← К странице курса

ПРОГРАММА КУРСА · РЕДАКЦИЯ 16.09.2026

Реверс-инжиниринг
в машиностроении

ИП Малышев Данил Юрьевич. Онлайн-курс для инженеров, специалистов сканирования и 3D-печати, студентов старших курсов и руководителей инженерных студий с базовой инженерной подготовкой.

Цель и результат

Научиться восстанавливать конструкцию изделия по неполным исходным данным: от постановки задачи и измерений до CAD-модели, документации и проверки геометрии. Результат обучения — учебный инженерный проект с обоснованием решений и ограничений.

Объём и формат

7 модулей, 83 урока, 84 академических часа по 45 минут: 24 часа теории и 60 практики. Это 63 астрономических часа учебной нагрузки, не длительность видеозаписей. Вводный шаг учитывается отдельно от 83 уроков, организационная работа включена в первый модуль.

Продолжительность — 8–10 недель при нагрузке 6–8 часов в неделю. Теория включает видео, чтение и разбор примеров. Практика включает задания, самопроверку, доработку и итоговый проект. Дата начала занятий сообщается отдельно для каждого потока.

Учебный план

МодульУрокиТеорияПрактикаВсего
1. Введение в реверс-инжиниринг174610
2. Получение инженерных данных1641014
3. Обработка результатов сканирования и построение инженерной модели1341014
4. Разработка CAD-модели изделия1041216
5. Разработка конструкторской документации и подготовка производства941216
6. Профессиональная практика инженера9246
7. Правовые основы и профессиональная ответственность инженера9268
Итого83246084

Учебные материалы и рабочее место

Для обработки данных сканирования — Geomagic Design X. Для CAD-моделирования — удобная САПР, например SOLIDWORKS или КОМПАС-3D; для учебных заданий достаточно учебной версии. Сканер не требуется: облака точек предоставляются. Слушатели в Санкт-Петербурге могут самостоятельно отсканировать прототипы в лаборатории по согласованию. Лицензии на программное обеспечение оформляются на условиях разработчиков.

Контроль и итоговое задание

Итоговый проект собирается из результатов модулей и не учитывается повторно как ещё один комплект работ. В него входят паспорт задачи, подготовленные данные, CAD-модель, учебная документация, отчёт сравнения модели со сканом, коммерческая оценка и пояснение ограничений.

На всех тарифах итоговое задание проверяет преподаватель. Критерии: полнота исходных данных; обоснование баз и восстановленных размеров; качество CAD-модели; читаемость документации; объяснение отклонений; явное указание допущений и ограничений. Результат проверки — «выполнено» или «нужна доработка» с замечаниями преподавателя.

Сертификат о прохождении курса выдаётся после прохождения уроков и принятия итогового задания преподавателем. Учебная работа не подтверждает промышленную пригодность изделия и не заменяет испытания.

Доступ и сопровождение

Материалы доступны 12 месяцев с даты начала занятий потока, не с даты оплаты. Учебная программа одинакова для всех тарифов. Самостоятельный тариф включает итоговую проверку преподавателем, но не текущее сопровождение и проверку промежуточных заданий.

На тарифах «С сопровождением» и «Профессиональный» сопровождение действует 12 месяцев с начала занятий в объёме выбранного тарифа. «С сопровождением» включает проверку ключевых промежуточных заданий и четыре групповых разбора. «Профессиональный» дополнительно включает индивидуальные разборы собственного проекта и две персональные консультации. Разборы и консультации не являются дополнительными обязательными уроками общей программы.

Содержание

01. Введение в реверс-инжиниринг

Результат: Паспорт детали и постановка задачи

Описать функцию, сопряжения, износ, исходные данные и ограничения. Составить список допущений.

  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

02. Получение инженерных данных

Результат: План измерений и комплект исходных данных

Выбрать метод измерений, обосновать зоны покрытия, оценить полноту предоставленных данных и необходимость повторных измерений.

  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

03. Обработка результатов сканирования и построение инженерной модели

Результат: Подготовленная полигональная модель

Очистить данные, обработать дефекты сетки, обосновать оптимизацию и проверить сохранность инженерной геометрии.

  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

04. Разработка CAD-модели изделия

Результат: Параметрическая CAD-модель

Выбрать базы, восстановить конструкцию, построить устойчивую модель и объяснить отличие конструкции от изношенного образца.

  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

05. Разработка конструкторской документации и подготовка производства

Результат: Комплект передачи и геометрический контроль

Сравнить модель со сканом, объяснить отклонения, подготовить учебные чертежи, требования и состав передаваемых данных.

  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

06. Профессиональная практика инженера

Результат: Коммерческое предложение по учебному кейсу

Оценить состав работ, стоимость и риски, зафиксировать границы задачи, изменения требований и критерии приёмки.

  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

07. Правовые основы и профессиональная ответственность инженера

Результат: Итоговое задание: инженерный проект

Собрать результаты предыдущих модулей, обозначить правовые и технические ограничения и представить обоснование решений.

  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

Тарифы и запись · Сведения об образовательной деятельности