摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 口腔正畸简介 | 第10-11页 |
1.3 美学正畸概述 | 第11-13页 |
1.3.1 透明陶瓷托槽矫治器 | 第11-12页 |
1.3.2 隐形牙套 | 第12-13页 |
1.3.3 舌侧托槽矫治器 | 第13页 |
1.4 舌侧矫治器概述 | 第13-16页 |
1.4.1 舌侧矫治器的发展 | 第13-14页 |
1.4.2 常见舌侧托槽及其不足 | 第14-15页 |
1.4.3 个性化舌侧矫治器特点及其优势 | 第15-16页 |
1.5 舌侧托槽的制作方法 | 第16页 |
1.6 选择性激光熔化技术 | 第16-19页 |
1.6.1 增材制造技术概述 | 第16-17页 |
1.6.2 选择性激光熔化技术原理 | 第17-18页 |
1.6.3 选择性激光熔化技术在口腔医学领域的应用 | 第18-19页 |
1.7 课题背景及意义 | 第19-20页 |
1.8 论文框架 | 第20-22页 |
第2章 舌侧正畸的生物力学原理 | 第22-30页 |
2.1 正畸生物学基础 | 第22-23页 |
2.2 舌侧正畸力学原理 | 第23-28页 |
2.2.1 正畸力的产生 | 第23-25页 |
2.2.2 舌侧正畸的力学原则 | 第25-26页 |
2.2.3 正畸轻力的获得 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 个性化舌侧托槽的数字化设计 | 第30-46页 |
3.1 舌侧矫治器设计制作总体流程 | 第30-31页 |
3.2 个性化舌侧托槽的设计流程 | 第31页 |
3.3 对象数据获取 | 第31-34页 |
3.4 数字化排牙 | 第34-37页 |
3.5 底板结构的数字化设计 | 第37-39页 |
3.6 托槽体部结构的设计原则及方法 | 第39-44页 |
3.6.1 托槽各尺寸的确定 | 第39-40页 |
3.6.2 托槽设计原则 | 第40-42页 |
3.6.3 托槽体的设计方法 | 第42-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 基于SLM个性化舌侧矫治器的制造 | 第46-74页 |
4.1 材料的选择 | 第46-47页 |
4.2 设备打印参数 | 第47-48页 |
4.3 摆放及支撑添加方式 | 第48-51页 |
4.3.1 零件添加支撑部位选择 | 第48-49页 |
4.3.2 支撑添加数量对成型的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 模型摆放角度分析 | 第50-51页 |
4.4 托槽成形性能的研究 | 第51-54页 |
4.4.1 成型尺寸偏差原因 | 第51-52页 |
4.4.2 设计模型与成型零件尺寸关系 | 第52-54页 |
4.5 后处理工艺研究 | 第54-59页 |
4.5.1 表面粗糙度测量 | 第54-55页 |
4.5.2 支撑去除方法 | 第55-57页 |
4.5.3 喷砂及打磨等后处理工艺 | 第57-59页 |
4.6 SLM整体成型的个性化舌侧托槽槽沟处理方法 | 第59-66页 |
4.6.1 手工打磨缺陷 | 第59-60页 |
4.6.2 待机加工托槽的打印方式 | 第60-61页 |
4.6.3 槽沟机加工过程 | 第61-66页 |
4.7 3D打印个性化底板与标准托槽体拼接成型研究 | 第66-69页 |
4.8 SLM打印体机械性能研究 | 第69-72页 |
4.9 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 个性化舌侧矫治器的实验测试及临床应用 | 第74-86页 |
5.1 弓丝的弯制 | 第74-75页 |
5.2 舌侧托槽正畸力测量实验 | 第75-82页 |
5.2.1 正畸力检测装置介绍 | 第75-76页 |
5.2.2 搭载实验平台 | 第76-77页 |
5.2.3 实验数据测量 | 第77-80页 |
5.2.4 数据处理及分析 | 第80-82页 |
5.3 个性化舌侧矫治器临床应用 | 第82-85页 |
5.3.1 舌侧托槽间接粘结 | 第82-83页 |
5.3.2 患者口腔的临床佩戴 | 第83-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86页 |
6.2 创新点 | 第86-87页 |
6.3 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第94页 |