000 03677nam a22002297a 4500
003 OSt
005 20180920151118.0
008 150208b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040 _aUnicoc
_bspa
_cUnicoc
100 _9615
_aAddonizio Nardone, Veronica
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.
260 _aBogotá (Colombia):
_bColegio Odontológico Colombiano,
_c2014.
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.
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.
700 _9616
_aRobayo Blanco, Diana Milena
700 _9617
_aVillamarin Avila, Laura
942 _2ddc
_cTESIS
999 _c7645
_d7645