Objetivo: este estudio se propuso evaluar, mediante el método de análisis de los elementos finitos, los valores de pico de tensión en los implantes con diferentes longitudes sometidos a carga axial y oblicua.Métodos y materiales: a partir de una simulación virtual en tercera dimensión se modeló un i...
- Autores:
-
Villabona López, Camilo Andrés
Amorin Vasco, Marco Antônio
Orsi, Iara Augusta
Alandia-Róman, Carla Cecilia
Cardoso, Antônio Carlos
Bezzon, Osvaldo Luis
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/37198
- Acceso en línea:
- http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/view/1911
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- Palabra clave:
- Rights
- License
- Derechos de autor 2018 UstaSalud
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Villabona López, Camilo AndrésAmorin Vasco, Marco AntônioOrsi, Iara AugustaAlandia-Róman, Carla CeciliaCardoso, Antônio CarlosBezzon, Osvaldo Luis2021-09-24T16:31:16Z2021-09-24T16:31:16Z2018-06-26http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/view/191110.15332/us.v14i1.1911http://hdl.handle.net/11634/37198Objetivo: este estudio se propuso evaluar, mediante el método de análisis de los elementos finitos, los valores de pico de tensión en los implantes con diferentes longitudes sometidos a carga axial y oblicua.Métodos y materiales: a partir de una simulación virtual en tercera dimensión se modeló un implante de conexión hexagonal externa con longitudes de 5,5 mm, 10 mm, 18 mm. El ensayo fue realizado bajo aplicación de carga axial y oblicua de 60 N en la superficie oclusal de la corona protética - proveniente de una reconstrucción virtual de tomografía computarizada. La simulación fue analizada numérica y cualitativamente de acuerdo con las tensiones principales (tracción-compresión).Resultados: los resultados mostraron que la carga oblicua induce mayores picos de tensión en comparación con la carga axial. Las tensiones se localizaron en las primeras roscas del implante y región periimplantar. El implante de menor longitud presentó mayor pico de tensión (100%). Los valores de pico de tensión disminuyen en promedio un 28,3% a medida que aumenta la longitud del implante de 5 a 18 mm y el 7,75% de 10 a 18 mm.Conclusión: aunque los valores de pico de tensión disminuyen a medida que aumenta la longitud de 5,5 mm a 18mm; de 10 a 18mm los valores no tienen influencia porcentual en los picos de tensión.[Villabona CA, Vasco MA, Orsi IA, Alandia-Róman CC, Cardoso AC, Bezzon OL. Finite elements analysis of stress peaks in implants with different lengths. Ustasalud 2015;14:13-18]Aim: the purpose of this study was to evaluate, through the finite elements method, the stress peak values in implants submitted to axial and oblique loads.Methods: from a three-dimensional virtual simulation, an external hexagonal connection implant was modeled with 5.5 mm, 10 mm and 18 mm lengths. The test was conducted under application of axial and oblique loads of 60 N on the occlusal surface of the prosthetic crown from a virtual reconstruction of computed tomography. The simulation was analyzed numerically and qualitatively according to the principal stresses (tensile-compression).Results: the results showed that the oblique load induces higher stress peaks compared to the axial load. Stresses were located in the first threads of the implant and the peri-implant region. The implant of smaller length presented the highest stress peak. The stress peak values decreased an average of 28.3% with the average increase in implant length from 5 to 18 mm, and 7.75% from 10 to 18 mm.Conclusion: although the stress peak values decreased with the increase of the length from 5.5 mm to 18mm, the variations from 10 to 18 mm did not influenced the stress peaks.application/pdfengUniversidad Santo Tomás Seccional Bucaramangahttp://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGIA/article/view/1911/1543Ustasalud; Vol. 14 (2015); 13-18Ustasalud; Vol. 14 (2015); 13-182590-78751692-510610.15332/us.v14i0Derechos de autor 2018 UstaSaludhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2FINITE ELEMENTS ANALYSIS OF STRESS PEAKS IN IMPLANTS WITH DIFFERENT LENGTHSArtículo revisado por paresinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb111634/37198oai:repository.usta.edu.co:11634/371982023-07-14 16:14:26.382metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.co |
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Objetivo: este estudio se propuso evaluar, mediante el método de análisis de los elementos finitos, los valores de pico de tensión en los implantes con diferentes longitudes sometidos a carga axial y oblicua.Métodos y materiales: a partir de una simulación virtual en tercera dimensión se modeló un implante de conexión hexagonal externa con longitudes de 5,5 mm, 10 mm, 18 mm. El ensayo fue realizado bajo aplicación de carga axial y oblicua de 60 N en la superficie oclusal de la corona protética - proveniente de una reconstrucción virtual de tomografía computarizada. La simulación fue analizada numérica y cualitativamente de acuerdo con las tensiones principales (tracción-compresión).Resultados: los resultados mostraron que la carga oblicua induce mayores picos de tensión en comparación con la carga axial. Las tensiones se localizaron en las primeras roscas del implante y región periimplantar. El implante de menor longitud presentó mayor pico de tensión (100%). Los valores de pico de tensión disminuyen en promedio un 28,3% a medida que aumenta la longitud del implante de 5 a 18 mm y el 7,75% de 10 a 18 mm.Conclusión: aunque los valores de pico de tensión disminuyen a medida que aumenta la longitud de 5,5 mm a 18mm; de 10 a 18mm los valores no tienen influencia porcentual en los picos de tensión.[Villabona CA, Vasco MA, Orsi IA, Alandia-Róman CC, Cardoso AC, Bezzon OL. Finite elements analysis of stress peaks in implants with different lengths. Ustasalud 2015;14:13-18] |
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