{"id":265,"date":"2015-12-03T07:36:08","date_gmt":"2015-12-03T07:36:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dentalsbay.com\/?p=265"},"modified":"2015-12-03T07:36:08","modified_gmt":"2015-12-03T07:36:08","slug":"propiedades-de-los-materiales-dentales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dentalsbay.com\/index.php\/2015\/12\/03\/propiedades-de-los-materiales-dentales\/","title":{"rendered":"Propiedades de los Materiales Dentales"},"content":{"rendered":"<p>Propiedades de los <a href=\"http:\/\/www.dentaldeal.es\/\">Materiales Dentales<\/a><br \/>\nLos materiales tienen propiedades intr\u00ednsecas, que son las propias de estos, y propiedades<br \/>\nextr\u00ednsecas, que son las que se evidencian cuando una fuerza act\u00faa sobre ellos.<br \/>\nLa Densidad es la cantidad de material, por unidad de volumen; es el peso de la estructura en funci\u00f3n de su volumen, se expresa en g\/cm3.<br \/>\nEl coeficiente de variaci\u00f3n dimensional t\u00e9rmica, es la variaci\u00f3n de longitud que experimenta la unidad respectiva de un material, por cada grado cent\u00edgrado de variaci\u00f3n de la temperatura. Esto tambi\u00e9n le ocurre a las piezas dentales. La conductividad t\u00e9rmica y el\u00e9ctrica, es la capacidad del material de conducir la temperatura o la electricidad a trav\u00e9s de su masa. Hay buenos conductores, como tambi\u00e9n hay materiales aislantes a la<br \/>\nelectricidad. Las restauraciones met\u00e1licas pueden generar diferencias de potenciales que son conducidas por la saliva y genera pigmentaciones en el material.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Medici\u00f3n de Tensiones<\/strong><br \/>\nPara medir la resistencia de un material, se requiere saber cuanto es la fuerza necesaria para romper una Probeta al someterla a fuerzas en aumento progresivo, para que losvalores puedan compararse con cualquier tama\u00f1o. Tensi\u00f3n: fuerza \/ superficie (newton\/cm2)<br \/>\n<strong>Tensi\u00f3n compresiva<\/strong><br \/>\n: son dos fuerzas deigual direcci\u00f3n y sentidos opuestos, que aplastan al cuerpo sobre el que act\u00faan, disminuyendo su longitud. La fuerza del material que se opone a esta compresi\u00f3n, es la Resistencia Compresiva.<br \/>\n<strong>Tensi\u00f3n Traccional:<\/strong><br \/>\nson dos fuerzas de igual direcci\u00f3n y sentidos contrarios, que tienden a aumentar el largo del cuerpo sobre el que act\u00faan. La fuerza del material que se opone a la tracci\u00f3n, es la\u00a0Resistencia Traccional.<br \/>\n<strong>Tensi\u00f3n de corte o Tangencial o de Cizallamiento:<\/strong><br \/>\nson dos fuerzas paralelas y de sentidos contrarios, que tienden a desplazar un sector del cuerpo respecto de otro. La fuerza que se opone al corte, es la Resistencia de corte.<\/p>\n<p><strong>Tensi\u00f3n Flexural:<\/strong><br \/>\nes cuando un cuerpo es sometido a una flexi\u00f3n, por la acci\u00f3n de cargas flexurales, que producen tensiones compresivas, traccionales y de corte. El estudio de la<br \/>\nResistencia Flexural o M\u00f3dulo de Ruptura, comprende el an\u00e1lisis del complejo de tensiones o combinaci\u00f3n de los tipos de tensiones fundamentales. Para medir los cambios de temp<br \/>\neratura como el CaSO4, se pueden graficar las coordenadas XY.<br \/>\nPara aleaciones de metales, se pueden hacer diagramas de fases midiendo el grado de combinaci\u00f3n v\/s la temperatura de cada elemento. En la deformaci\u00f3n existe el M\u00f3dulo el\u00e1stico de Young, que esla relaci\u00f3n num\u00e9rica entre tensi\u00f3n y deformaci\u00f3n, cuando se cumple la ley de Hooke, que dice que las deformaciones producidas, son<br \/>\nproporcionales a la tensi\u00f3n ejercida, hasta una tensi\u00f3n m\u00e1xima, que es el l\u00edmite proporcional, y es el punto donde se pierde\u00a0la proporci\u00f3n de la deformaci\u00f3n.<br \/>\n<strong>Viscoelasticidad (flujo o escurrimiento):<\/strong><br \/>\nse produce en materiales no cristalinos, o cristalinos imperfectos, que sufren deformaciones permanentes al ser sometidos a cargas inferiores al l\u00edmite proporcional. Los fluidos viscosos se deforman permanentemente y progresivamente en funci\u00f3n del tiempo o frecuencia.<br \/>\nMaleabilidad: es la capacidad del material de deformarse permanentemente bajo cargas<br \/>\ncompresivas (laminarse).<br \/>\n<strong>Ductilidad:<\/strong><br \/>\nes la capacidad del material de deforma<br \/>\nrse permanentemente bajo cargas traccionales.<br \/>\n<strong>Dureza superficial:<\/strong><br \/>\nes la resistencia que presenta un material a la indentaci\u00f3n permanente. Se trata<br \/>\nde rayar o perforar la superficie de una Probeta<br \/>\ndel material en estudio, por medio de un indentador<br \/>\ndefinido y aplicando una carga definida. Relacionando la carga, y el tipo de indentaci\u00f3n, se pueden definir 4 tipos de durezas:<\/p>\n<p><strong>Dureza de Brimel (BHN<\/strong><br \/>\n): el indentador tiene una peque\u00f1a esfera de acero que se apoya en la<br \/>\nsuperficie del material, aplicando fuerza<br \/>\n. Se mide el di\u00e1metro de la impresi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Dureza de Rock<\/strong><br \/>\nwell: es similar al anterior, con una esfera de acero, pero se mide la profundidad<br \/>\nde la impresi\u00f3n.<\/p>\n<p>Dureza de Vickers (VHN) o Pir\u00e1mide cuadrangular: deja una huella cuadrangular, donde se<br \/>\nmiden \u00e1reas muy peque\u00f1as.<\/p>\n<p>Dureza de Knoop (KHN): la huella tiene forma romboidal, y de mide el di\u00e1metro m\u00e1s largo<br \/>\nentre las aristas del rombo.<\/p>\n<p>Rayado: es un tipo de huella que deja una grieta, donde se mide el ancho de esta para<br \/>\ndeterminar la resistencia supe<\/p>\n<p>Ver detalles:<a href=\"http:\/\/www.dentaldeal.es\/\">equipamiento dentales<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Propiedades de los Materiales Dentales Los materiales tienen propiedades intr\u00ednsecas, que son las propias de estos, y propiedades extr\u00ednsecas, que son las que se evidencian cuando una fuerza act\u00faa sobre ellos. 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