27.04.01 Стандартизация и метрология. Профиль: Обратный инжиниринг

Декоративная иконка
Руководитель программы
Тараховский Алексей Юрьевич

По вопросам поступления

Декоративная иконка
Уровень образования

Магистратура

Декоративная иконка
Форма обучения

Очная , 2 года

Декоративная иконка
Локации обучения
Декоративная иконка
Обучение в Военном учебном центре

Не предусмотрено в рамках данного направления

Декоративная иконка
Есть аккредитация?

Да, направление аккредитовано

Декоративная иконка
Общежитие

Есть, на конкурсной основе

Декоративная иконка
Программы
вступительных испытаний
Смотреть все программы
Декоративная иконка
Вступительные испытания и минимальные баллы *
Испытания на базе 11/ВИ

Информация указана на 2026 год поступления

Узнать подробнее о направлении
«27.04.01 Стандартизация и метрология. Профиль: Обратный инжиниринг»

Уникальность программы / преимущества

В общем случае обратный инжиниринг (Reverse engineering) означает процесс создания технической документации на основе имеющейся детали или конструкции. Иными словами, процесс проектирования идет в обратном направлении — от физического объекта к его абстрактному представлению.

Применение обратного инжиниринга

В современном производстве нередко возникают ситуации, при которых обратный инжиниринг является оптимальным, а иногда и единственным способом решения различных задач. В машиностроении с его помощью получают цифровые копии макетов в ходе поиска формы новых изделий, также обратный инжиниринг полезен при разработке, модернизации и ремонте оборудования. Наиболее типичными случаями применения являются ситуации, когда:

·         деталь нужна срочно, но:

  • производитель прекратил свою деятельность,
  • такие детали больше не выпускаются,
  • лишком велики сроки поставок или завышена цена;
  • проектная документация не соответствует изделию, утрачена, ее сложно получить или таковая вообще никогда не создавалась;
  • требуется анализ геометрии и расчет напряжений после длительной эксплуатации (износ, деформации). Такой анализ позволяет повысить качество продукции;

·         необходим анализ продукции конкурентов.

В этих и других ситуациях посредством обратного инжиниринга получают цифровые 3D-модели, по которым с помощью аддитивных технологий может быть быстро изготовлена новая деталь.

На данный момент на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, поэтому профессия является востребованной и перспективной.

Самое важное о направлении подготовки
Что я буду делать?

Порядок действий при инжиниринге изделия:

1     Снять все необходимые размеры для построения цифровых моделей деталей и чертежей (образмерить)

2     Провести лабораторное определение материала.

3     Построить цифровые модели и чертежи изделия/детали;

4     Изготовить опытный образец изделия, при необходимости из более доступных материалов-аналогов

5     Проверить геометрию деталей на месте установки, проверить на собираемость и работоспособность составных частей на готовом изделии, испытать

Изготовление опытного образца

Специалист должен знать и понимать:

  • Назначение и область применения Реверсивного инжиниринга;
  • Существующие международные стандарты (ISO) и стандарты, используемые в настоящее время в промышленности;
  • Техническую терминологию и обозначения соответствующие области;
  • Общепризнанные информационно-вычислительные системы и специальные профессиональные программы для реверсивного инжиниринга и CAD;
  • Законодательство в области техники безопасности и норм охраны здоровья и лучшие практики со специальными мерами безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах с использованием видео дисплеев и устройств бесконтактной оцифровки;
  • Принципы работы оборудования для 3D оцифровки;
  • Технические характеристики точности и скорости оборудования для оптической 3D оцифровки, а также требования к внешним условиям при проведении работ для обеспечения необходимой точности (постоянство температуры, отсутствие пыли, вибраций, паразитных источников света, сквозняков, наличие неподвижности объекта оцифровки и т.п.);
  • Требования к характеристикам поверхности объекта для оптической 3D оцифровки (рыхлость, гладкость, прозрачность, светопроницаемость, отражающая способность, и т.п.);
  • Виды брака при оптической 3D оцифровке и пути его устранения;
  • Типы и назначение электронных измерительных систем и ручных измерительных инструментов;
  • Методы измерений с помощью электронных измерительных систем и ручных измерительных инструментов;
  • Уровень достижимой точности измерений с помощью электронных измерительных систем и ручных измерительных инструментов;
  • Программное обеспечение для преобразования 3D SCAN-TO-CAD;
  • Программное обеспечение CAD;
  • Программное обеспечение для CAE и оптимизации моделей;
  • Требования к полигональным моделям для возможности извлечения из них (построения на их основе) примитивов для целей реверсивного инжиниринга;
  • Методы извлечения примитивов из полигональных моделей для целей реверсивного инжиниринга;
  • Механические системы и принципы их работы;
  • Основы построения технических рисунков и чертежей;
  • Основы сборки компонентов;
  • Методы сопоставления CAD моделей и полигональных моделей, полученных в результате 3D оцифровки;
  • Требования к CAD моделям, предназначенным для ЧПУ обработки;

  • Свойства материалов, применяемых в машиностроении;
  • Программное обеспечение для обработки данных 3D оцифровки;
  • Методы работы с данными 3D оцифровки;
  • Требования к полигональным моделям, полученным в результате 3D оцифровки, предназначенным для последующей работы, например, реверсивного инжиниринга;
  • Программное обеспечение для подготовки моделей, симуляции и анализа процессов формообразования;
  • Технологии постобработки и их возможности.

Областью деятельности специалистов по реверсивному инжинирингу является создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью анализа, улучшения и ремонта.

Специалисты в области реверсивного инжиниринга востребованы в самых разных областях, от промышленного производства и НИОКР до механической реставрации раритетной техники, музейных экспонатов и архитектурных объектов культурного наследия.

Наши студенты проходят практику на различных предприятиях Севастополя и Крыма. Вот некоторые из предприятий: АО «ГК «Таврида Электрик», АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» в г. Симферополь, Филиал «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка».

Осуществлять оптическую 3D оцифровку для различных объектов (различных материалов, характеристик поверхностей и сложности геометрии).

Получать в результате оптической 3D оцифровки модели, пригодные для дальнейшего реверсивного инжиниринга.

Выбирать и использовать электронные измерительные системы и измерительный инструмент.

Создавать редактируемые CAD модели по данным оцифровки (по полигональным моделям).

Вносить в создаваемые компьютерные модели изменения, в соответствии с техническим заданием.

Анализировать отклонение проектируемого объекта от результатов 3D оцифровки.

Производить анализ и оптимизацию структуры модели в соответствии с техническим заданием.

Создавать рабочие чертежи в стандарте ISO, при необходимости сопровождаемые письменными инструкциями.

Подготавливать модели для 3D печати с учетом достижения наилучшего качества и минимизации затрат на построение и постобработку.

Отзывы выпускников

Шахова Елизавета Сергеевна

Обучение в Севастопольском государственном университете по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» позволило мне обрести твёрдую теоретическую базу и необходимые компетенции для работы в ФБУ «Севастопольский ЦСМ».

Высокий профессионализм наших преподавателей и индивидуальное отношение к каждому студенту помогли почувствовать себя настоящим специалистом уже на этапе обучения.

Возможность активного участия в научной деятельности и поступающие предложения от работодателей дают уверенность в востребованности полученной профессии и в собственном профессиональном будущем.

Шахова Елизавета Сергеевна

Баланович (Острянская) Владимировна

Стандартизация и метрология в наше время неотъемлемая часть любого технологического процесса. Знание, умение применять на практике государственные стандарты, является одним из приоритетных критериев при отборе кадров на инженерные должности.

Получив образование по направлению подготовки 27.04.01 «Стандартизация и метрология» передо мной открылась масса возможностей и вакансий, где бы я смогла применить полученные знания.

В настоящее время я занимаю должность инженера строительной лаборатории. Лаборатория проводит испытания, а так же проводит метрологическое обеспечение технических средств измерений.

Баланович (Острянская) Владимировна

Зинченко (Касьяненко) Ксения Александровна

В свое время, я выбрала именно это направление (Стандартизация и метрология) исходя из того, что оно не имеет конкретной привязки к сфере деятельности и дает возможность выбрать работу себе по душе.

Сама по себе профессия подразумевает знание обширного перечня законов, государственных и международных стандартов и другой нормативной документации, но при этом необходимо быть технически грамотным инженером.

Главное преимущество такого образования в том, что оно позволяет студентам всесторонне развиваться и при поиске работы без страха пробовать свои силы в любой сфере деятельности.

Зинченко (Касьяненко) Ксения Александровна

Новости

{{item.SECTION.NAME}}

{{item.COUNTER}}
Загрузить еще

Остались вопросы?

Выберите наиболее удобный способ связи

Мы обязательно с вами свяжемся!

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЧАТ С КОНСУЛЬТАНТОМ
Кнопка наверх