【US20190298176A1】为无牙患者捕获数字咬合数据的方法【专利】

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一种数字化咬合板制作方法[发明专利]

一种数字化咬合板制作方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910652878.6(22)申请日 2019.07.19(71)申请人 上海交通大学医学院附属第九人民医院地址 200011 上海市黄浦区制造局路639号(72)发明人 郁春华 孙健 林瑞 (74)专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务所 31233代理人 宋缨 钱文斌(51)Int.Cl.B29C 64/386(2017.01)B33Y 50/00(2015.01)A61C 7/00(2006.01)(54)发明名称一种数字化咬合板制作方法(57)摘要本发明涉及一种数字化咬合板制作方法,包括以下步骤:口内光学扫描与模型重建,得到全牙列三维数据模型;根据全牙列三维数据模型模拟牙列和关节的运动情况,获取相应的颌位和下颌运动轨迹数据;根据得到的颌位和下颌运动轨迹数据对咬合板进行设计,得到咬合板建模数据;根据咬合板建模数据对咬合板进行制作。

本发明制作的咬合板适用于患者。

权利要求书1页 说明书5页CN 110328856 A 2019.10.15C N 110328856A1.一种数字化咬合板制作方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)口内光学扫描与模型重建,得到全牙列三维数据模型;(2)根据全牙列三维数据模型模拟牙列和关节的运动情况,获取相应的颌位和下颌运动轨迹数据;(3)根据得到的颌位和下颌运动轨迹数据对咬合板进行设计,得到咬合板建模数据;(4)根据咬合板建模数据对咬合板进行制作。

2.根据权利要求1所述的数字化咬合板制作方法,其特征在于,所述步骤(1)具体为:利用口内扫描仪完成对患者的全牙列数字化信息的采集,并进行三维重建,构建出全牙列的三维数据模型。

3.根据权利要求1所述的数字化咬合板制作方法,其特征在于,所述步骤(2)具体为:根据得到的全牙列的三维数据模型通过软件虚拟现实技术建立虚拟的颌位关系,并在静止和运动状态下对牙列和关节进行三维数字模型的动画模拟、接触点检测、多角度和断层观察,以获取下颌运动轨迹数据。

一种适用于中国人的无牙种植即刻负荷个性化三维数字排牙方法[发明专利]

一种适用于中国人的无牙种植即刻负荷个性化三维数字排牙方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910489345.0(22)申请日 2019.06.06(71)申请人 杭州口腔医院集团有限公司地址 310006 浙江省杭州市上城区平海路1号1-20层(72)发明人 李靖敏 金冬梅 王彬 周艳 张龙 (74)专利代理机构 济南鼎信专利商标代理事务所(普通合伙) 37245代理人 彭成(51)Int.Cl.A61C 13/00(2006.01)G06T 17/20(2006.01)(54)发明名称一种适用于中国人的无牙种植即刻负荷个性化三维数字排牙方法(57)摘要本发明公开了一种适用于中国人的无牙种植即刻负荷个性化三维数字排牙方法,包括重建无牙种植三维牙齿模型、无牙种植三维牙齿模型优化、确定数字排牙标准点、上颌的个性化数字排牙、下颌的个性化数字排牙的步骤。

本发明所述的一种适用于中国人的无牙种植即刻负荷个性化三维数字排牙方法,其结构合理,具有结构简单、使用方便、省时省力、精度高、针对性强等优点,有效解决了没有针对中国人牙齿特点的排牙方法的问题。

权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 110292449 A 2019.10.01C N 110292449A1.一种适用于中国人的无牙种植即刻负荷个性化三维数字排牙方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)无牙种植三维牙齿模型构建:对患者口腔进行连续锥形束CT扫描,将扫描结果导入Mimics 17.0软件,重建无牙种植三维牙齿模型;(2)无牙种植三维牙齿模型优化:对无牙种植三维牙齿模型的点云数据进行多阶曲线插值自适应细分;(3)确定数字排牙标准点:根据中国人牙齿骨性特点,确定上颌第一磨牙、上颌骨颧骨的根部、上颌第一前磨牙、尖牙窝四个牙位的位置;(4)上颌的个性化数字排牙:根据中线和各个牙位的近远中大小比例,通过构建的无牙种植三维牙齿模型将上颌各个牙齿进行排列位置;(5)下颌的个性化数字排牙:根据下颌第二前磨牙对应髁孔的映射关系,参考上颌的各个牙位关系和咬合关系和垂直距离,进行下颌的牙列排序。

数字化咬合重建技术

数字化咬合重建技术

数字化咬合重建技术
首先,数字化咬合重建技术通过口腔扫描仪等设备获取患者口
腔的三维数据,将这些数据输入到计算机中进行处理。

然后,利用CAD软件对患者的牙齿、咬合关系等进行精确的三维重建和设计。

接着,CAM技术将设计好的修复体或种植体等数字化信息传输到数
控加工设备,进行精确的加工和制造。

最后,通过3D打印等技术,
制作出符合患者口腔解剖结构的精准修复体,实现个性化的口腔修
复和重建。

数字化咬合重建技术的优势在于可以提高修复体的精准度和适
配性,减少人为因素对修复体质量的影响。

同时,由于数字化制作
过程中无需传统的模具等步骤,可以减少患者的不适感和治疗时间,提高患者的治疗体验。

此外,数字化咬合重建技术还可以实现个性
化定制,根据患者的口腔解剖结构和功能需求进行精准设计,提高
修复体的美学效果和功能性。

然而,数字化咬合重建技术也面临着一些挑战,比如设备和技
术的成本较高,需要专业的技术人员进行操作和维护,以及对数字
化咬合重建技术的临床应用和长期效果还需要更多的研究和验证。

总的来说,数字化咬合重建技术是口腔修复领域的一项创新技术,具有很大的发展潜力,可以为患者提供更加精准、个性化的口腔修复方案。

随着技术的不断进步和临床实践的积累,相信数字化咬合重建技术将在口腔医学领域发挥越来越重要的作用。

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