ГОСТ 33792-2021

ОбозначениеГОСТ 33792-2021
НаименованиеКонструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости
СтатусПринят
Дата введения12.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.60
Текст ГОСТа

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

ГОСТ

33792—

2021


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

Методы определения воздухо- и водопроницаемости

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2021

Предисловие

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

Сведения о стандарте

  • 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (ФГБУ «НИИСФ РААСН»), Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»)

  • 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

  • 3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 30 сентября 2021 г. No 143-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наиыоиованме страны no МК (ИСО 3164)004—97

Код страны по МК (ИСО 3166)004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

АМ

ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Уэст андарт

  • 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2021 г. № 1183-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33792—2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2022 г.

  • 5 ВЗАМЕН ГОСТ 33792—2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме-нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в зтих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин-формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 2021


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

Содержание

  • 1 Область применения

  • 2 Нормативные ссылки

  • 3 Термины, обозначения и определения

  • 4 Метод определения воздухопроницаемости

  • 5 Испытательное оборудование и средства контроля

  • 6 Метод определения водопроницаемости

  • 7 Оформление результатов испытаний

Приложение А (рекомендуемое) Образцы КФС для проведения испытаний

Приложение Б (рекомендуемое) Обработка результатов при испытаниях КФС на воздухопроницаемость

Приложение В (рекомендуемое) Классификация КФС на воздухе- и водонепроницаемость

Библиография

Введение

Настоящий стандарт распространяется на конструкции фасадные светопрозрачные (КФС) и направлен на оценку конструктивных и эксплуатационных характеристик всех видов КФС согласно ГОСТ 33079.

Для оценки эксплуатационных характеристик КФС. полученных при испытаниях, в приложении В приведена классификация согласно КФС по воздухо- и водонепроницаемости.

ГОСТ 33792—2021

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

Методы определения воздухо- и водопроницаемости

Curtain walling. Methods of determination of air and water transmission

Дата введения — 2022—12—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает:

  • • методы определения воздухо- и водонепроницаемости наружных конструкций фасадных светопрозрачных (КФС). в том числе с открывающимися элементами, при положительном и отрицательном статическом давлении воздуха, изготавливаемых из различных материалов и применяемых е зданиях и сооружениях различного назначения:

  • - классификацию КФС по воздухо* и водонепроницаемости.

Методы, содержащиеся в настоящем стандарте, применяют при проведении типовых, сертифика* ционных. периодических и других видах лабораторных испытаний.

  • 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 112 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 18140 Манометры дифференциальные ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 22520 Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 26602.2 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо* и водопроницаемости

ГОСТ 30971 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

ГОСТ 33079 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения

Примечание — При пользования настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайгах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дама датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

  • 3 Термины, обозначения и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33079. [1]. а также следующие термины с соответствующими определениями:

  • 3.1_

конструкция фасадная светопрозрачная (КФС): Наружная ненесущая стена, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и свегопрозрачного и непрозрачного заполнений.

(ГОСТ 33079—2014. статья 2.1]

  • 3.2 образец для испытания: Конструкция в сборе или ее фрагмент, удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, технические характеристики которых полностью соответствуют официально представленной в испытательный центр сопроводительной конструкторской и нормативной документации.

  • 3.3 воздухопроницаемость: Свойство навесного фасада пропускать воздух при положительном или отрицательном давлении на его поверхность.

Примечание — Воздухопроницаемость — объемный (массовый) расход воздуха через поверхность навесного фасада. м3/ч или кг/ч. Определяется отношением расхода воздуха к площади поверхности образца Q, м^ч м2). «/(чм2) или к общей длине притворе» его створчатых элементов Qj. м3 (ч м). кг/(ч м).

  • 3.4 испытательное давление ДР. Па: Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях образца при проведении испытания.

  • 3.5 положительное давление: Давление воздуха на наружную поверхность испытываемого образца. превышающее давление на его внутреннюю поверхность.

  • 3.6 отрицательное давление: Давление воздуха на внутреннюю поверхность испытываемого образца, превышающее давление на его наружную поверхность.

  • 3.7 водопроницаемость: Свойство навесного фасада пропускать воду, приводящее к постоянному или периодическому увлажнению: частей КФС. находящихся с внутренней стороны испытываемого образца или частей, которые должны оставаться сухими, так как не являются частью наружной водоот-водящей системы.

  • 3.8 водонепроницаемость: Свойство КФС препятствовать проникновению в здание дождевой воды, которая может повлиять на санитарно-гигиенические условия в помещениях.

  • 3.9 предел водонепроницаемости; ПВ, Па: Максимальная по абсолютной величине разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях конструкции, при которой сохраняется ее водонепроницаемость в течение 5 мин.

  • 3.10 открывающийся элемент: Фрагмент КФС. имеющий рамную конструкцию, оборудованный системой фурнитуры и приспособлений для изменения его положения относительно плоскости фасада для выполнения функций проветривания, обслуживания и пр. Может иметь светопрозрачное и непрозрачное заполнение, элементы управления, приспособления и различные варианты открывания (верх-не/нижнелодвесные. выдвижные и др.).

  • 3.11 притвор: Место сопряжения КФС или створчатого элемента с уплотняющими прокладками.

  • 3.12 длина притвора L, м: Протяженность притвора по периметру глухой части КФС и створчатого элемента при его наличии.

  • 3.13 площадь конструкции $КСф, м2: Площадь испытываемого образца, определяемая как сумма площадей его отдельных элементов, измеряемых параллельно наружной поверхности КФС.

  • 4 Метод определения воздухопроницаемости

Сущность метода определения воздухопроницаемости состоит в последовательном создании заданных положительных и отрицательных стационарных перепадов давления на поверхность образца КФС. измерении объемных расходов воздуха, проникающего через образец, расчета воздухопроницаемости КФС.

  • 5 Испытательное оборудование и средства контроля

    • 5.1 Принципиальная схема испытательной установки

      • 5.1.1 Принципиальная схема испытательной установки ГОСТ 26602.2 для определения воздухе- и водопроницаемости КФС приведена на рисунке 1. Дождевальное оборудование, показанное на схеме, при проведении испытаний на воздухопроницаемость не используют.

      • 5.1.2 Установка для определения воздухе- и водопроницаемости состоит из:

  • - герметичной камеры с регулируемым проемом и приспособлениями для жесткого крепления образца КФС. рассчитанной на давление не менее 2000 Па:

  • - оборудования для создания, поддержания и быстрого изменения давления воздуха до 1200 Па во временном интервале от 1с до 10 мин (компрессоры, воздушные насосы, регуляторы давления, регуляторы перепада давления, регуляторы расхода воздуха, запорная арматура).

Примечание — Установка, приведенная на рисунке 1. используется также для тестов на водопроницаемость и ветровую нагрузку.

Г — компрессор (воздушный насос): 2 — регулятор расхода воздуха: 3 — воздушные запорные краны: 4 - ротаметры с различными пределами измерения: S — шланги: 6 — датчик давления (манометр): 7 — герметичная камера. В — приспособление для крепления образца. 9 — эластичные уплотнительные прокладки. ГО — образец. It — форсунки. 12 — запорные устройства (вентили). 13 — шланг для подачи воды: 14 — счетчик воды

Примечание —Дождевальное оборудование указано позициями 11—14 Рисунок 1 — Принципиальная схема установки для определения воздухо- и водопроницаемости КФС

  • 5.1.3 Испытательная установка должна быть проверена на герметичность в диапазоне режимов испытаний, которые обеспечиваются техническими возможностями испытательного оборудования.

  • 5.1.4 При проверке герметичности камеры в регулируемый проем устанавливают и тщательно герметизируют образец КФС. С наружной или внутренней поверхности образца устанавливается мембрана из герметичного материала. Потери давления воздуха на любых стадиях испытания не должны превышать 2 % максимального рабочего давления.

  • 5.1.5 Результаты испытаний оборудования на герметичность должны быть использованы для корректировки результатов лабораторных испытаний КФС.

  • 5.2 Средства контроля

    • 5.2.1 Для проведения испытаний испопьзуют испытательное оборудование и средства измерений поверенные (откалиброванные) надлежащим образом.

    • 5.2.2 Расходомеры (ротаметры) воздуха с пределом измерения расхода воздуха от 0 до 500 м°/ч с. Погрешность измерения не более 15 %.

    • 5.2.3 Регистрирующие приборы, самопишущие манометры ГОСТ 18140, датчики давления и ва* куумметры ГОСТ 22520. обеспечивающие проведение измерений с погрешностью не более ± 2 % от измеряемой величины.

    • 5.2.4 Термометры для измерения температуры воздуха в пределах (0—50) °C. Погрешность измерения температуры должна быть не более ±0.5 *С. ГОСТ 112.

    • 5.2.5 Рулетка стальная, погрешность измерения не более 10,5 мм. ГОСТ 7502.

    • 5.2.6 Барографы метеорологические анероидные.

Испытательное оборудование и средства контроля должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации и быть поверены в установленном порядке.

  • 5.3 Образцы для испытаний

    • 5.3.1 Для испытаний отбирают образцы изделий полной готовности с установленными уплотняющими прокладками согласно приложению А.

    • 5.3.2 Образцы проверяют на соответствие требованиям нормативной и конструкторской документации. обращая особое внимание на работоспособность фурнитуры открывающихся элементов, правильность установки уплотняющих прокладок, соответствия непрозрачного и светопрозрачного заполнения проектной документации.

    • 5.3.3 Габаритные размеры образца определяют по наружному обмеру при помощи стальной рулетки (рисунок А.2. приложение А).

    • 5.3.4 Допускается проведение испытаний на образцах меньшего размера (модельных), полностью отражающих конструктивные особенности полноразмерной КФС. При проведении модельных испытаний это должно быть отражено в протоколе проведения испытаний.

    • 5.3.5 Образцы для испытаний принимают согласно акту отбора образцов, оформленному в установленном порядке.

    • 5.3.6 В случае, если отбор образцов из партии изделий проводят без привлечения сотрудников испытательного центра (лаборатории), то при оформлении результатов испытаний в протоколе испытаний делают соответствующую запись.

    • 5.3.7 Перед испытаниями образцы кондиционируют при температуре (20 ± 5) °C и относительной влажности воздуха (45115) % не менее трех суток.

  • 5.4 Порядок подготовки к испытаниям

    • 5.4.1 Перед проведением испытаний образца КФС составляют программу испытаний, в которой определяют: вид и последовательность проведения испытаний, значение конечного контрольного давления и уточненный график перепадов давления.

    • 5.4.2 Рекомендуемая последовательность проведения испытаний образца КФС:

  • - тест на воздухопроницаемость;

  • - тест на водопроницаемость;

  • - повторный тест на воздухопроницаемость;

  • - повторный тест на водопроницаемость;

  • - тест на ветровую и разрушающую нагрузку (определяется в ходе испытаний).

  • 5.4.3 Расчетная разность давления воздуха определяется в зависимости от климатических условий, ветрового района, высоты здания, его формы и места расположения КФС в соответствии с действующими нормативными документами.

  • 5.4.4 В случае испытания конструкции со встроенными элементами (системами) вентиляции уточняют условия проведения испытаний при различных режимах их работы.

  • 5.4.5 Образец устанавливают в рабочий проем испытательной камеры и обеспечивают герметичность стыков по контуру.

  • 5.4.6 Образец должен быть установлен без перекосов и деформаций. Створчатые элементы должны быть закрыты на все точки запирания. После установки образца производят не менее пяти контрольных открываний и закрываний створчатых элементов и проверяют работу фурнитуры.

  • 5.4.7 Допускается проведение испытаний на образцах, установленных наклонно и образцах, имеющих выступающие элементы. При этом необходимо обеспечить герметичность боковых граней конструкции. При необходимости изготавливается дополнительный каркас, имитирующий систему крепления и монтажа ограждающей конструкции.

  • 5.4.8 При проведении испытаний образцов, установленных наклонно, а также образцов, имеющих выступающие элементы, площадь конструкции рассчитывается согласно методике, показанной на рисунке А.2 приложение А.

  • 5.4.9 Температура воздуха е помещении и испытательной камере должна быть (20 ± 5) ’С, значение температуры указывают в протоколе испытаний.

  • 5.4.10 Перед началом испытаний проверяют готовность испытательного оборудования и производят предварительное воздействие на конструкцию тремя положительными импульсами заданного давления.

  • 5.4.11 Продолжительность нарастания и снятия давления в каждом импульсе должна быть в пределах 1—3 с. Величину давления импульсов устанавливают на 10 % выше максимального давления, при* пятого для испытаний, но не менее 500 Па. продолжительность воздействия — не менее 3 с (рисунок 2).

  • 5.4.12 После полного снятия давления створчатые элементы пять раз открывают и закрывают, проверяя при этом целостность конструкции изделия. Проверяют состояние уплотнения изделия в проеме и при необходимости заменяют его или уплотняют герметиком.

  • 5.4.13 При обнаружении неустранимых нарушений в конструкции изделия образец снимают с испытаний. о чем делается отметка в протоколе испытаний.

  • 5.5 Порядок проведения испытаний на воздухопроницаемость

    • 5.5.1 Давление на образец повышают ступенчато, время выдержки под стационарным давлением на каждой ступени должно составлять не менее 10 с.

    • 5.5.2 На каждой ступени перепада давления (при его увеличении или снижении) замеряют объемный расход воздуха, проходящего через образец.

    • 5.5.3 Рекомендуемые значения перепадов давления по ступеням при испытании: (10). 50. 100. 150.200. 300 Па и далее до конечного контрольного давления через 150 Па.

    • 5.5.4 Число ступеней давления при испытании должнобытьне менее пяти. Обязательное условие— проведение испытания при перепаде давления 100 Па.

    • 5.5.5 После достижения заданного программой испытаний значения конечного давления нагрузку на конструкцию последовательно снижают.

    • 5.5.6 Повторно проводят испытания конструкции на воздухопроницаемость при отрицательной разности давления. Значения перепадов давления принимают по 5.5.3 со знаком минус.

    • 5.5.7 На рисунке 2. как пример, представлено изменение давления при испытании образца КФС на воздухопроницаемость при конечном контрольном давлении 600 Па.

    • 5.5.8 В начале и в конце испытаний измеряют температуру воздуха в помещении. Данные измерений заносят в журнал лабораторных испытаний и отражают в протоколе испытаний.

Рисунок 2 — Пример построения графика изменения давления при проведении испытаний образца КФС при значении контрогъного конечного давления 600 Па

  • 5.6 Обработка результатов испытаний

    • 5.6.1 Объемный расход воздуха, проходящего через образец. 08. м3/ч, следует фиксировать при увеличении и при снижении давления по каждой отдельной ступени.

    • 5.6.2 За результат по каждой ступени давления принимают наибольшее значение объемного расхода воздуха независимо от того, было ли оно достигнуто при увеличении или при снижении давления.

    • 5.6.3 При оформлении результатов рекомендуется применять поправочные коэффициенты, полученные при проверке испытательной установки на герметичность по 5.1.4 и атмосферное давление при проведении испытаний (по сравнению с паспортными условиями градуировки приборов и средств контроля).

    • 5.6.4 Результаты испытаний представляют в виде 2-х таблиц (для положительных и отрицательных перепадов давления) и двух графиков, построенных в логарифмической системе координат.

    • 5.6.5 Форма записи результатов испытаний для конечного контрольного перепада давления 700 Па приведена в таблице Б.1 приложение Б.

    • 5.6.6 Расхождение между объемным расходом воздуха, проходящем через образец КФС при максимальном давлении (положительном и отрицательном), не должно превышать 20 %.

  • 6 Метод определения водопроницаемости

Сущность метода определения водопроницаемости образца КФС состоит в определении предельного давления, при котором испытываемый образец не пропускает воду в условиях имитации дождевого воздействия определенным количеством воды при заданных стационарных перепадах положительного давления.

  • 6.1 Испытательное оборудование и средства контроля

    • 6.1.1 Принципиальная схема установки для определения водопроницаемости приведена на рисунках 1 и 3.

    • 6.1.2 Расстояние между форсунками при проведении испытаний на водонепроницаемость КФС должно составлять 700 мм ±25 мм.

    • 6.1.3 Расстояние между форсунками и испытываемым образцом КФС должно составлять 400 мм 150 мм.

    • 6.1.4 Форсунки должны соответствовать следующим требованиям:

  • - создавать полную коническую струю;

  • - минимальный угол распыления — 90е. максимальный — 120е;

  • - рабочее давление — в диапазоне от 200 до 300 кПа.

  • 6.1.5 Для проведения испытаний используют испытательное оборудование и средства измерений, поверенные (откалиброванные) надлежащим образом.

1 — образец: 2 — форсунка дождевальной системы

Рисунок 3 — Схема дождевания

  • 6.1.6 Испытательное оборудование и средства контроля принимают по 5.2 со следующими дополнениями:

  • • дождевальное устройство, позволяющее поддерживать во время испытания на всей поверхности образца сплошную водяную пленку. Пропускная способность дождевального устройства должна быть рассчитана из условия обеспечения подачи воды на 1 м2 контрольной поверхности образца (2+0.5) л в минуту;

  • - термометр для измерения температуры воды с пределом измерения 0 *С — 50 *С с погрешностью ±1 *С;

  • - регулятор расхода и счетчик воды с пропускной способностью более 3.0 м3/ч и порогом чувствительности не менее 0,05 м3/ч.

  • 6.2 Порядок подготовки к испытаниям

    • 6.2.1 Порядок подготовки к проведению испытаний аналогичен указанному в разделе 5.5 со следующими дополнениями:

  • • температура воды для дождевания должна быть от 8 еС до 20 ’С;

  • . форсунки дождевального устройства располагают в камере таким образом, чтобы наружная поверхность образца орошалась равномерно и полностью;

  • • пропускная способность дождевального устройства должна быть отрегулирована согласно условиям 5.1.1.

  • 6.2.2 Перед испытанием конструкции проводят пробное включение дождевального устройства и убеждаются в правильности расположения форсунок, после этого образец протирают и производят предварительное воздействие на образец тремя импульсами заданного положительного давления согласно 5.4.11 (рисунок 4).

  • 6.2.3 Если испытания на воздухе- и водопроницаемость проводятся совместно, то допускается циклы предварительного воздействия проводить однократно для наибольшего из выбранных давлений.

  • 6.2.4 После снятия давления створчатые элементы образца пять раз открывают и закрывают, проверяя его исправность и готовность к испытанию. При обнаружении неустранимых нарушений в конструкции образца его снимают с испытаний, о чем делается отметка в протоколе испытания.

  • 6.2.5 При испытании образцов, прошедших предварительные испытания на воздухопроницаемость. воздействие на образец импульсами давления допускается не проводить.

  • 6.3 Порядок проведения испытания

    • 6.3.1 Испытания начинают спустя 15 мин после окончания циклов предварительного воздействия на образец заданным давлением согласно 5.4.11 или непосредственно после завершения испытаний на воздухопроницаемость.

    • 6.3.2 Испытание проводят путем непрерывного дождевания образца при одновременном изменении перепадов положительного давления в соответствии с градацией, приведенной в таблице 1.

Рисунок 4 — График изменения давления на образец при испытании КФС на водонепроницаемость для конечного контрольного давления 600 Па

  • 6.3.3 Примеры графиков изменения давления в процессе испытаний до конечного контрольного давления 600 Па приведены на рисунке 4.

  • 6.3.4 Испытание проводят до контрольного конечного перепада давления, установленного в программе испытаний (если не происходит сквозного проникновения воды через образец во время испытания).

  • 6.3.5 При обнаружении сквозного проникновения воды через образец испытание прекращают и фиксируют в протоколе испытания перепад давления, при котором произошла протечка, время, прошедшее с начала испытания, и место, где произошло проникновение воды.

Таблица 1 — Значения перепадов давления и время их воздействия

Перепав давления. Па

Время воздействия, мин

0

15

50

5

100

5

Окончание таблицы 1

Перепад давления. Па

Время воздействия. мин

150

5

200

5

250

5

300

5

Далее с интервалом 150

5 для каждого интервала

6.4 Определение предела водонепроницаемости

Устанавливают значение предела водонепроницаемости согласно 6.3.5.

Места проникновения воды через образец фиксируют и указывают на чертеже изделия. Рекомен* дуется лроеедение фотофиксации, которую включают в протокол испытаний как приложение.

  • 7 Оформление результатов испытаний

    • 7.1 По результатам испытаний на воздухе- водопроницаемость оформляется протокол испытаний установленного образца.

    • 7.2 При оформлении результатов испытаний в отчетный документ включают:

  • • наименование и номер аттестата аккредитации испытательного центра (лаборатории), проводившего испытания;

  • • наименование и юридический адрес организации — заказчика испытаний;

  • ■ наименование и юридический адрес организации изготовителя испытуемой продукции;

  • • наименование испытуемой продукции и нормативного документа, регламентирующего требова* ния к ее качеству;

  • - описание испытуемых образцов продукции: габаритные размеры, наличие открывающихся элементов. схема открывания, конструкция притворов, число рядов уплотняющих прокладок, наличие водосливных отверстий и др.;

  • - дату поступления образцов в испытательный центр (лабораторию);

  • - номер регистрации образцов в испытательном центре (лаборатории);

  • - дату испытаний образцов.

  • 8 случае проведения испытаний на образце меньшего размера должна указываться причина отступления от типового размера КСФ.

  • 7 .3 Описание испытуемого образца должно содержать:

  • - детальное описание с указанием всех основных компонентов;

  • - описание рамных (профильных) комплектующих;

  • - описание светопрозрачных заполнений (стеклопакетов, стемалита и пр.) с указанием типов и толщин стекол, дистанционных рамок, специальных элементов крепления;

  • - описание крепежных элементов (кронштейнов крепления, точечных систем крепления и пр.);

  • - описание фурнитуры и систем запирания с указанием числа и точек запирания;

  • - данные результатов испытаний КФС по воздухо- и водопроницаемости;

  • * класс образца по воздухопроницаемости;

  • - класс образца по водонепроницаемости;

  • - подписи руководителя испытательного центра (лаборатории) и испытателя, печать испытательного центра;

  • - информационное приложение, содержащее фотографии процесса испытаний, фотофиксацию мест проникновения воды в образец (места проникновения воды через образец фотофиксируются с указанием на чертеже изделия), графическая информация об испытуемом образце (разрезы, чертежи, спецификация материалов по желанию заказчика).

При проведении совместных испытаний КФС на воздухо- водопроницаемость и ветровую нагрузку допускается оформление одного совместного протокола.

Приложение А (рекомендуемое)

Образцы КФС для проведения испытаний

А.1 Образцы для испытаний должны быть представительными. Ширина испытуемого образца должна включать как минимум две типовые единицы. При этом хак минимум один типовой вертикальный шов или один типовой вертикальный элемент рамной конструкции или оба должны выдерживать полную нагрузку. Испытательная камера не должна увеличивать жесткость испытуемого образца. Высота образца должна быть не менее расстояния между точками закрепления КФС к конструкциям здания. С учетом особенностей элементов КФС или специальных элементов испытуемые образы должны иметь достаточные размеры для подтверждения соответствия установленным требованиям. Все части испытуемого образца должны иметь соответствующие действительным размеры, при этом испогъзуют одинаковые материалы, элементы конструкции, конструктивные особенности и виды крепления в соответствии с целевым назначением. Способы крепления испытуемого образца к несущим конструкциям камеры должны по возможности соответствовать способам крепления, используемым на здании. Требования настоящего стандарта не распространяются на краевые (монтажные) швы по ГОСТ 30971. расположенные по периметру между КФС и испытательной камерой, а также на швы между КФС и конструкцией здания.

А.2 Пример представительного образца КФС приведен на рисунке А.1.

А.З Для образцов, имеющих выступающие элементы, площадь конструкции рассчитывается согласно рисунку А.2.

f — соединение с верхним этажом; 2 — соединение с верхним полуэтажом. 3 — соединение с нижним этажом; 4 — шов стоим; $ — максимальная ширина поля: 6 — наименьшая возможная глубина ригеля для получения максимального допустимого прогиба: ? — максимальная высота поля; в — высота о два этажа; 9 — вставленная рама для окна; 10 — стойка: — сдвоенная стойка; 12 — общий отвод воды: 13 — отвод воды, относящийся к полю

Рисунок А. 1 — Пример представительного образца КФС для испытаний


• (а х |> * <а х ш) ♦ ф х к) ♦ (d ж к) ♦ (с х п) * (с х е, * {с х f) ♦ 2(f х n)*(k-n) х Рисунок А.2 — Схема расчета площади испытуемого образца


Приложение Б (рекомендуемое)

Обработка результатов при испытаниях КФС на воздухопроницаемость

БД Форма записи результатов испытаний при контрольном конечном перепаде давления 700 Па приведена в таблице БД.

Таблица БД — Форма записи результатов испытаний на воздухопроницаемость

Перепад давления ДР. Па

Время воздействия t. с

Объемный расход воздуха Qs, м3/ ч

Массовый расход воздуха Gs. киЧ

Воздухопроницаемость, q

Объемная

объемная

М3.'(ч м)

массовая

кт/(ч н2)

50

10

+

а

а

100

10

4-

в

а

150

10

в

200

10

в

а

250

10

+

а

а

300

10

+

а

а

450

10

+

а

а

600

10

+

а

а

600

10

*

в

а

а

450

10

*

а

а

а

300

10

+

в

а

а

а

250

10

+

в

а

а

а

200

10

+

е

а

а

а

150

10

в

а

а

100

10

+

а

а

а

а

50

10

а

а

а

Примечание — Знаком (+) отмечены значения, получаемые опытным путем, знаком (*) — расчетные значения.

Б.2 К таблице прилагают чертеж образца (с изображением створчатых элементов и схемы их открывания) с указанием размеров; высоты и ширины, мм; площади образца S. м . длины притворов L. м; а также значения средней температуры воздуха при испытании Т. К.

Б.З Расчетные значения величин, приведенных в таблице БД. определяют с использованием следующих зависимостей;

  • • массового расхода GB. кг/ч: GB = Qg -353/7. кг/ч

    (1)

    (2)


    (3)

    (4)


  • • объемной воздухопроницаемости:

Оу = Ов /S. м3 /(ч-м2)

Ol=Qb/L. м^ч-м)

• массовой воздухопроницаемости:


дс’вв/Б.кгЯчм2)

Примечание — В случае отсутствия у конструкции открывающихся элементов допускается не рассчитывать.

Б.4 Показатель режима фильтрации воздуха через ограждающую конструкцию п определяют по графику за* висимости массовой воздухопроницаемости дв от перепада давления ДР как тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, полученной аппроксимацией результатов испытаний (рисунок Б.1).

Рисунок Б.1 — Пример графика зависимости массовой воздухопроницаемости д0 от перепада давления ДР

Приложение В (рекомендуемое)

Классификация КФС на воздухо- и водонепроницаемость

  • В.1 Требования к воздухо-водонепроницаемостм КФС

  • В. 1.1 Воздухо-водонепроницаемость относится к основными эксплуатационно-техническим характеристикам КФС.

  • В.1.2 Классификационные требования к воадухо-вадонепроницэемости навесных фасадов приведены для определения эксплуатационных характеристик КФС.

  • В.1.3 Максимальная воздухопроницаемость КФС при перепаде давления 600 Па не должна превышать 1.5 м3/(м2-ч) или0.5м3/(м-ч)[2].

  • В. 1.4 Предел водонепроницаемости КФС должен обеспечиваться при расчетной разности давлений [3].

  • В.2 Классификация по воздухопроницаемости

    • В.2.1 Для навесных фасадов установлено четыре класса воздухопроницаемости (см. рисунок В.1 и таблицу В.1 или В.2).

    • В.2.2 Класс воздухопроницаемости по площади испытанных образцов КФС присваивается им в соответствии с табгацей В.1.

    • В.2.Э При наличии в образце КФС богъиюго количества мелких элементов, стоек и ригелей или открывающихся элементов воздухопроницаемость может быть определена по отношению к общей длине притворов L. а не к общей площади, образца КФС. Класс воздухопроницаемости по общей длине притворов испытанным образцам КФС присваивается в соответствии с таблицей В.2.


Таблица В.11)— Классы объемной воздухопроницаемости КФС на единицу общей площади образца

Максимальное давление лР„.__Па

Воадухопрсиицаеыость ма/(м1 2 4}

Класс

150

1.5

1

300

1.5

2

450

1.5

3

600

1.5

4

>600

1.5

RE

Таблица В.22* — Классы объеьмой воздухопроницаемости КФС на единицу длины притвора

Максимальное давление ЛР^и. Па

Воздухопроницаемость ьЛ(м м)

Класс

150

0.5

А1

300

0.5

А2

450

0.5

АЗ

600

0.5

А4

>600

0.5

RE

В.2.4 Для образцов КФС. при испытании которых на воздухопроницаемость конечное контрольное давление более 600 Па. в наименовании класса указывается значение максимального испытываемого давления.

В.2.5 Допустимая воздухопроницаемость (q„) для всех значений промежуточных испытательных давлений (Рл) рассчитывается как

(В.1)

где qn — допустимая воздухопроницаемость при значении промежуточного испытательного давления &Рп. Qq — допустимая воздухопроницаемость при значении максимального испытательного давления ДРО.

  • В.2.6 Результаты испытаний наносят на график зависимости объемной (линейной) воздухопроницаемости qv от перепада давления ДЯ (рисунок В. 1).

Рисунок В.1 — График зависимости объемной воздухопроницаемости qv от перепада давления ДР по классам для КФС [2]

  • В.2.7 Испытуемые образцы с воздухопроницаемостью более 1.5 м3/(м2- ч) при давлении ниже 150 Пэ не классифицируются.

  • В.2.8 Испытуемые образцы с воздухопроницаемостью более 0.5 м3/(м ■ ч) при давлении ниже 150 Пэ не классифицируются.

  • В.З Классификация КФС по водонепроницаемости

    • В.3.1 По результатам испытаний на водопроницаемость образцу КФС присваивают класс по водонепроницаемости в соответствии с таблицей В.З.

Таблица В.З1) — Классы КФС по водонепроницаемости [3]

Класс

Размоет» давления

Время испытания мим

Количество распыляемой еоды пГ(мин ы2)

R4

50— 150

5

2

R5

50 — 300

2

R6

50—450

2

R7

50 — 600

2

RE

Свыше 600. с интервалом 100 Па

2

Примечание —Данные, приведенные в таблицах В.1. В.2. В.З. согласованы с приведенными в [2] и [3] и распространены на КФС с открывающимися элементами на основании анализа большого количества результатов экспериментагъных испытаний КФС с открывающимися элементами.

  • В.3.2 Для образцов КФС. испытания которых на водопроницаемость проводились для перепадов давлений более 600 Па. в наименовании класса указывается значение максимального испытываемого давления.

  • В.3.3 При водопроницаемости испытываемого образца КФС при давлении менее 150 Пэ навесной фасад не классифицируют.

  • В.3.4 При водонепроницаемости испытываемого образца КФС при давлении более 600 Па навесной фасад относят к классу RE (повышенный). Значение конечного испытатегъного давления ₽гпах приводят в программе испытаний.

  • В.3.5 Дальнейшие испытания проводят при увеличении давления на 100 Па и временем воздействия 5 мин при каждом значении испытательного давления.

Библиография

(1]

DIN EN 13830:2020 Curiain walling — Product standard; German version EN 13830:2015+A1:2020 (Навесные фасады. Стандарт на продукцию}

(2J

DIN EN 12152—2002 Curtain walling — Air permeability — Performance requirements and classification; German version EN 12152:2002 (Навесные фасады. Воздухопроницаемость. Технические требования и классификация)

[3]

DIN EN 12154—2000 Curtain wailing — Waterlightness — Performance requirements and classification: German version EN 12154-2000:1999 (Навесные фасады. Водонепроницаемость. Требования к рабочим характеристи

кам и классификациям)

УДК 669.83:006.354

МКС 91.100.60


Ключевые слова: конструкция фасадная светопрозрачная, воздухопроницаемость, водопроницаемость. лабораторные испытания, классификация по водо-. воздухопроницаемости

Редактор Г.Н. Симонова Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор И.А. Королева Компьютерная верстка И.Ю. Литовкиной

Сдано в набор 20.10.2021. Подписано а печать 2fl.10.2021 Формат 60>в4'Л. Гарнитура Ариал. Усп. леи. п 2.79. Уч-изд. л. 2.37.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении о ФГБУ «РСТз . 117418 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. к. 2.

www.gosbofo.fti




л/


1

Таблица В.1 [2].

2

> Таблица В.2 [2].

3

Табл «да 8.3(3].

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 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 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