Boeing 737-800 Photo: Alf van Beem, public domain, via Wikimedia Commons

Boeing 737-800

Sensación q artificial en cabeceo que abarca aproximadamente 8:1 en todo el dominio, una leva de muelle fija en alabeo y un shaker de columna ruidoso que sobresalta.

Avión de líneaB738Asistencia hidráulicaStarter v2 · 2026-07-25

Conoce el avión

Motorización
2× CFM56-7B, up to 27,300 lbf each
Plazas
162–189
Peso máx. al despegue
174,200 lb (79,016 kg)
Envergadura
117 ft 5 in (35.79 m) with winglets
Longitud
129 ft 6 in (39.47 m)
Máxima operativa (Vmo/Mmo)
340 KIAS / M0.82
Crucero típico
M0.785
Altitud máx. operativa
41,000 ft
Alcance
≈2,935 nm
Capacidad de combustible
6,875 US gal
Mandos de vuelo
Hydraulic with artificial feel, control column
Primer vuelo (NG)
1997

Fuentes: Boeing 737-800 FCOM; Boeing published data; FAA TCDS A16WE.

El 737-800 es el caballo de batalla de las flotas de corto radio del mundo y el opuesto filosófico del Airbus al otro lado de la plataforma: una columna de mando, superficies movidas hidráulicamente y un sistema de sensación artificial que recrea deliberadamente las cargas que la hidráulica quitó.

Para un simmer esa es la parte interesante: Boeing diseñó la sensación DENTRO del cuerno: fuerza que crece con la velocidad, un eje de alabeo pesado y un stick shaker que es el aviso de pérdida distintivo del tipo. El perfil modela el sistema de sensación y no la aerodinámica bruta, porque eso es lo que las manos de un piloto de 737 reciben realmente.

Un poco de historia

El 737 voló por primera vez en 1967 como un corto radio rechoncho, y ha sido reinventado tres veces desde entonces. La familia Next Generation de finales de los noventa, con el -800 como superventas, dio al tipo su ala y cabina modernas y lo convirtió en el avión de línea a reacción más producido de la historia.

Se entregaron más de cinco mil NG, y el -800 sigue siendo la columna vertebral de las aerolíneas de bajo coste del mundo y la base del P-8 Poseidon. El avión modelado aquí es el -800 estándar con winglets de las flotas actuales.

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.

01

El cabeceo es sensación q artificial

El ordenador de sensación de profundidad toma la velocidad del sistema de pitot del timón de profundidad y la posición del estabilizador, y simula las fuerzas aerodinámicas. La presión de sensación abarca de unos 180 psi a baja velocidad a 1.400 psi a q máxima: un rango de fuerza de cabeceo de aproximadamente 8:1 en todo el dominio.

¿Vuelas el tipo? Corrige esta afirmación
03

El stick shaker es ruidoso y sobresalta

El shaker de columna OEM de masa excéntrica es de gran amplitud y baja frecuencia: «las vibraciones te sobresaltan … bastante ruidosas». Elevator Feel Shift además cuadruplica la fuerza de sensación de la columna cerca de la pérdida, sin ningún anuncio en cabina.

¿Vuelas el tipo? Corrige esta afirmación
04

Carácter de línea: vivaz, fácil de sobrecontrolar

Los pilotos de línea describen el tipo como bastante vivaz y fácil de sobrecontrolar si eres torpe; la reversión manual es el techo de pesadez, no la operación normal.

¿Vuelas el tipo? Corrige esta afirmación

Velocidades publicadas

ValorNudosNotas
VsoPérdida, configuración de aterrizaje 108 Masa mediaRepresentativo
VrRotación 145 Representativo
VyMejor régimen de ascenso 180 Representativo
VappAproximación 145 VREF30 ≈ 141–145 a masa mediaRepresentativo
VleMáxima con tren extendido 320 Tren extendido · FAA TCDS A16WE Rev. 45
VmoMáxima operativa 340 340 KCAS / M 0,82 · FAA TCDS A16WE Rev. 45

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.

35 kt 280 kt 0,03
Carga de cabeceo con deflexión constante del elevador, desde parado hasta la referencia de crucero.

Master gain & control system

Master gain 100%

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: 100 %: el master más fuerte de la flota. La sensación artificial del 737 es notoriamente pesada, y el perfil se compromete con ella.

Forces

Spring strength 100%

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.

Un muelle fuerte con una zona muerta apretada estilo arranque: la forma de la leva.

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.

El centrado de la leva: arranque y luego gradiente.

Low-speed spring floor 55%

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: 55 %: la columna es firme incluso en la puerta; la hidráulica no se relaja.

QBlend enabled on · QSpring start knots 0
Spring full-strength speed 220

La velocidad a la que el muelle alcanza su fuerza plena. Entre el inicio y este punto, el centrado se endurece progresivamente a medida que el flujo de aire crece sobre los mandos.

La sensación sigue subiendo hasta bien entrado el dominio, reflejando el rango de presión de 8:1.

Elevator load 90%

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: 90 %: el cabeceo es pesado, pero el eje famoso es el de alabeo.

Aileron load 180%

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.

Compensación por la envolvente del dispositivo, no verdad del avión: la fuerza de alabeo certificada es un muelle ligero constante, pero esta escala permite al perfil usar la envolvente de alabeo más amplia de un dispositivo contra su tope de cabeceo limitado (validado en hardware). Registrado para que un futuro motor de fuerzas con muelle por eje modele el alabeo real de muelle constante y retire la compensación.

Overall aerodynamic load 25%

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.

Por qué aquí: 25 %: el ordenador de sensación programa la fuerza con la velocidad, pero mucho más plano que la aerodinámica bruta; combinado con la curva lineal, este es ese programa.

Cruise reference (kt) 280

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: 280 kt: ascenso rápido y crucero en el anemómetro.

Airspeed curve 1.0

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.

Por qué aquí: 1,0: el programa de fuerza del sistema de sensación está diseñado casi lineal, no como ley cuadrática.

Max output force 70%

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: 70 %: techo alto; un 737 descompensado carga de verdad los brazos.

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: Activo: regula cuánta parte del modelo de carga aerodinámica se filtra junto al programa artificial.

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 %: la rueda de compensación gira sin parar en la operación real; el alivio importa y se usa.

Trim feel enabled on · Elevator authority 0.35 · Trim relief enabled on
Aileron strength 9%

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: 9 %: el compensador de alerones existe, se usa con moderación.

Aileron authority 0.15

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 %: el ordenador de sensación incluye la g en su programa; maniobrar endurece la columna.

GLoad enabled on · Min factor 0.35 · Max factor 1.1
Deadband low-speed widening 3%

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: 3 %: mínimo; la columna sigue precisa en el rodaje.

Dynamic deadband enabled on · Full speed ref knots 160
Control-edge trigger 88%

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 88 % del recorrido.

Control edge enabled on
Control-edge gain 22%

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: 22 %: topes acotados.

Effect gains · Ground

Runway rumble 40%

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: 40 %: el tren rígido del NG lee el pavimento con claridad; las cabinas de 737 son famosas por lo movidas en el rodaje.

Enabled on · Min speed kt 5 · Full speed kt 120 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 32%

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: 32 %: las juntas de dilatación llegan secas por el tren de morro, por delante de la cabina.

Start speed kt 18 · Full speed kt 90
Brake shudder 44%

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: 44 %: retorno fuerte de frenos y autobrake.

Min speed kt 5 · Full speed kt 55 · Brake deadband 0.07
Nosewheel shimmy 16%

El bamboleo rápido de lado a lado por el eje de alabeo a velocidades de rodaje-rotación, el clásico shimmy de rueda de morro gastada por el que este tipo es o no es conocido.

▲ Más: un shimmy más vivo al rodar. ▼ Menos: una rueda de morro más tranquila.

Por qué aquí: 16 %: raro pero no desconocido en el tipo.

Min speed kt 40 · Full speed kt 110
Ground accel 26%

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: 26 %: el empuje pleno a 174.000 lb empuja fuerte.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 30%

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.

Por qué aquí: 30 %: el bataneo previo a la pérdida existe de verdad en el tipo y precede al shaker en algunas esquinas; ambas señales están modeladas.

Enabled on
Overspeed buffet 64%

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: 64 %: el territorio del clacker se trata como el evento que es.

Mach buffet 44%

Bataneo transónico al acercarse al límite de Mach. Significativo para jets cerca de MMO, cero para pistones y turbohélices que nunca llegan.

▲ Más: un bataneo transónico más fuerte cerca del límite de Mach. ▼ Menos: un vuelo más liso a Mach alto.

Por qué aquí: 44 %: bataneo transónico honesto cerca de Mmo.

Min mach 0.78 · Full mach 0.82
Spoiler buffet 52%

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: 52 %: la extensión del speedbrake sacude toda la célula; los pasajeros la sienten, y el cuerno también.

Min deploy 0.08 · Min speed kt 80 · Full speed kt 230
Flap buffet 36%

Vibración de baja frecuencia de la célula con los flaps extendidos al flujo, en la ventana de velocidad donde realmente trabajan el aire.

▲ Más: un vuelo más áspero con flaps trabajando. ▼ Menos: flaps de aproximación más suaves.

Por qué aquí: 36 %: grandes flaps de triple ranura tamborilean fuerte en la banda de extensión.

Max flap index 8 · Min flap index 1 · Min speed kt 130 · Full speed kt 162
Gear buffet 38%

Tamborileo de la célula por el tren retráctil colgando en la corriente. Cero para tipos de tren fijo, donde la célula nunca cambia de forma.

▲ Más: más tamborileo con el tren fuera. ▼ Menos: un vuelo con tren fuera más limpio.

Por qué aquí: 38 %: el vuelo con tren abajo es ruidosamente táctil.

Min speed kt 140 · Full speed kt 270
Stick shaker 90%

El zumbido dedicado del stick shaker de pérdida, disparado por el propio sistema de aviso del avión. Solo los tipos con shaker real reciben un valor; el resto confía en el bataneo aerodinámico y la bocina.

▲ Más: un shaker más duro. ▼ Menos: un shaker más discreto.

El shaker de columna certificado es una señal contundente e inconfundible.

Shaker enabled on

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 30%

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: 30 %: carga alar alta, turbulencia amortiguada, vuelo firme.

Min stddev 0.025 · Full stddev 0.32 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 24
Reverse rumble 50%

Vibración de rodadura mientras trabajan la reversa o las hélices en rango beta. Cero para tipos sin reversa.

▲ Más: un rodaje más áspero con reversa. ▼ Menos: una reversa más discreta.

Por qué aquí: 50 %: las cazoletas desplegadas en el aterrizaje hacen retumbar toda la célula.

Min speed kt 35 · Full speed kt 125
Engine rumble 11%

Vibración continua del grupo motopropulsor siguiendo las RPM entre ralentí y plena potencia, el recordatorio siempre presente de que algo quema combustible delante.

▲ Más: más motor en la palanca. ▼ Menos: un motor más discreto.

Por qué aquí: 11 %: turbofanes en pilones de ala apenas llegan a la columna.

Enabled on · Idle rpm pct 0.28 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 90%

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: 90 %: la reputación de llegadas firmes del 737 se honra por completo.

Reference sink fps 8 · Min sink fps 1
Gear deploy 75%

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: 75 %: el ciclo del tren en el NG es un golpetazo violento de toda la célula, y las tripulaciones dirían que cualquier cosa menor está mal.

Flap movement 34%

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: 34 %: los raíles de flap rechinan de forma audible y táctil mientras trabajan.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 30%

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: Un asiento firme por muesca.

Flap step 45%

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.

Por qué aquí: 45 %: las puertas de la palanca de flaps son pesadas y deliberadas.

Enabled on
Flap drag 4%

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: 4 %: el sistema de sensación enmascara la mayor parte de la resistencia de configuración en la columna; la rueda de compensación la absorbe.

Enabled on · Max flap index 8 · Min knots 130 · Full knots 162
Spoiler drag 6%

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: 6 %: el mismo enmascaramiento.

Min knots 80 · Full knots 230 · Min deploy 0.08
Gear drag 4%

El cambio de carga tipo compensador por el tren colgando en el flujo. Cero para tipos de tren fijo.

▲ Más: un mayor cambio de carga del tren. ▼ Menos: menos.

Por qué aquí: 4 %: igual.

Min knots 140 · Full knots 270

Rate damping

Pitch gain 12%

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: 12 %: las superficies amortiguadas hidráulicamente se asientan con firmeza; el mayor amortiguamiento de la flota de ala fija.

Rate damping enabled on · Max force 0.28
Roll gain 12%

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: Amortiguamiento pesado a juego.

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: Desvanecimiento estándar cuando llegan presión y flujo.

Autopilot follow

Authority 10%

Cuánto pueden mover físicamente la palanca las órdenes del piloto automático. Se mantiene minúsculo en MSFS, donde un eje movido puede leerse de vuelta como entrada del piloto; cero desactiva el seguimiento por completo.

▲ Más: el piloto automático mueve tu palanca visiblemente más. ▼ Menos: un seguimiento apenas perceptible.

Por qué aquí: 10 %: a diferencia del Airbus, la columna del 737 se mueve de verdad con el piloto automático; el seguimiento está activo y visible.

Follow enabled on
Strength 20%

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: Retención suficiente para sentir al AP volar la columna.

Historial del starter

Versión 22026-07-25

La pasada de investigación validó el trabajo de sensación de transporte ya incorporado: q-blend como sustituto del ordenador de sensación, muelle con arranque de leva, shaker ruidoso. La compensación de dispositivo en la escala de alabeo queda documentada frente a la verdad medida del muelle constante.

Versión 12026-05-30

Perfil starter base inicial.

Comunidad y correcciones

Si tu experiencia en el tipo dice que esta página se equivoca, corrígela aquí.

Correcciones de pilotos

¿Vuelas esta aeronave? Corrige esta página.

Esta página se construye con referencias citadas, y la experiencia real en el tipo vale más que una cita. Cuéntanos qué hace la aeronave real. Las correcciones van al mantenedor para revisión y alimentan la próxima revisión de esta investigación.

Se busca ayuda

Lo que la investigación no pudo precisar. Si vuelas el tipo, o conoces una fuente, una corrección sobre cualquiera de estos puntos alimenta directamente la próxima revisión.

  • La fuerza de columna en libras en aproximación frente a crucero no está publicada: solo el rango en psi y el multiplicador del Elevator Feel Shift están documentados; las magnitudes absolutas se ajustan en banco.

  • El neutro de la columna real no se mueve con la compensación; el modelo de compensación actual acopla el alivio con un desplazamiento del centrado, así que esto queda sin modelar hasta que exista una capacidad de compensación desacoplada.

  • El Elevator Feel Shift (×4 de fuerza de columna cerca de la pérdida) y la pesadez del speed trim en el motor y al aire están registrados, sin modelar: ningún mecanismo del motor de fuerzas liga la fuerza del muelle al estado del shaker.

Charla de hangar

Conversación abierta sobre volar y ajustar el Boeing 737-800, 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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Hangar talk for the Boeing 737-800. How does the real one feel, and how close does the built-in profile get? Compare cockpit time, tuning tweaks, and community profiles here. Research page: [Boeing 737-800 in the aircraf…
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