با توجه به این که صنعت خودرو به سمت پایداری و کارایی بیشتر حرکت میکند، با اهمیت به آیرودینامیک و تقویت این دو مولفه میتوان خودروهای بهتری را در بازار عرضه کرد. بدون در نظر گرفتن این که خودرو دارای موتور الکتریکی یا احتراق داخلی است و از چه منبعی برای سوخت استفاده میکند، لازم است بدانید که شکل خودرو نیز تا حد زیادی میتواند بر مصرف انرژی و عملکرد آن تاثیرگذار باشد.
آیرودینامیک در خودرو به چه معناست؟
آیرودینامیک شاخهای از سیالات است که به مطالعه چگونگی جریان هوا در اطراف اجسام (به خصوص اینکه چگونه بر حرکت و رفتار آنها تأثیر می گذارد) میپردازد. اما آیرودینامیک در وسایل نقلیه، به ویژه خودروها، تعامل پیچیده میان طراحی، جریان هوا و عملکرد را بررسی میکند. مهندسان و طراحان خودرو با درک اصول آیرودینامیک قادرند جنبههای مختلف کارایی خودرو مثل شتاب، بهرهوری سوخت، هندلینگ و حداکثر سرعت را بهبود ببخشند.
مزایای رعایت اصول آیرودینامیک در طراحی خودرو
کاهش صدای باد: آیرودینامیک کاربردی صدای باد ناشی از جریان هوای اطراف خودرو را به حداقل میرساند. این اتفاق باعث میشود کابین خودرو ساکتتر شود و راحتی بیشتری را برای سرنشینان فراهم گردد.
بهبود راندمان سوخت: با کاهش غلبه بر مقاومت هوا، راندمان سوخت، به ویژه در خودروهای دارای موتور احتراق داخلی، کمتر میشود و میزان انتشار گازهای گلخانهای نیز کاهش مییابد.
ایمنی: طراحی آیرودینامیک اصولی به حفظ تماس پایدار لاستیک با جاده کمک بسیاری میکند و با بهبود چسبندگی و کنترل کلی خودرو، مخصوصا در شرایط نامساعد آبوهوایی، ایمنی خودرو و سرنشینان را افزایش دهد.
کاهش ساییدگی و پارگی: خودروهایی که آیرودینامیک بهتری دارند، فشار و سایش کمتری را بر روی قطعاتی مثل ترمز و لاستیکها تجربه میکنند و در نتیجه صاحبان این نوع خودروها با هزینه تعمیرات کمتری مواجه خواهند شد.
بهبود عملکرد ترمز احیاکننده: باتوجه به این که خودروهای برقی و هیبریدی دارای ترمز احیاکننده هستند، طراحی آیرودینامیک در این خودروها باعث میشود بازیابی انرژی در هنگام کاهش سرعت یا ترمز، بهینهتر انجام شود و بازده کلی انرژی نیز بهبود یابد.
رقابت در بازار: خودروسازانی که آیرودینامیک را در اولویت قرار میدهند میتوانند با ارائه ویژگیهایی مثل عملکرد بهتر و راحتی، خودروی خود را از سایر رقبا متمایز کنند.
ارزش فروش مجدد: خودروهایی با راندمان سوخت و عملکرد بهتر، در طول زمان ارزش خود را به میزان بیشتری حفظ میکنند و هنگام فروش مجدد برای مالکان سود بیشتری به همراه دارند.
چه مواردی در ساخت یک خودروی آیرودینامیک مهم است؟
شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چطور هوا در هنگام سرعت گرفتن در سرازیری جاده، با خودرو برخورد میکند؟ در واقع اینجاست که آیرودینامیک وارد عمل میشود. در ادامه به توضیح موارد مهمی که باید در هنگام ساخت یک خودروی آیرودینامیک درنظر گرفته شود میپردازیم.
نیروی لیفت:
نیروی لیفت به این معناست که هوا میتواند خودروی در حال حرکت را از زمین جدا کند. در طراحی آیرودینامیک، خودروها به گونهای طراحی میشوند که از جداشدن ناخواسته آنها از زمین، به ویژه در سرعتهای بالا جلوگیری شود.
وزن:
وزن نیرویی است که در اثر گرانش خودرو را به سمت پایین میکشد. معمولا یک خودروی سبکتر، عملکرد بهتری را ارائه میکند.
درگ یا کشش:
تصور کنید که در یک خودروی در حال حرکت، دست خود را از پنجره بیرون آوردهاید و میتوانید نیرویی را حس کنید که دست شما را به عقب هل میدهد. این نیرو که در برابر حرکت خودرو مقاومت ایجاد میکند، کشش یا درگ نامیده میشود. یک خودروی آیرودینامیک هنگام حرکت در برابر هوا مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد و هوا را با تلاش کمتری عبور میدهد. در سرعتهای بالاتر، انرژی موردنیاز برای غلبه بر مقاومت هوا به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. مهندسان هنگام طراحی خودرو تلاش میکنند تا با کاهش درگ و به حداقل رساندن برآمدگیهای خودرو (مثل آینههای جانبی) به بهبود کارایی و افزایش محدوده حرکتی خودرو کمک کنند.
صافی سطح:
هنگامی که یک جسم با سطح ناهموار یا ناصاف در حال حرکت است، جریان هوای اطراف خود را مختل میکند. صافی سطح خودرو باعث میشود که اختالات درجریان هوا به حداقل برسند و هوا نرمتر روی سطح خودرو جریان داشته باشد. این مفهوم نه تنها در مورد خودروها، بلکه درباره اشیا دیگر مثل هواپیما، دوچرخه یا حتی ساختمانها نیز صادق است. مهندسان و طراحان با بهینهسازی شکل و سطح خودروها تلاش دارند حرکت هوا بر روی خودرو را روانتر کنند و کارایی کلی آن را بهبود ببخشند.
آیرودینامیک در خودروهای برقی

نحوه طراحی و ساخت یک خودروی برقی عملکرد آن را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. تصور کنید که با لباسهای گشاد در حال شنا هستید. سخت و غیربهینه به نظر میرسد نه؟ طراحی آیرودینامیک خودرو مثل لباس مخصوص شنا عمل میکند و رانندگی را برای شما آسانتر و بهینهتر میسازد. علاوه بر این، در خودروهای برقی، بهینهسازی میزان پیمایش نیز پراهمیت است و به همین دلیل ملاحظات آیرودینامیکی مهمتر تلقی میشوند. خودروسازان با طراحی اصولی خودروهای برقی میتوانند نیروی کشش را به حداقل برسانند و مصرف انرژی را هنگامی که خودرو سرعت بیشتری دارد، کاهش دهند. این کار باعث میشود عمر باتری خودرو افزایش یابد و مدت زمان بیشتری قابل استفاده باشد.
تاثیر آیرودینامیک در میزان پیمایش و عملکرد خودرو
کشش آیرودینامیکی، درگ یا همان مقاومت ناشی از هوا در هنگام حرکت خودرو به جلو، به طور قابل توجهی بر راندمان سوخت خودروهای سوخت فسیلی و میزان پیمایش باتری در خودروهای برقی، موثر است. یک طراحی ساده با ضریب درگ پایین، نیروی فشار هوا را بر روی خودرو کاهش میدهد و باعث میشود خودرو بتواند با همان مقدار انرژی، مسافت بیشتری را (به خصوص در سرعتهای بالاتر) بپیماید. خودروهای برقی با آیرودینامیک بهینهشده، انرژی مورد نیاز برای غلبه بر مقاومت هوا را کاهش میدهند و کارایی کلی و عملکرد خودرو را بهبود میبخشند.
آیرودینامیک بخشی مهم در تولید خودروهای برقی و کاهش تاثیرات زیست محیطی
طراحی آیرودینامیک و به کارگیری فناوریهای پیشرفته در خودروهای برقی در کنار یکدیگر باعث میشوند که بهرهوری انرژی و عملکرد خودرو در بهینهترین وضعیت ممکن قرار بگیرد. در واقع اهمیت به اصول آیرودینامیک در خودروهای برقی باعث میشود تا خودرو نه تنها از نظر بصری جذاب باشد، بلکه با بهینهتر بودن نیز اثرات زیست محیطی را به حداقل برساند و کارایی خودرو را نیز افزایش دهد.
خودروی برقی نبکا ET5 (اسکای ول)
طراحی آیرودینامیک و جذاب خودروی برقی نبکا ET5 (اسکای ول) با نهایت ظرافت و دقت انجام شده تا هنگام رانندگی بتوانید امنیت، راحتی و نهایت کارایی را یکجا تجربه کنید. شرکت نبکا، عرضهکننده خودروی اسکای ول، تلاش دارد با ارائه این محصول بتواند مراقبت از محیط زیست را در کنار استفاده از پیشرفتهترین تکنولوژیها در میان ایرانیان رواج دهد. لذت تنفس هوای پاک را با خودروی برقی اسکای ول به خاطر بسپارید.