Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21972

Título : Прояв різних типів руйнування під квазістатичним стиском стоматологічних ортопедичних конструкцій
Autor : Скальський, Валентин Романович
Макєєв, В. Ф.
Станкевич, О. М.
Кирманов, О. С.
Павличко, Р. Р.
Affiliation: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Україна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
Bibliographic description (Ukraine): 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 (International): 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].
Is part of: 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”
Conference/Event: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Journal/Collection: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Fecha de publicación : 19-sep-2017
Date of entry: 13-oct-2017
Editorial : ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Number of pages: 4
Page range: 46-49
Start page: 46
End page: 49
Resumen : 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 : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21972
ISBN : 978-966-305-083-6
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
URL for reference material: http://www.vallen.de/products/software/wavelet
References (Ukraine): 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 (International): 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.
Content type: Conference Abstract
Aparece en las colecciones: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)



Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.