WO2014175539A1 - 치과용 임플란트 - Google Patents

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WO2014175539A1
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shaft
abutment
dental implant
fixture
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PCT/KR2014/000532
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김형우
김균환
김선영
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Kim Hyeong Woo
Kim Gyun Hwan
Kim Sun Young
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Definitions

  • the present invention relates to a dental implant related to an artificial tooth, and more particularly, the artificial tooth disperses the external pressure in the lateral direction to more effectively cushion the external impact, the tightening force is increased, can be used stably, durability It relates to a dental implant that can greatly enhance and extend the useful life of the implant.
  • an implant refers to a substitute of a lost natural tooth itself, or by implanting a fixture in the jawbone to fuse with the jawbone for a predetermined period of time, and then fixing a fastening member and a prosthesis such as an artificial tooth thereon, thereby restoring the original tooth. It is a dental procedure that restores function.
  • the fasteners that are placed in the jawbone and the fasteners of the abutments are coupled to the upper shaft hole of the fasteners by a screwing method.
  • a dental implant (1) comprising 20).
  • the conventional dental implant 1 is such that the fastening groove 14 of the fixture 10 and the fastening protrusion 24 of the abutment 20 are complementarily coupled between the male and female, thereby loosening the screw. It is possible to prevent the phenomenon and the rupture of the screw, and to obtain the effect of securing the aesthetics of the prosthesis.
  • an occlusal force is applied to the implant causing an external pressure (P or P ') in the lateral or lateral direction through the prosthesis 30 and the like from the outside.
  • P or P ' an external pressure
  • the stress is not distributed to the entire abutment shaft of the abutment, so that lateral pressure is applied, that is, excessive stress is concentrated on the connection portion C of the fastening leg 22 extending from the abutment 20 and the stress is repeated. Due to this, the fastening leg is cracked or broken, or a situation in which the fastening leg 22 is detached from the fixing body 10 often occurs, and further, excessive stress is generated in a part of the fixing body, thereby Promote alveolar bone destruction.
  • the fastening legs 22 of the shape memory alloy cannot be manufactured to have an infinitely thick thickness for elastic coupling with the fixed body 10.
  • the lateral pressure is applied. Due to the excessive fatigue load repeated at the opposite fastening leg, the cracking occurs rapidly at the connecting leg 22 of the abutment 20, and consequently, the abutment 20 is removed from the fixture 10.
  • the separation is broken and fall, accordingly the durability and service life is greatly reduced, and the fastening portion of the fastening leg is often separated from the fastening portion of the fixture due to the continuous lateral external pressure.
  • the fastening leg 22 type in which the entire incision is opened downward at regular intervals has a limit in reducing shock.
  • the fastening protrusion 24 of the conventional abutment 20 is a structure that is coupled to the fastening groove 14 of the fixing body 10 at the lower end of the fastening leg 22, as shown in FIG.
  • the fastening protrusion 24 on the fastening shaft of the abutment 20 is located at a long length L from the connection portion C of the abutment 20 and the fastening leg 22.
  • the fastening leg 22 having a limited thickness in the related art has a long length from the connecting portion C of the abutment 20 and the fastening leg 22 to the fastening protrusion 24 at the fastening shaft portion of the abutment 20.
  • L) is a structure having flexibility due to the cantilever (cantilever) structure, this flexibility is easily coupled to the fastening grooves 14 of the fixing body 10, the fastening protrusions 24 located on the fastening legs of the abutment (20).
  • the fastening legs 22 are not adjacent to each other and are separately separated structures, when an external force is applied, stress transmission or dispersion between the fastening legs 22 is not achieved.
  • the external force is directly transmitted to the coupling portion of the fastening protrusion 24 of the abutment 20 and the fastening groove 14 of the fixing body 10, and is largely connected to the connection part C of the abutment 20 and the fastening leg 22. There is a problem of applying stress.
  • connection portion (C) of the fastening leg 22 continuously bears a large external force (P) and is structurally weak and often causes a crack or breakage.
  • An object of the present invention is to solve the conventional problems as described above, by reinforcing the structure of the fastening shaft portion for fastening the abutment to the fixture so that it can be firmly supported against the bite force applied to the implant, and the external pressure
  • the present invention provides a dental implant that effectively prevents stress from concentrating on a part by maximizing the impact buffer effect by dispersing the entire surface in the fixture.
  • another object of the present invention is to provide a dental implant that can increase the durability of the implant and significantly extend the service life by the fastening force of the abutment to the fixture after the implant is greatly increased.
  • the dental implant comprising an abutment formed in the upper shaft and formed in the jawbone, and the abutment is inserted into the shaft hole of the fixing body and the abutment is composed of a lower fastening shaft portion and an upper mounting portion to which the prosthesis is mounted.
  • An impact buffer portion formed at least two fastening legs of the abutment to form a cutout therein;
  • a deformation control unit protruding inwardly of the fastening leg to limit excessive bending of the fastening shaft part due to an external force and having a distance d1 between the cutout portions narrower than the gap d2 between the cutout portions inside the fastening portion.
  • the dental implant comprising an abutment formed in the upper shaft and formed in the jawbone, and the abutment is inserted into the shaft hole of the fixture and the lower fastening shaft portion and the upper mounting portion to which the prosthesis is mounted.
  • a shock absorbing portion configured to have a first fastening portion therein, wherein the lower fastening shaft portion of the abutment consists of at least two fastening legs;
  • a second cutout is formed on the first cutout, and a gap d1 between the second cutouts is formed to be narrower than a gap d2 between the first cutouts to limit excessive bending of the fastening shaft part due to an external force. It provides a dental implant having a deformation control unit.
  • a fastening portion made of a fastening groove or a fastening protrusion is formed on one side of the outer surface of the shock buffer part, and a corresponding fastening protrusion or fastening groove is formed on the inner surface of the shaft hole of the fixed body to which the fastening shaft portion is coupled to the fastening shaft portion at the shaft hole.
  • the fastening shaft portion and the fixture are elastically coupled.
  • the fastening portion is formed below the fastening shaft portion and the deformation control portion is formed above the fastening portion.
  • the deformation control unit is formed under the fastening shaft portion, and the fastening portion is formed above the deformation control unit.
  • a fastening portion is formed at an intermediate point of the fastening shaft portion, and a deformation control portion is formed above and below the fastening portion, respectively.
  • the distance d2 between the cutouts inside the fastening part is 0.45 to 1.0 mm, and the distance d1 between the deformation control parts is 0.1 or less.
  • the form forming the cutout of the fastening shaft portion is configured in a square, circular, elliptical, or polygonal shape.
  • the fastening shaft portion is formed in a tapered structure whose cross-sectional area is reduced from the upper end portion to the lower end portion, and the shaft hole of the fixing body forms an inner peripheral surface of the tapered structure corresponding to the tapered structure of the fastening shaft portion, Is easily inserted into the shaft hole of the fixture.
  • At least two fastening legs are formed on the lower fastening shaft portion of the abutment to form a shock buffer including a cutout therein, and at the same time, a fastening part consisting of a fastening protrusion, a fastening groove or a fastening step on the outer surface of the shock buffer part.
  • a deformation control part including protrusions formed toward the inside of the cutout portion to limit excessive bending of the fastening shaft part against external force in a portion of the impact buffer part, so that the deformation control parts come into contact with each other when a predetermined side pressure is applied. It is designed to reinforce the abutment shaft part more flexibly, designed to distribute the occlusal force as uniformly as possible throughout the inner surface of the fixture.
  • the protrusions of the deformation controller are first contacted with each other, so that the external pressure is distributed to the entire surface of the abutment shaft portion, and the shock buffer effect Maximizes the implant so that it effectively disperses stress against external pressure and can be firmly supported.
  • the deformation control unit restricts excessive bending of the fastening shaft by external pressure, thereby greatly increasing the fastening force of the fastening shaft in the shaft hole of the fixed body, and as a result, is securely stably fixed and the external pressure through the fastening shaft.
  • the excessive force is not applied to the connection portion of the abutment and the fastening leg, thereby improving the durability of the implant and greatly extending the service life.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a problem in that a fastening leg movement and cracking occur in a leg when an external pressure is applied in the fastening leg structure according to the related art, thereby weakening durability.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the dental implant according to the present invention.
  • Figure 3a to 3c is a cross-sectional view showing that the cut portion of the impact buffer provided in the dental implant according to the present invention is formed in various structures and number.
  • Figure 4a is a ring-shaped convex protrusion formed on the outer surface of the fastening leg of the fastening shaft portion of the abutment in the dental implant according to the present invention, the inner surface of the shaft hole of the fixing body is formed in the ring groove concave concavely formed are coupled to each other It is sectional drawing which shows the state.
  • Figure 4b is a cross-sectional view of the combination of the dental implant according to the present invention shown in Figure 4a.
  • Figure 5a is in the dental implant according to the present invention is formed in the outer ring of the fastening legs of the fastening shaft portion of the abutment is concave in the shape of a ring, the inner surface of the shaft hole of the fixing body is formed in the ring convex convex fastening protrusions are coupled to each other It is sectional drawing which shows the state.
  • FIG. 5B is a cross-sectional view of the dental implant in accordance with the present invention shown in FIG. 5A.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of a structure of a dental implant according to the present invention, in which a fastening portion formed of a fastening groove or a fastening protrusion is formed at an intermediate point of the fastening shaft, and forms first and second protrusions of the deformation controller.
  • a fastening portion made of a fastening groove or fastening protrusion is formed on the outer side of the lower end of the fastening shaft
  • the deformation control unit is a cross-sectional view of the structure formed at the intermediate point of the fastening shaft.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating another modified structure of the dental implant according to the present invention.
  • the fastening shaft portion 122 is provided in the lower portion of the abutment means the entire fastening shaft for fastening the abutment and the fixture by being inserted into the shaft hole of the fixture, the impact buffer 130 is The fastening shaft portion 122 is formed of at least two fastening legs to form a cut portion 132 therein means a portion that can cushion the shock, the fastening portion is formed on the outer surface of the shock buffer portion to correspond to the fixture Means a fastening protrusion 150 or a fastening groove 152 directly fastened to the fastening portion.
  • Dental implant 100 as shown in Figure 2 as a whole, has a fixed body 110 is formed in the shaft hole 112 on the upper jaw bone ( ⁇ ⁇ ), the fixture Inserted into the shaft hole 112 of the 110 includes a lower fastening shaft portion 122 that is elastically coupled to the fixing body 110, the abutment 120 consisting of an upper mounting portion 124, the prosthesis is mounted.
  • the dental implant 100 comprises at least two fastening legs at the lower fastening shaft portion 122 of the abutment 120 and includes at least one cutout 132 having one side open therein.
  • the shock buffer 130 is formed.
  • Such a shock absorbing unit 130, the cutout 132 may be configured in a rectangular, circular, elliptical, or polygonal shape, preferably made of a rectangular cross section that is easy to manufacture.
  • such a shock absorbing unit 130 is composed of at least two fastening legs at least one cutout 132 may be formed between the fastening legs.
  • the cutout 132 of the shock absorbing part 130 is a cross-section divided into two in one straight line, as shown in the AA cross-sectional view of FIG. 2 to FIG. 3A, or as shown in FIG. 3B. It may be a cross section divided into three sections or a cross section divided into four sections in a cross shape, as shown in FIG. 3C.
  • the abutment 120 provided in the present invention is preferably made entirely of a shape memory alloy, or at least the fastening shaft portion 122 of the abutment 120 is partially made of a shape memory alloy.
  • the entire abutment 120 or the fastening shaft portion 122 may be formed of a material such as carbon fiber reinforced plastic having elasticity and strength similar to that of the shape memory alloy.
  • the shape memory alloy used for the abutment 120 is an alloy material known in the art, which is a kind of self-recoverable constituent material having a characteristic of remembering a desired shape and then restoring it to a proper temperature when it is stored at a proper temperature Says an alloy.
  • shape memory alloys include Ti-Ni alloys, Cu-Zn-Al alloys, and Co-Ti-Ni alloys.
  • the dental implant 100 includes a deformation controller 140 including protrusions 142 formed toward the inside of the incision to limit excessive bending of the fastening shaft 122 against external force.
  • the protrusions 142 of the deformation control unit 140 are formed to protrude in the inward direction of the fastening leg, and the interval d1 therebetween is between the cutouts 132 inside the fastening part in which the fastening groove or the fastening protrusion is formed.
  • the structure is formed narrower than the interval d2.
  • the fastening shaft part 122 is provided with a fastening protrusion 150 formed on the outer surface of the shock absorbing part 130 at an intermediate point of the fastening shaft part 122, and the deformation controller 140.
  • Protrusions 142 of) are formed in the cutout 132 at the lower end of the fastening shaft 122.
  • the spacing d2 between the cutouts 132 of the portions where the fastening protrusions or the fastening grooves are formed is preferably 0.45 to 1.0 mm, and the spacing between the protrusions 142 of the deformation controller 140. d1) is preferably 0.1 mm or less.
  • the distance (K1) from the fastening portion where the fastening protrusion or the fastening groove is located from the protrusion 142 of the deformation controller 140 or the connection portion (C) of the abutment and the fastening leg at the fastening portion Distance (K2) is remarkable compared to the long length (L) from the fastening protrusion 24 of the abutment 20 to the connection portion C of the abutment 20 and the fastening leg 22 in the structure of the prior art.
  • this structure provides the effect of having a fastening leg of a short length compared to the conventional structure.
  • the fastening shaft portion 122 of the abutment 120 is coupled to the fixture 110, the fastening shaft portion 122 is made to have the minimum deformation of the abutment 120.
  • the fastening shaft portion 122 of the fixed body 110 is stably coupled to the shaft hole 112, as shown in Figure 4b, once the fastening shaft portion 122 of the abutment 120 is coupled to the fixed body 110 In this state, even when the external pressure P is applied to the abutment 120, deformation of the fastening shaft portion 122 is greatly limited.
  • the fastening groove 152 is formed on the outer surface of the fastening shaft portion 122 instead of the fastening protrusion 150,
  • the coupling shaft 150 is formed on the inner surface of the shaft hole 112 of the fixing body 110 to which the coupling shaft 122 is coupled.
  • the 122 and the fixture 110 may be elastically coupled to each other.
  • Dental implant 100 configured as described above, as shown in Figure 4a, when the fastening shaft portion 122 of the abutment 120 is inserted into the shaft hole 112 of the fixing body 110, fastening
  • the outer surface of the fastening shaft portion 122 of the abutment 120 is bent inward by the fastening protrusion 150 provided on the shaft portion 122, and the cutting portion 132 of the shock buffer 130 is fastened to the fastening shaft portion 122.
  • the large external pressure P applied to the implant 100 is not concentrated on a specific portion of the fastening shaft portion 122 of the abutment 120, and maximizes the impact buffering effect to firmly support the implant 100.
  • the deformation control unit 140 limits the excessive bending of the fastening shaft portion 122, which is a protrusion 142 of the deformation control unit 140 in the fastening portion where the fastening protrusion or fastening groove is located.
  • the distance K1 or the distance K2 from the fastening portion to the connection portion C of the abutment and the fastening leg is equal to the abutment 20 and the fastening leg at the fastening protrusion 24 of the abutment 20 in the conventional structure. This is because the remarkably short structure is provided as compared with the long length L to the connection site C of (22).
  • the protrusions 142 of the deformation control unit 140 are in contact with each other to suppress excessive deformation of the fastening shaft part 122 due to external force, thereby preventing the In the shaft hole 112, the tightening force of the fastening shaft portion 122 is greatly increased, and as a result, it is stably fixed.
  • the fastening groove 152 is formed on the outer surface of the fastening shaft portion 122, the inner peripheral surface of the shaft hole 112 of the fixing body 110 The same applies to the structure in which the fastening protrusion 150 is formed to correspond.
  • the fastening shaft portion 122 is formed in a tapered structure whose cross-sectional area is reduced from the upper end portion to the lower end portion, the shaft hole 112 of the fixing body 110 corresponds to the tapered structure of the fastening shaft portion 122
  • the fastening shaft portion can be configured to be easily inserted into the shaft hole of the fixed body.
  • FIG. 6 shows a variant structure of the present invention.
  • a fastening portion formed on the outer surface of the fastening shaft portion 122 that is, the fastening groove 152 or the fastening protrusion 150 is formed at an intermediate point of the fastening shaft portion 122, and the deformation controller 140 is
  • the first protrusions 142a are formed in the cutout 132 in the lower side of the fastening parts 150 and 152, and the second protrusions in the cutout 132 in the upper side of the fastening parts 150 and 152. 142b are formed.
  • the first and second protrusions 142a and 142b of the deformation control unit 140 are in contact with each other to suppress excessive deformation of the fastening shaft portion 122 due to external force, and consequently the one plant
  • the external pressure P applied to the 100 is supported between the first and second protrusions 142a and 142b in contact with each other and is distributed to the entire surface of the fastening shaft 122.
  • the interval d1 between the first protrusions 142a may be applied in the same manner as the interval d1 between the second protrusions 142b. Therefore, through such a deformed structure, the fastening force of the fastening shaft portion 122 in the shaft hole 112 of the fixing body 110 is greatly increased, and as a result, it is stably fixed. In addition, the distance between the first protrusion 142a and the distance between the second protrusion 142b may be applied differently.
  • the fastening groove 152 or the fastening protrusion 150 formed on the outer surface of the fastening shaft portion 122 is formed on the outer side of the lower end of the fastening shaft portion 122 as in the conventional structure, the deformation
  • the controller 140 has a structure in which protrusions 142 are formed in the cutout 132 at an intermediate point of the coupling shaft 122.
  • the length K from the fastening protrusion 150 of the fastening shaft portion 122 to the protrusion 142 of the deformation controller 140 is the fastening protrusion 24 of the abutment 120 in the conventional structure.
  • the length L between the abutment 120 and the connecting portion C of the fastening leg 22 are significantly shortened, so that when the external pressure P is applied, the protrusions of the deformation control unit 140 142 is supported in contact with each other to suppress excessive deformation of the fastening shaft portion 122 by the external force, and as a result, the fastening force of the fastening shaft portion 122 in the shaft hole 112 of the fixing body 110 is greatly increased and stably fixed do.
  • the external pressure (P) when the external pressure (P) is applied to the implant and transmitted through the fastening shaft portion 122 of the abutment 120, the protrusions 142 of the deformation control unit 140 spaced at a narrower interval d1. ) Are in contact with each other even in the small deformation of the fastening shaft 122, the external force or external pressure (P) is distributed to the entire surface of the fastening shaft 122, and is not concentrated on a specific portion.
  • such a structure greatly limits the deformation of the fastening shaft portion 122 by external force, and consequently greatly increases the fastening force of the fastening shaft portion 122 in the shaft hole 112 of the fixing body 110, thereby stably fixing it.
  • the durability of the implant 100 and the service life of the implant can be greatly extended.
  • FIG. 8 Another modified structure of the present invention is shown in FIG. 8.
  • another embodiment of the present invention forms a second cutout 232b on an upper portion of the first cutout 232a formed at the lower fastening shaft portion of the rent column, and includes the second cutout part.
  • the gap d1 has a deformation control unit 240 formed to be narrower than the gap d2 between the first cutouts, thereby limiting excessive bending of the fastening shaft part due to an external force.
  • Fig. 9 shows another modified structure of the present invention.
  • another embodiment of the present invention forms a second cutout 232b on an upper portion of the first cutout 232a formed in the lower fastening shaft portion of the rent column, and includes the second cutout part.
  • the gap d1 has a deformation control unit 240 formed to be narrower than the gap d2 between the first cutouts, and at the end of the fastening leg, a protrusion (towards the inside of the first cutouts 232a). 142 is formed, it is configured to limit excessive bending of the fastening shaft portion by the external force.
  • the present invention has been described in detail with reference to the accompanying drawings, the present invention is not limited to such a specific structure. Those skilled in the art may variously modify or change the present invention without departing from the spirit and scope of the present invention as set forth in the claims below.
  • the spacing d2 between the cutouts 132 of the impact buffer 130 and the spacings d1 between the protrusions 142 of the deformation control unit 140 may depend on the material properties of the fastening shaft 122. It will therefore be possible to vary beyond the numerical ranges mentioned above. Nevertheless, it is intended that such simple modifications or variations are all clearly within the scope of the present invention.

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Abstract

본 발명은 인공치아에 관련된 치과용 임플란트에 관한 것으로, 상부에 축공을 형성하고 턱뼈에 식립되는 고정체, 및 상기 고정체의 축공에 삽입되어 상기 고정체와 결합되는 하부 체결축부와 보철물이 장착되는 상부 장착부로 이루어진 지대주를 포함하는 치과용 임플란트에 있어서, 상기 지대주의 하부 체결축부가 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 절개부를 형성하는 충격 완충부; 상기 충격 완충부의 외면에 형성된 체결부; 및 외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하도록, 상기 체결레그의 내측 방향으로 돌출되어 상기 체결부 내측의 절개부 사이간격(d2) 보다 좁은 절개부의 사이간격(d1)을 갖는 변형 제어부;를 구비한 치과용 임플란트를 제공한다. 본 발명에 의하면 임플란트가 시술된 후에는 외압에 의해서 변형 제어부가 체결축의 과도한 휘어짐을 제한하여 고정체의 축공내에 체결축의 체결력이 크게 증대되고, 결과적으로 안정적으로 고정되며, 체결축을 통해서는 외압을 충분히 분산시킬 수 있음으로써 지대주와 체결레그의 연결부분에 무리한 힘이 가해지지 않게 되어 임플란트의 내구성 향상과 사용 수명을 크게 연장시킬 수 있는 효과가 얻어진다.

Description

치과용 임플란트
본 발명은 인공치아에 관련된 치과용 임플란트에 관한 것으로, 보다 상세하게는 인공치아가 측방향의 외압을 분산시켜서 외부 충격을 보다 더 효과적으로 완충시킬 수 있으며, 체결력이 증대되어 안정적으로 사용할 수 있고, 내구성 향상과 임플란트의 사용 수명을 크게 연장할 수 있는 치과용 임플란트에 관한 것이다.
일반적으로 임플란트(Implant)는 상실된 자연치아의 대체물 자체를 말하거나, 고정체를 턱뼈에 심어 소정기간 동안 턱뼈와 융합되도록 한 다음, 그 위에 체결부재와 인공치아 등의 보철물을 고정함으로써, 치아의 본래 기능을 회복시켜주는 치과적인 시술을 말한다.
일반적으로 사용되는 임플란트의 경우에는, 턱뼈에 식립(植立)되는 고정체와, 상기 고정체의 상부 축공에 지대주의 체결부가 나사결합방식에 의해 결합된다.
그러나 이와 같은 종래의 나사식 결합 방식은 하부구조인 고정체와, 상부구조인 지대주의 결합이 나사결합에 전적으로 의존하기 때문에, 나사풀림, 나사파절, 보철물의 비심미성 등의 문제가 있었다.
이와 같은 문제점을 해소하기 위하여, 대한민국 등록특허공보 제10-0668368호의 "치과용 임플란트"에서는, 도 1에 도시된 바와 같이, 상부에 축공(12)을 형성하고 턱뼈에 식립되는 고정체(10)와, 하부에 상기 축공(12)에 삽입되는 형상기억합금의 체결레그(22)를 형성하고, 상기 체결레그(22)를 통해 상기 고정체(10)와 연결시켜 음식물을 씹을 수 있게 하는 지대주(20)를 포함하는 치과용 임플란트(1)를 제공하고 있다.
이와 같은 종래의 치과용 임플란트(1)는 고정체(10)의 체결홈(14)과 지대주(20)의 체결돌기(24)가 암수 간에 상보적(相補的)으로 결합되게 함으로써, 나사의 풀림현상이나 나사의 파열현상을 방지하고, 보철물의 심미성을 확보할 수 있는 효과를 얻을 수 있게 된다.
그러나 이와 같은 종래의 치과용 임플란트(1)는 도 1에 도시된 바와 같이, 외부로부터 보철물(30)등을 통해서 횡방향 또는 측방향의 외압(P 또는 P')을 일으키는 교합력이 임플란트에 가해지는 경우, 스트레스 분산이 지대주의 체결축 전체로 이루어지지 못하여 측방압이 가해지는 반대쪽, 즉 지대주(20)로부터 연장된 체결레그(22)의 연결부위(C)에 과도한 스트레스가 집중되고 이러한 스트레스가 반복됨으로 인해 체결레그가 균열 또는 파절되거나, 또는 고정체(10)로부터 체결레그(22)가 이탈되는 상황이 종종 발생하며, 나아가 고정체 일부에 과도한 응력을 발생시키게 되어 고정체와 결합되어 있는 부위의 치조골 파괴를 촉진시키게 된다.
즉, 형상기억합금의 체결레그(22)는 고정체(10)와의 탄력적인 결합을 위하여 그 두께를 무한정 두껍게 제작할 수 없는 상황이라서 측방향의 외압이 임플란트(1)에 가해지면, 측방압이 가해지는 반대쪽의 체결레그 부위에서 반복되는 과도한 피로하중으로 인하여 지대주(20)의 체결레그(22) 연결부분(C)에서 급속하게 균열이 발생되고, 결과적으로 지대주(20)는 고정체(10)로부터 파단 분리되어 탈락하게 되며, 그에 따라서 내구성과 사용 수명이 크게 줄어드는 문제점이 있으며, 지속적인 측방향의 외압으로 인해 체결레그의 체결부위가 고정체의 체결부위로부터 이탈하는 경우가 종종 발생한다.
또한, 보철물(30)에 강한 측방향의 외압(P)이 가해졌을 때, 절개부 전체가 일정한 사이 간격으로 하방으로 개방되어 있는 체결레그(22) 타입은 충격 완화를 시키는데 한계가 있었다.
이와 같은 문제점들은 종래의 체결레그(22)의 독특한 결합 구조에 기인한다. 즉, 이러한 종래의 지대주(20)의 체결돌기(24)는 도 1에 도시된 바와 같이, 체결레그(22)의 하단에서 고정체(10)의 체결홈(14)에 결합되는 구조이고, 이와 같은 종래의 구조에서는 지대주(20)의 체결축상에 있는 체결돌기(24)가 지대주(20)와 체결레그(22)의 연결부분(C)으로부터 긴 길이(L)에 위치한다.
따라서, 종래의 제한된 두께를 갖는 체결레그(22)는 지대주(20)의 체결축 부위에 있는 체결돌기(24)가 지대주(20)와 체결레그(22)의 연결부분(C)으로부터 긴 길이(L)를 갖는 캔티레버(cantilever) 구조로 인하여 유연성을 갖는 구조이며, 이와 같은 유연성은 지대주(20)의 체결레그에 위치한 체결돌기(24)를 고정체(10)의 체결홈(14)에 쉽게 결합시킬 수 있는 장점이 있지만, 그 반대로 장착된 후에는 외력에 대해 안정적으로 저항하지는 못하여, 외력을 효과적으로 고정체 내면 전체에 고르게 분산시키지 못하고, 지대주의 상부에서 체결축으로 이어지는 연결부분(C)에 스트레스를 집중시키는 작용을 하게 되며, 쉽게 탈락할 수 있는 단점을 갖는 것이었다.
즉, 이와 같은 종래의 구조에서는 고정체(10)에 대한 지대주(20)의 안정적인 체결력을 지속적으로 보장할 수가 없다.
또한, 이와 같은 종래의 구조에서는 체결레그(22)들이 서로 인접하지 않고, 각각 별개로 분리된 구조이기 때문에, 외력이 가해지는 경우, 체결레그(22) 상호간에 응력전달 또는 분산이 이루어지지 못하고, 외력은 바로 지대주(20)의 체결돌기(24)와 고정체(10)의 체결홈(14)의 결합부분으로 전달되며, 지대주(20)와 체결레그(22)의 연결부분(C)에 큰 응력을 가하는 문제점이 있다.
결과적으로, 이와 같은 종래의 구조는 체결레그(22)의 연결부위(C)가 큰 외력(P)을 지속적으로 부담하게 되어 구조적으로 취약하며, 균열 또는 파손되는 상황을 종종 발생시키는 문제점이 있다.
본 발명의 목적은 상기와 같은 종래의 문제점을 해소시키기 위한 것으로서, 지대주를 고정체에 체결시키는 체결축부의 구조를 보강시켜서 임플란트에 가해지는 교합력에 대해서 견고하게 지지될 수 있도록 하고, 외압을 보다 더 효과적으로 고정체내 전체면에 분산시킴으로써 충격 완충 효과를 극대화시켜 일부분에 응력이 집중되는 것을 방지할 수 있는 치과용 임플란트를 제공함에 있다.
그리고 본 발명의 다른 목적은 임플란트가 시술된 후에는 고정체에 대한 지대주의 체결력이 크게 증대되어 안정적으로 고정됨으로써, 임플란트의 내구성 향상과 사용 수명을 크게 연장할 수 있는 치과용 임플란트를 제공함에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예는,
상부에 축공을 형성하고 턱뼈에 식립되는 고정체, 및 상기 고정체의 축공에 삽입되어 상기 고정체와 탄성 결합되는 하부 체결축부와 보철물이 장착되는 상부 장착부로 이루어진 지대주를 포함하는 치과용 임플란트에 있어서,
상기 지대주의 하부 체결축부가 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 절개부를 형성하는 충격 완충부;
상기 충격 완충부의 외면에 형성된 체결부; 및
외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하도록, 상기 체결레그의 내측 방향으로 돌출되어 상기 체결부 내측의 절개부 사이간격(d2) 보다 좁은 절개부의 사이간격(d1)을 갖는 변형 제어부;를 구비한 치과용 임플란트를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는,
상부에 축공을 형성하고 턱뼈에 식립되는 고정체, 및 상기 고정체의 축공에 삽입되어 상기 고정체와 결합되는 하부 체결축부와 보철물이 장착되는 상부 장착부로 이루어진 지대주를 포함하는 치과용 임플란트에 있어서,
상기 지대주의 하부 체결축부가 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 제1 절개부를 형성하는 충격 완충부;
상기 충격 완충부의 외면에 형성된 체결부; 및
상기 제1 절개부의 상부에 제2 절개부를 형성하고, 상기 제2 절개부의 사이 간격(d1)이 상기 제1 절개부의 사이 간격(d2) 보다 좁게 형성되어, 외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하는 변형 제어부;를 구비한 치과용 임플란트를 제공한다.
바람직하게는, 상기 충격 완충부의 외면 일측에 체결 홈 또는 체결 돌기로 이루어진 체결부가 형성되고, 상기 체결축부가 결합되는 고정체의 축공 내면에는 대응되는 체결 돌기 또는 체결 홈이 형성되어 체결축부가 축공에 결합될 경우, 상기 체결축부와 상기 고정체는 탄성적으로 결합된다.
보다 바람직하게는, 상기 체결축부의 하부에 체결부가 형성되고 체결부 상방에 변형제어부가 형성된다.
바람직하게는, 상기 체결축부 하부에 변형제어부가 형성되고, 변형제어부 상방에 체결부가 형성된다.
바람직하게는, 상기 체결축부 중간 지점에 체결부가 형성되고 체결부의 상방과 하방에 각각 변형제어부가 형성된다.
가장 바람직하게는, 상기 체결부 내측의 절개부 사이 간격(d2)은 0.45 내지 1.0mm이고, 상기 변형 제어부의 사이 간격(d1)은 0.1 이하이다.
바람직하게는, 상기 체결축부의 절개부를 형성하는 형태는 사각형, 원형, 타원형, 또는 다각형 형상으로 구성된다.
보다 바람직하게는, 상기 체결축부는 상단부로부터 하단부까지 그 단면적이 축소되는 테이퍼형 구조로 형성되고, 상기 고정체의 축공은 체결축부의 테이퍼 구조에 대응하는 테이퍼 구조의 내주면을 형성함으로써, 상기 체결축부가 상기 고정체의 축공 내로 용이하게 삽입되도록 구성된다.
본 발명에 의하면, 지대주의 하부 체결축부에 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 절개부를 포함하는 충격 완충부를 형성함과 동시에, 그 충격 완충부의 외면에 체결돌기, 체결홈 또는 체결단턱으로 이루어진 체결부를 형성하고, 상기 충격완충부 일부분에 외력에 대한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하도록 절개부 내측을 향해 형성된 돌출부들을 포함하는 변형 제어부를 구비함으로써, 일정 이상의 측방압이 가해졌을 때 변형제어부가 서로 접촉하게 되면서 교합력을 고정체 내면 전체로 최대한 균일하게 분산시키도록 설계된, 지대주의 체결축부를 보다 유연하게 보강시킨 구조이다.
따라서, 본 발명에 의하면 임플란트 지대주의 보철물이 장착되는 상부장착부 위에 외압이 가해져서 지대주의 체결축부로 전달되면, 변형 제어부의 돌출부들이 먼저 서로 접촉되어 외압은 체결축부 전체면으로 분산되고, 충격 완충 효과를 극대화시켜서 임플란트를 외압에 대해서 스트레스를 효과적으로 분산시키며 견고하게 지지될 수 있도록 한다.
그리고 본 발명에 의하면, 임플란트가 시술된 후에는 외압에 의해서 변형 제어부가 체결축의 과도한 휘어짐을 제한하여 고정체의 축공내에 체결축의 체결력이 크게 증대되고, 결과적으로 안정적으로 고정되며, 체결축을 통해서는 외압을 충분히 분산시킬 수 있음으로써 지대주와 체결레그의 연결부분에 무리한 힘이 가해지지 않게 되어 임플란트의 내구성 향상과 사용 수명을 크게 연장시킬 수 있는 효과가 얻어진다.
도 1은 종래의 기술에 따른 체결레그 구조에서 외압이 가해졌을 때의 체결레그 움직임과 레그에 균열이 발생되어 내구성이 약화되는 문제점을 도시한 설명도이다.
도 2는 본 발명에 따른 치과용 임플란트의 분해 조립 사시도이다.
도 3a 내지 도 3c는 본 발명에 따른 치과용 임플란트에 구비된 충격 완충부의 절개부가 다양한 구조 및 갯수로 형성된 것을 도시한 단면도이다.
도 4a는 본 발명에 따른 치과용 임플란트에서 지대주의 체결축부의 체결레그 외면에 체결 돌기가 링 형상으로 볼록하게 형성되고, 고정체의 축공 내면에는 체결 홈이 링 형상으로 오목하게 형성되어 서로 결합되는 상태를 도시한 단면도이다.
도 4b는 도 4a에 도시된 본 발명에 따른 치과용 임플란트의 결합 단면도이다.
도 5a는 본 발명에 따른 치과용 임플란트에서 지대주의 체결축부의 체결레그 외면에 체결 홈이 링 형상으로 오목하게 형성되고, 고정체의 축공 내면에는 체결 돌기가 링 형상으로 볼록하게 형성되어 서로 결합되는 상태를 도시한 단면도이다.
도 5b는 도 5a에 도시된 본 발명에 따른 치과용 임플란트의 결합 단면도이다.
도 6은 본 발명에 따른 치과용 임플란트의 변형 구조로서, 체결 홈 또는 체결 돌기로 이루어진 체결부가 체결축의 중간 지점에 형성되고, 변형 제어부의 제1 및 제2 돌출부들을 형성한 구조의 결합 단면도이다.
도 7은 본 발명에 따른 치과용 임플란트의 또 다른 변형 구조로서, 체결 홈 또는 체결 돌기로 이루어진 체결부가 체결축의 하단 외측에 형성되고, 변형 제어부는 체결축의 중간 지점에 형성한 구조의 결합 단면도이다.
도 8은 본 발명에 따른 치과용 임플란트의 또 다른 변형 구조를 도시하는 결합 단면도이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다. 먼저, 본 명세서에서 사용된 용어, 체결축부(122)는 지대주의 하부에 구비되고 고정체의 축공에 삽입됨으로써 지대주와 고정체를 상호 체결시키는 체결축 전체를 의미하고, 충격 완충부(130)는 상기 체결축부(122)가 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 그 내부에 절개부(132)를 형성함으로써 충격을 완충시킬 수 있는 부분을 의미하고, 체결부는 상기 충격 완충부 외면에 형성되어 고정체의 대응 체결부에 직접 체결되는 체결 돌기(150) 또는 체결 홈(152)을 의미한다.
본 발명에 따른 치과용 임플란트(100)는, 도 2에 전체적으로 도시된 바와 같이, 상부에 축공(112)을 형성하고 턱뼈에 식립(植立)되는 고정체(110)를 구비하고, 상기 고정체(110)의 축공(112)에 삽입되어 상기 고정체(110)와 탄성 결합되는 하부 체결축부(122)와, 보철물이 장착되는 상부 장착부(124)로 이루어진 지대주(120)를 포함한다.
그리고, 본 발명에 따른 치과용 임플란트(100)는 상기 지대주(120)의 하부 체결축부(122)에 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 일측이 개방된 적어도 하나의 절개부(132)를 포함하는 충격 완충부(130)를 형성한다.
이와 같은 충격 완충부(130)는 절개부(132)가, 예를 들면 사각형, 원형, 타원형, 또는 다각형 형상으로 구성된 것일 수 있으나, 바람직하게는 제작하기 용이한 사각형 단면으로 이루어진다.
또한 이와 같은 충격 완충부(130)는 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 그 체결레그들 사이에 절개부(132)가 적어도 하나 형성될 수 있다.
즉, 충격 완충부(130)의 절개부(132)는, 도 3a에서 도 2의 A-A 단면도로 도시된 바와 같이, 하나의 일자형으로 2분할한 단면이거나, 도 3b에 도시된 바와 같이, 단면을 3분할한 단면이거나, 도 3c에 도시된 바와 같이, 십자형으로 4분할한 단면일 수 있다.
이와 같이 본 발명에 구비된 지대주(120)는 그 전체가 바람직하게는 형상기억합금으로 제작되거나, 또는 적어도 지대주(120)의 체결축부(122)가 부분적으로 형상기억합금으로 제작되면 바람직하다.
또한, 지대주(120) 전체 또는 체결축부(122)가 형상기억합금과 유사한 탄성과 강도를 갖는 탄소섬유 강화플라스틱과 같은 재질로 형성될 수도 있다.
즉, 지대주(120)에 사용되는 형상기억합금은 통상적인 당업계에서 알려진 합금재료로서, 원하는 모양을 기억하고 있다가 적정한 온도가 되면 그 모양으로 복원되는 특성을 가지는 자기회복성 구성물질의 일종인 합금을 말한다. 이러한 형상기억합금에는 Ti-Ni계 합금, Cu-Zn-Al계 합금 및 Co-Ti-Ni계 합금 등이 있다.
그리고 본 발명에 따른 치과용 임플란트(100)는 외력에 대한 체결축부(122)의 과도한 휘어짐을 제한하도록 절개부 내측을 향해 형성된 돌출부(142)들을 포함하는 변형 제어부(140)를 구비한다.
이와 같은 변형 제어부(140)의 돌출부들(142)은 체결레그의 내측 방향으로 돌출되게 형성되며, 그 사이 간격(d1)이 체결홈 또는 체결 돌기가 형성된 체결부 내측의 절개부(132)의 사이 간격(d2)보다 좁게 형성된 구조이다.
도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 상기 체결축부(122)는 충격 완충부(130) 외면에 형성된 체결 돌기(150)가 체결축부(122)의 중간 지점에 형성되고, 상기 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들은 체결축부(122)의 하단에서 절개부(132) 내측으로 형성된다.
이와 같은 구조에서, 상기 체결돌기나 체결홈이 형성된 부위의 절개부(132)의 사이 간격(d2)은 0.45 내지 1.0mm이 바람직하고, 상기 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들 사이 간격(d1)은 0.1mm이하가 바람직하다.
이와 같은 본 발명의 구조에서, 체결돌기나 체결홈이 위치하는 체결부에서 상기 변형 제어부(140)의 돌출부(142)까지의 거리(K1) 또는 상기 체결부에서 지대주와 체결레그의 연결 부위(C)까지의 거리(K2)는 종래기술의 구조에서 지대주(20)의 체결돌기(24)에서 지대주(20)와 체결레그(22)의 연결 부위(C)까지의 긴 길이(L)에 비하여 현저하게 짧은 길이이다(K1<L, K2<L).
따라서, 이러한 구조는 종래의 구조에 비하여 짧은 길이의 체결레그를 갖는 효과를 제공한다. 이와 같은 구조를 통하여, 도 4a에 도시된 바와 같이, 지대주(120)의 체결축부(122)가 고정체(110)에 결합되는 경우, 체결축부(122)의 변형이 최소한으로 이루어져서 지대주(120)의 체결축부(122)가 고정체(110)의 축공(112)에 안정적으로 결합되고, 도 4b에 도시된 바와 같이, 일단 지대주(120)의 체결축부(122)가 고정체(110)에 결합된 상태에서는, 지대주(120)에 외압(P)이 가해지는 경우에도 체결축부(122)의 변형이 크게 제한된다.
한편, 본 발명에 따른 치과용 임플란트(100)는, 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 상기 체결축부(122)의 외면에는 체결 돌기(150) 대신에 체결 홈(152)이 형성되고, 그 체결축부(122)가 결합되는 고정체(110)의 축공(112) 내면에는 이에 대응하도록 체결 돌기(150)가 형성되어 체결축부(122)가 축공(112)에 결합될 경우, 상기 체결축부(122)와 상기 고정체(110)는 서로 탄성적으로 결합될 수 있다.
상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 치과용 임플란트(100)는, 도 4a에 도시된 바와 같이, 지대주(120)의 체결축부(122)를 고정체(110)의 축공(112)으로 삽입하면, 체결축부(122)에 마련된 체결 돌기(150)에 의해서 지대주(120)의 체결축부(122) 외면이 내측으로 휘어지게 되고, 충격 완충부(130)의 절개부(132)는 체결축부(122)가 내측으로 휘어지는 여유 공간을 제공한다.
그리고 이와 같은 상태에서 축공(112)의 체결 홈(152)에 체결축부(122)의 체결 돌기(150)가 일치하게 되면, 도 4b에 도시된 바와 같이, 체결축부(122)의 탄성 복원력에 의하여 체결 돌기(150)와 체결 홈(152)은 서로 결합되고, 지대주(120)와 고정체(110) 사이에서 안정된 결합이 이루어진다.
이와 같은 상태에서, 임플란트(100)에 외부로부터 힘 또는 충격력이 가해지면, 이러한 외력 또는 외압(P)은 지대주(120)의 체결축부(122)로 전달되는데, 이와 같은 외력 또는 외압(P)에 의해서 지대주(120)의 체결축부(122)가 휘어지는 변형이 일어나면, 서로 인접위치된 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들은 곧바로 접촉 지지되어 외력 또는 외압(P)은 서로 접촉한 돌출부(142)들 사이에서 전달되고, 체결축부(122)의 전체면으로 분산된다.
따라서, 임플란트(100)에 가해진 큰 외압(P)이 지대주(120)의 체결축부(122)의 특정 부분에 집중되지 않고, 충격 완충 효과를 극대화시켜서 임플란트(100)를 견고하게 지지한다.
그리고 본 발명은 이와 같은 과정에서, 변형 제어부(140)가 체결축부(122)의 과도한 휘어짐을 제한하는데, 이는 체결돌기나 체결홈이 위치하는 체결부에서 상기 변형 제어부(140)의 돌출부(142)까지의 거리(K1) 또는 상기 체결부에서 지대주와 체결레그의 연결 부위(C)까지의 거리(K2)가 종래의 구조에서 지대주(20)의 체결돌기(24)에서 지대주(20)와 체결레그(22)의 연결 부위(C)까지의 긴 길이(L)에 비하여 현저하게 짧은 구조를 제공하기 때문이다.
이와 같은 짧은 길이(K1, K2)의 구조에서는, 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들이 서로 접촉 지지되어 외력에 의한 체결축부(122)의 과도한 변형을 억제하기 때문에, 고정체(110)의 축공(112)내에서 체결축부(122)의 체결력이 크게 증대되고, 결과적으로 안정적으로 고정된다.
이와 같은 본 발명의 지지 구조는, 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 체결축부(122)의 외면에 체결 홈(152)이 형성되고, 고정체(110)의 축공(112) 내주면에는 이에 대응하도록 체결 돌기(150)가 형성된 구조에서도 동일하게 적용된다.
보다 바람직하게는, 상기 체결축부(122)는 상단부로부터 하단부까지 그 단면적이 축소되는 테이퍼형 구조로 형성되고, 상기 고정체(110)의 축공(112)은 체결축부(122)의 테이퍼 구조에 대응하는 테이퍼 구조의 내주면을 형성함으로써, 상기 체결축부가 상기 고정체의 축공 내로 용이하게 삽입되도록 구성할 수 있다.
도 6에는 본 발명의 변형 구조가 도시되어 있다.
이와 같은 변형 구조에서는, 체결축부(122)의 외면에 형성된 체결부, 즉 체결 홈(152) 또는 체결 돌기(150)가 체결축부(122)의 중간 지점에 형성되고, 상기 변형 제어부(140)는 체결부(150, 152)의 하부측에서 절개부(132) 내측으로 제1 돌출부(142a)들을 형성하며, 상기 체결부(150, 152)의 상부측에서 절개부(132) 내측으로 제2 돌출부(142b)들을 형성한 구조이다.
이와 같은 구조에서도, 본 발명은 변형 제어부(140)의 제1 및 제2 돌출부(142a,142b)들이 서로 접촉 지지되어 외력에 의한 체결축부(122)의 과도한 변형을 억제하고, 결과적으로 일플란트(100)에 가해진 외압(P)은 서로 접촉한 제1 및 제2 돌출부(142a,142b)들 사이에서 지지되며, 체결축부(122) 전체면으로 분산된다.
여기서, 제1 돌출부(142a)의 사이 간격(d1)은 제2 돌출부(142b)의 사이 간격(d1)과 동일하게 적용될 수 있다. 따라서, 이와 같은 변형 구조를 통하여 고정체(110)의 축공(112)내에서 체결축부(122)의 체결력이 크게 증대되고, 결과적으로 안정적으로 고정된다. 또한, 제1 돌출부(142a)의 사이 간격과 제2 돌출부(142b)의 사이 간격은 서로 다르게 적용될 수 있음은 물론이다.
그리고, 도 7에는 본 발명의 또 다른 변형 구조가 도시되어 있다.
이와 같은 구조에서 본 발명은, 상기 체결축부(122)의 외면에 형성된 체결 홈(152) 또는 체결 돌기(150)가, 종래의 구조와 같이 체결축부(122)의 하단 외측에 형성되고, 상기 변형 제어부(140)는 체결축부(122)의 중간 지점에서 절개부(132) 내측으로 돌출부(142)들을 형성한 구조이다.
이와 같은 구조에서도, 체결축부(122)의 체결 돌기(150)에서, 상기 변형 제어부(140)의 돌출부(142)까지의 길이(K)는, 종래의 구조에서 지대주(120)의 체결돌기(24)와, 지대주(120)와 체결레그(22)의 연결부분(C) 사이의 긴 길이(L)에 비하여 현저하게 짧아지기 때문에, 외압(P)이 가해지면, 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들이 서로 접촉 지지되어 외력에 의한 체결축부(122)의 과도한 변형을 억제하고, 결과적으로 고정체(110)의 축공(112)내에서 체결축부(122)의 체결력이 크게 증대되며 안정적으로 고정된다.
이와 같은 본 발명의 구조에서, 임플란트에 외압(P)이 가해져서 지대주(120)의 체결축부(122)를 통해서 전달되면, 보다 좁은 간격(d1)으로 이격된 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들은 체결축부(122)의 작은 변형에도 서로 접촉되어 외력 또는 외압(P)은 체결축부(122) 전체면으로 분산되고, 특정 부분에 집중되지 않는다.
따라서, 이와 같은 구조는 외력에 의한 체결축부(122)의 변형을 크게 제한시키고, 결과적으로 고정체(110)의 축공(112)내에서 체결축부(122)의 체결력을 크게 증대시켜서 안정적으로 고정시키며, 임플란트(100)의 내구성 향상과 사용 수명을 크게 연장시킬 수 있게 된다.
한편, 도 8에는 본 발명의 또 다른 변형 구조가 도시되어 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예는 상기 지대주의 하부 체결축부에 형성된 제1 절개부(232a)의 상부에 제2 절개부(232b)를 형성하고, 상기 제2 절개부의 사이 간격(d1)이 상기 제1 절개부의 사이 간격(d2) 보다 좁게 형성되는 변형 제어부(240)를 구비함으로써, 외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하도록 구성된 것이다.
또한, 도 9에는 본 발명의 또 다른 변형 구조가 도시되어 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예는 상기 지대주의 하부 체결축부에 형성된 제1 절개부(232a)의 상부에 제2 절개부(232b)를 형성하고, 상기 제2 절개부의 사이 간격(d1)이 상기 제1 절개부의 사이 간격(d2) 보다 좁게 형성되는 변형 제어부(240)를 구비함과 동시에, 체결레그의 끝단에는 상기 제1 절개부(232a)의 내측을 향해 돌출부(142)가 형성되어, 외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하도록 구성된 것이다.
본 발명은 상기에서 도면을 참조하여 특정 실시 예에 관련하여 상세히 설명하였지만 본 발명은 이와 같은 특정 구조에 한정되는 것은 아니다. 당 업계의 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술 사상 및 권리범위를 벗어나지 않고서도 본 발명을 다양하게 수정 또는 변경시킬 수 있을 것이다. 예를 들면, 상기 충격 완충부(130)의 절개부(132) 사이 간격(d2), 및 변형 제어부(140)의 돌출부(142)들 사이 간격(d1)들은 체결축부(122)의 재료 특성에 따라서 상기에서 언급된 수치 범위 이외로 변경가능할 것이다. 그렇지만 그와 같은 단순한 수정 또는 변형 구조들은 모두 명백하게 본 발명의 권리범위 내에 속하게 됨을 미리 밝혀 두고자 한다.

Claims (8)

  1. 상부에 축공을 형성하고 턱뼈에 식립되는 고정체, 및 상기 고정체의 축공에 삽입되어 상기 고정체와 탄성 결합되는 하부 체결축부와 보철물이 장착되는 상부 장착부로 이루어진 지대주를 포함하는 치과용 임플란트에 있어서,
    상기 지대주의 하부 체결축부가 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 절개부를 형성하는 충격 완충부;
    상기 충격 완충부의 외면에 형성된 체결부; 및
    외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하도록, 상기 체결레그의 내측 방향으로 돌출되어 상기 체결부 내측의 절개부 사이간격(d2) 보다 좁은 절개부의 사이간격(d1)을 갖는 변형 제어부;를 구비한 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  2. 상부에 축공을 형성하고 턱뼈에 식립되는 고정체, 및 상기 고정체의 축공에 삽입되어 상기 고정체와 탄성 결합되는 하부 체결축부와 보철물이 장착되는 상부 장착부로 이루어진 지대주를 포함하는 치과용 임플란트에 있어서,
    상기 지대주의 하부 체결축부가 적어도 두개의 체결레그로 이루어져 내부에 제1 절개부를 형성하는 충격 완충부;
    상기 충격 완충부의 외면에 형성된 체결부; 및
    상기 제1 절개부의 상부에 제2 절개부를 형성하고, 상기 제2 절개부의 사이 간격(d1)이 상기 제1 절개부의 사이 간격(d2) 보다 좁게 형성되어, 외력에 의한 체결축부의 과도한 휘어짐을 제한하는 변형 제어부;를 구비한 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 충격 완충부의 외면 일측에 체결 홈 또는 체결 돌기로 이루어진 체결부가 형성되고, 상기 체결축부가 결합되는 고정체의 축공 내면에는 대응되는 체결 돌기 또는 체결 홈이 형성되어 체결축부가 축공에 결합될 경우, 상기 체결축부와 상기 고정체는 탄성적으로 결합되는 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 체결축부의 하부에 체결부가 형성되고 체결부 상방에 변형제어부가 형성된 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 체결축부 하부에 변형제어부가 형성되고, 변형제어부 상방에 체결부가 형성되는 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 체결축부 중간 지점에 체결부가 형성되고 체결부의 상방과 하방에 각각 변형제어부가 형성된 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  7. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 체결축부의 절개부를 형성하는 형태는 사각형, 원형, 타원형, 또는 다각형 형상으로 구성된 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
  8. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 체결축부는 상단부로부터 하단부까지 그 단면적이 축소되는 테이퍼형 구조로 형성되고, 상기 고정체의 축공은 체결축부의 테이퍼 구조에 대응하는 테이퍼 구조의 내주면을 형성함으로써, 상기 체결축부가 상기 고정체의 축공 내로 용이하게 삽입되도록 구성된 것임을 특징으로 하는 치과용 임플란트.
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