Аппараты воспроизводящие движения нижней челюсти реферат

Обновлено: 03.05.2024

Анализ параметров ведений нижней челюсти показывает, как связаны между собой движения в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС), нейромышечная система, а также форма и взаиморасположение зубов. Все части этой системы находятся в гармонии. Форма и взаиморасположение окклюзионных поверхностей должны непосредственно соотносится с ВНЧС для адекватного функционального протезирования. Современные зуботехнические лаборатории и сейчас работают с данной аппаратурой.

Для протезирования с учетом особенностей функции ВНЧС необходим прибор, который может повторять движения в суставе и движения нижней челюсти. Окклюзионные поверхности создаются в этом устройстве путем копирования движений нижней челюсти под постоянным контролем окклюзии. В результате окклюзионные поверхности становятся более четкими и функциональными, а индивидуальные движения нижней челюсти пациента могут быть воспроизведены более точно.

Механические артикуляционные устройства могут воспроизводить центральную окклюзию, либо соотношение челюстей и функцию движений контактирующих зубов (то есть артикуляцию). По этой причине данные устройства принято называть артикуляторами. Однако функционирование нейромышечной системы не может быть воспроизведено на таком механическом устройстве.

Несмотря на то, что существует множество более современных технологий, эта остается актуальной даже в такой сфере, как установка абатментов.

Компоненты артикулятора

Суставы зафиксированы на суставных столбцах (или мыщелковых держателях); во многих артикуляторах возможно регулировать высоту этих держателей (например, для изменения угла Беннетта, наклона мыщелкового пути и межмыщелкового расстояния). Передовые методики, как cad моделирование не ограничивают сферу применения инструмента.

2019-01-09_12-31-47.jpg

В большинстве артикуляторов резцовый штифт прикреплен к верхней раме и заканчивается регулируемым, либо сменным резцовым столиком, закрепленным на нижней раме. Резцовый штифт и резцовый столик также могут быть заменяемыми. Резцовый столик помогает воспроизводить ведения в артикуляторе, что позволяет направлять верхнюю часть устройства относительно нижней, ведущей части, посредством как мыщелковой камеры, так и резцового столика.

У полунастраиваемых и полностью настраиваемых артикуляторов на резцовом штифте часто установлен резцовый индикатор, который указывает на положение режущих краев центральных резцов нижней челюсти или на окклюзионную плоскость.

Артикуляторы можно классифицировать по следующим параметрам:

• Базовым плоскостям для установки модели

• Видам мыщелковой части и воспроизведению движений

• Диапазону используемых анатомических значений

Базовые плоскости для установки модели

Рабочие модели (верхней и нижней челюсти) должны быть установлены в артикулятор так, чтобы траектории движения устройства совпадали с окклюзионными направляющими имеющихся зубных рядов.

Также важно, чтобы было возможно перенести на артикулятор базовые геометрические точки и плоскости черепа и жевательной системы, так как они имеют особенные взаимоотношения с зубными рядами. Базовые плоскости: Камперовская плоскость, орбитально-осевая плоскость, средняя горизонтальная плоскость. Каждая из плоскостей образована определенными базовыми точками (Рис 1). Базовые плоскости используются не только при произвольном (полурегулируемый артикулятор) методе, но и в полностью настраиваемых артикуляторах по индивидуальным настройкам.

Камперовская плоскость проходит через верхнюю границу козелков ушей и нижние края крыльев носа, а в артикуляторе она параллельна верхней и нижней раме (Рис 2); окклюзионная плоскость пролегает где-то на середине расстояния между держателями моделей и параллельна Камперовской плоскости. Даже когда установка моделей в артикулятор производится по индивидуальным параметрам, окклюзионная плоскость, которая, в свою очередь, параллельна Камперовской, становится базой для реконструкции окклюзии. Однако, если используется cad cam 3d задачи этого плана выполняются быстрее.

Орбитально-осевая плоскость проходит через точку шарнирной оси и нижний край глазницы, и, в соответствующих артикуляторах, также параллельна верхней и нижней раме. Окклюзионная плоскость и модели соответственно устанавливаются под индивидуальным углом (приблизительно от 10 до 20 градусов) (Рис 3). В дополнение к орбитально-осевой плоскости, как базовую, можно использовать Франкфуртскую плоскость. Изготовление коронки из металлокерамики часто ведется с проверкой результатов и некоторых этапов на данном аппарате.

2019-01-09_12-41-54.jpg

Рис. 2 Базовые плоскости для установки моделей.

2019-01-09_12-41-23.jpg

Рис 3 (а – с) Построение окклюзионной плоскости в зависимости от используемой базовой.

Камперовская плоскость

Орбитально-осевая плоскость

Средняя горизонтальная плоскость

Средняя горизонтальная плоскость, или горизонтальная плоскость пациента, располагается между орбитально-осевой и Камперовской плоскостью. Она является базовой плоскостью для артикулятора и проходит через шарнирную ось и точку, которая находится приблизительно на 43 мм выше резцовой точки нижней челюсти (Рис. 3). Супраструктуры имплантов могут нарушить окклюзионные отношения, если подобраны неверно.

Источник публикации: Binns DB. The chemical and physical properties of dental porcelain. In: McLean JW (ed). Dental Ceramics: Proceedings of the First International Symposium on Ceramics.

В организме человека создана гармоничная структура всех биологических механизмов. Человеческий организм целесообразно задействует все силы и энергию, связывая процессы реализации потенциалов. Без правильной деятельности человека, человек не может существовать.

Назначение зубочелюстной системы

Биологическая механика зубочелюстной системы и ее понимание приводят к своевременному распознаванию патологий зубов и мягких тканей ротовой полости. Нормальная работа височно-нижнечелюстного сустава во многом зависит от строения и нормального функционирования пародонта – мягких тканей, окружающих полость зуба.

Анатомия и физиология строения пародонта обуславливает биомеханику строения и особенности работы пародонта. Кроме того, биомеханика пародонта помогает в работе других органов.

Знание законов биологической механики работы челюсти и суставов помогает проектировать и использовать особенности, в качестве основополагающего знания на тему протезирования и имплантации зубов. Знание анатомических особенностей челюсти необходимо при изготовлении конструкций и стоматологического материала.

Разработаны аппараты, которые практически полностью повторяют движения челюсти и позволяют воспроизвести анатомически схожие конструкции с челюстью человека. Популярными устройствами служат окклюдатор, лицевая дуга и артикулятор. Последняя конструкция играет важную роль в подгонке и создании индивидуальных протезов.

В случае возникновения нарушений нижней челюсти происходит сбои в артикуляции, речи, питании и глотании. Сегодня разработана система артикуляции движений, которую возглавляют такие авторы, как Ганау, Гизи, Монсон. Эти авторы наиболее точно описали биомеханику движений нижней челюсти.

Авторы утверждают, что нарушение работы нижней челюсти, а также больные мышцы шеи обязательно приводят к нарушению дыхания. Различные углы наклона нижней челюсти определяют здоровье человека.


Окклюзия – состояние, характеризующееся полноценным соприкасанием обеих челюстей, которое обеспечивает полноценное пережевывание пищи. Поэтому соприкосновение зубов являются определяющим фактором для характеристики жевательных механизмов.

Работа и действие нижнего зубного ряда во время жевания обусловлено синхронной работой всех мышц и суставов. Работа происходит под воздействием ЦНС. При этом смещения, возникающие самопроизвольно, происходят под воздействием нервно-мышечной структуры.

К осознанным движениям зубного ряда относят момент попадания еды в рот и проглатывания пищи. Остальные движения, происходящие после потребления еды – результат бессознательных двигательных функций организма.

Нижняя часть жевательного аппарата человека представляет собой единственную двигающуюся кость в организме человека. Однако большое значение в строении жевательного ряда и в нормальной работе мышц несет соединяющая и мышечная ткань, которая приводит механизм в движение.

В строении нижнего зубного ряда существует несколько групп мышц, которые отвечают за различные движения челюсти.

Направления движения нижней челюсти

Во время движения нижней челюсти происходит сагиттальное, вертикальное и трансверзальное смещение её головок.

Вертикальное смещение необходимо для открывания и закрывания рта. При этом движение, в зависимости от силы, происходит с различной силой, определяющей степень движения головки.

Сагиттальной осью смещения называется возможность движение нижней челюсти вперед-назад. При этом, движение челюсти вперед и биомеханизм головки суставной части в момент движения называется сагиттальным путем суставов.

Трансверзальным называется возможность челюсти двигаться влево или вправо. При этом происходит движение определенных групп мышц. Например, направление жевательного аппарата вправо обуславливает левое направление латеральной мускулатуры, и наоборот.

Без знания работы мышц и суставов стоматолог не может регулировать нормальную работу жевательного аппарата, а значит – не сможет изготовить и установить подходящие протезы и импланты.

Проблемы функционирования ВНЧС

Нарушение работы и функции суставов и мышц нижней челюсти носит название дисфункции ВНЧС . Патология обусловлена возникновением дефекта на зубах, повышенной стираемостью и аномальным прикусом человека.

Основным клиническим проявлением дисфункции являются щелкания и клацания зубами во время открывания рта. В более запущенных случаях происходит боль в ушах, челюсти, начинаются болезненные ощущения во время жевания и зевании.

Главный метод диагностики дисфункции ВНЧС - ренгенография, выявляющая нарушение работы челюсти и сустава.

Лечение заключается в комплексном воздействии на состояние челюсти, которое стоматолог проводит, исходя из знаний биомеханики её работы.

При проведении сложных стоматологических операций, в том числе, связанных с протезированием и имплантацией, врачам необходимо учитывать индивидуальные особенности строения челюстно-лицевого аппарата пациента, а именно – траекторию движения нижней челюсти. Имеющаяся траектория может отклоняться от нормальной при потере зубов, неправильном прикусе и в ряде других случаев. Если не учесть этот момент, протезирование может обернуться дискомфортом во время жевательных движений, головной болью и другими проблемами. Для определения индивидуальной траектории движения нижней челюсти в стоматологии применяются специальные приборы – артикуляторы.

применение артикуляторов

Применение стоматологических артикуляторов

Артикуляторы используются в следующих случаях:

  • для диагностики окклюзии и выбора методики окклюзионной коррекции;
  • при диагностическом сошлифовывании зубов;
  • при изготовлении протезов любой конструкции: съемных, несъемных и частично съемных (лабораторный, технический этап);
  • при изготовлении коронок;
  • в ортодонтической практике – при изготовлении прикусных шаблонов и других конструкций;
  • при определении наличия супраконтактов;
  • при планировании сложного стоматологического лечения.

Артируляторы являются гарантией изготовления качественных стоматологических конструкций и легкого процесса адаптации к ним без дискомфорта и других неприятностей, связанных с привыканием к протезу.

Виды и типы артикуляторов

Выделяют четыре основных вида артикуляторов:

  1. Простые шарнирные. Боковые движения исключены. Используются как наглядные пособия.
  2. Среднеанатомические. Резцовые и суставные углы полностью фиксированы. Такие устройства применяются, когда выполняется протезирование при полной адентии, а также при изготовлении одиночных коронок.
  3. Полурегулируемые. Механизмы устройств настраиваются по среднестатистическим данным или по углам, которые получены при помощи других приборов. Угол Беннетта и сагитального суставного пути регулируются.
  4. Полностью регулируемые/универсальные стоматологические артикуляторы с лицевой дугой. Данные устройства настраиваются на основании индивидуальных аксио-графических либо пантографических записей траектории движения нижней челюсти, переносимых в артикулятор при помощи лицевой дуги. Такие сложные артикуляторы применяют при необходимости полной реконструкции окклюзии.

артикуляторы

При выборе устройства необходимо учитывать уровень и объем робот, которые нужно провести в артикуляторе. В серьезных и сложных случаях (при анализе сложных и патологических прикусов, изготовлении объемных ортопедических конструкций, тотальных реставрациях) необходим универсальный артикулятор. Купить артикуляторы, в том числе, с лицевой дугой, можно в любом профессиональном магазине медицинской техники.

На заметку!

Лицевая дуга необходима для регистрации положения верхней челюсти и переноса данного положения в артикулятор.

  • легкий, эргономичный карбон и металлический сплав;
  • система фиксации моделей Splitex;
  • контролируемое центральное положение;
  • большое пространство для работы с моделями;
  • удобство в работе и высокая надежность;
  • возможность использования с лицевой дугой.

Наличие данного оборудования в арсенале позволяет нам проводить точное ортопедическое лечение пациентам в самых сложных случаях.

(колбы, шпателя для замешивания массы, оттискные ложки, лоток почковидный, оттискной материал ).

Демонстрация практических навыков к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов при консультативной помощи преподавателя

Тестовые задания для контроля усвоения темы

Проведение итога занятия и домашнее задание

Актуальность темы . Студент должен понимать, что от правильности приготовления гипса, отливки модели, определения центральной окклюзии и загипсовки в окклюдатор или артикулятор зависят дальнейшие этапы изготовления зубных протезов, что в свою очередь влияет на качество данной конструкции.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

Студент должен уметь приготовить гипс, отлить модели по разнообразным оттискам, определить центральную окклюзию, загипсовать модели в окклюдатор или артикулятор. Знать определение оттиска и модели, их классификации

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Цели начального уровня знаний

1 знать свойства твердокристализующихся оттискных материалов

Отлить гипсовые модели по оттискам из различных оттискных материалов.

2. знать что такое центральная окклюзия, ее признаки

Зафиксировать модели в центральной окклюзии.

Знать отличие окклюдаторов от артикуляторов

3. Загипсовать полученные модели в окклюдатор.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Артикуляция, окклюзия. Виды окклюзий.

Виды аппаратов, которые моделируют движения нижней челюсти.

Методика отливки гипсовых моделей.

Методика загипсовки моделей в окклюдатор.

Фиксация гипсовых моделей в центральной окклюзии.

УЧЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ТЕМЫ

Штейнгарт М.З., Трезубов В.А., Макаров К.А.Зубное протезирование / руководство по стоматологическому материаловедению - Москва, 1996.

Шилова Г.Б., Почтарев А.А., Король М.Д.Практикум по ортопедической стоматологии - Полтава, 1996. – С. 27-28.

Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии.- Н. Новгород, Изд-во НГМА , 1997.

Марков Б.П., Лебеденко И.Е., Еричев В.В. Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии - Москва, 2001.

Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., А.Аль-Хакем.Ортопедическая стоматология – Смоленск, 2000г.

Дойников А.И., Синицин В.Д. Зуботехническое материаловедение. - М.: Медицина, 1986.

Сидоренко Г.И. Зубопротезное материаловедение, - К., 1988.

Методические разработки по ортопедической стоматологии к практическим занятиям, Харьков, 2009. Артикуляция, окклюзия. Признаки центральной окклюзии (конспект).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ (кратки методические указания к работе на практическом занятии)

В начале занятия преподаватель проводит перекличку студентов и назначает дежурного, называет тему и цель занятия, выясняет непонятные вопросы, которые возникли у студентов при самоподготовке.

Затем проводит разбор учебных вопросов по теме, по заданию УИРС, и методикам отработки практических навыков в соответствии с методической разработкой, путем активного опроса всех студентов группы.

Преподаватель ориентируется на объем знаний, который студенты приобрели при самостоятельном изучении соответствующего материала в учебниках, лекциях и методических указаниях для студентов, а также при выполнении задания УИРС в альбомах-тетрадях самоподготовки.

Кроме того, преподаватель, на свой выбор, может производить проверку домашнего задания в устной форме или письменной, а так же в смешанной и устно-письменной форме. При этом преподаватель использует кроме учебных вопросов текущего занятия проблемно-ситуационные задачи и вопросы тест-контроля.

После проверки подготовки студентов к учебному занятию, преподаватель демонстрирует студентам методику загипсовки моделей в окклюдатор и артикулятор.

Модель верхней и нижней челюсть сопоставляют в положении центральной окклюзии и укрепляют их помощью спичек и кипящего воска. Потом проверяют нижнюю раму окклюдатора по отношению к верхней вместе с сопоставленными моделями, проверяют их правильность, и выставляют верхний штифт до упора. Наносят гипс на нижнюю раму окклюдатора, вставляют модели и пригипсовывают их к нижней раме, затем наносят гипс на верхнюю часть рамы и тоже пригипсовывают, при этом проверяют верхний штифт окклюдатора.

Далее студенты приступают к самостоятельной отработке практических навыков при помощи лаборанта и под руководством преподавателя.

В конце занятия преподаватель выставляет зачет за УИРС, оценку за устный или письменный ответ, за самостоятельную практическую работу, подписывает протокол лабораторной работы, а также объявляет тему следующего занятия и вопросы для повторения.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

Для конструирования в протезах зубных рядов предложено множество различных, по принципам построения, аппаратов, воспроизводящих движения нижней челюсти.

Аппараты, воспроизводящие все движения нижней челюсти (открывание и закрывание, смещение вперед и назад, влево и вправо), называются артикуляторами.

Аппараты, воспроизводящие только смыкание и размыкание челюстей, называются окклюдаторами

Окклюдаторы состоят из двух проволочных или литых рам: нижней рамы, изогнутой под углом 100-110 ° С, и верхней, плоской. Обе рамы соединяются шарниром.

В зубных протезах, изготовленных в окклюдаторе, не отображаются формы окклюзионных поверхностей зубов и зубных дуг, соответствующих индивидуальному биомеханическому строению жевательного аппарата. Гипсовка моделей в окклюдаторе производится без ориентиров.

Зубные ряды в протезах при применении артикулятора-окклюдатора конструируют на основе окклюзионной плоскости. Индивидуальные особенности зубных рядов в протезах создают при положении зубных протезов на челюсти, проверяя и уточняя их соотношение во всех окклюзиях при помощи копировальной бумаги во время движения нижней челюсти вперед, назад и в стороны. Зубные протезы, изготовленные в окклюдаторе, несомненно, уступают протезам, изготовленным в артикуляторах.

Артикуляция - понятие, определяющее всевозможные положения нижней челюсти в отношении верхней челюсти, образующиеся при перемещениях нижней челюсти, осуществляемых жевательной мускулатурой (Катц А.Я.).

Окклюзия - термин, определяющий любые возможные состояния смыкания зубных рядов. Состояния окклюзий являются частными случаями артикуляции.

Центральная окклюзия- характеризуется тем, что зубные ряды сомкнуты, зубной ряд нижней челюсти установлен по средней линии.

При этом отмечают признаки центральной окклюзии:

Каждый верхний или нижний зуб имеет два антагониста: верхний с нижними зубами - одноименным и позади стоящим, а нижний с верхними зубами - одноименным и впереди стоящим. Исключение составляют нижние резцы и последние моляры, которые имеют по два антагониста.

Средняя линия между центральными резцами верхней и нижней челюсти в большинстве случаев совпадает.

Верхние фронтальные резцы перекрывают нижние на одну треть коронки зуба.

Верхний первый моляр покрывает 2/3 нижнего первого моляра и одну треть второго моляра. Переднещечный бугор первого верхнего моляра находится в поперечной бороздке между щечными буграми нижнего первого моляра.

Средняя линия лица проходит между центральными резцами обеих челюстей. Суставные головки располагаются на скате суставного бугорка, у его основания.

Для исследования жевательного аппарата и конструирования зубных протезов предложено большое количество различных по конструкции и разнообразных по принципам построения аппаратов, воспроизводящих движения нижней челюсти.

Аппараты, воспроизводящие все движения нижней челюсти (открывание и закрывание, смещение вперед и назад, влево и вправо), именуют артикуляторами, аппараты, воспроизводящие только смыкание и размы­кание челюстей, – окклюдаторами.

Все предложенные до настоящего времени аппараты, воспроизводящие в том или ином виде движения нижней челюсти, можно подразделить на:

артикуляторы упрощенные (средние),

Универсальные артикуляторы состоят из следующих основных частей: нижней и верхней рамы; суставного сочленения, позволяющего установить угол суставного пути от +1 до +60° и от –1 до –30°; аппарата для установления бокового суставного пути; аппарата для установления сагиттального и бокового резцового пути (резцовая площадка); указателя средней линии и пластинки окклюзионной плоскости.

Каждый артикулятор имеет три точки опоры: две – в суставах и одну – на резцовой площадке.

Штифт, опирающийся на резцовую площадку, снабжен указателем средней линии. Расстояние между суставами и каждым суставом и острием указателя средней линии равно 10 см, что соответствует среднему расстоянию между суставами и каждым суставом и резцовой точкой (медиальные углы резцов нижней челюсти) у человека. Наличие равных расстояний между указанными пунктами, расположенными по типу равностороннего треугольника, отмечено Бонвилем. Этот равносторонний треугольник именуют треугольником Бонвиля.

Артикуляторы универсальные предназначены для исследовательских, диагностических целей и конструирования зубных протезов. Они сконструированы с расчетом возможности настройки их на воспроизводство тех индивидуальных движений нижней челюсти, которые получены у исследуемого. Суставы артикулятора построены по типу челюстно-височного сочленения. Они связывают верхнюю и нижнюю раму и обеспечивают различные движения рам по отношению друг к другу. Типичными такими аппаратами являются артикулятор Гизи-Трубайт и артикулятор Хаита

Следует отметить, что в отличие от жевательного аппарата в артикуляторах для удобства пользования ими подвижной частью является верхняя рама, соответствующая верхней челюсти, а не нижняя, как это имеет место у человека. Эти изменения не извращают сущности воспроизводства в артикуляторе жевательных движений.

Индивидуальная настройка универсального артикулятора производится на основе записей у исследуемого наклона суставных путей с помощью лицевой дуги и аппарата, записывающего углы перемещения резцов. Настройка артикулятора возможна в силу того, что суставные и резцовая площадки подвижны. После настройки артикулятора их закрепляют винтами в приданом положении.

Для исследований, диагностики и конструирования протезов в артикулятор укрепляют модели (копии) челюстей исследуемого или протезируемого. Вначале укрепляют к верхней раме модель верхней челюсти, которую устанавливают на окклюзионную площадку так, что указатель средней линии острием касается медиальных углов резцов верхней челюсти, а средняя линия, проведенная на модели, совпадает со средней (линией окклюзионной площадки). Такое положение модели в артикуляторе Соответствует положению верхней челюсти по отношению к суставным головкам нижней челюсти. При этом резцовая точка располагается в артикуляторе на расстоянии 10 см от каждой суставной головки артикулятора.

К укрепленной модели верхней челюсти прикрепляют в положении центральной окклюзии модель нижней челюсти. В этом положении модель нижней челюсти прикрепляют к нижней раме артикулятора. Артикуляторы упрощенные предназначены только для конструирования зубных протезов. Они отличаются от универсальных артикуляторов тем, что воспроизводимые в них движения (вперед, назад, влево и вправо) имеют постоянные углы:

сагиттальный суставной путь равен 33°;

боковой суставной путь – 17°;

сагиттальный резцовый путь – 40°;

боковой резцовый путь –120°.

Величины углов рассчитаны на основании средних данных (наиболее часто встречающихся у человека).

Устройство упрощенного артикулятора.Артикулятор состоит из:

в) суставных сочленений;

г) вертикального штифта-фиксатора межальвеолярной высоты;

д) указателя средней линии;

в) окклюзионной площадки.

Верхняя и нижняя рамы предназначены для прикрепления к ним гипсовых моделей челюстей. Суставные сочленения создают условия я смещения верхней рамы артикулятора соответственно величинам сагиттального и боковых суставных путей. Вертикальный штифт фиксирует установленную межальвеолярную высоту, помимо того, нижний конец вертикального штифта упирается в резцовую площадку и перемещается по ней три перемещениях верхней рамы. Резцовая площадка имеет постоянный угол наклона, в результате вертикальный штифт, скользя по резцовой площадке, воспроизводит наклон верхней рамы в переднем отделе соответственно средним данным углов сагиттального и боковых резцовых путей. Окклюзионная площадка предназначена для установления моделей челюстей в пространстве артикулятора.

Для упрощенных артикуляторов индивидуальная запись движений нижней челюсти не нужна. Необходимые коррективы для индивидуализации протезов, изготовленных по средним данным, обычно вносятся во рту протезируемого. Три этом основываются на особенностях движений его нижней челюсти. Окклюдаторы применяются при конструировании зубных протезов. Из всех движений нижней челюсти они воспроизводят только запись движений нижней челюсти на открывание и закрывание. Окклюдатор состоит из двух литых или проволочных рам: нижней рамы, изогнутой под углом 100–110°, и верхней – плоской. Обе рамы соединяются шарнирным креплением.

В зубных протезах, изготовленных в окклюдаторе, не отображаются формы окклюзионных поверхностей зубов и зубных дуг, соответствующих индивидуальному биомеханическому строению жевательного аппарата.

Читайте также: