Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis:
Gespeichert in:
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Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2008
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adam_text | Titel: Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
Autor: Koplin, Christof
Jahr: 2008
Kurzfassung
Inhalt
Kurzfassung 5
1 Einleitung 12
1.1 Motivation 12
1.2 Gliederung der Arbeit 16
1.3 Betrachtete dentale Komposite, Beleuchtungsquelle und
Probengeometrie 17
2 Überblick über den bisherigen Stand der Forschung 21
2.1 Dentalkomposite 21
2.1.1 Matrix 21
2.1.2 Kinetische Modelle der Matrixpolymerisation 27
2.1.3 Füllstoffe 33
2.1.4 Kompositverhalten 34
2.1.5 Kompositmodelle 34
2.2 Aushärtung 36
2.2.1 Härtungsbeginn: Belichtung 36
2.2.2 Volumenänderung 39
2.2.3 Temperaturänderung 42
2.2.4 Spannungsaufbau in experimentellen Modellen 44
2.2.5 Endzustand: Härte und Konversionsgrad 45
2.3 Viskoelastisches Materialverhalten 46
2.3.1 Ausgehärtetes Material 48
2.3.2 Härtendes Material 49
2.4 Adhäsive 56
2.4.1 Schmelzhaftung • 58
2.4.2 Dentinhaftung 58
2.4.3 Zuverlässigkeit einer adhäsiven Füllung 60
3 Reaktionskinetik 65
3.1 Volumenmessungen 67
3.2 Polymerisationsmodell 70
3.2.1 Polymerisationsrate versus Dunkelphase 70
3.2.2 Terminationsmodell 71
3.2.3 Tiefenabhängige Polymerisationseffekte 72
3.3 Thermische Messungen 75
3.4 Thermisches Modell 77
3.4.1 Probenabkühlung 77
Dissertation 7
Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
Kurzfassung
3.4.2 Kühlendes Ölschalenmodell, Rückkopplung auf die
Volumenmessung 78
3.5 Gemeinsame Anpassung 81
3.6 Ergebnisse 86
3.7 Diskussion 88
4 Mechanisches Verhalten 90
4.1 Viskoelastisches Ersatzmodell 91
4.1.1 Reversibler Anteil 92
4.1.2 Irreversibler Anteil 92
4.1.3 Burgersmodell in einer Dimension 93
4.1.4 Numerische Beschreibung des Burgersmodells bzgl. Finite-
Element-Simulationen 95
4.1.5 Kontinuierliche Härtungsmodellierung 99
4.2 Experimentelle Vorgehensweise 1°u
4.2.1 Transversale Detektion 10°
4.2.2 Laststufenversuche ohne longitudinale
Schrumpfungsbehinderung 1°3
4.2.3 Verbesserter Aufbau 105
4.3 1 D-Anpassung 1u?
4.4 3D-Überprüfung 11°
4.5 Ergebnisse mit dem verbesserten Aufbau 111
4.6 FE-Simulation einer Füllungshärtung 11?
4.7 FE-Simulationen verschiedener Füllungskavitäten 120
4.8 Diskussion 126
5 Eigenspannungsverifikation durch den behinderten
Schrumpf 132
5.1 Auftriebsmessungen von Komposit in einem Glasrohr 132
5.2 FE-Simulation des Komposits in einem Glasrohr 134
5.3 Diskussion 136
6 Kompositmodellierung 138
6.1 Einfache Modelle zum Kompositverhalten 138
6.2 Simulation von Kompositen in Form von 2 Skalen
multimodaler Füllstoffgrößen 141
6.3 Diskussion 148
7 Verhalten des adhäsiven Verbundes 150
7.1 Aufbau der Abzugsversuche 150
7.2 Durchführung der Abzugversuche 152
7.3 Mikroskopische Analyse der Verbundfestigkeit der adhäsiven
Grenzfläche 158
7.4 Beispiel eines Schädigungsfaktors 161
7.5 Diskussion 163
8 Dissertation
Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
Kurzfassung
8 Zusammenfassung und Diskussion 167
9 Anhang 171
9.2 Ergebnisse der integralen Anpassung der Volumenkinetik 173
9.2.1 Venus 174
9.2.2 TetricCeram 176
9.2.3 Filtek Supreme 178
9.2.4 CeramXmono 179
9.3 Die Größen des folgenden Zeitschritts der UMAT des
viskoelastischen Modells 180
9.4 Prototyp 180
9.5 Ergebnisse mit dem Prototyp 182
9.6 Validierung des verbesserten Aufbaus 183
9.7 2 Skalen Simulation von Kompositen 185
9.8 Abzugsversuche: Bruchauswertung 186
10 Literatur 189
Dissertation 9
Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
|
adam_txt |
Titel: Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
Autor: Koplin, Christof
Jahr: 2008
Kurzfassung
Inhalt
Kurzfassung 5
1 Einleitung 12
1.1 Motivation 12
1.2 Gliederung der Arbeit 16
1.3 Betrachtete dentale Komposite, Beleuchtungsquelle und
Probengeometrie 17
2 Überblick über den bisherigen Stand der Forschung 21
2.1 Dentalkomposite 21
2.1.1 Matrix 21
2.1.2 Kinetische Modelle der Matrixpolymerisation 27
2.1.3 Füllstoffe 33
2.1.4 Kompositverhalten 34
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2.2 Aushärtung 36
2.2.1 Härtungsbeginn: Belichtung 36
2.2.2 Volumenänderung 39
2.2.3 Temperaturänderung 42
2.2.4 Spannungsaufbau in experimentellen Modellen 44
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2.3 Viskoelastisches Materialverhalten 46
2.3.1 Ausgehärtetes Material 48
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2.4 Adhäsive 56
2.4.1 Schmelzhaftung • 58
2.4.2 Dentinhaftung 58
2.4.3 Zuverlässigkeit einer adhäsiven Füllung 60
3 Reaktionskinetik 65
3.1 Volumenmessungen 67
3.2 Polymerisationsmodell 70
3.2.1 Polymerisationsrate versus Dunkelphase 70
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3.2.3 Tiefenabhängige Polymerisationseffekte 72
3.3 Thermische Messungen 75
3.4 Thermisches Modell 77
3.4.1 Probenabkühlung 77
Dissertation 7
Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
Kurzfassung
3.4.2 Kühlendes Ölschalenmodell, Rückkopplung auf die
Volumenmessung 78
3.5 Gemeinsame Anpassung 81
3.6 Ergebnisse 86
3.7 Diskussion 88
4 Mechanisches Verhalten 90
4.1 Viskoelastisches Ersatzmodell 91
4.1.1 Reversibler Anteil 92
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4.1.3 Burgersmodell in einer Dimension 93
4.1.4 Numerische Beschreibung des Burgersmodells bzgl. Finite-
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4.1.5 Kontinuierliche Härtungsmodellierung 99
4.2 Experimentelle Vorgehensweise 1°u
4.2.1 Transversale Detektion 10°
4.2.2 Laststufenversuche ohne longitudinale
Schrumpfungsbehinderung 1°3
4.2.3 Verbesserter Aufbau 105
4.3 1 D-Anpassung 1u?
4.4 3D-Überprüfung 11°
4.5 Ergebnisse mit dem verbesserten Aufbau 111
4.6 FE-Simulation einer Füllungshärtung 11?
4.7 FE-Simulationen verschiedener Füllungskavitäten 120
4.8 Diskussion 126
5 Eigenspannungsverifikation durch den behinderten
Schrumpf 132
5.1 Auftriebsmessungen von Komposit in einem Glasrohr 132
5.2 FE-Simulation des Komposits in einem Glasrohr 134
5.3 Diskussion 136
6 Kompositmodellierung 138
6.1 Einfache Modelle zum Kompositverhalten 138
6.2 Simulation von Kompositen in Form von 2 Skalen
multimodaler Füllstoffgrößen 141
6.3 Diskussion 148
7 Verhalten des adhäsiven Verbundes 150
7.1 Aufbau der Abzugsversuche 150
7.2 Durchführung der Abzugversuche 152
7.3 Mikroskopische Analyse der Verbundfestigkeit der adhäsiven
Grenzfläche 158
7.4 Beispiel eines Schädigungsfaktors 161
7.5 Diskussion 163
8 Dissertation
Entwicklung eines Materialmodells für zahnärztliche Füllungen auf Kompositbasis
Kurzfassung
8 Zusammenfassung und Diskussion 167
9 Anhang 171
9.2 Ergebnisse der integralen Anpassung der Volumenkinetik 173
9.2.1 Venus 174
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9.3 Die Größen des folgenden Zeitschritts der UMAT des
viskoelastischen Modells 180
9.4 Prototyp 180
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9.6 Validierung des verbesserten Aufbaus 183
9.7 2 Skalen Simulation von Kompositen 185
9.8 Abzugsversuche: Bruchauswertung 186
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