ГОСТ Р 58913-2020

ОбозначениеГОСТ Р 58913-2020
НаименованиеМатериалы рулонные водо- и ветрозащитные для крыш из штучных кровельных материалов. Общие технические условия
СтатусДействует
Дата введения12.01.2020
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.99
Текст ГОСТа

ГОСТ Р 58913-2020

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ ВОДО- И ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ КРЫШ ИЗ ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Общие технические условия

Roll water- and wind-protective materials for roofs from piece roofing materials. General specifications

ОКС 91.100.99

Дата введения 2020-12-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 "Строительные материалы и изделия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 362-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта ЕН 13859-1:2014* "Листы гибкие для гидроизоляции. Определения и характеристики гидроизоляционных слоев. Часть 1. Гидроизоляционные слои кровли" (EN 13859-1:2014 "Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing; German version EN 13859-1:2014", NEQ)

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 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 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 (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рулонные водо- и ветрозащитные гибкие полимерные и битумосодержащие материалы, применяемые при строительстве крыш с кровлей из штучных материалов и стен. Настоящий стандарт устанавливает требования к продукции и методам испытаний, а также оценку соответствия продукции требованиям настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2678 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 25898 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию

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

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

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

ГОСТ 31899-2 (EN 12311-2:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств

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

ГОСТ 32318 (EN 1931:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости

ГОСТ EN 1107-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров

ГОСТ EN 1107-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров

ГОСТ EN 1109 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах

ГОСТ ЕН 1296 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения

ГОСТ EN 1850-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов

ГОСТ EN 1850-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов

ГОСТ EN 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ EN 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Правила отбора образцов

ГОСТ ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ ISO 9237 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ Р 56582/EN 1848-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Методы определения длины, ширины, прямолинейности и плоскостности

ГОСТ Р 58222/EN 13111 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие. Водозащитные и диффузионные пленки для кровель из штучных материалов и стен. Метод определения стойкости к проникновению воды

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ EN 13416, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 водозащитная пленка: Подкровельный водоизоляционный рулонный материал, защищающий нижерасположенные слои конструкции крыши от атмосферных осадков, применяемый в стропильной конструкции крыши с двумя вентиляционными каналами (зазорами), где удаление водяного пара происходит за счет конвективного движения воздуха в вентиляционном канале.

3.2 водонепроницаемость шва: Состояние, когда не наблюдается проникновения воды сквозь шов в течение всего тестового периода под воздействием соответствующего давления.

3.3 декларированное производителем значение; ДЗП: Значение характеристики, декларированное производителем, с декларированными предельными отклонениями.

3.4 диффузионная пленка: Подкровельный водоизоляционный паропроницаемый рулонный материал, защищающий нижерасположенные слои конструкции крыши от атмосферных осадков и конденсата, применяемый в стропильной конструкции крыши с одним вентиляционным каналом (зазором), ограничивающий конвективное движение воздуха через теплоизоляцию и не препятствующий выводу водяного пара из теплоизоляции.

3.5 образец для испытаний: Образец материала строго определенных размеров, вырезанный из полосы материала.

3.6 отбор образцов: Процедура, используемая для формирования выборки рулонов из партии для приготовления образцов и проведения испытаний.

3.7 предельное значение показателя, установленное производителем; ПЗП: Значение верхнего или нижнего предела характеристики, которому должна соответствовать продукция при испытании, установленное производителем.

4 Технические требования

4.1 Общие положения

4.1.1 Среднее арифметическое значение, вычисленное из ряда результатов испытаний, должно находиться в пределах допусков, заявленных для данной характеристики.

4.1.2 В пределах допусков должно находиться 95% отдельных результатов, если иное не указано в настоящем стандарте.

4.1.3 Испытания материалов для определения характеристик, указанных в настоящем стандарте, проводимые с любой целью, кроме первичных типовых испытаний и текущего контроля готовой продукции на предприятии, должны быть начаты не позднее одного месяца после отгрузки продукции с предприятия. В течение этого срока материал должен храниться в соответствии с требованиями производителя по условиям хранения.

4.1.4 Полотно материала не должно иметь видимых дефектов в соответствии с требованиями ГОСТ EN 1850-1 и ГОСТ EN 1850-2.

4.2 Линейные размеры и масса на единицу площади

Размеры, прямолинейность и масса на единицу площади должны соответствовать значениям, заявленным производителем (см. приложение А), согласно 5.2.1. Допуски указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Допуски длины, ширины, прямолинейности и массы на единицу площади

Наименование показателя

Допуски

Длина

-0,5%

Ширина

От -0,5% до +1,5%

Прямолинейность

Максимальное отклонение от прямолинейности:

30 мм на 10 м длины или пропорционально другой длине (например, 15 мм на 5 м длины)

Масса на единицу площади

Должна находиться в пределах ДЗП

4.3 Показатели пожарной опасности

Реакцию материалов на огонь определяют в соответствии с 5.2.2.

4.4 Водонепроницаемость

4.4.1 Класс W1

Материал относится к классу водонепроницаемости W1, если он проходит испытание на водонепроницаемость в соответствии с 5.2.3. Если материал не проходит испытание на водонепроницаемость, указанное в 5.2.3, его следует испытывать в соответствии с 4.4.2.

4.4.2 Класс W2

Материал, не прошедший испытание, указанное в 5.2.3, испытывают в соответствии с 5.2.4. Если измеренное среднее значение объема воды, проникшей через образец для испытаний, составляет не более 100 мл, материал относят к классу водонепроницаемости W2.

4.4.3 Класс W3

Если материал не проходит испытание, указанное в 4.4.2, например средний измеренный объем воды, проникшей через образец для испытаний, превышает 100 мл, материал относят к классу водонепроницаемости W3.

Материалы, которые не подвергались испытаниям, также относят к классу водонепроницаемости W3.

4.5 Паропроницаемость

Материал подвергают испытаниям в соответствии с 5.2.5; результаты должны находиться в пределах ДЗП. Допускается применение других методов измерений, если подтверждена и зарегистрирована корреляция с 5.2.5. Если толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии водяного пара, более или равна 0,2 м, материал испытывают в соответствии с 5.2.5.1. Если значение менее 0,2 м, материал испытывают в соответствии с 5.2.5.2. Если значение менее 0,1 м, в отчете об испытаниях также регистрируют среднее квадратичное отклонение.

4.6 Деформативно-прочностные свойства

Материал испытывают в соответствии с 5.2.6; результаты должны находиться в пределах ДЗП для прочности при растяжении максимальных и/или минимальных значений относительного удлинения при разрыве, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

4.7 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя оснований определяют в соответствии с 5.2.7, результаты должны находиться в пределах допуска, заявленного изготовителем, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

4.8 Стабильность размеров

Стабильность размеров определяют в соответствии с 5.2.8. Усадка или удлинение должны быть равны или менее ДЗП.

4.9 Гибкость при низких температурах

Гибкость при низких температурах определяют при необходимости в соответствии с 5.2.9, она должна быть равна или менее установленного изготовителем предельного значения.

4.10 Стойкость к искусственному старению

Стойкость к искусственному старению определяют в соответствии с 5.2.10. Средние значения прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве образцов для испытаний до и после искусственного старения заявляются изготовителем в спецификации изделия. Водонепроницаемость искусственно состаренных материалов должна относиться к тем же заявленным изготовителям классам, которые определены в 4.4.

4.11 Воздухонепроницаемость

Стойкость к проникновению воздуха определяют при необходимости в соответствии с 5.2.11.

4.12 Водонепроницаемость швов

Если определение водонепроницаемости швов необходимо, выполняют требования в соответствии с приложением Б.

5 Методы испытаний

5.1 Отбор образцов

Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416.

5.2 Методы проведения испытаний

5.2.1 Линейные размеры, предельные отклонения

Длину, ширину и прямолинейность полотна материала в рулоне определяют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56582. Длина и ширина полотна должны быть в пределах декларированного производителем значения (ДЗП).

5.2.2 Показатели пожарной опасности

Для материалов необходимо определять следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести по ГОСТ 30244;

- группа воспламеняемости по ГОСТ 30402.

5.2.3 Определение класса W1 водонепроницаемости

Класс W1 водонепроницаемости определяют в соответствии с ГОСТ EN 1928, метод А, со следующими изменениями:

- водяной столб должен составлять 200 мм;

- используют воду, окрашенную индикаторной смесью согласно ГОСТ EN 1928, для обнаружения следов проникания воды;

- используют один слой лабораторной фильтровальной бумаги с массой на единицу площади 80 г/м;

- время проведения испытаний - 2 ч;

- используют три образца для испытаний.

5.2.4 Определение класса W2 водонепроницаемости

Класс W2 водонепроницаемости определяют в соответствии с ГОСТ Р 58222 с использованием трех образцов для испытаний. Материал относят к классу W2 при условии, что через него проникло не более 100 мл воды.

5.2.5 Паропроницаемость

5.2.5.1 Характеристики паропроницаемости определяют в соответствии с ГОСТ 32318 с использованием пяти образцов для испытаний, если толщина воздушного слоя, эквивалентная диффузии водяного пара, более или равна 0,2 м.

5.2.5.2 Характеристики паропроницаемости определяют в соответствии с ГОСТ 25898 с использованием пяти образцов для испытаний, если значение менее 0,2 м.

5.2.6 Деформативно-прочностные свойства

Деформативно-прочностные свойства армированных гидроизоляционных пленок определяют в соответствии с ГОСТ 31899-2 и требованиями, указанными в приложении В.

Деформативно-прочностные свойства неармированных гидроизоляционных пленок определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 31899-2.

5.2.7 Сопротивление раздиру стержнем гвоздя

Для армированных материалов сопротивление раздиру стержнем гвоздя определяют в соответствии с ГОСТ 31898-1 и требованиями, указанными в приложении Г.

Для неармированных материалов сопротивление раздиру стержнем гвоздя определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 31898-1.

5.2.8 Определение стабильности размеров

Стабильность размеров определяют испытаниями в соответствии с ГОСТ EN 1107-1 для битумосодержащих материалов и ГОСТ EN 1107-2 для прочих материалов.

5.2.9 Гибкость при низких температурах

Гибкость рулонных материалов определяют при необходимости в соответствии с требованиями ГОСТ 2678 или ГОСТ EN 1109. Материал должен выдерживать испытание, проведенное в соответствии с требованиями ГОСТ 2678 или ГОСТ EN 1109 (отсутствие трещин и отслаивания на лицевой стороне образцов).

5.2.10 Стойкость к искусственному старению

Материал испытывают в соответствии с приложением Д.

5.2.11 Воздухонепроницаемость

Материал испытывают в соответствии с ГОСТ 26602.2 или ГОСТ ISO 9237.

6 Оценка соответствия

6.1 Общие сведения

Оценку соответствия материалов требованиям настоящего стандарта и заявленным значениям показателей подтверждают:

- результатами испытаний опытных образцов;

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

Материалы могут быть сгруппированы для проведения испытаний, если они имеют одинаковые основные показатели и изготовлены по одной технологии из аналогичных сырьевых компонентов.

6.2 Испытания опытных образцов

6.2.1 Общие сведения

Производитель перед первым размещением продукции на рынке должен провести испытания опытных образцов продукции для определения ее соответствия установленным настоящим стандартом требованиям, при этом результаты ранее проведенных в соответствии с требованиями настоящего стандарта испытаний (если это та же продукция, те же показатели, методы испытаний, отбор образцов, система подтверждения соответствия и т.д.) могут быть учтены.

Испытания опытных образцов проводят также при постановке на производство нового вида продукции (если только она не входит в ту же группу) и при переходе на новый метод изготовления продукции, который может повлиять на значения заявленных показателей.

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

В ходе испытаний опытных образцов должны быть определены показатели, приведенные в таблице А.1 приложения А.

6.2.2 Выборка

Выборку проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416. Для оценки соответствия продукции требованиям настоящего стандарта должно быть проведено не менее одного испытания для определения всех показателей в соответствии с таблицей А.1.

6.2.3 Результаты испытаний

Результаты всех типовых испытаний регистрируются и хранятся производителем в течение не менее пяти лет.

6.3 Контроль производственного процесса на предприятии

6.3.1 Общие положения

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

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

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

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

6.3.2 Периодичность испытаний

Характеристики, для которых производитель указывает показатели, должны проверяться в рамках внутреннего заводского контроля. Контроль продукта осуществляется либо непосредственным проведением испытания, либо косвенной проверкой. Частота испытаний должна быть указана в системе внутреннего заводского контроля производителя.

Минимальная частота проведения испытаний готовой продукции приведена в приложении А.

7 Маркировка, этикетирование и упаковка

При поставке на каждом рулоне или упаковке должны быть указаны следующие данные:

- дата изготовления или идентификационный номер;

- торговое наименование изделия;

- длина и ширина полотна;

- масса изделия;

- иная информация по решению производителя.

Особенности маркировки должны быть приведены в нормативной документации производителя на конкретный вид материала.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение осуществляют в соответствии с требованиями и указаниями производителя.

9 Документ о качестве

В документе о качестве должны быть указаны значения показателей материала, определенных в соответствии с методами испытаний, приведенными в настоящем стандарте, должна быть приведена следующая информация:

- наименование материала или его товарный знак;

- наименование и адрес производителя;

- назначение материала;

- результаты испытаний и класс водонепроницаемости;

- знак системы сертификации при его наличии;

- информация для потребителя (например, ограничения, касающиеся применения и хранения материала, техники безопасности при его укладке и эксплуатации);

- иная информация по решению производителя.

Пример документа о качестве приведен в приложении Е.

Приложение А
(обязательное)

Текущий контроль готовой продукции на предприятии

А.1 Параметры, для которых проводят типовые испытания, и минимальная периодичность проведения испытаний для контроля промышленного производства, приведены в таблице А.1.

А.2 Периодичность проведения испытаний, приведенная в таблице А.1, может быть увеличена.

Таблица А.1 - Периодичность проведения испытаний для контроля промышленного производства

Параметры изделия

Подраздел

Предва-
рительное типовое

Минимальная периодичность проведения испытаний в течение

испытание

смены

недели

месяца

года

Длина, ширина, прямолинейность

4.2

+

Один раз за 40 смен

-

-

-

Масса на единицу площади

4.2

+

Один раз за смену

-

-

-

Водонепроницаемость

- класс W1

4.4

+

Один раз за 40 смен

-

-

-

- класс W2

+

Один раз за 40 смен

-

-

-

- класс W3

-

-

-

-

-

Паропроницаемость

4.5

+

Один раз за 40 смен

-

-

-

Свойства при растяжении

4.6

+

Один раз за 10 смен

-

-

-

Прочность на разрыв

4.7

+

Один раз за 40 смен

-

-

-

Стабильность размеров

4.8

+

Один раз за 40 смен

-

-

Раз в год

Гибкость при низких температурах

4.9

+

-

-

-

Раз в год

Стойкость к искусственному старению

4.10

+

-

-

-

Раз в два года

Воздухонепроницаемость

4.11

+

-

-

-

Раз в год

Под минимальной периодичностью проведения испытаний понимается минимальная периодичность для каждого промышленного образца производственной линии в стабильном режиме.

Проведение предварительных типовых испытаний для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта или при запуске новой продукции или измененной продукции.

При необходимости.

Обеспечение выполнения требований по водонепроницаемости.

Комбинированные испытания на долговечность в соответствии с ГОСТ EN 1296, ГОСТ 32317, ГОСТ 31898-1, ГОСТ 31899-2, ГОСТ EN 1928 и ГОСТ Р 58222.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Определение водонепроницаемости швов

Б.1 Общие положения

Водонепроницаемость швов определяют для материалов с интегрированным клеевым слоем в соответствии с ГОСТ EN 1928, метод А, с учетом требований, указанных в Б.2-Б.8.

Б.2 Процедура

Образец со швом должен быть выдержан под непрерывным давлением 2000 Па (соответствует 200 мм водного столба) в течение всего испытания.

Б.3 Оборудование

Образец должен быть размещен таким же образом, как он располагается на крыше, чтобы под воздействием воды оказалась его внешняя поверхность. Тест следует проводить без лабораторной фильтровальной бумаги, с или без индикатора и без стекла.

Б.4 Уплотнительные прокладки

Уплотнительные прокладки необходимо выбирать, исходя из тестируемого материала (резина, герметик, металлические кольца с канавкой и гребнем и т.п.). Используемые приспособления следует описывать в отчете об испытаниях.

Б.5 Подготовка образцов

Образцы должны быть соединены таким образом, каким они будут соединяться на стройплощадке. Максимальный свободный нахлест полотнищ - 50 мм.

После формирования шва до испытания должно пройти не менее 6 ч при температуре (23±5)°С, если производителем не рекомендовано иное.

Шов должен располагаться в центре испытуемого образца. Для исследования необходимы три образца.

Б.6 Испытание

Давление, равное 2000 Па, прикладывают к верхней стороне образца в течение 2 ч. Проникновение воды через шов оценивают визуально по состоянию нижней стороны образца.

Б.7 Оценка результатов

Образец, на котором наблюдается видимое проникновение воды сквозь шов, считается не прошедшим испытание. Соединение листов считается водонепроницаемым, когда все три испытуемых образца прошли тест с положительным результатом.

Б.8 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию:

а) обозначение настоящего стандарта и описание любых отклонений от указанного метода;

б) тип шва и продолжительность хранения испытуемого образца;

в) тип используемых уплотнительных прокладок;

г) результаты испытания, как указано в Б.7;

д) дата проведения испытания.

Приложение В
(обязательное)

Определение деформативно-прочностных свойств

В.1 Общие положения

Деформативно-прочностные свойства рулонных изделий определяются испытаниями в соответствии с ГОСТ 31899-2 с учетом требований, указанных в В.2-В.7.

В.2 Контрольно-измерительные приборы

Машина для испытания на растяжение в соответствии с ГОСТ 31899-2.

В.3 Отбор образцов

Образцы для испытаний отбирают в соответствии с ГОСТ EN 13416.

В.4 Подготовка образцов для испытаний

Необходимо подготовить два комплекта образцов для испытаний: один комплект из пяти образцов - для продольного направления, второй комплект - для поперечного направления.

Образцы для испытаний вырезают из образца для испытаний на расстоянии не менее 100 мм от края листа с помощью шаблона или вырубного ножа, который дает возможность подготовить прямоугольные образцы для испытаний шириной (100,0±0,5) мм и длиной не менее 200 мм плюс две длины зажима, при этом испытываемое направление является самым длинным.

Временное защитное покрытие следует удалить.

Перед проведением испытаний образцы для испытаний кондиционируют не менее 20 ч при температуре (23±2)°С и относительной влажности воздуха 30%-70%.

В.5 Метод проведения испытаний

Образец для испытаний шириной 100 мм складывают и соединяют в середине, как показано на рисунке В.1, крепко зажимают в машине для испытания на растяжение, с соблюдением правильного выравнивания осей образца и зажимов. Расстояние в свету между зажимами должно составлять (200±1) мм. Образец для испытаний располагают концентрически. Перед началом проведения испытаний прилагают предварительную нагрузку 5 Н для того, чтобы убрать провисание образца для испытаний. Загнутые края должны соединяться посередине листа без нахлеста. Допуск отклонения от середины не должен превышать ±1 мм.

- длина захвата

Рисунок В.1 - Складывание образца для испытаний

В.6 Выражение и оценка результатов

Определяют по датчику усилия и расстояния или по зарегистрированным данным максимальное усилие и соответствующее удлинение при разрыве, вычисленное по разъединению зажимов машины для испытания на растяжение (или по измерителю длины), выраженное в виде процентного отношения исходной расчетной длины образца.

Независимо от результата испытаний, если образец для испытаний разрывается в пределах 10 мм от зажимов или выскальзывает из зажимов машины для испытания на растяжение более предельного допуска, проводят повторное испытание с заменой образца для испытаний.

Измеренные величины максимального усилия растяжения образцов для испытаний шириной 100 мм, которые сложены вдвое, должны быть переведены в измеренные величины характеристики .

Измеренные величины характеристики вычисляют по формуле

, (В.1)

где - максимальное усилие растяжение образцов (i=1, 2, 3 ... n), где n - количество образцов для испытаний, указанное в настоящем стандарте.

Должно быть зафиксировано максимальное усилие растяжения , выраженное в ньютонах на 50 мм (Н/50 мм) и соответствующее удлинение при разрыве, а также направление образца для испытаний.

Составляют список отдельных значений усилия растяжения и удлинения при разрыве для пяти образцов для испытаний каждого направления и вычисляют среднюю величину и среднее квадратичное отклонение, с указанием направления испытаний.

Средние величины усилия растяжения округляют до 5 Н, а средние величины удлинения при разрыве округляют до 1%.

Для пленок с композитным армированием, которое приводит к двум или более четким пикам на кривой усилия/удлинения при разрыве, регистрируют усилие и удлинение при разрыве двух самых больших пиков.

В.7 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию:

а) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

б) обозначение настоящего стандарта и отклонение от его требований;

в) информацию об отборе образцов в соответствии с 5.1;

г) подробную информацию о подготовке образцов для испытаний в соответствии с В.4;

д) результаты испытаний в соответствии с В.6, с указанием направления испытаний;

е) дату проведения испытания(й).

Приложение Г
(обязательное)

Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

Г.1 Общие сведения

Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя армированных изделий определяют испытаниями в соответствии с ГОСТ 31898-1 с учетом требований, приведенных в Г.2-Г.7.

Г.2 Контрольно-измерительные приборы

Для проведения испытания применяют разрывную машину на растяжение в соответствии с ГОСТ 31898-1. Ширина зажимов должна быть не менее 50 мм.

Г.3 Отбор образцов

Образцы для испытаний отбирают в соответствии с ГОСТ EN 13416.

Г.4 Подготовка образцов для испытаний

Необходимо подготовить два комплекта образцов для испытаний: один комплект из пяти образцов - для продольного направления, и второй комплект из пяти образцов - для поперечного направления.

Размер образцов для испытаний: ширина (200±1,0) мм, длина не менее 200 мм.

Г.5 Метод проведения испытаний

Образец для испытаний складывают, как показано на рисунке Г.1, вставляют между рычагами плотно пригнанного хомута, и заостренный стержень гвоздя диаметром (2,5±0,1) мм проталкивают через установочные отверстия в рычагах хомута так, чтобы стержень проткнул один слой образца на центральной линии на расстоянии (50±5) мм от свободного конца, находящего внутри хомута.

1 - верхний зажим, 2 - положение гвоздя

Рисунок Г.1 - Складывание и схема закрепления образца для испытаний

Схематическое изображение установки для испытаний приведено в ГОСТ 31898-1-2011 (на данном рисунке толщина образца е является толщиной сложенного образца).

Г.6 Оценка результатов

За величину сопротивления раздиру стержнем гвоздя принимают значение максимальной силы растяжения, зарегистрированное в процессе испытания.

Для каждого образца записывают максимальную силу растяжения в ньютонах и направление вырубки образца.

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя для каждого направления вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний пяти образцов, округленное до 5 Н.

Г.7 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию:

а) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

б) обозначение настоящего стандарта и отклонение от его требований;

в) информацию об отборе образцов в соответствии с Г.3;

г) подробную информацию о подготовке образцов для испытаний в соответствии с Г.4;

д) результаты испытаний в соответствии с Г.6, с указанием направления испытаний;

е) дату проведения испытания(й).

Приложение Д
(обязательное)

Искусственное старение под воздействием ультрафиолетового излучения и тепла

Д.1 Общие сведения

Испытания на искусственное старение проводят в соответствии с ГОСТ 32317 и ГОСТ EN 1296 с учетом требований, указанных в Д.2-Д.7.

Д.2 Сущность метода

При проведении испытания образцы для испытаний подвергают длительному воздействию УФ-излучения при повышенной температуре без орошения водой с последующей экспозицией теплу.

Водонепроницаемость, силу растяжения и удлинение при разрыве определяют после проведения испытания на искусственное старение.

Д.3 Контрольно-измерительные приборы

Д.3.1 Для воздействия УФ-излучением и повышенной температурой используют прибор, указанный в пункте 5.1 ГОСТ 32317-2012, без орошения водой.

Д.3.2 Для проведения испытания методом искусственного термического старения используют вентилируемый термошкаф в соответствии с ГОСТ EN 1296. Термошкаф должен быть оборудован рамками, способными удерживать образцы для испытаний в вертикальном положении без подвергания напряжению во время проведения испытаний. Поток воздуха должен быть постоянным, ламинарным, скорость воздуха не должна превышать 0,05 м/с. Более высокая скорость воздуха может отрицательно влиять на эксплуатационные качества изделия. Использование более высокой скорости воздуха должно быть зарегистрировано в отчете об испытаниях.

Д.4 Подготовка образцов для испытаний

Д.4.1 Образцы для испытаний должны иметь размеры, указанные в 5.2.3, 5.2.4 и 5.2.6.

Д.4.2 Для определения свойств при растяжении подготавливают два комплекта из пяти образцов для испытаний для продольного направления и два комплекта из пяти образцов для испытаний для поперечного направления. Один комплект образцов для испытаний для продольного направления и один комплект образцов для испытаний для поперечного направления подвергают искусственному старению. Свойства при растяжении двух других комплектов определяют испытаниями без экспонирования.

Для определения водонепроницаемости подготавливают и подвергают искусственному старению образцы для испытаний, описанные в 5.2.3 и 5.2.4.

Д.4.3 Кондиционирование образцов для испытаний

Образцы для испытаний, полученные от изготовителя, экспонируют в приборе для воздействия УФ-излучением. Затем образцы переносят в вертикальный термошкаф для долговременной экспозиции теплу. После экспозиции образцы кондиционируют в соответствии с настоящим стандартом для проведения дальнейших испытаний, описанных в Д.5.3.

Д.5 Метод проведения испытаний

Д.5.1 При проведении испытаний методом воздействия УФ-излучением и повышенной температурой по ГОСТ 32317 соблюдают следующие условия:

- температура на поверхности образцов (по термометру с черной панелью) должна быть 50°С;

- рекомендуемая общая продолжительность УФ-излучения составляет 336 ч, что соответствует дозе УФ-излучения 55 МДж/м.

Д.5.2 После испытаний по Д.5.1 образцы для испытаний переносят в вентилируемый термошкаф (по Д.3.2) для воздействия длительностью 90 дней при температуре (70±2)°С.

Д.5.3 Испытания на водонепроницаемость и свойства при растяжении после проведения испытаний искусственного старения проводят в соответствии с 5.2.3 и 5.2.6.

Д.6 Обработка результатов испытаний

Осматривают образцы для испытаний до и после искусственного старения и регистрируют все наблюдаемые результаты воздействия.

Описывают показатели водонепроницаемости в соответствии с 5.2.3 после экспозиции. Вычисляют и регистрируют средние значения прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве при максимальном усилии, в соответствии с 5.2.6, до и после экспозиции.

Д.7 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующую информацию:

а) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

- обозначение, изготовитель или поставщик изделия;

- номер кода изделия;

- тип изделия (код изделия, если он применяется);

- упаковка;

- форма, в которой материал поступает в лабораторию;

- в случае необходимости, другая информация;

б) обозначение настоящего стандарта и отклонение от его требований;

в) информация об отборе и подготовке образцов для испытаний (Д.4):

- лицо/организация, проводившие отбор образцов;

- место проведения отбора образцов;

- кондиционирование;

- отклонение от требований Д.4 и Д.5, если таковое имеется;

- общая информация, относящаяся к испытаниям, включая общее время длительности экспозиции;

- события, которые могли повлиять на результат;

г) информация о средствах испытаний (см. Д.3):

- тип и модель аппарата, оснащенного УФ-лампой со спектром А и терморегулятором;

- тип используемой УФ-лампы, включая относительное спектральное распределение энергии;

д) результаты испытаний:

- данные визуальных наблюдений;

- средние значения прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве при максимальном усилии неэкспонированного материала;

- средние значения прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве при максимальном усилии материала после экспозиции;

- водонепроницаемость после экспозиции;

е) дата проведения испытания(й).

Приложение Е
(справочное)

Документ о качестве

Е.1 Документ о качестве должен содержать данные в соответствии с разделом 9 настоящего стандарта, а также информацию об эксплуатационных характеристиках изделия (таблицу А.1) и информацию для потребителя (таблица Е.1).

Таблица Е.1 - Информация для потребителя

Параметр

Метод проведения испытаний

Выражение результата

Значение

Длина, м

По 5.2.1

ДЗП

Ширина, м

По 5.2.1

ДЗП

Прямолинейность

По 5.2.1

Годен/не годен

-

Масса на единицу площади, г/м

По 5.2.1

ДЗП

Показатели пожарной опасности

По 5.2.2

Группа горючести, группа воспламеняемости

Водонепроницаемость

По 5.2.3 или 5.2.4

Класс W1, W2 или W3

Эквивалентная толщина диффузии водяного пара, м

По 5.2.5

ДЗП

Паропроницаемость, м·ч·Па/мг

По 5.2.5

ДЗП

Воздухонепроницаемость, м·ч·Па/мг

По 5.2.11

ДЗП

Свойства при растяжении: максимальное усилие растяжения, Н/50 мм

По 5.2.6

ДЗП

Деформативно-прочностные свойства, %

По 5.2.6

ДЗП

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н

По 5.2.7

ДЗП

Стабильность размеров, %

По 5.2.8

ПЗП

Гибкость при низких температурах, °С

По 5.2.9

ПЗП

Искусственное старение путем долговременной экспозиции комбинации

По 5.2.10
(удлинение при разрыве, %)

ДЗП

УФ-излучения, повышенной температуры и тепла (в соответствии с

По 5.2.10
(прочность при растяжении, Н/50 мм)

ДЗП

приложением Д)

По 5.2.10 (водонепроницаемость)

Класс W1, W2 или W3

ПЗП - установленные производителем предельные значения, в соответствии с 4.3; ДЗП - декларированое изготовителем значение, в соответствии с 4.4.

Заполняется производителем.

УДК 692.415.001.4:006.354

ОКС 91.100.99

Ключевые слова: водоизоляция, ветроизоляция, подкровельные пленки, кровельные материалы, строительство

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2020

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 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 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