Airbus H125 Photo: Olga Ernst, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Airbus H125

Ciclico servoassistito leggero come un servosterzo, con una cinematica notevolmente rapida; il profilo modella una macchina dotata di force trim.

ElicotteroH125Comandi da elicotteroStarter v2 · 2026-07-25

Conosci l'aereo

Propulsione
Safran Arriel 2D, 847 shp takeoff
Posti
1 + 5
Peso max al decollo
4,961 lb (2,250 kg) internal
Diametro rotore principale
35 ft 1 in (10.69 m)
Lunghezza totale
42 ft 6 in (12.94 m)
Da non superare mai (Vne)
155 KIAS
Crociera veloce
≈132 kt
Quota di tangenza
≈23,000 ft
Autonomia
≈340 nm
Carburante utilizzabile
≈143 US gal
Sistema rotore
Three-blade Starflex, hydraulically boosted
Da notare
Landed on the summit of Everest, 2005

Fonti: Airbus H125 flight manual; EASA TCDS R.008; Airbus published data.

L'H125 è l'elicottero utility ad alte prestazioni di default nel mondo: incendi, soccorso, lavori su linee elettriche e più atterraggi in montagna di qualsiasi tipo nella storia. Un AS350 è atterrato sulla cima dell'Everest; l'H125 è quella cellula con il motore e l'avionica di oggi.

Per un simmer è il monoturbina assistito moderno: ciclico leggero e immediato attraverso l'idraulica, il battito tripala più morbido dove il JetRanger tambureggia, e riserve di potenza che fanno del collettivo la mano impegnata. Le texture sono più fini e rapide di quelle del 206, e il profilo lo riflette.

Un po' di storia

L'AS350 Écureuil volò nel 1974 come sostituto dell'Alouette in Aérospatiale, con la testa rotore Starflex in vetroresina a tagliare drasticamente pezzi e manutenzione. Attraverso le ridenominazioni Eurocopter e poi Airbus, semplicemente non ha mai smesso di vendere.

Circa settemila esemplari della famiglia sono stati consegnati, e in montagna e sui fronti del fuoco resta lo strumento standard. L'H125 modellato qui è l'attuale velivolo di produzione con Arriel 2D.

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

Il B3 di serie non ha il force trim

Il force trim arriva con i retrofit AFCS/SAS (Garmin GFC 600H, HeliSAS, l'opzione AFCS di Airbus), non con la macchina di serie. Il profilo modella di proposito un mezzo dotato di trim perché quell'allestimento è diffuso; chi vola la macchina di serie può spegnere il force trim in Tuning → Helicopter.

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03

La trasparenza dei servi è il transitorio firma del tipo

In manovra ad alto g e alta velocità i carichi aerodinamici possono superare la potenza dei servi e restituire per qualche secondo una forza non comandata sul ciclico, verso destra e indietro. Non modellabile con l'attuale pipeline delle forze; registrato come l'effetto mancante firma del tipo.

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Velocità pubblicate

ValoreNodiNote
VneDa non superare mai 155 TSB A05F0025 — type documentation on hydraulics-off loads
VyMiglior rateo di salita 55 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.

16 kt 125 kt 0,06
Carico di beccheggio a deflessione costante dell'equilibratore, da fermo al riferimento di crociera.

Master gain & control system

Master gain 85%

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: Default di classe, 85 %.

Control system Comandi da elicottero

Perché qui: Ala rotante, servoassistita. La sensazione vive nei segnali, non nei carichi.

Forces

Spring strength 0%

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.

I comandi assistiti non hanno di fatto centraggio aerodinamico; la sensazione in hovering è portata dallo smorzamento, non da una molla.

Spring deadband 2%

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: 2 %: nulla tra mano e servi che valga la pena modellare.

Low-speed spring floor 100%

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: 100 %: centraggio costante dall'hovering alla Vne; gli elicotteri non si irrigidiscono con la velocità.

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

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: Assi del ciclico simmetrici.

Aileron load 100%

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.

Perché qui: Simmetrico.

Overall aerodynamic load 35%

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: 35 %: il leggero residuo che attraversa la servoassistenza.

Cruise reference (kt) 125

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: 125 kt: crociera di lavoro dell'H125, un passo più veloce del JetRanger.

Airspeed curve 1.4

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: 1,4: crescita dolce.

Max output force 55%

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: 55 %: non colpisce mai.

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: il modello di servoassistenza.

Trim

Aileron strength 30%

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: Simmetrico.

Aileron authority 0.3

Stick feel

G-load gain 6%

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.

Perché qui: 6 %: gioco di g minimo nella manovra normale di ala rotante.

GLoad enabled on · Min factor 0.6 · Max factor 1.15
Control-edge gain 30%

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: 30 %: i limiti del ciclico si annunciano.

Helicopter

Force trim hold 55%

Force trim da elicottero: con quanta fermezza il ciclico mantiene la posizione trimmata dopo il rilascio del force trim, la sensazione da freno magnetico. Tieni premuto il pulsante FTR per riposizionare liberamente; rilascia e resta lì.

▲ Più: il ciclico torna più forte alla posizione di trim. ▼ Meno: una tenuta magnetica più dolce che si può vincere.

Perché qui: 55 %: il pulsante di trim release e la tenuta magnetica sono tecnica centrale dell'H125.

Deadband 0.02 · Breakout travel 0.3 · Beep trim rate 0.25 · Follow up trim off · Follow up rate 0.15 · Follow up max airspeed kt 40 · Follow up deadband 0.06
StickFeel · Force trim enabled on

Whether this feature is active in this profile.

Modella il diffuso allestimento con trim; chi ha la macchina di serie lo disattiva in Tuning.

ETL shudder 35%

Il brivido di transizione attraverso la portanza traslazionale effettiva (circa 12-24 kt), sentito accelerando via dall'hovering e di nuovo decelerando per rientrarci. Solo ala rotante.

▲ Più: una vibrazione di traslazione più marcata. ▼ Meno: un indizio di transizione più discreto.

Perché qui: 35 %: il brivido della portanza traslazionale.

Start kt 12 · Stop kt 24
VRS buffet 45%

Il buffet da settling with power scendendo nel proprio flusso discendente, crescente col rateo di discesa sotto la portanza traslazionale. Tanto segnale di sicurezza quanto effetto: se la barra inizia a scalciare in una discesa lenta e ripida, vola avanti e fuori. Solo ala rotante.

▲ Più: un colpo di affondamento più ruvido. ▼ Meno: un avviso più morbido.

Perché qui: 45 %: il settling with power avvisa dal ciclico; gli operatori di montagna provano esattamente questo.

Max ias kt 28 · Onset sink fps 5 · Full sink fps 15 · Min engine rpm pct 0.5 · Min collective pct 0.4
Two-per-rev vibration 15%

La vibrazione costante caratteristica del volo avanzato in elicottero, che cresce da circa 30 kt alla crociera: un ritmo nell'impugnatura, non un buffet. Solo ala rotante.

▲ Più: un ritmo di volo avanzato più forte nell'impugnatura. ▼ Meno: un volo più liscio.

Perché qui: 15 %: etichettato two-per-rev, qui regolato come il fruscio tripala più fine della testa Starflex anziché il battito pesante del Bell.

Min speed kt 30 · Full speed kt 125
Retreating blade stall 30%

Il buffet «rallenta» sbilanciato in rollio in avvicinamento alla Vne del rotore. La pala retrocedente esaurisce la portanza per prima, quindi lo scuotimento pende da un lato. Solo ala rotante.

▲ Più: un avviso Vne più duro, più sbilanciato in rollio. ▼ Meno: un ingresso più dolce.

Perché qui: 30 %: lo scossone rallenta vicino alla Vne.

Vne kt 155 · Onset fraction 0.85
Skid scrape 30%

Lo sfregamento ruvido dei pattini che scivolano in un atterraggio strisciato, dal bordo più aspro del rotolamento su ruote. Solo ala rotante.

▲ Più: uno sfregamento dei pattini più ruvido. ▼ Meno: pattini più discreti.

Perché qui: 30 %: scivolate dei pattini negli atterraggi strisciati.

Min speed kt 2 · Full speed kt 10 · Max speed kt 25
Rotor rumble 12%

Rombo che segue il rotore principale invece del motore quando il simulatore riporta i giri rotore: un ansimare pesante in accelerazione, un fruscio costante al regime di volo, e continua a girare in autorotazione. Solo ala rotante.

▲ Più: più presenza del rotore nell'impugnatura. ▼ Meno: un rotore più liscio.

Perché qui: 12 %: rombo che segue il rotore in avviamento, volo e autorotazione.

Nominal rotor rpm 394 · Idle rpm pct 0.05 · Full rpm pct 1 · Governor droop below pct 0.97 · Governor droop floor pct 0.85 · Governor droop gain 0.15

Effect gains · Ground

Runway rumble 15%

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: 15 %: contatto dei pattini breve e morbido.

Enabled on · Min speed kt 2 · Full speed kt 30 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Ground accel 10%

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: Segnale di scivolata leggero.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Overspeed buffet 10%

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: 10 %: l'RBS porta la storia di alta velocità.

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 30%

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: 30 %: il rotore mangia le raffiche; la turbolenza di montagna si legge come attività del disco, non come scossoni.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.3 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Engine rumble 12%

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: 12 %: l'Arriel fischia più di quanto scuota.

Enabled on · Idle rpm pct 0.55 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 50%

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: 50 %: i pattini arrivano dolci, o stai sbagliando qualcosa.

Reference sink fps 6 · Min sink fps 1

Rate damping

Pitch gain 12%

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: 12 %: viscosità dei servi; il ciclico nuota nell'olio.

Rate damping enabled on · Max force 0.2
Roll gain 12%

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.

Stick drop

Fade airspeed 30

La velocità a cui l'afflosciamento in avanti è del tutto svanito, tipicamente quasi non appena il flusso cresce in corsa di decollo.

▲ Più: l'afflosciamento persiste più a lungo nella corsa. ▼ Meno: sparisce quasi appena si rulla.

Perché qui: Svanisce con pressione e velocità.

Autopilot follow

Strength 25%

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: Minimo.

Cronologia dello starter

Versione 22026-07-25

La passata di ricerca ha convalidato le scelte di autenticità esistenti: nessun cambio di valori; prove allegate alla decisione sul force trim.

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