Почему твердосплавные фрезы незаменимы в лаборатории
В любой зуботехнической лаборатории вы найдёте ящик, заполненный твердосплавными фрезами (TC). На рабочем столе они находятся рядом с восковыми ножами и артикуляторами и относятся к числу наиболее используемых инструментов. Причина проста: карбид вольфрама — один из самых твёрдых материалов для ротационных инструментов, его твёрдость близка к 9 по шкале Мооса. Эта твёрдость напрямую обеспечивает эффективность резания и длительный срок службы инструмента.
TC-фрезы выполняют основной объём работ по снятию материала в зуботехнической лаборатории. От обработки каркаса из кобальт-хрома сразу после извлечения из литейного кольца до сглаживания края акрилового протеза — эти боры обеспечивают скорость и съём материала, с которыми алмазные боры и резиновые круги не могут сравниться. Хороший набор твердосплавных фрез с хвостовиками HP прослужит технику несколько месяцев при ежедневном использовании, прежде чем потребуется замена.
Три качества делают TC-фрезы незаменимыми в лаборатории:
Долговечность – Твердосплавная головка значительно дольше противостоит износу, чем стальные боры, сохраняя острые канавки после сотен применений на твёрдых сплавах.
Точность – Чётко заданная геометрия канавок обеспечивает предсказуемый рез с минимальной вибрацией и позволяет технику контролировать удаление материала.
Универсальность – Одинаковые формы боров выпускаются с различными типами насечки, поэтому один набор геометрий головок охватывает задачи от грубой обрезки до предварительной полировки.
Типы твердосплавных фрез по типу насечки
Не все TC-фрезы одинаковы. Рисунок канавок, выполненный на твердосплавной головке, определяет агрессивность резания, качество оставляемой поверхности и материалы, с которыми лучше всего работает бор. Понимание этих вариантов — первый шаг к выбору правильного инструмента для каждой задачи.
Одинарная насечка (прямая канавка)
Боры с одинарной насечкой имеют один ряд канавок, спирально направленных в одну сторону. Они обеспечивают плавный контролируемый рез с меньшей вибрацией, чем конструкции с перекрёстной насечкой. Лабораторные техники выбирают такие боры для мягких материалов, например акрила, воска и гипса, где агрессивное резание могло бы повредить поверхность.
Двойная насечка (перекрёстная насечка)
Боры с перекрёстной насечкой имеют два ряда канавок, пересекающихся под противоположными углами и образующих сетку небольших режущих зубьев. В результате материал снимается быстрее, а отвод стружки становится эффективнее — именно это требуется при удалении литников и формовочной массы со свежелитого каркаса. Боры с перекрёстной насечкой являются основным рабочим инструментом лаборатории. Ознакомьтесь с полным ассортиментом твердосплавных лабораторных боров, чтобы увидеть варианты с перекрёстной насечкой для головок любой формы.
Мелкая перекрёстная насечка
Боры с мелкой перекрёстной насечкой используют ту же двойную геометрию, но имеют больше канавок, расположенных плотнее. Меньшие зубья оставляют более гладкую поверхность, чем стандартная перекрёстная насечка. На металлических каркасах проход мелкой перекрёстной насечкой после первоначальной обрезки может устранить один этап обработки резиновым кругом.
Сверхмелкая насечка
TC-фрезы со сверхмелкой насечкой имеют максимальную плотность канавок. Они снимают очень мало материала за один оборот и оставляют поверхность, близкую к полированной, поэтому идеально подходят для окончательного формирования металлических краёв и коррекции окклюзионных контактов. Они не предназначены для массового снятия материала и быстро забиваются при таком использовании.
Тип насечки | Рисунок канавок | Скорость снятия материала | Качество поверхности | Лучшее применение |
|---|---|---|---|---|
Одинарная насечка | Одно спиральное направление | Средняя | Гладкая | Акрил, воск, финишная обработка металла |
Перекрёстная насечка (двойная) | Две противоположные спирали | Высокая | Шероховатая | Металлические каркасы, литники |
Мелкая перекрёстная насечка | Плотные двойные спирали | Средняя | Полугладкая | Вторичная обработка металла |
Сверхмелкая насечка | Очень плотные канавки | Низкая | Почти полированная | Окончательное формирование, края |
Хвостовики HP и FG: в чём разница
TC-фрезы выпускаются с двумя основными типами хвостовиков, и их смешение может привести к повреждению наконечника или бора.
Боры с хвостовиком HP (Handpiece) имеют прямой хвостовик диаметром 2.35 mm, предназначенный для низкоскоростных лабораторных наконечников и прямых головок. Увеличенный хвостовик обеспечивает стабильность при интенсивном резании, а низкоскоростные наконечники создают необходимый крутящий момент для обработки металлических сплавов без остановки. Практически все TC-фрезы, рассмотренные в этой статье, имеют хвостовик HP.
Боры с хвостовиком FG (Friction Grip) имеют хвостовик диаметром 1.6 mm, предназначенный для высокоскоростных клинических наконечников. Стоматологи используют их непосредственно в клинике для препарирования кариозных полостей и коррекции коронок. Меньший хвостовик не выдерживает боковых нагрузок, возникающих при обработке каркаса, поэтому такие боры не подходят для лабораторных задач на рабочем столе.
При заказе всегда проверяйте тип хвостовика. Попытка установить бор FG в патрон HP может повредить и бор, и цангу наконечника.
Распространённые лабораторные применения TC-фрез
Обработка металлических каркасов
Именно здесь TC-фрезы полностью оправдывают себя. После литья каркаса бюгельного протеза из кобальт-хрома или каркаса коронки из драгоценного металла технику необходимо удалить литники, сгладить литейную корку и уточнить края. Цилиндрическая или пламевидная фреза с перекрёстной насечкой на умеренной скорости справляется с удалением литников. Затем мелкая перекрёстная насечка той же формы сглаживает следы инструмента перед этапом обработки резиновым кругом.
При работе с драгоценными сплавами (золотом и сплавами на основе палладия) немного снизьте скорость наконечника. Драгоценные металлы мягче и склонны забивать канавки агрессивных фрез с перекрёстной насечкой. Для таких материалов лучше подходят одинарная или мелкая перекрёстная насечка.
Коррекция акриловых протезов и частичных протезов
Обработка акрила требует других боров, чем работа с металлом. Крупные бочкообразные или цилиндрические TC-фрезы с одинарной или мелкой перекрёстной насечкой эффективно обрезают края протеза и устраняют участки давления. Главное — контролировать скорость: на слишком высокой скорости акрил плавится и забивает канавки, а на слишком низкой бор вибрирует. Средняя скорость и лёгкие плавные проходы обеспечивают наиболее чистый результат. Техники, расширяющие свой набор инструментов, найдут специально подобранные варианты в разделе наборов для техников.
Обработка и финиширование воска
Небольшие круглые и пламевидные TC-фрезы хорошо подходят для уточнения восковых моделей перед инвестированием. Они формируют окклюзионную анатомию, определяют эмбразуры и сглаживают восковые края у штампа. Поскольку воск мягкий, даже сверхмелкий бор быстро снимает материал. Работайте на низкой скорости и позволяйте геометрии канавок выполнять работу вместо сильного нажима, который деформирует воск.
Обработка гипсовых и каменных моделей
Гипс и модельный камень обладают абразивностью и могут износить стальные боры за один сеанс. TC-фрезы выдерживают такую работу значительно лучше. Большая цилиндрическая фреза с перекрёстной насечкой обрабатывает основания моделей на токарном станке или настольном моторе, а меньшие круглые или обратноконические формы выдалбливают участки под съёмные штампы. Ожидайте большего износа боров при обработке камня, чем металла: частицы сульфата кальция удивительно абразивны. Более полный обзор ассортимента лабораторных инструментов представлен в нашем каталоге, где есть решения для любых задач на рабочем столе.
Выбор правильной формы головки
Форма головки определяет, где и как бор контактирует с заготовкой. Правильный выбор формы предотвращает случайное чрезмерное снятие материала и ускоряет выполнение каждой задачи.
Цилиндр (с плоским и закруглённым концом)
Цилиндры — наиболее универсальная форма. Вариант с плоским торцом создаёт острые внутренние углы и плоские поверхности. Цилиндр с закруглённым торцом (ball nose) плавно переходит по криволинейным участкам, не оставляя острых уступов. Используйте цилиндры для обработки плоских поверхностей каркасов, уменьшения фланцев протезов и выравнивания оснований моделей.
Конус и конические формы
Конусообразные боры сужаются к концу, что делает их идеальными для работы в узких участках, например в межпроксимальных пространствах каркасов мостовидных протезов или со стороны тканей у кламмеров частичных протезов. Коническая форма также помогает создавать постепенные переходы контура вместо резких ступеней.
Обратный конус
Обратный конус формирует углубление с плоским дном и поднутрёнными стенками. Зубные техники используют эту форму для создания механической ретенции в зонах ремонта акрилата, выемки материала из оснований моделей для съёмных секций и создания поднутрений в местах понтиков каркасов мостовидных протезов.
Пламя
Боры формы «пламя» сочетают конический кончик с закруглённой средней частью. Они естественно повторяют выпуклые анатомические контуры, поэтому подходят для обработки окклюзионных поверхностей, язычных контуров коронок и десневых эмбразур в области понтиков мостовидных протезов.
Круглая форма (шар)
Круглые боры создают вогнутые поверхности и плавные округлые углубления. Их используют для выемки материала с язычных поверхностей коронок-оболочек, создания точечной ретенции для акриловых зубов и общей обработки вогнутых участков моделей и каркасов.
Твердосплавные фрезы и алмазные боры в лаборатории
И твердосплавные фрезы, и алмазные боры есть в каждом наборе зубного техника, но предназначены они для разных задач. Понимание того, когда использовать каждый инструмент, помогает избежать потери времени и повреждения работы. Подробное сравнение приведено в нашей статье о различиях между алмазными и твердосплавными борами.
Параметр | Твердосплавные фрезы | Алмазные боры |
|---|---|---|
Режущее действие | Лезвийные грани срезают материал | Абразивная зернистость шлифует материал |
Оптимальные материалы | Металлы, акрилат, воск, гипс | Керамика, диоксид циркония, дисиликат лития |
Качество поверхности | Гладкая поверхность с рисунком тонкой насечки | Зависит от зернистости; крупная оставляет шероховатую поверхность |
Выделение тепла | Низкое; грани удаляют стружку | Высокое; абразивное трение |
Срок службы при работе с металлом | Длительный; грани сохраняют остроту | Короткий; алмазная зернистость осыпается |
Срок службы при работе с керамикой | Очень короткий; грани скалываются | Длительный; алмаз твёрже керамики |
Стоимость одного бора | Средняя | Ниже для одноразовых, выше для спечённых |
Практическое правило: используйте твердосплавные фрезы для всего, что мягче керамики, а алмазные боры — для керамики, фарфора и диоксида циркония. Твердосплавный бор на циркониевой коронке мгновенно разрушает грани. И наоборот, алмазный бор на кобальт-хроме работает медленно, поскольку абразивная зернистость не врезается в твёрдый металл так, как твердосплавные грани.
Техническое обслуживание и замена
Твердосплавные фрезы служат долго, но не вечно. Несколько привычек помогут продлить срок их службы и сохранить стабильность резания.
Очистка
После каждого использования очищайте грани латунной проволочной щёткой, чтобы удалить застрявший материал. Остатки акрилата и воска забиваются между гранями и снижают эффективность резания. При сильных отложениях замочите инструмент в растворе для очистки боров на пятнадцать минут, затем снова очистите щёткой. Ультразвуковые очистители хорошо подходят для пакетной очистки в конце рабочего дня.
Осмотр
Под увеличением проверьте наличие сколов на гранях, изгиба хвостовика и видимого износа режущих кромок. Бор со сколотыми гранями чрезмерно вибрирует и оставляет неровную поверхность. Изогнутый хвостовик вызывает биение, которое повреждает заготовку или подшипники наконечника. Утилизируйте любой бор, не прошедший проверку.
Цикл замены
Практический тест: если для резания того же материала требуется заметно большее давление, чем в начале эксплуатации, грани затупились. Продолжение работы затупившимся бором приводит к избыточному нагреву и ускоряет износ наконечника. В качестве ориентира: боры с перекрёстной насечкой, ежедневно используемые на металлических каркасах, служат от трёх до шести месяцев. Боры с одинарной насечкой для акрилата могут служить от шести до двенадцати месяцев. Сверхмелкие боры изнашиваются быстрее — при регулярном использовании рассчитывайте на срок от двух до четырёх месяцев.
Хранение
Храните твердосплавные фрезы в блоке для боров или на организованной подставке, а не россыпью в ящике. При ударах друг о друга кромки граней скалываются. Магнитные блоки надёжно удерживают боры с хвостовиком HP и позволяют быстро взять нужную форму без поиска.
Итог
Твердосплавные фрезы — основа производственной работы в любой зуботехнической лаборатории. Правильный подбор насечки под материал, выбор подходящей формы головки и надлежащий уход за борами определяют разницу между эффективной работой за столом и утомительными сеансами. Укомплектуйте блок для боров цилиндром с перекрёстной насечкой, пламеневидным бором с тонкой перекрёстной насечкой, бочкообразным бором с одинарной насечкой для акрилата, а также несколькими круглыми и обратными конусами для тонкой обработки. Этот базовый набор подходит для девяноста процентов ежедневных лабораторных задач.