ГОСТ Р ИСО 7345-2021

ОбозначениеГОСТ Р ИСО 7345-2021
НаименованиеТепловые характеристики зданий и конструктивных элементов. Физические величины и их определения
СтатусДействует
Дата введения04.01.2022
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС91.100.01
Текст ГОСТа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР ИСО 7345— 2021



НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Физические величины и их определения

(ISO 7345:2018, Thermal performance of buildings and building components. Physical quantities and definitions, IDT)

Издание официальное

Москва Российский институт стандартизации 2021

Предисловие

  • 1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «ПСМ-Стандарт». Ассоциацией производителей панелей из ППУ (Ассоциация «НАППАН») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

  • 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 31 августа 2021 г. № 865-ст

  • 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 7345:2018 «Тепловые характеристики зданий и строительных конструкций. Физические величины и определения» (ISO 7345:2018 «Thermal performance of buildings and buialding components — Physical quantities and definitions. IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2012 (лункт 3.5)

  • 5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 55655—2013 (ИСО 7345:1987)

  • 6 Часть содержания примененного международного стандарта, указанного в пункте 4. может быть объектом патентных прав

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

© ISO. 2018

©Оформление. ФГБУ «РСТ». 2021

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

Приложение А (справочное) Понятие теплопроводности

Библиография

Введение

Настоящий стандарт относится к группе стандартов по тепловой изоляции. К этой группе относятся также следующие стандарты:

ИСО 7345. Thermal insulation. Physical quantities and definitions (Тепловая изоляция. Физические величины и определения)

ИСО 9251, Thermal insulation. Heat transfer conditions and properties of materials. Vocabulary (Тепловая изоляция. Условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь терминов)

ИСО 9346. Thermal insulation. Mass transfer. Vocabulary (Тепловая изоляция. Массоперенос. Словарь терминов)

ИСО 9229, Thermal insulation. Thermal insulating materials and products Vocabulary (Тепловая изоляция. Теплоизоляционные материалы и изделия. Словарь терминов)

ИСО 9266, Thermal insulation. Heat transfer by radiation. Physical quantities and definitions (Тепловая изоляция. Теплопередача излучением. Физические величины и определения)

Примечания

  • 1 Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных — последнее издание (включая see изменения).

  • 2 Математическое обоснование понятия теплопроводности приведено в приложении А.

ГОСТ Р ИСО 7345—2021

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Физические величины и их определения

Thermal performance of buildings and building components. Physical quantities and their definitions

Дата введения — 2022—04—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает перечень физических величин, которые относятся к тепловым характеристикам эдакий и строительных конструкций, и приводит соответствующие символы и единицы их измерения.

Примечание — В связи с тем. что область действия настоящего стандарта ограничена тепловыми и энергетическими характеристиками зданий, некоторые из приведенных в настоящем стандарте определений могут отличаться от определений, представленных в ИСО 80000-5.

  • 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

  • 3 Термины и определения

ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC: http://www.etectropedia.org/;

■ ISO: https://www.iso.org/obp.

  • 3.1 Физические величины и определения

    • 3.1.1 теплота; количество теплоты Q (heat: quantity of heat).

Примечание — Единица измерения — Дж.

  • 3.1.2 тепловой поток Ф (heat flow rate): Количество теплоты, проходящее в единицу времени через изотермическую поверхность в направлении, противоположном градиенту температур

9 rfT '

Примечание — Единица измерения — Вт.

  • 3.1.3 плотность теплового потока q (density of heat flow rate): Физическая величина, численно равная тепловому потоку, отнесенному к единице площади

Издание официальное

Примечание 1 — Здесь под «плотностью» следует понимать «поверхностную плотность», е отличие от «линейной плотности», определение которой приведено в 3.1.4 с целью исключения ошибки.

Примечание 2 — Единица измерения — Вт/м2.

  • 3.1.4 линейная плотность теплового потока qt (linear density of heat flow rate): Физическая величина. численно равная тепловому потоку, отнесенному к единице длины

Примечание — Единица измерения — Вт/м.

  • 3.1.5 теплопроводность i. (thermal conductivity): Физическая величина, определяемая из уравнения

g - grad Т.

Примечание 1 — Более строгое определение понятия теплопроводности представлено е приложении А. е котором также рассмотрены: применение данного понятия для пористых изотропных и анизотропных материалов, влияние на теплопроводность температуры и условий проведения испытаний.

Примечание 2 — Единица измерения — Вг/(м ■ К).

  • 3.1.6 удельное термическое сопротивление г (thermal resistivity): Физическая величина, определяемая из следующего уравнения:

grad Т - -г cf

Примечание 1 — Более строгое определение понятия удельного термического сопротивления представлено в приложении А.

Примечание 2 — Единица измерения — (м - К)/Вт.

  • 3.1.7 термическое сопротивление R (thermal resistance): Физическая величина, численно равная отношению разности температур к плотности теплового потока, в стационарных условиях

«-М.

Примечание 1 — Для плоского однородного слоя, для которого теплопроводность не зависит от температуры. термическое сопротивление слоя равно отношению толщины слоя к теплопроводности материала (см. приложение А)

R = dZX.

Примечание 2 — d—толщина слоя.

Примечание 3 — Указанное выше определение предполагает, что известны обе исходные температуры на противоположных поверхностях слоя — Г, и Г2 и площадь, на которой плотность теплового потока q является одинаковой.

Примечание 4 — Термическое сопротивление может относиться к материалу, конструкции или поверхности. Если Ту или Tj является температурой поверхности не твердого тепа, а жидкости, то базовая температура обязательно определяется для каждого конкретного случая (с учетом естественной или принудительной конвекции и излучения от окружающих поверхностей и т. п.).

Примечание 5 —При использовании в расчетах значения термического сопротивления должны быть указаны температуры Г, и Г2.

Примечание 6 —Здесь под «термическим сопротивлением» следует понимать «поверхностное термическое сопротивление» в отличие от «линейного термического сопротивления», определение которого указано в 3.1.8.

Примечание 7 — Единица измерения — (м2 - К)/Вт.

  • 3.1.8 линейное термическое сопротивление R, (linear thermal resistance): Физическая величина. численно равная отношению разности температур к линейной плотности теплового потока в стационарном режиме

    Яг-


    Т<-Ъ

    Ъ •


Примечание 1 — Указанное выше определение предполагает, что известны обе исходные температуры на противоположных поверхностях слоя 7, и Г2 и длина, вдоль которой равномерно распределена линейная плотность теплового потока.

Примечание 2 — Если одна из двух температур Г( или Т2 является температурой жидкой среды, а не твердой поверхности, то в каждом конкретном случае она должна быть установлена с учетом влияния естественной или вынужденной конвекции, излучения от окружающих поверхностей и т. д.

Примечание 3 — При использовании в расчетах значения термического сопротивления должны быть указаны температуры и Т2.

Примечание 4 — Единица измерения — (м - К)/Вт.

  • 3.1.9 коэффициент теплообмена у поверхности h (surface coefficient of heat transfer): Физическая величина, численно равная отношению плотности теплового потока на поверхности твердого тела в стационарных условиях к разности температур между температурой поверхности Ts и температурой окружающей среды Та

Я. ’

*

Примечание 1 —Данное определение предполагает, что четко определены поверхность, через которую осуществляется передача тепла, температура поверхности Ts и температура окружающей среды Та (с учетом влияния естественной или вынужденной конвекции, излучения от окружающих поверхностей и т. д.).

Примечание 2 — Единица измерения — Вт/(м2 ■ К).

  • 3.1.10 теплопроводимость L (thermal conductance): Физическая величина, обратная тепловому сопротивлению от одной поверхности к другой в условиях равномерного распределения плотности теплового потока

Примечание 1 — Здесь под «теплопроводимостью» следует понимать «поверхностную теплопроводимость» в отличие от «линейной теплопроводимости», определение которой дано в 3.1.11.

Примечание 2 — Единица измерения — Вт/(м2 ■ К).

  • 3.1.11 линейная теплопроводимость L, (linear thermal conductance): Физическая величина, обратная линейному тепловому сопротивлению от одной поверхности к другой в условиях равномерного распределения плотности теплового потока

Примечание — Единица измерения — Вт/(м - К).

  • 3.1.12 теплопередача U (thermal transmittance): Физическая величина, численно равная отношению плотности теплового потока в стационарных условиях к разности температур, умноженной на площадь

у=---£--.

Pi-W

Примечание 1 — Определение справедливо при условии, что известны значения температур 7, и Г2. а также иные граничные условия.

Примечание 2 — Здесь под термином «теплопередача» следует понимать «поверхностную теплопередачу» в отличие от «линейной теплопередачи», определение которой дано в 3.1.13.

Примечание 3 — Теплопередача является величиной, обратной общему сопротивлению теплопередаче. Примечание 4 — Единица измерения — Bt/Jm2 - К).

  • 3.1.13 линейная теплопередача Т (linear thermal transmittance): Физическая величина, равная отношению плотности теплового потока в стационарных условиях к разности температур сред, умноженной на длину

_и__®__

Примечание 1 — Определение справедливо, если известны значения температур Т, и Т2 и другие граничные условия.

Примечание 2 — Линейный коэффициент теплопередачи является величиной, обратной линейному сопротивлению теплопередаче.

Примечание 3 — Значение Т используется для описания влияния тепловых мостов в составе ограждающих конструкций (т. е. добавляется к теплопередаче, учитываемой при расчете коэффициента теплопередачи U).

Примечание 4 — Единица измерения — Вг/(м ■ К).

  • 3.1.14 теплоемкость С (heat capacity): Физическая величина, определяемая следующим уравнением:

ft-

С" tfF

Примечание 1 — Если при добавлении системе некоторого количества теплоты СО температура системы увеличилась на dT, то величина отношения dQtdT является теплоемкостью системы.

Примечание 2 — Единица измерения — Дж/К.

  • 3.1.15 удельная теплоемкость с (specific heat capacity): Величина, численно равная отношению теплоемкости вещества к его массе

Примечание — Единица измерения— Дж/(кг ■ К).

  • 3.1.15.1 удельная теплоемкость при постоянном давлении ср (specific heat capacity at constant pressure)

Примечание — Единица измерения— Дж/(кг • К).

  • 3.1.15.2 удельная теплоемкость при постоянном объеме cv (specific heat capacity at constant volume)

Примечание — Единица измерения—Дж/(кг • К).

  • 3.1.16 температуропроводность u (thermal diffusivity): Физическая величина, численно равная отношению теплопроводности >. к плотности р и удельной теплоемкости с

- X «-рс-

Примечание 1 — Для жидких сред следует принимать удельную теплоемкость при постоянном давлении ср.

Примечание 2 — Определение справедливо при условии, что среда является однородной и непрозрачной.

Примечание 3 — Температуропроводность относится к нестационарным процессам. Она может быть непосредственно измерена или рассчитана по формуле, представленной выше при известных значениях входящих в нее величин.

Примечание 4 — Температуропроводность характеризует скорость изменения (выравнивания) температуры внутри материала при изменении температуры на его поверхности. Чем выше температуропроводность материала, тем выше скорость изменения температуры внутри материала при изменении температуры на его поверхности.

Примечание 5 — Единица измерения — м2/с.

  • 3.1.17 тепловая инерция, теплоусвоение b (thermal effusivity): Величина, равная квадратному корню из произведения теплопроводности, плотности и удельной теплоемкости

Примечание 1 — Для жидких сред следует принимать удельную теплоемкость при постоянном давлении ср.

Примечание 2 — Показатель относится к нестационарным процессам. Он может быть измерен непосредственно или рассчитан по формуле, представленной выше при известных значениях входящих в нее величин. Показатель теплоусвоения показывает отклик на поверхности материала при изменении плотности теплового потока д. Чем выше термодиффузия материала, тем более чувствительна температура на его поверхности при изменении плотности теплового потока.

Примечание 3 — Единица измерения — Дж/fM2 • К - с1*2).

  • 3.2 Энергетические характеристики зданий

3.2.1 коэффициент теплопередачи здания, отнесенный к объему Fv (volumetric heat transfer coefficient): Величина, численно равная отношению теплового потока между внутренней средой здания и наружной средой к объему здания и разности температур

Примечание 1 — Тепловой поток может включать трансмиссионные потери теплоты через оболочку здания. на воздухообмен, поступление солнечной редиацют через свегопрозрачные ограждающие конструкции и др.

Использование в расчетах коэффициента теплопередачи, отнесенного к объему здания, предполагает, что известны значения внутренней температуры. наружной температуры, объема и другие показатели, влияющие на величину теплового потока.

Примечание 2 — Единица измерения — Вт/(м3 ■ К).

  • 3.2.2 коэффициент теплопередачи здания, отнесенный к площади Fs, Н (areal heat transfer coefficient): Величина, показывающая отношение теплового потока к площади здания и разности температур внутренней и наружной сред

Примечание 1 — Тепловой поток может включать трансмиссионные потери тепла через оболочку здания. на воздухообмен, поступление солнечной радиации через свегопрозрачные ограждающие конструкции и др. Использование в расчетах коэффициента теплопередачи, отнесенного к площади здания, предполагает, что известны значения внутренней температуры, наружной температуры, объема и другие показатели, влияющие на величину теплового потока.

Примечание 2 — Единица измерения — Вт/(м2 ■ К).

  • 3.2.3 кратность воздухообмена л (ventilation rate): Отношение объемного расхода воздуха в час. подаваемого в помещение или удаляемого из него, к объему помещения; т. е. число смен воздуха в единицу времени.

Примечание 1 — Единица измерения — ч“’.

Примечание 2 — Единица кратности воздухообмена ч*1 не является единицей Международной системы единиц СИ. Однако число циклов воздухообмена в час — общепринятый способ выражения кратности воздухообмена.

3.3 Символы и единицы измерения других величин

Наименование

Обозначение

Единица измерения

Термодинамическая температура (thermodynamic temperature)

Т

К

Температура Цельсия (Celsius temperature)

0

•с

Толщина (thickness}

d

м

Длина (length):

1

м

Ширина (width; breadth)

b

м

Площадь (area)

А

м2

Объем (volume}

V

м3

Диаметр (diameter)

D

м

Время (time)

t

с

Масса (mass)

m

кг

Плотность (density)

P

кг/м3

3.4 Индексы

Для исключения неоднозначной трактовки физических величин для их обозначения следует ис-пользовать подстрочные индексы или иные идентификационные маркеры. Все обозначения должны быть однозначно идентифицированы.

Рекомендуется использовать следующие подстрочные индексы:

interior (внутренний)

1;

exterior (наружный)

е;

surface (поверхность)

s;

interior surface (внутренняя поверхность)

si;

exterior surface (наружная поверхность)

se;

conduction (теплопроводность)

cd;

convection (конвекция)

cv:

radiation (излучение)

г;

contact (контакт)

с;

gas (air) space (газовая (воздушная) среда)

g;

ambient (окружающая среда)

a:

linear (линейный)

1.

Приложение А (справочное)

Понятие теплопроводности

А.1 Введение

В настоящем разделе представлено более строгое математическое обоснование понятия теплопроводности однородных твердых тел.

А.2 Температурный градиент grad Тв точке Р

Температурный градиент grad Т в точке Р— это вектор, направленный по нормали л к изотермической поверхности. на которой расположена точка Р. Величина температурного градиента равна производной температуры Г по расстоянию от точки Р вдоль нормали л. единичным вектором которой является

Из определения следует, что

(АЛ)

А.З Поверхностная плотность теплового потока q в точке Р (поверхность, через которую происходит передача теплоты)

Поверхностную плотность теплового потока q в точке Р определяют по формуле

(А.2)

При передаче теплоты в каждой точке поверхности величина q зависит от ориентации поверхности (т. е. от ориентации нормали к точке Р на поверхности площадью А). Это позволяет найти направление л. перпендикулярное к поверхности площадью Ап в точке Р. где величина q максимальна и вектор ? может быть определен по формуле

(А.З)

Для любой другой поверхности площадью А$ в точке Р поверхностная плотность теплового потока q представляет собой составную часть (проекцию) вектора ? в направлении S. перпендикулярном к этой поверхности в точке Р.

Вектор имеет название «плотность теплового потока» (thermal flux density). Не следует путать его с понятием «плотность потока тепла» (heat dux density). В стандартах ISO термины «Лих density» и «heat flow rale» являются эквивалентными выражениями. Каждый раз. когда вектор^ не может быть определен (при конвекции и в большинстве случаев излучения), могут быть использованы только выражения «тепловой поток» (heat flow rate) и в поверхностная плотность теплового потока» (surface density of heal flow rate).

A.4 Удельное термическое сопротивление г в точке Р

Удельное термическое сопротивление г в точке Р — это величина, которая позволяет вычислить вектор grad Т в точке Р из вектора с? в точке Р с использованием закона Фурье. В простейшем случае (для термически изотропных материалов), когда векторы grad Т и ? параллельны и противоположны, удельное термическое сопротивление г в каждой точке определяют как коэффициент пропорциональности отношения векторов grad Т и

gradT--r?. (А.4)

В этом случав г также представляет собой противоположное отношение между компонентами векторов grad Г и в той же точсе вдоль любого направления S и не зависит от выбранного направления.

В общем случав (для термически изотропных или анизотропных материалов) каждый из трех компонентов вектора grad Т представляет собой линейную комбинацию компонентов вектора В результате этого удельное термическое сопротивление г может быть определено тензором (jJj, составленным из девяти указанных линейных комбинаций с применением формулы

grad Т*-ft? (А.5)

Если г или является константой относительно координаты и времени, оно может рассматриваться как термическое свойство при заданной температуре.

А.5 Теплопроводность >. в точке Р

Теплопроводность X в точке Р — это величина, которая позволяет вычислить вектор в точке Р из вектора grad Т в точке Р. т. е. его произведение с удельным термическим сопротивлением представляет собой один или единичный тензор. Если векторы grad Т и j параллельны и противоположны, то

$ = - X grad Т:

Хг=1. (А.6)

Подобноудельному термическому сопротивлению теплопроводность, в самом общем случае, представляет собой тензор ffl девяти коэффициентов линейных комбинаций компонентов вектора grad Т. который определяет каждый компонент вектора У из следующего соотношения:

? = -[Jtradr. (А.7)

Это означает, что тензор может быть получен путем инверсии тензора и наоборот. Если теплопроводность (X или (jJ) является константой относительно координаты и времени, она может рассматриваться как термическое свойство при заданной температуре.

Теплопроводность может зависеть от температуры и направления (для анизотропных тел), поэтому необходимо знать ее взаимосвязь с указанными параметрами.

Рассмотрим тело толщиной d. ограниченное двумя плоскопараллельными и изотермическими поверхностями с температурами Т5 и Г2. при этом площадь каждой поверхности равна А. Пусть боковые поверхности, ограничивающие лицевые поверхности этого тела, являются адиабатическими и расположены перпендикулярно к этим поверхностям. Предположим, что материал, из которого состоит рассматриваемое тело, твердый, однородный и изотропный (или анизотропный с осью симметрии, перпендикулярной к лицевым поверхностям). В случае, если теплопроводность X или или удельное термическое сопротивление гили не зависят от температуры, могут быть использованы соотношения, полученные из закона Фурье в стационарных условиях:

* Г 7Г' (А.8>

--ЖЪ-т»

Л" Ф (А.9>

Если все указашые выше условия выполнены, за исключением того, что теплопроводность (X или (J) линейно зависит от температуры, представленные выше соотношения по-прежнему справедливы, если теплопроводность рассчитывают при средней температуре Тт = (Т1 +

Аналогичным образом, если рассмотреть тело длиной /, ограниченное двумя коаксиальными изотермическими поверхностями с температурами 7, и Т2 и диаметрами D, и где края тела являются плоскими адиабатическими поверхностями, расположенными перпендикулярно к цилиндрам, то для твердых, однородных и изотропных материалов справедливы следующие соотношения, выведенные из закона Фурье в стационарных условиях, если теплопроводность X или удегъное термическое сопротивление г не зависят от температуры:

— |п-^а г_1_ ц , Д1ПЦ.

* г я • (А.Ю)

Я--•--■Тт’Т'П?' ca.11>

где D может быть наружным либо внутренним диаметром или другим точно определенным диаметром.

Если все представленные выше условия выполнены, за исключением того, что теплопроводность X линейно зависит от температуры, представленные выше соотношения по-прежнему справедливы, если теплопроводность рассчитывают при средней температуре 7т = (Г, * 72)/2.

С учетом указанных выше ограничений, уравнения (А.8) и (А.10). как правило, используются для получения измеряемых величин теплопроводности однородных непрозрачных веществ при средней температуре Тт.

Уравнения (А.В) и (АЛО) также часто испогъзуют для получения из измеряемых величин тепловых характеристик пористых веществ, для которых процессы теплопереда** являются более сложными и могут включать три типа теплопередачи: излучением, теплопроводностью и. иногда, конвекцией. Тепловую характеристику, при измерении которой учтены все виды теплопередачи, допускается называть теплопроводностью (иногда называемой явной, эквивалентной или эффективной теплопроводностью) в том случае, если для однородного пористого вещества она не зависит существенно от геометрических размеров испытываемого образца, а также от излучающей способности поверхностей, которые ограничивают этот образец, и разности температур (Г, - Г2).

Если указанные выше условия не выпогаяюгся. то поверхностное термическое сопротивление может быть использовано только как характеристика образца с заданными геометрическими размерами, при заданной разности температур (Г, - Т2) и заданной излучательной способности ограничивающих образец поверхностей.

Библиография

ISO 7345

Thermal insulation — Physical quantities and definitions (Тепловая изоляция. Физические величины и определения)

ISO 9251

Thermal insulation — Heat transfer conditions and properties of materials — Vocabulary (Тепловая изоляция. Условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь терминов)

ISO 9346

Thermal insulation — Mass transfer — Physical quantities and definitions (Тепловая изоляция. Maooo-перенос. Словарь терминов)

ISO 9229

Thermal insulation — Thermal insulating materials and products — Vocabulary (Тепловая изоляция. Теплоизоляционные материалы и изделия. Словарь терминов)

ISO 9288

Thermal uisulabon — Heat transfer by radiation — Physical quantities and definitions (Тепловая изоляция. Теплопередача излучением. Физические величины и определения)

ISO 80000-5

Quantities and units — Part 5: Thermodynamics (Величины и единицы измерения. Часть 5. Термодинамика)

УДК 699.86:001.4:006.354 ОКС 91.100.01

Ключевые слова: теплота, количество теплоты, тепловой поток, плотность теплового потока, теплопроводность

Редактор Н.А. Аргунова Технический редактор И.Е. Червякова Корректор ЕЛ- Дупьнева Комгъютерная верстка М.В. Лебедевой

Сдано о набор 03.09.2021 Подписано в печать 27.09.202t. Формат 60*84%. Гарнитура Ариал. Уел. печ. л. 1.66. Уч.-изд. л. 1.69.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано a единичном исполнении в ФГБУ кРСТ» . 117416 Москва, Нахимовский пр-т, д. 3t. к. 2. www.gos6nfo.ru info@gostnfo.ru

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10060-87

    ГОСТ 10060.1-95

    ГОСТ 10060.2-95

    ГОСТ 10060.0-95

    ГОСТ 10140-71

    ГОСТ 10140-2003

    ГОСТ 10178-62

    ГОСТ 10178-76

    ГОСТ 10179-62

    ГОСТ 10060.3-95

    ГОСТ 10179-74

    ГОСТ 10140-80

    ГОСТ 10181.0-81

    ГОСТ 10174-90

    ГОСТ 10178-85

    ГОСТ 10296-79

    ГОСТ 10181.4-81

    ГОСТ 10499-67

    ГОСТ 10499-95

    ГОСТ 10832-64

    ГОСТ 10923-64

    ГОСТ 10832-91

    ГОСТ 10999-64

    ГОСТ 10181.1-81

    ГОСТ 10923-93

    ГОСТ 11052-74

    ГОСТ 1148-41

    ГОСТ 11830-66

    ГОСТ 12394-66

    ГОСТ 125-2018

    ГОСТ 12730.0-2020

    ГОСТ 12730.0-78

    ГОСТ 125-79

    ГОСТ 12730.2-2020

    ГОСТ 12730.3-2020

    ГОСТ 12730.2-78

    ГОСТ 12730.1-2020

    ГОСТ 10181.3-81

    ГОСТ 12730.3-78

    ГОСТ 12730.1-78

    ГОСТ 12803-76

    ГОСТ 12730.4-2020

    ГОСТ 12852.1-77

    ГОСТ 11310-90

    ГОСТ 12852.0-77

    ГОСТ 12852.2-77

    ГОСТ 12852.4-77

    ГОСТ 12852.3-77

    ГОСТ 12852.6-77

    ГОСТ 12852.5-77

    ГОСТ 12865-67

    ГОСТ 13015-2003

    ГОСТ 13450-68

    ГОСТ 10060.4-95

    ГОСТ 13578-2019

    ГОСТ 13580-2021

    ГОСТ 13015-2012

    ГОСТ 13996-84

    ГОСТ 12730.4-78

    ГОСТ 14256-78

    ГОСТ 13087-2018

    ГОСТ 14356-69

    ГОСТ 14295-75

    ГОСТ 14357-69

    ГОСТ 14791-69

    ГОСТ 15588-70

    ГОСТ 1581-2019

    ГОСТ 1581-91

    ГОСТ 15825-80

    ГОСТ 15836-70

    ГОСТ 15836-79

    ГОСТ 1581-96

    ГОСТ 14791-79

    ГОСТ 16136-2003

    ГОСТ 13087-81

    ГОСТ 16136-70

    ГОСТ 16233-77

    ГОСТ 16233-70

    ГОСТ 13996-93

    ГОСТ 16381-77

    ГОСТ 16136-80

    ГОСТ 16557-78

    ГОСТ 15879-70

    ГОСТ 16475-81

    ГОСТ 10180-2012

    ГОСТ 17057-89

    ГОСТ 15588-2014

    ГОСТ 17177-87

    ГОСТ 17624-2021

    ГОСТ 10832-2009

    ГОСТ 10181-2000

    ГОСТ 1779-83

    ГОСТ 12730.5-84

    ГОСТ 18109-72

    ГОСТ 17608-91

    ГОСТ 18124-75

    ГОСТ 10060-2012

    ГОСТ 18124-95

    ГОСТ 18623-82

    ГОСТ 10181-2014

    ГОСТ 10180-90

    ГОСТ 12730.5-2018

    ГОСТ 18659-81

    ГОСТ 13996-2019

    ГОСТ 17623-87

    ГОСТ 18105-2018

    ГОСТ 19570-2018

    ГОСТ 20429-84

    ГОСТ 20430-84

    ГОСТ 19222-2019

    ГОСТ 20916-2021

    ГОСТ 20916-87

    ГОСТ 21880-2011

    ГОСТ 16297-80

    ГОСТ 21880-2022

    ГОСТ 12784-78

    ГОСТ 21880-94

    ГОСТ 21880-86

    ГОСТ 22237-85

    ГОСТ 22023-76

    ГОСТ 22266-76

    ГОСТ 17624-2012

    ГОСТ 2245-43

    ГОСТ 18956-73

    ГОСТ 22266-94

    ГОСТ 18866-93

    ГОСТ 18124-2012

    ГОСТ 22690.0-77

    ГОСТ 22690.1-77

    ГОСТ 22690.2-77

    ГОСТ 22266-2013

    ГОСТ 22690.3-77

    ГОСТ 22690.4-77

    ГОСТ 22783-2022

    ГОСТ 22688-2018

    ГОСТ 17608-2017

    ГОСТ 22950-78

    ГОСТ 23208-2003

    ГОСТ 22950-95

    ГОСТ 23208-2022

    ГОСТ 20910-2019

    ГОСТ 23208-83

    ГОСТ 23307-78

    ГОСТ 22856-89

    ГОСТ 23342-78

    ГОСТ 23464-79

    ГОСТ 17624-87

    ГОСТ 22783-77

    ГОСТ 12801-98

    ГОСТ 23250-78

    ГОСТ 20910-90

    ГОСТ 23233-78

    ГОСТ 19222-84

    ГОСТ 23499-79

    ГОСТ 18105-86

    ГОСТ 23835-79

    ГОСТ 23668-79

    ГОСТ 12801-84

    ГОСТ 24316-2022

    ГОСТ 22263-76

    ГОСТ 23735-2014

    ГОСТ 23342-2012

    ГОСТ 24467-80

    ГОСТ 23735-79

    ГОСТ 23558-94

    ГОСТ 24545-2021

    ГОСТ 24640-91

    ГОСТ 24099-80

    ГОСТ 23732-79

    ГОСТ 24748-2003

    ГОСТ 20054-2016

    ГОСТ 23789-2018

    ГОСТ 24986-81

    ГОСТ 23789-79

    ГОСТ 25094-82

    ГОСТ 24099-2013

    ГОСТ 22688-77

    ГОСТ 24748-81

    ГОСТ 25137-82

    ГОСТ 24816-2014

    ГОСТ 23422-87

    ГОСТ 18105-2010

    ГОСТ 24816-81

    ГОСТ 25214-82

    ГОСТ 25192-82

    ГОСТ 2551-64

    ГОСТ 2551-75

    ГОСТ 25591-83

    ГОСТ 25192-2012

    ГОСТ 25328-82

    ГОСТ 25597-83

    ГОСТ 23732-2011

    ГОСТ 25607-94

    ГОСТ 25246-82

    ГОСТ 25226-96

    ГОСТ 22690-88

    ГОСТ 24316-80

    ГОСТ 25781-2018

    ГОСТ 25820-2021

    ГОСТ 25818-91

    ГОСТ 25877-83

    ГОСТ 24544-2020

    ГОСТ 25880-83

    ГОСТ 25094-2015

    ГОСТ 25592-91

    ГОСТ 25485-2019

    ГОСТ 25820-2000

    ГОСТ 25592-2019

    ГОСТ 25094-94

    ГОСТ 26193-84

    ГОСТ 26281-84

    ГОСТ 25820-83

    ГОСТ 22690-2015

    ГОСТ 26627-85

    ГОСТ 25898-83

    ГОСТ 26589-85

    ГОСТ 25898-2020

    ГОСТ 26633-85

    ГОСТ 25820-2014

    ГОСТ 2678-65

    ГОСТ 26644-85

    ГОСТ 2678-87

    ГОСТ 25881-83

    ГОСТ 26798.0-85

    ГОСТ 26798.1-85

    ГОСТ 26798.2-85

    ГОСТ 24452-80

    ГОСТ 26871-86

    ГОСТ 2694-67

    ГОСТ 26417-85

    ГОСТ 2697-64

    ГОСТ 2694-78

    ГОСТ 24545-81

    ГОСТ 17177-94

    ГОСТ 2697-83

    ГОСТ 25485-89

    ГОСТ 24544-81

    ГОСТ 26798.2-96

    ГОСТ 24983-81

    ГОСТ 27798-2019

    ГОСТ 25945-98

    ГОСТ 26633-2015

    ГОСТ 26633-2012

    ГОСТ 26798.1-96

    ГОСТ 28013-89

    ГОСТ 2889-67

    ГОСТ 2889-80

    ГОСТ 26134-84

    ГОСТ 29167-2021

    ГОСТ 25818-2017

    ГОСТ 27006-2019

    ГОСТ 30301-95

    ГОСТ 27180-2001

    ГОСТ 30340-95

    ГОСТ 27006-86

    ГОСТ 28570-2019

    ГОСТ 28570-90

    ГОСТ 30444-97

    ГОСТ 30491-97

    ГОСТ 24332-88

    ГОСТ 26134-2016

    ГОСТ 28013-98

    ГОСТ 25898-2012

    ГОСТ 30108-94

    ГОСТ 27180-86

    ГОСТ 27005-86

    ГОСТ 27005-2014

    ГОСТ 30693-2000

    ГОСТ 30778-2001

    ГОСТ 30547-97

    ГОСТ 310.1-76

    ГОСТ 310.3-76

    ГОСТ 30740-2000

    ГОСТ 310.2-76

    ГОСТ 30459-2003

    ГОСТ 310.6-2020

    ГОСТ 30643-2020

    ГОСТ 310.4-81

    ГОСТ 310.6-85

    ГОСТ 31108-2020

    ГОСТ 31189-2003

    ГОСТ 30744-2001

    ГОСТ 31311-2022

    ГОСТ 31189-2015

    ГОСТ 26633-91

    ГОСТ 31309-2005

    ГОСТ 30459-96

    ГОСТ 27180-2019

    ГОСТ 30459-2008

    ГОСТ 31360-2007

    ГОСТ 31356-2007

    ГОСТ 26589-94

    ГОСТ 310.5-88

    ГОСТ 31357-2007

    ГОСТ 31377-2008

    ГОСТ 31386-2008

    ГОСТ 31387-2008

    ГОСТ 31424-2010

    ГОСТ 31359-2007

    ГОСТ 31898-1-2011

    ГОСТ 31108-2003

    ГОСТ 31426-2010

    ГОСТ 31899-1-2011

    ГОСТ 31362-2007

    ГОСТ 31913-2011

    ГОСТ 23499-2009

    ГОСТ 30340-2012

    ГОСТ 31436-2011

    ГОСТ 31430-2011

    ГОСТ 31897-2011

    ГОСТ 32021-2012

    ГОСТ 31108-2016

    ГОСТ 31899-2-2011

    ГОСТ 31915-2011

    ГОСТ 30629-99

    ГОСТ 30515-97

    ГОСТ 31376-2008

    ГОСТ 21216-2014

    ГОСТ 31358-2007

    ГОСТ 29167-91

    ГОСТ 32301-2011

    ГОСТ 32311-2012

    ГОСТ 32315.1-2012

    ГОСТ 32018-2012

    ГОСТ 32316.1-2012

    ГОСТ 30290-94

    ГОСТ 31914-2012

    ГОСТ 30256-94

    ГОСТ 32303-2011

    ГОСТ 30515-2013

    ГОСТ 31358-2019

    ГОСТ 32313-2020

    ГОСТ 32302-2011

    ГОСТ 32317-2012

    ГОСТ 2678-94

    ГОСТ 32026-2012

    ГОСТ 32806-2014

    ГОСТ 32496-2013

    ГОСТ 32495-2013

    ГОСТ 32497-2013

    ГОСТ 33174-2014

    ГОСТ 32805-2014

    ГОСТ 30629-2011

    ГОСТ 33126-2014

    ГОСТ 33742-2016

    ГОСТ 32319-2012

    ГОСТ 33083-2014

    ГОСТ 33793-2021

    ГОСТ 33792-2021

    ГОСТ 33699-2015

    ГОСТ 33928-2016

    ГОСТ 32312-2011

    ГОСТ 34532-2019

    ГОСТ 34669-2020

    ГОСТ 3476-2019

    ГОСТ 32588-2013

    ГОСТ 3476-74

    ГОСТ 34850-2022

    ГОСТ 34804-2021

    ГОСТ 3580-67

    ГОСТ 32614-2012

    ГОСТ 379-69

    ГОСТ 378-76

    ГОСТ 378-60

    ГОСТ 379-79

    ГОСТ 32803-2014

    ГОСТ 32318-2012

    ГОСТ 379-2015

    ГОСТ 3344-83

    ГОСТ 33949-2016

    ГОСТ 32313-2011

    ГОСТ 32493-2013

    ГОСТ 34275-2017

    ГОСТ 379-95

    ГОСТ 34719-2021

    ГОСТ 4.206-83

    ГОСТ 4.202-79

    ГОСТ 4.204-79

    ГОСТ 4.210-79

    ГОСТ 4001-66

    ГОСТ 4.219-81

    ГОСТ 4001-84

    ГОСТ 4.228-83

    ГОСТ 4013-2019

    ГОСТ 4.203-79

    ГОСТ 4640-66

    ГОСТ 4.229-83

    ГОСТ 4795-49

    ГОСТ 4795-53

    ГОСТ 4796-49

    ГОСТ 4797-49

    ГОСТ 4001-2013

    ГОСТ 4799-49

    ГОСТ 4798-49

    ГОСТ 4800-49

    ГОСТ 4801-49

    ГОСТ 4640-93

    ГОСТ 4861-65

    ГОСТ 4.201-79

    ГОСТ 4861-74

    ГОСТ 4640-2011

    ГОСТ 530-54

    ГОСТ 4013-82

    ГОСТ 530-71

    ГОСТ 5382-73

    ГОСТ 530-80

    ГОСТ 5578-2019

    ГОСТ 5578-76

    ГОСТ 4.212-80

    ГОСТ 4.211-80

    ГОСТ 5742-2021

    ГОСТ 5742-61

    ГОСТ 4.230-83

    ГОСТ 5742-76

    ГОСТ 6102-78

    ГОСТ 5724-75

    ГОСТ 32310-2020

    ГОСТ 5578-94

    ГОСТ 4.209-79

    ГОСТ 6102-94

    ГОСТ 4.233-86

    ГОСТ 481-80

    ГОСТ 6133-52

    ГОСТ 6266-81

    ГОСТ 6133-84

    ГОСТ 6139-91

    ГОСТ 6139-2020

    ГОСТ 6316-55

    ГОСТ 31911-2011

    ГОСТ 474-90

    ГОСТ 6328-55

    ГОСТ 648-41

    ГОСТ 6427-52

    ГОСТ 6427-75

    ГОСТ 6666-81

    ГОСТ 6788-62

    ГОСТ 6788-74

    ГОСТ 6927-74

    ГОСТ 6928-54

    ГОСТ 7025-67

    ГОСТ 530-95

    ГОСТ 7030-2021

    ГОСТ 6787-2001

    ГОСТ 7032-2021

    ГОСТ 6139-2003

    ГОСТ 33160-2014

    ГОСТ 6133-99

    ГОСТ 7393-71

    ГОСТ 7415-55

    ГОСТ 7392-2002

    ГОСТ 33929-2016

    ГОСТ 6141-91

    ГОСТ 7473-85

    ГОСТ 7392-85

    ГОСТ 7484-69

    ГОСТ 6266-89

    ГОСТ 7483-58

    ГОСТ 7484-78

    ГОСТ 7415-86

    ГОСТ 7487-55

    ГОСТ 8268-82

    ГОСТ 7394-85

    ГОСТ 7473-94

    ГОСТ 8423-57

    ГОСТ 8424-72

    ГОСТ 33370-2015

    ГОСТ 8426-57

    ГОСТ 8462-62

    ГОСТ 8423-75

    ГОСТ 8426-75

    ГОСТ 6665-91

    ГОСТ 8736-85

    ГОСТ 8269-87

    ГОСТ 8747-58

    ГОСТ 6266-97

    ГОСТ 7473-2010

    ГОСТ 8928-81

    ГОСТ 9128-76

    ГОСТ 9179-2018

    ГОСТ 8267-93

    ГОСТ 929-59

    ГОСТ 6482-2011

    ГОСТ 7025-91

    ГОСТ 9179-77

    ГОСТ 8736-2014

    ГОСТ 8736-93

    ГОСТ 9480-89

    ГОСТ 9573-72

    ГОСТ 5802-86

    ГОСТ 9573-82

    ГОСТ 9573-2012

    ГОСТ 9573-96

    ГОСТ 965-89

    ГОСТ 969-2019

    ГОСТ 8462-85

    ГОСТ 9479-2011

    ГОСТ 969-91

    ГОСТ 9480-2012

    ГОСТ 9479-98

    ГОСТ 9757-90

    ГОСТ 530-2012

    ГОСТ EN 1109-2011

    ГОСТ EN 1107-2-2011

    ГОСТ 961-89

    ГОСТ 31925-2011

    ГОСТ 9128-84

    ГОСТ EN 1107-1-2011

    ГОСТ 32314-2012

    ГОСТ 31912-2011

    ГОСТ 8747-88

    ГОСТ EN 1110-2011

    ГОСТ EN 12088-2011

    ГОСТ EN 12085-2011

    ГОСТ EN 1296-2012

    ГОСТ 9479-84

    ГОСТ EN 12039-2011

    ГОСТ EN 12730-2011

    ГОСТ EN 13416-2011

    ГОСТ EN 1108-2012

    ГОСТ EN 12431-2011

    ГОСТ EN 12091-2011

    ГОСТ EN 13897-2012

    ГОСТ EN 12430-2011

    ГОСТ EN 13470-2011

    ГОСТ EN 12090-2011

    ГОСТ EN 13074-1-2013

    ГОСТ EN 1602-2011

    ГОСТ 530-2007

    ГОСТ EN 13467-2011

    ГОСТ EN 1848-1-2011

    ГОСТ EN 13471-2011

    ГОСТ EN 1607-2011

    ГОСТ EN 12089-2011

    ГОСТ EN 1850-2-2011

    ГОСТ EN 1850-1-2011

    ГОСТ EN 1608-2011

    ГОСТ EN 1605-2011

    ГОСТ EN 1928-2011

    ГОСТ EN 1849-1-2011

    ГОСТ 7392-2014

    ГОСТ EN 495-5-2012

    ГОСТ EN 12087-2011

    ГОСТ EN 1849-2-2011

    ГОСТ ISO 10077-1-2021

    ГОСТ EN 825-2011

    ГОСТ Р 51032-97

    ГОСТ EN 13703-2013

    ГОСТ EN 823-2011

    ГОСТ EN 14707-2011

    ГОСТ EN 1609-2011

    ГОСТ EN 822-2011

    ГОСТ Р 51829-2022

    ГОСТ Р 52805-2007

    ГОСТ Р 52953-2008

    ГОСТ 31924-2011

    ГОСТ EN 824-2011

    ГОСТ Р 52908-2008

    ГОСТ Р 53227-2008

    ГОСТ Р 53223-2008

    ГОСТ EN 1604-2011

    ГОСТ Р 50332.1-2019

    ГОСТ EN 12086-2011

    ГОСТ Р 53455-2009

    ГОСТ Р 51263-99

    ГОСТ EN 29053-2011

    ГОСТ Р 54304-2011

    ГОСТ Р 54303-2011

    ГОСТ Р 53223-2016

    ГОСТ Р 53338-2009

    ГОСТ Р 51829-2001

    ГОСТ EN 826-2011

    ГОСТ Р 51795-2019

    ГОСТ Р 55224-2020

    ГОСТ Р 54963-2012

    ГОСТ Р 54194-2010

    ГОСТ Р 55224-2012

    ГОСТ 8735-88

    ГОСТ Р 54854-2011

    ГОСТ 8269.1-97

    ГОСТ Р 53231-2008

    ГОСТ Р 53377-2009

    ГОСТ Р 51263-2012

    ГОСТ Р 55818-2013

    ГОСТ Р 55818-2018

    ГОСТ Р 53378-2009

    ГОСТ Р 56207-2014

    ГОСТ Р 56582-2015

    ГОСТ Р 56583-2015

    ГОСТ Р 56507-2015

    ГОСТ Р 56196-2014

    ГОСТ Р 56584-2015

    ГОСТ Р 56586-2015

    ГОСТ Р 56587-2015

    ГОСТ Р 56387-2018

    ГОСТ Р 56588-2015

    ГОСТ EN 1606-2011

    ГОСТ Р 55936-2018

    ГОСТ Р 55936-2014

    ГОСТ Р 56593-2015

    ГОСТ Р 56704-2022

    ГОСТ Р 56387-2015

    ГОСТ Р 51795-2001

    ГОСТ Р 56704-2015

    ГОСТ Р 54748-2011

    ГОСТ Р 56775-2015

    ГОСТ Р 56686-2015

    ГОСТ Р 56504-2015

    ГОСТ Р 56911-2016

    ГОСТ Р 56688-2015

    ГОСТ Р 57293-2016

    ГОСТ Р 56727-2015

    ГОСТ Р 56703-2015

    ГОСТ Р 56910-2016

    ГОСТ Р 57294-2016

    ГОСТ Р 57336-2016

    ГОСТ Р 57334-2016

    ГОСТ Р 57141-2016

    ГОСТ Р 57335-2016

    ГОСТ Р 57333-2016

    ГОСТ Р 57337-2016

    ГОСТ Р 57338-2016

    ГОСТ Р 57349-2016

    ГОСТ Р 57345-2016

    ГОСТ Р 56828.18-2017

    ГОСТ Р 57348-2016

    ГОСТ 8269.0-97

    ГОСТ Р 57347-2016

    ГОСТ 32794-2014

    ГОСТ Р 57418-2020

    ГОСТ Р 57416-2017

    ГОСТ Р 56732-2015

    ГОСТ Р 57808-2017

    ГОСТ Р 57809-2017

    ГОСТ Р 57810-2017

    ГОСТ Р 57811-2017

    ГОСТ Р 57813-2017

    ГОСТ Р 57812-2017

    ГОСТ Р 57814-2017

    ГОСТ Р 57815-2017

    ГОСТ Р 57816-2017

    ГОСТ Р 57819-2017

    ГОСТ Р 57957-2017

    ГОСТ Р 57833-2017

    ГОСТ Р 57789-2017

    ГОСТ Р 57414-2017

    ГОСТ Р 58026-2017

    ГОСТ Р 58002-2017

    ГОСТ Р 56505-2015

    ГОСТ Р 58153-2018

    ГОСТ Р 57796-2017

    ГОСТ Р 58275-2018

    ГОСТ Р 58271-2018

    ГОСТ Р 58277-2018

    ГОСТ Р 58278-2018

    ГОСТ Р 58279-2018

    ГОСТ Р 58063-2018

    ГОСТ Р 58272-2018

    ГОСТ Р 57418-2017

    ГОСТ Р 53376-2009

    ГОСТ Р 57415-2017

    ГОСТ Р 58766-2019

    ГОСТ Р 58767-2019

    ГОСТ Р 58739-2019

    ГОСТ Р 58527-2019

    ГОСТ Р 56178-2014

    ГОСТ Р 57255-2016

    ГОСТ Р 58892-2020

    ГОСТ 9758-86

    ГОСТ Р 58796-2020

    ГОСТ Р 58893-2020

    ГОСТ Р 58276-2018

    ГОСТ Р 58937-2020

    ГОСТ Р 58795-2020

    ГОСТ Р 58894-2020

    ГОСТ Р 59095-2020

    ГОСТ Р 58953-2020

    ГОСТ Р 59097-2020

    ГОСТ Р 58913-2020

    ГОСТ Р 59150-2020

    ГОСТ Р 58896-2020

    ГОСТ Р 59500-2021

    ГОСТ Р 59096-2020

    ГОСТ Р 59122-2020

    ГОСТ Р 58429-2019

    ГОСТ Р 58964-2020

    ГОСТ Р 58257-2018

    ГОСТ Р 59555-2021

    ГОСТ Р 59574-2021

    ГОСТ Р 59561-2021

    ГОСТ Р 59613-2021

    ГОСТ Р 59599-2021

    ГОСТ Р 59634-2021

    ГОСТ Р 56729-2015

    ГОСТ Р 59646-2021

    ГОСТ Р 59658-2021

    ГОСТ Р 58211-2018

    ГОСТ Р 59647-2021

    ГОСТ Р 59714-2021

    ГОСТ Р 59674-2021

    ГОСТ Р 59686-2021

    ГОСТ Р 59659-2021

    ГОСТ Р 59923-2021

    ГОСТ Р 59744-2021

    ГОСТ Р 59715-2022

    ГОСТ Р 59538-2021

    ГОСТ Р 59945-2021

    ГОСТ Р 59940-2021

    ГОСТ Р 59944-2021

    ГОСТ Р 59957-2021

    ГОСТ Р 59946-2021

    ГОСТ Р 70034-2022

    ГОСТ Р 70052-2022

    ГОСТ Р 57417-2017

    ГОСТ Р 70086-2022

    ГОСТ Р 70051-2022

    ГОСТ Р 70075-2022

    ГОСТ Р 70062-2022

    ГОСТ Р 70090-2022

    ГОСТ Р 70222-2022

    ГОСТ Р 70309-2022

    ГОСТ Р 70007-2022

    ГОСТ Р 70307-2022

    ГОСТ Р 58956-2020

    ГОСТ Р 70341-2022

    ГОСТ Р 70344-2022

    ГОСТ Р 70342-2022

    ГОСТ Р 70258-2022

    ГОСТ Р 70343-2022

    ГОСТ Р 58430-2019

    ГОСТ Р 70261-2022

    ГОСТ Р 58405-2019

    ГОСТ Р 59523-2021

    ГОСТ Р 59536-2021

    ГОСТ Р ЕН 1109-2009

    ГОСТ Р ЕН 1110-2008

    ГОСТ Р ЕН 1107-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 1296-2011

    ГОСТ Р ЕН 12085-2008

    ГОСТ Р ЕН 13416-2008

    ГОСТ Р ЕН 12088-2010

    ГОСТ Р ЕН 13897-2011

    ГОСТ Р ЕН 12039-2008

    ГОСТ Р ЕН 12091-2010

    ГОСТ Р ЕН 12430-2008

    ГОСТ Р ЕН 12431-2008

    ГОСТ Р ЕН 1602-2008

    ГОСТ Р 58955-2020

    ГОСТ Р ЕН 1607-2008

    ГОСТ Р ЕН 1605-2010

    ГОСТ Р ЕН 1848-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 1850-2-2008

    ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008

    ГОСТ Р ЕН 1108-2011

    ГОСТ Р ЕН 12090-2008

    ГОСТ Р ЕН 1608-2008

    ГОСТ Р ЕН 1928-2009

    ГОСТ Р ЕН 823-2008

    ГОСТ Р ЕН 1849-1-2009

    ГОСТ Р ИСО 10456-2021

    ГОСТ Р ЕН 12089-2008

    ГОСТ Р 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