UACH Física en la Odontologia 2 6 Propiedades De Ceramicas Y Composits
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2. Materiales2.6 Propiedades de Cerámicas y Composits
Comprender las propiedades física de materiales como
cerámicas y composits.
Objetivos:
Dr. Willy H. Gerber
Instituto de Física
Universidad Austral
Valdivia, Chile
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Cambios de modulo elasticidad
Caso falta de material
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Cambios de modulo elasticidad
Caso material adicional distinto
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Problema de creación de material
Proporción para consumo total
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Problema de creación de material
Caso sobre oferta de liquido
Total
Usado
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Usado
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Cambios de modulo elasticidad
Según la calidad de la homogenización se obtendrán zonas de liquido que no
reacciono de radio entre
Con un numero de poros igual a
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Con un numero de poros igual a
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Problema de creación de material
Caso sub oferta de liquido
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Cambios de modulo elasticidad
Según la calidad de la homogenización se obtendrán zonas de solido que no
reacciono de radio entre
Con un numero de “grumos” igual a
(granos no reaccionados)
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Con un numero de “grumos” igual a
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Reactividad
Mientras mas superficie mas rápido reaccionara
Superficie un granoVolumen de un grano
Radio de un grano
Masa de la muestra
Numero total de granos
Densidad del material
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Numero de granos Superficie total
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Reactividad
Velocidad de reacción [m/s]
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Volumen reaccionado [m3]
Tiempo transcurrido [s]
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Problema con la temperatura
Si el proceso es muy rápido, el calor no puede ser disipado y se calienta el agua.
Al calentarse el agua surge evaporación (perdida de agua) e incluso formación local de
presión (daño).
Aumento de temperatura:
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Calor o energía absorbida [J]
Masa [kg]
Calor especifico [J/kgK]
Aumento de la temperatura [C o K]
Calor generado por masa reaccionada [J/kg]
Masa reaccionada [kg]
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Problema con la temperatura
Para calcular el agua que se pierde se debe calcular la presión de vapor de
agua generado y con ello los moles “perdidos”.
Presión del vapor (en Pa)
Volumen [m3]
Numero de moles por m3 [mol/m3]
Entalpia de evaporización (agua 40.65 kJ/mol) – energía para desprenderse
Constante del gas (8.314 J mol-1K-1)
Temperatura en grados Kelvin (273.15° + grados Celsius)
Presión de referencia (3.65x10+10 Pa) Nota: 1 mol = 6.02 x 10+23 partículas
(1Torr = 133.3224 Pa)
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Rol de espacios o incrustaciones
Quiebres se detienen ante obstáculos:
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Rol de espacios o incrustaciones
Desvío de quiebre
Debondig
Puente elástico
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Rol de espacios o incrustaciones
Esfu
erz
o [M
Pa]
Esfu
erz
o [M
Pa]
Deformación
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Rol de espacios o incrustaciones
Esfu
erz
o [M
Pa]
Esfu
erz
o [M
Pa]
Deformación
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Mecanismo de quiebre
Quiebre
Punta con radio
Factor de intensidad
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Mecanismo de quiebre
Quiebre
Esfuerzo en la punta del quiebre:
Fuerza que lleva al quiebre:
Criterio de quiebre:
Modulo de elasticidad [Pa]
Esfuerzo de quiebre [Pa]
Largo del quiebre [l]
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Mecanismo de quiebre
Radio pequeño – fácil ruptura
Radio grande – difícil ruptura
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Contacto
Dr. Willy H. Gerber
Instituto de Física
Universidad Austral de Chile
Campus Isla Teja
Casilla 567, Valdivia, Chile
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