CN101836898B - 用于制造基台的方法 - Google Patents

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Abstract

用于制造基台的方法,使用根据颌骨区域建模的工作模型,其中假牙安装到颌骨区域中带有在基台侧延伸的植入体连接部的植入体中。在工作模型中复制牙龈的在植入体上方露出的并由龈沟成型体所形成的龈沟区域,基台具有在龈沟区域内延伸的龈沟部段和用于容纳假牙部分的头部部段,假牙部分可以是头部部段的集成部分。测量工作模型的龈沟区域,基于测量数据,利用周边表面和限定周边表面的实际龈沟线确定龈沟部段模型,辅助植入体连接部或基于辅助植入体连接部的零点区域与实际龈沟线或改变实际龈沟线确定的辅助龈沟线之间缺失数据通过龈沟成型体的第一库数据补充,通过考虑实际龈沟线或辅助龈沟线和第一库数据,将龈沟部段模型的数据用于制造龈沟部段。

Description

用于制造基台的方法
技术领域
本发明涉及一种在使用根据设有植入体的颌骨区域建模的工作模型的情况下制造用于假牙的适配个体的基台的方法,所述假牙用于安装到锚固在颌骨区域中的、带有植入体连接部的植入体中,所述基台固定在该植入体连接部上或者所述基台对准该植入体连接部,其中在工作模型中复制牙龈的在植入体上方露出的并通过从植入体连接部伸出的龈沟成型体所形成的龈沟区域,并且其中要制造的基台具有在龈沟区域内延伸的龈沟部段以及相连的用于容纳假牙部分的头部部段,所述假牙部分必要时是头部部段的集成的组成部分。
背景技术
由EP-B-0891163或者EP-B-1518511公开了一种假牙,其中连接植入体与牙冠的,也可以称为支柱的基台,适配个体的这样构造,即基台的所有伸出超过牙龈的表面具有几何的走向,它对应假牙的外侧可见部分,即通常是牙冠的相应的表面,但是具有较小的尺寸,因为基台设有盖帽或者饰面。
对于按照EP-B-1062916的植入体支撑的假牙,要制造要安装假牙的颌骨区域的工作模型并且在该工作模型中安装具有辅助元件的操作植入体,然后扫描它,以获得基础数据,该基础数据被利用以确定要安装在基台上的支架的插入数据或者包含支架的超级构造。为此该基台适配个体的构造,其中使用要加工的基台毛坯,它可以以最小的加工费用在它上面必要地匹配。
由DE-B-102007018453公开了一种牙齿植入体系统。它包括牙齿植入体和安装在它上面的超级结构,它具有可以适配个体的制造的安装支柱用于机械的支撑。
WO-A-2004/060197的主题是一种用于自动产生牙科的用于与植入体连接部的超级结构的方法。安装的基台在此可以对凸台宽度,末端高度和转角进行优化。
还有,如果按照现有技术适配个体构造的基台是已知的,则对在牙龈内部分布的部段使用标准的几何尺寸,而不会考虑其中要安装假牙以及由此基台的颌骨和牙龈区域的适配个体的情况。
发明内容
本发明的任务是,改进一种前面所述类型的方法,即基台在它的位于牙龈内部延伸的区域在几何尺寸上匹配牙龈的走向或者安装到牙龈上面。在此特别应该保证,基台和牙龈之间的匹配这样实现,即避免沉积物并且不发生由此造成的牙龈发炎。还有就是制造技术应该简化。
为了解决该任务本发明主要提出,测量具有对应于所述植入体连接部的辅助植入体连接部的所述工作模型的龈沟区域,基于通过所述测量获得的数据,利用周边表面以及在植入体侧限定所述周边表面的实际龈沟线来确定龈沟部段模型,确定的辅助植入体连接部或基于所述辅助植入体连接部的零点区域同实际龈沟线或通过交互改变所述实际龈沟线所确定的辅助龈沟线之间缺失的数据通过所述龈沟成型体的库数据加以补充,并且在考虑所述实际龈沟线或者辅助龈沟线以及所述库数据的情况下,使用所述龈沟部段模型的数据用于制造所述龈沟部段。
根据本发明,特别通过扫描来测量工作模型的龈沟区域,然后将测量数据、即点组转换为三角测量的表面模型,从而图形地表示龈沟部段模型或者其部段。为此连接由所述数据确定的单个点,并且缺失测量数据的区域在考虑求出的测量数据的情况下加以补充,或者考虑原则上属于龈沟成型体的库数据。
为了能够获得在龈沟区域的测量数据(表面数据)和龈沟成型体的库数据或者其它对于基台的龈沟区域的制造所必需的库数据之间的明确确定的配属关系,首先在模型中装入所谓的试验植入体(它也称为辅助植入体),它在位置和几何尺寸上对应在颌骨中的植入体,只要涉及对基台的定位和固定必需的区域。试验植入体然后设有辅助元件(测量辅助),它与试验植入体以及植入体具有明确明确的几何尺寸配属关系,这样保证试验植入体以及植入体的明确确定的方向和位置确定。辅助元件和工作模型被一起测量,如扫描。在此不需要同时测量整个龈沟区域来求出要制造的龈沟部段和龈沟部段模型的数据。反而为了求出龈沟部段模型,首先去除辅助元件,由此辅助元件不会遮挡龈沟区域部分。
因为安装在颌骨中的龈沟成型体也相对植入体具有明确确定的方向和位置,因此龈沟成型体的储存在库(Bibliothek)中的数据明确确定地配属于测量数据。由此所有的数据在共同的坐标系下表示。
由辅助元件必要时也可以导出使用的植入体的类型。
龈沟线本身分布在龈沟成型体的周边表面上。为此求出植入体侧分布的测量数据作为第一测量点,它们互相连接,其中通过连接线预先确定实际龈沟线。在确定实际龈沟线时考虑龈沟成型体的库数据。如果测量数据得出的测量点位于辅助植入体连接部和零点区域之间,或者甚至在辅助植入体连接部之下,则改变所述数据,以自动地或者交互地确定辅助龈沟线,在此使实际龈沟线在龈沟成型体的周边表面上移动至少到零点区域,如零点线或者零点平面。
本发明重要的是,实际龈沟线,即通过所述测量求出的龈沟部段模型的下边界线,可以用作适配个体地构造要制造的基台的龈沟区域的出发点。在此实际龈沟线原则上在零点区域的上方延伸,它可以是面或者线,在其和安装在颌骨区域中的植入体、也就是植入体连接部之间,它例如是植入体台肩。基台的适配个体的构造不发生在它的几何尺寸固定地确定并针对植入体的结构设计的植入体部段中,以保证基台(不考虑它的其它适配个体的构造)准确匹配地安装和固定在植入体之中或者之上。
基台的零点区域是基台本身的底面。不过通常植入体部段具有圆柱形或者锥形的几何形状,其中端侧设有附加的定位元件如六角体、八角体、菱形体、椭圆柱体,其形状配合连接地嵌入在植入体的几何形状匹配的部段上,这样产生防扭转保护。
如果安装的植入体生长了,除去在植入体上方的牙龈并且在植入体上固定龈沟成型体,然后进行颌骨区域的建模。在龈沟成型体在植入体上固定经过确定的时间,例如两周后,该龈沟成型体被除去,然后制成阴模,基于它制造工作模型,因此该工作模型描述病人的其中要集成假牙的颌骨中的情况。
由测量数据或者扫描数据不仅得出实际龈沟线,而且得出露出线,它描述牙龈的上部边缘区域,基台凸出超过该上部边缘区域。和实际龈沟线一样,露出线也可以适配个体地改变,以基于此后提供的数据制造基台的龈沟部段。
在本来意义上是轮廓线的露出线,直接由测量数据或者扫描数据确定,其中同样(如实际龈沟线)由测量数据求出单个的第二测量点,它们互相连接确定露出线。在此可以在相应求出露出线后自动地改变它的走向,特别是在周边侧总共朝植入体的方向移动距离d,如d≤0.5mm。在相反方向的移动同样是可以的。
如果实际龈沟线位于龈沟成型体的周边表面上,于是实际龈沟线的数据适配于龈沟成型体的数据,则露出线在龈沟成型体外延伸。
为了构成龈沟部段模型的包络面,数量相等的第一和第二点互相连接,但是它们不相交。在此连接线的走向通过龈沟区域的测量数据确定。构成包络面的线然后可以自动地或者交互地改变它们的走向。
如果改变了实际龈沟线,那么因此改变了对应龈沟成型体的库数据部分。特别是如果龈沟线提高,即朝露出线的方向移动,则龈沟成型体的库数据部分相应地提高。
特别考虑,通过测量所述工作模型的龈沟区域取得的数据以及由此由该数据导出的呈龈沟部段模型形式的表面模型交互地改变,即龈沟部段模型的整个外表面径向凸起地并且轴向凸起或者直线地延伸。由此保证,对于要在CAD/CAM技术中制造的基台,也就是在它的龈沟区域,在它和牙龈之间不出现沉积。
特别考虑,该模型径向拉伸,由此保证基台的龈沟区域在牙龈上充分贴靠。因此它模拟牙龈膜的刮擦,如这在通常的技术中实现的那样。此外可以改变该数据用于实现龈沟区域的外表面的平滑。
如果存在在零点区域之下的测量数据,那么根据本发明按照已经提及的考虑,进行实际龈沟线朝零点区域的方向的移动,因此这样始终保证,基台的植入体侧的部段在几何尺寸上准确匹配安装的植入体。
在实际龈沟线或者自动地或者交互地改变的实际龈沟线(被称为辅助龈沟线)与龈沟部段的零点区域之间的缺失数据然后通过龈沟成型体的数据加以补充。
根据本发明,基台的龈沟区域适配个体地构造,即基台的部分,朝上部,即头部部段通过露出线或者露出轮廓限定,并且朝下部通过零点区域限定。
基台的龈沟部段可以自动精确地按照测量的龈沟区域在工作模型中适配,并且在必需的范围内平滑。特别是可以考虑,在考虑露出线或者露出轮廓以及零点区域的情况下进行自动平滑。
可以自动改变由测量数据求出的描述龈沟区域的几何形状数据,即在表面同时平滑的情况下,产生完全凸起的几何形状。
此外可以扩张或者放大龈沟区域。这特别可以在露出线的区域中进行,由此实现在CAD/CAM技术中制造的基台在牙龈上的充分贴靠。
缺失的数据通过使用的龈沟成型体加以补充,也就是说,采用它的几何形状信息或者周边几何数据。假如(如在露出轮廓区域中一样)不进行在龈沟成型体上的匹配,则通过合适的算法补充缺失的数据。
附图说明
本发明其它的细节、优点和特征不仅由权利要求、由权利要求得知的特征(本身和/或组合)给出,而且由下面的由附图得知的实施例的说明给出。
图中示出:
图1示出了假牙,
图2示出了工作模型,
图3示出了通过扫描在图2中的工作模型的牙洞获得的具有测量点的图片。
图4示出了在根据图2的带有叠加的龈沟成型体的工作模型中的牙洞的另一示意图,
图5示出了带有叠加的龈沟成型体的测量数据的示意图,
图6示出了对应图5的具有适配个体地改变的数据的示意图。
具体实施方式
在图1中纯原理地示出了要代替门齿的假牙10。在此假牙10由优选可拧入在要更换门齿的颌骨区域中的植入体12、可以形状配合连接并且不可转动地安装在植入体12中并且可与它连接的基台14以及饰面的牙冠16组成。不过关于假牙10的原理结构请参考充分已知的构造,这样就这方面来说不需要全面的说明。因此也不详细探讨一侧设置在植入体12中并且另一侧设置在基台14上的定位装置或者定位元件。
不过由图1的原理图可以看出六角体19作为定位装置,它嵌入在植入体12中的相应地几何形状匹配的容纳部中。
植入体12具有台肩20,基台14的环绕的轴肩22在规定的位置上坐落在台肩20上面。基台14本身通过未详细示出的并且在纵向贯穿基台14的螺纹件与植入体12连接。为此植入体12具有带有相应的内螺纹的盲孔,由图中无法看到。
根据本发明,基台14要适配个体地构造,确切地说至少在基台14固定时被牙龈包围的所谓的龈沟部段24中。龈沟部段24在植入体侧过渡到植入体部段25中,它的几何形状通过安装在颌骨中的植入体预先确定,即不依赖于基台14的其他适配个体的造型。此外龈沟部段24在头部侧过渡到头部部段27中,它被饰面的牙冠16包围。
在头部部段27和龈沟部段24之间的分界线通过所谓的露出线146限定。露出线146对准牙龈空间的上边缘,基台14的头部部段27伸出超过这个上边缘。必要时该露出线146可以在其被确定后朝植入体12或者头部部段27的方向移动。
所谓的零点区域将龈沟部段24与植入体部段25分开。在图1的示意图中,轴肩22在零点区域中延伸。为了对应要安装假牙10的颌骨中的环境情况构造龈沟部段24,根据本发明如下操作。
通常在去除病人的颌骨骨头中的要更换的牙齿后首先安装植入体。在植入体生长在骨头中以后,遮盖植入体的牙龈就被打开,以装入所谓的龈沟成型体。在该龈沟成型体在牙洞中保持根据经验值确定的时间,例如两周后,它就被去除,然后通过在这个区域中的颌骨的建模产生阴模,由该阴模制成工作模型26,它描述病人的要安装假牙的颌骨中的情况。
在图2中,工作模型26具有两个牙洞28、30,在它们中要分别装入一个假牙。工作模型26此外被牙医如下加工,即在工作模型26中装入所谓的试验植入体32、34,它们在方向和位置上与要安装在颌骨中的植入体相同。试验植入体32、34的那个区域(基台坐落在该区域上,或者基台相对该区域具有预先确定的位置,该区域对于植入体称为植入体连接部,而对于试验植入体称为辅助植入体连接部),是植入体或者试验植入体的可见的外表面。
然后测量牙洞28、30,以取得基台在龈沟区域内延伸的区域的数据。这借助图3至图5纯示例说明。
那么例如扫描或者通过其它合适的方法测量牙洞28连同邻接的真实地描述牙龈延伸的、在实施例中包围牙洞28的区域36。在此在第一测量步骤中,在其位置和方向与安装在颌骨中的真实的植入体基本相符的试验植入体32中安装辅助元件(也称为扫描辅助件),它相对辅助植入体32具有确定的方向,这样测量的数据描述了植入体在颌骨区域中的位置和方向。
因为安装在植入体中的龈沟成型体相对植入体也具有明确确定的方向和位置,因此可以将存储在库中的龈沟成型体的数据与试验植入体的数据并且由此与真实植入体的数据明确确定地互相关联,由此所述阴模的龈沟区域的测量数据,即在试验植入体32的顶面或者台肩40、即辅助植入体连接部与包围牙洞28的区域36的上界限之间延伸的区域36的测量数据,明确确定地按照坐标关联到植入体。植入体的数据、龈沟成型体的数据和工作模型的龈沟区域以及由此包围牙洞的牙龈的数据,由此可以在共同的坐标系下表示,其原点在图4中称为零点43。
为了在扫描工作模型26的龈沟区域38,即包围牙洞28的在被称为辅助植入体突出部的台肩40到区域36的上边缘42之间延伸的区域时,可以无遮挡地进行测量,通常在辅助元件事先在按规定地定位在试验植入体32中连同工作模型26的相关区域,即至少在检测辅助植入体突出部和区域26连同邻接它的上边缘42进行测量之后,将辅助元件除去。
在测量例如扫描时获取的点组然后被转换为可图形描述的表面数据,如它可以由图3和4看出。在此通过扫描牙洞28获得的测量数据通过两个描述牙洞特征的,由测量数据所确定的线来限定。
如由图4可以看出,由所述测量数据产生龈沟线44和露出轮廓线46。露出轮廓线46通过包围牙洞28的区域36的上边缘确定。相应地,由下部的,即关于试验植入体32处于最近的测量数据来确定龈沟线44。龈沟线44和露出轮廓线46在此都由测量数据确定,并且构成互相连接的测量点48、50或者52、54。龈沟线44的测量点48、50称为第一测量点,露出轮廓线46的测量点52、54称为第二测量点。第一测量点48、50和连接它们的用于构成龈沟线44的线段56、58在此这样改变,即它们按照数据处在龈沟成型体的周边表面上,龈沟成型体的数据储存在库中。这原理上通过图3阐释清楚。可以识别出龈沟线44,它位于所示的龈沟成型体62的周边表面60上。
相应的龈沟成型体62也在图5和6中示出。露出轮廓线46(其跟随其中要安装假牙的牙龈的上边缘的高度轮廓并由此跟随在工作模型26中的边缘42)与龈沟成型体62相距地延伸。如果缺失测量数据,则它们在考虑相邻的测量数据的情况下并且基于合适的算法确定。对于龈沟线44,缺失的数据通过龈沟成型体62的表面数据来补充。
龈沟线44通过在扫描包围牙洞28的区域36时获得的数据确定。龈沟线44通常与在图6中标明的零点线67相距地延伸,在零点线67下面要制造的基台必须具有固定预定的几何尺寸值,以能够准确匹配地装入植入体中。零点线67在图1中对应轴肩22。从轴肩22到基台14的下端66接下来使用未改变的库数据,由此保证,不考虑基台14的龈沟区域24的适配个体的造型将基台14按照位置并且准确匹配地安装在植入体12中。
在龈沟线44和零点线67之间缺失的数据然后通过储存在库中的龈沟成型体62的数据加以补充。
如图5和6的比较说明,存在此可能性,即龈沟线44适配个体地移动。那么按照图6,在图5中的龈沟线44的一个区段朝露出轮廓线46的方向移动。不过这样改变的龈沟线66继续在龈沟成型体62的表面上延伸。
由图5和6还明确了,龈沟成型体62在它的上部区域中与在牙齿医学上在本来意义中称为龈沟的区域68(或者在图2的实施例中包围牙洞28的区域36)相距地延伸。
为了获得基台14的在图1中以24标记的龈沟部段的包络面的数据,第一测量点48、50与第二测量点52、54连接,其中该连接线的走向由工作模型26中的所谓的龈沟区域38的扫描数据确定,它通过牙龈的走向预先确定,并在露出线46和零点线64之间延伸。以这种方式产生龈沟部段模型的数据,它对于在CAM技术中制造龈沟部段24是必需的。
根据本发明存在此可能性,即龈沟部段24不仅通过龈沟线46在其走向中改变而适配个体地构造,而且由测量值确定的龈沟部段模型的表面数据也可以如下改变,即进行表面平滑。在此加以补充地并且在强调的设计方案中考虑,即所述表面这样改变,使它在整个周边上沿轴向凸起,必要时部分地变直线,径向原则上凸起地延伸。不过这不排除,在龈沟部段模型的计算中也产生部分地也局部凹陷的表面区域,它被不平滑,这样在CAD/CAM技术中产生的龈沟部段24相应地具有凹坑。
特别考虑,由所述测量数据在考虑龈沟成型体62的库数据的情况下制成的用于在CAD/CAM技术中制造龈沟部段24的龈沟部段模型,在露出轮廓线46的区域中扩张,这样由此在基台从牙龈露出的区域中产生龈沟部段24在牙龈上充分贴靠。
此外以优选的方式如下改变露出轮廓线46的走向,即对于龈沟部段24构造所必需的露出轮廓线朝龈沟线的方向移动。这样为了制造龈沟部段24而要考虑的露出轮廓线例如以到测量的露出轮廓线直至0.5mm的距离延伸。
在图1中,为了制造龈沟部段24考虑的露出轮廓线以标记146标明并且零点线以标记164标明,它与环绕的轴肩20重合。
基台14的被饰面的牙冠16所包围的上面部段或头部部段70可以同样适配个体地构造。为此考虑,在牙洞28中装入物理的蜡,它在外部造型上对应要更换的牙齿。然后进行扫描,以求出表面几何形状。该表面几何形状在考虑饰面的牙冠16的厚度的情况下减小,以基于该数据确定基台14的头部部段70的表面几何形状。由此头部部段70的正面的(fazial)和/或颊面的(bukkal)和/或近中面的(mesial)和/或远中面的(distal)和/或舌面的(lingual)和/或咬合面(okklusal)的表面,可以在几何形状上跟随饰面18的相应的外表面走向。
基台14本身由毛坯或者半成品制造。相应的毛坯或者半成品可以已经作为预制的部段具有植入体部段25。

Claims (25)

1.在使用根据设有植入体的颌骨区域建模的工作模型的情况下制造用于假牙的适配个体的基台的方法,所述假牙用于安装到锚固在颌骨区域中的、带有在基台侧延伸的植入体连接部的植入体中,其中在工作模型中复制牙龈的在植入体上方露出的并由从植入体连接部伸出的龈沟成型体所形成的龈沟区域,并且其中要制造的基台具有在龈沟区域内延伸的龈沟部段以及相连的用于容纳假牙部分的头部部段,
其特征在于,测量具有对应于所述植入体连接部的辅助植入体连接部的所述工作模型的龈沟区域,基于通过所述测量获得的数据,利用周边表面以及在植入体侧限定所述周边表面的实际龈沟线来确定龈沟部段模型,确定的辅助植入体连接部或基于所述辅助植入体连接部的、将龈沟部段(24)与植入体部段(25)分开的零点区域与实际龈沟线或通过改变所述实际龈沟线所确定的辅助龈沟线之间缺失的数据通过所述龈沟成型体的第一库数据加以补充,并且在考虑所述实际龈沟线或者辅助龈沟线以及所述第一库数据的情况下,使用所述龈沟部段模型的数据用于制造所述龈沟部段。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,由工作模型的龈沟区域的植入体侧邻近的测量数据确定第一测量点,由其互相连接构成所述实际龈沟线,其中第一测量点和实际龈沟线在必要时必需的数据更改后处在龈沟成型体的表面上。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述辅助植入体连接部的数据和龈沟成型体的数据借助于描述植入体的位置和方向的辅助元件彼此相应。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述辅助元件从所述安装在工作模型中的辅助植入体出发,其对应具有植入体的颌骨的建模进行使用,并且在几何关系方面对应植入体。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,以这样的方式确定露出线,即该露出线在工作模型中跟随龈沟区域的上界限并且描述牙龈的上部边缘区域,或者在所述上界限之下以距离d延伸,其中d≤0.5mm。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述用于确定露出线的测量数据通过龈沟成型体的库数据加以补充。
7.根据权利要求5或权利要求6所述的方法,其特征在于,所述露出线这样确定,即它在测量的龈沟区域的上界限上方延伸。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述龈沟部段模型的实际龈沟线适配个体地自动地或交互地改变。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述龈沟部段模型的周边表面的数据自动地和/或交互地改变,使得所述周边表面在周边轴向看上去凸起地或者直线地延伸。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述龈沟部段模型的周边表面的数据自动地或交互地改变,使得所述周边表面在周边径向看上去凸起地延伸。
11.根据权利要求9或权利要求10所述的方法,其特征在于,所述龈沟部段模型的周边表面自动地平滑。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述零点区域通过龈沟成型体的第二库数据确定,并且所述实际龈沟线的处于零点区域和辅助植入体连接部之间的测量点被移动到零点区域上,或者移动到通过所述零点区域预先确定的零点线上。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述龈沟部段上连接有所述基台的要与植入体连接的植入体部段,其几何尺寸根据安装的植入体预先确定。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量通过扫描进行。
15.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述龈沟区域的数据被转换到三角测量的表面点上,它可以图形地表示。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,将所述用于构成表面模型的三角测量的点互相连接成龈沟部段模型。
17.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述缺失的测量数据通过龈沟成型体的库数据代替。
18.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述缺失的数据通过龈沟成型体的库数据代替。
19.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基台的头部部段在它的正面的和/或颊面的和/或近中面的和/或远中面的和/或咬合面的表面上这样构成,使它跟随可从外面看到的假牙部分的正面的和/或颊面的和/或近中面的和/或远中面的和/或咬合面的表面的走向。
20.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,几何确定所述露出线的第二点的数量和几何确定实际或辅助龈沟线的第一点的数量选择相同的。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一点和第二点通过不相交的连接线连接,它们确定龈沟部段模型的包络面。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述连接线的走向由龈沟区域的数据确定。
23.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述连接线自动地和/或交互地改变其走向。
24.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述假牙部分是头部部段的集成的组成部分。
25.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述龈沟部段模型的露出线适配个体地自动地或交互地改变。
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