Resinas compuestas son ampliamente utilizados en la odontología restauradora, debido a su estética superior y propiedades de manejo. Sin embargo, a pesar de estar en condiciones de servidumbre a los tejidos de los dientes, la contracción de polimerización de las resinas compuestas sigue siendo una preocupación clínica como la tensión de contracción desarrollada puede causar desunión en la interfase diente-restauración 1 -2. En consecuencia, las bacterias pueden invadir y residir en las zonas fallidas y dar lugar a caries secundaria. Por otro lado, si la restauración está bien adherido al diente, la tensión de contracción puede causar grietas en los tejidos de los dientes. Cualquiera de estos fracasos se ponga en peligro la vida de servicio de la restauración dental, que se somete a un gran número de ciclos de carga térmica y mecánica.
De este modo de medición de la tensión de contracción de polimerización y el estrés se ha convertido en indispensable en el desarrollo y evaluación de las resinas compuestas dentales 3-4 . Varias técnicas o métodos de medición se han desarrollado 5-11 con el propósito principal de proporcionar una configuración simple para medir el comportamiento de contracción de los materiales compuestos de resina de forma fiable. Si bien las mediciones que proporcionan pueden ser suficientes para comparar los comportamientos de contracción de diferentes materiales, que no ayudan en la comprensión de cómo y dónde la tensión de contracción se desarrolla en los dientes restaurados reales. En concreto, una cuestión de gran interés es la forma en las paredes de la cavidad limitan la contracción de los composites y conduce a la creación de tensión de contracción en las restauraciones dentales 12. Tenga en cuenta que, para crear tensión de contracción, parte de la cepa de la contracción del material compuesto de resina tiene que ser convertido en la cepa elástico a la tracción. Por tanto, sería útil si este componente de la cepa en la restauración se puede medir. Recientemente, la técnica óptica de medición de la tensión de campo completo, de correlación de imágenes digital (DIC), se ha aplicado a la medición de shrinka librege de compuestos de resina, así como el flujo de materiales en las restauraciones dentales 13-15. La idea básica de la CID es para rastrear y correlacionar patrones visibles sobre la superficie de la muestra a partir de imágenes secuenciales tomadas durante su deformación mediante el cual el desplazamiento y campos de deformación sobre la superficie que se pueden determinar. Medición de campo completo es una de las principales ventajas del método de la CID, que es especialmente útil en la observación de la deformación no uniforme y patrones de tensión 13. En este estudio, DIC fue utilizado para descubrir los patrones de cepas en las restauraciones de composite de resina dental, con el objetivo de comprender el desarrollo de la tensión de contracción y la identificación de sitios potenciales para la desunión. Esta información no está disponible directamente en los trabajos citados más arriba 14-15, que sólo miden el desplazamiento de la restauración debido a la contracción de polimerización. La medición se llevó a cabo usando modelos que simulan los dientes con (MOD) caries mesial-oclusal-distales como un intento de réplicate El estrés o tensión en las restauraciones dentales reales. Aunque el uso de los dientes real es más anatómicamente representante, la desventaja de que es las diferencias inherentes significativas entre los dientes en la anatomía, propiedades mecánicas, grado de hidratación, así como defectos internos invisibles 14 que se traducen en grandes variaciones en los resultados. Para superar este inconveniente, algunos estudios han tratado de normalizar las muestras de dientes, agrupándolos en función del tamaño bucal 16 o reemplazado los dientes en conjunto con modelos de un material sustituto 17. Por ejemplo, los modelos de aluminio que tienen un módulo de Young similar a esmalte (69 y 83 GPa, respectivamente) se han empleado en la medición de tensión de contracción, con el nivel de tensión de contracción está indicado por la deflexión cúspide 17. En este estudio, se utilizaron modelos de vidrio de sílice (cavidades) en lugar debido a que el material también tiene un módulo de Young similar (63 GPa) al esmalte humano y, ya que es transparenteent, cualquier pérdida de adherencia o formación de grietas en las muestras puedan ser rápidamente.