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Tipos de Soldadura: Guía Completa de Procesos Industriales

Existen más de 30 procesos de soldadura reconocidos por la norma ISO, pero en la industria metalúrgica española el 95% del trabajo se cubre con cinco de ellos. Elegir el proceso correcto determina la productividad, la calidad del cordón, el coste por metro soldado y los materiales que puedes unir. Esta guía explica todos los tipos de soldadura industriales — cuándo usar cada uno y cuándo no.

📅 2026 10 min de lectura 🏷 Soldadura · Tipos · Procesos industriales

Clasificación de los tipos de soldadura

Los procesos de soldadura se clasifican según el principio físico que genera la unión:

  • Soldadura por fusión — se funde el metal base y se une al solidificar, con o sin material de aportación. Incluye MIG/MAG, TIG, electrodo revestido, plasma y láser. Es la categoría más amplia en industria.
  • Soldadura por presión — la unión se produce por presión mecánica, con o sin calor. Incluye la soldadura por puntos (resistencia), la soldadura por fricción y la soldadura por explosión.
  • Soldadura blanda y fuerte (braseado) — se funde un metal de aportación de punto de fusión menor que el metal base, que fluye por capilaridad entre las piezas. No se funde el metal base.
Los 5 procesos que cubren el 95% de la industria española: MIG/MAG para calderería y estructuras en serie, TIG para inoxidable y aluminio de calidad, electrodo revestido para trabajo en campo y reparaciones, puntos para chapa fina en automoción, y oxiacetilénica para corte y algunos trabajos especiales.

Soldadura MIG/MAG — el estándar productivo

La soldadura MIG/MAG (ISO 135/131) es el proceso más extendido en talleres de calderería, estructuras metálicas y fabricación en serie. El electrodo es un hilo continuo que se funde en el arco mientras un gas de protección (activo CO₂/Ar en MAG, inerte Ar en MIG) protege el baño de fusión.

  • Ventajas: Alta productividad, sin cambio de electrodos, poca limpieza entre pasadas, apto para espesores de 0,8mm a 25mm+, curva de aprendizaje moderada
  • Desventajas: Necesita botella de gas, difícil en exteriores con viento, acabado inferior al TIG
  • Materiales: Acero al carbono (MAG), acero inoxidable (MAG con mezcla específica), aluminio (MIG con Ar puro)
  • Ideal para: Calderería, estructuras metálicas, fabricación de mueble industrial, chapa de 1,5-10mm

Soldadura TIG — el estándar de calidad

La soldadura TIG (ISO 141) usa un electrodo de wolframio no consumible y material de aportación en varilla introducido manualmente. Arco protegido por argón puro. Produce los cordones más limpios y precisos de todos los procesos de arco.

  • Ventajas: Máxima calidad visual, sin salpicaduras, mínima zona afectada por el calor, apto para materiales especiales (titanio, cobre, níquel), excelente en espesores finos
  • Desventajas: Baja productividad, curva de aprendizaje alta, equipo más caro
  • Materiales: Acero inoxidable, aluminio (CA), titanio, cobre, acero al carbono en raíces de tuberías
  • Ideal para: Tuberías de proceso, industria farmacéutica y alimentaria, aeronáutica, piezas con exigencia visual alta

Soldadura con electrodo revestido (MMA)

La soldadura MMA (ISO 111) usa un electrodo consumible recubierto de fundente que genera su propio gas de protección al quemarse. Sin botella externa. El proceso más simple y versátil para trabajo en campo.

  • Ventajas: Sin gas externo, equipo portable y económico, funciona en exterior con viento, tolera mejor la suciedad y óxido, apto para posiciones difíciles
  • Desventajas: Baja productividad, limpieza de escoria entre pasadas, no apto para espesores finos
  • Materiales: Acero al carbono, inoxidable, fundición, aceros de alta resistencia
  • Ideal para: Mantenimiento industrial, estructuras en campo, reparaciones, trabajos en altura o espacios confinados

Soldadura por puntos — el estándar de la chapa fina

La soldadura por puntos (ISO 21) es un proceso de resistencia eléctrica: dos electrodos de cobre comprimen las chapas y una corriente de alta intensidad genera calor en la zona de contacto, fundiendo localmente el metal y creando un núgel de soldadura. Sin material de aportación ni gas.

  • Ventajas: Muy alta productividad (ciclo de 0,5-2 segundos por punto), sin consumibles de soldadura, sin distorsión térmica significativa, fácil de automatizar
  • Desventajas: Solo para chapas superpuestas (no uniones a tope), acceso necesario por ambas caras, limitado a espesores finos
  • Materiales: Acero al carbono, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio (con electrodos específicos)
  • Ideal para: Industria del automóvil, electrodomésticos, fabricación de mueble metálico, chapa de 0,5-3mm

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Soldadura oxiacetilénica

La soldadura oxiacetilénica usa la llama producida por la combustión de acetileno con oxígeno puro, que alcanza temperaturas de ~3.100°C. Es el proceso más antiguo de soldadura por fusión, anterior a los procesos de arco eléctrico. Hoy su uso principal en industria es el corte oxiacetilénico y el calentamiento localizado, más que la soldadura en sí.

  • Ventajas: Sin electricidad, equipo portable, multiusos (soldar, cortar, calentar, enderezar), útil en zonas sin red eléctrica
  • Desventajas: Baja productividad, gran zona afectada por el calor, distorsión significativa, riesgo de seguridad con botellas de acetileno
  • Materiales: Acero al carbono, cobre, latón — mal para inoxidable y aluminio
  • Ideal para: Calentamiento y enderezado de piezas, corte manual en campo sin electricidad, algunas soldaduras de latón y cobre

Soldadura por plasma

La soldadura por plasma (ISO 15) es una variante del TIG en la que el arco se comprime a través de una tobera generando un chorro de plasma a mayor temperatura y concentración energética. Permite velocidades de soldadura superiores al TIG con penetración mayor en una sola pasada.

  • Ventajas: Mayor penetración que el TIG en una pasada, velocidad superior, excelente estabilidad del arco, apto para automatización
  • Desventajas: Equipo más caro y complejo, consumibles específicos, mantenimiento más exigente
  • Materiales: Acero inoxidable, titanio, aleaciones especiales — mismos materiales que TIG pero con mayor productividad
  • Ideal para: Producción en serie de tuberías inox, industria aeronáutica, soldadura automatizada de alta velocidad

Soldadura láser

La soldadura láser usa un haz de luz concentrado para fundir localmente el metal con una zona afectada por el calor mínima y a velocidades muy superiores a los procesos de arco. Es el proceso de soldadura de mayor precisión y velocidad disponible hoy.

  • Ventajas: Mínima distorsión térmica, soldaduras de altísima precisión en espesores muy finos, velocidad muy alta, fácilmente robotizable
  • Desventajas: Inversión muy alta (50.000-500.000€), requiere preparación de junta muy precisa, mantenimiento especializado
  • Materiales: Acero, inoxidable, aluminio, titanio, cobre — prácticamente todos
  • Ideal para: Industria del automóvil (carrocerías), electrónica, dispositivos médicos, producción en serie de alta precisión

Comparativa completa de procesos

ProcesoProductividadCalidad cordónCoste equipoEspesoresCampo/taller
MIG/MAGMuy altaBuenaMedio0,8-25mm+Taller preferente
TIGBajaExcelenteMedio-alto0,3-10mmTaller
Electrodo (MMA)BajaBuenaBajo2-30mm+Ambos
PuntosMuy altaBuena (oculta)Medio0,5-3mmTaller
OxiacetilénicaMuy bajaRegularBajo1-10mmAmbos
PlasmaAltaMuy buenaAlto1-20mmTaller
LáserMuy altaExcepcionalMuy alto0,1-15mmTaller/robot

Cómo elegir el proceso correcto

La selección del proceso de soldadura depende de cuatro factores que hay que valorar juntos:

  • Material base — acero al carbono admite todos los procesos; inoxidable prefiere TIG o MIG inox; aluminio necesita TIG CA o MIG con Ar; titanio solo TIG o plasma en atmósfera controlada
  • Espesor — chapa fina (<1,5mm): TIG o puntos; espesor medio (1,5-8mm): MIG/MAG; espesor grueso (>8mm): MIG/MAG multipasada o electrodo
  • Volumen de producción — pieza única o serie corta: electrodo o TIG; producción en serie: MIG/MAG o puntos; producción masiva automatizada: robot MIG/MAG, puntos o láser
  • Entorno de trabajo — taller con corriente: cualquier proceso eléctrico; campo o sin corriente: oxiacetilénica o inverter MMA con generador; exterior con viento: electrodo o MIG con pantalla protectora

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