AASHTO/AWS D1.5:2025 · Tabla 12.6/12.7 · Fractura Crítica · H16

Precalentamiento HPS485W — H16, Lo, 40–60 mm: 350°F

Requisito de precalentamiento de fractura crítica para M270M HPS485W / M270 HPS70W en espesor 40–60 mm (1½–2½ in) con designación de hidrógeno H16, según AASHTO/AWS D1.5:2025, el Código de Soldadura de Puentes.

Basado en AWS D1.5:2025 — cada valor trazado a la cláusula.

Precalentamiento e Interpaso Mínimo de Fractura Crítica
350°F / 180°C
Hidrógeno H16 · aporte térmico 1.2–2.0 kJ/mm · espesor 40–60 mm (1½–2½ in)
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 Tabla 12.6/12.7
Designación H16: el consumible deposita ≤ 16 mL/100g de hidrógeno difusible según AWS A4.3. Menor hidrógeno = menor precalentamiento.
Herramienta de referencia. Verificar contra la edición aplicable al proyecto y WPS aprobada por el Ingeniero.

M270M HPS485W / M270 HPS70W

AASHTO M270M HPS485W (M270 HPS70W) is a high-performance weathering steel with 485 MPa (70 ksi) yield, used in long-span bridge girder flanges and heavily loaded members where weight reduction is critical. Produced as quenched-and-tempered plate up to 100 mm (4 in) thick. The high strength level places it in NFC Group 2 (Table 6.3) with higher minimum preheat than Group 1. FC preheat follows Tables 12.6/12.7 alongside the 345W grades but at higher temperatures reflecting the increased hardenability. Maximum interpass per Table 6.4 is 230°C (450°F) to protect the Q&T microstructure.

Entendiendo el Precalentamiento FC para M270M HPS485W / M270 HPS70W

High-performance 485 MPa (70 ksi) weathering bridge steel. Under D1.5 fracture-critical requirements (Clause 12), the combination of H16 hydrogen designation and this heat input band requires 350°F minimum preheat at 40–60 mm (1½–2½ in). Lower hydrogen levels (H4 < H8 < H16) allow lower preheat because less hydrogen enters the weld deposit. Similarly, higher heat input reduces preheat requirements because slower cooling rates give hydrogen more time to diffuse out.

Dónde se Usa M270M HPS485W / M270 HPS70W

Used in long-span bridge main girder flanges, cable-stayed bridge edge girders, and heavily loaded interchange ramp girders where weight reduction is critical. Enables 20–30% weight savings versus Gr.345 designs, allowing shallower girder sections that reduce embankment costs. Flange thickness often exceeds 50 mm (2 in), making preheat and interpass control critical at every CJP splice. Fabricators must use dual-readout temperature monitoring to ensure joints stay within the qualified range between minimum preheat and maximum interpass.

Control de Hidrógeno H16 para M270M HPS485W / M270 HPS70W

HPS485W (HPS70W) at H16 represents the highest-risk FC scenario for this grade — the combination of high strength, high hardenability, and high hydrogen demands the maximum preheat in Tables 12.6/12.7. Production scheduling must account for extended preheat soak times at every joint. Many fabricators refuse H16 on HPS485W, requiring H4 or H8 in their shop standards.

Por qué el Precalentamiento Importa en 40–60 mm (1½–2½ in)

Material from 40 to 65 mm (1-1/2 to 2-1/2 in) covers heavy girder flanges, thick splice plates, and main member plate. This is the critical thickness range for bridge fabrication — preheat reaches 65°C (150°F) for Group 1 and 80°C (175°F) for Group 2. FC preheat at this thickness can exceed 200°C (400°F) depending on hydrogen level and heat input.

M270M HPS485W / M270 HPS70W en 40–60 mm (1½–2½ in)

HPS485W (HPS70W) at 40–65 mm represents the critical design case for long-span cable-stayed and continuous girder bridges. Flange plates this thick with 70 ksi yield can support spans exceeding 300 feet (90 m) with conventional plate girder construction. FC preheat at this thickness tier is substantially higher than Group 1 grades, and dual-readout temperature monitoring is mandatory to ensure compliance with both preheat minimum and interpass maximum.

Mayor Precalentamiento con Designación H16

Los consumibles H16 permiten hasta 16 mL de hidrógeno difusible por 100g — el nivel más alto permitido para soldadura FC de puentes. En 40–60 mm (1½–2½ in) con aporte térmico 1.2–2.0 kJ/mm, el precalentamiento de 350°F (180°C) compensa el mayor potencial de hidrógeno.

Otros Aceros de Puente en H16 1.2–2.0 kJ/mm · 40–60 mm (1½–2½ in)

AceroTablaPrecalentamiento
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A250°F (120°C)
M270M Gr.345 / M270 Gr.50A250°F (120°C)
M270M Gr.345S / M270 Gr.50SA250°F (120°C)
M270M Gr.345W / M270 Gr.50WB350°F (180°C)

Prueba Diferentes Combinaciones

Usa la Calculadora de Precalentamiento D1.5 para Puentes para consultar cualquier acero AASHTO M270, nivel de hidrógeno y combinación de aporte térmico. También consulta la Calculadora de Precalentamiento D1.1 para acero estructural.

¿Cuál es el precalentamiento FC para M270M HPS485W / M270 HPS70W con H16 en 40–60 mm (1½–2½ in)?
Para fractura crítica M270M HPS485W / M270 HPS70W soldado con consumibles designados H16 en espesor 40–60 mm (1½–2½ in) y aporte térmico 1.2–2.0 kJ/mm, el precalentamiento mínimo es 350°F (180°C) según D1.5 Tabla 12.6/12.7.
¿Cuál es la diferencia entre precalentamiento FC y NFC para M270M HPS485W / M270 HPS70W?
El precalentamiento no fractura crítica (Tabla 6.3) es una consulta simple basada en espesor. El de fractura crítica (Tablas 12.4–12.8) agrega nivel de hidrógeno y aporte térmico como variables, típicamente requiriendo mayor precalentamiento.
¿Cómo afecta el aporte térmico al precalentamiento FC de M270M HPS485W / M270 HPS70W?
Mayor aporte térmico significa velocidades de enfriamiento más lentas, dando más tiempo al hidrógeno para difundirse fuera de la zona de soldadura. En 1.2–2.0 kJ/mm, el precalentamiento de 350°F equilibra el nivel de hidrógeno y la velocidad de enfriamiento.
What preheat is needed for 50 mm thick bridge plate?
For non-fracture-critical: 65°C (150°F) for Group 1 grades, 80°C (175°F) for Group 2. For fracture-critical: consult Tables 12.4–12.8 based on the specific steel grade, hydrogen designator, and heat input. FC preheat at this thickness is typically 90–200°C (200–400°F) depending on those variables.

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