Boeing 747-8 Photo: Alec Wilson, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Boeing 747-8

L'unico Boeing con forze di colonna misurate: distacco di 8,6 lb, fino a ~106 lb a colonna tutta indietro, un volantino leggero da 13 lb. Beccheggio pesante, rollio leggero e uno shaker di colonna violento.

Aereo di lineaB748Assistenza idraulicaStarter v2 · 2026-07-25

Conosci l'aereo

Propulsione
4× GEnx-2B67, 66,500 lbf each
Posti
≈410 typical three-class
Peso max al decollo
987,000 lb (447,700 kg)
Apertura alare
224 ft 7 in (68.45 m)
Lunghezza
250 ft 2 in (76.25 m), the longest airliner of its day
Mach massimo operativo (Mmo)
M0.90
Crociera tipica
M0.855
Quota massima operativa
43,100 ft
Autonomia
≈7,730 nm
Capacità carburante
≈63,034 US gal
Comandi di volo
Hydraulic with artificial feel, control column
Primo volo (747-8I)
2011

Fonti: Boeing 747-8 documentation; Boeing published data; FAA TCDS A20WE.

Il 747-8 Intercontinental è l'ultimo e il più grande dei 747: quattro motori GEnx, un ponte superiore allungato, una nuova ala supercritica e quasi un milione di libbre in movimento a Mach 0,86. Si pilota con dolcezza per definizione; niente in 450 tonnellate premia la brusquezza.

Per un simmer il -8 è massa maestosa. Il sistema di sensazione svolge lo stesso ruolo di quello del 737, ma tutto è lisciato dalla pura stazza: risposte più lente, texture più morbide, archi più lunghi. Il lavoro del profilo è peso e calma, punteggiati dai pochi eventi abbastanza grandi da scuotere un 747.

Un po' di storia

Il 747 originale del 1969 giocò l'esistenza di Boeing sull'idea che la gente avrebbe volato in qualcosa di così grande. Definì il viaggio a lungo raggio per quattro decenni e portò più persone più lontano di qualunque aereo prima.

Il -8 del 2011 diede alla Regina la tecnologia di motori e ala del 787. Le vendite passeggeri furono modeste contro la marea dei bimotori, e l'ultimo 747 lasciò Everett nel 2023, chiudendo la più grande serie di produzione della storia dei wide-body. Il -8I modellato qui è l'ultima variante passeggeri.

Come si sente quello vero

Ogni risultato affianca la nostra lettura alla prova su cui poggia. Voli il tipo e qualcosa non torna? Ogni affermazione porta dritta al modulo di correzione.

Le citazioni dei piloti restano di proposito nella lingua originale: sono prove citate, riportate come pubblicate.

01

Le forze di colonna sono numeri misurati

I valori di regolaggio dell'AMM del -400 sono le uniche forze di colonna Boeing misurate reperibili: distacco di 8,6 lb costante al variare del trim; colonna tutta indietro 72-106 lb con trim a 5 unità, che scende a 40-55 lb a pieno trim a cabrare. Il -8 è stato progettato di proposito per volare come il -400.

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02

L'asse di rollio di un 747 è leggero

La forza al bordo del volantino è di circa 3-5 lb vicino al distacco e 11-19 lb vicino alla piena corsa; Davies riporta la forza massima al volantino del 747-100 come «solo 13 libbre». Il rapporto beccheggio-rollio misurato è di circa 5-7 : 1; è il beccheggio a portare il peso.

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03

Il neutro della colonna non si sposta mai col trim

«La muovi, trimmi, e la rimetti a posto.» Nessun vero ritorno aerodinamico raggiunge la colonna: la sensazione è quella di un joystick da computer con molle regolabili, con il soffietto del q-feel e la camma dello stabilizzatore a impostare la molla.

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04

L'autopilota muove visibilmente le colonne

A differenza del sidestick bloccato dell'A320, i servi Boeing muovono le colonne sotto autopilota: il volantino segue la macchina.

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05

Uno shaker di colonna violento, nessun pusher

La stessa classe di shaker di colonna a massa eccentrica, energico, del 737: inconfondibile quando parte.

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Velocità pubblicate

ValoreNodiNote
VsoStallo, configurazione atterraggio 119 Massa media; VREF30 ≈ 155Rappresentativo
VrRotazione 165 Rappresentativo
VyMiglior rateo di salita 185 Rappresentativo
VappAvvicinamento 155 Rappresentativo

Come il profilo lo modella

JSON starter · v2

Il profilo starter completo, nello stesso ordine e con gli stessi nomi della pagina Tuning dell'app. Le righe evidenziate citano le prove. Passa su una riga per vedere il suo percorso JSON del profilo.

38 kt 300 kt 0,02
Carico di beccheggio a deflessione costante dell'equilibratore, da fermo al riferimento di crociera.

Master gain & control system

Master gain 95%

La scala finale complessiva applicata a tutto ciò che il modello produce, prima del limite del dispositivo.

▲ Più: tutto (molla, carichi, effetti) si rafforza insieme. ▼ Meno: tutto si ammorbidisce insieme.

Perché qui: 95 %: uscita quasi piena; la massa deve sentirsi.

Forces

Spring strength 96%

La forza di centraggio di base che riporta la barra al centro. Ogni altra forza si somma a questa. Troppo bassa e la barra sembra molle in volo normale; troppo alta e combatte la mano, mascherando i segnali più piccoli sovrapposti.

▲ Più: un centraggio più fermo che resiste di più alla mano. ▼ Meno: una barra più molle che conta solo sul carico aerodinamico.

Una molla forte con zona morta in stile distacco: il distacco misurato di 8,6 lb contro un gradiente pesante a piena corsa.

Spring deadband 4%

Una piccola zona neutra attorno al centro dove la molla resta silenziosa, così i micro-movimenti a riposo non vibrano. Più larga è più tranquilla ma più lasca; più stretta è più precisa ma può fremere attorno al centro.

▲ Più: un centro più calmo ma più lasco, con più gioco. ▼ Meno: un centro più serrato che può fremere a riposo.

Perché qui: Piccola e tesa.

Low-speed spring floor 45%

Quanta molla sopravvive da fermo, prima che la velocità possa generare forza aerodinamica. Un pavimento alto tiene salda la barra parcheggiata; uno basso dà la sensazione lasca, da cavi allentati, di un aereo leggero in sosta.

▲ Più: una barra più salda in sosta e al rullaggio. ▼ Meno: una barra molle da fermo che si sveglia solo con la velocità.

Perché qui: 45 %: marginalmente più morbido al gate del 737; il programma di sensazione del -8 parte più in basso.

QBlend enabled on · QSpring start knots 0 · QSpring full knots 240
Elevator load 90%

Il carico sostenuto di beccheggio da deflessione dell'equilibratore e velocità, bilanciato indipendentemente dal rollio. È la leva principale dietro il peso di beccheggio di un tipo. Non tocca alettoni, molla, trim né forze di buffet.

▲ Più: sforzi di beccheggio sostenuti più pesanti in velocità. ▼ Meno: una profondità più leggera, meno muscolosa da tenere.

Perché qui: 90 %: beccheggio pesante attraverso i calcolatori di sensazione.

Aileron load 155%

Il carico sostenuto di rollio da deflessione degli alettoni e velocità, bilanciato indipendentemente dal beccheggio. Insieme al carico dell'equilibratore fissa il rapporto di armonia dei comandi di cui parlano le recensioni.

▲ Più: sforzi di rollio più pesanti. ▼ Meno: alettoni più leggeri e scattanti.

Compensazione per l'inviluppo del dispositivo, non verità dell'aereo: l'armonia misurata è rollio leggero, beccheggio pesante (5-7 : 1). Registrata perché un futuro motore con molla per asse possa modellarla a dovere; non ribaltarla in silenzio disfacendo il lavoro sull'autorità di rollio convalidato su hardware.

Overall aerodynamic load 22%

Una scala maestra su entrambi i carichi d'asse sostenuti, applicata prima del loro bilanciamento indipendente. Di norma i profili la lasciano stare e regolano i due carichi d'asse.

▲ Più: entrambi gli assi caricano più forte. ▼ Meno: entrambi gli assi si alleggeriscono insieme.

Perché qui: 22 %: un programma piatto, d'ingegneria; un filo più dolce di quello del 737.

Cruise reference (kt) 300

La velocità indicata a cui il carico aerodinamico raggiunge il livello pieno di progetto. Ancora l'intera curva di carico al reale intervallo di velocità dell'aereo: un 172 carica verso 110 nodi, un jet molto più tardi.

▲ Più: i carichi arrivano più tardi; la barra resta leggera fino a velocità più alte. ▼ Meno: i carichi arrivano prima e la crociera pesa di più.

Perché qui: 300 kt: crociera veloce in velocità indicata.

Airspeed curve 1.0

Quanto ripidamente il carico sulla barra cresce con la velocità. 1,0 è lineare; circa 2,0 replica l'aerodinamica reale, dove la pressione dinamica cresce col quadrato della velocità, quindi i comandi sono molto più leggeri da lenti e si induriscono in fretta. Si sente tenendo la barra fuori centro, non a riposo.

▲ Più: più leggero da lenti, con salita più ripida verso la crociera. ▼ Meno: una salita più lineare che carica prima.

Perché qui: 1,0: programma di sensazione lineare.

Max output force 65%

Un tetto su ogni forza stabile di beccheggio o rollio prima che raggiunga il dispositivo, a protezione da colpi o saturazioni dell'hardware nelle manovre energiche.

▲ Più: picchi di forza stabile più alti prima del taglio. ▼ Meno: un tetto più morbido; le manovre dure si appiattiscono prima.

Perché qui: 65 %: alto ma non brusco; il -8 resiste con dolcezza.

Hydraulic load factor 60%

Per tipi con servocomandi idraulici o fly-by-wire: quanta parte del carico aerodinamico grezzo arriva davvero alla mano del pilota. 1,0 è una catena di comando del tutto manuale; valori inferiori modellano i sistemi di sensazione artificiale che isolano il pilota dai carichi reali delle superfici.

▲ Più: più carico aerodinamico grezzo fino alla mano. ▼ Meno: più isolamento, più vicino alla sensazione artificiale pura.

Perché qui: Attivo sul percorso idraulico.

Trim

Elevator strength 30%

Quanto il trim di profondità allevia lo sforzo di beccheggio mantenuto e sposta dove la barra si assesta. Al 100 %, un aereo trimmato bene non richiede pressione mantenuta: il flusso di lavoro trimma-via-il-carico del volo reale.

▲ Più: il trim toglie più sforzo mantenuto; al 100 %, trim pieno lo annulla. ▼ Meno: continui a tenere sforzo anche trimmato.

Perché qui: 30 %: il trim dello stabilizzatore porta l'aereo; il sollievo è compagnia costante.

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

Lo stesso sollievo per il trim di rollio. La maggior parte dei tipi di aviazione generale non ha un vero trim degli alettoni, quindi resta a zero; i tipi con trim di rollio ricevono un valore corrispondente.

▲ Più: il trim di rollio toglie più sforzo mantenuto. ▼ Meno: il trim di rollio fa meno.

Perché qui: 9 %: presente, usato di rado.

Aileron authority 0.15

Stick feel

G-load gain 16%

Rigidezza extra della molla quando il G positivo sale sopra 1G: la richiamata carica il braccio oltre che l'ala. Troppo poco e le virate strette sembrano senza peso; troppo e manovrare diventa faticoso.

▲ Più: richiamate e virate strette irrigidiscono di più la barra per g. ▼ Meno: il g conta meno; la manovra resta leggera.

I trasporti si volano di trim e piccoli ingressi di colonna; la curva per g resta dolce.

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

Zona morta centrale extra aggiunta da fermo e alle velocità di rullaggio, che si restringe man mano che il flusso cresce. Tiene la barra calma sul piazzale senza costare precisione in volo.

▲ Più: una barra più calma e lasca a terra. ▼ Meno: un suolo preciso quanto il volo, e altrettanto nervoso.

Perché qui: 3 %: preciso anche al rullaggio.

Dynamic deadband enabled on · Full speed ref knots 180
Control-edge trigger 88%

A che punto della corsa inizia il rinforzo di molla del fine corsa. Valori alti lasciano lineare la maggior parte dell'escursione e mettono un muro fermo solo vicino alla deflessione piena.

▲ Più: il muro di fine corsa inizia più tardi, più corsa lineare. ▼ Meno: il muro inizia prima nella corsa.

Perché qui: Muro dall'88 %.

Control edge enabled on
Control-edge gain 22%

Quanto è forte quel rinforzo di fine corsa una volta attivato: un avviso morbido contro un fermo duro vicino alla corsa completa.

▲ Più: un fermo più duro vicino alla deflessione piena. ▼ Meno: un bordo più morbido che si può attraversare.

Perché qui: Fermi delimitati.

Effect gains · Ground

Runway rumble 42%

Vibrazione di rotolamento da velocità delle ruote e tipo di superficie: asfalto, erba o ghiaia sotto il carrello.

▲ Più: una texture di superficie più forte nella barra. ▼ Meno: un rullaggio più liscio.

Perché qui: 42 %: diciotto ruote che leggono l'asfalto; una texture bassa e larga che nessun bimotore ha.

Enabled on · Min speed kt 5 · Full speed kt 130 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 38%

Colpi brevi e discreti da giunti di dilatazione, solchi e superficie irregolare, che punteggiano il rombo continuo.

▲ Più: colpi più netti da giunti e solchi. ▼ Meno: dettagli del suolo più morbidi.

Perché qui: 38 %: i giunti arrivano come onde lente e pesanti; il cockpit sta venti metri davanti al ruotino.

Start speed kt 18 · Full speed kt 95
Brake shudder 46%

Vibrazione sotto pressione dei freni durante il rotolamento. Una frenata invisibile sembra sbagliata; troppa fa sembrare ogni arresto un intervento di antiskid.

▲ Più: più vibrazione in frenata. ▼ Meno: arresti più discreti.

Perché qui: 46 %: sedici freni al carbonio che rallentano un milione di libbre.

Min speed kt 5 · Full speed kt 60 · Brake deadband 0.08
Nosewheel shimmy 18%

L'oscillazione rapida laterale attraverso l'asse di rollio alle velocità di rullaggio-rotazione, il classico shimmy da ruotino consumato per cui questo tipo è o non è noto.

▲ Più: uno shimmy più vivo al rullaggio. ▼ Meno: un ruotino più tranquillo.

Perché qui: Minimo, come s'addice a quel carrello.

Min speed kt 45 · Full speed kt 120
Ground accel 32%

La trazione longitudinale sull'asse di beccheggio dovuta all'accelerazione a terra. Lo slancio di decollo tira la barra indietro; la frenata la spinge avanti.

▲ Più: una trazione longitudinale più forte in accelerazione e frenata. ▼ Meno: un indizio di slancio più discreto.

Perché qui: 32 %: il segnale di slancio più forte della flotta; un quarto di milione di libbre di spinta non lascia dubbi.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 18%

Scuotimento della cellula in avvicinamento allo stallo e con l'avviso attivo: quanto forte quest'ala annuncia di essere scontenta. I tipi con distacco netto ricevono buffet modesto e lasciano l'avviso alla sirena.

▲ Più: un tremito pre-stallo più forte. ▼ Meno: un'ala più discreta; la sirena porta l'avviso.

Perché qui: 18 %: il buffet esiste ben fuori dall'operativo normale; lo shaker possiede l'avviso.

Enabled on
Overspeed buffet 66%

Scuotimento della cellula oltre l'avviso di sovravelocità, la protesta propria della struttura nel superare Vne/VMO.

▲ Più: una protesta più ruvida oltre la linea rossa. ▼ Meno: un allarme di sovravelocità più dolce.

Perché qui: 66 %: il clacker a M0,90 è un evento dell'intera cellula.

Mach buffet 48%

Buffet transonico in avvicinamento al limite di Mach. Significativo per i jet vicino a MMO, zero per pistoni e turboelica che non ci arrivano mai.

▲ Più: un buffet transonico più forte vicino al limite di Mach. ▼ Meno: un volo più liscio ad alto Mach.

Perché qui: 48 %: il maggior buffet di Mach della flotta; il -8 incrocia più vicino al suo confine transonico.

Min mach 0.84 · Full mach 0.9
Spoiler buffet 60%

Scuotimento da spoiler o aerofreni estesi in velocità. Zero per i tipi che non li hanno.

▲ Più: più scossoni con gli aerofreni fuori. ▼ Meno: aerofreni più discreti.

Perché qui: 60 %: ettari di pannelli spoiler scuotono la cellula con forza.

Min deploy 0.08 · Min speed kt 90 · Full speed kt 250
Flap buffet 34%

Vibrazione a bassa frequenza della cellula con i flap estesi nel flusso, nella finestra di velocità in cui lavorano davvero l'aria.

▲ Più: un volo più ruvido con i flap al lavoro. ▼ Meno: flap d'avvicinamento più morbidi.

Perché qui: 34 %: immensi flap a tripla fessura tambureggiano in avvicinamento.

Max flap index 6 · Min flap index 1 · Min speed kt 150 · Full speed kt 185
Gear buffet 34%

Il tambureggiare della cellula per il carrello retrattile appeso nel flusso. Zero per i tipi a carrello fisso, dove la cellula non cambia mai forma.

▲ Più: più tambureggiare col carrello fuori. ▼ Meno: un volo col carrello fuori più pulito.

Perché qui: 34 %: cinque carrelli boggie nel flusso.

Min speed kt 150 · Full speed kt 270
Stick shaker 85%

Il ronzio dedicato dello stick shaker di stallo, attivato dal sistema di avviso dell'aereo stesso. Solo i tipi con un vero shaker ricevono un valore; tutti gli altri si affidano al buffet aerodinamico e alla sirena.

▲ Più: uno shaker più duro. ▼ Meno: uno shaker più discreto.

Lo shaker certificato è la stessa classe di segnale energico che il 737 rende a 0,90; il vecchio 0,5 lo sminuiva su un profilo carico di smorzamento.

Shaker enabled on

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 28%

Scuotimento casuale dalla variazione di G a breve termine in aria agitata, così l'aria turbolenta si sente e non solo si vede.

▲ Più: l'aria agitata colpisce la barra più forte. ▼ Meno: una turbolenza più calma.

Perché qui: 28 %: la corsa più liscia della flotta; carico alare e apertura stirano la turbolenza.

Min stddev 0.025 · Full stddev 0.34 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 26
Reverse rumble 55%

Vibrazione in corsa mentre lavorano l'inversione di spinta o le eliche in beta. Zero per i tipi senza reverse.

▲ Più: una corsa più ruvida in reverse. ▼ Meno: una reverse più discreta.

Perché qui: 55 %: quattro invertitori in corsa di atterraggio, la texture di reverse più forte della flotta.

Min speed kt 35 · Full speed kt 135
Engine rumble 11%

Vibrazione continua del propulsore che segue i giri tra minimo e piena potenza, il promemoria sempre presente che qualcosa brucia carburante davanti.

▲ Più: più motore nella barra. ▼ Meno: un motore più discreto.

Perché qui: 11 %: turbofan lontani su una cellula immensa.

Enabled on · Idle rpm pct 0.3 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 95%

Il colpo singolo quando le ruote toccano la pista, scalato dal rateo di discesa: un atterraggio di velluto sussurra, un arrivo deciso batte.

▲ Più: un colpo più duro al contatto. ▼ Meno: arrivi più morbidi.

Perché qui: 95 %: il contatto più pesante della flotta, in arrivo su diciotto ruote.

Reference sink fps 8.5 · Min sink fps 1
Gear deploy 80%

Il breve fremito dell'estensione e retrazione del carrello in movimento. Zero per i tipi a carrello fisso.

▲ Più: uno scossone più forte durante il ciclo del carrello. ▼ Meno: un indizio di carrello più discreto.

Perché qui: 80 %: il ciclo del carrello muove cinque boggie e dura lunghi secondi; la cellula non lo nasconde mai.

Flap movement 28%

Vibrazione continua solo mentre il simulatore riporta le superfici dei flap davvero in movimento. Segue il moto reale dell'attuatore e i guasti, non un timer stimato.

▲ Più: più vibrazione coi flap in movimento. ▼ Meno: corse dei flap più discrete.

Perché qui: 28 %: lunghe corse meccaniche sentite ovunque.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 25%

Il piccolo assestamento della cellula al completarsi della corsa dei flap, guidato dall'arrivo della superficie, non dal comando della leva.

▲ Più: un assestamento più fermo all'arrivo alla tacca. ▼ Meno: un arrivo più morbido.

Perché qui: Una grande macchina che si assesta per tacca.

Flap step 42%

Il breve clic meccanico su ogni tacca della leva dei flap. La leva, non le superfici.

▲ Più: un clic di tacca più netto. ▼ Meno: un clic più lieve.

Perché qui: 42 %: cancelli di leva deliberati.

Enabled on
Flap drag 4%

La variazione sostenuta di forza di beccheggio dovuta alla resistenza dei flap in velocità. Estendere i flap deve cambiare ciò che la mano tiene, non solo fare rumore.

▲ Più: una variazione di sforzo maggiore all'estensione dei flap. ▼ Meno: meno spostamento di trim dai flap.

Perché qui: 4 %: il sistema di sensazione e il trim dello stabilizzatore assorbono la resistenza di configurazione.

Enabled on · Max flap index 6 · Min knots 150 · Full knots 185
Spoiler drag 6%

La variazione sostenuta di carico dagli spoiler estesi. Zero per i tipi che non li hanno.

▲ Più: una variazione di carico maggiore dagli aerofreni. ▼ Meno: meno.

Perché qui: 6 %: idem.

Min knots 90 · Full knots 250 · Min deploy 0.08
Gear drag 4%

La variazione di carico simile a un trim per il carrello appeso nel flusso. Zero per i tipi a carrello fisso.

▲ Più: una variazione di carico maggiore dal carrello. ▼ Meno: meno.

Perché qui: 4 %: idem.

Min knots 150 · Full knots 270

Rate damping

Pitch gain 11%

Resistenza proporzionale alla velocità di rotazione in beccheggio dell'aereo. Assesta la barra dopo ingressi bruschi di beccheggio; zero su entrambi gli assi spegne lo smorzamento di velocità angolare.

▲ Più: la barra si appoggia più forte contro la rotazione di beccheggio. ▼ Meno: meno resistenza ai cambi rapidi di beccheggio.

Perché qui: 11 %: forte smorzamento idraulico; la colonna scivola.

Rate damping enabled on · Max force 0.26
Roll gain 11%

L'equivalente in rollio: smorzamento contro la velocità di rollio per fermare l'oscillazione dopo l'ingresso.

▲ Più: più resistenza alla velocità di rollio. ▼ Meno: un asse di rollio più vivo.

Perché qui: In tinta.

Autopilot follow

Authority 10%

Quanto i comandi dell'autopilota possono muovere fisicamente la barra. Tenuto minuscolo in MSFS, dove un asse mosso può essere riletto come ingresso del pilota; zero disattiva del tutto il seguito.

▲ Più: l'autopilota muove visibilmente di più la tua barra. ▼ Meno: un seguito appena percettibile.

Perché qui: 10 %: la colonna vola visibilmente sotto autopilota, come fanno i Boeing.

Strength 20%

Con quanta fermezza la barra mantiene la posizione comandata dall'autopilota mentre il seguito è attivo.

▲ Più: una tenuta più ferma sulla posizione dell'AP. ▼ Meno: più morbida, facile da riprendere.

Perché qui: Una tenuta calma e ferma.

Cronologia dello starter

Versione 22026-07-25

Ritaratura da ricerca: shaker alzato alla classe di segnale energico certificata; l'armonia misurata rollio leggero/beccheggio pesante documentata contro la compensazione di rollio per l'inviluppo del dispositivo.

Versione 12026-05-30

Base starter iniziale.

Comunità e correzioni

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Correzioni dei piloti

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Cercasi aiuto

Ciò che la ricerca non ha potuto stabilire. Se voli il tipo, o conosci una fonte, una correzione su uno di questi punti alimenta direttamente la prossima revisione.

  • Nessun numero di forza specifico del -8: fanno le veci i dati AMM del -400, come Boeing ha progettato; le grandezze assolute restano tarate al banco sull'inviluppo del dispositivo.

  • Il neutro fisso della colonna sotto trim resta non modellato finché il modello di trim accoppia sollievo e spostamento del centraggio: stessa nota del 737.

Chiacchiere da hangar

Conversazione aperta su come si vola e si regola il Boeing 747-8, nel forum della comunità. Le correzioni sopra vanno in privato al maintainer; le chiacchiere da hangar sono pubbliche.

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