RU2725077C1 - Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации - Google Patents
Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2725077C1 RU2725077C1 RU2019135208A RU2019135208A RU2725077C1 RU 2725077 C1 RU2725077 C1 RU 2725077C1 RU 2019135208 A RU2019135208 A RU 2019135208A RU 2019135208 A RU2019135208 A RU 2019135208A RU 2725077 C1 RU2725077 C1 RU 2725077C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sample
- tooth
- restorative material
- hard
- dental
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C7/00—Orthodontics, i.e. obtaining or maintaining the desired position of teeth, e.g. by straightening, evening, regulating, separating, or by correcting malocclusions
- A61C7/12—Brackets; Arch wires; Combinations thereof; Accessories therefor
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к медицинской технике. Способ заключается в испытании образца «твердые ткани зуба-стоматологический восстановительный материал» в условиях, имитирующих среду полости рта посредством процесса термоциклирования, добавления фермента альфа-амилаза и приложения вибрационных сил, при этом соединение стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба считается удовлетворительным, если не произошло их разъединения в течение 8760 часов. Реализация способа осуществляется с применением устройства, состоящего из металлической платформы с двумя углублениями, заполняемыми физиологическим раствором различной температуры, вертикального шагового двигателя с редуктором и микроконтроллером, к которому фиксируется штанга для закрепления образца «твердые ткани зуба-стоматологический восстановительный материал», горизонтального шагового двигателя с редуктором и микроконтроллером для перемещения платформы в горизонтальном направлении, источника питания, вибромоторного блока для создания вибрационной нагрузки низкочастотного колебания и передачи его платформе. Технический результат сводится к обеспечению условий измерения к условиям, приближенным к условиям в полости рта. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Способ относится к медицине, а именно к области ортопедической стоматологии, к стоматологическому материаловедению, и может использоваться для определения прочности соединения стоматологических восстановительных материалов с твердыми тканями коронки зуба in vitro, в т.ч. материалов для пломбирования зубов, вкладок, накладок и других реставрационных и облицовочных материалов.
В большинстве случаев для определения прочности соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба в клинических условиях используются тесты в лабораторных условиях in vivo.
В качестве аналога был принят метод «Определение прочности при изгибе» [ГОСТ P 51202-98. Материалы стоматологические полимерные восстановительные. Технические требования. Методы испытаний]. Суть метода заключается в определении разрушающего напряжения и модуля упругости при изгибе при нагружении образца в виде балочки методом трехточечного изгиба. В методе используется образец стоматологического восстановительного материала, который помещается в специальную форму и погружается в дистиллированную воду в термостат при температуре 37 градусов С. Образец выдерживают в термостате, полимеризуют согласно инструкции производителя, извлекают из формы и помещают в испытательную машину, в которой образец подвергается механической нагрузке силой 5000 Н. Образец нагружается до разрушения, фиксируют значение, при котором произошла деформация.
Недостатком метода, принятого за аналог в сравнении с предлагаемым устройством является то, что сущность метода реализуется в условиях in vivo, исключающих имитацию условий реальной эксплуатации восстановительного материала в полости рта человека. Существенным отличием аналога от предлагаемого способа и устройства является значительная разница условий среды, полное отсутствие влажности не обеспечивает достоверности ожидаемого результата в сравнении с предполагаемыми реальными условиями в полости рта.
В качестве прототипа был принят способ «Способ определения прочности соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба и устройство для его реализации» [RU 2489112 C1 опубл. 10.08.2013], который воспроизводит процесс термоциклирования. Способ используется для определения прочности соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба путем циклового погружения образца твердых тканей зуба с нанесенным восстановительным материалом в емкость, с циклически изменяющейся температурой раствора 0,9% хлорида натрия от 5 до 60 градусов С. При этом на стоматологический восстановительный материал, нанесенный на твердые ткани зуба, оказывается механическое давление путем приложения источника тянущей силы в виде груза, закрепленного в восстановительном материале. Определение прочности соединения восстановительного материала с твердыми тканями зуба осуществляют по регистрируемому счетчиком количеству термоциклов, которое выдерживает восстановительный материал до его полного отрыва от твердой ткани зуба под действием механического источника силы.
Недостатки прототипа заключаются в том, что в прототипе отсутствует моделирование вибрационной физической силы и применяется сугубо механический источник нагрузки на восстановительный материал, который не способен воспроизвести условия нагрузки в дефектах твердых тканей в пришеечной области коронки зуба, где воздействие на восстановительный материал переносит в большей степени продолжительные вибрационные воздействия. Кроме того, образец погружается в емкость с водной средой, в которой температура изменяется постепенно, а не резко, как это чаще происходит в реальных условиях.
Техническим результатом изобретения является создание устройства, испытывающего прочность соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями (эмалью) пришеечной области коронки зуба в условиях, приближенных к условиям в полости рта. Это достигается путем имитации ежедневного цикла перемещения объекта в пространстве и жевательных актов с помощью вибрационных сил, а также путем моделировании среды полости рта, в которой поддерживаются условия влажности, различная температура, Ph среды и химическая агрессивность.
Заявленный технический результат заключается в изобретении способа и устройства для определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердых тканей в пришеечной области коронки зуба в условиях in vitro, имитирующих среду полости рта посредством процесса термоциклирования, добавления фермента альфа-амилаза и приложения вибрационных сил.
Способ реализации заключается в следующем. Для испытания подготавливается зуб человека со сформированным естественным или искусственным путем дефектом (полостью) в твердых тканях зуба (эмали), локализующимся в пришеечной части коронки зуба. Подготавливается стоматологический восстановительный материал, согласно принятому протоколу использования и нанесения дефект заполняется восстановительным материалом, после чего материал подлежит световой полимеризации. Готовый образец представляет собой зуб человека с восстановленным дефектом (стоматологической реставрацией) в твердых тканях пришеечной части коронки зуба. Необходимость исключения прямого источника нагрузки объясняется отсутствием прямого воздействия силы на полости, располагающиеся в данных областях твердых тканей коронки зуба, например в V классе по Блеку. После подготовительного этапа образец поочередно погружается в среду с физиологическим раствором различной температуры (сначала в раствор с температурой 5 градусов С, затем в раствор с температурой 60 градусов С) с содержанием фермента альфа-амилазы под воздействием вибрационных колебаний. Данная среда наиболее точно имитирует среду в полости рта человека с характерным для нее уровнем Ph и химической агрессивностью, а режим погружения создает резкие перепады температуры, которые испытывает образец, имитирующие таковые в полости рта человека во время приема пищи. Исходное количество (1000) и продолжительность (30 сек.) циклов погружения (исходный временной интервал) образца в среду приравнивается к средней сумме шагов и жевательных движений человека за 1 день (в среднем 16 часов). Таким образом, имитируются обычные условия жизнедеятельности, при которых в полости рта человека присутствует влажная химически активная среда со щелочным уровнем Ph, определенный температурный режим и передаваемая вибрационная сила, появляющаяся при перемещении в пространстве и жевательном акте. Возможно увеличение исходного временного интервала для моделирования способа в различных по протяженности временных промежутках, что достигается повышением количества циклов погружения образца в емкость с созданной средой.
По данным статистики в среднем срок активной эксплуатации восстановительного материала, которым восстановлен дефект эмали и/или дентина зуба приравнивается к двум годам. По истечении данного срока происходит резкое увеличение вероятности нарушения краевого прилегания восстановительного материала к тканям зуба, что впоследствии может привести к отрыву реставрации. В связи с этим большинство производителей восстановительных материалов и врачей-стоматологов в среднем дают гарантийный срок на реставрацию не дольше, чем на один год эксплуатации. Таким образом, для осуществления способа, в котором созданные условия максимально имитируют реальные, исходный временной интервал увеличивается. Исходя из расчетов, что если цикл в 1000 погружений с продолжительностью выдерживания образца в созданной среде в течение 30 секунд соответствует 16,5 часам эксплуатации восстановительного материала, то для полноценного достоверного испытания образца в течение срока его гарантийного использования временной интервал должен составлять 8760 часов. В случае прохождения полного временного интервала гарантийной эксплуатации в испытании при отсутствии отрыва восстановительного материала от твердых тканей коронки зуба соединение стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями пришеечной области коронки зуба считается удовлетворительным. При отрыве восстановительного материала соединение считается неудовлетворительным.
Описание устройства. Устройство для реализации способа определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердых тканей зуба (2) состоит из горизонтально расположенной металлической платформы (1) с двумя углублениями с возможностью их заполнения раствором. В первом углублении (6) с помощью крепежных элементов установлен нагревательный элемент с возможностью поддержания температуры раствора 60 градусов С. Во втором углублении (7) с помощью крепежных элементов установлен охлаждающий элемент с возможностью поддержания температуры раствора 5 градусов С. Контроль температуры осуществляется с помощью погружного термометра, опускающегося в углубления. К платформе посредством крепежных элементов крепится вертикально расположенная металлическая балка (9), к вершине которой с помощью крепежных элементов присоединен вертикальный шаговый двигатель (4) с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений, к которому прикрепляется штанга с возможностью ее возвратно-поступательного перемещения в вертикальном направлении. Штанга (3) удерживает образец «твердые ткани зуба-стоматологический восстановительный материал» (2). К основанию платформы посредством крепежных элементов присоединяется горизонтальный шаговый двигатель (5) с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений с возможностью перемещения платформы в горизонтальном направлении. В вертикальном и горизонтальном шаговых двигателях (4,5) содержатся микроконтроллеры с возможностью регулируемого запуска и остановки двигателей. У основания платформы с противоположной двигателю стороны посредством крепежных элементов установлен вибромоторный блок (8) с возможностью его ручной активации и создания вибрационной нагрузки низкочастотного колебания в режиме 3000/6000 мин. и передачи его платформе. Колебания генерируются посредством установленного в вибромоторный блок (8) электромагнита с металлической пластиной. К платформе подведен источник питания для возможности активации вертикального и горизонтального шагового двигателя, а также вибромоторного блока, нагревательного и охлаждающего элемента.
Описание чертежей:
На фиг. 1 представлено устройство для реализации способа определения прочности сцепления стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба: 1. Металлическая платформа. 2. Образец «твердые ткани зуба-стоматологический восстановительный материал». 3. Штанга, фиксирующая образец. 4. Вертикальный шаговый двигатель с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений. 5. Горизонтальный шаговый двигатель с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений. 6. Углубление с закрепленным охлаждающим элементом. 7. Углубление с закрепленным нагревательным элементом. 8. Вибромоторный блок. 9. Вертикальная металлическая балка.
Сущность использования устройства заключается в следующем:
1. Образец «твердые ткани зуба-стоматологический восстановительный материал» (2), фиксированный на штанге (3), прикрепленной к вертикальному шаговому двигателю с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений (4), закрепленному на вертикальной металлической балке (9), установленной на платформе (1), циклично погружается с помощью вертикального шагового двигателя в углубления в платформе сначала с нагревательным, а затем с охлаждающим элементом (6, 7), сдвигающейся при помощи горизонтального шагового двигателя с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений (5), углубления содержат физиологический раствор с содержанием альфа-амилазы.
2. Погружение образца в первое углубление с физиологическим раствором, содержащее нагревательный элемент, происходит циклично в количестве 1000 раз и выдерживается в погруженном состоянии 30 сек., между погружениями 20 сек.
3. По истечению первого цикла происходит смена позиции платформы с помощью горизонтального шагового двигателя с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений.
4. Погружение образца во второе углубление с физиологическим раствором, содержащее охлаждающий элемент, происходит циклично в количестве 1000 раз и выдерживается в погруженном состоянии 30 сек., между погружениями 20 сек.
5. По истечению второго цикла происходит смена позиции платформы с помощью горизонтального шагового двигателя с редуктором для осуществления возвратно-поступательных движений и образец вновь погружается в углубление с физиологическим раствором, содержащее нагревательный элемент.
6. Выдерживание образца в углублениях, заполненных физиологическим раствором с содержанием фермента альфа-амилаза, происходит при действии вибрационных сил, создающихся вибромоторным блоком (8).
7. Количество циклов погружения регистрируется, циклы прерываются по достижению разъединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба, в этом случае соединение стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями пришеечной области коронки зуба считается неудовлетворительным.
8. Если разъединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба не произошло в течение 8760 часов в условиях испытания, соединение считается удовлетворительным.
Таким образом, было протестировано соединение стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба на 20 образцах, после чего данный стоматологический материал был применен для реставрации дефектов коронки зубов в пришеечной области у 36 больных. Активная эксплуатация восстановительного материала составила более года, в ходе эксплуатации стоматологическая реставрация отвечала всем требованиям качества прилегания к тканям зуба.
Claims (2)
1. Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба, включающий изготовление образца, в котором восстановительный материал соединен с твердыми тканями зуба, осуществляемое путем заполнения стоматологическим восстановительным материалом дефекта в твердых тканях зуба в пришеечной области и последующей световой полимеризацией восстановительного материала, и погружение образца в физиологический раствор, отличающийся тем, что образец погружают в физиологический раствор, имеющий температуру 60 градусов, 1000 раз на 30 секунд с интервалами между погружениями 20 секунд, затем образец также 1000 раз погружают в физиологический раствор, имеющий температуру 5 градусов, также с интервалами между погружениями 20 секунд, при этом создают низкочастотные колебания образца, в качестве физиологического раствора используют физиологический раствор с добавлением фермента альфа-амилазы, а соединение стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба считают удовлетворительным, если разъединение твердых тканей зуба и упомянутого материала не произошло в течение 8760 часов.
2. Устройство для определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба, включающее металлическую платформу с двумя углублениями, заполненными физиологическим раствором, вертикально закрепленную на платформе металлическую балку, штангу с закрепленным в ней образцом, в котором стоматологический восстановительный материал соединен с твердыми тканями зуба, первый шаговый двигатель для перемещения штанги в вертикальном направлении с редуктором и микроконтроллером, присоединенный к вершине балки, второй шаговый двигатель с редуктором и микроконтроллером для перемещения платформы в горизонтальном направлении, и источник питания, отличающееся тем, что в него введены нагревательный элемент, закрепленный в одном углублении, охлаждающий элемент, закрепленный в другом углублении, и блок создания вибрационной нагрузки, оснащенный электромагнитом и металлической пластиной и выполненный с возможностью создания низкочастотных колебаний платформы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019135208A RU2725077C1 (ru) | 2019-11-05 | 2019-11-05 | Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019135208A RU2725077C1 (ru) | 2019-11-05 | 2019-11-05 | Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2725077C1 true RU2725077C1 (ru) | 2020-06-29 |
Family
ID=71510170
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019135208A RU2725077C1 (ru) | 2019-11-05 | 2019-11-05 | Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2725077C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003000617A (ja) * | 2002-03-08 | 2003-01-07 | Advance Co Ltd | 歯科用補綴物を製造する為の計測方法 |
RU2489112C1 (ru) * | 2011-11-28 | 2013-08-10 | Елена Александровна Глухова | Способ определения прочности соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба и устройство для его реализации |
RU2636398C1 (ru) * | 2016-08-31 | 2017-11-23 | Евгений Владимирович Мокренко | Способ определения износостойкости стоматологических восстановительных материалов |
RU2690410C1 (ru) * | 2018-05-17 | 2019-06-03 | Евгений Владимирович Мокренко | Способ определения прочности сцепления (адгезии) отвердевшего стоматологического цемента с основанием и устройство для его реализации |
-
2019
- 2019-11-05 RU RU2019135208A patent/RU2725077C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003000617A (ja) * | 2002-03-08 | 2003-01-07 | Advance Co Ltd | 歯科用補綴物を製造する為の計測方法 |
RU2489112C1 (ru) * | 2011-11-28 | 2013-08-10 | Елена Александровна Глухова | Способ определения прочности соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба и устройство для его реализации |
RU2636398C1 (ru) * | 2016-08-31 | 2017-11-23 | Евгений Владимирович Мокренко | Способ определения износостойкости стоматологических восстановительных материалов |
RU2690410C1 (ru) * | 2018-05-17 | 2019-06-03 | Евгений Владимирович Мокренко | Способ определения прочности сцепления (адгезии) отвердевшего стоматологического цемента с основанием и устройство для его реализации |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ГОСТ P 51202-98. Материалы стоматологические полимерные восстановительные. Технические требования. Методы испытаний, глава 6, рис.1-2,7. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Nawafleh et al. | Lithium disilicate restorations fatigue testing parameters: a systematic review | |
Murakami et al. | Finite element contact analysis as a critical technique in dental biomechanics: a review | |
Rosentritt et al. | Influence of stress simulation parameters on the fracture strength of all-ceramic fixed-partial dentures | |
Rosentritt et al. | Influence of resilient support of abutment teeth on fracture resistance of all-ceramic fixed partial dentures: an in vitro study. | |
Keilig et al. | In vivo measurements and numerical analysis of the biomechanical characteristics of the human periodontal ligament | |
Burcak Cengiz et al. | Biomechanical effects of splint types on traumatized tooth: a photoelastic stress analysis | |
Ahmed et al. | Fracture resistance of maxillary premolars restored with different endocrown designs and materials after artificial ageing | |
Koyuturk et al. | Effects of mechanical and thermal aging on microleakage of different fissure sealants | |
Mathews et al. | The effect of connector design on cement retention in an implant and natural tooth-supported fixed partial denture | |
Mehl et al. | Fracture strength of prefabricated all-ceramic posterior inlay-retained fixed dental prostheses | |
RU2725077C1 (ru) | Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации | |
Farahanny et al. | Fracture resistance of various bulk-fill composite resins in class II MOD cavity on premolars: an in vitro study | |
Walia et al. | Retention Force of Glass Ionomer Based Luting Cements with Posterior Primary Zirconium Crowns–A Comparative in Vitro Study | |
Alemzadeh et al. | Prototyping Artificial Jaws for the Bristol Dento-Munch Robo-Simulator;A parallel robot to test dental components and materials' | |
CN110428712B (zh) | 牙颌模型制作方法、牙颌模型及矫治力测量方法 | |
Harcourt | A review of modern impression materials | |
CA1275835C (en) | Denture base | |
WO2008144258A1 (en) | Dynamically generated dental articulator controls | |
Schulz et al. | Fracture strength test of digitally produced ceramic-filled and unfilled dental resin restorations via 3d printing: An in vitro study | |
Johnson et al. | The effect of denture design and fixatives on the retention of mandibular complete dentures tested on a novel in-vitro edentulous model | |
Oliveira et al. | Waiting time for coronal preparation and the influence of different cements on tensile strength of metal posts | |
Shen et al. | Effects of periodontal bone loss on the natural frequency of the human canine: a three-dimensional finite element analysis | |
El-Homsi et al. | Simulating periodontal effects in dental osseointegrated implants: Effect of an intramobile damping element on the fatigue strength of dental implants--An in vitro test method. | |
RU2279863C1 (ru) | Модель для оценки эффективности дентальных реставраций в эксперименте | |
Nawafleh et al. | Masticatory loading and oral environment simulation in testing lithium disilicate restorations: a structured review |