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

Boeing 737-800

비행 영역에 걸쳐 대략 8:1로 벌어지는 피치의 인공 q-필, 롤의 고정 스프링-캠, 그리고 시끄럽고 사람을 놀라게 하는 조종간 셰이커.

여객기B738유압 부스트스타터 v2 · 2026-07-25

기체 알기

동력장치
2× CFM56-7B, up to 27,300 lbf each
좌석
162–189
최대 이륙 중량
174,200 lb (79,016 kg)
날개폭
117 ft 5 in (35.79 m) with winglets
전장
129 ft 6 in (39.47 m)
최대 운용 속도 (Vmo/Mmo)
340 KIAS / M0.82
표준 순항
M0.785
최대 운용 고도
41,000 ft
항속 거리
≈2,935 nm
연료 용량
6,875 US gal
조종 계통
Hydraulic with artificial feel, control column
첫 비행 (NG)
1997

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

737-800은 세계 단거리 기단의 일꾼이자 주기장 건너편 에어버스의 철학적 반대편입니다: 조종간, 유압 구동 조종면, 그리고 유압이 앗아간 하중을 의도적으로 재현하는 인공 감각 시스템.

심머에게는 그것이 흥미로운 부분입니다: 보잉은 감각을 요크 안에 설계해 넣었습니다: 속도와 함께 자라는 힘, 무거운 롤 축, 그리고 이 기종의 실속 경보 서명인 스틱 셰이커. 프로파일은 날것의 공기역학이 아니라 필 시스템을 모델링합니다. 737 조종사의 손이 실제로 받는 것이 그것이기 때문입니다.

약간의 역사

737은 1967년 땅딸막한 단거리기로 첫 비행했고, 이후 세 번 다시 태어났습니다. 1990년대 말의 넥스트 제너레이션 가족은 -800을 베스트셀러로 삼아 이 기종에 현대적인 날개와 조종석을 주었고, 역사상 가장 많이 생산된 제트 여객기로 만들었습니다.

오천 대 이상의 NG가 인도되었고, -800은 여전히 세계 저비용 항공사의 척추이자 P-8 포세이돈의 모체입니다. 여기서 모델링한 기체는 현행 기단의 표준 윙렛 장착 -800입니다.

실기체의 조종감

각 항목은 우리의 해석과 그 근거를 나란히 보여줍니다. 실기종을 몰아봤는데 뭔가 다르다면? 모든 항목이 정정 양식으로 바로 이어집니다.

조종사 인용문은 의도적으로 원문 그대로 둡니다. 게재된 그대로 인용한 증거이기 때문입니다.

01

피치는 인공 q-필

엘리베이터 필 컴퓨터는 승강타 피토 계통의 속도와 스태빌라이저 위치를 받아 공기역학적 힘을 모사합니다. 필 압력은 저속의 약 180 psi에서 최대 q의 1400 psi까지 — 비행 영역 전체에 걸쳐 약 8:1의 피치 힘 범위입니다.

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02

롤은 q-필이 아니라 고정 스프링-캠

에일러론 감각은 순수한 스프링입니다 — 캠, 롤러, 스프링으로 이루어진 센터링 유닛이며, 이탈 후 기울기 형태는 속도와 무관하게 일정합니다. 따라서 실제 피치 대 롤 힘 비율은 속도와 함께 커집니다.

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03

스틱 셰이커는 시끄럽고 사람을 놀라게 함

순정 편심 질량 조종간 셰이커는 진폭이 크고 주파수가 낮습니다 — "진동이 사람을 놀라게 하고 … 꽤 시끄럽다". 더해서 Elevator Feel Shift가 실속 부근에서 조종간 필 힘을 4배로 올리며, 조종석 표시는 없습니다.

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04

라인에서의 성격: 잽싸고, 과조종하기 쉬움

라인 조종사들은 이 기종을 꽤 잽싸고, 서투르면 과조종하기 쉽다고 말합니다. 수동 복귀는 무거움의 상한이지 정상 운항이 아닙니다.

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공표 속도

항목노트비고
Vso실속, 착륙 형상 108 중간 질량대표값
Vr로테이션 145 대표값
Vy최대 상승률 속도 180 대표값
Vapp접근 속도 145 중간 질량에서 VREF30 ≈ 141~145대표값
Vle착륙장치 전개 최대 속도 320 착륙장치 전개 시 · FAA TCDS A16WE Rev. 45
Vmo최대 운용 속도 340 340 KCAS / M 0.82 · FAA TCDS A16WE Rev. 45

프로필의 모델링 방식

스타터 JSON · v2

전체 스타터 프로필을 데스크톱 Tuning 페이지와 같은 순서, 같은 이름으로 설명합니다. 강조된 행 은 근거를 인용합니다. 행에 마우스를 올리면 프로필 JSON 경로가 보입니다.

35 kt 280 kt 0.03
일정한 엘리베이터 입력에서의 피치 하중, 정지 상태부터 순항 기준까지.

Master gain & control system

Master gain 100%

모델이 만드는 모든 것에 적용되는 최종 전체 출력 스케일로, 장치 상한 이전에 적용됩니다.

▲ 올리면: 모든 것(스프링, 하중, 효과)이 함께 강해집니다. ▼ 내리면: 모든 것이 함께 부드러워집니다.

이 값의 이유: 100 %: 함대 최강의 마스터. 737의 인공 감각은 무겁기로 유명하고, 프로파일은 거기에 전념합니다.

Control system 유압 부스트

유압 부스트에 q-블렌드를 필 컴퓨터의 대리로 씁니다.

Forces

Spring strength 100%

스틱을 중앙으로 되돌리는 기본 센터링 힘입니다. 다른 모든 힘이 이 위에 쌓입니다. 너무 낮으면 정상 비행에서 스틱이 흐물거리고, 너무 높으면 손에 맞서며 그 위에 겹쳐진 작은 신호들을 가립니다.

▲ 올리면: 손에 더 저항하는 단단한 센터링. ▼ 내리면: 공기역학 하중에만 기대는 무른 스틱.

좁은 이탈형 데드밴드를 지닌 강한 스프링 — 캠의 형상입니다.

Spring deadband 4%

중앙 주변에서 스프링이 조용히 머무는 작은 중립 구역으로, 정지 시의 미세한 움직임이 덜컹거리지 않게 합니다. 넓을수록 차분하지만 느슨해지고, 좁을수록 정밀하지만 중앙에서 떨릴 수 있습니다.

▲ 올리면: 더 차분하지만 더 느슨한, 유격이 큰 중앙. ▼ 내리면: 정지 시 떨릴 수 있는 더 조인 중앙.

캠의 이탈 후 기울기 센터링입니다.

Low-speed spring floor 55%

속도가 공기역학적 힘을 만들기 전, 정지 상태에서 스프링이 얼마나 남는지입니다. 바닥이 높으면 주기된 스틱이 단단하고, 낮으면 주기된 경비행기의 케이블이 늘어진 듯한 느슨한 감각이 됩니다.

▲ 올리면: 주기·지상활주 시 더 단단한 스틱. ▼ 내리면: 속도로만 깨어나는 주기 시의 무른 스틱.

이 값의 이유: 55 %: 게이트에서도 조종간은 단단합니다. 유압은 느슨해지지 않습니다.

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

스프링이 전체 강도에 도달하는 속도입니다. 시작점과 이 지점 사이에서 조종면 위 기류가 늘며 센터링이 점차 단단해집니다.

필은 비행 영역 깊숙이까지 계속 오르며, 8:1 압력 범위를 반영합니다.

Elevator load 90%

승강타 변위와 속도에 의한 지속적인 피치 하중으로, 롤과 독립적으로 조정됩니다. 기종별 피치 무게를 결정하는 주 레버입니다. 에일러론, 스프링, 트림, 버핏 힘에는 관여하지 않습니다.

▲ 올리면: 속도에서 더 무거운 지속 피치 힘. ▼ 내리면: 붙들기 가벼운, 더 가뿐한 승강타.

이 값의 이유: 90 %: 피치는 무겁지만 유명한 축은 롤입니다.

Aileron load 180%

에일러론 변위와 속도에 의한 지속적인 롤 하중으로, 피치와 독립적으로 조정됩니다. 승강타 하중과 함께 리뷰에서 말하는 조종 조화 비율을 정합니다.

▲ 올리면: 더 무거운 롤 힘. ▼ 내리면: 더 가볍고 생기 있는 에일러론.

기체의 진실이 아니라 장치 범위 보상입니다: 인증된 롤 힘은 일정한 가벼운 스프링이지만, 이 스케일은 프로파일이 장치의 제한된 피치 상한에 맞서 더 넓은 롤 범위를 쓰게 합니다(하드웨어 검증). 미래의 축별 스프링 엔진이 실제의 일정 스프링 롤을 모델링하고 이 보상을 은퇴시킬 수 있도록 기록해 둡니다.

Overall aerodynamic load 25%

두 지속 축 하중에 걸리는 마스터 스케일로, 각 축의 독립 균형 이전에 적용됩니다. 프로파일은 보통 이것을 두고 두 축 하중을 조정합니다.

▲ 올리면: 두 축이 더 강하게 하중을 받습니다. ▼ 내리면: 두 축이 함께 가벼워집니다.

이 값의 이유: 25 %: 필 컴퓨터는 속도에 따라 힘을 스케줄하지만 날것의 공기역학보다 훨씬 평평합니다. 선형 곡선과 결합해 이것이 그 스케줄입니다.

Cruise reference (kt) 280

공기역학 하중이 설계된 최대치에 도달하는 지시 속도입니다. 하중 곡선 전체를 기체의 실제 속도 범위에 고정합니다. 172는 110노트에서 하중이 차오르고, 제트기는 훨씬 나중입니다.

▲ 올리면: 하중이 늦게 오고, 더 빠른 속도까지 스틱이 가볍습니다. ▼ 내리면: 하중이 일찍 오고 순항이 더 무겁습니다.

이 값의 이유: 280 kt: 계기 위의 고속 상승과 순항.

Airspeed curve 1.0

스틱 하중이 속도에 따라 얼마나 가파르게 커지는지입니다. 1.0은 선형이고, 약 2.0은 동압이 속도의 제곱으로 커지는 실제 공기역학과 일치해 저속에서는 훨씬 가볍고 빠르게 단단해집니다. 정지 시가 아니라 스틱을 중앙 밖으로 잡고 있을 때 느껴집니다.

▲ 올리면: 저속에서 더 가볍고, 순항을 향한 상승이 더 가파릅니다. ▼ 내리면: 더 일찍 하중이 실리는 더 선형적인 상승.

이 값의 이유: 1.0: 필 시스템의 힘 스케줄은 거의 선형으로 설계되었고, 제곱 법칙이 아닙니다.

Max output force 70%

각 정상 피치·롤 힘이 장치에 닿기 전의 상한으로, 강한 기동에서 하드웨어를 때리거나 포화시키지 않게 보호합니다.

▲ 올리면: 잘리기 전의 더 높은 정상 힘 피크. ▼ 내리면: 더 부드러운 상한. 거친 기동이 더 일찍 평평해집니다.

이 값의 이유: 70 %: 높은 상한. 트림이 어긋난 737은 정말로 팔에 하중을 겁니다.

Hydraulic load factor 60%

유압 부스트 또는 플라이바이와이어 기종용: 날것의 공기역학 하중이 조종사 손에 실제로 얼마나 닿는지입니다. 1.0은 완전 수동 조종 계통이고, 낮은 값은 조종사를 실제 조종면 하중에서 격리하는 인공 감각 시스템을 모델링합니다.

▲ 올리면: 더 많은 날것의 공기역학 하중이 손까지. ▼ 내리면: 더 격리되어, 순수 인공 감각에 가깝게.

이 값의 이유: 활성: 인공 스케줄 곁으로 공기역학 하중 모델이 얼마나 새어 나오는지를 조절합니다.

Trim

Elevator strength 30%

승강타 트림이 유지 중인 피치 힘을 얼마나 덜어내고 스틱이 안착하는 지점을 옮기는지입니다. 100 %에서는 제대로 트림된 기체에 유지 압력이 필요 없어져, 실제 비행의 하중을-트림으로-지우는 절차 그대로입니다.

▲ 올리면: 트림이 더 많은 유지 힘을 덜어냅니다. 100 %에서는 완전 트림이 상쇄합니다. ▼ 내리면: 트림해도 힘을 계속 붙들게 됩니다.

이 값의 이유: 30 %: 실제 운항에서 트림 휠은 끊임없이 돕니다. 경감은 중요하고 실제로 쓰입니다.

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

롤 트림에 대한 같은 경감입니다. 대부분의 GA 기종에는 실제 에일러론 트림이 없어 0으로 두고, 롤 트림이 있는 기종은 상응하는 값을 받습니다.

▲ 올리면: 롤 트림이 더 많은 유지 힘을 덜어냅니다. ▼ 내리면: 롤 트림의 효과가 줄어듭니다.

이 값의 이유: 9 %: 에일러론 트림은 존재하며 아껴 씁니다.

Aileron authority 0.15

Stick feel

G-load gain 16%

양의 G가 1G를 넘어 오를 때의 추가 스프링 강성입니다. 당김은 날개뿐 아니라 팔에도 하중을 겁니다. 너무 적으면 급선회가 무중력처럼 느껴지고, 너무 많으면 기동이 피곤해집니다.

▲ 올리면: 당김과 급선회가 G마다 스틱을 더 단단하게. ▼ 내리면: G의 영향이 줄고 기동이 가볍게 남습니다.

이 값의 이유: 16 %: 필 컴퓨터는 G를 스케줄에 포함하며, 기동은 조종간을 단단하게 합니다.

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

주기·지상활주 속도에서 더해지는 추가 중앙 데드밴드로, 기류가 늘며 좁아집니다. 비행 정밀도를 잃지 않으면서 주기장에서 스틱을 차분하게 유지합니다.

▲ 올리면: 지상에서 더 차분하고 느슨한 스틱. ▼ 내리면: 비행만큼 정밀하고, 그만큼 예민한 지상.

이 값의 이유: 3 %: 최소한. 조종간은 지상활주 중에도 정밀합니다.

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

행정 어디에서 가장자리 스프링 보강이 시작되는지입니다. 값이 높을수록 범위 대부분을 선형으로 두고, 최대 변위 근처에만 단단한 벽을 둡니다.

▲ 올리면: 행정 끝 벽이 늦게 시작되어 선형 구간이 깁니다. ▼ 내리면: 벽이 행정에서 더 일찍 시작됩니다.

이 값의 이유: 행정 88 %부터의 벽.

Control edge enabled on
Control-edge gain 22%

그 가장자리 보강이 발동했을 때의 강도입니다. 부드러운 경고인지, 최대 행정 근처의 단단한 멈춤인지를 정합니다.

▲ 올리면: 최대 변위 근처의 더 단단한 멈춤. ▼ 내리면: 뚫고 지나갈 수 있는 더 부드러운 가장자리.

이 값의 이유: 22 %: 경계 있는 멈춤.

Effect gains · Ground

Runway rumble 40%

바퀴 속도와 노면 종류(포장, 잔디, 자갈)에 따른 구름 진동입니다.

▲ 올리면: 스틱의 노면 질감이 더 강하게. ▼ 내리면: 더 매끄러운 지상활주.

이 값의 이유: 40 %: NG의 단단한 다리는 포장을 명확히 읽습니다. 737 조종석은 지상활주 시 덜컹거리기로 유명합니다.

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

신축 이음, 바퀴 자국, 거친 노면의 짧고 분리된 충격으로, 연속적인 우르릉거림에 마디를 찍습니다.

▲ 올리면: 이음과 자국의 더 또렷한 충격. ▼ 내리면: 더 부드러운 지면 디테일.

이 값의 이유: 32 %: 신축 이음이 조종석보다 앞선 앞바퀴 너머로 날카롭게 도착합니다.

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

활주 중 제동 압력 아래의 진동입니다. 보이지 않는 제동은 어색하고, 과하면 모든 정지가 안티스키드 작동처럼 느껴집니다.

▲ 올리면: 제동 시 더 많은 진동. ▼ 내리면: 더 은은한 정지.

이 값의 이유: 44 %: 강한 브레이크와 오토브레이크 피드백.

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

지상활주-회전 속도에서 롤 축을 타고 빠르게 좌우로 흔들리는, 이 기종의 유명 여부를 가르는 그 닳은 앞바퀴 시미입니다.

▲ 올리면: 지상활주에서 더 살아있는 시미. ▼ 내리면: 더 조용한 앞바퀴.

이 값의 이유: 16 %: 드물지만 이 기종에서 모르는 일은 아닙니다.

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

지상 가속에 의한 피치 축의 전후 당김입니다. 이륙 가속은 조종간을 뒤로 끌고, 제동은 앞으로 밉니다.

▲ 올리면: 가속·제동 시 더 강한 전후 당김. ▼ 내리면: 더 은은한 가속 신호.

이 값의 이유: 26 %: 174,000 lb에서의 전 추력은 강하게 밉니다.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 30%

실속 접근 시와 실속 경고가 울리는 동안의 기체 흔들림, 이 날개가 불만을 얼마나 크게 알리는지입니다. 깔끔하게 떨어지는 기종은 버핏을 절제하고 경적이 경고를 맡습니다.

▲ 올리면: 더 강한 실속 전 떨림. ▼ 내리면: 더 은은한 날개. 경적이 경고를 맡습니다.

이 값의 이유: 30 %: 이 기종에는 진짜 실속 전 버핏이 존재하며 일부 구석에서는 셰이커에 앞섭니다. 두 신호 모두 모델링됩니다.

Enabled on
Overspeed buffet 64%

과속 경고를 넘어선 기체의 흔들림, Vne/VMO 초과에 대한 기체 자체의 항의입니다.

▲ 올리면: 적색선 초과 시 더 거친 항의. ▼ 내리면: 더 부드러운 과속 경보.

이 값의 이유: 64 %: 클래커 영역은 실제 그대로의 사건으로 취급됩니다.

Mach buffet 44%

마하 한계 접근 시의 천음속 버핏입니다. MMO 근처의 제트기에는 의미가 있고, 거기 도달하지 못하는 피스톤과 터보프롭은 0입니다.

▲ 올리면: 마하 한계 근처의 더 강한 천음속 버핏. ▼ 내리면: 높은 마하에서 더 매끄러운 비행.

이 값의 이유: 44 %: Mmo 근처의 정직한 천음속 버핏.

Min mach 0.78 · Full mach 0.82
Spoiler buffet 52%

속도 중 전개된 스포일러나 스피드브레이크의 흔들림입니다. 없는 기종은 0입니다.

▲ 올리면: 스포일러 전개 시 더 많은 흔들림. ▼ 내리면: 더 은은한 스포일러.

이 값의 이유: 52 %: 스피드브레이크 전개는 기체 전체를 흔듭니다. 승객이 느끼고 요크도 느낍니다.

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

플랩이 실제로 공기를 일하는 속도 창에서, 기류에 펼쳐진 플랩에 의한 기체의 저주파 진동입니다.

▲ 올리면: 플랩 작동 중 더 거친 비행. ▼ 내리면: 더 부드러운 접근 플랩.

이 값의 이유: 36 %: 큰 3중 슬롯 플랩은 전개 대역에서 세게 두드립니다.

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

기류에 매달린 접이식 착륙장치에 의한 기체의 북소리입니다. 기체 형상이 변하지 않는 고정식 기종은 0입니다.

▲ 올리면: 착륙장치 내림 시 더 많은 북소리. ▼ 내리면: 더 깔끔한 착륙장치 내림 비행.

이 값의 이유: 38 %: 착륙장치 내림 비행은 요란하게 촉각적입니다.

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

기체 자체의 실속 경보 시스템이 발동하는 전용 스틱 셰이커 진동입니다. 실제 셰이커가 있는 기종만 값을 받고, 나머지는 공기역학 버핏과 경적에 의존합니다.

▲ 올리면: 더 단단한 셰이커. ▼ 내리면: 더 은은한 셰이커.

인증된 조종간 셰이커는 강력하고 착각할 수 없는 신호입니다.

Shaker enabled on

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 30%

거친 공기에서 단기 G 변동에 의한 무작위 흔들림으로, 거친 공기가 보이기만 하는 것이 아니라 느껴지게 합니다.

▲ 올리면: 거친 공기가 스틱을 더 세게 때립니다. ▼ 내리면: 더 차분한 난기류.

이 값의 이유: 30 %: 높은 익면하중, 감쇠된 요동, 단단한 승차감.

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

역추력이나 베타 범위 프로펠러가 작동하는 동안의 활주 진동입니다. 리버스가 없는 기종은 0입니다.

▲ 올리면: 리버스 중 더 거친 활주. ▼ 내리면: 더 은은한 리버스.

이 값의 이유: 50 %: 활주에서 전개된 버킷은 기체 전체를 울립니다.

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

공회전부터 최대 출력까지 회전수를 따르는 연속적인 동력장치 진동으로, 앞에서 무언가 연료를 태우고 있다는 늘 존재하는 상기입니다.

▲ 올리면: 스틱에 더 많은 엔진. ▼ 내리면: 더 은은한 엔진.

이 값의 이유: 11 %: 날개 파일런의 터보팬은 조종간에 거의 닿지 않습니다.

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

바퀴가 활주로에 닿는 순간의 단발 충격으로, 강하율에 따라 스케일됩니다. 부드러운 착륙은 속삭이고 단단한 도착은 쿵 울립니다.

▲ 올리면: 접지 시 더 단단한 충격. ▼ 내리면: 더 부드러운 도착.

이 값의 이유: 90 %: 737의 단단한 도착 명성은 온전히 기려집니다.

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

움직이는 착륙장치의 전개·수납 시 짧은 떨림입니다. 고정식 기종은 0입니다.

▲ 올리면: 착륙장치 사이클 중 더 강한 흔들림. ▼ 내리면: 더 은은한 착륙장치 신호.

이 값의 이유: 75 %: NG의 착륙장치 사이클은 기체 전체의 격렬한 쿵 소리이며, 그보다 덜하면 승무원들이 틀렸다고 할 것입니다.

Flap movement 34%

시뮬레이터가 플랩 조종면의 실제 이동을 보고하는 동안만의 연속 진동입니다. 추정 타이머가 아니라 실제 액추에이터 동작과 고장을 따릅니다.

▲ 올리면: 플랩 이동 중 더 많은 진동. ▼ 내리면: 더 은은한 플랩 이동.

이 값의 이유: 34 %: 플랩 트랙은 작동 중 들리고 만져질 만큼 갈립니다.

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

플랩 조종면 이동이 끝날 때의 작은 기체 안착으로, 핸들 명령이 아니라 조종면의 도착이 만듭니다.

▲ 올리면: 멈춤쇠 도착 시 더 단단한 안착. ▼ 내리면: 더 부드러운 도착.

이 값의 이유: 멈춤쇠마다 단단한 안착.

Flap step 45%

플랩 핸들의 각 멈춤쇠에서 나는 짧은 기계적 클릭입니다. 핸들이지 조종면이 아닙니다.

▲ 올리면: 더 또렷한 멈춤쇠 클릭. ▼ 내리면: 더 가벼운 클릭.

이 값의 이유: 45 %: 플랩 레버 게이트는 무겁고 신중합니다.

Enabled on
Flap drag 4%

속도 중 플랩 항력에 의한 지속적인 피치 힘 변화입니다. 플랩을 펴면 소리만 낼 것이 아니라 손이 붙드는 것이 달라져야 합니다.

▲ 올리면: 플랩 전개 시 더 큰 힘 변화. ▼ 내리면: 플랩에 의한 트림 이동 감소.

이 값의 이유: 4 %: 필 시스템이 형상 항력 대부분을 조종간에서 가리고, 트림 휠이 흡수합니다.

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

전개된 스포일러의 지속적인 하중 변화입니다. 없는 기종은 0입니다.

▲ 올리면: 스포일러의 더 큰 하중 변화. ▼ 내리면: 감소.

이 값의 이유: 6 %: 같은 가림.

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

기류에 매달린 착륙장치의 트림성 하중 변화입니다. 고정식 기종은 0입니다.

▲ 올리면: 착륙장치의 더 큰 하중 변화. ▼ 내리면: 감소.

이 값의 이유: 4 %: 같음.

Min knots 140 · Full knots 270

Rate damping

Pitch gain 12%

기체의 피치 회전 속도에 비례하는 저항입니다. 급한 피치 입력 후 스틱을 진정시키며, 두 축 모두 0이면 레이트 댐핑이 꺼집니다.

▲ 올리면: 스틱이 피치 회전에 더 강하게 버팁니다. ▼ 내리면: 빠른 피치 변화에 대한 저항 감소.

이 값의 이유: 12 %: 유압 감쇠된 조종면은 단단히 자리 잡습니다. 고정익 함대 최고의 감쇠입니다.

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

롤 축 대응: 입력 후 흔들림을 멈추는 롤 속도에 대한 댐핑입니다.

▲ 올리면: 롤 속도에 대한 더 많은 저항. ▼ 내리면: 더 살아있는 롤 축.

이 값의 이유: 어울리는 무거운 감쇠.

Stick drop

Fade airspeed 30

앞으로의 처짐이 완전히 사라지는 속도로, 보통 이륙 활주에서 기류가 실리는 것과 거의 동시입니다.

▲ 올리면: 처짐이 활주에서 더 오래 남습니다. ▼ 내리면: 구르기 시작하면 거의 사라집니다.

이 값의 이유: 압력과 기류가 도착하며 표준적으로 사라집니다.

Autopilot follow

Authority 10%

자동조종 명령이 스틱을 물리적으로 얼마나 움직일 수 있는지입니다. 움직인 축이 조종사 입력으로 읽힐 수 있는 MSFS에서는 극소로 유지하며, 0이면 따라가기가 완전히 꺼집니다.

▲ 올리면: 자동조종이 스틱을 눈에 띄게 더 움직입니다. ▼ 내리면: 거의 느껴지지 않는 따라가기.

이 값의 이유: 10 %: 에어버스와 달리 737의 조종간은 정말로 자동조종과 함께 움직입니다. 따라가기는 켜져 있고 눈에 보입니다.

Follow enabled on
Strength 20%

따라가기가 켜져 있는 동안 스틱이 자동조종의 명령 위치를 얼마나 단단히 붙드는지입니다.

▲ 올리면: AP 위치의 더 단단한 고정. ▼ 내리면: 더 부드럽고 되찾기 쉽게.

이 값의 이유: AP가 조종간을 비행하는 것을 느낄 만큼의 고정.

스타터 이력

버전 22026-07-25

조사 패스가 이미 반영된 수송기 감각 작업을 검증했습니다: 필 컴퓨터 대리로서의 q-블렌드, 캠-이탈 스프링, 시끄러운 셰이커. 롤 스케일의 장치 보상은 측정된 일정 스프링의 진실과 대조해 문서화했습니다.

버전 12026-05-30

최초 스타터 기준.

커뮤니티와 정정

실기종 경험상 이 페이지가 틀렸다면 여기서 바로잡아 주세요.

조종사 정정

이 기체를 모시나요? 이 페이지를 정정하세요.

이 페이지는 인용된 자료로 만들어졌지만, 실기종 경험은 인용을 이깁니다. 실제 기체는 어떤지 알려주세요. 정정은 메인테이너가 검토하며 이 조사의 다음 개정에 반영됩니다.

도움 구함

조사로 확정하지 못한 부분입니다. 실기종을 몰거나 출처를 아신다면, 정정 하나만 보내주셔도 다음 개정에 바로 반영됩니다.

  • 접근 대 순항의 조종간 힘(파운드)은 공표되지 않았습니다 — psi 범위와 Elevator Feel Shift 배수만 문서화되어 있습니다. 절대 크기는 벤치에서 설정했습니다.

  • 실제 조종간의 중립은 트림과 함께 움직이지 않습니다. 현재 트림 모델은 경감과 센터링 이동을 결합하고 있어, 분리된 트림 기능이 생기기 전까지는 모델링되지 않은 채 남습니다.

  • Elevator Feel Shift(실속 부근 조종간 힘 ×4)와 스피드 트림의 복행 시 무거움은 기록만 되고 모델링되지 않았습니다 — 스프링 힘을 셰이커 상태에 묶는 엔진 메커니즘이 없습니다.

행어 토크

Boeing 737-800의 비행과 튜닝에 대한 열린 대화(커뮤니티 포럼)입니다. 위의 정정은 메인테이너에게 비공개로 전달되며, 행어 토크는 공개입니다.

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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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