🇵🇱 TENSLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MateriałyMotoryzacja
- Numer akredytacji
- AB 1700
- Jednostka akredytująca
- PCA
- Adres
- LABORATORIA BADAWCZE, ul. Śnieżna 5, 80-554 Gdańsk
- Miasto
- Gdańsk, Polska
Zakres akredytacji — metody badawcze (73)
| Lp. | Przedmiot badań | Metodyka / Parametry | Technika | Dokument odniesienia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metody badawcze | |||||
| 1 | Złącza spawane | Właściwości mechaniczne: Największa siła F - m Wytrzymałość na rozciąganie R - m Zakres siły F do 300 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 4136:2022-12 | ||
| 2 | Złącza spawane | Podatność złącza spawanego na odkształcenia plastyczne pod wpływem siły gnącej i obecność nieciągłości spawalniczych na złączu spawanym Próba zginania | PN-EN ISO 5173:2023-06 | ||
| 3 | Złącza spawane | Wielkość i rozłożenie niezgodności spawalniczych na powierzchni przełomu wewnętrznego Próba łamania | PN-EN ISO 9017:2018-03 | ||
| 4 | Złącza spawane | Twardość Zakres: HV10, HV30 Metoda Vickersa | PN-EN ISO 9015-1:2011 PN-EN ISO 6507-1:2024-04 | ||
| 5 | Złącza spawane | Praca łamania KV , KV , KU 2 8 2 Rozszerzenie boczne (Lateral Expansion) LE Temperatura badania: - (23 ± 5) oC, - obniżona do -60 oC - ciekłego azotu Początkowa energia młota 300 J Metoda Charpy’ego | PN-EN ISO 9016:2022-09 PN-EN ISO 148-1:2017-02 ASTM E23-18 | ||
| 6 | Złącza spawane | Makrostruktura Badania makroskopowe | PN-EN ISO 17639:2022-07 | ||
| 7 | Złącza spawane | Mikrostruktura Badania mikroskopowe | PN-EN ISO 17639:2022-07 | ||
| 8 | Złącza spawane | Zawartość ferrytu delta Liczba ferrytowa (FN) Metoda indukcji magnetycznej | PN-EN ISO 8249:2018-11 | ||
| 9 | Złącza spawane | Zawartości ferrytu delta Badania mikroskopowe | ASTM E562-19 | ||
| 10 | Złącza spawane | Korozyjność | ENSLAB/IGC-HNO3/1/2020 | PN-EN ISO 3651-2:2004 ASTM A262-15 (2021) Practice E | ||
| 11 | Wyroby hutnicze | Właściwości mechaniczne: Największa siła F m Wytrzymałość na rozciąganie R m Granica plastyczności R e Umowna granica plastyczności R p Wydłużenie procentowe po rozerwaniu A Przewężenie procentowe po rozerwaniu Z Zakres siły F do 300 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN 10164:2018-11 | ||
| 12 | Wyroby hutnicze | Podatność metali do odkształceń plastycznych pod wpływem siły gnącej Próba zginania | PN-EN ISO 7438:2021-04 | ||
| 13 | Wyroby hutnicze | Praca łamania KV , KV , KU 2 8 2 Rozszerzenie boczne (Lateral Expansion) LE Temperatura badania: - (23 ± 5) oC, - obniżona do -60 oC - ciekłego azotu Początkowa energia młota 300 J Metoda Charpy’ego | PN-EN ISO 148-1:2017-02 ASTM E23-18 | ||
| 14 | Wyroby hutnicze | Twardość HBW Średnica kulki 2,5 mm Obciążenie 187,5 kG Metoda Brinella | PN-EN ISO 6506-1:2014-12 | ||
| 15 | Wyroby hutnicze | Twardość HV Zakres: HV10, HV30 Metoda Vickersa | PN-EN ISO 6507-1:2024-04 | ||
| 16 | Wyroby hutnicze | Twardość HRC Metoda Rockwella | PN-EN ISO 6508-1:2016-10 PN-EN ISO 6508-1:2024-06 | ||
| 17 | Wyroby hutnicze | Korozyjność | PN-EN ISO 3651-1:2004 PP TENSLAB/IGC-HNO3/1/2020 | PN-EN ISO 3651-2:2004 ASTM A262-15 (2021) Practice E | ||
| 18 | Wyroby hutnicze | Procentowa zawartość pierwiastków: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, V, Nb, Al, Mo Zakres: Węgiel C (0,01 – 0,6) % Mangan Mn (0,01 – 1,8) % Krzem Si (0,01 – 2,0) % Fosfor P (0,005 – 0,05) % Siarka S (0,005 – 0,05) % Chrom Cr (0,01 – 3,0) % Nikiel Ni (0,01 – 4,5) % Miedź Cu (0,01 – 0,5) % Wanad V (0,01 – 0,3) % Niob Nb (0,01 – 0,1) % Glin Al (0,005-0,2) % Molibden Mo (0,01-0,5) % Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem iskrowym | PN-H-04045:1997 | ||
| 19 | Stopiwo | Właściwości mechaniczne: Największa siła F m Wytrzymałość na rozciąganie R m Granica plastyczności R e Umowna granica plastyczności R p Wydłużenie procentowe po rozerwaniu A Przewężenie procentowe po rozerwaniu Z Zakres siły F do 300 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 5178:2019-04 | ||
| 20 | Wyroby i materiały ze stopów żelaza | Zawartość procentowa pierwiastków: C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, Al, Nb, Ti, Co, W Zakres: Węgiel C (0,046 – 3,1) % Krzem Si (0,030 – 2,42) % Mangan Mn (0,098 – 0,78) % Fosfor P (0,004 – 0,070) % Siarka S (0,003 – 0,027) % Chrom Cr (0,003 – 25,000) % Nikiel Ni (0,005 – 28,600) % Molibden Mo (0,250 – 5,890) % Wanad V (0,038 – 1,520) % Miedź Cu (0,006 – 2,940) % Aluminium Al (0,023 – 0,201) % Niob Nb (0,045 – 0,080) % Tytan Ti (0,017 – 0,670) % Kobalt Co (0,009 – 0,500) % Wolfram W (2,320 – 6,350) % Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem iskrowym | ENSLAB/OES/1/2023 Wydanie 1 z dnia 02.01.2023 | ||
| 21 | Złącza zgrzewane | Makrostruktura Badania makroskopowe | ENSLAB/MACRO/1/2022 Wydanie 2 z dnia 02.01.2023 | ||
| 22 | Wyroby i materiały metalowe | Mikrostruktura Badania mikroskopowe | ENSLAB/MICRO/1/2021 Wydanie 2 z dnia 02.01.2023 | ||
| 23 | Wyroby i materiały metalowe | Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe Metoda magnetyczno-proszkowa | PN-EN ISO 9934-1:2017-02 | ||
| 24 | Wyroby stalowe płaskie | Nieciągłości wewnętrzne Metoda ultradźwiękowa | PN-EN ISO 10160:2001 | ||
| 25 | Wyroby i materiały metalowe, w tym złącza spawane | Nieciągłości powierzchniowe Metoda penetracyjna | PN-EN ISO 3452-1:2021-12 PN-EN ISO 3452-6:2009 | ||
| 26 | Złącza spawane | Niezgodności spawalnicze Metoda wizualna | PN-EN ISO 17637:2017-02 | ||
| 27 | Złącza spawane | Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe Metoda magnetyczno-proszkowa | PN-EN ISO 17638:2017-01 | ||
| 28 | Złącza spawane | Nieciągłości wewnętrzne Metoda ultradźwiękowa | PN-EN ISO 17640:2019-01 | ||
| 29 | Złącza spawane | Nieciągłości Metoda radiograficzna | PN-EN ISO 17636-1:2023-02 | ||
| 30 | Złącza spawane i wyroby metalowe | Nieszczelność Metoda pęcherzykowa | PN-EN ISO 1593:2004 | ||
| 31 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Odporność korozyjna na działanie obojętnej mgły solnej NSS | PN-EN ISO 9227:2023-02 ASTM B117-19 | ||
| 32 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Odporność korozyjna w atmosferze z kondensacją wilgoci w komorze z podgrzewanym zbiornikiem wodnym | PN-EN ISO 6270-2:2018-02 | ||
| 33 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Odporność korozyjna na działanie kwaśnej mgły solnej AASS | PN-EN ISO 9227:2023-02 | ||
| 34 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Ocena zniszczenia powłok: - spęcherzenie - zardzewienie - spękanie - złuszczenie - korozja nitkowa | PN-EN ISO 4628-1:2016-03 PN-EN ISO 4628-2:2016-03 PN-EN ISO 4628-3:2025-02 PN-EN ISO 4628-4:2016-03 PN-EN ISO 4628-5:2023-01 PN-EN ISO 4628-10:2024-09 | ||
| 35 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Ocena zniszczenia powłok: - stopień kredowania Metoda taśmy | PN-EN ISO 4628-6:2024-04 | ||
| 36 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Ocena zniszczenia powłok: - odwarstwienie i skorodowanie wokół rysy lub innego sztucznego uszkodzenia | PN-EN ISO 4628-8:2013-05 | ||
| 37 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Przyczepność Metoda siatki nacięć Metoda nacięcia w kształcie X | PN-EN ISO 2409:2021-03 PN-EN ISO 16276-2:2008 | ||
| 38 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Przyczepność Zakres: 20 mm: (2 – 24) MPa 50 mm: (0,3 – 3,8) MPa Metoda odrywowa | PN-EN ISO 4624:2023-11 Metoda B PN-EN ISO 16276-1:2008 | ||
| 39 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Połysk pod kątem 20⁰/60⁰/85⁰ | PN-EN ISO 2813:2014-11 | ||
| 40 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Grubość powłok Zakres: (24-987) µm Metoda magnetyczna | PN-EN ISO 2808:2020-01 Metoda 7B.2 | ||
| 41 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Grubość powłok Zakres: (24-987) µm Metoda prądów wirowych | PN-EN ISO 2808:2020-01 Metoda 7C | ||
| 42 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Grubość powłok Zakres: (0-2000) µm Metoda optyczna | PN-EN ISO 2808:2020-01 Metoda 6A PN-EN ISO 1463:2021-10 | ||
| 43 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Odporność na zarysowanie Metoda stałego obciążenia | PN-EN ISO 1518-1:2023-08 | ||
| 44 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Szczelność Porowatość suchych powłok | PN-EN ISO 29601:2011 | ||
| 45 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Odporność na wilgotny okład Test kataplazmy | PN-EN 13523-27:2017-05 | ||
| 46 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Badanie w rozpylonej solance Kondensacja (jednostronna ekspozycja) | PN-EN ISO 12944-6:2018-03 | ||
| 47 | Powłoki organiczne (farby, lakiery) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne Powłoki nieorganiczne (metalowe, tlenkowe) – podłoża ferromagnetyczne /nieferromagnetyczne | Wskaźnik ochrony Wskaźnik wyglądu Wskaźnik efektywności ochrony | PN-EN ISO 10289:2002 | ||
| 48 | Farby, lakiery, surowce do farb i lakierów | Lepkość Czas wypływu | PN-EN ISO 2431:2019-07 PN-EN ISO 1513:2010 | ||
| 49 | Farby, lakiery, surowce do farb i lakierów | Gęstość Metoda piknometryczna | PN-EN ISO 2811-1:2023-03 PN-EN ISO 1513:2010 | ||
| 50 | Farby, lakiery, surowce do farb i lakierów | Schnięcie powierzchniowe Metoda z kuleczkami szklanymi | PN-EN ISO 9117-3:2010 PN-EN ISO 1513:2010 | ||
| 51 | Farby, lakiery, surowce do farb i lakierów | Schnięcie Metoda: zmodyfikowany test Bandowa-Wolffa | PN-EN ISO 9117-5:2012 PN-EN ISO 1513:2010 | ||
| 52 | Farby, lakiery, tworzywa sztuczne | Zawartość substancji nielotnych | PN-EN ISO 3251:2019-07 PN-EN ISO 1513:2010 | ||
| 53 | Złącza spawane | Właściwości mechaniczne: Największa siła F - m Wytrzymałość na rozciąganie R - m Zakres siły F do 1000 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 4136:2022-12 | ||
| 54 | Złącza spawane | Twardość Zakres: HV10 Metoda Vickersa | PN-EN ISO 9015-1:2011 PN-EN ISO 6507-1:2024-04 | ||
| 55 | Złącza spawane | Praca łamania KV , KU 2 2 Rozszerzenie boczne (Lateral Expansion) LE Temperatura badania: - (23 ± 5) oC - obniżona do -60 oC - ciekłego azotu Początkowa energia młota 450 J Metoda Charpy’ego | PN-EN ISO 9016:2022-09 PN-EN ISO 148-1:2017-02 ASTM E23-18 | ||
| 56 | Złącza spawane | Mikrosktruktura Badania mikroskopowe | PN-EN ISO 17639:2022-07 | ||
| 57 | Złącza spawane | Zawartość ferrytu delta Badania mikroskopowe | ASTM E562-19 | ||
| 58 | Złącza spawane | Badania korozyjności | ENSLAB/IGC-HNO3/1/2020 Wydanie 1 z dnia 22.09.2020 | ||
| 59 | Wyroby hutnicze | Właściwości mechaniczne: Największa siła F m Wytrzymałość na rozciąganie R m Granica plastyczności R e Umowna granica plastyczności R p Wydłużenie procentowe po rozerwaniu A Wydłużenie procentowe przy największej sile Agt Przewężenie procentowe po rozerwaniu Z Zakres siły F do 1000 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN 10164:2018-11 | ||
| 60 | Wyroby hutnicze | Twardość HBW Zakres: Średnica kulki 2,5 mm i 10 mm Obciążenie 187,5 kG i 3000 kG Twardość metodą Brinella | PN-EN ISO 6506-1:2014-12 | ||
| 61 | Wyroby hutnicze | Procentowa zawartość pierwiastków: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V Zakres: Węgiel C (0,07 – 0,2) % Mangan Mn (1,1 – 1,8) % Krzem Si (0,3 – 1,0) % Fosfor P (0,005 – 0,043) % Siarka S (0,007 – 0,02) % Chrom Cr (0,18 – 3,0) % Nikiel Ni (0,11 – 4,5) % Miedź Cu (0,19 – 0,36) % Molibden Mo (0,04 – 0,05) % Wanad V (0,045 – 0,1) % Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem iskrowym | PN-H-04045:1997 | ||
| 62 | Wyroby hutnicze | Praca łamania KV , KU 2 2 Rozszerzenie boczne (Lateral Expansion) LE Temperatura badania: - (23 ± 5) oC - obniżona do -60 oC - ciekłego azotu Początkowa energia młota 450 J Metoda Charpy’ego | PN-EN ISO 148-1:2017-02 ASTM E23-18 | ||
| 63 | Wyroby hutnicze | Twardość Zakres: HV10 Metoda Vickersa | PN-EN ISO 6507-1:2024-04 | ||
| 64 | Wyroby hutnicze | Badania korozyjności | PN-EN ISO 3651-1:2004 PP TENSLAB/IGC-HNO3/1/2020 Wydanie 1 z dnia 22.09.2020 | ||
| 65 | Stopiwo | Właściwości mechaniczne: Największa siła F m Wytrzymałość na rozciąganie R m Granica plastyczności R e Umowna granica plastyczności R p Wydłużenie procentowe po rozerwaniu A Wydłużenie procentowe przy największej sile Agt Przewężenie procentowe po rozerwaniu Z Zakres siły F do 1000 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 5178:2019-04 | ||
| 66 | Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu* | Właściwości mechaniczne: Największa siła F m Wytrzymałość na rozciąganie R m Granica plastyczności R e Umowna granica plastyczności R p Wydłużenie procentowe po rozerwaniu A Wydłużenie procentowe przy największej sile Agt Przewężenie procentowe po rozerwaniu Z Zakres siły F do 1000 kN Próba rozciągania w temperaturze pokojowej | PN-EN ISO 15630-1:2019-04 PN-EN ISO 6982-1:2020-05 metoda B | ||
| 67 | Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu* | Podatność do odkształceń plastycznych - zginanie Metoda: Próba zginania | PN-EN ISO15630-1:2019-04 | ||
| 68 | Wyroby i materiały ze stopów żelaza | Zawartość procentowa pierwiastków: C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, Al, Nb, Ti, Co, W Zakres: Węgiel C (0,046 – 3,1) % Krzem Si (0,030 – 2,42) % Mangan Mn (0,098 – 0,78) % Fosfor P (0,014 – 0,070) % Siarka S (0,003 – 0,027) % Chrom Cr (0,003 – 25,000) % Nikiel Ni (0,005 – 28,600) % Molibden Mo (0,250 – 5,890) % Wanad V (0,038 – 1,520) % Miedź Cu (0,006 – 2,940) % Aluminium Al (0,023 – 0,201) % Niob Nb (0,045 – 0,080) % Tytan Ti (0,017 – 0,670) % Kobalt Co (0,009 – 0,500) % Wolfram W (2,320 – 6,350) % Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem iskrowym | ENSLAB/OES/1/2023 Wydanie 1 z dnia 02.01.2023 | ||
| 69 | Połączenia zgrzewane | Podatność złącza zgrzewanego na odkształcenia plastyczne pod wpływem siły gnącej i obecność pęknięć na złączu zgrzewanym Próba zginania | PN-EN ISO 14555:2017-08 p. 11.3 | ||
| 70 | Połączenia zgrzewane | Właściwości: - średnica zgrzeiny (d, d , d ) w p Badanie na odrywanie i odrywanie przecinakiem | PN-EN ISO 10447:2015-04 | ||
| 71 | Połączenia zgrzewane | Właściwości: - wytrzymałość na zmechanizowane odrywanie MPS - średnica zgrzeiny (d, d , d ) w p Zakres siły F do 1000 kN Zmechanizowane badanie na odrywanie | PN-EN ISO 14270:2016-05 | ||
| 72 | Połączenia zgrzewane | Właściwości: - wytrzymałość na ścinanie TSS - średnica zgrzeiny (d, d , d ) w p Zakres siły F do 1000 kN Próba ścinania | PN-EN ISO 14273:2016-05 | ||
| 73 | Połączenia zgrzewane | Twardość Zakres HV1 Metoda Vickersa | PN-EN ISO 14271:2017-11 | ||
Normy referencyjne (61)
ASTM E562-19
ENSLAB/IGC-HNO3/1/2020
ENSLAB/IGC-HNO3/1/2020 Wydanie 1 z dnia 22.09.2020
ENSLAB/MACRO/1/2022 Wydanie 2 z dnia 02.01.2023
ENSLAB/MICRO/1/2021 Wydanie 2 z dnia 02.01.2023
ENSLAB/OES/1/2023 Wydanie 1 z dnia 02.01.2023
PN-EN 13523-27:2017-05
PN-EN ISO 10160:2001
PN-EN ISO 10289:2002
PN-EN ISO 10447:2015-04
PN-EN ISO 12944-6:2018-03
PN-EN ISO 14270:2016-05
PN-EN ISO 14271:2017-11
PN-EN ISO 14273:2016-05
PN-EN ISO 14555:2017-08 p. 11.3
PN-EN ISO 148-1:2017-02 ASTM E23-18
PN-EN ISO 1518-1:2023-08
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 PN-EN ISO 6982-1:2020-05 metoda B
PN-EN ISO 1593:2004
PN-EN ISO 17636-1:2023-02
PN-EN ISO 17637:2017-02
PN-EN ISO 17638:2017-01
PN-EN ISO 17639:2022-07
PN-EN ISO 17640:2019-01
PN-EN ISO 2409:2021-03 PN-EN ISO 16276-2:2008
PN-EN ISO 2431:2019-07 PN-EN ISO 1513:2010
PN-EN ISO 2808:2020-01 Metoda 6A PN-EN ISO 1463:2021-10
PN-EN ISO 2808:2020-01 Metoda 7B.2
PN-EN ISO 2808:2020-01 Metoda 7C
PN-EN ISO 2811-1:2023-03 PN-EN ISO 1513:2010
PN-EN ISO 2813:2014-11
PN-EN ISO 29601:2011
PN-EN ISO 3251:2019-07 PN-EN ISO 1513:2010
PN-EN ISO 3452-1:2021-12 PN-EN ISO 3452-6:2009
PN-EN ISO 3651-1:2004 PP TENSLAB/IGC-HNO3/1/2020
PN-EN ISO 3651-1:2004 PP TENSLAB/IGC-HNO3/1/2020 Wydanie 1 z dnia 22.09.2020
PN-EN ISO 3651-2:2004 ASTM A262-15 (2021) Practice E
PN-EN ISO 4624:2023-11 Metoda B PN-EN ISO 16276-1:2008
PN-EN ISO 4628-1:2016-03 PN-EN ISO 4628-2:2016-03 PN-EN ISO 4628-3:2025-02 PN-EN ISO 4628-4:2016-03 PN-EN ISO 4628-5:2023-01 PN-EN ISO 4628-10:2024-09
PN-EN ISO 4628-6:2024-04
PN-EN ISO 4628-8:2013-05
PN-EN ISO 5173:2023-06
PN-EN ISO 6270-2:2018-02
PN-EN ISO 6506-1:2014-12
PN-EN ISO 6507-1:2024-04
PN-EN ISO 6508-1:2016-10 PN-EN ISO 6508-1:2024-06
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN 10164:2018-11
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 4136:2022-12
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 5178:2019-04
PN-EN ISO 7438:2021-04
PN-EN ISO 8249:2018-11
PN-EN ISO 9015-1:2011 PN-EN ISO 6507-1:2024-04
PN-EN ISO 9016:2022-09 PN-EN ISO 148-1:2017-02 ASTM E23-18
PN-EN ISO 9017:2018-03
PN-EN ISO 9117-3:2010 PN-EN ISO 1513:2010
PN-EN ISO 9117-5:2012 PN-EN ISO 1513:2010
PN-EN ISO 9227:2023-02
PN-EN ISO 9227:2023-02 ASTM B117-19
PN-EN ISO 9934-1:2017-02
PN-EN ISO15630-1:2019-04
PN-H-04045:1997