AASHTO/AWS D1.5:2025 · Tabela 12.4/12.5 · Fratura Crítica · H16

Pré-aquecimento M270M Gr.345 — H16, Low HI, 40–60 mm: 250°F

Requisito de pré-aquecimento de fratura crítica para M270M Gr.345 / M270 Gr.50 em espessura 40–60 mm (1½–2½ in) com designação de hidrogênio H16, conforme AASHTO/AWS D1.5:2025.

Baseado na AWS D1.5:2025 — cada valor rastreado à cláusula.

Pré-aquecimento e Interpasse Mínimo de Fratura Crítica
250°F / 120°C
Hidrogênio H16 · aporte de calor 1.2–2.0 kJ/mm · espessura 40–60 mm (1½–2½ in)
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 Tabela 12.4/12.5
Designação H16: o consumível deposita ≤ 16 mL/100g de hidrogênio difusível conforme AWS A4.3. Menor hidrogênio = menor pré-aquecimento.
Ferramenta de referência. Verificar contra a edição aplicável ao projeto e EPS aprovada pelo Engenheiro.

M270M Gr.345 / M270 Gr.50

AASHTO M270M Gr.345 (M270 Gr.50) is the standard bridge plate and shape grade with 345 MPa (50 ksi) minimum yield, corresponding to ASTM A709 Gr.50. It is the baseline strength for modern highway bridge design per AASHTO LRFD. Used for plate girder flanges, webs, floor beams, cross-frames, and splice plates. Flanges on large plate girders routinely reach 50–75 mm (2–3 in) thick, making preheat compliance at upper thickness tiers a significant production consideration. NFC preheat per Table 6.3 Group 1; FC per Tables 12.4/12.5.

Entendendo o Pré-aquecimento FC para M270M Gr.345 / M270 Gr.50

Standard 345 MPa (50 ksi) bridge plate for girders and floor beams. Under D1.5 fracture-critical requirements (Clause 12), the combination of H16 hydrogen designation and this heat input band requires 250°F minimum preheat at 40–60 mm (1½–2½ 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.

Onde M270M Gr.345 / M270 Gr.50 é Usado

Standard for highway bridge plate girder flanges, box girder webs, cross-frame angles, bearing sole plates, and splice plates in bolted-welded connections. Gr.345 (50) is the baseline strength for modern AASHTO LRFD bridge design. Flange butt splices, web-to-flange continuous fillet welds, and bearing stiffener clips are the dominant weld types in girder fabrication. Girder flanges typically range from 20 to 75 mm (3/4 to 3 in) thick with widths from 300 to 750 mm (12 to 30 in), requiring extended preheat soak times on thicker flange splices.

Controle de Hidrogênio H16 para M270M Gr.345 / M270 Gr.50

Gr.345 (50) at H16 requires the highest FC preheat in the standard grade range. The elevated preheat compensates for the substantial hydrogen potential but adds significant production cost on thick girder flanges. Most fabricators avoid H16 for shop work, reserving it only for field processes where lower-hydrogen alternatives are not feasible.

Por que o Pré-aquecimento Importa em 40–60 mm (1½–2½ in)

Material from 40 to 65 mm (1-1/2 to 2-1/2 in) covers heavy girder flanges, thick splice plates, and main member plate. This is the critical thickness range for bridge fabrication — preheat reaches 65°C (150°F) for Group 1 and 80°C (175°F) for Group 2. FC preheat at this thickness can exceed 200°C (400°F) depending on hydrogen level and heat input.

M270M Gr.345 / M270 Gr.50 em 40–60 mm (1½–2½ in)

Gr.345 (50) at 40–65 mm includes the main flange plates on medium-span highway bridges. Flange width typically runs 400–600 mm (16–24 in), requiring multi-pass CJP butt splices that accumulate 40–60 passes. Interpass temperature must stay above preheat minimum between passes and below the Table 6.4 maximum — this dual constraint makes temperature monitoring continuous during flange splice welding. Magnetic particle examination of each completed splice adds to the production schedule.

Maior Pré-aquecimento com Designação H16

Os consumíveis H16 permitem até 16 mL de hidrogênio difusível por 100g — o nível mais alto permitido para soldagem FC de pontes. Em 40–60 mm (1½–2½ in) com aporte de calor 1.2–2.0 kJ/mm, o pré-aquecimento de 250°F (120°C) compensa o maior potencial de hidrogênio.

Outros Aços de Ponte em H16 1.2–2.0 kJ/mm · 40–60 mm (1½–2½ in)

AçoTabelaPré-aquecimento
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A250°F (120°C)
M270M Gr.345W / M270 Gr.50WB350°F (180°C)
M270M HPS345W / M270 HPS50WB350°F (180°C)
M270M HPS485W / M270 HPS70WB350°F (180°C)

Experimente Diferentes Combinações

Use a Calculadora de Pré-aquecimento D1.5 para Pontes para consultar qualquer aço AASHTO M270, nível de hidrogênio e combinação de aporte de calor. Veja também a Calculadora de Pré-aquecimento D1.1 para aço estrutural.

Qual é o pré-aquecimento FC para M270M Gr.345 / M270 Gr.50 com H16 em 40–60 mm (1½–2½ in)?
Para fratura crítica M270M Gr.345 / M270 Gr.50 soldado com consumíveis designados H16 em espessura 40–60 mm (1½–2½ in) e aporte de calor 1.2–2.0 kJ/mm, o pré-aquecimento mínimo é 250°F (120°C) conforme D1.5 Tabela 12.4/12.5.
Qual é a diferença entre pré-aquecimento FC e NFC para M270M Gr.345 / M270 Gr.50?
O pré-aquecimento não fratura crítica (Tabela 6.3) é uma consulta simples baseada em espessura. O de fratura crítica (Tabelas 12.4–12.8) adiciona nível de hidrogênio e aporte de calor como variáveis.
Como o aporte de calor afeta o pré-aquecimento FC de M270M Gr.345 / M270 Gr.50?
Maior aporte de calor significa taxas de resfriamento mais lentas, dando mais tempo ao hidrogênio para se difundir para fora da zona de solda. Em 1.2–2.0 kJ/mm, o pré-aquecimento de 250°F equilibra o nível de hidrogênio e a taxa de resfriamento.
What preheat is needed for 50 mm thick bridge plate?
For non-fracture-critical: 65°C (150°F) for Group 1 grades, 80°C (175°F) for Group 2. For fracture-critical: consult Tables 12.4–12.8 based on the specific steel grade, hydrogen designator, and heat input. FC preheat at this thickness is typically 90–200°C (200–400°F) depending on those variables.

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