不同冲洗条件对机用镍钛锉动、静态弯曲循环疲劳的影响

来源 :锦州医科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yindiend
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目的目前在临床上进行根管预备是均没有冲洗镍钛锉的步骤,我们在前期研究发现在使用镍钛锉预备根管时同步冲洗镍钛锉可以增加其抗折性。镍钛锉的折断可以分为弯曲折断和扭转折断,本研究建立冲洗条件下机用镍钛锉动、静态弯曲疲劳测试模型,并具体探讨不同流量、不同角度、不同位置、不同温度对旋转镍钛锉的动、静态循环弯曲疲劳的影响。方法建造封闭的实验环境,待温度计测定室内温度为24℃时开始实验。冲洗液选用蒸馏水(去离子水)。用量杯量取水泵系统最低档和最高档流量分别为25ml/min和140ml/min,将其定为本实验的小流量和大流量。确定水流与镍钛锉的所成角度分别为15°和90°,将其定为本实验的两个冲洗角度。金属根管上方可覆盖玻璃板,使金属根管可成半封闭或全封闭状态。镍钛锉在金属根管中最大弯曲处和金属根管口两处定为研究部位。根据实验需要水泵系统可泵出恒温水浴箱中存储的不同温度的液体。制作不锈钢测试平台,包含一个金属根管为直径2mm,曲率角60°,曲率半径6mm的半圆形弯曲根管。X-Smart plus机用马达设定转速250r/min,最大扭矩1.5Ncm,运动方式顺时针旋转。使用三个固件将马达手柄固定,镍钛锉进入金属模型20mm(直线部分15mm,弯曲部分5mm),可以在其中自由旋转。静态实验时镍钛锉轴向无位移;动态实验时使镍钛锉在轴向产生5mm往复位移。分别记录空白(对照)组,最大弯曲处15°25ml/min,最大弯曲处15°140ml/min,最大弯曲处90°25ml/min,最大弯曲处90°140ml/min,根管口处15°25ml/min,根管口处90°140ml/min7组的静态镍钛锉折断前旋转时间(TtF);空白对照组、24℃蒸馏水25ml/min、10℃蒸馏水25ml/min、24℃蒸馏水140ml/min、24℃ 0.5%NaClO25ml/min、24℃0.5%NaClO140ml/min、24℃1%NaClO25ml/min、24℃5%NaClO25ml/min8组的动态镍钛锉折断前旋转时间(TtF)。结果最大弯曲处15°25 ml/min的静态TtF为(113.60±8.32)s;最大弯曲处15°140ml/min的静态TtF为(109.95±18.63)s;最大弯曲处90°25 ml/min的静态TtF为(111.00±16.28)s;最大弯曲处90°140ml/min的静态TtF为(110.95±17.25)s;根管口15°25 ml/min的静态TtF为(105.05±13.30)s;根管口15°140ml/min的静态TtF为(113.80±16.12)s;空白对照组的动态TtF为(218.55±25.85)s,24℃蒸馏水25ml/min的动态TtF为(270.40±29.90)s,10℃蒸馏水25ml/min的动态TtF为(295.70±41.93)s,24℃蒸馏水140ml/min的动态TtF为(284.65±46.77)s,24℃0.5%NaClO25ml/min的动态TtF为(289.05±33.44)s,24℃0.5%NaClO140ml/min的动态TtF为(282.25±39.09)s,24℃1%NaClO25ml/min的动态TtF为(236.90±31.08)s,24℃5%NaClO25ml/min的动态TtF为(214.80±29.68)s。结论1.在本实验条件下,无论动态还是静态,冲洗条件下的TtF远大与无冲洗条件下的,说明冲洗可以增加镍钛锉的抗弯曲疲劳性能。2.在本实验条件下,冲洗会增加镍钛锉的抗弯曲疲劳性能,均能增加其抗弯曲疲劳性能,效能一样。3.在本实验条件下,冲洗会增加镍钛锉的抗弯曲疲劳性能,大流量时,两种位置之间无统计学差异;小流量时,两种冲洗位置之间有差异,在最大弯曲处冲洗优于根管口处冲洗。4.在本实验条件下,冲洗会增加镍钛锉的抗弯曲疲劳性能,本实验表明冲洗的流量大小均能增加其抗弯曲疲劳性能,效能一样。5.在本实验条件下,静态实验中镍钛锉预备根管时同步冲洗会提高其抗弯曲疲劳性能;镍钛锉的动态无冲洗抗弯曲疲劳性能优于冲洗静态抗弯曲疲劳性能;动态实验中镍钛锉预备根管时同步冲洗也会提高其抗弯曲疲劳性能;动态实验中当冲洗流量进一步增加时不会使其抗弯曲疲劳性能进一步提高。6.在本实验条件下,0.5%NaClO溶液同步冲洗会增加镍钛锉的动态抗弯曲疲劳性能,1%、5%NaClO溶液冲洗不会增加镍钛锉的动态抗弯曲疲劳性能。7.在本实验条件下。使用10℃、24℃的水流冲洗都会对增加镍钛锉的抗弯曲疲劳性能,而且10℃与24℃之间也有显著的统计学差异,这说明低温能增加镍钛锉的抗弯曲疲劳性能,且温度越低效果越明显。
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