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Fri, 28 Jun 2024 14:59:41 +0000

クルマの凍結 クルマは、ウィンドウ、ワイパー、ウォッシャー液、ドアモール、鍵穴、パーキングブレーキ、軽油など多くの部品が凍結します。ワイパーの凍結を防ぐには駐車時にワイパーを立てておきます。凍ったウィンドウを急いで融かそうとしてウィンドウにお湯をかけてしまうと最悪割れてしまうので絶対にやめましょう。 ウィンドウウォッシャー液は、凍結対策として濃度を高くしておくと良いでしょう。軽油は温度が下がると凍結します。そうなるとエンジンが始動できません。そのため寒冷地の軽油は凍結しにくくなっていますが、東京などでは入手が困難なため、ディーゼルエンジンのクルマは気をつけてください。軽油の種類については、こちら( )でも詳しく説明しています。 13.

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雪 道 に 強い 車 2019

貴重な駆動用バッテリーを消費して熱を発生させている 12月に入り、北のほうから雪の便りも聞かれるようになってきた。冬のドライブというと気にしなければならないのが雪上走行となるわけだが、ここのところシェアを伸ばしつつある電気自動車と冬の相性はどうなのだろうか? 冬になると誰もが使うクルマの装備として挙げられるのが暖房だろう。凍てつく寒さのなかで凍える身体で運転しなくてもいいのはクルマの暖房機能のおかげである。また、フロントウインドウに付着した雪や氷を解かすのも暖房の力が大きく影響しているのは言うまでもない。 【関連記事】噂のなかにはウソもある! 今夏の酷暑に起きた「電気自動車のホント」3つ 画像はこちら このクルマの暖房、通常のエンジンを搭載しているクルマであれば、エンジンから発生する熱を利用しているのだが、熱源のない(小さい)モーターで駆動する電気自動車は排熱を利用することができない。そのため電気自動車は貴重な駆動用バッテリーを消費して熱を発生させ、暖かい風を生み出しているのだ。 画像はこちら つまり、極寒の地で暖房をガンガンに利かせながら走行するのは電気自動車が苦手とするところで、航続距離も短くなってしまうのである。 最近はスタッドレスタイヤの性能も上がっており、転がり抵抗などはサマータイヤと遜色ないレベルになりつつあるが、冬季は暖房を使うことで航続距離が減少してしまうということが言えるだろう。

こんにちは!グットラックshimaです! 冬になると走行中に気になるのが、雪道や凍結した路面(アイスバーン)でのスリップやスタックです。 冬場の雪道やアイスバーンを安全に走行するためには、トラックにそれなりの対策をしなければなりません。 雪道は山道もあれば狭い街中もあるので、小回りが利く安全性能の高いトラックが求められます。 数あるトラックの中でも、今回は雪道にも定評のある「キャンター」について。 その詳しいスペックや安全性のチェックを行います。 雪道走行に関係するキャンターのスペックとは? 【絶対オススメ】 雪道に強いおすすめの車 厳選5選 | カーナリズム. キャンターは三菱ふそうから、1963年3月に販売を開始したキャブオーバー型2t積み小型トラックです。 以来50年以上の間、進化しながら販売されてきました。 2010年11月には8代目のキャンターが販売され、小型トラックとして世界初の6速DCTのデュオニックと5速MTが採用・搭載されました。 それ以降はバージョンアップを重ね、最新技術を取り入れながら、半年~1年おきにリニューアルモデルを発表しています。 雪道で安心なキャンターのスペック デザイン・タイヤ・駆動方式 雪道やアイスバーンで安定した走行性を確保したいなら、4WDは欠かせません。 キャンターには、「全低床フルタイム4WD」と「高床パートタイム4WD」があります。 全低床フルタイム4WDは、2WDと4WDの切り替え操作が不要な「フルタイム4WD」を、標準キャブ全車に搭載。 前後輪のタイヤは扁平小径ラジアルタイヤを装備し、地上からの高さを低くして安定性と荷役性を高めています。 また、トルク不等配分センターデフによって、前後輪の駆動力は30:70の割合で配分。 前後輪の回転差をセンターデフで吸収するので、常に安定した走行が可能です。 車体は標準ボディで、最小回転半径5. 1mと小回りの効くデザイン。 狭い山道や市街地での操作がしやすく安定した走りが可能なため、作業効率も上がります。 さらに、高床パートタイム4WDは通常2WDで走行し、雪道やアイスバーンなどの滑りやすい悪路で状況に応じて4WDへの切り替えができる「パートタイム4WD」を、ワイドキャブ全車に搭載! 高床のため、走破性にも優れています。 また、超ロングボディーが新しく加わり、選択の幅も広がりました。 ブレーキ・安全性能 安全な雪道走行には、高いブレーキ性能も必要不可欠です。 キャンターのブレーキは、全車種に「ブレーキオーバーライド」が搭載されています。 ブレーキオーバーライドは、アクセルペダルを踏んだままブレーキペダルを踏んだ際、ブレーキ動作を優先させるシステム。 万が一アクセルペダルが踏み込んで戻らなくなったなどの非常時でも、ブレーキが作動するようになり、安全性が向上しました。 2020年8月20日には、EV(電気自動車)小型トラックの新型「eCanter」のリース販売開始を開始。 EV小型トラックには先進安全装置が標準搭載され、特にブレーキには「衝突被害軽減ブレーキ」や「高精度ミリ波レーダー」を導入。 前方の動いている歩行者や走行車両、静止車両を検知し、衝突を察知すると警報を発してブレーキを作動せるシステムが確立しています。 また、「車両安定性制御装置」や「車両逸脱警報装置」も搭載し、カーブでの車両横転の危険回避や車線逸脱の危険を知らせてくれます。 ドライバーの安全運転をサポートすることもできる新型トラックです。 キャンターは雪道でも安全に運転できる?
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5倍程度に向上したという。これは単に尿素SCRの採用によるものだけでなく、レイアウトの変更によりDPDをエンジンに近接配置したことで、効率的にスス焼きが出来るようになったこともある。逆に言えば、これだけ厳しい排出ガス規制を尿素SCR無しで適合させようとすると実用燃費悪化、DPD再生インターバルの頻度増に繋がる懸念がある、ということだ。 「アドブルー」の補充サイクルは?

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25 g/kmの53年規制が世界に先駆けて実施されました。(当時の日本では10モード) ガソリン車の排出ガスを大幅に改善し、かつ燃費向上と両立させる最も有効な技術として確立されたのは、三元触媒システムです。三元触媒は、エンジンに供給する空気と燃料の重量比(空燃比)が理論混合比( 14. 6 ~ 14. 排気ガスを浄化する方法とは? - ミスター廃車マン. 8 )の時に、排出ガス中の有害成分である CO, HC と NO xを同時に浄化できる触媒装置です。(下図参照) しかしそのためには、広範な運転の条件のもとでも吸入空気量に応じた燃料量を正確に制御する技術が必要で、これを実現したのが電子制御燃料噴射システムです。また排気管に組み込まれたO2センサ(空燃比センサ)で燃料の濃い/薄いを瞬時に判別し、燃料供給量の調節のためフィードバック制御する巧妙な仕組みも実用化され、今ではほとんど全てのガソリン車で使われています。 このように三元触媒システムは極めて有効な排出ガス対策技術ですが、唯一の弱点とされたのが、エンジンが冷えた状態で始動した直後の排出ガス低減です。三元反応が機能するには触媒が一定温度以上に昇温していることが必要で、対策として小型のプレ触媒をエンジン排気弁近傍に設置したり、断熱型排気管で保温して排ガスの温度低下を防ぐ対策や、噴射燃料を微粒化し噴射タイミングをクランク角ベースで正確にコントロールすることで、吸気管壁面への燃料付着を防ぐ対策等が取られました。 その後、三元触媒とエンジン電子制御を組み合わせた排出ガス低減技術がさらに進展し精緻化されました。 NO x規制レベルは JC08 モードのホットスタートとコールドスタートのコンバイン条件で 0. 05g/km とさらに強化されましたが、多くのガソリン車ではこのレベルよりも 50 %や 75 %も低減した、優、超-低公害車が多く市販され税制優遇も受けています。 さらに試験モードも WLTCモードという世界統一の試験モード に変更され、コールドスタートのみでモード走行を開始する試験方法に変わりました。 最近のガソリン車の流れとしては、燃費向上がいっそう求められ、低燃費エンジンやハイブリッド車の開発競争がいっそう盛んになっています。エネルギー利用効率の面では、理論混合比(ストイキ)での燃焼よりも、リーン側の希薄燃焼が適していますが、三元触媒による NO x低減ではリーン域でのNOxの還元反応がそのままでは進まないので不利となります。このためNOx吸蔵型の触媒装置も開発されました。 一方、シリンダ内に直接燃料を噴射し火炎伝播を制御して、トータルではリーンバーン(全域ではない)を実現する技術も広まりました。これは燃費的には有利ですが、噴霧燃料から粒子状物質が生成する技術課題がありその規制も行われるようになりました。この問題に対応するためのさらなる技術開発が求められています。

まとめ 実際のところ、電気自動車であれば排ガス問題はない(もしくは発電所での対策となる)のですが、航続距離や充電時間にまだ難があり、普及はまだまだこれからといったところです。 依然として、石油を燃料とする自動車が主体となる事でしょう。 自動車は便利な道具であり、時に大切な相棒であったりしますが、間違った乗り方によって地球環境を悪化させては元も子もありません。 これからも自動車に乗り続けるためにも、何も考えず雑に乗るのではなく、できるだけ知識を持ったうえで正しく乗ることが必要なのだと思います。 (執筆:北海道大学自動車部)