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减阻牵张成骨术快速移动尖牙的牙周膜的生物力学分析

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声明

中英文缩略词对照表

摘要

前言

研究内容与方法

1 研究对象

2 设备及软件

3 内容及方法

3.1 三维螺旋CT数据采集

3.2 三维几何模型的建立

3.3 三维有限元模型的建立

4 技术路线图

结果

讨论

小结

致谢

参考文献

附录

综述 口腔正畸学中牙周韧带生物力学性能的研究进展

攻读硕士学位期间发表的学术论文

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摘要

目的:建立减阻牵张成骨术快速移动尖牙的三维有限元模型,研究减阻牵张成骨术对正畸尖牙牙周膜的影响,为该方法的临床应用奠定理论基础。
  方法:通过64排螺旋CT扫描,获得下颌骨、下颌牙列截面影像的DICOM数据。采用Mimics17软件、Geomagic Studio2013软件、Unigraphics NX8.5软件、ANSYS Workbench13.0软件相结合的方法,建立常规状态下移动尖牙(模型1)、骨皮质切开术快速移动尖牙(模型2)、牙周膜牵张成骨快速移动尖牙(模型3)、牙槽骨牵张成骨快速移动尖牙(模型4)的三维有限元模型,对四种模型进行力的加载并观察尖牙牙周膜的应力应变分布。
  结果:
  ①应用计算机图像分析系统和有限元软件建立了减阻牵张成骨术快速移动尖牙的三维有限元模型,模型具有很好的几何相似性和力学相似性,为分析减阻牵张成骨术尖牙快速远中移动的生物力学行为提供了一个良好的平台。
  ②在初始应力下,模型1和模型2的最大等效应力位于尖牙远中牙周膜上1/3偏舌侧处。模型3和模型4的最大等效应力位于尖牙远中牙周膜上1/3偏唇侧处。最大等效应力:模型4>模型3>模型1>模型2。
  ③4个模型的最大主应力位于尖牙近中牙周膜上1/3偏唇侧处,最大主应力:模型4>模型3>模型1>模型2。
  ④在初始应力下,模型1和模型2的最大剪应力位于尖牙远中牙周膜上1/3偏舌侧处。模型3和模型4的最大剪应力位于尖牙远中牙周膜上1/3偏唇侧处。最大剪应力:模型4>模型3>模型1>模型2。
  结论:
  ①本实验创建了减阻牵张成骨术快速移动尖牙三维有限元模型,为进一步的数值模拟计算提供了良好的分析基础。
  ②在外科手术辅助正畸牙齿移动的过程中,正畸牙齿PDL的应力会发生较明显的变化,提示在临床上要防止PDL过度受压,尤其是使用牵张装置时。
  ③在快速远中移动尖牙的同时,常规组和骨皮质切开组的尖牙有舌向旋转的趋势,牙周膜牵张成骨术组和牙槽骨牵张成骨术组的尖牙有唇向旋转的趋势,因此在临床上要采用相应措施,避免不必要的旋转发生。

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