ГОСТ 32806-2014

ОбозначениеГОСТ 32806-2014
НаименованиеЧерепица битумная. Общие технические условия
СтатусДействует
Дата введения06/01/2015
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.99
Текст ГОСТа

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

ГОСТ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ


32806—

2014

(EN 544:2011)

ЧЕРЕПИЦА БИТУМНАЯ Общие технические условия

(EN 544:2011, MOD)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2015


Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН федеральным государственным бюджетным учреждением «Научноисследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) на основе аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 мая 2С14 г. N9 45-2014)

За принятие проголосовали:

Краткое найме нова нив страны по МК (ИСО 31661 004—97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименовало национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Киргизия

KG

Кыргыэстакдарт

Россия

RU

Росстандарт

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к европейскому региональному стандарту EN 544:2011 Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods (Черепица битумная на минеральной и/или синтетической основах. Технические требования и методы испытаний) путем внесения изменений, сведения о которых приведены во введении к настоящему стандарту.

Перевод с английского языка (еп).

Степень соответствия - модифицированная (MOD)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских региональных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДБ.

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N9 1836-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32806—2014 (EN 544:2011) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2015 г.

6 ВВЕДЕН 8ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту пубпикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок - е ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты ». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано е ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация. уведомление и тексты размещаются также е информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии е сети Интернет

€> Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде* рального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Из текста настоящего стандарта исключены ссылки на европейские региональные стандарты: EN 13501-1. EN 13501-5. ENV 1187, EN ISO 9001. не принятые в качестве межгосударственных стандартов. а также следующие структурные элементы: примечание к пункту 8.2. сноска 2> к пункту В.1 приложения В. перечисление 7) приложения С. приложение 2А. содержащее пункты европейского регионального стандарта. соответствующие положениям, изложенным в директивных документах ЕС по строительным изделиям.

Изменено содержание подразделов 4.5, 5.12 и 6.5 по отношению к тексту европейского регионального стандарта для приведения в соответствие с нормами, действующими в странах Евразийского экономического сообщества в части требований к показателям пожарной опасности.

Для расширения ассортимента битумной черепицы и число ее потребителей введено разделение битумной черепицы на два класса в зависимости от значения показателя «масса битума» - класс Е и класс А (раздел 1), изменено содержание 4.4.1 по отношению к тексту европейского стандарта в части требований по этому показателю в зависимости от класса черепицы.

Внесены изменения в подраздел 5.9 в части размера образцов при определении теплостойкости во избежание проблем при вырубке образцов из ламинированной черепицы.

Изменена температура проведения испытания на теплостойкость с 90 °С на 100 °С (6.4.6.1). так как приведенная в европейском стандарте температура определения теплостойкости недостаточна при использовании черепицы для облицовки фасадов зданий.

Требование по показателю «стойкость к образованию вздутий» распространено на все типы битумной черепицы (4.4.3), изменена частота определения этого показателя с «одного раза в год» на «один раз в месяц» (приложение А. таблица А.1).

Маркировка черепицы, наносимая на каждую упаковку продукции, дополнена указанием кпаоса черепицы (подраздел 8.2).

Все дополнения и изменения е тексте стандарта выделены курсивом.

ГОСТ 32806—2014 (EN 544:2011)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЧЕРЕПИЦА БИТУМНАЯ Общие технические условия Bilumen sNngles. General specifications

Дата введения — 2015—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на битумную черепицу на минеральной или синтетической основе или комбинации этих основ (далее - черепица), предназначенную для устройства кровельного ковра скатных крыш и (или) облицовки фасадов зданий, и устанавливает термины и определения. технические требования, методы испытаний, процедуру оценки соответствия, требования к обозначению и маркировке.

В зависимости от значения показателя «масса битума» выпускают черепицу класса Е и класса А.

Требования настоящего стандарта распространяются только на черепицу после ее изготовления или поставки до ее укладки на крышу.

Настоящий стандарт не содержит требований к конструкции кровельной системы и технологии ее укладки, а также не описывает эксплуатационные свойства системы, которые завися от показателей черепицы, приведенных в настоящем стандарте, от конструкции кровельной системы в целом и качества укладки, а также от условий эксплуатации и окружающей среды.

Водонепроницаемость кровельного ковра с использованием черепицы обеспечивают укладкой листов черепицы внахлест и применением различных способов ее приклеивания (или комбинации этих способов) в соответствии с инструкцией производителя по ее применению.

При использовании многослойной черепицы все ее слои должны иметь одни и те же типы основы и покровных слоев (см. раздел 8).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте приведены нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ EN 1110-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ EN 12039-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения адгезии гранул посыпки к покровному слою

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств

ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения. повышенной температуры и воды

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или ло ежегодному информационному

Издание официальное

указателю «Национальные стандарты», который опубликован ло состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий под. 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 черепица (shingle): Плоский лист прямоугольной формы из осмбвного битумного материала шириной W и высотой Н, содержащий или не содержащий точки или области нанесения клеящего состава.

Примечания

1 Черепица может состоять из сплошной части и выступов.

2 Выступы могут быть прямоугольной формы и разделены прорезями высотой h% (см. рисунок 1).

3 Черепица может состоять из одного слоя (однослойная черепица) или нескольких слоев (многослойная или ламинированная черепица).

4 Слои многослойной черепицы склеивают между собой клеящим составом, при этом площадь на хлеста верхнего и нижнего слоев черепицы должна быть не менее 40 % видимой после укладки поверхности черепицы.

3.2 выступ (tab): Часть плоского листа, разделенная прорезями, которая должна быть видна на крыше после укладки черепицы.

3.3 прорезь (slit): Зазор между выступами.

3.4 основа (reinforcement): Материал, находящийся внутри битумного материала, из которого вырублена черепица: служит для сохранения формоустойчивости и увеличения механической прочности.

3.5 пропитка (impregnation): Насыщение основы битумом.

3.6 масса битума (mass of bitumen): Масса растворимых компонентов пропиточного битума, покровного битумного или битумно-полимерного состава и клеящего состава (при его наличии), определяемая в соответствии с 6.2.

3.7 защитный слой с лицевой стороны (upperside surfacing): Материал, нанесенный в заводских условиях на лицевую поверхность черепицы для защиты ее поверхности от воздействия атмосферных факторов (например, минеральные гранулы, чешуйки сланца или металлическая фольга).

W

£

_И_0_л_

а. b. с) - Примеры однослойной черепицы: d) - Пример многослойной черепицы

И - высота листа; IV- ширина листа: Л, - высота прорезей; th - высота ьмжнего слоя

Рисунок 1 - Примеры черепицы различной формы

3.S защитный слой с нижней стороны (underside surfacing): Материал, нанесенный в завод-схих условиях полностью или частично на нижнюю поверхность черепицы для ее защиты от слипания (например, песок, тальк, бумага, полимерная пленка и т. д.).

3.9 клеящий состав (adhesive system):

3.9.1 точка, полоса приклеивания (adhesive point, strip): Точка или сллошная/прерывистая полоса клеящего состава, обеспечивающего приклеивание выступов черепицы после укладки на крыше.

3.9.2 самоклеящаяся поверхность (self adhesive area): Самоклеящаяся поверхность черепицы, предназначенная для приклеивания ее выступов к расположенному ниже ряду черелицы для обеспечения водонепроницаемости кровельного ковра.

3.10 защитная полоса (protection strip): Полоса полимерной лленки или антиадгезиоиной бумаги. лредназначенная для предотвращения прилипания точек приклеивания или самоклеящихся поверхностей до укладки черелицы на крыше.

3.11 направляющие выступы/выемки или надрезы (guiding tab or cuts): Небольшие вьюту-пы/выемки или надрезы по краям черепицы, обеспечивающие правильность ее установки во время укладки.

3.12 вздутие (blister): Возвышения на поверхности черепицы различных размеров и формы с пустотой внутри.

3.13 производственная партия (production batch): Количество черепицы одного вида, произведенной за период не более 24 ч на одной производственной линии.

3.14 предельное значение показателя, установленное производителем: ПЗП (manufacturer's limiting value. MLV): Значение верхнего или нижнего предела показателя, которому должна соответствовать продукция при испытании, установленное производителем с учетом требований настоящего стандарта.

4 Технические требования

4.1 Материалы

4.1.1 Масса битума

Масса битума, определенная в соответствии с 6.2. должна быть:

• для черепицы класса Е:

не менее 1300 г/м2 - для однослойной черепицы, не менее 1500 г/м2 - для многослойной черепицы:

• для черепицы класса А:

не менее 800 г/м2 - для однослойной черепицы, не менее 1000 г/м2 - для многослойной черепицы.

4.1.2 Защитный слой с лицевой стороны

Защитный слой должен полностью закрывать лицевую поверхность черепицы и плотно примыкать к битумному покровному слою, при этом не должно быть оголенных участков поверхности полотна, так как это может ухудшить внешний вид и долговечность кровельного покрытия.

Защитный слой с лицевой стороны должен защищать битумный покровный слой черепицы от воздействия атмосферных факторов.

4.1.3 Защитный слой с нижней (нелицевой) стороны

Защитный слой с нижней (нелицевой) стороны должен обеспечивать возможность вынимать отдельные листы черепицы из упаковки, не повреждая их.

4.2 Геометрические размеры

4.2.1 Линейные размеры листа

Линейные размеры листа (не считая направляющих выступов и выемок), измеренные в соответствии с 6.3. должны быть:

• ширина W не более 1200 мм:

• высота И не менее 250 мм.

Допускаемые предельные отклонения от декларированных производителем значений ширины W и высоты И (см. рисунок 1). измеренных в соответствии с 6.3.2 и 6.3.3. должны быть не более ± 3 мм.

4.2.2 Площадь нахлеста

Для многослойной черепицы площадь нахлеста слоев должна быть не менее 40 % поверхности черепицы, видимой после укладки.

4.3 Физико-механические показатели

4.3.1 Максимальная сила растяжения

Максимальная сила растяжения, определенная в соответствии с 6.4.1. должна быть:

• в направлении ширины листа (направление, параллельное направлению изготовления) не менее 600 НУ50 мм:

• в направлении высоты листа (направление, перпендикулярное направлению изготовления) не менее 400 НУ50 мм.

4.3.2 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, определенное в соответствии с 6.4.2. должно быть не менее 100 Н.

Требование распространяется на черепицу, предназначенную для устройства кровельного ковра с механическим креплением.

4.4 Показатели долговечности

4.4.1 Водопоглощение

После проведения испытания в соответствии с 6.4.3 увеличение массы каждого испытуемого образца должно быть менее 2 %.

4.4.2 Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов

После проведения испытания в соответствии с 6.4.4 на поверхности испытуемых образцов не

должно быть трещин.

4.4.3 Стойкость к образованию вздутий

После проведения испытания в соответствии с 6.4.5 на поверхности испытуемых образцов не должно быть вздутий.

4.4.4 Теплостойкость

После проведения испытания в соответствии с 6.4.6 смещение покровных слоев каждого испытуемого образца должно быть не более 2 мм.

4.4.5 Потеря гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки

Потерю гранул/чешуек посыпки определяют для черепицы с минеральной крупнозернистой или сланцевой посыпкой.

Испытание проводят в соответствии с 6.4.7. Результаты испытания каждого образца должны быть менее предельного (максимального) значения этого показателя, установленного производителем. но не должны превышать 2.5 г.

4.4.6 Сопротивление отслаиванию для черепицы с металлическим покрытием

После проведения испытания в соответствии с 6.4.8 сопротивление отслаиванию каждого испытуемого образца должно быть не менее 0.2 Н/мм.

4.5 Показатели пожарной опасности

Для установления класса пожарной опасности черепицы должны определяться следующие показатели:

- группа горючести:

- группа воспламеняемости:

- группа распространения пламени.

5 Отбор образцов

5.1 Общие требования

5.1.1 Вырубка образцов

Образцы для испытаний вырубают из разных листов черепицы, отобранных из партии случайным образом.

Для вырубки образцов используют вырубные ножи или шаблоны, избегая, по возможности, использования ручных ножниц, а также не затрагивая (для определенных видов испытаний) самоклеящихся областей поверхности черепицы, защищенных полимерной пленкой или антиадгезионной бумагой.

5.1.2 Маркировка образцов

На нижнюю сторону каждого испытуемого образца должна быть нанесена маркировка с указанием:

- информации, позволяющей идентифицировать партию черепицы, из которой были отобраны

листы для испытаний:

- направления вырубки образца (если это требуется при определении показателя).

5.2 Масса битума

Массу битума определяют на трех образцах размерами [(100x100) ± 1] мм. вырубленных из разных листов черелицы.

Образцы вырубают из видимой после укладки на крыше части черепицы с нанесенным клеящим составом (при его наличии).

Массу битума для многослойной черелицы определяют на двух образцах, при этом один образец вырубают из однослойной части, а другой - из многослойной части черелицы

5.3 Геометрические размеры

5.3.1 Линейные размеры листа

Измерение ширины и высоты проводят на пяти листах черепицы, отобранных из партии случайным образом.

5.3.2 Плсщадь нахлеста для многослойной черепицы

Площадь нахлеста определяют на трех листах многослойной черепицы, отобранных из партии случайным образом.

5.4 Максимальная сила растяжения

Для определения максимальной силы растяжения готовят две серии образцов шириной 50 мм и длиной не менее 250 мм. вырубленных из разных листов черепицы:

- пять образцов в направлении ширины листа:

• пять образцов в направлении высоты листа.

Пример вырубки образцов из многослойной черепицы для определения максимальной силы растяжения приведен на рисунке 2.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 2 - Пример вырубки образцов из многослойной черелицы для определения максимальной

силы растяжения


5.5 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 31898-1 на пяти образцах, вырубленных из разных листов черепицы в направлении высоты листа, размерами:

- 50 мм в направлении ширины листа:

- не менее 150 мм в направлении высоты листа.

Гвоздь пробивают через образец так. чтобы он прошел через продольную ось испытуемого образца на расстоянии от края образца по вертикали, соответствующему предполагаемому положению гвоздя в соответствии с инструкцией производителя по укладке черепицы (см. рисунок 3).

5.6 Водологлощение

Водологлощение определяют на пяти образцах размерами [(100x100) ±1] мм, выруленных из разных листов черепицы. Не допускается вырубать образцы на участках листа, содержащих клеящий состав.

5.7 Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов

Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов определяют на одном образце, вырубленном из листа черепицы, размерами:

• не менее 200 мм в направлении ширины листа;

• не менее 50 мм в направлении высоты листа.

5.8 Стойкость к образованию вздутий

Стойкость к образованию вздутий определяют на пяти образцах размерами [(125x225) ± 1) мм. вырубленных из разных листов черепицы.

а) - Положение гвоздя для однослойной черепицы: Ь) - Положение гвоздя для многослойной черепицы Н - высота листа: W - ширина листа; h\ - высота прорезей: fo ~ высота нижнего слоя 1 - положение гвоздя в соответствии с инструкцией по укладке (см. 5.5); 2 - положение гвоздя в образце

Рисунок 3 - Примеры вырубки образцов для определения сопротивления раэдиру стержнем гвоздя

5.9 Теплостойкость

Теплостойкость определяют на пяти образцах размерами [(100x100) ± 1) мм, вырубленных из разных листов черепицы на участках их поверхности, видимых после укладки.

5.10 Потеря гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки

Потерю гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки определяют на пяти образцах шириной (50 ± 1) мм и длиной не менее 285 мм, вырубленных из разных листов черепицы на видимых после уклддки участках их поверхности. Образцы вырубают на расстоянии не менее 10 мм от края листа, при этом больший размер образца должен быть расположен в направлении ширины листа.

Если размеры видимых участков листа недостаточны, используют образцы, состоящие из двух частей, соединенных между собой.

Для многослойной черепицы испытания проводят отдельно для каждого слоя.

5.11 Сопротивление отслаиванию для черепицы с металлическим покрытием

Сопротивление отслаиванию для черепицы с металлическим покрытием определяют на пяти образцах размерами ((100x200) ± 1] мм. вырубленных из разных листов черепицы.

5.12 Показатели пожарной опасности

Отбор образцов при определении группы горючести проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30244. группы воспламеняемости - ГОСТ 30402. группы распространения пламени -ГОСТ 30444.

6 Методы испытаний

6.1 Отбор образцов

Отбор образцов при проведении испытаний проводят в соответствии с разделом S.

6.2 Масса битума

6.2.1 Условия проведения испытаний

Температура (23 ± 2) °С. относительная влажность воздуха (50 ± 20) %. время кондиционирования образцов не менее 2 ч.

6.2.2 Средства испытаний

Экстрактор Сскслета или аналогичный экстрактор.

Весы с погрешностью взвешивания не более ± 0.01 г.

Сушильный шкаф, обеспечивающий поддержание температуры (105 ± 2)°С,

Растворитель - трихлоэтилен. перхлорат клен, метиле нхлорид, толуол или ксилол.

Вата хлопчато-бумажная или аналогичный материал.

6.2.3 Методика проведения испытаний

Образец помещают в предварительно высушенный до постоянной массы экстракционный контейнер (допускается разрезать образец на кусочки или полоски, проследив, чтобы все фрагменты образца были помещены в контейнер) и закрывают открытый конец контейнера ватным тампоном или другим аналогичным материалом.

Контейнер с образцом и тампоном взвешивают (масса М,), помещают в экстрактор, заливают растворителем так. чтобы конец контейнера, закрытый тампоном, располагался выше уровня растворителя. и экстрагируют до появления бесцветного раствора.

После окончания экстрагирования контейнер вместе с содержимым вынимают из экстрактора, выдерживают на воздухе для удаления растворителя в течение » 30 мин. затем высушивают в сушильном шкафу при температуре (105 ± 2) °С до постоянной массы (разность между результатами двух последовательных взвешиваний £ 0.05 г), после чего взвешивают (масса М2).

Процедуру повторяют для двух оставшихся образцов.

6.2.4 Обработка результатов

Массу битума на единицу площади для каждого образца М. г/м2, вычисляют по формуле

(1)


М = (М, -М2) 100.

где М, - масса контейнера с образцом и тампоном до экстрагирования, г.

М2 - масса контейнера с образцом и тампоном после экстрагирования, г.

100 • коэффициент приведения площади образца к 1 м2.

Вычисляют среднеарифметическое значение результатов испытаний всех образцов (трех для однослойной черепицы и двух для многослойной черепицы).

Результат округляют до 1 г.

6.3 Геометрические размеры

6.3.1 Средства измерений

Погрешность средств измерений должна быть не более ± 0,5 мм.

6.3.2 Измерение ширины

6.3.2.1 Методика проведения измерений

Ширину листа черепицы измеряют с двух сторон листа W, и W2 (см. рисунок 4).

6.3 2.2 Обработка результатов

Ширину листа черепицы вычисляют отдельно для каждой стороны листа.

Результат округляют до 1 мм.

Каждое полученное значение должно соответствовать установленным требованиям.

6.3.3 Измерение высоты

6.3.3.1 Методика проведения измерений

Высоту листа черепицы измеряют с двух сторон листа И, и Н2 (см. рисунок 5).

6.3.3.2 Обработка результатов

Высоту листа черепицы вычисляют отдельно для каждой стороны листа.

Результат округляют до 1 мм.

Каждое полученное значение должно соответствовать установленным требованиям.

Рисунок 5 - Измерения высоты листа

6.3.4 Определение площади иахлеета для многослойной черепицы

6.3.4.1 Методика проведения измерений

Измеряют ширину выступов от IV, до VV4 (см. рисунок 6). Измерения проводят на уровне % высоты части черепицы X, видимой после укладки на крыше.

>

W

я w\.

ль.

twl§

- *4 -


, w_

Рисунок 6 - Определение площади нахлеста для многослойной черепицы

6.3.4.2 Обработка результатов

Сумма значений ширины выступов W, ♦ W2 ♦ W3 ♦ W4 (см. рисунок 6) должна составлять более 40 % значения ширины листа W.

6.4 Физико-механические показатели

6.4.1 Максимальная сила растяжения

6.4.1.1 Методика проведения испытаний

Средства испытаний, условия и методика проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 31899-1.

6.4.1.2 Обработка результатов

Определяют максимальную силу растяжения, зарегистрированную в процессе испытания, для каждого испытуемого образца.

Максимальную силу растяжения для каждого направления вычисляют как среднеарифметическое значение результатов испытания пяти образцов.

6.4.2 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

6.4.2.1 Методика проведения испытаний

Средства испытаний, условия и методика проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 31698-1.

6.4.2 2 Обработка результатов

Определяют максимальную силу растяжения, зарегистрированную в процессе испытания, для каждого испытуемого образца.

Вычисляют среднеарифметическое значение результатов испытания пяти образцов, вырубленных в направлении высоты.

Примечание - Результаты испытаний не следует использовать для прогнозирования поведения черепицы в реальных условиях эксплуатации. Общее число гвоздей, необходимое для хрепления одного листа черепицы, и способ их применения могут отличаться для разных видов черепицы.

6.4.3 Водопоглощение

6.4.3.1 Средства испытаний и условия проведения испытаний

Водяная баня с температурой воды (23 ± 2) °С

Сушильный шкаф с циркуляцией воздуха, обеспечивающий поддержание температуры (50 ± 2)°С.

Пять химических лабораторных стаканов диаметром 100 мм.

6.4.3.2 Методика проведения испытаний

С испытуемого образца удаляют отставшие гранулы посыпки и взеешивают его.

Каждый образец погружают вертикально в отдельный химический стакан так, чтобы слой воды над верхней кромкой образца был не менее 50 мм.

Если на дне стакана образуется слой отставших гранул посыпки, их необходимо собрать и учесть при взвешивании образца после проведения испытания.

Образец выдерживают в воде при температуре (23 ± 2) °С в течение 6 сут. после чего высушивают в вертикальном положении в сушильном шкафу при температуре (50 ± 2)°С в течение 1 ч. а затем взвешивают.

6.4.3.3 Обработка результатов

Увеличение массы каждого испытуемого образца после проведения испытания должно быть менее установленного требования.

6.4.4 Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов

6.4.4.1 Средства испытаний и условия проведения испытаний

Средства испытаний и условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 32317.

6.4.4.2 Методика проведения испытаний

Образцы подвергают воздействию 60 циклов старения в соответствии с методикой, приведенной в ГОСТ 32317.

6.4.4.3 Обработка результатов

Проводят осмотр образцов и фиксируют наличие или отсутствие трещин на их поверхности.

6.4.5 Стойкость к образованию вздутий

6.4.5.1 Средства испытаний и условия проведения испытаний

Сушильный шкаф с циркуляцией воздуха, обеспечивающий поддержание температуры (80 ± 2) °С.

Водяная баня с температурой воды (23 ± 2) °С.

6.4.5.2 Методика проведения испытаний

Испытуемые образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 16 ч.

Образцы помещают в сушильный шкаф, нагретый до (80 ± 2) °С. выдерживают при этой температуре в течение (110 ± 3) мин. после чего их вынимают и немедленно помещают в водяную баню с температурой воды (23 ± 2) °С на (10 ± 1) мин. Повторяют эту процедуру еще три раза (всего 8 ч). после чего образцы вновь помещают в водяную баню и выдерживают в воде в течение (16 ± 1) ч.

Повторяют цикл нагрева - погружения в воду еще три раза (общее время проведения испытаний - 3 сут).

6.4.5.3 Обработка результатов

Проводят осмотр образцов и фиксируют наличие или отсутствие вздутий на их поверхности.

6.4.6 Теплостойкость

6.4.6.1 Средства испытаний и условия проведения испытаний

Средства испытаний и условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 1110 со следующим отличием: сушильный шкаф с температурой (100 ± 2)°С.

6.4.6.2 Методика проведения испытаний

Теплостойкость определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1110 за исключением температуры проведения испытаний, указанной в 6.4.6.1.

6.4.6.3 Обработка результатов

Измеряют значение смещения покровных слоев в миллиметрах для каждого испытуемого образца.

6.4.7 Потеря гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки

6.4.7.1 Средства испытаний и условия проведения испытаний

Средства испытаний и условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ EN 12039.

6.4.7.2 Методика проведения испытаний

Определение проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 12039.

6.4.7.3 Обработка результатов

Определяют массу удаленных гранул или чешуек посыпки в граммах для каждого испытуемого образца.

6.4.8 Сопротивление отслаиванию для черепицы с металлическим покрытием

6.4.8.1 Средства испытаний и условия проведения испытаний

Средства испытаний и условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 31899-1 со следующим дополнением: для отделения металлической фольги используют шпатель.

6.4.8.2 Методика проведения испытаний

С одной стороны испытуемого образца отделяют металлическую фольгу на расстояние * 120 мм с помощью горячего металлического шпателя.

Отслоившуюся металлическую фольгу и конец образца со снятой металлической фольгой (для защиты зажима от битума используют актиадгезионную бумагу или другой аналогичный материал) закрепляют в зажимах разрывной машины и проводят полное отслаивание металлической фольги от черепицы под углом 180°.

6.4.8.3 Обработка результатов

Вычисляют сопротивление отслаиванию для каждого испытуемого образца в ньютонах на миллиметр как отношение среднеарифметического всех значений силы растяжения, зафиксированных в процессе испытания, к ширине образца.

6.5 Показатели пожарной опасности

Средства испытаний, условия и методика проведения испытаний при определении группы горючести должны соответствовать требованиям ГОСТ 30244.

Средства испытаний, условия и методика проведения испытаний при определении группы воспламеняемости должны соответствовать требованиям ГОСТ 30402.

Средства испытаний, условия и методика проведения испытаний при определении группы распространения пламени должны соответствовать требованиям ГОСТ 30444.

Помещают каждый образец взвешивают его.

7 Оценка соответствия

7.1 Общие требования

Оценку соответствия битумной черепицы требованиям настоящего стандарта и заявленным значениям показателей подтверждают:

- результатами испытаний опытных образцов;

• контролем производственного процесса на предприятии, включая контроль готовой продукции, осуществляемый производителем продукции.

Различные виды черепицы могут быть сгруппированы для проведения испытаний при условии, что результаты определения отдельных показателей любого вида черепицы этой группы могут быть распространены на все остальные виды черепицы в группе.

Примечание - Различные виды черепицы, отличающиеся только по форме и цвету, могут быть объединены в группу для определения всех показателей, за исключением геометрических размеров.

7.2 Испытания опытных образцов

Производитель перед первым размещением продукции на рынке должен провести испытания опытных образцов черепицы для определения ее соответствия установленным настоящим стандартом требованиям, при этом могут быть учтены результаты ранее проведенных в соответствии с требованиями настоящего стандарта испытаний (если это та же продукция, те же показатели, методы испытаний, отбор образцов, система подтверждения соответствия и т. д.). Испытания опытных образцов проводят также при постановке на производство нового вида черепицы (если она не входит в ту же группу) и при переходе на новый способ изготовления черепицы, который может повлиять на значения заявленных показателей.

Результаты испытаний опытных образцов черепицы по всем показателям должны быть зафиксированы и должны храниться не менее 10 лет с даты последнего выпуска этого вида черепицы.

Испытания опытных образцов по определению соответствующих показателей продукции проводят также при изменении формы или цвета черепицы, применяемых сырьевых компонентов или их поставщиков, а также в случае внесения любых изменений в технологию изготовления (признаки, по которым черепицу объединяют в одну группу для целей испытания), которые могут повлиять на значения этих показателей.

7.3 Контроль производственного процесса на предприятии

7.3.1 Общие требования

Для обеспечения поставки на рынок продукции, соответствующей установленным требованиям, производитель продукции должен разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества на предприятии (далее - СМ К). СМ К должна включать в себя документированные процедуры по контролю сырья и других материалов, применяемых для изготовления продукции, контролю производственного процесса и испытанию готовой продукции, техническому обслуживанию испытательного и контрольно-измери-тельного оборудования, аттестации персонала, а также их регулярные проверки и анализ результатов контроля и проверок в целях постоянного обеспечения выполнения требований настоящего стандарта.

Для достижения вышеуказанных целей допускается применять СМК. разработанную в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001 с учетом особенностей данной продукции, изложенных в настоящем стандарте.

Результаты проверок и испытаний, по которым необходимо предпринять какие либо действия, также как и сами действия, должны быть зафиксированы.

Если результаты испытаний не соответствуют требованиям настоящего стандарта, необходимо зафиксировать корректирующие мероприятия, предпринятые для устранения возможных отклонений.

7.3.2 Оборудование

Все испытательное и контрольно-измерительное оборудование должно быть откалибровано и (или) поверено в соответствии с документированными процедурами, частотой и критериями.

7.3.3 Сырьевые материалы

На предприятии должны быть в наличии документация, содержащая требования ко всем сырьевым и другим материалам, применяемым для изготовления продукции, а также схема их контроля для подтверждения соответствия установленным требованиям.

7.3.4 Несоответствующая продукция

В случае выявления готовой продукции, не соответствующей установленным требованиям, она должна быть помещена в карантин до выявления причин обнаруженного несоответствия. Для устранения несоответствия должны быть предприняты корректирующие действия. Продукция не может быть отгружена до устранения обнаруженного несоответствия.

7.3.5 Частота проведения испытаний

Минимальная частота проведения испытаний готовой продукции приведена в таблице А.1.

7.3.6 Методы испытаний

При контроле готовой продукции на предприятии допускается вместо прямых методов испытаний. приведенных в настоящем стандарте, использовать косвенные методы испытаний, если при анализе статистических данных установлена корреляционная зависимость между результатами прямых и косвенных испытаний.

8 Обозначение и маркировка

8.1 Обозначение

Система условных обозначений (кодов) для идентификации черепицы приведена ниже:

a) типы основ:

1) тип 3: стеклоткань или стеклосетка,

2) тип 4: нетканое стекловолокно, с продольным армированием или без него.

3) тип 6: нетканое полиэфирное волокно.

4) тип 7: комбинация нетканых стекловолокна и полиэфирного волокна.

5) тип 9: другие основы, тип необходимо указать;

b) типы покровных составов:

1) тип X: окисленный битум.

2) тип Е: битум, модифицированный эластомерными добавками.

3) тип Р: битум, модифицированный термопластичными добавками.

4) тип S: другие битумосодержащие смеси, тип необходимо указать:

c) типы защитных слоев с лицевой стороны черепицы:

1) тип 2: гранулы минеральной или чешуйки сланцевой посыпки.

2) тип 8: металлическая фольга.

3) тип 9: другие защитные слои, тип необходимо указать.

Пример использований кодов при обозначении черепицы:

4 X 2

черепица на основе нетканого стекловолокна_|

с покровным слоем in окисленного oirryMn_

с защитным слоем л* гранул мш<е|ктьноП посыпки с лицевой стороны_

8.2 Маркировка

Каждая упаковка черепицы должна иметь маркировку, содержащую следующую информацию.

a) наименование продукции или ее товарный знак;

b) обозначение настоящего стандарта;

c) марку и класс черепицы;

й) дату изготовления (день, месяц, год или идентификационный номер); е) типы основы, покровного и защитного слоев в соответствии с 8.1;

0 наличие или отсутствие клеящей системы, точек/полос приклеивания, самоклеящейся поверхности. ламинирования;

9) цвет.

h) знак системы сертификации при его наличии.

•)


d)


Текущий контроль готовой продукции на предприятии


Таблица А.1 - Минимальная частота проведения испытаний потовой прсдухции

Показатель

Пункт

Минимальная частота проведения испытаний

Каждая

партия

Неделя

Месяц

Год

Масса битума

6.2

1

Высота и ширина

6.3

1

Максимальная сила растяжения

6.4.1

Г

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

6.4.2

Г

Всдооот лощение

6.4.3

Стоимость к старению

6.4.4

Стойкость к образованию вздутий

6.4.5

1

Теплостойкость

6.4 6

1

Потеря гранул или чешуек посыпки

6.4.7

1 11

Сопротивление отслаиванию металлической фольги

6.4 8

1

Показатели пожарной опасности

6.5

-6"-

" Косвенный контроль, например контроль сырьевых материалов и технологического процесса с частотой, достаточной, чтобы убедиться, что результаты испытаний опытных партий черепицы можно распространить на выпускаемую продукцию; частота контроля должна быть приведена в СК*( на предприятии.


Ь) Если производитель постоянно производит несколько видов черепицы, содержащих одинаковую основу (одного типа и одинаковой поверхностной плотности) и один и тот же тип покровных слоев, частота и результаты определения этих показателей, зависящих в основном от применяемой основы, могут быть распространены на все эти виды черепицы.

с| Если производитель постоянно производит несколько видов черепицы, содержащих различные основы и (или) различные защитные спои, но имеющих один и тот же тип покровных слоев и одинаковую номинальную толщину, частота и результаты определения этих показателей, зависящих в основном от типа покровных слоев. могут быть распространены на все эти виды черепицы._


Документ о качестве (пример)

В.1 Общие сведения В документе о качестве указывают:

• номер и дату выдачи документа:

- наименование продукции или ее товарный знак:

- наименование производителя (поставщика):

- адрес производителя:

• назначение материала:

- особенности применения продукции:

- знак системы сертификата при его наличии:

• информацию для потребителя (например, ограничения, касающиеся применения и хранения черепицы, техники безопасности при ее укладке и эксплуатации).

В.2 Показатели

Таблица В.1- Информация об испытаниях

Показатэль

Метод

истытания

Единица

измерения

Технические требования

Масса битума

По 6.2

г/м'

Для черепицы класса Е:

2 1300 для однослойной черепицы:

2 1500 для многослойной черепицы. Для черепицы класса А:

2 800 для однослойной черепицы:

2 1000 для многослойной черепицы

Высота и шиэина

По S 3

мм

См. 4.2

Максимальная сила растяжения:

По

- в направлении ширины

ГОСТ 31899-1

К/50 мм

2 600

- в направлении высоты

2 400

Сопротивление раэдиру

По

стержнем гвоздя

ГОСТ 31898-1

И

2 100

Водопоглошение

По 6 4 .3

%

<2

Стойкость к старению

По ГОСТ 32317

-

Выдержал/не выдержал

испытание после 60 циклов старения

Стойкость к образованию

По 6.4.5

В ыд ер жал/не выдержал

вздутий

-

испытание

Теплостойкость

По ГОСТ

мм

s 2 при испытании при

EN 1110

температуре (100 ± 2)°С

Потеря гранул или чешуек

По ГОСТ

< ЛЗП "*(S 2.5)

ПОСЫПКИ

EN 12039

г

Сопротивление отслаиванию металлической фольги

ПО 6.4.8

Н‘мм

2 0.2

Показатели пожарной опасности

ГОСТ 30244

-

В соответствии с действующим

ГОСТ 30402

-

национальным законодательством

ГОСТ 30444

-

ПЗЛ - предельное значение, установленное производителем (см. 3.14)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов европейским региональным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском региональном стандарте

Таблица ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного межгосударственного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование европейского регионального стандарта

ГОСТ EN 1110-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости

ЮТ

EN 1110:2011 Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие. Определение теплостойкости

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

ЮТ

ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ EN 12039-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения адгезии гранул посыпки к покровному слою

ЮТ

EN 12039:1999 Материалы гибкие гидроизоляционные. Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие. Определение адгезии гранул посыпки к покровному слою

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

-

ГОСТ 30402-96 Материалы сгроитель-ные. Метод испытания на воспламеняемость

-

ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени

-

ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

мбо

EN 12310-1:1999 Материалы гибкие гидроизоляционные. Часть 1: Материалы кровельные и гидроизоляционные бигумооодержащие. Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя

ГОСТ 31899-1-2011

моо

EN 12311-1:1999 Материалы гибкие гидроизоляционные. Часть 1: Материалы кровельные и гидроизоляционные бигумооодержащие. Определение деформагивио-прочност-ных свойств

ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов. УФ-иалучемия. повышенной температуры и воды

моо

EN 1297:2004 Материалы гибкие гидроизоляционные - Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) - Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды

'Аналоги европейских региональных стандартов отсутствуют.

Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

ЮТ - идентичные стандарты:

MOD - модифицированные стандарты.

УДК 692.415.001.4:006.354 МКС 91.100.99 MOD

Ключевые слова: битумная черепица, технические требования, оценка соответствия, контроль производственного стандарта, система менеджмента качества

Подписано в печать 20.01.2015. Формат 60x847»

Уел. пач. л. 2.79. Тираж 31 зкз. Зак. 98

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

123995 Москва. Гранатный пер.. 4.

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 31362-2007

    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 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