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
| Модуль | Уроки | Теория | Практика | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1. Введение в реверс-инжиниринг | 17 | 4 | 6 | 10 |
| 2. Получение инженерных данных | 16 | 4 | 10 | 14 |
| 3. Обработка результатов сканирования и построение инженерной модели | 13 | 4 | 10 | 14 |
| 4. Разработка CAD-модели изделия | 10 | 4 | 12 | 16 |
| 5. Разработка конструкторской документации и подготовка производства | 9 | 4 | 12 | 16 |
| 6. Профессиональная практика инженера | 9 | 2 | 4 | 6 |
| 7. Правовые основы и профессиональная ответственность инженера | 9 | 2 | 6 | 8 |
| Итого | 83 | 24 | 60 | 84 |
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. Знакомство
- 1.2. История реверс-инжиниринга
- 1.3. Практический опыт: почему промышленный реверс-инжиниринг начинается там, где заканчивается копирование
- 1.4. Инструменты реверс-инжиниринга: не существует универсального сканера
- 1.5. Материаловедение: почему недостаточно знать геометрию
- 1.6. Где заканчивается машиностроение и начинается строительство
- 1.7. Самостоятельная деталь: почему нельзя восстановить то, чего не понимаешь
- 1.8. Реверс-инжиниринг зубчатых передач: почему сканирования недостаточно
- 1.9. Детали насосов и рабочие колеса: когда геометрия скрыта внутри
- 1.10. Крупные объекты и сборочные единицы: когда важна вся система
- 1.11. Ограничения 3D-сканирования: когда инженеру приходится искать другое решение
- 1.12. Подготовка к проекту: что инженер должен выяснить до первого измерения
- 1.13. Условия работы 3D-сканеров: как окружающая среда влияет на точность измерений
- 1.14. Организационные ограничения: почему хороший проект начинается с подготовки, а не со сканирования
- 1.15. Идентификация деталей: как отличить оригинальную конструкцию от результатов многолетней эксплуатации
- 1.16. Подготовка объекта к 3D-сканированию: как избежать ошибок еще до начала измерений
- 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.
- 2.1. Анализ технического задания перед началом реверс-инжиниринга
- 2.2. Отраслевая специфика и нормативная база проекта
- 2.3. Влияние материала изделия на процесс реверс-инжиниринга
- 2.4. Как определить материал детали, если документация отсутствует
- 2.5. Первичный инженерный анализ детали перед началом измерений
- 2.6. Выбор стратегии получения исходных данных
- 2.7. Назначение триангуляционных оптических меток
- 2.8. Правила размещения триангуляционных оптических меток
- 2.9. Типичные ошибки при работе с триангуляционными метками
- 2.10. Комплексная подготовка детали к 3D-сканированию
- 2.11. Основные принципы качественного 3D-сканирования
- 2.12. Траектория движения сканера и стратегия покрытия поверхности
- 2.13. Особенности сканирования сложных поверхностей
- 2.14. Контроль полноты и качества результатов сканирования
- 2.15. Когда нужно повторное сканирование, а когда достаточно обработки данных
- 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.
- 3.1. Что происходит после завершения сканирования
- 3.2. Анализ полигональной модели после сканирования
- 3.3. Источники шумов и артефактов в полигональной модели
- 3.4. Последовательность обработки полигональной модели
- 3.5. Очистка полигональной модели от лишних данных
- 3.6. Очистка шумов без потери инженерной геометрии
- 3.7. Восстановление разрывов и отверстий в полигональной модели
- 3.8. Проверка готовности полигональной модели к CAD-моделированию
- 3.9. Оптимизация полигональной модели: зачем уменьшать количество полигонов
- 3.10. Критерии оптимизации полигональной модели
- 3.11. Локальная и адаптивная оптимизация полигональной модели
- 3.12. Ремешинг: когда и зачем перестраивать полигональную сетку
- 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.
- 4.1. Как думает инженер перед началом построения CAD-модели
- 4.2. Выбор базовых поверхностей и построение системы координат
- 4.3. Построение инженерного каркаса модели
- 4.4. Построение базовой геометрии детали
- 4.5. Восстановление последовательности проектирования детали
- 4.6. Построение функциональных элементов: отверстия, посадки и базы
- 4.7. Построение ребер жесткости, приливов и усиливающих элементов
- 4.8. Построение устойчивой параметрической модели
- 4.9. Завершающие операции: фаски, скругления и подготовка модели
- 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.
- 5.1. Какие результаты должен получить заказчик?
- 5.2. Приемка проекта перед передачей заказчику
- 5.3. Проверка размеров, допусков и функциональных параметров
- 5.4. Анализ карт отклонений и принятие инженерных решений
- 5.5. Подготовка модели к производству и дальнейшему использованию
- 5.6. Подготовка конструкторской документации по результатам реверс-инжиниринга
- 5.7. Форматы инженерных данных и правила передачи проекта заказчику
- 5.8. Типичные ошибки в проектах по реверс-инжинирингу и способы их предотвращения
- 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.
- 6.1. Постановка задачи: как начать проект правильно
- 6.2. Как оценить стоимость проекта по реверс-инжинирингу
- 6.3. Управление рисками в проектах по реверс-инжинирингу
- 6.4. Как выбрать технологию получения данных для конкретной задачи
- 6.5. Типовые объекты промышленного реверс-инжиниринга и особенности работы с ними
- 6.6. Когда реверс-инжиниринг не является лучшим решением
- 6.7. Как развиваться в профессии инженера по реверс-инжинирингу
- 6.8. Типичные ошибки начинающих инженеров и как их избежать
- 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.
- 7.1. Интеллектуальная собственность в машиностроении
- 7.2. В каких случаях реверс-инжиниринг является допустимой инженерной практикой
- 7.3. Типичные правовые риски в проектах по реверс-инжинирингу
- 7.4. Как правильно определить границы проекта
- 7.5. Документы, которые сопровождают проект по реверс-инжинирингу
- 7.6. Когда инженеру необходимо привлекать профильных специалистов
- 7.7. Профессиональная этика инженера
- 7.8. Роль инженера в современном промышленном предприятии
- 7.9. Разбор реальных инженерных проектов