

Получение модели челюсти по данным компьютерной томографии для изучения и прогнозирования механического напряжения элементов имплантационной системы в условиях, приближенных к реальным
https://doi.org/10.33667/2078-5631-2024-1-84-87
Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос создания трехмерной модели системы губчатая кость-кортикальная кость-имплантат-абатмент-винт. Данная модель позволяет спрогнозировать механическое напряжение элементов имплантационной системы в условиях, приближенных к реальным. Такая визуализация помогает определить коэффициенты напряжения и определить места предположительной механической нагрузки будущего имплантационного ложа.
Ключевые слова
Об авторах
А. А. ДолгалевРоссия
Долгалев Александр Александрович - д.м.н., профессор кафедры общей стоматологии и детской стоматологии.
Ставрополь
В. М. Аванисян
Россия
Аванисян Вазген Михайлович - врач-стоматолог, ординатор 2 года обучения.
Ставрополь
Д. З. Чониашвили
Россия
Чониашвили Давид Зурабович - к.м.н., доцент кафедры терапевтической, хирургической и детской стоматологии с курсом имплантологии, реконструктивная хирургия полости рта, главный врач.
Владикавказ
Д. В. Стоматов
Россия
Стоматов Дмитрий Владимирович - к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической и стоматологии детской.
Г. К. Гезуев
Россия
Гезуев Гималай Казбекович - врач стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург.
Грозный, Чеченская республика
В. В. Громова
Россия
Громова Валерия Владимировна - студентка 5 курса стоматологического факультета.
Пятигорск
Список литературы
1. Gowd M.S., Shankar T., Ranjan R., Singh A. Prosthetic Consideration in Implant-supported Prosthesis: A Review of Literature. J. Int. Soc. Prev. Community Dent. 2017;7:S1–S7. doi: 10.4103/jispcd.JISPCD_149_17.
2. Machado M.R., Dutkiewicz M., Matt C., Castello D.A. Spectral model and experimental validation of hysteretic and aerodynamic damping in dynamic analysis of overhead transmission conductor. Mech. Syst. Signal Process. 2020;136:106483. doi: 10.1016/j.ymssp.2019.106483.
3. Structural Analysis Guide. – Canonsburg: ANSYS Inc, 2019.
4. Theory Reference for ANSYS and Workbench. – Canonsburg: ANSYS Inc, 2019.
5. Winter W., Klein D., Karl M. Micromotion of Dental Implants: Basic Mechanical Considerations. J. Med. Eng. 2013;2013:265412. doi: 10.1155/2013/265412.
6. Конструкционные материалы: Справочник / Б.Н. Арзамасов, В.А. Брострем, Н.А. Буше и др. Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова. – М.: Машиносроение, 1990. – 688 с.
7. Мураев, А.А. Принципы построения математической модели для изучения напряженно-деформированного состояния в системе абатмент-имплантаткость // Мураев А.А., Иванов С.Ю., Долгалев А.А.
8. Решетов, Д.Н. Детали машин: учебник для студентов машиностроительных и механических специальностей вузов. – М.: Машиностроение, 1989. – 496 с.
Рецензия
Для цитирования:
Долгалев А.А., Аванисян В.М., Чониашвили Д.З., Стоматов Д.В., Гезуев Г.К., Громова В.В. Получение модели челюсти по данным компьютерной томографии для изучения и прогнозирования механического напряжения элементов имплантационной системы в условиях, приближенных к реальным. Медицинский алфавит. 2024;(1):84-87. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2024-1-84-87
For citation:
Dolgalev A.A., Avanisyan V.M., Choniashvili D.Z., Stomatov D.V., Gezuev G.K., Gromova V.V. Obtaining a jaw model from computed tomography data for studying and predicting the mechanical stress of the implant system elements under conditions close to the real one. Medical alphabet. 2024;(1):84-87. (In Russ.) https://doi.org/10.33667/2078-5631-2024-1-84-87