ГОСТ 33793-2021

ОбозначениеГОСТ 33793-2021
НаименованиеКонструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения сопротивления ветровой нагрузке
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 33793— 2021


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

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-исследовательский институт 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. № 143-Л)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-9?

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

Кыргыэстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Уэст андарт

  • 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2021 г. № 1225-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33793—2021 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2022 г.

  • 5 ВЗАМЕН ГОСТ 33793—2016

Информация о введении е 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 информация 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..................................................................1

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

  • 3 Термины и определения................................................................

  • 4 Требования к сопротивлению ветровой нагрузке...........................................

    • 4.1 Несущая способность под действием допустимой ветровой нагрузки....................

    • 4.2 Работоспособность при многократном воздействии перепадов давления................

    • 4.3 Несущая способность под действием повышенной ветровой нагрузки...................

  • 5 Метод определения сопротивления ветровой нагрузке......................................

    • 5.1 Общие положения..............................................................

    • 5.2 Испытательное оборудование и средства контроля..................................

    • 5.3 Порядок подготовки к испытаниям.................................................

    • 5.4 Подготовка образцов............................................................

  • 6 Проведения испытаний................................................................

  • 6.1 Проведение испытаний при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки)

  • 6.2 Определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления

  • 6.3 Проведение испытаний при повышенной нагрузке (при необходимости)

  • 7 Обработка результатов испытаний

  • 8 Оформление результатов испытания

Приложение А (рекомендуемое) Проведение совместных испытаний на воздухе-, водопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке и другие эксплуатационные характеристики КФС

Библиография

Введение

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

Результаты испытаний используются для оценки эксплуатационных характеристик КФС и разработки новых конструкций.

ГОСТ 33793—2021

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

Методы определения сопротивления ветровой нагрузке

Curtain walling.

Methods tor determination resistance to wind load

Дата введения — 2022—12—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения сопротивления ветровой нагрузке на* ружных конструкций фасадных светопрозрачных (КФС). в том числе с открывающимися элементами при положительном и отрицательном статическом давлении воздуха, изготавливаемых из различных материалов и применяемых в зданиях и сооружениях различного назначения.

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

Требования настоящего стандарта не распространяются на краевые (монтажные) швы по ГОСТ 30971. расположенные по периметру между КФС и испытательной камерой, а также на швы меж* ду КФС и конструкцией здания.

  • 2 Нормативные ссылки

  • 8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм. Технические условия

ГОСТ 3899 Преобразователи электроконтактные для контроля линейных размеров. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 24866 Стеклопакеты клееные. Технические условия

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

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

ГОСТ 33792—2021 Конструкции фасадные светопрозрачные. Методы определения воздухо* и во* долроницаемости

Примечание — При пользовании 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 дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если

Издание официальное

ссылочный документ 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 сопротивление ветровой нагрузке: Способность, свегопрозрачной фасадной конструкции сохранять работоспособность и целостность под воздействием давления, имитирующего ветровую нагрузку.

  • 3.2

конструкция фасадная светопрозрачная; КФС: Наружная ненесущая стена, состоящая из кар* каса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения.

(Адаптировано из ГОСТ 33079—2014. статья 2.1)

  • 3.3 перемещение лС, мм: Величина изменения положения какой-либо точки элемента КФС (как правило, ригеля, стоики, открывающихся элементов) в направлении нормали к плоскости изделия под воздействием ветровой нагрузки.

  • 3.4 прогиб d, мм: Величина, определяемая как разность перемещения точки, расположенной в центральной части элемента КФС (наиболее перемещаемой точки под воздействием ветровой нагрузки). и полусуммы перемещений концов этого элемента.

  • 3.5 предельный прогиб: Максимально допустимый прогиб элемента КФС. устанавливаемый в нормативных документах и технической документации.

  • 3.6 относительный прогиб, мм: Величина, выражаемая отношением прогиба определенного элемента КФС к его длине и имеющая вид дроби с числителем, равным единице, и знаменателем, выраженным числом.

  • 3.7

испытательное давление \Р, Па: Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях образца при проведении испытания.

(Адаптировано из ГОСТ 33792—2021, пункт 3.4]

  • 3.8

положительное давление: Давление воздуха на наружную поверхность испытуемого образца, превышающее давление на его внутреннюю поверхность.

(Адаптировано из ГОСТ 33792—2021, пункт 3.5]

  • 3.9

отрицательное давление: Давление воздуха на внутреннюю поверхность испытуемого образца. превышающее давление на его наружную поверхность.

(Адаптировано из ГОСТ 33792—2021, пункт 3.6]

  • 3.10 расчетная ветровая нагрузка: Нагрузка, воспроизводимая при испытаниях при положительном и отрицательном давлении, приложенном к испытуемому образцу.

Примечание — Нагрузку рассчитывают с учетом положений (1].

  • 3.11 повышенная ветровая нагрузка (безопасная нагрузка). Па: Ветровая нагрузка, равная 1.5-кратной расчетной ветровой нагрузке.

  • 3.12

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 свегопрозрачное и непрозрачное заполнение, элементы управления, приспособления и различные варианты открывания (верхне/нижнеподвесные, выдвижные и др.).

(Адаптировано из ГОСТ 33792—2021, пункт 3.10]

  • 3.13

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

[Адаптировано из ГОСТ 33792—2021. пункт 3.11]

  • 3.14

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.

(Адаптировано из ГОСТ 33792—2021. пункт 3.2]

  • 3.15 остаточная деформация: Изменение формы или размера испытуемого образца, которое сохраняется после снятия испытательного давления.

  • 3.16 работоспособность: Способность элементов открывания работать в режиме нормальной эксплуатации после перепадов давления.

  • 3.17 целостность: Неразрушение элементов заполнения при перепаде давления, а также сохранение элементов каркаса конструкции и уплотнителей в проектном положении после снятия нагрузки.

  • 4 Требования к сопротивлению ветровой нагрузке

КФС должна безопасно передавать допустимую нагрузку на конструкцию здания.

Испытуемый образец должен воспринимать ветровую нагрузку согласно требованиям настоящего стандарта и с учетом 4.1.6.

Расчетные ветровые нагрузки, которые могут воздействовать на испытательный образец КФС определяют с учетом установленных нагрузок для конкретных условий применения.

  • 4.1 Несущая способность под действием допустимой ветровой нагрузки

    • 4.1.1 Максимальный прогиб элемента рамной конструкции d под действием допустимой ветровой нагрузки положительного или отрицательного давления не должен превышать рекомендуемого {см. [2]) значения:

  • * d * U200. если L £ 3000 мм;

  • • d S 5 мм + £/300, если 3000 мм < L < 7500 мм;

  • - d £ £/250. если £ 2 7500 мм.

где £ — длина элемента каркасной конструкции КФС. измеренная между точками опоры или крепления к конструкции здания.

Кроме того, необходимо учесть допустимые предельные значения прогиба заполнения, например, стеклопакета {согласно ГОСТ 24866 и т. д.).

  • 4.1.2 Допускается проведение испытаний КФС на несущую способность под действием ветровой нагрузки для значений максимального прогиба элемента рамной конструкции d. более рекомендуемого значения, если это определено проектной документацией и обеспечивает соблюдение требований.

  • 4.1.3 Прогиб может быть только временным и должен восстанавливать деформацию перемещения не менее чем на 95 % в течение 1 ч после снятия давления допустимой ветровой нагрузки.

  • 4.1.4 Измерение перемещения под действием допустимой ветровой нагрузки положительного и отрицательного давления проводят относительно нейтральной точки.

  • 4.1.5 Если конструкция испытуемого образца КФС предусматривает наличие открывающихся элементов, измерение перемещения под действием ветровой нагрузки положительного и отрицательного давления проводят для рамных открывающихся элементов дополнительно.

  • 4.1.6 Положительная разница значений воздухопроницаемости испытуемого образца, соответствующих максимальным значениям испытательного давления допустимой ветровой нагрузки при максимальном давлении (положительном и отрицательном), не должно превышать 20 %.

  • 4.2 Работоспособность при многократном воздействии перепадов давления

    • 4.2.1 Если конструкция испытуемого образца КФС предусматривает наличие открывающихся элементов. дополнительно проводятся испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления.

    • 4.2.2 При проведении испытаний образца КФС без открывающихся элементов, испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления не проводят.

  • 4.3 Несущая способность под действием повышенной ветровой нагрузки

    • 4.3.1 Повреждения рамных элементов, заполнений, подвижных элементов КФС. крепежных или анкерных элементов в результате действия повышенной ветровой нагрузки как положительного, так и отрицательного давления не допускаются.

    • 4.3.2 Заполнения, штаники и декоративные крышки должны сохранять прочное закрепление; перемещение уплотнителей не допускается.

    • 4.3.3 При разрушении стекла под действием повышенной ветровой нагрузки допускается его замена. а испытания могут быть продолжены в случае, если после подробного исследования причиной его разрушения не является дефект монтажа остекления или несущей конструкции КФС.

  • 5 Метод определения сопротивления ветровой нагрузке

    • 5.1 Общие положения

Сущность метода определения сопротивления ветровой нагрузке КФС по ГОСТ 33079 состоит в испытании конструкции к воздействию на нее заданных перепадов давления AR измерении перемещений конкретных точек несущих элементов с последующим расчетом прогибов и в оценке работоспособности и целостности образца.

Методы основаны на проведении трех видов испытаний:

  • I — определение прогибов элементов конструкции при заданном нормативном перепаде давления ДР, (несущая способность под действием допустимой ветровой нагрузки);

  • II — определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления ДР2;

  • III — проверка прочности (несущей способности) конструкции при однократном воздействии расчетного перепада давления ЛР3 (несущая способность под действием повышенной ветровой нагрузки).

Значения перепадов давления при проведении указанных испытаний соотносятся следующим образом:

ДР3 = ЗДР2 = 1.5ДР) (значение ДР3 может быть увеличено по требованию заказчика).

Испытания видов I и II проводят для определения работоспособности конструкции и классов сопротивления ветровой нагрузке согласно приложению А. Испытание вида III проводят для определения безопасности предельных эксплуатационных характеристик конструкции.

  • 5.2 Испытательное оборудование и средства контроля

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

    • 5.2.2 Испытания образца КФС проводят на испытательной установке согласно ГОСТ 33792.

    • 5.2.3 Оборудование для создания, поддержания и изменения давления воздуха должно обеспечивать положительные и отрицательные перепады давления от минус 5000 до плюс 5000 Па и более в зависимости от заданных перепадов давления ДР.

    • 5.2.4 Испытательная установка должна обеспечивать возможность установки и крепления измерительных приборов для фиксации перемещений и прогибов элементов КФС и отдельных заполнений (стеклопакетов, открывающихся элементов и пр.), обеспечивающие их устойчивость (фиксируемое положение) во время испытаний.

    • 5.2.5 Устройства (цифровые индикаторы или датчики линейных размеров) для измерения линейных перемещений точек элементов испытуемого образца с точностью до 0.1 мм (например, по ГОСТ 3899. ГОСТ 577).

  • 5.3 Порядок подготовки к испытаниям

    • 5.3.1 Перед испытаниями составляют программу их проведения, в которой устанавливают значения конечного контрольного давления, график перепадов давления, места расположения контрольных точек при определении перемещений (места установки измерительных приборов) и другие необходимые условия проведения испытаний.

В основе составления графиков перепадов давления лежит значение нормативного перепада давления которое устанавливают, исходя из требований строительных норм и правил, а также технического задания на проектирование КФС.

Отрицательные и положительные значения нормативной ветровой нагрузки допускается задавать различными.

  • 5.3.2 Образцы должны соответствовать типовому размеру конструкции, используемому при строительстве.

  • 5.3.3 Допускается проведение испытаний на образцах, установленных наклонно и образцах, имеющих выступающие элементы.

  • 5.3.4 При необходимости и возможности испытательного оборудования допускается проведение испытаний на образцах, имеющих дополнительный силовой каркас, имитирующий конструкцию здания.

  • 5.3.5 Выбор конструкции испытательного образца КФС проводят согласно 5.3 ГОСТ 33792—2021 с учетом рекомендаций [1] и [2].

  • 5.3.6 Испытуемый образец КФС должен быть полностью пригоден к использованию и установлен на испытательной установке. Ширина испытуемого образца должна включать как минимум две типовых единицы. При этом как 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 используют 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.

  • 5.4 Подготовка образцов

    • 5.4.1 Для испытаний отбирают образцы изделий полной готовности.

    • 5.4.2 Образцы проверяют на соответствие требованиям нормативных документов и конструкторской документации. Следует обратить особое внимание на соответствие силового каркаса, имитирующего конструкцию здания, и элементов крепления образцов конструктивно-силовой схеме, реализуемой на объекте строительства. Проверяют работоспособность фурнитуры, правильность установки уплотняющих прокладок, соответствие светопрозрачного и непрозрачного заполнений типам и параметрам. указанным в нормативных документах и конструкторской документации.

    • 5.4.3 Габаритные размеры образца для испытаний определяют по наружному обмеру с помощью стальной рулетки по ГОСТ 7502.

    • 5.4.4 Образец для испытаний должен быть установлен без перекосов и деформаций. Если испытуемый образец КФС содержит открывающиеся элементы, то все их перед проведением испытания следует пять раз открыть, закрыть и зафиксировать в закрытом положении.

    • 5.4.5 Образцы для испытании принимают согласно акту отбора образцов, оформленному в установленном порядке.

    • 8 случае если отбор образцов для испытаний из партии изделий проводят без привлечения сотрудников испытательного центра (лаборатории), при оформлении результатов испытаний в протоколе испытаний осуществляют соответствующую запись.

    • 5.4.6 Температура воздуха в помещении и испытательной камере должна быть (20 ♦ 5) ФС. значение температуры указывают в лабораторной документации.

    • 5.4.7 Измерительные приборы для определения прогибов должны быть установлены в местах предполагаемых максимальных перемещений точек элементов образца для испытаний.

    • 5.4.8 Допускается установка дополнительных измерительных приборов для оценки максимального прогиба в контрольных точках по желанию заказчика для оценки максимального прогиба центральной части свегопрозрачного заполнения на соответствие ГОСТ 24866. открывающихся элементов и элементов крепления в соответствии с технической документацией.

  • 6 Проведения испытаний

Определение сопротивления ветровой нагрузке проводят сначала при положительном, затем при отрицательном давлении.

Испытания проводят согласно графикам, установленным в программе испытаний. Пример построения графиков полного цикла испытаний приведен на рисунке 1.

I. II. Ill - виды испытаний

Рисунок 1 — Пример построения графиков испытаний

  • 6.1 Проведение испытаний при положительном и отрицательном давлении

(под действием допустимой ветровой нагрузки)

  • 6.1.1 Прилагают три импульса давлением, равным 50 %-ной расчетной ветровой нагрузке, но не ниже 500 Па. Продолжительность нарастания давления должна составлять не менее 1 с. Продолжительность воздействия каждого импульса давления должна составлять не менее 3 с.

  • 6.1.2 Устанавливают все испытательное оборудование в нулевое положение или к начальному показателю и записывают эти показания. Записывают все изменения состояния испытуемого образца.

  • 6.1.3 Положительное давление прилагают к испытуемому образцу КФС ступенчато до расчетной ветровой нагрузки, т. е. 25 %, 50 %, 75 % и 100 % расчетной ветровой нагрузки с продолжительностью воздействия на каждой ступени не менее (15 ± 5) с.

  • 6.1.4 Перемещения измеряют при каждом импульсе испытательного давления и определяют прогибы.

  • 6.1.5 Остаточную деформацию фиксируют и записывают не позднее чем через 1 ч после окончания испытаний.

  • 6.1.6 Порядок проведения испытаний при отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) такой же. как установлено в 6.1.1—6.1.5.

  • 6.2 Определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления

    • 6.2.1 Перед началом испытания проверяют работоспособность открывающихся элементов образ* ца пятикратным открыванием и закрыванием и замеряют отклонения размеров (в первую очередь — размеров зазоров в притворах).

    • 6.2.2 Определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления ДР2 (вид испытания II) проводят путем циклических воздействий заданным перепадом даале* ния (50 циклов от отрицательного давления ~ДР2 до положительного +ДР2 и обратно в каждом цикле), при этом:

  • • время изменения перепада давления от -ДР2 до +ДР2 и обратно должно составлять (7 ± 3) с:

  • • в каждом цикле максимальный перепад давления |ДР2| поддерживают в течение (7 ± 3) с.

  • 6.2.3 После завершения испытания проверяют работоспособность образца для испытаний пятикратным открыванием и закрыванием и замеряют отклонения размеров (в первую очередь — размеров зазоров в притворах).

  • 6.3 Проведение испытаний при повышенной нагрузке (при необходимости)

    • 6.3.1 Оценку безопасности конструкции по критерию целостности проводят однократным воздействием перепада давления от ~ДР3 до +ДРЭ.

    • 6.3.2 Время изменения перепада давления от 0 до | ДР31 и обратно от |ДР3| до 0 должно составлять (7 ± 3) с. Максимальный перепад давления ДР3 должен поддерживаться в течение (7 ± 3) с.

    • 6.3.3 После завершения испытания проверяют целостность образца для испытаний, отмечая все изменения состояния испытуемого образца и повреждения конструкции в рабочей лабораторной документации.

    • 6.3.4 При наличии открывающихся элементов после завершения испытания проверяют работоспособность образца для испытаний пятикратным открыванием и закрыванием и замеряют отклонения размеров (в первую очередь — размеров зазоров в притворах).

  • 7 Обработка результатов испытаний

    • 7.1 Результаты испытаний, предназначенные для подготовки отчетного документа согласно разделу 8 должны содержать данные измерений перемещений при каждом испытательном давлении, позволять определить прогибы и представить их графически в виде функции испытательного давления.

    • 7.2 Все повреждения указывают на сборочном чертеже испытуемого образца. Значения прогибов и остаточной деформации сравнивают с максимально допустимыми значениями согласно конструкторской и проектной документации и рекомендаций 4.1.1.

    • 7.3 Результаты испытаний и все повреждения при повышенной ветровой нагрузке указывают в приложении к протоколу испытаний либо отчетному документу.

    • 7.4 Прогиб измеряемых элементов КФС F вычисляют по формуле с учетом схемы, приведенной на рисунке 2

      F=(4


(1)

где Мр. Ар. Вр — показания датчика перемещений при проведении испытаний, мм:

Мо. Ао. 0О — показания датчиков перемещений до начала климатических испытаний, мм.

Относительный прогиб f вычисляют по формуле


где L — длина профильного элемента КФС. мм.



а) Измерение начальных деформаций 6) Измерение перемещения профильных элементов профильных элементов

до проведения исгытаним в ходе испытаний

Mq. Дв. fig-- показания датчиков перемещении в центральной, верхней и нижней точках до начала испытаний, мм: М& Ay В& — показания датчика перемещений а центральной, верхней и нижней точках при проведении испытаний, мм. L —■ длина сипоеото элеыента образца {импоста), мы

Рисунок 2 — Схема установки датчиков линейных перемещений на профильных элементах КФС

  • 8 Оформление результатов испытания

  • 8.1 По результатам испытаний КФС на сопротивление ветровой нагрузке оформляют отчетный документ (протокол испытаний, протокол контрольных испытаний или научно-техническое заключение) установленного образца.

  • 8.2 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 требования к ее качеству;

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

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

  • - дату испытаний образцов;

  • - схему установки средств измерений с указанием расположения мест замеров прогибов;

  • - повреждения при испытании;

  • - обнаруженные отклонения размеров и дефекты образца для испытаний;

  • - результаты испытаний при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) для каждого из значений заданного перепада давления ДР,, значения прогибов и относительных прогибов в контрольных точках на длину образца для испытаний L. Полученные значения представляют в виде дроби с числителем, равным единице;

  • - значения перемещений контрольных точек и прогибов;

  • - результаты испытаний в точках, выбранных дополнительно (светопрозрачные, непрозрачные заполнения и др.) по 5.4.8;

  • - результаты испытаний на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления ДР2 (при наличии открывающихся элементов);

  • - значение предела сопротивления ветровой нагрузке, значение давления ±ДР3. достигнутого при повышенной нагрузке (оценке безопасности конструкции по критерию целостности) при положительном и отрицательном давлениях;

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

  • - информационное приложение, содержащее фотографии процесса испытаний.

  • 8.3 Описание испытуемого образца должно содержать:

  • • чертежи испытуемого образца для испытаний с указанием типовых разрезов, узлов крепления к испытательной установке;

  • - описание испытуемых образцов продукции: габаритные размеры, схема открывания, конструкция притворов, число рядов уплотняющих прокладок, наличие водосливных отверстий, фурнитуры и систем запирания с указанием числа и точек запирания:

  • - 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.).

  • 8 случае проведения испытаний на образце меньшего размера следует указывать причину отсту-пления от типового размера КСФ.

  • 8.4 В случае, если проводят совместные испытания на воздухе-. водопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке и другие эксплуатационные характеристики КФС согласно приложению А. в отчетный документ включают результаты испытаний всех характеристик испытуемого образца КФС. как до испытаний на сопротивление ветровой нагрузке, так и после его завершения.

Приложение А (рекомендуемое)

Проведение совместных испытаний на воздухо-, водопроницаемость и сопротивление ветровой нагрузке и другие эксплуатационные характеристики КФС

А.1 Испытания на устойчивость к атмосферным воздействиям взаимосвязаны. Серии последовательно выполняемых испытаний рассматриваются как единое испытание на стойкость к атмосферным воздействиям. Последующее испытание не гроэодят, пока не будут удовлетворительно выполнены все предыдущие испытания и соблюдены приемочные критерии.

А.2 Метод А:

  • • воздухопроницаемость — для классификации:

  • - водонепроницаемость, при статическом давлении. — для классификации:

  • • сопротивление ветровой нагрузке — эксплуатационная пригодность (испытания при положительном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) для каждого из значений заданного перепада давления ДР))]:

  • - сопротивлеюге ветровой нагрузке — испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления ДР2 (при наличии открывающихся элементов);

  • - воздухопроницаемость — повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке:

  • • водонепроницаемость — повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке:

  • - сопротивление ветровой нагрузке, испытание на сопротивление повышенной ветровой нагрузке — безопасность.

А.З Метод Б (при наличии специальных требований):

  • • воздухопроницаемость — для классификации;

  • • водонепроницаемость, при статическом давлении. — для классификации;

  • • сопротивление ветровой нагрузке — эксплуатационная пригодность (испытания при положитегъном и отрицательном давлении (под действием допустимой ветровой нагрузки) для каждого из значений заданного перепада давления APJ:

  • • сопротивление ветровой нагрузке — испытания на определение работоспособности при многократном воздействии перепадов давления АР2 (ПРИ нагычии открывающихся элементов);

  • • воздухопроницаемость — повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке;

  • • водонепроницаемость — повторение для подтверждения классификации после испытания на сопротивление ветровой нагрузке.

При наличии специального требования возможно добавление или исключение по запросу отдельных испытаний. за исключением:

  • а) водонепроницаемость, при динамическом давлении: режим сейсмических перемещений;

  • 6) воздухопроницаемость — повторение для подтверждения классификации после испытания предельного сейсмического состояния по эксплуатационной пригодности:

  • в) водонепроницаемость — повторение для подтверждения классификации после испытания предельного сейсмического состояния по эксплуатационной пригодности:

  • г) сопротивление ветровой нагрузке, испытание на сопротивление повышенной ветровой нагрузке — безопасность.

Примечание — Испытания а)—г) допускается проводить отдельно от вышеуказанной последовательности;

  • д) сопротивление ударной нагрузке/беэопасное разрушение — для классификации;

  • в) сейсмические перемещения — предел безопасности.

  • А. 4 На дополнительные испытания по методу Б требуется разработка методики испытаний или нормативного документа (стандарт организации и пр.), регламентирующего методику проведения испытаний.

    Библиография


    [1]

    (2]


    DIN EN 12179:2000 (ДИН ЕН 12179:2020)


    DIN EN 13030:2015-10


    Curtain walling — Resistance to wind load — Test method (Навесные фасады. Сопротивление эетровой нагрузке. Метод испытаний)


    Curtain walling. Product standard


УДК 699.83:006.354

МКС 91.100.60


Ключевые слова: конструкция фасадная свегопрозрачная. сопротивление ветровой нагрузке, лабораторные испытания, классификация по сопротивлению ветровой нагрузке, эксплуатационные характеристики

Редактор Е.В. Зубарева Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор Р.А. Ментова Комгъютерная верстка М.В. Лебедевой

Сдано в набор 24.10.202! Подписано в печать 09.>1.2021. Формат 80’84И. Гарнитура Ариал. Усп. печ. л. 1.88. Уч.-изд. л. 1.68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано о единичном исполнении в ФГБУ кРСТ» . 117418 Москва. Нахимовский пр-т, д. 3t. к. 2.

www.goslinfo.ru info@gostnfo.ru

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 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