Spring strength
82%
বেস কেন্দ্রে ফেরানো বল যা স্টিক-কে কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনে। প্রত্যেকটি বল এর ওপর স্ট্যাক করা হয়। খুবই কম হলে স্টিক স্বাভাবিক উড়োজাহাজের মত স্থির মনে হয়; খুবই বেশি হলে আপনার হাতের সাথে লড়াই করে এবং উপরের ছোট স্তরগুলোকে আড়াল করে।
▲ আরো: আরও দৃঢ় কেন্দ্রমুখী বল, যা সব সময় আপনার হাতের নড়াচড়ায় বাধা দেয়।
▼ কম: একটি লিম্পার স্টিক যা শুধুমাত্র বায়ুগতীয় লোডের উপর নির্ভর করে।
এখানে কেন: একটি হালকা একক জন্য উচ্চ: 172 এর ইয়োক এর কেন্দ্র তার কেবল চলাচল এবং বড় লেজ ভলিউমের পেছনে ইতিবাচক; 82% ছোট চিহ্নগুলিকে মাস্ক না করে এই স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
Spring deadband
4%
কেন্দ্রের চারপাশে একটি ছোট নিরপেক্ষ অঞ্চল যেখানে স্প্রিং নিরব থাকে, তাই অস্থায়ী অবস্থায় ক্ষুদ্র নড়াচড়া শব্দ করে না। প্রশস্ত হলে তা আরও শান্ত হবে কিন্তু আরামদায়ক; সংকীর্ণ হলে তা আরও নির্ভুল হবে কিন্তু কেন্দ্রের চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।
▲ আরো: একটু শান্ত কিন্তু আরো বেশি মুক্ত খেলার সাথে উন্মুক্ত কেন্দ্র।
▼ কম: একটি সংকীর্ণ কেন্দ্র যে বিশ্রাম সময় কথা বলতে পারে.
এখানে কেন: সত্যিকারের ইয়োক-এর কেবল স্লিপ এবং র্যাম্প জিটার গিলে ফেলার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত; অনেক সংকীর্ণ হলে এটি একটি পুশরোড বিমান হিসেবে পড়তে হবে, যা এটা নয়।
Low-speed spring floor
50%
স্প্রিং-এর কতটুকু অস্তিত্ব আছে, যখন বায়ুগতি কোন বায়ুগতীয় বা বল তৈরি করতে পারে না। উচ্চ তলায় পার্ক করা স্টিক-কে দৃঢ় রাখা হয়; নিম্ন তলায় পার্ককৃত হালকা বিমানের মত পাতলা, কেবল-সলাকের অনুভূতি পাওয়া যায়।
▲ আরো: পার্কিং এবং ট্যাক্সি চালানোর সময় আরো দৃঢ় স্টিক।
▼ কম: একটি ফ্লপি পার্ক করা স্টিক যা শুধুমাত্র বায়ুগতি দ্বারা জাগ্রত হয়।
এখানে কেন: একটি পার্ক করা 172 ইয়োক লম্বা কিন্তু মৃত নয়; কেবল টান কেন্দ্রে ফেরানো এর অর্ধেক ধরে রাখে। নিয়ন্ত্রণ তখন 15 এবং 55 kt এর মধ্যে সক্রিয় হয়, তাই তারা ঘূর্ণনের গতিতে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়।
QBlend enabled on · QSpring start knots 15 · QSpring full knots 55
Elevator load
100%
এলিভেটরের বিচ্যুতি ও বায়ুগতির কারণে তৈরি অবিরাম পিচ লোড, যা রোল থেকে স্বাধীনভাবে সামঞ্জস্য করা হয়। কোনও বিমানের পিচে ভারী অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের এটি প্রধান উপায়। এতে এলারন, স্প্রিং, ট্রিম বা বাফেটিংয়ের বল বদলায় না।
▲ আরো: দ্রুতগতিতে ভারী পিচ বল চালানো।
▼ কম: একটি হালকা এলিভেটর যা ধরে রাখতে কম পেশী দরকার।
এখানে কেন: পিচ হল 100%-এ অক্ষ এর রেফারেন্স। লোড বক্ররেখা এবং G-stiffening থেকে বর্ণনা করা ভারীত্বের দাবি, এবং রোল এর সাপেক্ষে সেট করা হয়েছে।
Aileron load
65%
এইলারন, বিচ্যুতি এবং বায়ুগতি থেকে স্থায়ী রোল লোড, পিচ এর স্বাধীনভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। এলিভেটর লোডের সাথে এটি নিয়ন্ত্রণ-সমঞ্জস্য অনুপাত নির্ধারণ করে যা পর্যালোচনাকারীরা আলোচনা করে।
▲ আরো: ভারী রোল বল।
▼ কম: হালকা, দ্রুত অনুভূতি এয়াররোন.
<p>পিচ হচ্ছে সবচেয়ে ভারী অক্ষ; এয়াররোনগুলো এলিভেটর-এর প্রায় 0.65-এ অবস্থিত, যা ক্লাসিক্যাল লাইট-GA হার্মোনি।</p>
Overall aerodynamic load
80%
উভয় অক্ষ লোডের উপর একটি মাস্টার স্কেল, তাদের স্বাধীন ভারসাম্য প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগ করা হয়। প্রোফাইল সাধারণত এটিকে একা ছেড়ে দেয় এবং এর পরিবর্তে দুইটি অক্ষ লোড টুইন করে।
▲ আরো: উভয় অক্ষ লোড করা কঠিন।
▼ কম: উভয় অক্ষ একসাথে আলোকিত হয়।
এখানে কেন: একত্বের সামান্য নিচে তাই অক্ষ ভারসাম্য (এলিভেটর 100% / এইলারন 65%) ডিভাইসের আরামদায়ক পরিসীমার মধ্যে 110 kt রেফারেন্সে অবতরণ করে।
Cruise reference (kt)
110
নির্দেশিত বায়ুগতি যেখানে বায়ুগতীয় লোড তার নকশাকৃত সম্পূর্ণ স্তরে পৌঁছে যায়। এটি সমগ্র লোড বক্ররেখাকে বিমানের প্রকৃত গতি সীমার সাথে সংযুক্ত করে: একটি 172 লোড করা হয় 110 knots দ্বারা, একটি জেট অনেক পরে।
▲ আরো: লোড পরে আসে; স্টিক উচ্চতর গতি পর্যন্ত হালকা থাকে।
▼ কম: লোড দ্রুত পৌঁছায় এবং ক্রুজ ভারী মনে হয়।
এখানে কেন: 172S আসলে 110 KIAS এর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাই লোড তাদের ডিজাইন করা স্তরটিতে পৌঁছে যায় ঠিক যেখানে বাস্তব বিমান তার সময় ব্যয় করে।
Airspeed curve
2.0
বায়ুগতি এর সাথে স্টিক লোড কতটা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। 1.0 একটি রেখাকার; 2.0-এর সাথে বাস্তব বায়ুগতিবিদ্যার মিল আছে, যেখানে গতিশীল চাপ গতি বর্গের সাথে বৃদ্ধি পায়, ফলে নিয়ন্ত্রণ অনেক হালকা এবং ধীর এবং দ্রুত মজবুত হয়। স্টিককে কেন্দ্র থেকে দূরে রাখলে অনুভূত হয়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নয়।
▲ আরো: কম গতিতেই আরো হালকা, ক্রুজের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
▼ কম: আরো রৈখিক বিল্ড যা আগে লোড করা হয়।
<p>সরাসরি কেবল নিয়ন্ত্রণ কাঁচা হিঞ্জ মোমেন্ট অনুভব করে, যা গতিশীল চাপ (≈ V²) দ্বারা পরিমাপ করা হয় । 110 kt ক্রুজ রেফারেন্সে বল অদলবদল হয় না — সেখানে এক্সপোজার পুনরায় স্বাভাবিক হয় — যখন সাব- ক্রুজ ব্যান্ড হালকা হয়, " এর সাথে মিলিত হয়ে ঘূর্ণনের সময় সক্রিয় হয়, ক্রুজ" এ দৃঢ় হয় ।</p>
Centre firmness vs speed
15%
কেন্দ্রে ফেরানো নিজেই কি পরিমাণ দ্রুতগতির সাথে সংকুচিত হয়, বিচ্যুতি লোডের উপরে। শূণ্য হলে কেন্দ্রস্থল স্থির মনে হয়; বেশি হলে স্টিক কেন্দ্রস্থল ক্রুজে কঠিন হয়ে যায় এবং নকশায় পাতলা হয়ে যায়।
▲ আরো: একটি কেন্দ্র যেটি দ্রুতগতিতে যাওয়ার সাথে সাথে দৃশ্যমানভাবে কঠিন হয়ে যায়।
▼ কম: প্রতিটি গতিতেই স্থির কেন্দ্র অনুভূতি।
<p>ইয়োক 55 kt এর উপরে স্থির হয়ে থাকে, পরিবর্তে ফ্ল্যাট হয়ে যায় — ক্রুজ প্রতি ঘূর্ণন গতিতে 1.45× কেন্দ্রে ফেরানো বল সম্পর্কে।</p>
Spring airspeed stiffen cap 5
Max output force
55%
প্রতিটি স্থির পিচ অথবা রোল বল এর উপর ডিভাইসে পৌঁছানোর পূর্বে একটি ক্যাপ, শক্তিশালী ম্যানুয়ালগুলিতে হার্ডওয়্যারকে স্লিপিং বা সাটিউরেট করার থেকে রক্ষা করে।
▲ আরো: ক্লিপ করার পূর্বে শক্তিশালী পিক স্থির বল।
▼ কম: একটি নরম ছাদ; কঠিন ম্যানুয়াল দ্রুত flatten out.
এখানে কেন: একটি প্রশিক্ষক গ্রাহক হার্ডওয়্যার slam করা উচিত নয়: 55% অর্ধেক ডিভাইস কর্তৃত্বের কাছাকাছি সবচেয়ে শক্তিশালী স্থিতিশীল টান রাখে তাই বাফেটিং চিহ্ন এর উপর পড়া যায়।
Hydraulic load factor
60%
হাইড্রোলিকভাবে বাড়ানো অথবা ফ্লাই-বাই-ওয়্যার ধরনের ক্ষেত্রে: প্রকৃতপক্ষে পাইলটের হাতে পৌঁছে যাওয়া বায়ুগতীয় লোডের কতটুকু। 1.0 একটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ চালানো; নিম্নমানের মান কৃত্রিম অনুভূতি সিস্টেমের মডেল যা পাইলটকে আসল পৃষ্ঠের লোড থেকে আলাদা করে।
▲ আরো: আরো কঠিন বায়ুগতীয় লোড আপনার হাতে পৌঁছে.
▼ কম: আরো বিচ্ছিন্নতা, কৃত্রিম অনুভূতির কাছাকাছি।
এখানে কেন: এখানে নিষ্ক্রিয়: শুধুমাত্র হাইড্রোলিক এবং ফ্লাই-বাই-ওয়্যার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম এটি পড়ে; 172 এর ম্যানুয়াল চালানোর ফলে সম্পূর্ণ লোড অতিক্রম করে।