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醫療類國考 105年 [牙體技術師] 牙體技術學(三)

第 53 題

在陶瓷表面設計鈎靠座時,應注意金屬鈎靠與陶瓷鈎靠座間的互動關係,若相對的鈎靠貼合不良,試問會產生何種效應,導致陶瓷復形體破壞?
  • A 拉推效應(pull-push effect)
  • B 楔擠效應(wedging effect)
  • C 結合效應(bonding effect)
  • D 破裂效應(breaking effect)

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請想像一個錐形物體被用力壓入一個形狀不完全匹配的凹槽中。當施加垂直向下的壓力時,凹槽的側壁會感受到向哪個方向的力量?這種物理現象最常被用來形容哪種分裂物體的機械作用?

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  1. 觀念驗證:陶瓷材料具備極高的抗壓強度,但其抗拉與抗剪力表現較弱。當金屬鈎靠(Rest)與陶瓷鈎靠座貼合不良時,咬合力無法沿著牙齒長軸垂直傳導,反而會產生向外的側向分力。這種力量傳遞模式就如同將楔子打入木頭,即為楔擠效應(Wedging effect),會導致陶瓷復形體因無法承受拉應力而產生脆性斷裂。
  2. 難度點評:此題難度歸類為 Medium。它考驗學生是否能將「生物力學」與「牙科材料學」跨領域結合,是臨床上設計 RPD 銜接固定義齒時極為關鍵的品質管控重點。
📝 陶瓷鈎靠座楔擠效應
💡 陶瓷鈎靠座與金屬不密合會產生楔擠效應,使脆性陶瓷發生拉伸破壞。

🔗 陶瓷鈎靠座破壞機制

  1. 1 接觸不密合 — 金屬鈎靠與陶瓷座間存在不當間隙
  2. 2 咬合力傳導 — 垂直荷載轉化為向外的楔型分力
  3. 3 楔擠效應產生 — 應力集中於陶瓷凹槽底部或邊緣
  4. 4 陶瓷斷裂 — 拉應力超過陶瓷強度導致裂縫產生
🔄 延伸學習:延伸學習:脆性材料(如陶瓷)的設計應避免點接觸與楔狀應力。
🧠 記憶技巧:貼合不周,楔擠難留;陶脆怕拉,裂縫即收。
⚠️ 常見陷阱:易誤選拉推效應,須知陶瓷破裂多源於「側向分力」造成的拉張應力,即楔擠效應。
RPD 鈎靠座設計 牙科陶瓷物理性質 應力集中效應

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