Реверс-инжиниринг запасных частей погрузочно-доставочных машин в ремонтной базе горного предприятия

Рассмотрены суть и роль реверс-инжиниринга при ремонте погрузочно-доставочных машин зарубежного производства. Для этого проведена классификация деталей погрузочно-доставочной машины по видам на типовые, уникальные и стандартизированные. Исходя из классификации деталей, методы реверс-инжиниринга разделены на уровни по степени сложности и трудоемкости выполнения. Предложен алгоритм, демонстрирующий место и роль уровней реверс-инжиниринга в процессе ремонта погрузочнодоставочной машины, который позволяет оценить возможность и целесообразность применения разработанной оперативно-аналоговой методики реверс-инжиниринга типовых и уникальных деталей. В результате работы выполнено информационно-функциональное моделирование процесса реверс-инжиниринга запасной части по образцу оригинальной детали с применением методологии Icam DEFinition for Function Modeling. Данная модель разработана с целью декомпозиции и системного описания процесса реверс-инжиниринга, определения всех входящих и выходящих данных, необходимых трудовых и материальных ресурсов, механизмов управления, ограничений и нормативов на каждом этапе процесса реверс-инжиниринга. Для демонстрации применения оперативно-аналоговой методики реверс-инжиниринга в ремонтной базе горнодобывающего предприятия приведен пример реверс-инжиниринга поршня гидроцилиндра погрузочно-доставочной машины. Описанный пример демонстрирует разработку чертежа детали по реальному образцу для изготовления детали-аналога, используемой при ремонте погрузочно-доставочной машины в рамках ее технического сервиса взамен отсутствующей оригинальной запасной части.

Ключевые слова: реверс-инжиниринг, обратный инжиниринг, обеспечение запасными частями, технический сервис, горные машины, создание чертежей, импортозамещение запасных частей, погрузочно-доставочные машины, запасные части, методология функционального моделирования.
Как процитировать:

Марат Р. Т., Масляков Н. С., Соловых Д. Я. Реверс-инжиниринг запасных частей погрузочно-доставочных машин в ремонтной базе горного предприятия // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2025. – № 5. – С. 65–83. DOI: 10.25018/0236_1493_2025_5_0_65.

Благодарности:
Номер: 5
Год: 2025
Номера страниц: 65-83
ISBN: 0236-1493
UDK: 658.58
DOI: 10.25018/0236_1493_2025_5_0_65
Дата поступления: 26.09.2022
Дата получения рецензии: 16.12.2024
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.04.2025
Информация об авторах:

Марат Райымбек Тимурулы1 — аспирант, e-mail: marat.rayim@gmail.com,
Масляков Никита Сергеевич1 — канд. техн. наук, доцент, e-mail: n.s.maslyakov@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0002-3221-8990,
Соловых Данила Янисович1 — канд. техн. наук, доцент, e-mail: podzemmash@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0001-8734-1796,
1 НИТУ МИСИС.

 

Контактное лицо:

Марат Р.Т., e-mail: marat.rayim@gmail.com.

Список литературы:

1. Масляков Н. С. Обоснование и разработка метода повышения технической готовности при эксплуатации погрузочно-доставочных машин: Автореф. дис.…канд. техн. наук. — М.: МИСиС, 2016. — 25 с.

2. Сыркин C. C., Хайруллин Н. Д., Кротов А. О., Печенкин М. В. Применение методов обратного инжиниринга применительно к контролю сложнопрофильных деталей машиностроения / Современные проблемы развития техники, экономики и общества. Материалы II Международной научно-практической конференции. — Казань, 2017. — С. 121—125.

3. Саса Д. А., Тараховский А. Ю. Использование многофункционального измерительного манипулятора для контроля параметров, получаемых после механической обработки // Вестник современных технологий. — 2020. — № 3. — С. 54—59.

4. Messler R. W. Reverse engineering: Mechanisms, structures, systems & materials. New York: McGraw Hill Professional, 2013, 448 p.

5. Епифанцев К. В. Анализ программных пакетов, применяемых для автоматизации измерений // Альманах современной метрологии. — 2021. — № 3. — С. 167—181.

6. Чернов Р. С., Мишкина К. А., Стреляная Ю. О. Применение методов реверс-инжиниринга для решения производственных задач в современных реалиях // Мехатроника, автоматика и робототехника. — 2022. — № 10. — С. 48—51. DOI: 10.26160/2541-8637-2022-10-48-51.

7. Григорьев П. А., Неклюдов А. Н., Трошко И. В. Реверс-инжиниринг деталей наземных транспортно-технологических средств с применением методов 3D-сканирования // Высокие технологии в строительном комплексе. — 2022. — № 2. — С. 69—72.

8. Wang W. Reverse engineering: Technology of reinvention. Boca Raton: CRC Press, 2011, 357 p.

9. Vinesh R., Kiran J. F. Reverse engineering an industrial perspective. London: Springer London, 2007, 242 p.

10. Селищев Д. Н. Автоматизация проектирования на основе реверс-инжиниринга // Шаг в науку. — 2019. — № 2. — С. 62—64.

11. Сурина Н. В., Мнацаканян В. У. САПР технологических процессов ремонтного производства // Современные проблемы теории машин. — 2019. — № 8. — С. 94—96. DOI: 10.26160/2307342X-2019-8-94-96.

12. Сурина Н. В., Мнацаканян В. У. Система автоматизированного проектирования технологических процессов при ремонте горной техники // Горный журнал. — 2019. — № 7. — С. 90—95. DOI: 10.17580/gzh.2019.07.08.

13. Федорова И. Г., Филимонова Т. С., Журавлев Е. В., Васильев В. В. Оценка возможности применения реверс-инжиниринга в авиационной промышленности // Computational Nanotechnology. — 2019. — Т. 6. — № 3. — С. 68—73. DOI: 10.33693/2313-223X-2019-6-3-68-73.

14. Тараховский А. Ю., Смирнов И. А. Реверс-инжиниринг коленчатого вала компрессора // Транспортное, горное и строительное машиностроение: наука и производство. — 2023. — № 18. — С. 91—97. DOI: 10.26160/2658-3305-2023-18-91-97.

15. Stănăşel J., Blaga F., Buidoş T., Crăciun D. Reverse engineering and CAD-CAM approach for manufacturing of spare parts. Case study // MATEC Web of Conferences. 2018, vol. 184, article 4. DOI: 10.1051/matecconf/201818403004.

16. Sokół K., Cekus D. Reverse engineering as a solution in parts restoration process // Procedia Engineering. 2017, vol. 177, pp. 210—217. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.191.

17. Bauer F., Schrapp M., Szijarto M. Accuracy analysis of a piece-to-piece reverse engineering workflow for a turbine foil based on multi-modal computed tomography and additive manufacturing // Precision Engineering. 2019, vol. 60, pp. 63—75. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2019.07.008.

18. Anwer N., Mathieu L. From reverse engineering to shape engineering in mechanical design // CIRP Annals. 2016, vol. 65, no. 1, pp. 165—168. DOI: 10.1016/J.CIRP.2016.04.052.

19. Lingling Li, Congbo Li, Ying Tang, Yanbin Du An integrated approach of reverse engineering aided remanufacturing process for worn components // Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2017, vol. 48, pp. 39—50. DOI: 10.1016/j.rcim.2017.02.004.

20. Rozesara M., Ghazinoori S., Manteghi M., Tabatabaeian S. H. A reverse engineering-based model for innovation process in complex product systems: Multiple case studies in the aviation industry // Journal of Engineering and Technology Management. 2023, vol. 69. DOI: 10.1016/j.jengtecman.2023.101765.

21. Dúbravčík M., Kender S. Application of reverse engineering techniques in mechanics system services // Procedia Engineering. 2012, vol. 48, pp. 96—104. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.09.491. 

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать важную информацию для авторов и рецензентов.