Guide RFQ : Ce que les acheteurs OEM doivent fournir avant demande de cotation

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Pourquoi votre dossier RFQ détermine la qualité du devis

Une demande de cotation (RFQ — Request for Quotation) n’est pas un document unique — c’est un ensemble d’informations techniques, qualités et commerciales qui permet à un fondeur sous pression d’évaluer la fabricabilité, de calculer les coûts et de proposer un plan de production. La qualité du dossier RFQ détermine trois choses : la précision du devis, sa rapidité et le nombre d’hypothèses que le fournisseur doit formuler. Les hypothèses sont dangereuses en moulage sous pression — une mauvaise hypothèse sur l’alliage, la tolérance ou les exigences d’essai peut faire varier un devis de 40 % ou plus.

Chez EMP Tech, nous recevons plus de 200 dossiers RFQ par an. Ceux qui incluent une documentation complète reçoivent un devis ferme dans les 5 à 7 jours ouvrés. Ceux qui manquent d’informations critiques — pas de modèle 3D, tolérances non précisées, exigences d’essai non définies — nécessitent 2 à 3 séries d’e-mails de clarification qui ajoutent 2 à 4 semaines au délai de cotation. Ce guide définit l’ensemble minimum de documentation que les acheteurs OEM doivent fournir pour recevoir un devis de moulage sous pression précis, rapide et complet.

L’ensemble minimum de documents RFQ : 10 éléments

#Document / InformationFormatSans cela
1Modèle CAO 3DSTEP, IGES ou natif (SolidWorks, CATIA)Le fournisseur ne peut pas évaluer la géométrie, faire de DFM ou calculer la complexité d’outillage
2Plan 2D avec tolérancesPDF ou DWGLe fournisseur ne peut pas identifier les cotes critiques, l’état de surface ou les exigences GD&T
3Spécification d’alliageNorme ASTM, DIN ou JISLe fournisseur utilise ADC12 par défaut — peut ne pas répondre à vos exigences de résistance ou de corrosion
4Volume annuel et lot de livraisonUnités/an, unités/livraisonLe fournisseur ne peut pas déterminer le nombre d’empreintes, la presse ou le plan logistique
5Exigences qualitéIATF 16949, niveau PPAP, plan d’inspectionLe fournisseur ne peut pas coûter le système qualité, les équipements de contrôle ou la documentation
6Spécification de traitement de surfaceType de revêtement, norme, épaisseurLe fournisseur exclut le traitement secondaire — le devis sous-estime le coût total de 15–30 %
7Exigences d’essaiÉtanchéité, rayons X, CMM, mécaniqueLe fournisseur exclut les essais — le devis sous-estime le coût et omet la vérification d’équipement
8Exigences d’emballage et d’étiquetageSpec d’emballage, format d’étiquette, code-barresLe fournisseur utilise l’emballage export standard — peut ne pas répondre à vos besoins de livraison en ligne
9Calendrier cibleDates DFM, T1, PPAP, SOPLe fournisseur ne peut pas vérifier la capacité ou proposer un calendrier réaliste
10Conditions commercialesIncoterms, conditions de paiement, propriété outillageLe fournisseur utilise EXW et 50 % d’avance — peut ne pas correspondre à votre politique d’achat

Élément 1 : Modèle CAO 3D — Quel format et niveau de détail

Formats acceptés

FormatPréféréNotes
STEP (AP214 ou AP242)OuiUniversel ; préserve la géométrie ; préféré pour DFM et Moldflow
IGESAcceptableAncien format ; peut perdre des données de surface
Natif SolidWorks (.sldprt)OuiSi le fournisseur utilise SolidWorks — préserve l’arbre de fonctions
Natif CATIA (.CATPart)AcceptableConvertir en STEP si le fournisseur n’utilise pas CATIA
STLNonMaillage triangulaire uniquement ; insuffisant pour la conception d’outillage
2D uniquement (PDF/DWG)NonDFM, Moldflow ou programmation CNC impossibles depuis la 2D

Exigences de détail du modèle

Le modèle 3D doit inclure :

  • Géométrie nominale — toutes les caractéristiques, congés et nervures modélisées selon l’intention de conception finale
  • Angles de dépouille — si déjà conçus, l’indiquer ; sinon, le fournisseur proposera pendant le DFM
  • Épaisseurs de paroi — visibles en coupes ; épaisseurs minimale et nominale identifiables
  • Préférence de plan de joint — si l’acheteur a un plan de joint préféré (par exemple, pour des raisons cosmétiques), l’indiquer sur le modèle ou sur le plan
  • Trous de noyau et démoulages — modéliser toutes les caractéristiques internes ; ne pas laisser au fournisseur le soin de les « deviner »

Problèmes courants de modèle 3D

ProblèmeImpact sur le devisComment l’éviter
Congés manquants sur arêtes vivesLe fournisseur suppose des rayons — peut coter différemment de la géométrie finaleModéliser tous les congés selon l’intention de conception
Épaisseur de paroi incohérenteLe fournisseur ne peut pas évaluer le risque de porosité — peut surcoter pour couvrir l’incertitudeAssurer des transitions ≤3:1
Démoulages non modélisésLe fournisseur manque les exigences de noyaux latéraux — sous-cote l’outillageModéliser toute la géométrie interne fidèlement
Surfaces cosmétiques vs. fonctionnelles non identifiéesLe fournisseur ne peut pas différencier les surépaisseurs d’usinageAnnoter ou coder par couleur les surfaces critiques dans le modèle

Élément 2 : Plan 2D — Spécification de tolérance et GD&T

Le plan 2D spécifie les tolérances, l’état de surface et le tolérancement géométrique. Le modèle 3D seul ne définit pas les tolérances — ISO 8062 (tolérances générales pour moulages) fournit des tolérances par défaut, mais la plupart des acheteurs OEM exigent des tolérances plus serrées sur les caractéristiques critiques.

Le plan doit inclure

Élément du planCe qu’il faut spécifierPourquoi cela compte pour le devis
Tolérances généralesClasse ISO 8062 (ex. DCTG 7) ou ±X mm expliciteDétermine la portée d’usinage — tolérance générale plus serrée = plus d’opérations CNC
Tolérances de cotes critiques±0,05 mm pour usiné, ±0,2 mm pour brut de fonderieDétermine le plan d’inspection CMM et les exigences d’usinage en une prise
GD&T (tolérancement géométrique)Planéité, circularité, tolérances de position selon ISO 1101Planéité ≤0,1 mm sur plots de montage exige CNC 5 axes ; position ±0,05 exige CMM en ligne
État de surface (Ra)Par surface ou par caractéristiqueRa 0,8 µm exige un usinage ; Ra 1,6 µm peut être brut avec polissage
Indication du plan de jointEmplacement préféré ou obligatoireDétermine la complexité de conception d’outillage et la bave potentielle sur surfaces fonctionnelles
Spécification des angles de dépouilleDépouille minimale par surfaceDépouille insuffisante cause collage — le fournisseur doit ajouter des coûts de démoulage
Désignation matériauAlliage + norme (ex. EN AC-46000 / ADC12 selon JIS H 5302)Mauvaise hypothèse d’alliage peut faire varier le coût matière de 20–30 %
Spécification de traitement thermiqueT5, T6 ou aucunT6 exige le VHPDC — tous les fournisseurs ne peuvent pas livrer ; affecte coût et délai
Annotations de traitement de surfaceType de revêtement, épaisseur, normeCataphorèse, thermolaquage, anodisation ont chacun un coût et un délai différents
Exigences d’essai sur le planPression d’essai d’étanchéité, critères d’acceptation rayons X, pression d’éclatementDétermine les équipements d’inspection et le temps de cycle dans le devis

Élément 3 : Spécification d’alliage — Bien la faire

Alliages de moulage sous pression courants

Alliage (Norme)Si (%)Cu (%)Mg (%)Résistance à la traction (MPa)Allongement (%)Application typique
ADC12 (JIS H 5302)9,5–12,01,8–3,5≤0,32281,5Carters à usage général, supports
A380 (ASTM B85)7,5–9,53,0–4,0≤0,13243,5Supports structurels, composants de châssis
AlSi10Mg (EN AC-43000)9,0–11,0≤0,10,2–0,45240 (T6)6 (T6)Carters batterie, structures crash-relevantes
A356 (ASTM B108)6,5–7,5≤0,20,25–0,45290 (T6)8 (T6)Composants de suspension, moulages structurels
EN AC-46000 (DIN EN 1706)9,0–11,02,6–3,6≤0,3240<1Équivalent européen de l’ADC12

Que se passe-t-il quand l’alliage n’est pas spécifié

Si la RFQ ne spécifie pas d’alliage, le fournisseur utilisera typiquement ADC12 — l’alliage de moulage sous pression le plus courant et le moins coûteux. Cela peut être acceptable pour des carters à usage général, mais pose problème pour :

  • Applications structurelles : L’allongement de l’ADC12 n’est que de 1,5 % — insuffisant pour les carters batterie crash-relevants exigeant >8 % d’allongement (AlSi10Mg T6)
  • Applications critiques pour la corrosion : L’A380 a une meilleure résistance à la corrosion que l’ADC12 en environnement salin
  • Exigences de traitement thermique T6 : L’ADC12 ne peut pas être traité thermiquement T6 (cloquage du gaz emprisonné en HPDC standard) ; l’AlSi10Mg exige le VHPDC
  • Clients européens : L’EN AC-46000 est l’équivalent européen de l’ADC12 mais avec des limites de composition légèrement différentes — spécifier par norme européenne évite les problèmes de douane ou d’homologation

Implication de coût : Le choix d’alliage affecte le coût matière de 5–15 %, mais l’impact majeur est sur la capabilité de processus — l’AlSi10Mg avec T6 exige le VHPDC, ce qui affecte la sélection de machine, le temps de cycle et la conception d’outillage.

Élément 4 : Volume de production et taille de lot

Pourquoi le volume détermine tout

Palier de volumeNombre d’empreintesTonnage de presseGrade d’outillageCoût unitaire
<10 000/an1 empreinteMoyen (800–1600T)H13 standardLe plus élevé (amortissement d’outillage domine)
10 000–50 000/an1–2 empreintesMoyen (800–1600T)H13 premium + nitrurationModéré
50 000–250 000/an2–4 empreintesGrand (1600–2500T)H13 premium + refroidissement conformeBas
250 000+/an4–6 empreintesGrand (2500T+)Premium avec thermique optimiséeLe plus bas

Taille de lot et logistique

Le volume annuel seul ne suffit pas. La RFQ doit aussi préciser :

  • Taille de lot / quantité de livraison : Détermine l’emballage, le coût logistique et le tampon d’inventaire
  • Fréquence de livraison : Hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuelle — pilote l’entrepôt et la planification
  • Incoterms : FOB Shanghai, DDP Detroit, etc. — le coût logistique varie de 3–8 % du prix unitaire selon les conditions
  • Exigence de stock de sécurité : L’acheteur exige-t-il un stock tampon chez le fournisseur ? Cela affecte le fonds de roulement et le coût

Élément 5 : Exigences qualité — IATF 16949, PPAP et inspection

Niveau de documentation qualité

ExigenceCe que cela signifie pour le devisImpact sur le coût
Fournisseur certifié IATF 16949Le fournisseur doit maintenir la certification IATF — vérifiable sur iatfglobaloversight.org3–5 % du prix unitaire (coût du système qualité)
PPAP Level 3Paquet de documentation complet — 15+ éléments3 000–8 000 USD ponctuel par numéro de pièce
PPAP Level 1Enregistrement de conception + tracé dimensionnel uniquement500–1 500 USD ponctuel
CMM en ligne 100 %Chaque pièce mesurée sur les cotes critiques+0,50–1,50 USD/pièce
Test d’étanchéité 100 %Test de fuite hélium sur chaque carter étanche+0,30–0,80 USD/pièce
Rayons X NDTÉchantillonnage ou 100 % — précise les critères d’acceptation+0,20–0,50 USD/pièce (échantillonnage)
Documentation CpkDonnées SPC continues avec Cpk ≥ 1,67 sur les critiques+0,20–0,50 USD/pièce
Audit de processus VDA 6.3Le fournisseur doit détenir la note VDA 6.3 AInclus dans le coût du système IATF 16949

Notre système de contrôle qualité intègre tout ce qui précède — IATF 16949, VDA 6.3 note A, PPAP Level 3 et inspection en ligne 100 % avec Zeiss CMM, rayons X et test d’étanchéité à l’hélium.

Élément 6 : Traitement de surface et traitement secondaire

Traitements de surface courants pour moulages sous pression

TraitementNormeÉpaisseurApplicationImpact sur le coût
Cataphorèse—20–30 µmCarters batterie, pièces sous-châssis+1–3 USD/pièce
Thermolaquage—60–120 µmSupports structurels, carters cosmétiques+0,50–2 USD/pièce
Anodisation (Type II)MIL-A-862510–25 µmAluminium cosmétique ; pas pour tous les alliages de moulage+0,80–2,50 USD/pièce
Conversion chromatéeMIL-DTL-55410,5–1,5 µmProtection anticorrosion, base de peinture+0,20–0,50 USD/pièce
Sablage / grenaillage——Texture cosmétique, ébavurage+0,10–0,30 USD/pièce
Soudage par friction-malaxage (FSW)——Scellage de carter batterie, assemblage de moulages+2–8 USD/pièce

Exigences d’usinage

Si le fondeur sous pression doit livrer l’usinage (CNC), la RFQ doit préciser :

  • Surfaces usinées et tolérances : Quelles caractéristiques nécessitent un usinage vs. brut de fonderie
  • État de surface sur surfaces usinées : Ra 0,8, Ra 1,6, Ra 3,2 — chacun implique des opérations d’usinage différentes
  • Exigence d’usinage en une prise : La pièce exige-t-elle toutes les caractéristiques critiques usinées en une seule prise ? Cela implique du CNC 5 axes et de la conception de montage
  • Trous filetés : Diamètre de perçage, profondeur de filetage, norme de filetage (métrique, UNF)
  • Ébavurage et cassure d’arête : Spécifier sur le plan ou dans la spécification

Élément 7 : Exigences d’essai et d’inspection

Spécifications d’essais fonctionnels

Type d’essaiCe qu’il faut spécifierAcceptance typiqueÉquipement
Test d’étanchéité à l’héliumPression d’essai, limite de rejet≤1×10⁻⁶ mbar·L/sSpectromètre de masse à hélium
Test de décroissance de pression d’airPression d’essai, taux de fuite, temps de cycle≤5 cc/min à 2 barBanc de test de décroissance de pression
Test de pression d’éclatementPression d’essai, temps de maintien≥2× pression de service sans défaillanceBanc de test hydrostatique
Radiographie par rayons XNorme d’acceptation, limites de taille de défautASTM E505 Niveau A/BCabine à rayons X
Tracé dimensionnel (CMM)Nombre de caractéristiques, fréquence100 % en ligne ou échantillonnage 5/lotZeiss CMM
Essais mécaniquesTraction, dureté, chocSelon ASTM B557 / ISO 6892Machine d’essai universelle
Corrosion brouillard salinDurée, acceptation480 heures selon ASTM B117Chambre de brouillard salin

Principe clé : Si les exigences d’essai ne sont pas indiquées, le fournisseur cotera au standard minimum (inspection par échantillonnage, pas de test d’étanchéité, pas de rayons X). Cela produit un devis plus bas mais crée un risque de défaillance terrain — qui devient un coût caché après SOP, comme nous l’expliquons dans notre analyse des coûts cachés des projets de moulage sous pression.

Élément 8 : Emballage et étiquetage

Spécifications d’emballage

Élément d’emballageCe qu’il faut spécifierPar défaut si non spécifié
Type d’emballageCarton, palette, rack retournableCarton d’export + palette en bois
Pièces par contenantQuantité par carton / paletteLe fournisseur détermine selon la taille de pièce
Intercalaire / séparationPapier, diviseur plastique, insert moussePapier intercalaire
Contenu de l’étiquetteNuméro de pièce, quantité, code date, numéro de lotÉtiquette d’expédition standard
Format de code-barresCode 128, QR, Data MatrixPas de code-barres
Contenant retournableSi rack réutilisable — dimensions, poids, logistique de retourEmballage à usage unique
Livraison en ligneKANBAN, séquencé, direct à l’assemblageExpédition en vrac à l’entrepôt

Élément 9 : Calendrier cible

Attentes réalistes de calendrier

ÉtapeDurée typique (à partir de la RFQ)Dépend de
Devis5–7 jours ouvrés (RFQ complète)Complétude de la RFQ
DFM + Moldflow3 semaines (à partir de la commande)Complexité de pièce
Conception et fabrication d’outillage6–8 semainesComplexité, nombre d’empreintes
T1 tir d’essaiSemaine 10–11Achèvement d’outillage
Optimisation T2/T3Semaine 12–14Nombre d’itérations
Soumission PPAPSemaine 14–16Complétude de documentation
SOP (démarrage de production)Semaine 16–20Approbation PPAP + montée en charge

Ce qu’il faut fournir dans la RFQ :

  • Date cible de SOP : Quand la première expédition de production doit-elle arriver ?
  • Date cible de PPAP : Quand le PPAP doit-il être soumis ?
  • Date cible de T1 : Quand avez-vous besoin des premiers échantillons pour test ?
  • Contraintes strictes : Y a-t-il des dates immuables dictées par le lancement du véhicule, une échéance réglementaire ou un engagement client ?

Si ces dates sont fournies, le fournisseur peut vérifier la capacité et proposer un calendrier réaliste. Sinon, le fournisseur cote selon les délais standard, qui peuvent ne pas correspondre à votre calendrier programme — provoquant une re-cotation après découverte du conflit de planning.

Élément 10 : Conditions commerciales

Élément commercialOptionsPar défaut si non spécifié
IncotermsFOB, CIF, DAP, DDPEXW (Ex Works)
Conditions de paiementNet 30, Net 60, LC, 30 % d’avance50 % d’avance + solde avant expédition
Paiement d’outillageAmorti dans le prix unitaire, paiement ponctuel, 50/50Paiement ponctuel avec première commande
Propriété d’outillagePropriété acheteur, propriété fournisseur, partagéPropriété fournisseur
Durée de contrat1 an, 2 ans, durée du projet1 an
Clause d’ajustement de prixIndexée au LME de l’aluminium, fixe pour le contratFixe pour 12 mois
Engagement de volumeVolume annuel minimumPas d’engagement (prix unitaire plus élevé)

Lacunes RFQ courantes qui retardent le devis de 2 à 4 semaines

Dans notre expérience de révision de plus de 200 dossiers RFQ par an, les lacunes suivantes sont les causes les plus courantes de retard de cotation :

LacuneFréquenceImpactCorrection
Pas de modèle 3D (plan 2D uniquement)15 % des RFQDFM ou Moldflow impossible ; devis = estimation seulementFournir un fichier STEP
Tolérances non spécifiées sur le plan30 % des RFQLe fournisseur suppose les valeurs ISO 8062 par défaut — peuvent ne pas correspondre aux exigencesSpécifier les tolérances critiques explicitement
Alliage non spécifié20 % des RFQLe fournisseur utilise ADC12 ; peut ne pas répondre aux exigences fonctionnellesSpécifier alliage + norme
Exigences d’essai non définies40 % des RFQLe fournisseur cote l’inspection minimum ; risque de défaillance terrain après SOPSpécifier les exigences étanchéité, rayons X, CMM
Volume annuel non indiqué10 % des RFQNombre d’empreintes ou grade d’outillage indéterminableIndiquer le volume annuel + taille de lot
Traitement de surface non spécifié25 % des RFQDevis sans cataphorèse/thermolaquage — sous-estime le coût total de 15–30 %Spécifier le type de revêtement et la norme
Pas de calendrier cible35 % des RFQLe fournisseur cote selon les délais standard ; peut ne pas correspondre au calendrier programmeFournir la date cible de SOP
Conditions commerciales non définies50 % des RFQLes conditions par défaut peuvent ne pas correspondre à la politique d’achatIndiquer Incoterms, paiement, propriété outillage

Modèle de checklist RFQ

Avant d’envoyer une RFQ à un fondeur sous pression, vérifiez que les éléments suivants sont inclus :

Documents techniques (5 éléments)

  • [ ] Modèle CAO 3D au format STEP (ou natif SolidWorks/CATIA)
  • [ ] Plan 2D avec toutes les tolérances, GD&T et annotations d’état de surface
  • [ ] Spécification d’alliage avec référence de norme (ex. ADC12 selon JIS H 5302)
  • [ ] Spécification de traitement thermique (T5, T6 ou aucun)
  • [ ] Spécification de traitement de surface (type de revêtement, épaisseur, norme)

Production et logistique (3 éléments)

  • [ ] Volume de production annuel (unités/an)
  • [ ] Taille de lot et fréquence de livraison
  • [ ] Incoterms et destination de livraison

Exigences qualité (4 éléments)

  • [ ] Exigence de système qualité (IATF 16949, VDA 6.3)
  • [ ] Niveau PPAP (Level 1, 2 ou 3)
  • [ ] Exigences d’inspection (fréquence CMM, échantillonnage rayons X, test d’étanchéité)
  • [ ] Objectif Cpk sur les cotes critiques (≥1,67 typique)

Exigences d’essai (3 éléments)

  • [ ] Spécification de test d’étanchéité (pression, limite de rejet)
  • [ ] Critères d’acceptation rayons X (taille de défaut, norme)
  • [ ] Exigences de tests fonctionnels (éclatement, fatigue, corrosion)

Commercial (3 éléments)

  • [ ] Calendrier cible (dates T1, PPAP, SOP)
  • [ ] Conditions de paiement et propriété d’outillage
  • [ ] Exigences d’emballage et d’étiquetage

Total : 18 éléments. Une RFQ complète avec les 18 éléments reçoit un devis ferme et détaillé dans les 5 à 7 jours ouvrés. Une RFQ manquant 3 éléments ou plus nécessite typiquement 2 à 4 semaines de clarification avant qu’un devis ferme puisse être établi.

Comment nous traitons votre RFQ

Lorsque vous soumettez un dossier RFQ complet à EMP Tech, notre processus interne suit ces étapes :

  1. Revue de réception RFQ (Jour 1) : L’ingénierie examine la complétude — toute lacune identifiée et communiquée dans les 24 heures
  2. Analyse de faisabilité DFM (Jour 2–3) : Notre équipe d’ingénierie effectue une revue DFM préliminaire sur le modèle 3D pour identifier les problèmes de fabricabilité — c’est un service à valeur ajoutée, pas un élément facturable
  3. Pré-évaluation Moldflow (Jour 3–4) : Si la pièce a une géométrie complexe, nous effectuons une simulation de remplissage préliminaire pour vérifier la coulabilité — ceci identifie les risques d’attaque et de porosité avant le devis
  4. Calcul des coûts (Jour 4–5) : Matière, outillage, CNC, traitement de surface, essais, emballage et coûts logistiques sont calculés et validés
  5. Émission du devis (Jour 5–7) : Devis ferme émis avec coût d’outillage, prix unitaire (à 3 paliers de volume), délai et plan qualité

Une revue DFM structurée peut éliminer 60–80 % des défauts potentiels avant l’outillage — c’est pourquoi nous investissons dans cette analyse avant le devis, comme nous l’expliquons dans notre article sur l’analyse DFM pour réduire les défauts de moulage sous pression. Notre équipe de solutions de moulage sous pression pour VE est prête à examiner votre RFQ et à fournir un devis détaillé.

Foire aux questions

Q : Quels documents dois-je envoyer pour un devis de moulage sous pression ?

R : L’ensemble minimum de documents est : modèle CAO 3D (format STEP), plan 2D avec tolérances et GD&T, spécification d’alliage avec référence de norme, volume annuel et taille de lot, exigences qualité (IATF 16949, niveau PPAP), spécification de traitement de surface, exigences d’essai, exigences d’emballage, calendrier cible et conditions commerciales. Une RFQ avec les 18 éléments de la checklist reçoit un devis ferme dans les 5 à 7 jours ouvrés.

Q : Quelle vitesse pour obtenir un devis de moulage sous pression ?

R : Avec un dossier RFQ complet (les 18 éléments), 5 à 7 jours ouvrés. Les éléments manquants déclenchent des séries de clarification qui ajoutent 2 à 4 semaines. Le retard le plus courant est l’absence de modèle 3D (2D uniquement), les tolérances non spécifiées et les exigences d’essai non définies.

Q : Puis-je obtenir un devis avec seulement un modèle 3D et sans plan 2D ?

R : Vous pouvez obtenir une estimation préliminaire, mais pas un devis ferme. Sans plan 2D, le fournisseur ne peut pas identifier les tolérances critiques, les exigences d’état de surface ou les annotations GD&T — et doit formuler des hypothèses qui peuvent invalider le devis à l’arrivée du plan.

Q : Que se passe-t-il si je ne spécifie pas l’alliage dans ma RFQ ?

R : Le fournisseur utilisera typiquement ADC12 (JIS H 5302), l’alliage de moulage sous pression le plus courant et le moins coûteux. Cela peut être acceptable pour des carters à usage général, mais pose problème pour les applications structurelles (allongement ADC12 = 1,5 % seulement), les exigences de traitement thermique T6 (ADC12 cloque au T6), ou l’homologation européenne (EN AC-46000 a des limites de composition différentes).

Q : Pourquoi le fournisseur doit-il connaître mon volume annuel pour un devis ?

R : Le volume annuel détermine le nombre d’empreintes (1 vs. 4 empreintes), la sélection du tonnage de presse, le grade d’outillage (H13 standard vs. premium avec refroidissement conforme) et l’amortissement d’outillage par pièce. Un devis pour 10 000 pièces/an et un devis pour 250 000 pièces/an pour la même pièce différeront de 40 à 60 % en prix unitaire à cause de ces facteurs.