Stress distribution in dental roots restored with different post and core materials

dc.creatorGuilherme da Rocha Scalzer Lopes
dc.creatorValéria da Penha Freitas
dc.creatorJefferson David Melo de Matos
dc.creatorValdir Cabral Andrade
dc.creatorRenato Sussumu Nishioka
dc.creatorEstevam Barbosa de Las Casas
dc.date.accessioned2023-12-11T22:54:09Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:26:33Z
dc.date.available2023-12-11T22:54:09Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractObjetivo: O objetivo deste estudo foi investigar a distribuição de estresse dentário em modelos de incisivos centrais superiores restaurados com diferentes sistemas de pinos e núcleos. Materiais e Métodos: Um modelo de elementos finitos de um incisivo central superior foi simulado em quatro configurações diferentes – modelo 1: um dente intacto, Modelo 2: recebeu pino e núcleo metálico fundido em ouro, Modelo 3: recebeu pino e núcleo de fibra de vidro, e Modelo 4: possuía pino de fibra de vidro e núcleo de resina composta. Os modelos de dentes restaurados foram assumidos como recebendo uma coroa cerâmica simulando uma situação clínica. Após a preparação, os modelos geométricos foram exportados em malha para o software de análise (ANSYS 10.0, ANSYS Inc., Houston, EUA). Uma força estática de 100 N em um ângulo de 130° em relação ao eixo longitudinal do dente foi aplicada à superfície palatina do modelo distribuída igualmente nos nós dos elementos. Os valores e distribuição de tensões foram analisados. Resultados: A distribuição de tensões na estrutura radicular dos modelos restaurados com três diferentes sistemas de pinos e núcleos foi semelhante entre si, mas o sistema de pinos e núcleos metálicos fundidos em ouro melhorou ligeiramente o padrão de distribuição de tensões. Conclusões: A colocação do pino altera o comportamento da distribuição de tensões, sendo que o material com maior módulo de elasticidade apresentou melhor desempenho na distribuição de tensões.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.doi10.4103/jioh.jioh_49_19
dc.identifier.issn0976-7428
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/61899
dc.languageeng
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.relation.ispartofJournal of international oral health
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectDente não vital
dc.subjectMétodo dos elementos finitos
dc.subjectAnálise do estresse dentário
dc.subject.otherEndodontically treated tooth
dc.subject.otherFinite-element analysis
dc.subject.otherStress distribution
dc.titleStress distribution in dental roots restored with different post and core materials
dc.title.alternativeDistribuição de estresse em raízes dentárias restauradas com diferentes materiais para pinos e núcleos
dc.typeArtigo de periódico
local.citation.epage131
local.citation.issue3
local.citation.spage127
local.citation.volume11
local.description.resumoAim: The aim of this study was to investigate the stress distribution in models of maxillary central incisors restored with different post and core systems. Materials and Methods: A finite-element model of a maxillary central incisor was simulated in four different configurations – model 1: an intact tooth, Model 2: received gold cast metallic post and core, Model 3: received a fiberglass post and core, and Model 4: had a fiberglass post and the composite resin core. The restored tooth models were assumed to receive a ceramic crown simulating a clinical situation. After the preparation, the geometric models were exported in mesh to the analysis software (ANSYS 10.0, ANSYS Inc., Houston, USA). A 100 N static force at a 130° angle with respect to the longitudinal axis of the tooth was applied to the palatine surface of the model along equally distributed on the element nodes. The values and stress distribution were analyzed. Results: The stress distribution in the radicular structure of the models restored with three different post and core systems was like each other, but the gold cast metallic post and core system slightly improved the pattern of the stress distribution. Conclusions: The placement of post changes the stress distribution behavior, and the material with the highest elastic modulus showed the best performance in the stress distribution.
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1680-2855
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1458-601X
local.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6078-8408
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ESTRUTURAS
local.publisher.initialsUFMG
local.url.externahttps://www.jioh.org/article.asp?issn=0976-7428;year=2019;volume=11;issue=3;spage=127;epage=131;aulast=Lopes

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