【摘 要】
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目的:应用三维有限元技术建立三种不同固位型设计的单端粘接桥的三维有限元模型,比较三种固位型设计时基牙与修复体表面的应力分布状况并进行力学分析。方法:应用Micro-CT技术
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目的:应用三维有限元技术建立三种不同固位型设计的单端粘接桥的三维有限元模型,比较三种固位型设计时基牙与修复体表面的应力分布状况并进行力学分析。方法:应用Micro-CT技术扫描人的上颌第一前磨牙,再结合Mimics10.0、Geomagic Studio 7.0、ANSYS 10.0软件建立三种不同固位型设计的单端粘接桥的三维有限元模型,即:M1(沟固位型)、M2(D型固位型)和M3(覆盖舌尖型),在三组模型(?)面中央窝分别施加垂直与斜向45°载荷,观察其应力分布状况。结果:(1)建立了以上颌第一前磨牙为基牙,三种不同固位型设计的单端粘接桥的三维有限元模型:M1、M2、M3,划分网格数分别为553959,468134,516748,均为四面体单元。(2)计算出垂直与斜向45°载荷下三组模型的基牙最大主应力和修复体的von Mises应力值,并输出应力分布图。垂直与斜向45°加载时,应力集中区位置相似,主要分布在基牙牙颈部和修复体连接体处。基牙最大主应力值主要分布在斜向加载时M1近缺隙侧的牙颈部,达35.732 MPa,修复体的最大von Mises值主要分布在斜向加载时M2的连接体处,达175.992Mpa。无论垂直、斜向载荷,两指标最小值均位于M3,垂直载荷时分别为9.291 Mpa和28.654 Mpa,斜向载荷时分别为19.077Mpa和91.383 Mpa。相同载荷下,斜向45°加载时基牙最大主应力值和修复体VonMises应力值均大于垂直向加载。结论:(1)单端粘接桥修复时应力主要集中于连接体处,提示临床制作中应适当加大连接体处的接触面积。(2)基牙对轴向力的抵抗能力远远大于对斜向力的抵抗,在修复体制作时,应考虑采取颊舌减径,降低牙尖倾斜角度等方法来增强基牙对斜向力的承受能力。(3)三种固位型设计中,覆盖舌尖型是一种相对较理想的固位型。
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