Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей визначення обсягу та вартості відновлювального ремонту автомобілів, які перебували в зоні дії небезпечних чинників пожежі в підземних паркінгах без прямого впливу полум’я. Актуальність роботи зумовлена поширеністю випадків пошкодження транспортних засобів унаслідок теплового випромінювання, підвищених температур і задимлення,наслідки яких часто недооцінюються під час стандартної оцінки пошкоджень. Метою дослідження є обґрунтування комплексного підходу до визначення технічної можливості та економічної доцільності відновлювального ремонту автомобілів, що зазнали непрямого впливу пожежі. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні застосування лінії критичних температур як інструменту визначення обсягу післяпожежного ремонту автомобілів без прямого горіння. Практичне значення результатів полягає у формуванні методичного підходу до комплексної оцінки технічного стану транспортнихзасобів після впливу пожежі та визначення вартості їх відновлення. У роботі застосовано методи пожежно-технічного аналізу, автотехнічної експертизи та матеріалознавчих досліджень. Запропоновано використання методу лінії критичних температур для визначення зон автомобіля, у яких температурний вплив перевищував допустимі режими працездатності електронних, електричних і полімерних компонентів. Проведено ідентифікацію полімерних матеріалів пошкоджених деталей та аналіз їх температурної стійкості. Оцінено вплив задимлення на санітарно-гігієнічний стан транспортного засобу. Установлено, що температура 70–80 °C є критичною для більшості електронних систем (зокрема системи пасивної безпеки SRS) та значної частини полімерних матеріалів. Висновки. Доведено, що навіть за відсутності видимих ознак горіння автомобіль може зазнавати прихованих ушкоджень, які впливають на його безпеку та надійність. Показано, що вартість повного відновлювального ремонту таких автомобілів може становити близько 50% їх ринкової вартості, що ставить під сумнів економічну доцільність ремонту.
Посилання
Li, D., Zhu, G., Zhu, H., Yu, Z., Gao, Y., & Jiang, X. (2017). Flame spread and smoke temperature patterns in full-scale car fire tests. Case Studies in Thermal Engineering, 10, 315–324. DOI: https://doi.org/10.1016/j. csite.2017.08.001 [in English].
Terziev, A. (2019). Investigation of fire dynamics in a burning car and analysis of the possibility of fire spreading to an adjacent vehicle. E3S Web of Conferences, 112, Art. 01015. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911201015[in English].
Kang, S., Kwon, M., Choi, J. Y., & Choi, S. (2025). Full-scale fire tests to evaluate fire risks of battery electric vehicles in underground parking garages. Fire Technology. DOI: https://doi.org/10.1007/s10694-024-01694-7 [in English].
ISO 16750-4:2010. (2010). Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads. Geneva: International Organization for Standardization [in English].
Addressing Toxic Smoke Particulates in Fire Restoration. (2026). The Red Guide to Recovery. URL: https://theredguidetorecovery.com/addressing-toxic-smoke-particulates-in-fire-restoration-2/ (accessed: 12.02.2026) [in English].
Kovar, B., King, M. L., & Chakravarty, P. (2015). Recommended Guidelines for the Investigation and Remediation of Smoke Damage Caused by Wildfires. Journal of Cleaning, Restoration & Inspection, 2, 24–32. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1652.3280 [in English].
Destaillats, H., & Chan, W. R. (2025). Restoration of indoor environments impacted by wildfire smoke: A review of available information and research needs. Indoor Environments, 2(3), Art. 100112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indenv.2025.100112 [in English].
Phalen, D., & Nieusma, J. L. (2025). An industrial hygiene method for evaluating toxic contamination in smoke and fire damaged buildings. Toxicology Mechanisms and Methods. DOI: https://doi.org/10.1080/15376516.2025.2561118 [in English].
Filkov, A. I., Tihay-Felicelli, V., Masoudvaziri, N., Rush, D., Valencia, A., Wang, Y. et al. (2023). Review of thermal exposure mechanisms and fire spread during major fires in the wildland-urban interface and built environment. Fire Safety Journal, 140, Art. 103871. DOI: https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.103871 [in English].
Thermopedia: A-to-Z Guide to Thermodynamics, Heat and Mass Transfer, and Fluids Engineering. (2026). Article No. 764. URL: https://www.thermopedia.com/ (accessed: 10.02.2026) [in English].
Selamet, S., & Ayva, B. (2023). Car fires in multi-story parking garages. Turkish Journal of Civil Engineering, 34(3), 83–110. DOI: https://doi.org/10.18400/tjce.1265492 [in English].
Svare, M., & Nic Daeid, N. (2023). Forensic Examination of Fire-Damaged Electrical Conductors Using Radiography. Journal of the National Academy of Forensic Engineers, 40(1), 27–39. DOI: https://doi.org/10.51501/jotnafe.v40i1.845 [in English].
Lönnermark, A., & Blomqvist, P. (2006). Emissions from an automobile fire. Chemosphere, 62(7), 1043–1056. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2005.05.002 [in English].
Lesage, M., Chalet, D., Migaud, J., & Krautner, C. (2024). Optimizing air quality and energy consumption in electric vehicle cabins using computer simulation. Journal of Environmental Management, 358, Art. 120861. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120861 [in English].
Metodyka vyznachennia obsiahu remontnykh dii pry vstanovlenni rozmiru materialnoho zbytku, zapodiianoho vlasnyku kolisnoho transportnoho zasobu [Methodology for determining the scope of repair actions when establishing the amount of material damage caused to the owner of a wheeled vehicle]. (2014). Registration code in the Register of Methods of Forensic Examinations 12.2.03; Decision on state registration dated September 12, 2014 [in Ukrainian].
Volkswagen Crafter. Nastanovy dlia vyrobnykiv kuzoviv. Novyi Crafter (z modelnoho roku 2017) [Volkswagen Crafter. Body builder guidelines. The new Crafter (from model year 2017)]. (2018). Volkswagen Commercial Vehicles [in Ukrainian].
OEM Passenger Restraint System Parts Search: 2021 Toyota Camry / Camry Hybrid. (2026). I-CAR Repairability Technical Support. URL: https://rts.i-car.com/ (accessed: 10.06.2026) [in English].
Safety Recall № 15043: Driver’s Frontal Air Bag Inflator Rysei. (2016). National Highway Traffic Safety Administration [in English].
Airbag and Supplementary Restraint System (SRS) Safety Precautions. (2024). Tesla Model Y Service Manual. Tesla, Inc [in English].
Takata Airbag Recall Spotlight. (2026). National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). URL: https://www.nhtsa.gov/ (accessed: 10.02.2026) [in English].
Expansion of the Takata Recall Campaign: What Consumers Need to Know. (2020). National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) [in English].
Plastics are denser than water: how comes they don’t sink? (2026). Physics Stack Exchange. URL: https://physics.stackexchange.com/questions/310734/plastics-are-denser-than-water-how-comes-they-dont-sink/310736 (accessed: 12.02.2026) [in English].
Srivastava, V., & Srivastava, R. (2021). Advances in Application and Recycling of Polymeric Materials in Automotive Industry. Academic Press [in English].
Liu, Z., Murphy, J., Maghirang, R., & Devlin, D. (2016). Health and Environmental Impacts of Wildfire Smoke: A Review. Journal of Environmental Protection, 7, 1860–1885. DOI: https://doi.org/10.4236/jep.2016.712148 [in English].
Wildfire Smoke and Your Patients’ Health. (2021). U.S. Environmental Protection Agency. URL: https://19january2021snapshot.epa.gov/wildf ire-smoke-course/wildf ire-smoke-health-concern_.html (accessed: 12.02.2026) [in English].
Metodyka tovaroznavchoi ekspertyzy ta otsinky kolisnykh transportnykh zasobiv [Methodology of commodity expert examination and evaluation of wheeled vehicles]: approved by the Order of the Ministry of Justice of Ukraine and the State Property Fund of Ukraine dated 24.11.2003 No. 142/5/2092, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on 24.11.2003 under No. 1074/8395; as amended. (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03 (accessed: 12.02.2026) [in Ukrainian].
LEXSU 662: tekhnichnyi opys ta kharakterystyky [LEXSU 662: technical description and specifications]. (2026). LEXU Drive. URL: https://www.lexudrive.com/lexsu-662.html (accessed: 22.02.2026) [in Ukrainian].