توصيفگر ها :
المان محدود , بيومكانيك دنداني , سيكل جويدن , تحليل ديناميكي , جابجايي , فاز شكست
چكيده فارسي :
بيومكانيك دنداني برپايه تحليلهاي اجزا محدود (FE) اخيرا در دندانپزشكي، بيولوژيك، ريختشناسي و ديرينهشناسي دندان بهصورت گسترده باوجود كمبودهايي كه در مدل كردن المان محدود به منظور شرايط بارگذاري غيرواقعي وجود دارد، مورد توجه قرارگرفته است. در اين پروژه به بررسي و تحليل شبه ديناميكي اثر فشارهاي متفاوت 50، 100، 150، و 200 مگاپاسكال تحت حركت سيكلي كه فك پايين به منظور جويدن غذا انجام ميدهد (مانند بارضربه، سيكل سينوسي، و سيكل مثلثي)، تنشهاي ايجاد شده بر سطح ميناي دندان در اثر اعمال فشارهاي ذكر شده، و جابجايي ميناي دندان مولر در مدت زمان جويدن غذا در نرمافزار آباكوس، پرداخته و پيشبيني ميشود كه ميناي دندان مولر در هر سيكل و در هر چهار فشار در چه نقاطي مستعد شكست خواهند بود. در اين شبيهسازي ابتدا با استفاده از عكسبرداري سيبيسيتي (CBCT) شكل، ابعاد، و اندازهي دندان مولر را بدست آورده، سپس با استفاده از نرمافزار راينو مدل دندان را به روش ابر نقاط شبيهسازي كرده و ابعاد بدست آمده بر مدل طراحي شده، اعمال ميشود. درنهايت به كمك نرمافزار اينونتور آنرا حجيم نموده؛ سپس مدل بدست آمده، وارد نرمافزار آباكوس گرديد و تحليلهاي مورد نياز برروي ميناي مدل دندان مولر اعمال شد. طبق نتايج بدستآمده از كانتورهاي تنش اصلي ماكزيمم در هر سيكل و براي هر چهار فشار 50، 100، 150، و 200 مگاپاسكال، نقاطي كه مستعد شكست هستند، قابل پيشبيني خواهد بود. همچنين درمورد جابجايي لازم به ذكر است كه جابجاييها در تمام سيكلها بسيار ناچيز و قابل چشمپوشي ميباشد.
چكيده انگليسي :
Dental biomechanics based on finite element analysis (FE) has recently been widely considered in dentistry, biology, morphology and dental paleontology depite deficiencies in modeling finite element for unrealistic loading conditions. In this project, quasi-dynamic analysis of the effect of different pressures of 50, 100, 150, and 200 MPa under cyclic motion that the mandibular performs for chewing food (such as impact load, sinusoidal cycle, and triangular cycle), The stresses on the surface of the enamel due to the mentioned pressures, the displacement of molar enamel during chewing time and also the destructive effects of these stresses on the lower molar enamel are discussed in the Abaqus software and it is anticipated that the enamel will be prone to failure in each cycle and at all four pressures. In this simulation, first, by using CBCT imaging, the shape, dimensions, and size of the molar teeth are obtained, then using Rhino software, the tooth model is simulated by cloud points method and the dimensions obtained are applied to the designed model. Finally, with the help of Inventor software, it was bulked up, then the obtained model was entered into Abaqus software and the required analysis was applied on the enamel of the molar tooth model. According to the results of maximum principal stress contours in each cycle and for all four pressures of 200, 150, 100, and 50 MPa, the points that are prone to failure will be predictable. Also, in the case of displacement, it should be noted that displacements in all cycles are very small and can be ignored.