O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da variação do diâmetro e dos tipos de conexão na distribuição do estresse no osso cortical para implantes com a proporção coroa-implante. Seis modelos 3D foram simulados com os programas InVesalius, Rhinoceros 3D 4.0 e SolidWorks 2011. Os modelos foram compostos de osso da região mandibular posterior. Foram incluídos implantes de 8,5 mm de comprimento, diâmetro Ø 3,75 mm ou Ø 5,00 mm, e tipos de conexão como hexágono externo (EH), hexágono interno (IH) e cone Morse (MT). Os modelos foram processados usando os programas Femap 11.2 e NeiNastran 11.0 e usando uma força axial de 200 N e força oblíqua de 100 N. Os resultados foram registrados em termos da tensão principal máxima. O carregamento oblíquo mostrou alta tensão no osso cortical em comparação com a carga axial. Os resultados mostraram que os implantes com maior diâmetro apresentaram distribuição de tensões mais favorável, independentemente do tipo de conexão, enquanto que os implantes cone Morse apresentaram melhores distribuição de tensões comparado aos outros tipos de conexão, especialmente no carregamento oblíquo. Assim, os implantes de maior diâmetro foram mais favoráveis para distribuição das tensões na região de tecido ósseo cortical, enquanto que os implantes cone Morse apresentam menores concentrações de tensões do que as outras conexões.
Article • Braz. Dent. J. 29
(1)
• Jan-Feb 2018 • https://doi.org/10.1590/0103-6440201801746 linkcopiar
Three-Dimensional Finite Element Analysis of Varying Diameter and Connection Type in Implants with High Crown-Implant Ratio
Autoria
person Sandra Lúcia Dantas de Moraes
person Fellippo Ramos Verri
schoolDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, BrazilUniversidade Estadual PaulistaBrazilAraçatuba, SP, BrazilDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, Brazil
person Joel Ferreira Santiago Júnior
person Daniel Augusto de Faria Almeida
person Cleidiel Aparecido Araujo Lemos
schoolDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, BrazilUniversidade Estadual PaulistaBrazilAraçatuba, SP, BrazilDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, Brazil
person Jéssica Marcela de Luna Gomes
schoolDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, BrazilUniversidade Estadual PaulistaBrazilAraçatuba, SP, BrazilDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, Brazil
person Eduardo Piza Pellizzer
schoolDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, BrazilUniversidade Estadual PaulistaBrazilAraçatuba, SP, BrazilDepartment of Dental Materials and Prosthodontics, Araçatuba Dental School, UNESP - Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, SP, Brazil
Correspondence: Eduardo Piza Pellizzer. Rua José Bonifácio, 1193, 16015-050 Araçatuba, SP, Brasil. Tel: +55-18-3636-3297. e-mail: ed.pl@uol.com
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Figuras | Tabelas
imageFigure 1 Finite element meshes: connections, diameters, dental implants, bone tissue. open_in_new

imageFigure 2 Maximum principal stress values under cortical bone in the models under axial load and oblique load. open_in_new

imageFigure 3 Peak maximum of stress for external hexagon, internal hexagon and Morse taper implant under axial and oblique load. open_in_new

imageFigure 4 Means of stress in the cortical bone tissue in models with different connections and different diameter under axial load (A) and oblique load (B). open_in_new

imageFigure 5 Means of stress in the different regions of cortical bone tissue with different connections. open_in_new

table_chartTable 1
Description of models used in this study
| Model | Description |
|---|---|
| 1 | External hexagon implant (Ø3.75 x 8.5 mm) |
| 2 | External hexagon implant (Ø3.75 x 8.5 mm) |
| 3 | Morse taper implant (Ø3.75 x 8.5 mm) |
| 4 | External hexagon implant (Ø5 x 8.5 mm) |
| 5 | External hexagon implant (Ø5 x 8.5 mm) |
| 6 | Morse taper implant (Ø5 x 8.5 mm) |
table_chartTable 2
Mechanical properties of the simulated materials
| Material | Elastic Modulus (GPa) | Poisson ratio (n) | References |
|---|---|---|---|
| Trabecular bone tissue | 1.37 | 0.30 | (7) |
| Cortical bone tissue | 13.7 | 0.30 | (7) |
| Titanium (implant) | 110.0 | 0.35 | (7) |
| Feldspathic ceramic | 82.8 | 0.35 | (8) |
| Zinc phosphate cement | 22.4 | 0.35 | (8) |
| Ni-Cr Alloy (Abutment) | 218.0 | 0.33 | (9) |
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