燃費

駆動系に関する用語

クルマの走りはどう決まる?終減速比を解説

クルマの走行性能を語る上で、エンジンパワーやトルクと並んで重要なのが「終減速比」です。この終減速比は、簡単に言えばエンジンの回転力をタイヤに伝える際に、どれくらい増幅するかを表す数値です。 例えば、同じエンジンを搭載した車でも、終減速比が異なることで、加速性能や燃費性能が変わってきます。 この章では、終減速比が車の走りにどう影響するのか、具体的な例を交えながら詳しく解説していきます。
メンテナンスに関する用語

安全運転の要! タイヤ空気圧点検のススメ

タイヤの空気圧点検とは、その名の通りタイヤ内部の空気の圧力を調べることです。 タイヤの空気は自然と減っていくもので、適切な空気圧を保っていないと、燃費が悪化したり、パンクのリスクが高まったり、最悪の場合事故につながる可能性もあるのです。安全で快適なドライブを楽しむためにも、タイヤ空気圧点検の重要性を理解しておきましょう。
駆動系に関する用語

クルマの加速を左右する「ローギヤード」とは?

クルマのエンジンは、一定の回転数範囲内で最も効率よく力を発揮します。しかし、停止状態から発進したり、急な坂道を登ったりする際には、より大きな力が必要となります。そこで活躍するのが「変速機」であり、その中の「ローギヤード」と呼ばれる機構です。 ローギヤードとは、エンジンの回転力をタイヤに伝える際に、回転数を減速させながら力を増幅させる仕組みのことです。 変速比とは、エンジンの回転数とタイヤの回転数の比を表す数値で、この数値が大きいほどローギヤードとなり、大きな力を発生させることができます。 イメージとしては、自転車のギアを想像してみてください。重い荷物を積んで坂道を登る際には、ペダルを漕ぐのは重くなりますが、ゆっくりと確実に進むことができますよね。これは、軽いギア(ローギヤード)を選択することで、ペダルの回転力を大きな力に変換しているからです。 クルマにおいても同様で、発進時や加速時にはローギヤードを使うことで、エンジンの力を効率的に路面に伝え、スムーズな加速を実現することができます。
性能に関する用語

クルマの燃費を左右する「走行抵抗」とは?

クルマを走らせるためには、さまざまな抵抗を克服する必要があります。この抵抗のことを「走行抵抗」と呼び、燃費に大きな影響を与えます。 走行抵抗が大きければ大きいほど、クルマを動かすために多くのエネルギーが必要となり、結果として燃費が悪くなってしまうのです。
エンジンに関する用語

ディーゼルエンジンの「渦流室式」とは?仕組みとメリット・デメリット

ディーゼルエンジンには、空気と燃料をいかに効率よく混合し、燃焼させるかという点で、いくつかの方式があります。大きく分けると、「直接噴射式」と「間接噴射式」の2つに分類されます。 直接噴射式は、その名の通り燃料を燃焼室に直接噴射する方式です。一方、間接噴射式は、燃焼室とは別に設けられた「副室」に燃料を噴射する方式です。 この間接噴射式の中に、「渦流室式」と呼ばれる方式が存在します。 本稿で詳しく解説していく「渦流室式」は、副室である渦流室の形状や噴射の工夫によって、効率的な燃焼を実現するディーゼルエンジン独自の技術なのです。
メンテナンスに関する用語

知られざる『グリーンタイヤ』2つの意味

「グリーンタイヤ」という言葉を聞いたことはありますか?実はこの言葉、2つの異なる意味を持つことをご存知でしょうか? 一つは環境性能に優れたタイヤを指す場合、もう一つは製造工程におけるある状態を表す場合に使われます。どちらもタイヤ業界では重要な意味を持つ言葉ですが、一般的にはあまり知られていません。この機会に「グリーンタイヤ」の2つの意味について詳しく見ていきましょう。
エンジンに関する用語

ディーゼルグロー制御装置:燃費と寿命を向上

ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンと比べて燃費が良く、寿命も長いという利点があります。しかし、始動時に時間がかかったり、寒い時期にはエンジンがかかりにくいという欠点も持ち合わせています。ディーゼルグロー制御装置は、これらの欠点を克服し、ディーゼルエンジンの性能を最大限に引き出すために開発された重要な装置です。 ディーゼルグロー制御装置は、エンジンの燃焼室内にあるグロープラグという部品に通電し、加熱させる役割を担っています。 グロープラグは、スパークプラグのように火花を飛ばすのではなく、電熱線のように発熱することで、燃焼室内の温度を上昇させます。 これにより、ディーゼル燃料の自己着火温度まで効率的に加熱し、スムーズなエンジン始動を可能にしています。
エンジンに関する用語

車の心臓部!燃料供給装置の仕組みを解説

車は、ガソリンや軽油といった燃料をエンジン内で燃焼させることで、初めて力強い走りを可能にしています。しかし、ただ燃料をエンジンに流し込めば良いというわけではありません。 燃料を適切な量、適切なタイミングで送り込む必要があるのです。これを可能にするのが、燃料供給装置の重要な役割です。
燃費に関する用語

図示熱効率:自動車エンジンのパワーを解き明かす

図示熱効率とは、エンジンが取り込んだ燃料の熱エネルギーのうち、どれだけの割合をピストンの動きに変換できたかを示す指標です。簡単に言えば、エンジンの熱効率の良さを表す数値と言えます。 ガソリン車ではおおよそ30%前後、ディーゼル車では40%前後となっており、残りの熱エネルギーは排気ガスやエンジン冷却水などに放出されてしまいます。
エンジンに関する用語

クリーンディーゼル車とは?メリット・デメリットを解説

- ディーゼルエンジンその仕組みと特徴 ガソリン車とは異なるエンジンを持つディーゼル車。その心臓部であるディーゼルエンジンは、一体どのような仕組みで動いているのでしょうか?そして、ガソリンエンジンとは何が違うのでしょうか? ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンと同様に内燃機関に分類されますが、燃料の燃焼方法が大きく異なります。ガソリンエンジンがスパークプラグによる点火を必要とするのに対し、ディーゼルエンジンは空気の圧縮熱を利用して燃料に火をつけます。 具体的には、ピストンで空気を圧縮し、高温高圧の状態にしたところに燃料を噴射することで爆発・燃焼させます。この自己着火という特性こそ、ディーゼルエンジンの大きな特徴と言えるでしょう。
設計に関する用語

クルマ進化の鍵!ダウンサイジングとは?

「ダウンサイジング」。近年の自動車業界で頻繁に耳にする言葉ですが、その真意を理解している方は意外と少ないのではないでしょうか? ダウンサイジングとは、エンジンの排気量を小さくしつつ、ターボチャージャーやスーパーチャージャーなどの過給機や、ハイブリッドシステムなどの電動化技術を組み合わせることで、従来と同等以上の出力やトルクを維持しながら、燃費を向上させる技術を指します。 その目的は、環境負荷の低減と燃費向上です。排気量が小さいエンジンは、燃料消費量を抑え、CO2排出量を削減できます。さらに、過給機やハイブリッドシステムとの組み合わせにより、力強い走りを維持しながら、燃費を向上させることが可能となります。
駆動系に関する用語

オーバードライブインジケーターとは?燃費向上に役立つ仕組み

オーバードライブインジケーターは、車の燃費向上に貢献する重要な役割を担っています。 自動車の多くに搭載されているこのインジケーターは、エンジン回転数を効率的に制御する「オーバードライブ」機能が作動している際に点灯します。 オーバードライブ機能は、簡単に言えば、高いギアに切り替えることでエンジン回転数を抑え、燃費を向上させる仕組みです。 インジケーターは、ドライバーに対して「今、車は燃費効率の良い状態で走行していますよ」と視覚的に知らせる役割を果たします。
エンジンに関する用語

幻の技術?自動車の「セラミックエンジン」とは

セラミックエンジンは、金属の代わりにセラミックスをエンジン部品の主要な材料に用いたエンジンです。一般的なエンジンでは、高温に耐えるために冷却システムが不可欠ですが、セラミックスは耐熱性に優れているため、冷却の必要性を大幅に抑えることが可能です。 この特性により、エンジンの熱効率が向上し、燃費が向上することが期待されています。さらに、軽量であることもセラミックスの特徴であり、エンジンの軽量化による燃費向上にも繋がります。 しかし、セラミックスは脆いため、衝撃に弱いという欠点があります。そのため、実用化には課題も多く、研究開発が進められています。
エンジンに関する用語

燃費を左右する「ポンピングロス」を解説

自動車の燃費 efficiency には、様々な要素が複雑に絡み合っていますが、その中でも「ポンピングロス」と呼ばれるものが大きな影響を与えています。 ポンピングロスとは、エンジンが空気を取り込む際に生じる抵抗のことを指します。この抵抗が大きくなると、エンジンはより多くのエネルギーを消費するため、燃費が悪化する原因となります。
エンジンに関する用語

ディーゼルエンジン: メリット・デメリット、仕組みを解説

ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンと同じ内燃機関ですが、燃料への点火方法が大きく異なります。 ガソリンエンジンがスパークプラグで混合気に点火するのに対し、ディーゼルエンジンはシリンダー内の圧縮熱を利用して自己着火させます。 ディーゼルエンジンの動作サイクルは、 1. -吸入- ピストンが下降し、空気のみをシリンダー内に吸い込みます。 2. -圧縮- ピストンが上昇し、吸い込んだ空気を約20分の1にまで高圧縮します。 3. -燃料噴射・燃焼- 圧縮された高温高圧の空気中に燃料を噴射すると、自己着火して燃焼し、ピストンを押し下げます。 4. -排気- ピストンが上昇し、燃焼ガスを排気します。 このようなサイクルを繰り返すことで、ディーゼルエンジンは動力を発生させています。
エンジンに関する用語

燃費&パワーアップ!ガス流動のメカニズム

自動車の心臓部であるエンジン。その内部では、ガソリンと空気の混合気が爆発することでピストンを動かし、車を走らせる力を生み出しています。この混合気を効率よく燃焼させるために重要な役割を担うのが「ガス流動」です。 ガス流動とは、エンジン内部のシリンダー内におけるガス(混合気や排気ガス)の流れのこと。空気とガソリンをムラなく混ぜ合わせ、燃焼効率を向上させることで、燃費の向上や排出ガスの低減に貢献します。 しかし、ガス流動は目に見えないため、その重要性を理解することは容易ではありません。そこで今回は、エンジン内部で発生するガス流動のメカニズムや、燃費、パワーとの関係について詳しく解説していきます。
エンジンに関する用語

燃費向上!?自動車エンジンのタンブル流とは

自動車の燃費向上技術として、近年注目されているのが「タンブル流」です。これは、エンジン内部に発生する特殊な空気の流れのこと。では、このタンブル流は一体どのようなもので、どのようにして燃費向上に貢献しているのでしょうか?
環境に関する用語

エコドライブで未来へつなぐ快適ドライブ

「エコドライブ」という言葉をご存知ですか? エコドライブとは、環境に配慮した自動車の運転方法のことを指します。 燃料消費を抑え、CO2排出量を削減することで、地球温暖化防止に貢献できるだけでなく、家計にも優しい、まさに一石二鳥のドライブ術なのです。
機能に関する用語

エコと快適性のバランス? アイドリングストップ徹底解説

信号待ちや渋滞時など、車が停止しているにもかかわらずエンジンが動いている状態を、私たちは「アイドリング」と呼んでいます。アイドリング中は燃料を消費し続けるため、無駄な排気ガスが出てしまうことは想像に難くありません。 この無駄なアイドリングを自動的に停止させるシステムこそが、「アイドリングストップ」なのです。
エンジンに関する用語

燃費向上を実現する「高膨張比サイクル」とは?

自動車の燃費向上技術として近年注目されている「高膨張比サイクル」。この技術を理解するには、まずエンジンの基礎知識を押さえておく必要があります。 エンジンは、ガソリンなどの燃料を燃焼させてピストンを動かし、その力で車を走らせる装置です。この一連の動作を「サイクル」と呼び、 サイクルの中で燃料が持つエネルギーをどれだけ効率的に動力に変換できるかが、燃費を左右する鍵となります。
機能に関する用語

燃費モニターでエコドライブ!車の燃費を向上させる方法

燃費モニターとは、車の燃費に関する情報をリアルタイムで表示してくれる機能のことです。 最近の車には標準装備されていることが多く、ドライバーは、現在の燃費や平均燃費、燃料の残量で走行可能な距離などを一目で確認することができます。 燃費モニターを見ることで、自分の運転が燃費にどのように影響しているのかを把握することができ、エコドライブを意識するきっかけになります。
燃費に関する用語

EV購入前に知っておきたい『一充電走行距離』の真実

電気自動車(EV)の購入を検討する際、誰もが気になるのが「一充電走行距離」でしょう。 一充電走行距離とは、その名の通り、EVがバッテリーをフル充電した状態で走行できる距離のことを指します。 ガソリン車における燃費のようなもので、EVを選ぶ上で重要な指標となります。
駆動系に関する用語

燃費と操作性向上!可変容量パワステとは

従来のパワーステアリングは、エンジン出力の一部を常に使用して油圧を発生させていました。しかし、可変容量パワーステアリングポンプは、運転状況に応じて油圧を変化させることで、燃費の向上と、よりスムーズなハンドリングを実現しています。 具体的には、ハンドル操作が小さい場合は油圧を低く抑え、エンジンへの負担を軽減します。一方、駐車場などハンドルを大きく切る場合は、油圧を上げて運転をサポートします。このように、必要な時に必要なだけ油圧を発生させることで、無駄をなくし、燃費向上と快適な操作性の両立を実現しているのです。
機能に関する用語

エネルギー回収ブレーキ:クルマの未来を動かす技術

従来の車は、ブレーキをかけるときに発生するエネルギーを熱として捨てていました。しかし、エネルギー回収ブレーキは違います。 これは、ブレーキ時に発生するエネルギーを電力に変換し、バッテリーに蓄えることができるのです。 回生ブレーキとも呼ばれるこのシステムは、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)などで採用され、燃費向上に大きく貢献しています。