Show simple item record

dc.contributor.authorБохонко, А. В.uk
dc.contributor.authorЗінько, Р. В.uk
dc.contributor.authorДемчук, І. Б.uk
dc.contributor.authorПоляков, А. П.uk
dc.contributor.authorBokhonko, А.en
dc.contributor.authorZinko, R.en
dc.contributor.authorDemchuk, І.en
dc.contributor.authorPolyakov, А.en
dc.date.accessioned2026-04-16T07:37:25Z
dc.date.available2026-04-16T07:37:25Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationБохонко А. В., Зінько Р. В., Демчук І. Б., Поляков А. П. Аналіз ефективного автомобіля на повітряній подушці // Вісник машинобудування та транспорту. 2025. № 2 (22). С. 9-15. URI: https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/424.uk
dc.identifier.issn2415-3486
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51165
dc.description.abstractOff-road vehicle performance can be improved by reducing the vertical load on the supporting surface. This can be achieved by combining a wheel drive and an aerodynamic compensator (directional air fan). A car with a aerodynamic compensator uses a lift fan that forces air into a pressure chamber (located inside the car body), which then directs the air to the airbag. The air that inflates the airbag lifts the car off the ground. An analysis of the impact of the aerodynamic compensator on the specific pressure of the vehicle on the supporting surface, sound loads during the operation of the aerodynamic compensator, loads on the fan blades, as well as an analysis of the internal flow in the aerodynamic compensator was carried out using Solidworks software. Two variants of the design scheme of a car with an aerodynamic compensator were considered: the compensator contained two and three fans. Based on the simulation conducted for a buggy with two and three fans, which make up the aerodynamic compensation system, it was established: the main air flow speed with two fans reaches about 60 km/h, in the fan zone 130 km/h, and locally at the edges of the blades more than 200 km/h; the main air flow speed with three fans reaches about 80 km/h, in the fan zone 160 km/h, and locally at the edges of the blades more than 250 km/h; the total acoustic power is mainly kept at 30 dBl, the maximum acoustic power occurs with three fans in the fan rotation zone and ranges from 78 dBl to 86 dBl; The main air flow speed in the air cushion propeller shaft reaches about 60 km/h, in the fan zone 130 km/h and locally at the edges of the blades more than 200 km/h.en
dc.description.abstractПокращення характеристик позашляхового автомобіля можна досягти, зменшивши вертикальне навантаження на опорну поверхню. Цього можна досягти, поєднавши привід коліс та аеродинамічний компенсатор (спрямований вентилятор). Автомобіль з аеродинамічним компенсатором використовує підйомний вентилятор, який нагнітає повітря в камеру тиску (розташовану всередині кузова автомобіля), яка потім спрямовує повітря до подушки безпеки. Повітря, що надуває подушку безпеки, піднімає автомобіль над землею. За допомогою програмного забезпечення Solidworks було проведено аналіз впливу аеродинамічного компенсатора на питомий тиск автомобіля на опорну поверхню, звукові навантаження під час роботи аеродинамічного компенсатора, навантаження на лопаті вентилятора, а також аналіз внутрішнього потоку в аеродинамічному компенсаторі. Розглянуто два варіанти конструктивної схеми автомобіля з аеродинамічним компенсатором: компенсатор містив два та три вентилятори. На основі моделювання, проведеного для баггі з двома та трьома вентиляторами, що складають систему аеродинамічної компенсації, було встановлено: швидкість основного потоку повітря з двома вентиляторами досягає близько 60 км/год, в зоні вентиляторів 130 км/год, а локально на краях лопатей понад 200 км/год; Швидкість основного повітряного потоку з трьома вентиляторами сягає близько 80 км/год, у зоні вентилятора 160 км/год, а локально на краях лопатей понад 250 км/год; загальна акустична потужність переважно тримається на рівні 30 дБл, максимальна акустична потужність виникає з трьома вентиляторами в зоні обертання вентилятора та коливається від 78 дБл до 86 дБл; швидкість основного повітряного потоку у валу гребного гвинта на повітряній подушці сягає близько 60 км/год, у зоні вентилятора 130 км/год, а локально на краях лопатей понад 200 км/год.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник машинобудування та транспорту Том 22 № 2 (2025)uk
dc.relation.urihttps://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/424
dc.subjectавтомобільuk
dc.subjectповітряна подушкаuk
dc.subjectаеродинамічний компенсаторuk
dc.subjectпрохідністьuk
dc.subjectвентиляторuk
dc.subjectcaren
dc.subjectairbagen
dc.subjectaerodynamic compensatoren
dc.subjectcross-country abilityen
dc.subjectfanen
dc.titleАналіз ефективного автомобіля на повітряній подушціuk
dc.title.alternativeAnalysis of an efficient air cushion vehicleen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc629.13 (075.8)
dc.relation.referencesJ. R. Amyot, Hovercraft Technology Economics and Applications, 1st ed., Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Netherlands: 1989.en
dc.relation.referencesA. Wang, H. Liu, S. Gao, C. Wu, “Analysis on Motion Stability and Safety of hovercraft in ice region,” The 6th International Conference on Transportation Information and Safety., Oct. 2021en
dc.relation.referencesM. M. El-khatib, W. M. Hussein, “Stabilization and Design of a Hovercraft Intelligent Fuzzy Controller,” IJSRSET., vol .2, Dec. 2013.en
dc.relation.referencesM. Riyadi, L. Rohmando, A. Triwiyatno, “Development of hovercraft prototype with stability control system using PID controller,” Int. Conf. on Information Tech., Computer, and Electrical Engineering., Oct.2016.en
dc.relation.referencesC. Wang, H. Zhang, M. Fu, Motion control of an amphibious hovercraft based on fuzzy weighting,” IEEE 14th International Conference on Communication Technology., May. 2013en
dc.relation.referencesL. Yun and A. Bliault, Theory and Design of Air Cushion Craft, 1st ed, London, UK: 2000en
dc.relation.referencesHouse of Commons Debates: Hovercraft Bill, Parliamentary Debates (Hansard), vol. 764, cc1479-522, 16 May 1968, archived from the original on 27 November 2012, retrieved 26 May 2012.en
dc.relation.referencesБохонко А. В., Зінько Р. В. Зменшення вертикального навантаженням автомобіля як спосіб підвищення його прохідності // Сучасні технології промислового комплексу – 2024: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 вересня 2024 року, Херсон – Хмельницький. – 2024. – C. 163–164.uk
dc.relation.referencesБохонко А. В., Зінько Р. В. Застосування автомобілів з частковим розвантаженням ваги у військовій справі // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності (за досвідом забезпечення національної безпеки складовими сектору безпеки і оборони у ході російсько-української війни): збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 28–29 листопада, 2024 р.). – 2024. – C. 334–335.uk
dc.relation.referencesN. Saeid, E. Yunus, O. Fei, “CFD simulation of air flow around a hovercraft,” BICET 2014., Nov.2014en
dc.relation.referencesМатейчик В.П. Особливості моделювання руху автомобіля підвищеної прохідності в експлуатаційних умовах / В.П.Матейчик, Д.В.Савенок // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2018. – №6(112). – С. 27 – 33.uk
dc.relation.referencesJ. Anderson, “Fundamentals of Aerodynamics”, 6th ed., McGraw Hill, New York, USA: 2016.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2413-4503-2025-22-2
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0001-4754-6348
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3275-8188
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0008-6799-3605
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-0413-6365


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record