Evaluación de la micro-deformación de la zona maxilar anterior con regeneración. Análisis de elementos finitos

Johan Ivan Aguilar Henao, Junes Abdul Villarraga Ossa, F. Correa
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Abstract

Objetivo. El objetivo de este estudio fue conocer y determinar la micro-deformación y distribución de los esfuerzos en el espesor de hueso maxilar anterior regenerado y rehabilitado con un implante usando el análisis de elementos finitos (MEF). Métodos. Se modeló un espesor del hueso maxilar con regeneración ósea de 1,5 mm por vestibular con un implante dental en posición de un incisivo central superior (hueso esponjoso, cortical, hueso regenerado, implante y componentes protésicos). Las variables incluidas en el modelado fueron el módulo de elasticidad, la razón de Poisson para todos los componentes. Se aplicó una carga de 200 N en dirección oblicua en la superficie palatina de la corona para calcular la distribución de los esfuerzos y la micro-deformación sobre el componente implante-hueso. Resultados. Los valores de máximo esfuerzo equivalente von Mises se encontraron en el hueso cortical (44,89 MPa) que rodea el cuello del implante y se concentraron hasta las primeras cuatro roscas del implante adyacentes al hueso nativo en la zona palatina con hueso cortical mientras en el hueso regenerado en la zona vestibular se concentró hasta la rosca seis, disminuyendo los esfuerzos (2,5 MPa), y la microdeformación ósea fue mayor en el hueso cortical (943 με) comparado con el hueso nativo (214 με). Conclusiones. La distribución de los esfuerzos y micro-deformación generados en el modelo se comportaron de manera diferente según el tipo de hueso (cortical, esponjoso, regenerado), donde el hueso cortical resiste los mayores esfuerzos y micro-deformaciones, distribuyendo menos carga al hueso regenerado.
上颌前区再生后微变形的评估。有限元分析
目标。本研究的目的是利用有限元分析(MEF)了解和确定种植体再生和修复的上颌前骨的微变形和应力分布。方法。在上中切牙(松质骨、皮质骨、再生骨、植入物和修复部件)位置植入牙齿,模拟每个前庭1.5毫米的骨再生上颌骨厚度。模型中包含的变量是弹性模量,所有成分的泊松比。在牙冠腭表面施加200N的斜向载荷,计算种植体-骨组件的应力分布和微变形。结果。Von Mises最大等效应力值出现在植入物颈部周围的皮质骨(44.89 MPa)中,并集中在腭部与皮质骨相邻的植入物的前四个螺纹上,而在前庭区的再生骨中,Von Mises最大等效应力值集中在第六个螺纹上,应力减少(2.5 MPa),皮质骨(943με)的骨微变形高于天然骨(214με)。结论。模型中产生的应力和微变形的分布因骨骼类型(皮质骨、海绵骨、再生骨)而异,其中皮质骨承受最大的应力和微变形,向再生骨分配的载荷较小。
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