Uma nova proposta de pontas calibradoras para próteses parciais removíveis convencionais e desing modificado para infraestruturas em PEEK: análise de elementos finitos
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2024 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
Texto Completo: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-05082024-165000/ |
Resumo: | A prótese parcial removível (PPR) é uma modalidade de tratamento amplamente indicada na clínica odontológica. É de extrema importância que as PPR´s sejam planejadas corretamente, para bom desempenho mastigatório e boa interação da prótese com os dentes e tecidos orais. Geralmente, a armação é confeccionada em Cobalto-Cromo (CoCr), porém há outros materiais que podem ser usados para este fim, como Titânio e Polieteretercetona (PEEK). Entretanto, ainda não está bem estabelecido o comportamento biomecânico ideal das PPR´s, assim como não há relatos de como realizar um planejamento correto com desenho adequado, ou espessura apropriada dos componentes para infraestruturas fabricadas com esses diferentes materiais. Portanto, o objetivo desse estudo é comparar, através do método de elementos finitos 3D, a distribuição de tensões de PPR´s, introduzindo duas novas pontas calibradoras (0.3mm e 0.35mm) e comparando-as com as convencionalmente utilizadas (0.25 e 0.5mm); e modificação na espessura da infraestrutura para avaliar as propriedades biomecânicas do material PEEK, que atualmente é considerado um polímero de alta performance e alguns autores o consideram adequado para PPR. Para isso foram confeccionados modelos desdentados 3D Classe I de Kennedy e suas respectivas PPR´s (softwares InVesalius; CAD Rhinoceros e SolidWorks), simulando os diferentes materiais, (Variável: Pontas calibradoras; Variável materiais de prótese: PEEK, Titânio e CoCr; viarável desenho da infraestrutura em PEEK). Em seguida, os modelos foram exportados para o programa de elementos finitos HyperMesh 2019 para configuração das malhas. O carregamento axial (0º) de 40N por ponto, sendo 3 pontos nos molares e 2 pontos nos pré-molares da prótese, totalizando 280N unilateralmente. Os modelos foram processados pelo software OptiStruct 2019 e importados no software HyperView 2019 para obtenção dos mapas de tensão: von Mises, tensão principal máxima (P1) e a tensão principal mínima (P3). Com os dados obtidos, foi possível concluir que as pontas calibradoras propostas por esse estudo (0.3 e 0.35mm), assim como a infraestrutura modificada de PEEK, obtiveram comportamento biomecânico similares ao padrão-ouro (CoCr 0.25mm), sugerindo que são compatíveis com as PPR´s. |
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Uma nova proposta de pontas calibradoras para próteses parciais removíveis convencionais e desing modificado para infraestruturas em PEEK: análise de elementos finitosA new proposal for calibrated gauges for conventional removable partial dentures and modified desing for PEEK frameworks: a finite element analysisCAD/CAMCAD/CAMCoCrCoCrElementos finitos 3DFinite elements analysisPEEKPEEKPrótese parcial removívelRemovable partial dentureTitânioTitaniumA prótese parcial removível (PPR) é uma modalidade de tratamento amplamente indicada na clínica odontológica. É de extrema importância que as PPR´s sejam planejadas corretamente, para bom desempenho mastigatório e boa interação da prótese com os dentes e tecidos orais. Geralmente, a armação é confeccionada em Cobalto-Cromo (CoCr), porém há outros materiais que podem ser usados para este fim, como Titânio e Polieteretercetona (PEEK). Entretanto, ainda não está bem estabelecido o comportamento biomecânico ideal das PPR´s, assim como não há relatos de como realizar um planejamento correto com desenho adequado, ou espessura apropriada dos componentes para infraestruturas fabricadas com esses diferentes materiais. Portanto, o objetivo desse estudo é comparar, através do método de elementos finitos 3D, a distribuição de tensões de PPR´s, introduzindo duas novas pontas calibradoras (0.3mm e 0.35mm) e comparando-as com as convencionalmente utilizadas (0.25 e 0.5mm); e modificação na espessura da infraestrutura para avaliar as propriedades biomecânicas do material PEEK, que atualmente é considerado um polímero de alta performance e alguns autores o consideram adequado para PPR. Para isso foram confeccionados modelos desdentados 3D Classe I de Kennedy e suas respectivas PPR´s (softwares InVesalius; CAD Rhinoceros e SolidWorks), simulando os diferentes materiais, (Variável: Pontas calibradoras; Variável materiais de prótese: PEEK, Titânio e CoCr; viarável desenho da infraestrutura em PEEK). Em seguida, os modelos foram exportados para o programa de elementos finitos HyperMesh 2019 para configuração das malhas. O carregamento axial (0º) de 40N por ponto, sendo 3 pontos nos molares e 2 pontos nos pré-molares da prótese, totalizando 280N unilateralmente. Os modelos foram processados pelo software OptiStruct 2019 e importados no software HyperView 2019 para obtenção dos mapas de tensão: von Mises, tensão principal máxima (P1) e a tensão principal mínima (P3). Com os dados obtidos, foi possível concluir que as pontas calibradoras propostas por esse estudo (0.3 e 0.35mm), assim como a infraestrutura modificada de PEEK, obtiveram comportamento biomecânico similares ao padrão-ouro (CoCr 0.25mm), sugerindo que são compatíveis com as PPR´s.Removable partial denture (RPD) is a treatment modality widely recommended in the dental clinic. It is extremely important that the PPR\'s are planned correctly, for good chewing performance and good interaction of the prosthesis with the teeth and oral tissues. Generally, the framework is made of Cobalt-Chromium (CoCr), however there are other materials that can be used for this purpose, such as Titanium and Polyetheretherketone (PEEK). However, the ideal biomechanical behavior of PPRs is not yet well established, nor are there reports on how to carry out correct planning with adequate design or appropriate thickness of components for infrastructures manufactured with these different materials. Therefore, the objective of this study is to compare, through the 3D finite element method, the tension distribution of PPR\'s, introducing two new calibration tips (0.3mm and 0.35mm) and comparing them with those conventionally used (0.25 and 0.5 mm); and modification in the thickness of the framework to evaluate the biomechanical properties PEEK, which is currently considered a high-performance polymer and some authors consider it suitable for RPD. For this, 3D Kennedy Class I edentulous models and their respective PPRs were made (InVesalius software; CAD Rhinoceros and SolidWorks), simulating the different materials, (Variable: Calibrating tips; Variable prosthesis materials: PEEK, Titanium and CoCr; viable infrastructure design in PEEK). Then, the models were exported to the finite element program HyperMesh 2019 to configure the meshes. The axial load (0º) of 40N per point, with 3 points on the molars and 2 points on the premolars of the prosthesis, totaling 280N unilaterally. The models were processed by OptiStruct 2019 software and imported into HyperView 2019 software to obtain stress maps: von Mises, maximum principal stress (P1) and minimum principal stress (P3). With the data obtained, it was possible to conclude that the calibrator tips proposed by this study (0.3 and 0.35mm), as well as the modified PEEK framework, obtained biomechanical behavior similar to the gold standard (CoCr 0.25mm), suggesting that they are compatible with the RPD\'s.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPPorto, Vinícius CarvalhoPordeus, Mariana Domingues2024-03-01info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-05082024-165000/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-08-19T14:49:02Zoai:teses.usp.br:tde-05082024-165000Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-19T14:49:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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