

    ГОСТ 6928-54

    ГОСТ 7025-67

    ГОСТ 530-95

    ГОСТ 7030-2021

    ГОСТ 6787-2001

    ГОСТ 7032-2021

    ГОСТ 6139-2003

    ГОСТ 33160-2014

    ГОСТ 6133-99

    ГОСТ 7393-71

    ГОСТ 7415-55

    ГОСТ 7392-2002

    ГОСТ 33929-2016

    ГОСТ 6141-91

    ГОСТ 7473-85

    ГОСТ 7392-85

    ГОСТ 7484-69

    ГОСТ 6266-89

    ГОСТ 7483-58

    ГОСТ 7484-78

    ГОСТ 7415-86

    ГОСТ 7487-55

    ГОСТ 8268-82

    ГОСТ 7394-85

    ГОСТ 7473-94

    ГОСТ 8423-57

    ГОСТ 8424-72

    ГОСТ 33370-2015

    ГОСТ 8426-57

    ГОСТ 8462-62

    ГОСТ 8423-75

    ГОСТ 8426-75

    ГОСТ 6665-91

    ГОСТ 8736-85

    ГОСТ 8269-87

    ГОСТ 8747-58

    ГОСТ 6266-97

    ГОСТ 7473-2010

    ГОСТ 8928-81

    ГОСТ 9128-76

    ГОСТ 9179-2018

    ГОСТ 8267-93

    ГОСТ 929-59

    ГОСТ 6482-2011

    ГОСТ 7025-91

    ГОСТ 9179-77

    ГОСТ 8736-2014

    ГОСТ 8736-93

    ГОСТ 9480-89

    ГОСТ 9573-72

    ГОСТ 5802-86

    ГОСТ 9573-82

    ГОСТ 9573-2012

    ГОСТ 9573-96

    ГОСТ 965-89

    ГОСТ 969-2019

    ГОСТ 8462-85

    ГОСТ 9479-2011

    ГОСТ 969-91

    ГОСТ 9480-2012

    ГОСТ 9479-98

    ГОСТ 9757-90

    ГОСТ 530-2012

    ГОСТ EN 1109-2011

    ГОСТ EN 1107-2-2011

    ГОСТ 961-89

    ГОСТ 31925-2011

    ГОСТ 9128-84

    ГОСТ EN 1107-1-2011

    ГОСТ 32314-2012

    ГОСТ 31912-2011

    ГОСТ 8747-88

    ГОСТ EN 1110-2011

    ГОСТ EN 12088-2011

    ГОСТ EN 12085-2011

    ГОСТ EN 1296-2012

    ГОСТ 9479-84

    ГОСТ EN 12039-2011

    ГОСТ EN 12730-2011

    ГОСТ EN 13416-2011

    ГОСТ EN 1108-2012

    ГОСТ EN 12431-2011

    ГОСТ EN 12091-2011

    ГОСТ EN 13897-2012

    ГОСТ EN 12430-2011

    ГОСТ EN 13470-2011

    ГОСТ EN 12090-2011

    ГОСТ EN 13074-1-2013

    ГОСТ EN 1602-2011

    ГОСТ 530-2007

    ГОСТ EN 13467-2011

    ГОСТ EN 1848-1-2011

    ГОСТ EN 13471-2011

    ГОСТ EN 1607-2011

    ГОСТ EN 12089-2011

    ГОСТ EN 1850-2-2011

    ГОСТ EN 1850-1-2011

    ГОСТ EN 1608-2011

    ГОСТ EN 1605-2011

    ГОСТ EN 1928-2011

    ГОСТ EN 1849-1-2011

    ГОСТ 7392-2014

    ГОСТ EN 495-5-2012

    ГОСТ EN 12087-2011

    ГОСТ EN 1849-2-2011

    ГОСТ ISO 10077-1-2021

    ГОСТ EN 825-2011

    ГОСТ Р 51032-97

    ГОСТ EN 13703-2013

    ГОСТ EN 823-2011

    ГОСТ EN 14707-2011

    ГОСТ EN 1609-2011

    ГОСТ EN 822-2011

    ГОСТ Р 51829-2022

    ГОСТ Р 52805-2007

    ГОСТ Р 52953-2008

    ГОСТ 31924-2011

    ГОСТ EN 824-2011

    ГОСТ Р 52908-2008

    ГОСТ Р 53227-2008

    ГОСТ Р 53223-2008

    ГОСТ EN 1604-2011

    ГОСТ Р 50332.1-2019

    ГОСТ EN 12086-2011

    ГОСТ Р 53455-2009

    ГОСТ Р 51263-99

    ГОСТ EN 29053-2011

    ГОСТ Р 54304-2011

    ГОСТ Р 54303-2011

    ГОСТ Р 53223-2016

    ГОСТ Р 53338-2009

    ГОСТ Р 51829-2001

    ГОСТ EN 826-2011

    ГОСТ Р 51795-2019

    ГОСТ Р 55224-2020

    ГОСТ Р 54963-2012

    ГОСТ Р 54194-2010

    ГОСТ Р 55224-2012

    ГОСТ 8735-88

    ГОСТ Р 54854-2011

    ГОСТ 8269.1-97

    ГОСТ Р 53231-2008

    ГОСТ Р 53377-2009

    ГОСТ Р 51263-2012

    ГОСТ Р 55818-2013

    ГОСТ Р 55818-2018

    ГОСТ Р 53378-2009

    ГОСТ Р 56207-2014

    ГОСТ Р 56582-2015

    ГОСТ Р 56583-2015

    ГОСТ Р 56507-2015

    ГОСТ Р 56196-2014

    ГОСТ Р 56584-2015

    ГОСТ Р 56586-2015

    ГОСТ Р 56587-2015

    ГОСТ Р 56387-2018

    ГОСТ Р 56588-2015

    ГОСТ EN 1606-2011

    ГОСТ Р 55936-2018

    ГОСТ Р 55936-2014

    ГОСТ Р 56593-2015

    ГОСТ Р 56704-2022

    ГОСТ Р 56387-2015

    ГОСТ Р 51795-2001

    ГОСТ Р 56704-2015

    ГОСТ Р 54748-2011

    ГОСТ Р 56775-2015

    ГОСТ Р 56686-2015

    ГОСТ Р 56504-2015

    ГОСТ Р 56911-2016

    ГОСТ Р 56688-2015

    ГОСТ Р 57293-2016

    ГОСТ Р 56727-2015

    ГОСТ Р 56703-2015

    ГОСТ Р 56910-2016

    ГОСТ Р 57294-2016

    ГОСТ Р 57336-2016

    ГОСТ Р 57334-2016

    ГОСТ Р 57141-2016

    ГОСТ Р 57335-2016

    ГОСТ Р 57333-2016

    ГОСТ Р 57337-2016

    ГОСТ Р 57338-2016

    ГОСТ Р 57349-2016

    ГОСТ Р 57345-2016

    ГОСТ Р 56828.18-2017

    ГОСТ Р 57348-2016

    ГОСТ 8269.0-97

    ГОСТ Р 57347-2016

    ГОСТ 32794-2014

    ГОСТ Р 57418-2020

    ГОСТ Р 57416-2017

    ГОСТ Р 56732-2015

    ГОСТ Р 57808-2017

    ГОСТ Р 57809-2017

    ГОСТ Р 57810-2017

    ГОСТ Р 57811-2017

    ГОСТ Р 57813-2017

    ГОСТ Р 57812-2017

    ГОСТ Р 57814-2017

    ГОСТ Р 57815-2017

    ГОСТ Р 57816-2017

    ГОСТ Р 57819-2017

    ГОСТ Р 57957-2017

    ГОСТ Р 57833-2017

    ГОСТ Р 57789-2017

    ГОСТ Р 57414-2017

    ГОСТ Р 58026-2017

    ГОСТ Р 58002-2017

    ГОСТ Р 56505-2015

    ГОСТ Р 58153-2018

    ГОСТ Р 57796-2017

    ГОСТ Р 58275-2018

    ГОСТ Р 58271-2018

    ГОСТ Р 58277-2018

    ГОСТ Р 58278-2018

    ГОСТ Р 58279-2018

    ГОСТ Р 58063-2018

    ГОСТ Р 58272-2018

    ГОСТ Р 57418-2017

    ГОСТ Р 53376-2009

    ГОСТ Р 57415-2017

    ГОСТ Р 58766-2019

    ГОСТ Р 58767-2019

    ГОСТ Р 58739-2019

    ГОСТ Р 58527-2019

    ГОСТ Р 56178-2014

    ГОСТ Р 57255-2016

    ГОСТ Р 58892-2020

    ГОСТ 9758-86

    ГОСТ Р 58796-2020

    ГОСТ Р 58893-2020

    ГОСТ Р 58276-2018

    ГОСТ Р 58937-2020

    ГОСТ Р 58795-2020

    ГОСТ Р 58894-2020

    ГОСТ Р 59095-2020

    ГОСТ Р 58953-2020

    ГОСТ Р 59097-2020

    ГОСТ Р 58913-2020

    ГОСТ Р 59150-2020

    ГОСТ Р 58896-2020

    ГОСТ Р 59500-2021

    ГОСТ Р 59096-2020

    ГОСТ Р 59122-2020

    ГОСТ Р 58429-2019

    ГОСТ Р 58964-2020

    ГОСТ Р 58257-2018

    ГОСТ Р 59555-2021

    ГОСТ Р 59574-2021

    ГОСТ Р 59561-2021

    ГОСТ Р 59613-2021

    ГОСТ Р 59599-2021

    ГОСТ Р 59634-2021

    ГОСТ Р 56729-2015

    ГОСТ Р 59646-2021

    ГОСТ Р 59658-2021

    ГОСТ Р 58211-2018

    ГОСТ Р 59647-2021

    ГОСТ Р 59714-2021

    ГОСТ Р 59674-2021

    ГОСТ Р 59686-2021

    ГОСТ Р 59659-2021

    ГОСТ Р 59923-2021

    ГОСТ Р 59744-2021

    ГОСТ Р 59715-2022

    ГОСТ Р 59538-2021

    ГОСТ Р 59945-2021

    ГОСТ Р 59940-2021

    ГОСТ Р 59944-2021

    ГОСТ Р 59957-2021

    ГОСТ Р 59946-2021

    ГОСТ Р 70034-2022

    ГОСТ Р 70052-2022

    ГОСТ Р 57417-2017

    ГОСТ Р 70086-2022

    ГОСТ Р 70051-2022

    ГОСТ Р 70075-2022

    ГОСТ Р 70062-2022

    ГОСТ Р 70090-2022

    ГОСТ Р 70222-2022

    ГОСТ Р 70309-2022

    ГОСТ Р 70007-2022

    ГОСТ Р 70307-2022

    ГОСТ Р 58956-2020

    ГОСТ Р 70341-2022

    ГОСТ Р 70344-2022

    ГОСТ Р 70342-2022

    ГОСТ Р 70258-2022

    ГОСТ Р 70343-2022

    ГОСТ Р 58430-2019

    ГОСТ Р 70261-2022

    ГОСТ Р 58405-2019

    ГОСТ Р 59523-2021

    ГОСТ Р 59536-2021

    ГОСТ Р ЕН 1109-2009

    ГОСТ Р ЕН 1110-2008

    ГОСТ Р ЕН 1107-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 1296-2011

    ГОСТ Р ЕН 12085-2008

    ГОСТ Р ЕН 13416-2008

    ГОСТ Р ЕН 12088-2010

    ГОСТ Р ЕН 13897-2011

    ГОСТ Р ЕН 12039-2008

    ГОСТ Р ЕН 12091-2010

    ГОСТ Р ЕН 12430-2008

    ГОСТ Р ЕН 12431-2008

    ГОСТ Р ЕН 1602-2008

    ГОСТ Р 58955-2020

    ГОСТ Р ЕН 1607-2008

    ГОСТ Р ЕН 1605-2010

    ГОСТ Р ЕН 1848-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 1850-2-2008

    ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 1108-2011

    ГОСТ Р ЕН 12090-2008

    ГОСТ Р ЕН 1608-2008

    ГОСТ Р ЕН 1928-2009

    ГОСТ Р ЕН 823-2008

    ГОСТ Р ЕН 1849-1-2009

    ГОСТ Р ИСО 10456-2021

    ГОСТ Р ЕН 12089-2008

    ГОСТ Р ИСО 7345-2021

    ГОСТ Р ЕН 825-2008

    ГОСТ Р ЕН 1609-2008

    ГОСТ Р ЕН 822-2008

    ГОСТ Р ЕН 1603-2014

    ГОСТ Р ЕН 12087-2008

    ГОСТ Р ЕН 824-2008

    ГОСТ Р ЕН 1604-2008

    ГОСТ Р 56590-2016

    ГОСТ Р 56148-2014

    ГОСТ Р ЕН 29053-2008

    ГОСТ Р 59535-2021

    ГОСТ Р ЕН 12086-2008

    ГОСТ Р ЕН 826-2008

    ГОСТ Р 54469-2011

    ГОСТ Р 57546-2017

    ГОСТ Р 56590-2015

    ГОСТ 9758-2012

    ГОСТ Р 54467-2011

    ГОСТ Р ЕН 1606-2010

    ГОСТ 5382-91