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 PDF

Info

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
Application number
RU2019135208A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Эммануилович Тихонов
Андрей Владимирович Севбитов
Юлианна Ивановна Енина
Александр Александрович Олейников
Инна Геннадьевна Пустохина
Евгения Николаевна Митина
Михаил Сергеевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2019135208A priority Critical patent/RU2725077C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725077C1 publication Critical patent/RU2725077C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C7/00Orthodontics, i.e. obtaining or maintaining the desired position of teeth, e.g. by straightening, evening, regulating, separating, or by correcting malocclusions
    • A61C7/12Brackets; 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.
RU2019135208A 2019-11-05 2019-11-05 Способ определения прочности связи стоматологического восстановительного материала с образцом твердой ткани зуба и устройство для его реализации RU2725077C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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