WO2022145801A1 - 치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트 - Google Patents

치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트 Download PDF

Info

Publication number
WO2022145801A1
WO2022145801A1 PCT/KR2021/018812 KR2021018812W WO2022145801A1 WO 2022145801 A1 WO2022145801 A1 WO 2022145801A1 KR 2021018812 W KR2021018812 W KR 2021018812W WO 2022145801 A1 WO2022145801 A1 WO 2022145801A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
polygonal
implant
circular
boring section
section
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/018812
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김수언
김인호
임형진
Original Assignee
오스템임플란트 주식회사
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
Priority claimed from KR1020200188456A external-priority patent/KR102304083B1/ko
Priority claimed from KR1020200188455A external-priority patent/KR102304090B1/ko
Application filed by 오스템임플란트 주식회사 filed Critical 오스템임플란트 주식회사
Publication of WO2022145801A1 publication Critical patent/WO2022145801A1/ko

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C8/00Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools

Definitions

  • the present invention relates to a method for processing an implant and an implant produced by the method. More particularly, the present invention relates to a method for processing a polygonal part of a dental implant and a dental implant manufactured by the method.
  • Dental implants are artificial teeth that can permanently replace missing teeth, and are widely used to restore the masticatory function of a partially or completely edentulous area.
  • Dental implants (hereinafter, simply referred to as 'implants') must not only be functionally capable of acting as actual teeth, but also must be manufactured to be able to be used for as long as a real tooth by properly distributing the load applied to the teeth.
  • Implants to be placed in the alveolar bone are roughly classified into an external connection method and an internal connection method according to the form in which the abutment and the implant are combined.
  • the external connection method with a regular hexagonal structure protruding from the top of the implant has the advantage that the implant inserted into the bone is relatively strong. It has a disadvantage in that bone resorption at the boundary is high.
  • a polygonal groove (hereinafter, simply referred to as a 'polygonal part') is formed inside the implant, and the part where the abutment meets the implant is formed in a cone shape to form a bacterium. It has the advantage of high implantation success rate by minimizing the initial bone resorption by excluding this habitation space.
  • the fracture possibility of the implant inserted into the bone is relatively high due to the structural limitation due to the abutment entering the implant.
  • 1 and 2 illustrate examples of fractures of implants.
  • 1 a) is a periapical radiograph (PA) photograph of an implant used for 15 years after implantation in a patient, and it can be confirmed that the upper end of the implant is torn sideways.
  • 1 b) is a photograph taken with the prosthesis and the abutment removed, and it can be seen that the implant is split into several along the corner of the polygonal part.
  • 1 c) is a photograph showing the abutment and the implant to be placed, and it can be seen that the inclination angle of the inclination portion where the abutment and the implant are in contact is large, and the thickness of the top of the implant has an edge surface close to zero.
  • fractures occurring along the axis of the implant are generally referred to as longitudinal fractures.
  • the PA photograph of FIG. 2a) and the photograph taken after extraction of the implant and prosthesis of FIG. 2b) are referred to as transverse fractures occurring in the horizontal direction at the boundary where the abutment body and the hexagonal part of the fixed body contact each other.
  • Fracture like this is caused by fatigue, and as a dental implant is a structure to replace a lost tooth, it is repeatedly subjected to stress according to mastication motion, so fatigue fracture may occur.
  • FIG. 3 it can be seen that the longitudinal fracture occurring in the implant as shown in FIG. 1 is initiated and propagated in the crack nucleation of the bottom surface of the polygonal part indicated by the white arrow in FIG. 3 b).
  • SEM picture is a picture taken by enlarging the square part of a) picture
  • d) picture is a picture taken by magnifying the square part of the picture again c) It showed crack propagation.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a processing method of a polygonal part of an implant that ensures robustness against fatigue fracture that may occur when an implant is placed and used for a long period of time.
  • Another technical problem to be solved by the present invention is to provide an implant in which the polygonal portion is processed to increase the rigidity against fatigue fracture.
  • a method for processing a polygonal part of an implant according to a first embodiment of the present invention for achieving the above technical problem includes the steps of: (a) cutting a bar, which is a workpiece, to a predetermined length; (b) machining the implant contour; (c) processing the internal shape of the implant, wherein an internal groove is machined on the upper surface so that the abutment for supporting the prosthesis can be coupled to the inside of the implant, wherein the internal groove has a circular cross section at the entrance of the upper surface and is lower machining an upper inclined portion whose inner diameter becomes narrower toward the , and a hole to be machined with a screw under it; (d) processing the polygonal part by striking a punching tool toward the processed upper inclined part; (e) processing a boring section in the lower portion including the bottom surface of the processed polygonal portion; (f) processing the internal thread in the hole to be processed the screw; includes.
  • the boring section in step (e) may be processed into a round part having a predetermined curvature below the first circular vertical part and the first circular vertical part.
  • the overall height of the boring section may be set to 0.1 ⁇ 1.5mm.
  • planar shape of the polygonal portion is a regular polygon, more preferably any one of a regular hexagon, a regular octagon, and a regular dodecagon.
  • the boring section in step (e) is formed with a radius larger than the length from the geometric center to the edge on the cross section of the punching tool used to process the polygonal part.
  • a radius of the first circular vertical portion of the boring section may be greater than a length from a geometric center to an edge on a cross-section of the punching tool used to process the polygonal portion.
  • the ratio of the diameter of the first circular vertical portion of the boring section to the circumscribed circle diameter of the polygonal portion is 105% or more and 115% or less.
  • step (e) 50% or less of the total height of the boring section is characterized in that it includes the lower side of the bottom surface of the processed polygonal part.
  • the shape that is plastically deformed by the polygonal part punching process and disappears is viewed in a planar view with respect to one of the vertices of the regular polygon in the circumferential direction by ⁇ /2 angle before and after the volume of the site is v1, and the shape removed through the boring section is viewed in a plan view, and the volume of the region is v2 by ⁇ angle in the circumferential direction based on one of the regular polygon vertices.
  • the volume v2 to be removed may form a boring section such that 70% or more and 130% or less of the volume v1 is equal to or less than 70% of the volume v1.
  • a method for processing a polygonal part of an implant according to a second embodiment of the present invention includes the steps of: (a) cutting a bar, which is a workpiece, to a predetermined length; (b) machining the implant contour; (c) processing the internal shape of the implant, wherein an internal groove is machined on the upper surface so that the abutment for supporting the prosthesis can be coupled to the inside of the implant, wherein the internal groove has a circular cross section at the entrance of the upper surface and is lower A boring section of a certain height that is enlarged in the radial direction at the end of the upper inclined portion and the upper inclined portion, the inner diameter of which becomes narrower toward and machining a polygonal part by hitting a punching tool, (e) machining an internal threaded part in a hole to be machined by the screw.
  • the boring section in step (c) of the method for processing the polygonal part of the implant according to the second embodiment may be processed into a first circular vertical part and a round part having a predetermined curvature below the first circular vertical part.
  • the overall height of the boring section may be set to 0.1 ⁇ 1.5mm.
  • planar shape of the polygonal portion is a regular polygon, more preferably any one of a regular hexagon, a regular octagon, and a regular dodecagon.
  • the boring section in step (c) of the second embodiment is formed with a radius equal to or greater than the length from the geometric center to the edge on the cross section of the punching tool used to process the polygonal part.
  • the radius of the first circular vertical part of the boring section may be a radius equal to or greater than the length from the geometric center to the edge on the cross-section of the punching tool used to process the polygonal part.
  • the ratio of the diameter of the first circular vertical part of the boring section of the second embodiment to the diameter of the circumscribed circle of the polygonal part may be 100% or more and 110% or less.
  • the bottom surface of the punching tool is the bottom surface of the round part of the boring section from the position of the first circular vertical part of the boring section. It is characterized in that it is entered only to any one position between the positions before the formed positions.
  • Another embodiment of the present invention is a dental implant that is inserted into the alveolar bone tissue to form an artificial tooth root according to a rotational operation about an axis, a screw is formed on the outer peripheral surface from the top to the bottom of the implant, and a prosthesis support is provided inside the implant.
  • An inner groove is formed on the upper surface so that the abutment for is formed with a polygonal section having a polygonal cross-sectional shape, and an abutment coupling internal thread having a smaller diameter than a circle inscribed in the polygon of the polygonal section is formed below a predetermined depth of the polygonal section,
  • a circular boring section having a diameter equal to or greater than the diameter of a circle circumscribing the polygon of the polygonal part is formed between the lower end of the polygonal part and the upper end of the internal screw for abutment coupling.
  • the circular boring section is formed after the polygonal part punching process or is formed before the polygonal part punching process.
  • the circular boring section is formed of a round part having a predetermined curvature below the first circular vertical part and the first circular vertical part, and the diameter of the first circular vertical part may be greater than or equal to the diameter of the circumscribed circle of the polygonal part.
  • the circular boring section is formed of a first circular vertical part, a round part having a certain curvature below the first circular vertical part, and a horizontal part, and the diameter of the first circular vertical part may be greater than or equal to the diameter of the circumscribed circle of the polygonal part.
  • planar shape of the polygonal part may be a regular polygon, and the total height along the axial direction of the circular boring section may be set to 0.1 to 1.5 mm.
  • the ratio of the diameter of the first circular vertical part of the circular boring section to the circumscribed circle diameter of the polygonal part is preferably 105% or more and 115% or less.
  • the ratio of the diameter of the first circular vertical part of the circular boring section to the circumscribed circle diameter of the polygonal part is preferably 100% or more and 110% or less.
  • the volume of the part is v1
  • the volume of the region is v2 by ⁇ angles in the circumferential direction back and forth with respect to one of the regular polygon vertices. It is preferable to form a boring section so that the volume v2 is 70% or more and 130% or less of the volume v1.
  • the processing precision of the internal hole of the implant is improved, so that the completeness of the product can be increased, thus having the effect of increasing the aesthetics of the product, and a long life can be expected, thereby reducing the burden of frequent surgery due to fatigue fracture can do it
  • 1 is a photograph showing a case of longitudinal fracture of an implant.
  • Figure 2 is a photograph showing a case of transverse fracture of the implant.
  • 3 is a photograph showing that the longitudinal fracture of the implant is initiated at the lower edge of the polygonal part.
  • Figure 4 is a SEM photograph showing the metal flow line of the polygonal part of the prior art and the lower edge of the polygonal part produced by the present invention.
  • FIG. 5 is a view showing a photograph of a punching tool used for plastic processing of a polygonal part and a punching process
  • Figure 6 is a view showing the process of the implant polygon portion processing method of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view for explaining the details of the implant polygon portion processing method of the first embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is a view showing the process of the implant polygon portion processing method of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view for explaining the details of the implant polygon portion processing method of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a perspective view showing an embodiment of the implant manufactured by the implant polygonal processing method of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing an embodiment of the implant manufactured by the implant polygonal processing method of the present invention.
  • Figure 12 is a perspective view showing another embodiment of the implant manufactured by the implant polygon portion processing method of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing another embodiment of the implant manufactured by the implant polygonal processing method of the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing a shape that is plastically deformed and disappears by a polygonal part punching process in a polygonal part processing method of an implant according to the first embodiment of the present invention and a shape removed through a boring section.
  • 15 is a view showing the volume relationship between the shape that is plastically deformed and disappears by the polygonal part punching process in the polygonal part processing method of the implant according to the first embodiment of the present invention and the shape removed through a boring section;
  • 16 is a front view showing the external shape of the implant of the present invention.
  • 17 is a front view showing the internal shape of the implant of the present invention.
  • the "Metal flow line” picture is obtained by obtaining a thin cross-section specimen of the corresponding area, polishing the plane, and then performing macro etching.
  • the plastic deformation part is removed, and the "metal flow line" of the original base material uniform up and down is left, which can significantly reduce the possibility of the existence of crack nuclei
  • the photo is As a case in which the boring section in the present invention is formed by another method (processing the polygonal part after machining the boring section in line), a) “Metal flow line "It can be seen that this remains the same and the probability of the existence of crack nuclei is significantly reduced.
  • a punching tool having a rectangular cross-sectional shape at the end as shown in FIG. 5 a) is used for polygonal part processing, FIG. 5
  • the polygonal part is the inner groove of the circular rod, which is the base material of the implant, and after machining the inclined surface of the circular cross section for seating the abutment, the punching tool 10 is strongly slammed downward, and in the next step, the punching tool Finally, through the process of striking down again at the position where the punching tool was rotated at an angle of 60 degrees (indicated by the dotted line), and in the next step, at the position where the punching tool was rotated at an angle of 60 degrees (indicated by the dashed-dotted line), the final hexagon To complete the polygonal part with the corners of .
  • the punching tool is set at 0 degrees, 60 degrees, and 120 degrees, respectively, 3 to 4 Hit each time sequentially, but work while gradually increasing the depth of entry, or use a hexagonal punching tool instead of a rectangular punching tool. do.
  • the length from the geometrical center point of the punching tool to the edge through lathe processing on the part corresponding to the seat surface of the polygonal part It is to significantly reduce the possibility of extreme plastic deformation and the presence of crack nuclei on the seat surface of the polygonal part by boring and removing it with a larger diameter.
  • the present invention proposes a method for processing the polygonal part of the implant according to the first embodiment as shown in FIG. 6 , and the proposed processing method includes the steps of cutting a bar, which is a workpiece, to a certain length, processing the shape of the implant, and the implant.
  • a step of processing the inner shape an inner groove is machined on the upper surface so that the abutment for supporting the prosthesis can be coupled to the inside of the implant.
  • the step of machining the narrowing upper inclined part and the hole to be screwed below it the step of machining the polygonal part by striking a punching tool toward the processed upper inclined part, the boring section in the lower part including the bottom surface of the processed polygonal part machining, and machining an internal thread into a hole to be machined.
  • the step of machining the implant external shape precedes the step of machining the implant internal shape, but as another embodiment, processing the implant internal shape, processing the polygonal part, processing the boring section, and the internal thread part
  • processing the polygonal part of the implant which is performed as a step of machining the implant outer shape after the machining step is finished.
  • FIG. 6 shows the step of processing the internal thread after the step of processing the polygonal part and the step of processing the boring section
  • the most essential point of the first embodiment of the present invention is to remove the area in which the extreme plastic deformation of the base material is caused by punching to form the polygonal part as a boring section, and the lower end of the polygonal part and the inside for combining the abutment
  • An area having a larger diameter than the diameter of a circle circumscribing the polygon of the polygonal portion including the bottom surface of the polygonal portion formed by punching between the upper ends of the screw portion is removed as a circular boring section.
  • the lower part of the polygonal part formed by the punching process is removed with a boring tool including the bottom surface of the polygonal part to form a boring section, but the boring section is a first circular vertical part ( 131) and the round part 132, the radius of the boring section is the length from the geometric center to the edge on the cross-section of the punching tool used in the polygonal part processing process (as a result, this length is the radius of the polygonal part circumscribed circle) It should be set larger than applicable).
  • the properties for fatigue fracture of the lower part of the polygonal part according to the present invention can be significantly improved. It represents a situation in which the workpiece of the base material is plastically deformed downward by the punching tool that enters from the top at the corner of the negative and is squeezed in. As confirmed in FIG. 4 a), the metal flow line is severely deformed, and the presence of crack nuclei As shown in the drawing on the right side of FIG. 7 b), the method of the present invention shows a high possibility area, but according to the method of the present invention, the to-be-processed part including the bottom part of the polygonal part in question is removed by boring processing, can be removed.
  • the boring section of the present invention is not significantly limited by its shape as long as it can perform the above-described role, but more preferably, the boring section has a first circular vertical part 131 and a certain curvature below the first circular vertical part. It consists of a round part 132 having a.
  • the radius of the first circular vertical portion 131 of the boring section may be greater than the length from the geometric center to the edge on the cross section of the punching tool 10 used to process the polygonal portion.
  • the ratio of the diameter of the first circular vertical portion to the circumscribed circle diameter of the polygonal portion is more preferably 105% or more and 115% or less, and the total height of the boring section may be set to 0.1 to 1.5 mm.
  • planar shape of the polygonal portion may be a regular polygon, more preferably a regular hexagon as shown in FIGS. 5 to 7 , or may be any one of a regular octagon and a regular dodecagon.
  • step (e) when machining the boring section in step (e), it is more preferable that 50% or less of the total height of the boring section includes the lower side of the bottom surface of the processed polygonal part.
  • boring section in the present invention is formed just above the vertical section located on the upper portion of the inner slope.
  • the portion corresponding to the seat surface of the polygonal part is preliminarily with a diameter equal to or slightly larger than the length from the geometrical center point of the punching tool to the edge through lathe processing, differently from the existing polygonal part processing process.
  • the process of hitting with a punching tool is performed to secure a free space in advance for the base material pushed in by the punching tool to escape, thereby significantly reducing the possibility of extreme plastic deformation and the existence of crack nuclei on the seat surface of the polygonal part.
  • the present invention proposes a method for processing the polygonal part of the implant according to the second embodiment as shown in FIG. 8.
  • the proposed processing method includes the steps of cutting a bar, which is a workpiece, to a certain length, processing the shape of the implant, and the implant.
  • a step of processing the inner shape more specifically, an inner groove is machined on the upper surface so that the abutment for supporting the prosthesis can be coupled to the inside of the implant, and the inner groove has a circular cross section at the entrance of the upper surface and moves downward.
  • a boring section having a radially enlarged diameter at the end of the upper inclined portion, the inner diameter of which is gradually narrowed, and the upper inclined portion, and machining a hole to be threaded below it, hitting the punching tool toward the machined upper inclined portion and processing the polygonal part and processing the internal threaded part in the hole to be machined.
  • the step of processing the implant external shape precedes the step of processing the implant internal shape, but as another embodiment, after the processing of the internal shape of the implant, the processing of the polygonal part, and the processing of the female screw are finished, the implant
  • the polygonal part of the implant which is performed as a step of processing the outer shape.
  • FIG. 8 shows the step of processing the internal thread after the step of machining the polygonal part
  • a method of processing the polygonal part after the step of processing the internal thread is also possible, of course, and the workpiece after the processing of the polygonal part It may also be possible to perform the steps of cutting or machining the contour of the implant.
  • the most essential point of the second embodiment of the present invention is that the boring section is processed so as not to cause extreme plastic deformation in the base material, and then punching is performed to form the polygonal part, for combining the lower end of the polygonal part and the abutment Between the upper ends of the internal threaded portion, a circular boring section having a diameter equal to or greater than the diameter of a circle circumscribed to the regular polygonal angle of the polygonal portion is machined prior to the polygonal portion punching process.
  • the boring section is machined with a boring tool at the lower end of the inclined section, and the boring section has a predetermined curvature below the first circular vertical part 131 and the first circular vertical part. It can be machined into the round part 132, and the radius of the boring section is greater than or equal to the length from the geometric center to the edge on the cross section of the punching tool used in the polygonal part processing process (as a result, this length corresponds to the radius of the polygonal part circumscribed circle) should be set to
  • the aspect of the polygonal part punching process according to the present invention is completely different from the polygonal part punching process of the existing technology, the existing technology of FIG. 9b) The difference can be clearly understood through the conceptual diagram of the present invention and FIG. 9 c).
  • the workpiece of the base material is plastically deformed downward by the punching tool that enters from the top, and there is no choice but to be squeezed in, as confirmed in FIG. 4 a).
  • the metal flow line is severely deformed, and a large number of crack nuclei are distributed, but according to the method of the present invention as shown in FIG. 9 c), the punching tool cuts the part to be processed like a knife or scissors, or Since the side of the part to be processed is processed in such a way that it cannot be driven to the lower edge (even if it is driven to the edge, it is easily removed by a general deburring operation), the problems of the existing technology discussed above can be eliminated.
  • the boring section of the present invention is not significantly limited by its shape as long as it can perform the above-described role, but more preferably, the boring section has a first circular vertical part 131 and a certain curvature below the first circular vertical part. It consists of a round part 132 having a.
  • the radius of the first circular vertical portion 131 of the boring section may be greater than or equal to the length from the geometric center to the edge on the cross section of the punching tool 10 used to process the polygonal portion.
  • the ratio of the first circular vertical part diameter to the circumscribed circle diameter of the polygonal part is more preferably 100% or more and 110% or less, and the total height of the boring section is 0.1 to 1.5 mm. can be set.
  • the boring section in the second embodiment of the present invention is formed just above the vertical section located on the upper part of the inner slope, the bottom surface of the punching tool is the bottom surface of the round part of the boring section is formed from the position of the first circular vertical part It is preferable to enter only one position before the position.
  • the base material of the upper inclined part that is plastically deformed by the punching tool is pushed down the polygonal part of the existing technology to prevent the compressive residual stress and the concentration of crack nuclei, and the base material of the upper inclined part is mainly the price ( As with the existing technology, the base material is severely deformed and pushed in, and the problem of inducing crack nuclei does not occur due to the striking).
  • FIG. 10 is a specific embodiment prepared to apply the configuration of the present invention described above to the applicant's product, and is a dental implant that is inserted into the alveolar bone tissue according to a rotational motion about an axis to form an artificial tooth root, the implant Threaded sections 210 and 220 are formed on the outer peripheral surface from the top to the bottom, and an internal groove 100 is formed on the top surface so that an abutment for supporting the prosthesis can be coupled inside the implant, the internal groove is In the face inlet part, the cross-section is circular and is formed with an upper inclined portion 110 whose inner diameter becomes narrower toward the bottom, and a polygonal portion 120 having a polygonal cross-sectional shape is formed below the upper inclined portion, and a predetermined depth of the polygonal portion is formed.
  • An internal threaded part 160 for abutment coupling having a smaller diameter than a circle inscribed in the polygon of the polygonal part is formed below, and the lower end of the polygonal part and the internal thread for coupling the abutment are formed.
  • a circular boring section 130 having a diameter equal to or greater than the diameter of a circle circumscribing the polygon of the polygonal portion is formed between the upper ends of the screw portion.
  • the circular boring section is formed after the polygonal part punching process or is formed before the polygonal part punching process.
  • the circular boring section 130 is more preferably formed of one circular vertical part 131 and a round part 132 having a predetermined curvature below the first circular vertical part, and the diameter of the first circular vertical part is a polygonal part. It may be greater than or equal to the diameter of the circumscribed circle.
  • the circular boring section is formed of a first circular vertical part 131, a round part 132 having a predetermined curvature below the first circular vertical part, and a horizontal part 133, and the first circular vertical part
  • the diameter of the portion may be greater than or equal to the diameter of the circumscribed circle of the polygonal portion.
  • the ratio of the diameter of the first circular vertical part of the circular boring section to the circumscribed circle diameter of the polygonal part is preferably 105% or more and 115% or less
  • 10 and 11 illustrate a case in which the diameter d1 of the first circular vertical part 131 of the boring section is 110% of the circumscribed circle diameter dp of the polygonal part 120 .
  • the total height (h1) along the axial direction of the circular boring section may be set to 0.1 ⁇ 1.5mm.
  • 50% or less of the total height along the axial direction of the circular boring section preferably includes the lower side of the bottom surface of the polygonal part formed by the punching process.
  • the diameter d1 of the first circular vertical part 131 is set excessively larger than the circumscribed circle diameter dp of the polygonal part 120, in this case the boring section Due to the reduction of the implant thickness in , since it will have a relatively unfavorable condition in terms of structural strength of the implant, it is not preferable to set the diameter d1 of the first circular vertical part 131 of the boring section too large. Accordingly, the upper limit of the ratio of the first circular vertical part diameter d1 of the circular boring section to the circumscribed circle diameter dp of the polygonal part was set to 115% or less.
  • the ratio of the first circular vertical part diameter (d1) of the circular boring section to the circumscribed circle diameter (dp) of the polygonal part is 100% or more 110 % or less, if the thickness of the implant in the boring section is reduced, since it will have a condition of weakening in terms of structural strength of the implant, increasing the diameter (d1) of the first circular vertical part 131 of the boring section is Undesirably, as in the second embodiment, by providing a circular boring section prior to the polygonal part punching process, the possibility of the occurrence of a plastic deformation region in the lower part of the polygonal part itself is eliminated or reduced, so the first circular vertical part 131 It is not necessary to set the diameter d1 of the polygonal portion 120 to be larger than 110% of the circumscribed circle diameter dp.
  • the upper limit of the ratio of the first circular vertical part diameter (d1) of the circular boring section to the circumscribed circle diameter (dp) of the polygonal part was set to 110% or less.
  • the diameter d1 of the first circular vertical part 131 of the circular boring section formed before the polygonal part punching process as in the second embodiment is the circumscribed circle diameter of the polygonal part 120 .
  • (dp) of 101% the circumscribed circle diameter of the polygonal part can be expected to exhibit the processing mechanism of the second embodiment of the present invention shown in FIG.
  • the ratio value of the first circular vertical part diameter (d1) of the circular boring section to (dp) is preferably 100% or more, the first circular vertical part diameter of the circular boring section formed before the polygonal part punching process ( In d1), the lower limit of the ratio to the circumscribed circle diameter (dp) of the polygonal portion was set to 100% or more.
  • the horizontal part 133 is different from the case of FIGS. 10 and 11 described above. may not be secured, but the existence of the horizontal part is not highly related to the removal of crack nuclei or the increase in fatigue life.
  • the circular boring section 130 formed before the polygonal part punching process is formed just above the second circular vertical part 140 located above the inner inclined part 150, It is preferable that the lower end surface of the punching tool for processing the polygonal portion enters only from the position of the first circular vertical portion to any one position before the position where the lower end surface of the round portion of the boring section is formed.
  • planar shape of the polygonal part may be a regular polygon, including a regular hexagon, a regular octagon, and a regular It may have any one shape among dodecagons.
  • FIGS. 14 and 15 are a method for processing a polygonal part of an implant according to the first embodiment of the present invention.
  • step (e) another standard for determining the size of the boring section.
  • 14a) is a view showing a state in which the shape data obtained after step (d), which is the polygonal part punching step, is removed from the shape data obtained after step (c), which is the internal shape processing step
  • FIG. 14b) is It is a view showing a state in which the shape data part obtained after the polygon part punching step (d) is removed from the shape data obtained after the boring section processing step (e).
  • the shape shown on the right side of FIG. 14 a) is the volume of the part (hereinafter referred to as the crown shape) lost by punching the polygonal part, and the shape shown on the right side of FIG. 14 b) is the part lost by boring section processing (hereinafter It is the volume of a ring).
  • the edge part is plastically processed, and through the punching process, it can be seen that this edge part is plastically deformed and consolidated or part of it falls off. have.
  • the present invention is to remove the excessively plastically deformed and consolidated area by boring, in particular, it is important to remove the regular polygon vertex corner area of the polygonal part. should be done
  • the crown shape (a shape that is plastically deformed and disappears through the punching process) as seen in a plan view is the basis of one of the vertices of the regular polygon in the circumferential direction by ⁇ /2 angles of the region.
  • the volume be v1
  • the volume of the region by ⁇ angles in the circumferential direction based on one of the regular polygon vertices when viewed in a plan view of the ring shape (the shape removed through boring section processing) is v2 Therefore, when the ⁇ and ⁇ angles are each 30 degrees, it is suggested that the volume v2 removed by the boring section is 70% or more and 130% or less of the volume v1.
  • This limitation is such that the volume to be removed in the boring section corresponds to the volume buried in the base material due to plastic deformation in the polygonal part punching step. This is to minimize the effect on the structural rigidity of the implant itself by setting it too large.
  • the screw formed on the outer peripheral surface from the top to the bottom of the implant is formed with a screw of a single pitch (P) from the top of the implant to the bottom, but a shallow height from the top of the implant to a certain height It consists of an external top thread section 210 in which the external top screw thread 212 is formed, and an external bottom thread section 220 in which a deep external bottom screw thread 222 is formed below the shallow height screw thread, and the A line connecting the apex of the external top thread and the thread apex of the external bottom thread may be continuous from the top to the bottom of the implant.
  • P a screw of a single pitch
  • the external top thread be formed from the bottom surface of the round part of the boring section to the bottom by 2 to 4 mountains as shown in FIG. If configured together, the wall thickness that has become thinner due to the boring section is not directly reinforced, but the structural rigidity can be further increased toward the lower end of the boring section, so it can function as a better defense against the fatigue fracture situation.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Orthopedic Medicine & 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 Prosthetics (AREA)

Abstract

본 발명은 피로파괴에 대한 강건성을 확보하기 위해 다각형부 소성 가공시 응력이 집중된 부분을 제거할 수 있도록 다각형부 가공 후, 다각형부 하단부를 보링 가공하는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트에 관한 것이다. 상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 임플란트의 다각형부 가공 방법은 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계, 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계, 상기 가공된 다각형부의 저면부를 포함한 하부에 보링 구간을 가공하는 단계를 특징으로 한다.

Description

치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트
본 발명은 임플란트 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트에 관한 것이다.
치과용 임플란트는 결손된 치아를 영구적으로 대체할 수 있는 인공 치아로서, 부분 혹은 완전 무치악 부위의 저작기능 회복을 위해 널리 사용되고 있다.
치과용 임플란트(이하, '임플란트'라 간략히 칭함)는 기능적으로 실제 치아의 역할을 대행할 수 있어야 할 뿐만 아니라 치아에 가해지는 하중을 적절히 분산시켜 실제 치아만큼 장시간 사용이 가능하도록 제작되어야 한다.
치조골에 식립되는 임플란트는 어버트먼트(aburtment)와 임플란트가 결합되는 형태에 따라 외부연결방식과 내부연결방식으로 대별된다. 임플란트 상부로 돌출된 정육각 구조를 갖는 외부연결방식은 골내에 삽입된 임플란트가 상대적으로 견고하다는 장점은 있으나, 식립 후 초기 단계에서 임플란트 몸체와 어버트먼트와의 간극이 넓어 세균이 서식할 확률이 높아 경계부의 골 흡수가 일어난다는 단점이 있다.
때문에 최근에는 내부연결방식이 주로 이용되는데, 다각형의 홈(이하, ‘다각형부’라 간략히 칭함)을 임플란트 내부에 형성하고, 어버트먼트가 임플란트와 만나는 부분을 원뿔(Cone) 형상으로 형성하여 세균이 서식할 공간을 배제하여 초기 골흡수를 최소화시킴으로써 식립 성공률이 높다는 장점을 갖는다. 그러나 임플란트 내부로 들어가는 어버트먼트로 인한 구조적 한계로 골 내에 삽입된 임플란트의 파절 가능성이 상대적으로 높다는 단점이 있다.
도 1과 도 2는 임플란트의 파절 사례를 예시한 것이다.
도 1 a)는 환자에게 식립 이후 15년간 사용된 임플란트를 촬영한 치근단 방사선 촬영 PA(Periapical) 사진으로, 임플란트의 상단이 옆으로 찢어져 나간 상태를 확인할 수 있다. 도 1 b)는 보철물 및 어버트먼트를 제거한 상태에서 촬영된 사진으로 임플란트가 다각형부 모서리를 따라 수개로 쪼개진 상태를 확인할 수 있다. 도 1 c)는 식립될 어버트먼트와 임플란트를 나타내주는 사진으로 어버트먼트와 임플란트가 접하는 경사부의 경사각이 크고, 임플란트 상단의 두께가 0에 가까운 엣지면을 갖는 구조임을 알 수 있다.
도 1의 사례와 같이 임플란트의 축선을 따라 발생되는 파절은 통상 세로 파절이라 칭한다. 도 2 a)의 PA 사진 및 도 2 b)의 임플란트와 보철물 추출 후 촬영 사진은 어버트먼트 몸체와 고정체 육각부가 접하는 경계부에서 수평 방향으로 발생되는 가로 파절이라 칭한다.
이와 같은 파절은 피로 현상에서 비롯되는 것인데, 치과용 임플란트도 상실된 치아를 대체하기 위한 구조물로서 저작 운동에 따른 응력을 반복적으로 받게 되므로 피로 파절(fatigue fracture)이 발생할 수 있다.
특히 도 2 c) 도면에 나타낸 바와 같이 실제 저작 운동시 어버트먼트에는 임플란트의 축선 방향으로의 수직 저작력만이 작용하는 것이 아니라 축선 방향에 수직한 수평 저작력도 복합적으로 작용하므로 표시된 바와 같은 모멘트가 작용하고, 어버트먼트 하단이 다각형부에 닿아 반복적인 힘을 다각형부에 가할 수 있다.
도 3을 통해, 앞서 도 1에 나타낸 바와 같은 임플란트에서 발생되는 세로 파절이 도 3의 b)에 흰색 화살표로 나타낸 다각형부의 저면부 균열핵(crack nucleation)에서 균열이 개시되어 전파(propagation)되는 것을 알 수가 있다.
도 3의 c) SEM 사진은 a) 사진의 사각 부위를 확대하여 촬영한 사진이며, d) 사진은 다시 c) 사진의 사각 부위를 확대하여 촬영한 사진으로서, 균열 전파가 시작되는 균열핵 주위의 균열 전파 상태를 보인 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 임플란트를 식립하여 오랜 기간 사용하는 경우 발생될 수 있는 피로 파절에 대한 강건성을 보장해주는 임플란트 다각형부의 가공 방법을 제공하는 것이다.
기존 기술의 경우 다각형부 제조 과정에서 소성변형이 일어나고 소성변형으로 발생된 균열핵 주위에 어버트먼트에 의해 가해지는 힘으로 인해 응력의 변화가 반복되어 파국적인 피로 파절이 야기되는 문제가 있으므로, 본 발명은 이를 보다 근원적으로 해결하고자 다각형부의 가공 방법을 변경시키는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 또 다른 기술적 과제는 피로 파절에 대한 강건성이 높아지도록 다각형부가 가공된 임플란트를 제공하는 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시 예에 따른 임플란트의 다각형부 가공 방법은 (a) 피가공물인 봉재를 일정 길이로 절단하는 단계; (b) 임플란트 외형을 가공하는 단계; (c) 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계로서, 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계; (d) 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계; (e) 상기 가공된 다각형부의 저면부를 포함한 하부에 보링 구간을 가공하는 단계; (f) 상기 나사가 가공될 구멍에 내부 나사부를 가공하는 단계;를 포함한다.
상기 (e) 단계에서의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 가공될 수 있다.
상기 보링 구간의 전체 높이는 0.1~1.5mm로 설정될 수 있다.
아울러 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형이며, 보다 바람직하게는 정6각형, 정8각형, 정12각형 중 어느 하나의 형상이다.
또한 상기 (e) 단계에서의 보링 구간은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 상기 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이보다 큰 반경으로 형성된다.
그리고 상기 보링 구간의 제1 원형수직부의 반경은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 상기 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이보다 큰 것일 수 있다.
보다 바람직하게는 상기 보링 구간의 상기 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 105% 이상 115% 이하이다.
아울러, 상기 (e) 단계에서 보링 구간을 가공하는 경우, 보링 구간의 전체 높이 중 50% 이하는 상기 가공된 다각형부의 저면부 아래 쪽을 포함하는 것을 특징으로 한다.
보다 바람직하게는 상기 (e) 단계에서 보링 구간을 가공하는 경우, 다각형부 펀칭 공정으로 소성 변형되어 없어지는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 α/2 각도 만큼 부위의 체적을 v1으로 하고, 보링 구간을 통해 제거되는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 β각도 만큼 부위의 체적을 v2로 하여, α와 β각도가 각각 30도인 경우, 보링 구간으로 제거되는 체적 v2는 체적 v1의 70% 이상에서 130% 이하가 되도록 보링 구간을 형성하는 것일 수 있다.
본 발명의 제2 실시 예에 따른 임플란트의 다각형부 가공 방법은 (a) 피가공물인 봉재를 일정 길이로 절단하는 단계; (b) 임플란트 외형을 가공하는 단계; (c) 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계로서, 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부와 상측 경사부가 끝나는 위치에서 반경 방향으로 확대되는 일정 높이의 보링 구간 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계, (d) 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계, (e) 상기 나사가 가공될 구멍에 내부 나사부를 가공하는 단계를 포함한다.
상기 제2 실시 예에 따른 임플란트의 다각형부 가공 방법의 (c) 단계에서의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 가공될 수 있다.
상기 보링 구간의 전체 높이는 0.1~1.5mm로 설정될 수 있다.
아울러 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형이며, 보다 바람직하게는 정6각형, 정8각형, 정12각형 중 어느 하나의 형상이다.
또한 상기 제2 실시 예의 상기 (c) 단계에서의 보링 구간은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이 이상인 반경으로 형성된다.
그리고 상기 보링 구간의 제1 원형수직부의 반경은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이 이상인 반경일 수 있다.
보다 바람직하게는 상기 제2 실시 예의 상기 보링 구간의 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 100% 이상 110% 이하일 수 있다.
아울러, 상기 제2 실시 예의 상기 (d) 단계에서 상기 가공된 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하는 경우, 펀칭 툴의 하단 면은 보링 구간의 제1 원형수직부의 위치로부터 보링 구간의 라운드부 하단면이 형성되는 위치 이전 사이의 어느 한 위치까지만 진입시키는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일 실시 예는, 축선에 대한 회전 동작에 따라 치조골 조직에 삽입되어 인공치근을 형성하는 치과용 임플란트로서, 임플란트 상단으로부터 하단까지의 외주면에 나사가 형성되고, 임플란트 내부에는 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈이 형성되되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부로 형성되고, 상기 상측 경사부의 아래쪽으로는 단면 형상이 다각형인 다각형부가 형성되며, 다각형부의 일정 깊이 아래쪽으로는 상기 다각형부의 다각형에 내접하는 원보다 작은 직경을 갖는 어버트먼트 결합용 나사산이 형성된 어버트먼트 결합용 내부 나사부가 형성되되, 상기 다각형부의 하단과 상기 어버트먼트 결합용 내부 나사부 상단 사이에는 상기 다각형부의 다각형에 외접하는 원의 직경 이상의 직경을 갖는 원형의 보링 구간이 형성된 것이다.
그리고 상기 원형의 보링 구간은 다각형부 펀칭 공정 후에 형성되거나, 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 것이다.
바람직한 실시예에 따르면 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 형성되고, 제1 원형수직부의 직경이 다각형부의 외접원의 직경 이상일 수 있다.
다른 실시예로서 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부 그리고 수평부로 형성되고, 제1 원형수직부의 직경이 다각형부의 외접원의 직경 이상일 수 있다.
또한 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형일 수 있으며, 아울러 상기 원형의 보링 구간의 축선 방향을 따른 전체 높이는 0.1~1.5mm로 설정될 수 있다.
일 실시 예로서 원형의 보링 구간이 다각형부 펀칭 공정 후에 형성된 경우에는 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 105% 이상 115% 이하인 것이 바람직하다.
다른 실시 예로서 원형의 보링 구간이 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 경우에는 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 100% 이상 110% 이하인 것이 바람직하다.
또한, 상기 원형의 보링 구간이 다각형부 펀칭 공정 후에 형성된 경우에는 상기 원형의 보링 구간의 축선 방향을 따른 전체 높이 중 50% 이하는 펀칭 공정으로 형성된 다각형부의 저면부의 아래 쪽인 것이 바람직하다.
아울러 상기 원형의 보링 구간이 다각형부 펀칭 공정 후에 형성된 경우에는 다각형부 펀칭 공정으로 소성 변형되어 없어지는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 α/2 각도 만큼 부위의 체적을 v1으로 하고, 보링 구간을 통해 제거되는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 β각도 만큼 부위의 체적을 v2로 하여, α와 β각도가 각각 30도인 경우, 보링 구간으로 제거되는 체적 v2는 체적 v1의 70% 이상에서 130% 이하가 되도록 보링 구간을 형성하는 것이 바람직하다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 임플란트 내부에 다각형부를 가공시 생성된 균열핵을 제거할 수 있어 피로 파절에 대한 강건성을 높일 수 있어, 임플란트를 장기간 이용할 수 있는 효과를 기대할 수 있다.
또한, 임플란트 내부 홀의 가공 정밀도가 향상되어, 제품의 완성도를 높일 수 있고, 따라서 제품에 대한 심미감도 높아지는 효과를 가지며, 장기간의 수명을 기대할 수 있게 되어, 피로 파절로 인한 잦은 수술에 따른 부담을 경감시킬 수 있다.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 임플란트의 세로 파절 사례를 보이는 사진.
도 2는 임플란트의 가로 파절 사례를 보이는 사진.
도 3은 임플란트의 세로 파절이 다각형부 하단 모서리에서 개시된다는 점을 보이는 사진.
도 4는 기존 기술의 다각형부와 본 발명에 의해 제작된 다각형부 하단 모서리부의 Metal Flow Line을 나타내는 SEM 사진.
도 5는 다각형부의 소성 가공을 위해 사용되는 펀칭 툴의 사진과 펀칭 가공 과정을 나타내는 도면.
도 6은 본 발명의 제1 실시 예의 임플란트 다각형부 가공 방법의 과정을 나타낸 도면.
도 7은 본 발명의 제1 실시 예의 임플란트 다각형부 가공 방법의 세부를 설명하기 위한 도면.
도 8은 본 발명의 제2 실시 예의 임플란트 다각형부 가공 방법의 과정을 나타낸 도면.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예의 임플란트 다각형부 가공 방법의 세부를 설명하기 위한 도면.
도 10은 본 발명의 임플란트 다각형부 가공 방법에 의해 제조된 임플란트의 일 실시예를 보인 사시도.
도 11은 본 발명의 임플란트 다각형부 가공 방법에 의해 제조된 임플란트의 일 실시예를 보인 단면도.
도 12은 본 발명의 임플란트 다각형부 가공 방법에 의해 제조된 임플란트의 다른 일 실시예를 보인 사시도.
도 13은 본 발명의 임플란트 다각형부 가공 방법에 의해 제조된 임플란트의 다른 일 실시예를 보인 단면도.
도 14는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 임플란트의 다각형부 가공 방법에서의 다각형부 펀칭 공정으로 소성 변형되어 없어지는 형상과 보링 구간을 통해 제거되는 형상을 나타낸 도면.
도 15는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 임플란트의 다각형부 가공 방법에서의 다각형부 펀칭 공정으로 소성 변형되어 없어지는 형상과 보링 구간을 통해 제거되는 형상의 체적 관계를 나타낸 도면
도 16는 본 발명의 임플란트의 외부 형상을 나타내는 정면도
도 17은 본 발명의 임플란트의 내부 형상을 나타내는 정면도
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 안출 과정을 상세히 설명하고, 또한 바람직한 실시 예를 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명의 필요성과 적용 결과를 나타내주는 SEM 사진으로서, a) 사진은 기존 기술에 의해 제작된 육각형 수직부(이하에서는 육각형 수직부는 업계에서 일반적으로 통칭되는 바와 같이 "다각형부"라 함) 하단 모서리부의 "Metal flow line"이다. "Metal flow line" 사진은 해당 부위의 얇은 절단면 시편을 확보하여 평면 연마를 한 후, Macro etching 을 수행하여 획득하며, 이러한 과정을 통해 해당 금속 부위의 소성 가공 과정에서의 변형 상태를 확인할 수가 있다.
도 4의 a) 사진을 통해 기존 기술에 의해 제작된 다각형부의 경우에는 다각형부 아래쪽 모서리 부분(사진 상 흰색 부분이 임플란트 부분으로서, 단을 갖는 부위의 아래쪽 부분, 즉 좌측 하단 부분이 다각형부 아래쪽 모서리 부분임)쪽에서 심각한 소성 변형이 야기된다는 점을 확인할 수 있으며, 이 부분에서 결함을 갖는 균열핵이 존재하게 된다는 점을 알 수가 있고, 이에 반해 b) 사진은 점선으로 표시된 부분을 후술하는 보링 구간으로 제거하는 것을 나타낸 것으로서, 소성 변형 부분이 제거되고, 상하로 균일한 원래 모재 상태의 "Metal flow line"이 남게 되어 균열핵의 존재 가능성을 현저히 감소시킬 수 있다는 것을 알 수가 있으며, c) 사진은 본 발명에서의 보링 구간이 또 다른 방법(보링 구간을 선 가공 후 다각형부 가공)에 의해 형성된 경우로서, a) 사진에서와 같은 소성 변형 부분이 없이 전체적으로 상하로 균일한 원래 모재 상태의 "Metal flow line"이 그대로 유지되어 균열핵의 존재 가능성이 현저히 감소된다는 사실을 알 수가 있다.
기존 기술에서 이와 같은 문제가 초래되는 원인을 규명하기 위하여 기존 다각형부 제조공정을 살펴보면, 다각형부 가공을 위해 도 5 a)에 나타낸 바와 같은 끝단의 횡단면 형상이 직사각형인 펀칭 툴을 이용하는데, 도 5 b)에 나타낸 바와 같이 다각형부는 임플란트의 모재가 되는 원형봉의 내부 홈으로 어버트먼트 안착을 위한 원형 단면의 경사면을 가공한 후, 펀칭 툴(10)을 하방으로 강하게 내려치되, 다음 단계에서는 펀칭 툴을 60도 각도로 회전시킨 위치(점선으로 표시)에서 또 한번 내려치고, 그 다음 단계에서 다시 60도 각도로 펀칭 툴을 회전시킨 위치(일점쇄선으로 표시)에서 내려치는 공정을 통해 최종적으로 6각의 모서리를 갖는 다각형부를 완성하는 것이다.
그리고 이와 같이 사각의 모서리를 갖는 펀칭 툴을 강하게 내려치는 과정에서 펀칭 툴의 모서리부에 접하는 모재가 하방으로 몰려 소성 변형이 되는 과정에서 임플란트에는 잔류 응력이 발생되며, 이상적인 경우라면 이 잔류 응력은 압축 잔류 응력으로서 피로 파절 거동시에는 균열 개시점의 주위에서 압축력을 가하게 되어 피로 파절이 전파되는 것을 억제하는 효과를 갖는 것을 기대하게 된다.
그러나 실제에 있어서는 펀칭 툴(10)의 모서리 부분이 모재의 측면을 잘라내는 거동이 모재를 압축 변형시키는 거동과 혼재되어 나타나 다각형부의 각 모서리부는 일반적으로 기대되는 소성 가공시의 균일한 압축 잔류 응력을 기대할 수 없는 상황이 되며, 또한 마이크로하게 관찰되는 가공 표면에서의 모재의 일부가 떨어져 나간 부분이 결국 균열핵으로 존재하게 되어, 다각형부의 좌면에는 모재의 일부가 미세하게 떨어져 나가 형성되는 균열핵이 불규칙하게 다수 분포되어 피로 파절의 원인을 제공하게 될 수 있다는 점을 확인할 수가 있다.
물론 다각형부 가공시, 피가공 모재나 펀칭 툴에 가해지는 충격을 완화하기 위하여 펀칭 툴을 한번에 가격하여 다각형부를 성형하는 것이 아니라 0도, 60도, 120도 각각의 위치에서 펀칭 툴을 3~4회씩 순차적으로 가격하되, 진입 깊이를 점차 증대시켜 가면서 가공을 하기도 하고, 또는 직사각형 펀칭 툴이 아닌 정육각형의 펀칭 툴을 이용할 수도 있으나, 어느 경우에든 파절의 원인이 되는 균열핵은 그대로 상존할 수 밖에 없게 된다.
따라서, 본 발명의 제1 실시 예에서는 기존의 다각형부 가공 공정과는 상이하게 다각형부를 펀칭 공정으로 형성 후, 다각형부의 좌면에 해당되는 부위를 선반 가공을 통해 펀칭 툴의 기하학적 중심점으로부터 모서리까지의 길이보다 큰 직경으로 보링 가공을 하여 제거함으로써 다각형부 좌면에서의 극심한 소성변형과 균열핵의 존재 가능성을 현저히 감소시키는 것이다.
이를 위해 본 발명에서는 도 6에 나타낸 바와 같은 제1 실시 예의 임플란트의 다각형부 가공 방법을 제안하는데, 제안된 가공 방법은 피가공물인 봉재를 일정 길이로 절단하는 단계, 임플란트 외형을 가공하는 단계, 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계로서, 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계, 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계, 상기 가공된 다각형부의 저면부를 포함한 하부에 보링 구간을 가공하는 단계, 상기 나사가 가공될 구멍에 내부 나사부를 가공하는 단계를 포함한다.
도 6에서는 임플란트 외형을 가공하는 단계가 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계에 선행되나, 또 다른 실시예로서 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계, 다각형부를 가공하는 단계, 보링 구간을 가공하는 단계 및 내부 나사부를 가공하는 단계가 종료된 후 임플란트 외형을 가공하는 단계로 수행되는 임플란트의 다각형부 가공 방법도 가능함은 물론이다.
또한 도 6에서는 다각형부를 가공하는 단계 및 보링 구간을 가공하는 단계 이후에 내부 나사부를 가공하는 단계를 도시하였으나, 내부 나사부를 가공하는 단계 이후에 다각형부 및 보링 구간을 가공하는 방법도 가능함은 물론이며, 다각형부를 가공하는 단계 및 보링 구간을 가공하는 단계 이후에 피가공물을 절단하거나, 임플란트 외형을 가공하는 단계를 수행하는 것도 가능할 수 있다.
여기서 본 발명의 제1 실시 예의 가장 핵심적인 사항은 다각형부 형성을 위해 펀칭을 수행함으로써 모재에 극심한 소성변형이 초래된 영역을 보링 구간으로 제거한다는 것으로서, 상기 다각형부의 하단과 어버트먼트 결합용 내부 나사부 상단 사이에 펀칭에 의해 형성된 다각형부의 저면부를 포함하여 상기 다각형부의 다각형에 외접하는 원의 직경보다 큰 직경을 갖는 영역을 원형의 보링 구간으로 제거하는 것이다.
보다 상세하게는 도 7 a) 및 b)에 나타낸 바와 같이, 펀칭 공정으로 형성된 다각형부의 하부를 다각형부의 저면부를 포함하여 보링 공구로 제거하여 보링 구간을 형성하되, 보링 구간은 제1 원형수직부(131)와 라운드부(132)로 가공될 수 있으며, 보링 구간의 반경은 다각형부 가공 공정에서 사용되는 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이(결과적으로 이 길이는 다각형부 외접원의 반경에 해당함)보다 크게 설정하여야 한다.
이와 같이 보링 구간을 가공함으로써 본 발명에 의한 다각형부 하부의 피로 파괴에 대한 특성은 현저히 향상될 수 있는 바, 도 7 b) 도면 중 다각형부가 펀칭에 의해 가공된 직후의 상태를 나타낸 가운데 도면은 다각형부의 모서리에 모재의 피가공물이 상부에서 진입하는 펀칭 툴에 의해 아래쪽으로 소성 변형되며 우겨 넣어지는 상황을 나타내며, 도 4 a)에서 확인된 바와 같이 metal flow line이 심하게 변형되고, 아울러 균열핵의 존재 가능성이 높은 영역을 보여주는 것이나, 도 7 b)의 우측 도면에 나타낸 바와 같이 본 발명의 방법에 의하면 문제의 다각형부의 저면부를 포함한 피가공 부위가 보링 가공으로 제거되는 것이므로, 앞서 살펴본 기존 기술의 문제점이 제거될 수 있다.
본 발명의 보링 구간은 상기한 역할을 수행할 수만 있다면 그 형상에 크게 구애 받지는 않으나, 보다 바람직하게는 상기 보링 구간은 제1 원형수직부(131)와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부(132)로 이루어진다.
또한 상기 보링 구간의 제1 원형수직부(131)의 반경은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 펀칭 툴(10)의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이보다 큰 것일 수 있다.
상기 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 보다 바람직하게는 105% 이상 115% 이하이고, 보링 구간의 전체 높이는 0.1~1.5mm로 설정될 수 있다.
아울러 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형이며, 보다 바람직하게는 도 5내지 도 7에 나타낸 바와 같은 정6각형일 수 있으며, 또는 정8각형, 정12각형 중 어느 하나의 형상일 수 있다.
또한 상기 (e) 단계에서 보링 구간을 가공하는 경우, 보링 구간의 전체 높이 중 50% 이하는 상기 가공된 다각형부의 저면부 아래 쪽을 포함하는 것이 더욱 바람직하다.
그리고 본 발명에서의 보링 구간은 내측 경사부의 상부에 위치하는 수직구간 바로 위에 형성된다.
이와 같은 구성에 의해 펀칭 툴에 의해 소성 변형되는 상측 경사부의 모재가 기존 기술의 다각형부 아래 쪽으로 몰려 압축 잔류 응력과 균열핵이 집중되는 영역이 제거되어, 균열핵의 존재로 인한 피로 파괴 가능성을 현저히 감소시킬 수 있게 된다.
다음으로 본 발명의 제2 실시 예에서는 기존의 다각형부 가공 공정과는 상이하게 다각형부의 좌면에 해당되는 부위를 선반 가공을 통해 펀칭 툴의 기하학적 중심점으로부터 모서리까지의 길이보다 같거나 다소 큰 직경으로 미리 가공을 하여 제거한 후, 펀칭 툴로 내려치는 과정을 수행하도록 함으로써 펀칭 툴에 의해 밀려 들어온 모재가 빠져나갈 수 있는 여유 공간을 미리 확보하여 다각형부 좌면에서의 극심한 소성변형과 균열핵의 존재 가능성을 현저히 감소시키게 되는 것이다.
이를 위해 본 발명에서는 도 8에 나타낸 바와 같은 제2 실시 예의 임플란트의 다각형부 가공 방법을 제안하는데, 제안된 가공 방법은 피가공물인 봉재를 일정 길이로 절단하는 단계, 임플란트 외형을 가공하는 단계, 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계로서, 보다 구체적으로 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부와 상측 경사부가 끝나는 위치에서 반경 방향으로 확대된 직경을 갖는 보링 구간 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계, 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계 그리고 상기 나사가 가공될 구멍에 내부 나사부를 가공하는 단계를 포함한다.
도 8에서는 임플란트 외형을 가공하는 단계가 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계에 선행되나, 또 다른 실시예로서 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계, 다각형부를 가공하는 단계 및 암나사를 가공하는 단계가 종료된 후 임플란트 외형을 가공하는 단계로 수행되는 임플란트의 다각형부 가공 방법도 가능함은 물론이다.
또한 도 8에서는 다각형부를 가공하는 단계 이후에 내부 나사부를 가공하는 단계를 도시하였으나, 내부 나사부를 가공하는 단계 이후에 다각형부를 가공하는 방법도 가능함은 물론이며, 다각형부를 가공하는 단계 이후에 피가공물을 절단하거나, 임플란트 외형을 가공하는 단계를 수행하는 것도 가능할 수 있다.
여기서 본 발명의 제2 실시 예의 가장 핵심적인 사항은 모재에 극심한 소성변형이 초래되지 않도록 보링 구간을 가공한 후, 다각형부 형성을 위한 펀칭을 수행한다는 것으로서, 상기 다각형부의 하단과 어버트먼트 결합용 내부 나사부 상단 사이에는 상기 다각형부의 정다각에 외접하는 원의 직경 이상의 직경을 갖는 원형의 보링 구간을 다각형부 펀칭 공정에 앞서 가공해 놓는 것이다.
보다 상세하게는 도 9 a)에 나타낸 바와 같이, 경사부 하단부에 보링 공구로 보링 구간을 가공하되, 보링 구간은 제1 원형수직부(131)와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부(132)로 가공될 수 있으며, 보링 구간의 반경은 다각형부 가공 공정에서 사용되는 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이(결과적으로 이 길이는 다각형부 외접원의 반경에 해당함) 이상으로 설정하여야 한다.
이와 같이 제2 실시 예의 임플란트의 다각형부 가공 방법으로 보링 구간을 마련함으로써 본 발명에 의한 다각형부 천공 과정의 양상은 기존 기술의 다각형부 펀칭 과정과는 전혀 다르게 되는 바, 도 9 b)의 기존 기술과 도 9 c)의 본 발명의 가공 개념도를 통해 그 차이를 명확히 이해할 수가 있다.
즉, 도 9 b)에 나타낸 바와 같이 기존 방법에 의하면 모재의 피가공물이 상부에서 진입하는 펀칭 툴에 의해 아래쪽으로 소성 변형되며 우겨 넣어지는 상황이 될 수밖에 없어 앞서 도 4 a)에서 확인되는 바와 같이 metal flow line이 심하게 변형되고, 아울러 균열핵이 다수 분포하게 되는 것이나, 도 9 c)에 나타낸 바와 같이 본 발명의 방법에 의하면 피가공 부위를 펀칭 툴이 마치 칼이나 가위와 같이 잘라 내어지는 양상 또는 피가공 부위의 측면이 아래 모서리로 몰릴 수 없는 양상(모서리로 몰린다 하더라도 일반적인 디버링 작업에 의해 쉽게 제거됨)으로 가공이 되므로, 앞서 살펴본 기존 기술의 문제점이 제거될 수 있다.
본 발명의 보링 구간은 상기한 역할을 수행할 수만 있다면 그 형상에 크게 구애 받지는 않으나, 보다 바람직하게는 상기 보링 구간은 제1 원형수직부(131)와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부(132)로 이루어진다.
또한 상기 보링 구간의 제1 원형수직부(131)의 반경은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 펀칭 툴(10)의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이 이상인 것일 수 있다.
제2 실시 예의 임플란트의 다각형부 가공 방법에 있어서, 상기 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 보다 바람직하게는 100% 이상 110% 이하, 보링 구간의 전체 높이는 0.1~1.5mm로 설정될 수 있다.
그리고 본 발명의 제2 실시 예에서의 보링 구간은 내측 경사부의 상부에 위치하는 수직구간 바로 위에 형성되며, 펀칭 툴의 하단 면은 제1 원형수직부의 위치로부터 보링 구간의 라운드부 하단면이 형성되는 위치 이전의 어느 한 위치까지만 진입시키는 것이 바람직하다.
이와 같은 구성에 의해 펀칭 툴에 의해 소성 변형되는 상측 경사부의 모재가 기존 기술의 다각형부 아래 쪽으로 몰려 압축 잔류 응력과 균열핵이 집중되는 현상이 방지되고, 상측 경사부의 모재는 주로 펀칭 툴의 가격(striking)에 의해 떨어져 나가거나 일부가 반경 바깥 방향으로 밀려 들어갈 뿐, 기존 기술과 같이 모재가 심하게 변형되며 밀려 들어가 다각형부 아래 쪽으로 몰려 집중되며 균열핵을 유발시키는 문제가 발생되지 않게 된다.
다음으로 도 10은 이상 설명된 본 발명의 구성을 본 출원인의 제품에 적용시키고자 마련된 구체적인 실시 예로서, 축선에 대한 회전 동작에 따라 치조골 조직에 삽입되어 인공치근을 형성하는 치과용 임플란트로서, 임플란트 상단으로부터 하단까지의 외주면에 나사산 구간(210, 220)이 형성되고, 임플란트 내부에는 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈(100)이 형성되되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부(110)로 형성되고, 상기 상측 경사부의 아래쪽으로는 단면 형상이 다각형인 다각형부(120)가 형성되며, 다각형부의 일정 깊이 아래쪽으로는 상기 다각형부의 다각형에 내접하는 원보다 작은 직경을 갖는 어버트먼트 결합용 나사산이 형성된 어버트먼트 결합용 내부 나사부(160)가 형성되되, 상기 다각형부의 하단과 상기 어버트먼트 결합용 내부 나사부 상단 사이에는 상기 다각형부의 다각형에 외접하는 원의 직경 이상의 직경을 갖는 원형의 보링 구간(130)이 형성되어 있는 것이다.
그리고 상기 원형의 보링 구간은 다각형부 펀칭 공정 후에 형성되거나, 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 것이다.
상기 원형의 보링구간(130)은 보다 바람직하게는 1 원형수직부(131)와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부(132)로 형성되고, 제1 원형수직부의 직경이 다각형부의 외접원의 직경 이상일 수 있다.
또 다른 실시예로서 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부(131)와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부(132) 그리고 수평부(133)로 형성되고, 제1 원형수직부의 직경이 다각형부의 외접원의 직경 이상일 수 있다.
그리고 원형의 보링 구간이 제1 실시 예와 같이 다각형부 펀칭 공정 후에 형성된 경우에는 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 105% 이상 115% 이하인 것이 바람직하며, 도 10과 도 11에 나타낸 도면은 보링 구간의 제1 원형수직부(131)의 직경(d1)이 다각형부(120)의 외접원 직경(dp)의 110% 인 경우를 나타낸 것이다. 상기 원형의 보링 구간의 축선 방향을 따른 전체 높이(h1)는 0.1~1.5mm로 설정 형성될 수 있다.
또한 상기 원형의 보링 구간의 축선 방향을 따른 전체 높이 중 50% 이하는 펀칭 공정으로 형성된 다각형부의 저면부의 아래 쪽을 포함하는 것이 바람직하다.
한편, 원형의 보링 구간이 다각형부 펀칭 공정 후에 형성된 경우, 제1 원형수직부(131)의 직경(d1)을 다각형부(120)의 외접원 직경(dp) 보다 지나치게 크게 설정하면, 이 경우 보링 구간에서의 임플란트 두께의 감소로 인해, 임플란트의 구조적 강도 측면에서는 상대적으로 불리한 조건을 갖게 되는 것이므로, 보링 구간의 제1 원형수직부(131)의 직경(d1)을 너무 크게 설정하는 것은 바람직하지 않다. 따라서, 상기 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경(d1)은 다각형부의 외접원 직경(dp)에 대한 비율의 상한을 115% 이하로 설정하였다.
또한 원형의 보링 구간이 제2 실시 예와 같이 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 경우에는 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경(d1)의 다각형부의 외접원 직경(dp)에 대한 비율은 100% 이상 110% 이하인 것이 바람직한데, 보링 구간에서의 임플란트 두께가 감소하면, 임플란트의 구조적 강도 측면에서 취약해지는 조건을 갖게 되는 것이므로, 보링 구간의 제1 원형수직부(131)의 직경(d1)을 크게 하는 것은 바람직하지 않고, 제2 실시 예와 같이 원형의 보링 구간을 다각형부 펀칭 공정에 앞서 마련해 놓음으로써 다각형부 하부에서의 소성 변형 영역의 발생 가능성 자체가 제거되거나 감소된 것이므로 제1 원형수직부(131)의 직경(d1)을 다각형부(120)의 외접원 직경(dp)의 110% 보다 크게 설정할 필요가 없다.
따라서, 제2 실시 예와 같이 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 경우에는 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경(d1)은 다각형부의 외접원 직경(dp)에 대한 비율의 상한을 110% 이하로 설정하였다.
다음으로 도 12와 도 13에 나타낸 도면은 제2 실시 예와 같이 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부(131)의 직경(d1)이 다각형부(120)의 외접원 직경(dp)의 101% 인 경우를 나타낸 것으로서, 보링 구간에서의 임플란트 두께의 감소를 최소화하면서도 앞서 도 9 c)에 나타낸 본 발명의 제2 실시 예의 가공 메커니즘이 발휘될 것을 기대할 수 있는 다각형부의 외접원 직경(dp)에 대한 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경(d1)의 비율 값은 100%이상으로 하는 것이 바람직하므로, 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경(d1)은 다각형부의 외접원 직경(dp)에 대한 비율의 하한을 100% 이상으로 설정하였다.
도 12과 도 13에서 알 수 있듯이, 상기 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경(d1)을 하한 값으로 설정하는 경우에는 앞서 살펴본 도 10 및 도 11의 경우와는 달리 수평부(133)가 확보되지 않을 수 있으나, 수평부의 존재는 균열핵의 제거나 피로 수명의 증대와는 관련성이 높지 않다.
아울러 본 발명에서의 제2 실시 예와 같이 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 원형의 보링 구간(130)은 상기 내측 경사부(150)의 상부에 위치하는 제2 원형수직부(140) 바로 위에 형성되며, 다각형부의 가공을 위한 펀칭 툴의 하단 면은 제1 원형수직부의 위치로부터 보링 구간의 라운드부 하단면이 형성되는 위치 이전의 어느 한 위치까지만 진입시키는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시예로서 상기 다각형부의 평면 형상에 대응되는 다각형으로 앞서 살펴본 도면들은 모두 정6각형을 도시하고 있으나, 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형일 수 있으며, 정6각형, 정8각형, 정12각형 중 어느 하나의 형상일 수 있다.
다음으로 도 14와 도 15는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 임플란트의 다각형부 가공 방법으로서 상기 (e)단계에서 보링 구간을 가공하는 경우, 보링 구간의 크기를 정하는 또 다른 기준을 제시하기 위한 것으로서, 도 14 a)는 내부 형상 가공 단계인 (c)단계 이후 획득된 형상 데이터에서 다각형부 펀칭 단계인 (d)단계 이후 획득된 형상 데이터 부분을 제거한 상태를 나타낸 도면이며, 도 14 b)는 보링 구간 가공 단계인 (e)단계 이후 획득된 형상 데이터에서 다각형부 펀칭 단계인 (d)단계 이후 획득된 형상 데이터 부분을 제거한 상태를 나타낸 도면이다.
즉, 도 14 a)의 우측에 나타낸 형상은 바로 다각형부 펀칭으로 없어진 부분(이하 왕관 형상이라 함)의 체적인 것이며, 도 14 b)의 우측에 나타낸 형상은 보링 구간 가공에 의해 없어진 부분(이하 반지 형상이라 함)의 체적인 것이다.
도 14 a)에서 확인할 수 있는 바와 같이 펀칭 툴 모서리에 의해 다각형부가 형성되는 과정에서 모서리 부분이 주로 소성 가공되며, 펀칭 과정을 통해 이 모서리 부분이 소성 변형되어 압밀되거나 일부는 떨어져 나가게 된다는 것을 알 수 있다.
앞서도 살펴본 바와 같이 본 발명은 과도하게 소성 변형되고 압밀된 영역을 보링 가공으로 제거하는 것으로서, 특히 다각형부의 정다각형 꼭지점 모서리 영역을 제거하는 것이 중요하고, 이 부분을 얼마만큼 제거하는 것이 바람직한 것인지에 대해서도 면밀한 검토가 이루어져야 한다.
이를 위해 본 발명에서는 도 15 a)에 나타낸 바와 같이 앞서 살펴본 왕관 형상(펀칭 과정을 통해 소성 변형되어 없어지는 형상)을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 α/2 각도 만큼 부위의 체적을 v1으로 하고, 도 15 b)에 나타낸 바와 같이 앞서 살펴본 반지 형상(보링 구간 가공을 통해 제거되는 형상)을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 β각도 만큼 부위의 체적을 v2로 하여, α와 β각도가 각각 30도인 경우, 보링 구간으로 제거되는 체적 v2는 체적 v1의 70% 이상에서 130% 이하인 것을 제안한다.
이와 같은 한정은 보링 구간으로 제거하고자 하는 체적이 다각형부 펀칭 단계에서 소성 변형으로 모재에 매립되는 체적에 대응되도록 하는 것으로서, 보링 구간을 너무 작게 설정하여 균열핵을 미쳐 제거하지 못하거나, 보링 구간을 너무 크게 설정하여 임플란트 자체의 구조적 강성에 영향이 미쳐지는 것을 최소화하기 위한 것이다.
그리고 이와 같은 체적의 계산은 AUTOCAD 등의 일반적인 CAD 프로그램에서 제공되는 기능으로 수행이 가능한 것이므로 위와 같은 한정 사항을 토대로 보링 구간의 높이와 직경 그리고 라운드를 조절함으로써 본 발명의 기술분야에 속하는 자가 용이하게 산출 가능함은 물론이다.
본 발명의 일 실시예로서 상기 다각형부의 평면 형상에 대응되는 정다각 형상으로 앞서 살펴본 도면들은 모두 정6각형을 도시하고 있으나, 상기 다각형부의 평면 형상은 정6각형, 정8각형, 정12각형 중 어느 하나의 형상일 수 있다.
그리고 일 실시예로서의 본 발명의 임플란트는 도 16에 나타낸 바와 같이 임플란트 상단으로부터 하단까지의 외주면에 형성된 나사는 임플란트 상단으로부터 하단까지 단일 피치(P)의 나사로 형성하되, 임플란트 상단으로부터 일정 높이까지는 얕은 높이의 외부 상단 나사산(212)이 형성된 외부 상단 나사산 구간(210)으로 구성하고, 상기 얕은 높이의 나사산 아래쪽으로는 깊은 높이의 외부 하단 나사산(222)이 형성된 외부 하단 나사산 구간(220)으로 구성하며, 상기 외부 상단 나사산의 나사산 정점과 상기 외부 하단 나사산의 나사산 정점을 잇는 선은 임플란트 상단으로부터 하단까지 연속되는 것일 수 있다.
이 경우 상기 외부 상단 나사산은 임플란트의 상단면을 기준으로 볼 때, 도 17에 나타낸 바와 같이 상기 보링 구간의 라운드부 하단면으로부터 2개 내지 4개 산만큼 아래 쪽까지 형성되는 것이 더욱 바람직 한데, 이와 같이 구성하면, 보링 구간으로 인해 얇아진 벽체 두께 부분을 직접 보강한 것은 아니지만, 보링 구간 하단부 쪽으로 구조적 강성을 더욱 증대시킬 수 있어, 피로 파절 상황에 대한 보다 양호한 방어 수단으로 기능할 수 있다.

Claims (22)

  1. (a) 피가공물인 봉재를 일정 길이로 절단하는 단계;
    (b) 임플란트 외형을 가공하는 단계;
    (c) 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계로서, 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계;
    (d) 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계;
    (e) 상기 나사가 가공될 구멍에 내부 나사부를 가공하는 단계;
    (f) 상기 가공된 다각형부의 저면부를 포함한 하부에 보링 구간을 가공하는 단계;
    를 포함하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  2. (a) 피가공물인 봉재를 일정 길이로 절단하는 단계;
    (b) 임플란트 외형을 가공하는 단계;
    (c) 임플란트 내부 형상을 가공하는 단계로서, 임플란트 내부에 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈을 가공하되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부 그리고 그 아래로 나사가 가공될 구멍을 가공하는 단계;
    (d) 상기 가공된 상측 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하여 다각형부를 가공하는 단계;
    (e) 상기 나사가 가공될 구멍에 내부 나사부를 가공하는 단계;
    (f) 상기 가공된 다각형부의 저면부를 포함한 하부에 보링 구간을 가공하는 단계;
    를 포함하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  3. 제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 가공되는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  4. 제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 보링 구간의 전체 높이는 0.1~1.5mm로 설정되는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  5. 제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형인 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  6. 제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 보링 구간은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 상기 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이 이상의 반경으로 형성되는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  7. 제3항에 있어서, 상기 보링 구간의 제1 원형수직부의 반경은 상기 다각형부를 가공하기 위하여 사용된 상기 펀칭 툴의 횡단면상 기하학적 중심에서 모서리까지의 길이 이상인 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  8. 제1항에 있어서, 상기 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 가공되고, 상기 제1 원형수직부 직경의 상기 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 105% 이상 115% 이하인 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  9. 제2항에 있어서, 상기 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래 쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 가공되고, 상기 제1 원형수직부 직경의 상기 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 100% 이상 110% 이하인 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  10. 제1항에 있어서, 상기 (e) 단계에서 보링 구간을 가공하는 경우, 보링 구간의 전체 높이 중 50% 이하는 상기 가공된 다각형부의 저면부 아래 쪽을 포함하는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  11. 제2항에 있어서, 상기 (d) 단계에서 상기 가공된 경사부를 향해 펀칭 툴을 타격하는 경우, 펀칭 툴의 하단 면은 보링 구간의 제1 원형수직부의 위치로부터 보링 구간의 라운드부 하단면이 형성되는 위치 이전의 어느 한 위치까지만 진입시키는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  12. 제1항에 있어서, 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형이고, 상기 (e) 단계에서 보링 구간을 가공하는 경우, 다각형부 펀칭 공정으로 소성 변형되어 없어지는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 α/2 각도 만큼 부위의 체적을 v1으로 하고, 보링 구간을 통해 제거되는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 β각도 만큼 부위의 체적을 v2로 하여, α와 β각도가 각각 30도인 경우, 보링 구간으로 제거되는 체적 v2는 체적 v1의 70% 이상에서 130% 이하가 되도록 보링 구간을 형성하는 것을 특징으로 하는 임플란트의 다각형부 가공 방법
  13. 축선에 대한 회전 동작에 따라 치조골 조직에 삽입되어 인공치근을 형성하는 치과용 임플란트로서, 임플란트 상단으로부터 하단까지의 외주면에 나사가 형성되고, 임플란트 내부에는 보철물 지지를 위한 어버트먼트가 결합될 수 있도록 상단면에 내부 홈이 형성되되, 상기 내부 홈은 상단면 입구부에서는 단면이 원형이며 아래쪽으로 갈수록 내경이 좁아지는 상측 경사부로 형성되고, 상기 상측 경사부의 아래쪽으로는 단면 형상이 다각형인 다각형부가 형성되며, 다각형부의 일정 깊이 아래쪽으로는 상기 다각형부의 다각형에 내접하는 원보다 작은 직경을 갖는 어버트먼트 결합용 나사산이 형성된 어버트먼트 결합용 내부 나사부가 형성되되, 상기 다각형부의 하단과 상기 어버트먼트 결합용 내부 나사부 상단 사이에는 상기 다각형부의 다각형에 외접하는 원의 직경 이상의 직경을 갖는 원형의 보링 구간이 형성되는 것을 특징으로 하는 임플란트
  14. 제13항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간은 다각형부 펀칭 공정 후에 형성된 것을 특징으로 하는 임플란트
  15. 제13항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간은 다각형부 펀칭 공정 전에 형성된 것을 특징으로 하는 임플란트
  16. 제13항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 형성되고, 제1 원형수직부의 직경이 다각형부의 외접원의 직경 이상인 것을 특징으로 하는 임플란트
  17. 제13항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부 그리고 수평부로 형성되고, 제1 원형수직부의 직경이 다각형부의 외접원의 직경 이상인 것을 특징으로 하는 임플란트
  18. 제13항에 있어서, 상기 다각형부의 평면 형상은 정다각형인 것을 특징으로 하는 임플란트
  19. 제14항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 형성되고, 상기 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 105% 이상 115% 이하인 것을 특징으로 하는 임플란트
  20. 제15항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간은 제1 원형수직부와 제1 원형수직부 아래쪽의 일정 곡률을 갖는 라운드부로 형성되고, 상기 원형의 보링 구간의 제1 원형수직부 직경의 다각형부의 외접원 직경에 대한 비율은 100% 이상 110% 이하인 것을 특징으로 하는 임플란트
  21. 제14항에 있어서, 상기 원형의 보링 구간의 축선 방향을 따른 전체 높이 중 50% 이하는 펀칭 공정으로 형성된 다각형부의 저면부의 아래 쪽인 것을 특징으로 하는 임플란트
  22. 제14항에 있어서, 다각형부 펀칭 공정으로 소성 변형되어 없어지는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 α/2 각도 만큼 부위의 체적을 v1으로 하고, 보링 구간을 통해 제거되는 형상을 평면상에서 보아 정다각형 꼭지점 중 하나를 기준으로 원주 방향 전후로 β각도 만큼 부위의 체적을 v2로 하여, α와 β각도가 각각 30도인 경우, 보링 구간으로 제거되는 체적 v2는 체적 v1의 70% 이상에서 130% 이하가 되도록 보링 구간을 형성하는 것을 특징으로 하는 임플란트
PCT/KR2021/018812 2020-12-30 2021-12-10 치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트 WO2022145801A1 (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020200188456A KR102304083B1 (ko) 2020-12-30 2020-12-30 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐
KR1020200188455A KR102304090B1 (ko) 2020-12-30 2020-12-30 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐
KR10-2020-0188455 2020-12-30
KR10-2020-0188456 2020-12-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022145801A1 true WO2022145801A1 (ko) 2022-07-07

Family

ID=82260637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2021/018812 WO2022145801A1 (ko) 2020-12-30 2021-12-10 치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2022145801A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003518980A (ja) * 2000-01-04 2003-06-17 シュトラウマン・ホールディング・アクチェンゲゼルシャフト 骨内の歯科インプラントおよび組み合わせ構造体
KR20180103083A (ko) * 2016-01-14 2018-09-18 노벨 바이오케어 서비시스 아게 치과용 컴포넌트에 부착 가능한 치과용 피팅 및 치과용 피팅을 포함하는 치과용 어셈블리
KR20200025562A (ko) * 2018-08-30 2020-03-10 주식회사 바로덴 치과용 임플란트
KR102304083B1 (ko) * 2020-12-30 2021-09-24 오스템임플란트 주식회사 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐
KR102304090B1 (ko) * 2020-12-30 2021-09-24 오스템임플란트 주식회사 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003518980A (ja) * 2000-01-04 2003-06-17 シュトラウマン・ホールディング・アクチェンゲゼルシャフト 骨内の歯科インプラントおよび組み合わせ構造体
KR20180103083A (ko) * 2016-01-14 2018-09-18 노벨 바이오케어 서비시스 아게 치과용 컴포넌트에 부착 가능한 치과용 피팅 및 치과용 피팅을 포함하는 치과용 어셈블리
KR20200025562A (ko) * 2018-08-30 2020-03-10 주식회사 바로덴 치과용 임플란트
KR102304083B1 (ko) * 2020-12-30 2021-09-24 오스템임플란트 주식회사 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐
KR102304090B1 (ko) * 2020-12-30 2021-09-24 오스템임플란트 주식회사 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5951287A (en) Dental implant failed fastener recovery systems, devices and methods
US20070065777A1 (en) Method and apparatus for performing dental implantation
WO2011087259A2 (ko) 맞춤형 제작을 위한 임플란트용 어버트먼트 소재 및 이를 이용한 맞춤형 어버트먼트 제조 방법
KR102304071B1 (ko) 치과용 임플란트 픽스쳐
KR102304081B1 (ko) 임플란트용 어버트먼트, 및 이 어버트먼트와 픽스쳐의 결합구조
Luterbacher et al. Fractured prosthetic abutments in osseointegrated implants: a technical complication to cope with
Lewis Anterior single-tooth implant restorations.
WO2012134051A2 (ko) 치과용 임플란트 어버트먼트 및 그 치과용 임플란트 어버트먼트를 제작하는 방법
WO2020179958A1 (ko) 치과용 임플란트
US20050026114A1 (en) Method of bone expansion and compression for receiving a dental implant using threaded expanders
WO2022145801A1 (ko) 치과용 임플란트의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 치과용 임플란트
KR102304083B1 (ko) 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐
EP1952780A1 (en) Dental implant
US20220054227A1 (en) System and Dental Implant for Reducing Losses of Dental Implants or Dental Prostheses
US9956060B2 (en) Dental prostheses cemented onto implants and/or abutments having a reverse margin
Quinn et al. Fractographic analysis of broken ceramic dental restorations
WO2023008685A1 (ko) 인공 치아 간 결합력을 강화한 캡을 포함한 임플란트용 어버트먼트
Warreth et al. An introduction to single implant abutments
WO2022039437A1 (ko) 치과용 블랭크
KR102304090B1 (ko) 임플란트 픽스쳐의 다각형부 가공 방법 및 이 방법으로 제조된 임플란트 픽스쳐
AU2004292756A1 (en) Method for producing a molded piece
CN117838345A (zh) 一种安装状态可识别的扫描杆
WO2022145798A1 (ko) 치과용 임플란트
WO2023013930A1 (ko) 지지나사 가이드를 갖는 측벽지지 임플란트 시스템
Zhang et al. Stress distribution and microgap formation in angulated zirconia abutments with a titanium base in narrow diameter implants: A 3D finite element analysis

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21915599

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21915599

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1