Ⅰ. Grundlæggende former for data fra intraorale scannere
Intraorale scannere giver en digital tandmodel, der normalt gemmes som en 3D-fil. Nogle almindelige formater er:
STL (Standard Tessellation Language)
Det globale format, der bliver brugt mest
Brug af et trekantet mesh til at vise tændernes overflader og det bløde og hårde væv i munden
Fungerer med de fleste CAD/CAM og 3D print applikationer
PLY (Polygon File Format / Polygon Library)
Støtte teksturer i farver og mere detaljerede overfladeoplysninger
Nogle gange brugt i ortodontiske simuleringer eller æstetisk restaurering for at vise farven på tandkødet og tændernes tekstur
OBJ (Wavefront-objekt)
Hjælp med oplysninger om farve og materiale
Nogle CAD- eller gengivelsessystemer bruger det til at vise visuelle effekter.
Resumé: STL er det mest udbredte og robuste dataformat, hvis du vil bygge restaureringer eller 3D-printmodeller.
Ⅱ. Sådan forbinder du data fra en intraoral scanner til CAD/CAM
Den digitale dentale arbejdsgang er hovedfokus for dataintegrationen af intraorale scannere med CAD/CAM-systemer. Generelt går processen sådan her:
1. Henter data og laver nogle grundlæggende behandlinger
Brug af en intraoral scanner til at få 3D-data på tænder og blødt væv i munden
Brug scannerens indbyggede-software til at rydde op i data, udfylde huller og glatte overfladen ud efter scanning.
Du kan lave foreløbige linjer på bidforbindelsen til at bruge som guide, mens du designer i CAD.
2. Eksport af data
Eksporter 3D-data, der er blevet behandlet som STL-, PLY- eller OBJ-filer
Tjek filen for at se, om den er komplet, og om der er huller eller mærkelige trekanter.
Størrelsen og opløsningen af filen vil afgøre, hvor godt CAD/CAM-bearbejdning fungerer senere.
3. Design i CAD
Du kan importere STL-filer til CAD-programmer som Exocad, 3Shape Dental System og CEREC CAD.
Lav en genopretning afhængigt af behandlingsplanen:
Enkelt krone eller multi krone bro
Krop indstøbt, finer
Indsættelse af den øvre struktur
Midlertidige eller funktionelle tandstrukturer
I CAD-design kan du gøre følgende:
Skift marginlinjen
Ændring i okklusion
Design til udseende (morfologi og skygge)
4. CAM-bearbejdning
Når du er færdig med CAD-designet, skal du bringe modellen eller restaureringsfilen ind i CAM-programmet.
CAM-software producerer filer til fræsning eller udskæring til 3D-print.
Find ud af, hvilke materialer og forarbejdningsmetoder du skal bruge:
Aluminum zirconia, alle keramik, metal porcelæn PMMA, harpiks, og så videre.
Vælg udskrivningsnøjagtighed, lagtykkelse og skæreværktøjer.
Ⅲ. Sådan forbinder du data fra en intraoral scanner til et 3D-printsystem
Digitale data er også den vigtigste del af 3D-print.
1. Import og skæring af data
Indlæs STL-filer i 3D-printprogrammet (Slicer)
Indstil præcisionen af udskrivningen (typisk 25 til 100 mikron)
Vælg typen af trykmateriale:
Lysfølsom harpiks til tandkroner, broer og styreplader
Midlertidig tandproteseharpiks
Klar harpiks (tandguide eller ortodontisk enhed)
2. Designstøtte
Software laver støttestrukturer alene eller i hånden.
Sørg for, at udskrivningsprocessen er stabil for at undgå fejl eller deformation.
3. Trykning og efterbehandling
Output til printer til fremstilling af ting
Efter udskrivningen er færdig:
Rens rester af harpiks
Hærdning ved hjælp af UV
Polering og slibning
Hvis det er en restaurering, kan det bruges med det samme i klinikken eller gives til teknikere til mere arbejde.
Ⅳ. Ting at huske på, mens du docker
1. Kompatibilitet af data
Sørg for, at den intraorale scanner kan læse STL-, PLY- og OBJ-filer i ethvert format.
Sørg for, at CAD/CAM- og 3D-printsoftware kan læse dette format indbygget.
For at forhindre, at producentens lukkede-sløjfesystem gør det umuligt at importere data til andre enheder
2. Korrekthed af data
STL-filer bør være nøjagtige nok til reparationer, der skal udføres på mikrometerniveau.
Tab eller støj under scanning kan gøre, at kanterne af restaureringen ikke passer rigtigt.
En god balance mellem hastighed og nøjagtighed kan findes med høj-præcisionsscanning og et godt filkomprimeringsforhold.
3. Software-økosystemet
Hvor godt CAD-software og scannere arbejder sammen
Er der automatiseret genkendelse af kanter og bidemærker, samt kapacitet til at implantere Scanbodies?
Fungerer udskæringssoftwaren til 3D-print med de materialer, du bruger i din klinik?
4. En optegnelse over det bidende forhold
Ved docking af CAD er biddata ret afgørende.
Sørg for, at scanneren registrerer, hvordan over- og underkæben er relateret til hinanden.
Sørg for, at den udskrevne restaurering ikke bider på den forkerte måde og skal justeres igen.
5. Opbevaring og beskyttelse af data
Der burde være en måde at sikkerhedskopiere data på.
Lad ikke tab af digitale filer stå i vejen for behandlingen af patienter.
Tænk på at bruge cloud storage eller lagring af data på en lokal server.
Ⅴ. Almindelige problemer og løsninger
|
Der opstår huller efter import af STL-filer |
Ufuldstændig scanning eller unormal eksport |
Brug scanningssoftware til at udfylde huller eller genscanne |
|
Kanten af restaureringen passer ikke ordentligt |
Utilstrækkelig scanningsnøjagtighed eller CAD-kantgenkendelsesfejl |
Forbedre scanningsnøjagtigheden og mærk kanterne igen |
|
3D-printning mislykkedes |
Utilstrækkelig støttestruktur eller forkerte udskæringsparametre |
Øg støtten, juster udskrivningsnøjagtighed og retning |
|
Data kan ikke importeres til CAD/CAM |
Lukket sløjfesystem eller formatinkompatibilitet |
Brug åbent format STL og vælg CAD-software, der understøtter flere platforme |
