RU2169543C2 - Method and device for determining longitudinal tooth axis - Google Patents

Method and device for determining longitudinal tooth axis Download PDF

Info

Publication number
RU2169543C2
RU2169543C2 RU93036093A RU93036093A RU2169543C2 RU 2169543 C2 RU2169543 C2 RU 2169543C2 RU 93036093 A RU93036093 A RU 93036093A RU 93036093 A RU93036093 A RU 93036093A RU 2169543 C2 RU2169543 C2 RU 2169543C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
model
optical system
base
tooth
determining
Prior art date
Application number
RU93036093A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU93036093A (en
Inventor
С.В. Чиканов
Original Assignee
Чиканов Сергей Васильевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Чиканов Сергей Васильевич filed Critical Чиканов Сергей Васильевич
Priority to RU93036093A priority Critical patent/RU2169543C2/en
Publication of RU93036093A publication Critical patent/RU93036093A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2169543C2 publication Critical patent/RU2169543C2/en

Links

Landscapes

  • Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)

Abstract

FIELD: medicine. SUBSTANCE: method involves setting tooth model in perpendicular to the minimum image size when the model is tilted by means of optical system having telecentric beam path. To do it, device has base bearing an upright set in perpendicular to it. The upright carries cantilever movable in vertical and azimuthal direction bearing the optical system with built-in scale grid. The optical system axis is in perpendicular relation to the base plane. EFFECT: enhanced accuracy of operation. 1 dwg

Description

Изобретение относится к области технологии зубного протезирования и служит для определения продольной оси зуба и последующей ориентации модели челюсти в пространстве, нанесения линии выпуклости на зубах гипсовой модели челюсти, конструирования протеза и является усовершенствованием существующих средств. Может применяться в ортопедических отделениях стоматологических поликлиник. The invention relates to the field of technology of dental prosthetics and is used to determine the longitudinal axis of the tooth and the subsequent orientation of the jaw model in space, drawing a convex line on the teeth of the gypsum model of the jaw, constructing a prosthesis and is an improvement of existing means. It can be used in orthopedic departments of dental clinics.

Известен способ определения продольной оси зуба, которую находят - для клыка, как линию, соединяющую верхнюю точку рвущего бугра и нижнюю точку десневого края; для резца - как линию, соединяющую средину режущего края и нижнюю точку десневого края; для моляра - как линию, соединяющую нижнюю точку центральной фиссуры и нижнюю точку десневого края /Шварц А.Д. Параллелометрия в процессе конструирования и изготовления цельнолитых протезов. Методические рекомендации, М., 1972, 20 с./. A known method for determining the longitudinal axis of the tooth, which is found for the canine, as a line connecting the upper point of the tearing tubercle and the lower point of the gingival margin; for the incisor - as a line connecting the middle of the cutting edge and the lower point of the gingival margin; for a molar - as a line connecting the lower point of the central fissure and the lower point of the gingival margin / Schwartz A.D. Parallelometry in the design and manufacture of cast prostheses. Methodical recommendations, M., 1972, 20 pp. /.

Для осуществления этого способа применяются устройства - параллелометры, предназначенные для определения продольной оси зуба и конструирования цельнолитых и других съемных и несъемных зубных протезов, а также для определения их пути введения на протезное ложе в полости рта, состоящие из основания, вертикальной стойки с подвижно укрепленным на ней кронштейном с зажимом рабочего инструмента, столика со сферической опорой для крепления модели челюсти /Параллелометр II-I ТУ 64-1-11112-79, Волгоградский завод медицинского оборудования/. Определение продольной оси каждого опорного зуба модели осуществляется посредством произвольного совмещения боковых поверхностей зубов с аналитическим стержнем параллелометра. To implement this method, devices are used - parallelometers designed to determine the longitudinal axis of the tooth and design solid and other removable and non-removable dentures, as well as to determine their path of introduction to the prosthetic bed in the oral cavity, consisting of a base, a vertical stand with movably mounted on with an arm with a clamp for a working tool, a table with a spherical support for fastening the jaw model / Parallelometer II-I TU 64-1-11112-79, Volgograd Medical Equipment Plant /. The longitudinal axis of each supporting tooth of the model is determined by arbitrary combination of the lateral surfaces of the teeth with the analytical rod of the parallelometer.

Известны также другие конструкции параллелометров, служащих тем же целям и содержащие станину, вертикальную стойку, несущую горизонтально расположенные кронштейны, на которых фиксируются измерительные стержни и нож для воска, столик для челюстной модели с двухосным шарниром и угломерным механизмом /а.с. N 324031/. Other constructions of parallelometers serving the same purposes are also known and containing a bed, a vertical stand bearing horizontally mounted brackets on which measuring rods and a knife for wax are fixed, a table for the jaw model with a biaxial hinge and an anti-gage mechanism. N 324031 /.

Известен также способ определения продольной оси моляра, которую находят, соединяя две точки:
- первая точка - вблизи окклюзионной поверхности, на середине расстояния между мезиальной и дистальной поверхностями коронки;
- вторая точка - середина расстояния между мезиальным и дистальным апексом для нижних моляров и между двумя вестибулярными апексами для верхних моляров (Cauhepe J. Fieux J., Coutand A., Bouvet J.M. Contribution a letude des inelinaisons des molares. Acta Stom. Belg. 1966, 63, 2, 125).
There is also a method of determining the longitudinal axis of the molar, which is found by connecting two points:
- the first point is near the occlusal surface, in the middle of the distance between the mesial and distal surfaces of the crown;
- the second point is the middle distance between the mesial and distal apex for the lower molars and between the two vestibular apexes for the upper molars (Cauhepe J. Fieux J., Coutand A., Bouvet JM Contribution a letude des inelinaisons des molares. Acta Stom. Belg. 1966 , 63, 2, 125).

Известные конструкции параллелометров и предложенные ранее способы определения продольной оси зуба предусматривают плоскостное совмещение аналитического стержня параллелометра с точечными ориентирами на боковых поверхностях зуба. В то время как ось зуба должна быть производной его трехмерной геометрической формы. Поэтому с помощью предложенных ранее методов невозможно достаточно точно определить ось такого геометрически сложного объекта как зуб. Known designs of parallelometers and previously proposed methods for determining the longitudinal axis of a tooth provide for planar alignment of the analytical rod of the parallelometer with point landmarks on the lateral surfaces of the tooth. While the axis of the tooth should be derived from its three-dimensional geometric shape. Therefore, using the methods proposed earlier, it is impossible to accurately determine the axis of such a geometrically complex object as a tooth.

Целью настоящего изобретения является устранение вышеизложенных недостатков и повышение точности определения продольной оси зуба с помощью оптического устройства, позволяющего видеть и измерять размерной сеткой площадь изображения зуба челюстной модели при изменении наклона модели и регистрировать разные ее положения относительно оси оптического устройства угломерным механизмом столика. The aim of the present invention is to eliminate the above disadvantages and improve the accuracy of determining the longitudinal axis of the tooth using an optical device that allows you to see and measure the size of the image of the tooth of the jaw model when changing the tilt of the model and register its different positions relative to the axis of the optical device with the angular table mechanism.

Высчитав средний показатель различных наклонов модели для каждой из двух взаимоно-перпендикулярных осей подвижного столика, закрепляют модель в соответствии с этим показателем. After calculating the average indicator of the various inclinations of the model for each of the two mutually perpendicular axes of the moving table, the model is fixed in accordance with this indicator.

Для этого служит устройство, содержащее основание 1 с перпендикулярно закрепленной на нем стойкой 2, несущей подвижный в вертикальном и азимутальном направлении кронштейн 3, на одном плече которого укреплен отметчик 4 линии выпуклости или другой рабочий инструмент /например, нож для подрезания воска/, а на другом плече - оптическая система 5 со встроенной размерной сеткой. Кроме того, устройство содержит столик 6 для крепления челюстной модели 7, установленный на основании 1 с возможностью перемещения в его рабочей плоскости, с двумя перпендикулярными шарнирами 8, снабженными угломерными механизмами. При этом оси оптической системы, отметчика линии выпуклости или другого инструмента перпендикулярны рабочей плоскости основания 1. To do this, use a device containing a base 1 with a stand 2 perpendicular to it, supporting a bracket 3 movable in the vertical and azimuthal direction, on one shoulder of which a convex line marker 4 or other working tool is fastened (for example, a knife for cutting wax), and the other shoulder is an optical system 5 with an integrated dimensional grid. In addition, the device contains a table 6 for mounting the jaw model 7, mounted on the base 1 with the possibility of movement in its working plane, with two perpendicular hinges 8, equipped with goniometric mechanisms. In this case, the axes of the optical system, the convex line marker or other tool are perpendicular to the working plane of the base 1.

На чертеже изображена кинематическая схема описываемого устройства, поясняющая его работу. The drawing shows a kinematic diagram of the described device, explaining its operation.

Устройство используют следующим образом: оси оптической системы 5 и отметчика 4 настраивают перпендикулярно рабочей плоскости основания 1, челюстную модель 7 укрепляют на столике 6, причем сагиттальная и трансверзальная линии модели должны совпадать с осями шарниров столика. Наклоняя столик и наблюдая через оптическую систему 5, находят минимальный размер изображения произвольно выбранного опорного зуба на челюстной модели 7 с помощью встроенной размерной сетки и регистрируют это положение челюстной модели 7 угломерными механизмами шарниров 8 столика 6. Последние устанавливают на "0" /ноль/. Далее относительно нулевого положения таким же образом регистрируют положения челюстной модели 7 при исследовании остальных опорных зубов модели 7, вычисляют средний угловой показатель и фиксируют шарниры столика 6. Кронштейн 3 поворачивают на 180o, при этом отметчик 4 устанавливается над рабочей плоскостью основания 1. Движением столика 6 по рабочей плоскости основания 1 наносят линию выпуклости отметчиком 4.The device is used as follows: the axes of the optical system 5 and marker 4 are adjusted perpendicular to the working plane of the base 1, the jaw model 7 is mounted on the stage 6, and the sagittal and transversal lines of the model must coincide with the axes of the table hinges. By tilting the table and observing through the optical system 5, find the minimum image size of an arbitrarily selected abutment on the jaw model 7 using the built-in dimensional grid and record this position of the jaw model 7 using the angular mechanisms of the hinges 8 of table 6. The latter are set to "0" / zero /. Then, relative to the zero position, the positions of the jaw model 7 are recorded in the same way when examining the remaining abutment teeth of model 7, the average angular index is calculated and the hinges of the table 6 are fixed. The bracket 3 is rotated 180 ° , and the marker 4 is mounted above the working plane of the base 1. By moving the table 6 along the working plane of the base 1, a convex line is drawn with a marker 4.

Ниже приводится конкретный пример осуществления предлагаемого способа и работы устройства. The following is a specific example of the proposed method and device operation.

С челюсти больного с помощью эластичной массы получают слепок. С этого слепка отливают из гипса рабочую модель. Рабочая модель подрезается по общепринятой методике. An impression is obtained from the patient's jaw using an elastic mass. A working model is cast from plaster from this cast. The working model is trimmed according to generally accepted methods.

Далее рабочая модель устанавливается на столике, а столик подводится под оптическую систему так, чтобы в поле зрения исследователя, смотрящего через эту систему, находился один из опорных зубов модели. Next, the working model is installed on the table, and the table is brought under the optical system so that in the field of view of the researcher looking through this system is one of the supporting teeth of the model.

После этого наклоняют модель в такое положение, при котором размер изображения исследуемого зуба, наблюдаемого через оптическую систему, стал бы минимальным. Для определения размера изображения оптическая система снабжена размерной сеткой с осями абсцисс и ординат, совпадающих с осями шарниров столика. С помощью размерной сетки можно измерить любую величину изображения и выбрать его меньшую площадь. After that, the model is tilted to a position in which the image size of the examined tooth, observed through the optical system, would become minimal. To determine the image size, the optical system is equipped with a dimensional grid with the abscissa and ordinate axes coinciding with the axes of the table hinges. Using the dimensional grid, you can measure any size of the image and select its smaller area.

Показания угломерного механизма столика записывают отдельно по двум осям. The readings of the goniometer mechanism of the table are recorded separately along two axes.

Такие же измерения проводят на других, интересующих врача, зубах челюстной модели. The same measurements are carried out on other teeth of interest to the jaw model.

Далее высчитывают средний показатель всех зарегистрированных значений угломерного механизма на каждой из двух осей и в соответствии с этим показателем фиксируют положение челюстной модели, определяющее искомый путь введения протеза на его ложе в полости рта. Next, calculate the average indicator of all recorded values of the goniometric mechanism on each of the two axes and, in accordance with this indicator, fix the position of the jaw model, which determines the desired route of insertion of the prosthesis on its bed in the oral cavity.

После этого наносят линию выпуклости на зубы челюстной модели, блокируют поднутрения и формируют ориентиры для повторения выбранного положения рабочей модели на огнеупорной по одной из известных методик. Затем модель готова для дублирования и изготовления по ней огнеупорной модели. After that, a bulge line is applied to the teeth of the jaw model, the undercuts are blocked and landmarks are formed to repeat the selected position of the working model on the refractory according to one of the known methods. Then the model is ready for duplication and the production of a refractory model on it.

Применение предлагаемого способа и устройства для его осуществления позволит улучшить ретенцию протеза в полости рта, уменьшить перегрузки отдельных зубов или их групп, уменьшить травму слизистой оболочки полости рта под базисом съемного протеза. The application of the proposed method and device for its implementation will improve the retention of the prosthesis in the oral cavity, reduce the overload of individual teeth or their groups, reduce the trauma of the oral mucosa under the basis of a removable prosthesis.

Кроме того, применение предлагаемого изобретения позволяет сократить время определения пути введения протеза в несколько раз. In addition, the application of the invention allows to reduce the time to determine the route of administration of the prosthesis several times.

Claims (2)

1. Способ определения продольной оси зуба, включающий определение базового ориентира для фиксации рабочей модели в пространстве, отличающийся тем, что его модель, установленную на шарнирном столике, помещают под оптическую систему на линию ее оптической оси и выбирают наклон модели, при котором площадь изображения поверхности зуба во время его обзора через оптическую систему станет минимальной. 1. The method of determining the longitudinal axis of the tooth, including determining a reference point for fixing the working model in space, characterized in that its model mounted on a hinge table is placed under the optical system on the line of its optical axis and select the tilt of the model at which the surface image area tooth during its review through the optical system will be minimal. 2. Устройство для определения продольной оси зуба, содержащее основание, на котором закреплена стойка с кронштейном, несущим разметчик линии выпуклости, ориентированный перпендикулярно рабочей плоскости основания, и столик со средствами его двухосного крепления, отличающееся тем, что устройство снабжено оптической системой с телецентричным ходом лучей, причем оптическая ось этой системы перпендикулярна рабочей плоскости основания. 2. A device for determining the longitudinal axis of the tooth, containing a base on which there is a rack with a bracket carrying a convex line marker, oriented perpendicular to the working plane of the base, and a table with means for its biaxial mounting, characterized in that the device is equipped with an optical system with a telecentric path of rays moreover, the optical axis of this system is perpendicular to the working plane of the base.
RU93036093A 1993-07-09 1993-07-09 Method and device for determining longitudinal tooth axis RU2169543C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93036093A RU2169543C2 (en) 1993-07-09 1993-07-09 Method and device for determining longitudinal tooth axis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93036093A RU2169543C2 (en) 1993-07-09 1993-07-09 Method and device for determining longitudinal tooth axis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93036093A RU93036093A (en) 1997-11-10
RU2169543C2 true RU2169543C2 (en) 2001-06-27

Family

ID=20144963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93036093A RU2169543C2 (en) 1993-07-09 1993-07-09 Method and device for determining longitudinal tooth axis

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2169543C2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jemt et al. Prosthesis misfit and marginal bone loss in edentulous implant patients.
Ellis III et al. Accuracy of face-bow transfer: effect on surgical prediction and postsurgical result
Jemt et al. Precision of CNC-milled titanium frameworks for implant treatment in the edentulous jaw.
CA2124154C (en) Dental modeling simulator
Palik et al. Accuracy of an earpiece face-bow
Polido et al. An assessment of the predictability of maxillary repositioning
Takada et al. Operational performance of the Reflex Metrograph and its applicability to the three-dimensional analysis of dental casts
Pedersen et al. Location of centres of resistance for maxillary anterior teeth measured on human autopsy material
Tng et al. Effect of head posture on cephalometric sagittal angular measures
Bowley et al. Reliability of a facebow transfer procedure
CA2244341C (en) Apparatus and method for positioning a maxillary dental arch model in an articulator
Kaewbuasa et al. Effect of different arch widths on the accuracy of three intraoral scanners
Chou et al. Stereophotogrammetric analysis of abutment tooth movement in distal-extension removable partial dentures with intracoronal attachments and clasps
US20020032449A1 (en) Device for recording craniofacial data with reference to a fixed plane
Namano et al. Angular asymmetries of the human face.
JPS6194639A (en) Adaptor
Lowey The development of a new method of cephalometric and study cast mensuration with a computer controlled, video image capture system. Part II: Study cast mensuration
Türk et al. Clinical evaluation of the centre of resistance of the upper incisors during retraction
GB2066667A (en) Apparatus for the production or maxillar models through cephalometric analysis
RU2169543C2 (en) Method and device for determining longitudinal tooth axis
US20120244490A1 (en) Head Positioning Instrument
US3336670A (en) Dental apparatus for measuring and evaluating mouth measurements for tooth protheses
US4443191A (en) Apparatus for the confection of maxillar models through cephalometic analysis
Firtell et al. Laboratory accuracy in casting removable partial denture frameworks
Jones A comparison of orthodontic treatment changes as measured from study casts and cephalometric radiographs