Bibliothèque d'appareils Alexander Schleicher AS 33 Es
Alexander Schleicher AS 33 Es Photo: Carsten Karge, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons · Sur la photo : ASG 29 E

Alexander Schleicher AS 33 Es

La sensation de vitesse directe d'un planeur de course : des commandes très harmonieuses, une mise en roulis vive vers le thermique, et un buffet pré-décrochage utile que les pilotes exploitent réellement.

PlaneurAS33Commandes par câbles/biellesStarter v2 · 2026-07-25

Connaître l'avion

Type
Alexander Schleicher AS 33 Es, 18 m sailplane
Places
1
Envergure
18 m (59 ft 1 in)
Surface alaire
10.93 m²
Masse à vide
≈285 kg (628 lb)
Masse maxi au décollage
600 kg (1,323 lb) with ballast
Ballast d'eau
Up to ≈220 l
À ne jamais dépasser (Vne)
270 km/h (146 kt)
Meilleure finesse
≈1:52 (18 m)
Taux de chute mini
≈0.49 m/s
Décrochage, lisse
≈36 kt
Premier vol
2020

Sources : Schleicher published data; Schleicher AS 33 flight manual.

L'AS 33 est l'actuel planeur de course 18 mètres de Schleicher : une aile neuve sur le fuselage éprouvé de l'AS 31, construit pour convertir une énergie invisible en vitesse de campagne. Pas de bruit moteur, pas de souffle d'hélice, pas de plancher de vibration ; chaque sensation est l'air lui-même.

Pour un simmer, le planeur est le cas de retour de force le plus pur de la flotte. Le profil coupe tout ce qui est mécanique et dépense son budget sur l'air : la plus forte réponse à l'air vertical de la flotte, une légèreté basse vitesse honnête, et un centre qui se raffermit nettement quand les vitesses de vol de pente montent.

Un peu d'histoire

Alexander Schleicher Segelflugzeugbau, fondé en 1927, est le plus ancien constructeur de planeurs encore en activité, et l'AS 33 prolonge une lignée de course qui remonte aux ASG 29 et ASW 27, deux des 18 mètres les plus titrés jamais volés.

Le 33 a volé en 2020 avec une nouvelle famille de profils hypersustentateurs et s'est vite mis au travail en championnat. L'Es modélisé ici est la variante planeur pur ; le Me ajoute un moteur d'autonomie de décollage.

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.

Vitesses publiées

ValeurNœudsNotes
VsoDécrochage, configuration atterrissage 50 Plancher basse vitesse ; varie avec la charge alaireReprésentatif
VrRotation 55 Plage d'envol en remorquéReprésentatif
VyMeilleur taux de montée 57 Norme de la bande de montée ; le repère bleu varie avec le ballastReprésentatif
Triangle jaune 54 Approche minimale à la masse maxi · AS 33 Es flight manual (2020)
Vw 75 Treuillée maxi, 140 km/h · AS 33 Es flight manual (2020)
Vt 97 Remorquage maxi, 180 km/h · AS 33 Es flight manual (2020)
VaManœuvre 108 200 km/h ; aussi la vitesse en air agité · AS 33 Es flight manual (2020)
VneÀ ne jamais dépasser 145 270 km/h ; ≤1/3 de braquage à Vne · AS 33 Es flight manual (2020)

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.

13 kt 100 kt 0,17
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 %.

Forces

Spring strength 70%

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 : 70 % : un centre léger et précis. Il y a peu de masse où que ce soit dans cet appareil, y compris dans le manche.

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 : Petit et propre.

Low-speed spring floor 40%

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 : 40 % : le plancher le plus bas de la flotte. Un manche de planeur au parking est presque libre ; tout arrive avec la vitesse.

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 : Référence à 100 %.

Aileron load 100%

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.

Pourquoi ici : 100 % : les ailerons de l'aile de 18 m se chargent réellement jusqu'à égaler le tangage à haute vitesse ; l'harmonie des planeurs est serrée par conception.

Overall aerodynamic load 100%

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.

La pleine charge aérodynamique contre la référence de 100 kt en haut de l'arc vert.

Cruise reference (kt) 100

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 : 100 kt : la transition rapide en campagne. Les charges culminent dans la bande de course.

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.

La sensation de vitesse directe et marquée demandée par le vélivole qui a guidé la conception, et que la littérature de la classe appuie.

Centre firmness vs speed 30%

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 plus fort raidissement avec la vitesse de la flotte : sur un planeur de course, la vitesse est force.

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 : 55 % : assez de plafond pour le côté ferme, sans jamais cogner.

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 pour une tringlerie manuelle.

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 : 30 % sur le trim à ressort.

Trim feel enabled on · Elevator authority 0.6 · Trim relief enabled on
Aileron strength 10%

Le même soulagement pour le trim de roulis. La plupart des avions légers n'ont pas de vrai trim d'ailerons, donc zéro ; les types qui en ont reçoivent une valeur adaptée.

▲ Plus : le trim de roulis retire plus d'effort tenu. ▼ Moins : le trim de roulis fait moins.

Pourquoi ici : Un symbolique 10 %.

Aileron authority 0.1

Stick feel

G-load gain 16%

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.

Pourquoi ici : 16 % : les ressources en thermique et les rafales de pente chargent le manche honnêtement.

GLoad enabled on · Min factor 0.25 · Max factor 1.2
Deadband low-speed widening 6%

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 : Minimal ; il n'y a pas de moteur à faire tourner au ralenti.

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 : Mur à partir de 85 %.

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 : Des butées douces.

Effect gains · Ground

Runway rumble 30%

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 : 30 % : une petite roue sur l'herbe ; présent, bref et doux.

Enabled on · Min speed kt 2 · Full speed kt 40 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Gear bumps 30%

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 : Le roulage au sol est court et honnête.

Start speed kt 8 · Full speed kt 40
Brake shudder 30%

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 : Le frein de roue est modeste et son indice aussi.

Min speed kt 3 · Full speed kt 25 · Brake deadband 0.05
Ground accel 18%

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 : Les à-coups de remorquage et de treuil sont des indices longitudinaux doux.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 40%

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.

Le buffet est le plus fort indice basse vitesse parce que les pilotes volent réellement avec.

Enabled on
Overspeed buffet 50%

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 : 50 % : les marges de flutter rendent la Vne sacrée en planeur ; l'avertissement est impossible à manquer.

Spoiler buffet 35%

Secousses des spoilers ou aérofreins sortis en vitesse. Zéro pour les types sans.

▲ Plus : plus de secousses aérofreins sortis. ▼ Moins : des aérofreins plus discrets.

Pourquoi ici : 35 % : aérofreins sortis, c'est la décélération qui définit le planeur, et elle arrive comme un grondement ferme.

Min deploy 0.1 · Min speed kt 50 · Full speed kt 108

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 : 45 % : la charge alaire minimale de la flotte ; la texture de l'air EST l'instrument.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.28 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Vertical wind vibration 40%

Réponse en tangage aux ascendances et descendances signalées : l'air qui monte ou descend, pas la montée de l'avion. Le levier qui rend planeurs et thermiques vivants.

▲ Plus : une réponse plus forte aux ascendances et descendances. ▼ Moins : un air vertical plus lisse.

Pourquoi ici : 40 %, unique dans la flotte : thermiques et dégueulantes arrivent en pression directe sur l'axe de tangage. Ce seul levier est l'expérience du planeur.

Vertical wind start fps 1.5 · Vertical wind full fps 15
Touchdown thump 50%

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 : 50 % : une arrivée sur roue unique, adoucie par la technique.

Reference sink fps 4 · Min sink fps 1
Gear deploy 30%

La courte secousse du train en sortie ou rentrée. Zéro pour les trains fixes.

▲ Plus : une secousse plus forte pendant le cycle du train. ▼ Moins : un indice de train plus discret.

Pourquoi ici : 30 % : la monoroue escamotable claque sous votre siège.

Flap movement 8%

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 : Les changements de volets de courbure sont subtils.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 8%

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 : De légers tassements de cran.

Flap drag 5%

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 : Les changements de courbure rééquilibrent légèrement le tangage.

Enabled on · Max flap index 4 · Min knots 50 · Full knots 108
Spoiler drag 10%

Le changement de charge soutenu des spoilers sortis. Zéro pour les types sans.

▲ Plus : un plus grand changement de charge des aérofreins. ▼ Moins : moins.

Pourquoi ici : 10 % : les aérofreins changent modestement la charge soutenue ; le buffet au-dessus porte l'événement.

Min knots 50 · Full knots 108 · Min deploy 0.1

Rate damping

Pitch gain 5%

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 : Tassement léger ; un manche de planeur doit légèrement résonner.

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 léger.

Stick drop

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 : Se relève au roulage de lancement.

Autopilot follow

Strength 25%

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 : Minimal.

Historique du starter

Version 22026-07-25

La passe de recherche a validé le réglage guidé par un vélivole, sans changement de valeur ; les leviers de la loi en q, l'indice de décrochage buffet d'abord et le canal de vibration thermique portent désormais des citations.

Version 12026-05-30

Base starter initiale, réglée avec un vélivole aux commandes de la conception.

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.

  • Pas de mesures publiques d'efforts au manche pour l'AS 33 (les essais complets de magazines sont payants) ; les grandeurs absolues sont réglées au banc dans le cadre de la passe vélivole ADR-0026.

  • Aucun récit de lancement propre à l'AS 33 trouvé ; le comportement au treuil est la doctrine de la classe.

Discussions de hangar

Conversation ouverte sur le pilotage et le réglage du Alexander Schleicher AS 33 Es, sur le forum communautaire. Les corrections ci-dessus vont en privé au mainteneur ; les discussions de hangar sont publiques.

Pas encore de discussion de hangar sur le Alexander Schleicher AS 33 Es. Lancez-la.

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