RU2814888C1 - Каркас для окклюзионных шин - Google Patents

Каркас для окклюзионных шин Download PDF

Info

Publication number
RU2814888C1
RU2814888C1 RU2023111743A RU2023111743A RU2814888C1 RU 2814888 C1 RU2814888 C1 RU 2814888C1 RU 2023111743 A RU2023111743 A RU 2023111743A RU 2023111743 A RU2023111743 A RU 2023111743A RU 2814888 C1 RU2814888 C1 RU 2814888C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
splint
parameters
occlusal
patient
Prior art date
Application number
RU2023111743A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталия Борисовна Асташина
Евгения Павловна Рогожникова
Камилла Руслановна Валиахметова
Константин Вадимович Фетисов
Геннадий Иванович Рогожников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Application granted granted Critical
Publication of RU2814888C1 publication Critical patent/RU2814888C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедической стоматологии. Каркас для окклюзионных шин состоит из металлической опоры в виде сетчатой структуры, которая полностью повторяет контур зубного ряда. Устройство имеет толщину поперечного сечения от 0,3 до 0,5 мм, шероховатую поверхность для механической фиксации облицовочного материала шины и ограничительные элементы конусовидной формы высотой 1 мм и с диаметром основания 1,5 мм. Каркас изготовлен методом 3D-печати из титана в размере, соответствующем параметрам оттискной ложки 1, 2 или 3 номера в зависимости от параметров нижней челюсти пациента. Достигается повышение прочности окклюзионной шины, ремонтопригодность в случае появления сколов облицовочного материала, возможность индивидуализации каркаса и перебазировки шины при изменении стоматологического статуса пациента. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, в частности к ортопедической стоматологии, может быть использовано для армирования окклюзионных шин и капп. Известен способ армирования капп проволочным каркасом, расположенным в толще полимера в виде дуги, частично повторяющей контур зубного ряда (патент RU 0002688018 Ретенционный ортодонтический аппарат). Данный каркас выбран за прототип. Недостатком данного метода является высокая вероятность возникновения переломов каппы и сколов облицовочного материала каппы в виду отсутствия сцепления базисного материала с каркасом.
Технический результат: повышение прочности окклюзионной шины, ремонтопригодность в случае появления сколов облицовочного материала, возможность индивидуализации каркаса и перебазировки шины при изменении стоматологического статуса пациента.
Изобретение изображено на чертеже, где на фиг. 1 представлен общий вид устройства.
Устройство состоит из: титановой сетчатой структуры, повторяющей контуры зубного ряда (1), с толщиной поперечного сечения от 0,3 мм до 0,5 мм, имеющей шероховатую поверхность для механической фиксации облицовочного материала шины и ограничительные элементы конусовидной формы высотой 1 миллиметр и шириной основания 1,5 миллиметра в диаметре (2). Каркас изготовлен методом 3D-печати из титана в размере, соответствующем параметрам оттискной ложки 1, 2 или 3 номера в зависимости от параметров нижней челюсти пациента. Устройство изготавливают следующим образом: параметризованный титановый каркас производится по технологии селективного лазерного сплавления (СЛС или англ. Selective Laser Melting, SLM) из титанового порошка (Rematitan© или аналога). Толщина слоя от 20-ти до 30-ти микрометров.
Описание технологического процесса: анатомические оттиски с обеих челюстей пациентов получают анатомическими ложками №1, №2 и №3 и изготавливают гипсовые рабочие модели. Зубной ряд на рабочей модели обжимают пластинкой базисного воска и моделируют внутреннюю часть окклюзионной шины, получая невыраженный рельеф жевательной поверхности зубов. Рабочую модель вместе с восковой репродукцией внутренней части шины сканируют. Проектирование компьютерной модели каркаса проводят в системах автоматизированного проектирования (Компас3D© или аналог) и задают параметры трех вариантов размеров каркаса (соответствующие оттискным ложкам 1, 2 и 3 номера). В результате печати получают параметризированные сетчатые каркасы с толщиной поперечного сечения 0,3 мм или 0,5 мм (в зависимости от необходимой толщины будущей окклюзионной шины) с невыраженным, сглаженным рельефом окклюзионной поверхности и ограничительными элементами конусовидной формы высотой 1 мм и с диаметром основания 1,5 мм трех размеров, соответствующих оттискным ложкам 1, 2 и 3 номера.
Устройство используют следующим образом: индивидуализацию параметризованного каркаса проводят на клиническом этапе, подбирая нужный размер в соответствии с параметрами нижней челюсти пациента. Затем каркас облицовывают акриловой пластмассой горячего отверждения, для этого: загипсовывают модели челюстей в окклюдатор/артикулятор; устанавливают каркас на нижний зубной ряд и моделируют наружную часть окклюзионной шины из воска. Этап замены воска на пластмассу проводится по традиционной технологии. Ограничительные элементы (2) препятствуют смещению каркаса в момент паковки пластмассы в кювету, на этапе прессования облицовочный материал через отверстия в сетчатой структуре (1) равномерно распределяется в пространстве между каркасом и окклюзионной поверхностью зубов, создавая, тем самым, рельеф внутренней части окклюзионной шины.

Claims (1)

  1. Каркас для окклюзионных шин, состоящий из металлической опоры в виде сетчатой структуры, которая полностью повторяет контур зубного ряда, отличающийся тем, что он имеет толщину поперечного сечения от 0,3 до 0,5 мм, шероховатую поверхность для механической фиксации облицовочного материала шины и ограничительные элементы конусовидной формы высотой 1 мм и с диаметром основания 1,5 мм, изготовлен методом 3D-печати из титана в размере, соответствующем параметрам оттискной ложки 1, 2 или 3 номера в зависимости от параметров нижней челюсти пациента.
RU2023111743A 2023-05-03 Каркас для окклюзионных шин RU2814888C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2814888C1 true RU2814888C1 (ru) 2024-03-05

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171655C1 (ru) * 2000-09-12 2001-08-10 Бурлуцкая Светлана Ивановна Ортодонтическая ретенционная двучелюстная каппа
US20180071055A1 (en) * 2008-10-08 2018-03-15 Align Technology, Inc. Dental positioning appliance having metallic portion
CN104883995B (zh) * 2013-01-02 2018-06-19 格尼奥瓦技术公司 可摘的舌-前庭牙齿对齐装置及其生产方法
RU2688018C1 (ru) * 2016-12-27 2019-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) Ретенционный ортодонтический аппарат
US20200214598A1 (en) * 2019-01-07 2020-07-09 Align Technology, Inc. Customized aligner change indicator

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171655C1 (ru) * 2000-09-12 2001-08-10 Бурлуцкая Светлана Ивановна Ортодонтическая ретенционная двучелюстная каппа
US20180071055A1 (en) * 2008-10-08 2018-03-15 Align Technology, Inc. Dental positioning appliance having metallic portion
US20230000597A1 (en) * 2008-10-08 2023-01-05 Align Technology, Inc. Methods of forming dental positioning appliances
CN104883995B (zh) * 2013-01-02 2018-06-19 格尼奥瓦技术公司 可摘的舌-前庭牙齿对齐装置及其生产方法
RU2688018C1 (ru) * 2016-12-27 2019-05-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России) Ретенционный ортодонтический аппарат
US20200214598A1 (en) * 2019-01-07 2020-07-09 Align Technology, Inc. Customized aligner change indicator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11793608B2 (en) Systems and methods for correcting malocclusions of teeth
CN111295153B (zh) 具有选择性牙合负荷和受控牙尖交错的牙科器具
US20240122678A1 (en) Devices, systems, and methods for dental arch expansion
Wimmer et al. Complete denture fabrication supported by CAD/CAM
Wu et al. Use of intraoral scanning and 3-dimensional printing in the fabrication of a removable partial denture for a patient with limited mouth opening
KR102434934B1 (ko) 치과교정 장치 및 치과교정 장치의 제조 방법
US9700383B2 (en) Bracket system and method for planning and producing a bracket system for the correction of tooth malpositions
WO2019036514A1 (en) SYSTEMS, METHODS AND APPARATUS FOR CORRECTING DENTAL MALOCCLUSIONS
Bidra The 2-visit CAD-CAM implant-retained overdenture: a clinical report
Jamshidy et al. Accuracy of the one-stage and two-stage impression techniques: A comparative analysis
Oh et al. A digital technique for fabricating an interim implant-supported fixed prosthesis immediately after implant placement in patients with complete edentulism
Quadri et al. Rapid prototyping: an innovative technique in dentistry
Bartkowiak et al. 3D printing technology in orthodontics–review of current applications
Ergül et al. The Use of 3D Printers in Orthodontics-A Narrative Review
RU2814888C1 (ru) Каркас для окклюзионных шин
Maryod et al. Comparison of the retention of conventional versus digitally fabricated removable partial dentures. A cross over study
Kolodney Jr et al. The use of cephalometric landmarks with 3-dimensional volumetric computer modeling to position an auricular implant surgical template: a clinical report
Piao et al. Application of additive and subtractive manufacturing technology for a digitally fabricated removable partial denture after a partial maxillectomy: A clinical report
Diaconu-Popa¹ et al. Full dentures realization-conventional vs digital technologies
Lepidi et al. Prosthetic rehabilitation of edentulous patients with implants based on facial profile assessment: A case report
Fekonja et al. Mandibular retrognathia correction using a fixed sagittal guidance appliance individually manufactured by selective laser melting manufacturing technology
Turkyilmaz et al. A technique for restoring severely resorbed edentulous mandible with a computer-aided design and computer-aided manufacturing surgical guide and an implant-supported fixed dental prosthesis in two days
Abdelfattah et al. An effective approach for prosthodontic rehabilitation for a trismus patient seeking removable partial denture: A clinical report
RU2679591C1 (ru) Способ горизонтального перемещения зубов при включенных дефектах зубных рядов
Sariga Kanakaraj et al. An update on CAD/CAM removable complete dentures: A review on different techniques and available CAD/CAM denture systems