Kuuleirin projektigalleria 2023-2024 

Inspiroidu näistä hämmästyttävistä elinympäristöistä, joita maailmanlaajuiset opiskelijaryhmät ovat suunnitelleet avaruuden tutkimista varten.

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

Collège Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    Ranska 14 vuotta vanha   4 / 2 Ranskan Kuu



Ulkoinen linkki Tinkercad 3D-suunnitteluun



Hankkeen kuvaus

Notre camp de lune de base lunaire du Moon Camp Explorer s'appelle Moon camp Tutkimusasema  joka tarkoittaa Moon camp:n tutkimusasemaa. Tämä asema voi ottaa vastaan 2-4 astronauttia ja käsittää kolme asuntoa. Päätavoitteena on tutkia lumen biotooppia, ja tutkimuksessa on tarkoitus valloittaa tämä maa.

La base est implantée près du cratère Shackleton pour ses ressources abondantes, notamment l'énergie solaire constante et la géologie intéressante qui facilite les communications avec la Terre via un laser. Tukikohdan rakentaminen edellyttää paikallisten luonnonvarojen, kuten maaperän ja vesipeitteen, tehokasta hyödyntämistä.

Robotit, jotka on varustettu 3D- ja automaatiotekniikalla, otetaan käyttöön resurssien louhimiseksi ja pohjan rakentamiseksi. Pääasiallinen rakennusmateriaali on régoliitti, jota käytetään suojaamaan mikrobit ja säteilyltä. Lisäksi käytetään monikerroksista eristysmateriaalia suojauksen vahvistamiseksi: polyeteeniä.

Sen ansiosta meillä on pääsy valtavaan jäätikköresurssiin, jota metsästää ja ruokkii yksi metsävaunu ja yksi toinen, jonka tehtävänä on kerätä jäätä ja joka ohjaa sen rakentamisasemalle. Une fois l'eau nettoyé, elle sera envoyée autour de tous les bâtiments qui nécessitent de l'eau.

Paikallisen aseman sisätiloissa viljellään nopeasti kasvavia vihanneksia, kuten retiisejä, maitohomejuustoja, pähkinöitä, karotteja, maissinjyviä ja tomaatteja. Nous mènerons des recherches constantes sur les besoins de ces plantes pour optimer leur croissance. Lisäksi kokeilemme kanojen kasvattamista, jotta niistä saataisiin hedelmiä.

Tukikohdan sähkönsyöttö varmistetaan pääasiassa aurinkopaneeleilla, jotka on suunniteltu turnausten avulla auringon lentoradan seuraamiseksi ja energian hyötysuhteen maksimoimiseksi. Lisäksi aurinkopaneelien valmistusjärjestelmä paikoillaan olevilla aurinkopaneeleilla vähentää maan pinnalla kuljetettavien varausten painoa. Jokainen aurinkopaneeli liitetään vesipolttoainekattilaan, jotta se voi tuottaa energiaa kuun aikana.

Lisäksi tutkimme Tokamak-tyyppisen fuusioydinfuusiolaitteen kokeilua tukikohdassamme, jotta voimme tutkia mahdollisuutta tuottaa pitkällä aikavälillä oma ja laaja-alainen energianlähde. Sen sisällä on vesivetyisotooppien (kuten deuteriumin) sekoitus, joka on jäähdytetty erittäin korkeissa lämpötiloissa. Näissä olosuhteissa vesikaasu muuttuu plasmaksi, joka on aineen tila, jossa atomeja ionisoidaan täydellisesti.

En ce qui concerne l'oxygène pour la respiration. Sitä saadaan elektrolyysistä, joka toimii kemiallisen prosessin avulla, joka käyttää sähköä hajoamisreaktion aikaansaamiseksi, ja joka koostuu kahdesta elektrodista (positiivinen ja negatiivinen elektrodi), jotka on upotettu elektrolyyttiin.

Säteily- ja météoriittiturvallisuuden varmistamiseksi käytämme 3D-printtejä ja pienoisrobotteja rakenteiden valmistamiseksi régolithe- ja polyeteenirakenteista sekä monikerroksisen eristysmateriaalin pohjan palauttamiseksi.


Englanninkielinen käännös

Kuuleirimme Explorerin kuun perusleiri on nimeltään Moon camp Tutkimusasema  joka tarkoittaa Moon camp-tutkimusasemaa. Tähän tukikohtaan mahtuu 2-4 astronauttia, ja siihen kuuluu kolme rakennusta. Päätavoitteena on tutkia kuun biotooppia, ehkäpä tämän maan tiettyä valloitusta varten.

Tukikohta sijaitsee lähellä Shackleton-kraatteria, jossa on runsaasti resursseja, kuten jatkuva aurinkoenergia ja mielenkiintoinen geologia, joka helpottaa yhteydenpitoa Maahan laserin avulla. Tukikohdan rakentaminen edellyttää paikallisten resurssien, kuten regoliitin ja vesijään, tehokasta käyttöä.

Resurssien louhintaan ja tukikohdan rakentamiseen käytetään robotteja, jotka on varustettu 3D-tulostus- ja automaatioteknologialla. Pääasiallinen rakennusmateriaali on regoliitti, jota käytetään suojaamaan mikrometeoriiteilta ja säteilyltä. Lisäksi monikerroksinen eristysmateriaali parantaa sen suojaa: polyeteeni.

Tämän kraatterin ansiosta meillä on käytössämme runsaasti jäätikkövaroja, jotka porataan ja sulatetaan porausmönkijällä ja toisella, jonka tehtävänä on ottaa jää talteen ja ohjata se käsittelylaitokseen. Kun vesi on puhdistettu, se lähetetään kaikkien vettä tarvitsevien rakennusten ympärille.

Avaruusaseman sisällä kasvihuoneissa kasvatetaan nopeasti kasvavia vihanneksia, kuten retiisejä, salaattia, pinaattia, porkkanoita, perunoita ja tomaatteja. Tutkimme jatkuvasti näiden kasvien tarpeita niiden kasvun optimoimiseksi. Lisäksi kokeilemme kanojen kasvatusta munantuotantoa varten.

Tukikohdan virtalähteenä toimivat pääasiassa aurinkopaneelit, jotka on suunniteltu auringonkukkien muotoon auringon kulkua seuraamaan ja maksimoimaan energiatehokkuus. Lisäksi järjestelmä, jolla aurinkopaneelit valmistetaan paikan päällä regoliitista, vähentää Maasta kuljetettavien kuormien painoa. Kukin aurinkopaneeli liitetään vetypolttokennoon, joka tuottaa virtaa kuun yöaikaan.

Integroimme tukikohtaamme myös Tokamak-tyyppisen ydinfuusioreaktorin kokeilun, jotta voimme tutkia mahdollisuutta tuottaa puhdasta ja runsasta energiaa pitkällä aikavälillä. Sen sisällä vedyn isotooppien (kuten deuteriumin) seos kuumennetaan erittäin korkeisiin lämpötiloihin. Näissä olosuhteissa vetykaasu muuttuu plasmaksi, aineen tilaksi, jossa atomit ovat täysin ionisoituneita.

Hengityshapen osalta. Se saadaan elektrolyysin avulla, joka toimii kemiallisen prosessin avulla, jossa sähköä käytetään hajoamisreaktion aikaansaamiseksi, ja joka sisältää kaksi elektrodia (positiivinen ja negatiivinen elektrodi), jotka on upotettu elektrolyyttiin.

Säteilyn ja meteoriittien torjumiseksi teemme 3D-tulostimilla ja miniroboteilla rakenteita regoliitista ja polyeteenistä sekä päällystämme alustan monikerroksisella eristysmateriaalilla.


#3D-suunnittelu

Muut hankkeet