instrumental rotatorio

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INSTRUMENTAL ROTATORIO TEMA 19

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Page 1: Instrumental rotatorio

INSTRUMENTAL  ROTATORIO  

•  TEMA  19  

Page 2: Instrumental rotatorio

HISTORIA  2

Page 3: Instrumental rotatorio

HISTORIA ú  S.XVIII-XIX : Trépanos manuales ú  1864: Máquina de fresar dientes a cuerda (2 min.) ú  1872: Torno a pedal ú  1873: Motor eléctrico con punta giratoria cortante ú  1887: Torno eléctrico + cable + pieza de mano ú  1891: Fresas de acero de S.S.White ú  1914: Unidades dentales completas ú  1936: Se superan las 3.000 rpm ú  1945: Fresas de diamante ú  1947: Fresas de carburo de tungsteno........ ú  1950: 25.000 rpm ú  1953: Primera turbina hidráulica a máx. 61.000 rpm ú  1955: Contraángulo multiplicador hasta 150.000 rpm ú  1957: Turbinas accionadas por aire de un compresor ú  A partir de los años 60: se perfeccionan todos los ú  instrumentos impulsores de corte dentario

Page 4: Instrumental rotatorio

CLASIFICACIÓN  4

Page 5: Instrumental rotatorio

INSTRUMENTAL ROTATORIO

§  INSTRUMENTO IMPULSOR ú  Baja velocidad ú  Media velocidad ú  Alta velocidad ú  Superalta velocidad

§  INSTRUMENTO CORTANTE ú  Fresas ú  Puntas ú  Discos

Page 6: Instrumental rotatorio

Instrumento  impulsor  

Page 7: Instrumental rotatorio

Alta  y    superalta      velocidad  

Page 8: Instrumental rotatorio

Alta  y  superalta    velocidad  

 TURBINAS  – Impulsadas  por  el  aire  del  compresor  – Superalta  velocidad  (400.000-­‐450.000  rpm)  – Poco  torque  – Trasmisión  directa  a  la  fresa  – Ruidosas  – Provocan  calor  friccional  importante    – Habitualmente,  sin  control  de  la  velocidad  

Page 9: Instrumental rotatorio

TURBINA  

Page 10: Instrumental rotatorio

TURBINA  

Page 11: Instrumental rotatorio

       

turbina  

•  Directamente  conectada  a  la  manguera  mediante  un  acoplamiento.  

•  El  aire  comprimido  que  llega  a  la  manguera  impulsa  directamente  

Page 12: Instrumental rotatorio

turbina  •  El  aire  comprimido  que  llega  a  la  manguera  impulsa  directamente  a  la  fresa  para  que  gire.  

•  Todo  el  sistema  de  giro  se  halla  en  la  cabeza  de  la  turbina  

Figura 2.13.- En A: ejemplos de recortadoras para escayola.

En B: un ejemplo de pulidora y un primer planodel mandril para adaptar un

cono de fieltro y un cepillo circular.

B

A

Figura 2.14.- Esquema que representa la generación de movimiento rotatorio a partir de un chorro de aire

comprimido.

Aire proyectadoa presión

Aire proyectadoa presión

JMVJMV

RotorRotor

Aire comprimido

Aire comprimido

JOSÉ MARÍA VEGA DEL BARRIO JUAN JOSÉ HIDALGO ARROQUIA Facultad de Odontología. UCM. ________________________________________________________________________________________________________

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Page 13: Instrumental rotatorio

turbina  

•  El  giro  a  alta  y  superalta  velocidad,  genera  un  calor  friccional  que  obliga  a  la  refrigeración  por  aire  y  por  agua.  

Page 14: Instrumental rotatorio

turbina  

•  El  giro  a  alta  y  superalta  velocidad,  genera  un  calor  friccional  que  obliga  a  la  refrigeración  por  aire  y  por  agua.  

Puntos de refrigeración acuosa ubicación de la fresa

fuente de luz

Page 15: Instrumental rotatorio

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TORQUE  

TORQUE o Fuerza de giro

Velocidad de giro

Las TURBINAS tienen Poco torque y alta velocidad de giro

Page 16: Instrumental rotatorio

Media  y  baja    velocidad  

Page 17: Instrumental rotatorio

Motores      Y    MICROMOTORES  

Page 18: Instrumental rotatorio

MEDIA Y BAJA VELOCIDAD

 MOTORES A AIRE Mayor tamaño que las turbinas, pero menor que los motores eléctricos Mayor torque y menor velocidad Menos ruidosos que las turbinas Requieren mantenimiento diario Se les adaptan piezas de mano y contraángulos. Más sencillos y económicos.

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MOTOR  NEUMÁTICO  

AIRE COMPRIMIDO Desde el COMPRESOR y a través de la MANGUERA

CONTRAÁNGULO PIEZA DE MANO

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MEDIA Y BAJA VELOCIDAD

 MOTORES ELÉCTRICOS De impulsión eléctrica, Potente, Con gran torque (o fuerza de torsión) Con control de giro y velocidad por un reostato, Útil en el laboratorio dental, implantología.. Velocidad entre 0 y 20.000 rpm. Los más potentes son de mayor tamaño

Page 21: Instrumental rotatorio

MOTOR  ELÉCTRICO  

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CONTRAÁNGULO MICROMOTOR UNIDAD DE CONTROL

PIEZA DE MANO Eléctrico o Neumático O COMPRESOR

Page 23: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  

Page 24: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  

CONTRÁNGULO MICROMOTOR

Page 25: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  

CONTRÁNGULO

Page 26: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  

CONTRÁNGULO

Page 27: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  

CONTRÁNGULO

Page 28: Instrumental rotatorio

contrAángulos  

1:5 1:1 5:1 10:1

Page 29: Instrumental rotatorio

ContrAángulo  rojo  

Contrángulo multiplicador 1:5

Page 30: Instrumental rotatorio

ContrAángulo  rojo  

Contrángulo multiplicador 1:5

20.000 rpm

100.000 rpm

Page 31: Instrumental rotatorio

ContrAángulo  rojo  

Contrángulo multiplicador 1:5: - pulido de alta velocidad - trabajos de conformación cavitaria - afinar preparaciones

20.000 rpm

100.000 rpm

Page 32: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  AZUL    

Page 33: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  AZUL    

20.000 rpm

20.000 rpm

Page 34: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO  AZUL    

20.000 rpm

20.000 rpm Con la misma velocidad que entra desde el motor, gira la fresa. Se usa en:

- quitar caries - pulidos a baja velocidad - colocar espigas en la raíz

Page 35: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO    VERDE  

CONTRÁNGULO DESMULTIPLICADOR 5:1 De 20.000 rpm pasa a 4.000 rpm Se usa para trabajos de más precisión en Odontología Conservadora y Endodoncia 10:1 De 20.000 rpm pasa a 2.000 rpm Se usa en trabajos de mucha precísión como la colocación de implantes

Page 36: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO    CON    LUZ  

Page 37: Instrumental rotatorio

CONTRAÁNGULO    CON  REFRIGERACIÓN    EXTERNA  

Page 38: Instrumental rotatorio

Contraángulos    con  cabezas  intercambiables  

Cabeza de PROFILAXIS Cabeza REDUCTORA CON LUZ Cabeza de CONTRAÁNGULO Cabeza de CONTRAÁNGULO CON LUZ

Page 39: Instrumental rotatorio

Pieza  de  mano  recta  

Page 40: Instrumental rotatorio

Pieza  de  mano  recta  

Incorporan fresas grandes Se usan: -  Para cirugía -  Para ajustes en prótesis removible. Pueden llevar refrigeración externa o interna

Page 41: Instrumental rotatorio

acoplamientos  

Page 42: Instrumental rotatorio

acoplamientos  

Page 43: Instrumental rotatorio

acoplamientos  •  Roto-­‐quick  

Page 44: Instrumental rotatorio

acoplamientos  •  Roto-­‐quick  

Conexión MIDWEST

Page 45: Instrumental rotatorio

acoplamientos  

•  MulSflex    

Page 46: Instrumental rotatorio

acoplamientos  

•  MulSflex    

Page 47: Instrumental rotatorio

BANDEJA DE INSTRUMENTAL ROTATORIO

Jeringa BAJA Y MEDIA VELOCIDAD micromotor

ALTA VELOCIDAD turbina

Contraángulo / Pieza de mano recta

Page 48: Instrumental rotatorio
Page 49: Instrumental rotatorio

BANDEJA DEL INSTRUMENTAL ROTATORIO

Page 50: Instrumental rotatorio

FRESAS      DE      

CORTE  

Page 51: Instrumental rotatorio

fresas §  Deben cumplir la especificación ADA nº23 §  Consta de cabeza, cuello y tallo

§  El material de la cabeza puede ser: ú  Acero ú  Carburo de toungsteno ú  Diamante ú  Aleaciones extraduras

§  La forma de la cabeza puede ser: ú  Redonda ú  De fisura cilíndrica ú  De fisura troncocónica ú  De cono invertido ú  Formas especiales,……….

Page 52: Instrumental rotatorio

FRESAS    DE  PIEZA  DE  MANO  

•  Grandes  •  Para    ajustes  sobre  resinas,  

metal,…etc    •       de  prótesis  removibles  

•  Para    tratamientos  quirúrgicos  como  la  Osteotomía  

•  Confeccionadas  en  Carburo  de  Toungsteno  o  acero  

Page 53: Instrumental rotatorio

Fresas  de    contraángulo  

 

•  FRESAS  DE  CARBURO  DE  TOUNGSTENO  

•    -­‐  Redondas  •    -­‐  Troncocónicas  •    -­‐  Cilíndricas,….  

•    …..múlXples  formas,  tamaños  y  nº  de  hojas  de  corte,….  

•     

Page 54: Instrumental rotatorio

Fresas  de    contraángulo  

 

•  FRESAS  ,  GOMAS  Y  PUNTAS  DE  PULIDO  

•     

•     

Page 55: Instrumental rotatorio

FRESAS    PARA  TURBINA  

•  De  CARBURO  DE  TOUNGSTENO  •    -­‐  De  varias  hojas  •  De  DIAMANTE  •    -­‐  De  mayor  a  menor  poder  abrasivo  •                       (de  mayor  a  menor  tamaño  de  grano)  

Page 56: Instrumental rotatorio

FRESAS    PARA  TURBINA  

•  De  CARBURO  DE  TOUNGSTENO  •    -­‐  De  varias  hojas  •  De  DIAMANTE  •    -­‐  De  mayor  a  menor  poder  abrasivo  •                       (de  mayor  a  menor  tamaño  de  grano)  

Page 57: Instrumental rotatorio

FRESAS    PARA  TURBINA  

•  De  CARBURO  DE  TOUNGSTENO  •    -­‐  De  varias  hojas  •  De  DIAMANTE  •    -­‐  De  mayor  a  menor  poder  abrasivo  •                       (de  mayor  a  menor  tamaño  de  grano)  

Page 58: Instrumental rotatorio

FRESAS    PARA  TURBINA  

•  De  CARBURO  DE  TOUNGSTENO  •    -­‐  De  varias  hojas  •  De  DIAMANTE  •    -­‐  De  mayor  a  menor  poder  abrasivo  •                       (de  mayor  a  menor  tamaño  de  grano)  

Page 59: Instrumental rotatorio

Sistema  de  retención    

Page 60: Instrumental rotatorio

Sistema  de  retención    Traba mecánica

Page 61: Instrumental rotatorio

Sistema  de  retención    Fricción

Page 62: Instrumental rotatorio

Piedras, puntas, gomas y discos abrasivos

§  Los Materiales abrasivos más utilizados en Odontología son:    NATURALES

­  SÍLICE (Cuarzo, arena, trípoli)    Silicatos (Pómez, granate)    Alúmina (Corindón, esmeril, polvos finos)    Carbón (Diamante en piedra y en polvo) ú  ARTIFICIALES

­  Carburo de silicio, ­  alúmina fundida, ­  Ox. zirconio, ­  Carburo de boro, ­  abrasivos metálicos.

§  La forma de presentación: ú  Piedras montadas, ruedas, gomas, discos rígidos y

flexibles, puntas abrasivas, pasta, polvo,…