ГОСТ 9128-84

ОбозначениеГОСТ 9128-84
НаименованиеСмеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1985
Дата отмены-
Заменен наГОСТ 9128-97
Код ОКС91.100.50
Текст ГОСТа


ГОСТ 9128-84

Группа Ж18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ,
АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Технические условия

Asphaltic concrete mixtures for roads and aerodromes
and asphaltic concrete. Specifications

ОКП 57 1840, 57 1850

Дата введения 1985-01-01



УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 февраля 1984 года N 15

ВЗАМЕН ГОСТ 9128-76.

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1986 г.

ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, опубликованное в ИУС N 4 1987 г., Изменение N 2, опубликованное в ИУС N 2 1989 г..

Изменения внесены изготовителем базы данных

.

Настоящий стандарт распространяется на асфальтобетонные смеси: применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий, а также на асфальтобетон (уплотненную асфальтобетонную смесь).

Асфальтобетонную смесь приготовляют смешением в смесительных установках в нагретом состоянии щебня (гравия), природного или дробленного песка, минерального порошка и нефтяного дорожного битума, взятых в соотношениях, определяемых требованиями настоящего стандарта. В состав смеси допускается вводить дробленную резину, стеклобой и серу.

(Измененная редакция. Изм.N 1, 2).

Область применения асфальтобетонных смесей приведена в рекомендуемых приложениях 2-4.



1. Классификация

1.1. Асфальтобетонные смеси (далее - смеси) подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные.

1.2. Смеси в зависимости от вязкости битума и условий применения подразделяют на виды:

горячие - приготовляемые с использованием вязких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 120 °С;

теплые - приготовляемые с использованием как вязких, так и жидких битумов и применяемые непосредственно после приготовления с температурой не ниже 70 °С;

холодные - приготовляемые с использованием жидких битумов, допускаемые к длительному хранению и применяемые с температурой не ниже 5 °С.

1.3. Горячие и теплые смеси в зависимости от наибольшего размера зерен минеральных материалов подразделяют на:

крупнозернистые -с зернами размером до 40 мм;

мелкозернистые " " " " 20 мм;

песчаные " " " " 5 мм.

Холодные смеси подразделяют на мелкозернистые и песчаные.

1.4. Асфальтобетоны из горячих и теплых смесей в зависимости от значения остаточной пористости подразделяют на:

плотные с остаточной пористостью от 2 до 7% включ.;

пористые с остаточной пористостью св. 7 до 12% включ.;

высокопористые с остаточной пористостью св. 12 до 18% включ.

1.5. Щебеночные и гравийные смеси в зависимости от содержания в них щебня или гравия, и песчаные смеси, в зависимости от вида песка подразделяют на типы, указанные в табл.1.

Таблица 1

Типы смесей


Количество щебня (гравия), % по массе


Вид песка

Горячие и теплые для плотного асфальтобетона

Холодные

А

-

Св. 50 до 65 включ. щебня

-

Б

Св. 35 до 50 включ. щебня или гравия

-

В

Св. 20 до 35 включ. щебня или гравия

-

Г

-

Дробленый или отсевы дробления

Д

-

Природный

1.6. Горячие и теплые смеси типа А в зависимости от качественных показателей подразделяют на две марки: I и II, типов Б, В и Г - на три марки: I, II и III, типа Д - на две марки: II и III.

Холодные смеси типов и подразделяют на две марки: I и II, типа могут быть только I марки, типа - только II марки.

Горячие и теплые смеси для пористых и высокопористых асфальтобетонов подразделяют на две марки: I и II.

2. Технические требования

2.1. Смеси должны изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Показатели физико-механических свойств плотных асфальтобетонов из горячих и теплых смесей, в зависимости от марок смесей и дорожно-климатической зоны, должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

Наименование

Нормы для асфальтобетонов из смесей марок

показателя

I

II

III

для дорожно-климатических зон

I

II, III

IV, V

I

II, III

IV, V

I

II, III

IV, V

1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/кв.см), при температурах:

а) 20 °С, не менее, для асфальтобетонов всех типов







2,5(25)
----------
2,2(22)







2,5(25)
----------
2,2(22)







2,5(25)
----------
1,9(19)







2,2(22)
----------
2,0(20)







2,2(22)
----------
1,8(18)







2,2(22)
----------
1,8(18)







2,0(20)
----------
1,6(16)







2,0(20)
----------
1,6(16)







2,0(20)
----------
1,6(16)

б) 50 °С, не менее, для асфальтобетонов типов:

А





0,9(9)
----------
-





0,9(9)
----------
-





0,9(9)
---------
-





0,8(8)
---------
-





0,8(8)
---------
-





0,8(8)
---------
-

Б и В

0,9(9)
---------
0,9(9)

1,1(11)
----------
0,9(9)

1,3(13)
----------
1,0(10)

0,8(8)
--------
0,8(8)

1,0(10)
----------
0,8(8)

1,2(12)
----------
0,9(9)

0,8(8)
--------
0,7(7)

0,9(9)
--------
0,7(7)

1,1(11)
----------
0,8(8)

Г

1,0(10)
----------
1,0(10)

1,3(13)
----------
1,0(10)

1,6(16)
----------
1,2(12)

0,9(9)
--------
0,9(9)

1,2(12)
----------
1,0(10)

1,4(14)
----------
1,1(11)

0,8(8)
--------
0,8(8)

1,1(11)
----------
0,9(9)

1,3(13)
----------
1,0(10)

Д

-

-

-

1,0(10)
0,8(8)

1,2(12)
0,9(9)

1,2(12)
1,0(10)

0,8(8)
0,6(6)

0,9(9)
0,7(7)

1,0(10)
0,8(8)

в) 0 °С, для асфальтобетонов всех типов

9(90)
--------
7(70)

11(110)
-----------
7(70)

13(130)
-----------
8(80)

10(100)
-----------
7,5(75)

12(120)
-----------
7,5(75)

13(130)
-----------
8,5(85)

10(100)
-----------
8(80)

12(120)
-----------
8(80)

13(130)
-----------
9(90)

2. Коэффициент водостойкости, не менее

0,95
------
0,90

0,90
------
0,80

0,85
------
0,75

0,90
------
0,85

0,85
------
0,75

0,80
------
0,70

0,85
------
0,80

0,75
------
0,70

0,70
------
0,60

3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее

0,90
------
0,85

0,85
------
0,75

0,75
------
0,70

0,85
------
0,80

0,75
------
0,65

0,70
------
0,60

0,75
------
0,70

0,65
------
0,60

0,60
------
0,50

4. Набухание, % по объему, не более

0,5
-----
0,5

0,5
-----
0,7

0,5
-----
0,7

1,0
-----
1,0

1,0
-----
1,5

1,5
-----
1,7

1,0
-----
1,0

1,0
-----
1,5

Примечание. В числителе даны требования к асфальтобетону из горячих смесей, в знаменателе - из теплых смесей.

2.3. Пористость минерального остова плотных асфальтобетонов из смесей типов А и Б должна быть 15-19% по объему, типов В, Г и Д - 18-22% по объему.

2.4. Остаточная пористость и водонасыщение плотных асфальтобетонов, в зависимости от дорожно-климатической зоны, должны соответствовать указанным в табл.3.

Примечания:

1. Остаточная пористость плотных асфальтобетонов со стеклобоем должна быть 2-4% по объему.

2. Водонасыщение асфальтобетонов со стеклобоем должно быть 1,5-3,0% по объему.

(Введен дополнительно. Изм.N 2).

Таблица 3

Наименование показателя

Нормы для дорожно-климатических зон

I

II, III

IV, V

Водонасыщение, % по объему, для асфальтобетонов типов:

А

2,0-3,5

2,0-5,0

3,0-7,0

Б и Г

1,5-3,0

1,5-4,0

2,5-6,0

В и Д

1,0-2,5

1,0-4,0

2,5-6,0

Остаточная пористость, % по объему

2,0-3,5

2,0-5,0

3,0-7,0

2.5. Показатели физико-механических свойств пористых и высокопористых асфальтобетонов из мелкозернистых и песчаных теплых и горячих смесей в зависимости от марок смесей должны соответствовать указанным в табл.4.

Таблица 4

Наименование показателя

Нормы для асфальтобетонов из смесей марок

I

II

1. Предел прочности при сжатии, не менее, МПа (кгс/см ), при температурах:

а) 20 °С

пористого асфальтобетона

высокопористого асфальтобетона



1,8(18)

1,4(14)



1,5(15)

1,2(12)


б) 50 °С

пористого асфальтобетона

высокопористого асфальтобетона




0,7(7)

0,5(5)




0,5(5)

0,4(4)


2. Коэффициент водостойкости, не менее


0,7


0,6


3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее



0,6



0,5

2.6. Пористость минерального остова пористых асфальтобетонов не должна быть более 23% по объему, щебеночных (гравийных) высокопористых - более 24%, песчаных высокопористых - более 28% по объему.

2.7. Водонасыщение пористых асфальтобетонов не должно быть более 12% по объему, высокопористых - более 18%.

2.8. Набухание пористых и высокопористых асфальтобетонов из смесей I марки не должно быть более 1,0% по объему, из смесей II марки - более 2,0% по объему.

2.9. Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов из холодных смесей в зависимости от марок смесей должны соответствовать указанным в табл.5.

Таблица 5

Наименование показателя

Нормы для асфальтобетонов из смесей марок

I

II

1. Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С, МПа (кгс/см), не менее:

а) до прогрева для асфальтобетонов типов:
,



1,5(15)

1,7(17)

-




1,0(10)

-

1,2(12)

б) после прогрева для асфальтобетонов типов:

,




1,8(18)

2,0(20)

-




1,3(13)

-

1,5(15)

2. Коэффициент водостойкости, не менее:


а) до прогрева

б) после прогрева




0,75

0,9




0,60

0,80

3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее:


а) до прогрева

б) после прогрева





0,5

0,75





0,4

0,65

4. Набухание, % по объему, не более

1,2

2,0

2.10. Пористость минерального остова асфальтобетонов из холодных смесей типа не должна быть более 18% по объему, типа - более 20%, типов и - более 21% по объему.

2.11. Остаточная пористость асфальтобетонов из холодных смесей должна быть 6-10% по объему.

2.12. Водонасыщение асфальтобетонов из холодных смесей должно быть 5-9% по объему.

2.13. Слеживаемость холодных смесей не должна быть более 10 по числу ударов.

2.14. Смеси должны выдерживать испытание на сцепление битума с минеральной частью смесей При отсутствии сцепления следует применять поверхностно-активные вещества (ПАВ).

2.15. Зерновые составы минеральной части горячих и теплых смесей должны соответствовать требованиям, установленным в табл.6 и табл.7, холодных смесей - табл.8.

Зерновые составы горячих смесей, содержащих дробленую резину, стеклобой или серу должны соответствовать требованиям табл.6, а показатели свойств - табл.2 к соответствующим типам и маркам асфальтобетона.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

Таблица 6

Зерновые составы минеральной части горячих и теплых смесей
для плотных асфальтобетонов, применяемых в верхних слоях покрытий

Наименование и

Массовая доля, % зерен минерального материала мельче, мм

тип смеси

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

Непрерывные зерновые составы

Мелкозернистые типов:

А

95-100

78-100

60-100

35-50

24-38

17-28

12-20

9-15

6-11

4-10

Б

95-100

85-100

70-100

50-65

38-52

28-39

20-29

14-22

9-16

6-12

В

95-100

88-100

80-100

65-80

52-66

39-53

29-40

20-28

12-20

8-14

Песчаные типов:

Г

-

-

-

95-100

68-83

45-67

28-50

18-35

11-24

8-16

Д

-

-

-

95-100

74-93

53-86

37-75

27-55

17-33

10-16

Прерывистые зерновые составы

Мелкозернистые типов:

А

95-100

78-100

60-100

35-50

28-50

22-50

18-50

14-28

8-15

4-10

Б

95-100

85-100

70-100

50-65

40-65

34-65

27-65

20-40

14-23

6-12

Таблица 7

Зерновые составы минеральной части горячих и теплых смесей
для плотных, пористых и высокопористых асфальтобетонов,
применяемых в нижних слоях покрытий и слоях оснований

Наименование и тип смеси

Массовая доля, % зерен минерального материала мельче, мм

40

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

Непрерывные зерновые составы

Плотные крупнозернистые типов:

А

95-100

65-80

55-70

45-62

35-50

24-38

17-28

12-20

9-15

6-11

4-10

Б

95-100

78-86

70-80

62-74

50-65

38-52

28-39

20-29

14-22

9-16

6-12

Прерывистые зерновые составы

Плотные крупнозернистые типов:

А

95-100

65-80

55-70

45-62

35-50

28-50

22-50

18-50

14-28

8-15

4-10

Б

95-100

78-86

70-80

62-74

50-65

40-65

34-65

27-65

20-40

14-23

6-12

Непрерывные зерновые составы

Пористые и высокопористые крупно- и мелкозернистые

95-100

70-100

57-100

45-76

27-65

18-50

10-38

7-28

4-22

3-15

2-8

Высокопористые песчаные

-

-

-

-

95-100

68-100

45-100

28-88

18-73

10-45

4-10

Прерывистые зерновые составы

Пористые и высокопористые крупно- и мелкозернистые

95-100

65-100

54-100

42-88

30-65

25-65

18-65

12-65

8-40

5-22

2-8

Примечание. Массовая доля зерен мельче 0,071 мм в минеральной части смесей для высокопористого асфальтобетона должны быть не менее 4%.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

Таблица 8

Зерновые составы холодных смесей, применяемых в верхних слоях покрытий

Наименование и тип смеси

Массовая доля, % зерен минерального материала мельче, мм

20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,14

0,071

Мелкозернистые типов:

95-100

85-100

70-100

50-65

33-50

21-39

14-29

10-22

9-16

8-12

95-100

88-100

80-100

65-80

50-60

39-49

29-38

22-31

16-22

12-17

Песчаные типов:

и

-

-

-

95-100

66-82

46-68

26-54

18-43

14-30

12-20

Рекомендуемое содержание битума в смесях приведено в приложении 1.

2.16. В составы горячих и теплых смесей для плотных асфальтобетонов и холодных смесей марок I и II, содержащих отсевы продуктов дробления изверженных горных пород, следует включать минеральные порошки, отвечающие п.3.5 настоящего стандарта, в таком количестве, чтобы содержание зерен этих порошков мельче 0,071 мм составляло не менее 50% по массе этой фракции.

2.17. В составы горячих и теплых смесей для плотных асфальтобетонов марки II и холодных смесей марки II, содержащих продукты дробления гравия и применяемых в IV и V дорожно-климатических зонах, допускается не включать минеральный порошок при условии, если в зернах мельче 0,071 мм содержание карбонатов кальция и магния () составляет не менее 40% по массе.

2.18. В составы смесей для плотных асфальтобетонов марки III и для пористых и высокопористых асфальтобетонов марок I и II, содержащих отсевы продуктов дробления, допускается не включать минеральные порошки.

2.19. В составы горячих и теплых смесей типа Г для улучшения удобоукладываемости допускается вводить природный песок в количестве не более 30% по массе.

2.19а. В составы горячих асфальтобетонных смесей для улучшения деформативности и фрикционных свойств покрытий допускается вводить дробленую резину в количестве 1,0-2,0% от массы минеральных материалов или 5-7% от массы битума.

(Введен дополнительно. Изм.N 1).

2.19б. В составы горячих мелкозернистых и песчаных смесей для плотного асфальтобетона допускается вводить стеклобой в количестве не более 50% массы минеральных материалов.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

2.19в. В составы горячих смесей для плотного асфальтобетона допускается вводить серу в количестве 1,0-3,0% массы минеральных материалов или 20-40% массы битума.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

2.20. В составы горячих и теплых смесей для плотного асфальтобетона марок II и III, холодных смесей марок I и II, смесей для пористого и высокопористого асфальтобетонов марок I и II, содержащих продукты дробления карбонатных горных пород, допускается не включать минеральные порошки.

(Измененная редакция. Изм.N 1).

2.21. Точность дозирования щебня и песка должна соответствовать классу точности 2, минерального порошка - классу точности - 1 по ГОСТ 24619-81. Точность дозирования битума - ±1,5% его массы.

(Измененная редакция. Изм. N 1).

2.22. Температура смесей при выпуске из смесителя и укладке в конструктивный слой должна соответствовать указанной в табл.9.

Таблица 9

Вид смеси

Марка битума

Температура смесей, °С

при выпуске из смесителя

в асфальтоукладчике при укладке в конструктивный слой, не ниже

Горячие

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 60/90

БН 90/130





140-160





120







Теплые

БНД 130/200

БНД 200/300

БН 130/200

БН 200/300

120-140

100

СГ 130/200

90-110

МГ 130/200

МГО 130/200

100-120

70

Холодные

СГ 70/130

80-100

МГ 70/130

МГО 70/130

90-100

5

Примечание. Температура смесей со стеклобоем или серой при выпуске из смесителя не должна превышать 140 °С, а при укладке в покрытие должна быть не ниже 110 °С.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

2.23. При применении активированных минеральных порошков или ПАВ температура горячих смесей с битумами марок БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90 и БН 90/130 должна быть на 20 °С ниже; с битумами марок БНД 130/200, БНД 200/300, БН 130/200 и БН 200/300 - на 10 °С ниже по сравнению с указанной в табл.9.

2.24. Температура горячих смесей может быть на 10 °С выше указанной в табл.9, если их укладка осуществляется при температуре окружающего воздуха ниже 5 °С.

3. Требования к материалам

3.1. Битум

3.1.1. Для приготовления горячих смесей следует применять вязкие нефтяные дорожные битумы марок БНД 40/60, БНД 60/90, БНД 90/130, БН 60/90, БН 90/130 по ГОСТ 22245-76, а для теплых смесей - вязкие битумы марок БНД 130/200, БНД 200/300, БН 130/200, БН 200/300 по ГОСТ 22245-76, а также жидкие битумы марок СГ 130/200, МГ 130/200 и МГО 130/200 по ГОСТ 11955-82.

Для приготовления холодных смесей следует применять жидкие нефтяные дорожные битумы марок СГ 70/130, МГ 70/130 и МГО 70/130 по ГОСТ 11955-82.

Для холодных смесей марки I следует применять жидкие битумы класса СГ. Допускается также применение битумов классов МГ и МГО при условии использования активированных минеральных порошков или предварительной обработки минеральных материалов смесью битума с поверхностно-активными веществами.

Для холодных смесей марки II следует применять жидкие битумы классов СГ, МГ и МГО.

3.1.2. Марку битума выбирают в зависимости от вида смеси, климатических условий и категории дороги и аэродрома в соответствии с рекомендуемыми приложениями 2-4.

3.2. Щебень и гравий

3.2.1. Для приготовления смесей следует применять щебень из естественного камня, получаемый дроблением горных пород по ГОСТ 8267-82, а также щебень из гравия по ГОСТ 10260-82, щебень из металлургических шлаков по ГОСТ 3344-83, гравий по ГОСТ 8268-82.

Не допускается применять щебень из глинистых (мергелистых) известняков, глинистых песчаников и глинистых сланцев.

3.2.2. Для приготовления смесей следует применять щебень или гравий следующих фракций: от 5 до 10; св. 10 до 20; св. 20 до 40 мм. Допускается применять щебень и гравий в виде смеси смежных фракций.

3.2.3. Наличие зерен пластинчатой (лещадной) формы в щебне не должно превышать для смесей типа А - 15% по массе, Б, - 25%, В, - 35%.

3.2.4. Марка по прочности и другие показатели свойств щебня и гравия, в зависимости от марки, типа и вида смесей, должны соответствовать указанным в табл.10.

3.3. Песок

3.3.1. Для приготовления смесей следует применять природные и дробленые пески, отвечающие требованиям ГОСТ 8736-85.

3.3.2. Допускается применять отсевы продуктов дробления горных пород и гравия, соответствующие требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.3.3. Показатели свойств дробленных песков и отсевов продуктов дробления горных пород и гравия в зависимости от марки, типа и вида смесей должны соответствовать указанным в табл.11.

3.4. Песчано-гравийная смесь

3.4.1. Для приготовления смесей следует применять песчано-гравийные смеси, отвечающие требованиям ГОСТ 23735-79.

3.4.2. Гравий, входящий в состав песчано-гравийной смеси, должен отвечать требованиям табл.10.

3.5. Минеральный порошок

3.5.1. Для приготовления смесей следует применять активированный и неактивированный минеральные порошки, отвечающие требованиям ГОСТ 16557-78.

Таблица 10

Наименование показателя

Нормы для смесей марок

I

II

III

Горячие и теплые типов

Холодные типов

Пористые и высокопористые

Горячие и теплые типов

Холодные типов

Пористые и высокопористые

Горячие и теплые типов

А

Б

В

А

Б

В

Бх

Вх

Б

В

Марка щебня из изверженных и метаморфических горных пород по прочности при раздавливании в цилиндре, не ниже

1200

1200

1000

1000

800

800

1000

1000

800

800

600

600

800

600

То же, для щебня из осадочных горных пород, не ниже

1200

1000

800

800

600

600

1000

800

600

800

600

400

600

400

Марка щебня из металлургического шлака, не ниже

-

1200

1000

1000

1000

800

1200

1000

800

800

600

600

800

600

Марка щебня из гравия, не выше

-

Др.8

Др.12

Др.8

Др.12

Др.16

Др.8

Др.12

Др.16

Др.12

Др.16

Др.24

Др.16

Др.24

Марка гравия, не выше

-

-

-

-

-

-

-

-

Др.16

Др.12

Др.16

Др.24

Др.16

Др.24

Марка по износу, не ниже:

а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород

И-I

И-I

И-II

И-II

И-III

Не нормируют

И-II

И-II

И-III

И-III

И-IV

Не нормируют

И-III

И-IV

б) щебня из осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород

И-I

И-II

И-II

И-II

И-III

Не нормируют

И-I

И-II

И-III

И-III

И-IV

Не нормируют

И-III

И-IV

в) щебня из гравия или гравия

-

И-I

И-II

И-I

И-II

Не нормируют

И-I

И-II

И-III

И-II

И-III

Не нормируют

И-III

И-IV

Марка по морозостойкости для всех видов щебня и гравия, не ниже:

а) в суровых и умеренных климатических условиях

Мрз.50

Мрз.50

Мрз.50

Мрз.50

Мрз.50

Мрз.25

Мрз.50

Мрз.50

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.15

Мрз.25

Мрз.25

б) в мгких климатических условиях

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.25

Мрз.15

Мрз.15

Мрз.15

Мрз.15

Мрз.15

Мрз.15

Мрз.15

Примечания:

1. В смесях для плотных асфальтобетонов типа В марки II, а также для пористых и высокопористых, асфальтобетонов марки I допускается применение осадочных карбонатных горных пород марки 400 при условии предварительной обработки их смесью битума с поверхностно-активными веществами анионного типа. При том же условии допускается применение в смеси для плотных асфальтобетонов типа В марки III, а также для пористых и высокопористых асфальтобетонов марки II осадочных карбонатных горных пород марки 300.

2. Суровые климатические условия характеризуются среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 15 град.С, умеренные - от минус 5 до минус 15 град.С, мягкие - до минус 5 град.С.

Таблица 11

Показатели свойств дробленных песков и отсевов продуктов дробления
горных пород и гравия

Наименование показателя

Нормы для смесей марок

I

II

III

Горячие, теплые и холодные типов

Пористые и высоко- пористые

Горячие, теплые и холодные типов

Пористые и высоко- пористые

Горячие и теплые типов

А, Б, , В,

Г,

А, Б, , В,

Г

Д,

Б, В

Г

Предел прочности исходной горной породы при сжатии, МПа (кгс/см ), не менее

80(800)

100(1000)

60(600)

60(600)

80(800)

60(600)

40(400)

40(400)

60(600)

Марка исходного гравия по дробимости, не ниже

Др.12

Др.12

Др.16

Др.16

Др.12

Др.16

Др.24

Др.24

Др.16

Массовая доля глинистых примесей, %, не более

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

Примечание. Для смесей типа Г марок I и II следует использовать дробленые пески и отсевы продуктов дробления только из изверженных горных пород.

3.5.2. Допускается использовать в качестве минеральных порошков:

измельченные основные металлургические шлаки - в горячих и теплых смесях марок II и III для плотного асфальтобетона, марок I и II - для пористого и высокопористого асфальтобетона и в холодных смесях марки II;

порошковые отходы промышленности - в горячих и теплых смесях марки III для плотного асфальтобетона и марок I и II для пористого и высокопористого асфальтобетона.

Показатели свойств измельченных основных металлургических шлаков и порошковых отходов промышленности должны соответствовать указанным в табл.12.

Таблица 12

Требования к материалам, применяемым в качестве минерального порошка

Наименование показателей

Нормы по видам материалов

измельченные основные металлургические шлаки

зола уноса и золошлаковые смеси

пыль уноса цементных заводов

1. Зерновой состав, % по массе, не менее:

мельче 1,25 мм

100

100

100

мельче 0,315 мм

90

55

90

мельче 0,071 мм

70

35

70

2. Пористость, % по объему, не более

40

45

45

3. Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом, % по объему, не более

2,5

Не нормируют

2,5

4. Коэффициент водостойкости образцов из смеси порошка с битумом, не менее

0,7

0,6

0,8

5. Показатель битумоемкости, г, не более

100

100

100

6. Содержание водорастворимых соединений, % по массе, не более

Не нормируют

1

6

7. Влажность, % по массе, не более

1,0

2,0

2,0

8. Содержание окислов щелочных металлов (), % по массе, не более

Не нормируют

Не нормируют

6

9. Потери при прокаливании, % по массе, не более

То же

20

Не нормируют

10. Содержание свободной окиси кальция СаО, % по массе

0

0

0

3.6. Резина дробленая

3.6.1. Дробленная резина должна отвечать требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке к резине марки РДС, при этом содержание частиц мельче 0,63 мм должно быть не менее 60%.

(Введен дополнительно. Изм. N 1).

3.7. Стеклобой

3.7.1. Для приготовления смесей следует применять стеклобой, соответствующий требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, при этом размер зерен стеклобоя не должен превышать 15 мм.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

3.8. Сера

3.8.1. Для приготовления смесей следует применять молотую, комовую или жидкую серу, отвечающую требованиям ГОСТ 127-76.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).

4. Требования безопасности

4.1. При приготовлении смесей и устройстве из них дорожных и аэродромных покрытий и оснований следует соблюдать требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве; Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, утвержденные Минтрансстроем 28 апреля 1977 года и Минавтодором РСФСР 25 февраля 1977 года и согласованные с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 25 января 1977 года; Правила по технике безопасности и производственной санитарии при строительстве и ремонте городских дорог, работе на асфальтобетонных заводах и производственных базах дорожно-эксплуатационных организаций, введенные приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 11 июня 1976 года и согласованные с ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых услуг 29 апреля 1976 года.

4.2. При применении серы следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 127-76.

(Введен дополнительно. Изм. N 2).



5. Правила приемки

5.1. Приемку смесей проводят партиями.

5.2. При приемке и отгрузке горячих и теплых смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемой на одной установке в течение смены, но не более 400 т.

5.3. При приемке холодных смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемой заводом в течение одной смены, но не более 200 т. После приемки смесь помещают на склад, где допускается перемешивание ее с другой холодной смесью того же состава.

5.4. При отгрузке холодной смеси со склада в автомобили партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое одному потребителю в течение суток.

При отгрузке холодной смеси со склада в железнодорожные или водные транспортные средства партией считают количество смеси одного состава, отгружаемой в одном железнодорожном составе или в одной барже.

5.5. Количество поставляемой смеси определяют по массе.

Смесь, отгружаемую в вагоны или автомобили, взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах. Массу холодной смеси, отгружаемой на суда, определяют по осадке судна.

5.6. Для контроля качества смеси на предприятии-изготовителе отбирают и испытывают по одной пробе от каждой партии.

Отбор проб производят по ГОСТ 12801-84.

При контроле качества смесей определяют следующие показатели:

температуру готовой смеси;

зерновой состав и содержание битума;

водонасыщение;

набухание;

предел прочности при сжатии при температуре 20 °С для всех смесей и при температуре 50 °С для горячих и теплых смесей;

коэффициент водостойкости;

слеживаемость (только для холодных смесей).

Показатель слеживаемости следует определять 2-3 раза в смену.

5.7. Предприятие-изготовитель обязано также проводить периодический контроль смесей по следующим показателям:

пористость минерального остова;

остаточная пористость;

предел прочности при сжатии при температуре 20 °С после прогрева (только для холодных смесей) и при 0 °С (для горячих и теплых смесей);

коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении;

сцепление битума с минеральной частью смесей.

Периодический контроль следует осуществлять не реже одного раза в шесть месяцев и при каждом изменении материалов, применяемых при приготовлении смесей, а также при проектировании составов смесей.

5.8. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом порядок отбора проб, установленный настоящим стандартом и ГОСТ 12801-84, и применяя методы испытаний, указанные в ГОСТ 12801-84.

5.9. Для контрольных испытаний асфальтобетонных смесей, отгружаемых в автомобили, отбирают три пробы от каждой партии непосредственно из кузовов автомобилей.

Для контрольных испытаний холодных асфальтобетонных смесей, отгружаемых в железнодорожные или водные транспортные средства, отбирают три пробы из каждого вагона или баржи. Каждую пробу смеси отбирают из разных мест вагона или баржи на различной глубине.

Отобранные пробы не смешивают и испытывают отдельно.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы производят повторные испытания удвоенного количества пробы.

В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют.

5.10. При неоднородности горячих и теплых смесей, оцениваемой визуально наличием зерен минерального материала, непокрытых битумом, скоплением битума и минерального порошка, а также при несоответствии температуры смеси требованиям табл.9 смесь бракуют.

6. Методы испытаний

6.1. Испытания асфальтобетонных смесей - по ГОСТ 12801-84.

6.2. Методы испытаний материалов, применяемых для приготовления смесей, должны соответствовать: ГОСТ 11501-78, ГОСТ 11503-74, ГОСТ 11504-73, ГОСТ 11505-75, ГОСТ 11506-73, ГОСТ 11507-78, ГОСТ 11508-74, ГОСТ 11510-65, ГОСТ 11511-65, ГОСТ 11512-65 и ГОСТ 4333-87 для битумов, ГОСТ 8269-87 для щебня и гравия, ГОСТ 8735-75 для песка, ГОСТ 12784-78 для минерального порошка.

(Измененная редакция. Изм. N 2).



7. Маркировка, транспортирование и хранение

7.1. При отгрузке потребителю предприятие-изготовитель обязано сопровождать смесь паспортом, в котором должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

номер и дата выдачи паспорта;

наименование и адрес потребителя;

вид, тип и марка смеси;

масса смеси;

температура горячей смеси;

время отправления горячей смеси;

срок хранения (для холодной смеси);

обозначение настоящего стандарта.

7.2. Горячие и теплые смеси транспортируют к месту укладки автомобилями, при этом паспортом сопровождают смесь, загружаемую в каждый автомобиль.

7.3. Холодные смеси транспортируют автомобилями, железнодорожными вагонами или баржами, при этом паспортом сопровождают смесь в каждом транспортном средстве.

7.4. В летний период холодные смеси можно хранить на открытых площадках, в осенне-зимний период - в закрытых складах или под навесом в штабелях высотой не более 2м.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой смеси требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения холодных смесей с использованием битумов СГ 70/130 - 4 мес., с использованием битумов МГ 70/130 и МГО 70/130 - 8 мес. со дня приготовления.


Приложение 1

Рекомендуемое

Содержание битума в смесях

Виды и наименования смесей

Типы смесей

Вид асфальтобетона

Содержание битума, % от массы минеральной части

Горячая и теплая: крупнозернистая


А


Плотный

5,0-6,0
----------
5,0-6,5


Б


Плотный

5,5-6,5
----------
5,5-7,0


-


Пористый

4,0-6,0
----------
4,0-6,5


-


Высокопористый

2,5-3,0
----------
2,5-3,5

мелкозернистая


А


Плотный

5,0-6,0
----------
5,0-6,5


Б


Плотный

5,5-6,5
----------
5,5-7,0


В


Плотный


6,0-7,0

-

Пористый

4,5-6,0
----------
4,5-6,5

-

Высокопористый

2,5-3,5
----------
2,5-4,0

песчаная

Г, Д

Плотный

7,0-9,0

-

Высокопористый

4,0-6,0

Холодная: мелкозернистая

-

3,5-5,5

-

4,0-6,0

,

-

4,5-6,5

Приложение 2

Рекомендуемое

Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних
слоев покрытий автомобильных дорог

Дорожно-
климатическая зона

Вид асфальтобетона

Категория автомобильной дороги

I, II, ,

III, , ,

IV,

Марка смеси

Марка битума

Марка смеси

Марка битума

Марка смеси

Марка битума

I

Плотный из горячих и теплых смесей

I

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

II

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

III

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

СГ 130/200

II, III

Плотный из горячих и теплых смесей

Из холодных смесей

I

БНД 60/90

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

СГ 130/200













Не применяют

II

I

БНД 60/90

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

БН 60/90

БН 90/130

БН 130/200

СГ 200/300

СГ 130/200

МГ 130/200





СГ 70/130

III

II

БНД 60/90

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

БН 60/90

БН 90/130

БН 130/200

БН 200/300

СГ 130/200

МГ 130/200

МГО 130/200

СГ 70/130

МГ 70/130

МГО 70/130

IV, V

Плотный из горячих смесей

Из холодных смесей

I

БНД 40/60

БНД 60/90

БН 40/60

БН 60/90





Не применяют

II

I

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 40/60

БН 60/90

БН 90/130

СГ 70/130

III

II

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 40/60

БН 60/90

БН 90/130

СГ 70/130

МГ 70/130

МГО 70/130

Примечания:

1. Битум марки БН 40/60 должен соответствовать техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

2. Для городских скоростных и магистральных улиц и дорог следует применять асфальтобетоны из смесей видов и марок, рекомендуемых для дорог I и II категорий; для дорог промышленно-складских районов - рекомендуемые для дорог III категории; для остальных улиц и дорог - рекомендуемые для дорог IV категории.

Приложение 3

Рекомендуемое

Область применения асфальтобетонов при строительстве и реконструкции
взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов

Дорожно-
климатическая зона

Вид асфальтобетона

Категория нормативной нагрузки

I, II, III

IV

V

Марка смеси

Марка битума

Марка смеси

Марка битума

Марка смеси

Марка битума

I

Плотный из горячих смесей

I

БНД 90/130

II

БНД 90/130

III

БНД 90/130

II, III

Плотный из горячих смесей

I

БНД 60/90

БНД 90/130

II

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 60/90

БН 90/130

III

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 60/90

БН 90/130

IV, V

Плотный из горячих смесей

I

БНД 40/60

БНД 60/90

БН 40/60

БН 60/90

II

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 40/60

БН 60/90

III

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 40/60

БН 60/90

БН 90/130

Приложение 4

Рекомендуемое

Область применения асфальтобетонов при строительстве и реконструкции
верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок
и перронов аэродромов

Дорожно-
климатическая

Вид асфальтобетона

Категория нормативной нагрузки

зона

I. II, III

IV

V, VI

Марка смеси

Марка битума

Марка смеси

Марка битума

Марка смеси

Марка битума

I

Плотный из горячих и теплых смесей

I

БНД 90/130

II

БНД 90/130

БНД 130/200

III

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

СГ 130/200

II, III

Плотный из горячих и теплых смесей

I

БНД 60/90

БНД 90/130

II

БНД 60/90

БНД 90/130

БНД 130/200

БН 60/90

БН 90/130

III

БНД 60/90

БНД 90/130

БНД 130/200

БНД 200/300

БН 60/90

БН 90/130

СГ 130/200

IV, V

Плотный из горячих смесей











Из холодных смесей

I

БНД 40/60

БНД 60/90

БН 40/60

БН 60/90





Не применяют

II

I

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 40/60

БН 60/90



СГ 70/130

III

II

БНД 40/60

БНД 60/90

БНД 90/130

БН 40/60

БН 60/90

БН 90/130

СГ 70/130

МГ 70/130

МГО 70/130

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1986

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 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 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