Modélisation numérique de l'os mandibulaire appliquée à l'implantologie dentaire et maxillo - faciale

par Guillaume Odin

Thèse de doctorat en Sciences et génie des matériaux

Sous la direction de Jean-Marc Haudin.

Soutenue en 2008

à Paris, ENMP .


  • Résumé

    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.

  • Titre traduit

    Numeric modelisation of mandibular bone applied to implant dentistry and maxillo - facial surgery


  • Résumé

    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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  • Détails : 1 vol. ( 106 p.)
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