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文檔簡介
1、第一部分利用種植體內收下前牙過程中力學行為的有限元分析 [目的]建立含矯治器的下牙列及下頜骨有限元模型,通過改變種植體、牽引鉤的高度,施加不同方向的載荷,分析計算每一組加力后牙齒三維瞬間移動趨勢、牙周膜的單元應力、弓絲的節(jié)點最大位移。 [方法]利用薄層CT技術對已使用直絲弓矯治器排齊的下牙列進行掃描,通過數字影像的轉換,結合Ansys三維有限元專用軟件對CT斷層影像進行分析處理,建立起含下牙列及下頜骨的實體模型。然后在此
2、模型上建立托槽、弓絲、牽引鉤、種植體的模型,并進行網格劃分,完成含矯治器的下牙列及下頜骨有限元模型的建立。牽引鉤在弓絲下10mm;種植體伸出牙槽骨的長度為2mm,距離弓絲的垂直距離為6、8、10、12mm。在牽引鉤上從上至下取10個點,每兩點間的距離為1mm,連接牽引鉤上的點與種植體中心點來確定矯治力的方向。并通過改變牽引鉤高度或種植體高度來改變矯治力的作用點和方向,矯治力始終為150g。 [結果](1)在相同種植體高度,隨著牽
3、引鉤高度的增加,中切牙、側切牙的移動趨勢逐漸由舌側傾斜變化為唇側傾斜;第二前磨牙逐漸由唇側傾斜變化為舌側傾斜;而尖牙則向舌側傾斜;第一磨牙的近遠中根均表現為頰側傾斜。(2)中切牙、側切牙、第二前磨牙的移動趨勢均向近中傾斜;而尖牙、第一磨牙則向遠中傾斜,且第一磨牙在種植體高度一定時遠中傾斜角度隨著前牙牽引鉤高度的增加而減小。(3)全牙弓牙周膜的最大應力始終出現在側切牙的唇側根尖1/3處;而尖牙、第一磨牙的牙周膜最大應力分別集中在牙槽嵴頂、
4、根分叉處。(4)隨著牽引鉤高度的增加,弓絲的最大位移處從側切牙和尖牙間轉移到尖牙和第二前磨牙間。 第二部分利用后牙牽引鉤內收下前牙過程中力學行為的有限元分析 [目的]建立利用后牙牽引鉤內收下前牙的有限元模型,分析牙齒受力后的三維移動趨勢、牙周膜應力、弓絲最大位移,并與同等高度的利用種植體支抗內收前牙的相關數據進行比較,以觀察二種方式下控制磨牙支抗的效果及其差異。 [方法]在已建立的含矯治器的實體模型中去除種植體,
5、在下頜第一磨牙托槽齦向槽翼的近中向下建立后牙牽引鉤,牽引鉤的最下緣距離弓絲12mm。同樣在前牙牽引鉤上從上至下取10個點,每兩點間的距離為1mm;而在后牙牽引鉤上則取6個點,距離弓絲的距離分別為2、4、6、8、10、12mm。連接前后牽引鉤上的點來確定矯治力的方向,通過改變前后牙牽引鉤高度來改變矯治力的作用點和方向,矯治力始終為150g。 [結論]該有限元模型能較真實地模擬實際情況,具有較好的力學和幾何學相似性,可被用來進行牙齒
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