AASHTO/AWS D1.5:2025 · 표 12.6/12.7 · 파괴 임계 · H16

예열 M270M HPS485W — H16, Low HI, > 60 mm: 400°F

AASHTO/AWS D1.5:2025 교량 용접 코드에 따른 > 60 mm (> 2½ in) 두께에서 M270M HPS485W / M270 HPS70W의 파괴 임계 예열 요구사항 H16 수소 지정 포함.

AWS D1.5:2025 기반 — 모든 값이 조항까지 추적됨.

파괴 임계 최소 예열 및 층간온도
400°F / 200°C
수소 H16 · 입열량 1.2–2.0 kJ/mm · 두께 > 60 mm (> 2½ in)
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 표 12.6/12.7
H16 지정: 용접재료가 AWS A4.3에 따라 ≤ 16 mL/100g 확산성 수소를 방출합니다. 낮은 수소 = 낮은 예열.
참조 도구. 프로젝트 적용 판본 및 엔지니어 승인 WPS와 대조 확인하십시오.

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.

M270M HPS485W / M270 HPS70W의 FC 예열 이해

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 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.

M270M HPS485W / M270 HPS70W이 사용되는 곳

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.

M270M HPS485W / M270 HPS70W의 H16 수소 제어

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.

> 60 mm (> 2½ in)에서 예열이 중요한 이유

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)에서의 M270M HPS485W / M270 HPS70W

HPS485W (HPS70W) above 65 mm is the heaviest plate used in high-performance bridge construction. Flange widths reach 750–900 mm (30–36 in), with splice welds requiring 100+ passes over multiple shifts. Temperature management becomes the dominant production variable — too cold risks cracking, too hot risks softening the Q&T microstructure. Fabricators invest in automated temperature monitoring systems with data logging for FC traceability.

H16 지정 시 높은 예열

H16 용접재료는 100g당 최대 16 mL의 확산성 수소를 허용합니다 — FC 교량 용접에서 허용되는 가장 높은 수준입니다. > 60 mm (> 2½ in)에서 1.2–2.0 kJ/mm 입열량 시 400°F (200°C) 예열은 높은 수소 잠재력을 보상합니다.

H16 1.2–2.0 kJ/mm · > 60 mm (> 2½ in)에서의 다른 교량 강재

강재예열
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 Gr.345W / M270 Gr.50WB400°F (200°C)

다양한 조합 시도

D1.5 교량 예열 계산기를 사용하여 AASHTO M270 강재, 수소 수준 및 입열량 조합을 조회하세요. D1.1 예열 계산기도 참조하세요.

> 60 mm (> 2½ in)에서 H16을 사용하는 M270M HPS485W / M270 HPS70W의 FC 예열은 얼마입니까?
H16 지정 용접재료로 > 60 mm (> 2½ in) 두께, 1.2–2.0 kJ/mm 입열량에서 용접하는 파괴 임계 M270M HPS485W / M270 HPS70W의 최소 예열은 D1.5 표 12.6/12.7에 따라 400°F (200°C)입니다.
M270M HPS485W / M270 HPS70W의 FC와 NFC 예열의 차이는 무엇입니까?
비파괴 임계 예열(표 6.3)은 단순한 두께 기반 조회입니다. 파괴 임계 예열(표 12.4–12.8)은 수소 수준과 입열량을 변수로 추가하여 일반적으로 더 높은 예열을 요구합니다.
입열량은 M270M HPS485W / M270 HPS70W의 FC 예열에 어떤 영향을 미칩니까?
높은 입열량은 느린 냉각 속도를 의미하여 수소가 용접부에서 확산할 시간을 더 줍니다. 1.2–2.0 kJ/mm에서 400°F 예열은 수소 수준과 냉각 속도의 균형을 맞춥니다.
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 참조 데이터. AWS 또는 AASHTO와 무관.