フォーストリムの構造は認証システムそのまま
RFMはサイクリックとコレクティブの調整可能な摩擦に加え、サイクリック回路の磁気ブレーキと力勾配バネから成るフォーストリム系統を記述しています:プロファイルが描く磁気ブレーキ保持とブレークアウト+勾配のモデルそのものです。
Photo: Thomas C. Gray / National Park Service, public domain
認証されたフォーストリムの感触をそのままに:ブレークアウトと勾配のバネによる磁気ブレーキ保持、サイクリックに伝わるtwo-per-rev、そして正直なETLとVRSの震え。
出典: Bell 206B-3 Flight Manual; FAA TCDS H2SW; Bell published data.
ジェットレンジャーは、その言葉を聞いて多くの人が思い浮かべるヘリコプターです:報道、警察、チャーター、訓練、そして四十年のテレビ。シンプルで、タービンの基準では寛容で、二枚翅のローターは回転翼航空で最も聞き分けやすい音を与えます。
シマーにとって206は油圧ブースト付き軽タービンの古典です:サイクリックは軽くほぼ無荷重で、感触の物語は力ではなくテクスチャと手がかり:二枚翅のビート、ETLの震え、そして放した場所にサイクリックを保持するフォーストリムです。
206は米陸軍の偵察ヘリ競争で敗れたベルの応募案から育ちました。ベルは1966年にそれを民間化し、偶然にもその世紀で最も売れた民間ヘリコプターを生み出しました。陸軍は結局OH-58カイオワとして採用しています。
2010年までに7,000機超の民間ジェットレンジャーが造られ、幾世代ものパイロットを育て、数千機が今も働いています。ここで模擬するB-3は、決定版といえる後期生産型です。
各項目は私たちの解釈と、その根拠を並べて示します。実機経験があり違うと感じたら、各項目から訂正フォームへ直接どうぞ。
パイロットの引用は意図的に原文のままにしています。公開されたとおりに引用した証拠だからです。
RFMはサイクリックとコレクティブの調整可能な摩擦に加え、サイクリック回路の磁気ブレーキと力勾配バネから成るフォーストリム系統を記述しています:プロファイルが描く磁気ブレーキ保持とブレークアウト+勾配のモデルそのものです。
リリースを押さずに必要なだけサイクリックに圧力をかけ、次いで一瞬だけリリースを使ってスティックを再センタリングします:スティックが中央に戻るときの突き上げはありません。
二枚翅のティータリングローターでは、two-per-revの揺れは機体よりサイクリックスティックに強く感じられます。前進速度が極めて低いかゼロでは薄れ、このファミリーのローターでは110 ktを超えると著しく増します。
有効並進揚力は、16〜24 kt付近の過渡的な誘導空力振動として飛行中に容易に識別できます:教官たちはこの遷移の「クリーン、ダーティ、クリーン、ダーティ」という癖を語ります。
沈み込む降下で機体が震え始めたら、コレクティブを足すほど振動と沈下率は増し、サイクリックの効きは制限され、指令していないピッチとロールの振動が出ることがあります。
| 項目 | ノット | 備考 |
|---|---|---|
| Vy最大上昇率速度 | 52 | 代表値 |
| Vapp進入速度 | 40 | 代表値 |
| Vne超過禁止速度 | 130 | パワーオン、海面高度 · Bell 206B3 Rotorcraft Flight Manual (BHT-206B3-FM-1) — flight controls description |
スターター全体を、デスクトップのTuningページと同じ順序・同じ名前で解説します。 ハイライト行 は根拠つきです。行にカーソルを載せるとプロファイルJSONパスが見られます。
モデルが生み出すすべてに適用される最終的な全体出力スケール。デバイス上限の前に適用されます。
▲ 上げると: すべて(バネ、荷重、効果)が一緒に強まります。 ▼ 下げると: すべてが一緒に和らぎます。
この値の理由: クラス標準の85 %。
この値の理由: 回転翼、油圧ブースト付き:サイクリックはほぼ空力荷重を担わず、手がかりとテクスチャが語ります。
中央付近でバネが沈黙する小さなニュートラルゾーン。静止時の微小な動きがガタつかないようにします。広いほど落ち着きますが緩くなり、狭いほど精密ですが中央で震えることがあります。
▲ 上げると: より静かだが緩い、遊びの多い中央。 ▼ 下げると: 静止時に震えうる、締まった中央。
この値の理由: 2 %:ほぼゼロ。ブーストされたサイクリックには模擬に値する遊びがありません。
停止状態で、速度が空力を生む前にバネがどれだけ残るか。床が高いと駐機中のスティックはしっかりし、低いと駐機した軽飛行機のケーブルが緩んだような感触になります。
▲ 上げると: 駐機・タキシー時により固いスティック。 ▼ 下げると: 速度でしか目覚めない、駐機時の柔らかいスティック。
この値の理由: 100 %:床こそがバネ。ヘリコプターのセンタリングは速度で積み上がらず、ホバリングからVneまで一定です。
エレベーター舵角と速度による持続的なピッチ荷重で、ロールとは独立に調整されます。機種ごとのピッチの重さを決める主レバーです。エルロン、バネ、トリム、バフェットの力には触れません。
▲ 上げると: 速度での持続ピッチ力がより重く。 ▼ 下げると: 保持する力の軽い、より軽やかなエレベーター。
この値の理由: 対称の100 %:サイクリックの軸は釣り合っています。
エルロン舵角と速度による持続的なロール荷重で、ピッチとは独立に調整されます。エレベーター荷重と合わせて、レビューで語られる操縦調和の比率を決めます。
▲ 上げると: より重いロール力。 ▼ 下げると: より軽く機敏なエルロン。
この値の理由: 同じ理由で対称の100 %。
両軸の持続荷重にかかるマスタースケールで、各軸の独立バランスの前に適用されます。プロファイルは通常これに触れず、二つの軸荷重を調整します。
▲ 上げると: 両軸がより強く荷重します。 ▼ 下げると: 両軸が一緒に軽くなります。
油圧オンのサイクリックは軽い。飛行機の動圧ランプの代わりに、低いが実在する前進飛行の張りが入ります。
空力荷重が設計上の満量に達する指示対気速度。荷重カーブ全体を機体の実際の速度域に固定します。172は110ノットで荷重が乗り、ジェットはずっと後です。
▲ 上げると: 荷重の到来が遅くなり、より速くまでスティックが軽いまま。 ▼ 下げると: 荷重が早く到来し、巡航がより重く。
この値の理由: 100 kt:ジェットレンジャーの巡航。
スティック荷重が速度とともにどれだけ急に立ち上がるか。1.0は線形、約2.0は動圧が速度の二乗で増える実際の空力に一致し、低速でずっと軽く、速く固まります。中央から外して保持したときに感じられ、静止時には感じません。
▲ 上げると: 低速でより軽く、巡航へ向けての立ち上がりが急に。 ▼ 下げると: より早く荷重する、より線形な立ち上がり。
速度による穏やかな増加:翼ではなくローターの感触です。
各定常ピッチ・ロール力がデバイスへ届く前の上限。強い機動でハードウェアを叩いたり飽和させたりしないための保護です。
▲ 上げると: クリップ前の定常力ピークがより高く。 ▼ 下げると: より柔らかい天井。激しい機動が早く平らに。
この値の理由: 55 %:ヘリコプターの力は決して叩きません。
油圧ブーストやフライバイワイヤ機向け:生の空力荷重がどれだけパイロットの手に届くか。1.0は完全な手動操縦系統、低い値はパイロットを実際の舵面荷重から隔離する人工感覚システムを模擬します。
▲ 上げると: より多くの生の空力荷重が手まで。 ▼ 下げると: より隔離され、純粋な人工感覚に近く。
この値の理由: 有効:これがブーストのモデルで、ローター荷重のほんの一部だけを手に渡します。
ロールトリムの同じ軽減。多くのGA機には本物のエルロントリムがないためゼロのまま。ロールトリムを持つ機種には相応の値が入ります。
▲ 上げると: ロールトリムがより多くの保持力を除去。 ▼ 下げると: ロールトリムの効きが弱く。
この値の理由: ピッチと対称。
正のGが1Gを超えて増すときの追加バネ剛性。引き起こしは翼だけでなく腕にも荷重をかけます。少なすぎると急旋回が無重力に感じ、多すぎると機動が疲れます。
▲ 上げると: 引き起こしと急旋回がGごとにスティックをより固く。 ▼ 下げると: Gの影響が減り、機動が軽いまま。
この値の理由: 6 %:ティータリングローターは決して荷重を抜いてはならず、この型の包絡線でG遊びは最小限です。
エッジ増強が発動したときの強さ。柔らかな警告か、フルストローク近くの固い止めかを決めます。
▲ 上げると: フル舵角近くのより固い止め。 ▼ 下げると: 通り抜けられる、より柔らかい縁。
この値の理由: 30 %:明確な止め。ヘリコプターでサイクリックを使い切るのは、来るのが感じられる緊急事態です。
ヘリコプターのフォーストリム:フォーストリムリリース後にサイクリックがトリム位置をどれだけ固く保持するか、磁気ブレーキの感触です。FTRボタンを押している間は自由に動かせ、離すとそこで保持します。
▲ 上げると: サイクリックがトリム位置へより強く戻ります。 ▼ 下げると: 押し切れる、より柔らかい磁気保持。
この値の理由: 55 %:磁気ブレーキのフォーストリムはジェットレンジャーを定義するサイクリックの挙動:押して、動かして、放すと、そこに保持されます。
Whether this feature is active in this profile.
磁気ブレーキ保持とブレークアウト+勾配のバネこそが、認証されたサイクリックの感触です。
有効並進揚力(約12〜24 kt)を通過する遷移の震え。ホバリングから加速するとき、また減速して戻るときに感じます。回転翼機のみ。
▲ 上げると: より際立った並進の振動。 ▼ 下げると: より控えめな遷移の手がかり。
12〜24 ktの震え帯はハンドブックの16〜24 ktの開始と一致します。
自らのダウンウォッシュへ降下するセトリング・ウィズ・パワーのバフェット。並進揚力以下で沈下率とともに増します。効果であると同時に安全の手がかり:遅く急な降下でスティックが蹴り始めたら、前進して抜けてください。回転翼機のみ。
▲ 上げると: より荒い沈み込みの衝撃。 ▼ 下げると: より穏やかな警告。
ハンドブックの描像どおり、コレクティブ、沈下率、低対気速度でゲートされています。
約30 ktから巡航へ増していく、ヘリコプター前進飛行の特徴的な定常振動。グリップに伝わるリズムであってバフェットではありません。回転翼機のみ。
▲ 上げると: グリップの前進飛行リズムがより強く。 ▼ 下げると: より滑らかな飛行。
速度で増していくサイクリック内のtwo-per-rev。「110 kt超で増す」という証拠は、ベンチが同意すればささやかな引き上げを支持します。
ローターVne接近時の、ロールに偏った「減速せよ」のバフェット。後退側ブレードが先に揚力を失うため、揺れは片側へ傾きます。回転翼機のみ。
▲ 上げると: より固く、よりロールに傾いたVne警告。 ▼ 下げると: より穏やかな入り。
この値の理由: 30 %:ローターVneに近づくロール偏重の揺れは、実機のローターと同じく「減速せよ」と告げます。
ランオン着陸でスキッドが滑る粗い擦過音。車輪の転がりより角の立った感触です。回転翼機のみ。
▲ 上げると: より粗いスキッドの擦過。 ▼ 下げると: より控えめなスキッド。
この値の理由: 30 %:ランオン練習で舗装を滑るスキッドは、まさにこのように擦れます。
シミュレーターがローター回転数を報告するとき、エンジンではなくメインローターに従うゴロゴロ。スプールアップの重い唸り、飛行回転数の一定の響き、そしてオートローテーションでも回り続けます。回転翼機のみ。
▲ 上げると: グリップのローター存在感がより強く。 ▼ 下げると: より滑らかなローター。
この値の理由: 12 %:ローター追従のゴロゴロ:スプールアップの唸り、飛行回転数の響き、そしてオートローテーションでも回り続けます。
車輪速度と路面種別(舗装、草、砂利)による転がりの振動。
▲ 上げると: スティックの路面テクスチャがより強く。 ▼ 下げると: より滑らかなタキシー。
この値の理由: 15 %:スキッドでの地面接触は短く柔らかい。
地上加速によるピッチ軸の前後方向の引き。離陸の加速は操縦桿を後ろへ引き、制動は前へ押します。
▲ 上げると: 加減速時の前後の引きがより強く。 ▼ 下げると: より控えめな加速の手がかり。
この値の理由: タキシー滑走の動特性への軽い手がかり。
超過速度警報を越えた機体の震え。Vne/VMO超過に対する機体自身の抗議です。
▲ 上げると: レッドライン超過のより荒い抗議。 ▼ 下げると: より穏やかな超過速度警報。
この値の理由: 10 %:低め:高速の警告は上のRBSが担い、機体バフェットは二次的です。
荒れた空気での短期的なG変動によるランダムな揺れ。荒れた空を見るだけでなく感じられるようにします。
▲ 上げると: 荒れた空気がスティックをより強く叩きます。 ▼ 下げると: より穏やかな乱気流。
この値の理由: 30 %:ローターは軽飛行機を放り投げる突風をならし、荒れはローター円盤の活動として感じられます。
アイドルから全出力まで回転数に従う連続的な動力装置の振動。前方で何かが燃料を燃やしている、常に存在する注意喚起です。
▲ 上げると: スティックのエンジンが増加。 ▼ 下げると: より控えめなエンジン。
この値の理由: 12 %:C20タービンはローターのリズムの陰で唸ります。
車輪が滑走路に触れる瞬間の単発のキック。沈下率でスケールされ、グリーサーはささやき、固い接地はドンと響きます。
▲ 上げると: 接地のより固い衝撃。 ▼ 下げると: より柔らかな到着。
この値の理由: 50 %:スキッドの接地は衝撃ではなく滑りです。
機体のピッチ回転速度に比例する抵抗。急なピッチ入力の後にスティックを落ち着かせます。両軸ゼロでレートダンピングは無効です。
▲ 上げると: スティックがピッチ回転により強く逆らいます。 ▼ 下げると: 速いピッチ変化への抵抗が減少。
この値の理由: 12 %:油圧の粘性:ブーストされたサイクリックは油の中を動くようで、その減衰こそが感触です。
ロール側:入力後のふらつきを止めるロールレートへのダンピングです。
▲ 上げると: ロールレートへの抵抗が増加。 ▼ 下げると: より生きたロール軸。
この値の理由: 釣り合う粘性。
前方への垂れが完全に消える速度。通常は離陸滑走で気流が乗るとほぼ同時です。
▲ 上げると: 垂れが滑走のより先まで残ります。 ▼ 下げると: 転がり始めるとほぼ消えます。
この値の理由: 系統が加圧され速度が乗るとフェードします。
追従が有効な間、スティックがオートパイロットの指令位置をどれだけ固く保持するか。
▲ 上げると: AP位置のより固い保持。 ▼ 下げると: より柔らかく、取り戻しやすく。
この値の理由: 最小限。
調査パスでADR-0027のパネル調律プロファイルを検証:値の変更なし。フォーストリムの構造、サイクリック内のtwo-per-rev、ETL/VRSのゲートに認証級の引用が付きました。
パネル検証済みのヘリコプターパスによる初期のスターター基準。
実機経験からこのページに誤りがあると思ったら、ここで訂正してください。
このページは引用文献に基づいていますが、実機での経験は引用に勝ります。 誤っている主張を引用し、実機が実際にどうかを教えてください。訂正は メンテナーが確認し、この調査の次の改訂に反映されます。
調査で確定できなかった点です。実機に乗っている方、出典をご存じの方は、 訂正 を送っていただければ次の改訂に直接反映されます。
ブーストされたサイクリック力の引用できる実測はありません:誰もが軽いと語りますが、数値は決して伴いません。絶対的な大きさはパネル検証済みパスでのベンチ設定です。
206固有の地上ハンドリングの感触の逸話は未発見。
Bell 206 JetRangerの操縦や調整についてのオープンな会話です(コミュニティフォーラム)。上の訂正はメンテナーに非公開で届きます。ハンガートークは公開です。