ГОСТ Р 59574-2021

ОбозначениеГОСТ Р 59574-2021
НаименованиеЩебень на основе пеностекла. Технические условия
СтатусДействует
Дата введения01.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.60
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР 59574— 2021



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЩЕБЕНЬ НА ОСНОВЕ ПЕНОСТЕКЛА

Технические условия

Издание официальное

Москва Стандартинформ 2021


Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)

  • 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 23 июня 2021 г. N9 579-ст

  • 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 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 ин-формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стацдартинформ. оформление. 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас* пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСТ Р 59574—2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЩЕБЕНЬ НА ОСНОВЕ ПЕНОСТЕКЛА

Технические условия

Bulk materials on the basis of the celular glass. Specificabons

Дата введения — 2022—01—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на щебень из пеностекла (ЩП). изготовленный на специа-лизированных производственных линиях и применяемый в качестве заполнителя легких бетонов, строительных растворов, компонента асфальтобетонных смесей, теплоизоляционных, звукоизоляционных, уклонообразующих и облегчающих засылок, а также при устройстве мороэозащигных и дренирующих слоев оснований железнодорожного полотна, автомобильных дорог, аэродромных покрытий и других строительных объектов в соответствии с действующей нормативной и технической документацией.

Настоящий стандарт не распространяется на сыпучие материалы из пеностекла, изготовленные в виде щебня путем дробления кусковых отходов, образующихся при изготовлении блоков (плит) и фасонных изделий.

Настоящий стандарт не распространяется на сыпучие материалы, получаемые путем вспучивания растворов водорастворимых силикатов при температурах ниже 650 *С. на все виды продуктов вспенивания горных пород и прочих природных материалов, а также на ячеистые материалы на органической основе, в том числе стекловидной.

  • 2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 7025 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения. плотности и контроля морозостойкости

ГОСТ 8269.0 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 17177 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 17811 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 24816 Материалы строительные. Метод определения равновесной сорбционной влажности

ГОСТ 25380 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции

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

ГОСТ 26281 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки

ГОСТ 27296 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций

Издание официальное

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной актив' ности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30403 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность

ГОСТ 31913 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

ГОСТ 33676 Материалы и изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Классификация. Термины и определения

ГОСТ Р 54853 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера

ГОСТ Р 54855 Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик

ГОСТ Р 55338 Кладка каменная и изделия для нее. Методы определения расчетных значений показателей теплозащиты

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 ссылса на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

  • 3 Термины, определения и обозначения

    • 3.1 Термины

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31913 и ГОСТ 33676, а также следующие термины с соответствующими определениями:

  • 3.1.1 сыпучее пеностекло: Материал в виде дискретных частиц ячеистой структуры, применяемый в качестве заполнителя для легких бетонов, строительных растворов и засыпок в конструкциях объектов промышленного и общегражданского назначения.

  • 3.1.2 щебень из пеностекла: Сыпучий материал в виде частиц и зерен, размером до 80 мм неправильной формы, имеющих развитую ячеистую поверхность, изготовленный на специализированных технологических линиях способом вспенивания при высокой температуре тонкоизмельменной сырьевой смеси на основе натрий-кальций-силикатного стекла с добавлением вспенивателя.

  • 3.1.3 марка по насыпной плотности: Значение насыпной плотности материала в интервале, установленном в настоящем стандарте.

  • 3.1.4 коэффициент уплотнения: Степень увеличения плотности щебня из пеностекла посредством трамбования, прикатки или иным способом, после засыпки в элемент конструкции.

Примечание — Коэффициент уплотнения устанавливается производителем продукции в зависимости от насыпной плотности, фракционного состава и назначения засыпки.

  • 3.1.5 эксплуатационная плотность щебня из пеностекла: Плотность щебня из пеностекла после уплотнения на 10%. 20% или 30 % (коэффициент уплотнения 1.1; 1.2 или 1.3) или на другую величину. устанавливаемую производителем.

  • 3.1.6 прочность при сдавливании в цилиндре: Способность щебня из пеностекла противодействовать усилиям, возникающим при сдавливании материала в цилиндре при погружении пуансона в слой испытуемой пробы на заданную глубину.

  • 3.1.7 коэффициент размягчения: Отношение прочности щебня из пеностекла в насыщенном водой состоянии к прочности в сухом состоянии.

  • 3.1.8 коэффициент формы зерен: Отношение наибольшего размера зерен к наименьшему.

  • 3.1.9 облегчающая засыпка: засыпка пеностекольным щебнем, выполняющая несколько функций как по отдельности, так и в комплексе — дренажный слой, балластный слой для соблюде* ния проектных отметок, формирования ландшафтных форм и снижения нагрузки на строительные конструкции.

  • 3.2 Обозначения и единицы измерения

8 настоящем стандарте применены следующие обозначения и единицы измерения:

— декларируемое значение теплопроводности. Вт/(м ■ К);

Чо/ео — теплопроводность, значение которой для 90 % объема контролируемой продукции не превышает декларируемого значения при доверительной вероятности, равной 90 %. Вт/(м К);

Я90.90 — термическое сопротивление, значение которого для 90 % объема контролируемой продукции не превышает декларируемого значения при доверительной вероятности, равной 90 %. м2 • К/Вт;

Яо — декларируемое значение термического сопротивления, м2 - К/Вт;

dH — номинальная толщина засылки, мм;

CS — прочность при сдавливании в цилиндре при 10 %-ной относительной деформации, после предварительного уплотнения. КПа:

Ксу — коэффициент самоуплотнения при транспортировке.

  • 4 Технические требования

    • 4.1 Зерновой состав

      • 4.1.1 Щебень из пеностекла оценивают по внешнему виду на наличие трещин, каверн, других повреждений, определяют коэффициент формы гранул и фракционный состав.

      • 4.1.2 Щебень из пеностекла должен иметь коэффициент формы в пределах от 1.2 до 3.0.

      • 4.1.3 Щебень из пеностекла изготовляют следующих основных фракций;

  • • от 5 до 20 мм включ.;

  • - св. 20 до 40 мм включ.;

  • * св. 30 до 60 мм включ.;

  • - св. 60 до 80 мм включ.

По просьбе потребителя допускается изготовление щебня из пеностекла смешанных фракций.

  • 4.2 Насыпная плотность

    • 4.2.1 Щебень из пеностекла подразделяют на марки по насыпной плотности, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Марки по насыпной плотности щебня из пеностекла

Марка по насыпной плотности

Насыпная платност», кг.'м3

D100

80—125

D140

125—170

D180

170—210

D240

210—260

  • 4.3 Истинная плотность щебня из пеностекла должна быть в пределах 2100—2200 кг/м3.

  • 4.4 Прочность при сдавливании в цилиндре

    • 4.4.1 Щебень из пеностекла подразделяют на марки по прочности при сдавливании в цилиндре, приведенные в таблице 2.

Таблица 2—Марки по прочности щебня из пеностекла

Марка щебня по прочности

Прочность при сдаелиоании а цилиндре при 10 Ч-ной относительной деформации*, после предварительного уплотнения”. КПа

CS4

200—400

CS6

401—600

CS7

601—750

CS9

751—900

CS 12

901—1250

CS 17

1251—1700

CS20

1701—2050

CS 25

2051—2500

* Номинальные размеры испытательного цилиндра для ЩП и метод испытания приведены в разделе 8.

** Коэффициент уплотнения устанавливает производитель продукции в зависимости от плотности, фракционного состава и назначения засыпки.

  • 4.5 Коэффициент размягчения (степень снижения прочности при увлажнении) щебня из пено-стекла должен быть не менее 0,90.

  • 4.6 Максимальная сорбционная влажность щебня из пеностекла не должна превышать 2 % по массе.

  • 4.7 Водопоглощение щебня из пеностекла при кратковременном (24 ч) полном погружении должно быть не более 3.0 % по объему. Водопоглощение щебня из пеностекла при длительном (28 сут) полном погружении должно быть не более 10.0 % по объему.

  • 4.8 Теплопроводность

Термическое сопротивление и теплопроводность в соответствии с декларируемыми изготовителем показателями определяют в соответствии со следующими требованиями:

  • - средняя температура образца при испытании должна быть 10 *С;

  • - измеренные значения указывают с точностью до трех значащих цифр;

  • • для засыпок, толщина которых во всех точках одинакова, термическое сопротивление Ro указывают обязательно, теплопроводность Хо указывают при необходимости. В отдельных случаях для засыпок, толщина которых в разных точках неодинакова, указывают только теплопроводность >.о;

  • - декларируемое значение термического сопротивления Ro и декларируемое значение теплопроводности ко указывают как предельные значения, характеризующие не менее 90 % испытаний с уровнем вероятности 90 %;

  • - значение теплопроводности с 90 %-ным доверительным интервалом с уровнем вероятности 90 %. (>^0,^)} указывают с округлением в большую сторону до 0.001 Вт/(м ■ К), как f.D в уровнях с интервалом 0.001 Вт/(м - К);

  • - декларируемое значение термического сопротивления RD рассчитывают на основе номинальной толщины изделия dN и соответствующего значения теплопроводности 0-д01Ч0). если оно не было измерено непосредственно;

  • - значение термического сопротивления с 90 %-ным доверительным интервалом с уровнем вероятности 90 % (Ядо/м), рассчитанное на основе номинальной толщины засыпки dN и соответствующего значения теплопроводности (Ад0/м). указывают с округлением в меньшую сторону до 0.05 м2 - К/Вт. как Rd в уровнях с интервалом 0.05 м2 ■ К/Вт;

  • • значение термического сопротивления с 90 %-ным доверительным интервалом с уровнем вероятности 90 % (Я90гм) засылок, на которых проводят непосредственное измерение только термического сопротивления, указывают с округлением в меньшую сторону до 0.05 м2 - К/Вт, как RD в уровнях с интервалом 0.05 м2 - К/Вт.

  • 4.9 Паропроницаемость

Изготовитель обязан предоставить потребителю по его просьбе значение ларопроницаемости щебня из пеностекла в уплотненном состоянии.

Примечание — Значения ларопроницаемости щебня из пеностекла используют е теплотехнических расчетах ограждающих конструкций.

  • 4.10 Морозостойкость

Щебень из пеностекла, применяемый в качестве заполнителя в легких бетонах, а также в качестве облегчающих и дренажных засыпок, следует испытывать на морозостойкость и обеспечивать заданное для конструкции значение морозостойкости. Потеря массы щебня из пеностекла после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания не должна превышать 8 %. снижение прочности — не более 25 %.

  • 4.11 Реакционная способность щебня из пеностекла к проявлению щелоче-силикатных реакций.

Сыпучие материалы из пеностекла, применяемые в качестве заполнителей армированного лег* кого бетона, должны соответствовать следующим требованиям.

• величина деформации расширения образцов в растворе гидроксида натрия — не более 0.1 %.

  • 4.12 Акустические характеристики

Акустические характеристики щебня из пеностекла (звукопоглощение, индекс изоляции воз* душного и ударного шума) определяют по просьбе потребителя.

  • 4.13 Удельная аффективная активность естественных радионуклидов

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня из пеностекла не должна превышать 370 Бк/кг.

  • 4.14 Пожарно-технические характеристики

Изготовитель обязан предоставить потребителю по его просьбе пожарно-технические характеристики щебня из пеностекла в уплотненном состоянии.

  • 5 Требования к сырью

    • 5.1 Сырье, применяемое для изготовления щебня из пеностекла, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов на них, быть разрешенными к применению и сопровождаться документацией, подтверждающей их качество и безопасность.

    • 5.2 8 качестве основного сырья для изготовления щебня из пеностекла применяют стеклобой, образующийся при производстве и использовании стеклянных изделий и листового стекла, или специально изготовленное стекло.

    • 5.3 8 качестве вспомогательных материалов для изготовления щебня из пеностекла допускается применять технический углерод, жидкое стекло и др.

    • 5.4 Допускается применение других взаимозаменяемых материалов, предусмотренных технологической документацией предприятия-изготовителя, обеспечивающих изготовление щебня из пеностекла. соответствующего требованиям настоящего стандарта.

  • 6 Правила приемки

    • 6.1 Приемку щебня из пеностекла проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта. ГОСТ 26281. а также определенными в договоре на изготовление (поставку) изделий.

    • 6.2 Приемку щебня из пеностекла проводят партиями. За партию принимают количество материала одного вида, изготовленного в течение одних суток.

При изготовлении материала нерегулярно или в небольшом количестве при условии обеспечения однородности качества материала в состав партии допускается включать материалы, изготовленные в течение нескольких суток.

  • 6.3 Качество щебня из пеностекла, изготовленного в соответствии с требованиями настоящего стандарта, определяют:

  • * входным контролем сырья, применяемого для изготовления материалов;

  • • производственным операционным контролем;

- приемо-сдаточными и периодическими испытаниями, проводимыми службой качества предприятия-изготовителя.

  • 6.4 Порядок входного контроля сырья и производственного операционного контроля устанавливают в технологической документации предприятия-изготовителя.

  • 6.5 Качество щебня из пеностекла проверяют по всем показателям, установленным в настоящем стандарте, путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний, приведенных в таблице 3.

Для проведения испытаний от каждой партии отбирают не менее пяти проб материала.

Таблица 3 — Приемо-сдаточные и периодические испытания щебня из пеностекла

Наименование показателя

Испытания

Периодичность испытаний

приеме» сдаточные

периодические

Коэффициент формы, зерновой состав

4

-

Один раз для каждой партии

Насыпная плотность

4

-

Один раз для каждой партии

Прочность при сдавливании в цилиндре

4

-

Один раз для каждой партии

Коэффициент размягчения

+

Один раз для каждой партии

Водопоглощение при полном погружении в воду на 24 ч

+

Один раз для каждой партии

Водопоглощение при полном погружении в воду на 28 сут

Один раз в год

Теплопроводность

+

Один раз в год

Паропроницэемость

При постановке продукции на производство, изменении технологического процесса и применяемого сырья

Сорбционная влажность

+

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

+

Морозостойкость

Акустические характеристики

+

Реакционная способность

Истинная плотность

+

Пожарно-технические характеристики

+

  • 6.6 Изготовитель вправе устанавливать иные сроки проведения периодических испытаний, но не реже указанных в настоящем стандарте и ГОСТ 26281.

  • 6.7 Каждую принятую партию сыпучего материала из пеностекла оформляют документом о качестве. в котором указывают:

  • - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

  • - наименование (вид) продукции;

  • - номер партии;

  • - дату изготовления;

  • - количество продукции в партии (щт.. м3):

  • - марку по насыпной плотности:

  • - результаты испытаний:

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

• обозначение настоящего стандарта.

  • 6.8 Потребитель имеет право проводить контроль качества щебня из пеностекла в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

  • 7 Методы испытаний

    • 7.1 Зерновой состав, насыпную плотность, коэффициент формы зерен щебня из пеностекла определяют по ГОСТ 9758.

    • 7.2 Эксплуатационная плотность

Эксплуатационную плотность рэ щебня из пеностекла определяют путем вычисления по формуле (1). Полученное значение насыпной плотности ри умножают на коэффициент уплотнения 1.1; 1.2 или 1.3 или другой в зависимости от назначения продукции и в соответствии с документацией производителя. например

Рэ=1.3-рн,кг/мэ. (1)

  • 7.3 Прочность при сдавливании в цилиндре

Прочность щебня из пеностекла определяют на материале, уплотненном до эксплуатационной плотности. Массу щебня тисп. кг, необходимую для испытания, определяют по формуле

= Рэ V. (2)

где рэ — эксплуатационная плотность. кг/м3;

V— объем емкости для определения прочности, м3.

Масса щебня, предназначенного для уплотнения, должна превышать массу, входящую в мерную емкость засыпкой, на величину коэффициента уплотнения. Количество щебня, отдозированное по формуле (2). засыпают слоями в емкость, периодически уплотняя и утрамбовывая. Уплотнение проводят вручную постукиванием и трамбованием с использованием деревянного бруска и тяжелого молотка. Уплотнение щебня проводят до заполнения емкости по уровню верхних кромок.

Прочность при сдавливании в цилиндре определяют на щебне из пеностекла, засыпанном в контейнер и уплотненном с заданным коэффициентом. Контейнер представляет собой металлический цилиндр с внутренним диаметром 308 мм и высотой 210 мм. Цилиндр с уплотненным щебнем из пеностекла устанавливают на нижнюю платформу пресса. Плунжером диаметром 300 мм нагружают поверхность щебня, засыпанного в цилиндр, до 2—25 %-ной относительной деформации, т. е. до сминания щебня на 2 %—25 % от первоначальной высоты. За прочность при сжатии щебня из пеностекла принимают среднее арифметическое значение пяти испытаний.

Прочность на сжатие при N% относительной деформации (RN %) щебня из пеностекла определяют по формуле

где Р — нагрузка при сдавливании заполнителя, соответствующая погружению плунжера до верхней риски, соответствующей N% относительной деформации. кН;

F — площадь поперечного сечения плунжера, м2.

  • 7.4 Коэффициент размягчения (изменение прочности при увлажнении)

Навеску щебня из пеностекла высушивают до постоянной массы при температуре (105 ± 5)’С в сушильном электрошкафу. Массу навески считают постоянной, если результаты двух последовательных взвешиваний, проведенных с интервалом не менее 3 ч. отличаются друг от друга не более 0.1 % массы навески.

Для определения изменения прочности при увлажнении навеску щебня из пеностекла увлажняют путем полного погружения в воду с пригрузом на 24 ч. После чего извлекают из воды и выдерживают в течение 15 мин. позволяя стечь остаткам воды. Увлаженный материал подготовляют для испытаний в соответствии с 7.3 и проводят измерения сжимающей нагрузки. За величину коэффициента размягчения принимают среднее арифметическое значение пяти измерений отношения прочности увлажненного материала к прочности сухого.

  • 7.5 Сорбционную влажность щебня из пеностекла определяют по ГОСТ 24816.

Расчетное массовое отношение влаги в материале (расчетная влажность) при условиях эксплуатации А и Б принимают по ГОСТ Р 54855.

  • 7.6 Водопоглощение при полном погружении на 24 ч и на 28 сут определяют по ГОСТ 17177 со следующими изменениями: в качестве испытуемого образца используют щебень, засыпанный в сетчатый контейнер из стержней нержавеющего металла (с размером ячеек 15—20 мм) объемом не менее 5 дм3. Контейнер имеет верхнюю сетчатую крышку для исключения всплывания гранул щебня из пеностекла при полном погружении в воду. Перед испытаниями определяют массу контейнера, которую учитывают при расчете водопоглощения. По истечении требуемого времени контейнер извлекают из емкости с водой и в течение 5 мин выдерживают на весу для стекания воды. Далее сетчатый контейнер с щебнем взвешивают на электронных весах с погрешностью до 0.1 г и вычисляют водопоглощение в процентах по объему. Массу воды, вытекшей из образца во время взвешивания, включают в массу насыщенного водой образца. Проводят не менее трех испытаний и в качестве показателя принимают среднее арифметическое значение полученных величин.

  • 7.7 Теплопроводность

    • 7.7.1 Теплопроводность в сухом состоянии

Теплопроводность в сухом состоянии щебня из пеностекла определяют по ГОСТ Р 54853. ГОСТ 25380 со следующими изменениями: испытания проводят в климатической камере, щебень из пеностекла засыпают в контейнер из материалов с известной теплопроводностью и толщиной стенок. Номинальные внутренние размеры контейнера не менее 470 * 400 * 250 мм. Отдозированное количество щебня из пеностекла высушивают до постоянной массы при температуре 100 ± 5 вС. после чего выдерживают в условиях лаборатории не менее 24 ч (кондиционирование). Щебень из пеностекла послойно утрамбовывают в контейнере деревянным бруском и тяжелым молотком по методике 7.3 до степени необходимого уплотнения.

Контейнер устанавливают в проем климатической камеры и тщательно теплоизолируют, обкладывая по всем боковым граням эффективным утеплителем (пенополистирол, пенополиэтилен, пенополиуретан) с тем. чтобы термическое сопротивление тепловой изоляции каждой из граней составляло не менее 10 (м2 вС)/Вт.

На наружную и внутреннюю (рани контейнера устанавливают датчики температуры. На внутреннюю грань (грань образца, обращенная в теплую зону) устанавливают преобразователи (датчики) теплового потока по ГОСТ 25380. Теплопроводность измеряют при средней температуре засыпки из щебня 10 *С. По достижении стационарного теплового режима фиксируют значения температур и тепловых потоков и вычисляют эквивалентную теплопроводность щебня из пеностекла в сухом состоянии.

  • 7.7.2 Теплопроводность щебня из пеностекла при условиях эксплуатации А и Б определяют по ГОСТ Р 54855 по требованию потребителя.

Теплопроводность щебня из пеностекла во влажном состоянии определяют после проведения испытаний на водопоглощение по 7.6. В соответствии с методикой 7.7.1 определяют теплопроводность щебня из пеностекла с известной влажностью.

По полученным значениям влажности и соответствующим им значениям теплопроводности рассчитывают значения приращения теплопроводности на 1 % влажности материала по формуле

M = (\,-Vw. (4)

где ДХ — приращение теплопроводности на 1 % влажности. Вт/(м “С%),

Xw — теплопроводность образца во влажном состоянии. Вт/м еС.

).Q — теплопроводность образца в сухом состоянии. Вт/м ’С.

w — влажность образца по массе. %.

Используя значения сорбционной влажности (см. 7.5), значение расчетной теплопроводности определяют по формуле

X = Х + ДХ«ГЛ_Й. (5)

где wcop6 — среднее значение равновесной сорбционной влажности материала по массе, при относи* тельной влажности воздуха 80 % или 97 %. % масс.

  • 7.7.3 Теплопроводность бетона с использованием щебня из пеностекла в качестве крупного за* полнителя определяют по ГОСТ Р 55338 на образце бетонного камня элементным методом.

  • 7.8 Паропроницаемость сыпучего материала из пеностекла определяют по ГОСТ 25898. Схема испытания приведена на рисунке 1.

1 ~ испытуемый образец материала. 2 — решетка или паропроннцаемэя мембрана. 3 — дистиллированная вода

Рисунок 1 — Схема испытания сыпучего материала из пеностекла по определению паропроницаемости

Диаметр (сторона) сосуда должна составлять не менее восьми наибольших размеров отдельного зерна (куска щебня), высота — не менее четырех наибольших размеров куска.

  • 7.9 Морозостойкость щебня из пеностекла определяют по ГОСТ 9758 со следующим дополнением: по завершении проведения заданного количества циклических воздействий кроме изменения массы определяют прочность при сдавливании в цилиндре 7.3. Количество материала, подвергаемого циклическим воздействиям, должно быть достаточным для определения прочности.

  • 7.10 Реакционную способность щебня из пеностекла определяют по ГОСТ 8269.0.

  • 7.11 Акустические характеристики определяют по ГОСТ 27296.

  • 7.12 Истинную плотность определяют по ГОСТ 7025.

  • 7.13 Удельнуюэффективнуюактивностьестестеенных радионуклидовопределяютпоГОСТ30108.

  • 7.14 Пожарно-технические характеристики определяют по ГОСТ 30244, ГОСТ 30403 и ГОСТ 12.1.044.

  • 8 Упаковка и маркировка

    • 8.1 Упаковка

      • 8.1.1 Материалы из сыпучего пеностекла поставляют в упакованном виде. Допускается поставка щебня из пеностекла в неупакованном виде (навалом).

      • 8.1.2 Щебень из пеностекла упаковывают в стеклотканевые мешки и биг-беги. полиэтиленовые по ГОСТ 17811.

      • 8.1.3 Допускается использовать другие средства упаковки, обеспечивающие целостность упаковки и сохранность качества материалов из сыпучего пеностекла во время погрузочно-разгрузочных работ. а также на протяжении всего времени транспортирования и хранения.

    • 8.2 Маркировка

      • 8.2.1 На каждую упаковочную единицу должна быть нанесена маркировка. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или этикетку, прикрепляемую к упаковке способом, обеспечивающим ее сохранность при транспортировании. Допускается наносить маркировку на листок-вкладыш, прилагаемый к каждому транспортному пакету, без ее нанесения на каждую упаковочную единицу.

      • 8.2.2 Не допускается нанесение маркировки от руки, кроме проставления номера партии на этикетке.

      • 8.2.3 Маркировка должна содержать следующую информацию;

  • • наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

  • • наименование продукции;

  • - номер партии;

  • - количество продукции в упаковочной единице (шт., м3);

  • • обозначение настоящего стандарта.

Предприятие-изготовитель имеет право наносить на упаковку дополнительную информацию, не противоречащую требованиям настоящего стандарта и позволяющую идентифицировать продукцию и ее изготовителя.

  • 9 Правила транспортирования и хранения

    • 9.1 Транспортирование щебня из пеностекла необходимо проводить с соблюдением правил пе-ревозки грузов, действующих на транспорте конкретного вида.

    • 9.2 Щебень из пеностекла в мешках или транспортных пакетах транспортируют в универсальных транспортных средствах (крытых железнодорожных вагонах, автомобилях или судах). Перевозку щебня из пеностекла допускается осуществлять навалом.

    • 9.3 При транспортировании и хранении щебня из пеностекла должны быть обеспечены условия, исключающие его загрязнение посторонними материалами.

Количество поставляемого щебня из пеностекла определяют по объему. Потребитель определяет объем поставленной продукции после транспортирования м3. с учетом коэффициента самоуплотнения при транспортировании по формуле


(6)

где V, — объем заполнителя до транспортирования, м3:

Ксу — коэффициент самоуплотнения при транспортировании.

Коэффициент самоуплотнения при транспортировании не должен превышать 1,15.

  • 9.4 Хранение пеностекольного щебня осуществляют в соответствии с указаниями производителя.

Приложение А (обязательное)

Определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности

А.1 Общие положения

Изготовитель несет ответственность за определение декларируемых значений термического сопротивления и теплопроводности и подтверждает соответствие фактических значений термического сопротивления и теплопроводности щебня из пеностекла декларируемым значениям. Декларируемые значения термического сопротивления и теплопроводности щебня из пеностекла являются расчетными значениями данных показателей а течение экономически целесообразного срока службы в нормальных условиях, подтвержденными значениями, измеренными в лабораторных условиях.

А.2 Исходные данные

Для расчета декларируемых значений изготовитель должен иметь не менее 10 результатов определения термического сопротивления или теплопроводности, полученных при проведении прямых измерений щебня из пеностекла изготовителем или третьей стороной. Прямые измерения термического сопротивления или теплопроводности проводят в течение не менее 12 мес через равные промежутки времени. В случае получения менее 10 результатов срок испытаний можно продлить максимально до трех лет, в течение которых не должно происходить существенных изменений в технологическом процессе производства и самом изделии.

Декларируемые значения рассчитывают методом, указанным в А.З.

А.З Декларируемые значения

А.3.1 Общие положения

Декларируемые значения Rp и по рассчитанным значениям Rg^-go и определяют согласно требованиям 7.7 с использованием правил округления.

А.3.2 Пример расчета термического сопротивления и теплопроводности, декларируемых одновременно

Декларируемые значения Ro и определяют на основании значений R^go и Рассчигакных п° фор-мулам (А.1)—(А.З):

J-9CV90 = ^средн + * ' S>? (А-1)

(А.2)

(А.З)


п-1

Ядддо = dNl Xgjygg.

Значения к принимают по таблице А.1.

А.3.3 Пример расчета термического сопротивления

Декларируемое значение Ro определяют на основании значения Кущу рассчитанного по формулам (А.4) и (А.5)

flgcygo= ясоедн *k‘sR-

(А.4)


(А.5)


Sa»1 -----т-----.

Л-1

Значения к принимают по таблице А.1

Таблица А.1 — Значения к для одностороннего 90 %-ного доверительного интервала с уровнем вероятности 90%

Число результатов испытаний

Значение А

10

2,07

11

2.01

12

1.97

13

1.93

14

1.90

15

1.87

16

1.84

17

1.82

18

1.80

19

1.78

20

1.77

22

1.74

24

1.71

25

1.70

30

1.66

35

1.62

40

1.60

45

1.58

50

1.56

100

1.47

300

1.39

500

1.36

2000

1.32

Примечание — Значение к для результатов испытаний, число которых не указано в настоящей таблице, определяют методом линейной интерполяции.

УДК 669.001.4:006.354 ОКС 91.100.60

Ключевые слова: щебень из пеностекла, эксплуатационная плотность, технические требования, лра-вила приемки, методы испытаний, правила хранения

Редактор Н.А. Аргунова Технический редактор И.Е. Червякова Корректор О.В. Лазарева Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 24.06.2021 Подписано в печать 06.07.202t. Формат 60*84%. Гарнитура Ариал. Усп. печ. л. 1.86. Уч.-иад. л. 1.58.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во . 117418 Москва. Нахимовский пр-т, д. 3t. к. 2. www.90slinfo.ru info@gostnfo.ru

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10060-87

    ГОСТ 10060.1-95

    ГОСТ 10060.2-95

    ГОСТ 10060.0-95

    ГОСТ 10140-71

    ГОСТ 10140-2003

    ГОСТ 10178-62

    ГОСТ 10178-76

    ГОСТ 10179-62

    ГОСТ 10060.3-95

    ГОСТ 10179-74

    ГОСТ 10140-80

    ГОСТ 10181.0-81

    ГОСТ 10174-90

    ГОСТ 10178-85

    ГОСТ 10296-79

    ГОСТ 10181.4-81

    ГОСТ 10499-67

    ГОСТ 10499-95

    ГОСТ 10832-64

    ГОСТ 10923-64

    ГОСТ 10832-91

    ГОСТ 10999-64

    ГОСТ 10181.1-81

    ГОСТ 10923-93

    ГОСТ 11052-74

    ГОСТ 1148-41

    ГОСТ 11830-66

    ГОСТ 12394-66

    ГОСТ 125-2018

    ГОСТ 12730.0-2020

    ГОСТ 12730.0-78

    ГОСТ 125-79

    ГОСТ 12730.2-2020

    ГОСТ 12730.3-2020

    ГОСТ 12730.2-78

    ГОСТ 12730.1-2020

    ГОСТ 10181.3-81

    ГОСТ 12730.3-78

    ГОСТ 12730.1-78

    ГОСТ 12803-76

    ГОСТ 12730.4-2020

    ГОСТ 12852.1-77

    ГОСТ 11310-90

    ГОСТ 12852.0-77

    ГОСТ 12852.2-77

    ГОСТ 12852.4-77

    ГОСТ 12852.3-77

    ГОСТ 12852.6-77

    ГОСТ 12852.5-77

    ГОСТ 12865-67

    ГОСТ 13015-2003

    ГОСТ 13450-68

    ГОСТ 10060.4-95

    ГОСТ 13578-2019

    ГОСТ 13580-2021

    ГОСТ 13015-2012

    ГОСТ 13996-84

    ГОСТ 12730.4-78

    ГОСТ 14256-78

    ГОСТ 13087-2018

    ГОСТ 14356-69

    ГОСТ 14295-75

    ГОСТ 14357-69

    ГОСТ 14791-69

    ГОСТ 15588-70

    ГОСТ 1581-2019

    ГОСТ 1581-91

    ГОСТ 15825-80

    ГОСТ 15836-70

    ГОСТ 15836-79

    ГОСТ 1581-96

    ГОСТ 14791-79

    ГОСТ 16136-2003

    ГОСТ 13087-81

    ГОСТ 16136-70

    ГОСТ 16233-77

    ГОСТ 16233-70

    ГОСТ 13996-93

    ГОСТ 16381-77

    ГОСТ 16136-80

    ГОСТ 16557-78

    ГОСТ 15879-70

    ГОСТ 16475-81

    ГОСТ 10180-2012

    ГОСТ 17057-89

    ГОСТ 15588-2014

    ГОСТ 17177-87

    ГОСТ 17624-2021

    ГОСТ 10832-2009

    ГОСТ 10181-2000

    ГОСТ 1779-83

    ГОСТ 12730.5-84

    ГОСТ 18109-72

    ГОСТ 17608-91

    ГОСТ 18124-75

    ГОСТ 10060-2012

    ГОСТ 18124-95

    ГОСТ 18623-82

    ГОСТ 10181-2014

    ГОСТ 10180-90

    ГОСТ 12730.5-2018

    ГОСТ 18659-81

    ГОСТ 13996-2019

    ГОСТ 17623-87

    ГОСТ 18105-2018

    ГОСТ 19570-2018

    ГОСТ 20429-84

    ГОСТ 20430-84

    ГОСТ 19222-2019

    ГОСТ 20916-2021

    ГОСТ 20916-87

    ГОСТ 21880-2011

    ГОСТ 16297-80

    ГОСТ 21880-2022

    ГОСТ 12784-78

    ГОСТ 21880-94

    ГОСТ 21880-86

    ГОСТ 22237-85

    ГОСТ 22023-76

    ГОСТ 22266-76

    ГОСТ 17624-2012

    ГОСТ 2245-43

    ГОСТ 18956-73

    ГОСТ 22266-94

    ГОСТ 18866-93

    ГОСТ 18124-2012

    ГОСТ 22690.0-77

    ГОСТ 22690.1-77

    ГОСТ 22690.2-77

    ГОСТ 22266-2013

    ГОСТ 22690.3-77

    ГОСТ 22690.4-77

    ГОСТ 22783-2022

    ГОСТ 22688-2018

    ГОСТ 17608-2017

    ГОСТ 22950-78

    ГОСТ 23208-2003

    ГОСТ 22950-95

    ГОСТ 23208-2022

    ГОСТ 20910-2019

    ГОСТ 23208-83

    ГОСТ 23307-78

    ГОСТ 22856-89

    ГОСТ 23342-78

    ГОСТ 23464-79

    ГОСТ 17624-87

    ГОСТ 22783-77

    ГОСТ 12801-98

    ГОСТ 23250-78

    ГОСТ 20910-90

    ГОСТ 23233-78

    ГОСТ 19222-84

    ГОСТ 23499-79

    ГОСТ 18105-86

    ГОСТ 23835-79

    ГОСТ 23668-79

    ГОСТ 12801-84

    ГОСТ 24316-2022

    ГОСТ 22263-76

    ГОСТ 23735-2014

    ГОСТ 23342-2012

    ГОСТ 24467-80

    ГОСТ 23735-79

    ГОСТ 23558-94

    ГОСТ 24545-2021

    ГОСТ 24640-91

    ГОСТ 24099-80

    ГОСТ 23732-79

    ГОСТ 24748-2003

    ГОСТ 20054-2016

    ГОСТ 23789-2018

    ГОСТ 24986-81

    ГОСТ 23789-79

    ГОСТ 25094-82

    ГОСТ 24099-2013

    ГОСТ 22688-77

    ГОСТ 24748-81

    ГОСТ 25137-82

    ГОСТ 24816-2014

    ГОСТ 23422-87

    ГОСТ 18105-2010

    ГОСТ 24816-81

    ГОСТ 25214-82

    ГОСТ 25192-82

    ГОСТ 2551-64

    ГОСТ 2551-75

    ГОСТ 25591-83

    ГОСТ 25192-2012

    ГОСТ 25328-82

    ГОСТ 25597-83

    ГОСТ 23732-2011

    ГОСТ 25607-94

    ГОСТ 25246-82

    ГОСТ 25226-96

    ГОСТ 22690-88

    ГОСТ 24316-80

    ГОСТ 25781-2018

    ГОСТ 25820-2021

    ГОСТ 25818-91

    ГОСТ 25877-83

    ГОСТ 24544-2020

    ГОСТ 25880-83

    ГОСТ 25094-2015

    ГОСТ 25592-91

    ГОСТ 25485-2019

    ГОСТ 25820-2000

    ГОСТ 25592-2019

    ГОСТ 25094-94

    ГОСТ 26193-84

    ГОСТ 26281-84

    ГОСТ 25820-83

    ГОСТ 22690-2015

    ГОСТ 26627-85

    ГОСТ 25898-83

    ГОСТ 26589-85

    ГОСТ 25898-2020

    ГОСТ 26633-85

    ГОСТ 25820-2014

    ГОСТ 2678-65

    ГОСТ 26644-85

    ГОСТ 2678-87

    ГОСТ 25881-83

    ГОСТ 26798.0-85

    ГОСТ 26798.1-85

    ГОСТ 26798.2-85

    ГОСТ 24452-80

    ГОСТ 26871-86

    ГОСТ 2694-67

    ГОСТ 26417-85

    ГОСТ 2697-64

    ГОСТ 2694-78

    ГОСТ 24545-81

    ГОСТ 17177-94

    ГОСТ 2697-83

    ГОСТ 25485-89

    ГОСТ 24544-81

    ГОСТ 26798.2-96

    ГОСТ 24983-81

    ГОСТ 27798-2019

    ГОСТ 25945-98

    ГОСТ 26633-2015

    ГОСТ 26633-2012

    ГОСТ 26798.1-96

    ГОСТ 28013-89

    ГОСТ 2889-67

    ГОСТ 2889-80

    ГОСТ 26134-84

    ГОСТ 29167-2021

    ГОСТ 25818-2017

    ГОСТ 27006-2019

    ГОСТ 30301-95

    ГОСТ 27180-2001

    ГОСТ 30340-95

    ГОСТ 27006-86

    ГОСТ 28570-2019

    ГОСТ 28570-90

    ГОСТ 30444-97

    ГОСТ 30491-97

    ГОСТ 24332-88

    ГОСТ 26134-2016

    ГОСТ 28013-98

    ГОСТ 25898-2012

    ГОСТ 30108-94

    ГОСТ 27180-86

    ГОСТ 27005-86

    ГОСТ 27005-2014

    ГОСТ 30693-2000

    ГОСТ 30778-2001

    ГОСТ 30547-97

    ГОСТ 310.1-76

    ГОСТ 310.3-76

    ГОСТ 30740-2000

    ГОСТ 310.2-76

    ГОСТ 30459-2003

    ГОСТ 310.6-2020

    ГОСТ 30643-2020

    ГОСТ 310.4-81

    ГОСТ 310.6-85

    ГОСТ 31108-2020

    ГОСТ 31189-2003

    ГОСТ 30744-2001

    ГОСТ 31311-2022

    ГОСТ 31189-2015

    ГОСТ 26633-91

    ГОСТ 31309-2005

    ГОСТ 30459-96

    ГОСТ 27180-2019

    ГОСТ 30459-2008

    ГОСТ 31360-2007

    ГОСТ 31356-2007

    ГОСТ 26589-94

    ГОСТ 310.5-88

    ГОСТ 31357-2007

    ГОСТ 31377-2008

    ГОСТ 31386-2008

    ГОСТ 31387-2008

    ГОСТ 31424-2010

    ГОСТ 31359-2007

    ГОСТ 31898-1-2011

    ГОСТ 31108-2003

    ГОСТ 31426-2010

    ГОСТ 31899-1-2011

    ГОСТ 31362-2007

    ГОСТ 31913-2011

    ГОСТ 23499-2009

    ГОСТ 30340-2012

    ГОСТ 31436-2011

    ГОСТ 31430-2011

    ГОСТ 31897-2011

    ГОСТ 32021-2012

    ГОСТ 31108-2016

    ГОСТ 31899-2-2011

    ГОСТ 31915-2011

    ГОСТ 30629-99

    ГОСТ 30515-97

    ГОСТ 31376-2008

    ГОСТ 21216-2014

    ГОСТ 31358-2007

    ГОСТ 29167-91

    ГОСТ 32301-2011

    ГОСТ 32311-2012

    ГОСТ 32315.1-2012

    ГОСТ 32018-2012

    ГОСТ 32316.1-2012

    ГОСТ 30290-94

    ГОСТ 31914-2012

    ГОСТ 30256-94

    ГОСТ 32303-2011

    ГОСТ 30515-2013

    ГОСТ 31358-2019

    ГОСТ 32313-2020

    ГОСТ 32302-2011

    ГОСТ 32317-2012

    ГОСТ 2678-94

    ГОСТ 32026-2012

    ГОСТ 32806-2014

    ГОСТ 32496-2013

    ГОСТ 32495-2013

    ГОСТ 32497-2013

    ГОСТ 33174-2014

    ГОСТ 32805-2014

    ГОСТ 30629-2011

    ГОСТ 33126-2014

    ГОСТ 33742-2016

    ГОСТ 32319-2012

    ГОСТ 33083-2014

    ГОСТ 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 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 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