Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Освобожденные и вывезенные в Украину беларусские политзаключенные приехали в Варшаву
  2. Превзошел во лжи даже «военкоров»: Герасимов иностранным военным атташе озвучил цифры захваченных в Украине территорий — что с ними не так
  3. Киев предложил Минску сбивать над Беларусью залетевшие российские беспилотники. Что на это ответил Лукашенко
  4. Беларусь — союзник России в войне, но один нарратив Кремля власти обходят стороной. Ученый проанализировал госСМИ и объяснил парадокс
  5. «Я — уходящий президент». Лукашенко заявил, что не хочет проблемы своего руководства страной перекладывать на преемника
  6. «Не ждите комментариев. И не потому, что мы боимся». Рассказываем, как в Варшаве встречали освобожденных беларусских политзаключенных
  7. Чиновники активно прошлись по этой категории работников, после чего возник их дефицит. Проблема дошла до Лукашенко — тот требует решить
  8. В Беларуси при задержании убили оппозиционера — трое силовиков пострадали, заявил Лукашенко
  9. Этот беларус сбежал из СССР с третьей попытки, но силовики пришли к нему даже на Западе. Рассказываем о легендарном побеге и его цене
  10. «Мы не бульдозеры, нам нужно время, мы люди». Колесникова и Бабарико поговорили с Тихановской
  11. Прокуратура проверила работу военруков. Узнали из непубличного документа, какие проблемы нашли в воспитании «патриотов»


/

Китайские ученые из Академии наук (CAS) разработали и испытали первый в мире детонационный двигатель, использующий обычный авиационный керосин RP-3. По данным исследования, опубликованного в Journal of Experiments in Fluid Mechanics, двигатель может работать на скоростях до 16 Махов (≈20 000 км/ч), что делает его одним из самых перспективных решений для гиперзвуковых полетов, пишет «Хайтек».

Прототип камеры сгорания двигателя ODEW. Изображение: Chinese Academy of Sciences
Прототип камеры сгорания двигателя ODEW. Изображение: Chinese Academy of Sciences

Новый двигатель основан на концепции косой стоячей детонационной волны (ODEW). В отличие от традиционных реактивных двигателей, сгорание в нем происходит не плавно, а в результате серии детонационных ударов, что в 1000 раз ускоряет процесс выделения энергии.

Испытания проходили в аэродинамической трубе JF-12 в Пекине, известной как «Гипердракон». Она позволяет моделировать полет на высоте 40 км и скоростях свыше 6 Махов. В ходе экспериментов двигатель стабильно работал на керосине, что делает его более удобным и безопасным по сравнению с водородными аналогами.

Одной из ключевых инноваций стали 5-мм выступы внутри камеры сгорания, которые стабилизировали процесс детонации. Это позволило уменьшить размер камеры на 85% по сравнению с традиционными гиперзвуковыми двигателями, снизив вес и повысив эффективность системы.

Китай планирует создать к 2030 году гиперзвуковой самолет, способный преодолевать межконтинентальные расстояния за считаные минуты. Например, полет из Шанхая в Лос-Анджелес займет всего 30 минут. Кроме того, такая технология может использоваться для запуска космических аппаратов: на скоростях 16 Махов кораблю потребуется минимальный разгон для выхода на орбиту.

Несмотря на многообещающие результаты, технологии еще предстоит пройти ряд испытаний. Ожидается, что первые летные тесты прототипа состоятся уже до конца 2025 года.