Ticari Panelvan Araçlar İçin Havalandırma Performansının CAE Tabanlı Analizi ve Tasarım Optimizasyonu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.21339283

Anahtar Kelimeler:

Akış Optimizasyonu- Araç İçi Konfor- Hava akışı analizi- İç trim tasarımı

Öz

Bu çalışmada, 15 m³ panelvan ve minibüs araçlar için iç trim sistemine entegre edilen havalandırma bileşenlerinin tasarım optimizasyonu ele alınmıştır. Analiz sürecinde bilgisayar destekli mühendislik (CAE) yöntemleri kullanılmış ve farklı tasarım parametrelerinin hava akış performansına etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Araç içi hava sirkülasyonunun iyileştirilmesi amacıyla, havalandırma boru çapları ve menfez geometrileri değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, boru çapı parametresi 50 mm ve 70 mm olarak belirlenmiş; menfez geometrileri ise dairesel ve dikdörtgen kesitli olacak şekilde modellenmiştir. Gerçekleştirilen akış analizleri sonucunda, 70 mm boru çapı ve 68 mm çapında dairesel menfez kullanılan tasarımın, hava akış dağılımı, basınç kaybı ve homojenlik açısından en iyi performansı sağladığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, iç trim tasarımında geometrik parametrelerin hava kalitesi ve yolcu konforu üzerindeki doğrudan etkisini ortaya koymaktadır. Optimize edilen bu tasarım yaklaşımı, servis araçlarında daha verimli havalandırma, artırılmış yolcu konforu ve potansiyel enerji tasarrufu sağlama açısından önemli katkılar sunmaktadır. Çalışmanın, ticari araç iç trim tasarım süreçlerine ve gelecekte yapılacak optimizasyon çalışmalarına rehberlik etmesi beklenmektedir.

Referanslar

T. B. Chang, J. J. Sheu, J. W. Huang, Y. S. Lin, and C. C. Chang, "Development of a CFD model for simulating vehicle cabin indoor air quality," Transp. Res. Part D Transp. Environ., vol. 62, pp. 433–440, 2018.

P. O. Fanger, Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering. Copenhagen, Denmark: Danish Technical Press, 1970.

M. Vaughn, "ASHRAE research report: 2020–2021," ASHRAE J., vol. 63, no. 10, pp. 73–87, 2021.

T. B. Chang, J. J. Sheu, J. W. Huang, Y. S. Lin, and C. C. Chang, "Development of a CFD model for simulating vehicle cabin indoor air quality," Transp. Res. Part D Transp. Environ., vol. 62, pp. 433–440, 2018.

X. B. Xu, X. K. Chen, and J. Y. Xiong, "Air quality inside motor vehicles' cabins: A review," 2018.

O. A. Seppänen and W. Fisk, "Some quantitative relations between indoor environmental quality and work performance or health," HVAC&R Res., vol. 12, no. 4, pp. 957–973, 2006.

T. B. Chang, Y. S. Lin, and Y. T. Hsu, "CFD simulations of effects of recirculation mode and fresh air mode on vehicle cabin indoor air quality," Atmos. Environ., vol. 293, art. 119473, 2023.

S. Pawar, U. R. Gade, A. Dixit, S. B. Tadigadapa, and S. Jaybhay, "Evaluation of cabin comfort in air conditioned buses using CFD," in Proc. SAE 2014 World Congress & Exhibition, Apr. 2014.

B. Pirouz, D. Mazzeo, S. A. Palermo, S. N. Naghib, M. Turco, and P. Piro, "CFD investigation of vehicle's ventilation systems and analysis of ACH in typical airplanes, cars, and buses," Sustainability, vol. 13, no. 12, art. 6799, 2021.

W. P. Jones and B. E. Launder, "The prediction of laminarization with a two-equation model of turbulence," Int. J. Heat Mass Transf., vol. 15, no. 2, pp. 301–314, 1972.

Yayınlanmış

2026-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ticari Panelvan Araçlar İçin Havalandırma Performansının CAE Tabanlı Analizi ve Tasarım Optimizasyonu. (2026). Aintelia Science Notes, 5(1), 49-56. https://doi.org/10.5281/zenodo.21339283