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.
Photo: Alf van Beem, public domain, via Wikimedia Commons
비행 영역에 걸쳐 대략 8:1로 벌어지는 피치의 인공 q-필, 롤의 고정 스프링-캠, 그리고 시끄럽고 사람을 놀라게 하는 조종간 셰이커.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
라인 조종사들은 이 기종을 꽤 잽싸고, 서투르면 과조종하기 쉽다고 말합니다. 수동 복귀는 무거움의 상한이지 정상 운항이 아닙니다.
| 항목 | 노트 | 비고 |
|---|---|---|
| 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 |
전체 스타터 프로필을 데스크톱 Tuning 페이지와 같은 순서, 같은 이름으로 설명합니다. 강조된 행 은 근거를 인용합니다. 행에 마우스를 올리면 프로필 JSON 경로가 보입니다.
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.
유압 부스트에 q-블렌드를 필 컴퓨터의 대리로 씁니다.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
전개된 스포일러의 지속적인 하중 변화입니다. 없는 기종은 0입니다.
▲ 올리면: 스포일러의 더 큰 하중 변화. ▼ 내리면: 감소.
이 값의 이유: 6 %: 같은 가림.
기류에 매달린 착륙장치의 트림성 하중 변화입니다. 고정식 기종은 0입니다.
▲ 올리면: 착륙장치의 더 큰 하중 변화. ▼ 내리면: 감소.
이 값의 이유: 4 %: 같음.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
최초 스타터 기준.
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이 페이지는 인용된 자료로 만들어졌지만, 실기종 경험은 인용을 이깁니다. 실제 기체는 어떤지 알려주세요. 정정은 메인테이너가 검토하며 이 조사의 다음 개정에 반영됩니다.
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.
Boeing 737-800의 비행과 튜닝에 대한 열린 대화(커뮤니티 포럼)입니다. 위의 정정은 메인테이너에게 비공개로 전달되며, 행어 토크는 공개입니다.