Biblioteca de aeronaves CubCrafters XCub
CubCrafters XCub Photo: Richard Eldridge, U.S. Air Force, public domain

CubCrafters XCub

Leve, harmonizado e nítido — comandos por hastes com ailerons de autocentragem natural e um estol de chilro primeiro e quebra seca.

Aviação geralXCUBComandos por cabos/hastesStarter v2 · 2026-07-24

Conheça o avião

Motorização
Lycoming O-360, 180 hp
Assentos
2, tandem
Peso máx. de decolagem
2,300 lb (1,043 kg)
Envergadura
34 ft 3 in (10.4 m)
Comprimento
23 ft 3 in (7.1 m)
Nunca exceder (Vne)
152 KIAS
Cruzeiro máx.
≈133 KTAS
Estol, flapes cheios
≈36 KCAS
Corrida de decolagem
≈170 ft
Alcance
≈800 nm
Carga útil
≈1,084 lb
Combustível utilizável
≈49 US gal

Fontes: CubCrafters published specifications; CubCrafters XCub POH.

O XCub é a resposta da CubCrafters a uma pergunta simples: o que seria o Super Cub se você o projetasse hoje com materiais modernos certificados e sem compromisso nas maneiras backcountry? Ele sai do chão em uns sessenta metros, cruza mais rápido que qualquer Cub clássico e pousa em bancos de cascalho que não são aeroportos.

Para um simmer o XCub é o especialista do baixo-e-devagar. O voo interessante acontece entre 30 e 70 nós, e o perfil é ajustado para que a sensação viva nesse regime: comandos leves e imediatos por hastes, não a folga dos velhos Cubs de cabos.

Um pouco de história

A CubCrafters começou como oficina de reconstrução de Super Cubs em Yakima, Washington, em 1980, e passou décadas aprendendo o que quebra e o que importa nos Cubs de trabalho. O XCub, certificado em 2016, é essa experiência construída numa célula nova: carbono e ligas modernas sob um visual clássico de tela e tubos.

É uma das raríssimas certificações Part 23 de folha em branco da sua época feitas sem capital externo, e rapidamente virou a referência do taildragger backcountry moderno. O CC19-180 modelado aqui é a versão certificada original de 180 hp.

Como o de verdade se sente

Cada achado emparelha nossa leitura com a evidência em que se apoia. Voa o tipo e algo não bate? Cada afirmação leva direto ao formulário de correções.

As citações de pilotos ficam de propósito no idioma original: são evidências citadas, reproduzidas como publicadas.

02

A harmonia de comandos é a manchete

Os avaliadores convergem para a mesma palavra: equilibrado. Oitos preguiçosos revelam uma sensação de arfagem e rolagem finamente equilibrada; os ailerons são nítidos, rápidos e leves, com resposta de arfagem igualmente agradável — "o Cub mais equilibrado de todos os tempos".

Voa o tipo? Corrija esta afirmação

Velocidades publicadas

ValorNósNotas
VsoEstol, configuração de pouso 34 Números de estol de marketing (~40 limpo / 34 com flapes); nenhuma velocidade de estol publicada no TCDSRepresentativo
VrRotação 45 Sai do solo logo acima do estol — técnica backcountryRepresentativo
VyMelhor razão de subida 64 AOPA Pilot, Hirschman — "Introducing the XCub" and NXCub reports
VappAproximação 50 Representativo
VfeMáxima com flapes 73 Flape total de 46° · EASA TCDS — CubCrafters CC19-180 XCub
VaManobra 86 A 2.300 lb; 79 KCAS em peso utilitário · EASA TCDS — CubCrafters CC19-180 XCub
VnoCruzeiro estrutural máximo 117 EASA TCDS — CubCrafters CC19-180 XCub
VneNunca exceder 142 TCDS; a linha vermelha de marketing de 145 kt conflita e não é usada · EASA TCDS — CubCrafters CC19-180 XCub

Como o perfil o modela

JSON starter · v2

O perfil starter completo, na mesma ordem e com os mesmos nomes da página Tuning do app. As linhas destacadas citam evidências. Passe o mouse numa linha para ver o caminho JSON do perfil.

14 kt 110 kt 0,15
Carga de arfagem com deflexão constante do profundor, do repouso à referência de cruzeiro.

Master gain & control system

Master gain 85%

A escala final de saída aplicada a tudo que o modelo produz, antes do teto do dispositivo.

▲ Mais: tudo (mola, cargas, efeitos) fica mais forte junto. ▼ Menos: tudo amacia junto.

Por que aqui: Padrão da classe: 85 % deixa folga para subir a força geral sem rebalancear a mistura.

Forces

Spring strength 75%

A força base de centragem que puxa o manche de volta ao centro. Todas as outras forças se empilham sobre ela. Baixa demais e o manche parece frouxo em voo normal; alta demais e ele briga com sua mão e mascara os sinais menores por cima.

▲ Mais: uma centragem mais firme que resiste mais à mão. ▼ Menos: um manche mais mole que depende só da carga aerodinâmica.

Por que aqui: Mais leve que o manche do 172: um manche sobre hastes centra limpo mas com menos massa de desprendimento. 75 % o mantém definido sem peso.

Spring deadband 4%

Uma pequena zona neutra ao redor do centro onde a mola fica quieta, para que movimentos mínimos em repouso não trepidem. Mais larga é mais calma porém mais solta; mais estreita é mais precisa mas pode tremer no centro.

▲ Mais: um centro mais calmo porém mais solto, com mais folga. ▼ Menos: um centro mais apertado que pode tremer em repouso.

A zona morta antiga, mais larga, codificava uma folga de cabos que esta célula especificamente não tem — hastes, uma zona morta central minúscula, centragem natural.

Low-speed spring floor 45%

Quanto da mola sobrevive parado, antes que a velocidade possa gerar força aerodinâmica. Um piso alto mantém o manche estacionado firme; um piso baixo dá a sensação solta, de cabos com folga, de um avião leve estacionado.

▲ Mais: um manche mais firme estacionado e no táxi. ▼ Menos: um manche mole estacionado que só desperta com velocidade.

Por que aqui: Um manche de XCub estacionado é mais firme que o de um Cub de cabos, mas ainda relaxado. Os comandos despertam rápido na corrida, o que nas velocidades deste avião significa quase imediatamente.

QBlend enabled on · QSpring start knots 10 · QSpring full knots 45
Elevator load 100%

A carga sustentada de arfagem da deflexão do profundor e da velocidade, balanceada independentemente da rolagem. É a alavanca principal por trás do peso de arfagem de um tipo. Não toca aileron, mola, compensador nem forças de buffet.

▲ Mais: esforços sustentados de arfagem mais pesados em velocidade. ▼ Menos: um profundor mais leve, com menos músculo para segurar.

Por que aqui: A arfagem é o eixo de referência em 100 %.

Aileron load 85%

A carga sustentada de rolagem da deflexão dos ailerons e da velocidade, balanceada independentemente da arfagem. Junto com a carga do profundor define a razão de harmonia de comandos de que falam as resenhas.

▲ Mais: esforços de rolagem mais pesados. ▼ Menos: ailerons mais leves e vivos.

Harmonia quase equilibrada com a arfagem um toque mais pesada — bem acima da divisão de 0,65 do C172.

Overall aerodynamic load 85%

Uma escala mestra sobre as duas cargas sustentadas de eixo, aplicada antes do balanço independente delas. Os perfis normalmente a deixam quieta e ajustam as duas cargas de eixo.

▲ Mais: os dois eixos carregam mais forte. ▼ Menos: os dois eixos aliviam juntos.

Por que aqui: 85 % coloca a faixa de carga leve-porém-viva onde pertence um taildragger de 2.300 lb.

Cruise reference (kt) 110

A velocidade indicada em que a carga aerodinâmica atinge seu nível pleno de projeto. Ela ancora toda a curva de carga à faixa real de velocidades do avião: um 172 carrega por volta de 110 nós, um jato bem depois.

▲ Mais: as cargas chegam mais tarde; o manche fica leve até mais velocidade. ▼ Menos: as cargas chegam antes e o cruzeiro pesa mais.

Por que aqui: 110 kt é o cruzeiro de trabalho realista do XCub. As cargas culminam onde o avião realmente voa, não no máximo raramente usado.

Airspeed curve 2.0

Com que agudeza a carga no manche cresce com a velocidade. 1,0 é linear; cerca de 2,0 espelha a aerodinâmica real, onde a pressão dinâmica cresce com o quadrado da velocidade, então os comandos são bem mais leves devagar e endurecem rápido. Sentido ao segurar o manche fora do centro, não em repouso.

▲ Mais: mais leve devagar, com subida mais íngreme rumo ao cruzeiro. ▼ Menos: uma subida mais linear que carrega antes.

Comandos reversíveis de ligação direta sentem o momento de charneira bruto, então a carga cresce com a pressão dinâmica; a magnitude na referência de cruzeiro não muda.

Centre firmness vs speed 12%

Quanto a própria centragem endurece com a velocidade, além das cargas de deflexão. Zero mantém a sensação de centro constante; mais faz o manche centrar mais duro em cruzeiro e mais solto no circuito.

▲ Mais: um centro que endurece nitidamente com a velocidade. ▼ Menos: uma sensação de centro constante em qualquer velocidade.

O manche continua firmando acima da faixa de saída do solo de 45 kt rumo à Vno em vez de estagnar.

Spring airspeed stiffen cap 5
Max output force 50%

Um teto sobre cada força estável de arfagem ou rolagem antes de chegar ao dispositivo, protegendo contra pancadas ou saturação do hardware em manobras fortes.

▲ Mais: picos de força estável mais altos antes do corte. ▼ Menos: um teto mais suave; manobras duras achatam antes.

Por que aqui: 50 %: o teto mais leve da frota depois do planador. Nada num XCub deve bater.

Hydraulic load factor 60%

Para tipos com assistência hidráulica ou fly-by-wire: quanto da carga aerodinâmica bruta chega de fato à mão do piloto. 1,0 é uma cadeia de comando totalmente manual; valores menores modelam os sistemas de sensação artificial que isolam o piloto das cargas reais das superfícies.

▲ Mais: mais carga aerodinâmica bruta até a mão. ▼ Menos: mais isolamento, mais perto da sensação artificial pura.

Por que aqui: Inerte para uma cadeia de comando manual.

Trim

Elevator strength 30%

Com que força o compensador de profundor alivia o esforço de arfagem mantido e desloca onde o manche assenta. Em 100 %, um avião bem compensado não precisa de pressão mantida: o fluxo de trabalho de compensar-a-carga do voo real.

▲ Mais: o compensador tira mais esforço mantido; em 100 %, todo compensado o anula. ▼ Menos: você segue segurando esforço mesmo compensado.

Por que aqui: Alívio padrão de 30 %: o compensador alivia a carga mas você ainda voa as mudanças de pressão, como no avião real.

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

Stick feel

G-load gain 14%

Rigidez extra da mola quando o G positivo sobe acima de 1G: o puxão carrega seu braço além da asa. Pouco demais e curvas fechadas parecem sem peso; demais e manobrar cansa.

▲ Mais: puxadas e curvas fechadas endurecem mais o manche por g. ▼ Menos: o g influi menos; a manobra fica leve.

Forças leves num envelope normal de +3,8 g; claramente abaixo da curva firme de treinador do C172.

GLoad enabled on · Min factor 0.22 · Max factor 1.2
Deadband low-speed widening 5%

Zona morta central extra adicionada parado e em velocidades de táxi, estreitando à medida que o fluxo cresce. Mantém o manche calmo no pátio sem custar precisão em voo.

▲ Mais: um manche mais calmo e solto no chão. ▼ Menos: um solo tão preciso quanto o voo, e tão nervoso.

Reduzido pela mesma razão: a folga sendo simulada era caráter de Super Cub, não de XCub.

Dynamic deadband enabled on · Full speed ref knots 45
Control-edge trigger 85%

Em que ponto do curso começa o reforço de mola da borda. Valores altos deixam a maior parte do curso linear e põem uma parede firme só perto da deflexão total.

▲ Mais: a parede de fim de curso começa mais tarde, mais curso linear. ▼ Menos: a parede começa antes no curso.

Por que aqui: A parede começa em 85 % do curso. Glissadas e pedal a fundo são voo normal de XCub, então a maior parte do curso fica linear.

Control edge enabled on
Control-edge gain 20%

Quão forte é esse reforço de borda quando acionado: um aviso suave versus um batente duro perto do curso total.

▲ Mais: um batente mais duro perto da deflexão total. ▼ Menos: uma borda mais macia que dá para atravessar.

Por que aqui: Uma borda suave, condizente com uma cadeia limitada por hastes.

Effect gains · Ground

Runway rumble 50%

Vibração de rolagem no solo pela velocidade das rodas e tipo de superfície: asfalto, grama ou cascalho sob o trem.

▲ Mais: uma textura de superfície mais forte no manche. ▼ Menos: um táxi mais liso.

Por que aqui: 50 %: o ronco mais alto da frota. Pneus tundra sobre cascalho são a maior parte da vida do XCub, e textura de superfície é informação real aqui.

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

Solavancos curtos e discretos de juntas de dilatação, sulcos e superfície irregular, pontuando o ronco contínuo.

▲ Mais: solavancos mais nítidos de juntas e sulcos. ▼ Menos: detalhes de solo mais suaves.

Por que aqui: 30 %: pedras e sulcos devem registrar. O trem de curso longo absorve os golpes grandes mas você sente a superfície.

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

Vibração sob pressão de freio enquanto rola. Frenagem invisível parece errada; demais faz cada parada parecer um evento de antiderrapagem.

▲ Mais: mais vibração ao frear. ▼ Menos: paradas mais discretas.

Por que aqui: Tremor de freio modesto. Frear forte um taildragger é como você acaba de nariz no chão; o sinal reflete uso leve.

Min speed kt 3 · Full speed kt 20 · Brake deadband 0.05
Ground accel 14%

O puxão longitudinal no eixo de arfagem pela aceleração no solo. O impulso da decolagem puxa a coluna para trás; a frenagem a empurra para frente.

▲ Mais: um puxão longitudinal mais forte ao acelerar e frear. ▼ Menos: uma pista de impulso mais discreta.

Por que aqui: Um sinal leve de impulso para um avião de 180 hp que sai do chão antes de o impulso crescer.

Deadband g 0.03

Effect gains · Airframe

Stall buffet 45%

Sacudida da célula ao se aproximar do estol e enquanto o aviso soa: quão alto esta asa anuncia que está infeliz. Tipos de quebra seca recebem buffet modesto e deixam a buzina levar o aviso.

▲ Mais: um tremor pré-estol mais forte. ▼ Menos: uma asa mais discreta; a buzina leva o aviso.

O aviso é o chilro sonoro; o sinal de buffet fica modesto antes da quebra seca.

Enabled on
Overspeed buffet 45%

Sacudida da célula além do aviso de sobrevelocidade, o protesto próprio da estrutura ao exceder Vne/VMO.

▲ Mais: um protesto mais áspero além da linha vermelha. ▼ Menos: um alarme de sobrevelocidade mais suave.

Por que aqui: Protesto padrão além da linha vermelha. Com Vne em 152 KIAS é preciso se esforçar.

Flap buffet 35%

Vibração de baixa frequência da célula com flapes estendidos no fluxo, na janela de velocidade em que eles realmente trabalham o ar.

▲ Mais: um voo mais áspero com flapes trabalhando. ▼ Menos: flapes de aproximação mais suaves.

Por que aqui: 35 %: grandes flapes fendidos trabalhando duro em velocidade de aproximação fazem barulho real de célula.

Max flap index 3 · Min flap index 2 · Min speed kt 35 · Full speed kt 73

Effect gains · Engine, mechanical & drag

Turbulence 50%

Sacudida aleatória da variação de G de curto prazo em ar agitado, para que ar turbulento seja sentido e não só visto.

▲ Mais: o ar agitado bate mais forte no manche. ▼ Menos: uma turbulência mais calma.

Por que aqui: 50 %: carga alar muito baixa. O XCub sente cada solavanco de uma tarde backcountry, e esconder isso deturparia o tipo.

Min stddev 0.02 · Full stddev 0.22 · Ambient gain 0.7 · Turbulence window samples 20
Engine rumble 22%

Vibração contínua do grupo motopropulsor seguindo a rotação entre marcha lenta e potência máxima, o lembrete sempre presente de que algo queima combustível lá na frente.

▲ Mais: mais motor no manche. ▼ Menos: um motor mais discreto.

Por que aqui: O quatro-cilindros O-360 está presente pela célula em 22 %, um toque acima do 172.

Enabled on · Idle rpm pct 0.22 · Full rpm pct 1
Touchdown thump 60%

O golpe único quando as rodas tocam a pista, escalado pela razão de descida: um pouso macio sussurra, uma chegada firme bate.

▲ Mais: um golpe mais duro no toque. ▼ Menos: chegadas mais suaves.

Por que aqui: 60 %: chegadas importam, mas o trem de curso longo absorve de verdade. Um três-pontos perfeito deve parecer macio.

Reference sink fps 5 · Min sink fps 1
Flap movement 14%

Vibração contínua apenas enquanto o simulador informa as superfícies de flape realmente em movimento. Segue o movimento e as falhas reais do atuador, não um cronômetro estimado.

▲ Mais: mais vibração com os flapes em movimento. ▼ Menos: cursos de flape mais discretos.

Por que aqui: Cursos de flape estilo manual são sentidos de leve enquanto as superfícies correm.

Minimum position delta 0.001 · Packet hold seconds 0.12 · Arrival settle seconds 0.25
Flap arrival 16%

O pequeno assentamento da célula quando o curso das superfícies de flape termina, guiado pela chegada da superfície, não pelo comando da alavanca.

▲ Mais: um assentamento mais firme ao chegar na posição. ▼ Menos: uma chegada mais suave.

Por que aqui: Um pequeno assentamento em cada posição.

Flap step 40%

O clique mecânico curto em cada posição da alavanca de flapes. A alavanca, não as superfícies.

▲ Mais: um clique de posição mais nítido. ▼ Menos: um clique mais leve.

Por que aqui: 40 %: as posições da alavanca de flapes são distintamente mecânicas na cabine real.

Enabled on
Flap drag 16%

A mudança sustentada de força de arfagem pelo arrasto dos flapes em velocidade. Estender flapes deve mudar o que sua mão segura, não só fazer barulho.

▲ Mais: uma mudança de esforço maior ao estender flapes. ▼ Menos: menos deslocamento de compensação pelos flapes.

Por que aqui: Mudanças de flape rebalanceiam modestamente a arfagem nas velocidades do XCub.

Enabled on · Max flap index 3 · Min knots 30 · Full knots 73
Propwash pitch 22%

Viés de arfagem com potência pelo sopro da hélice sobre o profundor: por que meter potência num avião a hélice empurra o nariz e o manche. Zero para jatos.

▲ Mais: um empurrão de arfagem mais forte com potência. ▼ Menos: mudanças de potência mais neutras.

Por que aqui: 22 %: uma hélice grande perto de uma cauda leve. Mudanças de potência falam com o manche imediatamente, parte do charme do tipo.

Min rpm 0.35 · Washout knots 70

Rate damping

Pitch gain 5%

Resistência proporcional à velocidade de rotação em arfagem do avião. Assenta o manche após entradas bruscas de arfagem; zero em ambos os eixos desliga o amortecimento de razão.

▲ Mais: o manche se apoia mais forte contra a rotação de arfagem. ▼ Menos: menos resistência a mudanças rápidas de arfagem.

Por que aqui: Pequeno assentamento após entradas bruscas; o amortecimento próprio do avião é bom.

Rate damping enabled on · Max force 0.18
Roll gain 4%

O equivalente em rolagem: amortecimento contra a razão de rolagem para parar o balanço após a entrada.

▲ Mais: mais resistência à razão de rolagem. ▼ Menos: um eixo de rolagem mais vivo.

Por que aqui: Mais leve ainda: a rolagem deve continuar viva.

Stick drop

Force 25%

Com que força o profundor cai para frente em repouso: o afundamento estacionado de uma cadeia de comando sem energia. Zero desativa.

▲ Mais: um afundamento à frente mais pesado em repouso. ▼ Menos: uma inclinação estacionada mais leve.

Por que aqui: O profundor de um XCub estacionado descansa no batente como todo taildragger; 25 % reproduz o afundamento.

Stick drop off

Whether this feature is active in this profile.

Ângulo de atitude de taildragger — o modelo de queda à frente do manche estacionado não se aplica.

Fade airspeed 30

A velocidade em que o afundamento à frente desaparece por completo, tipicamente quase assim que o fluxo cresce na corrida de decolagem.

▲ Mais: o afundamento persiste mais na corrida. ▼ Menos: some quase ao começar a rolar.

Por que aqui: Some aos 30 kt, o que para um XCub é metade do caminho até a rotação.

Autopilot follow

Authority 10%

Quanto os comandos do piloto automático podem mover fisicamente o manche. Mantido minúsculo no MSFS, onde um eixo movido pode ser lido de volta como entrada do piloto; zero desativa o seguimento por completo.

▲ Mais: o piloto automático move seu manche visivelmente mais. ▼ Menos: um seguimento quase imperceptível.

Por que aqui: Seguimento minúsculo para o piloto automático opcional; o MSFS pode ler um eixo movido como entrada do piloto.

Follow enabled on
Strength 20%

Com que firmeza o manche segura a posição comandada pelo piloto automático enquanto o seguimento está ativo.

▲ Mais: uma retenção mais firme na posição do AP. ▼ Menos: mais suave, fácil de retomar.

Por que aqui: Só a retenção para sentir o servo voar.

Histórico do starter

Versão 22026-07-24

Reajuste de pesquisa: modelagem de carga em lei de q, zona morta central apertada (hastes, não cabos), harmonia de ailerons quase equilibrada, curva de G mais leve, stick drop desligado para o taildragger.

Versão 12026-05-30

Perfil starter base inicial.

Comunidade e correções

Se a sua experiência no tipo diz que esta página errou, corrija aqui.

Correções de pilotos

Voa esta aeronave? Corrija esta página.

Esta página é construída com referências citadas, e experiência real no tipo vale mais que citação. Conte o que a aeronave real faz. As correções vão ao mantenedor para revisão e alimentam a próxima revisão desta pesquisa.

Procura-se ajuda

O que a pesquisa não conseguiu cravar. Se você voa o tipo, ou conhece uma fonte, uma correção em qualquer um destes pontos alimenta diretamente a próxima revisão.

  • As magnitudes absolutas de mola e ganho são relativas ao dispositivo e ajustadas em bancada — nenhum número publicado mapeia forças de manche para um dispositivo de consumo.

  • Força de desprendimento — existe só a descrição qualitativa de "zona morta minúscula".

  • Números de amortecimento derivados da razão de rolamento — o número de ~45°/s é citado só para a variante com flutuadores.

Papo de hangar

Conversa aberta sobre voar e ajustar o CubCrafters XCub, no fórum da comunidade. As correções acima vão em particular ao mantenedor; o papo de hangar é público.

Ainda não há papo de hangar sobre o CubCrafters XCub. Seja quem começa.

Comunidade

Perfis da comunidade para esta aeronave

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