moon_camp

Moon Camp Explorers-galleri 2020-2021

I Moon Camp Explorers er hvert holds opgave at 3D-designe en komplet Moon Camp ved hjælp af Tinkercad. De skal også forklare, hvordan de vil bruge lokale ressourcer, beskytte astronauterne mod farerne i rummet og beskrive leve- og arbejdsfaciliteterne.

Hold: Krishna vikram isro rover

Jawahar Navodaya Vidyalaya khairabad Sitapur  Sitapur    Indien 13, 12

Eksternt link til 3d

Projektbeskrivelse

denne rover skabt af krishna vaibhav rastogi

Denne rover består af en krop af kulstof, og over den er der en grafenbelægning, der holder til en skråning med 5000 omdrejninger i minuttet.
Det har også meget kraftfulde hjul med gear og silicium og grafen med virkelig meget høje fiktive dæk, som let kan klatre op.
og 1 uges langtidsholdbare batterier, der oplades af solpaneler og atomreaktioner.

Det område, som roveren optager, er ca. 1 m * 1,5 m, og basestationen på månen er ca. 30 m * 50 m.

Den har også et farverigt kamera med sensorer som ir-sensor, uv-sensor, banke-sensor, elektrisk strøm eller potentiale eller magnetiske eller radiosensorer, fugtighedssensor, væskehastighed eller flowsensorer, tryksensorer, termiske eller varme- eller temperatursensorer, nærhedssensorer, optiske sensorer, positionssensorer, fotoelektriske sensorer, partikelsensorer og mange flere som denne !!!

Roveren har også 2 hænder, en foran og en til højre.

Den har også 2 antenner og 2 radiofrekvens- og mikrobølgelydlæsere.

med kunstig intelligens og en supercontroller og en fjernbetjening. og brændstof- og madproducenten.

den kan også bære astronauterne, så de kan tilbagelægge afstanden fra basestationen til skæbnen. denne rover kan tåle temperaturer fra 3000′ celsius til -300′ celsius og har også kraft til at tåle vakuum. og den kan nemt styres fra jorden og sende data med en hastighed på 20kb/s.

Hvor ønsker du at bygge din Moon Camp?

Tæt på Månens ækvator

Hvorfor valgte du dette sted?

Månen byder på mange spændende tekniske udfordringer som kratere og bakker. Det er et fremragende sted at teste teknologier, flyveegenskaber, livsstøttesystemer og udforskningsteknikker for at reducere risici og øge produktiviteten af fremtidige missioner med høje og lave temperaturer, der tolereres med lavt gravitationsniveau. Vores rejse vil give os den første oplevelse af at leve og arbejde i en anden verden, med de ekstreme forhold, der hersker derude.
Det giver os mulighed for at teste avancerede materialer og udstyr i rummets ekstreme temperatur- og strålingsforhold. Vi vil
lære, hvordan man bedst anvender robotter til at støtte menneskelige opgaver, udforske fjerntliggende steder og indsamle information i potentielt farlige områder. Ved at etablere en tilstedeværelse på månen og forberede sig på at udforske resten af solsystemet. men ved at vælge ækvator øges den lange levetid for over lejren ved middel tyngdekraft omkring 7,2 og middel temperatur med adgang til vand til med større kontakt til jorden og øge dagtiden betyder mere solenergi og kortere kommunikation sammenlignet med polerne.

Hvordan planlægger du at bygge din Moon Camp? Hvilke materialer vil du bruge?

Grundlæggende består vores base af kulstof, og belægningen er lavet af grafen, som gør stoffet meget hårdt og stift.

Vi besluttede at opdele basen i en permanent base og en midlertidig base. Den permanente base er bygget under månens overflade og har en indgang over månens overflade, som også består af op til 70% graphen, og resten vil være cabon. Det vil blive brugt som et sted, hvor forskere kan komme ind og ud af basen og leve på daglig basis. Der er følgende karakteristika under månens overflade: 1. Den er mindre påvirket af stråling. 2. Temperaturforskellen mellem dag og nat er lille, hvilket er velegnet til menneske- og planteliv. 3. Månens overflade er mere stabil, og de underjordiske bygninger er mindre påvirket af meteoritregn.

Det giver mening at bygge et beboelsesrum ud fra Månens tilgængelige ressourcer. Der er mulighed for at bruge lava-rør, tunneller dannet under Månens vulkanske fortid, som tilflugtssteder med adgang til frossen vandis under overfladen. Men en mere umiddelbar plan er at bygge et habitat ved hjælp af månens regolit, det fine mørke basaltiske grå sand, der svarer til vulkansk sand på Jorden, hvor man bruger vulkansk pulver til at lave mursten.

Forklar, hvordan din Moon Camp vil give astronauterne:
Vand
Fødevarer
Elektricitet
Luft

Der er også mulighed for at lagre termisk energi ved hjælp af en proces, der minder om varmepumper. "På Månen har vi ikke konvektion, da der ikke er nogen vind, så varmen fra Solen bliver i regolitten."Vi kunne bruge en linse eller et spejl til at fokusere sollyset på jorden og bruge den ressource til at holde en base varm eller til at generere elektricitet." TIL AT DRIVE PUMPEN TIL AT TAGE VAND UD, HVIS DET ER DER, ELLER .
ville vi slutte os til vandet med H og O .
vi har på Månen, og i løbet af natten rekombineres det automatisk ved at sænke temperaturen med - 200′ C om natten.
Da der er fundet tegn på vandis ved månens poler, og det blev bekræftet af Nasa i august sidste år, vil en eventuel månebase sandsynligvis blive placeret på disse steder.
Ilt i selve månen kan også udvindes til vejrtrækning. Den mest sandsynlige kilde er ilmenit (FeTiO3), som, når det kombineres med brint ved temperaturer på omkring 1.000C (1.832F), producerer vanddamp, som derefter skal adskilles for at producere brint og ilt.

Vi vil installere komprimeringsfunktionen, hvor vi komprimerer maden og også laver vores egen mad ved hjælp af 3d-proteinprint og bruger energien til at lave den spiselige forbindelse.

POWER - Nye energiteknologier vil være nøglen til at leve på Månen. Brændselsceller på Jorden kræver en kemisk reaktion mellem brint og ilt (ofte fra luften) for at producere elektricitet, med vand som et biprodukt. Selvom der ikke er nogen atmosfære på Månen, er ingredienserne der. med atomkraft og den eksoterme reaktion. med solpanelets gode kvalitet.
Vi ville spalte det vand, vi har på Månen, og om natten rekombinere det for at producere elektricitet, som vi kan bruge til at udvikle disse nye teknologier. "I løbet af dagen har vi en masse solenergi, sandsynligvis nok til at spalte vandet i brint og ilt, så det er et unikt værktøj, vi kan bruge på Månen til at opretholde en langvarig mission."

Luft - Vi ved, at der ikke findes nogen form for gas på månen, men "hvad så?" Vi har kun brug for ilt og kvælstof og andre former for gasser for at overleve.
alt efter hvad der er nødvendigt for menneskelivet.
Til det formål er vi nødt til at transportere en bestemt type planter fra jorden til vores lejr, som blev placeret på månen med succes. Men der er et problem, en del af månen var dækket af sollys i 19 jorddage efter det. natten begyndte på månens oprindelige overflade. så vi kan fange sollys i de dage, hvor solen er tændt, og fange det i batteriet og give det til vores planter, og planterne kan lave fotosyntese og levere nogle nyttige gasser til os.

Beskriv en dag på Månen for en af dine Moon Camp-astronauter

Vi ved, at vi med succes kan placere vores base på månen med Rover, og vi forsøger at forstå situationen som vejr, atmosfærisk tryk osv. Vi har allerede fundet løsningen med luft, vand, mad og strøm, men det er ikke alt, der skal til for at overleve som menneske på månen.

Astronauten, der bor på vores base, kan bruge roveren og sende den på en rejse til månen og styre den. sende fotos af alle de mærkelige og ukendte objekter eller ting, som vores astronaut udforsker og observerer omhyggeligt, i vores månebase er alle typer ting til stede, så astronauten bør ikke have nogen tekniske problemer (Forventet).

Derefter kræver det lidt mad og observation
Efter nogen tid og hårdt arbejde fra vores astronaut sendte han alle data til vores hovedkvarter på jorden. endelig gjorde vi det.


← Alle projekter