RU2103947C1 - Устройство для определения центрального соотношения челюстей - Google Patents

Устройство для определения центрального соотношения челюстей Download PDF

Info

Publication number
RU2103947C1
RU2103947C1 RU94010729A RU94010729A RU2103947C1 RU 2103947 C1 RU2103947 C1 RU 2103947C1 RU 94010729 A RU94010729 A RU 94010729A RU 94010729 A RU94010729 A RU 94010729A RU 2103947 C1 RU2103947 C1 RU 2103947C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
jaws
mandibular
central alignment
supporting plate
Prior art date
Application number
RU94010729A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94010729A (ru
Inventor
Александр Викторович Цимбалистов
Валентина Александровна Миняева
Ирина Викторовна Войтяцкая
Татьяна Александровна Сергеева
Лев Богатурович Петросян
Евгений Михайлович Гаврилов
Original Assignee
Александр Викторович Цимбалистов
Валентина Александровна Миняева
Ирина Викторовна Войтяцкая
Татьяна Александровна Сергеева
Лев Богатурович Петросян
Евгений Михайлович Гаврилов
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 Александр Викторович Цимбалистов, Валентина Александровна Миняева, Ирина Викторовна Войтяцкая, Татьяна Александровна Сергеева, Лев Богатурович Петросян, Евгений Михайлович Гаврилов filed Critical Александр Викторович Цимбалистов
Priority to RU94010729A priority Critical patent/RU2103947C1/ru
Publication of RU94010729A publication Critical patent/RU94010729A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2103947C1 publication Critical patent/RU2103947C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Устройство для определения центрального соотношения челюстей относится к медицине, а именно к стоматологии,и может быть использовано для определения центрального соотношения челюстей, при полной утрате зубов, при нефиксированном прикусе, а также для выбора оптимальной межальвеолярной высоты, при ее снижении. Для эффективности диагностического процесса, уменьшения времени исследования введен стержень 6 и упор 7, который свободно установлен на верхней части стержня 6 и взаимодействует с верхнечелюстной опорной пластиной 2, а стержень кинематически связан с нижнечелюстной опорной пластиной 4.3 ил.

Description

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в ортопедической стоматологии для определения межальвеолярного расстояния в положении центрального соотношения челюстей при нефиксированном прикусе.
Известно устройство для определения центрального соотношения челюстей.
В качестве ближайшего аналога (прототипа) техническое устройство содержит верхне- и нижнечелюстные пластмассовые базисы, верхний пластмассовый базис имеет опорную площадку, нижнечелюстной пластмассовый базис имеет опорную пластину, которая одновременно выполняет роль чувствительного элемента датчика усилия, механизм плавного регулирования межальвеолярного расстояния, который включает в себя стержень с маховичком и шкалой отсчета. Стержень кинематически соединен посредством резьбы с возможностью перемещения в осевом направлении во втулке, которая закреплена в станке. Последний выполнен по центру чувствительного элемента датчика усилия. Недостатком устройства является то, что при переходе со стержня длиной 24 мм на стержень длиной 37 мм необходимо снять блокировку (вывинтить фиксатор втулки), после чего удаляется втулка, и на ее место монтируется новая втулка со стержнем 37 мм и стопорится фиксатором в стакане чувствительного элемента, а это создает некоторые трудности. Время определения межальвеолярного расстояния увеличивается. Не совсем удобно проводить технологические операции (смена втулок) в полости рта пациента и сложная конструкция. В качестве ближайшего аналога (прототипа) техническое устройство снабжено жесткой системой фиксации нижнечелюстной опорной пластины к нижнечелюстной базисной ложке в виде 4-опорных стоек с фиксирующими опорными гайками, на наружной и внутренней сторонах нижнечелюстной опорной пластины укреплена система тензодатчиков, а в ее тело подвижно укреплен резьбовый барабан, в центре которого размещен штифт с пружиной и стопорно-опорной гайкой [1].
Целью изобретения является упрощение условий работы и конструкции устройства для определения центрального соотношения челюстей, а также повышение эффективности диагностики патологических состояний челюстно-лицевой области.
Поставленная цель достигается тем, что введен стержень и упор, который свободно установлен на верхней части стержня и взаимодействует с верхнечелюстной опорной пластиной, а стержень кинематически связан с нижнечелюстной опорной пластиной.
На фиг.1 изображено устройство, вид спереди разрез(стержень установлен в среднем положении); на фиг.2 - то же, вид сверху по стрелке А на фиг.1; на фиг. 3 - то же, вид спереди, разрез (стержень установлен в среднем положении и связан с упором).
Устройство содержит верхнечелюстной пластмассовый базис 1, верхнечелюстную опорную площадку 2, нижнечелюстной пластмассовый базис 3, на котором закреплен чувствительный элемент 4, одновременно выполняет функции нижнечелюстной опорной пластины, в центральной части выполнено резьбовое отверстие МЧ симметрично отверстию. На плоскостях наклеены тензопреобразователи 5 датчика усилия, а свободные концы переводят в продольные пластины, которые связаны с нижнечелюстными пластмассовыми базисами 3 (фиг.1, 2 и 3). Механизм плавного регулирования межальвеолярного расстояния включает в себя стержень 6, кинематически соединенный посредством резьбы с центральным отверстием чувствительного элемента 4. Свободный торец стержня выполнен в виде полусферы и контактирует с гнездом верхнечелюстной опорной площадки 3. Полусфера переходит в механизм управления "а", диаметр которого составляет три диаметра стержня. На наружном ободе маховичка "а" выполнена шкала отсчета межальвеолярного расстояния. Отсчет производится относительно риски, нанесенной на боковой поверхности оси центрального отверстия элемента 4.
Механизм плавного регулирования позволяет задавать последовательно и контролировать межальвеолярное расстояние от 0,1 до 2,1 мм, с точностью до 0,5%. Стержень 6 снабжен упором 7, который своим основанием входит во внутреннюю полость маховичка и фиксируется на центральной части первого, а вершина упора взаимодействует шаровой поверхностью с гнездом верхнечелюстной опорной площадки 2.
Стержень 6 позволяет плавно изменять межальвеолярное расстояние от 0,1 до 11 мм. При подъеме стержня на величину 10 мм он возвращается в исходное положение, т.е. в "0", после чего устанавливается упор 7 и вращается стержень 6 через его маховичок, он поднимает упор на 11 мм, что позволяет контролировать межальвеолярное расстояние от 0,1 до 21 мм с точностью до ±0,1 мм (фиг.3).
Чувствительный элемент выполнен из легированной стали и работает как опорная балка. Толщина поперечных балок в месте наклейки тензопреобразователей выбрана такой (ширина составляет 10 мм), что при максимальном усилии сжатия челюстей пациента максимальное напряжение возрастает до 100 H/см2. Тензопреобразователи 5 на чувствительном элементе 4 гидроизолированы. Причем тензопреобразователи 5 датчика усилия могут быть связаны со шкальным прибором и/или графопостроителем через электронно-вычислительную машину (ЭВМ). На продольных пластинах чувствительного элемента 4 конусные отверстия для закрепления на нижнечелюстном пластмассовом базисе с помощью самоотверждающей пластмассы 8, которая внедряется в отверстие и надежно фиксирует чувствительный элемент 4 в зоне премоляров, точность и надежность монтажа выполняется по общепринятой методике.
Устройство работает таким образом. Врач подключает тензопреобразователи 5 к контрольно-измерительному прибору (КИП) и/или ЭВМ и дает команду пациенту: "Сжать челюсти", развиваемое усилие при сжатии челюсти, через стержень с упором 7 передается на чувствительный элемент 4, что вызывает разбалансировку в мостовой схеме тензопреобразователей 5, величина фиксируется на КИП.
Врач выбирает шаг приращения величины межальвеолярного расстояния и при получении пика максимального усилия сжатия шаг можно доводить до 0,1 мм за счет вывинчивания стержня 6 из резьбового отверстия чувствительного элемента.
Из анализа технических источников не установлено, что признаки заявляемого решения совпадают со свойствами известных устройств для определения центрального соотношения челюстей, следовательно, это решение обладает существенными отличиями.

Claims (1)

  1. Устройство для определения центрального соотношения челюстей, содержащее верхнечелюстной и нижнечелюстной пластмассовые базисы, верхнечелюстную и нижнечелюстную опорные поверхности, тензодатчики, закрепленные на нижнечелюстной опорной пластине, отличающееся тем, что введен стержень и упор, который свободно установлен на верхней части стержня и взаимодействует с верхнечелюстной опорной пластиной, а стержень с нижнечелюстной опорной пластиной.
RU94010729A 1994-03-29 1994-03-29 Устройство для определения центрального соотношения челюстей RU2103947C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94010729A RU2103947C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Устройство для определения центрального соотношения челюстей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94010729A RU2103947C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Устройство для определения центрального соотношения челюстей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94010729A RU94010729A (ru) 1997-11-10
RU2103947C1 true RU2103947C1 (ru) 1998-02-10

Family

ID=20154045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94010729A RU2103947C1 (ru) 1994-03-29 1994-03-29 Устройство для определения центрального соотношения челюстей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2103947C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479283C1 (ru) * 2011-11-01 2013-04-20 Иоаннис Феофилактович Пикилиди Симулятор физиологии смыкания зубных рядов полных съемных протезов
RU2527838C1 (ru) * 2013-01-10 2014-09-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ определения и фиксации центрального соотношения челюстей
RU192409U1 (ru) * 2019-05-13 2019-09-16 Евгения Александровна Бойцова Аппарат для определения центрального соотношения челюстей
RU212874U1 (ru) * 2020-12-14 2022-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексной стоматологии" Внутриротовое регистрирующее устройство

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU 1053507 (Харченко С.В. и др.) 23.11.83, A 61 C 19/05. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479283C1 (ru) * 2011-11-01 2013-04-20 Иоаннис Феофилактович Пикилиди Симулятор физиологии смыкания зубных рядов полных съемных протезов
RU2527838C1 (ru) * 2013-01-10 2014-09-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ определения и фиксации центрального соотношения челюстей
RU192409U1 (ru) * 2019-05-13 2019-09-16 Евгения Александровна Бойцова Аппарат для определения центрального соотношения челюстей
RU212874U1 (ru) * 2020-12-14 2022-08-11 Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексной стоматологии" Внутриротовое регистрирующее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rangert et al. Forces and moments on Brånemark implants.
Tan et al. Implant-abutment screw joint preload of 7 hex-top abutment systems.
US11604115B2 (en) System and method for determining structural characteristics of an object
Burguete et al. Tightening characteristics for screwed joints in osseointegrated dental implants
JP2966772B2 (ja) トルクインジケータ付きの外科用トルクレンチ
US5919192A (en) Compression-distraction apparatus for treatment of a bone fracture
Tzenakis et al. The effect of repeated torque and salivary contamination on the preload of slotted gold implant prosthetic screws
US5452727A (en) Orofacial myographic measurement apparatus
Hoyer et al. Dynamic fatigue properties of the dental implant–abutment interface: joint opening in wide-diameter versus standard-diameter hex-type implants
Tan et al. The effect of 3 torque delivery systems on gold screw preload at the gold cylinder-abutment screw joint.
US4697601A (en) Tongue force measuring device
EP1433445B1 (en) Apparatus for intraoperative measurement of the mechanical stability of an endoprosthesis implanted in a bone
Çehreli et al. Impression techniques and misfit-induced strains on implant-supported superstructures: an in vitro study.
RU2103947C1 (ru) Устройство для определения центрального соотношения челюстей
US5898112A (en) Apparatus for testing the passive fit of screw retained structures
Nishioka et al. Load-application devices: a comparative strain gauge analysis
Shetty et al. Biomechanical validation of the solitary lag screw technique for reducing mandibular angle fractures
CN109259803B (zh) 用于确定对象的结构特性的系统和方法
CN109925085B (zh) 一种口腔种植垂直间隙测量组件
Lindström et al. The implant-supported telescopic prosthesis: a biomechanical analysis.
RU2093108C1 (ru) Устройство для определения центрального соотношения челюстей
Wang et al. Load distribution on implants with a cantilevered superstructure: an in vitro pilot study
US5597305A (en) Dental wrench
Staab et al. Theoretical assessment of cross sections for cantilevered implant‐supported prostheses
Uysal et al. Efficacy of the intramobile connector in implant tooth-supported fixed prostheses: an experimental stress analysis.