METAR 06012KT
UTC / ZULU 00:00:00Z
横方向の変位とトラッキング

航空機横風ドリフトおよび軌道偏差計算機

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フライトパラメータ

ドリフトと偏差
最終進入速度
直接横風力
最終アプローチ修正からしきい値まで
標準滑走路幅
の演算式
ドリフト率 = XW × 1.688 ft/s
計算完了
総横変位
2,848 フィート (0.47 NM)
しきい値での未補正のドリフト
横方向ドリフト速度 25.3 フィート/秒 地面を横切る垂直移動
クロストラックエラー率 1,519 フィート/分 1 分あたりの横方向の蓄積
最終進入時間 112.5 秒 横風にさらされた期間
中心線の発散 19.0x 滑走路幅 滑走路幅の偏位倍数
1 in 60 復帰方位 +11.2° 風中 進路をインターセプトするための進行方向の変更
合成ドリフト角 10.8° 流され角 角度トラック発散
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運航飛行ブリーフィング

クラブ補正がないと、15 KT の横風によって航空機は 25.3 フィート/秒で横方向に移動し、2.5 NM で 2,848 フィートのクロストラック誤差が蓄積されます。 11.2°のヘディングクラブを風に当ててドリフトを防ぎます。

フライト デッキ ブリーフィングとテクニカル リファレンス

横風ドリフト計算機: 運用アーキテクチャ

横風ドリフト率、1海里あたりのクロストラック誤差、滑走路延長中心線上で飛行経路を維持するために必要な機首方位調整を計算します。

アクティブな滑走路線形

瞬時の磁気変化と相互滑走路テレメトリを使用して、現在の表面風ベクトルをアクティブな滑走路の進行方向に対して直接分解します。

直交三角法

FAA AC 91-79A 認定の三角法に従って、真の横風成分と縦方向の向かい風/追い風速度を計算します。

ゼログラウンドリスクオペレーション

メーカーが実証した制限、追い風の危険、および汚染された滑走路ブレーキ規定に対するリアルタイムの安全マージンを提供します。

パイロット操作ハンドブック説明: 横風ドリフト計算機

線路間変位率

パイロットまたはフライトディレクターが修正しない場合、15 ノットの横風成分により、航空機は毎秒 25 フィート (毎分約 0.25 NM) で地面を横に移動します。

二重補正奪回

延長された中心線からずれた場合は、クラブ角度を 2 倍にしてコースを遮断し、コースに戻ったら修正の半分を取り除きます。

しきい値マイクロドリフト

滑走路入口と接地ゾーン (約 1,000 フィート) の間では、翼が横滑りせずに水平に保たれている場合、わずか 8 ノットの横風でも 15 フィートの横方向の漂流が発生します。

航空原理

AeroWind Pro の仕組み

地表風は、ベクトル分解を使用して縦方向 (向かい風/追い風) と横方向 (横風) の成分に分解されます。

01

滑走路と風向きの調整

滑走路識別子 (例: 03) または正確な磁気方位、METAR または AWOS からの風を入力します。

02

三角関数の計算

即時計算 V·sin(θ) 横風および V·cos(θ) 向かい風/追い風用。

03

安全テレメトリと相互通信

航空機の実証限界に対する条件を検証し、相互滑走路の安全性を評価します。

クイックリファレンスマトリックス

横風コンポーネント参照表

風速と滑走路中心線からの角度差に基づいて計算された横風の値 (ノット単位)。

風速 15° 差 30° 差 45° 差 60° 差 75° 差 90° 差 (直接)
10 KTS 2.6 KT5.0 KT7.1 KT8.7 KT9.7 KT10.0 KT
15 KTS 3.9 KT7.5 KT10.6 KT13.0 KT14.5 KT15.0 KT
20 KTS 5.2 KT10.0 KT14.1 KT17.3 KT19.3 KT20.0 KT
25 KTS 6.5 KT12.5 KT17.7 KT21.7 KT24.1 KT25.0 KT
30 KTS 7.8 KT15.0 KT21.2 KT26.0 KT29.0 KT30.0 KT
専用アビオニクス フライト スイート

専用フライト コンピューターおよび計算機

翼低クラブ補正から生の METAR デコーディングまで、特定の空力シナリオ向けに設計された 10 個の認定飛行計算機器をすべて探索してください。

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FAA ウィングローとカニの回復

横風補正計算機

滑走路の横方向のドリフトを阻止し、最終進入時の中心線の調整を達成するために必要な、正確なヘディングクラブ角度と翼の低横滑り制御偏向を計算します。

📐 偏流角 = arcsin(横風 / Vapp)
発射補正計算 →
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横方向の変位とトラッキング

横風ドリフト計算機

横風ドリフト率、1海里あたりのクロストラック誤差、滑走路延長中心線上で飛行経路を維持するために必要な機首方位調整を計算します。

📐 ドリフト率 = XW × 1.688 ft/s
ドリフト計算を起動 →
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POH の動作制限とガスト バッファ

横風制限計算機

航空機の認定された最大実証横風値および滑走路状態コード (RWYCC 1 ~ 6) に対して横風動作制限を評価します。

📐 因数分解制限 = POH 制限 × RWYCC 摩擦
発射制限計算 →
⚡
ピークガスト許容量と封筒

最大横風計算機

あらゆる風角において航空機を認定横風エンベロープ内に保つ最大許容総表面風速と突風速度を解きます。

📐 最大安全風速 = 限界 / sin(Δθ)
打ち上げマックス横風 →
🧭
E6B フライトベクトルとナビゲーション

風三角計算機

古典的な E6B 航空風の三角形を解決します。真の対気速度と風ベクトルから真の機首方位 (TH)、風向補正角 (WCA)、対地速度 (GS) を計算します。

📐 対地速度 = TAS·cos(WCA) - 風速·cos(Δθ)
ローンチウィンドトライアングル →
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タッチダウン速度とロールアウト

航空対地速度計算機

密度高度、向かい風圧縮、および着陸滑走距離を考慮して、滑走路境界線にわたる真の対気速度 (TAS) と実際の対地速度 (GS) を計算します。

📐 接地時対地速度 = TAS - 向かい風
対地速度計算を開始 →
🎯
60 分の 1 ルールコースの攻略

ドリフト角計算機

従来の 1-in-60 ルールを使用して、パイロット ドリフト角度と追跡エラー角度を計算します。希望の飛行コースを取り戻すために必要な機首方位の修正を決定します。

📐 トラック エラー角度 = (オフトラック × 60) / 飛行距離
発射ドリフト角 (WCA) →
🧭
真 VS.磁気滑走路ベクトル

横風磁気変動計算機

METAR および TAF からの真の風速レポートを磁気方向に変換し、局所的な磁気変動 (等角線) を使用して滑走路横風をアクティブに分解します。

📐 磁針風向 = 真風向 ± 磁気偏差
磁気偏差計算を開始 →
⚠️
ロールアウト拡張とオーバーランの危険

横風追い風計算機

横風アプローチ中の重要な追い風成分を評価します。着陸滑走距離の拡大、浮きの傾向、FAA の規制による追い風制限を計算します。

📐 ロールペナルティ = 2 KT 追い風ごとに +10%
追い風安全性を発売 →
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RAW メタ / スペシウェザー デコーダ

METAR 風力計算機

生の METAR 文字列を貼り付けるか入力して、風向、持続速度、突風、および自動横風分解を使用して可変風のグループをデコードします。

📐 Regex METAR: \d{3}\d{2,3}(G\d{2,3})?KT
METAR デコーダの起動 →
ナレッジベース

よくある質問: 横風ドリフト計算ツール

15 ノットの横風で航空機はどのくらいの速度で横に流れますか?

15 ノットの直進横風では、航空機は毎秒 25.3 フィート (毎分 1,519 フィート) で横方向に漂います。わずか 10 秒間修正しないと、航空機は中心線から 250 フィート以上ずれることになります。

横風航法におけるクロストラックエラー(XTK)とは何ですか?

クロストラック誤差は、航空機の現在位置と、目的のコースまたは滑走路の延長中心線との間の垂直距離です。通常、フィート、メートル、または海里で表されます。

風のドリフトを補正するために 60 分の 1 ルールをどのように適用しますか?

60 分の 1 ルールでは、1° のトラック エラーにより 60 NM を超える変位が 1 海里発生すると規定されています。最後のアプローチでは、横方向変位を残りの距離で割ることで、必要な機首方位修正の正確な度合いが得られます。

対地速度がドリフト距離に影響するのはなぜですか?

進入対地速度が低いと、横風によって航空機が所定の距離にわたってコースから外れる時間が長くなります。したがって、低速で進入する航空機は、高速の航空機よりも大きな総横変位を経験します。

自動操縦のフライト ディレクターは横風ドリフトをどのように補正しますか?

最新のアビオニクスとオートパイロットは、GPS またはローカライザーのコース偏差を追跡し、計算されたクラブ角度をフライト ディレクターに自動的に指令して、クロストラック エラーをゼロに保ちます。