Bell 206 JetRanger Photo: Thomas C. Gray / National Park Service, public domain

Bell 206 JetRanger

Certyfikowane czucie trymera siłowego, jeden do jednego: przytrzymanie hamulcem magnetycznym ze sprężynami z siłą progową i gradientem, drgania dwa razy na obrót wyczuwalne w drążku cyklicznym oraz uczciwe drżenie ETL i VRS.

ŚmigłowiecB06Sterowanie wiropłatemProfil startowy v2 · 2026-07-25

Poznaj maszynę

Napęd
Rolls-Royce 250-C20J, 420 shp
Miejsca
5
Maks. masa startowa
3,200 lb (1,451 kg)
Średnica wirnika nośnego
33 ft 4 in (10.16 m)
Długość całkowita
39 ft 8 in (12.09 m)
Prędkość nieprzekraczalna (Vne)
122 KIAS
Prędkość przelotowa
≈110 kt
Pułap praktyczny
13,500 ft
Zasięg
≈374 nm
Paliwo użyteczne
91 US gal
Układ wirnika
Two-blade teetering, hydraulically boosted
Pierwszy lot (206A)
1966

Źródła: Bell 206B-3 Flight Manual; FAA TCDS H2SW; Bell published data.

JetRanger to śmigłowiec, który większość ludzi wyobraża sobie, gdy słyszy to słowo: serwisy informacyjne, policja, czartery, szkolenia i czterdzieści lat telewizji. Jest prosty, wyrozumiały jak na standardy maszyn turbinowych, a jego dwułopatowy wirnik ma najbardziej rozpoznawalne brzmienie w lotnictwie wiropłatowym.

Dla pasjonata symulacji 206 to klasyczny lekki śmigłowiec turbinowy ze wspomaganiem hydraulicznym: drążek cykliczny jest lekki i prawie wolny od obciążeń, więc o czuciu decydują tekstury i sygnały, a nie siły: rytm dwa razy na obrót, drżenie ETL i układ trymera siłowego, który utrzymuje drążek cykliczny tam, gdzie go puścisz.

Trochę historii

Model 206 wyrósł z przegranej propozycji firmy Bell w konkursie armii USA na śmigłowiec rozpoznawczy; Bell przystosował go do zastosowań cywilnych w 1966 roku i przypadkiem stworzył najlepiej sprzedający się cywilny śmigłowiec swojego stulecia. Armia i tak kupiła go później jako OH-58 Kiowa.

Do 2010 roku zbudowano ponad 7 000 cywilnych śmigłowców JetRanger, na których szkoliły się pokolenia pilotów, a tysiące z nich wciąż pracują. Modelowana tu wersja B-3 to ostateczny wariant z późnej produkcji.

Czucie w prawdziwej maszynie

Każde ustalenie łączy naszą interpretację z dowodami, na których się opiera. Latasz tym typem i widzisz tu błąd? Każde twierdzenie prowadzi bezpośrednio do formularza poprawek.

Cytaty pilotów celowo pozostają w oryginalnym języku: są przytaczanymi dowodami, cytowanymi dokładnie tak, jak je opublikowano.

01

Architektura trymera siłowego to wiernie odwzorowany certyfikowany system

RFM opisuje regulowane tarcie drążka cyklicznego i dźwigni skoku ogólnego oraz system trymera siłowego z hamulcami magnetycznymi i sprężynami gradientu siły w kanałach drążka cyklicznego — dokładnie taki model utrzymania hamulcem magnetycznym oraz siły progowej z gradientem, jaki odwzorowuje profil.

Latasz tym typem? Popraw to twierdzenie
05

VRS zapowiada się drżeniem i osłabioną skutecznością drążka cyklicznego

Gdy statek powietrzny zaczyna drżeć podczas opadania z osiadaniem, zwiększenie skoku ogólnego nasila drgania i prędkość opadania, a sterowanie drążkiem cyklicznym może być ograniczone przez niezamierzone oscylacje w pochyleniu i przechyleniu.

Latasz tym typem? Popraw to twierdzenie

Opublikowane prędkości

PrógWęzłyUwagi
VyNajlepsza prędkość wznoszenia 52 Reprezentatywne
VappPodejście 40 Reprezentatywne
VneNieprzekraczalna 130 Lot z mocą, poziom morza · Bell 206B3 Rotorcraft Flight Manual (BHT-206B3-FM-1) — flight controls description

Jak odwzorowuje to profil

JSON profilu startowego · v2

Kompletny profil startowy, w tej samej kolejności i z tymi samymi nazwami co strona „Strojenie” w aplikacji desktopowej. Wyróżnione wiersze powołują się na dowody. Najedź kursorem na wiersz, aby zobaczyć jego ścieżkę w pliku JSON profilu.

13 kt 100 kt 0,06
Obciążenie pochylenia przy stałym wychyleniu steru wysokości, od postoju do prędkości przelotowej odniesienia.

Wzmocnienie główne i układ sterowania

Master gain 85%

Końcowy, ogólny mnożnik wyjścia stosowany do wszystkiego, co wytwarza model, przed ograniczeniem urządzenia.

▲ Więcej: wszystko (sprężyna, obciążenia, efekty) staje się silniejsze jednocześnie. ▼ Mniej: wszystko jednocześnie łagodnieje.

Dlaczego tutaj: Wartość domyślna klasy: 85%.

Control system Sterowanie wiropłatem

Dlaczego tutaj: Wiropłat ze wspomaganiem hydraulicznym: drążek cykliczny nie przenosi prawie żadnego obciążenia aerodynamicznego, więc mówią za niego sygnały i tekstury.

Siły

Spring deadband 2%

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: 2%: prawie żadna. Wspomagany drążek cykliczny nie ma luzu wartego modelowania.

Low-speed spring floor 100%

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: 100%: minimum JEST sprężyną. Centrowanie śmigłowca nie narasta wraz z prędkością; jest stałe od zawisu do Vne.

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

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.

Dlaczego tutaj: Symetrycznie 100%: osie drążka cyklicznego są zrównoważone.

Aileron load 100%

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.

Dlaczego tutaj: Symetrycznie 100% z tego samego powodu.

Overall aerodynamic load 35%

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.

Drążek cykliczny przy włączonej hydraulice jest lekki; niewielkie, ale realne napięcie w locie do przodu zastępuje samolotowe narastanie siły z q.

Cruise reference (kt) 100

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: 100 kt: prędkość przelotowa śmigłowca JetRanger.

Airspeed curve 1.4

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.

Łagodny wzrost z prędkością — czucie wirnika, nie skrzydła.

Max output force 55%

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: 55%: siły w śmigłowcu nigdy nie uderzają gwałtownie.

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: Aktywne: to model wspomagania, który przekazuje do ręki tylko ułamek obciążeń wirnika.

Trymer

Aileron strength 30%

To samo odciążenie dla trymera przechylenia. Większość typów lotnictwa ogólnego nie ma prawdziwego trymera lotek, więc wartość pozostaje zerowa; typy z trymerem przechylenia otrzymują odpowiednią wartość.

▲ Więcej: trymer przechylenia usuwa więcej utrzymywanej siły przechylenia. ▼ Mniej: trymer przechylenia działa słabiej.

Dlaczego tutaj: Symetrycznie do pochylenia.

Aileron authority 0.3

Czucie drążka

G-load gain 6%

Dodatkowa sztywność sprężyny, gdy dodatnie przeciążenie rośnie powyżej 1G: podciągnięcie obciąża twoją rękę tak samo jak skrzydło. Zbyt mało, a strome zakręty wydają się nieważkie; zbyt dużo, a manewrowanie staje się męczące.

▲ Więcej: podciągnięcia i strome zakręty mocniej usztywniają drążek na każde g. ▼ Mniej: przeciążenie ma mniejszy wpływ; manewrowanie pozostaje lekkie.

Dlaczego tutaj: 6%: wirnika wahliwego nigdy nie wolno odciążać, a zmiany przeciążenia w zakresie lotu tego typu są minimalne.

GLoad enabled on · Min factor 0.6 · Max factor 1.15
Control-edge gain 30%

Jak silne jest to wzmocnienie na krańcu zakresu po jego wyzwoleniu: łagodne ostrzeżenie albo twardy ogranicznik blisko pełnego wychylenia.

▲ Więcej: twardszy ogranicznik blisko pełnego wychylenia. ▼ Mniej: miększa granica, przez którą można się przepchnąć.

Dlaczego tutaj: 30%: wyraźne ograniczniki; wyczerpanie zakresu drążka cyklicznego w śmigłowcu to sytuacja awaryjna, którą czujesz, zanim nastąpi.

Śmigłowiec

Force trim hold 55%

Trymer siłowy śmigłowca: jak mocno drążek cykliczny utrzymuje wytrymowane położenie po zwolnieniu trymera siłowego — czucie hamulca magnetycznego. Przytrzymaj przycisk FTR, aby swobodnie zmienić położenie; puść go, a drążek zostanie w nowym miejscu.

▲ Więcej: drążek cykliczny mocniej wraca do wytrymowanego położenia. ▼ Mniej: słabsze magnetyczne utrzymanie, które można przełamać naciskiem.

Dlaczego tutaj: 55%: trymer siłowy z hamulcem magnetycznym to najbardziej charakterystyczna cecha drążka cyklicznego w JetRanger: naciśnij, przesuń, puść, a drążek zostanie w tym położeniu.

Deadband 0.02 · Breakout travel 0.3 · Beep trim rate 0.25 · Follow up trim off · Follow up rate 0.15 · Follow up max airspeed kt 40 · Follow up deadband 0.06
ETL shudder 35%

Drżenie przejściowe przy przechodzeniu przez efektywną siłę nośną translacji (mniej więcej od 12 do 24 kt), odczuwalne przy przyspieszaniu z zawisu i ponownie przy wytracaniu prędkości do zawisu. Tylko wiropłaty.

▲ Więcej: wyraźniejsze drżenie siły nośnej translacji. ▼ Mniej: subtelniejszy sygnał przejścia.

Zakres drżenia 12–24 kt odpowiada początkowi przy 16–24 kt podanemu w podręczniku.

Start kt 12 · Stop kt 24
VRS buffet 45%

Drgania stanu pierścienia wirowego przy zniżaniu we własny strumień zawirnikowy, narastające z prędkością opadania poniżej zakresu siły nośnej translacji. To w równym stopniu sygnał bezpieczeństwa, co efekt: jeśli drążek zaczyna szarpać podczas powolnego, stromego zniżania, leć do przodu i wyjdź z tego stanu. Tylko wiropłaty.

▲ Więcej: ostrzejsze szarpnięcia stanu pierścienia wirowego. ▼ Mniej: łagodniejsze ostrzeżenie.

Uzależnione od skoku ogólnego, prędkości opadania i małej prędkości lotu, zgodnie z obrazem z podręcznika.

Max ias kt 28 · Onset sink fps 5 · Full sink fps 15 · Min engine rpm pct 0.5 · Min collective pct 0.4
Two-per-rev vibration 15%

Charakterystyczne, równomierne wibracje lotu postępowego śmigłowca, narastające od ok. 30 kt do prędkości przelotowej: rytm wyczuwalny w rękojeści, a nie drgania. Tylko wiropłaty.

▲ Więcej: silniejszy rytm lotu postępowego wyczuwalny w rękojeści. ▼ Mniej: płynniejszy lot.

Drgania dwa razy na obrót na drążku cyklicznym z narastaniem zależnym od prędkości; dowody na to, że drgania „rosną powyżej 110 kt”, uzasadniałyby umiarkowane zwiększenie, jeśli potwierdzi to test na stanowisku.

Min speed kt 30 · Full speed kt 100
Retreating blade stall 30%

Drgania z przewagą w osi przechylenia, sygnalizujące „zwolnij” przy zbliżaniu się do Vne wirnika. Łopata cofająca się pierwsza traci siłę nośną, więc wstrząsy przechylają się na jedną stronę. Tylko wiropłaty.

▲ Więcej: mocniejsze ostrzeżenie „zwolnij” w pobliżu VNE, z wyraźniejszą przewagą w osi przechylenia. ▼ Mniej: łagodniejszy początek.

Dlaczego tutaj: 30%: drżenie z przewagą w osi przechylenia przy zbliżaniu się do Vne mówi „zwolnij”, tak jak prawdziwy wirnik.

Vne kt 130 · Onset fraction 0.85
Skid scrape 30%

Szorstki zgrzyt płoz sunących po ziemi podczas lądowania z dobiegiem, ostrzejszy niż wibracje kół. Tylko wiropłaty.

▲ Więcej: szorstszy zgrzyt przy lądowaniu z dobiegiem. ▼ Mniej: cichsze płozy.

Dlaczego tutaj: 30%: płozy na utwardzonej nawierzchni podczas ćwiczenia lądowań z dobiegiem zgrzytają dokładnie tak.

Min speed kt 2 · Full speed kt 10 · Max speed kt 25
Rotor rumble 12%

Wibracje, które podążają za wirnikiem nośnym zamiast za silnikiem, gdy symulator zgłasza obroty wirnika: ciężkie dudnienie przy rozkręcaniu, równomierny pomruk przy obrotach lotnych, a w autorotacji wirnik nadal się obraca. Tylko wiropłaty.

▲ Więcej: wirnik bardziej wyczuwalny w rękojeści. ▼ Mniej: płynniej pracujący wirnik.

Dlaczego tutaj: 12%: wibracje podążające za wirnikiem: pykanie przy rozkręcaniu, pomruk na obrotach lotnych, a w autorotacji trwają dalej.

Nominal rotor rpm 394 · Idle rpm pct 0.05 · Full rpm pct 1 · Governor droop below pct 0.97 · Governor droop floor pct 0.85 · Governor droop gain 0.15

Wzmocnienia efektów · Podłoże

Runway rumble 15%

Wibracje toczenia zależne od prędkości kół i rodzaju nawierzchni: asfalt, trawa lub żwir pod podwoziem.

▲ Więcej: wyraźniejsza faktura nawierzchni wyczuwalna w drążku. ▼ Mniej: płynniejsze kołowanie.

Dlaczego tutaj: 15%: na płozach kontakt z ziemią jest krótki i miękki.

Enabled on · Min speed kt 2 · Full speed kt 30 · Surface scaling enabled on · Undercarriage 0
Ground accel 10%

Siła ciągnąca w przód lub w tył na osi pochylenia, wynikająca z przyspieszenia na ziemi. Przyspieszenie przy starcie ściąga kolumnę sterową do tyłu; hamowanie pcha ją do przodu.

▲ Więcej: silniejsze ciągnięcie w przód i w tył przy przyspieszaniu i hamowaniu. ▼ Mniej: subtelniejszy sygnał przyspieszenia.

Dlaczego tutaj: Lekki sygnał dynamiki ślizgu podczas kołowania.

Deadband g 0.03

Wzmocnienia efektów · Płatowiec

Overspeed buffet 10%

Drgania płatowca powyżej progu ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości: własny protest płatowca, gdy przekraczasz Vne/VMO.

▲ Więcej: ostrzejszy protest po przekroczeniu czerwonej kreski. ▼ Mniej: łagodniejsze ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości.

Dlaczego tutaj: 10%: nisko: ostrzeżenie o dużej prędkości przekazuje opisane wyżej RBS; drgania płatowca są drugorzędne.

Wzmocnienia efektów · Silnik, mechanika i opór

Turbulence 30%

Losowe wstrząsy wynikające z krótkotrwałych zmian przeciążenia w niespokojnym powietrzu, dzięki czemu turbulencję się czuje, a nie tylko widzi.

▲ Więcej: niespokojne powietrze mocniej uderza w drążek. ▼ Mniej: łagodniejsza drobna turbulencja.

Dlaczego tutaj: 30%: wirniki wygładzają podmuchy, które rzucałyby lekkim samolotem; drobną turbulencję czuć jako pracę tarczy wirnika.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.3 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Engine rumble 12%

Ciągłe wibracje zespołu napędowego zależne od obrotów, od biegu jałowego do pełnej mocy — stale obecne przypomnienie, że z przodu coś spala paliwo.

▲ Więcej: silnik bardziej wyczuwalny w drążku. ▼ Mniej: cichszy zespół napędowy.

Dlaczego tutaj: 12%: turbina C20 buczy w tle rytmu wirnika.

Enabled on · Idle rpm pct 0.55 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 50%

Jednorazowe szarpnięcie w chwili zetknięcia kół z pasem startowym, skalowane prędkością opadania: miękkie przyziemienie ledwie szepcze, twarde wyraźnie uderza.

▲ Więcej: mocniejsze szarpnięcie przy przyziemieniu. ▼ Mniej: łagodniejsze przyziemienia.

Dlaczego tutaj: 50%: przyziemienia na płozach to ślizgi, a nie uderzenia.

Reference sink fps 6 · Min sink fps 1

Tłumienie prędkości kątowej

Pitch gain 12%

Opór proporcjonalny do prędkości kątowej pochylenia statku powietrznego. Uspokaja drążek po gwałtownych ruchach w osi pochylenia; zero na obu osiach wyłącza tłumienie prędkości kątowej.

▲ Więcej: drążek mocniej hamuje ruch obrotowy w pochyleniu. ▼ Mniej: mniejszy opór przy szybkich zmianach pochylenia.

Dlaczego tutaj: 12%: lepkość hydrauliki: wspomagany drążek cykliczny porusza się jak w oleju i to właśnie tłumienie jest czuciem.

Rate damping enabled on · Max force 0.2
Roll gain 12%

Odpowiednik dla osi przechylenia: tłumienie przeciwdziałające prędkości przechylania, które powstrzymuje kołysanie po ruchu sterem.

▲ Więcej: większy opór wobec prędkości przechylania. ▼ Mniej: żywsza oś przechylenia.

Dlaczego tutaj: Odpowiadająca lepkość.

Opadanie drążka

Fade airspeed 30

Prędkość, przy której opadanie do przodu całkowicie zanika — zwykle niemal od razu, gdy podczas rozbiegu narasta opływ.

▲ Więcej: opadanie utrzymuje się dłużej w trakcie rozbiegu. ▼ Mniej: znika niemal od razu, gdy ruszysz.

Dlaczego tutaj: Zanika, gdy układ nabiera ciśnienia, a prędkość rośnie.

Podążanie za autopilotem

Strength 25%

Jak mocno drążek utrzymuje położenie zadane przez autopilota, gdy podążanie jest aktywne.

▲ Więcej: mocniejsze utrzymywanie pozycji zadanej przez AP. ▼ Mniej: łagodniejsze, łatwe do przełamania.

Dlaczego tutaj: Minimalne.

Historia profilu startowego

Wersja 22026-07-25

Przegląd źródeł potwierdził profil z ADR-0027 dostrojony przez panel testerów — bez zmian wartości; architektura trymera siłowego, drgania dwa razy na obrót w drążku cyklicznym oraz progi ETL/VRS mają teraz przypisy do źródeł na poziomie certyfikacyjnym.

Wersja 12026-05-30

Pierwsza wersja bazowa profilu startowego z etapu prac nad śmigłowcami, zweryfikowanego przez panel testerów.

Społeczność i poprawki

Jeśli twój nalot na tym typie wskazuje, że na tej stronie jest błąd, popraw go tutaj.

Poprawki od pilotów

Latasz tym statkiem powietrznym? Popraw tę stronę.

Ta strona powstała na podstawie cytowanych źródeł, ale rzeczywisty nalot na tym typie jest cenniejszy niż cytat. Opisz, jak zachowuje się prawdziwy statek powietrzny. Poprawki trafiają do opiekuna do weryfikacji i zasilają następną wersję tego opracowania.

Potrzebna pomoc

Czego nie udało się ustalić w badaniach. Jeśli latasz tym typem albo możesz wskazać źródło, poprawka do dowolnego z tych punktów bezpośrednio zasili następną wersję.

  • Brak pomiaru siły na drążku cyklicznym ze wspomaganiem, na który można się powołać — wszędzie opisywana jako lekka, nigdy liczbowo. Wartości bezwzględne ustalono na stanowisku na podstawie etapu zweryfikowanego przez panel testerów.

  • Nie znaleziono relacji o czuciu podczas manewrowania na ziemi specyficznych dla 206.

Rozmowy w hangarze

Otwarta rozmowa na forum społeczności o lataniu statkiem powietrznym Bell 206 JetRanger i jego strojeniu. Poprawki powyżej trafiają prywatnie do opiekuna; rozmowy w hangarze są publiczne.

Nie ma jeszcze rozmów w hangarze o statku powietrznym Bell 206 JetRanger. Rozpocznij pierwszą rozmowę.

Społeczność

Profile społeczności dla tego statku powietrznego

Przeglądaj wszystkie w bibliotece (1)
Statek powietrzny Profil Symulator Sprzęt Dodano RecenzjeDyskusjaPobrania Otwórz profil
DreamFoil B206 JetRanger XP12B06 DreamFoil B206 JetRanger XP12 - research candidate 1 autor: FFB-Bridge X-Plane Unspecified Brak recenzjiRozpocznij dyskusję215