摩耗性能は接触系全体に依存します。材料名だけでは期待寿命を定義できないため、RFQでは荷重、運動、環境、表面状態、保全前提を記述する必要があります。
摩耗メカニズムを説明する
すべり接触、衝撃、研磨性異物、潤滑不足、芯ずれはそれぞれ異なるリスクを生みます。どこで摩耗が起こり、どのような故障形態になるかを明確にします。
材料状態を確認する
材質等級、硬さ範囲、熱処理状態、コーティングまたは表面処理、禁止代替材を示します。近い硬さ同士の組み合わせでは、意図した挙動が得られない場合があります。
妥当な受入証拠を使う
一般的な耐摩耗主張よりも、硬さ結果、材料証明、表面測定、寸法確認、はめあい確認の方が有効なことがあります。必要証拠は製作前に合意しておきます。
RFQ判断表
| 判断領域 | 明示する内容 |
|---|---|
| 摩耗メカニズムを説明する | すべり接触、衝撃、研磨性異物、潤滑不足、芯ずれはそれぞれ異なるリスクを生みます。どこで摩耗が起こり、どのような故障形態になるかを明確にします。 |
| 材料状態を確認する | 材質等級、硬さ範囲、熱処理状態、コーティングまたは表面処理、禁止代替材を示します。近い硬さ同士の組み合わせでは、意図した挙動が得られない場合があります。 |
| 妥当な受入証拠を使う | 一般的な耐摩耗主張よりも、硬さ結果、材料証明、表面測定、寸法確認、はめあい確認の方が有効なことがあります。必要証拠は製作前に合意しておきます。 |
公式情報源
これらの情報源は隣接する技術原則を裏付けます。ProtoRFQの認証を示すものではなく、購入者図面で指定された規格版に代わるものでもありません。
- NASA-STD-6016: Corrosion Prevention and ControlNASA · corrosion-control considerations for materials, processing, and protected surfaces
- ISO 21920-1:2021 Surface texture indicationISO · surface texture indication in technical product documentation