AASHTO/AWS D1.5:2025 · Tabla 12.6/12.7 · Fractura Crítica · H4

Precalentamiento M270M HPS485W — H4, Low HI, ≤ 20 mm: 100°F

Requisito de precalentamiento de fractura crítica para M270M HPS485W / M270 HPS70W en espesor ≤ 20 mm (3/4 in) con designación de hidrógeno H4, según AASHTO/AWS D1.5:2025, el Código de Soldadura de Puentes.

Basado en AWS D1.5:2025 — cada valor trazado a la cláusula.

Precalentamiento e Interpaso Mínimo de Fractura Crítica
100°F / 40°C
Hidrógeno H4 · aporte térmico 1.2–2.0 kJ/mm · espesor ≤ 20 mm (3/4 in)
AASHTO/AWS D1.5M/D1.5:2025 Tabla 12.6/12.7
Designación H4: el consumible deposita ≤ 4 mL/100g de hidrógeno difusible según AWS A4.3. Menor hidrógeno = menor precalentamiento.
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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.

Entendiendo el Precalentamiento 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 H4 hydrogen designation and this heat input band requires 100°F minimum preheat at ≤ 20 mm (3/4 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.

Dónde se Usa M270M HPS485W / M270 HPS70W

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.

Control de Hidrógeno H4 para M270M HPS485W / M270 HPS70W

For HPS485W (HPS70W), specifying H4 consumables is a strategic choice that significantly reduces preheat costs on thick flange splices. At 40+ mm flange thickness, every 25°F reduction in required preheat saves approximately 15–20 minutes per splice in heating time, directly impacting the critical-path schedule of bridge girder fabrication.

Por qué el Precalentamiento Importa en ≤ 20 mm (3/4 in)

Material up to 20 mm (3/4 in) covers most cross-frame angles, stiffener clips, lateral bracing members, and light bridge plate. At this thickness, hydrogen diffusion is efficient and preheat requirements are the lowest in Table 6.3 — 10°C (50°F) for both groups. In FC service, this thickness tier also carries the lowest preheat in Tables 12.4–12.7, starting at 40°C (100°F) for H4 consumables.

M270M HPS485W / M270 HPS70W en ≤ 20 mm (3/4 in)

HPS485W (HPS70W) under 20 mm is uncommon because its high-strength benefit is marginal at thin gauges where member capacity is governed by buckling rather than yield. When specified, it appears in compact tension flanges on short deep girders for interchange ramps. The Q&T microstructure makes welding procedure more sensitive to heat input than conventional grades — even at thin plate, interpass monitoring is essential.

Consumibles Certificados H4 para Soldadura FC de Puentes

El designador suplementario H4 certifica que el consumible deposita no más de 4 mL de hidrógeno difusible por 100g de metal depositado. Para fractura crítica M270M HPS485W / M270 HPS70W en espesor ≤ 20 mm (3/4 in) con aporte térmico 1.2–2.0 kJ/mm, los consumibles H4 logran el menor precalentamiento de 100°F (40°C) en las tablas FC.

Otros Aceros de Puente en H4 1.2–2.0 kJ/mm · ≤ 20 mm (3/4 in)

AceroTablaPrecalentamiento
M270M Gr.250 / M270 Gr.36A100°F (40°C)
M270M Gr.345 / M270 Gr.50A100°F (40°C)
M270M Gr.345S / M270 Gr.50SA100°F (40°C)
M270M Gr.345W / M270 Gr.50WB100°F (40°C)

Prueba Diferentes Combinaciones

Usa la Calculadora de Precalentamiento D1.5 para Puentes para consultar cualquier acero AASHTO M270, nivel de hidrógeno y combinación de aporte térmico. También consulta la Calculadora de Precalentamiento D1.1 para acero estructural.

¿Cuál es el precalentamiento FC para M270M HPS485W / M270 HPS70W con H4 en ≤ 20 mm (3/4 in)?
Para fractura crítica M270M HPS485W / M270 HPS70W soldado con consumibles designados H4 en espesor ≤ 20 mm (3/4 in) y aporte térmico 1.2–2.0 kJ/mm, el precalentamiento mínimo es 100°F (40°C) según D1.5 Tabla 12.6/12.7.
¿Cuál es la diferencia entre precalentamiento FC y NFC para M270M HPS485W / M270 HPS70W?
El precalentamiento no fractura crítica (Tabla 6.3) es una consulta simple basada en espesor. El de fractura crítica (Tablas 12.4–12.8) agrega nivel de hidrógeno y aporte térmico como variables, típicamente requiriendo mayor precalentamiento.
¿Cómo afecta el aporte térmico al precalentamiento FC de M270M HPS485W / M270 HPS70W?
Mayor aporte térmico significa velocidades de enfriamiento más lentas, dando más tiempo al hidrógeno para difundirse fuera de la zona de soldadura. En 1.2–2.0 kJ/mm, el precalentamiento de 100°F equilibra el nivel de hidrógeno y la velocidad de enfriamiento.
Is preheat needed for bridge steel under 20 mm?
Yes — D1.5 Table 6.3 requires a minimum of 10°C (50°F) even for the thinnest material in both groups. This is higher than D1.1’s Category B minimum of 0°C (32°F) at the same thickness, reflecting the more conservative approach for bridge structures where fracture consequences are severe.

Datos de referencia D1.5:2025. Sin afiliación con AWS o AASHTO.