ГОСТ 33145-2014

ОбозначениеГОСТ 33145-2014
НаименованиеДороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля
СтатусДействует
Дата введения12.01.2015
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС93.080.30
Текст ГОСТа


ГОСТ 33145-2014



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Дороги автомобильные общего пользования

ДОРОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

Методы контроля

Automobile roads of general use. Traffic mirrors. Methods of testing

МКС 93.080.30

Дата введения 2015-12-01
с правом досрочного применения



Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (ФГУП "РОСДОРНИИ") Министерства транспорта Российской Федерации, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 418 "Дорожное хозяйство"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 5 декабря 2014 г. N 46)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по
МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 919-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33145-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "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

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дорожные зеркала и устанавливает методы их контроля.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.453-82 Весы для статического взвешивания. Методы контроля и средства поверки

ГОСТ 8.506-84 Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига

ГОСТ 9.403-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

ГОСТ 12.3.031-83 Работы со ртутью. Требования безопасности

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света

ГОСТ 28202-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание S: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности

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 ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими обозначениями и сокращениями:

3.1.1 первичное испытание: Определение эксплуатационных показателей зеркал, на основании фактически проводимых испытаний или на основании других методик (например, с использованием типовых, нормированных, табличных или общепринятых значений, нормированных или утвержденных методов расчета, протоколов испытаний), подтверждающих соответствие настоящему стандарту.

3.1.2 выборочный контроль: Контроль, при котором решение о контролируемой совокупности или процессе принимают по результатам проверки одной или нескольких партий зеркал.

3.1.3 прототип изделия: Опытный образец, созданный с целью проверки проектируемого изделия на собираемость и функциональность, оценки эргономических свойств и внешнего вида.

3.1.4 порок дорожного зеркала: Видимые дефекты зеркала (сколы, щербины и др.), образующиеся при его изготовлении.

3.1.5 партия изделий: Партией считаются изделия, оформленные единой сопроводительной документацией.

4 Общие положения

4.1 Методы контроля дорожных зеркал включают приемо-сдаточные и типовые испытания.

4.2 Изготовитель дорожных зеркал несет ответственность за организацию системы контроля изготовления изделия.

4.3 Оценка соответствия дорожных зеркал техническим требованиям основана на типовых испытаниях и сводится к определению следующих характеристик:

- линейных и угловых размеров и формы отражателя;

- наличие дефектов на отражателе;

- угла обзора;

- радиуса кривизны отражателя;

- стойкости отражателя к воздействию соляного тумана;

- коэффициентов направленного пропускания и отражения света;

- герметичности корпуса отражателя;

- прочности лакокрасочного покрытия;

- массы зеркала;

- стойкости к ультрафиолетовому излучению, кислотам, мойке, воздействию переменных температур, ударным нагрузкам, воздействию ветровой нагрузки;

- оптических искажений, видимых в отраженном свете;

- количества и размеров пороков.

- соответствие устройства электрообогрева требованиям электробезопасности.

4.4 Допускается применять другие средства измерений, метрологические характеристики которых позволяют определять контролируемые показатели с заданной точностью.

5 Организация контроля зеркал

5.1 На заводе-изготовителе приемо-сдаточным испытаниям подвергаются по одному изделию из десяти упаковок партии изделий. Если в процессе испытаний обнаружено несоответствие нормативным требованиям по результатам выборочного контроля, то партия зеркал бракуется и возвращается для устранения дефектов.

5.2 Результат испытаний при контроле за продукцией является предметом протокола, который должен включать:

- наименование и адрес производителя или его представителя, имеющего сертификат на изготовление зеркал;

- место изготовления;

- детальное описание изделия (наименование, использование, точные геометрические характеристики, материал, условия крепления на опоре);

- требование, которому изделие должно соответствовать;

- результаты испытания, наблюдения или оценки, относящиеся к характеристикам, установленным при испытаниях;

- возможные условия, применяемые к использованию изделия;

- условия и период действия протокола испытаний;

- имя и ответственность лица, которому предоставляется право подписи протокола испытаний.

5.3 Испытания проводят при температуре воздуха плюс (25±10)°С, относительной влажности 45-65% и атмосферном давлении 84-107 кПа (630-800 мм рт.ст.). Контроль параметров давления проводится барографом метеорологическим анероидным М-22 по ГОСТ 6359.

Точность измерения влажности воздуха должна составлять ±7%, температуры воздуха ±0,5°С.

6 Методы контроля

6.1 Определение и отклонение линейных размеров и формы отражателя

6.1.1 Проверка соответствия чертежам готового изделия производится его визуальным осмотром.

6.1.2 Определение линейных и угловых размеров отражателя проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении А.

Отражатель считают выдержавшим испытание, если отклонение размеров по длине и ширине соответствует предельному отклонению ±1 мм, по толщине ±0,3 мм, а разнотолщинность составляет не более 0,2 мм.

6.1.3 Определение толщины и разнотолщинности отражателя проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении А.

6.1.4 Определение наличия дефектов на отражателе (царапин, вмятин, пропусков отражающего слоя) проверяют в помещении визуально при рассеянном естественном или искусственном освещении в отраженном свете.

Наблюдатель должен находиться между источником света и лицевой поверхностью отражателя. Оптический элемент должен быть расположен на расстоянии 500-600 мм от глаз наблюдателя. Наличие дефектов проверяют путем наклона оптического элемента в различных направлениях.

6.2 Проверка угла обзора зеркала при его установке

6.2.1 Проверку угла обзора определяют визуально при дневном освещении на пересечении дорог в соответствии с рисунком 1.


1 - зеркало; 2 - граница сектора обзора; 3 - сектор обзора; 4 - скрытая зона видимости; 5 - наблюдатель; 6 - препятствие; 7 - расстояние видимости

Рисунок 1 - Схема установки зеркала

Проверка угла обзора зеркала при его установке осуществляется следующими возможными способами.

1) На обочине дороги, на расстоянии 1,0 м от кромки проезжей части, устанавливают зеркало определенного типоразмера. Центр отражателя зеркала должен находиться на высоте 2,7 м от поверхности обочины или проезжей части (тротуара). Отражатель зеркала должен быть повернут в сторону наблюдаемого участка дороги перед зеркалом. Глаза наблюдателя, движущегося в поперечном направлении, должны находиться на высоте 1,2 м от поверхности покрытия. Испытание считают успешным, если при бинокулярном обзоре наблюдатель с расстояния 2,5 м от края проезжей части дороги видит полностью ширину пересекаемой проезжей части и может определить направление движения легкового автомобиля, попавшего в сектор обзора, на расстоянии, указанном в таблице 1 для различных вариантов исполнения отражателя.

Таблица 1 - Минимальное расстояние видимости полной ширины проезжей части

Типоразмер отражателя, м

Вариант исполнения отражателя

Расстояние видимости полной ширины проезжей части, м

I

А

7,0

Б

12,5

В

19,5

II

А

8,0

Б

14,0

В

22,0

III

А

8,5

Б

15,0

В

23,5

IV

А

9,0

Б

16,0

В

25,5

2) Корпус зеркала с отражателем размещают на участке дороги в направлении наблюдателя на расстояниях 5,0 м (для варианта исполнения А), 10,0 м (для варианта исполнения Б) и 13,0 м (для варианта исполнения В). Глаза наблюдателя должны находиться на высоте 1,2 м от покрытия проезжей части (обочины, тротуара). При повороте в горизонтальной плоскости корпуса зеркала вправо и влево на угол до 45° и наблюдении невооруженным глазом не должно быть видимых искажений, нарушающих форму и цвет отраженных предметов, затрудняющих их опознание и оценку характера их перемещений.

6.3 Определение радиуса кривизны отражателя

6.3.1 Определение радиуса кривизны отражателя производится по ГОСТ 8.506.

6.4 Стойкость отражателя к воздействию соляного тумана

6.4.1 Стойкость отражателя зеркала к воздействию соляного тумана определяют по ГОСТ 15151. Общее время испытаний должно составлять 48 часов.

6.4.2 После испытания на отражателе не допускается появление очагов коррозии, суммарная площадь которых превышает 2% площади отражателя.

6.5 Определение коэффициента направленного отражения света

6.5.1 Коэффициенты направленного отражения света определяют по ГОСТ 26302 с помощью рефлексометра типа ПОС с погрешностью не более 1%.

6.6 Испытание на герметичность корпуса отражателя

6.6.1 Испытания проводится для проверки герметичности корпуса отражателя от попадания внутрь воды в соответствии с приложением Б.

6.6.2 Отражатель считают выдержавшим испытание, если вода не попала внутрь корпуса.

6.7 Испытания на стойкость к статическому воздействию жидкостей

6.7.1 Испытания стойкости к статическому воздействию жидкостей осуществляется по ГОСТ 9.403.

6.8 Проверка массы зеркала

6.8.1 Проверка массы производится с помощью весов для статического взвешивания по ГОСТ 8.453.

6.9 Проверка зеркала на стойкость к ультрафиолетовому излучению, к кислотам, к мойке, к воздействию переменных температур, к ударным нагрузкам, к воздействию ветровой нагрузки

6.9.1 Проверка стойкости к ультрафиолетовому излучению производится по ГОСТ 28202 в камере с ультрафиолетовым излучателем. Минимальное расстояние от образца до источника излучения для ртутно-кварцевых ламп (200±30) мм, электродуговых ламп (130±3) мм. Образца зеркал испытывают методом А. Температура воздуха в камере должна поддерживаться на уровне 40°. При испытаниях методом А температуру воздуха в камере следует повышать за 2 часа до начала фазы облучения. Продолжительность испытаний должна составлять 3 сут.

6.9.2 Проверка стойкости к кислотам производится путем помещения зеркал в специальную емкость с 0,8-1% водным раствором серной кислоты с последующим кипячением в течение 10 мин, после чего зеркало промывают водой, высушивают при комнатной температуре.

Положительным результатом испытания считается, если на поверхности зеркала не обнаружено участков повреждений от воздействия кислотной среды.

6.9.3 Проверка стойкости к мойке производится путем пятикратного протирания зеркальной поверхности марлевой салфеткой, смоченной чистящим раствором. Салфетка должна быть отжата. Время выдержки после каждого протирания 10-15 минут.

Положительным результатом испытания считается, если на поверхности отражателя не осталось разводов, маслянистых пятен и иных видов загрязнений.

6.9.4 Проверка стойкости к воздействию переменных температур производится путем 50 циклов помещения образцов в климатическую камеру, в которой осуществляется циклическое температурное воздействие по следующему режиму: 0,5 часа выдержки при температуре минус (40±2)°С, повышение температуры со скоростью 2 градуса в минуту до температуры (80±2)°С, выдержка при этой температуре 0,5 часа, понижение температуры до минус (40±2)°С со скоростью 2 градуса в минуту, далее процесс повторяется в соответствии с заданным количеством циклов. Один цикл переменного температурно-временного воздействия на образец принимается за один год условной эксплуатации.

Положительным считается испытание, если в результате воздействия переменных температур зеркало сохранило свою форму и размеры в пределах предельно допустимых отклонений.

6.9.5 Проверка стойкости конструкции зеркал к воздействию ветровой нагрузки производится в вертикальной плоскости с помощью приложения постоянно равномерно распределенного усилия 2,4 кН/м, создаваемого мешками с песком общей массой 24 кг (6 мешков по 4 кг каждый). После снятия нагрузки зеркало поворачивают на 180° в вертикальной плоскости вокруг точки крепления и испытание повторяют. Положительным результатом проверки считают, если после каждой из фаз этого испытания не наблюдается повреждений и никаких постоянных деформаций узлов крепления, а также перемещения зеркала вокруг точки его крепления.

6.10 Определение количества и размеров пороков

6.10.1 Определение количества и размеров пороков производится в соответствии с приложением В.

6.10.2 Определение пороков осуществляется визуальным осмотром отражателя в отраженном свете при рассеянном естественном или искусственном освещении в отраженном свете.

6.10.3 Отражатель считают выдержавшим испытание, если количество пороков составляет не более 2 шт.

6.11 Проверка устройства электрообогрева на электробезопасность

6.11.1 Проверка устройства электрообогрева и его элементов на электробезопасность должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

Приложение А
(обязательное)


Определение линейных и угловых размеров отражателя

А.1 Общие положения

Метод основан на измерении линейных и угловых размеров и вычислении величины отклонений от заданных значений. Метод распространяется на определение:

- длины и ширины отражателей;

- толщины и разнотолщинности отражателей;

- отклонения от прямоугольности углов отражателей.

А.2 Подготовка образцов

Испытание проводят на готовом изделии.

А.3 Средство контроля

Металлическая линейка по ГОСТ 427 с ценой деления не более 1 мм.

Штангенциркуль по ГОСТ 166 с ценой деления 0,05 мм.

Угольник класса точности не ниже 2 по ГОСТ 3749.

Набор щупов 2-го класса точности с толщиной пластин от 20 мкм до 1 мм.

А.4 Проведение испытания

Для определения длины прямоугольного отражателя на расстоянии от кромки равным его толщине проводят два измерения параллельно кромкам отражателя.

Для определения диаметра круглого отражателя через его центр проводят два измерения перпендикулярных друг к другу.

Ширину отражателя измеряют аналогично.

Толщину отражателя измеряют в четырех точках на расстоянии от края равной его толщине. Погрешность измерения должна составлять ±0,05 мм.

На каждый прямоугольный отражатель поочередно накладывают угольник так, чтобы одна измерительная поверхность угольника была прижата к кромке отражателя. Расстояние (зазор) между второй измерительной поверхностью угольника и кромкой отражателя контролируют щупами

А.5 Обработка результатов

Длину (ширину, диаметр) отражателя определяют как среднеарифметическое результатов измерений, округленное до 1 мм.

Отклонение размеров по длине (ширине, диаметре) определяют как разность между каждым значением длины (ширины, диаметра), измеренным по Б.4, и номинальным значением длины (ширины, диаметра) отражателя (рисунок Б.1).

Толщину отражателя определяют как среднеарифметическое результатов измерений, округленное до 0,05 мм (рисунок Б.1).

Отклонение по толщине t, мм, вычисляют по формуле (Б.1):

, (А.1)

где - значение, измеренное по формуле (Б.4), мм;

- номинальная толщина, мм.

Погрешность измерения при этом должна составлять ±1 мм.

Разнотолщинность отражателя определяют как разность между максимальным и минимальным значениями результатов измерений толщины отражателя.


Рисунок А.1 - Проверка линейных размеров круглых и прямоугольных зеркал

А.6 Оценка результатов

Положительным результатом испытания считают, что отклонение размеров по длине и ширине соответствует предельному отклонению ±3 мм.

Положительным результатом испытания считают, что предельное отклонение по толщине составляет ±0,3 мм, а разнотолщинность составляет не более 0,2 мм.

Положительным результатом испытания считают, что щуп не входит в зазор.

Приложение Б
(рекомендуемое)


Испытание на герметичность корпуса зеркала

Б.1 Общие положения

Метод основан на воздействии воды под давлением на корпус с отражателем. Испытания проводится для проверки герметичности корпусом зеркала защиты отражателя от попадания воды.

Б.2 Аппаратура

Для проверки на герметичность применяют испытательную камеру (рисунок В.1).


1 - термометр; 2 - клапан сброса давления; 3 - поддон, наполненный водой

Рисунок 1 - Испытательная камера для зеркал

Б.3 Проведение испытания

Корпус с отражателем устанавливают в вертикальном положении и воздействуют на них мелкими струями воды под давлением (203,68±1) кПа, падающей с высоты 1,5-2,0 м от верхней точки корпуса под углом (30±2)° к вертикали и перекрывающими габаритные размеры корпуса не менее чем на (200±5) мм. Температура воды должна быть от 3°С до 20°С. Длительность испытаний должна быть 15 мин. Через каждые 3 мин корпус поворачивают вокруг вертикальной оси на угол (90±5)°. Допускается прерывать воздействие воды во время поворота корпуса зеркала.

После окончания испытаний с наружных поверхностей удаляют воду и осматривают корпус с отражателем.

Б.4 Оценка результатов

Отражатель считают выдержавшим испытание, если вода не попала внутрь корпуса.

Приложение В
(обязательное)


Определение количества и размеров пороков

В.1 Общие положения

Метод основан на визуальном осмотре отражателя, подсчете количества обнаруженных пороков и измерении их размеров.

В.2 Подготовка образцов

Испытание проводят на готовом изделии.

В.3 Средства контроля

В качестве измерительного инструмента используются:

- линейка по ГОСТ 427;

- лупа с ценой деления не более 0,25 мм по ГОСТ 25706;

- угольник класса точности не ниже 2 по ГОСТ 3749;

- рулетка с ценой деления не более 1 мм по ГОСТ 7502.

В.4 Условия проведения испытания

Испытание проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения).

Отражатель должен быть установлен вертикально. Освещенность отражателя должна быть 300-600 лк.

Наблюдатель должен находиться на расстоянии 0,6-1,0 м от поверхности отражателя.

В.5 Проведение испытания

Наблюдатель осматривает отражатель и в случае обнаружения пороков производит подсчет их количества, измерение размеров и расстояния между ними.

Размер порока определяют по наибольшему четко выраженному видимому очертанию без учета оптических искажений.

Пороки размером 1 мм и более выявляют визуально и измеряют линейкой, а менее - 1 мм фиксируют с помощью лупы.

Повреждения углов прямоугольных отражателей измеряют с помощью угольника и линейки. Расстояние между пороками измеряют от их ближайших точек линейкой или рулеткой

В.6 Оценка результатов

Отражатель считают выдержавшим испытание, если количество пороков составляет не более 2 шт.

УДК 685.745.6:006.354

МКС 93.080.30

Ключевые слова: методы контроля, дорожные зеркала, коэффициенты направленного пропускания и отражения света, герметичность, прочность, ультрафиолетовое излучение, ветровая нагрузка, пороки

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2015

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 21.511-83

    ГОСТ 24333-80

    ГОСТ 13508-74

    ГОСТ 25869-90

    ГОСТ 17581-72

    ГОСТ 25695-91

    ГОСТ 30413-96

    ГОСТ 27811-2016

    ГОСТ 30412-96

    ГОСТ 25607-2009

    ГОСТ 31015-2002

    ГОСТ 32703-2014

    ГОСТ 32704-2014

    ГОСТ 24333-97

    ГОСТ 32705-2014

    ГОСТ 32718-2014

    ГОСТ 30491-2012

    ГОСТ 32717-2014

    ГОСТ 23457-86

    ГОСТ 32708-2014

    ГОСТ 31994-2013

    ГОСТ 32719-2014

    ГОСТ 32706-2014

    ГОСТ 32707-2014

    ГОСТ 32720-2014

    ГОСТ 32724-2014

    ГОСТ 32723-2014

    ГОСТ 31970-2012

    ГОСТ 32731-2014

    ГОСТ 32725-2014

    ГОСТ 32721-2014

    ГОСТ 32755-2014

    ГОСТ 32756-2014

    ГОСТ 32758-2014

    ГОСТ 32759-2014

    ГОСТ 32730-2014

    ГОСТ 32729-2014

    ГОСТ 32757-2014

    ГОСТ 32761-2014

    ГОСТ 32762-2014

    ГОСТ 32722-2014

    ГОСТ 32760-2014

    ГОСТ 32726-2014

    ГОСТ 32765-2014

    ГОСТ 32753-2014

    ГОСТ 32728-2014

    ГОСТ 32754-2014

    ГОСТ 32766-2014

    ГОСТ 32768-2014

    ГОСТ 32818-2014

    ГОСТ 32764-2014

    ГОСТ 32816-2014

    ГОСТ 32727-2014

    ГОСТ 32767-2014

    ГОСТ 32817-2014

    ГОСТ 32820-2014

    ГОСТ 32823-2014

    ГОСТ 32819-2014

    ГОСТ 32763-2014

    ГОСТ 32830-2014

    ГОСТ 32824-2014

    ГОСТ 32825-2014

    ГОСТ 32822-2014

    ГОСТ 32836-2014

    ГОСТ 32846-2014

    ГОСТ 32847-2014

    ГОСТ 32843-2014

    ГОСТ 32839-2014

    ГОСТ 32815-2014

    ГОСТ 32826-2014

    ГОСТ 32858-2014

    ГОСТ 32859-2014

    ГОСТ 32844-2014

    ГОСТ 32821-2014

    ГОСТ 32849-2014

    ГОСТ 32863-2014

    ГОСТ 32867-2014

    ГОСТ 32861-2014

    ГОСТ 32829-2014

    ГОСТ 32864-2014

    ГОСТ 32862-2014

    ГОСТ 32860-2014

    ГОСТ 32848-2014

    ГОСТ 32944-2014

    ГОСТ 32947-2014

    ГОСТ 32868-2014

    ГОСТ 32845-2014

    ГОСТ 32842-2014

    ГОСТ 26804-2012

    ГОСТ 32872-2014

    ГОСТ 32866-2014

    ГОСТ 32871-2014

    ГОСТ 32956-2014

    ГОСТ 32865-2014

    ГОСТ 32961-2014

    ГОСТ 32959-2014

    ГОСТ 32950-2014

    ГОСТ 32955-2014

    ГОСТ 32952-2014

    ГОСТ 32964-2014

    ГОСТ 32948-2014

    ГОСТ 32840-2014

    ГОСТ 33024-2014

    ГОСТ 33027-2014

    ГОСТ 32962-2014

    ГОСТ 32946-2014

    ГОСТ 32954-2014

    ГОСТ 33046-2014

    ГОСТ 32838-2014

    ГОСТ 33028-2014

    ГОСТ 33031-2014

    ГОСТ 33025-2014

    ГОСТ 33029-2014

    ГОСТ 32960-2014

    ГОСТ 33026-2014

    ГОСТ 33051-2014

    ГОСТ 33052-2014

    ГОСТ 33050-2014

    ГОСТ 32963-2014

    ГОСТ 33055-2014

    ГОСТ 33053-2014

    ГОСТ 33030-2014

    ГОСТ 32870-2014

    ГОСТ 33127-2014

    ГОСТ 33047-2014

    ГОСТ 33128-2014

    ГОСТ 33049-2014

    ГОСТ 33048-2014

    ГОСТ 33100-2014

    ГОСТ 33056-2014

    ГОСТ 33054-2014

    ГОСТ 32869-2014

    ГОСТ 33134-2014

    ГОСТ 33136-2014

    ГОСТ 33138-2014

    ГОСТ 33142-2014

    ГОСТ 33133-2014

    ГОСТ 33141-2014

    ГОСТ 33135-2014

    ГОСТ 33143-2014

    ГОСТ 33062-2014

    ГОСТ 33078-2014

    ГОСТ 32965-2014

    ГОСТ 33109-2014

    ГОСТ 33146-2014

    ГОСТ 33144-2014

    ГОСТ 33161-2014

    ГОСТ 32953-2014

    ГОСТ 33129-2014

    ГОСТ 33140-2014

    ГОСТ 33148-2014

    ГОСТ 33382-2015

    ГОСТ 33181-2014

    ГОСТ 33150-2014

    ГОСТ 33147-2014

    ГОСТ 33388-2015

    ГОСТ 33387-2015

    ГОСТ 33475-2015

    ГОСТ 4641-80

    ГОСТ 33137-2014

    ГОСТ 9128-2009

    ГОСТ 33139-2014

    ГОСТ 33383-2015

    ГОСТ 9128-97

    ГОСТ 33180-2014

    ГОСТ 33151-2014

    ГОСТ 9128-2013

    ГОСТ 33385-2015

    ГОСТ 33386-2015

    ГОСТ 32949-2014

    ГОСТ Р 50798-95

    ГОСТ ISO 22242-2016

    ГОСТ 33057-2014

    ГОСТ 33175-2014

    ГОСТ Р 50970-96

    ГОСТ 33149-2014

    ГОСТ Р 50597-93

    ГОСТ 33101-2014

    ГОСТ Р 50970-2011

    ГОСТ Р 50971-96

    ГОСТ Р 52056-2003

    ГОСТ 33389-2015

    ГОСТ ISO 15643-2016

    ГОСТ Р 52398-2005

    ГОСТ Р 52399-2022

    ГОСТ Р 51567-2000

    ГОСТ Р 52399-2005

    ГОСТ Р 52128-2003

    ГОСТ Р 52606-2006

    ГОСТ Р 52575-2021

    ГОСТ Р 52575-2006

    ГОСТ Р 52765-2007

    ГОСТ ISO 15645-2016

    ГОСТ Р 52576-2021

    ГОСТ Р 52607-2006

    ГОСТ Р 50971-2011

    ГОСТ Р 52576-2006

    ГОСТ Р 53172-2008

    ГОСТ EN 12697-3-2013

    ГОСТ Р 52605-2006

    ГОСТ 33177-2014

    ГОСТ Р 41.27-2001

    ГОСТ 33178-2014

    ГОСТ Р 52767-2007

    ГОСТ Р 53171-2008

    ГОСТ Р 54305-2011

    ГОСТ Р 54400-2020

    ГОСТ Р 54400-2011

    ГОСТ Р 55028-2012

    ГОСТ Р 53170-2008

    ГОСТ Р 55029-2012

    ГОСТ Р 53173-2008

    ГОСТ EN 536-2012

    ГОСТ Р 55029-2020

    ГОСТ Р 52748-2007

    ГОСТ Р 54401-2011

    ГОСТ Р 55033-2012

    ГОСТ Р 55396-2013

    ГОСТ Р 55397-2013

    ГОСТ Р 53627-2009

    ГОСТ Р 55398-2013

    ГОСТ Р 55400-2013

    ГОСТ Р 55399-2013

    ГОСТ Р 54308-2011

    ГОСТ Р 54809-2011

    ГОСТ Р 54401-2020

    ГОСТ Р 54306-2011

    ГОСТ Р 55401-2013

    ГОСТ Р 55405-2013

    ГОСТ Р 55408-2013

    ГОСТ Р 55406-2013

    ГОСТ Р 55404-2013

    ГОСТ Р 55402-2013

    ГОСТ Р 52766-2007

    ГОСТ Р 55032-2012

    ГОСТ Р 55030-2012

    ГОСТ Р 55035-2012

    ГОСТ Р 55420-2013

    ГОСТ Р 55034-2012

    ГОСТ Р 55426-2013

    ГОСТ Р 52129-2003

    ГОСТ Р 55052-2012

    ГОСТ Р 55421-2013

    ГОСТ Р 55403-2013

    ГОСТ Р 55031-2012

    ГОСТ Р 55422-2013

    ГОСТ Р 55427-2013

    ГОСТ Р 56419-2015

    ГОСТ Р 54307-2011

    ГОСТ Р 55407-2013

    ГОСТ Р 55424-2013

    ГОСТ Р 56338-2015

    ГОСТ Р 55428-2013

    ГОСТ Р 56335-2015

    ГОСТ Р 55425-2013

    ГОСТ Р 58107.2-2018

    ГОСТ Р 51256-2011

    ГОСТ Р 58368-2019

    ГОСТ Р 55423-2013

    ГОСТ Р 56337-2015

    ГОСТ Р 55409-2013

    ГОСТ Р 58351-2019

    ГОСТ Р 56336-2015

    ГОСТ Р 58400.5-2019

    ГОСТ Р 58107.3-2018

    ГОСТ Р 56339-2015

    ГОСТ Р 58400.4-2019

    ГОСТ Р 58400.10-2019

    ГОСТ Р 58350-2019

    ГОСТ Р 58349-2019

    ГОСТ Р 58400.1-2019

    ГОСТ Р 58400.2-2019

    ГОСТ Р 58397-2019

    ГОСТ 33176-2014

    ГОСТ Р 58401.15-2019

    ГОСТ Р 58401.13-2019

    ГОСТ Р 58401.14-2019

    ГОСТ Р 58401.11-2019

    ГОСТ Р 58401.10-2019

    ГОСТ Р 58401.19-2019

    ГОСТ Р 58401.17-2019

    ГОСТ Р 55419-2013

    ГОСТ Р 55844-2013

    ГОСТ Р 58401.16-2019

    ГОСТ Р 58401.24-2019

    ГОСТ Р 58401.23-2019

    ГОСТ Р 58401.21-2019

    ГОСТ Р 58400.6-2019

    ГОСТ Р 58401.25-2019

    ГОСТ Р 58400.11-2019

    ГОСТ Р 58401.20-2019

    ГОСТ Р 58401.18-2019

    ГОСТ Р 58401.9-2019

    ГОСТ Р 58401.2-2019

    ГОСТ Р 58401.22-2019

    ГОСТ Р 58400.9-2019

    ГОСТ Р 58401.6-2019

    ГОСТ Р 58401.5-2019

    ГОСТ Р 58401.8-2019

    ГОСТ Р 58107.1-2018

    ГОСТ Р 58402.3-2019

    ГОСТ Р 58401.7-2019

    ГОСТ Р 58400.8-2019

    ГОСТ Р 58402.4-2019

    ГОСТ Р 58406.3-2020

    ГОСТ Р 58402.5-2019

    ГОСТ Р 58402.8-2019

    ГОСТ Р 58406.1-2020

    ГОСТ Р 58402.7-2019

    ГОСТ Р 58406.4-2020

    ГОСТ Р 58406.6-2020

    ГОСТ Р 58406.5-2020

    ГОСТ Р 58402.1-2019

    ГОСТ Р 58402.6-2019

    ГОСТ Р 58401.4-2019

    ГОСТ Р 58407.6-2020

    ГОСТ Р 58406.8-2019

    ГОСТ Р 58442-2019

    ГОСТ Р 58422.2-2021

    ГОСТ Р 58407.1-2020

    ГОСТ Р 58406.9-2019

    ГОСТ Р 58770-2019

    ГОСТ Р 58406.10-2020

    ГОСТ Р 58654-2019

    ГОСТ Р 58406.7-2020

    ГОСТ Р 58422.1-2021

    ГОСТ Р 58830-2020

    ГОСТ Р 58861-2020

    ГОСТ Р 58911-2020

    ГОСТ Р 58402.2-2019

    ГОСТ Р 58829-2020

    ГОСТ Р 58952.1-2020

    ГОСТ Р 58831-2020

    ГОСТ Р 51256-2018

    ГОСТ Р 58952.11-2020

    ГОСТ Р 58952.10-2020

    ГОСТ Р 58952.2-2020

    ГОСТ Р 58952.5-2020

    ГОСТ Р 58952.4-2020

    ГОСТ Р 58427-2020

    ГОСТ Р 58952.3-2020

    ГОСТ Р 58400.7-2019

    ГОСТ Р 58952.7-2020

    ГОСТ Р 58952.8-2020

    ГОСТ Р 59103-2020

    ГОСТ Р 59104-2020

    ГОСТ Р 58952.9-2020

    ГОСТ Р 58952.6-2020

    ГОСТ Р 59119-2020

    ГОСТ Р 59105-2020

    ГОСТ Р 59118.1-2020

    ГОСТ Р 59120-2021

    ГОСТ Р 58818-2020

    ГОСТ Р 59179-2021

    ГОСТ Р 59201-2021

    ГОСТ Р 59204-2022

    ГОСТ Р 59290-2021

    ГОСТ Р 59291-2021

    ГОСТ Р 59171-2020

    ГОСТ Р 59205-2021

    ГОСТ Р 58406.2-2020

    ГОСТ Р 58401.3-2019

    ГОСТ Р 59180-2021

    ГОСТ Р 59327.1-2021

    ГОСТ Р 58401.1-2019

    ГОСТ Р 59280-2020

    ГОСТ Р 59432-2021

    ГОСТ Р 58862-2020

    ГОСТ Р 59610-2021

    ГОСТ Р 59434-2021

    ГОСТ Р 59691-2021

    ГОСТ Р 59401-2021

    ГОСТ Р 59692-2021

    ГОСТ Р 59697-2021

    ГОСТ Р 59864.1-2022

    ГОСТ Р 59433-2021

    ГОСТ Р 59864.2-2022

    ГОСТ Р 59628-2021

    ГОСТ Р 59698-2021

    ГОСТ Р 59118.2-2020

    ГОСТ Р 59919-2021

    ГОСТ Р 59866-2022

    ГОСТ Р 59300-2021

    ГОСТ Р 59865-2022

    ГОСТ Р 58948-2020

    ГОСТ Р 59980-2022

    ГОСТ Р 70037-2022

    ГОСТ Р 70044-2022

    ГОСТ Р 59982-2022

    ГОСТ Р 70060-2022

    ГОСТ 32945-2014

    ГОСТ Р 70073-2022

    ГОСТ Р 70124-2022

    ГОСТ Р 70197.1-2022

    ГОСТ Р 70072-2022

    ГОСТ Р 58947-2020

    ГОСТ Р 70197.2-2022

    ГОСТ Р 58400.3-2019

    ГОСТ Р 70197.3-2022

    ГОСТ Р 59918-2021

    ГОСТ Р 70092-2022

    ГОСТ Р 70243-2022

    ГОСТ Р 59292-2021

    ГОСТ Р 58401.12-2019

    ГОСТ Р 59983-2022

    ГОСТ Р 59301-2021

    ГОСТ Р 59327.2-2021

    ГОСТ Р 58653-2019

    ГОСТ Р 58426-2020

    ГОСТ Р 59172-2020

    ГОСТ Р 59302-2021

    ГОСТ 10807-78

    ГОСТ Р 58137-2018

    ГОСТ 33063-2014