{"id":138964,"date":"2026-06-22T01:46:39","date_gmt":"2026-06-22T01:46:39","guid":{"rendered":"https:\/\/hdcmfg.com\/?p=138964"},"modified":"2026-06-22T06:58:48","modified_gmt":"2026-06-22T06:58:48","slug":"el-acero-inoxidable-es-magnetico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hdcmfg.com\/es\/resources\/blog\/is-stainless-steel-magnetic\/","title":{"rendered":"\u00bfEl acero inoxidable es magn\u00e9tico?"},"content":{"rendered":"<p>Algunos aceros inoxidables son magn\u00e9ticos, mientras que otros muestran poca o ninguna atracci\u00f3n hacia un im\u00e1n com\u00fan. La diferencia se debe principalmente a la estructura cristalina del acero, no simplemente a su contenido de hierro. Los aceros inoxidables ferr\u00edticos, martens\u00edticos, d\u00faplex y la mayor\u00eda de los endurecibles por precipitaci\u00f3n son magn\u00e9ticos. Los aceros austen\u00edticos, como el 304 y el 316, suelen describirse como no magn\u00e9ticos en estado recocido, aunque el conformado, el mecanizado, la soldadura o la fundici\u00f3n pueden conferirles una respuesta magn\u00e9tica apreciable.<\/p>\n<p>Para los compradores, el magnetismo proporciona datos \u00fatiles para la aplicaci\u00f3n, pero no es un m\u00e9todo fiable por s\u00ed solo para identificar un grado o juzgar la calidad del acero inoxidable.<\/p>\n<h2>\u00bfPor qu\u00e9 algunos aceros inoxidables son magn\u00e9ticos?<\/h2>\n<p>Todos los aceros inoxidables son aleaciones a base de hierro. Sin embargo, el contenido de hierro por s\u00ed solo no determina si un im\u00e1n se adherir\u00e1 con fuerza. El factor m\u00e1s importante es la disposici\u00f3n de los \u00e1tomos dentro del material, conocida como su estructura cristalina o fase metal\u00fargica.<\/p>\n<p>La ferrita y la martensita son ferromagn\u00e9ticas. Reaccionan fuertemente a un im\u00e1n permanente com\u00fan y pueden magnetizarse. La austenita tiene una permeabilidad magn\u00e9tica muy baja y normalmente muestra poca atracci\u00f3n hacia un im\u00e1n de mano.<\/p>\n<p>Los elementos de aleaci\u00f3n influyen en la estructura que resulta estable a temperatura ambiente. El cromo favorece la resistencia a la corrosi\u00f3n y puede contribuir a la estabilidad de la estructura ferr\u00edtica. El n\u00edquel y el nitr\u00f3geno ayudan a estabilizar la austenita. El carbono, el tratamiento t\u00e9rmico, la velocidad de enfriamiento y la deformaci\u00f3n mec\u00e1nica tambi\u00e9n pueden modificar el equilibrio de fases.<\/p>\n<p>Esto explica por qu\u00e9 dos piezas de acero inoxidable con un contenido de cromo similar pueden reaccionar de forma muy diferente ante el mismo im\u00e1n. Una puede ser austen\u00edtica y mostrar una atracci\u00f3n casi nula. La otra puede ser ferr\u00edtica o martens\u00edtica y atraer el im\u00e1n con fuerza.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 grados de acero inoxidable son magn\u00e9ticos?<\/h2>\n<p>La forma m\u00e1s r\u00e1pida de comprender el magnetismo del acero inoxidable es comparar las principales familias de materiales.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong><em><b><i>Familia de acero inoxidable<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/td>\n<td><strong><em><b><i>calificaciones comunes<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/td>\n<td><strong><em><b><i>Respuesta magn\u00e9tica t\u00edpica<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/td>\n<td><strong><em><b><i>Consideraciones pr\u00e1cticas del comprador<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em><i>austen\u00edtico<\/i><\/em><\/td>\n<td>304, 304L, 316, 316L, 310, 321<\/td>\n<td>Normalmente muy d\u00e9bil o no magn\u00e9tico cuando se recoce.<\/td>\n<td>El trabajo en fr\u00edo, la soldadura y la fundici\u00f3n pueden aumentar la respuesta magn\u00e9tica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em><i>ferr\u00edtico<\/i><\/em><\/td>\n<td>409, 430, 439, 444<\/td>\n<td>Fuertemente magn\u00e9tico<\/td>\n<td>A menudo resulta econ\u00f3mico porque su contenido de n\u00edquel es bajo o inexistente.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em><i>martens\u00edtico<\/i><\/em><\/td>\n<td>410, 420, 440C<\/td>\n<td>Fuertemente magn\u00e9tico<\/td>\n<td>Seleccionado por su dureza, resistencia y resistencia al desgaste.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em><i>D\u00faplex<\/i><\/em><\/td>\n<td>2205, 2507<\/td>\n<td>Magn\u00e9tico<\/td>\n<td>La estructura mixta ferr\u00edtica-austen\u00edtica proporciona tanto magnetismo como alta resistencia.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em><i>Endurecimiento por precipitaci\u00f3n<\/i><\/em><\/td>\n<td>17-4 PH, 15-5 PH<\/td>\n<td>Generalmente magn\u00e9tico<\/td>\n<td>El tratamiento t\u00e9rmico controla la resistencia, la dureza y las propiedades finales.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Esta tabla es un punto de partida pr\u00e1ctico, no un sustituto de la certificaci\u00f3n de grado. La respuesta magn\u00e9tica puede variar seg\u00fan la composici\u00f3n, las condiciones de procesamiento, el espesor de la secci\u00f3n y el m\u00e9todo de prueba.<\/p>\n<h2>\u00bfEs magn\u00e9tico el acero inoxidable 304?<\/h2>\n<p>El acero inoxidable 304 recocido se considera generalmente no magn\u00e9tico debido a que su estructura es principalmente austen\u00edtica. Un im\u00e1n de mano puede no mostrar ninguna atracci\u00f3n perceptible o solo una respuesta muy d\u00e9bil.<\/p>\n<p>Sin embargo, el acero inoxidable 304 es altamente sensible al trabajo en fr\u00edo. El doblado, el estirado, el laminado, el estampado, el recalcado, el roscado o el mecanizado severo pueden transformar parte de la austenita en martensita inducida por deformaci\u00f3n. La martensita es magn\u00e9tica, por lo que un componente de acero inoxidable 304 conformado puede atraer un im\u00e1n con mayor fuerza alrededor de dobleces, esquinas prensadas, bordes cortados, roscas o \u00e1reas muy trabajadas.<\/p>\n<p>Por eso, un im\u00e1n puede no adherirse a la superficie plana de un fregadero de acero inoxidable, pero s\u00ed mostrar atracci\u00f3n cerca de sus esquinas m\u00e1s profundas. Esto no significa autom\u00e1ticamente que la pieza est\u00e9 fabricada con un material inadecuado.<\/p>\n<p>La magnitud de la respuesta magn\u00e9tica depende de la composici\u00f3n exacta y de la severidad de la deformaci\u00f3n. Niveles m\u00e1s altos de n\u00edquel y nitr\u00f3geno estabilizan la austenita y reducen la tendencia a formar martensita durante el procesamiento.<\/p>\n<h2>\u00bfEs magn\u00e9tico el acero inoxidable 316?<\/h2>\n<p>Los aceros inoxidables 316 y 316L recocidos tambi\u00e9n se describen generalmente como no magn\u00e9ticos. Su contenido de molibdeno mejora la resistencia a la corrosi\u00f3n por picaduras en ambientes con cloruros, mientras que su contenido de n\u00edquel ayuda a mantener una estructura austen\u00edtica.<\/p>\n<p>En comparaci\u00f3n con el acero inoxidable 304, el 316 suele ser m\u00e1s estable frente a la transformaci\u00f3n durante el trabajo en fr\u00edo. Sin embargo, puede desarrollar una ligera respuesta magn\u00e9tica tras una deformaci\u00f3n severa, mecanizado u otro tipo de procesamiento. Una d\u00e9bil atracci\u00f3n magn\u00e9tica no demuestra que un componente no sea de acero inoxidable 316.<\/p>\n<p>La prueba del im\u00e1n es particularmente poco fiable para distinguir el acero inoxidable 304 del 316. Ambos pueden ser no magn\u00e9ticos tras el recocido y ambos pueden presentar cierta respuesta magn\u00e9tica despu\u00e9s del procesamiento. Si la identidad del material es importante, los compradores deber\u00edan exigir un certificado de material o una identificaci\u00f3n fehaciente del mismo, en lugar de confiar en la prueba del im\u00e1n.<\/p>\n<h2>\u00bfPor qu\u00e9 los aceros inoxidables de la serie 400 son magn\u00e9ticos?<\/h2>\n<p>Muchos grados de la serie 400 son ferr\u00edticos o martens\u00edticos, por lo que son magn\u00e9ticos por naturaleza.<\/p>\n<p>El acero 430 es ferr\u00edtico. Ofrece una buena resistencia a la corrosi\u00f3n en ambientes suaves y se usa com\u00fanmente en electrodom\u00e9sticos, molduras decorativas, equipos para la industria alimentaria y componentes donde la respuesta magn\u00e9tica es aceptable o beneficiosa. Debido a que normalmente contiene poco o ning\u00fan n\u00edquel, tambi\u00e9n puede ofrecer una ventaja en cuanto a costos en comparaci\u00f3n con los aceros austen\u00edticos comunes.<\/p>\n<p>Los grados 410, 420 y 440C son martens\u00edticos. Son magn\u00e9ticos y se pueden endurecer mediante tratamiento t\u00e9rmico. Se suelen elegir para ejes, piezas de v\u00e1lvulas, \u00e1labes, elementos de fijaci\u00f3n, instrumental quir\u00fargico, componentes de desgaste y otras aplicaciones que requieren mayor dureza o resistencia.<\/p>\n<p>El hecho de que estos grados sean magn\u00e9ticos no los hace inferiores ni &quot;no verdaderamente inoxidables&quot;. Significa que su estructura interna y sus prioridades de rendimiento son diferentes.<\/p>\n<h2>\u00bfEl acero inoxidable d\u00faplex es magn\u00e9tico?<\/h2>\n<p>S\u00ed. El acero inoxidable d\u00faplex contiene tanto austenita como ferrita, a menudo en proporciones bastante similares. La fase ferr\u00edtica hace que los grados d\u00faplex como el 2205 y el 2507 sean notablemente magn\u00e9ticos.<\/p>\n<p>El acero inoxidable d\u00faplex se selecciona por su combinaci\u00f3n de alta resistencia, resistencia a la corrosi\u00f3n y resistencia al agrietamiento por corrosi\u00f3n bajo tensi\u00f3n inducida por cloruros. Su respuesta magn\u00e9tica es una propiedad normal del material y no debe considerarse un indicio de mala calidad.<\/p>\n<p>A efectos de adquisici\u00f3n, un im\u00e1n puede ayudar a separar el acero d\u00faplex del acero austen\u00edtico totalmente recocido, pero no puede confirmar el grado exacto del acero d\u00faplex ni verificar que el equilibrio ferrita-austenita sea correcto.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo el trabajo en fr\u00edo modifica el magnetismo del acero inoxidable<\/h2>\n<p>El trabajo en fr\u00edo es la raz\u00f3n m\u00e1s com\u00fan por la que un componente de acero inoxidable austen\u00edtico se vuelve magn\u00e9tico despu\u00e9s de su fabricaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Procesos como el estampado, el embutido profundo, el doblado, el recalcado en fr\u00edo, el laminado y el conformado de roscas deforman la estructura cristalina. En los grados austen\u00edticos menos estables, parte de la austenita se transforma en martensita. Por lo tanto, la respuesta magn\u00e9tica suele ser m\u00e1s intensa en las zonas m\u00e1s deformadas.<\/p>\n<p>El mecanizado CNC tambi\u00e9n puede generar un comportamiento magn\u00e9tico localizado, especialmente alrededor de superficies muy trabajadas, bordes cortados o elementos donde se concentran la deformaci\u00f3n y las tensiones residuales. El cambio suele ser localizado, no uniforme en todo el componente.<\/p>\n<p>Esto es importante cuando un producto tiene un requisito estricto de baja permeabilidad. Especificar simplemente &quot;acero inoxidable 304&quot; puede no ser suficiente. Es posible que sea necesario controlar el proceso de fabricaci\u00f3n, la cantidad de trabajo en fr\u00edo, las condiciones del tratamiento t\u00e9rmico y la permeabilidad magn\u00e9tica final.<\/p>\n<p>El recocido en soluci\u00f3n puede revertir gran parte de la transformaci\u00f3n martens\u00edtica al restaurar la estructura austen\u00edtica. Sin embargo, este tratamiento incrementa el costo y puede generar oxidaci\u00f3n, distorsi\u00f3n o requerir acabados adicionales.<\/p>\n<h2>\u00bfPor qu\u00e9 el acero inoxidable austen\u00edtico soldado y fundido puede ser magn\u00e9tico?<\/h2>\n<p>Las soldaduras de acero inoxidable austen\u00edtico suelen ser m\u00e1s magn\u00e9ticas que la placa, barra o tubo original. Los metales de aporte para soldadura se dise\u00f1an habitualmente para retener una peque\u00f1a cantidad de ferrita en la estructura solidificada de la soldadura, ya que la ferrita ayuda a reducir la susceptibilidad al agrietamiento en caliente.<\/p>\n<p>El mismo problema puede presentarse en las piezas fundidas de acero inoxidable austen\u00edtico. Su estructura de solidificaci\u00f3n puede contener ferrita incluso cuando el grado nominal se describe como austen\u00edtico. Por lo tanto, una aleaci\u00f3n fundida de tipo 304 o 316 puede reaccionar con mayor intensidad a un im\u00e1n que una pieza forjada y completamente recocida equivalente.<\/p>\n<p>Esto no constituye autom\u00e1ticamente un defecto. El nivel de ferrita requerido depende de la aleaci\u00f3n, el m\u00e9todo de fundici\u00f3n o soldadura, el entorno corrosivo, los requisitos mec\u00e1nicos y la especificaci\u00f3n aplicable. Si la permeabilidad magn\u00e9tica o el contenido de ferrita son cr\u00edticos para la funci\u00f3n, deben indicarse expl\u00edcitamente en la solicitud de cotizaci\u00f3n y verificarse mediante un m\u00e9todo apropiado.<\/p>\n<h2>\u00bfEl acero inoxidable magn\u00e9tico tiene poca resistencia a la corrosi\u00f3n?<\/h2>\n<p>No. El magnetismo no determina si el acero inoxidable es resistente a la corrosi\u00f3n.<\/p>\n<p>La resistencia a la corrosi\u00f3n se debe principalmente al cromo, que forma una fina capa de \u00f3xido pasiva autorreparadora en la superficie. El n\u00edquel, el molibdeno, el nitr\u00f3geno, el nivel de carbono, el estado de la superficie y el entorno de servicio tambi\u00e9n influyen en el comportamiento frente a la corrosi\u00f3n.<\/p>\n<p>Un acero inoxidable ferr\u00edtico magn\u00e9tico puede ofrecer una excelente resistencia a la corrosi\u00f3n en el entorno adecuado. Un acero austen\u00edtico no magn\u00e9tico a\u00fan puede corroerse si se expone a cloruros, contaminaci\u00f3n, un acabado superficial deficiente o un entorno que supere las capacidades de su grado.<\/p>\n<p>Por lo tanto, la afirmaci\u00f3n com\u00fan de que &quot;un im\u00e1n se adhiere, por lo que no es acero inoxidable&quot; es incorrecta. La respuesta magn\u00e9tica y la resistencia a la corrosi\u00f3n deben evaluarse como propiedades independientes.<\/p>\n<h2>\u00bfPuede un im\u00e1n identificar el grado de acero inoxidable?<\/h2>\n<p>Un im\u00e1n de mano puede proporcionar una indicaci\u00f3n r\u00e1pida de la familia de acero inoxidable probable, pero no puede identificar de forma fiable el grado exacto.<\/p>\n<p>Una fuerte atracci\u00f3n magn\u00e9tica puede indicar un acero ferr\u00edtico, martens\u00edtico, d\u00faplex o endurecible por precipitaci\u00f3n. Una atracci\u00f3n d\u00e9bil puede indicar un acero inoxidable austen\u00edtico recocido. Una atracci\u00f3n d\u00e9bil o localizada puede indicar un acero austen\u00edtico trabajado en fr\u00edo, ferrita de soldadura o una estructura austen\u00edtica fundida.<\/p>\n<p>Sin embargo, la prueba no permite distinguir de forma fiable entre el acero inoxidable 304 y el 316, el 410 y el 420, ni entre diferentes grados de acero d\u00faplex. Tampoco permite confirmar la composici\u00f3n qu\u00edmica, la resistencia a la corrosi\u00f3n, el tratamiento t\u00e9rmico ni las propiedades mec\u00e1nicas.<\/p>\n<p>Para verificar la calidad, los compradores deben utilizar certificados de materiales trazables y, cuando el riesgo lo justifique, la identificaci\u00f3n positiva del material mediante fluorescencia de rayos X o espectrometr\u00eda de emisi\u00f3n \u00f3ptica. Si el rendimiento magn\u00e9tico es importante, se debe medir la permeabilidad en lugar de juzgarla por la fuerza de atracci\u00f3n subjetiva de un im\u00e1n de taller.<\/p>\n<p>los <a href=\"https:\/\/store.astm.org\/a0342_a0342m-14.html\"><u>M\u00e9todos ASTM A342\/A342M para materiales d\u00e9bilmente magn\u00e9ticos<\/u><\/a>\u00a0Se describen varios m\u00e9todos para medir la permeabilidad en materiales de baja magnetizaci\u00f3n. Estos m\u00e9todos son m\u00e1s adecuados que una prueba magn\u00e9tica b\u00e1sica cuando la aplicaci\u00f3n tiene un l\u00edmite de permeabilidad definido.<\/p>\n<h2>La permeabilidad magn\u00e9tica importa m\u00e1s que un simple \u201cs\u00ed o no\u201d.\u201d<\/h2>\n<p>El magnetismo no siempre es una propiedad binaria. Para aplicaciones t\u00e9cnicas, el valor m\u00e1s \u00fatil suele ser la permeabilidad magn\u00e9tica relativa.<\/p>\n<p>Una permeabilidad relativa cercana a 1 indica una respuesta magn\u00e9tica muy baja. Los aceros inoxidables austen\u00edticos completamente recocidos suelen tener una permeabilidad cercana a este valor. Los aceros ferromagn\u00e9ticos presentan una permeabilidad mucho mayor, aunque su valor exacto var\u00eda seg\u00fan la aleaci\u00f3n, el tratamiento t\u00e9rmico, la intensidad del campo magn\u00e9tico y el historial de procesamiento.<\/p>\n<p>Esta distinci\u00f3n es importante en equipos de resonancia magn\u00e9tica, instrumentos cient\u00edficos, dispositivos electr\u00f3nicos, equipos de desminado, sistemas navales, sensores y conjuntos que operan cerca de campos magn\u00e9ticos intensos. En estas aplicaciones, el plano debe especificar la permeabilidad m\u00e1xima y el m\u00e9todo de ensayo requerido. La frase \u201cacero inoxidable no magn\u00e9tico\u201d puede resultar demasiado vaga para su aceptaci\u00f3n contractual.<\/p>\n<p>los <a href=\"https:\/\/bssa.org.uk\/bssa_articles\/magnetic-properties-of-stainless-steel\/\"><u>Gu\u00eda de propiedades magn\u00e9ticas de la Asociaci\u00f3n Brit\u00e1nica del Acero Inoxidable<\/u><\/a>\u00a0Proporciona una \u00fatil descripci\u00f3n t\u00e9cnica general de c\u00f3mo la ferrita, la martensita, la composici\u00f3n y el procesamiento influyen en la permeabilidad magn\u00e9tica.<\/p>\n<h2>C\u00f3mo deber\u00eda el magnetismo influir en la selecci\u00f3n de grado<\/h2>\n<p>El magnetismo debe tratarse como un requisito de dise\u00f1o m\u00e1s entre varios.<\/p>\n<p>Los aceros austen\u00edticos suelen ser el punto de partida cuando se requiere baja permeabilidad magn\u00e9tica, alta resistencia a la corrosi\u00f3n, buena conformabilidad o tenacidad criog\u00e9nica. El acero inoxidable 316 o 316L se prefiere a menudo al 304 en entornos con una exposici\u00f3n significativa a cloruros, aunque es necesario evaluar las condiciones ambientales espec\u00edficas.<\/p>\n<p>Los grados ferr\u00edticos pueden ser apropiados cuando la pieza puede ser magn\u00e9tica y la aplicaci\u00f3n se beneficia de un menor costo de n\u00edquel, buena resistencia a la oxidaci\u00f3n o compatibilidad con el calentamiento por inducci\u00f3n. Los grados martens\u00edticos son adecuados para componentes que requieren dureza y resistencia al desgaste. Los grados d\u00faplex son \u00fatiles cuando la alta resistencia y la resistencia a los cloruros son m\u00e1s importantes que una baja respuesta magn\u00e9tica.<\/p>\n<p>Un comprador no deber\u00eda elegir acero inoxidable austen\u00edtico solo porque generalmente no es magn\u00e9tico. El grado debe cumplir con los requisitos de resistencia, temperatura, corrosi\u00f3n, fabricaci\u00f3n y costo.<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 deben incluir los compradores t\u00e9cnicos en una solicitud de cotizaci\u00f3n.<\/h2>\n<p>Una buena solicitud de cotizaci\u00f3n debe especificar el grado de acero inoxidable, la forma del producto, el tratamiento t\u00e9rmico y cualquier limitaci\u00f3n en la permeabilidad magn\u00e9tica. Debe indicar si la pieza ser\u00e1 fundida, forjada, conformada en fr\u00edo, soldada o mecanizada en profundidad, ya que cada proceso puede influir en la respuesta magn\u00e9tica final.<\/p>\n<p>Si la aplicaci\u00f3n requiere una permeabilidad realmente baja, especifique el valor m\u00e1ximo aceptable y el m\u00e9todo de prueba. Indique tambi\u00e9n d\u00f3nde debe realizarse la medici\u00f3n. Una pieza puede ser casi no magn\u00e9tica en una secci\u00f3n ligeramente trabajada y m\u00e1s magn\u00e9tica alrededor de roscas, dobleces, soldaduras o superficies mecanizadas.<\/p>\n<p>Los compradores tambi\u00e9n deben solicitar la trazabilidad del material. Una prueba magn\u00e9tica no sustituye al certificado de f\u00e1brica, el n\u00famero de lote, la verificaci\u00f3n qu\u00edmica ni el informe de inspecci\u00f3n. Para pedidos de alto riesgo, el plan de calidad debe definir la identificaci\u00f3n precisa del material, las pruebas de permeabilidad y cualquier recocido de soluci\u00f3n necesario antes de que comience la producci\u00f3n.<\/p>\n<h2>D\u00f3nde encaja HDC Manufacturing<\/h2>\n<p>HDC Manufacturing ofrece soluciones para la fabricaci\u00f3n de piezas personalizadas de acero inoxidable mediante forjado, fundici\u00f3n a la cera perdida, mecanizado CNC y postprocesamiento. Esto resulta \u00fatil cuando el proceso de fabricaci\u00f3n puede influir en la respuesta magn\u00e9tica final, as\u00ed como en las dimensiones y propiedades mec\u00e1nicas de la pieza.<\/p>\n<p>HDC <a href=\"https:\/\/hdcmfg.com\/es\/materiales\/materiales-de-acero-inoxidable\/\"><u>Gu\u00eda de selecci\u00f3n de materiales de acero inoxidable<\/u><\/a>\u00a0Cubre grados austen\u00edticos y martens\u00edticos comunes, incluidos 304, 316L, 410 y 416. Los compradores que desarrollan componentes forjados de soporte de carga pueden consultar el cat\u00e1logo de HDC. <a href=\"https:\/\/hdcmfg.com\/es\/capacidades\/servicio-de-forja-de-acero-inoxidable\/\"><u>servicio de forja de acero inoxidable<\/u><\/a>, mientras que los componentes fundidos complejos se soportan a trav\u00e9s de su <a href=\"https:\/\/hdcmfg.com\/es\/capacidades\/servicio-de-fundicion-a-la-cera-perdida-de-acero-inoxidable\/\"><u>servicio de fundici\u00f3n a la cera perdida de acero inoxidable<\/u><\/a>.<\/p>\n<p>Lo importante para el comprador es especificar si el magnetismo es simplemente aceptable, un requisito indispensable o una restricci\u00f3n estricta. De esta manera, HDC puede adaptar el grado, el proceso de fabricaci\u00f3n, el tratamiento t\u00e9rmico y el acabado CNC a dicho requisito, en lugar de considerar todos los aceros inoxidables como intercambiables.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Some stainless steels are magnetic, while others show little or no attraction to an ordinary magnet. The difference is mainly controlled by the steel\u2019s crystal structure, not simply by how much iron it contains. Ferritic, martensitic, duplex, and most precipitation-hardening stainless steels are magnetic. Austenitic grades such as 304 and 316 are usually described as [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_titles_title":"Is Stainless Steel Magnetic? Grades, Tests, and Buying Guide","_seopress_titles_desc":"Is stainless steel magnetic? Compare 304, 316, 430, duplex, and martensitic grades, learn why processing changes magnetism, and avoid sourcing 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