ГОСТ Р ИСО/ТС 14798-2003

ОбозначениеГОСТ Р ИСО/ТС 14798-2003
НаименованиеЛифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа риска
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.2004
Дата отмены-
Заменен наГОСТ Р 53387-2009
Код ОКС91.140.99
Текст ГОСТа


ГОСТ Р ИСО/ТС 14798-2003

Группа Ж22

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ

Методология анализа риска

Lifts (elevators), escalators and passenger conveyors.
Risk analysis methodology

ОКС 91.140.90

ОКП 31 6530

48 3611

48 3621

Дата введения 2004-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ОАО Мос Отис, Акционерной компанией "Лифт" и Госгортехнадзором РФ

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 "Лифты, строительные подъемники и эскалаторы"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 29 августа 2003 г. N 259-ст

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/ТС 14798:2000 "Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа риска"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Настоящий стандарт разработан для удовлетворения потребности в едином руководящем документе по оценке требований по безопасности, содержащихся в нормативных документах по лифтам, эскалаторам и пассажирским конвейерам.

Использование стандарта обеспечит упорядоченный подход к идентификации и оценке вероятных опасностей и рисков, а также определению надлежащих мер по их снижению.

Стандарт разработан с учетом ГОСТ Р 51898 и ПБ 10-588-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов".

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и процедуры по оценке рисков для лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров.

Стандарт предназначен для использования экспертами по промышленной безопасности, подготовленными в области методологии оценки рисков при определении безопасности работы оборудования и разработке требований безопасности в правилах и стандартах.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.

Примечание - Международные стандарты, руководства и документы по вопросам, включенным в настоящий стандарт, приведены в приложении Е.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 причина (повод): Побудительный механизм, вызывающий опасное последствие.

3.2 частота: Вероятность появления последствия (возникновения опасного события).

3.3 ущерб: Нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда имуществу или окружающей среде (ГОСТ Р 51898).

3.4 опасность: Потенциальный источник возникновения ущерба.

Примечание - Термин "опасность" может быть конкретизирован в части определения природы опасности или вида ожидаемого ущерба (например, опасность электрического шока, опасность разрушения, травматическая опасность, токсическая опасность, опасность пожара, опасность утонуть. См. ГОСТ Р 51898).

3.5 опасное событие: Явление, событие, приводящее к возникновению вреда (ущерба).

3.6 опасная ситуация: Обстоятельства, в которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности (ГОСТ Р 51898).

3.7 последствие (эффект): Непредвиденное событие или явление, приводящее, но не обязательно, к причинению вреда/ущерба (гибель, травмирование людей, повреждение имущества или ущерб окружающей среде).

3.8 крупное повреждение: Ущерб, который нельзя устранить без замены или ремонта основных компонентов системы.

3.9 мелкое повреждение: Ущерб, устраняемый ремонтом или заменой неосновных компонентов системы.

3.10 легкая травма: Ухудшение здоровья, которое можно восстановить.

3.11 легкое заболевание: Болезнь, которую можно вылечить.

3.12 серьезная травма: Ухудшение здоровья, имеющее необратимый характер.

3.13 серьезное заболевание: Болезнь, имеющая необратимый характер.

3.14 тяжесть: Качественная мера наихудшего возможного последствия, вызываемого определенной опасностью.

3.15 риск: Вероятность причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, в том числе жизни и здоровью животных или растений, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, с учетом тяжести этого вреда.

3.16 остаточный риск: Риск, остающийся после предпринятых защитных мер (ГОСТ Р 51898).

3.17 допустимый риск: Риск, который в данной ситуации считают приемлемым при существующих общественных ценностях (ГОСТ Р 51898).

3.18 анализ риска: Систематическое использование информации для выявления опасности и количественной оценки риска (ГОСТ Р 51898).

Примечание - Этот метод направлен на системную идентификацию и оценку опасностей и рисков, а также на рекомендацию мер по их уменьшению.

3.19 оценка риска: Процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасности аварий для здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды. Оценка риска включает в себя анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетаний (ПБ 10-558-03) [1].

3.20 процедура оценки рисков: Общий процесс, включающий в себя анализ и оценку рисков.

3.21 профиль рисков: Средства принятия решения, состоящие из -матрицы, которая используется для наглядного представления оцененных опасностей.

3.22 защитная мера: Мера, используемая для уменьшения риска (ГОСТ Р 51898).

Примечание - Защитные меры включают в себя уменьшение риска за счет безопасной конструкции изделия, применения защитных устройств и индивидуального защитного оборудования, информацию по безопасному использованию и монтажу оборудования и обучению обслуживающего персонала.

3.23 система: Комбинация находящихся в отношениях и связях людей, процедур, технических устройств и/или оборудования, образующих инфраструктуру для выполнения определенной задачи в определенных условиях.

4 Анализ рисков

4.1 Основная концепция

Анализ рисков - это последовательность действий, позволяющих системно анализировать опасности, их причины и последствия.

Идентификация опасностей с последующей оценкой тяжести и частоты последствий позволяет определить степень риска для конкретной опасности. Каждую опасность и ее последствия оценивают и либо устраняют, либо снижают до допустимого уровня соответствующими защитными мерами.

Поэтапная методика оценки рисков (см. рисунок 1) базируется в основном на определениях, требованиях и процессах, описанных в ГОСТ Р 51898 и документах, приведенных в приложении Е.

Рисунок 1 - Общая схема оценки рисков

4.2 Процесс оценки рисков

4.2.1 Этап 1. Определение целей оценки рисков

Процесс оценки рисков предусмотрен для сдедующих целей:

а) разработка требований/стандартов по безопасности;

б) анализ и оценка эффективности требований/стандартов по безопасности;

в) разработка связанных с безопасностью узлов (механизмов, машин) в случаях отсутствия стандартов пo их безопасности или их неприменимости;

г) подтверждение того, что уровень риска, связанный с некоторым оборудованием и/или установкой, является допустимым.

4.2.2 Этап 2. Формирование рабочей группы для оценки рисков

Для оценки рисков следует создать рабочую группу и выбрать руководителя/координатора.

Руководитель/координатор и члены рабочей группы должны иметь достаточные знания об оцениваемых продуктах или технологических процессах.

4.2.3 Этап 3. Определение продукта технологических процессов и области их применения, подлежащих анализу

а) Продукты, технологические процессы:

1) правила и стандарты;

2) электрическое, гидравлическое и механическое оборудование;

3) аппаратные и программные средства;

4) рабочие процессы;

5) рабочие параметры, например рабочий цикл, пределы нагрузки, условия эксплуатации.

б) Стадии создания и жизненного цикла:

1) конструирование;

2) изготовление;

3) транспортировка;

4) монтаж;

5) использование по назначению;

6) техническое обслуживание;

7) демонтаж и утилизация;

8) модернизация;

9) обучение;

10) документация.

в) Применение:

1) перевозка пассажиров;

2) перевозка грузов.

4.2.4 Этап 4. Идентификация опасностей

4.2.4.1 Опасную ситуацию идентифицируют путем определения опасности, причины и последствия.

4.2.4.2 Системный подход к идентификации опасных ситуаций (опасности, причины и последствия) должен стать основой для исчерпывающей идентификации рисков, их анализа, оценки и принятия эффективных мер по снижению рисков.

В приложениях А и Б приведены формы результатов анализа рисков и обобщенный перечень "ключевых слов" по потенциально опасным условиям.

4.2.4.3 Общая методология идентификации опасных ситуаций (опасности, причины и последствия), предназначенная для использования рабочей группой при оценке рисков, включает в себя следующие действия:

а) внимательно изучить перечень ключевых слов (приложение Б), способствующих идентификации каждого типа опасности, которая может возникнуть или имеется в течение всего жизненного цикла продукта, системы или технологического процесса;

б) уточнить этот перечень для соответствия области анализа рисков;

в) ввести информацию об идентифицированных опасных ситуациях (опасности, причины и последствия) в соответствующую графу таблицы (см. приложение А).

4.2.4.4 Процесс идентификации должен включать в себя:

а) опасности, присущие системе/процессу (см. Б.1, приложение Б), характеризующие анализируемую систему или технологический процесс, в том числе опасности, которые взаимосвязаны с использованием системы/технологического процесса, средств передачи энергии или приведения в движение, применяемых материалов и т.д.;

б) опасности вследствие неисправностей системы или оборудования (см. Б.2, приложение Б), возникающие по причине поломки или неисправности систем, подсистем, компонентов и процессов, связанных с безопасностью. При необходимости такие опасности можно определять методами анализа неисправностей и последствий, методами критического анализа неисправностей и последствий, методами древовидного анализа сбоев и событий и т.д.;

в) опасности вследствие внешних влияний (см. Б.3, приложение Б), являющиеся результатом влияния на безопасные условия работы внешних факторов, таких как температура, вода, ветер, климатические условия, молния, огонь, землетрясения, электромагнитная совместимость, условия в здании и т.д.;

г) опасности вследствие использования технологических процессов и применения (см. Б.4, приложение Б), связанные с правильным/неправильным использованием системы или технологического процесса. Сюда относятся факторы безопасного взаимодействия человека и машины, эргономика и потенциальные опасности неправильного использования;

д) опасности вследствие действия фактора этапов жизненного цикла оборудования, (см. Б.5, приложение Б), связанные с фактором времени. Сюда относятся влияющие на безопасность изменения в работе системы из-за старения и износа оборудования/компонентов, заменяемых частей и т.д.

4.2.5 Этап 5. Опpeделение рисков

4.2.5.1 Следует определить причину и последствие каждой опасности в функции вероятности возникновения причины и тяжести ее последствия(й). Сочетание тяжести и частоты количественно определяет риск, связанный с опасностью. На рисунке 2 дана схема представления определения рисков.

Рисунок 2 - Схема представления определения рисков

4.2.5.2 В приложении В приведена шкала оценки рисков, определяющая категории тяжести последствий, частоту возникновения опасных событий (причин).

4.2.5.3 Если рабочая группа для оценки рисков не может достичь согласия по условиям тяжести и частоты, сама опасность, ее причина и последствия должны повторно анализироваться (по этапу 4) для их повторного определения.

4.2.6 Этап 6. Исходная и расчетная оценки рисков

Следует оценить результаты определения исходного и расчетного рисков. Для этого используют таблицу Г.1 и рисунки Г.1, Г.2 (приложение Г). Если степень риска не является допустимой, требуются дополнительные меры по снижению риска.

Должны быть задействованы следующие процедуры:

а) устранить опасность, если возможно (изменением конструкции или ее заменой);

б) если идентифицированную опасность нельзя устранить, следует принять необходимые меры для снижения риска до приемлемого уровня. Такие меры включают в себя изменение конструкции оборудования, изменение технологических процессов, использование ограждений для оборудования и т.д.;

в) информировать пользователей системы/технологического процесса об остаточных рисках. Профилактические меры включают в себя информирование, обучение, использование предупредительных знаков, индивидуального защитного оборудования и т.д.

Пример анализа рисков см. в приложении Д.

4.2.7 Этап 7. Оценка допустимости достигнутых рисков

Если оценка риска все еще указывает, что остаточный риск недопустим, следует повторить весь процесс, начиная с этапа 4.

4.2.8 Этап 8. Документация

Следует документально оформить результат оценки рисков (см. приложение А). Комплект документации как минимум должен содержать:

а) определение анализируемых систем/технологического процесса;

б) определение опасных ситуаций (опасности, причины и последствия), определение оценки рисков;

в) справочную информацию и ее источники, например правила и стандарты, чертежи, расчеты конструкции, указание изготовителей и т.д.;

г) предлагаемые меры по снижению рисков и остаточные риски;

д) профили рисков:

1) исходный - оценка без учета защитных мер (см. рисунок Г.1, приложение Г);

2) расчетный - оценка, предполагающая принятие защитных мер (см. рисунок Г.2, приложение Г).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Образец документации

Объект анализа рисков

Координатор

Дата

Порядковый номер

Опасность (опасная ситуация)

Опасное событие (причина)

Последствие (эффект)

Исходная оценка

Корректирующее действие (меры по снижению риска)

Расчетная оценка

Остаточный риск

S

F

S

F

S - тяжесть последствия:

I - катастрофическая;

II - критическая;

Ill - незначительная;

IV - не принимаемая в расчет.

F - частота возникновения опасного события (причины):

А - частая;

В - вероятная;

С - редкая;

D - маловероятная;

Е - невероятная;

F - невозможная.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Перечень основных ключевых слов

Б.1 Характеристики опасности

a) Кинематические.

b) Механические.

c) Электрические.

d) Химические.

e) Взрывчатые смеси.

f) Воспламеняемость.

g) Токсичность.

h) Излучение.

i) Давление.

j) Температура.

k) Вибрация и шум.

l) Загрязнение.

Б.2 Неисправности

a) Структурные.

b) Механические.

c) Источника электропитания, электрической системы, электрооборудования.

d) Программных средств.

e) Химические.

f) Биологические.

Б.3 Факторы влияния окружающей среды

a) Температура (см. перечисление 1).

b) Влажность (см. перечисление n).

c) Ветер, погодные условия.

d) Излучение.

e) Загрязнение (см. перечисление m).

f) Механические (см. перечисление k).

g) Электрические.

h) Химические.

i) Почва.

j) Человеческий фактор.

k) Землетрясения.

l) Пожар.

m) Дым.

n) Вода.

Б.4 Использование и работа

a) Небезопасные условия.

b) Несвоевременное срабатывание.

с) Внешние влияния.

d) Неясные, ошибочные или неполные инструкции.

e) Прогнозируемое неправильное использование.

f) Отсутствие или недостаточность предупреждений/предостережений.

g) Действия продавца/покупателя.

Б.5 Жизненный цикл

a) Старение.

b) Организация.

c) Конструкция.

d) Закупка.

е) Изготовление/монтаж/сдача-приемка.

f) Испытания/техобслуживание/модернизация.

g) Маркетинг/обслуживание.

h) Утилизация.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Шкала количественной оценки

B.1 Категории тяжести, указанные в таблице B.1, определяют количественную меру наиболее худшего возможного последствия опасной ситуации, например из-за влияния человеческого фактора, нарушений условий эксплуатации, конструктивных несоответствий, недостатков технологий, сбоев и неисправностей систем, подсистем или компонентов.

Таблица B.1 - Категория тяжести последствия

Категория тяжести

Определение

I - катастрофическая

Смерть, потеря системы или значительный ущерб окружающей среде

II - критическая

Тяжелая травма, серьезное профессиональное заболевание, серьезное повреждение системы или значительный ущерб окружающей среде

III - незначительная

Легкая травма, легкое профессиональное заболевание, мелкое повреждение системы или незначительный ущерб окружающей среде

IV - не принимаемая в расчет

Не приводящая к травме, профессиональному заболеванию, повреждению системы или ущербу окружающей среде

Примечание - Определение категорий тяжести должно отражать общее задание, которое анализируется, например:

1) использованием лифтов пожарными;

2) использованием лифтов лицами с физическими недостатками.

В.2 Частоты возникновения опасной ситуации (таблица В.2) определяют количественную меру вероятности того, что опасность в результате опасного события (причины) приведет к последствиям, которые будут иметь место в течение планируемого жизненного цикла системы.

Таблица В.2 - Уровни частоты

Уровень частоты

Определение

А - частый

Возникает часто

В - вероятный

Возникает несколько раз в течение жизненного цикла системы

С - редкий

Возникает как минимум один раз в течение жизненного цикла системы

D - маловероятный

Возможно возникает в течение жизненного цикла системы

Е - невероятный

Настолько маловероятно, что можно предположить, что вообще не возникает

F - невозможный

Опасное событие не может возникнуть, пока оно не вызвано преднамеренным действием


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Профиль рисков

Таблица Г.1 - Оценка рисков


Частота

Тяжесть последствия

I - катастрофическая

II - критическая

III - незначительная

IV - не принимаемая в расчет

А - частая

IA

IIA

IIIA

IVA

В - вероятная

IB

IIB

IIIB

IVB

С - редкая

IC

IIC

IIIC

IVC

D - маловероятная

ID

IID

IIID

IVD

Е - невероятная

IE

IIE

IIIE

IVE

F - невозможная

IF

IIF

IIIF

IVF

Неправильно - IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA

Для устранения рисков требуется корректирующее действие

Нежелательно - ID, IIC, IIIB

Для ослабления рисков требуется корректирующее действие

Приемлемо с проверкой - IE, IID, IIE, IIIC, IIID, IVA, IVB

Для определения необходимости каких-либо действий требуется проверка

Приемлемо без проверки - IF, IIF, IIIE, IIIF, IVC, IVD, IVE, IVF

Никаких действий не требуется

Частота/вероятность опасного события

А

В

С

D

Е

F

Исходная оценка рисков

I

II

III

IV

Тяжесть последствия

Частота (вероятность) возникновения опасного события

Тяжесть последствия

А - частая;

I - катастрофическая;

В - вероятная;

II - критическая;

С - редкая;

III - незначительная;

D - маловероятная;

IV - не принимаемая в расчет

Е - невероятная;

F - невозможная.

Примечание - Эта форма должна использоваться для введения в соответствующее поле номера анализируемой опасности (опасного случая) для исходной оценки риска без учета корректирующих действий (см. 4.2.6, этап 6).

Рисунок Г.1 - Образец исходного профиля рисков

Частота/вероятность опасного события

А

В

С

D

Е

F

Исходная оценка рисков

I

II

III

IV

Тяжесть последствия

Частота (вероятность) возникновения опасного события

Тяжесть последствия

А - частая;

I - катастрофическая;

В - вероятная;

II - критическая;

С - редкая;

III - незначительная;

D - маловероятная;

IV - не принимаемая в расчет

Е - невероятная;

F - невозможная.

Примечание - Эта форма должна использоваться для введения в соответствующее поле номера корректирующего действия к анализируемой опасности (опасному случаю) для расчетной оценки риска с учетом корректирующих действий (см. 4.2.6, этап 6).

Рисунок Г.2 - Образец расчетного профиля рисков


ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)

Пример анализа риска

Объект анализа рисков: валун на склоне горы

Дата _______________

Поряд- ковый номер

Опасность (опасная ситуация)

Опасное событие (причина)

Послед-
ствия (эффект)

Исходная оценка

Корректирующее действие (меры по снижению риска)

Расчетная оценка

Остаточный риск

S

F

S

F

1

На склоне горы лежит валун. Он неподвижен в течение нескольких веков. Ниже по склону расположен дом. Территория находится на границе сейсмозоны. Поблизости происходили камнепады. В доме и около него возможно нахождение людей

Валун приходит в движе-

ние

Дом внизу будет полностью разрушен.

I

С

Устранение опасности

1.1 Удалить или разрушить валун

IV

F

Отсутствует

Люди могут получить ранения или погибнуть

Уменьшение опасности

1.2 Уменьшить размер валуна

IV

С

Дом будет поврежден незначительно. Люди в доме не пострадают

Уменьшение опасности

1.3 Переместить дом

III

Е

Участок земли может быть поврежден валуном

Защитная мера

1.4 Построить защитную стену

I

Е

Эффективность защитной меры определится только после события. Людям все еще может быть причинен вред

Предупреждение

1.5 Установить устройство контроля за валуном, сигнализирующее в случае подвижки валуна

I

D

Опасная ситуация не исчезает, но снижается вероятность последствий

Предупреждение

1.6 Установить предупредительный сигнал о возможном опасном движении валуна

I

С

Опасная ситуация не исчезает, но люди будут предупреждены

Объект анализа рисков: валун на склоне горы

Координатор

______________________

Дата

Частота/вероятность опасного события

А

В

С

I

D

Е

F

Исходная оценка рисков

I

II

III

IV

Тяжесть последствия

Частота (вероятность) возникновения опасного события

Тяжесть последствия

А - частая;

I - катастрофическая;

В - вероятная;

II - критическая;

С - редкая;

III - незначительная;

D - маловероятная;

IV - не принимаемая в расчет

Е - невероятная;

F - невозможная.

Примечание - Эта форма должна использоваться для введения в соответствующее поле номера анализируемой опасности (опасного случая) для исходной оценки риска без учета корректирующих действий (см. 4.2.6, этап 6).

Рисунок Д.1 - Исходный профиль рисков для случая 1

Частота/вероятность опасного события

А

В

С

1.6

D

1.5

1.2

Е

1.4

1.3

F

1.1

Исходная оценка рисков

I

II

III

IV

Тяжесть последствия

Частота (вероятность) возникновения опасного события

Тяжесть последствия

А - частая;

I - катастрофическая;

В - вероятная;

II - критическая;

С - редкая;

III - незначительная;

D - маловероятная;

IV - не принимаемая в расчет

Е - невероятная;

F - невозможная.

Примечание - Эта форма должна использоваться для введения в соответствующее поле номера корректирующего действия к анализируемой опасности (опасному случаю) для расчетной оценки риска с учетом корректирующих действий (см. 4.2.6, этап 6).

Рисунок Д.2 - Расчетный профиль рисков для случая 1


ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

Библиография

[1] ПБ 10-558-03

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов. Госгортехнадзор РФ, 2003 г.

[2] ИСО/ТО 12100-1-92

(ISO/TR 12100-1:1992)

Безопасность машин. Основные концепции, общие принципы конструирования. Часть 1. Основная терминология и методология (Safety of machinery - Basic concepts and general principles for design - Part 1: Basic terminology and methodology)

ИСО/ТО 12100-2-92

(ISO/TR 12100-2:1992)

Безопасность машин. Основные концепции, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы (Safety of machinery - Basic concepts and general principles for design - Part 2: Technical principles)

ИСО 14121-99

(ISO 14121:1999)

Безопасность машин. Принципы оценки рисков (Safety of machinery - Principles of risk assessment).

Военный стандарт США - 882С-1987

(US MIL STD - 882C:1987)

Программные требования к безопасности системы. Министерство обороны США (System Safety Program Requirements. Department of Defense)

ЦХА - Руководство, 1987

(ZHA - Guide: 1987)

Цюрихский метод анализа опасностей. Краткое введение (Zurich hazard analysis: a brief introduction to the Zurich method of hazard analysis)

Текст документа сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10161-83

    ГОСТ 10944-2019

    ГОСТ 10944-75

    ГОСТ 10944-97

    ГОСТ 1153-76

    ГОСТ 1154-80

    ГОСТ 11614-72

    ГОСТ 13448-82

    ГОСТ 13449-2017

    ГОСТ 15062-2017

    ГОСТ 15062-83

    ГОСТ 15167-78

    ГОСТ 11614-94

    ГОСТ 15167-93

    ГОСТ 15167-85

    ГОСТ 1153-2019

    ГОСТ 13449-82

    ГОСТ 16552-86

    ГОСТ 1811-81

    ГОСТ 11310-2012

    ГОСТ 1811-2019

    ГОСТ 18297-80

    ГОСТ 10617-83

    ГОСТ 19681-2016

    ГОСТ 19681-83

    ГОСТ 20275-74

    ГОСТ 11614-2019

    ГОСТ 16549-2019

    ГОСТ 21485-2016

    ГОСТ 16549-71

    ГОСТ 21485.0-76

    ГОСТ 21485-94

    ГОСТ 21485.1-76

    ГОСТ 21485.2-76

    ГОСТ 21485.3-76

    ГОСТ 21485.4-76

    ГОСТ 20849-94

    ГОСТ 1811-97

    ГОСТ 21485.5-76

    ГОСТ 1839-80

    ГОСТ 22011-90

    ГОСТ 22689.0-89

    ГОСТ 22847-85

    ГОСТ 23274-84

    ГОСТ 22270-2018

    ГОСТ 23289-78

    ГОСТ 23289-94

    ГОСТ 23289-2016

    ГОСТ 23695-79

    ГОСТ 22011-95

    ГОСТ 23412-79

    ГОСТ 19681-94

    ГОСТ 23759-85

    ГОСТ 23345-84

    ГОСТ 24843-81

    ГОСТ 23695-2016

    ГОСТ 25298-82

    ГОСТ 26270-84

    ГОСТ 26334-84

    ГОСТ 18297-96

    ГОСТ 26901-86

    ГОСТ 25809-2019

    ГОСТ 28310-89

    ГОСТ 27330-87

    ГОСТ 28361-89

    ГОСТ 25809-83

    ГОСТ 28911-2021

    ГОСТ 22845-85

    ГОСТ 25297-82

    ГОСТ 28911-91

    ГОСТ 11032-97

    ГОСТ 28911-98

    ГОСТ 30331.1-95

    ГОСТ 286-82

    ГОСТ 28911-2015

    ГОСТ 30339-95

    ГОСТ 25809-96

    ГОСТ 30493-2017

    ГОСТ 23695-94

    ГОСТ 27330-97

    ГОСТ 30528-97

    ГОСТ 31311-2005

    ГОСТ 30247.3-2002

    ГОСТ 31427-2020

    ГОСТ 31849-2012

    ГОСТ 30815-2019

    ГОСТ 30493-96

    ГОСТ 31834-2012

    ГОСТ 31837-2012

    ГОСТ 30206-94

    ГОСТ 32143-2013

    ГОСТ 31416-2009

    ГОСТ 30331.2-95

    ГОСТ 30207-94

    ГОСТ 30815-2002

    ГОСТ 22689.2-89

    ГОСТ 33605-2015

    ГОСТ 33605-2021

    ГОСТ 32142-2013

    ГОСТ 32414-2013

    ГОСТ 33558.2-2015

    ГОСТ 33652-2015

    ГОСТ 33653-2019

    ГОСТ 32412-2013

    ГОСТ 33653-2015

    ГОСТ 33966.1-2020

    ГОСТ 22689.1-89

    ГОСТ 33984.2-2016

    ГОСТ 32549-2013

    ГОСТ 34058-2021

    ГОСТ 32548-2013

    ГОСТ 33015-2014

    ГОСТ 34303-2017

    ГОСТ 33558.1-2015

    ГОСТ 34305-2017

    ГОСТ 34441-2018

    ГОСТ 34442-2018

    ГОСТ 33651-2015

    ГОСТ 34058-2017

    ГОСТ 34486.2-2018

    ГОСТ 34488-2022

    ГОСТ 34580-2019

    ГОСТ 33984.3-2017

    ГОСТ 34581-2019

    ГОСТ 34525-2019

    ГОСТ 34583-2019

    ГОСТ 34582-2019

    ГОСТ 34486.1-2018

    ГОСТ 34059-2017

    ГОСТ 34316.2-2-2017

    ГОСТ 32413-2013

    ГОСТ 34771-2021

    ГОСТ 34758-2021

    ГОСТ 3550-83

    ГОСТ 34756-2021

    ГОСТ 33016-2014

    ГОСТ 4.225-83

    ГОСТ 3634-2019

    ГОСТ 34682.1-2020

    ГОСТ 6127-52

    ГОСТ 539-80

    ГОСТ 4.227-83

    ГОСТ 6942.10-80

    ГОСТ 6942.0-80

    ГОСТ 6942.1-80

    ГОСТ 6942.11-80

    ГОСТ 6942.14-80

    ГОСТ 6942.16-80

    ГОСТ 6942.15-80

    ГОСТ 6942.19-80

    ГОСТ 6942.12-80

    ГОСТ 33869-2016

    ГОСТ 6942.18-80

    ГОСТ 33868-2016

    ГОСТ 6942.23-80

    ГОСТ 6942.22-80

    ГОСТ 6942.4-80

    ГОСТ 6942.20-80

    ГОСТ 6942.3-80

    ГОСТ 6942.8-80

    ГОСТ 6942.24-80

    ГОСТ 6942.5-80

    ГОСТ 7506-83

    ГОСТ 755-85

    ГОСТ 8709-82

    ГОСТ 34682.2-2020

    ГОСТ 8690-94

    ГОСТ 8411-74

    ГОСТ 5746-2003

    ГОСТ 6942.2-80

    ГОСТ 8824-2018

    ГОСТ 996-41

    ГОСТ 9413-78

    ГОСТ 6942.9-80

    ГОСТ 8823-2018

    ГОСТ IEC 60335-2-84-2013

    ГОСТ 8870-79

    ГОСТ 5746-2015

    ГОСТ IEC 62054-21-2017

    ГОСТ IEC 60335-2-88-2013

    ГОСТ Р 50571-7-753-2013

    ГОСТ Р 50571.1-93

    ГОСТ Р 50571.12-96

    ГОСТ IEC 61770-2012

    ГОСТ Р 50571.13-96

    ГОСТ Р 50571.11-96

    ГОСТ 34488-2018

    ГОСТ Р 50571.14-96

    ГОСТ 34060-2017

    ГОСТ 33652-2019

    ГОСТ Р 50571.19-2000

    ГОСТ Р 50571.1-2009

    ГОСТ Р 50571.15-97

    ГОСТ 8824-84

    ГОСТ Р 50571.21-2000

    ГОСТ Р 50571.23-2000

    ГОСТ Р 50571.20-2000

    ГОСТ 8823-85

    ГОСТ Р 50571.24-2000

    ГОСТ Р 50571.29-2022

    ГОСТ Р 50571.4.41-2022

    ГОСТ Р 50571.22-2000

    ГОСТ Р 50571.52-2021

    ГОСТ Р 50571.7.702-2013

    ГОСТ Р 50571.5.56-2013

    ГОСТ Р 50571.7.706-2016

    ГОСТ Р 50571.7.705-2012

    ГОСТ Р 50571.2-94

    ГОСТ Р 50571.7.714-2014

    ГОСТ Р 50571.7.718-2017

    ГОСТ Р 50571.25-2001

    ГОСТ Р 50670-94

    ГОСТ Р 50851-96

    ГОСТ Р 50669-94

    ГОСТ Р 51625-2000

    ГОСТ 34682.3-2020

    ГОСТ Р 50571.18-2000

    ГОСТ Р 50571.7.715-2014

    ГОСТ Р 50571.29-2009

    ГОСТ Р 50571.16-99

    ГОСТ Р 51631-2008

    ГОСТ 33984.1-2016

    ГОСТ IEC 62052-21-2014

    ГОСТ Р 52161.2.98-2009

    ГОСТ Р 51878-2002

    ГОСТ Р 52161.2.73-2011

    ГОСТ Р 52382-2010

    ГОСТ IEC 62054-11-2014

    ГОСТ Р 50571.16-2007

    ГОСТ Р 52445-2005

    ГОСТ Р 52626-2006

    ГОСТ Р 52625-2006

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011

    ГОСТ Р 51251-99

    ГОСТ Р 52506-2005

    ГОСТ Р 52383-2005

    ГОСТ Р 51641-2000

    ГОСТ Р 53388-2009

    ГОСТ Р 52624-2006

    ГОСТ 6942-98

    ГОСТ Р 52382-2005

    ГОСТ Р 53583-2009

    ГОСТ Р 50942-96

    ГОСТ Р 52941-2008

    ГОСТ Р 53783-2010

    ГОСТ Р 53387-2009

    ГОСТ Р 53782-2010

    ГОСТ Р 50571.16-2019

    ГОСТ Р 52505-2005

    ГОСТ Р 53770-2010

    ГОСТ Р 53771-2010

    ГОСТ Р 54441-2011

    ГОСТ 33984.4-2017

    ГОСТ Р 53630-2009

    ГОСТ Р 53781-2010

    ГОСТ Р 54438-2011

    ГОСТ Р 54825-2011

    ГОСТ Р 53780-2010

    ГОСТ 33009.1-2014

    ГОСТ Р 53630-2015

    ГОСТ Р 54764-2011

    ГОСТ Р 54999-2012

    ГОСТ Р 54442-2011

    ГОСТ Р 55896-2013

    ГОСТ Р 55963-2014

    ГОСТ Р 55964-2014

    ГОСТ Р 55965-2014

    ГОСТ Р 55966-2014

    ГОСТ Р 55967-2014

    ГОСТ Р 55969-2014

    ГОСТ Р 54860-2011

    ГОСТ 32415-2013

    ГОСТ Р 56420.1-2015

    ГОСТ Р 54862-2011

    ГОСТ Р 54539-2011

    ГОСТ Р 56421-2015

    ГОСТ Р 54444-2011

    ГОСТ Р 56502-2020

    ГОСТ Р 56380-2015

    ГОСТ Р 54765-2011

    ГОСТ Р 56778-2021

    ГОСТ 33011-2014

    ГОСТ Р 56179-2014

    ГОСТ Р 56880-2016

    ГОСТ Р 51733-2001

    ГОСТ Р 56776-2015

    ГОСТ Р 58759-2019

    ГОСТ Р 58761-2019

    ГОСТ Р 56817-2015

    ГОСТ Р 59155-2020

    ГОСТ Р 59135-2020

    ГОСТ Р 56420.2-2015

    ГОСТ Р 59510-2021

    ГОСТ Р 59972-2021

    ГОСТ Р 54820-2011

    ГОСТ Р 70063.1-2022

    ГОСТ Р 59501-2021

    ГОСТ Р 70064.4-2022

    ГОСТ Р 70093-2022

    ГОСТ Р 70063.2-2022

    ГОСТ Р 70064.3-2022

    ГОСТ Р 70100-2022

    ГОСТ Р 70095-2022

    ГОСТ Р 70198-2022

    ГОСТ Р 70349-2022

    ГОСТ Р 70107-2022

    ГОСТ Р 70094-2022

    ГОСТ Р 59411-2021

    ГОСТ Р 56778-2015

    ГОСТ Р 52134-2003

    ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009

    ГОСТ Р 56420.3-2015

    ГОСТ 31856-2012

    ГОСТ Р 56943-2016

    ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010

    ГОСТ Р 56779-2015

    ГОСТ Р 54856-2011

    ГОСТ Р 54821-2011

    ГОСТ Р 54788-2011

    ГОСТ Р 55000-2012

    ГОСТ Р ЕН 15459-2013

    ГОСТ Р 53634-2009

    ГОСТ Р ЕН 12238-2012

    ГОСТ Р 58580-2019

    ГОСТ Р ЕН 13779-2007

    ГОСТ Р 54439-2011

    ГОСТ Р 54826-2011

    ГОСТ Р 54448-2011

    ГОСТ Р ЕН 779-2014

    ГОСТ Р 54829-2011

    ГОСТ Р 54865-2011

    ГОСТ Р 56777-2015