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Id:PE1.1
Autor:Quintana Del Solar, Martín Gilberto; Castilla Camacho, Marisol; Matta Morales, Carlos Octavio.
Título:Resistencia a la fractura frente a carga estática transversal en piezas dentarias restauradas con espigo-muñon colado, postes de fibra de carbono y de aleación de titanio^ies / Fracture resistance to static transversal loading on teeth restored with post-core, fibre post carbon and post titanium alloy
Fuente:Rev. estomatol. hered;15(1):24-29, ene.-jun. 2005. ^btab, ^bgraf.
Resumen:El propósito del presente estudio fue determinar la resistencia a la fractura frente a carga estática transversal de piezas dentarias tratadas endodonticamente, restauradas con espigo-muñón colado, postes de fibra de carbono(C-Post, C Bisco Inc) y postes de aleación de titanio (Parapost, C Coltene/Whaledent Inc.). Se utilizó el adhesivo All Bond 2 (C Bisco, Inc) como material adhesivo y el cemento de resina Duolink (C Bisco Inc) para cementar los postes. La prueba de anova unifactorial encontró que las piezas dentarias restauradas con espigo-muñón colado tuvieron una mayor resistencia frente a carga estática transversal que las piezas dentarias restauradas con postes de fibra de carbono (C-Post, C Bisco Inc) y postes de aleación de titanio (Parapost, C Coltene/Whaledent Inc). (AU)^ies.
Descriptores:Técnica de Perno Muñón
Fuerza Compresiva
Carbono
Titanio
Aleaciones
Límites:Humanos
Medio Electrónico:http://www.upch.edu.pe/faest/publica/2005/vol15_n1_2_05_art04.pdf / es
Localización:PE1.1

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Id:PE13.1
Autor:Quispe Juárez, José Groverli
Orientador:Tipián Coronado, César Augusto
Título:Resistencia mecánica del fijador externo descartable y del fijador externo reusable, Hospital Nacional Dos de Mayo^ies Mechanical resistance of disposable and reusable external fixator, National Hospital Dos de Mayo-
Fuente:Lima; s.n; 2014. 57 ilus, tab, graf.
Tese:Presentada la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina para obtención del grado de Especialista.
Resumen:Objetivo: Determinar la resistencia mecánica del fijador externo descartable (FED) y del fijador externo reusable (FER) a la compresión axial y flexión. Material y métodos: Se determinó la resistencia a la compresión axial y a la fuerza de flexión del fijador externo descartable en configuración transfixiante y en configuración no transfixiante, y del fijador externo reusable en configuración no transfixiante. Se realizó la prueba en una máquina de ensayos universal en el laboratorio de estructuras antisísmicas de la PUCP, a una velocidad de 2,5 mm/min hasta lograr un desplazamiento a nivel del foco de fractura de 10 mm. Se retiró la fuerza deformante y se evaluó la deformación residual. Finalmente se procedió a una carga de compresión axial en ambos modelos de fijador externo hasta determinar su límite de falla. Resultados: Para 10 mm de desplazamiento axial fueron necesarios 213.49 kg en el fijador externo descartable transfixiante y de 238.12 kg para el fijador externo descartable no transfixiante. El modelo de fijador externo reusable resistió 94.67 kg. La deformación residual fue de 2.95 mm en promedio para el FED transfixiante, 4 mm para el FED no transfixiante y 7.75 mm para el FER. Bajo cargas deflexivas hasta 10 mm de desplazamiento el FED transfixiante resistió 46.69 kg y el FER 152.40 kg. Conclusiones: El FED y FER, en modelos de construcción habitual tienen una resistencia mecánica a las cargas axial y deflexivas similares a otros modelos mundialmente usados, siendo el FED el que mejor resiste la carga axial y el FER la carga en flexión. La estructura que falla en carga máxima en el FED es el cemento y en el FER son los tubos de aluminio. (AU)^iesObjective: To determine the strength of the disposable external fixator (FED) and the reusable external fixator (FER) to axial compression and bending. Material and methods: resistance to axial compression and flexion strength in transfixing disposable external fixator configuration and not transfixing configuration, and reusable external fixation was determined not transfixing configuration. The test was performed in a universal testing machine in the laboratory of aseismic structures of the PUCP, at a speed of 2.5 mm / min until a displacement of the fracture level of 10 rnm. The deforming force was removed and the residual deformation was evaluated. Finally, we proceeded to an axial compressive load in both models to determine their external fixator limit fails. ResuIts: For 10 rnm ofaxial displacement were necessary transfixing 213.49 kg in transfixing disposable external fixator and 238.12 kg for non transfixing disposable external fixator. Reusable external fixator model resisted 94.67 kg. The residual deformation was 2.95 mm on average for the transfixing FED, 4 mm for non transfixing FED and 7.75 rnm for the FER. Under bending loads up to 10 rnm of displacement transfixing FED resisted 46.69 kg and 152.40 kg FER model. Conclusions: The FED and FER in usual construction models have a mechanical resistance to axial loads and similar to other models used worldwide, being the FED which is more resistant to axial load and bending load on FER. The structure failure peak load on the FED is cement and FER are aluminum tubes. (AU)^ien.
Descriptores:Fijadores Externos
Procesos Mecánicos
Docilidad
Fuerza Compresiva
Epidemiología Experimental
 Estudios Longitudinales
Localización:PE13.1; ME, WE, 185, Q75, ej.1. 010000097331; PE13.1; ME, WE, 185, Q75, ej.2. 010000097332



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