ГОСТ Р 70062-2022

ОбозначениеГОСТ Р 70062-2022
НаименованиеМатериалы гибкие рулонные гидроизоляционные полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические условия
СтатусПринят
Дата введения01.01.2023
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.99
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТ Р 70062— 2022



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ГИБКИЕ РУЛОННЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Общие технические условия

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2022

Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Национальным кровельным союзом (НКС)

  • 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 5 мая 2022 г. № 267-ст

  • 4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения стандарта ДИН ЕН 13967-2012 + А.1:2017 «Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы оснований резервуаров. Определения и характеристики» (DIN EN «Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fur die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser— Definitionen und Eigenschaften», NEQ).

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта приведено в дополнительном приложении ДА

  • 5 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 информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022

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

Содержание

  • 1 Область применения

  • 2 Нормативные ссылки

  • 3 Термины и определения

  • 4 Классификация, условные обозначения

  • 5 Технические требования

  • 6 Правила приемки

  • 7 Требования безопасности

  • 8 Методы испытаний

  • 9 Документ о качестве

  • 10 Транспортирование и хранение

Приложение А (обязательное) Метод определения деформации под нагрузкой гидроизоляционной мембраны с функцией водозащиты, вентиляции или дренажа (тип V)

Приложение Б (обязательное) Текущий контроль готовой продукции на предприятии

Приложение ДА (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта

Библиография

ГОСТ Р 70062—2022

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ГИБКИЕ РУЛОННЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ (ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ И ЭЛАСТОМЕРНЫЕ)

Общие технические условия

Flexible roll waterproofing polymer materials (thermoplastic and elastomeric). General specifications

Дата введения — 2023—01—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гибкие рулонные полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы, предназначенные для гидроизоляции зданий, в том числе от грунтовой влаги и воды, и устанавливает технические требования, методы испытаний, а также требования к маркировке.

  • 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 31897 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию

ГОСТ 31898-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

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

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

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

ГОСТ ЕН 1849-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади

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

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

ГОСТ EN 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию

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

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

Издание официальное

ГОСТ Р 56910 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию жидких химических сред, содержащих воду

ГОСТ Р 56911 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений

ГОСТ Р 57415 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения стойкости к воздействию битума

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

  • 3 Термины и определения

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

  • 3.1 гидроизоляционная мембрана с функцией водозащиты: Гибкий рулонный полимерный материал (термопластичный или эластомерный), который используется для предотвращения проникновения воды без гидростатического давления из грунта внутрь строительной конструкции.

  • 3.2 гидроизоляционная мембрана с функцией водозащиты, вентиляции или дренажа: Гибкий рулонный полимерный материал (термопластичный или эластомерный), который используется для предотвращения проникновения воды без гидростатического давления из грунта внутрь строительной конструкции, которая позволяет водяному пару или воде в жидкой форме свободно перемещаться между мембраной и другими конструкциями.

  • 3.3 гидроизоляционная мембрана с функцией защиты от напорных грунтовых вод: Гибкий рулонный полимерный материал (термопластичный или эластомерный), который используется для предотвращения проникновения воды в жидкой форме под гидростатическим давлением из грунта во внутреннюю часть строительной конструкции или из одной секции конструкции в другую.

  • 3.4

предельное значение показателя, установленное производителем; ПЗП (manufacturer’s limiting value, MLV): Значение верхнего или нижнего предела характеристики, которому должна соответствовать продукция при испытании, установленное производителем с учетом требований настоящего стандарта.

[ГОСТ 32805—2014, статья 3.11]

  • 3.5

декларированное производителем значение; ДЗП (manufacturer’s declared value, MDV): Значение характеристики, декларированное производителем, с декларированными предельными отклонениями.

[ГОСТ 32805—2014, статья 3.12]

  • 3.6 термопластичная мембрана: Гибкий рулонный полимерный материал из поливинилхлорида (ПВХ) или термопластичных полиолефинов (ТПО), в состав которого могут входить композиты из других материалов.

  • 3.7 эластомерная мембрана: Гибкий рулонный полимерный материал из этилен-пропилен-диен-мономера (ЭПДМ, EPDM) или из полиизобутилена (ПИБ), в состав которого могут входить композиты из других материалов.

  • 4 Классификация, условные обозначения

Гидроизоляционные полимерные (термопластичные и эластомерные) материалы подразделяют по назначению на три типа:

  • т ип А — гидроизоляционная мембрана с функцией водозащиты;

  • т ип V — гидроизоляционная мембрана с функцией водозащиты, вентиляции или дренажа;

тип Т — гидроизоляционная мембрана с функцией защиты от напорных грунтовых вод.

Мембраны типа А и типа Т могут быть с армированием или без армирования.

  • 5 Технические требования

    • 5.1 Основные характеристики

      5.1.1 Общие технические требования

      5.1.1.1 В случае, если предельные отклонения характеристик установлены в настоящем стандарте, производитель может не декларировать эти предельные отклонения.

        • 5.1.1.2 Испытания материалов для определения характеристик, указанных в настоящем стандарте, проводимые с любой целью, кроме первичных типовых испытаний и текущего контроля готовой продукции на предприятии, должны быть начаты не позднее одного месяца после отгрузки продукции с предприятия.

      • 5.1.2 Видимые дефекты

Полотно материала не должно иметь видимых дефектов согласно ГОСТ ЕН 1850-2.

  • 5.1.3 Линейные размеры, предельные отклонения

    • 5.1.3.1 Длину, ширину, прямолинейность и плоскостность полотна полимерного материала в рулоне определяют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56582.

Значения прямолинейности и плоскостности определяют только для материалов, поставляемых в рулонах, и не применяют к полотнам длиной менее 5 м.

  • 5.1.3.2 Длина и ширина должны оставаться в пределах указанных допусков от ДЗП.

  • 5.1.3.3 Отклонение от прямолинейности не должно превышать 75 мм на 10 м. Для других длин должны соблюдаться пропорциональные предельные отклонения от прямолинейности (например, отклонение 37,5 мм при длине 5 м).

  • 5.1.4 Толщина и масса на единицу площади

Толщину и массу материала на единицу площади определяют в соответствии с ГОСТ ЕН 1849-2. Если материал идентифицируют по его массе на единицу площади, то эта масса должна быть в пределах ДЗП. Если размеры профиля сопоставимы с измеряемой площадью, следует использовать образец большего размера и зарегистрировать отклонение от метода испытаний.

Если материал идентифицируют по его толщине, то она должна быть в пределах ДЗП. Никакое отдельное значение не может выходить за пределы ДЗП.

  • 5.1.5 Водонепроницаемость

    • 5.1.5.1 Водонепроницаемость материалов определяют по ГОСТ EN 1928 (в соответствии с методом А или В) при давлении 60 кПа для гидроизоляционных мембран типа А и V и при давлении 200 кПа в течение 2 ч для гидроизоляционных мембран типа Т.

    • 5.1.5.2 Материал должен выдержать испытание, проведенное в соответствии с требованиями указанного стандарта.

  • 5.1.6 Метод определения сопротивления динамическому продавливанию

Сопротивление динамическому продавливанию определяют по требованию заказчика согласно ГОСТ 31897. Результат должен быть больше или равен ПЗП, установленному производителем.

  • 5.1.7 Определение водонепроницаемости после воздействия термического старения и химических веществ

    • 5.1.7.1 Определение водонепроницаемости после искусственного термического старения

Материал должен быть водонепроницаем после воздействия методом искусственного термического старения в соответствии с ГОСТ EN 1296 при непрерывной выдержке в течение 12 недель.

Водонепроницаемость проверяют согласно ГОСТ EN 1928 (метод А для типов А и V; метод В для типа Т).

Гидроизоляционные мембраны типа А и типа V должны быть испытаны согласно 5.1.5. Испытание должно быть пройдено.

  • 5.1.7.2 Определение водонепроницаемости после воздействия химических веществ

Материал должен быть водонепроницаем после воздействия щелочных растворов в соответствии с ГОСТ Р 56910 (жидкость для проведения испытаний — известковое молоко) в течение 28 дней при 23 °C.

Водонепроницаемость определяют по методу А или В по ГОСТ EN 1928 согласно 5.1.5.

  • 5.1.8 Совместимость с битумом

По требованию заказчика изделие подвергают воздействию битума в течение 28 дней при 70 °C в соответствии с ГОСТ Р 57415, при этом размеры образца должны быть достаточными для последующего проведения испытания по определению водонепроницаемости. При следующем испытании в соответствии с методом А или В по ГОСТ EN 1928 образец должен оставаться водонепроницаемым согласно 5.1.5.

  • 5.1.9 Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя

Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя — в соответствии с ГОСТ 31898-1. Результат должен быть больше или равен ПЗП.

  • 5.1.10 Определение прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений

Определение прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений в соответствии с ГОСТ Р 56911. Результат должен быть больше или равен ПЗП.

  • 5.1.11 Паропроницаемость

Паропроницаемость полимерных и эластомерных гидроизоляционных мембран определяют в соответствии с ГОСТ 32318 по требованию заказчика. Результат должен находиться в пределах указанного допуска ДЗП. Допуск ДЗП должен быть в пределах ±30 %.

  • 5.1.12 Сопротивление статическому продавливанию

Сопротивление статическому продавливанию определяют в соответствии с методом В ГОСТ EN 12730, и его значение должно быть больше или равно ПЗП.

Значение устойчивости к статической нагрузке определяют по требованию заказчика в соответствии с методом А ГОСТ EN 12730, и оно должно быть больше или равно ПЗП.

  • 5.1.13 Деформативно-прочностные характеристики

Для гидроизоляционных мембран без армирования типа А и типа Т, а также мембран без армирования типа А и типа Т с дополнительным слоем из нетканого полотна массой не более 80 г/м2 определение условной прочности и относительного удлинения при разрыве проводят в соответствии с методом В ГОСТ 31899-2.

Для гидроизоляционных мембран с армированием типа А и типа Т, а также мембран с армированием и без армирования типа А и типа Т с дополнительным слоем из нетканого полотна массой 80 г/м2 и более максимальную силу растяжения и относительное удлинение при максимальной силе растяжения определяют по методу А ГОСТ 31899-2.

Для гидроизоляционных мембран типа V максимальную силу растяжения и относительное удлинение при максимальной силе растяжения определяют по методу А ГОСТ 31899-2.

Для всех типов гидроизоляционных мембран (Т, А и V) значение реакции на удлинение при растяжении как в продольном, так и в поперечном направлении должно быть больше или равно ПЗП.

  • 5.1.14 Устойчивость к деформации под нагрузкой

Значение устойчивости к деформации под нагрузкой гидроизоляционных мембран типа V определяют в соответствии с приложением А. Результаты должны быть меньше или равны ПЗП для деформации при определенной нагрузке и ее продолжительности.

  • 5.2 Маркировка

Каждый рулон (полотно) должен иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

  • а) дата изготовления и (или) номер партии;

  • б) наименование и юридический адрес производителя;

  • в) торговое наименование материала;

  • г) тип изделия (тип А, V или Т);

  • д) длина и ширина полотна материала в рулоне (полотне);

  • е) толщина и (или) масса на единицу площади;

  • ж) сведения об опасных компонентах (при их наличии) в соответствии с действующим национальным законодательством.

  • 6 Правила приемки

    • 6.1 Общие требования к правилам приемки

      • 6.1.1 Внутренний контроль материалов на соответствие требованиям настоящего стандарта и заявленным значениям характеристик подтверждают:

  • - приемо-сдаточными испытаниями,

  • - типовыми испытаниями.

  • 6.1.2 Для проведения испытаний полимерные материалы могут быть сгруппированы, если предполагается, что результаты по одной или нескольким характеристикам одного материала в пределах одной группы являются репрезентативными для всех материалов в пределах этой группы (материалы могут быть включены в разные группы для определения различных характеристик).

  • 6.2 Типовые испытания

    6.2.1 Общие требования к типовым испытаниям

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

Испытания опытных образцов проводят также при постановке на производство нового вида продукции (если эта продукция не входит в группу, прошедшую испытания опытных образцов), а также при переходе на новую технологию изготовления материала, которая может повлиять на значения заявленных характеристик.

При испытании образцов определяют все характеристики, приведенные в разделе 5 для материалов конкретных видов.

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

  • 6.2.2 Отбор образцов

    • 6.2.2.1 Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ EN 13416. Минимальное число испытаний образцов для оценки соответствия продукции должно быть одинаковым при определении всех характеристик. Количество и размер образцов, а также процедуру вырубания определяют в соответствии с методикой испытания, указанной в соответствующем нормативном документе.

    • 6.2.2.2 В случае, если из-за формы изделия невозможно получить образцы требуемого размера, допускается проводить испытание на образцах других размеров, а если невозможно и это, то проводить испытания на сопоставимой мембране той же толщины, что и конечный продукт.

Все отклонения от процедуры испытаний должны быть указаны в протоколе испытаний и технических характеристиках изделия.

  • 7 Требования безопасности

    • 7.1 Показатели пожарной опасности

Показатели пожарной опасности определяют согласно [1].

  • 7.2 Выделение вредных веществ

Выделения вредных веществ в воздушную среду на всех этапах хранения, транспортирования и эксплуатации продукции не должны приводить к превышению предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе и в воздухе рабочих зон в соответствии с действующим национальным законодательством.

  • 8 Методы испытаний

В рамках контроля производственного процесса на предприятии следует контролировать характеристики, которые декларирует производитель материала. Требования к методам испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Методы испытаний

Свойства (при необходимости)

Тип изделия

Параметр

Метод испытаний

Пункт настоящего стандарта

Критерий соответствия

А

V

т

Видимые дефекты

+

+

+

Видимые дефекты

ГОСТ ЕН 1850-2

5.1.2

Отсутствие видимых дефектов

Длина и ширина

+

+

+

ДЗП

ГОСТ Р 56582

5.1.3

В пределах указанного допуска ДЗП

Отклонение от прямолинейности

+

+

+

Меньше или равно

75 мм/10 м

ГОСТ Р 56582

5.1.3

Испытание успешно пройдено

Толщина или масса

+

+

+

ДЗП

ГОСТ ЕН 1849-2

5.1.4

В пределах указанного допуска ДЗП

Водонепроницаемость

+

+

+

Водонепроницаем при 2 кПа Водонепроницаем при не менее 60 кПа

ГОСТ EN 1928

5.1.5

Испытание успешно пройдено

Сопротивление динамическому продавливанию

+

+

+

ПЗП

ГОСТ 31897

5.1.6

Больше или равно ПЗП

Определение водонепроницаемости после искусственного термического старения

+

+

+

Водонепроницаем при 2 кПа

Водонепроницаем при не менее 60 кПа

Испытание по ГОСТ EN 1296 согласно ГОСТ EN 1928

5.1.7.1

Испытание успешно пройдено

Определение водонепроницаемости после воздействия химических веществ

+

+

+

Водонепроницаем при 2 кПа

Водонепроницаем при не менее 60 кПа

Испытание по ГОСТ Р 56910 согласно ГОСТ EN 1928

5.1.7.2

Испытание успешно пройдено

Совместимость с битумом

+

+

Водонепроницаем при 2 кПа

Водонепроницаем при не менее 60 кПа

Испытание по ГОСТ Р 57415 согласно ГОСТ EN 1928

5.1.8

Испытание успешно пройдено

Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя

+

+

+

ПЗП

ГОСТ 31898-1

5.1.9

Больше или равно ПЗП

Окончание таблицы 1

Свойства(при необходимости)

Тип изделия

Параметр

Метод испытаний

Пункт настоящего стандарта

Критерий соответствия

А

V

т

Сопротивление швов сдвигу

+

+

+

ПЗП

ГОСТ Р 56911

5.1.10

Больше или равно ПЗП

Паропроницае-мость

+

+

+

ДЗП

ГОСТ 32318

5.1.11

В пределах указанного допуска ДЗП

Сопротивление статическому продавливанию

+

+

+

ПЗП

ГОСТ EN 12730

5.1.12

Больше или равно ПЗП

Деформативно-прочностные характеристики

+

+

+

ПЗП

ГОСТ 31899-2

5.1.13

Больше или равно ПЗП

Устойчивость к деформации под нагрузкой

+

ПЗП

Приложение А

5.1.14

Меньше или равно ПЗП

Испытание на показатели пожарной опасности

ГОСТ 30244

ГОСТ 30402

7.1

Испытание успешно пройдено

  • 9 Документ о качестве

В документе о качестве на материал должны быть указаны значения характеристик материала, определенных в соответствии с методами испытаний, приведенными в настоящем стандарте.

Документ о качестве должен содержать следующую информацию:

  • а) торговое наименование материала;

  • б) наименование и адрес производителя;

  • в) способ применения;

  • г) результаты испытаний по определению характеристик материала согласно таблице 1;

  • д) знак системы сертификации при его наличии;

  • е) описание материала (тип материала, вид армирования, масса материала на единицу площади или его толщина, вид поверхности);

  • ж) информация для потребителя:

  • - ограничения, касающиеся применения материала: информация об условиях, при которых невозможен монтаж материалов; а также информация об условиях, при которых возможен монтаж материалов;

  • - ограничения, касающиеся хранения материала;

  • - техника безопасности при укладке и эксплуатации материала.

  • 10 Транспортирование и хранение

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

Приложение А (обязательное)

Метод определения деформации под нагрузкой гидроизоляционной мембраны с функцией водозащиты, вентиляции или дренажа (тип V)

А.1 Описание метода

Метод определения устойчивости к деформации под нагрузкой термопластичных гидроизоляционных мембран с барьером влаги и задней вентиляцией или дренажем предназначен для первичной проверки и для контроля качества. Метод испытания используют для определения устойчивости профилированных (неуровневых) гидроизоляционных мембран с барьером влаги, которые также предусмотрены для задней вентиляции или отвода воды, к деформации под нагрузкой.

Образец подвергают определенной нагрузке. Деформацию регистрируют как функцию времени. За исключением плоских мембран, метод испытания применим для изделий с признаками ползучести; данный метод испытания позволяет определить способность изделия сохранять свою форму при определенной постоянной нагрузке.

Нагрузку определяют как требуемую расчетную нагрузку плюс коэффициент запаса прочности. Продолжительность испытания определяют с учетом деформации, зависящей от времени, исходя из допустимой степени деформации и ожидаемого срока службы изделия.

Эти коэффициенты показаны на рисунках А.1 и А.2. Экстраполяция не должна выполняться за пределами логарифмической единицы времени, а экстраполированная часть данных должна быть четко обозначена пунктирной линией.

t

D — деформация, %; t — время, ч

Рисунок А.1 — Типичная кривая деформации как функция времени

1 — 1 год, 2 — 10 лет, 3 — 50 лет

Рисунок А.2 — Типичное логарифмическое представление как функция времени для определения деформации в течение расчетного срока службы

А.2 Испытательное оборудование

Внутреннюю часть образца для испытаний помещают между параллельными жесткими прижимными пластинами, которые позволяют равномерно распределять нагрузку по всей поверхности внутренней части образца. Нагрузка может быть приложена с использованием грузов или другого сопоставимого метода. Деформацию регистрируют как функцию времени. Перед установкой средства измерения деформации на ноль к внутренней части испытательного образца может быть приложена предварительная нагрузка, чтобы выровнять испытуемую внутреннюю часть образца.

Устройство должно быть установлено на ноль для измерения деформации таким образом, чтобы деформация до достижения нулевого положения была исключена либо незначительна. Деформацию предпочтительнее измерять непосредственно на прижимной пластине или как можно ближе к внутренней части образца, чтобы исключить ошибки деформации в устройстве. Средства измерений деформации должны иметь предел допускаемой погрешности не более ±0,02 мм. Все результаты должны быть округлены до 0,01 мм.

Примечание — На рисунке А.З показано обычное испытательное устройство с грузами.

1 — грузы, 2 — средство измерений деформации, 3 — несущий каркас, 4 — фундаментная плита, 5 — внутренняя часть образца для испытаний, б — пластина

Рисунок А.З — Испытательное устройство с грузами

А.З Образцы для испытаний

Образцы для испытаний готовят в соответствии с ГОСТ EN 13416.

А.4 Подготовка внутренней части образца для испытаний

Квадратные или прямоугольные внутренние части образцов для испытаний с минимальной длиной кромки 120 мм должны использоваться для того, чтобы результаты испытаний отражали расчетные нагрузки и требуемые характеристики тестируемого изделия.

Примечание — Минимальный размер внутренней части испытуемого образца может быть подтвержден типовым испытанием в зависимости от высоты профиля, в результате эффект пониженного сопротивления нагрузке на краях испытуемого образца устраняется.

Внутренние части образцов для испытаний выдерживают не менее 24 ч при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 20) %.

А.5 Метод испытания

Если результаты должны быть представлены в процентах, высоту изделия измеряют до приложения нагрузки. Среднее значение должно быть определено для каждой внутренней части образца.

Необходимо определить размер внутренней части образца для испытания.

Испытание проводят при температуре (23 ± 2) °C.

Внутреннюю часть образца для испытаний помещают между прижимными пластинами и, при необходимости, прикладывают предварительную нагрузку, а средство измерений устойчивости к деформации под нагрузкой деформации устанавливают на ноль. Нагрузку следует прикладывать как можно более равномерно и быстро.

Внутреннюю часть образца для испытаний подвергают постоянной статической нагрузке в течение определенного периода времени при относительной влажности (50 ± 20) %. Если относительная влажность не влияет на тестируемое свойство, относительной влажностью можно пренебречь.

Деформацию измеряют как функцию времени в миллиметрах.

Примечание — Обычно наибольшая деформация возникает в начале испытания, и измерения проводят через короткие промежутки времени. Поскольку деформация уменьшается как функция времени, временные интервалы между измерениями деформации в ходе тестирования могут быть увеличены (см. рисунки А.1 и А.2).

А.6 Оценка результатов испытания

Деформацию выражают в миллиметрах или в процентах от начальной высоты изделия для данной постоянной статической нагрузки в течение указанного времени. Постоянная статическая нагрузка должна быть указана в килоньютонах на квадратный метр (кН/м2) и рассчитана исходя из заданной испытательной нагрузки в зависимости от размера внутренней части образца.

Примечание — Кривая деформации как функции времени может быть построена для начального испытания (см. рисунки А.1 и А.2).

А.7 Отчет об испытаниях

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

  • а) информация о типе полимера;

  • б) метод испытания;

  • в) условия проведения испытаний (температура, длительность);

  • г) наблюдения за особенностями, например обесцвечивание или деформация;

  • д) количество образцов;

  • е) все отклонения от описанной процедуры;

  • ж) результат испытания: значение постоянной статической нагрузки, размер внутренней части образца, величина деформации за указанный интервал времени и для соответствующей нагрузки на единицу площади;

  • з) дата проведения испытания.

Приложение Б (обязательное)

Текущий контроль готовой продукции на предприятии

Б.1 Регулярность проведения испытаний готовой продукции приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Регулярность проведения испытаний готовой продукции

Свойства (при необходимости)

Пункт настоящего стандарта

Минимальная частота проведения испытаний

Каждая партия

Неделя

Месяц

Год

Видимые дефекты

5.1.2

1

Длина и ширина

5.1.3

1

Прямолинейность

5.1.3

1

Одна партия каждого вида 1 раз в месяц

Толщина или масса

5.1.4

1

Водонепроницаемость

5.1.5

Не реже 1 раза в 6 мес

Сопротивление к динамическому продавливанию

5.1.6

1

Определение водонепроницаемости методом искусственного термического старения

5.1.7.1

Не реже 1 раза в 6 мес

Определение долговечности под воздействием химических веществ

5.1.7.2

1

Совместимость с битумом

5.1.8

1

Определение сопротивления раздиру стержнем гвоздя

5.1.9

Не реже 1 раза в 6 мес

Сопротивление швов сдвигу

5.1.10

1

Паропроницаемость

5.1.11

Устойчивость к статической нагрузке

5.1.12

1

Деформативно-прочностные характеристики

5.1.13

1

Устойчивость к деформации под нагрузкой

5.1.14

1

Приложение ДА (справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта

Таблица ДА

Структура национального стандарта

Структура ДИН ЕН 13967:2017

Предисловие

Предисловие

1 Область применения

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

3 Термины и определения

4 Классификация, условные обозначения

4 Типы продукции

5 Технические требования

5 Характеристики продукции

6 Правила приемки

6 Оценка соответствия

7 Требования безопасности

7 Технический паспорт изделия

8 Методы испытаний

8 Маркировка, этикетирование и упаковка

9 Документ о качестве

10 Транспортирование и хранение

Приложение А (обязательное) Метод определения деформации под нагрузкой гидроизоляционной мембраны с функцией водозащиты, вентиляции или дренажа (тип V)

Приложение А (справочное) Наименование изделия, типичные материалы и структура гидроизоляционных мембран

Приложение Б (обязательное) Текущий контроль готовой продукции на предприятии

Приложение В (обязательное) Метод измерения сопротивления гидроизоляционных мембран с барьером влаги, а также задней вентиляции или дренажем против деформации под нагрузкой

Приложение ZA (справочное) Связь между настоящим стандартом и Регламентом (ЕС) № 305/2011

Библиография

Список используемой литературы

Библиография

[1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

УДК 691-415:006.354

ОКС 91.100.99


Ключевые слова: гидроизоляция, гидроизоляционные полимерные материалы, рулонные полимерные материалы, методы испытаний

Редактор Н.А. Аргунова

Технический редактор В.Н. Прусакова

Корректор Л. С. Лысенко

Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 06.05.2022. Подписано в печать 19.05.2022. Формат 60x84%. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,24.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

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

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 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 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