ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕВЕРСИВНОГО ІНЖИНІРИНГУ

Автор(и)

  • Андрій Валерійович Фадеєв Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Україна https://orcid.org/0009-0009-8436-5173

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2025.2(12).10

Ключові слова:

концепція, відновлення, цифрові двійники, поєднання технологій, надійність виробів, цифрове моделювання

Анотація

У статті розглянуто концепцію технологічного забезпечення процесів відновлення деталей із застосуванням цифрових двійників та реверсивного реінжинірингу. Показано, що традиційні підходи до ремонту та відновлення не забезпечують необхідної точності та ефективності в умовах сучасних вимог до ресурсу та надійності виробів. Запропоновано поєднання технологій 3D-сканування, CAD/CAE/CAM-систем, цифрового моделювання та аналітичних методів для створення єдиного цифрового середовища відновлення. Основна увага приділена інтеграції цифрового двійника з процесом реверсивного реінжинірингу, що дає можливість формувати адаптивні технологічні маршрути ремонту деталей, прогнозувати залишковий ресурс та оцінювати працездатність виробів. Наукова новизна роботи полягає у розробленні концептуальної схеми технологічного забезпечення відновлення деталей, яка враховує індивідуальні умови експлуатації, зношування та конструктивні особливості виробу. Практична значущість дослідження полягає у скороченні термінів підготовки виробництва, зниженні собівартості ремонтних процесів та підвищенні точності відновлення геометрії деталей.

Біографія автора

Андрій Валерійович Фадеєв, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Докторант кафедри "Технологія машинобудування та металорізальні верстати" Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту

Посилання

Permiakov O. A. Reversyvnyi inzhynirynh znoshenykh detalei yak alternatyva protsesiv yikh vidnovlennia / Permiakov O. A., Yakovenko I. E. // Novi tekhnolohii v mashynobuduvanni : materialy trydtsiat tretoi vseukr. konf., 4-7 veresnia 2023, Kharkiv, Ukraina : zb. nauk. prats / Natsionalnyi aerokosmichnyi universytet im. M. Ye. Zhukovskoho "KhAI". – Kharkiv : Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., 2023. – S. 48-50. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/78929

Perspektyvy rozvytku reversyvnoho inzhynirynhu v mashynobudivnii haluzi / I. E. Yakovenko [ta in.] // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriia: Tekhnolohii v mashynobuduvanni : zb. nauk. pr. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Techniques in a machine industry : col. of sci. papers. – Kharkiv : NTU "KhPI", 2025. – № 1 (11). – S. 89-97.URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/91809

Vykorystannia portatyvnykh verstativ dlia remontu i modernizatsii obiektiv vazhkoho mashynobuduvannia / O. A. Permiakov, I. E. Yakovenko // Vazhke mashynobuduvannia. Problemy ta perspektyvy rozvytku : materialy XX Mizhnar. nauk.-tekhn. konf., 01–03 veres. 2022 r. — Kramatorsk-Ternopil : DDMA, 2022. — S. 174–176.

Systemy parametriv stanu robochykh poverkhon i tochnosti rozmiriv tsylindrychnykh zahartovanykh zubchastykh kolis ochysnoho kombainu UKD200-500 novoho pokolinnia / V. V. Nezhebovskyi, R. A. Berezhnyi, O. A. Permiakov, O. O. Klochko, S. V. Riabchenko, O. V. Ustynenko // Visnyk Nats. tekhn. un-tu «Kharkiv. politekhn. in-t» : zb. nauk. pr. Seriia : Tekhnolohii v mashynobuduvanni = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Techniques in a machine industry. — Kharkiv, 2022. — № 2 (6). — S. 7–15.

Suchasni metody obrobky reduktoriv vuhledobuvnykh kombainiv / O. M. Kovalchuk, V. V. Nezhebovskyi, R. A. Berezhnyi, S. P. Biatov, O. A. Permiakov, O. O. Klochko, O. V. Ustynenko, S. V. Riabchenko // Informatyka, upravlinnia ta shtuchnyi intelekt : tezy 9-yi mizhnar. nauk.-tekhn. konf., Kharkiv – Kramatorsk, 11–13 trav. 2022 r. — S. 57.

Vidnovlennia detalei metodom plazmovoho napylennia. URL: https://promavtosvarka.kyiv.ua/plazmove-napylennya

Operandy i operatsii URL: https://dev-club.in.ua/docs/c-language/chapter4/expressions/

Mochurad, L. I., Osidach, A. B. (2024). Paralelnyi metod RANSAC dlia potokovoho obroblennia danykh sensoriv LiDAR. Scientific Bulletin of UNFU, 34(3), 110-116. URL: https://doi.org/10.36930/40340314

Dziubyk A. R., Voitovych A. A., Dziubyk L. V./ Optymizatsiia tekhnolohii naplavlennia znosostiikykh shariv na ploski elementy konstruktsii. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni. Vyp. 50. 2016 103 UDK 621.791.92 URL: https://dev-club.in.ua/docs/c-language/chapter4/expressions/

Piotr Koruba et al., Feasibility of laser cladding for tooling repair in aerospace manufacturing: an alternative to chrome plating (pryiniato 2024, opubl. 2024/2025). ResearchGate .URL: https://www.researchgate.net/publication/387174887_Feasibility_of_laser_cladding_for_tooling_repair_in_aerospace_manufacturing_an_alternative_to_chrome_plating?utm_source=chatgpt.com

W. Sun et al., Current Implementation Status of Cold Spray Technology — review (2022). PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8966869/?utm_source=chatgpt.com

J. Liang et al., Research on hybrid remanufacturing process chain of laser cladding + CNC machining + ultrasonic (2024). ScienceDirect URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1526612523011647?utm_source=chatgpt.com

A. Kafle et al., Advancements in Cold Spray Additive Manufacturing — Materials (MDPI), 2024/ URL: Advancements in Cold Spray Additive Manufacturing: Process, Materials, Optimization, Applications, and Challenges

Fabrizia Caiazzo et al., Residual stress in laser-based directed energy deposition of aluminum alloy 2024: simulation and validation — IJAMT (2022)/URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-021-07988-2?utm_source=chatgpt.com

Paul Gradl / NASA — Development and experimental evaluation of Laser Powder Directed Energy Deposition (LP-DED) (dysertatsiinyi/tekhnichnyi zvit, 2024/2025)/URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2589152925000481?utm_source=chatgpt.com

R. Patel et al., Laser-directed energy deposition as a promising dissimilar joining technique: SS316L and IN718 case study (2025). URL: Laser-directed energy deposition as a promising dissimilar joining technique: A case study on SS316L and IN718 with CoCrFeNi-based fillers - ScienceDirect

Maintenance statistics and trends 2025/ URL: https://blog.infraspeak.com/maintenance-statistics-trends-challenges (data zvernennia: 24.04.2025)

Industrial production statistics/ URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained (data zvernennia: 24.04.2025)

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-05-07