Principios de Fisica Enortodoncia- Biomecanica. Uribe

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PRINCIPIOS DE LA FISICA QUE SE APLICAN EN ORTODONCIA Leidy Yohanna David Higuita David Emilio Gamboa Palacios

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UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA

PRINCIPIOS DE LA FISICA QUE SE APLICAN EN ORTODONCIALeidy Yohanna David HiguitaDavid Emilio Gamboa Palacios

1INTRODUCCION

Si se aplican los principios biomecnicos, no solo puede reducirse la duracin del tratamiento sino que tambien se pueden desarrollar planes teraputicos mas individualizados para lograra resultados mas predecibles.

La aplicacion correcta de los principios biomecnicos aumenta la eficacia del tratamiento ya que mejora la planificacin.Fotografia Paciente Universidad de CuencaConceptos biomecnicos en ortodonciaFsica: ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y de los fenmenos, sin que haya cambio en su naturaleza qumica.

La esttica: estudia la fuerza sobre cuerpos que estn en reposo o que tienen una velocidad constante a lo largo de una lnea recta

Dinmica: estudia el estado de los cuerpos que experimentan algn tipo de aceleracin

Terminologa

5La resistencia de los materiales: estudia el efecto que producen las fuerzas sobre las estructura interna y externa de los cuerpos.

Biomecnica: Se emplea para designar las reacciones de las estructuras dentales y faciales a las fuerzas ortodonticas

Mecnica: se refiere a las propiedades de los componentes estrictamente mecnicos de los aparatos ortodonticos

6Longitud: distancia a lo largo de una trayectoria.Tiempo: Medida de un transcurso y duracin de acontecimientos.Masa: Cantidad de materiaFuerza: Accin fsica capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpoMagnitudes bsicas de la mecnicaMomento de una fuerza: Magnitud de una fuerza multiplicada por la distancia entre la aplicacin de la fuerza y el eje de rotacinFuerza par, cupla (torque) o momento de rotacin: Accin simultanea de dos momentos iguales producidos por fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud pero sentido contrario.

Fuerza X distacia

Leyes de newton

PRIMERA LEY: INERCIACuando la Fuerza neta resultante y el momento resultante sobre el cuerpo son nulos, el cuerpo permanecer en reposo o se mover con la misma velocidad sin desviarse de la trayectoria

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El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz ejercida y se hace en la direccin de una lnea recta en la cual se ejerce la fuerza

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TERCERA LEY: ACCIN Y REACCINPara cada accin hay siempre una reaccin igual y contraria

Fuerza de intrusin y extrusin FuerzaUna fuerza es un vector en un sistema de coordenadas con magnitud, direccin y sentido.Accin de un cuerpo sobre otro para deformarlo o moverlo.

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VECTOR DE FUERZA En ortodoncia la fuerza se describir como un vector en un sistema de coordenadas con magnitud, direccin y sentidoSUMA DE VECTORES Mediante la adicin de vectores pueden combinarse vectores mltiples. La suma de 2 o ms vectores se denomina resultante

FUERZAS POSITIVASrotacin en sentidocontrario a las manecillas del reloj. Movimiento mesial o vestibular de la corona

FUERZAS NEGATIVASrotacin en sentido a las manecillas del reloj. Movimiento distal o lingual de la corona

+-M = F X D

Fuerza y momento

FUERZA + OBJETO = MOMENTO

CUPLA

Se producen con alambres rectangulares con torsin ubicados en las ranuras de los brackets . Este sistema de fuerza tiende a producir rotacin pura y se utiliza para contrarrestar los efectos del momento fuerzaLA CUPLA EN ORTODONCIA Arco 0.019 x 0.025

Prpoporcin entre la cupla y la fuerzaSe representa mediante una F horizontal y debe haber una cupla que produzca un Mc en direccin opuesta al Mc que produzca la Fuerza.

Niveles de la biomecnica en la ortodonciaNivel cinco:

Nivel celular y bioqumico:

Nivel de esfuerzo y deformacin en el LP

En veremos21Centro de resistencia

CENTRO DE RESISTENCIA

CENTRO DE ROTACIN (Crot)

Relacin momento y fuerza (r=Mc/f)

Tipos de movimientosF. horizontal pasa travs de la ranura del bracket; pero lejos del CR del dienteEl apice y la corona se mueven en direccion opuesta, imagen en espejoNo se produce una cupla o torqueAlambres redondosCadenas elsticas, elasticos intermaxilaresResortes de metal

MOVIMIENTO DENTAL DE INCLINACIN NO CONTROLADO

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El Crot esta cerca o coincide con el CREstrs en el ligamento periodontal grande en el apice y en la cresta alveolarMovimiento en direccin contraria del pice y la coronaNo se produce estres en el CRHay solo fuerza no hay toque

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F. horizontal a travs de la ranura del bracket, lejos del CR del diente.Se produce una cupla, torque.Crot se ubica en el piceApice estacionario mientras la corona se mueve en la direccin de la F.Alambre rectangular 0.016x0.022 o 0.017x0.025

MOVIMIENTO DE INCLINACIN CONTROLADO

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Estrs no uniforme en LPEstrs en la zona apical mnimo y en la cresta alveolar mximoNo se produce estress en el centro de resistenciaCrot cerca del pice8 12 de torque; alambre 0.017x0.025

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F. pasa a travs del CR de un diente o grupo de dientes.Movimiento de Intrusion= Traslacin en sentido verticalSe produce un movimiento en la misma direccinProducido por ansas o un sistema de elsticosProduce torqueMovimiento en cuerpo o de traslacion

Al colocar alambre rectangular 0.016x0.022 o 0.017x0.025Esfuerzo LP uniformeIgual movimiento en apice y la corona

Crot en las ranuras de los bracketsRestringe la F. HorizontalAlambre rectangular 0,017x0,025 mueve solo las raices, dejando la coronaTorque de gran magnitud 16 - 22MOVIMIENTO RADICULAR

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Estres uniforma en todo el ligamento periodontalEstres maximo en la zona apical en el lado de presinEstres en la cresta alveolar mnimoCrot en la ranura de los brackets

caracteristicas

Sistema de fuerza en ortodoncia

EJEMPLO DE UN caso clnico

FRICCIN ESTTICAF. De friccin necesaria para mover un cuerpo respecto a otro cuando ambos estn en reposoFRICCION DINAMICAF. De friccin necesaria para mantener en movimiento relativo los dos cuerpos en contacto .LA FUERZA DE FRICCIN

F. perpendicular a las superficies deslizantes que mantienen los cuerpos en contactoLigaduras metlicasLa fuerza normal

MODELO TERICO DE BURSTONEPrimer modelo matemtico terico, hecho con base en la fsica Newtoniana de como los dientes se mueven por la accin de los sistemas de F y la representacion esquemtica del rea de esfuerzo/deformacin que producen en el ligamento periodontal1962 Burstone:

Qu tipo de F es necesaria para producir un Crot especfico?Cul es la F ideal para mover un diente o un grupo de dientes?

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Busotone propone:Modelo de crot:MODELO DE Crot Christiansen y Burstone (1969), determinaron un Crot experimental al aplicar fuerzas diferentes en un incisivo central superior. Concluyeron: Crot esta directamente relacionado con la proporcin MC/F. Se debe considerar: el espesor del ligamento periodontal, forma de la raz, distribucin de la fuerza y el rea de esfuerzo deformacin en el ligamento periodontal, lo cual determina variaciones en la ubicacin del del Crot respecto al CR

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