Biblioteca de aeronaves Alexander Schleicher AS 33 Es
Alexander Schleicher AS 33 Es Photo: Carsten Karge, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons · ASG 29 E pictured

Alexander Schleicher AS 33 Es

A racing glider's direct speed feel: very harmonious controls, quick roll into thermals, and a working pre-stall buffet that pilots actually fly by.

PlaneadorAS33Mandos por cable/varillaStarter v2 · 2026-07-25

Conoce el avión

Tipo
Alexander Schleicher AS 33 Es, 18 m sailplane
Plazas
1
Envergadura
18 m (59 ft 1 in)
Superficie alar
10.93 m²
Masa en vacío
≈285 kg (628 lb)
Masa máx. al despegue
600 kg (1,323 lb) with ballast
Lastre de agua
Up to ≈220 l
Nunca exceder (Vne)
270 km/h (146 kt)
Mejor planeo
≈1:52 (18 m)
Mínimo descenso
≈0.49 m/s
Pérdida, limpio
≈36 kt
Primer vuelo
2020

Fuentes: Schleicher published data; Schleicher AS 33 flight manual.

El AS 33 es el velero de carreras de 18 metros actual de Schleicher: un ala nueva sobre el fuselaje probado del AS 31, construido para convertir energía invisible en velocidad de travesía. No hay nota de motor, ni chorro de hélice, ni suelo de vibración; cada sensación es el aire mismo.

Para un simmer el planeador es el caso más puro de force feedback de la flota. El perfil apaga todo lo mecánico y gasta su presupuesto en el aire: la respuesta al aire vertical más fuerte de la flota, ligereza honesta a baja velocidad y un centro que se endurece marcadamente cuando crecen las velocidades de vuelo de ladera.

Un poco de historia

Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, fundada en 1927, es el fabricante de veleros más antiguo aún en activo, y el AS 33 continúa una línea de carreras que se remonta a los ASG 29 y ASW 27, dos de los diseños de 18 metros más exitosos jamás volados.

El 33 voló en 2020 con una nueva familia de perfiles hipersustentadores y pronto se puso a trabajar en el vuelo a vela de campeonato. El Es modelado aquí es la variante de velero puro; el Me añade un motor de autolanzamiento.

Cómo se siente el de verdad

Cada hallazgo empareja nuestra lectura con la evidencia en que se apoya. ¿Vuelas el tipo y algo no cuadra? Cada afirmación enlaza directo al formulario de correcciones.

Las citas de pilotos se dejan a propósito en su idioma original: son evidencia citada, reproducida tal como se publicó.

Velocidades publicadas

ValorNudosNotas
VsoPérdida, configuración de aterrizaje 50 Low-speed floor; varies with wing loadingRepresentativo
VrRotación 55 Aerotow lift-off bandRepresentativo
VyMejor régimen de ascenso 57 Climb-band norm; blue line varies with ballastRepresentativo
Yellow triangle 54 Minimum approach at max mass · AS 33 Es flight manual (2020)
Vw 75 Max winch launch, 140 km/h · AS 33 Es flight manual (2020)
Vt 97 Max aerotow, 180 km/h · AS 33 Es flight manual (2020)
VaManiobra 108 200 km/h; also the rough-air speed · AS 33 Es flight manual (2020)
VneNunca exceder 145 270 km/h; ≤1/3 control deflection at Vne · AS 33 Es flight manual (2020)

Cómo lo modela el perfil

JSON starter · v2

El perfil starter completo, en el mismo orden y con los mismos nombres que la página Tuning de la app. Las filas resaltadas citan evidencia. Pasa el cursor sobre una fila para ver su ruta JSON del perfil.

13 kt 100 kt 0,17
Carga de cabeceo con deflexión constante del elevador, desde parado hasta la referencia de crucero.

Master gain & control system

Master gain 85%

La escala final de salida global aplicada a todo lo que produce el modelo, antes del tope del dispositivo.

▲ Más: todo (muelle, cargas, efectos) se refuerza a la vez. ▼ Menos: todo se suaviza a la vez.

Por qué aquí: Valor por defecto de la clase, 85 %.

Forces

Spring strength 70%

La fuerza base de centrado que devuelve la palanca al centro. Todas las demás fuerzas se apilan sobre ella. Demasiado baja y la palanca se siente floja en vuelo normal; demasiado alta y lucha contra tu mano y enmascara las señales más pequeñas superpuestas.

▲ Más: un centrado más firme que resiste más la mano. ▼ Menos: una palanca más blanda que depende solo de la carga aerodinámica.

Por qué aquí: 70 %: un centro ligero y preciso. Hay poca masa en cualquier parte de este aparato, incluida la palanca.

Spring deadband 4%

Una pequeña zona neutra alrededor del centro donde el muelle queda en silencio, para que los movimientos mínimos en reposo no traqueteen. Más ancha es más tranquila pero más suelta; más estrecha es más precisa pero puede vibrar en el centro.

▲ Más: un centro más tranquilo pero más suelto, con más holgura. ▼ Menos: un centro más apretado que puede vibrar en reposo.

Por qué aquí: Pequeña y limpia.

Low-speed spring floor 40%

Cuánto del muelle sobrevive con el avión parado, antes de que la velocidad pueda generar fuerza aerodinámica. Un suelo alto mantiene firme la palanca aparcada; uno bajo da la sensación suelta, de cables con holgura, de una avioneta estacionada.

▲ Más: una palanca más firme aparcado y rodando. ▼ Menos: una palanca floja aparcado que solo despierta con la velocidad.

Por qué aquí: 40 %: el suelo más bajo de la flota. Una palanca de planeador aparcada está casi libre; todo llega con la velocidad.

QBlend enabled on · QSpring start knots 15 · QSpring full knots 55
Elevator load 100%

La carga sostenida de cabeceo por deflexión del timón de profundidad y velocidad, equilibrada con independencia del alabeo. Es la palanca principal detrás del peso de cabeceo de un tipo. No toca alerones, muelle, compensador ni fuerzas de bataneo.

▲ Más: esfuerzos sostenidos de cabeceo más pesados a velocidad. ▼ Menos: una profundidad más ligera, con menos músculo que sostener.

Por qué aquí: Referencia al 100 %.

Aileron load 100%

La carga sostenida de alabeo por deflexión de alerones y velocidad, equilibrada con independencia del cabeceo. Junto con la carga del timón de profundidad fija la relación de armonía de mandos de la que hablan las reseñas.

▲ Más: esfuerzos de alabeo más pesados. ▼ Menos: alerones más ligeros y vivos.

Por qué aquí: 100 %: los alerones del ala de 18 m se cargan de verdad hasta igualar al cabeceo cuando vas rápido; la armonía en planeadores es estrecha por diseño.

Overall aerodynamic load 100%

Una escala maestra sobre ambas cargas sostenidas de eje, aplicada antes de su equilibrio independiente. Los perfiles normalmente la dejan quieta y ajustan las dos cargas de eje.

▲ Más: ambos ejes cargan más fuerte. ▼ Menos: ambos ejes se aligeran a la vez.

Full aerodynamic load against the 100 kt upper-green-arc reference.

Cruise reference (kt) 100

La velocidad indicada a la que la carga aerodinámica alcanza su nivel pleno de diseño. Ancla toda la curva de carga al rango real de velocidades del avión: un 172 carga hacia 110 nudos, un jet mucho después.

▲ Más: las cargas llegan más tarde; la palanca sigue ligera hasta más velocidad. ▼ Menos: las cargas llegan antes y el crucero pesa más.

Por qué aquí: 100 kt: planeo rápido de travesía. Las cargas culminan en la banda de carrera.

Airspeed curve 2.0

Con qué agudeza crece la carga de la palanca con la velocidad. 1,0 es lineal; alrededor de 2,0 replica la aerodinámica real, donde la presión dinámica crece con el cuadrado de la velocidad, así que los mandos son mucho más ligeros despacio y se endurecen rápido. Se siente al mantener la palanca fuera del centro, no en reposo.

▲ Más: más ligero despacio, con subida más empinada hacia crucero. ▼ Menos: una subida más lineal que carga antes.

The pronounced, direct speed feel a glider pilot design driver asked for and the class literature supports.

Centre firmness vs speed 30%

Cuánto se endurece el propio centrado con la velocidad, además de las cargas por deflexión. Cero mantiene constante la sensación de centro; más hace que la palanca centre más duro en crucero y más suelta en el circuito.

▲ Más: un centro que endurece claramente con la velocidad. ▼ Menos: una sensación de centro constante a cualquier velocidad.

The strongest airspeed stiffening in the fleet — speed is force on a racing glider.

Spring airspeed stiffen cap 5
Max output force 55%

Un tope sobre cada fuerza estable de cabeceo o alabeo antes de llegar al dispositivo, protegiendo contra golpes o saturación del hardware en maniobras fuertes.

▲ Más: picos de fuerza estable más altos antes del recorte. ▼ Menos: un techo más suave; las maniobras duras se aplanan antes.

Por qué aquí: 55 %: techo suficiente para el extremo firme sin golpear jamás.

Hydraulic load factor 60%

Para tipos con asistencia hidráulica o fly-by-wire: cuánta de la carga aerodinámica bruta llega realmente a la mano del piloto. 1,0 es una cadena de mando totalmente manual; valores menores modelan los sistemas de sensación artificial que aíslan al piloto de las cargas reales de las superficies.

▲ Más: más carga aerodinámica bruta hasta la mano. ▼ Menos: más aislamiento, más cerca de la sensación artificial pura.

Por qué aquí: Inerte para una cadena de mando manual.

Trim

Elevator strength 30%

Con qué fuerza el compensador de profundidad alivia el esfuerzo de cabeceo mantenido y desplaza dónde se asienta la palanca. Al 100 %, un avión bien compensado no necesita presión mantenida: el flujo de trabajo de compensar la carga del vuelo real.

▲ Más: el compensador quita más esfuerzo mantenido; al 100 %, compensado del todo lo anula. ▼ Menos: sigues sosteniendo esfuerzo aun compensado.

Por qué aquí: 30 % sobre el compensador de muelle.

Trim feel enabled on · Elevator authority 0.6 · Trim relief enabled on
Aileron strength 10%

El mismo alivio para el compensador de alabeo. La mayoría de los tipos de aviación general no tienen compensador de alerones real, así que se queda a cero; los tipos con compensador de alabeo reciben un valor acorde.

▲ Más: el compensador de alabeo quita más esfuerzo mantenido. ▼ Menos: el compensador de alabeo hace menos.

Por qué aquí: Un simbólico 10 %.

Aileron authority 0.1

Stick feel

G-load gain 16%

Rigidez extra del muelle cuando la G positiva sube por encima de 1G: el tirón carga tu brazo además del ala. Demasiado poco y los virajes cerrados se sienten ingrávidos; demasiado y maniobrar se vuelve agotador.

▲ Más: los tirones y virajes cerrados endurecen más la palanca por g. ▼ Menos: la g influye menos; la maniobra queda ligera.

Por qué aquí: 16 %: los tirones en térmica y las ráfagas de ladera cargan la palanca con honestidad.

GLoad enabled on · Min factor 0.25 · Max factor 1.2
Deadband low-speed widening 6%

Zona muerta central extra añadida aparcado y a velocidades de rodaje, que se estrecha a medida que crece el flujo de aire. Mantiene la palanca tranquila en la plataforma sin costar precisión en vuelo.

▲ Más: una palanca más tranquila y suelta en tierra. ▼ Menos: un suelo tan preciso como el vuelo, y tan nervioso.

Por qué aquí: Mínimo; no hay motor que rodar al ralentí.

Dynamic deadband enabled on · Full speed ref knots 55
Control-edge trigger 85%

A qué punto del recorrido empieza el refuerzo de muelle del borde. Valores altos dejan la mayor parte del rango lineal y ponen un muro firme solo cerca de la deflexión máxima.

▲ Más: el muro de fin de recorrido empieza más tarde, más recorrido lineal. ▼ Menos: el muro empieza antes en el recorrido.

Por qué aquí: Muro desde el 85 %.

Control edge enabled on
Control-edge gain 20%

Cuán fuerte es ese refuerzo del borde una vez activado: un aviso suave frente a un tope duro cerca del recorrido completo.

▲ Más: un tope más duro cerca de la deflexión máxima. ▼ Menos: un borde más suave que se puede atravesar.

Por qué aquí: Topes suaves.

Effect gains · Ground

Runway rumble 30%

Vibración de rodadura según la velocidad de las ruedas y el tipo de superficie: asfalto, hierba o grava bajo el tren.

▲ Más: una textura de superficie más fuerte en la palanca. ▼ Menos: un rodaje más liso.

Por qué aquí: 30 %: una rueda pequeña sobre hierba; presente, breve y suave.

Enabled on · Min speed kt 2 · Full speed kt 40 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 30%

Golpes cortos y discretos de juntas de dilatación, surcos y superficie irregular, que puntúan el retumbo continuo.

▲ Más: golpes más nítidos de juntas y surcos. ▼ Menos: detalles de suelo más suaves.

Por qué aquí: La carrera en tierra es corta y honesta.

Start speed kt 8 · Full speed kt 40
Brake shudder 30%

Vibración bajo presión de frenos mientras se rueda. Un frenado invisible se siente mal; demasiado hace que cada parada parezca un evento de antiderrapante.

▲ Más: más vibración al frenar. ▼ Menos: paradas más discretas.

Por qué aquí: El freno de rueda es modesto y su señal también.

Min speed kt 3 · Full speed kt 25 · Brake deadband 0.05
Ground accel 18%

El tirón longitudinal en el eje de cabeceo por la aceleración en tierra. El empuje del despegue tira de la columna hacia atrás; el frenado la empuja hacia delante.

▲ Más: un tirón longitudinal más fuerte al acelerar y frenar. ▼ Menos: una pista de impulso más discreta.

Por qué aquí: Los tirones de remolque y torno son señales longitudinales suaves.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 40%

Sacudida de la célula al acercarse a la pérdida y mientras suena el aviso: cuán fuerte anuncia esta ala que está incómoda. Los tipos con entrada en pérdida seca reciben bataneo modesto y dejan que la bocina lleve el aviso.

▲ Más: un temblor previo a la pérdida más fuerte. ▼ Menos: un ala más discreta; la bocina lleva el aviso.

The buffet is the strongest low-speed cue because pilots genuinely fly by it.

Enabled on
Overspeed buffet 50%

Sacudida de la célula pasado el aviso de exceso de velocidad, la protesta propia de la estructura al superar Vne/VMO.

▲ Más: una protesta más áspera pasada la línea roja. ▼ Menos: una alarma de exceso de velocidad más suave.

Por qué aquí: 50 %: los márgenes de flameo hacen sagrada la Vne en un planeador; el aviso es inconfundible.

Spoiler buffet 35%

Sacudida de spoilers o aerofrenos desplegados a velocidad. Cero para tipos que no los tienen.

▲ Más: más sacudidas con aerofrenos fuera. ▼ Menos: aerofrenos más discretos.

Por qué aquí: 35 %: aerofrenos fuera es la deceleración que define al planeador, y llega como un retumbo firme.

Min deploy 0.1 · Min speed kt 50 · Full speed kt 108

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 45%

Sacudida aleatoria por la variación de G a corto plazo en aire agitado, para que el aire turbulento se sienta y no solo se vea.

▲ Más: el aire agitado golpea la palanca más fuerte. ▼ Menos: una turbulencia más calmada.

Por qué aquí: 45 %: la carga alar mínima de la flota; la textura del aire ES el instrumento.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.28 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Vertical wind vibration 40%

Respuesta del eje de cabeceo a ascendencias y descendencias informadas por el simulador: aire que sube y baja, no la propia subida o bajada del avión. La palanca que hace que los planeadores y el vuelo térmico se sientan vivos.

▲ Más: una respuesta más fuerte a ascendencias y descendencias. ▼ Menos: un aire vertical más liso.

Por qué aquí: 40 %, único en la flota: térmicas y descendencias llegan como presión directa en el eje de cabeceo. Esta sola palanca es la experiencia del planeador.

Vertical wind start fps 1.5 · Vertical wind full fps 15
Touchdown thump 50%

El golpe único cuando las ruedas tocan la pista, escalado por la velocidad vertical: un aterrizaje fino susurra, una llegada firme golpea.

▲ Más: un golpe más duro en la toma. ▼ Menos: llegadas más suaves.

Por qué aquí: 50 %: una llegada sobre una sola rueda, suavizada por la técnica.

Reference sink fps 4 · Min sink fps 1
Gear deploy 30%

El estremecimiento corto de la extensión y retracción del tren en movimiento. Cero para tipos de tren fijo.

▲ Más: una sacudida más fuerte durante el ciclo del tren. ▼ Menos: una pista de tren más discreta.

Por qué aquí: 30 %: la monorrueda retráctil golpetea bajo tu asiento.

Flap movement 8%

Vibración continua solo mientras el simulador informa de que las superficies de flap se mueven realmente. Sigue el movimiento y las averías reales del actuador, no un temporizador estimado.

▲ Más: más vibración con los flaps en movimiento. ▼ Menos: recorridos de flap más discretos.

Por qué aquí: Los cambios de flap de curvatura son sutiles.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 8%

El pequeño asiento de la célula cuando termina el recorrido de las superficies de flap, disparado por la llegada de la superficie, no por la orden de la palanca.

▲ Más: un asiento más firme al llegar a la muesca. ▼ Menos: una llegada más suave.

Por qué aquí: Tenues asientos de muesca.

Flap step 25%

El clic mecánico corto en cada muesca de la palanca de flaps. La palanca, no las superficies.

▲ Más: un clic de muesca más nítido. ▼ Menos: un clic más leve.

The flaperon transient the class notes describe.

Enabled on
Flap drag 5%

El cambio sostenido de fuerza de cabeceo por la resistencia de los flaps a velocidad. Extender flaps debe cambiar lo que sostiene tu mano, no solo hacer ruido.

▲ Más: un mayor cambio de esfuerzo al extender flaps. ▼ Menos: menos desplazamiento de compensación por flaps.

Por qué aquí: Los cambios de curvatura reequilibran ligeramente el cabeceo.

Enabled on · Max flap index 4 · Min knots 50 · Full knots 108
Spoiler drag 10%

El cambio sostenido de carga por spoilers desplegados. Cero para tipos que no los tienen.

▲ Más: un mayor cambio de carga de los aerofrenos. ▼ Menos: menos.

Por qué aquí: 10 %: los aerofrenos cambian modestamente la carga sostenida; el bataneo de arriba lleva el evento.

Min knots 50 · Full knots 108 · Min deploy 0.1

Rate damping

Pitch gain 5%

Resistencia proporcional a la velocidad de rotación en cabeceo del avión. Asienta la palanca tras entradas bruscas de cabeceo; cero en ambos ejes desactiva el amortiguamiento de régimen.

▲ Más: la palanca se apoya más fuerte contra la rotación de cabeceo. ▼ Menos: menos resistencia a cambios rápidos de cabeceo.

Por qué aquí: Asiento ligero; una palanca de planeador debe resonar un poco.

Rate damping enabled on · Max force 0.2
Roll gain 4%

El equivalente en alabeo: amortiguamiento contra la velocidad de alabeo para frenar el bamboleo tras la entrada.

▲ Más: más resistencia al régimen de alabeo. ▼ Menos: un eje de alabeo más vivo.

Por qué aquí: Aún más ligero.

Stick drop

Fade airspeed 30

La velocidad a la que el desplome hacia delante se ha desvanecido del todo, típicamente casi en cuanto el flujo de aire crece en la carrera de despegue.

▲ Más: el desplome persiste más en la carrera. ▼ Menos: desaparece casi al empezar a rodar.

Por qué aquí: Se levanta en la carrera de lanzamiento.

Autopilot follow

Strength 25%

Con qué firmeza la palanca mantiene la posición ordenada por el piloto automático mientras el seguimiento está activo.

▲ Más: una retención más firme en la posición del AP. ▼ Menos: más suave, fácil de retomar.

Por qué aquí: Mínimo.

Historial del starter

Versión 22026-07-25

Research pass validated the glider-pilot-driven tuning — no value changes; the q-law levers, buffet-first stall cue, and thermal vibration channel now carry citations.

Versión 12026-05-30

Initial starter baseline, tuned with a glider pilot as design driver.

Comunidad y correcciones

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Correcciones de pilotos

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Se busca ayuda

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  • No public measured stick-force data for the AS 33 (full magazine tests are paywalled); absolute magnitudes are bench-set under the ADR-0026 glider-pilot pass.

  • No AS 33-specific launch-handling account found; winch behavior is class doctrine.

Charla de hangar

Conversación abierta sobre volar y ajustar el Alexander Schleicher AS 33 Es, en el foro de la comunidad. Las correcciones de arriba van en privado al mantenedor; la charla de hangar es pública.

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Comunidad

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