Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы


Скачать 0.93 Mb.
Название Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы
страница 4/7
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

 

Атриум — часть здания в виде многосветного пространства, как правило, развитого по вертикали с поэтажными галереями, на которые выходят помещения различного назначения. Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода, может быть назван пассажем.

Замок "антипаника" — дверной замок, позволяющий открывать запертую дверь без ключа только с одной стороны.

Индивидуальные спасательные устройства — средства для защиты органов дыхания от продуктов горения; для самостоятельного спуска с балкона (из окон) и др.

Коллективное (индивидуальное) укрытие — помещение или место, где исключается воздействие опасных факторов пожара на людей в течение времени, необходимого для их спасения.

Опорный пункт пожаротушения — помещение для размещения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных устройств, другого инвентаря, который необходим в случае пожара для персонала и службы пожарной безопасности.

Пожарный отсек — часть здания, обособленная от других частей здания противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости нс менее 2,5 ч.

Коллективные спасательные устройства — средства спасения при пожаре, которыми одновременно может пользоваться группа людей.

Многофункциональные здания и комплексы - сооружения предназначенные для размещения в едином развитом объеме различных по назначению и использованию групп помещений (административно - офисных, зрелищных, общественного питания, торговли, игорного бизнеса, и др.

*) Светопропускающее покрытие — покрытие, состоящее из несущих конструкций и ограждения из светопропускающих элементов или из самонесущих светопропускающих элементов. Светопропускающее покрытие может иметь различную форму: плоскую, в том числе наклонную, сводчатую, купольную, складчатую и др. Предел огнестойкости светопропускающих элементов не нормируется.

*) Фонарь верхнего света (зенитный фонарь) — устройство из светопропускающего материала, которое встраивается в конструкции покрытия.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исключено

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

 

1. Противодымная защита многофункциональных зданий и комплексов проектируется для обеспечения эвакуации людей из помещений наружу и в пожаробезопасные зоны, а также для содействия успешному тушению пожара.

2. Противодымную защиту представляют системы приточно-вытяжной вентиляции, включаемые в случае пожара автоматически от сигналов пожарных извещателей и дистанционно, а также конструктивные элементы с пониженнойдымогазопроницаемостью.

3. Вытяжную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует предусматривать:

из коридоров или холлов (на путях эвакуации) всех этажей надземной части многофункциональных зданий высотой более 16 этажей;

из коридоров длиной более 24 и 12 м (на путях эвакуации соответственно при 2-х и 1-м выходах из них), не имеющих естественного освещения через окна в наружных ограждениях в зданиях с двумя и более этажами надземной части;

из коридоров подвальных и цокольных этажей;

из атриумов (пассажей);

из туннелей (п. 1.5, глава 1);

из помещений подземных гаражей-автостоянок;

из помещений встроенных аварийных электрогенераторов на дизельном топливе.

Примечание. Для помещений, оборудованных автоматическими установками газового пожаротушения и других, необходимо предусматривать вытяжную вентиляцию согласно СНиП 2.04.05—94.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

4. Вытяжную вентиляцию следует проектировать, как правило, с механическим побуждением. Для помещений надземных частей зданий, рассчитанных на единовременное пребывание до 300 чел., допускается предусматривать удаление дыма через фрамуги с автоматическим, дистанционным и ручным управлением приводов.

5. Для систем вытяжной вентиляции с механическим побуждением необходимо предусматривать:

установку вентиляторов специального исполнения, сохраняющих работоспособность при температуре 400 град.С в течение 2 часов;

шахты с пределом огнестойкости не менее 1 ч при удалении дыма непосредственно из помещений, 0,75 ч — из коридоров и холлов. Допускается совмещение шахт дымоудаления из подземных и надземных частей здания в одном пожарном отсеке, при этом следует предусматривать автоматические устройства, информирующие о положении клапонов дымоудаления. Предел огнестойкости таких шахт должен быть не менее 1 часа;

дымовые клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч с сопротивлением дымогазопроницанию не менее 8000 кг-1 × м-1 на 1 м2 площади сечения с автоматическим, дистанционным и ручным управлением приводов; соотношение площадей сечения дымовых клапанов и шахт при принятой в расчете дымогазопроницаемости их конструкций должно обеспечивать предотвращение задымления верхних этажей зданий;

воздуховоды класса II с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости шахт; допускается присоединение ответвлений воздуховодов с дымовыми клапанами к шахтам соответствующих пределов огнестойкости, в том числе с размещением дымовых клапанов в проемах ограждений подвесных потолков. Количество ответвлений воздуховодов от шахт не нормируется.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

6. Требуемые параметры оборудования вытяжной вентиляции следует рассчитывать на параметры Б наружного воздуха в теплый период года при условии возникновения пожара в одном из помещений. Число дымовых клапанов, скорость движения дымовых газов в каналах вытяжной вентиляции следует определять по расчету.

*) 7. Приточную вентиляцию следует проектировать для подачи при пожаре наружного воздуха:

в лифтовые шахты, подвальных и цокольных этажей при числе этажей более 2, а также в лифтовые шахты, соединяющие подземную и надземную части зданий;

в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа и в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;

в тамбур-шлюзы при переходах между зданиями;

в лестничные клетки подвальных этажей при 2-х и более подземных этажах.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

8. Для систем приточной вентиляции необходимо предусматривать:

установку радиальных или осевых вентиляторов в обособленных помещениях с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее 0,75 ч; допускается подача наружного воздуха с нижним расположением вентиляторов;

воздуховоды класса II с пределом огнестойкости 0,5 ч для подачи воздуха в зоны незадымляемых лестничных клеток 2-го типа, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы;

клапаны в воздухозаборных и воздухоприточных отверстиях каналов приточной вентиляции с автоматическим, дистанционным и ручным управлением приводов.

9. Зонирование незадымляемых лестничных клеток 2-го типа осуществляется согласно расчету при избыточном давлении в верхней части каждой зоны лестничной клетки не более 150 Па.

10. Подача воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемой лестничной клетке 3-го типа, должна обеспечиваться на этаже пожара. Допускается для подачи воздуха в указанные объемы использование лифтовых шахт посредством присоединенияк ним ответвлений воздуховодов с клапанами согласно п. 8. При этом двери тамбур-шлюзов и лифтовых холлов должны обеспечивать сопротивление дымогазопроницанию не менее 50 000 кг-1 × м-1.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

11. Требуемые параметры оборудования систем приточной вентиляции следует определять при параметрах Б наружного воздуха в холодный период года в расчете на скорость истечения не менее 1,3 м × с-1 через открытые двери защищаемых объемов по п. 7 при величинах давления в них, соответствующих давлению на наветренных фасадах зданий.

12. В качестве противодымной вентиляции допускается использование систем кондиционирования, обеспечивающих расчетные параметры и соответствующих изложенным выше требованиям.        

13. Пространство над подвесными потолками коридора следует отделять от примыкающих холлов, тамбуров и лестничных клеток дымонепроницаемыми перегородками из негорючих материалов с уплотнением зазоров в местах прохода инженерных коммуникаций.

14. При прокладке кабелей, воздуховодов и трубопроводов через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и распространения огня рекомендуется применять для заполнения зазоров междуними унифицированные узлы промышленного изготовления” обеспечивающие дымонепроницаемость мест прохода инженерных коммуникаций.

15. Для противодымной защиты атриумов следует применять вытяжные системы с естественным и механическим побуждением тяги. В нижнюю часть атриума должна предусматриваться подача наружного воздуха в соответствии с расчетом воздухообмена.

 

(Введен дополнительно, Изм. № 1)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ОХРАННЫХ СИСТЕМ

 

1. Задание на проектирование охранных систем (ОС) должно разрабатываться по техническим условиям Управления охраны (УО) при ГУВД г. Москвы и быть согласовано с УО при ГУВД г. Москвы.

Технические условия УО при ГУВД г. Москвы на проектирование архитектурно-строительных и конструктивных средств защиты не должны вступать в противоречие с архитектурно-композиционными решениями проектируемых зданий (комплексов). В случае разногласий между автором проекта и УО при ГУВД г. Москвы решение принимается Москомархитектурой с участием заинтересованных сторон.

2. Оборудованию средствами охранной сигнализации подлежат:

помещения денежных касс, помещения для хранения ценных бумаг, пункты обмена валюты, помещения для хранения драгоценных металлов, камней и изделий из них;

торговые помещения;      

складские помещения для хранения продовольственных и промышленных товаров и оборудования1; 

помещения для хранения медицинского оборудования и медикаментов;

помещения с технологическим и инженерным оборудованием систем жизнеобеспечения объекта;

окна и наружные выходные двери (ворота) подвальных и полуподвальных помещений, а также первого этажа, не находящиеся под постоянным наблюдением обслуживающего персонала объекта2;

 

_____________

1 По согласованию с заказчиком (эксплуатирующей организацией, собственником).

2 То же.

 

гостиничные номера, жилые и служебные помещения иностранных представительств и совместных предприятий;

административные помещения, помещения архивов, периодически используемые помещения (банкетные залы для приемов, концертные залы, выставочные залы, помещения для переговоров)3.

3. Рабочие места персонала в помещениях, где проводятся денежные расчеты или торговля драгоценностями, должны оборудоваться тревожной сигнализацией.  

4. В составе проекта и рабочей документации следует предусматривать раздел по системам охранной сигнализации и телевизионного контроля здания (комплекса), который подлежит согласованию с УО при ГУВД г. Москвы.

5. Проектные решения должны обеспечивать недоступность кабелей и устройств систем охранной сигнализации и телевизионного контроля для посторонних лиц.

6. Охранные системы при возможности использования отдельных шлейфов могут совмещаться с системами автоматической пожарной сигнализации и другими. Управление охранными системами может осуществляться из ЦПУ СПЗ.

 

_____________

3 По согласованию с заказчиком (эксплуатирующей организацией, собственником).

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ НА

ДЕЙСТВИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

 

1. Для обеспечения прочности и устойчивости высотного здания его расчет на прочность следует выполнять отдельно на действие средней (п. 2) и пульсационной (п. 3) составляющих ветровой нагрузки. Проверка условий прочности производится в соответствии с п. 5 настоящего приложения. Для проверки обеспечения ограничений на. параметры колебаний расчет колебаний здания следует выполнять на действие только пульсационной составляющей ветровой нагрузки.         

2. Средняя составляющая ветровой; нагрузки определяется в соответствии со СНиП 2.01.07—85. Средние значения реактивных сил в опорных закреплениях и внутренних сил в конструкциях здания (Xm) определяются посредством статического расчета на действие средней составляющей ветровой нагрузки.

3. При определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки следует руководствоваться следующими положениями;

а. Допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки при расчете осадок основания здания;

б. Для зданий башенного типа, у которых вторая собственная частота f2 в Гц больше предельного значения собственной частоты f1 (СНиП 2.01.07—85), пульсационную составляющую допускается определять в виде эквивалентной статической нагрузки в соответствии со СНиП 2.01.07—85. Этот же подход допускается использовать для всех зданий при предварительной оценке эффекта действия пульсационной составляющей ветровой нагрузки на начальных стадиях проектирования. В этом случае максимальные отклонения усилий (Хd) и динамических перемещений (d) отдельных точек перекрытий верхних этажей при колебаниях этих значений относительно среднего уровня определяются посредством статического расчета на действие эквивалентной статической нагрузки. При этом в качестве Xd и d следует принимать абсолютные значения полученных в результате расчета усилий и перемещений соответственно. Ускорения перекрытий верхних этажей определяются по формуле

 

ad = d(2pf1)2 ,                                            (1)

 

где f1 — первая частота собственных колебаний здания в Гц.

 

в. Для зданий других типов, а также для башенных зданий, у которых f2 <� f1 пульсационную составляющую ветровой нагрузки следует рассматривать как случайное стационарное по времени поле пульсаций давления с нулевым средним значением. Взаимную спектральную плотность давления, определяемую для всех пар точек на поверхности здания, допускается принимать в виде:

 

Sij (n) = wmi wmjz (zi)z (zj           n2            _  exp(-cij , n) ,          (2)http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image002.gif 

                                               3f (1 + n2)4/3

 

где wmi — средняя составляющая давления ветра в i-й точке поверхности здания; z (zi) — значение коэффициента пульсаций для высоты zi определяемое в соответствии со СНиП 2.01.07—85; n = 1200 f/v0 — приведенная частота; f — частота в Гц;v0  средняя скорость ветра в м/с, на отм. 10 м, определяемая в соответствии со СНиП        2.01.07—85; http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image004.gif— приведенное расстояние между точками i и j поверхности здания; http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image006.gif — расстояния в м между точкамиi и j по вертикали, в направлении ветра и по горизонтали перпендикулярно направлению ветра соответственно.

В этом случае значения Xd и аd определяются из динамического расчета здания с использованием программы для ЭВМ, в которой реализовано решение задачи о вынужденных колебаниях под действием нагрузки (2) с учетом вклада k собственных форм здания, взаимных корреляций междуними и пространственной корреляции пульсаций нагрузки в соответствии с (2).

Число k определяется из соотношения fk <� fl <� fk+1 (СНиП 2.01.07—85). В некоторых случаях (см. п. 5) помимо значений Xd  должны быть вычислены R — коэффициенты взаимной корреляции для всех пар усилий, возникающих в элементах расчетной модели здания.

4. При выборе расчетной модели при статическом и динамическом расчетах здания необходимо учитывать те степени свободы и податливости его элементов, которые существенно влияют на результаты расчета. Для зданий башенного типа с симметрично расположенным жестким ядром или с равномерным в плане распределением жесткостей и масс в качестве расчетной модели допускается рассматривать консольный стержень с соответствующим образом подобранным по высоте распределением масс и жесткостей. Для зданий других типов может возникнуть необходимость в использовании более сложных расчетных моделей, вплоть до таких, в которых каждый конструктивный элемент здания (участок перекрытия, колонна или ригель каркаса, участок стены и т. п.) заменяется соответствующим ему элементом расчетной модели (участком изгибаемой плиты, стержнем, участком балки-стенки и т. п.).

Примечание. Для таких расчетных моделей целесообразно при статическом и динамическом расчетах использовать существующие пакеты конечно-элементных программ для ЭВМ, приспособленные для определения статической реакции и частот и форм собственных колебаний систем, состоящих из связанных между собой стержней, плит, оболочек, массивных упругих тел и т. п.

5. При действии ветра усилие Х в рассматриваемом элементе расчетной модели может принимать любое значение в интервале

 

                                          [Xm - Xd , Xm + Xd] ,                            (3)

 

где Xm  среднее значение Х (п. 2 настоящего приложения); Хd  максимальное отклонение Х от среднего уровня Xm (п. 3 настоящего приложения).

Возможные случаи проверки условия прочности рассматриваемого элемента:

а) условие прочности зависит только от усилия X. Тогда необходимо убедиться, что условие прочности выполняется для наиболее невыгодного значения Х из интервала (3).

Для сжатого или растянутого элемента условие прочности имеет вид

 

                                            Тсж £ Х £ Траст                                 (4)

 

где Тсж — предельное для данного элемента усилие сжатия; Траст — то же, усилие растяжения.

Для того чтобы выполнялось условие (4), необходимо убедиться в выполнении условий

 

                        Xm - Xd ³ Tсж ,       Xm + Xd £ Tраст ;                    (5)

 

б) условие прочности зависит от линейной комбинации усилий в рассматриваемом элементе расчетной модели. Проверка прочности в этом случае сводится к случаю а).

Пример 1: в качестве расчетной модели башенного здания рассматривается консольный стержень. В результате расчета на прочность получены средние значения X" и максимальные отклонения Хdi усилий X1, X2,...Xp на участке этого стержня, заменяющем отсек здания, которому принадлежит конструктивный элемент, подвергающийся растяжению—сжатию (например, связь в плоскости стены здания). Условие прочности рассматриваемой связи

 

                                                Tсж  £ N £ Tраст ,                           (6)

 

где N  нормальная сила в связи.

Таким образом, нормальная сила может принимать любое значение в интервале [ Nm Nd , Nm + Nd ] и условие (6) эквивалентно условиям (5), еслив них заменить Xm на Nm и Xd на Nd.

В принятой расчетной модели нет возможности непосредственно определить средние значения Nm и максимальные отклонения Nd. Однако их можно вычислить, зная Rij  коэффициенты взаимной корреляции между усилиями Хi и Xj и имея в виду линейную

 

зависимость http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image008.gif, где Ni - значение нормальной силы в рассматриваемой связи при статическом нагружении отсека здания силой Хi = 1.

                                          http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image010.gif ,                                 (7)http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image002.gifhttp://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image002.gif

 

                                http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image012.gif   .                    (8)

 

Пример 2: для изгибаемого металлического стержня условие прочности имеет вид (СНиП II-23-81).

 

                                          http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image014.gif                   (9)

 

где Тпред  — расчетное сопротивление стержня при изгибе; Мx и My  изгибающие моменты относительно главных осей х и y сечения стержня; Wx и Wy — моменты сопротивления сечения стержня при изгибе относительно этих осей.

Пусть в результате расчета получены Мmx и Мmy  средние значения и Мdx и Мdy  максимальные отклонения изгибающих моментов. Среднее значение smmax , определяется по формуле

 

                                          http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image002.gifhttp://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image016.gif                            (10)

 

а максимальное отклонение

 

                            http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image018.gifhttp://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image002.gif, (11)

 

 

где R — коэффициент взаимной корреляции между моментами Мx и My.

Для того чтобы выполнялось условие (9), необходимо убедиться в выполнении условий

 

                                          http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image020.gif ,                         (12)  

 

в) условие прочности нелинейно зависит от двух усилий. Этот случай встречается при проверке прочности внецентренно сжатых железобетонных сечений (СНиП 2.03.01-84*). При этом необходимо определять наиболее невыгодное с точки зрения выполнения условия прочности сочетание нормальной силы N и изгибающего момента Мв железобетонном сечении.

При поиске такого сочетания полученные в результате расчета интервалы значений

 

                                          [ Nm - Nd , Nm + Nd ]                                 (13)

 

и

 

                                          [ Mm - Md , Mm + Md ]                                              (14)

 

необходимо сузить, поскольку не все комбинации усилий в них могут возникать совместно. Для любого отклонения http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image022.gif от его среднего значения Nm в пределах интервала (13) возможный интервал значений М представляет собой пересечение интервалов (14) и

 

                    http://www.poj.ru/userfiles/image/mgsn/4_04_94/clip_image024.gif              (15)

 

где R — коэффициент взаимной корреляции между усилиями Ми N.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

 
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Система нормативных документов в строительстве московские городские...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Система нормативных документов в строительстве строительные нормы и правила российской федерации
Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (фгуп цнс), ОАО «цнииэпжилища», мниитэп, нии экологии человека...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Приложение московские городские строительные нормы
...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Система нормативных документов в строительстве строительные нормы...
Центром методологии нормирования и стандартизации в строительстве (фгуп цнс), ОАО «цнииэпжилища», мниитэп, нии экологии человека...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Система нормативных документов в строительстве строительные нормы...
Разработаны коллективом ведущих специалистов ОАО «Гипрониигаз», ОАО «Мосгазниипроект», зао «Надежность», ОАО «Росгазификация», ОАО...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Перечень нормативных документов
Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Система нормативных документов в строительстве свод правил по проектированию и строительству
Разработан акционерным обществом Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Межгосударственный стандарт
Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации....
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Строительные нормы и правила российской федерации безопасность труда в строительстве
Разработаны федеральным государственным учреждением «Центр охраны труда в строительстве» Госстроя России (фгу цотс), Аналитическим...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Строительные нормы и правила российской федерации безопасность труда в строительстве
Разработаны федеральным государственным учреждением "Центр охраны труда в строительстве" Госстроя России (фгу цотс), Аналитическим...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon И сертификации (еасс)
Гост 0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и мсн 01-01-96 «Система межгосударственных нормативных...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Строительные нормы и правила российской федерации безопасность труда в строительстве
Аналитическим информационным центром «Стройтрудобезопасность», Федеральным государственным учреждением «Центр охраны труда в строительстве»...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Мастерская-служба «Галина»
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены гост 0-92 "Межгосударственная...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Правительство москвы система нормативных документов в строительстве
Мгсн 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннеллепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов...
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Строительные нормы и правила российской федерации геофизика
Разработаны производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве
Система нормативных документов в строительстве московские городские строительные нормы icon Приборы отопительные общие технические условия
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены гост 0-92 «Межгосударственная...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск