000 | 03677nam a22002297a 4500 | ||
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003 | OSt | ||
005 | 20180920151118.0 | ||
008 | 150208b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUnicoc _bspa _cUnicoc |
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100 |
_9615 _aAddonizio Nardone, Veronica |
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245 |
_aEvaluacion por elementos finitos del esfuerzo y modulo de deformacion en hueso maxilar producido por un mini-implante autoperforante sin nicho previo. _cVeronica Addonizio Nardone; Diana Milena Robayo Blanco; Laura Villamarin Avila. |
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260 |
_aBogotá (Colombia): _bColegio Odontológico Colombiano, _c2014. |
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500 | _a Incluye tabla de contenido y referencias bibliográficas | ||
504 | _aA. Científico: Liliana Jara Lopez; A. Metodológico: Piedad Malaver; A. Tecnológico: Breigner Custa. | ||
505 |
_aTesis (Odotólogo) - Colegio Odontológico Colombiano _tRESUMEN OBJETIVO: Establecer la distribución de esfuerzos y módulos de deformación producidos en hueso maxilar tras la inserción de un mini-implante auto-perforante sin nicho previo, mediante la simulación matemática por elementos finitos. METODOLOGÍA: Estudio experimental por simulación con elementos finitos de la zona de la tuberosidad del hueso maxilar y de un mini-implante auto-perforante con diámetro de 1.8 mm sin nicho previo por medio del software Ansys 14.0. Se realizaron simulaciones de inserción del mini-implante a diferentes profundidades (1 a 6 mm) y se obtuvieron valores de esfuerzo y deformación elástica tanto del hueso como del mini-implante. RESULTADOS: Se observó una relación inversamente proporcional entre los valores de esfuerzo y deformación elástica y la profundidad de inserción. Los mayores valores se presentaron a 1 mm de profundidad del mini-implante en el hueso, los cuales disminuyeron considerablemente en los 2 mm y presentaron valores estables entre los 3 y 6 mm con tendencia a cero. CONCLUSIÓN: La simulación por elementos finitos determinó que las profundidades de inserción del mini-implante auto-perforante en el hueso maxilar sin nicho previo mayores a 3 mm contribuyen a la obtención de estabilidad primaria del mini-implante. |
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505 | _tABSTRACT OBJECTIVE: To establish the effort distribution and deformation module caused in maxillary bone following insertion of a self-drilling mini-implant without previous niche, through finite elements system. METHODOLOGY: A descriptive study using finite element system was conducted to model the maxillary tuberosity and a self-drilling mini-implant with 1,8 mm diameter without previous niche using Ansys 14.0 software. Simulations of mini-implant insertion into the maxillar bone at different depths were performed (1 to 6 mm), obtaining effort and elastic deformation values. RESULTS: It was evident an inverse relationship between effort and deformation values and the insertion depth of the mini-implant. Higher values were found at 1 mm depth, which decleaned sharply at 2 mm and became constant between 3 and 6 mm, tending to zero. CONCLUSION: Finite elements simulation established that insertion depths of the self-drilling mini-implan into the maxillary bone without previous niche higher than 3 mm contributes to the primary stability of the mini-implant. | ||
505 | _tPalabras Clave: Elementos fínitos, esfuerzo, deformación, mini-implante auto perforante, Estabilidad primaria, hueso maxilar ; -Key words: Finite elements, stress, strain, self-drilling mini-implants, jawbone. | ||
650 | 0 |
_9407 _aOdontología / Ortodoncia y ortopedia maxilar - Tesis y disertaciones académicas. |
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700 |
_9616 _aRobayo Blanco, Diana Milena |
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700 |
_9617 _aVillamarin Avila, Laura |
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942 |
_2ddc _cTESIS |
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999 |
_c7645 _d7645 |