Настоящий стандарт распространяется на нормирование геометрических характеристик изделий и устанавливает правила указания на чертежах и определения допусков формы, ориентации, месторасположения и биения.
Примечание - Более подробная информация о некоторых геометрических допусках представлена в стандартах, указанных в разделах 2 и 5.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
ГОСТ 31254-2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Геометрические элементы. Общие термины и определения (ИСО 14660-1:1999 "Геометрические характеристики изделий. Геометрические элементы. Часть 1. Общие термины и определения", MOD; ИСО 14660-2:1999 "Геометрические характеристики изделий. Геометрические элементы. Часть 2. Выявленная средняя линия цилиндра и конуса, выявленная средняя поверхность, местный размер выявленного элемента", MOD)
ГОСТ Р 53089-2008 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление позиционных допусков (ИСО 5458:1998 "Геометрические характеристики изделий. Установление геометрических допусков. Установление позиционных допусков", MOD)
ГОСТ Р 53090-2008 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Требования максимума материала, минимума материала и взаимодействия (ИСО 2692:2006 "Геометрические характеристики изделий. Установление геометрических допусков. Требования максимума материала, требование минимума материала и требование взаимодействия", MOD)
ГОСТ Р 55145-2012 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Назначение размеров и допусков для нежестких деталей (ИСО 10579-2010 "Геометрические характеристики изделий. Указание размеров и установление допусков. Нежесткие детали", MOD)
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31254, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 поле допуска (tolerance zone): Область на плоскости или в пространстве, ограниченная одной или несколькими идеальными линиями или поверхностями и характеризуемая равным значению допуска линейным размером.
Примечание - Различные формы полей допусков перечислены в п. 4.4.
3.2 пересекающая плоскость (intersection plane): Плоскость, установленная относительно выявленного элемента детали, определяющая линию на выявленной поверхности (полной или средней) или точку на выявленной линии.
Примечание - Использование пересекающих плоскостей позволяет определить нормируемые элементы (элементы, для которых установлен допуск) вне зависимости от того, на какой чертежной проекции указан допуск.
3.3 ориентирующая плоскость (orientation plane): Плоскость, установленная относительно выявленного элемента детали, определяющая ориентацию поля допуска.
Примечания
1 Применение ориентирующей плоскости позволяет определить направление ширины поля допуска производного элемента независимо от теоретически точных размеров (случай месторасположения) или независимо от базы (случай ориентации).
2 Ориентирующую плоскость применяют только в том случае, если нормируемым элементом является средний элемент (центральная точка, средняя прямая линия) и поле допуска ограничено двумя параллельными прямыми линиями или двумя параллельными плоскостями.
3.4 направляющий элемент (direction feature): Элемент, установленный относительно выявленного элемента детали, определяющий направление ширины поля допуска.
Примечания
1 Направляющим элементом может быть плоскость, цилиндр или конус.
2 Если нормируемым элементом является линия на поверхности, то применение направляющего элемента дает возможность изменять направление ширины поля допуска.
3 Направляющий элемент устанавливают для криволинейных поверхности или профиля, если значение допуска должно отсчитываться не по нормали к номинальным поверхности или профилю.
4 Направляющим элементом по умолчанию является конус, цилиндр или плоскость, построенные относительно базы (или комплекта баз), указанной во второй части индикатора направляющего элемента. Форма направляющего элемента определяется формой нормируемого элемента.
3.5 составной сплошной элемент (compound contiguous feature): Элемент, состоящий из нескольких различных элементов, соединенных без промежутков.
Примечания
1 Составной сплошной элемент может быть замкнутым или незамкнутым.
2 Незамкнутый составной сплошной элемент может быть определен путем применения знака "между" (см. 10.1.4).
3 Замкнутый составной сплошной элемент может быть определен путем применения знака "со всех сторон" (см. 10.1.2). В этом случае он является набором различных элементов, пересечение которого с любой плоскостью, параллельной плоскости набора, есть линия или точка.
3.6 плоскость набора (collection plane): Плоскость, установленная относительно номинального элемента на детали, определяющая замкнутый составной сплошной элемент.
Примечание - Установление плоскости набора может потребоваться в случае применения знака "со всех сторон".
3.7 теоретически точный размер (theoretically exact dimension, TED): Размер, указанный на чертеже, на который не распространяются индивидуальный или общий допуски.
Примечания
1 В настоящем стандарте вместо термина "теоретически точный размер" используется его англоязычная аббревиатура TED.
2 TED - размер, который применяют при выполнении различных операций (например операций присоединения, разделения или набора).
3 TED может быть линейным или угловым.
4 TED может определять:
- протяженность или относительное месторасположение части какого-либо элемента,
- длину проекции элемента,
- идеальную ориентацию или месторасположение одного или нескольких элементов, или
- номинальную форму элемента.
5 Значение TED указывают на чертеже в прямоугольной рамке.
4.1 Геометрические допуски должны устанавливаться на основании предъявляемых к изделию с функциональных требований. При этом необходимо также учитывать особенности изготовления и контроля изделия.
Примечание - Указание геометрических допусков на чертеже не предполагает обязательного использования какого-либо конкретного метода изготовления, измерения или контроля.
4.2 Геометрический допуск, установленный для элемента, определяет поле допуска, внутри которого должен целиком располагаться этот элемент.
4.3 Геометрический элемент представляет собой отдельную часть детали, такую как точка, линия или поверхность. Он может быть полным элементом (поверхность, линия на поверхности) или производным элементом (центральная точка, средняя линия, средняя поверхность).
4.4 В зависимости от нормируемой геометрической характеристики элемента и способа указания допуска на чертеже, поле допуска может представлять собой:
- область внутри окружности;
- область между двумя концентрическими окружностями;
- область между двумя равноотстоящими (эквидистантными) линиями или двумя параллельными прямыми линиями;
- область внутри цилиндра;
- область между двумя соосными цилиндрами;
- область между двумя равноотстоящими (эквидистантными) поверхностями или двумя параллельными плоскостями;
- область внутри сферы.
4.5 Элемент, для которого установлен геометрический допуск, может иметь любую форму или ориентацию в пределах поля допуска, если на форму или месторасположение этого элемента не наложено каких-либо дополнительных ограничений (например с помощью указания дополнительного условного знака, см. рисунок 8).
4.6 Геометрический допуск распространяется на всю протяженность нормируемого элемента, если нет иных указаний (см. разделы 12 и 13).
4.7 Геометрические допуски, заданные относительно базы, не ограничивают отклонения формы этого базового элемента. Если это необходимо, то устанавливают допуски формы для базового элемента (или элементов).
См. таблицы 1 и 2.
Таблица 1
Таблица 2
6.1 При применении условных обозначений для указания геометрического допуска на чертеже сведения о допуске размещают в прямоугольной рамке, разделенной на две или более части (рисунки 1 - 5), в которых (в порядке следования слева направо) помещают:
в первой - знак нормируемой геометрической характеристики;
во второй - значение ширины поля допуска (равно значению допуска), выраженное в единицах, используемых для линейных величин и дополнительных требований (см. разделы 7, 8, 10 и 12 - 16). Перед этим значением указывают символ
в третьей и последующих (если требуется) - буквенное обозначение базы, общей базы или комплекта баз (см. примеры на рисунках 2 - 5).
![]() Рисунок 2
![]() Рисунок 3
![]() Рисунок 4
![]() 6.2 Если геометрический допуск установлен для нескольких элементов, то их число с последующим знаком "x" должно быть указано над рамкой геометрического допуска (см. примеры на рисунках 6 и 7).
![]() Рисунок 6
![]() Рисунок 7
6.3 При необходимости обозначения, накладывающие дополнительные ограничения на форму элемента в пределах поля допуска, должны записываться около рамки допуска (см. рисунок 8 и таблицу 2).
6.4 Если необходимо нормировать несколько геометрических характеристик элемента, то для удобства допускается объединять рамки и располагать их согласно рисунку 9.
![]() Рисунок 9
6.5 Если требуется задать измененное направление поля допуска или выявленной линии (или то и другое одновременно), то соответствующий дополнительный знак помещают после рамки допуска. Примеры применения пересекающей плоскости для указания направления нормируемого элемента приведены в разделе 7, ориентирующей плоскости для указания ориентации поля допуска и направляющего элемента для указания направления ширины поля допуска - в разделе 8.
Если не указан соответствующий модификатор, то требования геометрического допуска распространяются на целый одиночный элемент. Установление геометрических допусков для элементов, не являющихся целыми одиночными геометрическими элементами, рассмотрено в разделе 10.
Если допуск относится к полному элементу (поверхности или линии на поверхности), то рамку допуска связывают с нормируемым элементом сплошной тонкой соединительной линией, начинающейся на любой из двух торцевых сторон рамки и заканчивающейся:
в случае 2D изображения:
- стрелкой [см. рисунки 10 a), 11 a) и 12 a)], если соединительная линия заканчивается на контуре элемента, или на выносной линии контура (соединительная линия при этом не должна являться продолжением размерной линии), или для указания элемента используется выноска;
- точкой (зачерненной или светлой), если соединительная линия заканчивается внутри границ элемента;
в случае 3D изображения:
- точкой [см. рисунки 10 b) и 11 b)], если соединительная линия заканчивается на изображении элемента (точка выполняется зачерненной, если поверхность видимая, в противном случае соединительную линию выполняют штриховой, а точку - светлой);
- стрелкой [см. рисунок 12 b)], если для указания элемента используется выноска.
![]() ![]() Рисунок 10
![]() ![]() Рисунок 11
![]() ![]() Рисунок 12
Если для указания элемента применяют выноску, то изображение ее элементов (точки и линии) во всех случаях выполняют в соответствии с приведенным выше правилом.
Если допуск относится к производному элементу (средней линии, средней поверхности или средней точке), то это указывают одним из следующих способов:
- стрелку соединительной линии располагают на продолжении размерной линии соответствующего размерного элемента [см. рисунки 13 a), 13 b), 14 a), 14 b), 15 a) и 15 b)];
- при помощи модификатора
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Рисунок 16
Если необходимо уточнить элемент, для которого установлен допуск (линия вместо поверхности), то рядом с рамкой допуска приводят дополнительный знак (см. рисунки 103 и 104).
Примечание - Если нормируемый элемент представляет собой линию, то для задания его ориентации могут потребоваться дополнительные указания. Случаи средней и полной линий показаны на рисунках 97 и 103, соответственно.
8.1 Поле допуска (при отсутствии иных указаний) располагается симметрично относительно номинального геометрического элемента (см. 10.2). Значение допуска определяет ширину поля допуска.
Ширина поля допуска круглости всегда располагается в секущей плоскости, перпендикулярной к присоединенной оси поверхности вращения. В остальных случаях эта ширина направлена по нормали к заданной геометрии (см. рисунки 17 и 18), если нет иных указаний (см. рисунки 19 и 20).
Примечание - Ориентация соединительной линии на чертеже не влияет на определение поля допуска за исключением случая, когда ее ориентация (а значит, и направление ширины поля допуска) задано TED [см. рисунки 19 a) и 19 b), а также 8.2].
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() c) 3D
Примечания
1 Если указанный в рамке допуска базовый элемент совпадает с направляющим элементом, то последний можно не указывать.
2 Номинальными элементами для образующих поверхность нормируемых элементов являются окружности, направление ширины поля допуска в каждой точке которых определяется углом
![]() Рисунок 20 - Пояснение к рисунку 19
Если направляющий элемент указан на чертеже так, как это показано на рисунке 19, то ширину поля допуска определяет бесконечное множество прямолинейных отрезков, наклоненных в направлении, задаваемом направляющим элементом. Длина каждого из этих отрезков равна указанному значению допуска, а его средняя точка по умолчанию расположена на соответствующем номинальном геометрическом элементе.
Значение допуска считают постоянным на всей длине рассматриваемого элемента, если на чертеже нет иных указаний, задающих пропорциональное изменение этого значения для двух указанных положений на рассматриваемом элементе (см. 10.1.4). Буквы, обозначающие эти положения, повторяют над рамкой допуска и разделяют стрелкой (см. рисунок 21). Заданные в рамке значения допуска соответствуют указанным положениям (например на рисунке 21 значение допуска равно 0,1 мм для положения J и 0,2 мм для положения K). По умолчанию допуск изменяется пропорционально длине кривой, соединяющей два указанных положения.
![]() Рисунок 21
Угол, определяющий ориентацию ширины поля допуска (угол
8.2 Если для среднего элемента (центральной точки, средней линии или средней поверхности) установлен однонаправленный допуск, то:
- на 2D изображении, направление ширины поля допуска определяется (если нет других указаний) направлением стрелки соединительной линии (см. рисунки 22, 23 и 24), если это направление параллельно (0°) или перпендикулярно (90°) относительно базы или относительно шаблона теоретически точных размеров (т.е. применение ориентирующей плоскости не требуется). Во всех остальных случаях применение ориентирующей плоскости необходимо;
- на 3D изображении, направление ширины поля допуска указывают при помощи ориентирующей плоскости, если это направление задают относительно базы или относительно шаблона точных размеров [см. рисунок 23 b)];
- ширина другого однонаправленного допуска (если для среднего элемента установлено два допуска, нормирующих одну и ту же геометрическую характеристику) должна быть направлена перпендикулярно ширине первого (см. рисунки 23 и 24), если нет других указаний.
![]() ![]() a) 2D
![]() ![]() 8.3 Поле допуска является цилиндром (см. рисунки 23 и 24) или окружностью, если перед значением допуска стоит символ "
![]() Рисунок 25 - Указание на чертеже
![]() Рисунок 26 - Пояснение к рисунку 25
8.4 Если для нескольких различных элементов установлены одинаковые геометрические допуски, с одинаковыми значениями допуска, относительно одних и тех же баз (но при этом каждый элемент имеет индивидуальное поле допуска), то их допускается указывать так, как это показано на рисунке 27.
![]() Рисунок 27
8.5 Если поле допуска является общим для нескольких различных элементов, то это указывают на чертеже дополнительным знаком "CZ" (общее поле), который располагают в рамке сразу после значения допуска [см. рисунок 28 a)].
Если при помощи одной рамки задают комбинированное поле, состоящее из нескольких полей допусков одновременно распространяющихся на несколько связанных между собой различных элементов, то это указывают на чертеже дополнительным знаком "CZ" (общее поле), который располагают в рамке сразу после значения допуска [см. рисунок 28 b)], а также указывают, что требование относится к нескольким элементам [например над рамкой помещают надпись "3 x" (см. 6.2) или соответствующим образом разветвляют соединительную линию (см. 8.4)].
![]() ![]() Рисунок 28
9.1 Базы на чертежах должны обозначаться согласно 9.2 - 9.5. Дополнительная информация содержится в [4].
9.2 Базу, относительно которой установлен допуск элемента, обозначают прописной буквой, которую заключают в рамку. Рамку базы соединяют с базой сплошной тонкой линией, заканчивающейся зачерненным или светлым треугольником базы (см. рисунки 29 и 30). То же самое буквенное обозначение базы указывают в соответствующей части рамки допуска (см. 6.1). Зачерненный и светлый треугольники несут одну и ту же смысловую нагрузку.
![]() a) 2D
![]() b) 3D
Рисунок 29
![]() a) 2D
![]() b) 3D
9.3 Если базой является полный элемент (поверхность или линия на поверхности), то базу обозначают следующим образом:
в случае 2D изображения, знак базы размещают:
- на контуре или на выносной линии контура элемента (соединительная линия при этом не должна являться продолжением размерной линии) [см. рисунок 31 a)], или
- на полке выноски (для указания базовой поверхности используют выноску, от зачерненной точки, расположенной внутри границ поверхности) [см. рисунок 32 a)].
![]() a) 2D
![]() Рисунок 31
![]() ![]() b) 3D
Рисунок 32
В случае 3D изображения, если базовый элемент не является размерным элементом, то знак базы не должен располагаться на продолжении размерной линии [см. рисунок 31 b)]. При этом знак базы размещают:
- для видимого базового элемента
на самом элементе, или
на полке выноски (для указания базовой поверхности используют выноску, от зачерненной точки, расположенной на поверхности);
- для невидимого базового элемента
на полке выноски (для указания базовой поверхности используют выноску со штриховой соединительной линией, от светлой точки, расположенной внутри границ поверхности), или
на выносной линии, которую проводят тангенциально к элементу и перпендикулярно к любой линии контура элемента так, чтобы она не являлась продолжением другой линии контура.
Если базой является производный элемент (ось, плоскость симметрии или точка), определяемый размерным элементом, то знак базы размещают на продолжении соответствующей размерной линии [см. рисунки 33 a) - 35 a) для 2D изображения и рисунки 33 b) - 35 b) для 3D изображения]. В случае недостатка места стрелку размерной линии допускается заменять треугольником, обозначающим базу [см. рисунки 34 a) и 35 a) для 2D изображения и рисунки 33 b) и 35 b) для 3D изображения].
![]() a) 2D
![]() b) 3D
![]() ![]() b) 3D
![]() ![]() 9.4 Если базой является определенная часть элемента, то ее обозначают утолщенной штрихпунктирной линией по ГОСТ 2.303 и ограничивают размерами (см. рисунок 36).
![]() a) 2D
![]() b) 3D
Рисунок 36
9.5 Базу, образованную одним элементом, указывают в рамке допуска соответствующей прописной буквой (см. рисунок 37).
![]() Образованную двумя элементами общую базу указывают в рамке допуска соответствующими прописными буквами, разделяя их дефисом (см. рисунок 38).
![]() Рисунок 38
![]() Если необходимо установить геометрический допуск относительно образованного двумя или тремя элементами комплекта баз, то соответствующие буквенные обозначения баз указывают в порядке приоритета в отдельных частях (третьей и далее) рамки допуска (см. рисунок 37).
10.1.1 Общие положения
Если нормируемый элемент является участком одиночного элемента или составным сплошным элементом, то он должен быть указан как
- сплошной замкнутый элемент (одиночный или составной), см. 10.1.2;
- нормируемый участок одиночной поверхности, см. 10.1.3, или
- сплошной незамкнутый элемент (одиночный или составной), см. 10.1.4.
Если допуск относится к замкнутой составной сплошной поверхности, определенной при помощи плоскости набора, то на изломе соединительной линии рамки допуска (в начальной точке конечного отрезка) располагают модификатор "со всех сторон". На 3D изображении знак, определяющий плоскость набора, располагают после рамки допуска [см. рисунки 40 b) и 41 b)]. На 2D изображении плоскость набора подразумевается (если нет иных указаний) параллельной плоскости проекции, на которой указан допуск. Требование "со всех сторон" распространяется не на все изделие, а только на поверхности, образующие замкнутый контур (см. рисунок 41).
![]() ![]() Примечание - При установлении допуска формы заданного профиля, если пересекающая плоскость и плоскость набора совпадают, то знак плоскости набора можно не указывать.
Рисунок 40
![]() a) 2D
Примечание - Рассматриваемые элементы показаны линией, состоящей из последовательных длинных и коротких штрихов. Поверхности a и b во внимание не принимаются.
![]() Если допуск относится к набору линий на замкнутой составной сплошной поверхности, определенной при помощи плоскости набора, то на 3D изображении знак соответствующей плоскости пересечения располагают между рамкой допуска и индикатором плоскости набора [см. рисунок 40 b)].
На 2D изображении нормируемый участок, т.е. часть (или части) поверхности, на которую распространяется допуск, обводят утолщенной штрихпунктирной линией по ГОСТ 2.303 (см. рисунки 53 и 54).
На 3D изображении соединительную линию от рамки допуска заканчивают на заштрихованном нормируемом участке, расположение и размеры которого задают TED (см. рисунок 42).
![]() a)
![]() Рисунок 42
Нормируемый участок определяют одним из следующих способов:
- указанием границ участка, которые изображают утолщенной штрихпунктирной линией по ГОСТ 2.303;
- указанием угловых точек участка (в этом случае его границы образуют отрезки прямых, соединяющих эти точки), которые изображают на полном элементе перекрестиями из тонких линий (их расположение задают TED) и обозначают (с помощью заканчивающихся стрелками тонких линий) прописными буквами. Эти же буквы указывают над рамкой допуска со знаком "между", который располагают между двумя последними буквами [см. рисунок 42 b)];
- указанием двух ограничивающих участок прямых (их расположение задают теоретически точными размерами), которые обозначают (с помощью заканчивающихся стрелками тонких линий) прописными буквами.
Если нет других указаний (например знака "CZ"), то поля допусков каждого из нормируемых участков поверхности (или линии на поверхности) являются индивидуальными.
Если допуск относится к нормируемому участку одного элемента или к сплошным нормируемым участкам нескольких сплошных элементов, а не ко всему профилю сечения (или не ко всей определяемой профилем поверхности), то это обозначают на чертеже знаком "
Каждую точку или прямую, определяющую начало и конец нормируемого элемента, обозначают прописной буквой, которую соединяют с соответствующей точкой или прямой тонкой линией, заканчивающейся стрелкой. Если точка или прямая располагается не на границе полного элемента, то ее расположение задают при помощи теоретически точных размеров.
Знак "
Для однозначной идентификации составного нормируемого элемента стрелку соединительной линии от рамки допуска располагают на его контуре (см. рисунок 43). Если для указания поверхности используют выноску, то стрелку располагают на полке выноски.
![]() Нормируемым элементом является верхняя часть
поверхности детали, ограниченная прямыми J и K
a)
![]() Нормируемый элемент показан штриховой линией.
На поверхности a, b, c и нижнюю часть поверхности d
допуск не распространяется
b)
Для однозначной интерпретации рассматриваемого номинального элемента (см. рисунок 44) его границы указывают на чертеже так, как это показано на рисунке 44.
![]() Острое ребро или угол
a)
![]() Скругление
b)
![]() Отступ от ребра или угла
c)
![]() В сочетании с указанием ребра согласно [1]
d)
Если значение допуска не является постоянным для всего составного нормируемого элемента (см. 8.1), то вместо знака "
Если один и тот же допуск относится к нескольким составным элементам, то на чертеже соответствующие дополнительные знаки указывают над рамкой допуска, располагая их один под другим [см. рисунок 45 a)].
Если имеется несколько одинаковых составных нормируемых элементов с одинаковыми допусками, то на чертеже это допускается отображать указанием количества элементов "nx" (см. 6.2). В этом случае буквы, определяющие границы элементов, заключают в квадратные скобки [см. рисунок 45 b)].
![]() ![]() Рисунок 45
Правило указания общего поля допуска (см. раздел 8) действует и в случае общего составного поля допуска (см. рисунок 46).
![]() Рисунок 46
Если поле допуска не сцентрировано относительно номинального геометрического элемента, то это указывают на чертеже при помощи знака "UZ" (смещенное поле допуска) так, как это показано на рисунке 47.
![]() 1 - теоретический (номинальный) профиль
(материал расположен ниже профиля);
2 - сфера, определяющая смещенный теоретический профиль;
3 - сфера, определяющая поле допуска;
4 - границы поля допуска
Рисунок 47
Выявленная (действительная) поверхность должна располагаться между двумя эквидистантными поверхностями, являющимися огибающими семейства сфер, диаметр которых равен значению допуска и центры которых расположены на поверхности, представляющей собой огибающую семейства сфер, соприкасающихся с теоретически точным (номинальным) геометрическим элементом, диаметр которых равен абсолютному значению величины смещения, указанной (в квадратных скобках) после знака "UZ". При этом семейство сфер, определяющих смещение, расположено внутри материала детали, если указанная величина смещения отрицательна (имеет знак "-"), и вне материала детали, если указанная величина смещения положительна (имеет знак "+").
Устанавливаемые для резьб допуски и базы по умолчанию относят к оси, производной от цилиндра, диаметр которого равен среднему диаметру резьбы. Если под рамкой указан знак "MD" или "LD", то допуски и базы относят к оси, производной от цилиндра, диаметр которого равен наружному или внутреннему диаметру резьбы соответственно (см. рисунки 48 и 49).
![]() Рисунок 48
![]() Допуски и базы, устанавливаемые для зубчатых колес и деталей шлицевых соединений, необходимо указывать с одним из знаков "PD", "MD" или "LD". Если под рамкой указан знак "PD", "MD" или "LD", то допуски и базы относятся к оси, производной от цилиндра, диаметр которого равен делительному диаметру, наружному или внутреннему диаметру соответственно.
Теоретически точные размеры (TED) используют при установлении геометрических допусков для задания теоретически точного (номинального) месторасположения, ориентации, формы заданного профиля или формы заданной поверхности элемента (или группы элементов). TED могут быть явными или неявными.
TED также могут определять ориентацию баз относительно друг друга в комплекте баз.
TED указывают на чертежах без предельных отклонений и заключают в прямоугольные рамки (см. рисунки 50 и 51).
![]() Рисунок 50
![]() 12.1 Если геометрический допуск относится к любому участку заданной длины, лежащему в пределах нормируемого элемента, то значение этой длины (в мм) указывают после значения допуска и отделяют от него наклонной линией [см. рисунок 52 a)]. Несколько различных допусков для одной и той же геометрической характеристики можно указывать на чертеже так, как это показано на рисунке 52 b).
![]() a)
![]() b)
Рисунок 52
12.2 Если допуск должен относиться к участку, расположенному в определенном месте элемента, то этот участок обозначают утолщенной штрихпунктирной линией и определяют с помощью теоретически точных размеров (см. рисунки 53, 54 и 55). Если нормируемый участок показан на чертеже в виде поверхности, то его заштриховывают [см. рисунки 53 b), 54 и 55].
Примечание - Определение утолщенной штрихпунктирной линии см. в ГОСТ 2.303.
![]() a) 2D
![]() ![]() ![]() 12.3 Случай, когда базой является только определенная часть элемента, рассмотрен в 9.4.
12.4 Указание дополнительных ограничений на форму элемента в пределах поля допуска рассмотрено в 6.3 и разделе 7.
Выступающее поле допуска указывают на чертеже
![]() ![]() Рисунок 56 - Способы указания выступающего поля допуска
Таблица 3
Продолженным элементом является полный элемент, присоединенный к реальному элементу. По умолчанию в качестве условия присоединения для продолженного элемента применяют требование прилегания (присоединенный элемент имеет форму номинального элемента и расположен "вне материала" детали, а его месторасположение, ориентация и размеры такие, что максимальное из расстояний от точек реального элемента до присоединенного минимально).
Границы используемой части продолженного полного элемента должны быть однозначно определены и указаны на чертеже одним из следующих способов:
- прямо, изображая тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками требуемую часть продолженного элемента (т.н. "виртуальный" полный элемент), длину которой задают теоретически точным размером с указанием перед ним знака
- косвенно, указывая в рамке допуска требуемую длину выступающего нормируемого элемента после знака
Базой для указания границ выступающего нормируемого элемента является опорная плоскость. Опорной считают плоскость, присоединенную к опорной поверхности (первой реальной поверхности, пересекающей рассматриваемый элемент, см. рисунок 57). При этом условия присоединения предполагают наличие требования перпендикулярности к продолженному элементу (см. рисунок 59).
![]() Рисунок 57 - Опорная поверхность выступающего элемента
![]() поля допуска
![]() a) Указание на чертеже
![]() b) Пояснение
1 - опорная поверхность;
2 - указание на то, что нормируемым элементом является
средний элемент (эквивалентно знаку
3 - реальный элемент; 4 - продолженный элемент;
5 - опорная плоскость; 6 - смещение;
7 - длина нормируемого элемента;
8 - выступающий нормируемый элемент
выступающего поля допуска
По умолчанию начало выступающего нормируемого элемента определяется опорной плоскостью, а конец - параллельной плоскостью, полученной смещением опорной плоскости в направлении от материала детали на длину выступающего элемента.
Если начало выступающего нормируемого элемента смещено относительно опорной поверхности, то на чертеже это указывают следующим образом:
- при прямом указании величину смещения задают теоретически точным размером (см. рисунок 58);
- при косвенном указании (см. рисунок 59) значение смещения записывают со знаком "-" (минус) в рамке допуска после указания значения координаты конца выступающего нормируемого элемента относительно опорной плоскости (при этом длина нормируемого элемента есть разность указанных значений). Равную нулю величину смещения на чертеже не указывают, а знак "минус" в этом случае опускают [см. рисунок 56 b)].
Дополнительный знак
![]() 1 - указание на то, что допуск относится
к выступающему элементу;
2 - длина выступающего нормируемого элемента;
3 - указание на то, что нормируемый элемент
является средним элементом
Рисунок 60 - Пример совместного применения знаков
(выступающее поле допуска) и
Условие свободного состояния для нежестких деталей обозначают дополнительным знаком
![]() Рисунок 61
![]() Рисунок 62
В одной и той же рамке допуска может быть одновременно указано несколько следующих дополнительных знаков:
![]() Рисунок 63
Для одного и того же элемента, исходя из функциональных требований, могут быть установлены допуски, нормирующие одну или несколько геометрических характеристик элемента и определяющие границы его допустимых геометрических отклонений. Допуски, относящиеся к одной группе допусков (см. таблицу 1), могут также ограничивать другие (нормируемые допусками другой группы) геометрические отклонения элемента.
Установленные для элемента допуски месторасположения, помимо ограничения отклонений месторасположения, ограничивают также отклонения ориентации и формы этого элемента.
Установленные для элемента допуски ориентации, помимо ограничения отклонений ориентации, ограничивают также отклонения формы этого элемента.
Допуски формы элемента ограничивают только отклонения формы этого элемента.
16.1 Предназначение пересекающих плоскостей
Указание пересекающей плоскости должно быть применено на 3D изображении, если на соответствующем 2D изображении указание допуска и дополнительных знаков должно было быть размещено на конкретной проекции элемента (т.е. допуск "привязан" к плоскости проекции), например допуск прямолинейности линии в плоскости, допуск заданного профиля, допуск ориентации линии на полном элементе ("LE") линейного элемента), указание "со всех сторон" для линий или поверхностей. Указание пересекающей плоскости допустимо также применять и на 2D изображении (если так удобнее).
16.2 Элементы, используемые для задания пересекающих плоскостей
Для задания семейства пересекающих плоскостей используют только элементы, принадлежащие к одному из следующих классов инвариантности (см. [3]):
- вращательному (например, конус или тор);
- цилиндрическому (т.е. цилиндр);
- планарному (т.е. плоскость).
16.3 Графическое обозначение
Пересекающую плоскость указывают на чертеже при помощи дополнительного знака (см. рисунок 64), который располагают после рамки допуска.
![]() Рисунок 64
В первой секции обозначения размещают знак
16.4 Правила
К геометрическим допускам, указанным с применением обозначения пересекающей плоскости, применяют следующие правила.
Если нормируемым элементом является линия на полном элементе (LE), то на 3D изображении должна быть указана пересекающая плоскость, чтобы избежать неопределенности в том, для какого элемента установлен допуск. Исключение составляют допуск прямолинейности и допуск круглости цилиндра или конуса.
Пересекающую плоскость считают параллельной базе, перпендикулярной базе, или содержащей базу, буквенное обозначение которой указано в обозначении пересекающей плоскости. Если в рамке допуска отсутствует указание баз, то на ориентацию пересекающей плоскости дополнительных ограничений не налагают.
Если в рамке допуска указаны одна или более баз, то пересекающую плоскость считают расположенной в соответствии со знаком и базой, указанными в ее обозначении, и дополнительными ограничениями (0°, 90° или явно указанный угол) относительно базы (или баз), указанной (или указанных) в рамке допуска. Сначала применяют базы, указанные в рамке допуска (в порядке их перечисления), а затем - базу, указанную в обозначении пересекающей плоскости.
В таблице 4 рассмотрена возможность применения пересекающей плоскости в зависимости от типа базы и расположения плоскости относительно этой базы (определяется соответствующим обозначением в знаке пересекающей плоскости).
Таблица 4
Применимость пересекающей плоскости
![]() ![]() ![]() ![]() Указание на чертеже базового элемента и пересекающей плоскости выполняют в соответствии с таблицей 5.
Таблица 5
Знаки, используемые при указании пересекающей плоскости
17.1 Предназначение ориентирующих плоскостей
Указание ориентирующей плоскости должно быть применено на 3D изображении, если:
- нормируемым элементом является средняя линия или средняя точка, и
- поле допуска ограничено по ширине двумя параллельными плоскостями, и
- ориентацию поля допуска задают относительно какого-либо другого выявленного элемента детали.
Указание ориентирующей плоскости допустимо также применять и на 2D изображении (если так удобнее).
Примечание 1 - Ориентирующая плоскость позволяет задать направление ширины поля допуска производного элемента независимо от номинального элемента (в случае допуска месторасположения) или независимо от базы (в случае допуска ориентации).
Примечание 2 - Плоскость ориентации позволяет изменить направление ширины поля допуска для линии на поверхности.
17.2 Элементы, используемые для задания ориентирующих плоскостей
Для задания ориентирующих плоскостей используют только элементы, принадлежащие к одному из следующих классов инвариантности (см. [3]):
- вращательному (например, конус или тор);
- цилиндрическому (т.е. цилиндр);
- планарному (т.е. плоскость).
17.3 Графическое обозначение
Ориентирующую плоскость указывают на чертеже при помощи дополнительного знака (см. рисунок 69), который располагают после рамки допуска.
![]() Рисунок 69
В первой секции знака размещают символ параллельности, перпендикулярности или наклона, который определяет ориентацию ориентирующей плоскости относительно базы, а во второй - буквенное обозначение соответствующей базы.
17.4 Правила
Ориентирующая плоскость должна быть указана на 3D изображении, если:
- ширина поля допуска должна быть расположена не по нормали к соответствующему номинальному геометрическому элементу, или
- нормируемым элементом является точка или средняя линия, направление ширины поля допуска которой требуется задать в направлении одной из осей прямоугольной системы координат.
К геометрическим допускам, указанным с применением обозначения ориентирующей плоскости, применяют следующие правила.
Ориентирующую плоскость задают параллельной, перпендикулярной или наклоненной под определенным углом к базе, буквенное обозначение которой указано в знаке плоскости ориентации, следующим образом:
- если плоскость расположена под углом, отличающимся от 0° или 90°, то применяют знак угла наклона, а теоретический угол между плоскостью и базой указывают явно;
- если плоскость расположена под углом, равным 0° или 90° относительно базы, то применяют знак параллельности или перпендикулярности, соответственно.
Если в рамке допуска указаны одна или более баз, то ориентирующую плоскость считают расположенной в соответствии со знаком и базой, указанными в ее обозначении, и дополнительными ограничениями (0°, 90° или явно указанный угол) относительно базы (или баз), указанной (или указанных) в рамке допуска. Сначала применяют базы, указанные в рамке допуска (в порядке их перечисления), а затем - базу, указанную в обозначении ориентирующей плоскости.
В таблице 6 рассмотрена возможность применения ориентирующей плоскости в зависимости от типа базы и расположения плоскости относительно этой базы (определяется соответствующим обозначением в знаке пересекающей плоскости).
Таблица 6
Применимость ориентирующей плоскости
Примеры указания ориентирующей плоскости показаны на рисунках 70 и 71.
![]() Рисунок 70
![]() Примечание - Приведенный пример является 2D изображением, поэтому ориентирующие плоскости можно не указывать, однако на 3D изображении их применение необходимо.
Указание на чертеже базового элемента и ориентирующей плоскости выполняют в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7
Знаки, используемые при указании ориентирующей плоскости
В настоящем разделе приведены примеры различных геометрических допусков и соответствующих им полей допуска, а также пояснения к ним. На рисунках, сопровождающих определения, показаны только те отклонения, которые иллюстрируют конкретное определение.
В миллиметрах
В миллиметрах
В миллиметрах
В миллиметрах
18.5. Допуск формы заданного профиля безотносительно базы (см. также ГОСТ 2.307)
В миллиметрах
18.6. Допуск формы заданного профиля относительно комплекта баз (см. также ГОСТ 2.307)
В миллиметрах
18.7. Допуск формы заданной поверхности безотносительно базы (см. также ГОСТ 2.307)
В миллиметрах
18.8. Допуск формы заданной поверхности относительно базы (см. также ГОСТ 2.307)
В миллиметрах
18.9.1 Допуск параллельности относительно комплекта баз
В миллиметрах
18.9.2 Допуск параллельности линии относительно базовой оси
В миллиметрах
18.9.3 Допуск параллельности линии относительно базовой плоскости
В миллиметрах
В миллиметрах
18.9.5 Допуск параллельности поверхности относительно базовой оси
В миллиметрах
18.9.6 Допуск параллельности поверхности относительно базовой плоскости
В миллиметрах
18.10.1 Допуск перпендикулярности линии относительно базовой оси
В миллиметрах
18.10.2 Допуск перпендикулярности линии относительно комплекта баз
В миллиметрах
18.10.3 Допуск перпендикулярности линии относительно базовой плоскости
В миллиметрах
18.10.4 Допуск перпендикулярности поверхности относительно базовой оси
В миллиметрах
18.10.5 Допуск перпендикулярности поверхности относительно базовой плоскости
В миллиметрах
18.11.1 Допуск наклона линии относительно базовой оси
В миллиметрах
18.11.2 Допуск наклона линии относительно базовой плоскости
В миллиметрах
18.11.3 Допуск наклона поверхности относительно базовой оси
В миллиметрах
18.11.4 Допуск наклона поверхности относительно базовой плоскости
В миллиметрах
18.12. Позиционный допуск (см. также ГОСТ Р 53089)
18.12.1 Позиционный допуск точки
В миллиметрах
18.12.2 Позиционный допуск линии
В миллиметрах
18.12.3 Позиционный допуск номинально плоских поверхности или средней поверхности
В миллиметрах
В миллиметрах
18.13.2 Допуск соосности оси
В миллиметрах
18.14.1 Допуск симметричности средней плоскости (плоскости симметрии)
В миллиметрах
18.15.1 Допуск радиального биения
В миллиметрах
18.15.2 Допуск торцового биения
В миллиметрах
18.15.3 Допуск биения в любом направлении
В миллиметрах
18.15.4 Допуск биения в заданном направлении
В миллиметрах
18.16.1 Допуск полного радиального биения
В миллиметрах
18.16.2 Допуск полного торцового биения
В миллиметрах
(обязательное)
ПРИЛОЖЕНИЕ C (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ИСО 1101:2012
ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗНАКОВ
Для согласования размеров знаков, устанавливаемых настоящим стандартом, с размерами других надписей на чертеже (размеров, букв, допусков) следует применять правила, приведенные в настоящем приложении. Правила установлены в соответствии с [13]. Дополнительные графические обозначения приведены в [14].
Графические знаки, описанные в таблице 2, следует изображать на чертеже в соответствии с рисунками C.1 - C.6.
![]() Рисунок C.1 - Знак пересекающей плоскости
![]() Рисунок C.2 - Знак ориентирующей плоскости
![]() Рисунок C.3 - Знак плоскости набора
![]() Рисунок C.4 - Знак направляющего элемента
![]() Рисунок C.5 - Знак "между"
![]() (справочное)
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ
(справочное)
УСТАРЕВШИЕ ПРАВИЛА
A.1 В настоящем приложении описаны старые правила, которые были отменены и более не используются. Поэтому они не являются неотъемлемой частью настоящего международного стандарта и рассматриваются только с целью информирования.
Обозначения на чертежах, приведенные ниже, были описаны в международном стандарте ISO 1101:1983. Практика показала, что их интерпретация оказалась неоднозначной, поэтому эти обозначения применять не следует.
A.2 Согласно старым правилам стрелку линии, соединяющей рамку допуска с нормируемым элементом, располагали непосредственно на оси или плоскости симметрии (см. рисунок A.1) или на общей оси или плоскости симметрии (см. рисунки A.2 и A.3), если допуск относился к соответствующему элементу (элементам). Этот способ использовался как альтернатива указаниям, показанным на рисунках 13, 14 и 15.
![]() Рисунок A.1
![]() ![]() A.3 Согласно старым правилам треугольник и буквенное обозначение базы располагали непосредственно на оси или плоскости симметрии или общей оси или плоскости симметрии (см. рисунок A.4), если базой являлся соответствующий элемент (элементы). Этот способ использовался как альтернатива указанию, показанному на рисунках 33, 34 и 35.
![]() Рисунок A.4
A.4 Согласно старым правилам буквенные обозначения баз указывали без определенного порядка следования (см. рисунок A.5), вследствие чего было невозможно однозначно определить первичную и вторичную базы. Этот способ использовался как альтернатива указанию, показанному на рисунке 39.
![]() Рисунок A.5
A.5 Согласно старым правилам рамку допуска соединяли непосредственно с базовым элементом соединительной линией (см. рисунки A.6 и A.7). Этот способ использовался как альтернатива методу, описанному в п. 9.3.
![]() Рисунок A.6
![]() Рисунок A.7
A.6 Согласно старым правилам индивидуальные поля допусков с одним и тем же значением допуска, применяемые к нескольким различным элементам, указывали на чертеже так, как это показано на рисунках A.8 и A.10. Этот способ использовался как альтернатива методу, описанному в п. 8.4.
![]() Рисунок A.8
A.7 Согласно старым правилам требование общего поля указывали путем помещения текста "общее поле" вблизи рамки допуска (см. рисунки A.9 и A.10). Этот способ использовался как альтернатива методу, описанному в п. 8.5.
![]() Рисунок A.9
![]() (справочное)
ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ
B.1 Основные положения
Был разработан ряд международных стандартов, касающихся оценки отклонений от цилиндричности, круглости, плоскостности и прямолинейности (см. [5] - [10]).
Однако на момент публикации настоящего международного стандарта оказалось невозможным достичь соглашения по применяемым по умолчанию: характеристикам UPR-фильтров [UPR - Undulations Per Revolution (число неровностей на оборот)]; радиусу измерительного наконечника; методу присоединения для цилиндричности, круглости, плоскостности и прямолинейности (т.е. условий построения базовых цилиндра, окружности, плоскости и прямой, определяющих начало отсчета соответствующих отклонений).
Это означает, что для однозначной оценки геометрических отклонений от цилиндричности, круглости, плоскостности и прямолинейности должно быть явно указано, какие числовые значения и методы (согласно [15]) должны быть применены.
Примечание - Предполагается, что указание на чертеже соответствующих спецификаций будет изложено в предстоящей поправке к настоящему международному стандарту.
Поскольку применяемые по умолчанию стандартные правила не были установлены, обзор определений соответствия полям допусков, основанных на геометрически идеальных элементах, представлен ниже для обсуждения. Эти примеры приведены для того, чтобы показать, как оценивать отклонения формы выявленных (действительных) элементов и сравнивать их с полями допусков. Необходимо отметить, что так как приводимый обзор не содержит полного набора требуемых спецификаций, то он лишь устанавливает некоторые положения, применяемые по умолчанию только в случае отсутствия на чертеже соответствующих указаний (см. примечание выше).
Для обеспечения совместимости со старыми правилами в настоящем приложении приведены расширенные положения международного стандарта ИСО 1101:1983, никаким образом на указанный стандарт не распространяющиеся.
Обзор определений соответствия полям допусков, основанных на геометрически идеальных элементах, представлен для обсуждения. Примеры приведены для того, чтобы показать, как оценивать отклонения формы выявленных (действительных) элементов и сравнивать их с полями допусков.
B.2 Прямолинейность
Номинально прямолинейную линию на поверхности (профиль) считают удовлетворяющей установленному допуску прямолинейности, если соответствующая выявленная линия расположена между лежащими в плоскости профиля двумя параллельными друг другу прямыми, расстояние между которыми не превышает значения допуска. Ориентация этой пары прямых должна быть выбрана (из всех возможных) таким образом, чтобы расстояние между прямыми было минимальным.
На рисунке B.1 приведен пример конкретного профиля.
![]() Рисунок B.1
Следовательно, требуемой ориентацией пары прямых является ориентация A1 - B1. Расстояние h1 должно быть не более значения установленного допуска.
B.3 Прямолинейность
Номинально плоскую поверхность считают удовлетворяющей установленному допуску плоскостности, если соответствующая выявленная поверхность расположена между двумя параллельными друг другу плоскостями, расстояние между которыми не превышает значения допуска. Ориентация этой пары плоскостей должна быть выбрана (из всех возможных) таким образом, чтобы расстояние между плоскостями было минимальным.
Пример приведен на рисунке B.2.
![]() Рисунок B.2
Следовательно, требуемой ориентацией пары плоскостей является ориентация A1 - B1 - C1 - D1. Расстояние h1 должно быть не более значения установленного допуска.
B.4 Круглость
Номинально круглую линию на поверхности (профиль) считают удовлетворяющей установленному допуску круглости, если соответствующая выявленная круговая линия расположена между лежащими в плоскости профиля двумя концентрическими окружностями, разность радиусов которых не превышает значения допуска. Положение общего центра этой пары окружностей и радиус каждой из окружностей должны быть выбраны (из всех возможных) таким образом, чтобы разность радиусов была минимальной.
На рисунке B.3 приведен пример конкретного профиля.
![]() Рисунок B.3
Возможные положения центра пары концентрических окружностей и минимальная разность их радиусов:
Центр C1 окружности A1 определяет положение двух концентрических окружностей, разность радиусов которых равна
Центр C2 окружности A2 определяет положение двух концентрических окружностей, разность радиусов которых равна
Для рисунка B.3:
Следовательно, требуемым расположением двух концентрических окружностей является расположение, обозначенное как A2. Разность радиусов
B.5 Цилиндричность
Номинально цилиндрическую поверхность считают удовлетворяющей установленному допуску цилиндричности, если соответствующая выявленная поверхность расположена между двумя соосными цилиндрами, разность радиусов которых не превышает значения допуска. Положение общей оси этой пары цилиндров и радиус каждого из цилиндров должны быть выбраны (из всех возможных) таким образом, чтобы разность радиусов была минимальной.
Пример приведен на рисунке B.4.
![]() Рисунок B.4
Возможные положения оси пары соосных цилиндров и минимальная разность их радиусов:
Ось Z1 цилиндра A1 определяет расположение двух соосных цилиндров, разность радиусов которых равна
Ось Z2 цилиндра A2 определяет расположение двух соосных цилиндров, разность радиусов которых равна
Для рисунка B.4:
Следовательно, требуемым положением двух соосных цилиндров является расположение, обозначенное как A2. Разность радиусов
(справочное)
СВЯЗЬ С МАТРИЧНОЙ МОДЕЛЬЮ GPS
D.1 Общие сведения
Более подробно о матричной модели GPS см. ISO/TR 14638 [16].
Основная схема ISO GPS, приведенная в [16], дает общий обзор системы ISO GPS, частью которой является настоящий международный стандарт. Основные правила системы ISO GPS, приведенные в международном стандарте ISO 8015 [17], распространяются на настоящий международный стандарт, а правила принятия решений по умолчанию, приведенные в международном стандарте ISO 14253-1, распространяются на требования, установленные в соответствии с настоящим международным стандартом, если нет иных определений.
D.2 Информация о стандарте и его применении
Настоящий международный стандарт является основополагающим и содержит основную информацию об установлении геометрических допусков деталей.
D.3 Положение в матричной модели GPS
Настоящий международный стандарт является общим стандартом GPS; его положения следует учитывать в связующих звеньях 1, 2 и 3 цепочек стандартов на форму, ориентацию, месторасположение и биение, а также в связующем звене 1 серии стандартов на базы в общей матрице GPS, как это показано на рисунке D.1.
![]() Рисунок D.1 - Положение в матричной модели GPS
D.4 Связанные стандарты
Связанные стандарты являются стандартами цепочек стандартов, выделенных на рисунке D.1.
(справочное)
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ В ПРИМЕНЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ
Таблица ДБ.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/35/gost_84212.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||