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

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。