Выбирают испытательный манекен массой, равной максимальной массе пользователя, которая определена изготовителем.
Устанавливают и закрепляют испытательный манекен в кресле-коляске, как определено в ИСО 7176-22.
Непосредственно перед испытанием приводят кресло-коляску в нужное состояние, удерживая его при температуре (20 +/- 5) °C в течение не менее восьми часов.
Регистрируют детали (особенности) кресла-коляски, как требуется по ИСО 7176-22.
Данный стандарт предусматривает использование процедур, которые могут быть вредными для здоровья, если не предпринять адекватных мер предосторожности. Это относится только к технической приспособленности и не освобождает изготовителя или фирму, проводящую испытание, от юридических обязательств, касающихся здоровья и безопасности на любой стадии.
Центры, выполняющие эти испытания, должны предусматривать соответствующее использование оборудования, процедур и системы для организации работ, сопряженных с опасностями. Это может включать защитные корпуса или барьеры, системы остановки испытания при поломках или при аварийных ситуациях и личное защитное оборудование.
Испытания проводятся в следующей последовательности:
a) испытания на статическую прочность (раздел 8), которые могут выполняться в любом порядке;
b) испытания на ударную прочность (раздел 9), которые могут выполняться в любом порядке;
c) испытания на многовалковом стенде (10.3);
d) испытания при падении (10.4);
e) испытания на усталостную прочность парковочных тормозов, функционирующих вручную (10.5).
Кресло-коляску располагают на горизонтальной испытательной площадке и оснащают в соответствии с представленными требованиями, относящимися к различным ее элементам. Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает все минимальные требования, то загрузка должна быть увеличена, чтобы удовлетворить заявку.
Примечание - Усилия, прилагаемые пользователем к различным элементам кресла-коляски, должны быть вычислены и затем умножены на коэффициент безопасности, чтобы выявить минимальные требования прочности. Подробности изложены в приложении A.
Перед каждым испытанием проверяют регулировку кресла-коляски и расположение испытательного манекена в соответствии с указаниями, данными в разделе 6, и при необходимости осуществляют корректировки.
Если при проведении нижеследующих испытаний необходимо использовать нагружающую пластину в месте приложения испытательной нагрузки, то выбирают и, если необходимо, модифицируют одну из нагружающих пластин, приведенных в 5.2 и 5.3, руководствуясь при этом нижеследующим:
- для нагружения плоской или вогнутой поверхности деталей кресла-коляски шириной более 20 мм используют выпуклую нагружающую пластину (см. 5.3);
- для нагружения выпуклой или плоской поверхности деталей кресла-коляски шириной менее 20 мм используют вогнутую нагружающую пластину (см. 5.2);
- если доступность нагружающей пластины к какой-либо детали кресла-коляски затруднена из-за ограниченного пространства окружающего эту деталь, то удаляют наименьшую секцию пластины, чтобы обеспечить зазор с окружающими элементами конструкции кресла-коляски.
Усилие можно прикладывать к нагружающей пластине как сжатие от исполнительного механизма или натяжение, используя ремень.
Для этих испытаний манекен не используют.
Силы, прикладываемые сверху вниз к подлокотникам, основываются на максимальной массе пользователя. Для максимальной массы пользователя больше чем 125 кг для расчета сил должны использоваться 125 кг.
Рассчитывают силу, направленную сверху вниз, используя формулу (2):
где F1 - прикладываемая сила, Н;
Md - максимальная масса пользователя, до 125 кг;
S - коэффициент безопасности, равный 1,5;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечания
1 Для примеров см. расчеты в приложении A.
2 Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает соответствующие минимальные требования, определенные по формуле, прикладывают заявленную силу с допуском 0% ... +3%.
К креслу-коляске, стоящему на горизонтальной испытательной плоскости, прикладывают нагрузку так, чтобы ее линия действия пересекла опорную поверхность опоры подлокотника, как показано на рисунке 10, используя нагружающую пластину, выбранную, в соответствии с указаниями в 8.3.
Примечание - На рисунке 10 показана конфигурация нагружающего устройства в начале испытания. Эта конфигурация будет изменяться, т.к. кресло-коляска деформируется в процессе испытаний.
![]() 1 - подлокотник(и) для приложения нагрузки
Рисунок 10 - Силы, направленные сверху вниз, и подлокотники
Перед началом испытания устанавливают средства, предохраняющие кресло-коляску от опрокидывания, и средства, предохраняющие его от перемещения вперед или назад (см. 5.10 и 5.11).
Нагрузка может прикладываться к обоим подлокотникам одновременно (если имеются две нагружающие пластины) или по очереди.
Медленно увеличивают нагрузку, пока сила F1 не достигнет величины, определенной по формуле 2, или большей величины, определенной изготовителем. Удерживают нагрузку в течение периода между 5 и 10 с.
Снимают нагрузку.
Испытательный манекен для этого испытания не используют.
Силы, прикладываемые сверху вниз, основываются на максимальной массе пользователя. Для максимальной массы пользователя больше чем 125 кг для расчета сил должны использоваться 125 кг, кроме испытания скутера.
Рассчитывают силу, направленную сверху вниз, используя формулу (3):
где F2 - сила, которая будет применяться, Н;
Md - максимальная масса пользователя, кг;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечания
1 Для примеров см. расчеты в приложении A.
2 Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает соответствующие минимальные требования, определенные по формуле (3), прикладывают заявленную силу с допуском +/- 3%.
К креслу-коляске, стоящему на горизонтальной испытательной плоскости, прикрепляют устройства для приложения силы, определенной по формуле (3), или любой большей силы, определенной изготовителем, в подходящих местах на опоре стопы, показанных на рисунках 11 и 12.
В точке приложения нагрузки используют выпуклую нагружающую пластину (см. 5.3) на плоской опоре стопы и опоре стопы, состоящей из двух или более трубок, и используют вогнутую цилиндрическую нагружающую пластину (см. 5.2) на опоре стопы, состоящей из одиночной трубки. В некоторых случаях, где это можно сделать без ослабления опоры стопы, может быть необходимо просверлить отверстие в пластине стопы для закрепления нагружающего исполнительного механизма.
Если есть риск, что опоры стопы настолько гибки, что они могут коснуться испытательной плоскости во время испытания, следует обеспечить, чтобы был достаточный зазор для опоры стопы, чтобы деформироваться без касания испытательной плоскости, т.е. поднять кресло-коляску, помещая твердые блоки равной высоты между каждым колесом и испытательной плоскостью.
Если используются трубчатые опоры стопы или другие конструкции, которые не имеют плоской поверхности опоры стопы, прикладывают силу под углом (15 +/- 3)° относительно вертикали, наклоненную к сиденью, как показано на рисунке 11 (тип G). Для всех других опор ступни прикладывают силу под углом (90 +/- 5)° к поверхности опоры стопы.
Если опоры стопы имеют открытую конструкцию такую, что стандартная нагружающая пластина не может передать нагрузку к конструкции (как на рисунке 11, тип E), приспосабливают подходящую жесткую пластину к опоре стопы так, чтобы нагрузку несли части опоры стопы, наиближайшие к точке нагружения.
![]() для различных типов опор стопы
Примечание - На рисунке 11a) показаны положение сил, которые прикладываются по очереди к каждой стороне.
Если используются какие-либо другие формы опоры стопы, выбирают нагружающую пластину, как определено в 8.3.
Если используются две отдельные опоры стопы, прикладывают нагрузку к каждой опоре стопы по очереди.
Для скутеров прикладывают нагрузку по очереди как можно ближе к каждому месту, показанному на рисунке 12.
![]() на площадку опоры-стопы скутера
Перед проведением испытания принимают меры по предотвращению опрокидывания кресла-коляски и по предотвращению движения кресла-коляски вперед-назад (см. 5.11 и 5.12).
Постепенно увеличивают нагрузку до тех пор, пока сила F2 не достигнет значений, приведенных в таблице 3, или больших значений, установленных изготовителем. Испытание проводят однократным приложением нагрузки в течение 5 и 10 с.
После этого нагрузку снимают.
Для этого испытания используют испытательный манекен, см. 6.2.
Это испытание применимо для устройств и частей, которые предназначены для использования в качестве рычагов наклона.
Если кресло-коляска оснащена рычагами наклона или если какой-либо элемент кресла-коляски может быть использован для наклона кресла-коляски, то испытывают каждый рычаг наклона или упомянутый элемент кресла-коляски в следующем порядке.
Примечание - Рычаг наклона позволяет сопровождающему использовать по крайней мере одну ступню на верху (конце) устройства, чтобы наклонить кресло-коляску вокруг задних колес.
Если противоопрокидывающее устройство предназначено для использования в качестве рычага наклона, его устанавливают в наиболее удаленной и наиболее высокой позиции в соответствии с инструкциями изготовителя для пользователя. Если обе эти установки не могут быть достигнуты одновременно, предпочтение отдают наиболее высокой позиции.
Выбирают нагружающую пластину, как определено в 8.3. Нагрузка может также быть приложена, если тянуть вниз рычаг наклона.
Рассчитывают силу, прикладываемую к рычагам наклона, используя формулу (4),
до предела 1000 Н,
где F3 - прикладываемая сила, Н;
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечание - Для примеров см. приложение A.
С креслом-коляской, стоящим на горизонтальной испытательной плоскости, устанавливают устройства для приложения вертикальной силы, определенной по формуле (4), к точке на оси каждого рычага наклона или к элементу, который может быть использован для наклона кресла-коляски, и на расстоянии 25 +/- 5 мм от их конца, как показано на рисунке 13. Если это достичь невозможно, прикладывают вертикальную силу к наиболее подходящей точке в конце рычага наклона или элемента, который может использоваться для наклона кресла-коляски.
![]() a)
![]() b)
1 - рычаг наклона; 2 - часть, которая
может использоваться для наклона кресла-коляски
(пример: противоопрокидывающее устройство)
Рисунок 13 - Точка приложения испытательной нагрузки
к рычагам наклона кресла-коляски
Перед началом испытания устанавливают средства, предохраняющие кресло-коляску от перемещения вперед или назад (см. 5.11).
Медленно увеличивают нагрузку, пока кресло-коляска не начнет наклоняться (например, передние колеса/самонаправляющееся колесо поднимется над испытательной плоскостью) или пока сила F3 не достигнет величины, определенной по формуле (4). Удерживают нагрузку в течение периода 5 и 10 с. Регистрируют максимальную нагрузку, приложенную во время испытания.
Снимают нагрузку.
Повторяют испытания для других элементов и устройств кресла-коляски, которые могут использоваться для наклона кресла-коляски.
Размещают испытательный манекен, как определено в 6.2. Это испытание применяется к ручкам, которые проецируются назад и/или вверх и, в частности, не применяется для ручек на рукоятках, которые состоят из поперечного стержня (ручка-перекладина).
до предела 750 Н,
где F4 - прикладываемая сила, Н;
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
S - коэффициент безопасности, равный 1,5;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечание - Для примеров см. приложении A.
С креслом-коляской, стоящим на горизонтальной испытательной плоскости, устанавливают устройства для приложения силы (см. рисунок 14), определенной по формуле (6), вдоль оси каждой ручки. Рекомендуемые способы приложения силы показаны на рисунке 15.
![]() 1 - ограничитель
устройства ручки кресла-коляски
![]() a)
![]() b)
1 - трубка, прикрепленная к основе ручки клейкой лентой;
2 - тканная полоса, прикрепленная к основе ручки клейкой
лентой и удерживаемая на месте шнурком до клейкого сцепления
Обеспечивают, чтобы средства для приложения силы не прикладывали к ручке радиальную силу (например, не использовали зажимы, которые приводили бы к соскальзыванию ручки на толкающей рукоятке).
Перед началом испытания устанавливают устройства, предохраняющие кресло-коляску от опрокидывания, и устройства, предохраняющие его от продольного перемещения вперед или назад (см. 5.11 и 5.12).
Прилаживают ограничитель, который поддерживает ручку и предотвращает ее прогиб под нагрузкой. Размещают ограничитель как можно выше на толкающей рукоятке без касания ручки, как показано на рисунке 14.
Медленно увеличивают нагрузку, пока сила F4 не достигнет величины, определенной по формуле (6). Удерживают нагрузку в течение периода 5 и 10 с.
Снимают нагрузку.
Это испытание применяется к креслам-коляскам с подлокотниками, которые имеют фиксированные подлокотники или съемные или складывающиеся подлокотники с запирающими устройствами. Испытательная нагрузка может прикладываться к каждому подлокотнику по очереди или к обоим подлокотникам одновременно.
Примечание - Для кресел-колясок со съемными подлокотниками без запирающих устройств см. приложение B.2.
Для этого испытания используют испытательный манекен, см. 6.2.
Определяют положение центра тяжести кресла-коляски и испытательного манекена.
Примечание - Это местонахождение может быть определено путем подсчета после установления массы каждого колеса.
Если масса испытательного манекена превышает 100 кг, для расчета прикладываемой силы нужно использовать 100 кг.
Рассчитывают силу, прикладываемую к подлокотнику снизу вверх, используя формулу (7).
Для кресел-колясок с ручным приводом:
Для кресел-колясок с электроприводом:
(8)до предела 1000 Н,
где F5 - прикладываемая сила, Н;
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
S - коэффициент безопасности, равный 1,5;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечания
1 Предполагается, что сопровождающий не будет пытаться поднимать кресло-коляску с электроприводом с пользователем.
2 Для примеров смотрите расчеты в приложении A.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает минимальные требования, определенные по формуле (7), прикладывают заявленную силу с допуском +/- 3%.
С креслом-коляской, стоящим на горизонтальной испытательной плоскости, устанавливают устройства для приложения силы F5, как определено по формуле (7), или любой большей силы, определенной изготовителем, к точке на подлокотнике, которая лежит в поперечной вертикальной плоскости и проходит через центр тяжести нагруженного кресла-коляски с допуском +/- 5 мм, при боковом угле (10 +/- 2)°, как показано на рисунке 16, если конструкция подлокотника позволяет, для приложения нагрузки используют стропу шириной 50 мм.
![]() Рисунок 16 - Точки приложения испытательной нагрузки
к подлокотнику, направленной снизу вверх
Перед началом испытания принимают меры, предохраняющие кресло-коляску от опрокидывания и от продольного перемещения вперед или назад (см. 5.11 и 5.12).
Постепенно увеличивают нагрузку, пока сила F5 не достигнет значения, определенного по формуле (7), или больших значений, установленных изготовителем. Удерживают нагрузку в течение периода 5 и 10 с.
Снимают нагрузку.
Испытания проводят для:
- кресел-колясок с постоянно зафиксированными опорами стопы;
- складывающихся узлов опор стопы с запирающим устройством и
- съемных узлов опор стопы с запирающим устройством.
Испытания не проводят для скутеров
Примечание - Для кресел-колясок со съемными или складывающимися узлами опор стопы без запирающих устройств см. приложение B, раздел B.2.
Размещают испытательный манекен, как определено в 6.2.
Выбирают один из нижеследующих элементов опоры стопы, к которым должна быть приложена испытательная нагрузка:
a) наиболее выступающая передняя часть конструкции раздельной складывающейся опоры стопы, показанная на рисунке 17, (тип A);
b) центр сплошной опоры стопы или стержневых опор ступни, как показано на рисунке 17b), (типы B и C);
c) центр переднего стержня на "двухстержневой" опоре ступни, как показано на рисунке 17d), (тип D);
d) центр наиболее выступающей передней части опор стопы любой другой конструкции, как показано на рисунке 17d), (тип D).
![]() к опоре ступни снизу вверх
Рассчитывают силы, прикладываемые к опоре ступни снизу вверх, используя формулу 9.
Для кресел-колясок с двумя отдельными опорами ступни:
Для односекционной (сплошной) опоры ступни:
где F6 - прикладываемая сила, Н;
Md - масса манекена до 100 кг, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
S - коэффициент безопасности, равный 1,5;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечания
1 Для кресел-колясок весом больше 100 кг для расчета сил необходимо использовать 100 кг.
2 Для примеров см. расчеты в приложении A.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает минимальные требования, определенные по формулам (9) или (10), прикладывают заявленную силу с допуском +/- 3%.
С креслом-коляской, стоящим на горизонтальной испытательной плоскости, устанавливают устройства для приложения вертикальной силы F6, как определено по формулам (9) или (10), или любой большей силы, определенной изготовителем.
Примечание - Рисунок 17d) иллюстрирует вертикальное направление приложенной силы.
Примечание - Когда приемлемо, выбирают нагружающую пластину, как определено в 8.3, или используют для приложения нагрузки полоску, шириной 50 мм.
Перед началом испытания устанавливают устройства, предохраняющие кресло-коляску от опрокидывания, и устройства, предохраняющие его от продольного перемещения вперед или назад (см. 5.11 и 5.12).
Медленно увеличивают нагрузку, пока сила F6 не достигнет величины, определенной по формулам (9) или (10), или
величину, определенную изготовителем. Удерживают нагрузку в течение периода между 5 и 10 с.Снимают нагрузку.
Размещают испытательный манекен, как определено в 6.2. Рассчитывают силы, прикладываемые к толкающим рукояткам снизу вверх, используя формулы (11), (12), (13) и (14).
Для кресел-колясок с ручным приводом с двумя толкающими рукоятками:
для кресел-колясок с ручным приводом с рукоятками в виде перекладин:
для кресел-колясок с электроприводом с двумя толкающими рукоятками:
для кресел-колясок с электроприводом с рукоятками в виде перекладин:
где F7/8 - прикладываемая сила, Н;
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
S - коэффициент безопасности, равный 1,5;
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2.
Примечание - Для примеров см. приложение A.
Максимальная сила, используемая при расчете F7 по формулам (11) и (13), должна быть равна 880 Н.
Максимальная сила, используемая при расчете F8 по формулам (12) и (14), должна быть равна 1760 Н.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает минимальные требования, определенные по формулам (11), (12), (13) и (14), прикладывают заявленную силу с допуском +/- 3%.
Устанавливают кресло-коляску на горизонтальную испытательную плоскость.
Если кресло-коляска оснащено отдельными толкающими рукоятками (т.е. оно не содержит рукоятку в виде перекладины), устанавливают средства для приложения силы F7, как определено по формулам (11) и (13), или любой большей силы, определенной изготовителем кресла-коляски, в точках, показанных на виде сбоку на рисунке 18a).
Прикладывают силы, используя полоску или планку шириной минимум 25 мм.
Если кресло-коляска оснащено толкающей рукояткой в виде перекладины, устанавливают средства для приложения силы, как определено по формулам (12) и (14), в центре перекладины, как показано на рисунке 18b).
Примечания
1 Для рукояток в виде перекладины, сила, прикладываемая в центре перекладины, в два раза больше силы, прикладываемой к каждой отдельной толкающей рукоятке.
2 Полоска шириной 50 мм рекомендуется для приложение нагрузки на рукоятку.
![]() к отдельным толкающим рукояткам снизу вверх
![]() в виде перекладины снизу вверх
Рисунок 18 - Силы, прикладываемые
к толкающим рукояткам снизу вверх
Перед началом испытания устанавливают средства, предохраняющие кресло-коляску от опрокидывания, и средства, предохраняющие его от продольного перемещения вперед или назад (см. 5.11 и 5.12).
Медленно увеличивают нагрузку, пока сила F7/8 не достигнет величины, определенной по формулам (11), (12), (13) и (14), или
величину, определенную изготовителем. Удерживают нагрузку в течение периода между 5 и 10 с.Снимают нагрузку.
Испытание не требует использования испытательного манекена. На скутере, стоящем на горизонтальной испытательной плоскости, устанавливают средства для приложения силы, определенной в таблице 2, или любой большей силы, определенной изготовителем.
Таблица 2
Если изготовитель заявляет, что скутер превышает минимальные требования, определенные по таблице 2, прикладывают заявленную силу с допуском +/- 3%.
Перед началом испытания устанавливают средства, предохраняющие скутер от опрокидывания, и средства, предохраняющие его от продольного перемещения вперед или назад (см. 5.11 и 5.12).
Нагрузка прикладывается к обеим ручкам одновременно, как показано на рисунке 19, на расстоянии 25 +/- 3 мм от внешней кромки соответствующей ручки. Угол приложения сил должен быть в пределах 30° относительно оси скутера. Силы F9 могут прикладываться как толкающие силы с задней стороны скутера или как тянущие силы с передней стороны рукоятки скутера, но действующие на заднюю сторону рычага управления.
![]() к рукояткам управления скутером
Медленно увеличивают нагрузку, пока сила F9 не достигнет величины, определенной по таблице 2, или
величину, определенную изготовителем. Удерживают нагрузку в течение периода 5 и 10 с.Снимают нагрузку.
Рассчитывают силу F10, как эквивалентную силе F9, использованной в 8.11.
Следуйте процедуре 8.11, заменяя на F10 во всех примерах с F9, и рисунок 20 вместо рисунка 19, для приложения испытательной силы, направленной назад.
![]() Рисунок 20 - Силы, прикладываемые
к рукояткам управления скутером, направленные назад
Это испытание не требует использование испытательного манекена.
Обеспечьте установку рычага управления так, чтобы колеса были направлены вперед, и следуйте инструкции изготовителя, чтобы расположить рычаг управления удобно для перемещения пользователя. Следуйте процедуре по 8.4, за исключением приложения силы F1, как показано на рисунке 21, на расстоянии 25 +/- 3 мм от внешней кромки соответствующей ручки, где, как предполагается, оператор приложит нагрузку к рукоятке. В случае более близких рукояток, должно быть предпринято второе испытание в точке на рукоятке, наиболее близкой к пользователю.
![]() 1 - точка приложения для прямых (T) рукояток;
2 - точка приложения для рукояток, которые имеют
форму петли; 3 - точка приложения для рукояток,
которые имеют форму открытой петли
к рукоятке управления скутером сверху вниз
Точка схватывания, которая создает наиболее неблагоприятное нагружение, должна быть испытана (см. рисунок 21). Силы F1 должны быть той же величины и иметь то же направление, как указано в 8.4.
Если рукоятки управления имеют блокировку для предохранения рукояток от управления движением, задействуйте блокировку во время этого испытания, если это не предохранит пользователя от перемещения.
Это испытание не требует использование испытательного манекена.
Обеспечьте установку рычага управления так, чтобы колеса были направлены вперед, и следуйте инструкции изготовителя, чтобы расположить рычаг управления удобно для перемещения пользователя. Следуйте процедуре 8.10, за исключением приложения силы F7, как показано на рисунке 22. Если рукоятка имеет закругление назад к оператору, прикладывайте силу к рукоятке рычага управления как можно дальше от центральной линии скутера и оси поворота рычага управления (см. примеры на рисунке 22). Сила F7 должна быть той же величины и иметь то же направление, как указано в 8.4. Если рукоятки управления имеют блокировку для предохранения рукояток от управления движением, задействуйте блокировку во время этого испытания, если это не предохранит пользователя от перемещения.
![]() 1 - точка приложения для прямых (T) рукояток;
2 - точка приложения для рукояток, которые имеют
форму петли; 3 - точка приложения для рукояток,
которые имеют форму открытой петли
Примечание - Расстояние 25 мм измеряется параллельно центральной оси каждой рукоятки.
Рисунок 22 - Силы, прикладываемые
к рукоятке управления скутером снизу вверх
В начале каждого испытания сила F7 должна прикладываться в плоскости, параллельной фронтальной плоскости, проходящей через поперечную центральную линию рычага управления. Эта конфигурация изменится, так как испытание деформирует скутер.
Подвешенный маятник используется для нанесения удара на детали кресла-коляски, которые подвержены ударам, возникающим при откидывании пользователя на спинку кресла-коляски и при столкновении обода ручного привода, самоориентирующихся колес и опор ступни кресла-коляски с препятствиями.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превосходит минимальные требования, испытательная нагрузка должна быть увеличена для проверки заявления.
Перед каждым испытанием проверяют регулировки кресла-коляски и положение испытательного манекена на соответствие инструкциям раздела 6 и корректируют, если необходимо.
Это испытание применяют для кресел-колясок, у которых высота спинки сиденья, измеренная методом, определенным в ИСО 7176-7, равна 320 мм или больше.
Для этого испытания снимают спинную секцию испытательного манекена. Обеспечивают, чтобы положение тазобедренной секции испытательного манекена было аналогично положению, полученному методом, который определен в 6.2.
Для спинок сидений, у которых есть возможность разворота, которая позволяет им выравниваться свободно со спиной пользователя, как показано на рисунке 23, размещают маятник испытания спинки кресла на ударную прочность (см. 5.5) с вертикальным стержнем так, чтобы масса касалась спинки кресла по горизонтальной линии, проходящей через центр разворота спинки.
![]() Рисунок 23 - Разворачивающаяся спинка кресла
Для кресел-колясок с другими типами спинки сиденья позиционируют маятник с вертикальным стержнем так, чтобы масса касалась оси спинки в точке на расстоянии 30 мм ниже верхней части спинки.
Включают тормоза кресла-коляски и, если есть средства для отключения привода, обеспечивают, чтобы он был отключен.
Устанавливают жесткий упор против задних колес кресла-коляски и прикрепляют свободный ограничитель, как представлено на рисунке 24, к передней части рамы, достаточно длинный, чтобы предотвратить опрокидывание назад кресла-коляски за точкой равновесия.
Отклоняют маятник так, чтобы твердый стержень был под углом (30 +/- 2)° относительно вертикали, как показано на рисунке 24, и затем позволяют ему падать свободно и ударять спинку кресла-коляски.
![]() 1 - ограничитель кресла-коляски
Рисунок 24 - Испытание на ударную прочность спинки кресла
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает минимальные требования, настраивают маятник на угол, подходящий для оценки заявления.
Для кресел-колясок, где спинка установлена на двух несущих опорах, повторяют испытание дважды со снова установленным маятником так, чтобы он ударял по центральной линии каждой опоры спинки на расстоянии 30 мм ниже верхней части спинки.
Для кресел-колясок, где спинка установлена на одной центральной опоре, повторяют испытание с маятником, позиционированным так, чтобы он ударял по спинке в точках, расположенных на расстоянии, равном 0,4 максимальной ширины спинки с каждой стороны от ее центральной линии.
Это испытание применяется к креслам-коляскам с ободом ручного привода с вспомогательной энергетической установкой и без нее.
Проводят испытание с одной стороны кресла-коляски.
Для увеличения возможности испытательных лабораторий сравнивать результаты испытания, где возможно, эти испытания должны проводиться на правой стороне кресла-коляски, при обращенном в направлении вперед кресле-коляске.
Закрепляют испытательный манекен в кресле-коляске таким образом, чтобы позволить свободное движение шарниров сиденья или шарниров спинки и не деформировать какие-либо конструктивные части кресла-коляски.
С креслом-коляской, стоящим на горизонтальной испытательной плоскости устанавливают маятник для испытания обода ручного привода (см. 5.6) так, что, когда он висит вертикально, его центр удара одной боковой стороны располагается на той же горизонтальной линии, что и ступица колеса, и касается обод ручного привода по линии в одной из его точек крепления, как показано на рисунке 25. Если обод ручного привода имеет соединение, совпадающее с точкой крепления, выбирают эту точку крепления как место испытания.
Обеспечивают, чтобы тормоза кресла-коляски были отключены.
Отклоняют маятник так, чтобы его продольная ось оказалась под углом (45 +/- 2)° к вертикали, как показано на рисунке 25, и затем отпускают его так, что он ударяет обод ручного привода.
![]() 1 - центр удара
на ударную прочность
Поворачивают колесо и обод ручного привода так, чтобы центр удара маятника ударял обод ручного привода в середине между двумя точками крепления, и повторяют испытание. Если обод ручного привода имеет соединение, которое лежит между двумя точками крепления, выбирают эту часть обода ручного привода для испытания.
Если обод ручного привода прикреплен непрерывно к ободу колеса, поворачивают колесо и обод ручного привода на (90 +/- 5)° между двумя ударами.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превосходит вышеуказанные требования, используют угол, заявленный изготовителем с допуском +/- 2°.
Это испытание применяют к креслам-коляскам, которые оснащены самоориентирующимися колесами впереди или сзади кресла-коляски.
Устанавливают кресло-коляску на горизонтальную испытательную плоскость с испытываемым самоориентирующимся колесом, выровненным под углом (45 +/- 5)° относительно продольной оси кресла-коляски, как показано на рисунке 26.
![]() 1 - угол отклонения; 2 - центр удара;
3 - маятник для испытания на ударную прочность
самоориентирующегося колеса и опору стопы
Примечание - Испытательный манекен не показан для ясности.
самоориентирующегося колеса на ударную прочность
Обеспечивают, чтобы тормоза кресла-коляски были отключены и чтобы любое устройство отключения привода было задействовано.
Примечание - Кресла-коляски с электроприводом могут потребовать такой модификации, чтобы все тормоза были бы в выключенном положении при неподвижном кресле-коляске.
Подвешивают маятник для испытания самоориентирующегося колеса на ударную прочность (см. 5.6) так, чтобы плоскость его отклонения находилась в плоскости самоориентирующегося колеса с допуском +/- 2°.
Размещают маятник так, что он висит вертикально с его центром удара одной торцевой стороны, находится на одной горизонтальной линии со ступицей самоориентирующегося колеса +/- 5° и касается обода колеса.
Рассчитывают угол отклонения маятника по формуле (15)
где
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг.
Примечание - См. приложение C для происхождения формулы (15) и рисунка C.1 для графического представления этой зависимости.
Отклоняют маятник так, чтобы его продольная ось оказалась под углом
к вертикали и затем отпускают его так, что он ударяет самоориентирующееся колесо.Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превосходит минимальные требования, устанавливают маятник на угол, необходимый для оценки заявки.
Повторяют испытание на всех других самоориентирующихся колесах на кресле-коляске.
9.6.1 Общие положения
Эти испытания применяют к креслам-коляскам, которые имеют опоры стопы, которые могут войти в контакт с препятствиями.
Если кресло-коляска оснащено двумя отдельными опорами стопы, выполняют оба испытания на одной опоре стопы.
Если кресло-коляска оснащено одной опорой стопы, выполняют оба испытания на одной и той же стороне этой опоры стопы.
Для увеличения возможности испытательным лабораториям сравнивать результаты испытания, где возможно, эти испытания должны проводиться на правой стороне кресла-коляски, при обращенном в направлении вперед кресле-коляске.
9.6.2 Подготовка
Устанавливают кресло-коляску на горизонтальную испытательную плоскость.
Обеспечивают, чтобы тормоза кресла-коляски были отключены.
Примечание - Кресла-коляски с электроприводом могут потребовать такой модификации, чтобы все тормоза были бы выключены при неподвижном кресле-коляске.
Подвешивают маятник для испытания опоры стопы (см. 5.6) так, чтобы:
a) его центр удара касался той части опоры стопы, которая является наиближайшей к испытательной плоскости и наиболее удаленной от продольной оси кресла-коляски;
b) его плоскость качания была перпендикулярна к продольной оси кресла-коляски с допуском +/- 2° и
c) продольная ось маятника была вертикальна.
На рисунках 27 и 28 показаны места приложения силы удара к различным конструкциям опоры стопы.
![]() к различным опорам стопы
![]() к различным трубчатым опорам стопы
Рассчитывают угол отклонения маятника по формуле (15).
Отклоняют маятник так, чтобы его продольная ось оказалась под углом
к вертикали и затем отпускают его так, что он ударяет опору стопы.Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превосходит вышеуказанные требования, устанавливают маятник на угол, необходимый для оценки заявки.
Если опора стопы сместилась относительно ее начальной установки, но не повредилась, переустанавливают опору в ее начальное положение.
9.6.4 Продольный удар
Подвешивают маятник для испытания опоры стопы (см. 5.6) так, чтобы:
a) его центр удара касался той части опоры стопы, которая наиболее удалена при направлении вперед и является наиболее удаленной от продольной оси кресла-коляски;
b) его плоскость качания была параллельна продольной оси кресла-коляски;
c) продольная ось маятника была вертикальна.
Примечание - На рисунках 27 и 28 показаны места приложения силы удара к различным конструкциям опоры стопы.
Завершают это испытание, как определено в 9.6.3.
9.7.1 Ударные воздействия на противоопрокидывающие устройства, направленные снизу вверх
Это испытание имитирует удары, которые противоопрокидывающее устройство может испытывать при спуске с бордюрного камня. Там, где имеется более чем одно противоопрокидывающее устройство, которое предназначено для предотвращения опрокидывания в определенном направлении (например, противоопрокидывающие устройства при движении назад), эти устройства испытываются вместе согласно этому испытанию и упоминаются как противоопрокидывающее устройство.
Для этого испытания устанавливают испытательный манекен.
Перед началом испытаний устанавливают противоопрокидывающее устройство в наиболее длинную и наиболее высокую позицию в соответствии с инструкцией изготовителя для пользователя. Если обе установки не могут быть достигнуты одновременно, повторяют испытание в наиболее длинной и наиболее высокой позиции пять раз в каждой позиции, а не десять раз, нормально применимых для противоопрокидывающих устройств.
Устанавливают нагруженное кресло-коляску на горизонтальную испытательную плоскость.
Медленно поднимают противоопрокидывающее устройство в вертикальном направлении, пока силы под задними колесами не становятся равным нулю.
Примечание - Имеется ряд методов, с помощью которых можно определить, когда силы под задними колесами не становятся равным нулю. Сюда включаются, но не ограничиваются следующие методы: возможность вытащить листок бумаги из-под колес, визуальная индикация, когда колеса поднимаются над испытательной плоскостью, или использование приборов, чувствующих силу.
Измеряют и регистрируют расстояние от нижней точки противоопрокидывающего устройства до горизонтальной испытательной плоскости, отмеченное как расстояние h1 (см. рисунок 29 a)).
Подготавливают твердый и прочный бордюрный камень, который на 15 мм выше, чем расстояние h1, достаточно широкий, чтобы провести следующее испытание.
Размещают кресло-коляску на испытательной плоскости так, чтобы его передние колеса установились на испытательной плоскости и его задние колеса установились на бордюрный камень (рисунок 29 b)).
Примечание - Если необходимо для испытания, отрегулируйте зазор для опоры ступни так, чтобы опора ступни не соприкасалась с землей (испытательной плоскостью).
Сдвиньте кресло-коляску с бордюрного камня так, чтобы противоопрокидывающее устройство ударило по верхней поверхности бордюрного камня (рисунок 29 c)). Скорость сдвига с бордюрного камня должна быть вполне достаточна, чтобы обеспечить удар противоопрокидывающего устройства, направленный снизу вверх (т.е. 1 м/с).
Примечание - Некоторые противоопрокидывающие устройства сконструированы так, что даже в рабочей позиции скатывание с бордюрного камня не представляет собой затруднение и, следовательно, не происходит жесткий удар на бордюрном камне. Если имеет место такой случай, нет необходимости продолжать испытание.
Выполняют это испытание в общей сложности три раза.
![]() ![]() ![]() 1 - колеса, наиближайшие к противоопрокидывающему(им)
устройству(ам), на бордюрном камне высотой h1 + 15 мм;
2 - бордюрный камень, поддерживающий кресло-коляску
противоопрокидывающим(ми) устройством(ами),
после того, как оно было сдвинуто вперед
Рисунок 29 - Испытание на ударное воздействие
снизу вверх - элементы испытания
9.7.2 Ударные воздействия на противоопрокидывающие устройства, направленные вперед или назад
Применяют процедуру испытания по 9.5 к точке на каждом противоопрокидывающем устройстве, которая наиболее удалена от центральной оси осей кресла-коляски, выбирая противоопрокидывающее(ие) устройство(а) для испытания следующим образом:
a) для кресел-колясок с ручным приводом - все противоопрокидывающие устройства, обращенные вперед или вбок;
b) для кресел-колясок с электроприводом - все противоопрокидывающие устройства.
9.7.3 Ударные воздействия на противоопрокидывающие устройства, направленные вбок
Это испытание применимо к креслам-коляскам, которые оборудованы противоопрокидывающими устройствами спереди и сзади кресла-коляски.
Перед началом испытаний устанавливают противоопрокидывающее устройство в наиболее длинную и наиболее высокую позицию в соответствии с инструкцией изготовителя. Если обе установки не могут быть достигнуты одновременно, отдают предпочтение наиболее высокой позиции.
Размещают кресло-коляску на горизонтальной испытательной плоскости с испытываемым противоопрокидывающим устройством, выровненным под углом (45 +/- 5)° к ударному маятнику, как показано на рисунке 30.
![]() 1 - маятник для испытания на ударную прочность
самоориентирующегося колеса и опоры ступни;
2 - угол отклонения; 3 - противоопрокидывающее устройство
Рисунок 30 - Испытание на ударную прочность при боковом
ударе (испытательный манекен не показан для простоты)
Обеспечивают, чтобы тормоза кресла-коляски были отключены и чтобы любое устройство отключения привода было задействовано.
Примечание - Кресла-коляски с электроприводом могут потребовать такой модификации, чтобы все тормоза были бы в выключенном положении при неподвижном кресле-коляске.
Размещают маятник для испытания на ударную прочность самоориентирующегося колеса и опоры ступни так, что он висит вертикально с его центром удара одной торцевой стороны на одной горизонтальной линии как контактная точка с противоопрокидывающим устройством и касается его.
Примечание - Когда наиболее высокое положение противоопрокидывающего устройства не позволяет выполнить вертикальное выравнивание, определенное в этом разделе, маятник может быть отрегулирован как для испытания на ударную прочность самоориентирующегося колеса (рисунок 26) или кресло-коляска может быть поднято на горизонтальную поверхность так, чтобы выравнивание между противоопрокидывающим устройством и маятником могло быть достигнуто.
Рассчитывают угол отклонения маятника для удара сзади, используя формулу (16)
Рассчитывают угол отклонения маятника для удара спереди, используя формулу (17)
где
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превосходит минимальные требования, используют угол, заявленный производителем с допуском (+3 ... -0)°.
Отклоняют маятник так, что его продольная ось располагается на
к вертикали и затем отпускают его так, что он ударяет боковую сторону противоопрокидывающего устройства.Повторяют испытание на всех других противоопрокидывающих устройствах на кресле-коляске.
Во время этого испытания кресло-коляска подвергается воздействию в течение функционирования на роликах с небольшими выступами на их периферии и последовательности падения. Отдельные испытания на усталостную прочность выполняются для тормозов, функционирующих вручную.
Примечание - Многовалковые испытания имеют целью моделировать неровную и грубую дорогу, в то время как испытание на падение сосредотачивается на совокупных повреждениях при преодолении бордюрных камней и небольших ступеней.
Во всех случаях, испытания заканчиваются, если кресло-коляска конструктивно повреждается (см. раздел 4) перед завершением требуемого числа циклов по разделу 10.
Перед каждым испытанием проверяют регулировки на кресле-коляске и положение и закрепление испытательного манекена в соответствии с инструкциями, данными в разделе 6, и корректируют, если необходимо.
Размещают испытательный манекен на подходящую поверхность сиденья во время испытания по разделу 10 следующим образом.
- Для кресел-колясок, поставляемых с ременным или жестким сиденьем, приспосабливают подушку минимальной толщины, предоставляемую производителем покупателю кресла-коляски. Толщина подушки не должна превышать 51 мм.
- Для кресел-колясок со встроенным подушечным сиденьем, дополнительная подушка не должна использоваться.
- Для этого испытания может использоваться дополнительный источник питания или средства зарядки батарей во время испытания, так как при этом испытании обычно превышается емкость батарей большинства кресел-колясок.
10.3.1 Настройка испытательного стенда
a) Устанавливают расстояние между валками испытательного стенда так, чтобы кресло-коляска могло расположиться со своими осями колес непосредственно над осями валков с допуском +/- 10 мм.
b) Размещают кресло-коляску с его приводными колесами или, в случае ручных кресел-колясок, приводимых в движение сопровождающим, с задними колесами на "базовом барабане" и с их другими колесами на втором барабане.
c) Размещают трехколесные кресла-коляски или кресла-коляски с парой колес, расположенных близко друг к другу так, чтобы каждое колесо ударялось только планкой одного ролика во время одного оборота ролика (например, смещением кресла-коляски в сторону на роликах).
d) Ограничивают кресло-коляску в продольном направлении, используя конструкции с минимальной продольной жесткостью, равной 100 Н/мм. Ограничители кресла-коляски должны прикрепляться к осям первичных приводных колес кресла-коляски, или как можно ближе к той же высоте первичной приводной оси, или как можно ближе к оси вращения первичной приводной оси. Перекатывание, наклон и боковое смещение кресла-коляски не должны сдерживаться. Шаровые концевые соединения, если используются, должны жестко сдерживать кресло-коляску в продольном направлении, но должны позволять перекатывание, наклон и боковое смещение кресла-коляски.
e) Средства ограничения кресла-коляски должны быть горизонтальны с допуском +/- 10°.
f) Ограничивают кресло-коляску в боковом направлении, так чтобы перемещение лимитировалось в пределах +/- 50 мм от его среднего положения. Могут использоваться эластичные ограничители для оказания помощи при боковом позиционировании кресла-коляски и самоориентирующихся колес. Если самоориентирующиеся колеса отклоняются на угол больше чем +/- 45° в каждую сторону от прямо направленной позиции при испытании, могут быть приспособлены эластичные ограничители для упругого ограничения поворота самоориентирующихся колес, обеспечивая возможность их свободного разворота на угол по крайней мере 45° в обе стороны от оси перемещения.
Охлаждающие вентиляторы могут использоваться во время испытания для охлаждения кресел-колясок с электроприводом. Во время испытания должна поддерживаться комнатная температура (22 +/- 12) °C.
Примечание - Если необходимо, могут быть удалены крышки, не относящиеся к конструкции, которые ограничивают доступ к осям.
10.3.2 Испытания кресел-колясок с ручным приводом
Включают в работу стенд так, чтобы поверхность "базового барабана" имела скорость 1,0 +/- 0,1 м/с.
Если скорость стенда совпадает с резонансной частотой кресла-коляски, регулируют скорость в пределах разрешенного допуска, чтобы избежать резонанса.
Дают возможность работать стенду пока "базовый барабан" не совершит 200 000 оборотов.
Если изготовитель заявляет, что кресло-коляска превышает минимальные требования, продлить испытание до завершения заявленного числа циклов.
Во время испытания на валках необходимо, чтобы мощность, потребляемая креслом-коляской при движении на валках без установленных планок, была такой же, как при движении на плоской выровненной поверхности при условии стабильного состояния.
Предоставляют средства для измерения мощности, потребляемой из набора батарей кресла-коляски, так, что средние показания любых вариаций могут быть получены с точностью до +/- 10%.
Примечания
1 Для целей этого испытания осреднение в аналоговых ваттметрах, или фактическая точность в амперметрах, или фактическая точность в вольтметрах должны обеспечивать соответствующее средство для получения значения средней мощности.
2 По завершении калибровки планки устанавливаются на валковый стенд для проведения фазы испытания (см. 10.3.4).
Определяют максимальную скорость кресла-коляски методом, определенным в ИСО 7176-6.
Используют следующую процедуру для достижения сначала обычной рабочей температуры в электрической системе кресла-коляски перед выполнением последовательности испытаний и затем измеряют требуемое потребление мощности.
a) Измеряют мощность, потребляемую из набора батарей кресла-коляски, когда кресло-коляска приводится в движение со скоростью 1 м/с или, если максимальная скорость кресла-коляски меньше чем 1 м/с, с его максимальной скоростью. Приводят в движение кресло-коляску на период не менее чем 5 мин и снова измеряют мощность, потребляемую из набора батарей кресла-коляски. Повторяют процедуру, пока любое изменение в показаниях мощности в последовательных измерениях станет меньше чем 5% от измеренной величины.
b) С загруженным испытательным манекеном, как описано в 10.2, приводят в движение кресло-коляску на выровненной поверхности со скоростью 1 +/- 0,1 м/с или, если максимальная скорость кресла-коляски меньше чем 1 м/с, с его максимальной скоростью по прямой линии и измеряют мощность, потребляемую из набора батарей кресла-коляски.
a) Батареи с кресла-коляски не удаляют или заменяют их грузиками.
Примечание - Требование, чтобы батареи оставались на кресле-коляске, даже когда предоставляется дополнительная энергия, позволяет проводить испытание полной электрической системы.
b) Удаляют планки с барабанов или настраивают положение кресла-коляски на части барабанов без планок.
c) Устанавливают кресло-коляску так, чтобы приводить "базовый барабан" в движение с линейной скоростью поверхности барабана 1,0 +/- 0,1 м/с или, если максимальная скорость кресла-коляски меньше чем 1 м/с, с максимальной скоростью кресла-коляски с допуском +0 ... -0,2 м/с.
d) После по крайней мере 5 мин работы настраивают испытательный стенд и кресло-коляску так, чтобы мощность, потребляемая из набора батарей кресла-коляски и, если используется, из дополнительного источника энергии, была равна величине, измеренной в 10.3.3 c) при движении по выровненной поверхности в пределах (+20 ... -0)%. Где кресло-коляска имеет два или большее число приводных моторов, обеспечивают, чтобы приводные моторы потребляли равный ток в пределах +/- 15%. Вспомогательный мотор может использоваться в многовалковом испытательном стенде для обеспечения требуемого крутящего момента.
Примечания
1 Контроллер может быть отрегулирован так, чтобы уменьшить риск больших колебаний тока батарей при изменении скорости базового барабана, например, путем уменьшения коэффициента усиления замкнутой управляющей цепи.
2 Признано, что для некоторых современных систем управления ток, потребляемый от батарей, не остается приблизительно постоянным, если система управления не усовершенствована, чтобы сделать ее поведение таким образом. Контроллеры, которые используют более высококачественную обратную связь по скорости (например, с помощью вращающегося датчика), могут иметь очень высокий коэффициент усиления замкнутой цепи, который активно противодействует любым колебаниям скорости барабана испытательного стенда. Кресла-коляски с более чем одним комплектом приводных колес, могут потребовать специальных мероприятий (регулировку управляющих программ или отключения системы обратной связи), чтобы предохранить контроллер, активно противодействующий различным скоростям барабанов, создающим испытательным стендом, как требуется в этом стандарте.
e) Проверяют, что все барабаны имеют слегка разную частоту соударений, чтобы варьировать синхронизацию ударов планок.
f) Устанавливают планки на барабанах или переустанавливают кресло-коляску так, чтобы колеса кресла-коляски ударялись планками.
g) Проверяют положение испытательного манекена в соответствии с инструкциями ИСО 7176-22 и корректируют, если необходимо.
h) Приводят в движение испытательный стенд до тех пор, пока базовый барабан не завершит 200 000 циклов. По крайней мере дважды в день проверяют, соответствуют ли скорость базового барабана, мощность, потребляемая креслом-коляской, и ток мотора требованиям перечислений c) и d), и регулируют их, если необходимо.
a) Настраивают стенд для испытания на прочность при падении так, чтобы кресло-коляска в начальном состоянии при условии полного нагружения находилось на горизонтальной испытательной плоскости. Идентифицируют колеса, которые находятся в контакте с поверхностью испытательной плоскости.
b) Обеспечивают, чтобы любые ограничители, используемые для ограничения горизонтального перемещения кресла-коляски, не ограничивали свободное падение (рекомендуются стропы из тесьмы).
c) Блокировки колес или тормоза должны быть освобождены. Кресло должно быть в режиме свободных колес и система привода колес может быть незадействована. Колеса должны иметь возможность поворачиваться во время испытания.
d) Если самоориентирующиеся колеса отклоняются на угол, больший чем +/- 45°, в обе стороны от положения "прямо вперед", могут быть приспособлены эластичные ограничители, позволяющие свободное перемещение на угол не более 45° и предотвращающие дальнейший разворот.
e) Во время испытания поддерживают окружающую комнатную температуру (22 +/- 12) °C.
f) Если необходимо, во время испытания колеса кресла-коляски поворачивают.
g) Обеспечивают, чтобы кресло-коляска было неподвижно перед каждым испытанием.
h) Приводят в действие стенд для испытания на прочность при падении так, чтобы кресло-коляска поднималось с колесами без наклона до тех пор, пока все колеса будут иметь зазор над поверхностью, равный 50 +/- 5 мм. Зазор 50 мм не относится к противоопрокидывающим колесам или другим колесам, которые не находятся в контакте с испытательной плоскостью во время испытания. Затем роняют кресло-коляску на поверхность испытательной плоскости таким образом, который не препятствует свободному ускорению движения вниз кресла-коляски.
Примечание - Подъем колес может быть достигнут разными методами (см. рисунок 31): используют ремни, прикрепленные к колесам или осям, жесткие пластины, поддерживающие контактные колеса, или люльки, поддерживающие контактные колеса. Для кресел-колясок без подвески подъем за раму также является эквивалентным методом. Любой материал между контактными колесами и испытательной плоскостью не должен смягчать приложенные силы нагрузки.
![]() a) метод испытания на прочность при падении "базирование
на пластине" (ноги манекена не показаны для простоты)
![]() b) метод испытания на прочность при падении "типа люльки"
(ноги манекена не показаны для простоты)
![]() c) метод испытания на прочность при падении "типа ремней"
(ноги манекена не показаны для простоты)
![]() d) приспособления для испытания на прочность
при падении для шестиколесных кресел-колясок
i) Повторяют процедуру по перечислению h) до тех пор, пока:
- не будут завершены 6666 циклов или,
- если производитель заявляет, что кресло-коляска может превысить 6666 циклов, не будет завершено заявленное число циклов.
Выполняют следующие испытания парковочных тормозов, смонтированных на кресле-коляске.
a) Регулируют парковочные тормоза в соответствии с 6.1.
b) Регистрируют и отмечают положение тормозного узла относительно конструкции кресла-коляски.
c) Устанавливают устройства для функционирования парковочных тормозов, определенных в 5.15.
d) Перемещают рычаг тормоза равномерно от положения "расторможено" до положения "заторможено" и обратно в течение 60 000 циклов при частоте не более чем 0,5 Гц.
Примечание - При испытании кресел-колясок с электрическим приводом, система привода может быть не задействована, чтобы позволить свободное вращение колес.
Повторяют процедуру от a) до d) для каждой различной конструкции парковочного тормоза, примененного на кресле-коляске.
Примечание - Если кресло-коляска оснащено двумя симметричными идентичными конструкциями тормозов (например, левым и правым), нет необходимости испытывать оба тормоза.
Регистрируют компоненты, которые потребовали подтяжки, подрегулировки или замены, если такое имело место.
Если кресло-коляска вышло из строя при испытании (см. в особенности 10.1) регистрируют:
- испытание, во время которого случилась поломка;
- число циклов, завершенных до момента такой поломки (если применимо); и
- тип и общее размещение поломки.
Пример - Испытание было прекращено из-за разрушения поперечной скобы во время испытания на многовалковом стенде после 125 678 циклов.
После завершения всех испытаний проверяют кресло-коляску на соответствие требованиям 4.1.
Проверяют регистрации во время испытаний для определения, были ли какие-либо части подрегулированы, подтянуты или заменены больше, чем разрешенное число раз, как определено в 4.1.
Испытывают все системы на кресле-коляске, работающие от электроэнергии, для определения, работают ли они, как определено изготовителем.
Если какие-либо требования не удовлетворяются, считается, что кресло-коляска не отвечает требованиям настоящего стандарта.
Отчет об испытаниях должен содержать следующее:
a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. на ИСО 7176-8, с датой пересмотра;
b) наименование, адрес и статус аккредитации организации, выполнившей испытания;
c) наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;
d) дату выпуска этого отчета по испытанию;
e) тип кресла-коляски и какой-либо номер серии и партии;
f) цветную фотографию (фотографии) кресла-коляски в любом изометрическом виде с передней стороны или виды спереди и сбоку;
g) размер использованного испытательного манекена;
h) заявление, отвечает ли кресло-коляска требованиям настоящего стандарта с датой пересмотра;
i) заявление, отвечает ли кресло-коляска любым требованиям изготовителя, превышающим минимальные требования;
j) описание неисправностей, определенных процедурой раздела 11, включая соответствующие подробности, относящиеся к этой неисправности;
k) конфигурацию кресла-коляски.
Примечание - Эти приемочные испытания могут потребовать дальнейшую информацию, такую как идентификация позиции (позиций) в процедурах испытания, где имели место какие-либо неисправности.
(справочное)
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
A.1 Принцип
Эти испытания при статических нагрузках предназначены для определения, выдержит ли кресло-коляска нагрузки, которые будут приложены в процессе использования (см. раздел 8).
Прикладываемые силы рассчитываются, используя массу испытательного манекена. Если не определено иначе теми, кто выполняет испытание, масса испытательного манекена должна быть равна максимальной массе пользователя (6.2).
Примечания
1 Если масса кресла-коляски важна, для простоты предполагают, что кресла-коляски с ручным управлением имеют массу 20 кг. Для кресел-колясок с электроприводом используется фактическая масса из-за большого разнообразия между типами.
2 Для испытаний, где безопасность имеет большую значимость, нагрузки увеличиваются на коэффициент, равный 1,5.
3 Рассчитанные величины прилагаемых нагрузок округляются до подходящих величин.
Используют следующие символы:
g - гравитационная константа, равная 9,807 м/с2;
Md - масса манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
S - коэффициент безопасности, равный 1,5;
F - прикладываемая сила, Н.
A.2.1 Принцип
В облегченных испытаниях половина массы пользователя прикладывается к каждому подлокотнику почти вертикально. Однако при боковом перемещении в кресле-коляске нагрузка прикладывается под углом и может превысить половину массы пользователя.
A.2.2 Расчеты
Повреждение подлокотника во время транспортировки опасно и поэтому вводится коэффициент безопасности F1, рассчитываемый по формуле
.Для манекена весом 125 кг или более:
, округляют до 952 Н.Для манекена весом 75 кг:
, округляют до 571 Н.Для манекена весом 50 кг:
, округляют до 381 Н.Для манекена весом 25 кг:
, округляют до 190 Н.A.3 Нагрузка, направленная вниз, прикладываемая к опоре стопы
A.3.1 Принцип
В креслах-колясках является необычным явлением, когда пользователь способен встать на опору стопы без опрокидывания кресла-коляски, но большие нагрузки (превышающие F2), могут иметь место во время припадков. Повреждение обычно не является проблемой безопасности и поэтому коэффициент безопасности не используется. И хотя прикладываемая сила не относится напрямую к массе пользователя, масса используется как нормализующий фактор для силы. Из этого следует, что нагрузка, которая должна прикладываться по всей ширине опоры стопы, является аналогичной нагрузке, которая прикладывается к каждой опоре сдвоенных опор стопы. Пользователи, конечно, должны размещать всю свою массу на одно место, при посадке на скутер.
A.3.2 Расчеты
F2 = Mdg
Для манекена весом 125 кг или более:
F2 = 125·9,807 = 1225,9 Н, округляют до 1226 Н.
Для манекена весом 100 кг:
F2 = 100·9,807 = 980,7 Н, округляют до 981 Н.
Для манекена весом 75 кг:
F2 = 75·9,807 = 735,5 Н, округляют до 736 Н.
Для манекена весом 50 кг:
F2 = 50·9,807 = 490,4 Н, округляют до 490 Н.
Для манекена весом 25 кг:
F2 = 25·9,807 = 245,2 Н, округляют до 245 Н.
Примечание - Для массы манекена более чем 125 кг для расчета силы нужно использовать 125 кг.
A.4 Нагрузка, направленная вниз, прикладываемая к перекидному рычагу
A.4.1 Общие положения
Хотя геометрия кресел-колясок изменяется, пропорции, иллюстрированные на рисунке A.1, представляют нагрузки, прикладываемые в большей части таких устройств.
![]() 1 - рычаг наклона;
2 - вертикальная сила F3, направленная вертикально вниз
Рисунок A.1 - Нагрузка на рычаги наклона кресла-коляски
По рисунку A.1
F3 = 20/15(Md + Mw)g = 13,08(Md + Mw), округляют до F3 = 13(Md + Mw).
Предельная величина в 1000 H прикладывается как эквивалентная силе максимальной массы сопровождающего.
A.4.1.1 Для кресел-колясок с ручным приводом
Для манекена весом 100 кг:
F3 = 13(100 + 20) = 1560 Н, используют максимальную величину = 1000 Н
Для манекена весом 50 кг:
F3 = 13(50 + 20) = 910 N
A.4.1.2 Для кресел-колясок с электроприводом
F3 = 13(Md + Mw)
до предела 1000 Н.
A.5 Нагрузка, прикладываемая к рукоятке
A.5.1 Принцип
Уровень удержания рукоятки становится проблемой безопасности, когда кресло-коляска и пользователь поднимаются или спускаются с бордюрного камня. Испытательная нагрузка определяется из предположения, что кресло-коляска и пользователь удерживаются от скатывания вниз с бордюрного камня человеком, держащим одну рукоятку. Предполагается, что масса кресла-коляски и пользователя уравнивается бордюрным камнем, как показано на рисунке A.2.
Примечание - Проблема безопасности усложняется, если кресло поднимается вверх или спускается вниз по лестнице. Так как это не является рекомендуемой практикой, эти испытания сосредотачиваются на габаритах бордюрных камней, что является более общей формой поддержки.
Из направления нагрузок на рисунке A.2 можно показать, что тянущая сила H составляет 52% общей массы кресла-коляски и пользователя.
![]() G - 1000 Н; r - 30 см; a - 20 см; b - 15 см;
c - 90 см; e - 16 см;
; ; F - ; H - Коэффициент безопасности S, равный 1,5, вводится из-за проблемы безопасности и приспосабливает большие силы, которые могут иметь место при разных размерах колес.
Испытания показали, что человек обычно не способен удерживать рукоятку при усилиях, превышающих 750 Н, поэтому прикладываемая нагрузка была ограничена до этого уровня.
A.5.2 Расчеты
Из рисунка A.2 можно видеть, что
F4 = S·0,52(Md + Mw)g.
A.5.2.1 Для кресел-колясок с ручным приводом
До предела 750 Н.
Для манекена весом 100 кг:
F4 = 1,5·0,52·(100 + 20)·9,807 = 918 Н; используют максимальную величину 750 Н.
Для манекена весом 75 кг:
F4 = 1,5·0,52·(75 + 20)·9,807 = 726 Н.
A.5.2.2 Для кресел-колясок с электроприводом
F4 = 1,5·0,52·(Md + Mw)·9,807.
Так как большинство кресел-колясок с электроприводом весят более 75 кг, в том числе и для детей (масса пользователя 25 кг), поэтому
F4 = 1,5·0,52·(25 + 75)·9,807 = 765 Н.
Используют 750 Н для всех кресел-колясок с электроприводом.
A.6 Нагрузка, направленная вверх, прикладываемая к подлокотнику
A.6.1 Принцип
Помощники часто поднимают кресло-коляску за подлокотники, когда оказывают содействие в условиях наличия бордюрного камня, лестницы и т.п. Эксперименты показали, что человек обычно не способен прикладывать усилия больше, чем 1000 Н на подлокотник, и поэтому эта сила была определена как верхний предел. Подлокотники должны или отсоединяться (или разворачиваться) при очень малой нагрузке, демонстрируя, что они не подходят для поднятия кресла-коляски, или выдерживать такую нагрузку, которая необходима, и выражена в этом разделе.
A.6.2 Расчеты
Коэффициент безопасности S, равный 1,5, был введен из-за проблемы безопасности.
A.6.2.1 Кресла-коляски с ручным приводом
Предположение заключается в том, что два человека могут поднять всю массу кресла-коляски и пользователя, используя подлокотники. Сила подъема направлена под углом к внешней стороне.
Максимальное значение F5 должно быть установлено в 1000 Н.
Для манекена весом 100 кг:
, округляют до 896 Н.Для манекена весом 75 кг:
, округляют до 710 Н.Для манекена весом 50 кг:
, округляют до 523 Н.Для манекена весом 25 кг:
, округляют до 336 Н.A.6.2.2 Кресла-коляски с электроприводом
Так как большинство кресел-колясок с электроприводом тяжелые, предполагается, что не более одной трети общей массы кресла-коляски и пользователя будет подниматься за подлокотники и что третий человек будет поднимать кресло-коляску, скажем, за опору стопы.
Следовательно,
.Используют 5 (Md + Mw).
Однако если это предположение приводит к меньшей нагрузке, чем нагрузка для эквивалентного кресла-коляски с ручным приводом, прилагается нагрузка как для кресла-коляски с ручным приводом.
.Используют 7,5 (Md + 20).
Какой бы ни была нагрузка больше, прикладываемая сила не должна превышать 1000 Н.
A.7 Нагрузка, направленная вверх, прикладываемая к опоре стопы
A.7.1 Принцип
Помощники часто поднимают кресло-коляску за опору стопы, когда оказывают содействие в преодолении лестницы и т.п. В добавление, опоры стопы могут быть усилены, чтобы выдерживать значительные нагрузки, направленные снизу вверх, когда кресло сдвигается с высокого бордюрного камня при движении назад. Поломка при преодолении лестницы почти определенно приводит к ранению, и поэтому применяется коэффициент безопасности.
Опоры стопы должны или отсоединяться при очень малой нагрузке, демонстрируя, что они не подходят для поднятия кресла-коляски, или выдерживать такую нагрузку, которая необходима и выражена в этом разделе.
A.7.2 Расчет
Предполагается, что каждая опора стопы будет нести одну четверть общей массы кресла-коляски и пользователя.
Следовательно,
, округляют до F6 = 3,7 (Md + Mw).Для кресел-колясок с ручным приводом:
до предельного значения 1000 Н.
Для манекена весом 100 кг или более:
F6 = 3,7·(100 + 20) = 444,0 Н.
Для манекена весом 75 кг:
F6 = 3,7·(75 + 20) = 351,5 Н, округляют до 352 Н.
Для манекена весом 50 кг:
F6 = 3,7·(50 + 20) = 259,0 Н.
Для манекена весом 25 кг:
F6 = 3,7·(25 + 20) = 166,5 Н, округляют до 166 Н.
Для кресел-колясок с целой (одна опора) опорой стопы предполагается, что нагрузки обеих опор стопы действуют на центр опоры стопы.
Следовательно,
F6 = 1,5/2(Md + Mw)g, округляют до F6 = 7,4 (Md + Mw).
Примечание - Для массы манекена больше 100 кг для расчета силы нужно использовать 100 кг.
A.8.1 Принцип
Помощники часто поднимают кресло-коляску за толкающие ручки, когда оказывают содействие в условиях лестницы и т.п. Поломка толкающей ручки в условиях лестницы почти определенно приводит к ранению, и поэтому применяется коэффициент безопасности.
Для кресел-колясок с ручным приводом предполагается, что общая масса кресла-коляски и пользователя может быть поднята за толкающие ручки, каждая ручка несет половину нагрузки, а ручки, состоящие из горизонтального стержня, должны нести полную нагрузку, приложенную к центру.
A.8.2 Расчеты
Примечание - Эксперименты показали, что человек обычно не способен прикладывать толкающие усилия, прикладываемые двумя руками снизу вверх, больше 800 Н [1], и поэтому эта сила была определена как верхний предел для каждой отдельной толкающей ручки и в два раза больше, чем этот уровень, если два помощника могут взяться за рукоятку, состоящую из одного поперечного стержня.
A.8.2.1 Для кресел-колясок с ручным приводом
Следовательно, для кресел-колясок с ручным приводом с двумя толкающими ручками
, округляют до F7 = 7,35 (Md + Mw) вплоть до 880 Н.Для кресел-колясок с ручным приводом с ручками типа поперечного стержня:
F8 = S(Md + Mw)g, округляют до F8 = 14,7 (Md + Mw), до 1760 Н.
Для испытательного манекена массой 100 кг:
F7 = 7,35·(100 + 20) = 882,0 Н, для каждой ручки и F8 = 1764 Н для ручек-перекладин
Для испытательного манекена массой 75 кг:
F7 = 7,35·(75 + 20) = 698,25 Н, округляют до 698 Н для каждой ручки и F8 = 1396 Н для ручек-перекладин
Для испытательного манекена массой 50 кг:
F7 = 7,35·(50 + 20) = 514,5 Н, округляют до 515 Н для каждой ручки и F8 = 1028 Н для ручек-перекладин.
Для испытательного манекена массой 25 кг:
F7 = 7,35·(25 + 20) = 330,75 Н, округляют до 330 Н для каждой ручки и F8 = 660 Н для ручек-перекладин.
Для кресел-колясок с электроприводом исходят из предпосылки, что три человека могут поднять кресло-коляску с пользователем и что треть суммарной массы кресла-коляски с пользователем может быть перенесена с использованием каждой ручки кресла-коляски.
Следовательно,
,Округляют до F7 = 5 (Md + Mw) или 1000 Н или менее 1000 Н.
Для кресел-колясок с электроприводом с ручками-перекладинами:
.Округляют до F8 = 10(Md + Mw) или менее 2000.
Усилия, рассчитанные в A.8.2.2, не должны быть менее, чем усилия для кресел-колясок с ручным приводом для пользователя с одинаковой массой.
A.9.1 Общие принципы
Во время ускорения максимальная масса пользователя (половина к каждой рукоятке одновременно) может быть приложена к рукояткам рулевого управления с торможением, равным максимальным требованиям (4 м/с2). Не разрешается привязывать пользователя к сиденью.
A.9.2 Расчеты
Повреждение компонента(тов) от сил, приложенных к рукояткам рулевого управления, может быть опасным и поэтому вводится коэффициент безопасности.
Испытания показывают, что человек обычно не способен удерживать рукоятку с силой, превышающей 750 Н, и поэтому прикладываемая нагрузка ограничивается на этом уровне.
F9 равна силе на каждой рукоятке рулевого управления с обеими рукоятками, испытывающими одновременно напряжения с эквивалентной силой.
до максимальной силы, равной 750 Н,где a - максимальное торможение = 4 м/с2.
Таблица A.1
A.10 Рукоятки рулевого управления: сопротивляемость силам, направленным назад
См. A.9 со всеми реверсивными силами и ускорениями.
A.11 Рукоятки рулевого управления: сопротивляемость силам, направленным сверху вниз
См. A.2.
A.12 Рукоятки рулевого управления: сопротивляемость силам, направленным снизу вверх
См. A.8.
(справочное)
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
B.1 Общие положения
Конструктивные особенности кресел-колясок, приведенные в данном приложении, имеют важное значение; тем не менее ко времени опубликования данной части ИСО 7176 не установлены идентичные удовлетворительные и повторяющиеся методы испытаний, пригодные (подходящие) для всех вышеупомянутых конструкций
Конструкторы предпринимают большие усилия для обеспечения возможности их идентификации.
Желание помочь людям в креслах-колясках, поднимающимся и спускающимся по лестнице, дают надежду на успех попыток поднимать кресло-коляску, используя подлокотники или опоры стопы. Отсюда съемные подлокотники должны быть сконструированы так, чтобы одновременно быть поддерживающими устройствами, достаточно прочными для осуществления подъема кресла-коляски (см. 8.8), и после их использования могли быть легко удалены (сняты) с кресла-коляски.
Конструкция таких "узких мест" должна быть такой, чтобы кресло-коляска могла быть поднята и не испытывала толчков или ударов, представляющих опасность для пользователя.
B.3 Прочность при падении
Кресла-коляски часто поднимают для посадки в моторные транспортные средства и высадки из них, а также имеют место другие похожие ситуации, когда существует вероятность их падения.
Конструкторы должны гарантировать, что кресло-коляска сохранит прочность при падении с высоты до 1 м. В частности, наиболее уязвимы к таким авариям самоориентирующиеся и ведущие колеса кресла-коляски.
B.4 Ударная прочность систем сиденья
Многие пользователи резко опускаются на сиденье при посадке в кресло-коляску. В результате удар может быть нанесен не по центру сиденья.
Конструкторы должны гарантировать, что сиденья выдержат такие удары без повреждений.
(справочное)
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА УДАРНУЮ ПРОЧНОСТЬ
САМООРИЕНТИРУЮЩИХСЯ КОЛЕС И ОПОРЫ СТОПЫ
C.1 Общие положения
Движущееся кресло-коляска накануне удара о препятствие имеет определенное количество кинетической энергии. Эта кинетическая энергия отражена в виде количественного вектора, который имеет проекцию, перпендикулярную к преграде V1, и проекцию, параллельную к преграде Vp. Теоретически вектор кинетической энергии, перпендикулярной к преграде, обуславливает удар, но вектор, параллельный преграде ослабляет действие сил. Поэтому общая скорость кресла-коляски понижена, что обуславливает удар, вызванный пониженной кинетической энергией. Эта потеря кинетической энергии обусловлена поглощением ее креслом-коляской во время удара о барьер (препятствие), не считая незначительных потерь на нагрев и на образование звуковой волны.
C.2 Вычисления
Изменение кинетической энергии накануне и после удара вычисляют по формулам, представленным ниже.
Eimp = E1 - E2 (C.1)
(C.2) , (C.3)где: Eimp - кинетическая энергия, потерянная в результате удара, Дж;
E1 - кинетическая энергия в момент удара, Дж;
E2 - кинетическая энергия после удара, Дж;
Md - масса испытательного манекена, кг;
Mw - масса кресла-коляски, кг;
V1 - скорость кресла-коляски в момент удара, м/с;
Vp - вектор скорости кресла-коляски, параллельной препятствию, м/с.
При ударе кресла-коляски, движущегося со скоростью 1 м/с под углом падения 45°:
Кинетическую энергию маятника Ep вычисляют по формуле
Ep = mpgh (C.5)
, (C.6)где mp - масса маятника, равная 10 кг;
g - гравитационная постоянная, равная 9,81 м/с2;
h - изменение высоты центра тяжести маятника, м;
d - расстояние от точки опоры маятника до точки удара, м
Следовательно, если маятник передает всю суммарную энергию креслу-коляске при ударе со скоростью 1 м/с, то формула (C.4) должна быть эквивалентна формуле (C.7).
.Отсюда
.См. рисунок C.1, на котором графически представлено это соотношение.
![]() самоориентирующихся колес и опоры стопы
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА УДАРА МАЯТНИКА
D.1 Принцип
Порядок использования маятника для испытания обода ручного привода должен быть точно определен, чтобы испытания давали сопоставимые результаты из различных испытательных учреждений. Масса, геометрия и место приложения удара влияют на количество энергии, передаваемой от маятника креслу-коляске. Поэтому эти параметры должны быть нормированы. Кресло-коляска должна входить в контакт с маятником в центре удара, чтобы обеспечивать соответствующее количество кинетической энергии.
D.2 Применяемые сокращения и условные обозначения
d - расстояние от оси качания маятника до центра удара;
M - масса маятника;
R - расстояние от оси качания маятника до центра массы маятника;
I - момент инерции маятника относительно его точки качания;
Mr - масса стержня;
Mb - масса блока;
w - ширина блока;
h - высота блока;
Lr - длина стержня;
Rr - расстояние от оси качания маятника до центра массы стержня;
Rb - расстояние от оси качания маятника до центра массы блока;
Ir - момент инерции стержня относительно оси качания маятника;
Ib - момент инерции блока относительно оси качания маятника;
T - период колебания;
g - гравитационная постоянная.
D.3 Расчеты
Расстояние от оси качания маятника до центра удара равно:
d = I/MR, (D.1)
где d и R - м;
I - кг/м2;
M - кг.
Это расстояние может быть выражено в виде двух главных компонентов маятника как:
d = (Ir + Ib)/(MrRr + MbRb), (D.2)
где стержень может рассматриваться как тонкий стержень
Ir = (1/3)MrLr2. (D.3)
и блок, показанный на рисунке 3, может рассматриваться как прямоугольный блок, не принимая во внимание фаски
Ib = (1/12)Mb(w2 + h2) + MbRb2, (D.4)
где Rr = Lr/2; (D.5)
Rb = Lr + h/2, (D.6)
и массы могут рассчитываться из объема и плотности или получены взвешиванием.
Период колебания маятника равен
, (D.7)где T выражен в секундах и g выражена в метрах на секунду в квадрате. Для маятника длиной d = 1,000 м период равен 2,006 с. Таким образом, d может быть проверено с погрешностью приблизительно 5 мм путем измерения времени 200 периодов, округленного до ближайшего с точностью до 1 с.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/34/gost_60844.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||