Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21972

Назва: Прояв різних типів руйнування під квазістатичним стиском стоматологічних ортопедичних конструкцій
Автори: Скальський, Валентин Романович
Макєєв, В. Ф.
Станкевич, О. М.
Кирманов, О. С.
Павличко, Р. Р.
Приналежність: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
Бібліографічний опис: Прояв різних типів руйнування під квазістатичним стиском стоматологічних ортопедичних конструкцій / В. Р. Скальський, В. Ф. Макєєв, О. М. Станкевич, О. С. Кирманов, Р. Р. Павличко // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 46–49. — (Секція 1. Розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів).
Bibliographic description: Skalskyi V. R., Makieiev V. F., Stankevych O. M., Kyrmanov O. S., Pavlychko R. R. (2017) Proiav riznykh typiv ruinuvannia pid kvazistatychnym styskom stomatolohichnykh ortopedychnykh konstruktsii. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 46-49 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Дата внесення: 13-жов-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 46-49
Початкова сторінка: 46
Кінцева сторінка: 49
Короткий огляд (реферат): Acoustic emission (AE) signals obtained from quasi-static compression tests on different dental materials and tooth-endocrown constructions were processed by continuous wavelet transform technique. By energy criterion three types of fracture were identified: plastic deformation, micro- and macrocracking (brittle fracture). Parameters including the frequency peak, bandwidth, pulsewidth and energy of AE signals were analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21972
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.vallen.de/products/software/wavelet
Перелік літератури: 1. Biacchi G. R. The endocrown: an alternative approach for restoring extensively damaged molars / G. R. Biacchi, B. Mello, R. T. Basting // J. Esthet. Restor. Dent. – 2013. – 25(6). – P. 383–390.
2. Acoustic emission analysis of fiber-reinforced composite in flexural testing / P. Alander, L.V.J. Lassila, A. Tezvergil, P. K. Vallittu // Dent. Mater. – 2004. – 20. – P. 305–312.
3. Strength evaluation of stomatologic polymers by wavelet transform of acoustic emission signals / V. R. Skal’s’kii, V. F. Makeev, O. M. Stankevich et al. // Strength. Mater. – 2015. – 47(4). – P. 566–572.
4. Alternation of the types of fracture for dental polymers in different stages of crack propagation / V. R. Skal’s’kii, V. F. Makeev, O. M. Stankevych et al. // Mater. Sci. – 2015. – 50(6). – P. 836–843.
5. Acoustic properties of interfacial debonding and their relationship with shrinkage stress in Class-I restorations / B. Yang, J. Guo, Q. Huang et al. // Dent. Mater. – 2016. – 32. – P. 742–748.
6. Adhesion study in metal-ceramic systems of dental restoration by acoustic emission / V. I. Ortega, M. I. L. Pumarega, N. Nieva et al. // Procedia Mater. Sci. – 2015. – 9. – P. 477–483.
7. Initial versus final fracture of metal-free crowns, analyzed via acoustic emission / N. Ereifej, N. Silikas, D. C. Watts // Dent. Mater. – 2008. – 24. – P. 1289–1295.
8. Liu X. Influence of restorative material and proximal cavity design on the fracture resistance of MOD inlay restoration / X. Liu, A. Fok, H. Li // Dent. Mater. – 2014. – 30. – P. 327–333.
9. Lin C-L. Evaluation of failure risks in ceramic restorations for endodontically treated premolar with MOD preparation / C-L. Lin, Y-H. Chang, C-A. Pai // Dent. Mater. – 2011. – 27. – P. 431–438.
10. Nazarchuk Z. Acoustic emission. Methodology and Application / Z. Nazarchuk, V. Skalskyi, O. Serhiyenko. – Springer International Publishing AG, 2017. – IV, 293 p.
11. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам / Ингрид Добеши; [пер. с англ.]. – Ижевск, 2001. – 464 с.
12. Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.vallen.de/products/software/wavelet.
13. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis / O. Stankevych, V. Skalsky // Eng. Fract. Mech. – 2016. – 164. – P.24–34.
14. Wang Y. Failure mode of dental restorative materials under Hertzian indentation / Y. Wang, B. W. Darvell // Dent. Mater. – 2007. – 23. – Р. 1236–1244.
References: 1. Biacchi G. R. The endocrown: an alternative approach for restoring extensively damaged molars, G. R. Biacchi, B. Mello, R. T. Basting, J. Esthet. Restor. Dent, 2013, 25(6), P. 383–390.
2. Acoustic emission analysis of fiber-reinforced composite in flexural testing, P. Alander, L.V.J. Lassila, A. Tezvergil, P. K. Vallittu, Dent. Mater, 2004, 20, P. 305–312.
3. Strength evaluation of stomatologic polymers by wavelet transform of acoustic emission signals, V. R. Skal’s’kii, V. F. Makeev, O. M. Stankevich et al., Strength. Mater, 2015, 47(4), P. 566–572.
4. Alternation of the types of fracture for dental polymers in different stages of crack propagation, V. R. Skal’s’kii, V. F. Makeev, O. M. Stankevych et al., Mater. Sci, 2015, 50(6), P. 836–843.
5. Acoustic properties of interfacial debonding and their relationship with shrinkage stress in Class-I restorations, B. Yang, J. Guo, Q. Huang et al., Dent. Mater, 2016, 32, P. 742–748.
6. Adhesion study in metal-ceramic systems of dental restoration by acoustic emission, V. I. Ortega, M. I. L. Pumarega, N. Nieva et al., Procedia Mater. Sci, 2015, 9, P. 477–483.
7. Initial versus final fracture of metal-free crowns, analyzed via acoustic emission, N. Ereifej, N. Silikas, D. C. Watts, Dent. Mater, 2008, 24, P. 1289–1295.
8. Liu X. Influence of restorative material and proximal cavity design on the fracture resistance of MOD inlay restoration, X. Liu, A. Fok, H. Li, Dent. Mater, 2014, 30, P. 327–333.
9. Lin C-L. Evaluation of failure risks in ceramic restorations for endodontically treated premolar with MOD preparation, C-L. Lin, Y-H. Chang, C-A. Pai, Dent. Mater, 2011, 27, P. 431–438.
10. Nazarchuk Z. Acoustic emission. Methodology and Application, Z. Nazarchuk, V. Skalskyi, O. Serhiyenko, Springer International Publishing AG, 2017, IV, 293 p.
11. Dobeshi I. Desiat lektsii po veivletam, Inhrid Dobeshi; [transl. from English], Izhevsk, 2001, 464 p.
12. Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company [Electronic resource], Access mode: URL: http://www.vallen.de/products/software/wavelet.
13. Stankevych O. Investigation and identification of fracture types of structural materials by means of acoustic emission analysis, O. Stankevych, V. Skalsky, Eng. Fract. Mech, 2016, 164, P.24–34.
14. Wang Y. Failure mode of dental restorative materials under Hertzian indentation, Y. Wang, B. W. Darvell, Dent. Mater, 2007, 23, R. 1236–1244.
Тип вмісту: Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.