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PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DE LOS CONDUCTOS (3ª Parte)
TÉCNICAS ROTATORIAS
Prof. Juan J. Segura Egea Catedrático de Patología y Terapéutica Dental Dpto. de Estomatología de la Universidad de Sevilla
PREPARARCIÓN BIOMECÁNICA DE LOS CONDUCTOS - Sistemas de limas en rotación horaria continua 1) Aleaciones de níquel-titanio. 2) Funcionamiento delas limas de niquel-titanio. - Control de torque. - Limas de Ni-Ti para rotación horaria continua. 3) Consideraciones y principios generales para el uso de las limas en rotación horaria continua. 4) Diseño de los instrumentos de Ni-Ti para rotación horaria continua: - Instrumentos de conicidad variable para un mismo calibre D0 - Nuevos perfiles de la sección. - Angulo helicoidal (pitch, paso derosca) constante o variable. - Punta o extremo apical inactivo. - Angulo de transición suave punta – bordes cortantes. 5) Protocolos clínicos: - Sistema HERO y HERO-Shaper. - Sistema Protaper.
SISTEMAS DE LIMAS PARA ROTACION HORARIA CONTINUA
INTRODUCCIÓN
Las aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
Lasaleaciones de níquel titanio se desarrollaron a principio de los años 60, por Buehler y cols. en el Naval Ordnance Laboratory (Silver Springs, Maryland, EEUU). Su composición original contenía un 55% de níquel y 45% de titanio, y se denominó NiTiNOL. Naval Ordnance Laboratory (NOL) (Silver Springs, USA)
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)En 1971 Andreasen & Hilleman publican los resultados sobre su uso clínico en ortodoncia, aplicándose en clínica, tras un gran número de experimentos, a finales de los años setenta.
Memoria de la forma: Capacidad del material para “recordar” su forma original tras su deformación elástica
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
Curvatensión-deformación.
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
* Dos propiedades fundamentales: 1) Memoria de la forma (uso en ortodoncia).
DEFORMACIÓN
Curva tensión-deformación del Ni-Ti.
2) Superelasticidad (uso en endodoncia). - Soportan mayor deformación elástica. - Recobran su forma original tras deformaciones del 10% (acero sólo 1%).
Tras100 deformaciones la superelasticidad desciende al 6%. Tras 100.000 cae al 4%.
TENSIÓN
Deformación: A-B-C Recuperación de la forma: C-D-A.
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
* SUPERELASTICIDAD.
Curva tensión-deformación del acero.
Curva tensión-deformación del Ni-Ti (no lineal).
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
* SUPERELASTICIDAD.
Se debe a la transformación reversible de fase de austenita en martensita. La austenita es la fase cristalográficamente más ordenada y la martensita es la fase menos ordenada. La austenita es estable a alta tª y valores bajos de tensión. La martensita es estable a baja tª y a valores altos de la tensión. Cuando aumenta la tensiónpor encima de un umbral, se produce la transformación de la fase de austenita en martensita; al utilizar las limas de NiTi se produce el cambio.
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
* SUPERELASTICIDAD.
Inestable Superelasticidad Estable
La mayor parte del tiempo las limas de Ni-Ti están en fase de transformación: aunque aumente ladeformación, la tensión se mantiene constante.
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Aleaciones de niquel-titanio (Ni-Ti)
* Al aplicar un momento de fuerza a un alambre de acero deformándolo 80º, al cesar el momento de fuerza queda una angulación de 60º. El límite de deformación elástica del alambre de acero es 20º. * Al aplicar el mismo momento de fuerza a un alambre de Ni-Ti de...
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