Addonizio Nardone, VeronicaVeronicaAddonizio NardoneRobayo Blanco, Diana MilenaDiana MilenaRobayo BlancoVillamarin Avila, LauraLauraVillamarin AvilaJara López, LilianaMalaver Calderón, Piedad2026-04-062026-04-062014-11-01https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/1880OBJECTIVE: To establish the effort distribution and deformation module caused in maxillary bone following insertion of a self-drilling mini-implant without previous niche, through finite elements system. METHODOLOGY: A descriptive study using finite element system was conducted to model the maxillary tuberosity and a self-drilling mini-implant with 1,8 mm diameter without previous niche using Ansys 14.0 software. Simulations of mini-implant insertion into the maxillar bone at different depths were performed (1 to 6 mm), obtaining effort and elastic deformation values. RESULTS: It was evident an inverse relationship between effort and deformation values and the insertion depth of the mini-implant. Higher values were found at 1 mm depth, which decleaned sharply at 2 mm and became constant between 3 and 6 mm, tending to zero. CONCLUSION: Finite elements simulation established that insertion depths of the self-drilling mini-implant into the maxillary bone without previous niche higher than 3 mm contributes to the primary stability of the mini-implantOBJETIVO: Establecer la distribución de esfuerzos y módulos de deformación producidos en hueso maxilar tras la inserción de un mini-implante auto-perforante sin nicho previo, mediante la simulación matemática por elementos finitos. METODOLOGÍA: Estudio experimental por simulación con elementos finitos de la zona de la tuberosidad del hueso maxilar y de un mini-implante auto-perforante con diámetro de 1.8 mm sin nicho previo por medio del software Ansys 14.0. Se realizaron simulaciones de inserción del mini-implante a diferentes profundidades (1 a 6 mm) y se obtuvieron valores de esfuerzo y deformación elástica tanto del hueso como del mini-implante. RESULTADOS: Se observó una relación inversamente proporcional entre los valores de esfuerzo y deformación elástica y la profundidad de inserción. Los mayores valores se presentaron a 1 mm de profundidad del mini-implante en el hueso, los cuales disminuyeron considerablemente en los 2 mm y presentaron valores estables entre los 3 y 6 mm con tendencia a cero. CONCLUSIÓN: La simulación por elementos finitos determinó que las profundidades de inserción del mini-implante auto-perforante en el hueso maxilar sin nicho previo mayores a 3 mm contribuyen a la obtención de estabilidad primaria del mini-implante.65 pp.application/pdfesElementos fínitosesfuerzodeformaciónmini-implante auto perforanteEstabilidad primariahueso maxilaInvestigación de campoEvaluación por elementos finitos del esfuerzo y módulo de deformación en hueso maxilar producido por un mini implante autoperforante sin nicho previo.Finite element evaluation of the stress and strain modulus in maxillary bone produced by a self-drilling mini-implant without a prior niche.text::thesis::bachelor thesisTOR 00115Finite elementsstressstrainself-drilling mini-implantsjawboneopenAccess