$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Важным аспектом клинических ортодонтического лечения является знание системы сил, производимые multibracket техника. Четкое понимание основополагающих биомеханических принципов может помочь доставить предсказуемые результаты и свести к минимуму потенциальные побочные эффекты1. Последние годы наблюдается тенденция отхода от размещения изгибы в брекетах путем создания более активации с позиции кронштейн и дизайн; Однако комплексное ортодонтическое лечение по-прежнему требует размещения изгибы в брекетах. Изгибы, помещенный в различных типов и размеров брекетах, можно создавать широкий спектр систем силы подходит для различных типов зуб движения. Хотя силы системы может стать довольно сложным, когда рассматриваются несколько зубов, полезной отправной точкой может включать простых двух брекет-системы.
На сегодняшний день, второй только в порядке, используя математические модели1,2,3,,45 и/или компьютерного анализа/моделирования главным образом были проанализированы V-Бенд механики 6. это принесло базовое понимание системы сил, участвующих в второго порядка взаимодействия арочных провода с прилегающих скобки (рис. 1). Однако эти методы навязать определенные граничные условия для выполнения моделирования, которые могут не выполняться в фактических клинических ситуациях и отклонения могут возникнуть. Недавно Новая в vitro модель с участием датчики силы было предложено для измерения три трехмерные (3D) силы и моменты, созданную путем вычисления не только второго порядка взаимодействия дуга кронштейн но и третьего порядка7. Однако не оценивали эффект различных типов брекетах в системе сил на различных позициях изгиб вдоль пролета Молярная дуга резца. Кроме того в исследовании только приняли участие оценки упругих ортодонтические брекетах, которые не являются основной брекетах, на котором зуба происходит движение. Таким образом цель данного исследования заключалась в оценке силы системы, созданной размещение V-Бенд в разных местах в прямоугольные из нержавеющей стали и бета Титан брекетах в 3D, создана с участием молярной и резца скобки. Клиницисты должны знать, что сил системы, применяется на зубочелюстной системы, когда определенную комбинацию дуга кронштейн сочетание используется для исправления неправильного прикуса.
Описан метод был разработан для изучения системы ортодонтические силы во всех трех плоскостях пространства, подражая клинической реальностью. Это следует понимать, что это чрезвычайно трудно измерить силу системы клинически; следовательно такие измерения должны осуществляться в пробирке. Предполагается, что силы системы, созданной V-Бенд в лаборатории будет аналогично если реплицируется в рот пациента. Был создан рабочий процесс для оценки как экспериментальная установка должна быть настроена (рис. 2).
Тестер ортодонтической проволоки (OWT) является инновационный продукт, разработанный Отделом ортодонтии в сотрудничестве с биоинженерии и лаборатории биодинамических, UConn здоровья, Фармингтон, CT, США (рис. 3). Он предназначен для точно имитировать расположение верхнечелюстной зубов в полости рта и некоторые интраоральных условий обеспечивая измерения силы системы, созданные во всех трех плоскостях пространства. Основные механические компоненты OWT являются устройства сбора данных (DAQ), nano сила/вращающий момент датчики, датчики влажности, датчики температуры и персональный компьютер. Тестирование аппарат помещается в стекло корпуса, имея контроля температуры и влажности. Это позволяет для частичного моделирования интраоральные окружающей среды. DAQ служит интерфейсом для трех датчики: датчик влажности, датчик силы/момент, термистор и тестирования аппарата с датчиков, расположенных на платформе (рис. 3). Они связаны с программное обеспечение программы. Программное обеспечение является платформа и среда разработки для визуального программирования и используется для управления различных типов оборудования. Он был выбран для автоматизации тестер ортодонтической проволоки.
Серия алюминия колышки расположены на тестирование аппарат для представления зубы верхнечелюстной зубной дуги. Два из колышков, представляющий право резца и право первого моляра связаны датчики/Тензодатчики (S1 и S2). Тензодатчик является механическое устройство, которое можно измерить силы и моменты, применяется во всех трех плоскостях (x-y-z): Fx,yF и Fz; и MxMyи Mz. Колышки систематически позиционируется для создания арочной формы. Каждый колышек отделена от других точно записанные измерения, которая рассчитывается средняя зуб ширины как наблюдается у пациентов, перенесших ортодонтическое лечение. Форма, выбранных для эксперимента является «яйцевидные» арка форма, созданная на основе стандартизированных шаблона.