AASHTO/AWS D1.5:2025 · Tabela 12.6/12.7 · Fratura Crítica · H16

Pré-aquecimento M270M HPS485W — H16, Mid HI, 40–60 mm: 325°F

Requisito de pré-aquecimento de fratura crítica para M270M HPS485W / M270 HPS70W 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
325°F / 160°C
Hidrogênio H16 · aporte de calor 2.0–2.8 kJ/mm · espessura 40–60 mm (1½–2½ in)
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 Tabela 12.6/12.7
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 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.

Entendendo o Pré-aquecimento FC para M270M HPS485W / M270 HPS70W

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 325°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 HPS485W / M270 HPS70W é Usado

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.

Controle de Hidrogênio H16 para M270M HPS485W / M270 HPS70W

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.

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 HPS485W / M270 HPS70W em 40–60 mm (1½–2½ in)

HPS485W (HPS70W) at 40–65 mm represents the critical design case for long-span cable-stayed and continuous girder bridges. Flange plates this thick with 70 ksi yield can support spans exceeding 300 feet (90 m) with conventional plate girder construction. FC preheat at this thickness tier is substantially higher than Group 1 grades, and dual-readout temperature monitoring is mandatory to ensure compliance with both preheat minimum and interpass maximum.

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 2.0–2.8 kJ/mm, o pré-aquecimento de 325°F (160°C) compensa o maior potencial de hidrogênio.

Outros Aços de Ponte em H16 2.0–2.8 kJ/mm · 40–60 mm (1½–2½ in)

AçoTabelaPré-aquecimento
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A225°F (110°C)
M270M Gr.345 / M270 Gr.50A225°F (110°C)
M270M Gr.345S / M270 Gr.50SA225°F (110°C)
M270M Gr.345W / M270 Gr.50WB325°F (160°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 HPS485W / M270 HPS70W com H16 em 40–60 mm (1½–2½ in)?
Para fratura crítica M270M HPS485W / M270 HPS70W soldado com consumíveis designados H16 em espessura 40–60 mm (1½–2½ in) e aporte de calor 2.0–2.8 kJ/mm, o pré-aquecimento mínimo é 325°F (160°C) conforme D1.5 Tabela 12.6/12.7.
Qual é a diferença entre pré-aquecimento FC e NFC para M270M HPS485W / M270 HPS70W?
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 HPS485W / M270 HPS70W?
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 2.0–2.8 kJ/mm, o pré-aquecimento de 325°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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