RU2103945C1 - Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода - Google Patents

Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода Download PDF

Info

Publication number
RU2103945C1
RU2103945C1 RU95116350A RU95116350A RU2103945C1 RU 2103945 C1 RU2103945 C1 RU 2103945C1 RU 95116350 A RU95116350 A RU 95116350A RU 95116350 A RU95116350 A RU 95116350A RU 2103945 C1 RU2103945 C1 RU 2103945C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sagittal
laser beam
scanning
transverse
palatine
Prior art date
Application number
RU95116350A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95116350A (ru
Inventor
Ф.Ф. Маннанова
Р.М. Галиулин
Р.Г. Галиев
Original Assignee
Маннанова Флора Фатыховна
Галиулин Равиль Масгутович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Маннанова Флора Фатыховна, Галиулин Равиль Масгутович filed Critical Маннанова Флора Фатыховна
Priority to RU95116350A priority Critical patent/RU2103945C1/ru
Publication of RU95116350A publication Critical patent/RU95116350A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2103945C1 publication Critical patent/RU2103945C1/ru

Links

Landscapes

  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для антронеметрических измерений моделей зубочелюстной системы, в частности для измерения небного свода, а также для конструирования мостовых и съемных протезов. Сущность: гипсовую модель устанавливают на горизонтальном двухкоординатном столе и тонким лазерным лучем сканируют поверхность небного свода в сагиттальном или трансверсальном направлении с определенным шагом дискретности, диффузную составляющую пятна лазерного луча направляют на фотоприемник оптоэлектронной приемной головки и далее в блок обработки для регистрации отображения и запоминания. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для антронометрических измерений зубочелюстной системы, в частности для конструирования мостовых и съемных протезов.
Известен способ измерения высоты неба, заключающийся в том, что на бугры клыков, премоляров и моляров гипсовой модели укладывают линейку, посередине которой выполнен паз. В паз вставлен стержень со шкалой. Смещая этот стержень так, чтобы он совместился с сагиттальной плоскостью, фиксируют значение неба [1]. Недостатком данного способа является то, что он позволяет измерить только один размер неба - высоту.
Известен способ измерения на моделях зубочелюстной системы при помощи симметрографа Korkhaus. Для измерения модель крепится на плоском горизонтальном столе и подводится под срезающую решетку, состоящую из большого количества прутьев, которые одним концом касаются поверхности неба, другим изобретают его рельеф. Изобретение переносят на миллиметровую бумагу, далее измеряют и анализируют.
Данный способ трудоемок, неточен и использует примитивное оборудование.
Наиболее близким по технической сущности является способ получения профилей продольного и поперечного сечения неба, который выбран за прототип. Он заключается в следующем. Диагностическую модель устанавливают и закрепляют на горизонтальном основании. Средством для снятия информации служит щуп, который перемещают по рельефу неба в сагиттальном или трансверсальном направлении. Щуп кинематически связан с пишущим элементом, который повторяя траекторию щупа, рисует профиль неба на миллиметровой бумаге. Ввиду большой трудоемкости с каждой диагностической модели, согласно прототипа, получают четыре симметрограммы контуров твердого неба:три поперечных и одна продольная. Далее полученные симметрограммы обрабатывают путем геометрических построений и измерений их элементов, по которым вычисляют значения параметров рельефа неба. Этот способ позволяет измерить высоту, длину и ширину небного свода.
Однако он обладает рядом существенных недостатков. Он трудоемок, неточен, поскольку о сложном рельефе небного свода судят косвенным путем на основе четырех сечений. Он обладает низкой информативностью, не позволяет смоделировать рельеф твердого неба. Между тем, на практике часто возникает необходимость в непосредственном измерении того или иного участка небного свода, например, при моделировании протезов, или раннего определения аномалийно прорезывающегося зуба при недостатке места. Кроме того, примитивно применяемое оборудование, которое само вносит погрешности в результаты измерений из-за сложной кинематики.
Целью изобретения является устранение указанных недостатков, а именно: повышение точности, надежности, информативности способа, снижение его трудоемкости.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе измерения на гипсовых моделях, например небного свода, включающем установку и закрепление гипсовой модели на горизонтальном столе, перемещение средства для снятия информации по рельефу неба в сагиттальном или трансверсальном направлениях, передачу полученной информации на средство отображения и ее обработку, в отличие от прототипа в качестве средства для снятия информации используют бесконтактный способ, например тонкий лазерный луч, которым сканируют поверхность твердого неба в сагиттальном или трансверсальном направлениях по всему его рельефу, далее диффузную составляющую пятна лазерного луча на измеряемой поверхности с другого углового направления направляют на фотоприемник оптоэлектронной приемной головки, полученный с фотоприемника видеосигнал обрабатывают для определения положения центра проекции пятна лазерного луча на фотоприемнике, по которому судят о высоте рельефа (неба) в данной точке, полученную информацию регистрируют, отображают и запоминают в блоке обработки, причем шаг дискретности при движении модели вдоль сагиттальной линии не должен превышать для молочных зубов 1,4 мм, для постоянных - 1,2 мм; а при движении модели вдоль трансверсальной линии для молочных зубов - 1,08 мм, а для постоянных - 1,2 мм.
Кроме того, с целью повышения диагностической информативности при сканировании захватывают дополнительно зубной ряд, сопоставляют количество и размер зубов в ряду с рельефом прилегающего к челюсти неба и в случае наличия на нем асимметричного выбухания делают предварительный вывод о возможности аномалийного прорезывания зуба, причем в случае наличия всех зубов в ряду делают вывод о прорезывании некомплектного зуба.
Кроме того, поставленная цель достигается тем, что горизонтальный стол выполнен двухкоординатным, а гипсовую модель закрепляют на нем таким образом, чтобы сагиттальный небный шов совпал с продольной координатной, а линия проведения за первыми молярами - с поперечной координатой. Это делается с целью стандартизации исследования для наблюдения изменений в динамике лечения.
Поставленная цель достигается также тем, что во время того, как луч лазера осуществляет возвратно-поступательное движение в трансверсальной плоскости, диагностическая модель движется вдоль сагиттальной линии с заданным шагом дискретности, а во время того, как луч лазера осуществляет возвратно-поступательное движение в сагиттальной плоскости, диагностическая модель движется вдоль трансверсальной линии.
Это позволяет повысить точность измерения, упростить конструкцию, поскольку кинематически сложную траекторию движения лазерного луча - сканирование и продвижение по диагностической модели - разложили на два простых движения: возвратно-поступательное лазерного луча и дискретно-поступательное модели.
На чертеже представлена схема устройства для осуществления предлагаемого способа.
Устройство состоит из горизонтального плоского двухкоординатного стола 1, оптоэлектронной системы 2, включающей в себя источник лазерного излучения 3, и оптоэлектронную приемную головку 4 с фотоприемниками (не показаны), блок обработки сигнала 5, включающий в себя ПЭВМ 6. На столе укладывается гипсовая модель 7.
Способ осуществляется следующим образом. Измеряемую гипсовую модель 7 устанавливают на двухкоординатном столе 1 таким образом, чтобы сагиттальный небный шов совпал с продольной координатой X, а линия, проведенная за первыми молярами, - с поперечной координатой Y. Направляют лазерный луч на модель 7 и начинают сканировать им небную поверхность и зубной ряд, передвигая модель в сагиттальном или трансверсальном направлении. Диффузная составляющая пятна лазерного луча на объект измерений направляется с другого углового направления (отличного от угла падения) на фотоприемники оптоэлектронной приемной головки 4, далее полученный с фотоприемников видеосигнал направляют в блок обработки сигнала 5, где определяют положение центра проекции пятна лазерного луча на фотоприемник, по которому cудят о высоте рельефа (неба) в данной точке. Полученную информацию регистрируют, отображают и запоминают, например, в ПЭВМ 6 блока обработки 5. Путем движения луча по всей поверхности небного свода и, определяя расстояние до измеряемой поверхности на каждой заданной точке, получают изображение измеряемого рельефа на дисплее.
Процесс измерения бесконтактный высокоточный, полностью автоматизирован и может быть выполнен за 1-2 мин. Благодаря разработанной специальной программе имеется возможность дополнительного анализа изучаемого объекта с получением линейных и угловых размеров, получения графического изображения и табличного протокола измерения параметров в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, сохранения данных в памяти машины и в дальнейшем произвести сравнительный анализ в процессе активного лечения. Это позволяет также сократить число примерок при протезировании, при одновременном повышении точности изготовления протеза.
Оптимальный шаг дискретности при сканировании выбран из следующих соображений. Полученный рельеф должен максимально совпадать с моделью. Поэтому увеличение шага дискретности может привести к тому, что какой-то незначительный по размерам, но важный с диагностической точки зрения дефект не попадает в поле зрения и будет упущен. Опытным путем установлено, что шаг дискретности не должен превышать 1/5 часть ширины коронки самого узкого зуба. Так, при движении модели вдоль сагиттальной линии луч лазерного пересекает клыки, премоляры и моляры. Самым узким из них является клык, который для молочных зубов имеет ширину 7,1 (Wetzel), а для постоянных - вторые премоляры 6 мм. Определение шага дискретности при движении модели вдоль трансвереальной линии сделано аналогичным образом. Увеличение числа сечений,т.е. уменьшение шага дискретности ведет к увеличению времени изменений и трудоемкости, поэтому целесообразно лишь в случае осложненной аномалии для уточнения диагноза.
Пример клинических испытаний. Больной Х-ов С. обратился в клинику по поводу скученности передних зубов и с жалобой на эстетическую неудовлетворенность. При осмотре лицо узкое, симметричное. В полости рта наблюдается скученное положение передних зубов верхней челюсти, сужение зубной дуги седловидной формы с обеих сторон, небное положение всех верхних премоляров, блокирующий прикус. Диагностика и исследование известным способом показали необходимость лечения методом аппаратурного расширения. Для уточнения диагноза и выбора плана лечения проведено изучение диагностической модели челюсти больного заявляемым способом. Установив модель на двухкоординатном столе соответственно сагиттальной и трансверсальным плоскостям, направили лазерный луч на небную поверхность модели, движением которого в трансверсальной плоскости при одновременном дискретно-поступательном движении модели вдоль сагиттальной линии спереди назад, получили рельеф неба в натуральную величину, изображение которого на дисплее подвергли дополнительному анализу, измеряя ширину, высоту и длину небного свода по известным точкам. Время исследования небного свода заняло всего 2 мин, тогда как исследование вручную, применяемое в широкой практике длилось в 10 раз дольше, т.е. 20 мин. Результаты исследования показали сужение свода второй степени и необходимость лечения методом аппаратурного расширения верхней челюсти в сочетании с удалением двух первых премоляров.

Claims (4)

1. Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода, заключающийся в установке и закреплении гипсовой модели на горизонтальном столе, перемещении средства для снятия информации по рельефу неба в сагиттальном или трансверсальном направлении, передаче полученной информации на средстве отображения и ее обработке, отличающийся тем, что в качестве средства для снятия информации используют тонкий луч, например лазерный, которым сканируют поверхность небного свода по всему рельефу в сагиттальном или трасверсальном направлении, с другого углового направления, отличного от угла падения луча, направляют на фотоприемник ситоэлектронной приемной головки диффузную составляющую пятна лазерного луча на измеряемую поверхность, далее видеосигнал, полученный с фотоприемника, обрабатывают для определения положения центра проекции пятна лазерного луча на фотоприемнике, по которому судят о высоте рельефа неба в данной точке, полученную информацию регистрируют, отображают и запоминают в блоке обработки, причем шаг дискретности при сканировании в сагиттальном направлении не должен превышать для молочных зубов 1,4 мм, для постоянных 1,2 мм, а при сканировании в трансверсальном направлении для молочных зубов 1,08 мм, для постоянных 1,2 мм.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сканирование в сагиттальном направлении осуществляют возвратно-поступательным движением лазерного луча в трансверсальной плоскости и одновременным движением гипсовой модели вдоль сагиттальной линии с заданным шагом дискретности, а сканирование в трансверсальном направлении осуществляют возвратно-поступательным движением лазерного луча в плоскости, параллельной сагиттальной плоскости, и одновременным движением гипсовой модели вдоль трансверсальной линии с заданным шагом дискретности.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что при сканировании захватывают дополнительно зубной ряд, сопоставляют количество и размер зубов в ряду с рельефом прилегающего к челюсти неба и в случае наличия на небе асимметричного выбухания делают вывод о возможности аномалийного прорезывания зуба, в случае наличия всех зубов в ряду делают вывод о прорезывании некомплектного зуба.
4. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что горизонтальный стол выполнен двухкоординатным, а гипсовую модель закрепляют на основании таким образом, чтобы сагиттальный небный шов совпал с продольной координатой, а линия, проведенная за первыми молярами, с поперечной.
RU95116350A 1995-09-29 1995-09-29 Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода RU2103945C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95116350A RU2103945C1 (ru) 1995-09-29 1995-09-29 Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95116350A RU2103945C1 (ru) 1995-09-29 1995-09-29 Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95116350A RU95116350A (ru) 1997-09-10
RU2103945C1 true RU2103945C1 (ru) 1998-02-10

Family

ID=20172268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95116350A RU2103945C1 (ru) 1995-09-29 1995-09-29 Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2103945C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504344C1 (ru) * 2012-11-06 2014-01-20 Илья Михайлович Шатров Способ контроля моделирования зубного ряда относительно скелетных ориентиров черепа пациента
RU2509543C1 (ru) * 2012-11-06 2014-03-20 Илья Михайлович Шатров Способ измерения на гипсовых моделях челюстей
RU183592U1 (ru) * 2018-01-10 2018-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексной стоматологии" Устройство для одномоментного измерения антропометрических параметров челюсти в двух взаимно перпендикулярных областях
RU2680212C1 (ru) * 2018-01-10 2019-02-18 Максим Андреевич Колесов Устройство для одномоментного измерения антропометрических параметров гипсовых моделей челюстей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях
RU2768586C1 (ru) * 2021-05-11 2022-03-24 Таисия Суреновна Кочконян Способ определения типа небного свода для тактики ортодонтического лечения в период прикуса постоянных зубов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Стоматология. - М.: Медицина, N 1, 1985. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2504344C1 (ru) * 2012-11-06 2014-01-20 Илья Михайлович Шатров Способ контроля моделирования зубного ряда относительно скелетных ориентиров черепа пациента
RU2509543C1 (ru) * 2012-11-06 2014-03-20 Илья Михайлович Шатров Способ измерения на гипсовых моделях челюстей
RU183592U1 (ru) * 2018-01-10 2018-09-26 Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексной стоматологии" Устройство для одномоментного измерения антропометрических параметров челюсти в двух взаимно перпендикулярных областях
RU2680212C1 (ru) * 2018-01-10 2019-02-18 Максим Андреевич Колесов Устройство для одномоментного измерения антропометрических параметров гипсовых моделей челюстей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях
RU2768586C1 (ru) * 2021-05-11 2022-03-24 Таисия Суреновна Кочконян Способ определения типа небного свода для тактики ортодонтического лечения в период прикуса постоянных зубов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11020208B2 (en) System, device, and method for intraoral scanning accuracy
Schaefer et al. Impact of digital impression techniques on the adaption of ceramic partial crowns in vitro
Choi et al. Accuracy and reliability of palatal superimposition of three-dimensional digital models
Motohashi et al. A 3D computer-aided design system applied to diagnosis and treatment planning in orthodontics and orthognathic surgery
Sohmura et al. Use of an ultrahigh-speed laser scanner for constructing three-dimensional shapes of dentition and occlusion
Ireland et al. 3D surface imaging in dentistry–what we are looking at
Mutwalli et al. Trueness and precision of three-dimensional digitizing intraoral devices
JP2003190187A (ja) 歯科インプラントに取り付ける歯肉治療アバットメント及び義歯の形成方法
WO2007021007A1 (ja) 歯の咬み合わせ修正支援装置、プログラム、及び記録媒体
Yamamoto et al. Measurements of dental cast profile and three-dimensional tooth movement during orthodontic treatment
Camcı et al. Effect of saliva isolation and intraoral light levels on performance of intraoral scanners
KR20200077549A (ko) 임플란트 수복 공간 분석용 측정 시스템 및 방법
Hayasaki et al. A new way of analyzing occlusion 3 dimensionally
Gurpinar et al. Effect of pulp chamber depth on the accuracy of endocrown scans made with different intraoral scanners versus an industrial scanner: An in vitro study
Thanasrisuebwong et al. Effects of inter-implant distance on the accuracy of intraoral scanner: An in vitro study
Abad-Coronel et al. Intraoral scanning devices applied in fixed prosthodontics
Huang et al. Effect of distance between the abutment and the adjacent teeth on intraoral scanning: An in vitro study
Kaewbuasa et al. Effect of different arch widths on the accuracy of three intraoral scanners
Liang et al. Comparing the reliability and accuracy of clinical measurements using plaster model and the digital model system based on crowding severity
Fattouh et al. Effect of posterior span length on the trueness and precision of 3 intraoral digital scanners: A comparative 3-dimensional in vitro study
Waldecker et al. In-vitro accuracy of complete arch scans of the fully dentate and the partially edentulous maxilla
Cui et al. Bias evaluation of the accuracy of two extraoral scanners and an intraoral scanner based on ADA standards
RU2103945C1 (ru) Способ измерения на гипсовых моделях челюстей, например, небного свода
Lowey The development of a new method of cephalometric and study cast mensuration with a computer controlled, video image capture system. Part II: Study cast mensuration
CN108135472A (zh) 光断层扫描数字印模取像系统及其使用方法