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Publicação detalhada
Artigo: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO BIOMECÂNICO DE CONEXÕES DE INTERFACE DE IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS

Autor(es): Branca Fraga de Resende Chaves

 

Aluna: Branca Fraga de Resende Chaves

Orientador: Prof. Dr. Janes Landre Júnior

Co-Orientador: Prof. Dr. Wellington Corrêa Jansen

Programa de Pós-graduação em Odontologia da PUC Minas

 

 

RESUMO

O presente estudo propõe analisar qualitativa e comparativamente a distribuição das tensões nas conexões de interface implante/pilar, nos sistemas: Duodecágono Interno (DI) e Cone Morse (CM), mensurando a influência das geometrias do pilar na distribuição, magnitude e na transferência de tensões ao osso circundante, através dos métodos em elementos finitos (MEF). Foram confeccionados modelos 3D/CAD para simular a inserção dos implantes com pilares e contornos anatômicos de molares caracterizados por coroas dentárias em porcelana na região de primeiro e segundo molar da mandíbula. Estes modelos foram estruturados em estado plano de deformação, cujas propriedades mecânicas dos materiais foram homogêneas, isotrópicas e linear elásticas. Para cada tipo de interface de conexão implante/pilar foram geradas imposições de esforços de 100N em cada uma das 4 faces oclusais da coroa protética, para cada carregamento, variando nos sentidos vertical, oblíquo, transversal e longitudinal. Foram coletados resultados de deformação e deslocamento, obtidos por meio de simulações no MEF. Os valores foram convertidos em gráficos para facilitar a interpretação. Os maiores deslocamentos ocorreram na interface implante/pilar e no pilar e sistema de conexão tipo cone Morse, com exceção do carregamento vertical, no qual os maiores deslocamentos foram encontrados no sistema de duodecágono interno. Foi concluído que o sistema de conexão do tipo Morse da Straumann apresentou menores restrições por ser inserido parcialmente no osso, deixando o colar de 1,8mm supra-ósseo, o que pode permitir maiores deslocamentos, comparados com o sistema de conexão de duodecágono interno restritos pela total inserção óssea e menores deslocamentos em 5 dos 6 esforços impostos.

 

Palavras-chave: distribuição de tensões, métodos dos elementos finitos, implantes osseointegrados.

 

ABSTRACT

The present study proposes to analyse the qualifying and comparable distribution of the stress on the connections of the implant/abutment interface, in the systems: Internal Dodecagon (ID) and Morse Taper (MT), measuring the influence of the abutment geometry in the distribution, magnitude and transference of stress to surrounding bone, by the finite element methods (FEM). The 3D/CAD models were made to simulate the insertion of the implants with abutments and anatomical outlines of molars characterized for dental crowns in porcelain, in the region of the first and second molars of the mandible. These models were structured at plan state of deformity, whose mechanic properties of the materials were homogeneous, isotropic and elastics linear. For each kid of interface of connection implant/abutment, they were generated impositions of 100N in each one of the 4 oclusal faces of the prosthetic crown, for each loading, it varying in the vertical, oblique, cross directions. Deformity and dislocating results were collected, they were obtained by simulations in FEM. The values were convert in graphics to facilitate the interpretation. The greatest dislocations occurred in the implant/abutment interface and, in the abutment and, system of connection from Morse Taper kind, with exception of the vertical loading, in which the greatest dislocations were met in the internal dodecagon system. It was concluded that the system of connection from Morse kind, from the Straumann, presented smaller restrictions for to be, partially, inserted in the bone, leaving the supra-osseo collar of 1,8mm, which can allow greater dislocations, they compared with the connection system of the internal dodecagon restricted by total osseo insertion and smaller dislocations in 5 form the 6 efforts imposed.

 

Key-words: Stress distribution, Finite element methods, Osseointegrated implants.

 

 

 

 



Local:

Data de publicação no site: 10/09/2012


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