3D-ДРУК ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПОШУКУ ЗАПЧАСТИН ПРИ РЕМОНТІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Ігор Ключник Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
  • В'ячеслав Небрат Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
  • Ігор Ключник Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
  • Олександр Дегтярьов Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
  • Тільман Геуайс компанія "Mühlbauer+partner", Німеччина

DOI:

https://doi.org/10.20998/2413-4295.2026.02.11

Ключові слова:

ЗІП-принтер, 3D-друк, польовий ремонт, підготовка до друку, запасні частини, штучний інтелект

Анотація

Розглянуто застосування технологій тривимірного друку для оперативного відновлення радіоелектронної апаратури у польових умовах, в випадках обмеженого доступу до логістичної інфраструктури та як альтернативи традиційним комплектам запасних частин. Проаналізовано технічні та економічні аспекти вибору моделей тривимірних принтерів залежно від рівня конструктивної складності радіоелектронних засобів, габаритів деталей та особливостей їх експлуатації. Показано, що використання технологій тривимірного друку дозволяє виготовляти не лише окремі деталі конструкцій апаратури, а й елементи її кріплення на відповідні об’єкти установлення, деталі, монтажні вузли об’єктів установлення та комплектуючі для самих друкувальних пристроїв.Розглянуто основні етапи підготовки виробів до виготовлення методом тривимірного друку. Проаналізовано можливості автоматичного вибору матеріалів, формування технологічних параметрів друку, перевірки геометрії моделей, підготовки керуючих програм та контролю процесу виготовлення виробів. Проведено експериментальне дослідження ефективності використання штучного інтелекту для підготовки до виготовлення деталі корпусу польової радіостанції. Виконано порівняння параметрів друку, запропонованих досвідченими фахівцями та системою штучного інтелекту. Підтверджено високий ступінь відповідності отриманих рекомендацій вимогам до міцності, надійності та довговічності виробу. Проведено хронометраж підготовчих операцій та встановлено, що застосування штучного інтелекту забезпечує суттєве скорочення часу підготовки до друку завдяки автоматизації аналітичних та розрахункових процедур. Підтверджено доцільність використання штучного інтелекту для підвищення ефективності польового ремонту та зниження вимог до рівня підготовки персоналу. Показано перспективність поєднання технологій тривимірного друку, повторного використання полімерних матеріалів, багатоматеріального друку та виготовлення металевих деталей методом холодного напилення для подальшого розвитку концепції оперативного відновлення радіоелектронної апаратури безпосередньо в місцях її експлуатації.

Біографії авторів

Ігор Ключник , Харківський національний університет радіоелектроніки

кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри проектування та експлуатації електронних апаратів; м. Харків, Україна

В'ячеслав Небрат, Харківський національний університет радіоелектроніки

аспірант, кафедра мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв, Харківський національний університет радіоелектроніки; м. Харків, Україна

Ігор Ключник, Харківський національний університет радіоелектроніки

аспірант, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Харківський національний університет радіоелектроніки

Олександр Дегтярьов, Харківський національний університет радіоелектроніки

кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій; м. Харків, Україна

Тільман Геуайс, компанія "Mühlbauer+partner"

технічний редактор і 3D-дизайнер, компанія Mühlbauer+partner, Унтершляйсгаймі, Німеччина

Посилання

Nebrat V.V., Klyuchnyk I.Iv., Galkin P.V., Romanchuk V.S., Kliuchnyk I.Ig. Accuracy evaluation of manufacturing parts using 3D printing technology. Metrology and Instruments. 2025. No. 1. P. 73–78. doi:10.30837/2663-9564.2025.1.11.

Mecheter A., Pokharel S., Tarlochan F. Additive Manufacturing Technology for Spare Parts Application: A Systematic Review on Supply Chain Management. Applied Sciences. 2022. Vol. 12, No. 9. Art. 4160. doi:10.3390/app12094160.

Naghshineh B., Fragoso M., Carvalho H. Rethinking Additive Manufacturing for Spare Parts Supply Chain Management. Industrial Management. 2023. Vol. 65, No. 4. P. 38–47. doi:10.1080/08956308.2023.2207970.

van Oudheusden A., Faludi J., Balkenende R. Facilitating the Production of 3D-Printed Spare Parts in the Design of Plastic Parts: A Design Requirement Review. Sustainability. 2024. Vol. 16, No. 21. Art. 9203. doi:10.3390/su16219203.

van Oudheusden A., Faludi J., Balkenende R. 3D Printing for Repair: An Approach for Enhancing Repair. Sustainability. 2023. Vol. 15, No. 6. Art. 5168. doi:10.3390/su15065168.

Thomsen M.R., Nicholas P., Chiujdea R.-S., Nielsen S.D., Sonne K., Eppinger C. Additive Manufacturing for Repair: Continual Construction Through Bio-Based Materials. 3D Printing and Additive Manufacturing. 2025. Vol. 12, No. 2. doi:10.1089/3dp.2023.0344.

Lee T., Du Preez W., Ferreira R. Towards Foundational AI Models for Additive Manufacturing: Language Models for G-Code Debugging, Manipulation, and Comprehension. arXiv. 2023. № arXiv: 2309.02465. doi:10.48550/arXiv.2309.02465.

3D printers make ageing army vehicles fighting fit again. The Times. 2024. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/3d-printers-make-ageing-army-vehicles-fighting-fit-again-h26nmxn63 (Last accessed: 05.06.2026).

Alzyoud S., et al. A Review of Machine Learning (ML) and Explainable Artificial Intelligence (XAI) Methods in Additive Manufacturing (3D Printing). Materials Today Communications. 2024. Vol. 41. Art. 110294. doi:10.1016/j.mtcomm.2024.110294.

Zaidi A.A., Asif M., Aljabri A., Khan S.Z. Intelligent Composite 3D Printing: The Role of Artificial Intelligence, Machine Learning, and In-Situ Monitoring in Next-Generation Additive Manufacturing. Frontiers in Mechanical Engineering. 2026. Vol. 12. doi:10.3389/fmech.2026.1774757.

Zaman S., Mahmud M.S., Mollick A.A., Lhaden T. Artificial Intelligence in Additive Manufacturing: Advances in Smart Materials, Lattice Optimization, and Process Intelligence. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2026. doi:10.1007/s00170-026-18072-y.

How this Darwin invention is supporting Ukrainian war effort. Courier Mail. 2024. URL: https://www.couriermail.com.au/news/northern-territory/darwin-company-spee3d-contributes-to-ukraine-war-effort/news-story/e244c095914706f4c2195202af9b0f8a (Last accessed: 05.06.2026).

Зіненко М.С., Ключник І.Іг., Галкін П.В., Бондаренко О.Ю., Ключник І.Ів. Сучасні стратегії захисту літаючих сенсорних мереж від радіоелектронного впливу. Бізнес і безпека. № 1 (154). 2024. С. 77-82.

Нестеров Д.О., Ключник І.Іг., Небрат В.В., Ключник І.І. Польове 3-D моделювання деталей РЕА. Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті : матеріали 29-го Міжнар. молодіж. форуму (Харків, 16-19 квітня 2025 р.). Харків: ХНУРЕ, Т. 2. 2025. С. 49-51. URL: https://drive.google.com/file/d/1nNDWQGeezzw070hGQRh0QO3WNgZu0oZo/view (дата звернення: 05.06.2026).

Бачинський В., Шкурпіт О., Гнатюк О. Розробка методу вибору моделі 3D-принтера для виготовлення деталей для ремонту і модернізації безпілотних літальних апаратів в умовах бойових дій. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки. 2024. № 2(95). С. 150-157. doi:10.32453/3.v95i2.1667.

Ivanov-Kosteckyy S.O., Gumennyk I., Voronkova I. Ways of applying 3D printing technologies in the creation of modern architectural objects. Scientific Architecture (SA). 2022. Vol. 4, No. 1. P. 54–64. doi:10.23939/sa2022.01.054.

США передали Україні 3D-принтери для друку запчастин. URL: https://mil.in.ua/uk/news/ssha-peredaly-ukrayini-3d-pryntery-dlya-druku-zapchastyn (дата звернення: 05.06.2026).

Закревський А. Формування авіаційних конструкцій методом 3D-друку. Науково-технічний журнал авіаційно-космічна техніка та технологія. Харків : ХНУПС, 2018. № 3. С. 13–21. doi:10.32620/aktt.2018.3.02

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-06-05

Як цитувати

Ключник, І., Небрат, В., Ключник, І., Дегтярьов, О., & Геуайс, Т. (2026). 3D-ДРУК ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПОШУКУ ЗАПЧАСТИН ПРИ РЕМОНТІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях, (2(28), 80–86. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2026.02.11

Номер

Розділ

Автоматизація, робототехніка та інтелектуальні системи керування