ГОСТ Р 59613-2021

ОбозначениеГОСТ Р 59613-2021
НаименованиеСмеси серобетонные и серобетон. Технические условия
СтатусДействует
Дата введения09.01.2021
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.30
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР 59613— 2021



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМЕСИ СЕРОБЕТОННЫЕ И СЕРОБЕТОН

Технические условия

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2021

Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Сульфотекс МАДИ» (ООО «МИП «Сульфотекс МАДИ»)

  • 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

  • 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 августа 2021 г. Ne 699-ст

  • 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 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

Содержание

  • 1 Область применения

  • 2 Нормативные ссылки

  • 3 Термины и определения

  • 4 Технические требования

  • 5 Правила приемки

  • 6 Методы контроля

  • 7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

Приложение А (обязательное) Методика определения подвижности серобетонной смеси

Библиография

ж W



ж


,«Z


ГОСТ Р 59613—2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СМЕСИ СЕРОБЕТОННЫЕ И СЕРОБЕТОН

Технические условия

Concrete sulfur mixtures and sulfur concrete. Specifications

Дата введения— 2021—09—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на серобетонные смеси и серобетон. относящийся к конструкционным бетонам специального назначения на модифицированной технической сере в качестве вяжущего и плотных или пористых заполнителях, применяемые для конструкций и сооружений, работающих в агрессивных средах при знакопеременных температурах, а также при ионизирующем и/или электромагнитном излучениях.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию серобетонных смесей и серобетонов. общие технические требования к их показателям качества, правила приемки и методы испытаний, требования безопасности и охраны окружающей среды.

Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре действующих нормативных документов, технической проектной и технологической документации на серобетонные смеси, неармированные и армированные серобетонные изделия и конструкции.

  • 2 Нормативные ссылки

  • 8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей эоны

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

ГОСТ 12.2.061 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.3.002 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.028 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.137 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот. щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 17.2.3.01 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 3344 Щебень и лесок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

Издание официальное

ГОСТ 5578 Щебень и лесок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия

ГОСТ 8267 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические ус* ловия

ГОСТ 8736 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10060 Бетоны. Методы определения морозостойкости

ГОСТ 10180 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 12730.5 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требо* вания. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 13087 Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 18105 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ 21790 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия

ГОСТ 25881 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний

ГОСТ 28570 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активно* сти естественных радионуклидов

ГОСТ 31424 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия

ГОСТ 32496 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия

ГОСТ Р 52129 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Тех* нические условия

ГОСТ Р 52804—2007 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы ис* пытаний

ГОСТ Р 56249 Сера газовая техническая. Технические условия

ГОСТ Р 58877 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих норма* тивое

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. Есты ссылочный стандарт отменен без замены, то положение. в котором дана ссылса на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

  • 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  • 3.1 техническая сера: Побочный продукт, получаемый на предприятиях нефтяной, газовой и металлургической промышленности.

  • 3.2 модифицированная сера: Гранулированный продукт, получаемый на основе технической серы и модифицирующих добавок и соответствует требованиям ГОСТ Р 56249.

  • 3.3 серобетонная смесь: Рационально подобранная смесь серы модифицированной и заполнителей (щебня или гравия, леска) и тонкого наполнителя, приготовленная при температуре от 130 *С до 155 ’С.

  • 3.4 легкий серный бетон (легкий серобетон): Бетон средней плотностью более 500 кг/м3 до 2000 кг/мэ на серном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях, тонкодисперсном наполнителе.

  • 3.5 тяжелый серный бетон (тяжелый серобетон): Бетон плотной структуры средней плотностью более 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 на серном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях, тонкодисперсном наполнителе.

  • 3.6 особо тяжелый серный бетон (особо тяжелый серобетон): Бетон плотной структуры средней плотностью более 2500 кг/м3 на серном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях, тонкодисперсном наполнителе.

  • 3.7 местные материалы: Материалы, которые добывают и производят недалеко от того района, где осуществляется производство.

Примечание — Применение местных материалов сокращает транспортные расходы.

  • 3.8 техногенные материалы: Отход какой-либо промышленности, который может быть использован в качестве строительного материала.

  • 3.9 кохер (мобильный кохер): Специальный передвижной котел-термос для транспортирования смеси серобетонной смеси, оборудованный обогревом, системой перемешивания (с автономным приводом или без него) и приборами для обеспечения контроля температуры смеси.

  • 4 Технические требования

    • 4.1 Классификация серобетонных смесей

По удобоукладываемости серобетонные смеси подразделяют на жесткие с показателем осадки конуса менее 1 см. подвижные с показателем осадки конуса от 1 до 16 см. литые с показателем осадки конуса более 16 см.

  • 4.2 Классификация серобетона

    • 4.2.1 По показателям качества серобетон подразделяют;

  • * по средней плотности в сухом состоянии (для легких серобетонов): D500. D550. D600. D700. D800. D900. D1000, D1100, D1200, D1300, D1400. D1500. D1600. D1700. D1800. D1900. D2000:

  • - по прочности:

  • - на классы прочности на сжатие: В25. В27.5: ВЗО: В35; В40: В45; В50: В55; В60; В70; В80.

  • - на классы прочности на растяжение при изгибе: B,b3.2; 8(Ь3.6; Blb4,0; 4.4; Btt>4,8; Вш5,2;

Btt5.6; Btb6.0; Вю6,4; Btb6.8; Btb7,2; Btb7,6; Btb8.0; Be8.4; 8^8.8.

  • - на классы прочности на осевое растяжение: В,0.8; В,1,2; В,1,6; В^.О; В,2.4; 6,2,8; В,3,2; В,3.6; В,4,0;

  • * по морозостойкости: F2150; F2200; F2300; F2400: F2500;

  • * no водонепроницаемости на марки: W8; W10; W12; W14: W16: W18; W20:

  • - по истираемости на марки: G1; G2; G3;

  • - по химической стойкости:

  • - высокостойкие (Кхс>.0,8).

  • - стойкие (0.5 <. Кхе < 0.8).

  • 4.3 Требования к материалам для серобетона

    • 4.3.1 Модифицированная сера должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 56249.

    • 4.3.2 Заполнители

      • 4.3.2.1 В качестве мелкого заполнителя применяют природный лесок по ГОСТ 8736; песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424. лесок из доменных и ферросплавных шлаков черной и цветной металлургии по ГОСТ 5578. ГОСТ 3344. В качестве мелкого заполнителя допускается использовать местные, в т. ч. техногенные, материалы с размером зерен до 5 мм в соответствии с утвержденными нормативными документами предприятия-изготовителя.

      • 4.3.2.2 Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе не должно быть более 5 % масс., в т. ч. глины в комках не более 0.5 %. Допускается исключение данного ограничения при условии соответствующего лабораторного заключения о достижении требуемых проектных характеристик серобетона.

      • 4.3.2.3 В качестве крупного заполнителя следует применять щебень, щебень из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267. щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии по ГОСТ 5578, ГОСТ 3344. а также пористые заполнители шунгизитовый. керамзитовый и аглолоритоаый гравий по ГОСТ 32496.

В качестве крупного заполнителя допускается использовать местные материалы с маркой по прочности при сдавливании в цилиндре не ниже М400 в соответствии с утвержденными нормативными документами изготовителя.

  • 4.3.2.4 Крупный заполнитель следует применять в виде фракций: от 5 до 10 мм; св. 10 до 20 мм; св. 20 до 40 мм или смеси фракций от 5 до 20 (40) мм.

  • 4.3.2.5 Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно быть более 3 % масс. Допускается исключение данного ограничения при условии соответствующего лабораторного заключения о достижении требуемых проектных характеристик серобетона.

  • 4.3.2.6 В качестве тонкодисперсного наполнителя следует применять минеральные порошки, эо-лы-уноса и подобные материалы по ГОСТ Р 52129 или иные местные тонкодисперсяые материалы с содержанием зерен размером менее 0.071 мм более 50 %.

  • 4.3.2.7 Содержание естественных радионуклидов в соответствии с санитарными правилами и нормами (1) допускается:

  • 1) при ДЭфф до 740 Бк/кг — для строительства в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки;

  • 2) при А,фф от 740 до 1500 Бк/кг — для строительства вне населенных пунктов.

4.4 Требования к серобетонным смесям

  • 4.4.1 Серобетонные смеси применяются для производства сборных изделий и монолитных конструкций из серобетона. в том числе армированных металлической или композитной (стеклопластиковой. базальтовой) арматурой или фиброй. Серобетоны должны эксплуатироваться при температурах не выше 80 ’С.

  • 4.4.2 Приготовление серобетонных смесей проводят на асфальтобетонном заводе с использованием обогреваемого смесителя принудительного перемешивания.

  • 4.4.3 Состав серобетонной смеси подбирают по методу абсолютных объемов или иным способом, обеспечивающим требуемую удобоукладываемость серобетонной смеси, исходя из требований проектной документации по условиям укладки и уплотнения серобетонной смеси и получения серобетона с заданными свойствами.

  • 4.4.4 Крупный и мелкий заполнители сушатся и разогреваются в сушильном барабане, рассеиваются на грохоте по фракциям и подаются в смеситель при температуре 170*0 — 180 *С. Тонкодисперсный наполнитель подается в смеситель при температуре окружающей среды после подачи заполнителя.

  • 4.4.5 Гранулированная модифицированная сера в твердом состоянии дозируется в смеситель по истечении 5 с после перемешивания минеральных компонентов.

  • 4.4.6 Оптимальное время перемешивания серобетонных смесей в установках определяется лабораторией завода-изготовителя в зависимости от технологических особенностей оборудования и параметров серобетонной смеси.

  • 4.4.7 Готовая серобетонная смесь выгружается из смесителя в кохер. Температура смеси на выходе из смесителя должна составлять 130 “С — 155 *С. Время транспортирования с принудительным перемешиванием не более 12 ч.

Возможно транспортирование серобетонных смесей без термоизолированного корпуса и системы принудительного перемешивания. Время транспортирования может корректироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха лабораторией завода-изготовителя.

  • 4.4.8 Выгруженная из транспортирующего устройства серобетонная смесь формуется в соответствии с требованиями проектной документации.

  • 4.4.9 Температуру серобетонных смесей необходимо контролировать на стадиях приготовления, транспортирования и непосредственно при формовании техническим средством измерений ценой деления не более 1.0 ’С.

4.5 Требования к серобетону

  • 4.5.1 Серобетон приобретает заданные свойства после остывания до температуры 25 °C — 30 °C. При этом остывание уложенной серобетонной смеси от температуры формования 120 ’С — 155 ’С до указанной выше температуры должно происходить плавно, со скоростью не более 20 градусов в час.

  • 4.5.2 Температура эксплуатации серобетона — до 80 еС.

  • 5 Правила приемки

    • 5.1 Приемку серобетона ло всем нормируемым показателям качества осуществляют в соответствии с настоящим стандартом для каждой партии. Объемом партии считается сменный выпуск серобетонной смеси, но не более 1000 т.

    • 5.2 Приемку серобетона ло прочности проводят для каждой партии по ГОСТ 18105.

    • 5.3 Приемку легкой серобетонной смеси по показателю средней плотности проводят для каждой партии.

    • 5.4 Приемку серобетона ло показателям морозостойкости, водонепроницаемости, истираемости и химической стойкости проводят на основе результатов испытаний, полученных при подборе состава серобетонной смеси; затем периодически в соответствии со стандартами или техническими условиями на изделия (конструкции) конкретного вида, а также при изменении состава серобетона. но не реже одного раза в 6 мес.

  • 6 Методы контроля

    • 6.1 Удобоукладыеаемость бетонной смеси оценивают по показателям подвижности (в соответствии с приложением А).

Оптимальная подвижность серобетонной смеси устанавливается лабораторией завода-изготовителя.

  • 6.2 Определение средней плотности легкой серобетонной смеси осуществляется по ГОСТ 10181.

  • 6.3 Физико-механические показатели свойств серобетона определяют по изготовленным в лаборатории стандартным образцам при температуре 120 ‘С — 155 ’С.

    • 6.3.1 Прочность серобетона определяют по ГОСТ 10180, ГОСТ 28570 и контролируют ло ГОСТ 18105.

    • 6.3.2 Морозостойкость серобетона определяют и оценивают по ГОСТ 10060.

    • 6.3.3 Водонепроницаемость серобетона определяют и оценивают по ГОСТ 12730.5.

    • 6.3.4 Истираемость серобетона определяют по ГОСТ 13087 и оценивают по ГОСТ 13015.

    • 6.3.5 Химическую стойкость серобетона определяют ло ГОСТ 2S881. ГОСТ Р 52804.

6.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в материалах для приготовления бетонной смеси определяют ло ГОСТ 30108.

  • 7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

    • 7.1 Работы по приготовлению и использованию серобетонной смеси проводят в соответствии с общими требованиями безопасности, установленными [2]. ГОСТ 12.1.004. ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.061. ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.011.

    • 7.2 Модифицированная сера относится к горючим веществам. Горение сопровождается образованием диоксида серы (SO2). Модифицированную серу относят к классу опасности IV по ГОСТ 12.1.005.

Модифицированную серу хранят на складе в контейнерах. Модифицированная сера поступает из емкостей хранения через дозатор в смеситель. Подача серы пневмотранспортом не допускается.

  • 7.3 При аварийных ситуациях воздух рабочей зоны может быть загрязнен диоксидом серы. При соблюдении технологического процесса концентрация диоксида серы не должна превышать предельно допустимых концентраций (ПДК).

  • 7.4 Все работающие должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты:

  • - халатами или комбинезонами из тканей по ГОСТ 21790;

  • • хлопчатобумажными рукавицами;

  • - спецобуеью по ГОСТ 12.4.137;

  • - средствами для защиты глаз по ГОСТ 12.4.253;

  • • респираторами ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028.

  • 7.5 Дополнительные требования безопасности при работе с серой приведены в ГОСТ Р 56249.

  • 7.6 Производство серобетонных смесей должно быть организовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил [3].

  • 7.7 Персонал, занятый е производстве серобетонных смесей и изделий из серобетона. должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими нормативными документами в области обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (4].

  • 7.8 В местах работы с модифицированной серой запрещается пользоваться открытым огнем. При воспламенении тушение проводят песком, асбестовым полотном или огнетушителями ОХП-Ю. ОУ-6.

  • 7.9 При проведении работ по производству серобетонных смесей и изделий из серобетона должен соблюдаться весь комплекс природоохранных мероприятий в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01. санитарными правилами и нормами (5] и санитарными правилами (6].

  • 7.10 Для защиты окружающей среды должны быть обеспечены герметизация технологического оборудования, фланцевых соединений трубопроводов, а также соблюдение норм технологического режима.

  • 7.11 Контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводят по ГОСТ Р 58577 в соответствии с утвержденным графиком. Расстояние точек отбора воздуха от источника выделения вредных веществ должно быть не менее 0.5 м.

  • 7.12 При производстве работ по изготовлению серобетона необходимо соблюдать правила, предусмотренные требованиями нормативных документов: (2], ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.3.002. ГОСТ 12.4.011.

  • 7.13 Технологическая линия для производства изделий из серобетона промышленным способом должна быть максимально автоматизированной, управление процессом изготовления изделий должно осуществляться дистанционно с пульта управления в целях исключения возможного влияния негативных производственных факторов на работающих.

  • 7.14 Работы по производству серобетона следует проводить при включенной приточно-вытяжной вентиляции. При внезапной остановке вентиляции работы следует прекратить и покинуть помещение, оставив двери открытыми. Необходимо систематически осуществлять мониторинг состояния воздушной среды в помещениях. Рекомендуется на пульте управления технологической линией обеспечить показатели газоанализаторов. Рабочие места также должны быть оснащены газоанализаторами. На автоматической пинии должно быть предусмотрено автоматическое отключение всех нагревательных элементов при превышении значений ПДК в воздухе рабочей эоны.

  • 7.15 На автоматической линии должны быть предусмотрены блокировки нагрева при превышении заданных значений температуры (предотвращение перегрева серы).

  • 7.16 При соблюдении технологического процесса концентрация диоксида серы не должна превышать ПДК.

  • 7.17 Модифицированная сера относится к горючим веществам. Горение сопровождается образованием SO?. Модифицированную серу относят к классу опасности IV по ГОСТ 12.1.005.

  • 7.18 В местах работы с модифицированной серой запрещается пользоваться открытым огнем. При воспламенении тушение проводят песком, асбестовым полотном или огнетушителями ОХП-Ю. ОУ-6.

  • 7.19 При аварийных ситуациях воздух рабочей зоны может быть загрязнен SO?. ПДК SO? (3 класс опасности) не должна превышать 10 мг/м3.

  • 7.20 Рабочие перед допуском к самостоятельной работе должны пройти курс обучения, инструктаж по безопасному ведению работ и пожарной безопасности.

  • 7.21 Все работающие должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Приложение А (обязательное)

Методика определения подвижности серобетонной смеси

А.1 Подвижность смеси определяют по величине осадки конуса в миллиметрах, сформованного из серобетонной смеси, нагретой до температуры 140 *С — 150 “С.

А.2 Аппаратура

Для испытаний применяются:

  • • форма металлическая в виде усеченного конуса из листовой стали со шлифованной и ровной внутренней поверхностью, внутренними диаметрами 200 и 100 мм. высотой 300 мм и толщиной стенок не менее 1.5 мм с загрузочной воронкой; съемными ручками (рисунок А.1);

  • • лист металлический размерами не менее 700*700 мм;

  • • штыковка в виде прямого металлического гладкого стержня диаметром 16 мм. длиной 600 мм с округленными концами:

  • • шкаф сушильный с термометром;

  • • линейки измерительные — 2 шт.;

  • • секундомер.

А.З Подготовка к испытанию

Перед началом испытаний форму, штыковку, металлический лист, линейки очищают и протирают сухой тканью. а конус и штыковку нагревают до температуры 145 *С — 155 *С.

На форму надевают и фиксируют ручки.

Форму устанавливают на металлический лист, лежащий на плоской горизонтальной поверхности.

Рисунок АЛ — Схема конуса со съемными ручками для определения удобоукладываемости серобетонной смеси.

Форму плотно прижимают и заполняют а два приема (для малого конуса) и в три приема (для большого конуса) смесью, каждый слой которой штыкуют десять раз соответствующей штыковкой. Поверхность смеси выравнивают. срезая излишек смеси вровень с верхними краями формы.

А.4 Проведение испытания

Форму снимают так. чтобы не разрушить отформованную смесь, и осторожно устанавливают рядом с оседающим конусом из смеси. Время, затрачиваемое на съем формы, должно составлять 3—5 с. Под действием собственной массы смесь начинает оседать. По истечении 1 мин с момента снятия формы измеряют осадку конуса из смеси. На верхнее основание формы укладывают металлическую линейку, от нижнего ребра которой второй линейкой измеряют осадку конуса смеси с точностью 1 мм. Осадку конуса определяют дважды — по двум порциям.

Общее время испытаний с начала наполнения фермы смесью при первом определении и до момента измерения осадки конуса при втором определении не должно превышать 5 мин.

Библиография

(1] Санитарные правила и нормативы


Нормы радиационной безопасности (НРБ—99/2009)


СанПиН 2.6.1.2523—09


[2] Строительные нормы и правила СНиП 12-03—2001


Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования


(3] Санитарно-эпидемиологические


Гигиенические требования к организации технологических процессов.


правила СП 2.2.2.1327—03


производственному оборудованию и рабочему инструменту


[4] Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

[5] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322—03


Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

(6] Санитарные правила


Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отхо-


СП 2.1.7.1386—03


дов производства и потреблению


УДК 691.335:006.354 ОКС 91.100.30

Ключевые слова: смеси серобетонные, серобетоны. транспортное строительство, классификация, общие технические требования, правила приемки, методы испытаний

Редактор ЕВ. Яковлева Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор Р.А. Ментова Компьютерная верстка ЕЛ. Кондрашовой

Сдано в набор 11.06-2021. Подписано в печать 17.08.2021. Формат 60*64%. Гарнитура Ариал. Усл.печ. л. 1.88 Уч.-им-л. 1.68

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Сомано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ» . 117418 Москва. Нахимовский пр-т. д. 31. к. 2.

www.goslinfo.ru

ж W



ж


,«Z


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 59574-2021

    ГОСТ Р 59561-2021

    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