7. LEYES DE NEWTON
1. Principio de inercia
2. Movimiento
3. Principio de acción-reacción
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8. 1ª LEY: Principio de inercia.
La primera ley de Newton, conocida también como
Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no
actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente
moviéndose en línea recta con velocidad constante
(incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad
cero).
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9. 2ª LEY: Principio fundamental de
la dinámica
Toda fuerza neta (no equilibrada),
aplicada sobre un cuerpo produce
en el una aceleración que es
directamente proporcional a la
fuerza actuante. Esta relación de
proporcionalidad puede expresarse
de la siguiente manera:
F = m X a
Fuerza= masa X aceleración
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10. 3ª LEY: Principio de acción
reacción
A cada acción se le opone siempre una reacción igual;
o bien las acciones entre dos cuerpos son siempre
iguales y dirigidas hacia partes contrarias
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16. 16
¿Cual es la etiología
del problema?
¿Qué altura
debemos poner a
cada una de las
piezas?
¿Qué piezas interesa
emplear en este
tratamiento?
¿Qué materiales
debemos utilizar?
¿Qué otros procesos
presenta el paciente,
que debamos tener
en cuenta?
28. Elasticidad
Elásticos: deformación proporcional a la tensión
Viscoelásticos: relación exponencial entre tensión -
deformación. Es decir, al mantener una tensión en
el tiempo, la tensión es cada vez menor.
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32. Fatiga
Incubación : daño
de la estructura
molecular
Dañado : comienzan
a aparecer fisuras
Rotura :
propagación de las
fisuras y rotura del
material.
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35. Densidad
Densidad = masa X Volumen
Densidad alta HD: máximo peso/resistencia
Densidad media MD: peso/resistencia
intermedia
Densidad baja LD o Lite: peso/resistencia menor
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51. Supralen 500®
•Polietileno
•Pesa poco
•Buena resistencia a la tracción y al impacto
•Impermeable
•Parecido al subortholen® pero con ligera disminución
de la resistencia mecánica.
•Radiotransparente
•Temperatura de reblandecimiento 74°
•Temperatura de moldeo 160°
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52. Supralen 1000®
•Polietileno
•Pesa poco
•Buena resistencia a la tracción y al impacto
•Impermeable
•Parecido al ortholen® pero con ligera disminución de la
resistencia mecánica.
•Radiotransparente
•Temperatura de reblandecimiento 74°
•Temperatura de moldeo 160-180°
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53. Polipropileno
•Mucha resistencia a la tracción y choque
•Poco peso
•Bastante dureza Buena resistencia química a la humedad y calor
•Radiotransparente
•Este material destaca entre los demás plásticos duros por su ligereza
especifica y su alta rigidez y elasticidad.
•El trabajo de este material se complica por su estrecha horquilla
temperatura de moldeo
•Reblandece entre 95-100º
•Temperatura de moldeo 180º
•3 minutos por cada milímetro de espesor
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55. Vidrios acrílicos
Plexidur® Rohaldur® Herbidur®
•De aspecto vítreo o acaramelado
•Mas rígido que el polipropileno y algo menos
que el polietino
•Frágiles al impacto y ala ralladura
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56. Fibra de carbono
• CFRP (carbon fiber
reinforced plastic)
• Fase continua(resina
acrílica), + fase discontinua
(grafito)
• Potente estabilización con
muy bajo espesor
• Estabiliza prácticamente
igual que el polipropileno
pero con la mitad de espesor
• Único inconveniente es el
precio.
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58. Copolimero etileno + polipropileno
Copoly blue® Copoly black®
•Son mezclas de polipropileno y polietileno
rígido o de alta densidad
•Alto poder de estabilización
•Mas flexibles que el polipropileno
•Varias gamas de rigidez y dureza
•Son mas sencillos de trabajar que el
polipropileno
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67. Plastazote®
•Espuma de polietileno
reticulado
• Célula cerrada
• Mala resistencia a la
compresión
• baja memoria
•Poca resistencia a la fatiga
•Moldea a baja temperatura
•Se ajusta a las presiones con
solo la temperatura corporal
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69. Porón
•Espuma flexible de poliuretano con propiedades elastoméricas
•Espuma de celular abiertas
•absorbe hasta un 90% de la energía mecánica
•absorción del impacto del 186% por encima de la goma látex
•Tiene una recuperación gradual de su forma con elevada
memoria
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71. Sorbothane®
•Derivado del poliuretano
•No es una espuma ( es
una goma)
•Es una goma
termoestable de silicona y
uretano.
•Su principal inconveniente
es su elevado peso
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