ドア・窓用金具の一般的な強度試験
サンプルは嘘をつくことがある。.
洗練されたハンドルは商談の場では見事に機能するかもしれませんが、量産モデルでは――素材がわずかに薄かったり、ネジの強度が低かったり、鋳造の気孔が広かったり、あるいはスピンドルのサプライヤーが変更されていたりすると――初めて本格的な過酷な使用負荷がかかっただけで変形してしまう可能性があります。.
では、そのサンプルは実際に何を証明したのでしょうか?
ドアや窓の金具の試験では、範囲は限定的ではあるが容赦のない一つの問いに答えなければならない。すなわち、設置済みの部品一式が、通常の使用、異常な使用、設置ミス、風圧、サッシの重量、不法侵入の試み、および長期にわたる摩耗の際に受ける力に耐え、安全上の問題を引き起こすような故障を生じさせることなく機能し続けることができるか、ということである。
それは、その製品が開閉できるかどうかを尋ねることとは異なります。.
耐久性試験とはそもそも別物です。.
ハンドルは10万回の開閉サイクルに耐えても、誰かが突然下向きの力を加えると割れてしまうことがある。ヒンジは通常の開閉動作ではサッシを支えていても、腐食や横方向の荷重がかかるとスライドアームが外れてしまうことがある。マルチポイントロックは、清潔な実験室の固定具ではすべてのロックポイントを確実に作動させても、ストライクプレートの位置が2mmずれると曲がってしまうことがある。.
厳しい現実とは単純なものです。在庫棚卸しは商品の売れ行きを促進しますが、強度試験は商品の欠点を露呈してしまうのです。.

目次
強度試験と耐久性試験は同じものではない
強度試験は、ハードウェアが、破損、脱落、恒久的な変形、あるいは安全機能の喪失を招くことなく、所定の力、トルク、モーメント、衝撃、または変位に耐えられるかどうかを測定するものです。.
耐久性試験は、その部品が繰り返し使用された後も動作を継続できるかどうかを測定するものです。.
この2つは重なり合っています。しかし、互いに置き換え可能というわけではありません。.
現在の BS EN 13126 シリーズ 窓用留め具のハンドル、エスパニョレットシステム、リストリクター、可変ジオメトリ式ステイヒンジ、チルト&ターン用金具、サッシバランス、スライドローラー、リフト&スライド用金具、およびその他の製品群に関する個別の規定が含まれています。 BS EN 13126-1:2022では、強度および耐久性に関する共通要件が規定されていますが、ハンドル、ローラー、リストリクター、およびフリクションステイはそれぞれ異なる方法で荷重を受けるため、製品固有の部品が依然として必要となります。.
その違いは、調達段階において重要になります。.
購入者が確認中 ドアと窓の取っ手 動作トルク、スピンドルの強度、レバーのたわみ、軸方向の引張力、固定保持力、遊び、および試験後の機能について確認すべきである。購入者が評価する際には ドアと窓の蝶番 荷重支持、サッシの落下、アームの脱着、留め具の引き抜き、せん断、永久ひずみ、および残留変位を考慮する必要がある。.
ハードウェアが異なれば、故障のメカニズムも異なる。.
例えば、BS EN 1906:2012では、レバーハンドルおよびノブ式金具のスピンドルおよび締結部品、作動トルク、遊び、耐久性、静的強度、耐食性について規定しています。 BS EN 1935:2002は、単軸ヒンジを対象としており、荷重、耐久性、防食性、およびせん断に関する試験が含まれています。.
規格、版、ハードウェアの分類、試験片の構成、加えた力、荷重の方向、保持時間、破壊限界、および最終検査結果が明記されておらず、単に「強度試験に合格」とだけ記載されているサプライヤーの報告書は、すべて却下します。.
具体的には、何を合格したんですか?
ドア・窓用金具の最も一般的な強度試験
窓やドアの金具について、唯一の「最良」の強度試験というものは存在しません。適切な試験方法の組み合わせは、その部品がどのように取り付けられ、操作され、荷重が加えられ、どのような形で破損すると予想されるかによって異なります。.
とはいえ、本格的な建築用金物の耐荷重試験プログラムのほとんどには、以下の方法のうちいくつかが含まれています。.
| 強度試験 | 代表的なハードウェア | このテストの適用範囲 | 何を測定すべきか | よくある隠れた不具合 |
|---|---|---|---|---|
| 静的垂直荷重 | 取っ手、蝶番、制限装置 | 制御された下向きの力 | たわみ、ひび割れ、固定動作、残留機能 | 鋳造内部のき裂 |
| 軸方向引張試験 | 取っ手、ノブ、引き手、錠前 | プロファイルから離れる方向の力 | 引き抜き力、ネジの移動、ローズの分離 | インサートまたはネジ用ボスの破損 |
| 押し込み試験または圧縮試験 | 留め金、ローラー、錠前ケース | アセンブリに力を加えて押し込む | 永久変形、住宅の倒壊 | 薄いプレス成形ハウジングの曲がり |
| トルク試験 | ハンドル、スピンドル、ギアボックス、シリンダー | 回転力(N・m) | 最大トルク、連続回転、破断 | スピンドルソケットストリップ |
| せん断試験 | ヒンジピン、ネジ、フック、リベット | 関節に平行な力 | せん断力、ピンの変位、破壊様式 | ファスナーの頭部またはピンのせん断 |
| 曲げ試験またはモーメント試験 | レバーハンドル、ステー、ロングロックバー | 所定のてこ腕に作用する力 | 曲げ角度、永久ひずみ、亀裂 | ベースは無事だが、レバーが変形している |
| 締結部品の引き抜き試験 | ヒンジ、錠前、取っ手、開閉制限装置 | 取り付けられたネジまたはアンカーにかかる荷重 | 抜去力と基板への損傷 | ねじは破損を免れたが、プロファイルは破損した |
| 衝撃試験またはスラム試験 | 錠、ラッチ、キーパー、蝶番 | 突発的な動的荷重 | 脱落、破損、位置ずれ、不適切な取り外し | 亜鉛合金の脆性破壊 |
| 過負荷試験または誤使用試験 | ほとんどの動作中のハードウェア | 通常の使用想定を上回る負荷 | 安全確保と恒久的な損傷 | 製品は動作しますが、もはや安全ではありません |
| 残留強度試験 | 腐食または繰り返し使用された金具 | エージング後の強度試験 | 被ばく後の残存容量 | コーティングが剥がれ、母材が弱くなる |
静的垂直荷重および水平荷重
静的荷重試験は、ドア金具の強度を試験する最も直接的な方法です。.
試験片は所定の治具に取り付けられ、指定された期間、制御された方向に荷重が加えられます。試験機は、荷重加載中の弾性たわみ、荷重除去後の永久変形、亀裂の発生、緩みの有無、および試験片が依然として所定の機能を果たしているかどうかを記録します。.
方向転換がすべてを変える。.
レバーハンドルに下向きの力が加わると、その軸および固定点を中心に曲げモーメントが発生します。一方、同じハンドルに水平方向の引張力が加わると、ローズ、ネジ、ねじ込みインサート、およびプロファイル壁にそれぞれ異なる応力が生じます。一方向のみの試験では、実使用環境で発生する可能性が最も高い破壊モードが見落とされる恐れがあります。.
基本的な仕組みは依然として変わりません:
曲げモーメント = 作用力 × 荷重点から支点までの距離
つまり、スピンドルから120 mmの位置に300 Nの力が加わると、36 N·mのモーメントが生じます。その同じ力を60 mmの位置に移すと、モーメントは18 N·mに減少します。.
同じ力。支持点にかかる応力は半分になる。.
だからこそ、積載位置が記載されていない報告書は不完全なものとなります。.
軸方向の引張力と締結部品の保持力
軸方向引張試験は、ハンドル、ノブ、キープ、リストリクター、その他の取り付け部品が、ドアや窓のプロファイルから引き剥がされるかどうかを確認するものです。.
このテストを行うと、目に見えるハードウェアが最も脆弱な部分ではないことがよく判明します。障害は以下の箇所で発生する可能性があります:
- ねじ山
- リベットナット
- 鋳造ネジボス
- アルミニウムまたはPVC製のプロファイル壁
- 補強板
- 装飾部材と構造部材の関係
サプライヤーは、実際の生産用途では薄いアルミ押出材が使用されているにもかかわらず、厚い鋼板に取り付けたハンドルを試験する場合があります。その結果、ハンドルは試験に合格しますが、実際のシステムでは合格しません。.
そのため、試験治具は、対象となる基材、ネジの種類、締め付け深さ、補強、穴径、取り付けトルク、および端部からの距離を正確に再現できなければなりません。金具は決して単独で機能するものではありません。.
ネジ、コーナー部品、接続プレート、キーパーなどを二次的な部品と見なす購入者にとっては、 ドア・窓アクセサリー購入ガイド なぜ小さな部品がアセンブリ全体の性能を左右するのかを説明しています。.
トルクとねじり強度
トルク試験は、ハンドル、スピンドル、ギアボックス、ロックフォロワー、サムターン、およびマルチポイント伝動部品において特に重要です。.
この試験では、以下の点を確認する必要があります:
- 荷重がかかる前の通常運転トルク
- 強度試験中に到達した最大トルク
- 荷重除去後の恒久的な角度変位
- ひび割れ、剥離、またはフォロアの変形
- 試験後の作動トルク
ハンドルは一見無傷に見えても、その四角い軸受け部が内部で丸くなっていることがあります。ギアボックスは最大トルクに耐えられても、内部に十分な歪みが生じ、操作に必要な力が増大することがあります。製品は技術的には一体のままですが、現場での性能はすでに損なわれているのです。.
評価する際には マルチポイントロックシステム, 、トルクは現実的なロックポイントの抵抗を考慮して測定する必要があります。ベンチ上のロックストリップ単体の方が、ガスケットの圧縮、フックがキーパーに嵌まる動作、枠の公差、そして複数のロックポイントが同時に動くといった要素が絡む完成したドアよりも、操作が容易です。.
私の意見は率直に言えば、無負荷状態でのギアボックスのトルク試験は、部品選別のための試験であり、組み込まれたシステムの性能を証明するものではない。.
せん断試験および曲げ試験
ピン、ねじ、フック、リベット、ローラー、またはヒンジアームが接合部を介して荷重を伝達する場合、せん断試験が重要となります。.
部品は、きれいな破断によって破損する場合もあります。しかし、多くの場合、トラブルは穴の楕円化、ピンのずれ、局所的な塑性変形、あるいは徐々に進行する緩みから始まります。.
曲げ試験は、レバーハンドル、ロックバー、ヒンジアーム、キープ、リストリクターについても同様に有益な情報を提供します。試験担当者は、部品が破損したかどうかだけでなく、どの程度の永久変形が残るかも記録する必要があります。.
曲がった部品は、破損した部品よりも危険な場合があります。なぜなら、正しく噛み合わなくなっても、動作し続けてしまう可能性があるからです。.
それが、厄介な妥協案だ。.
衝撃荷重、スラム荷重、および異常使用荷重
静的な力は整然としている。ユーザーはそうではない。.
ドアがバタンと閉められる。窓が突風に揺れる。取っ手が支えとして使われる。子供たちがそこにぶら下がる。設置業者は、受け金を調整する代わりに、位置がずれた機構を無理やり押し込む。清掃チームは、開く限界を超えて押し開ける。.
衝撃試験では、短時間でエネルギーが加えられるため、脆い材料、不適切な熱処理、不十分な肉厚、強度の低いリベット、あるいは支持が不十分な接合部などが露呈しやすくなります。.
本報告書では、以下の点を明確に定義すべきである:
- 衝突質量
- 落下高さまたは衝撃速度
- 連絡先
- 衝撃回数
- 衝撃時のハードウェアの位置
- 受け入れ基準
- 衝突後の操作と安全確保
微細な亀裂が生じたものの、依然として取り付けられたままである部品は、自動的に合格とすべきではない。その亀裂は、その後のサイクル試験中に拡大する可能性がある。.

パンフレットの宣伝文句よりも、実際のリコール事例の方が重要な理由
不十分なテストがもたらす代償は、単なる理論上の話ではない。.
2025年4月3日、米国消費者製品安全委員会は、約 200,000 アシュランド 10 インチおよび 14 インチの 2 バー・ケースメント・ウィンドウ・ヒンジ・トラック. 金属製のスライドアームがヒンジレールから外れる可能性があり、サッシが落下して打撲傷を負う恐れがあります。対象となる部品番号は、2003558、2003559、2004271、および2004272です。. CPSCの公式リコール情報をご覧ください.
これは、ヒンジアセンブリについては、単に動きが滑らかかどうかだけでなく、保持力と解除性能についても評価しなければならないという、まさに教科書的な教訓である。.
2023年12月21日、CPSCは、約 12,000 ペラ・アーキテクト・シリーズ・ケースメント・ウィンドウ, 、さらにカナダで約305台、メキシコで10台。報告された危険性は、窓サッシが枠から外れて落下する恐れがあるという点だった。. ペラ社のリコール通知をご覧ください.
また、2018年に発生した、約 ガラス製のシャワードアおよびパネル 700枚, CPSCは、ピボットヒンジが破損し、ガラスパネルがフレームから外れる恐れがあると報告した。. 公式のリコール通知には、その影響と負傷の危険性について記載されています.
これらは異なる製品ですが、そこから得られる工学上の教訓は一貫しています。すなわち、強度は、単に最も目立つ金属部品だけでなく、接合部においても評価されなければならないということです。.
より広範な取り締まりの統計も注目に値する。CPSCは、次のように発表した。 2025年のリコールおよび製品安全に関する警告は542件, 、これは前年比で32%の増加であり、同機関の過去最高記録となった。欧州委員会は次のように報告した 2025年の「セーフティ・ゲート」アラートは4,671件, 、2024年より13%多く、2003年の制度開始以来の最高値となった。これらの数値は、建築用金物だけでなく多くの製品カテゴリーを網羅しており、製品の安全性に関する証拠がいかに厳格に審査されているかを示している。. CPSCの2025年概要をご覧ください そして 欧州委員会の「2025年セーフティ・ゲート」報告書.
EUの「一般製品安全規則」(規則(EU)2023/988)は、以来適用されている。 2024年12月13日. 。これは、以前の「一般製品安全指令」に取って代わり、実店舗およびオンラインで販売される非食品の消費者向け製品に関する枠組みを強化したものである。. EUR-Lexの公式要約により、適用日が確認された.
追跡可能な試験証拠がない書類は、その正当性を主張することがますます難しくなっている。.
いいね。.
ハードウェア種別ごとの実用テストマトリックス
本格的なテスト計画は、ハードウェアの実際の負荷経路から始まります。.
| ハードウェアの種類 | 一次筋力検査 | 二次確認 | 私が却下するであろう失敗の兆候 |
|---|---|---|---|
| レバーまたは開き窓用ハンドル | 下向きの荷重、軸方向の引張力、トルク、スピンドルの強度 | フリープレイ、リテンションの修正、テスト後の操作 | ひび割れ、バラついたバラ、ねじ山が削れたスピンドルソケット |
| 摩擦式ステーまたはヒンジ | 垂直荷重、横荷重、せん断力、過負荷 | サッシの下降、レール保持力、開閉力 | アームの外れ、ピンのずれ、恒久的なたるみ |
| ウィンドウリミッター | 静的初期荷重、衝撃、固定部の引き抜き | 繰り返し荷重・解放機能 | ケーブルの引き抜き、固定機構の動作、意図しない解除 |
| シングルポイントロック | ボルト荷重、ロックプレート荷重、ハンドルトルク | ケースの変形、ラッチの戻り | ボルトの曲がり、ケースの分離、噛み合わせ不良 |
| マルチポイントロック | フック/ボルトの荷重、棒材の曲げ、駆動トルク | 位置合わせを維持し、同時にかみ合わせる | ロック不均一、コネクティングロッドの座屈 |
| スライドローラー | 垂直方向の圧縮、横方向の荷重、軸せん断 | 転がり抵抗、高さ調整 | 車軸の曲がり、車輪の破損、調整機構の破損 |
| 三日月型のロックまたはラッチ | 引き離し荷重、レバートルク、固定せん断力 | 嵌合深度、ポストテストロック | フックの変形、ベースのずれ、閉鎖不全 |
| ストライクか、それともセーフか | 引張、せん断、圧縮 | スクリューの保持力、基材への損傷 | プレートの曲がり、ネジの抜け、局所的なプロファイルの破れ |
米国およびEUの認証経路を網羅したより広範な規格マップについては、購入者は以下の資料をご参照ください。 ハードウェア試験規格ガイド. 。しかし、いかなる規格リストも、製品固有の設計に取って代わることはできない。.
これは改めて強調しておく価値がある。.
認証から始めるのではなく、故障モードから始めなさい。.
容易に操作できないテストを作成する方法
実稼働環境を反映したサンプルを使用する
手作業で仕上げられたもの、特別に選定されたもの、あるいは金型の摩耗やサプライヤーの変更が始まる前に製造された「ゴールデンサンプル」は、危険を伴います。.
試験片は、以下のものにトレーサビリティが確保されている必要がある:
- 材料バッチ
- ダイカストまたはプレス加工ロット
- 熱処理ロット
- メッキまたは粉体塗装のバッチ
- ファスナーのサプライヤー
- 組立日
- 検査記録
- 最終製造図面の修正
少なくとも1つの検証段階では、購入者、検査員、または独立した試験機関が選定したランダムな生産サンプルを使用すべきである。.
ショールーム用の展示品ではありません。.
実際の設置状況を再現する
テストフレームは、実用的な用途に可能な限り近いものであるべきです:
- アルミニウム、PVC、木材、またはスチール製の形材
- 実際の肉厚
- 実際の補強
- 生産用ネジ
- 正しい締め付けトルク
- 想定されるサッシまたはドアの質量
- ガスケット圧縮
- ロックポイントの幾何学的構造
- 実開角
- 製造公差
これはヒンジにとって特に重要です。取り付け位置の誤り、ネジの締め付け不良、フレームの歪み、位置合わせの誤りなどは、たとえヒンジ自体が正しく製造されていたとしても、荷重の分散に影響を与える可能性があります。これに関するガイドは ヒンジの取り付けミスや金具の故障 では、そのシステムレベルのリスクについてさらに詳しく解説しています。.
テスト開始前に「失敗」の定義を明確にする
結果を確認した後で、何が「失敗」にあたるかをサプライヤーに決めさせてはならない。.
受け入れ基準には、以下の項目を含める必要があります:
- 骨折
- 分離
- 永久変形
- 最大許容排気量
- ファスナーの動き
- 作動力の増加
- ロックのかみ合わせの喪失
- 危険な鋭利な縁
- アーム、ピン、フック、またはローラーの脱着
- 正常な動作が完了しなかった
- 拡大すると目に見えるひび割れ
- ハードウェアを取り囲む基板の故障
“「破損なし」では表現が弱すぎる。.
18°曲がってもまだ動く取っ手は、必ずしも合格とは限らない。持ち上げたり無理に力を加えたりしないと作動しない錠前は、不合格である。サッシを固定しているものの、許容範囲を超えるたわみが生じるヒンジは、不合格である。.
乱用後の機能は重要です。.
規格準拠と購入者側の過負荷試験を区別する
正式な適合値については、該当するEN、BS、ANSI/BHMA、ASTM、AAMA、またはプロジェクト規格に基づいて決定されるべきである。.
ただし、購入者は内部用のエンジニアリング用スクリーンを追加する場合があります。.
たとえば、企業は次のようにして、プライベートな検証シーケンスを定義することができます:
- 定格作業荷重の100% ベースライン関数について
- 定格負荷の125% 内部の耐荷重試験段階として
- 定格負荷の150% 制御された過負荷スクリーンとして
- 荷下ろし後の最終的な寸法・機能検査
これらの割合は、買い手側のリスクスクリーニングの一例であり、EN 13126の普遍的な基準値ではありません。これらを、適用される規格の代替として提示してはなりません。.
その区別は、すべての人を保護するものです。.
腐食は強度の測定結果に影響を与える可能性がある
新しい部品は、機械的試験に合格していても、母材、ばね、リベット、ねじ、ピン、あるいは異種金属間の接合部が腐食を受けると、安全性を損なう可能性があります。.
だからこそ、私は組み合わせたシーケンスを好むのです:
- 初期段階における寸法および機能検査
- 対照試料に対する初期機械的強度試験
- 個別の試料における腐食試験
- 本方法の要件に従った調整および洗浄
- 作動力測定の繰り返し
- 残留機械的強度試験
- 目に見えない接合部の破壊検査
ASTM B117およびISO 9227では塩水噴霧試験の環境が規定されていますが、曝露時間だけでは、耐用年数や特定の建築用途への適合性を判断することはできません。規格には、試料の準備、曝露期間、腐食の許容限界、影響を受ける領域、および曝露後の機械的要件についても規定する必要があります。.
の詳しいガイド ドア・窓用金具の塩水噴霧試験 検査基準や代表的な組み立て済みサンプルがなければ、「500時間をクリアした」と記載された証明書が、なぜ依然としてほとんど役に立たない可能性があるのかを説明しています。.
「腐食」と「強度」は、別々のファイルキャビネットに収めておくべきではない。.

信頼性の高いハードウェアテストレポートには何が含まれるべきか
最終報告書には、以下のすべてが盛り込まれることを期待しています:
- 製品名、SKU、図面番号、および改訂版
- ハードウェアの分類と用途
- サンプル数量および選定方法
- 製造日およびロットごとの追跡可能性
- 材質および仕上げ仕様
- 適用される規格および具体的な版
- 試験治具の図面または写真
- 設置用下地および補強材
- 締結部品の種類、サイズ、嵌合深さ、および締め付けトルク
- 塗布方向と塗布箇所
- 力、トルク、モーメント、衝撃エネルギー、または変位
- 充填速度と滞留時間
- 環境調整
- 試験前の測定
- 試験中の観察結果
- ピーク値
- 荷重除去後の永久変形
- 試験後の作動力
- あらゆる失敗の写真
- 合格・不合格の基準
- テスター、試験所、機器ID、および校正状況
- 規定の方法からの逸脱
セットアップの写真が欠けているのは、注意すべき点です。.
同様に、切り取られたグラフ、名称のないサンプル、手書きの負荷値、主張されている製造日より前に発行された報告書、そして図面の改訂版が明記されていない証明書も同様である。.
研究室のロゴだけでは、不十分なトレーサビリティを補うことはできません。.
よくある質問
ドア・窓用金具の試験とは何ですか?
ドアおよび窓の金具の試験とは、ハンドル、ヒンジ、錠、ローラー、リミッター、キーパー、留め具、および関連部品が、破損、脱落、恒久的な変形を生じることなく、また本来の安全性および動作機能を損なうことなく、規定された荷重、トルク、衝撃、反復動作、腐食、および誤使用に耐えられるかどうかを、管理された条件下で評価するものです。.
最も優れたプログラムは、個別のコンポーネントではなく、組み立てられたアセンブリそのものを試験します。また、最初の荷重が加えられる前に、破壊限界を定義します。.
ドアや窓の金具の強度はどのように試験するのですか?
ドアおよび窓の金具の強度試験は、量産品を代表する試料を所定の治具に取り付け、制御された方向から力、トルク、曲げモーメント、せん断力、衝撃、または過負荷を加え、変位、変形、亀裂、締結部の動き、作動力の変化、接合部の破損、および荷重除去後の残留機能を測定することで行われる。.
治具は、実際の断面形状、固定方法、補強、荷重点、および幾何学的形状を忠実に再現しなければならない。そうしないと、結果が完成したドアや窓ではなく、実験用プレートの特性を反映したものになってしまう可能性がある。.
窓やドアの金具の強度試験には、どのような方法が最適でしょうか?
窓やドアの金具に対する最適な強度試験とは、その部品に実際に作用する荷重経路を再現した製品固有の試験であり、これには、静的垂直荷重および水平荷重、軸方向の引張力、トルク、せん断、曲げ、締結部品の引き抜き、衝撃、過負荷、サイクル後の強度、ならびに環境劣化が安全性に影響を及ぼす可能性がある場合の腐食暴露後の残留強度が含まれます。.
ハンドルには、摩擦式留め金と同じ試験マトリックスは必要ありません。また、マルチポイントロックは、1つのフックだけを単独で試験しただけでは、その性能を完全に評価することはできません。.
EN 13126試験規格ではどのような事項が対象となっていますか?
EN 13126シリーズは、可動式サッシやドア高さの窓の操作に使用される、いくつかのカテゴリーの金具に関する要件および試験方法を規定しています。これには、留め具ハンドル、エスパニョレット、開度制限装置、可変形状ステイヒンジ、チルト&ターン用金具、ピボット用金具、サッシバランス、スライドローラー、 リフト&スライドシステム、およびその他に定義された金具群が含まれます。.
BS EN 13126-1:2022 では共通要件が規定されており、製品ごとの関連規格において、追加の分類や試験手順が定められています。単軸ヒンジ、一部のドアロック、およびその他の金物類については、別の規格が適用される場合があります。.
耐久性サイクル試験だけで、ハードウェアの強度を証明するには十分でしょうか?
耐久性サイクル試験だけでは、ハードウェアの強度を証明するには不十分である。なぜなら、低荷重での繰り返し動作では摩耗や疲労は明らかになるものの、単一の異常事象によって引き起こされる過負荷による破断、軸方向の引き抜き、スピンドルの剥離、締結部品の抜け出し、衝撃による損傷、せん断破壊、あるいは永久変形などは検出できないからである。.
適切な手順では、機能試験と、所定の静的試験、トルク試験、衝撃試験、または過負荷試験を組み合わせて実施します。ヒンジの場合、 ヒンジ寿命試験ガイド より詳細なサイクルテストのフレームワークを提供します。.
テストデータをより優れたハードウェア仕様へと活かす
サンプルがしっかりしているからといって、ドアや窓の金具を承認してはいけません。.
サプライヤーに、プロファイル図面、ドアまたはサッシの重量、開口部の構成、取り付け方法、ターゲット市場、想定されるサイクルクラス、環境暴露条件、適用規格、および提案された故障基準を送付してください。その後、各リスクと測定可能な結果を関連付けた試験マトリックスを依頼してください。.
カスタム開発やプライベートラベルプログラムについては、 佛山ChierのOEM/ODM金物サービス 図面、取り付け、試作品、材料選定、試験要件、管理された改訂、および生産時の品質チェックポイントについて協議するため。.
証拠を提示するよう求めましょう。.
形容詞ではありません。.



