AWS D1.1:2025 · तालिका 5.11 · श्रेणी B

A913 Gr.50/60/65 SAW के लिए पूर्वतापन — 1-1/2" to 2-1/2"

A913 Gr.50/60/65 को SAW से 1-1/2" to 2-1/2" मोटाई पर वेल्ड करने के लिए न्यूनतम पूर्वतापन और अंतरपास तापमान, AWS D1.1:2025 तालिका 5.11 के अनुसार।

AWS D1.1:2025 तालिका 5.11 पर आधारित — प्रत्येक मान खंड तक ट्रेस किया गया।

न्यूनतम पूर्वतापन और अंतरपास तापमान
150°F / 65°C
श्रेणी B
कम-हाइड्रोजन SMAW, SAW, GMAW, या FCAW प्रक्रिया
AWS D1.1:2025 तालिका 5.11, §5.7
संदर्भ उपकरण। परियोजना-लागू संस्करण और इंजीनियर-अनुमोदित WPS के विरुद्ध सत्यापित करें।

SAW (Submerged Arc Welding)

SAW submerges the arc beneath granular flux for highest deposition rates, flat/horizontal only. Category B in Table 5.11.

SAW on high-strength plate requires careful selection of wire-flux combinations to meet both tensile matching and toughness requirements. F8A4-EA2 or similar high-performance combinations serve Category C steels. Heat input control is particularly important on TMCP grades because SAW naturally deposits high heat input due to the deeply penetrating arc.

SAW Tips for High-Strength and TMCP Steels

For A913 Grades 50/60/65 TMCP shapes (CE-IIW 0.35–0.42), SAW is limited to flat-position shop fabrication of built-up sections — most A913 work involves W-shape splices welded in positions impractical for SAW. Where flat-position SAW is feasible, use 3/32" EM12K at 400–550 A with neutral flux. D1.1 Clause 7.7 heat input limitations do NOT apply to A913/A913M — SAW high heat.

Typical values for reference — always verify against your approved WPS and electrode manufacturer data.

Why SAW for A913 Gr.50/60/65 at 1-1/2" to 2-1/2"

Why SAW for A913 Gr.50/60/65 at 1-1/2" to 2-1/2"? SAW delivers 15-40 lb/hr deposition — the highest deposition rate among available processes. Position capability: flat and horizontal only. Suitability: shop only.

A913 Gr.50/60/65

ASTM A913 Grades 50 (50 ksi yield), 60 (60 ksi yield), and 65 (65 ksi yield) are quenched-and-self-tempered (QST) structural shapes produced by thermo-mechanical controlled processing (TMCP) — an in-line water quench immediately after the final rolling pass, followed by self-tempering from the core heat. This produces a fine-grained bainitic/ferritic microstructure throughout the full cross-section with carbon content typically 0.10-0.16% and CE-IIW of 0.35-0.42. Standard low-hydrogen processes use Category B; H8-certified consumables qualify for the reduced Category D (32°F all thicknesses), reflecting the inherent hydrogen cracking resistance of the TMCP microstructure. Available exclusively as W-shapes (primarily W14 heavy column sections), A913 is not produced as plate or other forms. The QST process eliminates the need for separate mill heat treatment, providing consistent through-thickness properties.

A913 Gr.50/60/65 के लिए SAW के साथ यह पूर्वतापन क्यों

TMCP structural shapes for seismic frames with H8-eligible reduced preheat. This steel is prequalified only with low-hydrogen processes under Table 5.11. With SAW, the submerged arc process with granular flux produces controlled hydrogen levels, with flux condition being the primary variable. The 150°F minimum preheat balances the steel’s strength level and carbon equivalent against the hydrogen control provided by SAW. Non-low-hydrogen SMAW is not an option for this grade under D1.1 prequalified WPS.

A913 Gr.50/60/65 के सामान्य अनुप्रयोग

Specified for seismic moment frame columns, high-rise building corner columns, transfer girder bearing seats, heavy truss chords, stadium cantilever support columns, and parking garage moment frame members. A913 TMCP shapes eliminate the need for post-rolling heat treatment, providing consistent through-thickness properties from flange tip to web center. Column splice CJP welds and beam-to-column continuity plate fillet welds are the critical weld joints. Available in W14 sections from W14x132 through W14x730, these shapes are the backbone of seismic column design in high-rise construction. The TMCP process creates a fine-grained microstructure throughout the full cross-section, unlike conventional heat-treated shapes that may have property gradients. The H8 path to Category D (32°F all thicknesses) offers significant fabrication cost savings on heavy column splices that would otherwise require 150-225°F preheat under Category B. Column flange thicknesses on W14x455 and heavier sections exceed 3".

1-1/2" to 2-1/2" पर पूर्वतापन क्यों महत्वपूर्ण है

Heavy plate with significant restraint and thermal mass — preheat is critical to maintain slow cooling for hydrogen escape.

1-1/2" to 2-1/2" पर SAW के साथ अन्य स्टील

स्टीलश्रेणीपूर्वतापन
A36B150°F (65°C)
A633 Gr.EC225°F (110°C)
A709 HPS70WC225°F (110°C)
A710 Gr.AC225°F (110°C)

A913 Gr.50/60/65 SAW के साथ

विभिन्न संयोजन आज़माएँ

D1.1:2025 तालिका 5.11 से किसी भी स्टील, प्रक्रिया और मोटाई संयोजन को देखने के लिए इंटरैक्टिव पूर्वतापन कैलकुलेटर का उपयोग करें।

1-1/2" to 2-1/2" पर SAW के साथ A913 Gr.50/60/65 के लिए न्यूनतम पूर्वतापन क्या है?
1-1/2" to 2-1/2" पर SAW का उपयोग करके A913 Gr.50/60/65 की वेल्डिंग करते समय, न्यूनतम पूर्वतापन तापमान 150°F (65°C) है, AWS D1.1:2025 तालिका 5.11, श्रेणी B के अनुसार। SAW इस संयोजन को श्रेणी B में रखता है। यह न्यूनतम अंतरपास तापमान भी है — जोड़ पास के बीच 150°F से नीचे ठंडा नहीं होना चाहिए।
SAW के साथ A913 Gr.50/60/65 पर कौन सी तालिका 5.11 श्रेणी लागू होती है?
A913 Gr.50/60/65 पर SAW का उपयोग करते समय, संयोजन AWS D1.1:2025 तालिका 5.11 में श्रेणी B के अंतर्गत आता है। कम-हाइड्रोजन SMAW, SAW, GMAW, या FCAW प्रक्रिया। 1-1/2" to 2-1/2" मोटाई पर, SAW के साथ श्रेणी B के लिए न्यूनतम 150°F (65°C) पूर्वतापन आवश्यक है।
1-1/2" to 2-1/2" पर A913 Gr.50/60/65 के लिए पूर्वतापन 150°F क्यों है?
SAW का उपयोग करते समय 1-1/2" to 2-1/2" पर A913 Gr.50/60/65 के लिए 150°F पूर्वतापन स्टील की कठोरणीयता और इस मोटाई पर बढ़े हुए प्रतिबंध के संयोजन को दर्शाता है। SAW नियंत्रित हाइड्रोजन स्तर प्रदान करता है, लेकिन इस मोटाई पर पूर्वतापन को ताप-प्रभावित क्षेत्र में शीतलन दर धीमी करनी चाहिए, जिससे विसरणशील हाइड्रोजन को स्टील के दरार-संवेदनशील सूक्ष्म संरचना में बदलने से पहले बाहर निकलने का अधिक समय मिले।

D1.1:2025 संदर्भ डेटा। AWS से संबद्ध नहीं।