Resistência flexural de barras em Co-Cr submetidas ao resfriamento após soldagem TIG
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Palavras-chave

Agentes de resfriamento
Ligas metalo-cerâmicas
Soldagem em odontologia

Como Citar

Klautau, E. B., Silva, F. A., Malta, P. R. C., Frazão, A. R., Melo, S. E. S. de, & Alves, B. P. (2017). Resistência flexural de barras em Co-Cr submetidas ao resfriamento após soldagem TIG. Revista Digital APO, 1(1), 5–10. https://doi.org/10.5935/2526-8155.20170002

Resumo

As fundições odontológicas exigem alta precisão e adaptação, levando pesquisadores do mundo inteiro a estudar técnicas de fundição e soldagem. A solda Tungsten Inert Gas Welding (TIG) apresenta custo reduzido, boa resistência e precisão, comparada ao sistema laser, porém ainda com poucos estudos científicos. Desta forma, foram avaliadas a resistência flexural, alongamento e força máxima necessária para fratura de barras em Co-Cr com dois processos de resfriamento após soldagem TIG. A obtenção de barras foi dividida em 6 grupos: G1- controle sem solda, de 2mm; G2- solda, de 2mm com resfriamento em temperatura ambiente; G3- solda, de 2mm com resfriamento em óxido de cálcio (CaO); G4 - controle sem solda, de 3mm; G5 - solda, de 3mm com resfriamento em temperatura ambiente; G6 - solda, de 3mm com resfriamento em CaO. Após soldagem e acabamento, as barras foram submetidas ao ensaio de flexão, utilizando-se o teste de três pontos. Após obtenção dos dados procedeu-se à análise intra e inter-grupos para a resistência flexural, não havendo diferença significativa entre os grupos, sob o teste Kruskal-Wallis. Observou-se no alongamento, sob os testes ANOVA e Tukey, diferença estatística significativa entre o grupo G4 e os demais grupos, enquanto entre esses observou-se semelhança estatística. Para análise da força máxima, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, demonstrando semelhança estatística na análise intra-grupos, entretanto, na análise inter-grupos somente os grupos soldados demonstraram comportamento estatístico diferente, com resultados superiores para as barras com 3mm de espessura. Conclui-se que o método de resfriamento não altera significativamente a resistência do corpo de prova.

 

Artigo aceito em: 08/05/2017

Publicado em: 23/05/2017

https://doi.org/10.5935/2526-8155.20170002
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Referências

1. Blackman R, Barghi N, Tran C. Dimensional changes in casting titanium removable partial denture frameworks. J Prosthet Dent. 1991;65(2):309-15.
2. Santos J, Miranda J. Análise da interface cilindro protético e intermediário com duas técnicas de fundição. Innov Implant J Biomater Esthet. 2010;5(3):39-47.
3. Hero H, Syverud M, Waarli M. Mold filling and porosity in castings of titanium. Dent Mater. 1993; 9(1):15-8.
4. Nomoto R, Takayama Y, Tsuchida F, Nakajima H. Non-destructive three-dimensional evaluation of pores at different welded joints and their effects on joints strength. Dent Mater. 2010;26(12):246-52.
5. Chai T, Stein R. Porosity and accuracy of multiple-unit titanium castings. J Prosthet Dent. 1995;73(6):534-41.
6. Riedy S, Lang B, Lang B. Fit of implant frameworks fabricated by different techniques. J Prosthet Dent. 1997; 78(6):596-604.
7. Wang R, Chang C. Thermal modeling of laser welding for titanium dental restorations. J Prosthet Dent. 1998;79(3):335-41.
8. Cavalcante LAL, Ferreira FM, Novais VR, Neves FD, Fernandes Neto AJ, Araújo CA, et al. Análise da resistência à flexão em braços suspensos de protocolos alternativos sobre implantes utilizando diferentes técnicas de soldagem. Rev Horiz Cient. 2009 dec;3(1):1-25.
9. Rocha R, Pinheiro A, Villaverde A. Flexural strength of pure Ti, Ni-Cr and Co-Cr alloys submitted to Nd:YAG laser or TIG welding. Braz Dent J. 2006;17(1):20-3.
10. Gunsoy S, Ulusoy M. Evaluation of marginal/internal fit of chrome-cobalt crowns: Direct laser metal sintering versus computer-aided design and computer-aided manufacturing. Nigerian journal of clinical practice 2016; 19(5): 636–44.
11. Beer F, Johnstone E. Resistencia dos materiais. São Paulo: McGraw-Hill; 1982.
12. Phillips R, Anusavice K, Albuquerque D, Grinbaum N, Loguercio A, Reis A. Phillips Materiais Dentários. Rio de Janeiro: Elsevier; 2005.
13. Kelly J, Rose T. Nonprecious alloys for use in fixed prosthodontics: A literature review. J Prosthet Dent. 1983; 49(3):363-70.
14. Atoui JA, Felipucci DNB, Pagnano VO, Orsi IA, Nóbilo MAA, Bezzon OL. Tensile and flexural strength of commercially pure titanium submitted to laser and tungsten inert gas welds. Brazilian dental journal. 2013; 24(6):630–4.
15. Vergam C, Leonardi P, Cucci A, Giampaolo E. Análise qualitativa e quantitativa de ligas metálicas para próteses parciais removíveis. Rev Odontol. 1994; 23(2): 297-305.
16. Lin M, Lin S, Wang Y, Hu S, Lee T, Chen L, et al. Fracture resistance of Nd:YAG laser-welded cast titanium joints with various clinical thicknesses and welding pulse energies. Dent Mater J. 2007;26(3):367-72.
17. Wang R, Welsch G. Joining titanium materials with tungsten inert gas welding, laser welding, and infrared brazing. J Prosthet Dent. 1995;74(5):521-30.
18. Hart C, Wilson P. Evaluation of welded titanium joints used with cantilevered implant-supported prostheses. J Prosthet Dent. 2006;96(1):25-32.

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