Bibliothèque d'appareils Cessna 172 Skyhawk G1000
Cessna 172 Skyhawk G1000 Photo: Tomás Del Coro, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Cessna 172 Skyhawk G1000

Délibérément lourd en tangage, des ailerons nettement plus légers, une forte stabilité au trim, et un décrochage docile annoncé d'abord par le klaxon.

Aviation généraleC172Commandes par câbles/biellesStarter v2 · 2026-07-24

Connaître l'avion

Motorisation
Lycoming IO-360-L2A, 180 hp
Places
4
Masse maxi au décollage
2,550 lb (1,157 kg)
Envergure
36 ft 1 in (11.0 m)
Longueur
27 ft 2 in (8.28 m)
À ne jamais dépasser (Vne)
163 KIAS
Croisière structurale maxi (Vno)
129 KIAS
Manœuvre (Va)
105 KIAS at 2,550 lb
Décrochage, config. atterrissage (Vs0)
40 KCAS
Croisière
≈124 KTAS at 75% power
Plafond pratique
14,000 ft
Carburant utilisable
53 US gal

Sources : Cessna 172S POH; FAA TCDS 3A12.

Le Cessna 172 Skyhawk est l'avion le plus produit de l'histoire et le premier avion par défaut de générations de pilotes. Le 172S moderne associe la cellule que tout le monde connaît à un Lycoming de 180 ch à injection et, dans la variante G1000 que ce profil modélise, à un cockpit tout écran. C'est aussi pour cela que c'est l'avion-école que vous rencontrerez réellement dans un aéroclub aujourd'hui.

Pour un simmer, c'est l'avion d'étalonnage : tolérant, honnête, et assez lent pour que tout ce qui arrive soit quelque chose qu'on peut regarder arriver. Si un modèle de sensation de commandes est faux quelque part, c'est sur le 172 que vous le remarquerez. Presque chaque pilote et chaque essayeur a des heures de vol dessus, ce qui explique aussi la richesse inhabituelle de ses témoignages de ressenti.

Un peu d'histoire

Le 172 a volé pour la première fois en 1955 comme, en somme, un Cessna 170 à roulette de queue doté d'une roulette de nez : un changement modeste qui l'a rendu spectaculairement plus facile à poser et en a fait un phénomène. La production dépasse 45 000 cellules sur sept décennies, ne s'interrompant que pour la crise de responsabilité civile de l'aviation générale au milieu des années 1980.

Cessna a relancé la chaîne en 1996-98 avec les 172R et 172S : la même philosophie de cellule, avec l'injection à la place des carburateurs et, à partir de 2005, la planche Garmin G1000 à la place des instruments à aiguilles. Le 172S G1000 modélisé ici est l'avion tel que les écoles de pilotage l'achètent aujourd'hui : vieux os, avionique actuelle, manières inchangées.

Ce que ressent le vrai

Chaque constat associe notre lecture à la preuve sur laquelle elle repose. Vous volez sur le type et quelque chose cloche ? Chaque affirmation mène droit au formulaire de correction.

Les citations de pilotes restent volontairement dans leur langue d'origine : ce sont des preuves citées, reproduites telles que publiées.

01

Délibérément lourd en tangage par g

L'effort au manche par g du 172 dépasse 20 lb/g : élevé pour la classe, et plus lourd par g que ne l'est un P-51. Cessna a construit le type pour que tirer fort soit physiquement dissuasif : une ressource à 3 g demanderait environ 40 livres au volant.

Vous volez sur le type ? Corrigez cette affirmation
04

Décrochage docile, droit devant : le klaxon est l'avertissement

Les décrochages lisse et pleins volets partent droit devant, et le type est extrêmement difficile à faire vriller par accident. Aucun essayeur ne décrit de buffet pré-décrochage prononcé dans le volant, l'indice de buffet est donc présent mais modeste ; le klaxon de décrochage est l'avertissement principal.

Vous volez sur le type ? Corrigez cette affirmation

Vitesses publiées

ValeurNœudsNotes
VsoDécrochage, configuration atterrissage 40 Cessna 172S NAV III POH (172SPHBUS-00)
VrRotation 55 envol 51–55 KIAS · Cessna 172S NAV III POH (172SPHBUS-00)
VyMeilleur taux de montée 74 Cessna 172S NAV III POH (172SPHBUS-00)
VappApproche 65 60–70 KIAS, pleins volets (§4, atterrissage normal) · Cessna 172S NAV III POH (172SPHBUS-00)

Comment le profil le modélise

JSON starter · v2

Le profil starter complet, dans le même ordre et avec les mêmes noms que la page Tuning de l'appli. Les lignes surlignées citent des preuves. Survolez une ligne pour voir son chemin JSON de profil.

14 kt 110 kt 0,14
Charge en tangage à braquage constant de la profondeur, de l'arrêt à la référence de croisière.

Master gain & control system

Master gain 85%

L'échelle globale finale appliquée à tout ce que produit le modèle, avant la limite du périphérique.

▲ Plus : tout (ressort, charges, effets) se renforce ensemble. ▼ Moins : tout s'adoucit ensemble.

Pourquoi ici : Défaut de classe : 85 % laisse de la marge pour monter la force globale sur votre matériel sans rééquilibrer le mixage.

Forces

Spring strength 82%

La force de rappel de base qui ramène le manche au neutre. Toutes les autres forces s'empilent dessus. Trop faible, le manche paraît mou en vol normal ; trop forte, elle lutte contre la main et masque les signaux plus fins.

▲ Plus : un centrage plus ferme qui résiste davantage à la main. ▼ Moins : un manche plus mou qui ne compte que sur la charge aérodynamique.

Pourquoi ici : Élevé pour un monomoteur léger : le volant du 172 se centre franchement derrière ses câbles et son grand empennage ; 82 % donne cette solidité sans masquer les indices plus fins.

Spring deadband 4%

Une petite zone neutre autour du centre où le ressort reste muet, pour que les micro-mouvements à l'arrêt ne vibrent pas. Plus large, c'est plus calme mais plus lâche ; plus étroite, plus précis mais parfois nerveux au neutre.

▲ Plus : un centre plus calme mais plus lâche, avec plus de jeu. ▼ Moins : un centre plus serré qui peut vibrer au repos.

Pourquoi ici : Assez large pour absorber le jeu des câbles du vrai volant et les vibrations au sol ; beaucoup plus étroit, on croirait un avion à bielles, ce qu'il n'est pas.

Low-speed spring floor 50%

La part du ressort qui survit à l'arrêt, avant que la vitesse ne crée la moindre force aérodynamique. Un plancher haut garde le manche ferme au parking ; un plancher bas donne le jeu de câbles d'un avion léger au parking.

▲ Plus : un manche plus ferme au parking et au roulage. ▼ Moins : un manche mou au parking qui ne s'éveille qu'avec la vitesse.

Pourquoi ici : Un volant de 172 au parking est lâche mais pas mort ; la tension des câbles garde la moitié du centrage. Les commandes s'éveillent entre 15 et 55 kt et sont pleinement fermes pile à la vitesse de rotation.

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

La charge de tangage soutenue issue du braquage de profondeur et de la vitesse, équilibrée indépendamment du roulis. Le levier principal du poids en tangage d'un type. Il ne touche ni ailerons, ni ressort, ni trim, ni buffet.

▲ Plus : des efforts de tangage soutenus plus lourds en vitesse. ▼ Moins : une profondeur plus légère, moins musclée à tenir.

Pourquoi ici : Le tangage est l'axe de référence à 100 %. La lourdeur décrite par les témoignages vient de la courbe de charge et du raidissement en g ; le roulis est réglé par rapport à cet axe.

Aileron load 65%

La charge de roulis soutenue issue du braquage d'ailerons et de la vitesse, équilibrée indépendamment du tangage. Avec la charge de profondeur, elle fixe l'harmonie des commandes dont parlent les essais.

▲ Plus : des efforts de roulis plus lourds. ▼ Moins : des ailerons plus légers, plus vifs.

Le tangage est l'axe le plus lourd ; les ailerons se placent à environ 0,65 de la profondeur, l'harmonie classique de l'aviation légère.

Overall aerodynamic load 80%

Une échelle maîtresse sur les deux charges d'axe, appliquée avant leur équilibre individuel. Les profils la laissent en général en place et règlent les deux axes.

▲ Plus : les deux axes chargent plus fort. ▼ Moins : les deux axes s'allègent ensemble.

Pourquoi ici : Légèrement sous l'unité pour que l'équilibre des axes (profondeur 100 % / ailerons 65 %) tombe dans la plage confortable du périphérique à la référence de 110 kt.

Cruise reference (kt) 110

La vitesse indiquée où la charge aérodynamique atteint son niveau de conception. Elle ancre toute la courbe au domaine réel : un 172 charge dès 110 nœuds, un jet bien plus tard.

▲ Plus : les charges arrivent plus tard ; le manche reste léger jusqu'à plus vite. ▼ Moins : les charges arrivent plus tôt et la croisière pèse davantage.

Pourquoi ici : Le 172S croise réellement autour de 110 KIAS ; les charges atteignent donc leur niveau prévu exactement là où l'avion passe son temps.

Airspeed curve 2.0

La pente de montée de l'effort avec la vitesse. 1,0 est linéaire ; environ 2,0 suit l'aérodynamique réelle, où la pression dynamique croît au carré de la vitesse : bien plus léger lentement, plus ferme vite. Ressenti manche hors du neutre, pas au repos.

▲ Plus : plus léger lentement, avec une montée plus raide vers la croisière. ▼ Moins : une montée plus linéaire qui charge plus tôt.

Des commandes directes par câbles sentent le moment de charnière brut, qui suit la pression dynamique (≈ V²). L'effort à la référence de croisière de 110 kt est inchangé (l'exposant se renormalise là), tandis que la bande sous-croisière s'allège, en accord avec « s'éveille à la rotation, ferme en croisière ».

Centre firmness vs speed 15%

Combien le centrage lui-même se raidit avec la vitesse, en plus des charges de braquage. Zéro garde un centre constant ; plus fait centrer dur en croisière et souple en tour de piste.

▲ Plus : un centre qui durcit nettement avec la vitesse. ▼ Moins : une sensation de centre constante à toute vitesse.

Le volant continue de se raffermir au-dessus de 55 kt au lieu de s'aplatir : environ 1,45× l'effort de centrage en croisière par rapport à la vitesse de rotation.

Spring airspeed stiffen cap 5
Max output force 55%

Un plafond par force stable de tangage ou roulis avant le périphérique : la garde contre le claquement ou la saturation du matériel en manœuvre forte.

▲ Plus : des pics de force stable plus élevés avant écrêtage. ▼ Moins : un plafond plus doux ; les manœuvres dures s'aplatissent plus tôt.

Pourquoi ici : Un avion-école ne doit pas brutaliser du matériel grand public : 55 % garde la traction stable la plus forte vers la moitié de l'autorité du périphérique, pour que les indices de buffet restent lisibles par-dessus.

Hydraulic load factor 60%

Pour les types assistés ou à commandes électriques : la part de charge aérodynamique brute qui atteint réellement la main. 1,0 est une timonerie manuelle ; plus bas modélise les systèmes de sensation artificielle qui isolent le pilote des efforts réels.

▲ Plus : plus de charge aérodynamique brute jusqu'à la main. ▼ Moins : plus d'isolation, plus proche de la sensation artificielle pure.

Pourquoi ici : Inerte ici : seuls les systèmes hydrauliques et à commandes électriques lisent cette valeur ; la tringlerie manuelle du 172 transmet de toute façon les charges complètes.

Trim

Elevator strength 30%

Combien le trim de profondeur soulage l'effort tenu et déplace le point de repos du manche. À 100 %, un avion bien compensé ne demande aucune pression : le geste réel de compenser la charge.

▲ Plus : le trim retire plus d'effort tenu ; à 100 %, plein trim l'annule. ▼ Moins : vous continuez à tenir de l'effort même compensé.

Pourquoi ici : La molette de trim est puissante, mais un pilote de 172 pilote quand même à travers les variations d'effort ; 30 % soulage de façon sensible sans l'effet réglé-et-oublié du trim d'un jet. Le biais de point de repos (trim feel 70 %) rend tangible la forte stabilité au trim citée dans les témoignages.

Trim feel enabled on · Elevator authority 0.7 · Trim relief enabled on

Stick feel

G-load gain 20%

De la raideur en plus quand le facteur de charge dépasse 1 g : la ressource qui charge le bras comme l'aile. Trop peu, les virages serrés semblent en apesanteur ; trop, la manœuvre épuise.

▲ Plus : ressources et virages serrés raidissent le manche davantage par g. ▼ Moins : le g agit moins ; la manœuvre reste légère.

L'ancre des >20 lb/g. La courbe de raidissement en g est ferme, pas symbolique.

GLoad enabled on · Min factor 0.22 · Max factor 1.3
Deadband low-speed widening 8%

Zone neutre élargie au parking et au roulage, qui se referme avec le vent relatif. Le manche reste calme au sol sans perdre de précision en vol.

▲ Plus : un manche plus calme et plus lâche au sol. ▼ Moins : un sol aussi précis que le vol, et aussi nerveux.

Pourquoi ici : Garde le volant calme sur le parking ; l'élargissement disparaît vers 55 kt, en phase avec la fenêtre d'engagement du ressort.

Dynamic deadband enabled on · Full speed ref knots 55
Control-edge trigger 85%

À quel point de la course commence le renfort de fin de débattement. Haut, la majorité de la course reste linéaire avec un mur ferme près du plein braquage.

▲ Plus : le mur de fin de course commence plus tard, plus de course linéaire. ▼ Moins : le mur commence plus tôt dans la course.

Pourquoi ici : Les circuits à câbles atteignent des butées franches près du plein débattement. Le mur commence à 85 % de la course, si bien que le vol normal ne le touche jamais.

Control edge enabled on
Control-edge gain 20%

La force de ce renfort une fois déclenché : la différence entre un avertissement doux et une butée dure près du plein débattement.

▲ Plus : une butée plus dure près du plein débattement. ▼ Moins : un bord plus doux qu'on peut traverser.

Pourquoi ici : Un mur modeste : les glissades à plein débattement doivent sembler bornées, pas montées sur ressort.

Effect gains · Ground

Runway rumble 40%

Vibration de roulement issue de la vitesse des roues et du revêtement : la texture du bitume, de l'herbe ou du gravier sous le train.

▲ Plus : une texture de surface plus forte dans le manche. ▼ Moins : un roulage plus lisse.

Pourquoi ici : Un monomoteur léger à train fixe télégraphie chaque surface : 40 % garde la texture du bitume présente sous les indices aérodynamiques.

Enabled on · Min speed kt 2 · Full speed kt 50 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 25%

Chocs courts et distincts des joints, ornières et surfaces rugueuses : la ponctuation au-dessus du grondement continu.

▲ Plus : des chocs plus nets des joints et ornières. ▼ Moins : des détails de sol plus doux.

Pourquoi ici : Modeste : le train à lames du 172 absorbe les petits joints ; le grondement raconte l'essentiel.

Start speed kt 10 · Full speed kt 50
Brake shudder 35%

Vibration sous pression de freinage au roulage. Un freinage invisible sonne faux ; trop, chaque arrêt devient un événement antidérapage.

▲ Plus : plus de vibration au freinage. ▼ Moins : des arrêts plus discrets.

Pourquoi ici : Les freins aux palonniers d'un monomoteur léger donnent un frémissement net ; 0,35 rend le freinage lisible sans le drame d'un anti-dérapage qu'il n'a pas.

Min speed kt 3 · Full speed kt 25 · Brake deadband 0.05
Nosewheel shimmy 30%

L'oscillation latérale rapide par l'axe de roulis au sol dès la vitesse de roulage : le shimmy classique de train avant, réputation du type ou non.

▲ Plus : un shimmy plus vivant au roulage. ▼ Moins : une roulette avant plus calme.

Pourquoi ici : Le shimmy documenté du type (voir les témoignages) mérite ses 30 % délibérés. Les 172 de flotte-école en sont célèbres.

Min speed kt 15 · Full speed kt 45
Ground accel 16%

La traction longitudinale sur l'axe de tangage due à l'accélération au sol. Le roulage de décollage tire la colonne en arrière, le freinage la pousse en avant.

▲ Plus : une traction longitudinale plus forte à l'accélération et au freinage. ▼ Moins : un indice d'élan plus discret.

Pourquoi ici : Un léger indice de poussée au décollage, à l'échelle d'une accélération de 180 ch, pas de la poussée d'un jet.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 35%

Buffet de cellule à l'approche du décrochage et pendant l'avertisseur : la voix de cette aile quand elle est mécontente. Les types à décrochage franc reçoivent un buffet modéré, le klaxon porte l'alerte.

▲ Plus : un tremblement pré-décrochage plus fort. ▼ Moins : une aile plus discrète ; le klaxon porte l'alerte.

Type docile, klaxon d'abord : le buffet reste modeste pour que le klaxon demeure l'indice principal.

Enabled on
Overspeed buffet 45%

Buffet de cellule au-delà de l'alarme de survitesse, la protestation de la structure au-delà de Vne/VMO.

▲ Plus : une protestation plus rude au-delà de la ligne rouge. ▼ Moins : une alarme de survitesse plus douce.

Pourquoi ici : La Vne est à 163 KIAS et la culture d'alerte du type passe d'abord par le klaxon ; le buffet arrive comme la protestation propre de la cellule au-delà de l'avertissement.

Flap buffet 18%

Vibration basse fréquence de cellule avec les volets dans le vent, dans la fenêtre où ils travaillent vraiment l'air.

▲ Plus : un vol plus rugueux volets au travail. ▼ Moins : des volets d'approche plus doux.

Pourquoi ici : Ces grands volets Fowler tremblent modestement dans l'arc blanc. La fenêtre (50 à 85 kt) correspond à la vraie plage d'utilisation pleins volets.

Max flap index 4 · Min flap index 2 · Min speed kt 50 · Full speed kt 85

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 45%

Secousses aléatoires issues des variations de g en air agité, pour que l'air turbulent se sente et pas seulement se voie.

▲ Plus : l'air agité frappe le manche plus fort. ▼ Moins : une turbulence plus calme.

Pourquoi ici : Faible charge alaire : un 172 rebondit dans le moindre thermique d'après-midi, et le plancher ambiant est réglé haut pour la classe afin que l'air calme respire encore.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.25 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Engine rumble 20%

Vibration continue du moteur suivant le régime du ralenti à la pleine puissance : le rappel permanent que quelque chose brûle du carburant devant.

▲ Plus : plus de moteur dans le manche. ▼ Moins : un moteur plus discret.

Pourquoi ici : Le battement du quatre-cylindres IO-360 est présent mais reste sous les indices aérodynamiques. Le bourdonnement moteur ne doit jamais noyer l'aile.

Enabled on · Idle rpm pct 0.2 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 65%

Le coup unique au toucher, proportionnel au taux de chute : un kiss se murmure, une arrivée ferme cogne.

▲ Plus : un coup plus dur au toucher. ▼ Moins : des arrivées plus douces.

Pourquoi ici : Les atterrissages d'un avion-école sont la leçon : 65 %, proportionnel au taux de chute, note l'arrivée honnêtement, du kiss-landing au posé ferme.

Reference sink fps 6 · Min sink fps 1
Flap movement 12%

Vibration continue seulement pendant que le simulateur signale les volets réellement en mouvement. Elle suit la course réelle et les pannes, pas un minuteur estimé.

▲ Plus : plus de vibration volets en mouvement. ▼ Moins : des courses de volets plus discrètes.

Pourquoi ici : La course du moteur électrique de volets est audible et faiblement tactile dans le vrai avion : un petit indice continu pendant que les surfaces se déplacent.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 14%

Le petit tassement de cellule quand la course des volets s'achève, déclenché par l'arrivée de la surface, pas par la commande.

▲ Plus : un tassement plus ferme à l'arrivée au cran. ▼ Moins : une arrivée plus douce.

Pourquoi ici : Le tassement quand les surfaces atteignent le cran. Petit, comme l'avion.

Flap step 35%

Le petit clic mécanique de chaque cran de la manette de volets. La manette, pas les surfaces.

▲ Plus : un clic de cran plus net. ▼ Moins : un clic plus léger.

Pourquoi ici : Les crans du sélecteur de volets font un clic mécanique distinct, qui vaut ses 35 %.

Enabled on
Flap drag 15%

Le changement d'effort soutenu dû à la traînée des volets. Sortir les volets doit changer ce que tient la main, pas seulement faire du bruit.

▲ Plus : un plus grand changement d'effort à la sortie des volets. ▼ Moins : moins de déplacement de trim par les volets.

Pourquoi ici : La sortie des volets change ce que tient votre main : le léger changement de trim à piquer du 172, pas la reconfiguration d'un avion de ligne.

Enabled on · Max flap index 4 · Min knots 30 · Full knots 85
Propwash pitch 18%

Le biais de tangage lié à la puissance par le souffle d'hélice sur la profondeur : pourquoi la puissance pousse le nez et le manche sur un avion à hélice. Zéro pour les jets.

▲ Plus : une poussée de tangage plus forte à la puissance. ▼ Moins : des changements de puissance plus neutres.

Pourquoi ici : L'hélice souffle l'empennage : les changements de puissance poussent le tangage. C'est la poussée de remise de gaz que tout pilote de 172 connaît.

Min rpm 0.4 · Washout knots 80

Rate damping

Pitch gain 6%

Résistance proportionnelle à la vitesse de tangage de l'avion. Elle pose le manche après une entrée brusque ; zéro sur les deux axes coupe l'amortissement.

▲ Plus : le manche s'appuie plus fort contre la rotation en tangage. ▼ Moins : moins de résistance aux changements rapides de tangage.

Pourquoi ici : Petit : le fort amortissement en tangage propre au 172 fait le travail ; ceci ne fait que poser le volant léger après des entrées brusques.

Rate damping enabled on · Max force 0.2
Roll gain 4%

Le pendant en roulis : de l'amortissement contre le taux de roulis pour stopper l'oscillation.

▲ Plus : plus de résistance au taux de roulis. ▼ Moins : un axe de roulis plus vivant.

Pourquoi ici : Encore plus petit : le roulis est l'axe léger et vif, et doit le rester.

Stick drop

Force 25%

La chute avant de la profondeur au repos : l'affaissement sans vent d'une timonerie sans effort. Zéro la désactive.

▲ Plus : un affaissement avant plus lourd au repos. ▼ Moins : une inclinaison au parking plus légère.

Pourquoi ici : La profondeur d'un 172 au parking s'affaisse contre sa butée basse ; 25 % reproduit cette inclinaison de volant mort (signalée dans les témoignages).

Stick drop on

Whether this feature is active in this profile.

Un volant à câbles au parking tombe vers l'avant sous son propre poids ; l'effet a été construit exactement pour cette classe de cellule.

Fade airspeed 30

La vitesse où l'affaissement a disparu, en général presque dès que le vent relatif s'établit au roulage.

▲ Plus : l'affaissement persiste plus loin dans le roulage. ▼ Moins : il disparaît presque dès le roulage.

Pourquoi ici : Disparu à 30 kt. Le flux d'air relève la profondeur presque dès le début du roulage.

Autopilot follow

Authority 10%

Jusqu'où les ordres du pilote automatique peuvent bouger le manche physique. Minuscule dans MSFS, où un axe déplacé peut être relu comme entrée pilote ; zéro coupe le suivi.

▲ Plus : le pilote automatique bouge visiblement plus votre manche. ▼ Moins : un suivi à peine perceptible.

Pourquoi ici : Les servos du GFC700 déplacent le vrai volant ; l'autorité reste minuscule car MSFS peut relire un axe déplacé comme une entrée pilote.

Follow enabled on
Strength 20%

La fermeté avec laquelle le manche tient la position commandée pendant le suivi.

▲ Plus : une tenue plus ferme sur la position du PA. ▼ Moins : plus douce, facile à reprendre.

Pourquoi ici : Juste assez de tenue pour sentir le pilote automatique voler sans lutter lors d'une reprise en main.

Historique du starter

Version 22026-07-24

Reréglage de recherche à partir de données de sensation citées : mise en forme de charge en V², raidissement du ressort avec la vitesse au-dessus de 55 kt, une ancre en g plus ferme pour les >20 lb/g, et le Stick drop activé.

Version 12026-05-30

Base starter initiale.

Communauté et corrections

Si votre expérience du type dit que cette page se trompe, corrigez-la ici.

Corrections de pilotes

Vous volez sur cet appareil ? Corrigez cette page.

Cette page repose sur des références citées, et l'expérience réelle du type vaut mieux qu'une citation. Citez l'affirmation erronée et dites-nous ce que fait l'appareil réel. Les corrections vont au mainteneur pour examen et nourrissent la prochaine révision de cette recherche.

À l'aide !

Ce que la recherche n'a pas pu établir. Si vous volez sur le type, ou connaissez une source, une correction sur l'un de ces points nourrit directement la prochaine révision.

  • Les grandeurs absolues de ressort et de gains sont relatives au périphérique et réglées au banc : aucun chiffre publié ne traduit les livres au volant vers un périphérique grand public.

  • Valeurs de décollement et de friction : aucune mesure citable trouvée.

  • Sensibilité de la molette de trim et efforts de trim aux changements de puissance : aucune quantification citable trouvée.

Discussions de hangar

Conversation ouverte sur le pilotage et le réglage du Cessna 172 Skyhawk G1000, sur le forum communautaire. Les corrections ci-dessus vont en privé au mainteneur ; les discussions de hangar sont publiques.

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Communauté

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