Spring strength
90%
Podstawowa siła centrująca, która ściąga drążek z powrotem do środka. Wszystkie inne siły nakładają się na nią. Zbyt niska, a drążek w normalnym locie jest wiotki; zbyt wysoka, a walczy z twoją ręką i zagłusza drobniejsze efekty nałożone na nią.
▲ Więcej: mocniejsze centrowanie, które przez cały czas stawia opór twojej ręce.
▼ Mniej: bardziej wiotki drążek, który opiera się wyłącznie na obciążeniu aerodynamicznym.
Dlaczego tutaj: 90%: drążek myśliwca centruje się mocno. Stery samolotu Mustang chwalono za centrowanie i samoczynne ustawianie się.
Spring deadband
4%
Niewielka neutralna strefa wokół środka, w której sprężyna pozostaje nieaktywna, dzięki czemu drobne ruchy w spoczynku nie wywołują trzepotania. Szersza strefa jest spokojniejsza, ale luźniejsza; węższa jest precyzyjniejsza, ale drążek może podrygiwać wokół środka.
▲ Więcej: spokojniejszy, lecz swobodniejszy środek z większym luzem.
▼ Mniej: bardziej zwarty środek, który w spoczynku może trzepotać.
Dlaczego tutaj: Standardowy mały luz dla myśliwca ze sterowaniem przez popychacze i linki.
Low-speed spring floor
50%
Jaka część sprężyny pozostaje na postoju, zanim prędkość zdąży wytworzyć jakąkolwiek siłę aerodynamiczną. Przy wysokiej dolnej granicy drążek na postoju pozostaje sztywny; przy niskiej jest luźny, z luzem linek jak w zaparkowanym lekkim statku powietrznym.
▲ Więcej: sztywniejszy drążek na postoju i podczas kołowania.
▼ Mniej: luźniejszy drążek na postoju, który ożywa dopiero wraz z prędkością.
Dlaczego tutaj: Połowa siły na postoju: drążek żyje, zanim jeszcze uniesie się ogon.
QBlend enabled on · QSpring start knots 20 · QSpring full knots 90
Elevator load
105%
Utrzymujące się obciążenie pochylenia wynikające z wychylenia steru wysokości i prędkości, wyważane niezależnie od przechylenia. To główny parametr decydujący o ciężarze pochylenia danego typu. Nie wpływa na siły lotek, sprężyny, trymera ani drgań.
▲ Więcej: większe utrzymujące się siły pochylenia w locie.
▼ Mniej: lżejszy ster wysokości, którego utrzymanie wymaga mniej siły mięśni.
Ster wysokości znacznie cięższy — udokumentowana harmonia sterów.
Aileron load
80%
Utrzymujące się obciążenie przechylenia wynikające z wychylenia lotek i prędkości, wyważane niezależnie od pochylenia. Razem z obciążeniem steru wysokości wyznacza proporcję harmonii sterów, o której piszą recenzenci.
▲ Więcej: większe siły przechylenia.
▼ Mniej: lżejsze lotki, które wydają się szybsze.
Lotki lekkie i tylko nieznacznie twardniejące wraz z prędkością.
Overall aerodynamic load
95%
Nadrzędny mnożnik dla obu utrzymujących się obciążeń osi, stosowany przed ich niezależnym wyważeniem. Profile zwykle zostawiają go bez zmian i zamiast tego dostrajają oba obciążenia osi.
▲ Więcej: obie osie są mocniej obciążone.
▼ Mniej: obie osie jednocześnie stają się lżejsze.
Dlaczego tutaj: 95%: najwyższy mnożnik obciążenia aerodynamicznego we flocie. W połączeniu z odniesieniem 250 kt stąd właśnie bierze się wrażenie drążka jak z żelaza powyżej 350 kt.
Cruise reference (kt)
250
Prędkość przyrządowa, przy której obciążenie aerodynamiczne osiąga zakładany pełny poziom. Zakotwicza całą krzywą obciążenia w rzeczywistym zakresie prędkości statku powietrznego: 172 nabiera pełnego obciążenia do 110 węzłów, odrzutowiec znacznie później.
▲ Więcej: obciążenia pojawiają się później; drążek pozostaje lekki do wyższej prędkości.
▼ Mniej: obciążenia pojawiają się wcześniej, a przelot wydaje się cięższy.
Dlaczego tutaj: 250 kt: prędkość przelotowa w eskorcie. Krzywa obciążenia narasta daleko poza nią, dokładnie jak w oryginale.
Airspeed curve
2.0
Jak gwałtownie obciążenie drążka narasta wraz z prędkością. 1.0 to przebieg liniowy; ok. 2.0 odpowiada rzeczywistej aerodynamice, w której ciśnienie dynamiczne rośnie z kwadratem prędkości, więc stery są przy małej prędkości znacznie lżejsze, a przy dużej sztywnieją. Odczuwalne przy trzymaniu drążka poza środkiem, nie w spoczynku.
▲ Więcej: lżej przy małej prędkości, z bardziej stromym wzrostem w stronę prędkości przelotowej.
▼ Mniej: bardziej liniowe narastanie z wcześniejszym obciążeniem.
Surowy moment zawiasowy przy zakresie do 439 kt — to prawo q sprawia, że przy 250 kt stery są ciężkie, a na podejściu pozostają „umiarkowane siły, bardzo skuteczne”.
Centre firmness vs speed
10%
Jak bardzo samo centrowanie sztywnieje wraz z prędkością, oprócz obciążeń od wychylenia. Zero utrzymuje stałe czucie środka; więcej sprawia, że drążek centruje się mocniej w przelocie i luźniej w kręgu nadlotniskowym.
▲ Więcej: środek, który wyraźnie twardnieje wraz ze wzrostem prędkości.
▼ Mniej: stałe czucie środka przy każdej prędkości.
Centrowanie twardnieje dalej powyżej 90 kt (z ograniczeniem do ≈1.40×), zamiast zatrzymać się na poziomie z prędkości podejścia.
Spring airspeed stiffen cap 5
Max output force
68%
Ograniczenie każdej ustalonej siły pochylenia lub przechylenia, zanim dotrze do urządzenia; chroni sprzęt przed gwałtownymi uderzeniami lub nasyceniem podczas mocnych manewrów.
▲ Więcej: silniejsze szczytowe siły ustalone przed obcięciem.
▼ Mniej: łagodniejszy limit; przy ostrych manewrach siły wcześniej się wypłaszczają.
Dlaczego tutaj: 68%: wysoki limit. Drążek ściągany przy wyprowadzaniu z nurkowania ma stawiać prawdziwy opór.
Hydraulic load factor
60%
Dla typów ze wspomaganiem hydraulicznym lub fly-by-wire: jaka część surowego obciążenia aerodynamicznego faktycznie dociera do ręki pilota. 1.0 to w pełni ręczny układ sterowania; niższe wartości modelują systemy sztucznego czucia, które izolują pilota od rzeczywistych obciążeń powierzchni sterowych.
▲ Więcej: więcej surowego obciążenia aerodynamicznego dociera do twojej ręki.
▼ Mniej: większa izolacja, bliżej czystego sztucznego czucia.
Dlaczego tutaj: Nieaktywne przy ręcznym układzie sterowania.