CN114028008B - 一种微动力夹板 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种微动力夹板,涉及口腔正畸及修复技术领域,包括至少两个固定及加力部件和连接部件,固定及加力部件包括:两个托槽,相互配合设置于牙齿上,且两个托槽的侧壁上均相对设置有通槽;两个紧固件,可转动地设置于与其对应的托槽上;齿轮结构,设置于两个托槽之间;齿轮结构的两端分别与其对应的紧固件可拆卸连接或者一体式连接;每个连接部件均依次穿过两个通槽,且与齿轮结构螺纹连接。通过精确控制所加力的大小,实现牙齿的细微移动,改善邻接关系从而解决食物嵌塞问题。考虑到绝大部分患者的食物嵌塞主要发生在前磨牙区或(和)后牙区,因此本发明设计的微动力夹板在微调牙齿的同时,还可以起到牙周夹板的作用,以保证治疗效果。

Description

一种微动力夹板
技术领域
本发明涉及口腔正畸及修复技术领域,具体涉及一种微动力夹板。
背景技术
食物嵌塞是一种常见的临床病症,主要是指在咀嚼过程中,由于咬合压力的作用或牙龈退缩导致食物碎块或食物纤维楔入或滞留于相邻牙的牙间隙内的现象。食物嵌塞会引起多种口腔疾病,严重时将会影响患者的进食及生活质量。
食物嵌塞的病因复杂多样,包括:①咬合面形态改变;②缺失牙未及时修复导致邻牙倾斜;③邻牙间接触丧失;④牙齿排列紊乱;⑤牙周萎缩;⑥阻生牙萌出异常等。食物嵌塞的病因在不同年龄段有着不同的特征:20岁以下的青少年患者,食物嵌塞主要由牙列不齐和龋坏引起。对于成年人来说,牙周炎是食物嵌塞最为常见的原因。牙周炎的结果造成牙槽骨吸收,牙齿发生不同程度松动、移位,牙齿之间触点改变,发生多部位食物嵌塞。反过来,食物嵌塞又会加重牙周炎的症状。因此牙周炎既是引起食物嵌塞的病因,也是食物嵌塞的结果。
不同病因造成的临床表征及后果不一,因而食物嵌塞尚没有统一的治疗方法,临床上常用的有充填治疗、修复、正畸、调合、圈成形触点粘接、拔牙等。虽然治疗方法多样,但目前尚没有专门并有效的治疗工具来进行食物嵌塞的治疗。
对于局部牙齿排列紊乱或者相邻牙间接触不良引起的食物嵌塞,通过正畸矫治治疗食物嵌塞是较为有效的方法。但正畸流程复杂,周期长、治疗费用高,且传统的托槽矫治附件多,治疗期间患者口腔舒适度差,因而患者对此种治疗方法的接受度较低。另一方面,传统弓丝矫治过程中加力的大小无法精细控制,对于食物嵌塞的治疗效果难以保证。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种用于治疗食物嵌塞的微动力夹板,通过精确控制所加力的大小,实现牙齿的细微移动,改善邻接关系从而解决食物嵌塞问题。考虑到绝大部分患者的食物嵌塞主要发生在前磨牙区或(和)后牙区,因此本发明设计的微动力夹板在微调牙齿的同时,还可以起到牙周夹板的作用,以保证治疗效果。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下。
一种微动力夹板,包括至少两个固定及加力部件和连接部件,所述固定及加力部件包括:
两个托槽,相互配合设置于牙齿上,且两个所述托槽的侧壁上均相对设置有通槽;
两个紧固件,可转动地设置于与其对应的托槽上;
齿轮结构,设置于两个所述托槽之间;所述齿轮结构的两端分别与其对应的紧固件可拆卸连接或者一体式连接;
每个所述连接部件均依次穿过两个所述通槽,且与所述齿轮结构螺纹连接。
进一步,所述连接部件的一侧壁上设置有螺纹凹槽,所述齿轮结构与所述螺纹凹槽螺纹连接。
更进一步,所述齿轮结构与所述螺纹凹槽之间为直齿啮合或者斜齿啮合。
进一步,两个所述托槽组合形成槽体结构。
更进一步,所述槽体结构的一端与所述连接部件组合形成凹面槽,用于装配牙齿;所述凹面槽设置于所述槽体结构远离所述齿轮结构的一端。
更进一步,所述槽体结构的外壁面为圆弧形。
进一步,所述齿轮结构的两端分别与其对应的托槽的内壁抵接。
进一步,该微动力夹板是由3D打印制备而成。
本发明的有益效果:
1、本发明的微动力夹板是由至少两个固定及加力部件和连接部件组成,通过精确控制所加力的大小,实现牙齿的细微移动,改善邻接关系从而解决食物嵌塞问题。考虑到绝大部分患者的食物嵌塞主要发生在前磨牙区或(和)后牙区,因此本发明设计的微动力夹板在微调牙齿的同时,还可以起到牙周夹板的作用,以保证治疗效果。
2、本发明的微动力夹板主要用于治疗垂直型食物嵌塞,且结构简单,患者佩戴舒适度好;可以精确地调节所加力的大小,从而使牙齿按照预期实现细微的移动;通过对牙齿位置的调整,改善患者牙列的邻接关系,从而治疗食物嵌塞。治疗成本低,临床操作技术敏感性低,具有较高的经济及社会效益。
附图说明
图1为本发明实施例的微动力夹板的结构示意图。
图2为图1中A-A’的剖切结构示意图。
图3为图1中固定及加力部件的结构示意图。
图4为本发明实施例中固定及加力部件与连接部件装配形成凹面槽的结构示意图。
图5为本发明一实施方式的连接部件的结构示意图。
图6为本发明另一实施方式的连接部件与齿轮结构的斜齿啮合连接示意图。
图中:1、固定及加力部件;11、槽体结构;111、托槽;112、通槽;113、凹面槽;12、紧固件;13、齿轮结构;2、连接部件;21、螺纹凹槽。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,为本发明实施例所提供的一种微动力夹板的结构示意图。该微动力夹板是由3D打印制备而成。首先利用软件SOLIDWORKS设计微动力夹板的部件并获取成品的数字化模型,之后使用3D打印机进行打印。打印完成的整套装置包括固定及加力部件和履带式的连接部件。
请再次参阅图1,该微动力夹板包括至少两个固定及加力部件1和连接部件2。该微动力夹板适用于非缺牙区的垂直型食物嵌塞,在使用微动力夹板治疗前,先完成患牙区的牙周序列治疗以及牙体缺损的修复。然后根据患者具体需要调整的牙齿数量进行相应选择,例如,固定及加力部件的数量可以为两个,3个,4个等。
请参阅图1至图4,固定及加力部件1包括:槽体结构11、两个紧固件12和齿轮结构13。
两个托槽111相互配合设置于牙齿上,且组合形成槽体结构11,且两个托槽111的侧壁上均相对设置有通槽112;每个连接部件2均依次穿过两个通槽112,且与齿轮结构13螺纹连接。具体地,槽体结构11的外壁面为圆弧形。与传统的正畸用槽体结构不同,动力夹板的固定及加力部分1集中在槽体结构11上,由此可以简化连接部件的结构,同时槽体结构11的设计形态为弧形,大大增加患者的口感舒适度,如图1和图2所示。连接部件2设计为履带形式,配合槽体结构11上的加力装置——紧固件12和齿轮结构13,可精细调节所加力的大小,如图1和图5所示。
两个紧固件12可转动地设置于与其对应的托槽111上,且位于对应托槽的侧壁面上。齿轮结构13设置于槽体结构11内;齿轮结构13的两端分别与其对应的紧固件12可拆卸连接或者一体式连接。例如,当齿轮结构13的两端分别与其对应的紧固件12为可拆卸连接时,紧固件12可以为螺栓,螺栓的端部位于槽体结构的外壁面上,加螺栓的加上轴端上设置有外螺纹。当齿轮结构13的两端分别与其对应的紧固件12为一体式连接时,紧固件12为齿轮结构的中心轴,由此构成加力调节结构。当然,紧固件12的作用:一方面用于固定齿轮结构13,另一方面用于调整齿轮结构13的转动,进而通过齿轮结构13与连接部件2的啮合连接实现对矫正力的大小调节。例如,通过类似棘轮扳手结构对紧固件12位于槽体结构11外壁面上的端部进行卡接,通过旋转棘轮扳手结构使齿轮结构13向一个方向旋转,用于调整相邻两个槽体结构11之间的间距,最终实现对矫正力大小的调节。在本发明一实施方式中,齿轮结构13的两端分别与其对应的托槽111的内壁抵接。当然,也可以不抵接。
请参阅图5至图6,连接部件2的一侧壁上设置有螺纹凹槽21,齿轮结构13与螺纹凹槽21螺纹连接。齿轮结构13与螺纹凹槽21之间为直齿啮合或者斜齿啮合,优选为斜齿啮合。这主要是由于斜齿啮合能够使连接部件2与齿轮结构13之间具有更高的接触率,从而可提高承载能力,且噪音小,有助于提高患者的体验度。
其中,连接部件2与槽体结构11之间不仅可实现锁止固定,还能实现矫正力的调节。其中,当需要锁止固定时,停止转动齿轮结构13,使履带式连接部件2上的螺纹凹槽21与槽体结构11上的齿轮结构13相互锁止实现固定。当需要调节矫正力时,通过履带式连接部件2上的螺纹凹槽21与齿轮结构13上的螺纹的疏密程度来进行矫正力的大小调节,螺纹越密,矫正力可调节的程度越精细;螺纹越疏,矫正力可调节的程度越大,如图4和图5所示。
请参阅图2和图4,槽体结构11的一端与连接部件2组合形成凹面槽113,用于装配牙齿;凹面槽113设置于槽体结构11远离齿轮结构13的一端。
凹面槽的形态与牙齿外形突度相对应,以便于通过粘接剂固定在牙齿条目,粘接剂可以使用正畸中常用的粘接材料。
使用时,将槽体结构11的凹槽面113粘接于事物嵌塞区域的牙面上,通过利用类似棘轮扳手结构调整紧固件12,使齿轮结构13向一个方向旋转,进而通过齿轮结构13在履带式连接部件2上逐步有序的移动,用于对相邻槽体结构11之间的间距调整,可实现对牙齿位置的精细调整,恢复理想的邻接关系,从而解决食物嵌塞问题。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种微动力夹板,其特征在于,包括至少两个固定及加力部件(1)和连接部件(2),所述固定及加力部件(1)包括:
两个托槽(111),相互配合设置于牙齿上,且两个所述托槽(111)的侧壁上均相对设置有通槽(112);
两个紧固件(12),可转动地设置于与其对应的托槽(111)上;
齿轮结构(13),设置于两个所述托槽(111)之间;所述齿轮结构(13)的两端分别与其对应的紧固件(12)可拆卸连接或者一体式连接;
每个所述连接部件(2)均依次穿过两个所述通槽(112),且与所述齿轮结构(13)螺纹连接;
两个所述托槽(111)组合形成槽体结构(11);所述齿轮结构(13)的两端分别与其对应的托槽(111)的内壁抵接;通过调整所述紧固件(12),使所述齿轮结构(13)向一个方向旋转,用于调整相邻两个所述槽体结构(11)之间的间距,实现对矫正力大小的调节。
2.根据权利要求1所述的微动力夹板,其特征在于,所述连接部件(2)的一侧壁上设置有螺纹凹槽(21),所述齿轮结构(13)与所述螺纹凹槽(21)螺纹连接。
3.根据权利要求2所述的微动力夹板,其特征在于,所述齿轮结构(13)与所述螺纹凹槽(21)之间为直齿啮合或者斜齿啮合。
4.根据权利要求1所述的微动力夹板,其特征在于,所述槽体结构(11)的一端与所述连接部件(2)组合形成凹面槽(113),用于装配牙齿;所述凹面槽(113)设置于所述槽体结构(11)远离所述齿轮结构(13)的一端。
5.根据权利要求1所述的微动力夹板,其特征在于,所述槽体结构(11)的外壁面为圆弧形。
6.根据权利要求1所述的微动力夹板,其特征在于,该微动力夹板是由3D打印制备而成。
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