Ciencia y Tecnología

China lleva 30 años diseñando el futuro de sus cazas y misiles hipersónicos: un motor para todas las velocidades

Published

on

<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;c007b0&sol;china-motor-portada2&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"China lleva 30 años diseñando el futuro de sus cazas y misiles hipersónicos&colon; un motor para todas las velocidades">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Durante décadas&comma; el desarrollo de motores ha marcado un límite bastante claro de lo que un avión o un misil puede hacer en el aire&period; Alcanzar velocidades hipersónicas no depende solo de materiales o diseño aerodinámico&comma; sino de resolver un problema mucho más complejo&colon; cómo mantener un sistema de propulsión estable desde el despegue hasta <strong>más allá de Mach 6<&sol;strong>&period; China lleva trabajando en esa dirección desde mediados de los años noventa&comma; y ahora afirma haber completado un prototipo que busca cubrir todo ese rango sin recurrir al cambio entre sistemas de propulsión en pleno vuelo&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Ese objetivo toma forma en lo que investigadores describen como un &OpenCurlyDoubleQuote;<a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;mdpi&period;com&sol;1996-1073&sol;13&sol;1&sol;163">contra-rotary ramjet engine<&sol;a>”&comma; un motor de respiración aérea concebido para operar de manera continua desde el arranque hasta velocidades superiores a Mach 6&period; El equipo&comma; vinculado a la Academia China de Ciencias &lpar;CAS&rpar; y liderado por Xu Jianzhong&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;news&sol;china&sol;science&sol;article&sol;3348078&sol;mach-0-6-engine-may-power-chinas-future-fighter-jets-and-missiles">sostiene que el prototipo ya ha sido<&sol;a> completado y verificado de forma experimental tras más de tres décadas de trabajo&period; Aun así&comma; el desarrollo se encuentra en una fase preliminar&colon; los siguientes pasos pasan por adaptarlo a distintas plataformas y someterlo a pruebas de vuelo reales que permitan validar su comportamiento fuera del laboratorio&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<h2><strong>El motor que puede marcar un antes y un después en defensa<&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>La solución tradicional al vuelo hipersónico y de alta velocidad <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;ntrs&period;nasa&period;gov&sol;api&sol;citations&sol;20110013567&sol;downloads&sol;20110013567&period;pdf">suele combinar<&sol;a> dos sistemas de propulsión&colon; un motor de turbina para velocidades de hasta alrededor de Mach 3 y un ramjet para regímenes más altos&period; Por un lado&comma; los motores de turbina cubren el despegue y las primeras fases del vuelo&comma; mientras que los ramjet solo pueden funcionar cuando el aparato ya <strong>se desplaza a gran velocidad<&sol;strong>&period; Esta división del trabajo resuelve una parte del problema&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;cambridge&period;org&sol;core&sol;journals&sol;aeronautical-journal&sol;article&sol;multiplatform-appembedded-model-for-hybrid-airbreathing-rocketcycle-engine-in-hypersonic-atmospheric-ascent&sol;656748A8BACE08E93C35F5049A3E328B">pero introduce otras complicaciones<&sol;a>&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;163&period;com&sol;dy&sol;article&sol;KPE016Q70553TJK2&period;html">Según explican los investigadores<&sol;a>&comma; el sistema arrastra masa innecesaria cuando uno de los motores está inactivo y añade complejidad técnica en el momento de cambiar de régimen&comma; un proceso que puede volverse inestable en fases exigentes del vuelo&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>La propuesta del equipo chino introduce cambios en varios frentes&comma; pero el núcleo está en su compresor&period; A diferencia de los diseños convencionales&comma; emplea dos conjuntos de álabes que giran en sentidos opuestos&comma; uno para alta presión y otro para baja presión&comma; esta configuración reduce las fuerzas centrífugas sobre los componentes&period; También mejoraría la eficiencia de rotación&period; A ello se suma un planteamiento poco habitual&colon; en lugar de minimizar las ondas de choque&comma; el diseño las aprovecha para comprimir el flujo de aire&comma; lo que reduciría su tamaño y peso&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p>El camino hasta este prototipo no ha sido rápido&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;scmp&period;com&sol;news&sol;china&sol;science&sol;article&sol;3348078&sol;mach-0-6-engine-may-power-chinas-future-fighter-jets-and-missiles">Según recoge SCMP<&sol;a>&comma; Xu Jianzhong comenzó a centrarse en la propulsión hipersónica a mediados de los años noventa y ya hacia el año 2000 había perfilado el concepto de compresor de rotación contraria&period; Durante años&comma; el proyecto avanzó hasta que <strong>e<&sol;strong><strong>n<&sol;strong><strong> 2009 obtuvo respaldo institucional<&sol;strong>&comma; lo que permitió construir plataformas experimentales desde cero&period; A partir de ahí&comma; el equipo dedicó casi una década a resolver cuellos de botella técnicos&comma; especialmente en el diseño de cascadas de álabes&comma; antes de alcanzar la verificación experimental anunciada ahora&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p> <img alt&equals;"Motor 2" class&equals;"centro&lowbar;sinmarco" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;a8645f&sol;motor-2&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Si esta arquitectura llegara a trasladarse a sistemas operativos&comma; sus implicaciones serían directas en el diseño de aeronaves y misiles hipersónicos&period; Reducir el peso del motor en este tipo de armas <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;pugwash&period;org&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;05&sol;20191211&lowbar;geneva&lowbar;hypersonic&lowbar;report&period;pdf">abre la puerta<&sol;a> a aumentar la cantidad de combustible&comma; la carga útil o el alcance&comma; además de mejorar la maniobrabilidad&period; En el caso de aeronaves reutilizables&comma; un único sistema de propulsión simplificaría la integración y reduciría los riesgos asociados a los cambios de modo en pleno vuelo&period; Aun así&comma; estas ventajas se plantean por ahora en términos potenciales&comma; a la espera de validación en condiciones reales&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;movilidad&sol;china-lleva-anos-empujando-limites-ingenieria-su-gigantesca-tuneladora-alta-velocidad-acaba-dar-otra-muestra" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China lleva años empujando los límites de la ingeniería&colon; su gigantesca tuneladora de alta velocidad acaba de dar otra muestra"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"China lleva años empujando los límites de la ingeniería&colon; su gigantesca tuneladora de alta velocidad acaba de dar otra muestra" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;28ad2c&sol;tunel-3&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;movilidad&sol;china-lleva-anos-empujando-limites-ingenieria-su-gigantesca-tuneladora-alta-velocidad-acaba-dar-otra-muestra" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China lleva años empujando los límites de la ingeniería&colon; su gigantesca tuneladora de alta velocidad acaba de dar otra muestra">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;movilidad&sol;china-lleva-anos-empujando-limites-ingenieria-su-gigantesca-tuneladora-alta-velocidad-acaba-dar-otra-muestra" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"China lleva años empujando los límites de la ingeniería&colon; su gigantesca tuneladora de alta velocidad acaba de dar otra muestra">China lleva años empujando los límites de la ingeniería&colon; su gigantesca tuneladora de alta velocidad acaba de dar otra muestra<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Pese al alcance del anuncio&comma; el desarrollo se encuentra aún en una fase temprana si se mira desde el punto de vista operativo&period; Las pruebas realizadas hasta ahora se han limitado a entornos experimentales&period; El siguiente reto&comma; según lo investigadores&comma; será precisamente ese&comma; adaptar el motor a aeronaves o misiles reales y comprobar su comportamiento fuera del laboratorio&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; Xataka con Nano Banana &vert; CAS<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;magnet&sol;todos-miraban-a-iran-japon-ha-fortificado-sus-islas-frente-a-taiwan-ahora-puede-encerrar-a-china-solo-tiro" data-vars-post-title&equals;'Japón tiene decenas de islas "olvidadas" frente a la costa de China&colon; ahora se está preparando para el peor escenario' data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;magnet&sol;todos-miraban-a-iran-japon-ha-fortificado-sus-islas-frente-a-taiwan-ahora-puede-encerrar-a-china-solo-tiro">Japón tiene decenas de islas "olvidadas" frente a la costa de China&colon; ahora se está preparando para el peor escenario<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;magnet&sol;china-lleva-30-anos-disenando-futuro-sus-cazas-misiles-hipersonicos-motor-para-todas-velocidades&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;05&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> China lleva 30 años diseñando el futuro de sus cazas y misiles hipersónicos&colon; un motor para todas las velocidades <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;05&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;javier-marquez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;05&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Durante décadas&comma; el desarrollo de motores ha marcado un límite bastante claro de lo que un avión o un misil puede hacer en el aire&period; Alcanzar velocidades hipersónicas no depende solo de materiales o diseño aerodinámico&comma; sino de resolver un problema mucho más complejo&colon; cómo mantener un sistema de propulsión estable desde el despegue hasta más allá de Mach 6&period; China lleva trabajando en esa dirección desde mediados de los años noventa&comma; y ahora afirma haber completado un prototipo que busca cubrir todo ese rango sin recurrir al cambio entre sistemas de propulsión en pleno vuelo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ese objetivo toma forma en lo que investigadores describen como un &OpenCurlyDoubleQuote;contra-rotary ramjet engine”&comma; un motor de respiración aérea concebido para operar de manera continua desde el arranque hasta velocidades superiores a Mach 6&period; El equipo&comma; vinculado a la Academia China de Ciencias &lpar;CAS&rpar; y liderado por Xu Jianzhong&comma; sostiene que el prototipo ya ha sido completado y verificado de forma experimental tras más de tres décadas de trabajo&period; Aun así&comma; el desarrollo se encuentra en una fase preliminar&colon; los siguientes pasos pasan por adaptarlo a distintas plataformas y someterlo a pruebas de vuelo reales que permitan validar su comportamiento fuera del laboratorio&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El motor que puede marcar un antes y un después en defensaLa solución tradicional al vuelo hipersónico y de alta velocidad suele combinar dos sistemas de propulsión&colon; un motor de turbina para velocidades de hasta alrededor de Mach 3 y un ramjet para regímenes más altos&period; Por un lado&comma; los motores de turbina cubren el despegue y las primeras fases del vuelo&comma; mientras que los ramjet solo pueden funcionar cuando el aparato ya se desplaza a gran velocidad&period; Esta división del trabajo resuelve una parte del problema&comma; pero introduce otras complicaciones&period; Según explican los investigadores&comma; el sistema arrastra masa innecesaria cuando uno de los motores está inactivo y añade complejidad técnica en el momento de cambiar de régimen&comma; un proceso que puede volverse inestable en fases exigentes del vuelo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La propuesta del equipo chino introduce cambios en varios frentes&comma; pero el núcleo está en su compresor&period; A diferencia de los diseños convencionales&comma; emplea dos conjuntos de álabes que giran en sentidos opuestos&comma; uno para alta presión y otro para baja presión&comma; esta configuración reduce las fuerzas centrífugas sobre los componentes&period; También mejoraría la eficiencia de rotación&period; A ello se suma un planteamiento poco habitual&colon; en lugar de minimizar las ondas de choque&comma; el diseño las aprovecha para comprimir el flujo de aire&comma; lo que reduciría su tamaño y peso&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El camino hasta este prototipo no ha sido rápido&period; Según recoge SCMP&comma; Xu Jianzhong comenzó a centrarse en la propulsión hipersónica a mediados de los años noventa y ya hacia el año 2000 había perfilado el concepto de compresor de rotación contraria&period; Durante años&comma; el proyecto avanzó hasta que en 2009 obtuvo respaldo institucional&comma; lo que permitió construir plataformas experimentales desde cero&period; A partir de ahí&comma; el equipo dedicó casi una década a resolver cuellos de botella técnicos&comma; especialmente en el diseño de cascadas de álabes&comma; antes de alcanzar la verificación experimental anunciada ahora&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Si esta arquitectura llegara a trasladarse a sistemas operativos&comma; sus implicaciones serían directas en el diseño de aeronaves y misiles hipersónicos&period; Reducir el peso del motor en este tipo de armas abre la puerta a aumentar la cantidad de combustible&comma; la carga útil o el alcance&comma; además de mejorar la maniobrabilidad&period; En el caso de aeronaves reutilizables&comma; un único sistema de propulsión simplificaría la integración y reduciría los riesgos asociados a los cambios de modo en pleno vuelo&period; Aun así&comma; estas ventajas se plantean por ahora en términos potenciales&comma; a la espera de validación en condiciones reales&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> China lleva años empujando los límites de la ingeniería&colon; su gigantesca tuneladora de alta velocidad acaba de dar otra muestra<&sol;p>&NewLine;<p>Pese al alcance del anuncio&comma; el desarrollo se encuentra aún en una fase temprana si se mira desde el punto de vista operativo&period; Las pruebas realizadas hasta ahora se han limitado a entornos experimentales&period; El siguiente reto&comma; según lo investigadores&comma; será precisamente ese&comma; adaptar el motor a aeronaves o misiles reales y comprobar su comportamiento fuera del laboratorio&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; Xataka con Nano Banana &vert; CAS<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; Japón tiene decenas de islas "olvidadas" frente a la costa de China&colon; ahora se está preparando para el peor escenario<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> China lleva 30 años diseñando el futuro de sus cazas y misiles hipersónicos&colon; un motor para todas las velocidades <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Trending

Copyright 2025 ERM Digital. Todos los derechos reservados.