METAR 06012KT
UTC / ZULU 00:00:00Z
E6B フライトベクトルとナビゲーション

航空風力三角形および飛行ベクトル計算機

🧭

フライトパラメータ

E6B ウィンドトライアングル
意図された飛行軌跡
空気質量に対する相対速度
気象風源
高度での風速
の演算式
対地速度 = TAS·cos(WCA) - 風速·cos(Δθ)
計算完了
ステアリングへの真の進行方向
056° 真方位
トラックコースに向かうコンパス
風補正角度 右 +11.2° 風に対するクラブ角度補正
合成対地速度 104 KTS 地球上の実際の速度
縦方向の風の影響 17.7 KT 向かい風 対地速度から減算します
横横風コンポーネント 17.7 KT 横風 ドリフトフォースは WCA によって対抗された
100 NM レッグの時間 57.7 分 飛行中の飛行時間
📋
運航飛行ブリーフィング

120 KT TAS で 090°/25KT の風に対して 045°の針路を維持するには、真の機首方位 056° (+11.2° WCA) を操舵します。対地速度は104KTSになります。

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

風三角計算機: 運用アーキテクチャ

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。

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: 風三角計算機

ナビゲーションの 3 つのベクトル

風三角形は、(1) 空気ベクトル (真の進行方向 + 真の対気速度)、(2) 風ベクトル (風向 + 風速)、および (3) 地上ベクトル (真の針路 + 対地速度) によって形成されます。

正弦波解像度の法則

風補正角度は、正弦の法則、sin(WCA) / 風速 = sin(風角) / 真対気速度を使用して導出されます。

向かい風と追い風の速度効果

対地速度は、真の対気速度から向かい風成分を引いたもの、またはクラブ角度のコサイン低減のために補正された追い風成分を加えたものに等しくなります。

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。

🎯
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 →
📐
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 →
🛡️
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 →
🛬
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 →
📡
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: 風三角計算機

航空風の三角形の 3 つの辺は何ですか?

3 つの側面とは、空気ベクトル (機首方位と真対気速度)、風ベクトル (風の方向と速度)、および地上ベクトル (地上軌跡と対地速度) です。

E6B はどのように風の三角形を計算しますか?

機械式 E6B は、回転方位リングとスライディング グリッドを使用してベクトル加算をグラフィカルに解決し、真の対気速度と風速を照合して対地速度と WCA を見つけます。

風補正角 (WCA) の計算式は何ですか?

WCA = arcsin((風速 / 真対気速度) × sin(風向 - 希望進路))。その結果を True Course に加算または減算して True Heading を取得します。

対地速度が真対気速度と異なるのはなぜですか?

対地速度は、地表に対する航空機の速度です。向かい風では対地速度が真対気速度よりも低くなり、追い風では対地速度が真対気速度よりも高くなります。

向かい風がなくても、横風によって対地速度が低下することがありますか?

はい!純粋な 90 度の横風に巻き込まれると、真対気速度の一部がドリフトに対抗するために費やされ、対地速度 = TAS × cos(WCA) となり、TAS よりわずかに低くなります。