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

Boeing 737-800

Artificial q-feel in pitch spanning roughly 8:1 across the envelope, a fixed spring-cam in roll, and a loud, startling column shaker.

Avion de ligneB738Assistance hydrauliqueStarter v2 · 2026-07-25

Connaître l'avion

Motorisation
2× CFM56-7B, up to 27,300 lbf each
Places
162–189
Masse maxi au décollage
174,200 lb (79,016 kg)
Envergure
117 ft 5 in (35.79 m) with winglets
Longueur
129 ft 6 in (39.47 m)
Maxi en exploitation (Vmo/Mmo)
340 KIAS / M0.82
Croisière typique
M0.785
Altitude maxi d'exploitation
41,000 ft
Distance franchissable
≈2,935 nm
Capacité carburant
6,875 US gal
Commandes de vol
Hydraulic with artificial feel, control column
Premier vol (NG)
1997

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

Le 737-800 est la bête de somme des flottes court-courrier mondiales et l'opposé philosophique de l'Airbus de l'autre côté du parking : une colonne de commande, des surfaces mues hydrauliquement, et un système de sensation artificielle qui recrée délibérément les charges que l'hydraulique a retirées.

Pour un simmer, c'est la partie intéressante : Boeing a conçu la sensation DANS le volant : une force qui monte avec la vitesse, un axe de roulis lourd, et un vibreur de manche qui est l'avertisseur de décrochage signature du type. Le profil modélise le système de sensation plutôt que l'aérodynamique brute, parce que c'est ce que les mains d'un pilote de 737 reçoivent réellement.

Un peu d'histoire

Le 737 a volé pour la première fois en 1967 comme court-courrier trapu, et a été réinventé trois fois depuis. La famille Next Generation de la fin des années 1990, avec le -800 comme meilleure vente, a donné au type son aile et son cockpit modernes et en a fait l'avion de ligne à réaction le plus produit de l'histoire.

Plus de cinq mille NG ont été livrés, et le -800 reste l'épine dorsale des compagnies à bas coûts dans le monde et la base du P-8 Poseidon. L'avion modélisé ici est le -800 standard à winglets des flottes actuelles.

Ce que ressent le vrai

Chaque constat associe notre lecture à la preuve sur laquelle elle repose. Vous volez sur le type et quelque chose cloche ? Chaque affirmation mène droit au formulaire de correction.

Les citations de pilotes restent volontairement dans leur langue d'origine : ce sont des preuves citées, reproduites telles que publiées.

01

Pitch is artificial q-feel

The elevator feel computer takes airspeed from the elevator pitot system and stabilizer position and simulates aerodynamic forces. The feel pressure spans roughly 180 psi at low speed to 1400 psi at max q — about an 8:1 pitch-force span across the envelope.

Vous volez sur le type ? Corrigez cette affirmation
03

The stick shaker is loud and startling

The OEM eccentric-mass column shaker is high amplitude and low frequency — "the vibrations startle you … quite loud". Elevator Feel Shift additionally quadruples column feel force near the stall, with no cockpit annunciation.

Vous volez sur le type ? Corrigez cette affirmation
04

Line character: perky, easy to over-control

Line pilots describe the type as quite perky and easy to over-control if you're clumsy; manual reversion is the heaviness ceiling, not normal ops.

Vous volez sur le type ? Corrigez cette affirmation

Vitesses publiées

ValeurNœudsNotes
VsoDécrochage, configuration atterrissage 108 Mid-massReprésentatif
VrRotation 145 Représentatif
VyMeilleur taux de montée 180 Représentatif
VappApproche 145 VREF30 ≈ 141–145 at mid massReprésentatif
VleMaxi train sorti 320 Gear extended · FAA TCDS A16WE Rev. 45
VmoMaxi en exploitation 340 340 KCAS / M 0.82 · FAA TCDS A16WE Rev. 45

Comment le profil le modélise

JSON starter · v2

Le profil starter complet, dans le même ordre et avec les mêmes noms que la page Tuning de l'appli. Les lignes surlignées citent des preuves. Survolez une ligne pour voir son chemin JSON de profil.

35 kt 280 kt 0,03
Charge en tangage à braquage constant de la profondeur, de l'arrêt à la référence de croisière.

Master gain & control system

Master gain 100%

L'échelle globale finale appliquée à tout ce que produit le modèle, avant la limite du périphérique.

▲ Plus : tout (ressort, charges, effets) se renforce ensemble. ▼ Moins : tout s'adoucit ensemble.

Pourquoi ici : 100 % : le master le plus fort de la flotte. La sensation artificielle du 737 est notoirement lourde, et le profil l'assume.

Control system Assistance hydraulique

Hydraulically boosted with the q-blend as the feel-computer proxy.

Forces

Spring strength 100%

La force de rappel de base qui ramène le manche au neutre. Toutes les autres forces s'empilent dessus. Trop faible, le manche paraît mou en vol normal ; trop forte, elle lutte contre la main et masque les signaux plus fins.

▲ Plus : un centrage plus ferme qui résiste davantage à la main. ▼ Moins : un manche plus mou qui ne compte que sur la charge aérodynamique.

A strong spring with a tight breakout-style deadband — the cam shape.

Spring deadband 4%

Une petite zone neutre autour du centre où le ressort reste muet, pour que les micro-mouvements à l'arrêt ne vibrent pas. Plus large, c'est plus calme mais plus lâche ; plus étroite, plus précis mais parfois nerveux au neutre.

▲ Plus : un centre plus calme mais plus lâche, avec plus de jeu. ▼ Moins : un centre plus serré qui peut vibrer au repos.

The cam's breakout-then-gradient centering.

Low-speed spring floor 55%

La part du ressort qui survit à l'arrêt, avant que la vitesse ne crée la moindre force aérodynamique. Un plancher haut garde le manche ferme au parking ; un plancher bas donne le jeu de câbles d'un avion léger au parking.

▲ Plus : un manche plus ferme au parking et au roulage. ▼ Moins : un manche mou au parking qui ne s'éveille qu'avec la vitesse.

Pourquoi ici : 55 % : la colonne est ferme même au poste de stationnement ; l'hydraulique ne se relâche pas.

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

La vitesse où le ressort atteint sa pleine raideur. Entre le début et ce point, le centrage se raffermit avec le vent relatif.

The feel keeps rising deep into the envelope, mirroring the 8:1 pressure span.

Elevator load 90%

La charge de tangage soutenue issue du braquage de profondeur et de la vitesse, équilibrée indépendamment du roulis. Le levier principal du poids en tangage d'un type. Il ne touche ni ailerons, ni ressort, ni trim, ni buffet.

▲ Plus : des efforts de tangage soutenus plus lourds en vitesse. ▼ Moins : une profondeur plus légère, moins musclée à tenir.

Pourquoi ici : 90 % : le tangage est lourd, mais l'axe de roulis est le célèbre.

Aileron load 180%

La charge de roulis soutenue issue du braquage d'ailerons et de la vitesse, équilibrée indépendamment du tangage. Avec la charge de profondeur, elle fixe l'harmonie des commandes dont parlent les essais.

▲ Plus : des efforts de roulis plus lourds. ▼ Moins : des ailerons plus légers, plus vifs.

Device-envelope compensation, not aircraft truth: the certified roll force is a constant light spring, but this scale lets the profile use a device's wider roll envelope against its limited pitch cap (hardware-validated). Recorded so a future per-axis-spring engine can model the real constant-spring roll and retire the compensation.

Overall aerodynamic load 25%

Une échelle maîtresse sur les deux charges d'axe, appliquée avant leur équilibre individuel. Les profils la laissent en général en place et règlent les deux axes.

▲ Plus : les deux axes chargent plus fort. ▼ Moins : les deux axes s'allègent ensemble.

Pourquoi ici : 25 % : le calculateur de sensation programme la force selon la vitesse, mais bien plus plat que l'aérodynamique brute ; combiné à la courbe linéaire, c'est ce programme.

Cruise reference (kt) 280

La vitesse indiquée où la charge aérodynamique atteint son niveau de conception. Elle ancre toute la courbe au domaine réel : un 172 charge dès 110 nœuds, un jet bien plus tard.

▲ Plus : les charges arrivent plus tard ; le manche reste léger jusqu'à plus vite. ▼ Moins : les charges arrivent plus tôt et la croisière pèse davantage.

Pourquoi ici : 280 kt : montée rapide et croisière au badin.

Airspeed curve 1.0

La pente de montée de l'effort avec la vitesse. 1,0 est linéaire ; environ 2,0 suit l'aérodynamique réelle, où la pression dynamique croît au carré de la vitesse : bien plus léger lentement, plus ferme vite. Ressenti manche hors du neutre, pas au repos.

▲ Plus : plus léger lentement, avec une montée plus raide vers la croisière. ▼ Moins : une montée plus linéaire qui charge plus tôt.

Pourquoi ici : 1,0 : le programme de force du système de sensation est conçu quasi linéaire, pas en loi carrée.

Max output force 70%

Un plafond par force stable de tangage ou roulis avant le périphérique : la garde contre le claquement ou la saturation du matériel en manœuvre forte.

▲ Plus : des pics de force stable plus élevés avant écrêtage. ▼ Moins : un plafond plus doux ; les manœuvres dures s'aplatissent plus tôt.

Pourquoi ici : 70 % : plafond haut ; un 737 mal trimé charge réellement les bras.

Hydraulic load factor 60%

Pour les types assistés ou à commandes électriques : la part de charge aérodynamique brute qui atteint réellement la main. 1,0 est une timonerie manuelle ; plus bas modélise les systèmes de sensation artificielle qui isolent le pilote des efforts réels.

▲ Plus : plus de charge aérodynamique brute jusqu'à la main. ▼ Moins : plus d'isolation, plus proche de la sensation artificielle pure.

Pourquoi ici : Actif : règle la part du modèle de charge aérodynamique qui filtre à côté du programme artificiel.

Trim

Elevator strength 30%

Combien le trim de profondeur soulage l'effort tenu et déplace le point de repos du manche. À 100 %, un avion bien compensé ne demande aucune pression : le geste réel de compenser la charge.

▲ Plus : le trim retire plus d'effort tenu ; à 100 %, plein trim l'annule. ▼ Moins : vous continuez à tenir de l'effort même compensé.

Pourquoi ici : 30 % : la molette de trim tourne sans arrêt en exploitation réelle ; le soulagement compte et il est utilisé.

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

Le même soulagement pour le trim de roulis. La plupart des avions légers n'ont pas de vrai trim d'ailerons, donc zéro ; les types qui en ont reçoivent une valeur adaptée.

▲ Plus : le trim de roulis retire plus d'effort tenu. ▼ Moins : le trim de roulis fait moins.

Pourquoi ici : 9 % : le trim d'ailerons existe, utilisé avec parcimonie.

Aileron authority 0.15

Stick feel

G-load gain 16%

De la raideur en plus quand le facteur de charge dépasse 1 g : la ressource qui charge le bras comme l'aile. Trop peu, les virages serrés semblent en apesanteur ; trop, la manœuvre épuise.

▲ Plus : ressources et virages serrés raidissent le manche davantage par g. ▼ Moins : le g agit moins ; la manœuvre reste légère.

Pourquoi ici : 16 % : le calculateur de sensation intègre le g dans son programme ; la manœuvre raffermit la colonne.

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

Zone neutre élargie au parking et au roulage, qui se referme avec le vent relatif. Le manche reste calme au sol sans perdre de précision en vol.

▲ Plus : un manche plus calme et plus lâche au sol. ▼ Moins : un sol aussi précis que le vol, et aussi nerveux.

Pourquoi ici : 3 % : minimal ; la colonne reste précise au roulage.

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

À quel point de la course commence le renfort de fin de débattement. Haut, la majorité de la course reste linéaire avec un mur ferme près du plein braquage.

▲ Plus : le mur de fin de course commence plus tard, plus de course linéaire. ▼ Moins : le mur commence plus tôt dans la course.

Pourquoi ici : Mur à partir de 88 % de la course.

Control edge enabled on
Control-edge gain 22%

La force de ce renfort une fois déclenché : la différence entre un avertissement doux et une butée dure près du plein débattement.

▲ Plus : une butée plus dure près du plein débattement. ▼ Moins : un bord plus doux qu'on peut traverser.

Pourquoi ici : 22 % : des butées bornées.

Effect gains · Ground

Runway rumble 40%

Vibration de roulement issue de la vitesse des roues et du revêtement : la texture du bitume, de l'herbe ou du gravier sous le train.

▲ Plus : une texture de surface plus forte dans le manche. ▼ Moins : un roulage plus lisse.

Pourquoi ici : 40 % : le train rigide du NG lit clairement le bitume ; les cockpits de 737 sont réputés cahoteux au roulage.

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

Chocs courts et distincts des joints, ornières et surfaces rugueuses : la ponctuation au-dessus du grondement continu.

▲ Plus : des chocs plus nets des joints et ornières. ▼ Moins : des détails de sol plus doux.

Pourquoi ici : 32 % : les joints de dilatation arrivent sèchement par le train avant, en avant du cockpit.

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

Vibration sous pression de freinage au roulage. Un freinage invisible sonne faux ; trop, chaque arrêt devient un événement antidérapage.

▲ Plus : plus de vibration au freinage. ▼ Moins : des arrêts plus discrets.

Pourquoi ici : 44 % : un retour de freinage et d'autobrake fort.

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

L'oscillation latérale rapide par l'axe de roulis au sol dès la vitesse de roulage : le shimmy classique de train avant, réputation du type ou non.

▲ Plus : un shimmy plus vivant au roulage. ▼ Moins : une roulette avant plus calme.

Pourquoi ici : 16 % : rare mais pas inconnu sur le type.

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

La traction longitudinale sur l'axe de tangage due à l'accélération au sol. Le roulage de décollage tire la colonne en arrière, le freinage la pousse en avant.

▲ Plus : une traction longitudinale plus forte à l'accélération et au freinage. ▼ Moins : un indice d'élan plus discret.

Pourquoi ici : 26 % : la pleine poussée à 174 000 lb pousse fort.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 30%

Buffet de cellule à l'approche du décrochage et pendant l'avertisseur : la voix de cette aile quand elle est mécontente. Les types à décrochage franc reçoivent un buffet modéré, le klaxon porte l'alerte.

▲ Plus : un tremblement pré-décrochage plus fort. ▼ Moins : une aile plus discrète ; le klaxon porte l'alerte.

Pourquoi ici : 30 % : un vrai buffet pré-décrochage existe sur le type et précède le vibreur dans certains coins du domaine ; les deux indices sont modélisés.

Enabled on
Overspeed buffet 64%

Buffet de cellule au-delà de l'alarme de survitesse, la protestation de la structure au-delà de Vne/VMO.

▲ Plus : une protestation plus rude au-delà de la ligne rouge. ▼ Moins : une alarme de survitesse plus douce.

Pourquoi ici : 64 % : le territoire du clacker est traité comme l'événement qu'il est.

Mach buffet 44%

Buffet transsonique près de la limite de Mach. Parlant pour les jets près de MMO, zéro pour pistons et turbopropulseurs qui n'y vont jamais.

▲ Plus : un buffet transsonique plus fort près de la limite de Mach. ▼ Moins : un vol plus lisse à haut Mach.

Pourquoi ici : 44 % : un buffet transsonique honnête près de Mmo.

Min mach 0.78 · Full mach 0.82
Spoiler buffet 52%

Secousses des spoilers ou aérofreins sortis en vitesse. Zéro pour les types sans.

▲ Plus : plus de secousses aérofreins sortis. ▼ Moins : des aérofreins plus discrets.

Pourquoi ici : 52 % : la sortie des speedbrakes secoue toute la cellule ; les passagers la sentent, et le volant aussi.

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

Vibration basse fréquence de cellule avec les volets dans le vent, dans la fenêtre où ils travaillent vraiment l'air.

▲ Plus : un vol plus rugueux volets au travail. ▼ Moins : des volets d'approche plus doux.

Pourquoi ici : 36 % : de grands volets à triple fente tambourinent fort dans la plage de sortie.

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

Le tambourinement du train rentrant sorti dans le flux. Zéro pour les trains fixes, dont la cellule ne change jamais de forme.

▲ Plus : plus de tambourinement train sorti. ▼ Moins : un vol train sorti plus propre.

Pourquoi ici : 38 % : le vol train sorti est bruyamment tactile.

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

Le vibreur de manche dédié, déclenché par l'avertisseur de décrochage de l'avion. Seuls les types à vrai vibreur reçoivent une valeur ; les autres comptent sur buffet et klaxon.

▲ Plus : un vibreur plus dur. ▼ Moins : un vibreur plus discret.

The certified column shaker is a forceful, unmistakable cue.

Shaker enabled on

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 30%

Secousses aléatoires issues des variations de g en air agité, pour que l'air turbulent se sente et pas seulement se voie.

▲ Plus : l'air agité frappe le manche plus fort. ▼ Moins : une turbulence plus calme.

Pourquoi ici : 30 % : forte charge alaire, turbulence amortie, vol ferme.

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

Vibration de roulage sous inversion de poussée ou plage bêta. Zéro pour les types sans reverse.

▲ Plus : un roulage plus rugueux sous reverse. ▼ Moins : une reverse plus discrète.

Pourquoi ici : 50 % : les inverseurs déployés au roulage font gronder toute la cellule.

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

Vibration continue du moteur suivant le régime du ralenti à la pleine puissance : le rappel permanent que quelque chose brûle du carburant devant.

▲ Plus : plus de moteur dans le manche. ▼ Moins : un moteur plus discret.

Pourquoi ici : 11 % : des turboréacteurs sur pylônes d'aile atteignent à peine la colonne.

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

Le coup unique au toucher, proportionnel au taux de chute : un kiss se murmure, une arrivée ferme cogne.

▲ Plus : un coup plus dur au toucher. ▼ Moins : des arrivées plus douces.

Pourquoi ici : 90 % : la réputation d'arrivées fermes du 737 est honorée en entier.

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

La courte secousse du train en sortie ou rentrée. Zéro pour les trains fixes.

▲ Plus : une secousse plus forte pendant le cycle du train. ▼ Moins : un indice de train plus discret.

Pourquoi ici : 75 % : le cycle du train sur le NG est un choc violent de toute la cellule, et les équipages jugeraient tout ce qui est moindre comme faux.

Flap movement 34%

Vibration continue seulement pendant que le simulateur signale les volets réellement en mouvement. Elle suit la course réelle et les pannes, pas un minuteur estimé.

▲ Plus : plus de vibration volets en mouvement. ▼ Moins : des courses de volets plus discrètes.

Pourquoi ici : 34 % : les rails de volets grincent de façon audible et tactile pendant la course.

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

Le petit tassement de cellule quand la course des volets s'achève, déclenché par l'arrivée de la surface, pas par la commande.

▲ Plus : un tassement plus ferme à l'arrivée au cran. ▼ Moins : une arrivée plus douce.

Pourquoi ici : Un tassement ferme par cran.

Flap step 45%

Le petit clic mécanique de chaque cran de la manette de volets. La manette, pas les surfaces.

▲ Plus : un clic de cran plus net. ▼ Moins : un clic plus léger.

Pourquoi ici : 45 % : les portes du levier de volets sont lourdes et délibérées.

Enabled on
Flap drag 4%

Le changement d'effort soutenu dû à la traînée des volets. Sortir les volets doit changer ce que tient la main, pas seulement faire du bruit.

▲ Plus : un plus grand changement d'effort à la sortie des volets. ▼ Moins : moins de déplacement de trim par les volets.

Pourquoi ici : 4 % : le système de sensation masque l'essentiel de la traînée de configuration à la colonne ; la molette de trim l'absorbe.

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

Le changement de charge soutenu des spoilers sortis. Zéro pour les types sans.

▲ Plus : un plus grand changement de charge des aérofreins. ▼ Moins : moins.

Pourquoi ici : 6 % : même masquage.

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

Le changement de charge façon trim du train dans le flux. Zéro pour les trains fixes.

▲ Plus : un plus grand changement de charge du train. ▼ Moins : moins.

Pourquoi ici : 4 % : idem.

Min knots 140 · Full knots 270

Rate damping

Pitch gain 12%

Résistance proportionnelle à la vitesse de tangage de l'avion. Elle pose le manche après une entrée brusque ; zéro sur les deux axes coupe l'amortissement.

▲ Plus : le manche s'appuie plus fort contre la rotation en tangage. ▼ Moins : moins de résistance aux changements rapides de tangage.

Pourquoi ici : 12 % : des surfaces amorties hydrauliquement se posent fermement ; l'amortissement le plus élevé de la flotte à voilure fixe.

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

Le pendant en roulis : de l'amortissement contre le taux de roulis pour stopper l'oscillation.

▲ Plus : plus de résistance au taux de roulis. ▼ Moins : un axe de roulis plus vivant.

Pourquoi ici : Amortissement lourd assorti.

Stick drop

Fade airspeed 30

La vitesse où l'affaissement a disparu, en général presque dès que le vent relatif s'établit au roulage.

▲ Plus : l'affaissement persiste plus loin dans le roulage. ▼ Moins : il disparaît presque dès le roulage.

Pourquoi ici : Estompage standard quand la pression et le flux d'air arrivent.

Autopilot follow

Authority 10%

Jusqu'où les ordres du pilote automatique peuvent bouger le manche physique. Minuscule dans MSFS, où un axe déplacé peut être relu comme entrée pilote ; zéro coupe le suivi.

▲ Plus : le pilote automatique bouge visiblement plus votre manche. ▼ Moins : un suivi à peine perceptible.

Pourquoi ici : 10 % : au contraire de l'Airbus, la colonne du 737 bouge vraiment avec le pilote automatique ; le suivi est actif et visible.

Follow enabled on
Strength 20%

La fermeté avec laquelle le manche tient la position commandée pendant le suivi.

▲ Plus : une tenue plus ferme sur la position du PA. ▼ Moins : plus douce, facile à reprendre.

Pourquoi ici : Assez de tenue pour sentir le PA piloter la colonne.

Historique du starter

Version 22026-07-25

Research pass validated the transport feel work already landed: q-blend as feel-computer proxy, cam-breakout spring, loud shaker. The roll-scale device compensation is documented against the measured constant-spring truth.

Version 12026-05-30

Initial starter baseline.

Communauté et corrections

Si votre expérience du type dit que cette page se trompe, corrigez-la ici.

Corrections de pilotes

Vous volez sur cet appareil ? Corrigez cette page.

Cette page repose sur des références citées, et l'expérience réelle du type vaut mieux qu'une citation. Citez l'affirmation erronée et dites-nous ce que fait l'appareil réel. Les corrections vont au mainteneur pour examen et nourrissent la prochaine révision de cette recherche.

À l'aide !

Ce que la recherche n'a pas pu établir. Si vous volez sur le type, ou connaissez une source, une correction sur l'un de ces points nourrit directement la prochaine révision.

  • Column force in pounds at approach versus cruise is unpublished — only the psi span and the Elevator Feel Shift multiplier are documented; absolute magnitudes are bench-set.

  • The real column's neutral does not move with trim; the current trim model couples relief with a centering shift, so this stays unmodeled until a decoupled trim capability exists.

  • Elevator Feel Shift (×4 column force near stall) and speed-trim go-around heaviness are recorded, unmodeled — no engine mechanism ties spring force to shaker state.

Discussions de hangar

Conversation ouverte sur le pilotage et le réglage du Boeing 737-800, sur le forum communautaire. Les corrections ci-dessus vont en privé au mainteneur ; les discussions de hangar sont publiques.

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