Skip to main content
Log in

Kraftniveau pseudoelastischer Nivellierungsdrähte in Abhängigkeit vom Interbracketabstand

Forces produced by pseudo-elastic wires and their relationship to interbracket distance

  • Experimentelle Untersuchung
  • Published:
Fortschritte der Kieferorthopädie Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Eines der Argumente für die Einführung pseudoelastischer Bogenmaterialien war die “biologische Wirkungsweise”, also einerseits geringe und gleichmäßige Kräfte über eine lange Zeit und andererseits die Vermeidung exzessiver Kräfte in der Nivellierungsphase. Da die Beurteilung der wirksamen Kraft eines solchen Bogens von der Temperatur, der Kennlinie des Materials und der Art und Weise der Aktivierung abhängt, das Ausmaß der Aktivierung jedoch nicht mehr direkt mit der wirksamen Kraft zusammenhängt, ist es in der klinischen Situation oft schwierig zu beurteilen, ob eine gewisse Maximalkraft nicht überschritten wird. Zur Klärung dieser Frage wurden Drähte entsprechend der klinischen Situation im Drei-Bracket-Versuch getestet. Dabei wurde der Interbracketabstand gemäß der Situation in der Oberkiefer-bzw. Unterkieferfront und in Abhängigkeit von der Bracketbreite gewählt. Die Ergebnisse zeigten bei einigen Drähten recht hohe Kräfte. Auch waren diese Kräfte aufgrund nicht idealer Kraftabbaukurven für die Unterkiefersituation höher als im Oberkiefer. Eines der getesteten Materialien erreichte jedoch eine effektive Limitierung der wirksamen Kraft in Ober- und Unterkiefer. Besonders bedeutsam ist, daß die unterschiedlichen Charakteristika der getesteten Drahtmaterialien zu völlig verschiedenem Verhalten im Hinblick auf die Kraftentfaltung führen.

Summary

One of the arguments for the introduction of pseudo-elastic wire materials was “the way they work biologically”, that is to say, on the one hand small and uniform force over an extended period of time and on the other the avoidance of excessive forces during the leveling phase. Since an evaluation of the operative force of such an arch wire is dependent on temperature, stress-strain curve, and method of activation, and because the extent of the activation is no longer directly proportional to the operative force, the result is that it is often difficult to determine clinically, whether a safe maximum force is not being exceeded.

To clarify this issue arch wires were tested in a three bracket test simulating to the greatest degree possible a clinical situation. The inter-bracket distance was selected in accordance with the situation in the upper and lower incisor region independent of the width of the bracket.

The results showed rather high forces for some of the wires. Often these forces were higher in the mandibular situation due to non-ideal force deflection curves than in the supramaxilla. One of the tested materials did, however, effectively limit the operative force in the upper and lower jaw. Especially significant is that the differing characteristics of the tested wire materials result in a completely different action in relation to force development.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatur

  1. Burstone, C. J., B. Qin, J. Y. Morton: Chinese NiTi wire — a new orthodontic alloy. Amer. J. Orthodont. 87 (1985), 445–452.

    Article  Google Scholar 

  2. Drescher, D., C. Bourauel, M. Thier: Materialtechnische Besonderheiten orthodontischer Nickel-Titan-Drähte. Fortschr. Kieferorthop. 51 (1990), 320–326.

    Article  PubMed  Google Scholar 

  3. Drescher, D., C. Bourauel, M. Thier: Eine pseudoelastische NiTi-Aufrichtefeder für Molaren-Entwurf, biomechanische Prüfung und klinische Anwendung. Fortschr. Kieferorthop. 53 (1992), 286–296.

    PubMed  Google Scholar 

  4. Groß, A.: Superelastische Drahtlegierungen und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Kieferorthopädie. Kieferorthop. Mitt 2 (1990), 47–56.

    Google Scholar 

  5. Jones, M. L., H. Staniford, C. Chan: Comparison of superelastic NiTi and multistranded stainless steel wires in initial alignment. J. clin. Orthodont. 24 (1990), 611–613.

    Google Scholar 

  6. Miura, F., M. Mogi, Y. Ohura, H. Hamanaka: The superelastic property of the Japanese NiTi alloy wire for use in orthodontics. Amer. J. Orthodont. dentofac. Orthop. 90 (1986), 1–10.

    Article  Google Scholar 

  7. Proffit, W. R.: Contemporary orthodontics. C. V. Mosby Comp. St. Louis 1986.

    Google Scholar 

  8. Ricketts, R. M.: Bioprogressive therapy I. Rocky Mountain Orthodontics, Denver 1980.

  9. Rygh, P.: Orthodontic forces and tissue reactions. In: Thilander, B., O. Rönning (ed.). Introduction to orthodontics. Tandläkarförlaget, Stockholm 1985, p. 205–224.

    Google Scholar 

  10. Schumacher, H. A., C. Bourauel, D. Drescher: Deaktivierungsverhalten und Effektivität verschiedener orthodontischer Nivellierungsbögen-eine dynamische Analyse der Kraftsysteme. Fortschr. Kieferorthop. 53 (1992), 273–285.

    PubMed  Google Scholar 

  11. Segner, D., D. Ibe: Properties of superelastic wires and their relevance to orthodontic treatment. Europ. J. Orthodont. (im Druck).

  12. Waters, N. E.: Orthodontic products update. Superelastic nickel-titanium wires. Brit. J. Orthodont. 19 (1992), 319–322.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Nach einem Vortrag auf der 67. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie, Dresden, Mai 1994.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Segner, D. Kraftniveau pseudoelastischer Nivellierungsdrähte in Abhängigkeit vom Interbracketabstand. Fortschritte der Kieferorthopädie 56, 34–40 (1995). https://doi.org/10.1007/BF02265837

Download citation

  • Accepted:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF02265837

Navigation