4.mecanica de corte

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22-04-2008 1 Mecánica de Corte Mecánica de Corte Dr.: Francisco Serey Umaña. Dr.: Francisco Serey Umaña. 2008 2008 Glosario Glosario Tensión: Tensión: es la fuerza por unidad de superficie en un es la fuerza por unidad de superficie en un cuerpo que resiste una fuerza externa. Se debe cuerpo que resiste una fuerza externa. Se debe definir en función de su dirección y magnitud definir en función de su dirección y magnitud clasificándose en 3 tipos: clasificándose en 3 tipos: Glosario Glosario Tensión por tracción: Tensión por tracción: es toda fuerza inducida que es toda fuerza inducida que resiste una deformación generada por una carga, que resiste una deformación generada por una carga, que tiende a estirar un cuerpo. tiende a estirar un cuerpo. Tensión por compresión Tensión por compresión : Son las fuerzas internas que Son las fuerzas internas que resisten una carga que tiende a comprimir un cuerpo. resisten una carga que tiende a comprimir un cuerpo. Tensión Tangencial: Tensión Tangencial: Son las fuerzas que tienden a Son las fuerzas que tienden a oponerse a un movimiento de torsión o de oponerse a un movimiento de torsión o de deslizamiento de una parte de un cuerpo hacia otra. deslizamiento de una parte de un cuerpo hacia otra. Glosario Glosario Deformación: Deformación: es el cambio de dimensión de una es el cambio de dimensión de una superficie. Puede ser: superficie. Puede ser: 1. 1. Elástica: Elástica: es reversible, desaparece una vez es reversible, desaparece una vez eliminada la tensión. eliminada la tensión. 2. 2. Plástica: Plástica: es un desplazamiento permanente de los es un desplazamiento permanente de los átomos dentro del material. átomos dentro del material. Glosario Glosario Límite elástico Límite elástico : es la mayor tensión a que puede : es la mayor tensión a que puede someterse un material, la cual, una vez liberada la someterse un material, la cual, una vez liberada la carga, permite que ese material recobre sus carga, permite que ese material recobre sus dimensiones originales. dimensiones originales. Deformación permanente: Deformación permanente: es cuando al retirar una es cuando al retirar una tensión, con la cual, se ha sometido a un cuerpo, éste tensión, con la cual, se ha sometido a un cuerpo, éste no vuelve a su dimensión original. no vuelve a su dimensión original. Resistencia: Resistencia: es la máxima tensión requerida para es la máxima tensión requerida para fracturar una estructura. fracturar una estructura. Clasificación General de los Instrumentos Clasificación General de los Instrumentos Operatorios Operatorios 1. 1. Instrumentos de corte. Instrumentos de corte. 2. 2. Instrumentos condensantes. Instrumentos condensantes. 3. 3. Instrumentos plásticos. Instrumentos plásticos. 4. 4. Instrumentos para acabado y pulido. Instrumentos para acabado y pulido. 5. 5. Instrumentos para aislamiento. Instrumentos para aislamiento. 6. 6. Instrumentos diversos. Instrumentos diversos.

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22-04-2008

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Mecánica de CorteMecánica de Corte

Dr.: Francisco Serey Umaña. Dr.: Francisco Serey Umaña.

20082008

GlosarioGlosario

�� Tensión:Tensión: es la fuerza por unidad de superficie en un es la fuerza por unidad de superficie en un cuerpo que resiste una fuerza externa. Se debe cuerpo que resiste una fuerza externa. Se debe definir en función de su dirección y magnitud definir en función de su dirección y magnitud clasificándose en 3 tipos:clasificándose en 3 tipos:

GlosarioGlosario

•• Tensión por tracción:Tensión por tracción: es toda fuerza inducida que es toda fuerza inducida que resiste una deformación generada por una carga, que resiste una deformación generada por una carga, que tiende a estirar un cuerpo.tiende a estirar un cuerpo.

•• Tensión por compresiónTensión por compresión:: Son las fuerzas internas que Son las fuerzas internas que resisten una carga que tiende a comprimir un cuerpo.resisten una carga que tiende a comprimir un cuerpo.

•• Tensión Tangencial:Tensión Tangencial: Son las fuerzas que tienden a Son las fuerzas que tienden a oponerse a un movimiento de torsión o de oponerse a un movimiento de torsión o de deslizamiento de una parte de un cuerpo hacia otra.deslizamiento de una parte de un cuerpo hacia otra.

GlosarioGlosario

�� Deformación:Deformación: es el cambio de dimensión de una es el cambio de dimensión de una superficie. Puede ser:superficie. Puede ser:

1.1. Elástica:Elástica: es reversible, desaparece una vez es reversible, desaparece una vez eliminada la tensión.eliminada la tensión.

2.2. Plástica:Plástica: es un desplazamiento permanente de los es un desplazamiento permanente de los átomos dentro del material.átomos dentro del material.

GlosarioGlosario

�� Límite elásticoLímite elástico: es la mayor tensión a que puede : es la mayor tensión a que puede someterse un material, la cual, una vez liberada la someterse un material, la cual, una vez liberada la carga, permite que ese material recobre sus carga, permite que ese material recobre sus dimensiones originales.dimensiones originales.

�� Deformación permanente:Deformación permanente: es cuando al retirar una es cuando al retirar una tensión, con la cual, se ha sometido a un cuerpo, éste tensión, con la cual, se ha sometido a un cuerpo, éste no vuelve a su dimensión original.no vuelve a su dimensión original.

�� Resistencia:Resistencia: es la máxima tensión requerida para es la máxima tensión requerida para fracturar una estructura.fracturar una estructura.

Clasificación General de los Instrumentos Clasificación General de los Instrumentos OperatoriosOperatorios

1.1. Instrumentos de corte.Instrumentos de corte.

2.2. Instrumentos condensantes.Instrumentos condensantes.

3.3. Instrumentos plásticos.Instrumentos plásticos.

4.4. Instrumentos para acabado y pulido.Instrumentos para acabado y pulido.

5.5. Instrumentos para aislamiento.Instrumentos para aislamiento.

6.6. Instrumentos diversos.Instrumentos diversos.

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Instrumentos de CorteInstrumentos de Corte

�� Manuales:Manuales:

•• Hachuelas.Hachuelas.

•• Cinceles.Cinceles.

•• Azadones.Azadones.

•• Excavadores.Excavadores.

•• Otros.Otros.

�� Rotatorios:Rotatorios:

•• Fresas.Fresas.

•• Piedras.Piedras.

•• Discos.Discos.

•• Otros.Otros.

Instrumentos CondensantesInstrumentos Condensantes

�� Obturadores:Obturadores:

•• Manuales.Manuales.

•• Mecánicos.Mecánicos.

Instrumentos PlásticosInstrumentos Plásticos

�� Espátulas.Espátulas.

�� Talladores o modeladores.Talladores o modeladores.

�� Bruñidores.Bruñidores.

�� Empacadores.Empacadores.

Instrumentos para Acabado y PulidoInstrumentos para Acabado y Pulido

�� Manuales:Manuales:

•• Palillos de madera de Palillos de madera de naranjo.naranjo.

•• Puntas para pulirPuntas para pulir

•• Lijas de acabado.Lijas de acabado.

�� Rotatorios:Rotatorios:

•• Fresas para acabado.Fresas para acabado.

•• Brochas montadas.Brochas montadas.

•• Piedras montadas.Piedras montadas.

•• Tazas de caucho.Tazas de caucho.

•• Discos y ruedas Discos y ruedas impregnadas.impregnadas.

Instrumentos para AislamientoInstrumentos para Aislamiento

�� Equipo y goma dique.Equipo y goma dique.

�� Eyector de saliva.Eyector de saliva.

�� Clamps.Clamps.

�� Equipo y boquillas evacuantes.Equipo y boquillas evacuantes.

Instrumentos DiversosInstrumentos Diversos

�� Espejos de boca.Espejos de boca.

�� Exploradores.Exploradores.

�� Sondas.Sondas.

�� Tijeras.Tijeras.

�� Alicates.Alicates.

�� Otros.Otros.

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FORMAS de ACCIÓN CORTANTEFORMAS de ACCIÓN CORTANTE

�� Trozado Trozado

�� Cizallado Cizallado

�� Estiramiento Estiramiento

�� Fatiga Fatiga

�� Arranque de virutasArranque de virutas

TrozadoTrozado

�� Es un corte en sentido perpendicular que hace un Es un corte en sentido perpendicular que hace un instrumento sobre un objeto hasta producir una instrumento sobre un objeto hasta producir una separación. Entonces mediante la profundización de separación. Entonces mediante la profundización de la acción de cuña vertical, termina separando en dos la acción de cuña vertical, termina separando en dos el objeto. el objeto.

Cizallado Cizallado

�� Significa interponer un elemento entre dos filos uno Significa interponer un elemento entre dos filos uno que baja y otro que sube, que son paralelos ,pero no que baja y otro que sube, que son paralelos ,pero no se oponen, simplemente resbalan el uno sobre el otro se oponen, simplemente resbalan el uno sobre el otro cuando se encuentran, o sea es la acción de las tijeras. cuando se encuentran, o sea es la acción de las tijeras.

EstiramientoEstiramiento

�� Consiste en estirar un elemento, por ejemplo el Consiste en estirar un elemento, por ejemplo el órgano pulpar, hasta que éste, en un momento órgano pulpar, hasta que éste, en un momento determinado cede ante la tracción y se produce la determinado cede ante la tracción y se produce la ruptura. ruptura.

Por Fatiga MolecularPor Fatiga Molecular

�� Aunque todos sufren una fatiga molecular o una Aunque todos sufren una fatiga molecular o una separación molecular, el que se hace por fatiga separación molecular, el que se hace por fatiga corresponde a una torsión exagerada o un doblez corresponde a una torsión exagerada o un doblez exagerado en un sentido y en el otro hasta producir exagerado en un sentido y en el otro hasta producir por lo tanto la fatiga molecular que conduce a la por lo tanto la fatiga molecular que conduce a la ruptura. Los doblamientos excesivos y los ruptura. Los doblamientos excesivos y los enrollamientos exagerados vencen la cohesión enrollamientos exagerados vencen la cohesión molecular y producen fracturas.molecular y producen fracturas.

Arranque de VirutasArranque de Virutas

�� Son pequeños cortes que se le hacen a un cuerpo o Son pequeños cortes que se le hacen a un cuerpo o superficie y que están destinados a sacarle pequeños superficie y que están destinados a sacarle pequeños trozos que la modifican en su forma o en su trozos que la modifican en su forma o en su integridad. integridad. Hay virutas continuas y virutas Hay virutas continuas y virutas

discontinuasdiscontinuas. (Ejemplo de virutas continuas son las . (Ejemplo de virutas continuas son las que se producen al introducir una broca en un metal). que se producen al introducir una broca en un metal). La dentina sólo da virutas discontinuas como la tiza La dentina sólo da virutas discontinuas como la tiza la piedra o el mármol. la piedra o el mármol. Son factores del arranque de Son factores del arranque de virutas: virutas: la sustancia cortada y las características la sustancia cortada y las características

cortantes del instrumento.cortantes del instrumento.

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Nociones Básica de CorteNociones Básica de Corte

�� FiloFilo�� Superficie de ataqueSuperficie de ataque�� Ángulo de corte o incidenciaÁngulo de corte o incidencia�� Helicoide o ángulo de ataqueHelicoide o ángulo de ataque�� Conicidad Conicidad �� Diseño de la punta:Diseño de la punta:•• TorqueTorque•• Carga axialCarga axial•• Area de contactoArea de contacto

FiloFilo

�� Los filos son aristas cortantes de una herramienta. Los filos son aristas cortantes de una herramienta. Todos los elementos cortantes se caracterizan por Todos los elementos cortantes se caracterizan por tener aristas cortantes, ya sean pequeñas aristas que tener aristas cortantes, ya sean pequeñas aristas que van a producir desgaste o mayores aristas cortantes van a producir desgaste o mayores aristas cortantes que van a producir cortes. que van a producir cortes.

Angulo de FiloAngulo de Filo

�� El ángulo de filo lo forman 2 superficies cortantes que El ángulo de filo lo forman 2 superficies cortantes que confluyen formando una arista cortante. Este filo confluyen formando una arista cortante. Este filo puede ser más agudo o más obtuso. Dentro de los más puede ser más agudo o más obtuso. Dentro de los más agudos están las cuchillas de la navaja de afeitar, agudos están las cuchillas de la navaja de afeitar, porque cortan elementos relativamente más blandos, porque cortan elementos relativamente más blandos, como el pelo humano. El filo se escoge de acuerdo a lo como el pelo humano. El filo se escoge de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar.que nosotros queramos realizar.

�� Entonces vamos a seleccionar filos agudos u obtusos Entonces vamos a seleccionar filos agudos u obtusos de acuerdo al material y al tipo de corte que vamos a de acuerdo al material y al tipo de corte que vamos a realizar.realizar.

Superficie de AtaqueSuperficie de Ataque

�� Cuando el corte se hace arrastrando una superficie, Cuando el corte se hace arrastrando una superficie, en este caso es que es una cara la que está realizando en este caso es que es una cara la que está realizando la acción de corte más que el filo mismo, entonces la la acción de corte más que el filo mismo, entonces la superficie de ataque es el lado del filo que enfrenta al superficie de ataque es el lado del filo que enfrenta al corte, separando moléculas por arrastre, es la corte, separando moléculas por arrastre, es la superficie activa en el sentido del corte.superficie activa en el sentido del corte.

�� Ahora cuando hacemos un corte lineal en un solo Ahora cuando hacemos un corte lineal en un solo sentido, la superficie de ataque y el ángulo de corte sentido, la superficie de ataque y el ángulo de corte son siempre los mismos.son siempre los mismos.

Angulo de Corte o de IncidenciaAngulo de Corte o de Incidencia

�� El ángulo de corte es el ángulo que hay entre la El ángulo de corte es el ángulo que hay entre la superficie de ataque y la superficie cortada. Esta superficie de ataque y la superficie cortada. Esta angulación es la que hará más positivo ó más negativo angulación es la que hará más positivo ó más negativo el corte del instrumentoel corte del instrumento..

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Helicoide o Angulo de AtaqueHelicoide o Angulo de Ataque

�� Es la inclinación del filo en el sentido que avanza el Es la inclinación del filo en el sentido que avanza el instrumento, no con respecto a la superficie. El instrumento, no con respecto a la superficie. El ángulo de ataque va con una inclinación para ir ángulo de ataque va con una inclinación para ir eliminando virutas para que no se opongan al eliminando virutas para que no se opongan al desplazamiento del instrumento.desplazamiento del instrumento.

Factores del Corte con Instrumentos Factores del Corte con Instrumentos MetálicosMetálicos

�� Material del instrumentoMaterial del instrumento

�� Estructura cristalina: por temple y otros tratamientosEstructura cristalina: por temple y otros tratamientos

�� Diseño y configuraciónDiseño y configuración

Instrumentos Cortantes ManualesInstrumentos Cortantes Manuales

�� Nomenclatura:Nomenclatura:

1.1. Orden:Orden: Propósito del instrumento.Propósito del instrumento.2.2. Suborden:Suborden: Posición o forma de usarlo.Posición o forma de usarlo.3.3. Clase:Clase: Forma del extremo de trabajo.Forma del extremo de trabajo.4.4. Angulo:Angulo: Angulo del tallo.Angulo del tallo.

Características de Diseño de los Características de Diseño de los Instrumentos Manuales de Corte.Instrumentos Manuales de Corte.

�� Mango o Empuñadura:Mango o Empuñadura: de diámetro pequeño, de diámetro pequeño, mediano o grande; liso, estriado o dentado.mediano o grande; liso, estriado o dentado.

�� Tallo:Tallo: conecta el mango y la hoja. Puede ser recto o conecta el mango y la hoja. Puede ser recto o tener 1, 2 ó 3 tener 1, 2 ó 3 angulacionesangulaciones..

�� Hoja:Hoja: también denominada punta o cabeza. también denominada punta o cabeza. Comienza en el ángulo terminal del tallo y es la parte Comienza en el ángulo terminal del tallo y es la parte que lleva el borde cortante.que lleva el borde cortante.

Fórmula de Black para los InstrumentosFórmula de Black para los Instrumentos

�� Consiste de 3 unidades cuyas mediciones se basan en Consiste de 3 unidades cuyas mediciones se basan en el sistema métrico:el sistema métrico:

•• La primera unidad de la fórmulaLa primera unidad de la fórmula:: describe la anchura describe la anchura de la hoja en décimos de milímetros.de la hoja en décimos de milímetros.

•• La segunda unidadLa segunda unidad de la fórmula:de la fórmula: describe la longitud describe la longitud de la hoja en milímetros.de la hoja en milímetros.

•• La tercera unidad de la fórmula:La tercera unidad de la fórmula: describe el ángulo describe el ángulo que forma la hoja con el eje del mango. Esto se que forma la hoja con el eje del mango. Esto se expresa en centésimos de un círculo o centígrados.expresa en centésimos de un círculo o centígrados.

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Fórmula de Black para los InstrumentosFórmula de Black para los Instrumentos

�� Un instrumento forma un ángulo, que no sea recto Un instrumento forma un ángulo, que no sea recto tiene la fórmula 15tiene la fórmula 15--88--12, donde:12, donde:

�� 15 = grosor de la hoja, 1,5 mm.15 = grosor de la hoja, 1,5 mm.

�� 8 = longitud de la hoja, 8 mm.8 = longitud de la hoja, 8 mm.

�� 12 = hoja angulada 12 centígrados sobre el eje del 12 = hoja angulada 12 centígrados sobre el eje del mango. mango.

Fórmula de Black para los InstrumentosFórmula de Black para los Instrumentos

�� Cuando Cuando el borde cortante o la cara de un instrumentoel borde cortante o la cara de un instrumento

forma un ángulo, que no es recto, con el largo de la forma un ángulo, que no es recto, con el largo de la hoja, hoja, se añade otra unidadse añade otra unidad, expresado en centígrados, , expresado en centígrados, que representa el ángulo formado entre el borde que representa el ángulo formado entre el borde cortante y el eje del mango. cortante y el eje del mango. Se agrega en segundo Se agrega en segundo

lugar.lugar.

Fórmula de Black para los InstrumentosFórmula de Black para los Instrumentos

�� Un instrumento que tiene la fórmula 12Un instrumento que tiene la fórmula 12--9595--1010--12, 12, donde:donde:

�� 12 =12 = grosor de la hoja, 1,2 mm.grosor de la hoja, 1,2 mm.�� 95 = borde cortante de la hoja forma un ángulo de 95 95 = borde cortante de la hoja forma un ángulo de 95

centígrados con el eje del mango.centígrados con el eje del mango.�� 10 = longitud de la hoja, 10 mm.10 = longitud de la hoja, 10 mm.�� 12 = hoja angulada 12 centígrados sobre el eje del 12 = hoja angulada 12 centígrados sobre el eje del

mango. mango.

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Los instrumentos cortantes manuales son del orden Los instrumentos cortantes manuales son del orden “excavador”.“excavador”. La clase del excavador describe la La clase del excavador describe la forma o diseño del borde cortante:forma o diseño del borde cortante:

�� Cincel:Cincel: formador de ángulos.formador de ángulos.�� Hachuela:Hachuela: cucharilla.cucharilla.�� Azadón:Azadón: cleoide (en forma de garra).cleoide (en forma de garra).�� Recortador:Recortador: discoide (en forma de disco).discoide (en forma de disco).

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� La subclase señala el ángulo o ángulos del tallo del La subclase señala el ángulo o ángulos del tallo del instrumento:instrumento:

�� Recto=Recto= sin ángulos.sin ángulos.

�� Monoangular=Monoangular= 1 ángulo.1 ángulo.

�� Biangular=Biangular= 2 ángulos.2 ángulos.

�� Triple angular=Triple angular= 3 ángulos.3 ángulos.

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� El término El término contracontra--ánguloángulo, describe la angulación del , describe la angulación del tallo en los instrumentos de hoja muy larga. Pueden tallo en los instrumentos de hoja muy larga. Pueden existir existir 2 ó 3 ángulos2 ó 3 ángulos..

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Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Cincel:Cincel: es utilizado principalmente para alisar o es utilizado principalmente para alisar o hender esmalte.hender esmalte.

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Azadón:Azadón: es un cincel modificado, en el cual el ángulo es un cincel modificado, en el cual el ángulo de la hoja se aproxima bastante a un ángulo resto (25 de la hoja se aproxima bastante a un ángulo resto (25 centígrados).centígrados).

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Hachuela:Hachuela: es un instrumento con hoja de cincel, cuyo es un instrumento con hoja de cincel, cuyo borde cortante se encuentra en el plano del mango.borde cortante se encuentra en el plano del mango.

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Formador de ángulos:Formador de ángulos: el borde cortante de éste tiene el borde cortante de éste tiene aguzado uno de sus ángulos en relación con el eje de aguzado uno de sus ángulos en relación con el eje de la hoja.la hoja.

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Recortador del margen gingival:Recortador del margen gingival: es una hachuela es una hachuela modificada, donde el borde cortante no forma un modificada, donde el borde cortante no forma un ángulo recto con el eje de la hoja y la hoja es curva.ángulo recto con el eje de la hoja y la hoja es curva.

Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Excavadores de cucharilla:Excavadores de cucharilla: es una hachuela es una hachuela modificada con una hoja en un doble plano (curva), modificada con una hoja en un doble plano (curva), su borde cortante es redondeado. Se utiliza para la su borde cortante es redondeado. Se utiliza para la extirpación de la dentina cariada.extirpación de la dentina cariada.

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Instrumentos Manuales de CorteInstrumentos Manuales de Corte

�� Instrumento cleoideInstrumento cleoide--discoide:discoide: es un cincel de doble es un cincel de doble punta modificado, los bordes cortantes afilados son punta modificado, los bordes cortantes afilados son similares a las cucharillas, pero con una relación similares a las cucharillas, pero con una relación hojahoja--mango similar a la del cincel. Se utiliza para mango similar a la del cincel. Se utiliza para modelar cera o amalgamamodelar cera o amalgama

Discoide

Cleoide

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Son aquellos instrumentos de corte que giran sobre su Son aquellos instrumentos de corte que giran sobre su eje.eje.

�� Pueden cortar, raspar, bruñir, acabar o pulir.Pueden cortar, raspar, bruñir, acabar o pulir.

�� En la actualidad, la ejecución de la odontología En la actualidad, la ejecución de la odontología operatoria depende en su mayor parte de los operatoria depende en su mayor parte de los instrumentos rotatorios.instrumentos rotatorios.

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Los primeros en aparecer fueron las cabezas de Los primeros en aparecer fueron las cabezas de trépano o fresas, que se hacían girar en los dedos.trépano o fresas, que se hacían girar en los dedos.

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Trépano de Scranton:Trépano de Scranton: este instrumento podía girarse este instrumento podía girarse en cualquier dirección para efectuar su acción en cualquier dirección para efectuar su acción cortante.cortante.

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Anillo para trépano:Anillo para trépano: adaptado al dedo medio o al adaptado al dedo medio o al índice, con un hueco que se ajustaba sobre la palma y índice, con un hueco que se ajustaba sobre la palma y servía de asiento para el extremo romo del trépano.servía de asiento para el extremo romo del trépano.

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Trépano de Chevalier:Trépano de Chevalier: fue diseñado para llevar la fue diseñado para llevar la fresa en varias direcciones y era movido a mano.fresa en varias direcciones y era movido a mano.

�� El mango para Trépanos de Merry:El mango para Trépanos de Merry: que poseía cable que poseía cable flexible y era una pieza de mano tipo angular.flexible y era una pieza de mano tipo angular.

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Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� En En 18711871, Morrison modificó y adaptó la Máquina , Morrison modificó y adaptó la Máquina Dental de Pie a partir de una máquina de coser Dental de Pie a partir de una máquina de coser Singer.Singer.

�� En En 18831883, comenzó a usarse la máquina dental , comenzó a usarse la máquina dental eléctrica unida a la pieza de mano por un brazo de eléctrica unida a la pieza de mano por un brazo de cable flexible.cable flexible.

�� En En 19101910, se logró disponer de una pieza de mano , se logró disponer de una pieza de mano movida por una correa sobre un brazo articulado.movida por una correa sobre un brazo articulado.

�� En En 19501950, comenzó a utilizarse la turbina de aire., comenzó a utilizarse la turbina de aire.

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Consisten básicamente de una fresa de 6 hojas Consisten básicamente de una fresa de 6 hojas fabricadas a partir de un pedazo de metal, mediante fabricadas a partir de un pedazo de metal, mediante un cortador especial.un cortador especial.

�� Antes de Antes de 19471947, eran fabricadas con un tipo especial de , eran fabricadas con un tipo especial de acero al carbón.acero al carbón.

�� Las velocidades de rotación llegaron hasta 6.500 Las velocidades de rotación llegaron hasta 6.500 r. p. m.r. p. m.

�� En En 1947 1947 se introdujo la fresa de carburo tungsteno.se introdujo la fresa de carburo tungsteno.

Velocidades en Operatoria DentalVelocidades en Operatoria Dental

�� Baja o convencional 0Baja o convencional 0--10.000 rpm.10.000 rpm.

�� Media 10Media 10--40.000 rpm.40.000 rpm.

�� Alta 40Alta 40--100.000 rpm.100.000 rpm.

�� Superalta +100.000 rpm.Superalta +100.000 rpm.

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

Instrumentos Cortantes RotatoriosInstrumentos Cortantes Rotatorios

�� Clasificación:Clasificación:

�� Fresas de Acero al carbono.Fresas de Acero al carbono.

�� Fresas de Carburo Tungsteno.Fresas de Carburo Tungsteno.

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Fresas de AceroFresas de Acero

�� Se hace de un trozo de metal liso al que se da forma Se hace de un trozo de metal liso al que se da forma con un instrumento de corte rotatorio, que trabaja en con un instrumento de corte rotatorio, que trabaja en sentido paralelo al eje de la fresa. Luego se procede a sentido paralelo al eje de la fresa. Luego se procede a endurecer y templar la fresa.endurecer y templar la fresa.

�� Durante el corte del esmalte dentario, sus bordes se Durante el corte del esmalte dentario, sus bordes se doblan, se fragmentan y se desgastan casi de doblan, se fragmentan y se desgastan casi de inmediato.inmediato.

�� En el corte en dentina, corta eficazmente.En el corte en dentina, corta eficazmente.�� La dureza Vickers, es de 800, mientras que el esmalte La dureza Vickers, es de 800, mientras que el esmalte

es de 260 a 300.es de 260 a 300.

Fresas de Carburo TungstenoFresas de Carburo Tungsteno

�� Su composición varía entre un Su composición varía entre un 5 a 10% de cobalto, 5 a 10% de cobalto, siendo el resto carburo, tungsteno y pequeñas siendo el resto carburo, tungsteno y pequeñas cantidades de hierro (0,2%), níquel (0,15 a 0,25%), cantidades de hierro (0,2%), níquel (0,15 a 0,25%), titanio (0,01 a 0,1%) y silicio (0,1%).titanio (0,01 a 0,1%) y silicio (0,1%).

�� Se hacen de un bloque y con herramientas de Se hacen de un bloque y con herramientas de diamante se cortan.diamante se cortan.

�� La cabeza cortante, o parte activa, es unida al vástago La cabeza cortante, o parte activa, es unida al vástago de acero mediante soldadura o pro soldadura de acero mediante soldadura o pro soldadura eléctrica de yuxtaposición. O, a veces todo el eléctrica de yuxtaposición. O, a veces todo el instrumento es de esta aleación.instrumento es de esta aleación.

�� El número de dureza Vickers es de 1650 a 1700.El número de dureza Vickers es de 1650 a 1700.

Nomenclatura de la FresaNomenclatura de la Fresa

�� La hoja o borde cortante se halla en contacto con la La hoja o borde cortante se halla en contacto con la línea horizontal o pieza que se ha de cortar.línea horizontal o pieza que se ha de cortar.

�� El plano del diente localizado por delante del borde El plano del diente localizado por delante del borde cortante en la dirección de rotación se llama cara cortante en la dirección de rotación se llama cara dentaria.dentaria.

�� La superficie opuesta o siguiente se denomina dorso o La superficie opuesta o siguiente se denomina dorso o flanco del diente.flanco del diente.

Nomenclatura de la FresaNomenclatura de la Fresa

�� Angulo de corte:Angulo de corte: está formado por la cara del diente está formado por la cara del diente de la fresa y la línea del radio que va del centro al de la fresa y la línea del radio que va del centro al borde de corte.borde de corte.

�� Angulo de corte negativo:Angulo de corte negativo: cuando la cara dentaria está cuando la cara dentaria está por delante de la línea del radio, tomando como por delante de la línea del radio, tomando como referencia la dirección de rotación.referencia la dirección de rotación.

�� Angulo de corte radial o cero:Angulo de corte radial o cero: es cuando la línea radial es cuando la línea radial y el contorno de la cara del diente se corresponden.y el contorno de la cara del diente se corresponden.

�� Angulo de corte positivo:Angulo de corte positivo: es cuando la línea radial está es cuando la línea radial está por delante de la cara del diente.por delante de la cara del diente.

�� Angulo de descarga:Angulo de descarga: es el que se forma entre el dorso es el que se forma entre el dorso del diente y la pieza.del diente y la pieza.

Nomenclatura de la FresaNomenclatura de la Fresa Nomenclatura de la FresaNomenclatura de la Fresa

�� Angulo del diente:Angulo del diente: es el que se forma entre la cara del es el que se forma entre la cara del diente y el dorso.diente y el dorso.

�� Estría o espacio de escape de virutas:Estría o espacio de escape de virutas: es el espacio que es el espacio que hay entre los dientes sucesivos.hay entre los dientes sucesivos.

�� El número de dientes de una fresa dental está entre 6 El número de dientes de una fresa dental está entre 6 a 8.a 8.

�� Las fresas dentales tienen ángulos de corte negativo.Las fresas dentales tienen ángulos de corte negativo.�� El ángulo de descarga de la mayor parte de las fresas El ángulo de descarga de la mayor parte de las fresas

es recto.es recto.�� El espacio de descarga es radial cuando el dorso del El espacio de descarga es radial cuando el dorso del

diente curvo.diente curvo.

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Angulos de CorteAngulos de Corte

�� El fresado industrial utiliza ángulos de corte positivo.El fresado industrial utiliza ángulos de corte positivo.�� Cuanto menor sea el ángulo de corte positivo, mayor Cuanto menor sea el ángulo de corte positivo, mayor

será la resistencia al corte.será la resistencia al corte.�� Una ventaja es que mejora el escurrimiento del metal Una ventaja es que mejora el escurrimiento del metal

sobre la cara del instrumento.sobre la cara del instrumento.�� Cuando se usa un ángulo de corte negativo, las Cuando se usa un ángulo de corte negativo, las

virutas se separan directamente desde el borde y se virutas se separan directamente desde el borde y se fracturan en pequeños trozos o se convierten en fracturan en pequeños trozos o se convierten en polvo.polvo.

�� El ángulo de corte negativo, junto con el espacio de El ángulo de corte negativo, junto con el espacio de descarga radial y la poca altura del diente, descarga radial y la poca altura del diente, proporcionan el máximo de resistencia y contribuyen proporcionan el máximo de resistencia y contribuyen a prolongar la vida de la fresa.a prolongar la vida de la fresa.

Angulo de DescargaAngulo de Descarga

�� Su finalidad es proporcionar un espacio entre la pieza Su finalidad es proporcionar un espacio entre la pieza y el borde cortante para impedir que el dorso del y el borde cortante para impedir que el dorso del instrumento frote la pieza.instrumento frote la pieza.

�� Cuando cualquier borde cortante frota la superficie Cuando cualquier borde cortante frota la superficie después del desprendimiento de la viruta, ese borde después del desprendimiento de la viruta, ese borde siempre tiene un componente de fuerza de fricción.siempre tiene un componente de fuerza de fricción.

Concentricidad y DesviaciónConcentricidad y Desviación

�� ConcentricidadConcentricidad:: es una medida estática con la cual se es una medida estática con la cual se marca un círculo individual con precisión a través de marca un círculo individual con precisión a través de los bordes cortantes de todas las hojas de una fresa.los bordes cortantes de todas las hojas de una fresa.

�� Desviación:Desviación: es una medida dinámica de la exactitud es una medida dinámica de la exactitud con la cual los bordes cortantes pasan a través de un con la cual los bordes cortantes pasan a través de un solo punto cuando la fresa gira.solo punto cuando la fresa gira.

�� La desviación guarda relación con la eficacia de corte.La desviación guarda relación con la eficacia de corte.

Generación de calorGeneración de calor

�� Durante el corte, el calor es generado por la fricción Durante el corte, el calor es generado por la fricción interna del material que se deforma en el proceso de interna del material que se deforma en el proceso de eliminación de virutas.eliminación de virutas.

�� El uso de refrigerante reduce en gran medida la El uso de refrigerante reduce en gran medida la cantidad de calor generado.cantidad de calor generado.

�� Otro factor importante es el tiempo que se aplica la Otro factor importante es el tiempo que se aplica la fresa al diente. La regla debe consistir en hacer cortes fresa al diente. La regla debe consistir en hacer cortes intermitentes de unos pocos segundos.intermitentes de unos pocos segundos.

Mecánica de CorteMecánica de Corte�� Cuando uno de los dientes gira para entrar en Cuando uno de los dientes gira para entrar en

contacto con la pieza dental se produce:contacto con la pieza dental se produce:

1.1. En primer término se induce una fuerza En primer término se induce una fuerza compresiva a medida que la hoja fuerza su compresiva a medida que la hoja fuerza su trayectoria hacia la pieza.trayectoria hacia la pieza.

2.2. Si el corte se produce, la hoja fractura o corta la Si el corte se produce, la hoja fractura o corta la superficie.superficie.

3.3. Poco a poco se paraleliza con la superficie de la Poco a poco se paraleliza con la superficie de la pieza y empuja el material hacia delante por la cara pieza y empuja el material hacia delante por la cara del diente para formar la viruta.del diente para formar la viruta.

4.4. Esta es sometida a fuerza compresiva y el material Esta es sometida a fuerza compresiva y el material que está por detrás de la hoja se halla bajo tensión.que está por detrás de la hoja se halla bajo tensión.

5.5. El material cortado del borde es sometido a una El material cortado del borde es sometido a una fuerza de raspado que lo elimina de la superficie de fuerza de raspado que lo elimina de la superficie de la pieza que se trabaja.la pieza que se trabaja.

Mecánica de CorteMecánica de Corte

�� Aunque las tensiones son complejas, al analizarlas Aunque las tensiones son complejas, al analizarlas podemos dividirlas en tres categorías. Además, podemos dividirlas en tres categorías. Además, intervienen la elasticidad y la deformación intervienen la elasticidad y la deformación permanente.permanente.

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Mecánica de CorteMecánica de Corte

�� Cuando el diente de la fresa en rotación entra en Cuando el diente de la fresa en rotación entra en contacto con la pieza dentaria, la primera tensión contacto con la pieza dentaria, la primera tensión introducida es de naturaleza elástica. Si la fuerza en introducida es de naturaleza elástica. Si la fuerza en el borde cortante es suficiente, la tensión muy pronto el borde cortante es suficiente, la tensión muy pronto excede el límite elástico o proporcional del material y excede el límite elástico o proporcional del material y se produce una deformación permanente, y después se produce una deformación permanente, y después la fractura.la fractura.

Mecánica de CorteMecánica de Corte

�� Por el contrario, si la fuerza ejercida por la hoja en Por el contrario, si la fuerza ejercida por la hoja en rotación es rotación es insuficienteinsuficiente para hacer que para hacer que las tensiones las tensiones

inducidas excedan el límite elástico del materialinducidas excedan el límite elástico del material, sólo , sólo origina origina la deformación elásticala deformación elástica a medida que la hoja a medida que la hoja se desplaza sobre la pieza dentaria, sin obtener se desplaza sobre la pieza dentaria, sin obtener virutas o astillas.virutas o astillas.

Mecánica de CorteMecánica de Corte

�� Para cada velocidad de rotación hay una carga Para cada velocidad de rotación hay una carga mínima que es necesario ejercer para producir el mínima que es necesario ejercer para producir el corte.corte.

�� Por tanto, se puede deducir que cuanto mayor sea la Por tanto, se puede deducir que cuanto mayor sea la carga, tanto más “muerde” la hoja en la pieza que va carga, tanto más “muerde” la hoja en la pieza que va a cortarse y se elimina mayor cantidad de material.a cortarse y se elimina mayor cantidad de material.

�� La fricción del borde cortante contra la pieza La fricción del borde cortante contra la pieza aumenta con la carga y se puede generar calor aumenta con la carga y se puede generar calor excesivo, así como embotamiento y fractura del borde excesivo, así como embotamiento y fractura del borde cortante.cortante.

Mecánica de CorteMecánica de Corte

�� Cuando se mantiene una carga constante, puede Cuando se mantiene una carga constante, puede aumentarse el régimen de corte con sólo aumentar la aumentarse el régimen de corte con sólo aumentar la velocidad de rotación.velocidad de rotación.

�� El aumento del régimen de corte no siempre es El aumento del régimen de corte no siempre es directamente proporcional al aumento de la velocidad directamente proporcional al aumento de la velocidad de rotación.de rotación.

�� Este último efecto se explica por el régimen de Este último efecto se explica por el régimen de recuperación o relajación de la pieza después de la recuperación o relajación de la pieza después de la deformación.deformación.

�� En consecuencia, la cantidad de material retirado por En consecuencia, la cantidad de material retirado por diente a velocidades elevadas es mayor que a diente a velocidades elevadas es mayor que a velocidades menores en las mismas condiciones de velocidades menores en las mismas condiciones de carga.carga.

AbrasiónAbrasión

�� Es el desgaste por fricción de una superficie con otra.Es el desgaste por fricción de una superficie con otra.�� Los instrumentos abrasivos tienen mucho puntos Los instrumentos abrasivos tienen mucho puntos

abrasivos, sin una distribución definida.abrasivos, sin una distribución definida.�� Cada punta actúa como una hoja individual y quita Cada punta actúa como una hoja individual y quita

una astilla o viruta del material.una astilla o viruta del material.�� Un instrumento de diamante produce innumerables Un instrumento de diamante produce innumerables

rasguños sobre la superficie cortada.rasguños sobre la superficie cortada.�� Los abrasivos de grano grueso dejan ranuras en la Los abrasivos de grano grueso dejan ranuras en la

superficie, las cuales deben ser eliminadas con superficie, las cuales deben ser eliminadas con abrasivos de grano más fino.abrasivos de grano más fino.

Desgaste AbrasivoDesgaste Abrasivo

�� Es un proceso de remoción de material cuando las Es un proceso de remoción de material cuando las superficies se deslicen una contra otra.superficies se deslicen una contra otra.

�� El desgaste abrasivo se divide en procesos de desgaste El desgaste abrasivo se divide en procesos de desgaste de 2 y 3 cuerpos.de 2 y 3 cuerpos.

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Desgaste entre 2 CuerposDesgaste entre 2 Cuerpos

�� Ocurre cuando las partículas abrasivas se unen Ocurre cuando las partículas abrasivas se unen firmemente a la superficie del instrumento abrasivo y firmemente a la superficie del instrumento abrasivo y no se usan otras partículas abrasivas.no se usan otras partículas abrasivas.

�� Una fresa de diamante que desgasta un diente es un Una fresa de diamante que desgasta un diente es un ejemplo.ejemplo.

Desgaste entre 3 cuerposDesgaste entre 3 cuerpos

�� Ocurre cuando las partículas abrasivas están libres Ocurre cuando las partículas abrasivas están libres de cambios y rotación entre las 2 superficies.de cambios y rotación entre las 2 superficies.

�� Como ejemplo, la profilaxis dental.Como ejemplo, la profilaxis dental.

Desgaste por ErosiónDesgaste por Erosión

�� Es causado por partículas duras que impactan la Es causado por partículas duras que impactan la superficie del sustrato, transportada por una superficie del sustrato, transportada por una corriente de aire o de líquido.corriente de aire o de líquido.

�� Existe una erosión de partículas duras para remover Existe una erosión de partículas duras para remover el material de la superficie.el material de la superficie.

�� Una erosión química, incluye químicos como ácidos o Una erosión química, incluye químicos como ácidos o álcalis para remover el material de la superficie.álcalis para remover el material de la superficie.

�� Se usa principalmente para preparar las superficies, Se usa principalmente para preparar las superficies, para mejorar la unión o el revestimiento.para mejorar la unión o el revestimiento.

Diseño de los Instrumentos AbrasivosDiseño de los Instrumentos Abrasivos

�� Arenas Abrasivas:Arenas Abrasivas:

�� Derivan de materiales que se trituran y se depuran Derivan de materiales que se trituran y se depuran para obtener diferentes tamaños de partículas.para obtener diferentes tamaños de partículas.

�� Se clasifican en gruesas, gruesas medianas, medianas, Se clasifican en gruesas, gruesas medianas, medianas, finas y superfinas.finas y superfinas.

Abrasivos en AdhesiónAbrasivos en Adhesión

�� Consisten en partículas abrasivas que se Consisten en partículas abrasivas que se incorporan a través de un cementante para formar incorporan a través de un cementante para formar herramientas para bruñir, como puntas, ruedas y herramientas para bruñir, como puntas, ruedas y discos.discos.

�� Se adhieren por: Se adhieren por: 1.1. Compactación:Compactación: son del tipo más fuerte, ya que las son del tipo más fuerte, ya que las

partículas abrasivas se fusionan juntas.partículas abrasivas se fusionan juntas.

Abrasivos en AdhesiónAbrasivos en Adhesión

2.2. Adhesión vítrea:Adhesión vítrea: estos se mezclan con una matriz de estos se mezclan con una matriz de material de cerámica o de vidrio, presionada en frío material de cerámica o de vidrio, presionada en frío en el molde del instrumento y calentada para en el molde del instrumento y calentada para fusionarse al cementante.fusionarse al cementante.

3.3. Adhesión resinoide:Adhesión resinoide: estos se presionan en frío o estos se presionan en frío o calor y después se calientan para polimerizar la calor y después se calientan para polimerizar la resina.resina.

4.4. Adhesión elástica:Adhesión elástica: Se hacen de forma similar a los Se hacen de forma similar a los anteriores.anteriores.

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Características Deseables de un AbrasivoCaracterísticas Deseables de un Abrasivo

1.1. El abrasivo debe tener forma irregular, debe El abrasivo debe tener forma irregular, debe presentar bordes cortantes.presentar bordes cortantes.

2.2. El abrasivo debe ser más duro que la sustancia que El abrasivo debe ser más duro que la sustancia que ha de abrasionar.ha de abrasionar.

3.3. El abrasivo debe poseer una elevada resistencia al El abrasivo debe poseer una elevada resistencia al impacto o resistencia de cuerpo.impacto o resistencia de cuerpo.

4.4. El abrasivo debe poseer una resistencia a la fricción El abrasivo debe poseer una resistencia a la fricción para que no se desgaste.para que no se desgaste.

Tipos de AbrasivoTipos de Abrasivo

�� Piedra de Arkansas.Piedra de Arkansas.

�� Tiza.Tiza.

�� Corindón.Corindón.

�� Diamante.Diamante.

�� Esmeril.Esmeril.

�� Granate.Granate.

�� Pómez.Pómez.

�� Cuarzo.Cuarzo.

�� Arena.Arena.

�� Trípoli.Trípoli.

�� Silicato de circonio.Silicato de circonio.

�� Jibia.Jibia.

�� Kieselguhr.Kieselguhr.

�� Carburo de silicio.Carburo de silicio.

�� Oxido de aluminio.Oxido de aluminio.

�� Diamante sintético.Diamante sintético.

�� Rojo.Rojo.

�� Oxido de estaño.Oxido de estaño.

Fresas de DiamanteFresas de Diamante

�� El diamante es un mineral transparente, incoloro, El diamante es un mineral transparente, incoloro, compuesto de carbono.compuesto de carbono.

�� Se conoce como superabrasivo, por su capacidad para Se conoce como superabrasivo, por su capacidad para desgastar cualquier otra sustancia conocida.desgastar cualquier otra sustancia conocida.

�� Se presentan en varias formas: instrumentos Se presentan en varias formas: instrumentos rotatorios, abrasivos adheridos, tiras abrasivas rotatorios, abrasivos adheridos, tiras abrasivas sostenidas por un metal flexible y pastas para pulir de sostenidas por un metal flexible y pastas para pulir de diamante.diamante.

Fresas de DiamanteFresas de Diamante

�� Tamaño del grano.Tamaño del grano.

�� Super grueso Super grueso 142 142 µmµm

�� Grueso Grueso 122 µm122 µm

�� Medio Medio 60 µm 60 µm

�� Fino Fino 30 µm30 µm

�� Super fino Super fino 15 µm15 µm

�� Ultra fino Ultra fino 8 µm8 µm

Acción del Instrumental RotatorioAcción del Instrumental Rotatorio

�� Corte.Corte.

�� Desgaste.Desgaste.

�� Abrasión.Abrasión.

�� Limado.Limado.

�� Serruchado.Serruchado.

�� Escamado.Escamado.

�� Virutado.Virutado.

�� Acción de cuña.Acción de cuña.

Aplicación de las FresasAplicación de las Fresas

�� Tallado de preparaciones cavitarias.Tallado de preparaciones cavitarias.�� Remoción de caries.Remoción de caries.�� Remoción de obturaciones.Remoción de obturaciones.�� Terminación de paredes cavitarias.Terminación de paredes cavitarias.�� Terminación de obturaciones.Terminación de obturaciones.�� Alisado de preparaciones protésicas.Alisado de preparaciones protésicas.�� Corte de puente y coronas.Corte de puente y coronas.�� Cirugía de los maxilares.Cirugía de los maxilares.�� Implantología.Implantología.

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Fresas InteligentesFresas Inteligentes

�� El término de El término de "fresa inteligente""fresa inteligente" alude a la capacidad alude a la capacidad de poder discriminar la cualidad mecánica de la de poder discriminar la cualidad mecánica de la dentina cariada (dureza baja) y la capacidad de dentina cariada (dureza baja) y la capacidad de poder interactuar con dentina sana (dureza alta).poder interactuar con dentina sana (dureza alta).

�� Estas fresas están desarrolladas tomando en cuenta Estas fresas están desarrolladas tomando en cuenta las cualidades mecánicas de los biopolímeros.las cualidades mecánicas de los biopolímeros.

�� La fresa se va desgastando debido a que la dureza La fresa se va desgastando debido a que la dureza superficial de la dentina sana va aumentando superficial de la dentina sana va aumentando conforme va eliminando el tejido carioso.conforme va eliminando el tejido carioso.

�� Estas fresas se usan con el contrángulo a baja Estas fresas se usan con el contrángulo a baja velocidad.velocidad.

Aire AbrasivoAire Abrasivo

�� Su mecanismo de acción se basa en la energía cinética Su mecanismo de acción se basa en la energía cinética obtenida por la asociación de un chorro de aire obtenida por la asociación de un chorro de aire comprimido con partículas abrasivas de óxido de comprimido con partículas abrasivas de óxido de aluminio lo que permite el desgaste de superficies aluminio lo que permite el desgaste de superficies duras.duras.

�� La gran ventaja es que este sistema no produce La gran ventaja es que este sistema no produce presión, vibración ni recalentamiento del diente que presión, vibración ni recalentamiento del diente que esta siendo preparado. esta siendo preparado.