KR100521791B1 - 절삭력이개선된치과용리머 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 슬릿들의 측부상에 치근관 ( dentl canals ; 齒根管 )을 도려내기 위한 절삭용 립(cutting lip)들을 지니는 슬릿들을 포함하는 형태의, 팁 (1) 쪽으로 우하향 테이퍼진 치과용 리머 ( 2 ; dental reamer ) 에 관한 것으로, 절삭 조건의 특성은, 한편으로는 절삭 포인트에서 절삭 에지에 대한 접선과 상기 절삭 포인트에서 절삭될 표면에 대한 수선에 의해 결정되는 절삭각 (α)과, 다른 한편으로는 절삭 표면의 평면과 절삭 에지의 비활성면에 대한 접선에 의해 결정되는 클리어런스 각(β) 으로 정해지며, 상기 절삭각 (α)의 값은 영보다 크거나 또는 영으로 되며, 상기 클리어런스 각 (β)의 값은 영보다 크게되는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 슬릿들의 측부상에 치근관 ( dental canals )을 도려내기 위한 절삭용 립(cutting lip)들을 지니는 나선형 슬릿(helical slit)들을 포함하는 형태의, 팁(tip)쪽으로 우하향 테이퍼진 치과용 리머에 관한 것으로, 절삭 조건의 특성은, 한편으로는 절삭 포인트(cutting point)에서 절삭 에지(cutting edge)에 대한 접선과 상기 절삭 포인트에서 절삭될 표면에 대한 수선에 의해 결정되는 절삭각 (α) 과, 다른 한편으로는 절삭 표면의 평면과 절삭 에지의 비활성면에 대한 접선에 의해 결정되는 클리어런스 각 (β) 으로 정해진다.
상기 절삭각 (α)과 클리어런스 각 (α)에 대해서는 이후에 더욱 상세하게 설명될 것이다.
상술한 형태의 리머를 사용하는 보링( boring ) 과정에 있어서, 상기 절삭각 (α) 과 클리어런스 각 (β) 사이의 절충값을 찾아야 하는 바, 상기 절삭각의 값과 클리어런스 각의 값은 상호 관계없이 양(+) 의 값 또는 음 (-) 의 값을 취할 수 있다. 취해진 값들에 따라, 결과는 매우 강력한 절삭력으로 보상될 필요가 있는, 절삭 효율이 부족한 상태로부터 회전성 도구를 돌리는 위험을 수반하는 매우 강력한 절삭력의 상태까지 될 수 있다. 공지된 바와 같이, 도구의 주위에 힐 (heel )을 배치함으로써 돌리는 효과 ( screwing effect )가 배제될 수 있지만, 절삭력을 더 증가시킴으로 인하여, 도구가 파괴될 위험이 있다.
본 발명의 목적은 절삭각과 클리어런스 각이 양호한 절삭 효율을 달성하지만 돌리는 효과를 회피할 수 있도록 리머 구조를 개선하는 것이다.
본 발명에 따르면, 상기한 형태의 리머에 있어서, 절삭각 (α) 의 값은 영(zero)보다 크거나 또는 영이 되며, 클리어런스 각 (α) 의 값은 영보다 크게 되는 것을 특징으로 한다.
약간 둥글게 이루어진 절삭 에지를 달성하기 위해 절삭 에지는 약간 가늘게 되는 것이 바람직하지만, 그로 인해 절삭각의 이익을 저하시킨다.
본 발명은 도구에 대한 최소의 응력 상태하에서 적은 접촉 표면과 최적의 절삭 효율을 가지고 도구를 안내하는 장점을 제공함과 동시에, 도구의 파손 위험을 감소시킨다.
본 발명의 다른 특성들이 첨부도면을 참조로 후술되는 설명으로부터 자명해질 것이다.
참조번호는 우선 도 1A 와 도 1B 에 부여될 것이다.
절삭 도구 (2) 의 팁 (1) 이 개략적으로 도시되어 있다. 절삭될 재료는 단차( 4 ; step )를 지닌 단면 (3) 으로 개략적으로 도시되어 있다.
절삭각 (α) 은 절삭 평면 (PC) 에 대한 수선 (P) 과 절삭 포인트(cutting point)에서 절삭 에지(cutting edge)에 대한 접전 (T) 에 의해 정해진다.
클리어런스 각 (β) 은 절삭 평면 (PC) 과 절삭 에지의 비활성면에 대한 접선 ( T ′) 에 의해 정해진다.
도 1A 에 있어서, 절삭각 (α) 은 영(zero) 보다 크며, 클리어런스 각(β) 은 영보다 크다.
도 1 B 에 있어서, 절삭각 (α) 은 영 보다 작으며, 클리어런스 각 (β) 은 영이다.
이러한 극단적인 배치에 있어서, 절삭각 (α) 이 영(zero) 보다 작으면, 도구는 밀어 제쳐진다. 바람직하지 못한 돎 ( screwing ) 이 없지만, 효율의 현저한 손실이 있거나 또는 효율이 전혀 없을 수도 있다.
종래 기술의 리머를 제시하는 도 2 에 있어서, 절삭각 (α) 은 영보다 작게 되며, 클리어런스 각 (β) 은 영 ( 또는 거의 영 )이 된다.
돎이 없이 도구가 안내되지만, 효율은 낮다.
시일 (5) 의 존재는 큰 접촉 표면을 발생시키며, 따라서 고도의 마찰이 발생한다. 이것은 도구에 매우 높은 저항성 모멘트를 초래하며, 따라서, 도구는 개입되는 동안에 인장력을 받고 파괴될 수 있는 위험성이 높으며, 입안에서 작동할 때 발생될 수 있는 모든 단점들로 인하여, 치근관에 도구의 단편들이 남겨져서 그것을 빼낼 필요가 있다.
본 발명에 따른 리머가 도 3 에 횡단면도로 도시되어 있다.
본 발명에 따른 리머는 3 개의 가지를 지니는 나선 형태로 되며, 절삭각 (α) 은 영(zero) 보다 크거나 같게 되며, 클리어런스 각은 영보다 크게 된다.
따라서 도 1A에서 나타나는 것과 같은 마찰 또는 돎이 없이 높은 절삭 효율이 달성된다. 이것은 뾰족하지 않고, 가늘어지거나 또는 약간 둥글게된 절삭 에지의 작용각을 제공함으로써 보강된다.
따라서, 본 발명에 따른 리머는 돎의 위험이 배제되고, 최소의 접촉 표면으로써 안내되어 마찰이 적게 되지만, 절삭 품질의 이익은 유지된다.
유리한 이행 특성에 따라, ( 그들 일부에 대하여 일반 원뿔형으로 되는 ) 리머의 팁들은, 도 4 에 제시된 바와 같이, 베벨 평면이 요면 또는 평면을 지닌 절삭 에지들의 나사각 (δ) 에 대하여 대향 방향의 도구의 축과 각도 (λ)를 이루도록 경사져서, 특히 잘못된 치근관 형성을 방지함으로써 시술자의 작업을 용이하게 한다. 이러한 팁(tip)의 기하학적 형상은 팁의 절삭 용량을 증가시킬 수 있도록 하며, 이것은 특히 반복되는 치근관 치료에 유리한 바, 그 이유는 팁이 적소에 미리 배치된 밀폐 재료와 접촉할 때, 팁(tip)이 매우 활성으로 되기 때문이다.
클리어런스 각 (β) 의 값을 감소시키기 위해서는, 도구의 절삭 포인트에 대한 접선이 상기 절삭 포인트를 통과하는 절삭 단면에 외접하는 직경에 대한 접선과 포개 지도록 될 수 있다.
도 1A 및 도 1B 는 절삭각과 클리어런스 각의 정의를 설명하기 위한 개략도.
도 2 는 종래 기술에 따른 리머의 단면도.
도 3 은 본 발명에 따른 리머의 단면도.
도 4 는 도 3 의 리머의 변형 실시예.
도 4A, 4B, 4C, 4D 는 도 3 의 선 A - A 를 따라 자른 팁의 가능한 횡단면 형태를 보여주는 단면도.
Claims (2)
- 나선형 슬릿(helical slit)들을 가지는 팁(1)쪽으로 우하향 테이퍼지며, 상기 헬리컬 슬릿들이 그들의 측부상에 치근관(dental canal)을 도려내기 위한 절삭용 립(cutting lip)들과, 복수개의 비선형 절삭측(non-linear cutting side)들과, 복수개의 비선형 클리어런스 측(non-linear clearance side)들과, 복수개의 절삭 포인트들을 구비하는, 치과용 리머 (2)로서,제 1 절삭용 립의 절삭측과 제 2 절삭용 립의 클리어런스 측은 절삭각( α )과 클리어런스 각(β)으로 한정되는 절삭 조건을 가진 절삭 포인트를 형성하고,절삭각(α)은 절삭 포인트에서 절삭측에 대한 접선과 절삭 포인트에서 원주의 접선에 대한 수직선에 의해서 결정되고, 0 보다 큰 값을 가지며,클리어런스 각(β)은 절삭 포인트에서 원주에 대한 접선과, 절삭 포인트에서 클리어런스 측에 대한 접선에 의해서 결정되고, 0 보다 크거나 0 과 같은 값을 가지며,절삭용 립은 등글게 된 에지(rounded edge)를 달성하도록 가늘게 되며,리머의 절삭 포인트에 대한 접선은 상기 절삭 포인트를 통과하는 절삭 단면에 외접하는 직경에 대한 수직선과 포개지도록 되는 것을 특징으로 하는 치과용 리머.
- 제 1 항에 있어서, 복수개의 리머들의 팁들은, 베벨 평면이 요면 또는 평면을 지니는 절삭 에지의 나사각 (δ) 에 대하여 대향 방향의 리머의 축과 각도 (λ)를 이루도록, 경사지는 것을 특징으로 하는 치과용 리머.
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