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Influencia de la longitud, diámetro y tipo de rosca en implantes dentales; análisis mediante elementos finitos

    1. [1] Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

      Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

      Leioa, España

    2. [2] Universidad del País Vasco. Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián
  • Localización: Revista internacional de prótesis estomatológica, ISSN 1139-9791, Vol. 13, Nº. 3, 2011, págs. 199-205
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      Objetivo:analizar la variación de tensiones y desplazamientos que sufren las partes principales del conjunto del implante dental (tornillo, poste pilar, implante, hueso cortical y hueso esponjoso), bajo las condiciones de apriete y cargas de funcionamiento. Materiale y métodos:se han elaborado ocho modelos de elementos finitos; seis modelos 2D y dos modelos 3D. Los materiales se han considerado homogéneos, isótropos y elástico lineales. Las geometrías se basan en implantes comerciales.Resultados se han obtenido tensiones y desplazamientos en las partes destacadas del conjunto del implante. La tensión producida en los propios implantes y los desplazamientos en el hueso se reducen en mayor medida al aumentar el diámetro de los implantes que al aumentar la longitud de estos (número de espiras). La unión implante-hueso con rosca triangular presenta sensiblemente mejor comportamiento que la unión con rosca cuadrada. Los modelos 3D analizados con 6 espinas muestran valores superiores tanto en ambos casos. Conclusiones:el aumento en el diámentro exterior del implante hace más eficiente el comportamiento del conjunto del implante e influye más que el aumento de la longitud del implante (número de espiras). La unión entre implante y hueso con rosca triangular es más eficiente que la unión con rosca cuadrada.

    • English

      Porpouse: To analyze the variation of stresses and displacements suffered by the main parts of the dental implant set (screw, post abutment, implant, cortical bone and cancellous bone), under conditions of tightening and functioning loads.

      Materials and Methods: We have developed eight finite element models; six 20 models and two 30 models. Materials are considered homogeneous, isotropic and linearly elastic. Geometries are based on commercial implants.

      Results: Stresses and displacements in prominent parts of the implant set were obtained. lt is possible to reduce the tension produced by the implants themselves and the bone displacement more by increasing the diameter of the implant than by increasing its length (number of thread). The implant-bone junction with triangular thread has a significantly better performance than the function with square thread. The analysis of the 30 models with 6 threads shows higher values in both displacement and stresses than the models with 8 threads, but the obtained results are valid in both cases.

      Conclusions: lncreasing the outside diameter of the implant streamlines the overall behavior of the implant and has more influence than increasing the implant length (number of threads). The implant-bone function with triangular thread is more efficient than the junction with a square thread.


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