Abstract

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar cuantitativamente las tensiones y desplazamientos de los mini-implantes de acero y titanio insertados bajo diferentes ángulos y aplicando una fuerza de retractación. Materiales y métodos: Se creó un modelo CAD del mini-implante de la marca TD Orthodontics, con un diámetro de 1.3 mm y 8 mm de longitud. Posteriormente, se asignaron las características de los materiales a evaluar (acero o aleación de titanio). Se creó una figura tridimensional con dos componentes que simulan el espesor y las características de los huesos cortical y trabecular (2 mm de ancho de hueso cortical y 18 mm de profundidad de hueso trabecular). Se utilizó el software SolidWorks para hacer la malla de los modelos de mini-implante y hueso, y asi realizar el análisis de elementos finitos en los mini-implantes con ángulos de inserción de 30°, 60°, 90° y se aplicó una fuerza de retracción ortodóncica simulada de 2 N en cada uno de estos modelos de elementos finitos. Resultados: En cuanto al estrés máximo de von Mises en las diferentes angulaciones evaluadas, observamos que parece no haber una diferencia significativa entre los mini-implantes de acero inoxidable y los mini implantes de titanio en las tres angulaciones evaluadas. En cuanto al desplazamiento, los mini-implantes de titanio en general sufrieron mayor desplazamiento en las tres angulaciones evaluadas en comparación con los mini implantes de acero inoxidable. Conclusión: Independientemente de los ángulos, la diferencia en la tensión generada y la deformación en los mini-implantes de acero inoxidable y los mini-implantes de titanio bajo una fuerza de retracción de 2 N no parece ser significativa. Por lo tanto, la angulación de inserción de los mini-implantes parece jugar un papel primordial en la cantidad de estrés y deformación generados en los aditamentos usados.      

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