ГОСТ Р 57814-2017

ОбозначениеГОСТ Р 57814-2017
НаименованиеИспытания бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением
СтатусОтменен
Дата введения07.01.2018
Дата отмены
Заменен на-
Код ОКС91.100.30
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТР

57814—

2017/

EN 12350-7: 2009

ИСПЫТАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Часть 7

Содержание воздуха.

Методы определения под давлением

(EN 12350-7:2009, ЮТ)

Издание официальное

Москва

Стандартииформ

2017

ГОСТ Р 57814—2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») — Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В. А. Кучеренко» (ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко) на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4. который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-исследовательский центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. № 1476-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12350-7:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения под давлением» («Prufung von Frischbeton —Teil 7: Luftgehalt — Druchverfahren». IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N9 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты». а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()

© Стандартинформ. 2017

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

II

ГОСТ Р 57814—2017

Содержание

1 Область применения..................................................................1

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

3 Обозначения и определения..........................................................1

4 Сущность метода испытаний...........................................................2

4.1 Общие положения................................................................2

4.2 Метод водяного столба............................................................2

4.3 Метод измерения давления.........................................................2

5 Метод водяного столба................................................................2

5.1 Оборудование....................................................................2

5.2 Проведение испытания............................................................4

6 Метод измерения давления............................................................5

6.1 Оборудование....................................................................5

6.2 Проведение испытания............................................................6

7 Вычисление и обработка результатов....................................................7

8 Протокол испытаний..................................................................7

9 Точность метода......................................................................8

9.1 Метод водяного столба............................................................8

9.2 Метод измерения давления.........................................................8

Приложение А (обязательное) Поправочный коэффициент заполнителя.

Метод водяного столба.....................................................9

Приложение В (обязательное) Поправочный коэффициент заполнителя.

Метод измерения давления................................................10

Приложение С (обязательное) Градуировка оборудования. Метод водяного столба...............11

Приложение D (обязательное) Градуировка оборудования. Метод измерения давления...........13

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов

национальным стандартам...............................................14

ГОСТ Р 57814—2017/EN 12350-7:2009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИСПЫТАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ Часть 7

Содержание воздуха. Методы определения под давлением

Testing fresh concrete. Part 7. Air content. Pressure methods

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт рассматривает два метода определения содержания воздуха в уплотненной бетонной смеси, состоящей из заполнителя обычной массы, или относительной плотности с максимальным размером зерна 63 мм.

Примечание — Данные методы не применяют к бетонным смесям, изготовленным из легкого заполнителя. доменного шлака воздушного охлаждения или пористого заполнителя, вследствие значения поправочного коэффициента заполнителя, сопоставимого с содержанием вовлеченного воздуха бетонной смеси.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных — последнее издание (включая все изменения к нему).

EN 12350-1. Prijfung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme (Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб: Testing fresh concrete — Part 1: Sampling)

EN 12350-6. Prufung von Frischbeton — Teil 6: Frischbeton rodiechte (Испытание бетонной смеси. Часть 6. Плотность: Testing fresh concrete — Part 6: Density)

3 Обозначения и определения

8 настоящем стандарте использованы следующие обозначения:

А, — относительное содержание воздуха испытуемого образца:

G — поправочный коэффициент заполнителя: т, — масса мелкого заполнителя: тс — масса крупного заполнителя:

р, — пропорция мелкого заполнителя, выраженная долей к массе общего количества бетонкой смеси (заполнители, цемент и вода):

рс — пропорция крупного заполнителя, выраженная долей к массе общего количества бетонкой смеси (заполнители, цемент и вода):

Vq — объем емкости, м3;

Издание официальное

1

ГОСТ Р 57814—2017

D— плотность испытуемой бетонной смеси, кг/м3, определяемая в соответствии с ЕН 12350-6 или вычисляемая из заданных пропорций и значений плотности материалов и номинального содержания воздуха:

в — постоянная величина давления расширения (см. С.5):

R — объем градуированного цилиндра, выраженный относительно объема емкости.

4 Сущность метода испытаний

4.1 Общие положения

Существуют два метода испытания, в каждом из которых используют приборы, применяющие закон Бойля — Мариотта. Далее по тексту настоящего стандарта — метод водяного столба и метод измерения давления, а приборы — поромер и обьемомер.

4.2 Метод водяного столба

Воду вливают до заданного уровня над образцом уплотненной бетонной смеси в герметичном сосуде известного объема и создают заданное давление воздуха над водой. Уменьшение объема воздуха в испытуемом образце бетонной смеси измеряют посредством наблюдения за понижением уровня воды, при этом указатель уровня воды должен быть градуирован исходя из процентного содержания воздуха в испытуемом образце бетонной смеси.

4.3 Метод измерения давления

Определенный объем воздуха при заданном давлении перемещают в герметизированную емкость. заполненную пробой бетонной смеси с неизвестным объемом воздуха. Шкалу манометра на объемомере градуируют исходя из процентного содержания воздуха для результирующего давления.

5 Метод водяного столба

5.1 Оборудование

5.1.1 Поромер

Прибор (рисунок 1) состоит из следующих элементов:

a) Емкость — цилиндрический резервуар из стали или другого твердого металла, не поддающегося быстрому воздействию цементного теста, номинальным объемом не менее 5 л и отношением диаметра к высоте не менее 0.75 и не более 1,25. Наружный ободок, верхнюю поверхность фланца и внутренние поверхности резервуара обрабатывают шлифованием. Емкость и сборная крышка должны быть водонепроницаемыми, подходящими для восприятия давления приблизительно 0.1 МПа (Н/мм2). и быть достаточно твердыми для того, чтобы ограничивать постоянную величину давления расширения е (см. С.5) не более чем до 0.1 % содержания воздуха:

b) Сборная крышка — твердая конусообразная крышка с фланцем, прикрепленная к цилиндрическому резервуару. Крышка должна быть изготовлена из стали или другого твердого металла, не поддающегося быстрому воздействию цементного теста, а внутренние поверхности крышки должны располагаться под наклоном не менее 10' от поверхности фланца. Наружный ободок, нижнюю поверхность фланца и наклонную внутреннюю поверхность шлифуют. Крышка должна герметично закрывать емкость с помощью зажимного устройства:

c) Цилиндрический резервуар, состоящий из градуированной стеклянной трубки с равномерным диаметром отверстия или металлической трубки с равномерным диаметром отверстия и присоединенным стеклянным указателем уровня. Шкала с делениями должна показывать содержание воздуха от 0 % и минимум до в %, предпочтительно до 10 %. На шкалу наносят деления каждые 0.1 %. при этом деления должны быть расположены на расстоянии не менее 2 мм друг от друга. Наиболее целесообразно использование шкалы, в которой 25 мм равны 1 % содержания воздуха:

d) Крышка, оснащенная соответствующим устройством вентилирования воздушной камеры, обратным клапаном для лздачи воздуха и малым клапаном для слива воды. Оказываемое давление регистрируют с помощью манометра, присоединенного к воздушной камере над указателем уровня воды. На манометр наносят деления каждые 0.005 МПа (Н/мм2). при этом деления должны быть расположены на расстоянии не менее 2 мм друг от друга. Общее показание шкалы манометра должно составлять 0.2 МПа (Н/мм2);

2

ГОСТ Р 57814—2017

е) Отклоняющаяся пластина или распылитель — тонкий коррозионно-устойчивый диск диаметром не менее 100 мм. используемый для минимизации нарушения бетонной смеси при добавлении воды в прибор. В качестве альтернативы используют латунный распылитель соответствующего диаметра, который может составлять неотъемлемую часть сборной крышки или быть отдельной частью. Распылитель конструируют так. что при подаче воды в емкость происходит ее разбрызгивание на стенки крышки таким образом, чтобы она стекала вниз по стенкам, вызывая минимальное нарушение бетонной смеси;

0 Воздушный насос, соединенный с обратным клапаном для впуска воздуха на сборной крышке. Измерительный прибор градуируют во время испытания, используя метод по приложению С. При перемещении измерительного прибора в место, отличающееся по высоте от места последней градуировки более чем на 200 м над уровнем моря, измерительный прибор градуируют заново.

Ь) Систем, функционирующая под давлением Р

с) Нулевое давление после снятия давления Р

I — обратный клапан: 2 — выпускное отверстие или клапан для воздуха: 3 — сливной клапан:

4 — отметка; $ — вода: б — зажим: 7 — бетонная смесь: б — воздушный насос: 9 — пониженный давлением уровень.

Л, — показание при давлении Р. показание при нулевом давлении после снятия давления Р

Примечание — Л1 - s когда емкость содержит бетонную смесь, как показано на рисунке 1. Л, - = G (поправочный коэффициент заполнителя, когда емкость содержит только заполнитель и вшу).

А) - G = Ас (содержание воздуха в бетонной смеси).

Рисунок 1 — Прибор для метода водяного столба

5.1.2 Одно из следующих средств уплотнения бетонной смеси:

a) глубинный (штыковой) вибратор с минимальной частотой около 120 Гц (7200 циклов в минуту). Диаметр вибратора не должен превышать приблизительно 1/4 наименьшего размера испытуемого образца;

b) виброплощадка с минимальной частотой около 40 Гц (2400 циклов в минуту);

c) штыковка с круговым поперечным сечением, прямая, изготовленная из стали, имеющая диаметр около 16 мм и длину около 600 мм. с закругленными концами;

d) штыковка прямая, изготовленная из стали, имеющая квадратное поперечное сечение приблизительно 25 * 25 мм и длину около 380 мм.

5.1.3 Совок шириной около 100 мм.

5.1.4 Стальная кельма.

5.1.5 Емкость для смешивания, плоский твердый поддон, изготовленный из неабсорбирующего материала. не поддающегося быстрому воздействию цементного теста. Он должен иметь соответствующие размеры для тщательного смешивания бетонной смеси с помощью совковой лопаты с квадратной кромкой.

5.1.6 Совковая прямоугольная лопата.

Примечание — Прямоугольная форма лопаты необходима дпя обеспечения качественного перемешивания материалов в емкости.

3

ГОСТ Р 57814—2017

5.1.7 Заполнительная насадка.

Для упрощения заполнения допускается использование эаполнительной насадки, плотно присоединенной к емкости.

5.1.8 Емкость с носиком объемом от 2 до 5 л для наполнения оборудования водой.

5.1.9 Деревянный молоток из мягких древесных пород.

5.2 Проведение испытания

5.2.1 Отбор образцов

Пробы для испытаний бетонной смеси получают в соответствии с ЕН 12350-1. Перед проведением испытания пробы перемешивают.

5.2.2 Наполнение емкости и уплотнение бетонной смеси

С помощью совка бетонную смесь укладывают в емкость таким образом, чтобы вытеснить максимально возможное количество захваченного воздуха. В зависимости от консистенции и метода уплотнения бетонной смеси емкость наполняют в один или несколько слоев до достижения полного сжатия, следуя одному из методов, рассмотренных в 5.2.3 или 5.2.4.

Как правило, наполнение бетоном с консистенцией, эквивалентной классу осадки S3 или выше, проводят в один слой. В случае применения самоуплотняющегося бетона не применяют механическое сжатие или сжатие вручную в процессе наполнения или после наполнения емкости.

Примечание 1 — Полного сжатия достигают с использованием механической вибрации, когда на поверхности бетонной смеси не появляются крупные пузырьки воздуха, поверхность становится относительно гладкой и ровной, и отсутствует избыточное расслоение.

Примечание 2 — Число ударов, необходимое для полного сжатия каждого слоя вручную, зависит от консистенции бетонной смеси.

Примечание 3 — Более подробное руководство по методам уплотнения бетонных смесей с различной консистенцией или отливаемых в емкости различных размеров может быть установлено в нормативных документах. действующих на национальном уровне.

Примечание 4 — Количество материала, используемого 8 последнем слое, должно быть достаточным для наполнения емкости без возникновения необходимости удаления излишков материала. При необходимости допускаются добавление небольшого количества бетонной смеси и дальнейшее уплотнение до наполнения емкости. но следует избегать удаления излишков материала.

5.2.3 Механическое уплотнение

5.2.3.1 Уплотнение с использованием глубинною вибратора

Вибрацию применяют на протяжении минимальною периода, необходимою для достижения полною уплотнения бетонной смеси. Избегают чрезмерною уплотнения вибрацией, которое может вызвать потерю вовлеченного воздуха.

Примечание 1 —Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить емкость. Вибратор должен быть вертикальным и не должен касаться дна или стенок емкости. Рекомендуется использовать наполнительную раму.

Примечание 2 — Лабораторные исследования показали, что следует проявлять особую осторожность при использовании глубинного вибратора для исключения потери вовлеченного воздуха.

5.2.3.2 Уплотнение с использованием виброллощадки

Вибрацию применяют на протяжении минимального периода, необходимого для достижения полною уплотнения бетонной смеси. Емкость следует закрепить или надежно установить на виброплощадке.

Избегают чрезмерного уплотнения вибрацией, которое может вызвать потерю вовлеченною воздуха.

5.2.4 Уплотнение с использованием штыковки или трамбовки

Равномерно распределяют удары штыковки или трамбовки по поперечному сечению формы. Проверяют. что штыкоека или трамбовка не ударяет дно емкости при уплотнении первого слоя и не проникает в значительной степени в нижележащий слой. Каждый слой уплотняют минимум 25 ударами. Для удаления полостей захваченного, а не вовлеченного воздуха после уплотнения каждого слоя слегка постукивают по стенкам емкости деревянным молотком до исчезновения крупных пузырьков воздуха на поверхности и устранения углублений, оставленных штыковкой или трамбовкой.

5.2.5 Измерение содержания воздуха

После уплотнения бетонной смеси с помощью штыковки снимают излишек до уровня верхней части емкости и сглаживают поверхность кельмой.

4

ГОСТ Р 57814—2017

Тщательно очищают фланцы емкости и сборной крышки. При отсутствии распылителя помещают отклоняющуюся пластину в центре на бетонную смесь и нажимают на нее. Закрепляют сборную крыш* ку. Проверяют надежность герметизации между крышкой и емкостью. Оборудование наполняют водой и слегка постукивают по стенкам емкости деревянным молотком для удаления воздуха, прилегающего к внутренней поверхности крышки. Из цилиндрического резервуара сливают воду через малый клапан при открытом выпускном отверстии для воздуха до нулевого уровня. Закрывают выпускное отверстие для воздуха и создают рабочее давление Р посредством воздушного насоса. Снимают показание со стеклянной измерительной трубки Ьл и сбрасывают давление. Снова снимают показание со стеклянной измерительной трубки. Если показание h2 s 0.2 % содержания воздуха, регистрируют значение Л, - h2 как относительное содержание воздуха. Ал. с точностью до 0.1 % содержания воздуха. Если Ь2 > 0,2 % содержания воздуха, снова создают рабочее давление Р. снимая со стеклянной измерительной трубки показание />3 и итоговое показание Л4 после сброса давления. Если -Л2 s 0.1 % содержания воздуха, регистрируют значение Л3 - /?4 как относительное содержание воздуха. Если Ьл - Л2 > 0.1 % содержания воздуха, возможно наличие утечки, и испытание не учитывают.

6 Метод измерения давления

6.1 Оборудование

6.1.1 Прибор для измерения давления

Прибор, пример которого показан на рисунке 2, состоит из следующих элементов:

a) Емкость — цилиндрический резервуар с фланцем, изготовленный из стали или другого твердого металла, не поддающегося быстрому воздействию цементного теста, номинальным объемом не менее 5 л и отношением диаметра к высоте не менее 0.75 и не более 1.25. Наружный ободок и внутренние поверхности резервуара обрабатывают шлифованием. Емкость и сборная крышка должны быть водонепроницаемыми, подходящими для обеспечения давления приблизительно 0,2 МПа (Н/мм2);

b) Сборная крышка — твердая конусообразная крышка, изготовленная из стали или другого твердого металла, не поддающегося быстрому воздействию цементного теста. Наружный ободок, нижнюю поверх* кость фланца и внутренние поверхности обрабатывают шлифованием. Крышка должна иметь возможность герметичного крепления к емкости без захватывания воздуха в месте соединения фланцев крышки и емкости;

c) Измеритель давления (манометр), закрепленный к сборной крышке, градуированный таким об* разом, чтобы показывать содержание воздуха от 0 % и минимум до 8 %, предпочтительно до 10 %. Шкала манометра должна быть градуирована следующим образом:

0 % до 3 %..................... 0.1%

3 % до 6 %..................... 0.2%

6% до 10%................... 0.5%

d) воздушный насос, встроенный в сборную крышку.

Прибор для измерения давления градуируют во время испытания, используя метод по приложению D.

9 -

10--

2 \

5

6

-7

-8

1 — «папам А: 2 — «лапан В: 3 — насос, 4 — основном выпускной клапан для воздуха. S — манометр: в — воздушная камера; 7 — клапан для выпуска воздуха: в — зажимное устройство. 9 — удлинительная трубка для контрольной тарировки: J0 — емкость

Рисунок 2 — Прибор для метода измерения давления

5

ГОСТ Р 57814—2017

6.1.2 Средством уплотнения бетонной смеси может быть одно из следующих:

a) глубинный (штыковой) вибратор с минимальной частотой около 120 Гц (7200 циклов в минуту), диаметр вибратора не должен превышать приблизительно 1/4 наименьшего размера испытуемого об* раэца;

b) виброплощадка с минимальной частотой около 40 Гц (2400 циклов в минуту);

c) штыковка с круглым поперечным сечением, прямая, изготовленная из стали, имеющая диаметр около 16 мм и длину около 600 мм. с закругленными концами;

б) трамбовка прямая, изготовленная из стали, имеющая квадратное поперечное сечение приблизительно 25 * 25 мм и длину около 380 мм.

6.1.3 Совок для отбора проб шириной около 100 мм.

6.1.4 Стальная кельма.

6.1.5 Емкость для смешивания — плоский твердый поддон, изготовленный из неабсорбирующего материала, не поддающегося быстрому воздействию цементного теста. Он должен иметь соответствующие размеры для тщательного смешивания бетонной смеси с помощью совковой лопаты с квадратной кромкой.

6.1.6 Совковая прямоугольная лопата.

Примечание — Прямоугольная форма лопаты необходима для обеспечения качественного перемешивания материалов в емкости.

6.1.7 Резиновый впрысхиватель, подходящий для впрыскивания воды в емкость через клапан А или клапан В.

6.1.8 Деревянный молоток с мягким бойком.

6.1.9 Заполкительная насадка.

Для упрощения заполнения допустимо использование заполкительной насадки, плотно присоединенной к емкости.

6.2 Проведение испытания

6.2.1 Отбор образцов

Испытуемый образец бетонной смеси получают в соответствии с ЕН 12350-1. Перед проведением испытания образец перемешивают.

6.2.2 Наполнение омкости и уплотнение бетонной смеси

С помощью совка укладывают в емкость бетонную смесь таким образом, чтобы удалить максимально возможное количество захваченного воздуха. В зависимости от консистенции и метода уплотнения бетонной смеси емкость наполняют в один или несколько слоев до достижения полного сжатия, следуя очному из методов, рассмотренных в 5.2.3 или 5.2.4.

Как правило, наполнение бетоном с консистенцией, эквивалентной классу осадки S3 или выше, проводят в один слой. В случае применения самоуплотняющегося бетона не применяют механическое сжатие или сжатие вручную в процессе наполнения или после наполнения емкости.

Примечание 1 — Полного сжатия достигают с использованием механической вибрации, когда на поверхности бетонной смеси не появляются крупные пузырьки воздуха, поверхность становится относительно гладкой и роемой, и отсутствует избыточное расслоение.

Примечание 2 — Число ударов, необходимое для полного уплотнения слоя вручную, зависит от консистенции бетонной смеси.

Примечание 3 — Более подробное руководство по методам уплотнения бетонных смесей с различной консистенцией или отливаемых в ежости различных размеров может быть установлено в нормативных документах. действующих на национальном уровне.

Примечание 4 — Количество материала, используемого 8 последнем слое, должно быть достаточным для наполнения емкости без возникновения необходимости удаления излишков материала. При необходимости допускаются добавление небольшого котчесгва бетонной смеси и дальнейшее уплотнение до наполнения «.кости, но следует избегать удаления излишков материала.

6.2.3 Механическое уплотнение

6.2.3.1 Уплотнение с использованием глубинного вибратора

Вибрацию применяют на протяжении минимального периода, необходимого для достижения полного уплотнения бетонной смеси. Избегают чрезмерного уплотнения вибрацией, которое может вызвать потерю вовлеченного воздуха, б

ГОСТ Р 57814—2017

Примечание 1 —Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить емкость. Вибратор должен быть вертикальным и не должен касаться дна или стенок емкости. Рекомендуется использовать наполнительную раму.

Примечание 2 — Лабораторные исследования показали, что следует проявлять особую осторожность при использовании глубинного вибратора, чтобы избежать потери вовлеченного воздуха.

6.2.3.2 Уплотнение с использованием виброплощадки

вибрацию применяют на протяжении минимального периода, необходимого для достижения полного уплотнения бетонной смеси. Емкость следует закрепить или надежно установить на виброплощадке.

Избегают чрезмерного уплотнения вибрацией, которое может вызвать потерю вовлеченного воздуха.

6.2.4 Уплотнение с использованием штыковки или трамбовки

Равномерно распределяют удары штыковки или трамбовки по поперечному сечению формы. Проверяют, что штыковка или трамбовка не ударяет дно емкости при уплотнении первого слоя и не проникает в значительной степени в нижележащий слой. Каждый слой уплотняют минимум 25 ударами. Для удаления полостей захваченного, а не вовлеченного воздуха после уплотнения каждого слоя слегка постукивают по стенкам емкости деревянным молотком до исчезновения крупных пузырьков воздуха на поверхности и устранения углублений, оставленных штыковкой или трамбовкой.

6.2.5 Измерение содержания воздуха

После уплотнения бетонной смеси с помощью трамбовки снимают излишек до уровня верхней части емкости и сглаживают поверхность кельмой.

Тщательно очищают фланцы емкости и сборной крышки. Закрепляют сборную крышку. Проверяют надежность герметизации между крышкой и емкостью. Закрывают основной выпускной клапан для воздуха и открывают клапаны А и В. С помощью опрыскивателя через клапан А или В впрыскивают воду до появления воды из другого клапана. Слегка постукивают по оборудованию деревянным молотком до вытеснения захваченного воздуха. Закрывают выпускной клапан для воздуха на воздушной камере и накачивают воздух в воздушную камеру до совпадения стрелки манометра с показателем начального давления. 8 течение нескольких секунд охлаждают сжатый воздух до температуры окружающей среды. после чего стабилизируют стрелку манометра на показателе начального давления посредством дальнейшего накачивания или выпуска воздуха по мере необходимости. На протяжении данного процесса деревянным молотком слегка постукивают измерительный прибор. Закрывают клапаны А и В и открывают основной клапан для воздуха. Резко постукивают по стенкам емкости. В процессе легкого постукивания снимают установленное показание манометра, которое соответствует относительному процентному содержанию воздуха А, на 0.1%. Открывают клапаны А и В. для того чтобы сбросить давление. перед тем как снимать сборную крышку.

7 Вычисление и обработка результатов

Содержание воздуха испытуемого образца: вычисляют содержание воздуха бетонной смеси в емкости. Ас, по формуле (1):

AC = A,-G. (1)

где А, —относительное содержание воздуха испытуемого образца:

G — поправочный коэффициент заполнителя. Если G не получен путем измерения и не установлен в нормативном документе, действующем на национальном уровне, то G = 0.

Содержание воздуха выражают в процентном отношении с точностью до 0.1 %.

Примечание — Методы определения поправочного коэффициента заполнителя установлены в приложениях А и В.

8 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

a) наименование испытуемого образца:

b) место проведения испытания.

c) дату и время проведения испытания:

d) измерение подвижности испытуемого образца:

7

ГОСТ Р 57814—2017

e) метод уплотнения;

f) поправочный коэффициент заполнителя G: если 6 = 0, коэффициент не вносят в протокол испытаний:

д) обозначение используемого метода испытания, то есть метод водяного столба или метод измерения давления:

h) данные, относящиеся к отдельному испытанию, например отметка высоты:

i) установленное содержание воздуха с точностью до 0.1 %:

j) любое отклонение от стандартного метода испытания;

k) утверждение лица, проводящего испытание, о соответствии хода проведения испытания настоящему стандарту, за исключением указанного в перечислении j).

Протокол испытаний может дополнительно содержать:

l) температуру образца бетонной смеси после смешивания (выборочно); т) прочие указания о состоянии образца (выборочно).

9 Точность метода

9.1 Метод водяного столба

Точные данные представлены в таблице 1. Их применяют для измерения содержания воздуха бетонной смеси, взятой из одного образца и уплотненной вручную, посредством метода водяного столба и при получении каждого результата испытания из однократного определения содержания воздуха.

Таблица 1 —Точные данные для измерения содержания воздуха

Уровень, %

Условия повторяемости

Условия воспроизводимости

%

Л

%

вЯ'

%

R.

%

5.6

0.16

0.4

0.45

1.3

Примечание 1 — Точные данные были определены как часть эксперимента в Соединенном Королевстве в 1987 г., где были получены 8 нескольких испытаниях, а затем установлены в BS 1881. В эксперименте были задействованы 16 операторов. Бетонные смеси изготовляли с использованием обычного портландцемента, песка долины р. Темзы и крупного заполнителя (10 мм и 20 мм) долины р. Темзы.

Примечание 2 — Различие результатов двух испытаний одного образца, проводимых одним оператором. использующим одинаковое оборудование, в течение наименьшего допустимого промежутка времени превзойдет значение повторяемости г в среднем не более чем один раз из 20 случаев в процессе обычного и точного применения метода.

Примечание 3 — Результаты испытаний одного образца, полученные в течение наименьшего допустимого промежутка времени двумя операторами, использующими различное оборудование, будут отличаться значением воспроизводимости R в среднем не более чем один раз из 20 случаев в процессе обычного и точного применения метода.

Примечание 4 — Дальнейшую информацию по точности и определению статистических терминов, используемых в связи с точностью, см. в ИСО 5725.

9.2 Метод измерения давления

Для метода измерения давления не существует точных данных.

8

ГОСТ Р 57814—2017

Приложение А

(обязательное)

Поправочный коэффициент заполнителя. Метод водяного столба

А.1 Общее положение

Поправочный коэффициент заполнителя отличается у различных заполнителей, и хотя для определенного заполнителя он остается достаточно постоянным, следует проводить периодическую проверку. Поправочный коэффициент заполнителя возможно определять только посредством испытания, так как он не относится непосредственно к вод on от лощению частиц.

А.2 Величина образца

Определяют поправочный коэффициент заполнителя, оказывая рабочее давление на смешанную пробу из крупного и мелкого заполнителей в приблизительно равных пропорциях и влажностных условиях, существующих в образце бетонной смеси. Образец заполнителей получают промыванием цемента из образца бетонной смеси, испытываемого на содержание воздуха, через 150-мкм сито или с использованием смешанной пробы из мелкого и крупного заполнителей, аналогичной используемой в бетонной смеси. В последнем случае вычисляют массы мелкого и крупного заполнителей mf и гп. соответственно следующим образом:

Щл VqDp,, me=VQDpc.

где Р/ирс —пропорции мелкого и крупного заполнителей соответственно, выраженные долей к массе общего количества бетонной смеси (заполнители, цемент и вода);

Vq — объем емкости, м3 (см. С.З);

D — плотность испытуемой бетонной смеси, кг/м3, определяемая в соответствии с ЕН 12350-6 или вычисляемая из заданных пропорций и значений плотности материалов и номинального содержания воздуха.

А.З Наполнение емкости

Частично наполняют емкость прибора водой, после чего вводят смешанную пробу заполнителя небольшими порциями. Эго делают таким образом, чтобы захватить минимальное количество воздуха. При необходимости дополнительно добавляют воду для погружения всего заполнителя. После добавления каждой порции быстро удаляют пузырьки, после чего перемешивают заполнитель штыковкой и постукивают по емкости деревянным молотком для удаления захваченного воздуха.

А.4 Определение поправочного коэффициента заполнителя

Когда весь заполнитель помещен в емкость, начисто вытирают фланцы емкости и закрепляют крышку. Оборудование наполняют водой и слегка постукивают по стенкам емкости деревянным молотком для удаления воздуха. прилегающего к внутренним поверхностям оборудования. Из цилиндрического резервуара через малый клапан при открытом выпускном отверстии для воздуха сливают воду до нулевого уровня. Закрывают выпускное отверстие для воздуха и создают рабочее давление Р посредством воздушного насоса.

Снимают показание со стеклянной измерительной трубки й,. сбрасывают давление и снимают показание й2. Повторяют измерение еще раз. снимая показания и й4. Среднее значение й, - й2 и й3 - й4 принимают за поправочный коэффициент заполнителя G. если два значения (й, - й2) и (Й3 - й4) не различаются болев чем на 0.1 % содержания воздуха, и е данном случае проводят дальнейшие определения до получения достоверных результатов.

9

ГОСТ Р 57814—2017

Приложение В

(обязательное)

Поправочный коэффициент заполнителя. Метод измерения давления

В.1 Общее положение

Поправочный коэффициент заполнителя отличается у различных заполнителей, и хотя обычно для определенного заполнителя он остается достаточно постоянным, следует проводить периодическую проверку. Поправочный коэффициент заполнителя возможно олредешть только посредством испытания, так как он не относится непосредственно к водопоглощению частиц.

В.2 Объем пробы заполнителя

Определяют поправочный коэффициент заполнителя, оказывая рабочее давление на пробу, смешанную из крупного и мелкого заполнителей е приблизительно равных количествах, пропорциях и влажностных условиях, существующих в образце бетонной смеси. Образец заполнителей получают промыванием цемента из образца бетонной смеси, испытываемого на содержание воздуха, через 150-мкм сито или с использованием смешанной пробы мелкого и крупного заполнителей, аналогичной пробе, используемой в бегошой смеси. В последнем случае вычисляют массы мелкого и крупного заполнителей mf и тс соответственно следующим образом:

m,= V0Dpf.

mc-V0D рс.

где д^ирс —пропорции мелкого и крупного заполнителей соответственно, выраженные допей к массе общего количества бетонной смеси (заполнители, цемент и вода):

Vq —объем емкости, м3 (см. D.3);

D —плотность испытуемой бетонной смеси. кг/м3. определяемая в соответствии с ЕН 12350-6 или вычисляемая из заданных пропорций и значений плотности материалов и номинального содержания воздуха.

В.З Наполнение емкости

Частично наполняют емкость оборудования ведой, после чего вводят смешанную пробу заполнителя небольшими порциями таким образом, чтобы захватить минимальное количество воздуха.

При необходимости дополнительно добавляют воду для погружения всего заполнителя. После добавления каждой порции быстро удаляют пузырьки, после чего перемешивают заполнитель штыковкой и постукивают по емкости деревянным молотком для удаления захваченного воздуха.

В.4 Определение поправочного коэффициента заполнителя

Когда весь заполнитель помещен в емкость, начисто вытирают фланцы емкости и сборной крышки, закрепляют крышку так. чтобы получить герметичное соединение. Закрывают основной выпускной клапан для воздуха и открывают клапаны А и В. С помощью впрыскивагепя через клапан А или В впрыскивают воду до появления воды из другого клапана. Слетка постукивают по оборудованию деревянным молотхом до вытеснения захваченного воздуха из клапана. Из емкости удаляют объем воды, приблизительно равный объему воздуха, который содержался бы в образце бетонной смеси, размер которого равен объему емкости. Воду из прибора удаляют способом, установленным е D.4 для поверочного испытания. Испытание завершают, используя метод, установленный в 5.2.5.

Поправочный коэффициент заполнителя 6 равен показанию шкалы содержания воздуха минус объем воды, удаленной из емкости, выраженный в процентном содержании объема емкости.

10

ГОСТ Р 57814—2017

Приложение С

(обязательное)

Градуировка оборудований. Метод водяного столба

С.1 Общее положение

С.1.1 Поверочные испытания, установленные в С.З, С.4. С.5 и С.6. проводят во время первоначальной градуировки оборудования и в любое время, когда необходимо проверить, изменился ли объем градуированного цилиндра или емкости. Поверочное испытанью. установленное в С.7 и С.8. проводят с частотой, достаточной для проверки манометра и установления использования соответствующего давления Р. Повторная градуировка оборудования требуется тогда, когда место его использования отличается по высоте от места последней градуировки болев чем на 200 м.

С.2 Оборудование

С.2.1 Градуированный цилиндр из латуни или другого твердого коррозионно-стойкого металла объемом около 0.3 л. Ободок цилиндра обрабатывают под прямым утлом к оси цилиндра до получения гладкой поверхности.

С.2.2 Держатель для градуированного цилиндра, изготовленный из коррозионно-стойкого материала и позволяющий воде свободно втекать в цилиндр и вытекать из цилиндра в перевернутом положении.

С.2.3 Пружина или ее эквивалент, изготовленные из коррозионно-стойкого материала и используемые для удержания цилиндра на месте.

С.2.4 Прозрачные плиты

Две жесткие плиты, одну из которых используют в качестве крышки для градуированного цилиндра, а другую — в качестве крышки для емкости.

С.2.5 Весы

Градуированные весы, предназначенные для взвешивания до 1 кг с точностью до ± 0.5 г в пределах значений. используемых при испытании, и градуированные весы, предназначенные для взвешивания до 20 кг с точностью до 15 г в пределах значений, используемых при испытании.

С.З Объем градуированного цилиндра

Используя весы, предназначенные для взвешивания до 1 кг. определяют объем градуированного цилиндра посредством измерения массы воды, необходимой для его наполнения. Для этой цели наполняют взвешенный цилиндр водой температуры окружающей среды (от 15 до 25 ‘С) и осторожно накрывают его предварительно взвешенной прозрачной плитой, проверяя, что под плитой не задерживаются пузырьки воздуха и избыток воды удален до взвешивания. Данную последовательность действий повторяют два раза, проводят три взвешивания накрытого цилиндра, наполненного водой. Вычисляют среднюю массу воды. гл,. содержащейся в наполненном цилиндре, и регистрируют ее с точностью до 0.5 г.

С.4 Объем емкости

Используя весы, предназначенные для взвешивания до 20 кг. определяют объем емкости посредством измерения массы воды, необходимой для его наполнения. Для этой цели на фланец емкости наносят тонкий слой смазки и после взвешивания пустой емкости наполняют емкость водой температуры окружающей среды (от 15 до 25 ‘С). Посредством скольжения взвешенной программой плиты по верхней части емкости создают водонепроницаемое соединение, проверяя, что под плитой не задерживаются пузырьки воздуха и избыток воды удален до взвешивания. Данную последовательность действий повторяют два раза, проводят три взвешивания накрытого цилиндра, наполненного водой. Вычисляют среднюю массу воды. гт^. содержащейся в наполненном цилиндре, и регистрируют ее с точностью до 5 г

С.5 Постоянная величина давления расширения е

Определяют постоянную величину давления расширения посредством наполнения прибора водой (проверяют. что весь захваченный воздух удален и уровень воды находится точно на нулевой отметке) и создания давления 100 кПа. Показание водяного столба (в процентном содержании воздуха) является постоянной величиной давления расширения е для прибора.

Примечание — Давление воздуха, оказываемое в процессе данной процедуры, должно быть требуемым рабочим давлением Р. установленным в С.8. Однако в связи с тем. что значение е необходимо для определения Р посредством калибровочной постоянной К, существует логически замкнутый цикл действий. Практически изменение в вследствие изменения Р является достаточно небольшим, чтобы его не у-мтывзть. Так как Р обычно

11

ГОСТ Р 57814—2017

составляет около 100 кЛа. для решения проблемы устанавливают данное значение. Его использование приводит к получению значения е. достаточно точного для иелей испытания.

С.6 Калибровочная постоянная К

Калибровочная постоянная является показанием шкалы содержания воздуха, определяемым е процессе обычной процедуры градуировки и необходимым для получения давления, требуемого для нанесения делений на шкалу содержания воздуха, и соответствует непосредственно процентному содержанию воздуха, вводимого в емкость посредством градуированного цилиндра, когда емкость наполнена водой.

Постоянную К. как правило, вычисляют по формуле (С.1) (см. примечание}:

К « 0.98 R* в. (С.1)

где е — постоянная величина давления расширения (см. С.5);

R — объем градуированного цилиндра, выраженный относительно объема емкости и вычисляемый по формуле

R = iHl0O%.

<п,

где /л, — объем градуированного цилиндра (см. С.З); т2 — объем емкости (см. С.4).

Примечание — Коэффициент 0.98 используют для корректировки уменьшения объема воздуха в градуированной емкости, когда его сжимают водой, высота которой равна высоге емкости. Данный коэффициент составляет приблизительно 0.98 для емкости высотой 200 мм. находящейся на уровне моря. Данное значение уменьшается приблизительно до 0,975 при высоте 1500 м над уровнем моря и до 0.970 при высоте 4000 м над уровнем моря. Данное значение постоянно уменьшается, приблизительно на 0.01 на каждые 100 мм увеличения высоты емкости. Следовательно, значение 0.9BR выражает рабочий объем градуированной емкости, выраженный в процентном отношении емкости при нормальных рабочих условиях.

С.7 Необходимое рабочее давление

Помещают держатель для градуированного цилиндра на дно чистой емкости, е центр, и на держатель помещают цилиндр открытой частью вниз. На цилиндр помещают спиральную пружину и осторожно закрепляют крышку.

Прибор наполняют водой температуры окружающей среды до уровня, находящегося кед нулевой отметкой на шкале содержания воздуха. Закрывают выпускное отверстие для воздуха и накачивают воздух в прибор приблизительно до получения рабочего давления около 100 кЛа. Слегка постукивают по стенкам и крышке деревянным молотком для удаления захваченного воздуха, прилегающего к внутренним поверхностям оборудования, и постепенно уменьшают давление, открывая отверстие. Уравнивают уровень воды с нулевой отметкой путем сливания воды через малый клапан конусообразной крышки и закрывают выпускное отверстие для воздуха. С помощью насоса повышают давление до уравнивания показания уровня воды и кагмброеочной постоянной К (см. С.6). Регистрируют даалеше Р. установленное манометром. Постепенно уменьшают давление, открывая отверстие, до достижения нулевого давления. Если уровень воды возвращается к показанию, составляющему менее 0,05 % содержания воздуха, давление Р принимают за рабочее давление. Если уровень воды не возвращается к показанию ниже 0.05 % содержания воздуха, оборудование проверяют на утечку и повторяют испытание.

С.6 Переменное рабочее давление

Диапазон показаний содержания воздуха, которые можно измерить определенным прибором, можно увеличить посредством определения соответствующего переменного рабочего давления, например, если диапазон показаний необходимо удвоить, переменное рабочее давление Я) является давлением, для которого прибор указывает половину показания калибровочной постоянной К (см. С.6).

Точная градуировка требует определения постоянной величины давления расширения е (см. С.5) для уменьшенного рабочего давления, но так как изменение постоянной величины давления расширения обычно можно не учитывать, переменное рабочее давление можно определить 8 процессе определения рабочего давления (см. С.7).

12

ГОСТ Р 57814—2017

Приложение О

(обязательное)

Градуировка оборудований. Метод измерения давления

0.1 Общие положения

Поверочное испытание, установленное ниже, проводят так часто, как эго необходимо для того, чтобы проверить точность делений, указывающих содержание воздуха на шкале манометра.

Примечание — При изменении высоты места использования или изменения атмосферного давления повторная градуировка оборудования не требуется.

D.2 Оборудование

0.2.1 Градуированный цилиндр из латуни или другого твердого коррозионно-устойчивого металла объемом около 0.3 л, который может составлять одно целое со сборной крышкой.

0.2.2 Прозрачная плита, подходящая для использования в качестве крышки для емкости.

0.2.3 Весы градуированные, предназначенные для взвешивания до 1 кг с точностью до ± 0.5 г. и градуированные весы, предназначенные для взвешивания до 20 кг с точностью до ± 5 г.

0.3 Проверка объема емкости

Объем емкости устанавливают посредством определения массы воды. т2 (см. С.4), необходимой для ее наполнения.

На фланец емкости наносят тонкий слой смазки для создания водонепроницаемого соединения между прозрачной плитой и верхней частью емкости. Наполняют емкость водой температуры окружающей среды и накрывают ее прозрачной плитой для устранения выпуклого мениска. Удаляют излишки воды и определяют массу емкости, наполненной водой, путем взвешивания на весах.

0.4 Проверка делений содержания воздуха на манометре

Ввинчивают удлинительную трубку (см. рисунок 2) в резьбовое отверстие, расположенное под клапаном А на нижней стороне сборной крышки, и закрепляют крышку, проверяя надежность герметичного уплотнения между крышкой и емкостью. Закрывают основной выпускной клапан для воздуха и открывают клапаны А и В. Добавляют воду через клапан А до вытеснения захваченного воздуха через клапан В. Накачивают воздух в воздушную камеру. пока давление не достигнет установленного показателя начального давления. Нескогъко секунд охлаждают сжатый воздух до температуры окружающей среды, после чего стабилизируют стрелку манометра на показателе начального давления посредством дальнейшего накачивания или выпуска воздуха по мере необходимости. На протяжении данного процесса слегка постукивают объемомер и закрывают клапан В.

Переливают воду из оборудования в градуированную емкость в количестве, достаточном для полного ее наполнения. или до заданного уровня, отмеченного на ней. после чего определяют массу перемещенной воды. m3, путем взвешивания на весах.

В зависимости от конструкции определенного прибора контролируют поток воды, либо открывая клапан А и используя основной выпускной клапан для воздуха для управления потоком, либо открывая основной выпускной клапан для воздуха и используя клапан А для управления потоком. Сбрасывают давление е емкости путем открытия клапана В. (Если в приборе использована вспомогательная трубка для наполнения градуированного цилиндра, открывают клапан А таким образом, чтобы трубка отводила воду в емкость, игы. в качестве альтернативы, если градуировка является неотъемлемой частью сборной крышки, закрывают клапан А сразу после наполнения градуированной емкости и оставляют ее закрытой до завершения испытания.) Объем воздуха в емкости равен объему перемещенной воды; закрывают все клапаны, накачивают воздух в воздушную камеру, пока давление не достигнет установленного показателя начального давления, а затем огхрьеают основной выпускной клапан для воздуха. Содержание воздуха, установленное манометром, соответствует процентному содержанию воздуха. А1. в емкости, где А1 = т^т2 * 100%. Если в результате двух или более определений получают одинаковое отклонение от соответствующего содержания воздуха, возвращают стрелку манометра в положение соответствующего содержания воздуха и повторяют испытание до тех пор. пока показание манометра не будет соответствовать градуированному содержанию воздуха в пределах 0.1 % содержания воздуха.

13

ГОСТ Р 57814—2017

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов национальным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного (европейского) стандарта

Степень

соответствия

Обозначение и наименование соответствующего стандарта Российской Федерации

EN 12350-1

ЮТ

ГОСТ Р 57808—2017/EN 12350-1:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб»

EN 12350-6

ЮТ

ГОСТ Р 57813—2017/EN 12350-8:2009 «Испытания бетонной смеси. Часть 6. Плотность»

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

• ЮТ — идентичные стандарты.

14

ГОСТ Р 57814—2017

УДК 693.542.53:006.354 ОКС 91.100.30

Ключевые слова: бетонная смесь, испытание бетонной смеси, содержание воздуха, определение под давлением

15

БЗ 11—2017/88

Редактор В.Н. Шмельков Технический редактор И.Е. Черепкова Корректор Е.И. Рычкова Компьютерная верстка Ю.8. Половой

Сдано в набор 27.10.2017 Подписано а почать 23.Т1.2017 Формат 60*04^. Гарнитура Ариал. Уел. печ. л. 2.33. Уч.-иэд. л. 2.10. Тираж 25 экэ Зас. 2301 Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной рааработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419. Мос«аа. ул. Орджоникидзе. И. wwwjuri3irdat.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИМФОРМ». 123001. Москва. Гранатный лер.. 4.

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10060-87

    ГОСТ 10060.1-95

    ГОСТ 10060.2-95

    ГОСТ 10060.0-95

    ГОСТ 10140-71

    ГОСТ 10140-2003

    ГОСТ 10178-62

    ГОСТ 10178-76

    ГОСТ 10179-62

    ГОСТ 10060.3-95

    ГОСТ 10179-74

    ГОСТ 10140-80

    ГОСТ 10181.0-81

    ГОСТ 10174-90

    ГОСТ 10178-85

    ГОСТ 10296-79

    ГОСТ 10181.4-81

    ГОСТ 10499-67

    ГОСТ 10499-95

    ГОСТ 10832-64

    ГОСТ 10923-64

    ГОСТ 10832-91

    ГОСТ 10999-64

    ГОСТ 10181.1-81

    ГОСТ 10923-93

    ГОСТ 11052-74

    ГОСТ 1148-41

    ГОСТ 11830-66

    ГОСТ 12394-66

    ГОСТ 125-2018

    ГОСТ 12730.0-2020

    ГОСТ 12730.0-78

    ГОСТ 125-79

    ГОСТ 12730.2-2020

    ГОСТ 12730.3-2020

    ГОСТ 12730.2-78

    ГОСТ 12730.1-2020

    ГОСТ 10181.3-81

    ГОСТ 12730.3-78

    ГОСТ 12730.1-78

    ГОСТ 12803-76

    ГОСТ 12730.4-2020

    ГОСТ 12852.1-77

    ГОСТ 11310-90

    ГОСТ 12852.0-77

    ГОСТ 12852.2-77

    ГОСТ 12852.4-77

    ГОСТ 12852.3-77

    ГОСТ 12852.6-77

    ГОСТ 12852.5-77

    ГОСТ 12865-67

    ГОСТ 13015-2003

    ГОСТ 13450-68

    ГОСТ 10060.4-95

    ГОСТ 13578-2019

    ГОСТ 13580-2021

    ГОСТ 13015-2012

    ГОСТ 13996-84

    ГОСТ 12730.4-78

    ГОСТ 14256-78

    ГОСТ 13087-2018

    ГОСТ 14356-69

    ГОСТ 14295-75

    ГОСТ 14357-69

    ГОСТ 14791-69

    ГОСТ 15588-70

    ГОСТ 1581-2019

    ГОСТ 1581-91

    ГОСТ 15825-80

    ГОСТ 15836-70

    ГОСТ 15836-79

    ГОСТ 1581-96

    ГОСТ 14791-79

    ГОСТ 16136-2003

    ГОСТ 13087-81

    ГОСТ 16136-70

    ГОСТ 16233-77

    ГОСТ 16233-70

    ГОСТ 13996-93

    ГОСТ 16381-77

    ГОСТ 16136-80

    ГОСТ 16557-78

    ГОСТ 15879-70

    ГОСТ 16475-81

    ГОСТ 10180-2012

    ГОСТ 17057-89

    ГОСТ 15588-2014

    ГОСТ 17177-87

    ГОСТ 17624-2021

    ГОСТ 10832-2009

    ГОСТ 10181-2000

    ГОСТ 1779-83

    ГОСТ 12730.5-84

    ГОСТ 18109-72

    ГОСТ 17608-91

    ГОСТ 18124-75

    ГОСТ 10060-2012

    ГОСТ 18124-95

    ГОСТ 18623-82

    ГОСТ 10181-2014

    ГОСТ 10180-90

    ГОСТ 12730.5-2018

    ГОСТ 18659-81

    ГОСТ 13996-2019

    ГОСТ 17623-87

    ГОСТ 18105-2018

    ГОСТ 19570-2018

    ГОСТ 20429-84

    ГОСТ 20430-84

    ГОСТ 19222-2019

    ГОСТ 20916-2021

    ГОСТ 20916-87

    ГОСТ 21880-2011

    ГОСТ 16297-80

    ГОСТ 21880-2022

    ГОСТ 12784-78

    ГОСТ 21880-94

    ГОСТ 21880-86

    ГОСТ 22237-85

    ГОСТ 22023-76

    ГОСТ 22266-76

    ГОСТ 17624-2012

    ГОСТ 2245-43

    ГОСТ 18956-73

    ГОСТ 22266-94

    ГОСТ 18866-93

    ГОСТ 18124-2012

    ГОСТ 22690.0-77

    ГОСТ 22690.1-77

    ГОСТ 22690.2-77

    ГОСТ 22266-2013

    ГОСТ 22690.3-77

    ГОСТ 22690.4-77

    ГОСТ 22783-2022

    ГОСТ 22688-2018

    ГОСТ 17608-2017

    ГОСТ 22950-78

    ГОСТ 23208-2003

    ГОСТ 22950-95

    ГОСТ 23208-2022

    ГОСТ 20910-2019

    ГОСТ 23208-83

    ГОСТ 23307-78

    ГОСТ 22856-89

    ГОСТ 23342-78

    ГОСТ 23464-79

    ГОСТ 17624-87

    ГОСТ 22783-77

    ГОСТ 12801-98

    ГОСТ 23250-78

    ГОСТ 20910-90

    ГОСТ 23233-78

    ГОСТ 19222-84

    ГОСТ 23499-79

    ГОСТ 18105-86

    ГОСТ 23835-79

    ГОСТ 23668-79

    ГОСТ 12801-84

    ГОСТ 24316-2022

    ГОСТ 22263-76

    ГОСТ 23735-2014

    ГОСТ 23342-2012

    ГОСТ 24467-80

    ГОСТ 23735-79

    ГОСТ 23558-94

    ГОСТ 24545-2021

    ГОСТ 24640-91

    ГОСТ 24099-80

    ГОСТ 23732-79

    ГОСТ 24748-2003

    ГОСТ 20054-2016

    ГОСТ 23789-2018

    ГОСТ 24986-81

    ГОСТ 23789-79

    ГОСТ 25094-82

    ГОСТ 24099-2013

    ГОСТ 22688-77

    ГОСТ 24748-81

    ГОСТ 25137-82

    ГОСТ 24816-2014

    ГОСТ 23422-87

    ГОСТ 18105-2010

    ГОСТ 24816-81

    ГОСТ 25214-82

    ГОСТ 25192-82

    ГОСТ 2551-64

    ГОСТ 2551-75

    ГОСТ 25591-83

    ГОСТ 25192-2012

    ГОСТ 25328-82

    ГОСТ 25597-83

    ГОСТ 23732-2011

    ГОСТ 25607-94

    ГОСТ 25246-82

    ГОСТ 25226-96

    ГОСТ 22690-88

    ГОСТ 24316-80

    ГОСТ 25781-2018

    ГОСТ 25820-2021

    ГОСТ 25818-91

    ГОСТ 25877-83

    ГОСТ 24544-2020

    ГОСТ 25880-83

    ГОСТ 25094-2015

    ГОСТ 25592-91

    ГОСТ 25485-2019

    ГОСТ 25820-2000

    ГОСТ 25592-2019

    ГОСТ 25094-94

    ГОСТ 26193-84

    ГОСТ 26281-84

    ГОСТ 25820-83

    ГОСТ 22690-2015

    ГОСТ 26627-85

    ГОСТ 25898-83

    ГОСТ 26589-85

    ГОСТ 25898-2020

    ГОСТ 26633-85

    ГОСТ 25820-2014

    ГОСТ 2678-65

    ГОСТ 26644-85

    ГОСТ 2678-87

    ГОСТ 25881-83

    ГОСТ 26798.0-85

    ГОСТ 26798.1-85

    ГОСТ 26798.2-85

    ГОСТ 24452-80

    ГОСТ 26871-86

    ГОСТ 2694-67

    ГОСТ 26417-85

    ГОСТ 2697-64

    ГОСТ 2694-78

    ГОСТ 24545-81

    ГОСТ 17177-94

    ГОСТ 2697-83

    ГОСТ 25485-89

    ГОСТ 24544-81

    ГОСТ 26798.2-96

    ГОСТ 24983-81

    ГОСТ 27798-2019

    ГОСТ 25945-98

    ГОСТ 26633-2015

    ГОСТ 26633-2012

    ГОСТ 26798.1-96

    ГОСТ 28013-89

    ГОСТ 2889-67

    ГОСТ 2889-80

    ГОСТ 26134-84

    ГОСТ 29167-2021

    ГОСТ 25818-2017

    ГОСТ 27006-2019

    ГОСТ 30301-95

    ГОСТ 27180-2001

    ГОСТ 30340-95

    ГОСТ 27006-86

    ГОСТ 28570-2019

    ГОСТ 28570-90

    ГОСТ 30444-97

    ГОСТ 30491-97

    ГОСТ 24332-88

    ГОСТ 26134-2016

    ГОСТ 28013-98

    ГОСТ 25898-2012

    ГОСТ 30108-94

    ГОСТ 27180-86

    ГОСТ 27005-86

    ГОСТ 27005-2014

    ГОСТ 30693-2000

    ГОСТ 30778-2001

    ГОСТ 30547-97

    ГОСТ 310.1-76

    ГОСТ 310.3-76

    ГОСТ 30740-2000

    ГОСТ 310.2-76

    ГОСТ 30459-2003

    ГОСТ 310.6-2020

    ГОСТ 30643-2020

    ГОСТ 310.4-81

    ГОСТ 310.6-85

    ГОСТ 31108-2020

    ГОСТ 31189-2003

    ГОСТ 30744-2001

    ГОСТ 31311-2022

    ГОСТ 31189-2015

    ГОСТ 26633-91

    ГОСТ 31309-2005

    ГОСТ 30459-96

    ГОСТ 27180-2019

    ГОСТ 30459-2008

    ГОСТ 31360-2007

    ГОСТ 31356-2007

    ГОСТ 26589-94

    ГОСТ 310.5-88

    ГОСТ 31357-2007

    ГОСТ 31377-2008

    ГОСТ 31386-2008

    ГОСТ 31387-2008

    ГОСТ 31424-2010

    ГОСТ 31359-2007

    ГОСТ 31898-1-2011

    ГОСТ 31108-2003

    ГОСТ 31426-2010

    ГОСТ 31899-1-2011

    ГОСТ 31362-2007

    ГОСТ 31913-2011

    ГОСТ 23499-2009

    ГОСТ 30340-2012

    ГОСТ 31436-2011

    ГОСТ 31430-2011

    ГОСТ 31897-2011

    ГОСТ 32021-2012

    ГОСТ 31108-2016

    ГОСТ 31899-2-2011

    ГОСТ 31915-2011

    ГОСТ 30629-99

    ГОСТ 30515-97

    ГОСТ 31376-2008

    ГОСТ 21216-2014

    ГОСТ 31358-2007

    ГОСТ 29167-91

    ГОСТ 32301-2011

    ГОСТ 32311-2012

    ГОСТ 32315.1-2012

    ГОСТ 32018-2012

    ГОСТ 32316.1-2012

    ГОСТ 30290-94

    ГОСТ 31914-2012

    ГОСТ 30256-94

    ГОСТ 32303-2011

    ГОСТ 30515-2013

    ГОСТ 31358-2019

    ГОСТ 32313-2020

    ГОСТ 32302-2011

    ГОСТ 32317-2012

    ГОСТ 2678-94

    ГОСТ 32026-2012

    ГОСТ 32806-2014

    ГОСТ 32496-2013

    ГОСТ 32495-2013

    ГОСТ 32497-2013

    ГОСТ 33174-2014

    ГОСТ 32805-2014

    ГОСТ 30629-2011

    ГОСТ 33126-2014

    ГОСТ 33742-2016

    ГОСТ 32319-2012

    ГОСТ 33083-2014

    ГОСТ 33793-2021

    ГОСТ 33792-2021

    ГОСТ 33699-2015

    ГОСТ 33928-2016

    ГОСТ 32312-2011

    ГОСТ 34532-2019

    ГОСТ 34669-2020

    ГОСТ 3476-2019

    ГОСТ 32588-2013

    ГОСТ 3476-74

    ГОСТ 34850-2022

    ГОСТ 34804-2021

    ГОСТ 3580-67

    ГОСТ 32614-2012

    ГОСТ 379-69

    ГОСТ 378-76

    ГОСТ 378-60

    ГОСТ 379-79

    ГОСТ 32803-2014

    ГОСТ 32318-2012

    ГОСТ 379-2015

    ГОСТ 3344-83

    ГОСТ 33949-2016

    ГОСТ 32313-2011

    ГОСТ 32493-2013

    ГОСТ 34275-2017

    ГОСТ 379-95

    ГОСТ 34719-2021

    ГОСТ 4.206-83

    ГОСТ 4.202-79

    ГОСТ 4.204-79

    ГОСТ 4.210-79

    ГОСТ 4001-66

    ГОСТ 4.219-81

    ГОСТ 4001-84

    ГОСТ 4.228-83

    ГОСТ 4013-2019

    ГОСТ 4.203-79

    ГОСТ 4640-66

    ГОСТ 4.229-83

    ГОСТ 4795-49

    ГОСТ 4795-53

    ГОСТ 4796-49

    ГОСТ 4797-49

    ГОСТ 4001-2013

    ГОСТ 4799-49

    ГОСТ 4798-49

    ГОСТ 4800-49

    ГОСТ 4801-49

    ГОСТ 4640-93

    ГОСТ 4861-65

    ГОСТ 4.201-79

    ГОСТ 4861-74

    ГОСТ 4640-2011

    ГОСТ 530-54

    ГОСТ 4013-82

    ГОСТ 530-71

    ГОСТ 5382-73

    ГОСТ 530-80

    ГОСТ 5578-2019

    ГОСТ 5578-76

    ГОСТ 4.212-80

    ГОСТ 4.211-80

    ГОСТ 5742-2021

    ГОСТ 5742-61

    ГОСТ 4.230-83

    ГОСТ 5742-76

    ГОСТ 6102-78

    ГОСТ 5724-75

    ГОСТ 32310-2020

    ГОСТ 5578-94

    ГОСТ 4.209-79

    ГОСТ 6102-94

    ГОСТ 4.233-86

    ГОСТ 481-80

    ГОСТ 6133-52

    ГОСТ 6266-81

    ГОСТ 6133-84

    ГОСТ 6139-91

    ГОСТ 6139-2020

    ГОСТ 6316-55

    ГОСТ 31911-2011

    ГОСТ 474-90

    ГОСТ 6328-55

    ГОСТ 648-41

    ГОСТ 6427-52

    ГОСТ 6427-75

    ГОСТ 6666-81

    ГОСТ 6788-62

    ГОСТ 6788-74

    ГОСТ 6927-74

    ГОСТ 6928-54

    ГОСТ 7025-67

    ГОСТ 530-95

    ГОСТ 7030-2021

    ГОСТ 6787-2001

    ГОСТ 7032-2021

    ГОСТ 6139-2003

    ГОСТ 33160-2014

    ГОСТ 6133-99

    ГОСТ 7393-71

    ГОСТ 7415-55

    ГОСТ 7392-2002

    ГОСТ 33929-2016

    ГОСТ 6141-91

    ГОСТ 7473-85

    ГОСТ 7392-85

    ГОСТ 7484-69

    ГОСТ 6266-89

    ГОСТ 7483-58

    ГОСТ 7484-78

    ГОСТ 7415-86

    ГОСТ 7487-55

    ГОСТ 8268-82

    ГОСТ 7394-85

    ГОСТ 7473-94

    ГОСТ 8423-57

    ГОСТ 8424-72

    ГОСТ 33370-2015

    ГОСТ 8426-57

    ГОСТ 8462-62

    ГОСТ 8423-75

    ГОСТ 8426-75

    ГОСТ 6665-91

    ГОСТ 8736-85

    ГОСТ 8269-87

    ГОСТ 8747-58

    ГОСТ 6266-97

    ГОСТ 7473-2010

    ГОСТ 8928-81

    ГОСТ 9128-76

    ГОСТ 9179-2018

    ГОСТ 8267-93

    ГОСТ 929-59

    ГОСТ 6482-2011

    ГОСТ 7025-91

    ГОСТ 9179-77

    ГОСТ 8736-2014

    ГОСТ 8736-93

    ГОСТ 9480-89

    ГОСТ 9573-72

    ГОСТ 5802-86

    ГОСТ 9573-82

    ГОСТ 9573-2012

    ГОСТ 9573-96

    ГОСТ 965-89

    ГОСТ 969-2019

    ГОСТ 8462-85

    ГОСТ 9479-2011

    ГОСТ 969-91

    ГОСТ 9480-2012

    ГОСТ 9479-98

    ГОСТ 9757-90

    ГОСТ 530-2012

    ГОСТ EN 1109-2011

    ГОСТ EN 1107-2-2011

    ГОСТ 961-89

    ГОСТ 31925-2011

    ГОСТ 9128-84

    ГОСТ EN 1107-1-2011

    ГОСТ 32314-2012

    ГОСТ 31912-2011

    ГОСТ 8747-88

    ГОСТ EN 1110-2011

    ГОСТ EN 12088-2011

    ГОСТ EN 12085-2011

    ГОСТ EN 1296-2012

    ГОСТ 9479-84

    ГОСТ EN 12039-2011

    ГОСТ EN 12730-2011

    ГОСТ EN 13416-2011

    ГОСТ EN 1108-2012

    ГОСТ EN 12431-2011

    ГОСТ EN 12091-2011

    ГОСТ EN 13897-2012

    ГОСТ EN 12430-2011

    ГОСТ EN 13470-2011

    ГОСТ EN 12090-2011

    ГОСТ EN 13074-1-2013

    ГОСТ EN 1602-2011

    ГОСТ 530-2007

    ГОСТ EN 13467-2011

    ГОСТ EN 1848-1-2011

    ГОСТ EN 13471-2011

    ГОСТ EN 1607-2011

    ГОСТ EN 12089-2011

    ГОСТ EN 1850-2-2011

    ГОСТ EN 1850-1-2011

    ГОСТ EN 1608-2011

    ГОСТ EN 1605-2011

    ГОСТ EN 1928-2011

    ГОСТ EN 1849-1-2011

    ГОСТ 7392-2014

    ГОСТ EN 495-5-2012

    ГОСТ EN 12087-2011

    ГОСТ EN 1849-2-2011

    ГОСТ ISO 10077-1-2021

    ГОСТ EN 825-2011

    ГОСТ Р 51032-97

    ГОСТ EN 13703-2013

    ГОСТ EN 823-2011

    ГОСТ EN 14707-2011

    ГОСТ EN 1609-2011

    ГОСТ EN 822-2011

    ГОСТ Р 51829-2022

    ГОСТ Р 52805-2007

    ГОСТ Р 52953-2008

    ГОСТ 31924-2011

    ГОСТ EN 824-2011

    ГОСТ Р 52908-2008

    ГОСТ Р 53227-2008

    ГОСТ Р 53223-2008

    ГОСТ EN 1604-2011

    ГОСТ Р 50332.1-2019

    ГОСТ EN 12086-2011

    ГОСТ Р 53455-2009

    ГОСТ Р 51263-99

    ГОСТ EN 29053-2011

    ГОСТ Р 54304-2011

    ГОСТ Р 54303-2011

    ГОСТ Р 53223-2016

    ГОСТ Р 53338-2009

    ГОСТ Р 51829-2001

    ГОСТ EN 826-2011

    ГОСТ Р 51795-2019

    ГОСТ Р 55224-2020

    ГОСТ Р 54963-2012

    ГОСТ Р 54194-2010

    ГОСТ Р 55224-2012

    ГОСТ 8735-88

    ГОСТ Р 54854-2011

    ГОСТ 8269.1-97

    ГОСТ Р 53231-2008

    ГОСТ Р 53377-2009

    ГОСТ Р 51263-2012

    ГОСТ Р 55818-2013

    ГОСТ Р 55818-2018

    ГОСТ Р 53378-2009

    ГОСТ Р 56207-2014

    ГОСТ Р 56582-2015

    ГОСТ Р 56583-2015

    ГОСТ Р 56507-2015

    ГОСТ Р 56196-2014

    ГОСТ Р 56584-2015

    ГОСТ Р 56586-2015

    ГОСТ Р 56587-2015

    ГОСТ Р 56387-2018

    ГОСТ Р 56588-2015

    ГОСТ EN 1606-2011

    ГОСТ Р 55936-2018

    ГОСТ Р 55936-2014

    ГОСТ Р 56593-2015

    ГОСТ Р 56704-2022

    ГОСТ Р 56387-2015

    ГОСТ Р 51795-2001

    ГОСТ Р 56704-2015

    ГОСТ Р 54748-2011

    ГОСТ Р 56775-2015

    ГОСТ Р 56686-2015

    ГОСТ Р 56504-2015

    ГОСТ Р 56911-2016

    ГОСТ Р 56688-2015

    ГОСТ Р 57293-2016

    ГОСТ Р 56727-2015

    ГОСТ Р 56703-2015

    ГОСТ Р 56910-2016

    ГОСТ Р 57294-2016

    ГОСТ Р 57336-2016

    ГОСТ Р 57334-2016

    ГОСТ Р 57141-2016

    ГОСТ Р 57335-2016

    ГОСТ Р 57333-2016

    ГОСТ Р 57337-2016

    ГОСТ Р 57338-2016

    ГОСТ Р 57349-2016

    ГОСТ Р 57345-2016

    ГОСТ Р 56828.18-2017

    ГОСТ Р 57348-2016

    ГОСТ 8269.0-97

    ГОСТ Р 57347-2016

    ГОСТ 32794-2014

    ГОСТ Р 57418-2020

    ГОСТ Р 57416-2017

    ГОСТ Р 56732-2015

    ГОСТ Р 57808-2017

    ГОСТ Р 57809-2017

    ГОСТ Р 57810-2017

    ГОСТ Р 57811-2017

    ГОСТ Р 57813-2017

    ГОСТ Р 57812-2017

    ГОСТ Р 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