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Galería Moon Camp Pioneers 2021-2022

En Moon Camp Pioneers la misión de cada equipo es diseñar en 3D un campamento lunar completo utilizando Fusion 360. También tienen que explicar cómo utilizarán los recursos locales, protegerán a los astronautas de los peligros del espacio y describirán las instalaciones para vivir y trabajar.

Team: Moony

Colegio Petroc  Barnstaple    Reino Unido 17   3 / 0


Visor externo para el proyecto 3D

Descripción del proyecto

El propósito del Campamento Lunar es establecer un método de autosostenimiento en una atmósfera/entorno ajeno a la Tierra. La base será modular, y será posible ampliarla a medida que pase el tiempo. También podrá utilizarse como punto intermedio para expediciones de mayor distancia en el espacio, con el fin de ampliar nuestro conocimiento del universo.

2.1 ¿Dónde quieres construir tu campamento lunar?

Debido a la ausencia de atmósfera en la Luna, se pueden alcanzar temperaturas extremas durante un día lunar (que dura unos 29,5 días). Si se instalara una base en esta zona donde la temperatura cambia tan a menudo, sería catastróficamente impracticable montar una especie de "campamento" en este lugar, ya que habría que tomar medidas específicas para mantener el control climático. Por lo tanto, hemos llegado al veredicto de que el mejor esquema es encontrar un lugar con una temperatura constante. Esto significaría que el campamento se instalaría en un cráter en uno de los polos de la Luna, donde la temperatura se mantiene alrededor de los -153 grados durante todo el año, lo que permitiría que el control climático fuera mucho más fácil y mucho más seguro que instalarse en un lugar con temperaturas extremas de calor y frío. El cráter que elegimos fue Copérnico, que tiene 93 km de diámetro, lo que permite mucho espacio para la expansión del proyecto lunar.

2.2 ¿Cómo piensas construir tu campamento lunar? Describe las técnicas, los materiales y tus elecciones de diseño.

será un trazado modular construible in situ, ya que es la forma más práctica de transportar las estructuras por varias razones:

Permite almacenar y transportar los materiales de forma compacta, lo que significa que se necesita menos volumen para la carga útil del cohete.

El diseño modular de la base permite ampliarla fácilmente más adelante en la misión. Además, la base inicial puede construirse por etapas a partir de múltiples cohetes.

consistirá en una estructura cuadriculada de salas y pasillos, que contendrán equipos esenciales y no esenciales. Este diseño estructural se eligió por varias razones, además de las enumeradas anteriormente:

Se trata de una estructura fuerte que será estable en la superficie lunar porque los módulos tienen patas ajustables que permiten construir la base en terrenos irregulares. Esto nos da más opciones para la ubicación exacta de la base y para aumentar su tamaño en diferentes direcciones.

Este diseño es mucho más seguro que una sala grande, por ejemplo, porque si se produce una emergencia crítica en un módulo, éste puede sellarse del resto de la base para proteger todo lo que hay en otros módulos y detener la propagación de la emergencia aislándola. Después de esto, el módulo puede ser reparado e implementado de nuevo en las operaciones regulares de la base.

 

Los materiales de construcción:

que puede cumplir los requisitos que se indican a continuación puede comprender materiales como la fibra de carbono transportada desde la Tierra para formar la estructura subyacente de la base. Además, el hormigón lunar fabricado a partir del suelo lunar y otros materiales de refuerzo producidos en la Luna (antes de que se envíe a ningún astronauta) cubrirán la base para protegerla del duro entorno lunar.

deberán elegirse con cuidado, ya que pueden cambiar por completo las propiedades físicas de la base. Los compuestos (como los mencionados anteriormente) pueden proporcionar las necesidades esenciales de la base:

La seguridad del entorno lunar incluye la protección de la estructura contra los impactos de meteoritos, la presión, la radiación y el frío vacío del espacio.

Bajo peso para ser transportado en cohetes, manteniendo una buena resistencia estructural para la base.

Los métodos de construcción:

que usaremos para construir la base lunar incluyen:

Transportar los materiales iniciales, los robots y los suministros desde la Tierra a la Luna para establecer la base antes de enviar a ningún astronauta. Esta será una parte esencial del proceso de preparación para la construcción de la base.

Los robots transportados a la Luna serán controlados por ingenieros en la Tierra y se utilizarán para construir la base, así como para la protección adicional

2.3 El entorno de la Luna es muy peligroso para los astronautas. Explica cómo les protegerá tu campamento lunar. (máximo 150 palabras)

Temperatura - Debido a la temperatura de congelación de la luna, cada módulo de la base se calentará a una temperatura de 20C, para evitar que los astronautas mueran congelados. Como hemos elegido la ubicación de un cráter, esto significa que la temperatura será continua y no cambiará, por lo que los módulos pueden permanecer a esa temperatura.

Polvo lunar - Se sabe que el polvo lunar es muy perjudicial para la respiración de los astronautas, debido a su tamaño microscópico que puede destrozar los pulmones. Para combatirlo, se instalará una ventilación adecuada con un filtrado exhaustivo del aire para impedir que el polvo permanezca en el aire, con el fin de mantener a nuestros astronautas a salvo.

2.4 Explica cómo tu campamento lunar proporcionará a los astronautas:

Agua
Alimentos
Potencia
Aire

Puede producirse mezclando el hidrógeno y el oxígeno (que se adquieren en los procesos anteriores) y añadiendo una chispa o el calor suficiente para proporcionar la energía de activación para iniciar la reacción. El agua también puede obtenerse mediante el uso de energía en la reacción (véase más adelante). El hielo compone parcialmente la superficie lunar en los polos de la Luna y podría ser recogido por los rovers y convertido en agua potable. Esta podría ser también una muy buena forma de obtener agua. Las aguas residuales serán recicladas y transformadas en agua potable.

Al principio se suministrará comida antes de investigar el cultivo de plantas. Una forma de cultivar plantas podría ser la acuaponía para cultivar plantas con peces y producir suficiente comida para los astronautas sin que ello suponga un gran consumo de recursos.

Energía: La energía eléctrica se obtendrá de un pequeño reactor nuclear, posiblemente una versión modernizada del EGP-6 u otros pequeños reactores nucleares similares. Además, gran parte de la energía de la base se obtendrá de los paneles solares que la rodean. Algunos de los componentes esenciales para la producción de los paneles solares podrían obtenerse del suelo lunar, especialmente la silicona y los metales (hierro, aluminio, magnesio y titanio). Éstos (junto con otros elementos y compuestos útiles) también podrían utilizarse en la producción de otros aparatos útiles para la base, así como para proporcionar a las misiones extraterrestres recursos vitales cuando se detengan en la Luna para repostar. De este modo, se reduciría drásticamente el peso del cohete y de su carga útil, lo que abarataría las misiones y las haría más eficaces.

El hidrógeno líquido (que se adquiere en los procesos anteriores) puede utilizarse como forma de almacenamiento de energía junto con las baterías para proporcionar energía a la base durante las largas noches lunares y cuando haya más oferta que demanda de energía.

Propulsor de cohetes: Se compone sustancialmente de oxígeno e hidrógeno (que se adquieren en los procesos anteriores). Otros componentes del propulsor pueden ser transportados a la Luna. Repostar cohetes en misiones extraterrestres es uno de los principales objetivos de la base lunar, por lo que así se produciría. Los cohetes que se repostan en la Luna son muy útiles porque el aterrizaje y, sobre todo, el despegue desde la Tierra consumen mucho combustible. Disminuiría la cantidad de combustible necesaria para las misiones, disminuyendo el peso del cohete y, como se ha dicho antes, haciendo las misiones más baratas y eficientes o permitiendo explorar más allá en lo desconocido.

Los óxidos constituyen más de 40% de la superficie lunar, por lo que el oxígeno se extraerá del suelo lunar recogido por los rovers suministrando la energía suficiente para romper los enlaces o reduciendo los óxidos con carbono o hidrógeno. El oxígeno también puede obtenerse dividiendo el agua en oxígeno e hidrógeno.

2.5 Explica cuál sería el objetivo principal de tu campamento lunar.

Nuestro campamento lunar servirá como base principal para la investigación en el campo de cómo crecen los alimentos como las patatas y otra vegetación en la luna, y cómo el entorno de la luna afecta al crecimiento y/o a otros factores. La producción/crecimiento de alimentos en la luna permitiría eventualmente una fuente de alimentación autosuficiente, con semillas que podrían ser cosechadas de las plantas y volver a crecer. También investigaremos la creación de un suministro de aire respirable con reabastecimiento de oxígeno e hidrógeno desde la Tierra, y un suministro de combustible que permita nuevas expediciones al espacio. Una estación de reabastecimiento en la Luna permitiría que las cargas útiles fueran mayores y que llegaran más suministros a la Luna.

3.1 Describe un día en la Luna para tu tripulación de astronautas del Campamento Lunar.

Debido a que un día lunar equivale a 29,5 días terrestres, significa que los astronautas no pueden actuar utilizando ningún tipo de hora lunar. Esto significa que los astronautas actuarán en GMT, y cambiarán a BST cuando el Reino Unido también lo haga. Esto se debe a que el control de la misión estará basado en el Reino Unido. Los astronautas trabajarán de 6:00 a 18:00 horas cada día, el resto del tiempo se utilizará para el ocio y el descanso.

Mientras estén en la Luna, los astronautas seguirán estrictamente esta rutina:

  1. Rutina matutina
    1. Limpiar - Cepillarse los dientes, afeitarse y utilizar las instalaciones
    2. Lavado: utilizar jabones y champús sin aclarado para evitar el desperdicio de agua
  2. Desayunar
    1. Consuma alimentos que puedan rehidratarse y tengan una larga vida útil para evitar el desperdicio de alimentos
    2. Coma alimentos sin migas que son menos propensos a obstruir los conductos de ventilación debido a que el polvo lunar ya está poniendo mucha tensión en el sistema de ventilación
  3. Comprobación en el control de la misión
    1. Mantenimiento de la estación
      1. Limpieza de respiraderos
      2. Actualización del software
  • Reparación de equipos dañados
  1. Comprobar que todo el equipo funciona correctamente
  1. Realización de experimentos
    1. Por ejemplo, los efectos de la gravedad reducida en la luna sobre el cuerpo humano y las plantas
  2. Discutir las misiones espaciales para ampliar la base lunar
  1. 2 horas de ejercicio
    1. Condición física cardiovascular
    2. Pesas
  2. Tiempo libre
    1. Ver programas de televisión
    2. Hablar con la familia
    3. Navegar por la web
    4. Jugar a los juegos
    5. Aprender cosas nuevas/tiempo propio de autorreflexión y estudio

Otros proyectos:

  CFS Deep Dark

 

  IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
    Polonia
  OSSForMe

 

  郑州轻工业大学附属中学
    China
  Croissant lunar

 

  Liceo Joffre
    Francia
  Lightbringer

 

  郑州轻工业大学
    China