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치과용 임플란트 구조설계 (2): 시험설계 및 가공제작
Structural Design of a Dental Implant (2): Test Drafting and Manufacturing 원문보기

한국전산구조공학회논문집 = Journal of the computational structural engineering institute of Korea, v.25 no.5, 2012년, pp.433 - 438  

권영주 (홍익대학교 기계정보공학과)

초록
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본 논문은 두 편으로 구성된 치과용 임플란트 구조설계에 대한 논문 중 두 번째 논문으로 첫 번째 논문에서 구조해석 비교연구를 통하여 그 구조적 성능이 확인된 새로운 임플란트 구조모델에 대하여 시험 설계도면을 작성하여 완성하였으며, 이를 근거로 실제로 CNC 공작기계 등을 이용하여 임플란트를 가공 제작하고, 이를 평가함으로써 치과용 임플란트 구조 설계를 완성하였다. 설계도면 작업은 전용 Tool인 MDT를 이용하여 수행하였으며, 가공작업은 CNC 선반, 범용밀링머신, Wire EDM 등을 이용하여 수행하였다. 전자현미경을 이용하여 임플란트 표면의 가공 상태를 최종 평가 확인하였다. 평가 결과 매우 양호한 상태의 임플란트 시험제품을 설계 제작하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper is the second paper among two papers which constitute the paper about the structural design of a dental implant. This paper completed the test drafting for the structural model of the new dental implant whose structural performance was confirmed and verified through the comparative struct...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그 대신 이미 임상으로 사용되고 있는 기존 제품과의 비교 평가를 수행하는 것이 타당하다. 따라서 본 논문에서는 임상에서 사용되고 있는 Sargon 임플란트 제품과 본 논문에서 가공 제작된 임플란트 제품에 대하여 전자현미경을 이용하여 가공표면을 정밀 비교 평가함으로써 본 논문에서 가공 제작된 새로운 임플란트에 대한 평가를 수행하였다. 이와 같은 평가방법은 기존 문헌(Maeusli, 1986)에서도 발견된다.
  • 일반적으로 구조물의 설계에 있어서 구조물의 성능확인을 위한 이론적인 구조해석(권영주, 2007)이 매우 중요하다. 따라서 치과용 임플란트의 구조설계를 다루는 본 논문에서도 우선적으로 본 논문에서 제안한 새로운 임플란트 구조모델에 대하여 성능확인을 위한 구조해석 비교연구를 첫 번째 논문에서 수행하였다. 그러나 최종적으로 구조설계를 완성하기 위해서는 설계도면을 완성하고, 이를 근거로 시험제품을 가공 제작하여 구조물이 설계의 목적에 적합한지를 평가하여 확인하여야 한다.
  • 그러나 최종적으로 구조설계를 완성하기 위해서는 설계도면을 완성하고, 이를 근거로 시험제품을 가공 제작하여 구조물이 설계의 목적에 적합한지를 평가하여 확인하여야 한다. 이와 같은 관점에서 치과용 임플란트 구조설계에 대한 논문을 구성하는 두 편의 논문 중 두 번째 논문인 본 논문에서는 첫 번째 논문에서 구조적 성능이 확인된 새로운 치과용 임플란트에 대하여 시험 설계도면을 작성 완료하고, 이를 토대로 구조물을 시험 가공제작함과 동시에 제작된 치과용 임플란트가 기존 임상에 사용되고 있는 제품과 비교하여 손색이 없는지를 평가하였다. 치과용 임플란트가 임상에 적합한지에 대한 평가는 직접 인체의 턱뼈에 식립하여 실험하는 것이 최상의 방법이지만 이는 현실적으로 거의 불가능 하기 때문에 실험실에서 유사한 환경에서 실험하는 것이 일반 적이다(Castleman, 1976; Akagawa 등, 1985; 박영준 등, 1990; 김종호 등, 1995).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
치과용 임플란트가 임상에 적합한지에 대한 평가는 어떠한 실험이 가장 적합한가? 이와 같은 관점에서 치과용 임플란트 구조설계에 대한 논문을 구성하는 두 편의 논문 중 두 번째 논문인 본 논문에서는 첫 번째 논문에서 구조적 성능이 확인된 새로운 치과용 임플란트에 대하여 시험 설계도면을 작성 완료하고, 이를 토대로 구조물을 시험 가공제작함과 동시에 제작된 치과용 임플란트가 기존 임상에 사용되고 있는 제품과 비교하여 손색이 없는지를 평가하였다. 치과용 임플란트가 임상에 적합한지에 대한 평가는 직접 인체의 턱뼈에 식립하여 실험하는 것이 최상의 방법이지만 이는 현실적으로 거의 불가능 하기 때문에 실험실에서 유사한 환경에서 실험하는 것이 일반 적이다(Castleman, 1976; Akagawa 등, 1985; 박영준 등, 1990; 김종호 등, 1995). 그러나 Titanium이 인체의 뼈(치주골)와 잘 융합하여 치과용 보철로 적합하다는 것은 이미 스웨덴의 브레네막 등에 의하여 검증(Hansson 등, 1983; Albrekttson 등, 1987; 1994; Branemark, 1993) 되었기 때문에 Titanium으로 제작된 새로운 치과용 임플란트에 대하여 이와 같은 생체역학적인 평가는 필요하지 않다고 사료된다.
구조물의 설계에 있어 최종적으로 구조설계를 완성하기 위해선 어떠한 과정이 필요한가? 따라서 치과용 임플란트의 구조설계를 다루는 본 논문에서도 우선적으로 본 논문에서 제안한 새로운 임플란트 구조모델에 대하여 성능확인을 위한 구조해석 비교연구를 첫 번째 논문에서 수행하였다. 그러나 최종적으로 구조설계를 완성하기 위해서는 설계도면을 완성하고, 이를 근거로 시험제품을 가공 제작하여 구조물이 설계의 목적에 적합한지를 평가하여 확인하여야 한다. 이와 같은 관점에서 치과용 임플란트 구조설계에 대한 논문을 구성하는 두 편의 논문 중 두 번째 논문인 본 논문에서는 첫 번째 논문에서 구조적 성능이 확인된 새로운 치과용 임플란트에 대하여 시험 설계도면을 작성 완료하고, 이를 토대로 구조물을 시험 가공제작함과 동시에 제작된 치과용 임플란트가 기존 임상에 사용되고 있는 제품과 비교하여 손색이 없는지를 평가하였다.
일반적으로 구조물의 설계에 있어서 무엇이 중요한가? 일반적으로 구조물의 설계에 있어서 구조물의 성능확인을 위한 이론적인 구조해석(권영주, 2007)이 매우 중요하다. 따라서 치과용 임플란트의 구조설계를 다루는 본 논문에서도 우선적으로 본 논문에서 제안한 새로운 임플란트 구조모델에 대하여 성능확인을 위한 구조해석 비교연구를 첫 번째 논문에서 수행하였다.
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참고문헌 (11)

  1. 권영주 (2007) 가압경수로(PWR)용 고준위폐기물 처분용기의 구조적 안정성 평가 보완 해석, 한국전산구조공학회 논문집, 20(4), pp.487-433. 

  2. 김종호, 최목균 (1995) 멸균 방법에 따른 티타늄 표면에 대한 세포 반응, 대한 구강 악안면 implant 학회지, 1(1), pp.29-39. 

  3. 박영준, 양규호 (1990) 생체 친화성 세라믹의 합성과 수종 implant 금속재료에의 코팅에 관한 실험적 연구, 대한치과기재학회지, 17(2), pp.123-157. 

  4. 신호준, 양윤석, 황찬연, 유영태 (2011) 파이버 레이저를 이용한 치과용 임플란트 표면처리에 관한 연구, 한국정밀공학회지, 28(8), pp.915-928. 

  5. Akagawa, Y., Hashimoto, M., Kondo, N., Yamasaki, A., Tsuru., H. (1985) Tissue Reaction to Implanted Biomaterials, J. Prosth. Dent., 53(5), pp.681-686. 

  6. Albrekttson, T., Jaccobsson, M. (1987) Bone-metal Interface in Osseointegration, J. Prosth. Dent., 57(5), pp.597-607. 

  7. Albrekttson, T., Jaccobsson, C.B., Sennerby, L. (1994) Biological Aspects of Implant Dentistry; Osseointegration, Periodontology 2000, 4, pp.58-73. 

  8. Branemark, P.l. (1993) Osseointegration and its Experimental Background, J Prosth Dent, 50(3), pp.399-410. 

  9. Castleman, L.S., Motzkin, S.M., Alicandri, F.P., Bonawit, V.L. (1976) Biocompatibility of Nitinol Alloy as an Implant Material, J Biomed Mat. Res, 10, pp.695-731. 

  10. Hansson, H.A., Albrektsson, T., Branemark, P.I. (1983) Structural Aspects of the Interface Between Tissue & Titanium Implants, Prosth Dent, 50(1), pp.108-113. 

  11. Maeusli, P.A,, Bloch, P.R., Geret, V., Steinmann, S.G. (1986) Surface Characterization of Titanium & Titanium Alloys, Adv. Biomaters, 6, pp.57-62. 

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