AASHTO/AWS D1.5:2025 · Tabella 12.6/12.7 · Frattura Critica · H16

Preriscaldo M270M Gr.345W — H16, Low HI, > 60 mm: 400°F

Requisito di preriscaldo di frattura critica per M270M Gr.345W / M270 Gr.50W a spessore > 60 mm (> 2½ in) con designazione idrogeno H16, secondo AASHTO/AWS D1.5:2025, il Codice di Saldatura dei Ponti.

Basato su AWS D1.5:2025 — ogni valore tracciato alla clausola.

Preriscaldo e Interpass Minimo di Frattura Critica
400°F / 200°C
Idrogeno H16 · apporto termico 1.2–2.0 kJ/mm · spessore > 60 mm (> 2½ in)
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 Tabella 12.6/12.7
Designazione H16: il consumabile deposita ≤ 16 mL/100g di idrogeno diffusibile secondo AWS A4.3. Meno idrogeno = meno preriscaldo.
Strumento di riferimento. Verificare contro l'edizione applicabile e WPS approvata dall'Ingegnere.

M270M Gr.345W / M270 Gr.50W

AASHTO M270M Gr.345W (M270 Gr.50W) is a weathering bridge steel with 345 MPa (50 ksi) yield that forms a protective oxide patina for unpainted bridge service. The copper-chromium-nickel alloying provides atmospheric corrosion resistance, eliminating lifetime repainting costs estimated at $15–25 per square foot per cycle. Weld filler must match the weathering composition (E8018-W2 or equivalent) for exposed joints. NFC preheat per Table 6.3 Group 1; FC per Tables 12.6/12.7 which carry higher preheat than the non-weathering grades.

Comprendere il Preriscaldo FC per M270M Gr.345W / M270 Gr.50W

Weathering 345 MPa (50 ksi) bridge steel for unpainted service. Under D1.5 fracture-critical requirements (Clause 12), the combination of H16 hydrogen designation and this heat input band requires 400°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.

Dove Viene Usato M270M Gr.345W / M270 Gr.50W

Deployed in unpainted bridge plate girders across humid, coastal, and high-maintenance-cost environments. The weathering patina eliminates lifetime repainting cycles estimated at $15–25/sq ft per cycle. Weld filler must match the weathering composition (E8018-W2 or ER80S-G-W) for exposed joints to ensure the weld face develops the same protective oxide as the base metal. Conventional Gr.345W is being replaced by HPS345W in new designs due to superior weldability.

Controllo Idrogeno H16 per M270M Gr.345W / M270 Gr.50W

Weathering Gr.345W (50W) at H16 is used for field splices when self-shielded FCAW is the only practical process due to wind exposure on elevated bridge erection. The significantly higher preheat at H16 — often 40–60°F above H4 — makes weather-window scheduling critical for winter field splice operations.

Perché il Preriscaldo è Importante a > 60 mm (> 2½ in)

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.

M270M Gr.345W / M270 Gr.50W a > 60 mm (> 2½ in)

Gr.345W (50W) above 65 mm is increasingly rare as HPS345W replaces it in new designs. The conventional weathering composition at this thickness has elevated lamellar tearing risk from sulfide inclusion elongation — the problem that drove development of the HPS grades with calcium-treated, inclusion-shape-controlled steel. Existing bridges with thick 345W flanges require careful Z-direction tension checks during rehabilitation welding.

Preriscaldo Più Alto con Designazione H16

I consumabili H16 consentono fino a 16 mL di idrogeno diffusibile per 100g — il livello più alto consentito per saldatura FC di ponti. A > 60 mm (> 2½ in) con apporto termico 1.2–2.0 kJ/mm, il preriscaldo di 400°F (200°C) compensa il potenziale di idrogeno più elevato.

Altri Acciai da Ponte a H16 1.2–2.0 kJ/mm · > 60 mm (> 2½ in)

AcciaioTabellaPreriscaldo
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A350°F (180°C)
M270M Gr.345 / M270 Gr.50A350°F (180°C)
M270M Gr.345S / M270 Gr.50SA350°F (180°C)
M270M HPS345W / M270 HPS50WB400°F (200°C)

Prova Diverse Combinazioni

Usa il Calcolatore Preriscaldo D1.5 per Ponti per consultare qualsiasi acciaio AASHTO M270, livello di idrogeno e combinazione di apporto termico. Vedi anche il Calcolatore Preriscaldo D1.1 per acciaio strutturale.

Qual è il preriscaldo FC per M270M Gr.345W / M270 Gr.50W con H16 a > 60 mm (> 2½ in)?
Per frattura critica M270M Gr.345W / M270 Gr.50W saldato con consumabili designati H16 a spessore > 60 mm (> 2½ in) e apporto termico 1.2–2.0 kJ/mm, il preriscaldo minimo è 400°F (200°C) secondo D1.5 Tabella 12.6/12.7.
Qual è la differenza tra preriscaldo FC e NFC per M270M Gr.345W / M270 Gr.50W?
Il preriscaldo non frattura critica (Tabella 6.3) è una consultazione semplice basata sullo spessore. Il preriscaldo frattura critica (Tabelle 12.4–12.8) aggiunge livello di idrogeno e apporto termico come variabili, richiedendo tipicamente un preriscaldo più elevato.
Come influisce l'apporto termico sul preriscaldo FC di M270M Gr.345W / M270 Gr.50W?
Un apporto termico più elevato significa velocità di raffreddamento più lente, dando più tempo all'idrogeno per diffondersi fuori dalla zona di saldatura. A 1.2–2.0 kJ/mm, il preriscaldo di 400°F bilancia il livello di idrogeno e la velocità di raffreddamento.
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.

Dati di riferimento D1.5:2025. Non affiliato con AWS o AASHTO.