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Modélisation numérique de l'os mandibulaire appliquée à l'implantologie dentaire et maxillo - faciale / par Guillaume Odin ; sous la direction de Jean-Marc Haudin

Auteur principal : Odin, Guillaume, 1969-...Auteur secondaire : : Haudin, Jean-Marc, Directeur de thèseAuteur secondaire collectivité : École nationale supérieure des mines, Paris, Organisme de soutenancePublication :2008Description : 1 vol. (106 p.) ; 30 cmClassification : 530Résumé : L’implantologie dentaire est actuellement en plein essor, et justifie du développement de techniques adaptées aux cas les plus complexes. La prise en charge de ces cas difficiles et leur stabilité dans le temps peuvent être améliorées par une meilleure connaissance des conséquences mécaniques de la mise en charge fonctionnelle. C’est dans ce but que nous avons voulu développer un modèle numérique de l’os mandibulaire, permettant l’étude de la répartition des contraintes au sein de l’os et au contact des implants, et ainsi d’en optimiser le nombre, la forme et la position. La première étape de ce travail est consacrée à la détermination du module d’Young de l’os cortical mandibulaire par une méthode originale: l’analyse inverse. Grâce à une méthodologie rigoureuse, nous avons déterminé ce module d’Young à une échelle représentative pour l’implantologie dentaire, rendant ainsi le développement du modèle numérique plus fiable. La seconde étape est dédiée au développement d’un modèle numérique de l’os mandibulaire, utilisable en implantologie, à l’aide du logiciel FORGE 2005®, Ce modèle est appliqué à l’étude de la répartition des contraintes après mise en place d’un implant à insertion latérale ( Diskimplant®), et validé par l’expérience.; The increasing use of implant dentistry requires the development of innovative techniques adapted to complex maxillo-facial configurations. To manage theses difficult cases and to insure and improve the results stability over time , it is necessary now to get a better understanding of the mechanical implications of the fonctional implant loading. To reach this goal, a numerical model of the mandibular bone has been set up.The objective is to study the stress distribution within the bone and in the neighbourhood of implants. A first stage of this work has been devoted to the identification of the elastic properties of the cortical mandibular bone by the use of an advanced inverse analysis methodology.This coupled experimental – numerical approach has been validated and leads to a reliable numerical approach to study implant dentistry. The second stage of this work deals with the use of the numerical simulation to study the stress distribution around an implant inserted laterally (Diskimplant®) in a mandibular bone.Numerical simulation are validated experimentally and give promising results in the field of implant dentistry..Bibliographie: Bibliographie.Thèse : .Sujet - Nom d'actualité : Implantologie dentaire -- Thèses et écrits académiques ;Mandibule -- Thèses et écrits académiques ;Propriétés mécaniques -- Thèses et écrits académiques ;Éléments finis, Méthode des -- Thèses et écrits académiques Sujet : Méthode élément fini ;Biomécanique ;Rhéologie ;Viscoélasticité ;Anisotropie ;Module Young ;Propriété mécanique ;Mandibule ;Implant ;Modélisation numérique ;Analyse inverse ;Module Young ;Implantologie dentaire ;Mandibule
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Bib. Paris
EMP 160.020 CCL.TH. 1230 Available Thèse en ligne EMP51534D
Bib. Paris
EMP 160.021 CCL.TH. 1231 Available Thèse en ligne EMP51533D
Sophia Antipolis
EMS T-CEMEF-0356 Sur demande Thèse en ligne EMS T-CEMEF-0356

Bibliographie

Thèse de doctorat Sciences et génie des matériaux Paris, ENMP 2008

L’implantologie dentaire est actuellement en plein essor, et justifie du développement de techniques adaptées aux cas les plus complexes. La prise en charge de ces cas difficiles et leur stabilité dans le temps peuvent être améliorées par une meilleure connaissance des conséquences mécaniques de la mise en charge fonctionnelle. C’est dans ce but que nous avons voulu développer un modèle numérique de l’os mandibulaire, permettant l’étude de la répartition des contraintes au sein de l’os et au contact des implants, et ainsi d’en optimiser le nombre, la forme et la position. La première étape de ce travail est consacrée à la détermination du module d’Young de l’os cortical mandibulaire par une méthode originale: l’analyse inverse. Grâce à une méthodologie rigoureuse, nous avons déterminé ce module d’Young à une échelle représentative pour l’implantologie dentaire, rendant ainsi le développement du modèle numérique plus fiable. La seconde étape est dédiée au développement d’un modèle numérique de l’os mandibulaire, utilisable en implantologie, à l’aide du logiciel FORGE 2005®, Ce modèle est appliqué à l’étude de la répartition des contraintes après mise en place d’un implant à insertion latérale ( Diskimplant®), et validé par l’expérience.

The increasing use of implant dentistry requires the development of innovative techniques adapted to complex maxillo-facial configurations. To manage theses difficult cases and to insure and improve the results stability over time , it is necessary now to get a better understanding of the mechanical implications of the fonctional implant loading. To reach this goal, a numerical model of the mandibular bone has been set up.The objective is to study the stress distribution within the bone and in the neighbourhood of implants. A first stage of this work has been devoted to the identification of the elastic properties of the cortical mandibular bone by the use of an advanced inverse analysis methodology.This coupled experimental – numerical approach has been validated and leads to a reliable numerical approach to study implant dentistry. The second stage of this work deals with the use of the numerical simulation to study the stress distribution around an implant inserted laterally (Diskimplant®) in a mandibular bone.Numerical simulation are validated experimentally and give promising results in the field of implant dentistry.

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