上颌前牙排列位置对全口义齿基托下支持组织应(2)
发布时间:2021-06-06
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上颌前牙排列位置对全口义齿基托下支持组织应力分布的影响
口腔颌面修复学杂志2007年1月第8卷第1期
CHINESEJOURNALOFPROSTHODONTICSJANUARY2007VOL.8NO.1
置排列。2#、3#全口义齿:上中切牙唇面至切牙乳突中点分别为10mm、12mm,上侧切牙、尖牙分别向唇侧平移2mm、4mm。3种全口义齿尖牙顶连线,均与切牙乳突后缘平齐。
采用模型磨切、断面扫描与三坐标仪表面测量相结合的方法,获取上颌全口义齿及无牙颌的数据资料。应用3D-Doctor图像处理系统、Ansys分析系统,分别构建3种不同前牙排列位置1#、2#、3#全口义齿及支持组织的三维实体模型及有限元模型。
边界条件的设定为将模型与上颌骨内、外、后壁及鼻中隔相连处的节点给以刚性约束,即限制X、Y、
值。随前牙排列位置的前移,除前牙加载时后牙槽嵴顶区外,其它区应力值均逐渐加大。
3.讨论
3.1不同前牙排列位置基托下支持组织的应力分布状况
3.1.1前牙加载前牙加载时,前牙承受咬合力
且力沿基托传导至支持组织,在唇系带切迹区域呈现较大的压应力,其次为前牙槽嵴顶区、上腭区,后牙槽嵴顶区压应力值较小。口腔支持组织受力的特点为:颌弓前区压应力值大于颌弓后区。随着上前牙排列位置的前移,切迹区、前牙槽嵴顶区、上腭区应力值均呈增大的趋势,且3#模型较2#模型值增幅较大。在后牙槽嵴顶区应力值呈较小趋势。
Z3个方向的自由度。本实验假设各种材料为各向同性、连续均匀的线弹性材料,分别选取基托、黏膜、骨组织的弹性模量和泊松比为力学参数。实验中采用节点静态加载,前牙加载方向与牙长轴呈26°角,后牙加载方向垂直于舌尖的颊斜面,加载力取全口义齿患者各牙位平均牙合力实测值,具体见参考文献[3]。主要观察和分析不同加载时,全口义齿基托下支持组织应力分布状况。
3.1.2双侧后牙加载双侧后牙加载时,牙合力的
主要承载区由前牙区移到后牙区。从颌弓各区压应力值大小看,后牙槽嵴顶区力值最大,其次为上腭区,唇系带切迹区、前牙槽嵴顶区应力值均较小。口腔支持组织的受力特点为:颌弓后区的应力值大于颌弓前区。随着上前牙排列位置的前移,支持组织各区应力值均呈增大趋势,但1#、2#、3#模型间比较值增幅均较小。
2.结果
对1#、2#、3#上颌全口义齿及支持组织的有限元模型分别行前牙加载、双侧后牙加载、全牙列加载,计算和统计基托下唇系带切迹区、前部牙槽嵴顶区、上腭区、后部牙槽嵴顶区等支持组织区域压应力值,分别见表1-表3。
表1模型
前牙加载时基托下支持组织压应力值(单位:唇系带切迹区
前牙槽嵴顶区
上腭区
3.1.3全牙列加载全牙列加载时,前后牙列区
同时承受咬合力。后牙槽嵴顶区应力值最大,唇系带切迹区、前牙槽嵴顶区、上腭区也呈现较大的应力值。口腔支持组织受力的特点为:全颌弓区均承受较大的压应力。随着上前牙排列位置的前移,支持组织各区应力值呈增大趋势,唇系带切迹区应力值增幅相对较大,尤其是3#模型。
N/mm2)0.4720.4340.395N/mm2)3.9473.9603.974N/mm2)3.9954.0164.023
后牙槽嵴顶区
1#2#3#
2.7143.0493.563
2.0092.0412.357
0.7090.7530.995
3.2人工牙排列位置与无牙颌组织保健牙槽骨
是全身改建最活跃的骨组织,具有受压迫吸收、受牵引增生的特性。当牙齿存在时,牙槽骨通过合理排列的骨小梁而感受应力。牙缺失后,由于咀嚼功能的降低或丧失,牙槽骨缺乏足够的功能刺激而发生骨吸收。牙槽嵴的持续性吸收与骨质代谢和全身健康状况有关,也与义齿修复与否及修复效果好坏有关。戴用全口义齿后,牙合力通过义齿基托传递至无牙颌支持组织上,牙合力的传递包括大小、方向、分布、频率及持续时间等。在牙合力作用下,无牙颌支持组织所产生的骨效应与无牙颌的解剖形态、义齿的设计与制作质量,包括牙排列位置、牙尖斜度、咬合接触形式、义齿的可适性等关系密切[3,速牙槽嵴的吸收。
4]
表2双侧后牙加载时基托下支持组织压应力值(单位:模型
唇系带切迹区
前牙槽嵴顶区
上腭区
后牙槽嵴顶区
1#2#3#表3模型
0.7840.8010.883
0.6960.7010.732
1.5511.6591.756
全牙列加载时基托下支持组织压应力值(单位:唇系带切迹区
前牙槽嵴顶区
上腭区
后牙槽嵴顶区
1#2
#
2.9263.0633.678
2.3962.4332.478
2.0222.0532.179
3#
从表中可以看出:前牙加载时唇系带切迹区、双侧后牙加载时后牙槽嵴顶区应力值较大。全牙列加载时后牙槽嵴顶区应力值较大,其它区也呈现较高应力
。过度的承荷和过大的侧
向力,可使组织产生创伤和血液循环发生障碍,而加
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