Galería del proyecto Moon Camp 2023-2024 

Inspírate con estos asombrosos hábitats para la exploración humana del espacio diseñados por equipos de estudiantes de todo el mundo.

CAMP DE BASE LUNAIRE I-S-A-S by I-S-A-S

Colegio Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    Francia 14 años   4 / 2 Francés Luna



Enlace externo para el diseño en 3D de Tinkercad



Descripción del proyecto

Nuestro campamento lunar de base lunar del Moon Camp Explorer se llama Moon camp Estación de investigación  que significa Estación de investigación de Moon camp. Esta base puede albergar de 2 a 4 astronautas y consta de tres edificios. El objetivo principal será estudiar el biotopo lunar, y la investigación podría desembocar en una cierta conquista de esta tierra.

La base se encuentra cerca del cráter Shackleton por sus abundantes recursos, entre los que destacan la energía solar constante y la interesante geología que facilita las comunicaciones con la Tierra a través de un láser. La construcción de la base requiere la utilización eficaz de recursos locales como el regolito y el agua cristalina.

Se emplearán robots equipados con tecnologías de impresión 3D y automatización para extraer estos recursos y construir la base. El principal material de construcción será el regolito, que se utilizará para protegerlo de los micrometereoritos y las radiaciones. Además, un material de aislamiento multicapa reforzará su protección: el polietileno.

Gracias a este cráter, tenemos acceso a una abundante fuente de glaciares que será recogida y alimentada por un rover de forraje y otro que tiene la misión de recuperar el hielo y que la dirigirá a una estación de purificación. Una vez que el agua esté limpia, se enviará a todos los edificios que necesiten agua.

En el interior de la estación espacial, se utilizarán sierras para cultivar legumbres de crecimiento rápido, como rábanos, lechugas, espinacas, zanahorias, papas, patatas y tomates. Nous mènerons des recherches constantes sur les besoins de ces plantes pour optimiser leur croissance. Además, experimentaremos la cría de aves para la producción de huevos.

La alimentación eléctrica de la base se asegurará principalmente mediante paneles solares, diseñados en forma de torres para seguir la trayectoria del sol y maximizar la eficiencia energética. Además, un sistema de fabricación de paneles solares a partir de regolitos in situ reduce el peso de las cargas que hay que transportar desde la Tierra. Cada panel solar se conectará a una pila de combustible hidráulico para suministrar energía durante los periodos nocturnos lunares.

También hemos integrado la experimentación de un reactor de fusión nuclear del tipo "Tokamak" en nuestra base para estudiar la posibilidad de producir una fuente de energía propia y abundante a largo plazo. En su interior, una mezcla de isótopos de hidrógeno (como el deuterio) se enfría a temperaturas muy elevadas. En estas condiciones, el gas de hidrógeno se transforma en plasma, un estado de la materia en el que los átomos están completamente ionizados.

En lo que respecta al oxígeno para la respiración. Se obtiene por electrólisis, que funciona mediante un proceso químico que utiliza la electricidad para provocar una reacción de descomposición y consta de dos electrodos (positivo y negativo) sumergidos en el electrólito.

Para garantizar la seguridad contra las radiaciones y los meteoritos, utilizamos impresoras 3D y minirobots para fabricar estructuras a partir de regolito y polietileno, además de recuperar la base de un material de aislamiento multicapa.


Traducción al inglés

Nuestro campamento lunar base Explorer se llama Moon camp Estación de investigación  que significa estación de investigación Moon camp. Esta base puede alojar de 2 a 4 astronautas, e incluye tres edificios. El objetivo principal será estudiar el biotopo de la Luna, tal vez en busca de una cierta conquista de esta Tierra.

La base está situada cerca del cráter Shackleton por sus abundantes recursos, incluida la energía solar constante y una interesante geología que facilita las comunicaciones con la Tierra mediante láser. La construcción de la base requerirá el uso eficiente de recursos locales como el regolito y el hielo de agua.

Se desplegarán robots equipados con tecnologías de impresión 3D y automatización para extraer estos recursos y construir la base. El principal material de construcción será el regolito, utilizado como protección contra los micrometeoritos y la radiación. Además, se utilizará un material aislante multicapa para mejorar su protección: el polietileno.

Gracias a este cráter tenemos acceso a un abundante recurso glaciar que será perforado y fundido por un rover perforador y otro que tendrá la misión de recuperar el hielo y que lo dirigirá a una planta de tratamiento. Una vez depurado, el agua se enviará a los alrededores de los edificios que necesiten agua.

Dentro de la estación espacial se utilizarán invernaderos para cultivar verduras de crecimiento rápido, como rábanos, lechugas, espinacas, zanahorias, patatas y tomates. Investigaremos constantemente las necesidades de estas plantas para optimizar su crecimiento. Además, experimentaremos con la cría de gallinas para su producción de huevos.

El suministro eléctrico de la base procederá principalmente de paneles solares, diseñados en forma de girasol para seguir la trayectoria del sol y maximizar la eficiencia energética. Además, un sistema de fabricación de paneles solares a partir de regolito in situ reducirá el peso de las cargas que deban transportarse desde la Tierra. Cada panel solar estará conectado a una pila de combustible de hidrógeno para suministrar energía durante los periodos nocturnos lunares.

También integraremos en nuestra base la experimentación de un reactor de fusión nuclear de tipo "Tokamak" para estudiar la posibilidad de producir a largo plazo una fuente de energía limpia y abundante. En su interior, una mezcla de isótopos de hidrógeno (como el deuterio) se calienta a temperaturas extremadamente elevadas. En estas condiciones, el hidrógeno gaseoso se transforma en plasma, un estado de la materia en el que los átomos están completamente ionizados.

En cuanto al oxígeno para respirar. Será proporcionado por electrólisis que funciona a través de un proceso químico que utiliza la electricidad para provocar una reacción de descomposición, incluye dos electrodos (electrodo positivo y negativo), que se sumergen en el electrolito.

Para garantizar la seguridad contra la radiación y los meteoritos, utilizaremos impresoras 3D y minirobots para fabricar estructuras de regolito y polietileno, además de cubrir la base con un material aislante multicapa.


#Diseño 3D

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