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지대주 나사 풀림 방지를 위한 새로운 Lock Screw 시스템의 효과에 대한 유한요소해석적 연구
Finite element analysis of the effect of novel Lock Screw system preventing abutment screw loosening 원문보기

Journal of dental rehabilitation and applied science = 구강회복응용과학지, v.35 no.3, 2019년, pp.132 - 142  

임은섭 (연세대학교 치과대학 보철과학교실) ,  김종은 (연세대학교 치과대학 보철과학교실) ,  김지환 (연세대학교 치과대학 보철과학교실) ,  박영범 (연세대학교 치과대학 보철과학교실)

초록
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목적: 본 유한요소해석적 연구는 새로운 Lock screw 시스템을 소개하고 그 역학적 특성을 분석하여 Lock screw가 지대주 나사 풀림을 방지할 수 있는지 알아보려고 한다. 연구 재료 및 방법: Lock screw는 임플란트 지대주 내부에 체결하여 지대주 나사 두부에 압축력을 가하는 장치이다. 그 효과를 알아보기 위해 CAD 프로그램을 이용하여 모델링을 하였고, 이를 다양한 하중조건 하에서 유한요소해석법을 이용해 분석하였다. 우선 지대주 나사의 조임회전력에 따른 전하중을 측정하고 이론 값과 비교하여 해석모델을 검증하였다. 검증된 해석 모델을 외부 하중이 없는 것과 178 N을 부여한 것으로 나누어 Lock screw의 조임회전력을 각각 10, 20, 30 Ncm으로 변화시켰고, 이때 임플란트 구성요소의 응력 분포가 어떠한 특성을 보이는지 살펴보았다. 결과: 여러 하중조건 하에서 Lock screw의 사용은 임플란트 구성요소의 항복강도를 넘어서는 등가응력을 발생시키지 않았다. 또한 지대주-지대주 나사 계면에서 축방향 하중의 증가를 보였다. 결론: Lock screw의 사용은 임플란트 구성요소에 과도한 응력을 가하지 않으며, 지대주-지대주 나사 계면의 마찰력을 증가시켜 지대주 나사 풀림을 방지할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Purpose: The purpose of this finite element analysis study is to introduce the novel Lock screw system and analyze its mechanical property to see if it can prevent abutment screw loosening. Materials and Methods: The Lock screw is a component tightened on the inside of the implant abutment which app...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이를 위해 일차적으로 전하중의 이론값과 해석값을 구하여 비교함으로써 해석 모형의 타당성을 확보하였다. 검증된 모형을 이용하여 새로운 Lock screw를 각기 다른 조임회전력으로 사용 시 임플란트 구성요소에서 응력분포 양상을 알아보았고, 이를 통해 Lock screw의 효용가능성을 평가해 보고자 하였다. 본 유한요소해석연구를 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다.
  • 1D)를 체결하여 지대주 나사의 두부에 압축력을 가하는 방식으로, 간단한 방법으로 지대주와 지대주 나사 두부의 밑면이 만나는 계면에서의 마찰력을 높여 지대주 나사 풀림을 방지하는 장치이다. 따라서 본 연구에서는 유한요소해석적 방법을 통해 Lock screw가 지대주 나사 풀림에 어떤 영향을 미치는지 살펴보려고 하였다.
  • 본 연구에서는 지대주 나사 풀림을 방지하기 위한 새로운 Lock screw 시스템의 역학적 특성을 유한요소해석적 방법을 통하여 살펴보았다. 이를 위해 두 단계로 구성된 실험을 설계하였는데, 첫 번째 단계에서는 실제 사용되는 임플란트와 유사한 3차원 유한요소모형을 설계하고, 전하중을 구하여 이론식과 비교해 해석모형을 검증하였다.
  • 두 번째 단계에서는 구해진 전하중을 부여한 상태에서 Lock screw를 적용한 후 고정체와 지대주, 지대주와 지대주 나사 계면에서의 역학적 특성을 분석하였다. 본 연구의 목적은 Lock screw의 사용이 지대주 나사 풀림을 방지할 수 있는지 평가하기 위함이고, 이를 위해 Lock screw의 사용이 지대주-지대주 나사 계면의 축방향 하중을 증가시킬 것이라는 가설을 검증하려고 하였다.
  • 이러한 지대주 나사 풀림 현상을 방지하기 위해 본 연구에서는 Lock screw의 개념을 소개하려고 한다. Lock screw 시스템은 지대주 내면에 나사산을 형성하고 작은 무두 나사인 Lock screw (Fig.

가설 설정

  • 13 골 표면의 1 mm는 피질골로 하였으며, 내부에는 해면골이 되도록 하였다. 해석에 사용한 모형은 모두 등방성, 균질성 및 선형 탄성을 가정하였고, 연구에 사용한 재료의 물성은 기존 연구를 참고하였으며 상기 내용을 정리하면 Table 1과 같다.11,12,14,15
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
임플란트 구성요소의 파절을 초래하는 이유는 무엇인가? 6,7 이러한 지대주 나사 풀림은 전하중의 감소를 가져온다. Bickford는 부적절한 전하중은 진동에 의한 나사 풀림, 연결부 분리, 연결부 미끄러짐 등을 가져올 수 있다고 하였으며, 이로 인해 치과 임플란트에서는 임플란트 구성요소의 파절을 초래할 수 있다고 보고하였다.8 전하중을 증가 시키기 위해서는 조임회전력을 증가시키거나, 조임회전력을 가하는 속도를 증가시키거나, 계면의 마찰계수를 감소시키는 방법을 사용할 수 있으며, 이전의 유한요소 해석적 연구들에 따르면 마찰계수가 낮을수록 전하중이 커지는 것을 볼 수 있다.
유한요소해석법이란 무엇인가? 유한요소해석법은 실제와 비슷한 모형을 이용하여 역학적인 특성을 밝히는 방법으로 복잡한 형태를 가지는 모형을 작고 간단한 여러 개의 요소(element)로 나누어 근사해를 구하고, 이를 결합하여 전체적인 결과를 얻는 방법이다. 이 방법은 1960년 초에 항공 산업에서 구조해석을 위해 처음 개발되어 이후 열전달, 유체역학, 전자기학 등 공학의 다양한 분야에서 사용되고 있다.
임플란트 보철물은 무치악 회복의 보편적인 치료 방법이나 부작용이 있다. 어떠한 부작용들이 있는가? 하지만 임플란트를 이용한 치료는 여러가지 기계적, 생물학적 합병증을 동반하고 있다. 기계적 합병증에는 도재 파절, 보철물 나사 풀림, 지대주 나사 풀림 및 파절 등이 있으며, 생물학적 합병증에는 임플란트 주변 골소실, 연조직 염증이나 증식, 열개 등이 보고되고 있다.1-3
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참고문헌 (25)

  1. Goodacre, Charles J, Bernal, Guillermo, Rungcharassaeng, Kitichai, Kan, Joseph Y.K. Clinical complications with implants and implant prostheses. The Journal of prosthetic dentistry, vol.90, no.2, 121-132.

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  3. Schwarz, Melvyn S.. Mechanical complications of dental implants. Clinical oral implants research, vol.11, no.suppl1, 156-158.

  4. Jemt, T, Lindén, B, Lekholm, U. Failures and complications in 127 consecutively placed fixed partial prostheses supported by Brånemark implants: from prosthetic treatment to first annual checkup :. Implant dentistry, vol.1, no.4, 303-.

  5. Hemmings KW, Schmitt A, Zarb GA. Complications and maintenance requirements for fixed prostheses and overdentures in the edentulous mandible:a 5-year report. Int J Oral Maxillofac Implants 1994;9:191-6. 

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  10. Jorn, D., Kohorst, P., Besdo, S., Rucker, M., Stiesch, M., Borchers, L.. Influence of lubricant on screw preload and stresses in a finite element model for a dental implant. The Journal of prosthetic dentistry, vol.112, no.2, 340-348.

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  15. 엄태관, 서승우, 전계록, 신정욱, 정창모. 임플란트 지대주나사의 조임회전력이 연결부 안정성에 미치는 영향에 관한 3차원 유한요소해석 연구. 대한치과보철학회지 = The journal of Korean academy of prosthodontics, vol.47, no.2, 125-135.

  16. Budinski, K.G.. Tribological properties of titanium alloys. Wear: An international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear, vol.151, no.2, 203-217.

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  18. 박철우, 김성훈, 여인성, 윤형인, 한중석. 상악 전치부 즉시하중 임플란트의 식립 깊이에 따른 삼차원 유한요소 분석. 대한치과보철학회지 = The journal of Korean academy of prosthodontics, vol.56, no.2, 105-113.

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  23. Kim JH, Lim JH, Cho IH, Lee JS. A study of the anti-rotating inner post screw system as a means of preventing abutment screw loosening. J Korean Acad Prosthodont 2005;43:671-83. 

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  25. Halliday D. Fundamentals of Physics. 10th ed. New Jersey; Wiley; 2013. p.124-7. 

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