AASHTO/AWS D1.5:2025 · तालिका 12.6/12.7 · फ्रैक्चर-क्रिटिकल · H8

M270M HPS345W पूर्वतापन — H8, Mid HI, > 60 mm: 350°F

M270M HPS345W / M270 HPS50W के लिए > 60 mm (> 2½ in) मोटाई पर फ्रैक्चर-क्रिटिकल पूर्वतापन आवश्यकता H8 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
H8 हाइड्रोजन · 2.0–2.8 kJ/mm ऊष्मा इनपुट · > 60 mm (> 2½ in) मोटाई
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 तालिका 12.6/12.7
H8 पदनाम: उपभोज्य AWS A4.3 के अनुसार ≤ 8 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 HPS345W / M270 HPS50W

AASHTO M270M HPS345W (M270 HPS50W) is a high-performance weathering bridge steel with enhanced weldability through controlled chemistry — 0.11% max carbon, 0.006% max sulfur with calcium treatment for inclusion shape control. Developed under FHWA-funded research to eliminate the lamellar tearing and inconsistent toughness problems of earlier weathering steel bridge designs. The lower carbon equivalent compared to conventional Gr.345W reduces cracking sensitivity at flange splices. NFC preheat per Table 6.3 Group 1; FC per Tables 12.6/12.7.

M270M HPS345W / M270 HPS50W के लिए FC पूर्वतापन को समझना

High-performance weathering 345 MPa steel with enhanced weldability. Under D1.5 fracture-critical requirements (Clause 12), the combination of H8 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 HPS345W / M270 HPS50W कहाँ उपयोग होता है

Preferred over conventional Gr.345W for new unpainted bridge construction. The HPS designation indicates FHWA-developed chemistry with 0.11% max carbon and controlled sulfur for enhanced weldability and lamellar tearing resistance. Flange splice CJP welds benefit from the lower carbon equivalent, reducing reject rates during cold-weather bridge fabrication. Material cost premium over standard Gr.345W is typically 15–25% per ton but eliminates weldability-related rework.

M270M HPS345W / M270 HPS50W के लिए H8 हाइड्रोजन नियंत्रण

HPS345W (HPS50W) with H8 is common practice where the HPS weldability advantage partially compensates for the higher hydrogen level. The controlled chemistry means HPS345W at H8 often has lower total cracking susceptibility than conventional 345W at H4 — illustrating how base metal chemistry and hydrogen control interact.

> 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 HPS345W / M270 HPS50W

HPS345W (HPS50W) above 65 mm is the preferred material for heavy unpainted bridge flanges replacing conventional 345W. The sulfur control (0.006% max) and calcium treatment ensure clean steel with minimal through-thickness anisotropy. At this thickness, the weldability advantage is most pronounced — conventional 345W at 65+ mm required expensive preheat and post-weld hydrogen bake-out procedures that HPS chemistry largely eliminates.

H8 2.0–2.8 kJ/mm · > 60 mm (> 2½ in) पर अन्य पुल स्टील

स्टीलतालिकापूर्वतापन
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A300°F (150°C)
M270M Gr.345 / M270 Gr.50A300°F (150°C)
M270M Gr.345S / M270 Gr.50SA300°F (150°C)
M270M Gr.345W / M270 Gr.50WB350°F (180°C)

H8 2.0–2.8 kJ/mm पर M270M HPS345W / M270 HPS50W

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 H8 के साथ M270M HPS345W / M270 HPS50W के लिए FC पूर्वतापन क्या है?
H8-पदनामित उपभोज्य के साथ > 60 mm (> 2½ in) मोटाई और 2.0–2.8 kJ/mm ऊष्मा इनपुट पर वेल्ड किए गए फ्रैक्चर-क्रिटिकल M270M HPS345W / M270 HPS50W के लिए, न्यूनतम पूर्वतापन 350°F (180°C) है, D1.5 तालिका 12.6/12.7 के अनुसार।
M270M HPS345W / M270 HPS50W 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 HPS345W / M270 HPS50W 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। 2.0–2.8 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।