Cuanto más conozcamos los mecanismos del tipo de traumatismo orbital humano, mejor podremos prevenirlos en el futuro. Mientras que la veracidad del mecanismo de reventón no se pone en duda, el mecanismo hidráulico no se basa en premisas igualmente sólidas. Para investigar la veracidad de la teoría del mecanismo hidráulico, se llevaron a cabo dos métodos diferentes de aplicación de la carga hidráulica al modelo de elementos finitos (MEF) de la órbita. En la primera variante, la presión hidráulica intraorbital se introdujo como una carga frontal aplicada directamente a la órbita, mientras que en la segunda la carga se aplicó a la órbita indirectamente como un conjunto de fuerzas nodales transferidas desde la superficie externa del globo ocular a través de los tejidos intraorbitarios a las paredes orbitales dentro del problema de contacto. Este enfoque tiene por objeto comprender mejor el patrón de formación de las fracturas por reventón durante la carga indirecta aplicada a los huesos orbitales. El análisis dinámico no lineal de ambos modelos numéricos mostró que la fractura potencial se observó sólo en la segunda variante, abarcando un área relativamente grande: tanto la pared medial como la inferior de la órbita. Curiosamente, la presión generada por las entidades intraorbitarias transfirió la energía del impacto a las paredes laterales de la órbita principalmente; por lo tanto, la naturaleza del mecanismo conocido como hidráulico estaba lejos de la presión hidráulica esperada. De acuerdo con la deformación del globo ocular, así como con las zonas de mayor tensión Huber-Mises-Hencky (H-M-H) dentro de la órbita, se propuso un nuevo término de mecanismo de puntal en lugar del mecanismo hidráulico como más realista respecto al fenómeno investigado. Los resultados de la presente investigación pueden influir considerablemente en el desarrollo de la implantología moderna, así como afectar a la medicina forense.
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