Estudio de los materiales dentales en ortodoncia
2.-Curva Esfuerzo / Deformación
La curva esfuerzo / deformación o carga / deflexión, se utiliza para estudiar el comportamiento y las características externas de los materiales. 1, 2
El gráfico se compone de un sistema de coordenadas cartesianas en el cual se relaciona la carga recibida por el material con la deformación del mismo. 3
La curva esfuerzo-deformación (figura 1) tiene dos regiones que indican dos comportamientos: elástico y plástico. 1, 2, 3
Región Elástica de la Curva Esfuerzo / Deformación
La región elástica se corresponde con el segmento recto de la gráfica y representa que la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal. La recta indica proporcionalidad entre ambas magnitudes: esfuerzo y deformación. 1, 3
A medida que la carga aumenta, la deformación aumenta proporcionalmente; esta proporcionalidad se conoce cono Ley de Hooke. 2
En esta región el material muestra un comportamiento elástico porque si la carga se interrumpe regresa a su estado original. 2
Límite Elástico o Máxima Carga Elástica
El Limite Elástico es el punto que determina la carga elástica máxima que soporta un material. 4
Si la fuerza realizada excede el punto del límite elástico, el alambre empezará a sufrir cambios permanentes. Ya que la fuerza y la deformación no serán proporcionales y se producirá mayor deformación por unidad de fuerza. 1, 5, 6
El Limite Elástico es la propiedad mecánica que determina la capacidad de un pieza para resistir la deformación permanente. 5
Para aplicar un doblez en un alambre de ortodoncia, se requiere aplicar una deflexión que supere el límite elástico. 1
Conocer cual es el limite elástico de nuestro aditamentos de ortodoncia como resortes y alambres, nos ayudan a determinar la cantidad de activación que pueden soportar sin deformarse permanentemente. 1
Región Plástica de la Curva Esfuerzo/ Deformación
La sección curva de la gráfica representa la región plástica, reflejando la deformación permanente del material. 1, 2, 3
En esta área se pierde la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, generando una deformación permanente hasta que se produce la ruptura del material. 2, 3
Referencias
- Nanda R. Biomecánica en ortodoncia clínica. . Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana S.A.; 1998. 320.
- Groover M. Fundamentos de Manufactura Moderna. Materiales, procesos y sistemas. Tercera edicioÌn. D. F., México: McGraw-Hill/ Interamericánana Editores; 2007. 1022.
- Macchi R. Materiales Dentales. Cuarta Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Medica Panamericana; 2007. 401.
- Graber L, Vanarsdall R, Vig K, Huang G. Orthodontics Current Principles and Techniques. 6ta Edición. Missouri , Estados Unidos: Elsevier; 2017. 1016.
- Uribe Restrepo G. Ortodoncia: teoría y clínica. Segunda Edición. Medellín, Colombia: Corporación para investigaciones biol&oacut; 2010. .
Revisión
Última revisión de este concepto realizada el 12 de junio de 2020. Autor: Odontoespacio.
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La curva esfuerzo / deformación o carga / deflexión, se utiliza para estudiar el comportamiento y las características externas de los materiales. 1, 2
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La curva esfuerzo-deformación (figura 1) tiene dos regiones que indican dos comportamientos: elástico y plástico. 1, 2, 3
Región Elástica de la Curva Esfuerzo / Deformación
La región elástica se corresponde con el segmento recto de la gráfica y representa que la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal. La recta indica proporcionalidad entre ambas magnitudes: esfuerzo y deformación. 1, 3
A medida que la carga aumenta, la deformación aumenta proporcionalmente; esta proporcionalidad se conoce cono Ley de Hooke. 2
En esta región el material muestra un comportamiento elástico porque si la carga se interrumpe regresa a su estado original. 2
Límite Elástico o Máxima Carga Elástica
El Limite Elástico es el punto que determina la carga elástica máxima que soporta un material. 4
Si la fuerza realizada excede el punto del límite elástico, el alambre empezará a sufrir cambios permanentes. Ya que la fuerza y la deformación no serán proporcionales y se producirá mayor deformación por unidad de fuerza. 1, 5, 6
El Limite Elástico es la propiedad mecánica que determina la capacidad de un pieza para resistir la deformación permanente. 5
Para aplicar un doblez en un alambre de ortodoncia, se requiere aplicar una deflexión que supere el límite elástico. 1
Conocer cual es el limite elástico de nuestro aditamentos de ortodoncia como resortes y alambres, nos ayudan a determinar la cantidad de activación que pueden soportar sin deformarse permanentemente. 1
Región Plástica de la Curva Esfuerzo/ Deformación
La sección curva de la gráfica representa la región plástica, reflejando la deformación permanente del material. 1, 2, 3
En esta área se pierde la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, generando una deformación permanente hasta que se produce la ruptura del material. 2, 3
Estudio de los materiales dentales en ortodoncia
Referencias
- Nanda R. Biomecánica en ortodoncia clínica. . Buenos Aires, Argentina: Editorial Médica Panamericana S.A.; 1998. 320.
- Groover M. Fundamentos de Manufactura Moderna. Materiales, procesos y sistemas. Tercera edicioÌn. D. F., México: McGraw-Hill/ Interamericánana Editores; 2007. 1022.
- Macchi R. Materiales Dentales. Cuarta Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Medica Panamericana; 2007. 401.
- Graber L, Vanarsdall R, Vig K, Huang G. Orthodontics Current Principles and Techniques. 6ta Edición. Missouri , Estados Unidos: Elsevier; 2017. 1016.
- Uribe Restrepo G. Ortodoncia: teoría y clínica. Segunda Edición. Medellín, Colombia: Corporación para investigaciones biol&oacut; 2010. .
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Última revisión de este concepto realizada el 12 de junio de 2020. Autor: Odontoespacio.
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