Szybowanie

Szybowanie od ziemi po loty długodystansowe i wyczynowe: termika, lot zboczowy, fala, prędkość przelotowa i końcowy dolot

10 lekcji wideo34 filmów1 h 12 min wideo

Bezpłatny film: Czym jest szybowanie

Czego się nauczysz

Od pierwszego ślizgu do latania wyczynowego: dlaczego szybowiec szybuje, termika, polara i prędkość przelotowa, lot zboczowy i falowy, loty długodystansowe oraz końcowy dolot, a także awarie, które mają znaczenie. Dla uczniów, licencjonowanych pilotów i wszystkich ciekawych.

Wyjaśnić, dlaczego szybowiec zawsze opada przez powietrze
Wyjaśnij, jak grawitacja ciągnie szybowiec do przodu
Wyjaśnij, dlaczego skrzydło szybowca jest długie i smukłe
Opisz start za wyciągarką od kołowania po odczepienie
Wypatrz teren, który tworzy termikę, i to, co ją uwalnia
Odczytywać wznoszenie i opadanie na wariometrze, w m/s
Wybierz kierunek zakrętu na podstawie skrzydła, które się unosi
Odróżnić rosnący cumulus od zanikającego

Dla kogo jest ten kurs

  • Uczniowie-piloci szybowcowi (SPL)
  • Piloci szybowcowi przechodzący do przelotów i zawodów
  • Piloci samolotowi zaciekawieni szybownictwem
  • Każdy, kto ukończył Lotnictwo dla początkujących i chce latać bez silnika

Zawartość kursu

10 lekcji wideo · 34 filmów · 1 h 12 min

  1. 1

    Szybownictwo od podstaw

    4 filmów · 9 min

    Czym jest szybownictwo, dlaczego szybowiec szybuje, szybowiec z bliska i jak trafia w powietrze.

    • Czym jest szybowanie Bezpłatnie

      Lot bez silnika w trzech krokach: dlaczego szybowiec zawsze opada, jak mimo to wznosi się w powietrzu, które się unosi, i jak wygląda dzień szybowania od startu do lądowania.

      2:23
    • Dlaczego szybowiec szybuje

      Grawitacja jest silnikiem: część ciężaru ciągnie szybowiec po jego torze lotu. Siła nośna i opór decydują o tym, jak płasko szybuje, dlatego szybowce wyglądają tak, jak wyglądają, a prędkość i wiatr decydują, jak daleko doleci.

      2:05
    • Szybowiec z bliska

      Na zewnątrz i wewnątrz szybowca: długie, smukłe skrzydło, hamulce aerodynamiczne wyznaczające tor szybowania, zaczepy holownicze i żółte pokrętło zwalniające. Potem przyrządy od wariometru po wstążkę odchylenia oraz klasy, w których ścigają się szybowce.

      2:11
    • Start w powietrze

      Szybowiec potrzebuje pomocy, aby wzbić się w powietrze: wyciągarka ciągnie go po linie do około 400 m w pół minuty, samolot holujący zabiera go tak wysoko, jak chcesz, a niektóre szybowce mają własny silnik.

      1:52
  2. 2

    Krążenie w termice

    5 filmów · 10 min

    Skąd bierze się termika, wariometr, centrowanie rdzenia, odczytywanie nieba i dzielenie termiki z innymi.

    • Jak rodzi się termika

      Słońce nierównomiernie ogrzewa ziemię, a ciepłe powietrze odrywa się jako bańka, która wznosi się, dopóki jest cieplejsza od otaczającego powietrza. Gdzie się zatrzymuje: na inwersji, która zamyka dzień, i na cumulusie, którego podstawę możesz wyliczyć przed lotem.

      2:16
    • Wariometr: słyszeć noszenie

      Przyrząd, którego słucha każdy pilot szybowca: pokazuje, jak szybko nabierasz lub tracisz wysokość, piszczy wyżej w noszeniu i dudni w opadaniu. Dlaczego reaguje z lekkim opóźnieniem i dlaczego zawsze uwzględnia własne opadanie.

      1:56
    • Centrowanie w rdzeniu

      Znajdź rdzeń termiki i pozostań w nim: skręcaj w stronę skrzydła, które się unosi, przechylaj się na 35 do 45° przy prędkości minimalnego opadania plus zapas i na krótko wypłaszczaj, gdy siła nośna się zwiększa, aby przesunąć swój krąg do rdzenia.

      2:02
    • Czytanie nieba

      Rosnący cumulus o ostrych krawędziach i ciemnej, płaskiej podstawie ma pod sobą noszenie, postrzępiony zanika. Do tego ulice chmur, blue thermals, rozproszony cień i chmura burzowa, która mówi, żeby się oddalić.

      2:04
    • Dzielenie komina

      Wiele szybowców w jednym kominie: pierwszy wyznacza kierunek, wszyscy pozostali dołączają z zewnątrz i cały czas mają innych w zasięgu wzroku. Martwe pola, co FLARM potrafi, a czego nie, oraz jak bezpiecznie wyjść.

      2:06
  3. 3

    Co potrafi twój szybowiec

    3 filmów · 7 min

    Krzywa biegunowa, obciążenie powierzchni nośnej i balast wodny oraz to, jak rozpiętość, klapy i owady wpływają na wyniki.

    • Krzywa polarna

      Każda prędkość ma własne opadanie. Wpisz liczby na wykres i otrzymasz polarną, która pokazuje prędkość do wznoszenia, prędkość do przelotu i szybowanie przy każdej prędkości, z rzeczywistymi wartościami LS8.

      2:26
    • Obciążenie skrzydła i balast wodny

      Dlaczego piloci wyścigowi napełniają skrzydła wodą i zrzucają ją przed lądowaniem. Obciążenie skrzydła, ten sam szybowanie przy większej prędkości, wolniejsze wznoszenia i szersze kręgi, oraz kiedy woda się opłaca.

      2:19
    • Rozpiętość, klapy i owady

      Co większa rozpiętość, klapy camber i przednia krawędź pełna owadów robią z polarem szybowca. Dlaczego końcówki skrzydeł LS8 o rozpiętości 18 m szybują dalej, jak ustawia się klapy i dlaczego piloci wyścigowi wożą wycieraczki na owady.

      2:07
  4. 4

    Latanie zboczowe i górskie

    3 filmów · 6 min

    Noszenie stokowe, zasady na grzbiecie, wiatry dolinne, nasłonecznione stoki i zbieżność w Alpach.

    • Jak działa siła nośna zbocza

      Wiatr wiejący na długie wzgórze musi się unosić. Jaki wiatr i jakie wzgórze działają, gdzie znajduje się pas nośny oraz opadanie i turbulencja czekające za grzbietem.

      2:06
    • Zasady na grzbiecie

      Wiele szybowców korzysta z jednego wąskiego pasma nośności obok wzgórza. Co mówią przepisy ruchu powietrznego i co dodają zasady lotów przy grzbiecie: zakręt, mijanie czołowe i wyprzedzanie.

      1:56
    • Wiatry dolinne, słoneczne stoki i zbieżność

      Jak góry pracują w ciągu dnia: stoki zwrócone ku słońcu, wiatry dolinne i zbieżność, na przykładzie doliny Enns. Oraz pola nadające się do lądowania, wokół których planujesz lot.

      2:04
  5. 5

    Lot przełajowy

    4 filmów · 8 min

    Pierwszy lot szybowcem z dala od domu, zadania i odznaki, bezpieczne lądowanie poza lotniskiem na polu i końcowy przelot ślizgowy do domu.

    • Twój pierwszy lot przelotowy

      Pierwsze opuszczenie macierzystego lotniska: co przygotować, jak cały czas pozostawać w zasięgu pola i kiedy zdecydować się na lądowanie. Lądowanie w terenie jest częścią gry.

      2:07
    • Zadania, trójkąty i odznaki

      Kształty, jakie może przybrać lot przełajowy, od lotu tam i z powrotem po trójkąt FAI, oraz strefy punktu zwrotnego, które potwierdzają, że je wykonałeś. Następnie odznaki FAI od Silver po Diamonds oraz to, jak konkursy online punktują lot.

      2:16
    • Lądowanie poza lotniskiem

      Każdy pilot lotów przełajowych kiedyś ląduje na polu. Zdecyduj odpowiednio wcześnie, sprawdź pole z powietrza, wykonaj do niego standardowy krąg i wiedz, co zrobić po przyziemieniu.

      1:52
    • Końcowy przelot szybowy

      Jak wysoko musisz być, aby dolecieć do domu na żaglu, obliczone dla LS8 przy wietrze czołowym, i z jaką prędkością lecieć na przelocie. Plus zapas, który zapobiega temu, by opadające powietrze zamieniło ostatni przelot w lądowanie w polu.

      2:10
  6. 6

    Prędkość do latania

    3 filmów · 7 min

    Teoria MacCready'ego: jak szybko szybowć między kominami termicznymi, w opadającym i wznoszącym powietrzu oraz z jakim ustawieniem lecieć.

    • MacCready: jak szybko między kominami

      Jak szybko szybować z jednego komina do następnego: następne wznoszenie wyznacza cenę wysokości, a jedna linia na polarsie daje zarówno prędkość przelotową, jak i średnią prędkość całego lotu.

      2:25
    • Prędkość w opadającym i wznoszącym powietrzu

      W opadającym powietrzu leć szybciej, w wznoszącym zwolnij: powietrze przesuwa biegunową, a ulica chmur może nieść cię daleko niemal bez krążenia. Polecenie prędkości z variometru pokazuje drogę; podążaj za nim płynnie.

      2:12
    • Jakie ustawienie MacCready'ego?

      Ustawienie zależy od wznoszenia, którego spodziewasz się dalej, a nie od ostatniego. Obniż je, gdy jesteś nisko lub daleko od lotniska, zwiększ w mocny dzień, trzymaj się zakresu roboczego i nie martw się, jeśli będzie trochę nietrafione.

      2:15
  7. 7

    Przyrządy, które myślą

    3 filmów · 6 min

    Przyrządy w kabinie szybowca, które myślą: kompensacja całkowitej energii, netto i względne wznoszenie, uśredniacz oraz komputer przelotu końcowego.

    • Całkowita energia i termika od drążka

      Pociągnij drążek do siebie, a zwykły variometr pokaże wznoszenie, które jest tylko zamianą twojej prędkości na wysokość: termika od drążka. Variometr energii całkowitej uwzględnia wysokość i prędkość razem, więc pokazuje powietrze, a nie drążek, o ile jego sonda znajduje się w czystym powietrzu.

      2:14
    • Netto, relative i averager

      Trzy odczyty, trzy pytania. Netto pokazuje, co robi powietrze, relative ile byś się wznosił, gdybyś krążył tutaj, a averager, jak dobra naprawdę była termika.

      2:02
    • Ostatni komputer szybowy

      Jak komputer szybowy oblicza, czy dolecisz do domu: odległość podzielona przez doskonałość szybowania plus zapas wysokości, wiatr zmierzony w twoich krążeniach oraz ustawienie MacCready'ego. W górach sprawdza też przełęcz po drodze.

      2:08
  8. 8

    Szybowanie falowe

    3 filmów · 6 min

    Fale górskie, rotor, wejście w falę i co się zmienia, gdy wznosisz się bardzo wysoko.

    • Fale górskie

      Silny wiatr wiejący przez pasmo górskie powoduje, że stabilne powietrze po zawietrznej unosi się i opada. Chmury soczewkowate wyznaczają grzbiety fali, a tuż po stronie nawietrznej od nich szybowiec wznosi się w gładkim powietrzu, znacznie powyżej jakiejkolwiek termiki.

      1:55
    • Rotor i do fali

      Pod gładką falą obraca się rotor, najbardziej turbulentne powietrze w szybownictwie. Jak wznieść się z niego do fali, utrzymać się w pasie nośnym i zejść, zanim chmury zamkną lukę pod tobą.

      1:54
    • Latać wysoko

      Im wyżej się wznosisz, tym szybciej lecisz przez powietrze przy tej samej prędkości wskazywanej, więc prędkość nieprzekraczalna maleje wraz z wysokością. I czego zimne, rozrzedzone powietrze wymaga od szybowca i od ciebie.

      2:17
  9. 9

    Latanie konkursowe

    2 filmów · 4 min

    Zadania wyścigowe i zadania w wyznaczonym obszarze oraz taktyka startu i latania z grupą.

    • Task wyścigowy i AAT

      Dwa zadania zawodów: stałe punkty zwrotne, gdzie wygrywa największa prędkość, oraz wyznaczone obszary, gdzie wybierasz dystans, ale musisz lecieć przez minimum czasu. Do tego linia startu, ring mety i sposób punktowania dnia.

      2:09
    • Start, gaggle i prowadzenie

      Kiedy rozpocząć zadanie konkursowe, czy lecieć z gaggielem czy samemu, i dlaczego prowadzenie kosztuje, podczas gdy podążanie niesie własne ryzyko. Z zasadami i nawykami lotu zespołowego.

      1:53
  10. 10

    Sytuacje awaryjne podczas startu i lądowania

    4 filmów · 8 min

    Nieudane starty za wyciągarką, zakłócenia podczas holowania powietrznego, przeciągnięcie i korkociąg w zakręcie oraz podejście przy gradiencie wiatru.

    • Nieudany start za wyciągarką

      Lina pęka, gdy nos jest wysoko w górze. Natychmiast opuść nos, poczekaj na prędkość, odczep się dwa razy, a potem spokojnie zdecyduj: lądowanie na wprost, krótki krąg albo pełny krąg.

      2:09
    • Holowanie szybowca: ślad zawirowań, luz i odchylenia

      Gdzie lecieć za samolotem holującym, jak delikatnie napinać luźną linę i moment, gdy szybowiec wznosi się tak wysoko nad holownikiem, że podnosi mu ogon: natychmiast odczepić. Plus sygnały pilota holownika.

      2:03
    • Przeciągnięcie i korkociąg w zakręcie

      Zakret zwiększa prędkość przeciągnięcia, a klasyczny korkociąg szybowca zaczyna się właśnie tak: nisko w kominie termicznym albo w zakręcie na prostą końcową. Dlaczego przechylenie kosztuje margines przeciągnięcia, jak sterowanie skoordynowane z przeciwnym wychyleniem powoduje przeciągnięcie najpierw skrzydła wewnętrznego i jak z tego wyjść.

      2:08
    • Hamulce aerodynamiczne, podejście i gradient wiatru

      Szybowiec nie ma drugiej próby. Hamulce aerodynamiczne wyznaczają tor schodzenia do punktu celowania, gradient wiatru odbiera prędkość względem powietrza blisko ziemi, a prędkość podejścia uwzględnia zapas na wiatr i porywy.

      2:07

Jednorazowo · na zawsze

29,00 €jednorazowo

z VAT

Co dostajesz

  • 34 krótkich filmów, łącznie 1 h 12 min
  • Pierwszy film jest bezpłatny
  • Odtwarzacz kursu w przeglądarce i w aplikacji, z napisami
  • Twoje postępy są zapisywane film po filmie
  • Płacisz raz, kurs jest Twój na zawsze

Pierwszy film jest bezpłatny. Z darmowym kontem odtwarzacz kursu zapisuje Twoje postępy.

Ceny i pakiety

Pytania o ten kurs

Czy mogę wypróbować kurs przed zakupem?

Tak. Pierwszy film jest bezpłatny: obejrzyj go na tej stronie albo w odtwarzaczu kursu z darmowym kontem.

Co dostaję?

Wszystkie 34 filmy (1 h 12 min) w odtwarzaczu kursu w przeglądarce i w aplikacji, z napisami. Odtwarzacz pamięta, gdzie skończyłeś, i odhacza obejrzane filmy.

Jak długo mogę oglądać?

Kupiony osobno kurs jest Twój na zawsze. Niektóre pakiety też go zawierają; wtedy jest dostępny, dopóki trwa pakiet.

Od czego zacząć?

Od pierwszego filmu. Każdy film opiera się na poprzednich, a zawartość kursu powyżej pokazuje, co obejmuje każda część.