Soldadura

Defectos de soldadura: causas y prevención

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¡Bienvenidos nuevamente al blog de Welectronic! Un cordón de soldadura puede “verse bien” y aun así estar defectuoso por dentro. Los defectos de soldadura afectan la resistencia, la estanqueidad y la durabilidad de la unión, y detectarlos a tiempo para aplicar el ajuste correctivo adecuado reduce los retrabajos. En este artículo repasamos los seis defectos principales: qué son, por qué aparecen, cómo se corrigen y cuánto afectan.


1. Porosidad

Porosidad en un cordón de soldadura: vista superior, sección transversal, descripción, causas, ajustes correctivos e impacto
Porosidad: ejemplos, descripción, causas, ajustes correctivos e impacto. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Qué es: pequeñas cavidades o poros dentro del metal de soldadura, causadas por gases atrapados.

2. Falta de fusión

Falta de fusión entre metal de soldadura y metal base: vista superior, sección transversal, causas y ajustes
Falta de fusión: ejemplos, causas, ajustes e impacto. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Qué es: el metal de soldadura no se funde completamente con el metal base o entre pasadas.

3. Socavado

Socavado en el borde del cordón: vista superior, sección transversal, causas y ajustes
Socavado: ejemplos, causas, ajustes e impacto. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Qué es: una ranura que se forma en el borde del cordón, en el metal base, por sobrecalentamiento o fusión excesiva del borde.

4. Inclusiones

Inclusiones de escoria u óxido dentro del cordón: vista superior, sección transversal, causas y ajustes
Inclusiones: ejemplos, causas, ajustes e impacto. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Qué son: partículas de escoria, óxido u otros materiales atrapados dentro del metal de soldadura.

5. Grietas y exceso de penetración

Grietas y exceso de penetración: ejemplos, secciones transversales, causas comunes, ajustes e impacto
Grietas y exceso de penetración. Fuente: ficha técnica Welectronic.

Grieta: ruptura del metal de soldadura o de la ZAC (zona afectada por el calor), que puede ser en caliente o en frío.

Exceso de penetración: el metal de soldadura perfora o se proyecta por debajo de la raíz de la junta, debilitando la unión.

Esquema de una unión a tope con bisel en V indicando la ubicación de porosidad, inclusión, socavado, grieta, falta de fusión y exceso de penetración
Dónde aparece cada defecto en una unión a tope. Diagrama original Welectronic.

6. Selección rápida y fallas que aumentan los defectos

Tabla de defecto, causas principales y acción correctiva clave
Tabla rápida: defecto, causas principales y acción correctiva clave. Fuente: ficha técnica Welectronic.
Seis fallas de ejecución que aumentan los defectos: limpieza deficiente, parámetros inadecuados, ángulo incorrecto, consumibles inadecuados, diseño de junta inadecuado y enfriamiento inadecuado
Fallas comunes que aumentan los defectos. Fuente: ficha técnica Welectronic.

La mayoría de los defectos se explica con seis errores de ejecución: limpieza deficiente (aceite, óxido, pintura o humedad), parámetros inadecuados (corriente, voltaje o velocidad), ángulo y técnica incorrectos, consumibles inadecuados (electrodos, alambre o gas), diseño de junta inadecuado (abertura, bisel o respaldo) y enfriamiento inadecuado (rápido o sin control térmico).

Planifica la soldadura limpiando, verificando el material, el diseño y los parámetros; controla los parámetros y la técnica durante todo el proceso; inspecciona y corrige a tiempo para obtener juntas seguras y duraderas.

7. Tres cálculos para prevenir defectos

CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 (carbono equivalente IIW)
Garganta de un filete: a = 0,707 · c · Calor aportado: Q ∝ 1 / v

✅ 5 Problemas Resueltos

Problema 1: Un acero tiene C = 0,18 %, Mn = 1,40 %, Cr = 0,10 %, Mo = 0,05 %, V = 0,03 %, Ni = 0,10 % y Cu = 0,15 %. Calcula el carbono equivalente e interpreta.
Solución:
CE = 0,18 + 1,40/6 + (0,10 + 0,05 + 0,03)/5 + (0,10 + 0,15)/15
CE = 0,18 + 0,2333 + 0,036 + 0,0167 = 0,466
Está entre 0,40 y 0,60: conviene precalentar y usar consumibles bajos en hidrógeno para evitar grietas en frío.
Problema 2: Una chapa de 10 mm de espesor presenta un socavado de 1 mm de profundidad a lo largo del borde del cordón. ¿Qué porcentaje de sección se pierde y cuánto aumenta el esfuerzo medio?
Solución:
Sección perdida = 1 / 10 = 10 %
Sección restante = 0,9 · A → esfuerzo = F / (0,9 · A) = 1,111 · (F/A)
El esfuerzo medio sube 11,1 %, sin contar la concentración de esfuerzos en el fondo de la entalla, que lo agrava.
Problema 3: Una soldadura de filete tiene cateto c = 8 mm. Calcula su garganta teórica y el efecto de una falta de fusión de 1,5 mm en la raíz.
Solución:
a = 0,707 · 8 = 5,66 mm
Garganta efectiva = 5,66 − 1,5 = 4,16 mm
Pérdida = 1,5 / 5,66 = 26,5 % de la sección resistente.
Problema 4: Un soldador MIG trabaja al aire libre con un ventilador cerca y obtiene un cordón con poros visibles en la superficie. ¿Cuál es la causa más probable y cómo se corrige?
Solución:
Causa probable: protección gaseosa inadecuada, porque la corriente de aire dispersa el gas protector. Corrección: apantallar la zona o proteger del viento, verificar el caudal (10 a 20 L/min), revisar la boquilla y el caudalímetro, limpiar la pieza y reducir la longitud del arco.
Problema 5: En MIG/MAG con 24 V, 220 A y η = 0,8, la velocidad de avance pasa de 400 a 500 mm/min. ¿Cuánto cambia el calor aportado y qué defecto se vuelve más probable?
Solución:
Q a 400 mm/min = 0,634 kJ/mm; a 500 mm/min = 0,507 kJ/mm.
Baja 20 %. Con menos calor aumenta el riesgo de falta de fusión y falta de penetración (y, si además la corriente es alta, de socavado).

🏋️ 5 Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1: Calcula el carbono equivalente de un acero con C = 0,22 % y Mn = 1,00 % (sin otros elementos relevantes).
CE = 0,22 + 1,00/6 = 0,22 + 0,1667 = 0,387 (por debajo de 0,40: en espesores normales no suele requerir precalentamiento).
Ejercicio 2: Una chapa de 8 mm tiene un socavado de 0,5 mm. ¿Qué porcentaje del espesor se pierde?
0,5 / 8 = 6,25 %
Ejercicio 3: Calcula la garganta teórica de un filete de cateto 6 mm.
a = 0,707 · 6 = 4,24 mm
Ejercicio 4: Se encuentran grietas en un cordón sobre acero de alto carbono. Menciona tres medidas para evitarlas.
Precalentar y controlar el enfriamiento, usar consumibles bajos en hidrógeno y reducir las restricciones y tensiones residuales (además de diseñar bien la junta y revisar la composición del material).
Ejercicio 5: Si la velocidad de avance sube de 300 a 450 mm/min con los mismos V, I y η, ¿en qué porcentaje cambia el calor aportado?
Q ∝ 1/v → Q₂/Q₁ = 300 / 450 = 0,667 → baja 33 % (aprox.).

🧠 Quiz de conocimiento

Se seleccionarán 7 preguntas al azar de nuestra base de 10. Tu nota se calcula sobre 20.