Spring strength
55%
বেস কেন্দ্রে ফেরানো বল যা স্টিক-কে কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনে। প্রত্যেকটি বল এর ওপর স্ট্যাক করা হয়। খুবই কম হলে স্টিক স্বাভাবিক উড়োজাহাজের মত স্থির মনে হয়; খুবই বেশি হলে আপনার হাতের সাথে লড়াই করে এবং উপরের ছোট স্তরগুলোকে আড়াল করে।
▲ আরো: আরও দৃঢ় কেন্দ্রমুখী বল, যা সব সময় আপনার হাতের নড়াচড়ায় বাধা দেয়।
▼ কম: একটি লিম্পার স্টিক যা শুধুমাত্র বায়ুগতীয় লোডের উপর নির্ভর করে।
<p>সব গতিতেই একটি ধ্রুবক স্প্রিং।</p>
Spring deadband
4%
কেন্দ্রের চারপাশে একটি ছোট নিরপেক্ষ অঞ্চল যেখানে স্প্রিং নিরব থাকে, তাই অস্থায়ী অবস্থায় ক্ষুদ্র নড়াচড়া শব্দ করে না। প্রশস্ত হলে তা আরও শান্ত হবে কিন্তু আরামদায়ক; সংকীর্ণ হলে তা আরও নির্ভুল হবে কিন্তু কেন্দ্রের চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।
▲ আরো: একটু শান্ত কিন্তু আরো বেশি মুক্ত খেলার সাথে উন্মুক্ত কেন্দ্র।
▼ কম: একটি সংকীর্ণ কেন্দ্র যে বিশ্রাম সময় কথা বলতে পারে.
<p>প্রকাশিত ব্রেকআউট হল 0.5 daN of 10 daN full — যাত্রার প্রায় 5%।</p>
Low-speed spring floor
50%
স্প্রিং-এর কতটুকু অস্তিত্ব আছে, যখন বায়ুগতি কোন বায়ুগতীয় বা বল তৈরি করতে পারে না। উচ্চ তলায় পার্ক করা স্টিক-কে দৃঢ় রাখা হয়; নিম্ন তলায় পার্ককৃত হালকা বিমানের মত পাতলা, কেবল-সলাকের অনুভূতি পাওয়া যায়।
▲ আরো: পার্কিং এবং ট্যাক্সি চালানোর সময় আরো দৃঢ় স্টিক।
▼ কম: একটি ফ্লপি পার্ক করা স্টিক যা শুধুমাত্র বায়ুগতি দ্বারা জাগ্রত হয়।
এখানে কেন: স্প্রিং একইভাবে পার্ক করা এবং 350 knots: অর্ধেক তলায় এর উপরে প্রায় কিছুই যোগ করা হয় না, কারণ বায়ুগতি কখনোই Airbus স্টিক এ পৌঁছায় না।
QSpring start knots 20 · QSpring full knots 60
Dynamic-pressure blend
off
কম গতির স্প্রিং সংযোগ উইন্ডো সক্রিয় করে (উপরে knots শুরু/পূর্ণ)। নিষ্ক্রিয় হলে, স্প্রিং সব ধরনের গতিতেই একই থাকে।
<p>বল কখনোই গতি পরিবর্তন করে না: প্রকাশিত টেবিল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।</p>
Elevator load
100%
এলিভেটরের বিচ্যুতি ও বায়ুগতির কারণে তৈরি অবিরাম পিচ লোড, যা রোল থেকে স্বাধীনভাবে সামঞ্জস্য করা হয়। কোনও বিমানের পিচে ভারী অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের এটি প্রধান উপায়। এতে এলারন, স্প্রিং, ট্রিম বা বাফেটিংয়ের বল বদলায় না।
▲ আরো: দ্রুতগতিতে ভারী পিচ বল চালানো।
▼ কম: একটি হালকা এলিভেটর যা ধরে রাখতে কম পেশী দরকার।
এখানে কেন: 100%, কিন্তু নিচে শূন্যের কাছাকাছি মোট লোড দ্বারা মাপসই করা হয়েছে: অক্ষ ভারসাম্য একটি সাইডস্টিক-এ সমতুল্য।
Aileron load
100%
এইলারন, বিচ্যুতি এবং বায়ুগতি থেকে স্থায়ী রোল লোড, পিচ এর স্বাধীনভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এলিভেটর লোডের সাথে এটি নিয়ন্ত্রণ-সমঞ্জস্য অনুপাত নির্ধারণ করে যা পর্যালোচনাকারীরা আলোচনা করে।
▲ আরো: ভারী রোল বল।
▼ কম: হালকা, দ্রুত অনুভূতি এয়াররোন.
এখানে কেন: 100%: পিচ-এর সমান। সাইডস্টিক সমান্তরাল; মডেল করার জন্য কোন সমন্বয় গল্প নেই।
Overall aerodynamic load
4%
উভয় অক্ষ লোডের উপর একটি মাস্টার স্কেল, তাদের স্বাধীন ভারসাম্য প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগ করা হয়। প্রোফাইল সাধারণত এটিকে একা ছেড়ে দেয় এবং এর পরিবর্তে দুইটি অক্ষ লোড টুইন করে।
▲ আরো: উভয় অক্ষ লোড করা কঠিন।
▼ কম: উভয় অক্ষ একসাথে আলোকিত হয়।
এখানে কেন: 4%: কার্যকরভাবে শূন্য বায়ুগতীয় লোড। এই একক সংখ্যাটি ফ্লাই-বাই-ওয়্যার গল্প: বায়ুপ্রবাহ আপনার হাত স্পর্শ করে না।
Cruise reference (kt)
280
নির্দেশিত বায়ুগতি যেখানে বায়ুগতীয় লোড তার নকশাকৃত সম্পূর্ণ স্তরে পৌঁছে যায়। এটি সমগ্র লোড বক্ররেখাকে বিমানের প্রকৃত গতি সীমার সাথে সংযুক্ত করে: একটি 172 লোড করা হয় 110 knots দ্বারা, একটি জেট অনেক পরে।
▲ আরো: লোড পরে আসে; স্টিক উচ্চতর গতি পর্যন্ত হালকা থাকে।
▼ কম: লোড দ্রুত পৌঁছায় এবং ক্রুজ ভারী মনে হয়।
এখানে কেন: অবশিষ্ট 4%-এর জন্য 280 kt রেফারেন্স বিদ্যমান; এটি বই সংরক্ষণ, অনুভূতি নয়।
Airspeed curve
1.0
বায়ুগতি এর সাথে স্টিক লোড কতটা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 1.0 একটি রেখাকার; 2.0-এর সাথে বাস্তব বায়ুগতিবিদ্যার মিল আছে, যেখানে গতিশীল চাপ গতি বর্গের সাথে বৃদ্ধি পায়, ফলে নিয়ন্ত্রণ অনেক হালকা এবং ধীর এবং দ্রুত মজবুত হয়। স্টিককে কেন্দ্র থেকে দূরে রাখলে অনুভূত হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নয়।
▲ আরো: কম গতিতেই আরো হালকা, ক্রুজের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
▼ কম: আরো রৈখিক বিল্ড যা আগে লোড করা হয়।
এখানে কেন: 1.0: যে ছোট লোড বিদ্যমান আছে তা রৈখিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; একটি বর্গক্ষেত্র আইন দ্বারা বোঝা যায় যে স্টিক এর কোন বায়ুগতিবিদ্যা নেই।
Max output force
25%
প্রতিটি স্থির পিচ অথবা রোল বল এর উপর ডিভাইসে পৌঁছানোর পূর্বে একটি ক্যাপ, শক্তিশালী ম্যানুয়ালগুলিতে হার্ডওয়্যারকে স্লিপিং বা সাটিউরেট করার থেকে রক্ষা করে।
▲ আরো: ক্লিপ করার পূর্বে শক্তিশালী পিক স্থির বল।
▼ কম: একটি নরম ছাদ; কঠিন ম্যানুয়াল দ্রুত flatten out.
এখানে কেন: 25%: ফ্লিটের সর্বনিম্ন সীমা। একটি সাইডস্টিক কখনোই আপনার সাথে লড়াই করে না; সুরক্ষা মানে উচ্চ বল কখনোই প্রয়োজন হয় না।
Hydraulic load factor
60%
হাইড্রোলিকভাবে বাড়ানো অথবা ফ্লাই-বাই-ওয়্যার ধরনের ক্ষেত্রে: প্রকৃতপক্ষে পাইলটের হাতে পৌঁছে যাওয়া বায়ুগতীয় লোডের কতটুকু। 1.0 একটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ চালানো; নিম্নমানের মান কৃত্রিম অনুভূতি সিস্টেমের মডেল যা পাইলটকে আসল পৃষ্ঠের লোড থেকে আলাদা করে।
▲ আরো: আরো কঠিন বায়ুগতীয় লোড আপনার হাতে পৌঁছে.
▼ কম: আরো বিচ্ছিন্নতা, কৃত্রিম অনুভূতির কাছাকাছি।
এখানে কেন: FBW-এর জন্য সক্রিয়: এটি ক্ষুদ্র অবশিষ্ট লোড পাথকে নিচে স্কেল করে। ForceGain-এর সাথে 4% এর ফলাফল একাডেমিক।