Способ одномоментного измерения параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата.
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для одномоментного измерения параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Известен способ измерения антропометрических параметров моделей челюстей с помощью циркуля-измерителя и линейки. Циркуль-измеритель состоит из двух шарнирно соединенных ножек, на концах которых закреплены иглы. Измерения данным устройством осуществляются следующим образом: ножки циркуля-измерителя располагают в заданные точки, а затем переносят на линейку для фиксации искомого параметра. (Персии Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий: Руководство для врачей. - М: ОАО «Издательство «Медицина», 2004. - 360 с.)
Также известен прибор штангенциркуль, включающий в себя штангу с нанесенными на нее делениями, рамку, перемещающейся по штанге, губки для наружных и внутренних поверхностей, для фиксации последних используют винт. Для измерения необходимого параметра губки штангенциркуля плотно прижимают в заданные точки на моделях, фиксируя винтом полученные данные. (Ужумецкене И.И. Методы исследования в ортодонтии. - М.: «Издательство «Медицина», 1970. - 198 с.)
Диагностика моделей челюстей также осуществляется с помощью симметрографа Korkhaus со срезающей решеткой. Срезающая решетка состоит из большого количества тонких металлических прутов, которые при освобождении зажимного приспособления перерезают модель в сагиттальном или трансверсальном направлении. Проводится анализ таких параметров, как длина, высота, ширина и угол неба. (Ужумецкене И.И. Методы исследования в ортодонтии. - М.: «Издательство «Медицина», 1970. - 198 с.)
Недостатками данных способов при измерении антропометрических параметров моделей челюстей является: невозможность одновременного измерения моделей в нескольких плоскостях, погрешность при переносе циркуля-измерителя с моделей на линейку, трудоемкость проводимых измерений, громоздкость в случае с симметрографом Korkhaus.
Задачей изобретения является устранение недостатков имеющихся способов, а также создание удобств для антропометрических измерений при невозможности использования 3Д программ.
Для решения данной задачи предложен способ одномоментного измерения параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата.
Способ одномоментного измерения параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата содержит измерение антропометрических параметров верхней челюсти по гипсовой модели, причем измерение параметров производят одномоментно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата, содержащего два корпуса: большой и малый, закрепленных Т-образно друг относительно друга, в каждом из которых расположены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях подвижные полотна в виде спиц, причем длина спиц превышает ширину корпусов, а спицы выполнены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости в фиксаторах, расположенных в корпусах, причем фиксаторы представляют собой прямоугольные пластины, между которыми находится подвижное полотно в виде спиц, а для измерения параметров центральную спицу большого корпуса и располагающийся перпендикулярно малый корпус устанавливают в область срединного небного шва, спицы подвижного полотна большого корпуса располагают в точках, заданных измерением нужного параметра, затем, удерживая каркас, опускают большой корпус до легкого соприкосновения каркаса с зубами модели, в результате синхронного движения корпусов спицы подвижного полотна принимают рельеф анатомических образований, после чего, не снимая диагностический аппарат с модели, отмечают цветовую маркировку спицы, проходящей по заданным точкам, и переносят на линейку, расположенную на нижней части большого и малого корпусов.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 изображен вид спереди антропометрического аппарата, на фиг. 2 - вид сзади, на фиг. 3 - вид 3/4, на фиг. 4 - вид сбоку, на фиг. 5 - вид в поперечном срезе большого элемента, на фиг. 6 - вид в поперечном срезе малого элемента, на фиг. 7 - схема расположения корпусов на гипсовой модели при измерении антропометрических параметров, на фиг. 8 - вид спереди на аппарат, фронтальная проекция, на фиг. 9 - вид на аппарат в рабочем положении в ракурсе 2А, на фиг. 10 и 11 - фото зубов пациентки, виды спереди и сбоку, на фиг. 12 и 13 - фото верхней и нижней челюстей пациентки, на фиг. 14 и 15 - фото лица пациентки.
Антропометрический аппарат 1.1 состоит из большого I и малого II корпусов, закрепленных Т-образно относительно друг друга. Аппарат 1.1 имеет боковые заглушки 1.2, которые закреплены винтами 1.3. По краям корпусов I и II расположены фиксаторы 2, которые представляют собой прямоугольные пластины, между которыми находится плавающее полотно 3, представляющее собой подвижные спицы диаметром 0,8 мм, расположенные в одной плоскости в фиксаторах 2. Спицы имеют цветовую маркировку. Посредине плавающего полотна 3 находится центральная спица 4, которая имеет большую длину, чем остальные спицы. На нижней части аппарата 1.1 на большом I и малом II корпусах закреплены измерительные линейки 5 (фиг. 1-4) с отметкой «0» по центру корпуса. Подвижные спицы закреплены в фиксаторе 2 с помощью бумажных картонных прокладок 6.1 и войлочных прокладок 6.2, расположенных между каркасом и фиксатором. Большой и малый корпуса I и II фиксируются друг к другу с помощью шпильки 7 и гайки 8 (фиг. 5, 6). Для целей уплотнения и установки корпусов в правильном положении служит резиновая шайба 9.
Способ одномоментного измерения антропометрических параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата осуществляется следующим образом (фиг. 7):
1. Центральную спицу 4 большого корпуса I и располагающийся перпендикулярно малый корпус II устанавливают на гипсовую модель верхней челюсти в область срединного небного шва, а спицы подвижного полотна 3 большого корпуса располагают в точках, заданных измерением того или иного параметра.
2. Удерживая аппарат, опускают корпус I до легкого соприкосновения с зубами модели. В результате синхронного движения корпусов I и II спицы подвижного полотна принимают рельеф анатомических образований.
3. Не снимая диагностический аппарат с модели, отмечают цветовую маркировку спицы, проходящей по заданным точкам.
4. Переносят цветовую маркировку на линейки 5, расположенную на нижней части корпусов I и И.
При этом устройство работает следующим образом.
Для измерения переднего отрезка по Коркхаусу необходимо установить корпус I
в точки, предложенные Поном, таким образом, чтобы спицы плавающего полотна 3 располагались в строго заданных местах, а центральная спица 4 - в середине небного шва. Удерживая аппарат, необходимо опустить корпус I до легкого соприкосновения каркаса с зубами модели. В результате этого происходит синхронное движение корпуса II и спицы полотна 3 принимают рельеф твердого неба и зубов. Не снимая аппарат с модели, необходимо отметить цветную маркировку спицы, проходящей по губной поверхности режущих краев центральных резцов, и перенести на линейку 5, расположенную на нижней части корпуса II (Фиг. 8-9).
Способ за счет перпендикулярно расположенных друг к другу корпусов позволяет провести одномоментное измерение параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Клинический пример осуществления способа.
В клинику обратилась пациентка К., 19 лет с жалобами на эстетические нарушения.
Для полной диагностики необходимо проведение антропометрических измерений моделей челюстей в трансверсальном, сагиттальном направлении. Для этого (фиг. 8-15):
1. Центральную спицу большого корпуса и располагающийся перпендикулярно малый корпус устанавливают в область срединного небного шва, а спицы подвижного полотна большого корпуса располагают в точках Пона.
2. Удерживая каркас, опускают корпус I до легкого соприкосновения каркаса с зубами модели. В результате синхронного движения корпусов I и II спицы подвижного полотна принимают рельеф анатомических образований.
3. Не снимая диагностический аппарат с модели, отмечают цветовую маркировку спиц, расположенных на точках Пона, а также спицы, проходящей по губной поверхности режущих краев центральных резцов.
Переносят цветную маркировку на линейку, расположенную на нижней части корпусов I и II и фиксируют значения
Полученные данные:
Интерпретация данных:
1) сужение верхнего и нижнего зубных рядов;
2) укорочение переднего отрезка по Коркхаусу.
Таким образом, применение данного способа позволяет провести одномоментное измерение параметров в двух взаимноперпендикулярных плоскостях, а именно: сагиттальной и трансверсальной.
Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат:
1. Возможность одновременного проведения необходимых измерений в сагиттальном и трансверсальном направлении.
2. Сокращение времени на диагностику за счет цветовой маркировки и линейки.
3. Отсутствие необходимости переноса полученных данных на измерительный аппарат в отличие от измерений с помощью циркуля и линейки.
4. Компактность устройства и удобство при использовании.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для одномоментного измерения антропометрических параметров гипсовых моделей челюстей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях | 2018 |
|
RU2680212C1 |
Устройство для морфометрии челюстно-лицевой области человека и регистрации движений нижней челюсти | 2020 |
|
RU2754290C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБОВ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ | 2013 |
|
RU2538620C1 |
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 2020 |
|
RU2743801C1 |
Способ морфометрического исследования верхней и нижней челюстей | 2020 |
|
RU2758206C1 |
Аппарат для консервативной репозиции смещенных мыщелковых отростков при неполном переломе нижней челюсти у детей в период сменного прикуса и способ консервативного лечения детей с переломом мыщелкового отростка нижней челюсти в период сменного прикуса | 2022 |
|
RU2796786C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2098042C1 |
НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШАБЛОН ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ | 2020 |
|
RU2769621C2 |
СПОСОБ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НА МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ | 2010 |
|
RU2446739C1 |
Устройство для измерения диагностической модели челюсти | 1983 |
|
SU1122314A1 |
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и может быть использовано для одномоментного измерения параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Проводят измерение антропометрических параметров по гипсовой модели челюстей одномоментно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата. Аппарат содержит два корпуса: большой и малый, закрепленных Т-образно друг относительно друга. В каждом из корпусов расположены подвижные полотна в виде спиц. Длина спиц превышает ширину корпусов. Спицы выполнены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости в фиксаторах, расположенных в корпусах. Фиксаторы представляют собой прямоугольные пластины, между которыми находится подвижное полотно в виде спиц. Для измерения параметров центральную спицу большого корпуса и располагающийся перпендикулярно малый корпус устанавливают в область срединного небного шва. Спицы подвижного полотна большого корпуса располагают в точках, заданных измерением нужного параметра. Затем, удерживая корпуса, опускают большой корпус до легкого соприкосновения с зубами модели. В результате синхронного движения корпусов спицы подвижного полотна принимают рельеф анатомических образований. После чего, не снимая диагностический аппарат с модели, отмечают цветовую маркировку спицы, проходящей по заданным точкам, и переносят на линейки, расположенные на нижней части большого и малого корпусов. Способ позволяет провести одномоментное измерение параметров в двух взаимноперпендикулярных плоскостях за счет перпендикулярно расположенных друг к другу элементов трехмерного антропометрического аппарата. 15 ил., 1 табл., 1 пр.
Способ одномоментного измерения параметров в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата, содержащий измерение антропометрических параметров по гипсовой модели челюстей, причем измерение параметров производят одномоментно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с помощью трехмерного антропометрического аппарата, содержащего два корпуса: большой и малый, закрепленных Т-образно друг относительно друга, в каждом из которых расположены подвижные полотна в виде спиц, причем длина спиц превышает ширину корпусов, а спицы выполнены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости в фиксаторах, расположенных в корпусах, причем фиксаторы представляют собой прямоугольные пластины, между которыми находится подвижное полотно в виде спиц, а для измерения параметров центральную спицу большого корпуса и располагающийся перпендикулярно малый корпус устанавливают в область срединного небного шва, спицы подвижного полотна большого корпуса располагают в точках, заданных измерением нужного параметра, затем, удерживая корпуса, опускают большой корпус до легкого соприкосновения с зубами модели, в результате синхронного движения корпусов спицы подвижного полотна принимают рельеф анатомических образований, после чего, не снимая диагностический аппарат с модели, отмечают цветовую маркировку спицы, проходящей по заданным точкам, и переносят на линейки, расположенные на нижней части большого и малого корпусов.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГИПСОВЫХ МОДЕЛЯХ ЧЕЛЮСТЕЙ | 2012 |
|
RU2509543C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБОВ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ | 2013 |
|
RU2538620C1 |
Способ восстановления побелевших негативов | 1934 |
|
SU40712A1 |
KR 101291713 B1, 27.08.2013 | |||
КУЗНЕЦОВА Г.В | |||
Насос | 1917 |
|
SU13A1 |
Автореф | |||
дис | |||
Москва, 1997, 22 с | |||
KAIHARA Y | |||
Application of three-dimensional digital models for the morphometric analysis of predentition plasters: accuracy and precision | |||
Eur J Paediatr Dent | |||
Способ защиты переносных электрических установок от опасностей, связанных с заземлением одной из фаз | 1924 |
|
SU2014A1 |
Авторы
Даты
2019-02-21—Публикация
2018-01-10—Подача