Записаться в первый поток

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ И
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

РЕВЕРС-
ИНЖИНИРИНГ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-
КОНСТРУКТОРОВ

Пройдите путь от анализа реальной детали до 3D-модели,
чертежа и готового проекта для портфолио.

На основе реальных инженерных проектов.

Записаться в первый поток

Первый поток — 5 мест. Старт по мере набора группы.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

СОБЕРИТЕ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ.
ОБОСНУЙТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ.

От исходной детали без документации — к параметрической модели и чертежам. С пониманием того, какие данные измерены, какие восстановлены и что ещё необходимо проверить.

Исходные данные

Назначение детали, условия работы, сопряжения и ограничения. План измерений и перечень недостающих данных.

Параметрическая CAD-модель

Восстановленная конструкция с учётом функции и износа. Понятная логика построения и обоснование критических размеров.

Документация и передача

Чертежи, требования и комплект данных для следующего этапа проекта. Зафиксированные допущения и план проверки.

Практические задания складываются в один учебный кейс для портфолио. На тарифах с сопровождением ключевые работы проверяют преподаватели.

КОМУ ПОДОЙДЁТ

ОПИРАЙТЕСЬ НА СВОЙ ОПЫТ.
ОСВОЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП.

Иллюстрация: конструктор за CAD-моделью с измерительными инструментами

Инженерам и CAD-конструкторам

Восстанавливать конструкцию по неполным данным, работать с износом и обосновывать модель.

Иллюстрация: специалист сканирует деталь рядом с 3D-принтером

Специалистам сканирования и 3D-печати

Связать получение 3D-данных с задачей заказчика, документацией и приёмкой результата.

Иллюстрация: студент изучает деталь и выполняет учебный чертёж

Студентам старших курсов

Собрать первый инженерный кейс и научиться объяснять принятые решения.

Иллюстрация: руководитель обсуждает конструкцию и план проекта

Руководителям инженерных студий

Проработать постановку задачи, оценку работ, изменение требований и передачу проекта.

Нужна базовая инженерная подготовка. Если сомневаетесь, подойдёт ли программа, — обсудим ваш опыт и задачу до записи.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РАЗБИРАЕМ

ЧТО НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ,
А ЧТО — УТОЧНИТЬ?

КОНСТРУКЦИЯ В РАЗРЕЗЕГеометрия детали связана с работой всего узла.

Изношенная поверхность

Как отличить исходную геометрию от следов эксплуатации и ремонта.

Посадки и сопряжения

Какие размеры определяют работу детали в узле и на что опереться при их восстановлении.

Неполные данные

Когда достаточно скана, когда нужны дополнительные измерения и где нельзя делать вывод на глаз.

Проверка результата

Как оценить модель и документацию, объяснить отклонения и обозначить границы применимости.

  1. Постановка задачи
  2. Измерения
  3. Обработка данных
  4. CAD
  5. КД и контроль
  6. Передача проекта

ПРОГРАММА В ЦИФРАХ

7модулей
83урока по программе
1сквозной инженерный проект

Уроки открываются по расписанию первого потока. Продолжительность — 8–10 недель. Нагрузка — 6–8 часов в неделю.

ПРОГРАММА КУРСА

7 МОДУЛЕЙ.
ОТ ЗАДАЧИ ДО ДОКУМЕНТАЦИИ.

Раскройте модуль, чтобы увидеть все уроки. Состав учебных материалов одинаковый во всех тарифах.

01Введение в реверс-инжиниринг17 уроков

Результат модуля: Понять функцию детали, ограничения методов и подготовить проект.

  1. 1.1. Знакомство
  2. 1.2. История реверс-инжиниринга
  3. 1.3. Практический опыт: почему промышленный реверс-инжиниринг начинается там, где заканчивается копирование
  4. 1.4. Инструменты реверс-инжиниринга: не существует универсального сканера
  5. 1.5. Материаловедение: почему недостаточно знать геометрию
  6. 1.6. Где заканчивается машиностроение и начинается строительство
  7. 1.7. Самостоятельная деталь: почему нельзя восстановить то, чего не понимаешь
  8. 1.8. Реверс-инжиниринг зубчатых передач: почему сканирования недостаточно
  9. 1.9. Детали насосов и рабочие колеса: когда геометрия скрыта внутри
  10. 1.10. Крупные объекты и сборочные единицы: когда важна вся система
  11. 1.11. Ограничения 3D-сканирования: когда инженеру приходится искать другое решение
  12. 1.12. Подготовка к проекту: что инженер должен выяснить до первого измерения
  13. 1.13. Условия работы 3D-сканеров: как окружающая среда влияет на точность измерений
  14. 1.14. Организационные ограничения: почему хороший проект начинается с подготовки, а не со сканирования
  15. 1.15. Идентификация деталей: как отличить оригинальную конструкцию от результатов многолетней эксплуатации
  16. 1.16. Подготовка объекта к 3D-сканированию: как избежать ошибок еще до начала измерений
  17. 1.17. Инженерное мышление в реверс-инжиниринге: чему должен научиться инженер до первого проекта
02Получение инженерных данных16 уроков

Результат модуля: Выбрать способ измерения и проверить полноту исходных данных.

  1. 2.1. Анализ технического задания перед началом реверс-инжиниринга
  2. 2.2. Отраслевая специфика и нормативная база проекта
  3. 2.3. Влияние материала изделия на процесс реверс-инжиниринга
  4. 2.4. Как определить материал детали, если документация отсутствует
  5. 2.5. Первичный инженерный анализ детали перед началом измерений
  6. 2.6. Выбор стратегии получения исходных данных
  7. 2.7. Назначение триангуляционных оптических меток
  8. 2.8. Правила размещения триангуляционных оптических меток
  9. 2.9. Типичные ошибки при работе с триангуляционными метками
  10. 2.10. Комплексная подготовка детали к 3D-сканированию
  11. 2.11. Основные принципы качественного 3D-сканирования
  12. 2.12. Траектория движения сканера и стратегия покрытия поверхности
  13. 2.13. Особенности сканирования сложных поверхностей
  14. 2.14. Контроль полноты и качества результатов сканирования
  15. 2.15. Когда нужно повторное сканирование, а когда достаточно обработки данных
  16. 2.16. Полный алгоритм получения качественных исходных данных
03Обработка результатов сканирования и построение инженерной модели13 уроков

Результат модуля: Подготовить и проверить полигональную модель для работы в CAD.

  1. 3.1. Что происходит после завершения сканирования
  2. 3.2. Анализ полигональной модели после сканирования
  3. 3.3. Источники шумов и артефактов в полигональной модели
  4. 3.4. Последовательность обработки полигональной модели
  5. 3.5. Очистка полигональной модели от лишних данных
  6. 3.6. Очистка шумов без потери инженерной геометрии
  7. 3.7. Восстановление разрывов и отверстий в полигональной модели
  8. 3.8. Проверка готовности полигональной модели к CAD-моделированию
  9. 3.9. Оптимизация полигональной модели: зачем уменьшать количество полигонов
  10. 3.10. Критерии оптимизации полигональной модели
  11. 3.11. Локальная и адаптивная оптимизация полигональной модели
  12. 3.12. Ремешинг: когда и зачем перестраивать полигональную сетку
  13. 3.13. Финальный контроль качества полигональной модели
04Разработка CAD-модели изделия10 уроков

Результат модуля: Построить параметрическую модель и обосновать конструктивные решения.

  1. 4.1. Как думает инженер перед началом построения CAD-модели
  2. 4.2. Выбор базовых поверхностей и построение системы координат
  3. 4.3. Построение инженерного каркаса модели
  4. 4.4. Построение базовой геометрии детали
  5. 4.5. Восстановление последовательности проектирования детали
  6. 4.6. Построение функциональных элементов: отверстия, посадки и базы
  7. 4.7. Построение ребер жесткости, приливов и усиливающих элементов
  8. 4.8. Построение устойчивой параметрической модели
  9. 4.9. Завершающие операции: фаски, скругления и подготовка модели
  10. 4.10. Проверка качества параметрической модели и критерии завершения реверс-инжиниринга
05Разработка конструкторской документации и подготовка производства9 уроков

Результат модуля: Проверить результат, подготовить КД и комплект передачи заказчику.

  1. 5.1. Какие результаты должен получить заказчик?
  2. 5.2. Приемка проекта перед передачей заказчику
  3. 5.3. Проверка размеров, допусков и функциональных параметров
  4. 5.4. Анализ карт отклонений и принятие инженерных решений
  5. 5.5. Подготовка модели к производству и дальнейшему использованию
  6. 5.6. Подготовка конструкторской документации по результатам реверс-инжиниринга
  7. 5.7. Форматы инженерных данных и правила передачи проекта заказчику
  8. 5.8. Типичные ошибки в проектах по реверс-инжинирингу и способы их предотвращения
  9. 5.9. Комплексный разбор промышленного проекта: от детали до передачи заказчику
06Профессиональная практика инженера9 уроков

Результат модуля: Оценить объём и стоимость работ, согласовать требования и управлять изменениями.

  1. 6.1. Постановка задачи: как начать проект правильно
  2. 6.2. Как оценить стоимость проекта по реверс-инжинирингу
  3. 6.3. Управление рисками в проектах по реверс-инжинирингу
  4. 6.4. Как выбрать технологию получения данных для конкретной задачи
  5. 6.5. Типовые объекты промышленного реверс-инжиниринга и особенности работы с ними
  6. 6.6. Когда реверс-инжиниринг не является лучшим решением
  7. 6.7. Как развиваться в профессии инженера по реверс-инжинирингу
  8. 6.8. Типичные ошибки начинающих инженеров и как их избежать
  9. 6.9. Путь инженера: как стать востребованным специалистом
07Правовые основы и профессиональная ответственность инженера9 уроков

Результат модуля: Определить границы проекта, документы и вопросы для профильного специалиста.

  1. 7.1. Интеллектуальная собственность в машиностроении
  2. 7.2. В каких случаях реверс-инжиниринг является допустимой инженерной практикой
  3. 7.3. Типичные правовые риски в проектах по реверс-инжинирингу
  4. 7.4. Как правильно определить границы проекта
  5. 7.5. Документы, которые сопровождают проект по реверс-инжинирингу
  6. 7.6. Когда инженеру необходимо привлекать профильных специалистов
  7. 7.7. Профессиональная этика инженера
  8. 7.8. Роль инженера в современном промышленном предприятии
  9. 7.9. Разбор реальных инженерных проектов

Учебный план, 84 академических часа и правила итоговой проверки →

РЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОМАНДЫ

СТУПЕНЬ НАСОСА.
ОТ ДЕТАЛИ — К ПРОВЕРЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ.

Рабочее колесо и направляющий аппарат: обмерили и отсканировали детали, построили твердотельные модели в КОМПАС-3D и сравнили их с исходными сканами.

Сотрудник лаборатории сканирует деталь ручным 3D-сканером на столе с маркерами
01 / ИЗМЕРИТЬСканируем физическую деталь. Собираем данные о её поверхности.
Рендер рабочего колеса той же серии в разрезе
02 / ПОСТРОИТЬВосстанавливаем конструкцию в CAD. На рендере видны лопасти и внутренние поверхности.
Наложение модели рабочего колеса на скан с цветовой картой отклонений
03 / ПРОВЕРИТЬСравниваем модель со сканом. Находим и объясняем отклонения.

Сканирование — кадр работы лаборатории. Рендер — деталь той же серии. Карта отклонений — из отчёта по ступени 2А-100, 2026. Показана геометрическая проверка, не испытания насоса.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Удобная вам САПР

Работайте в привычной САПР — например, SOLIDWORKS или КОМПАС-3D. Для учебных заданий достаточно учебной версии.

Учебные данные — от нас

Для обработки данных сканирования — Geomagic Design X. Облака точек для заданий предоставим; собственный сканер не требуется.

Практика в Санкт-Петербурге

Слушатели из Санкт-Петербурга смогут самостоятельно отсканировать прототипы в нашей лаборатории.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-КОНСУЛЬТАНТЫ

КТО РАЗБИРАЕТ
ВАШИ РЕШЕНИЯ

Алексей Соломонов

АЛЕКСЕЙ СОЛОМОНОВ

Основатель и главный конструктор ОКБ Перспективной гидромеханики

Восстановление конструкции, инженерная логика и разбор технических решений.

Алёна Быцан

АЛЁНА БЫЦАН

Аспирант Политеха, инженер-расчётчик

Расчётный взгляд на конструкцию.

Данил Малышев

ДАНИЛ МАЛЫШЕВ

Основатель и исполнительный директор ОКБ Перспективной гидромеханики

Постановка задачи, организация работ, взаимодействие с заказчиком и коммерческая логика.

НАШ ПОДХОД

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ ФАЙЛ,
НО И ОБЪЯСНИТЬ РЕШЕНИЕ.

Скан фиксирует поверхность. Инженер определяет, какой должна быть конструкция. На курсе связываем функцию детали, износ, измерения, модель, документацию и контроль в одну задачу.

Разбираем опыт действующей инженерной команды: неполные данные, ограничения производства и требования заказчика. Учимся замечать, когда нужны дополнительные измерения или помощь профильного специалиста.

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

УЧИТЕСЬ ПОЭТАПНО.
ПРИМЕНЯЙТЕ НА СВОЁМ ПРОЕКТЕ.

8–10 недельПродолжительность
6–8 часовНагрузка в неделю
ОнлайнМатериалы и задания

Изучаете тему, выполняете практическое задание и переходите к следующему этапу проекта. Проверка промежуточных заданий преподавателем и групповые разборы входят в тарифы с сопровождением.

Программа и учебные материалы одинаковы для всех тарифов. Отличается объём обратной связи.

Доступ к материалам — 12 месяцев с даты начала занятий вашего потока.

На тарифах «С сопровождением» и «Профессиональный» сопровождение преподавателей действует 12 месяцев с даты начала занятий, в объёме выбранного тарифа.

Учебный план — 84 академических часа (63 обычных): теория и практика. Итоговое задание на всех тарифах проверяет преподаватель.

ТАРИФЫ ПЕРВОГО ПОТОКА

ОДНА ПРОГРАММА.
ВАШ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ.

Во всех тарифах: 7 модулей, 83 урока по программе, учебные материалы и практические задания.

ПЕРВЫЙ ПОТОК — 5 МЕСТ

Выберите, сколько обратной связи вам нужно.

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельный

29 900 ₽Следующий поток — 39 900 ₽Выбрать тариф
РЕКОМЕНДУЕМ

С сопровождением

39 900 ₽Следующий поток — 59 900 ₽Выбрать тариф
ДЛЯ СВОЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАДАЧИ

Профессиональный

59 900 ₽Следующий поток — 89 900 ₽Выбрать тариф
Проверка промежуточных заданийБез проверкиПреподавателемПреподавателем
Проверка итогового заданияПреподавателемПреподавателемПреподавателем
Групповые разборы работНе входят4 разбора4 разбора
Персональные консультацииНе входятНе входят2 консультации
Индивидуальные разборы
собственного проекта
Не входятНе входятВходят
Обновления текущей версии курсаВходятВходятВходят

Старт — по мере набора группы. До оплаты согласуем расписание и условия участия. В профессиональном тарифе — не более 2 мест.

ДЛЯ КОМАНДЫ

Корпоративное обучение

Групповой доступ, адаптация программы, Q&A-сессии и работа с объектами компании.

от 350 000 ₽

ОБУЧЕНИЕ С ЛИЦЕНЗИЕЙ

ПЛАТИТЕ НДФЛ?
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕ.

Верните часть расходов на курс через налоговую.

Как получить вычетОбразовательная лицензия № Л035-01271-78/04567824 от 13.03.2026

FAQ

ПЕРЕД ЗАПИСЬЮ

Что важно знать о программе, поддержке и результате.

Как получить налоговый вычет за обучение?

Если вы платите НДФЛ и оплачиваете обучение самостоятельно, вы можете вернуть часть расходов. Для оформления нужна справка об оплате образовательных услуг. Размер возврата зависит от вашего дохода, уплаченного налога и использованных вычетов. Не каждый вид дохода с НДФЛ даёт право на этот вычет.

Можно ли пройти курс без опыта в реверс-инжиниринге?

Да. Достаточно базовой инженерной подготовки: необходимые методы разбираются последовательно.

Какой результат я получу после курса?

Параметрическую CAD-модель, комплект чертежей и законченный инженерный кейс для портфолио.

Сколько времени нужно выделять на обучение?

Ориентир — 6–8 часов в неделю на протяжении 8–10 недель.

Когда начинается следующая группа?

Старт — по мере набора группы.

Какое программное обеспечение понадобится?

Для обработки данных сканирования — Geomagic Design X. Для CAD-моделирования — удобная вам САПР, например SOLIDWORKS или КОМПАС-3D; достаточно учебной версии. Облака точек предоставим, собственный сканер не нужен. В Санкт-Петербурге можно самостоятельно отсканировать прототипы в нашей лаборатории.

Чем отличаются тарифы?

Учебная программа единая. Самостоятельный тариф — без текущего сопровождения, но с проверкой итогового задания преподавателем. С сопровождением — проверка ключевых заданий и 4 групповых разбора. Профессиональный — дополнительно 2 персональные консультации и индивидуальные разборы собственного проекта. Сопровождение на соответствующих тарифах действует 12 месяцев с даты начала занятий, в указанном объёме; самостоятельный тариф не включает сопровождение преподавателя.

Гарантирует ли учебный проект готовность детали к эксплуатации?

Нет. Учебный кейс помогает освоить последовательность работы и обоснование решений. Для промышленного применения нужны проверки, соответствующие конкретной детали и условиям её работы.

На какой срок предоставляется доступ?

Доступ к материалам курса — 12 месяцев с даты начала занятий вашего потока, а не с даты оплаты.

Какой документ я получу после курса?

После прохождения уроков и принятия итогового задания преподавателем — сертификат о прохождении курса «Реверс-инжиниринг в машиностроении». Проверка итогового задания преподавателем включена во все тарифы.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ПОДОЙДЁТ ЛИ КУРС
ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАДАЧИ?

Оставьте удобный контакт — обсудим вашу подготовку и поможем выбрать формат. Заявка не обязывает покупать курс.

ОСТАВЬТЕ КОНТАКТЫ

Ответим в рабочее время и поможем выбрать формат. Заявка не обязывает покупать курс.