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Título : Estudio comparativo mediante análisis de elementos finitos de los factores biomecánicos en implantes cortos de 4mm y 10mm
Autor : Cepeda Inca, Héctor Eduardo
Pazmiño León, Dianela Denise
Palabras clave : IMPLANTES DENTALES
ANÁLISIS
BIOMECÁNICOS
DISTRIBUCIÓN
Fecha de publicación : 2021
Editorial : Quito: UCE
Citación : Pazmiño León, D. D. (2021). Estudio comparativo mediante análisis de elementos finitos de los factores biomecánicos en implantes cortos de 4mm y 10mm. [Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Especialista en Implantología Oral. Instituto Superior de Investigación y Posgrado]. UCE
Resumen : Los implantes dentales se usan ampliamente para el edentulismo completo y parcial debido a resultados funcionales y estéticos confiables. El éxito de los implantes dentales depende de factores tales como la calidad y cantidad ósea, el diseño del implante, el tipo de carga, las propiedades de soporte de carga de la estructura del implante, la interfaz hueso-implante y técnicas quirúrgicas. El grosor del hueso crestal y la densidad, afectan las distensiones óseas alrededor de los implantes (1). Es por esto que se consideró el manejo de implantes cortos en zonas donde la reabsorción ósea es muy marcada utilizando un análisis tridimensional que simula formas geométricas complejas y propiedades de los materiales. Objetivo: Comparar mediante análisis de elementos finitos los factores biomecánicos en implantes cortos de 4 y 10 mm, en mandíbulas del sector posterior. Materiales y métodos: Estudio, observacional analítico transversal. Se analizaron mediante el método de elementos finitos dos diseños de implantes (A y B) en un mismo modelo de cresta ósea (hueso D2). Modelo A, dos implantes estándar (4.1 mm diámetro x 10 mm longitud), unidos por coronas ferulizadas de 15 mm de altura; modelo B, dos implantes cortos (4.1 mm diámetro x 4 mm longitud) unidos por coronas ferulizadas de 15 mm de altura. Se aplicaron la interacción de las fuerzas axiales por comprensión, tracción, corte a cizallamiento en tres puntos oclusales de la corona a 700N y a 1000N fuerzas. Los datos fueron analizados mediante el análisis de Von Mises, y factor de seguridad. Resultados: Los resultados del presente estudio determinaron una mayor concentración de estrés en los implantes de 4 mm específicamente en el pilar protésico ante fuerzas axiales de compresión – tracción y fuerzas tangenciales de cizallamiento, en donde se aplicó fuerzas newton de 700 y 1000 para los dos modelos estudiados. Conclusiones: Al comparar los implantes de 4 y 10mm sometidos a cargas de compresión, tracción y cizallamiento se pudo determinar que no hubo diferencia significativa en la concentración de estrés sobre el hueso crestal en ambos implantes. Sin embargo, la mayor concentración de estrés se presentó sobre el pilar protésico de los implantes de 4mm.
Dental implants are widely used for full and partial edentulism due to reliable functional and aesthetic results. The success of dental implants depends on factors such as bone quality and quantity, implant design, type of loading, load-bearing properties of the implant structure, bone-implant interface, and surgical techniques. Crestal bone thickness and density affect bone strains around implants (1). Due to this, the management of short implants in areas where bone resorption is very marked was considered, using a three-dimensional analysis that simulates complex geometric shapes and material properties. Objective: To compare by means of finite element analysis the biomechanical factors in short implants of 4 and 10 mm, in mandibles of the posterior sector. Materials and methods: Cross-sectional, analytical, and observational study. Two implant designs (A and B) were analyzed using the finite element method in the same bone crest model (D2 bone). Model A, two standard implants (4.1 mm diameter x 10 mm length), joined by 15 mm high splinted crowns; model B, two short implants (4.1 mm diameter x 4 mm length) joined by 15 mm high splinted crowns. The interaction of axial forces by compression, traction, and shear were applied at three occlusal points of the crown at 700N and 1000N of force. The data were analyzed using the Von Mises analysis, and the safety factor. Results: The results of the present study determined a higher stress concentration in the implants of 4mm, specifically in the prosthetic abutment, considering axial compression-traction forces and tangential shear forces, where 700N and 1000N of force were applied for the two studied models. Conclusions: When comparing the implants of 4 and 10mm subjected to compression, traction, and shear loads, it was determined that there was no significant difference in the stress concentration on the crestal bone in both implants. However, there was a higher stress concentration on the prosthetic abutment of the implants of 4mm
URI : http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/24304
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