¿QUE ES UN MECÁNICO O TÉCNICO DENTAL?

El mecánico dental o técnico dental, es el profesional sanitario encargado de diseñar, elaborar y fabricar las distintas prótesis dentales existentes, así como los aparatos de ortodoncia removible, las férulas dentales, las cubetas de impresión individuales, y otros. Del mismo modo que elabora, también se encargará de reparar lo anteriormente citado en caso de rotura o desgaste por el paso del tiempo.

El profesional no solo es un sanitario, sino que además es un artesano e incluso un artista, puesto que la profesión es fundamentalmente artesanal. Cada caso clínico requiere una prótesis o dispositivo determinado, y cada dispositivo que fabrica el mecánico dental es una obra artesanal única y personalizada que ha de cumplir todos los requisitos necesarios, tanto funcionales como estéticos, por ello, para desempeñar la profesión además de adquirir los conocimientos necesarios, tanto técnicos como sanitarios (conocimiento de las propiedades químicas y físicas de los materiales que usa, conocimiento de técnicas de trabajo y uso de maquinaria e instrumental, conocimiento de anatomía oral e incluso facial, etc.), el mecánico dental precisa ser habilidoso con sus manos, y necesita perfeccionarse como profesional mientras desempeña su creativa labor con el paso del tiempo, para adquirir una requerida experiencia.

El mecánico dental, tras adquirir el titulo, ha finalizado sus estudios pero no completamente su formación, puesto que una artesanía únicamente puede aprenderse tras años de experiencia, y cuando el mecánico dental se introduce en el mundo laboral carece de la experiencia necesaria para ejercer correctamente su profesión.

Según el puesto que ocupe el mecánico dental, este puede recibir diversos nombres (“ceramista”, “resinero”, “ortodoncista”, etc.) de hecho, debido a la complejidad que ostenta el trabajo a realizar por el mecánico dental, por lo general el profesional se especializa en un determinado campo de las prótesis dentales, pues la gama de dispositivos a diseñar y crear es muy amplia y sería imposible poder fabricar todos ellos con la misma pericia, ya que además, dominar completamente cualquier técnica puede llegar a requerir incluso años de experiencia.

Por lo general, el primer paso en la profesión es dominar “la escayola”, es decir, ocupar el puesto del laboratorio donde se realiza el positivado de las impresiones dentales, recortado de modelos, montaje en articulador, etc., pero el profesional puede llegar a adquirir la capacidad de realizar diversas y dispares funciones en el laboratorio, pudiendo incluso realizar la mayoría de las fases en la elaboración de los distintos dispositivos, ya sean removibles de metal, completas y parciales de resina, dispositivos de ortodoncia, etc., no obstante, como ya es citado anteriormente, el protésico dental precisa de especialización, de hecho asimismo existen multitud de material para laboratorios dentales específicos para un único y determinado tipo de prótesis.

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Turbinas dentales con conexión directa a manguera

Las turbinas con conexión directa a manguera, van conectadas directamente a la manguera del sillón dental. Tienen la ventaja de que son más económicas y no necesitan tener un adaptador a parte. Además, no se pierde fuerza de aire en el adaptador, por lo que si no tenemos mucha presión de aire en el gabinete, pueden ser una opción a tener en cuenta.
Como contra, si tenemos que enchufarlas y desenchufarlas con mucha frecuencia para engrasarlas o esterilizarlas, esto resultará un proceso más engorroso que si tuvieran una conexión rápida, ya que cada vez tendremos que encajarlas en la manguera y enroscarlas correctamente.

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Turbinas dentales con adaptador rápido: NSK, Kavo, Bien Air, W&h

Las turbinas modernas de los principales fabricantes, suelen incorporar una conexión para adaptador rápido que facilita la conexión y desconexión de la turbina. Este adaptador se acopla a la conexión de la manguera (ya sea ésta de 4 agujeros Midwest o de dos agujeros Borden), y se deja fijo, siendo únicamente la turbina la que se conecta y desconecta del adaptador para poder engrasarla y esterilizarla.

Cada una de las principales marcas de turbinas dentales tiene su adaptador rápido, compatible con las turbinas de su marca, pero el adaptador más extendido, que se está convirtiendo en un standard es el de la marca Kavo, que se conoce con el nombre de Acoplamiento Multiflex.

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Propiedades de los Materiales Dentales

Propiedades de los Materiales Dentales
Los materiales tienen propiedades intrínsecas, que son las propias de estos, y propiedades
extrínsecas, que son las que se evidencian cuando una fuerza actúa sobre ellos.
La Densidad es la cantidad de material, por unidad de volumen; es el peso de la estructura en función de su volumen, se expresa en g/cm3.
El coeficiente de variación dimensional térmica, es la variación de longitud que experimenta la unidad respectiva de un material, por cada grado centígrado de variación de la temperatura. Esto también le ocurre a las piezas dentales. La conductividad térmica y eléctrica, es la capacidad del material de conducir la temperatura o la electricidad a través de su masa. Hay buenos conductores, como también hay materiales aislantes a la
electricidad. Las restauraciones metálicas pueden generar diferencias de potenciales que son conducidas por la saliva y genera pigmentaciones en el material.

 

Medición de Tensiones
Para 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 tamaño. Tensión: fuerza / superficie (newton/cm2)
Tensión compresiva
: son dos fuerzas deigual dirección y sentidos opuestos, que aplastan al cuerpo sobre el que actúan, disminuyendo su longitud. La fuerza del material que se opone a esta compresión, es la Resistencia Compresiva.
Tensión Traccional:
son dos fuerzas de igual dirección y sentidos contrarios, que tienden a aumentar el largo del cuerpo sobre el que actúan. La fuerza del material que se opone a la tracción, es la Resistencia Traccional.
Tensión de corte o Tangencial o de Cizallamiento:
son 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.

Tensión Flexural:
es cuando un cuerpo es sometido a una flexión, por la acción de cargas flexurales, que producen tensiones compresivas, traccionales y de corte. El estudio de la
Resistencia Flexural o Módulo de Ruptura, comprende el análisis del complejo de tensiones o combinación de los tipos de tensiones fundamentales. Para medir los cambios de temp
eratura como el CaSO4, se pueden graficar las coordenadas XY.
Para aleaciones de metales, se pueden hacer diagramas de fases midiendo el grado de combinación v/s la temperatura de cada elemento. En la deformación existe el Módulo elástico de Young, que esla relación numérica entre tensión y deformación, cuando se cumple la ley de Hooke, que dice que las deformaciones producidas, son
proporcionales a la tensión ejercida, hasta una tensión máxima, que es el límite proporcional, y es el punto donde se pierde la proporción de la deformación.
Viscoelasticidad (flujo o escurrimiento):
se produce en materiales no cristalinos, o cristalinos imperfectos, que sufren deformaciones permanentes al ser sometidos a cargas inferiores al límite proporcional. Los fluidos viscosos se deforman permanentemente y progresivamente en función del tiempo o frecuencia.
Maleabilidad: es la capacidad del material de deformarse permanentemente bajo cargas
compresivas (laminarse).
Ductilidad:
es la capacidad del material de deforma
rse permanentemente bajo cargas traccionales.
Dureza superficial:
es la resistencia que presenta un material a la indentación permanente. Se trata
de rayar o perforar la superficie de una Probeta
del material en estudio, por medio de un indentador
definido y aplicando una carga definida. Relacionando la carga, y el tipo de indentación, se pueden definir 4 tipos de durezas:

Dureza de Brimel (BHN
): el indentador tiene una pequeña esfera de acero que se apoya en la
superficie del material, aplicando fuerza
. Se mide el diámetro de la impresión.

Dureza de Rock
well: es similar al anterior, con una esfera de acero, pero se mide la profundidad
de la impresión.

Dureza de Vickers (VHN) o Pirámide cuadrangular: deja una huella cuadrangular, donde se
miden áreas muy pequeñas.

Dureza de Knoop (KHN): la huella tiene forma romboidal, y de mide el diámetro más largo
entre las aristas del rombo.

Rayado: es un tipo de huella que deja una grieta, donde se mide el ancho de esta para
determinar la resistencia supe

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