AASHTO/AWS D1.5:2025 · तालिका 12.4/12.5 · फ्रैक्चर-क्रिटिकल · H16

M270M Gr.345S पूर्वतापन — H16, Low HI, > 60 mm: 350°F

M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के लिए > 60 mm (> 2½ in) मोटाई पर फ्रैक्चर-क्रिटिकल पूर्वतापन आवश्यकता H16 हाइड्रोजन पदनाम के साथ, AASHTO/AWS D1.5:2025 ब्रिज वेल्डिंग कोड के अनुसार।

AWS D1.5:2025 पर आधारित — प्रत्येक मान खंड तक ट्रेस किया गया।

फ्रैक्चर-क्रिटिकल न्यूनतम पूर्वतापन और अंतरपास
350°F / 180°C
H16 हाइड्रोजन · 1.2–2.0 kJ/mm ऊष्मा इनपुट · > 60 mm (> 2½ in) मोटाई
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 तालिका 12.4/12.5
H16 पदनाम: उपभोज्य AWS A4.3 के अनुसार ≤ 16 mL/100g विसरणशील हाइड्रोजन जमा करता है। कम हाइड्रोजन = कम पूर्वतापन आवश्यकता।
संदर्भ उपकरण। परियोजना-लागू संस्करण और इंजीनियर-अनुमोदित WPS के विरुद्ध सत्यापित करें।

M270M Gr.345S / M270 Gr.50S

AASHTO M270M Gr.345S (M270 Gr.50S) is the structural shape variant of Gr.345, intended for rolled W-shapes and channels used in bridge framing. The "S" suffix indicates the shape-specific chemistry and mechanical property requirements. Used in cross-frame angles, diaphragm members, and built-up sections where rolled shapes are specified rather than plate. Preheat requirements match Gr.345 — Table 6.3 Group 1 for NFC, Tables 12.4/12.5 for FC applications.

M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के लिए FC पूर्वतापन को समझना

Shape-grade 345 MPa (50 ksi) steel for rolled bridge members. 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 > 60 mm (> 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.

M270M Gr.345S / M270 Gr.50S कहाँ उपयोग होता है

Used as rolled W-shapes and channels in bridge cross-frames, diaphragm members, and built-up sections. The "S" shape designation indicates procurement under AASHTO M270 with shape-specific chemistry and mandatory CVN testing. Common applications include WT sections for cross-frame members, MC channels for diaphragms, and W-shapes for floor beams on shorter spans. Weld details are primarily fillet welds at gusset connections and clip angles.

M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के लिए H16 हाइड्रोजन नियंत्रण

Gr.345S (50S) at H16 applies primarily to field-erected cross-frame connections using self-shielded FCAW. The higher preheat requirement at H16 can be challenging to maintain on thin shape flanges that lose heat rapidly to the surrounding air — electric resistance heating pads help maintain uniform temperature.

> 60 mm (> 2½ in) पर पूर्वतापन क्यों महत्वपूर्ण है

Material over 65 mm (2-1/2 in) includes the heaviest bridge girder flanges and box-section walls. Table 6.3 requires 110°C (225°F) for both groups at this thickness. Extended preheat soak time is necessary to achieve uniform through-thickness temperature. FC preheat for the heaviest sections reaches 180–200°C (350–400°F) at the H16 hydrogen level.

> 60 mm (> 2½ in) पर M270M Gr.345S / M270 Gr.50S

Gr.345S (50S) above 65 mm flange thickness is limited to the heaviest jumbo W-shapes (W14×730 or similar) used in critical transfer structures. These sections have significant residual stress from the rolling process that compounds with welding stresses. Full 225°F preheat plus controlled cooling is essential — some fabricators specify post-weld hydrogen release holds at 400°F for 2 hours on jumbo section connections.

H16 पदनाम पर अधिक पूर्वतापन

H16 उपभोज्य प्रति 100g में 16 mL तक विसरणशील हाइड्रोजन की अनुमति देते हैं — FC पुल वेल्डिंग के लिए अनुमत उच्चतम स्तर। 1.2–2.0 kJ/mm ऊष्मा इनपुट के साथ > 60 mm (> 2½ in) पर, 350°F (180°C) पूर्वतापन उच्च हाइड्रोजन क्षमता की भरपाई करता है। H8 या H4 उपभोज्य पर स्विच करने से इस जोड़ के लिए आवश्यक पूर्वतापन कम होगा।

H16 1.2–2.0 kJ/mm · > 60 mm (> 2½ in) पर अन्य पुल स्टील

स्टीलतालिकापूर्वतापन
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A350°F (180°C)
M270M Gr.345W / M270 Gr.50WB400°F (200°C)
M270M HPS345W / M270 HPS50WB400°F (200°C)
M270M HPS485W / M270 HPS70WB400°F (200°C)

H16 1.2–2.0 kJ/mm पर M270M Gr.345S / M270 Gr.50S

विभिन्न संयोजन आज़माएँ

किसी भी AASHTO M270 स्टील, हाइड्रोजन स्तर, और ऊष्मा इनपुट संयोजन को देखने के लिए D1.5 ब्रिज पूर्वतापन कैलकुलेटर का उपयोग करें। स्ट्रक्चरल स्टील के लिए D1.1 पूर्वतापन कैलकुलेटर भी देखें।

> 60 mm (> 2½ in) पर H16 के साथ M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के लिए FC पूर्वतापन क्या है?
H16-पदनामित उपभोज्य के साथ > 60 mm (> 2½ in) मोटाई और 1.2–2.0 kJ/mm ऊष्मा इनपुट पर वेल्ड किए गए फ्रैक्चर-क्रिटिकल M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के लिए, न्यूनतम पूर्वतापन 350°F (180°C) है, D1.5 तालिका 12.4/12.5 के अनुसार।
M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के लिए FC और NFC पूर्वतापन में क्या अंतर है?
गैर-फ्रैक्चर-क्रिटिकल (तालिका 6.3) पूर्वतापन एक सरल मोटाई-आधारित लुकअप है। फ्रैक्चर-क्रिटिकल (तालिकाएँ 12.4-12.8) हाइड्रोजन स्तर और ऊष्मा इनपुट को चर के रूप में जोड़ता है, आमतौर पर अधिक पूर्वतापन की आवश्यकता होती है। FC सदस्यों के लिए, उपभोज्य वर्गीकरण पर हाइड्रोजन पदनाम सीधे न्यूनतम पूर्वतापन निर्धारित करता है।
ऊष्मा इनपुट FC M270M Gr.345S / M270 Gr.50S के पूर्वतापन को कैसे प्रभावित करता है?
अधिक ऊष्मा इनपुट का अर्थ है धीमी शीतलन दर, जिससे हाइड्रोजन को वेल्ड क्षेत्र से बाहर विसरित होने के लिए अधिक समय मिलता है। 1.2–2.0 kJ/mm पर, 350°F पूर्वतापन हाइड्रोजन स्तर और शीतलन दर को संतुलित करता है। उच्च ऊष्मा इनपुट बैंड पर जाने से समान हाइड्रोजन स्तर और मोटाई के लिए आवश्यक पूर्वतापन आमतौर पर कम होगा।
Why is preheat the same for both groups above 65 mm?
Table 6.3 converges at 110°C (225°F) for both groups at this thickness because the dominant factor becomes hydrogen diffusion distance through the thick section rather than the steel’s hardenability. Even Group 1 steels need substantial preheat at 65+ mm to keep cooling rates slow enough for safe hydrogen escape.

D1.5:2025 संदर्भ डेटा। AWS या AASHTO से संबद्ध नहीं।