Kuuleirin projektigalleria 2023-2024 

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

Base Lunar Galileu by Base Lunar Galileu_Lui

Agrupamento de Escolas de Pevidém - koulujen yhteistyöjärjestö  Guimarães-Distrto_Braga    Portugali 13 vuotta vanha   1 / 1 Portugalin Kuu



Ulkoinen linkki Tinkercad 3D-suunnitteluun



Hankkeen kuvaus

Avaruusympäristön elinympäristöä suunniteltaessa laitteet idealisoivat sen ympäristöä koskevan hankkeen, käyttäen mieluiten paikallisia resursseja ja pyrkien suunnittelemaan sen siten, että se tarjoaisi astronauttien asumiseen ja työskentelyyn suojaavia ja kestäviä laitteita.

Aluksi aloittelijat alkoivat havaita avaruusalueen olosuhteita visualisoimalla lukuisia videoita Youtubesta, nimeltä Airbus Foundation Discovery Space. Tämän jälkeen valitsimme paikallisen paikan, jonne aiomme asentaa tukikohdan ja miten se rakennetaan siten, että se kestää hapettumisen, suuren lämpötilan, meteoriittien aiheuttaman kuumuuden ja meteoriittien aiheuttaman kuumuuden sekä parhaat käytettävät materiaalit. Samanaikaisesti käsitellään muotoja, joilla energiaa voidaan kerätä ja käyttää, sekä muotoja, joilla voidaan tuottaa ravintoa, kommunikoida ja siirtyä pois Kuun pohjalta.

A base lunar estaria istaria implantada no pólo sul da Lua, preferencialmente enterrada de forma a proteger mais os astronautas das temperaturas rigorosas, do impacto de meteoritos and devido ainda à proximidade com a água gelada.

Tukikohta rakennetaan ennen astronauttien lähtöä 3D-robottien avulla, joissa käytetään polyeteeniä materiaalina, joka suojaa paremmin auringon säteilyltä, meteoriittitörmäyksiltä ja korkeilta lämpötiloilta.

A base seria formada por:

  • kuljetusväline, jolla kuljetetaan tarvikkeita ja materiaaleja Kuun tukikohtaan (nave espacial e rampa de lançamento);
  • Dois reservatórios de água, que seria abastecido com água oriunda da água gelada do pólo da Lua e de alguma água que chegasse da Terra. Vesi kiertää pohjan sisällä suljetussa kierrossa, joka on varustettu erinomaisella kierrätysjärjestelmällä, jotta vältetään epätasapainoa. Osa vedestä voitaisiin käyttää myös hapen tuottamiseen sähköllä, jotta astronautit voisivat hengittää sitä, ja osan vedestä voisi käyttää energian tuottamiseen, jos se olisi polttoaine.
  • Aurinkoenergiaa tuottavat maalit, jotka ovat välttämättömiä tukikohdan toiminnan kannalta.
  • Antena de comunicação por ondas de luz, para a comunicação com a Terra e entre astronautas e a base;
  • Estufa para a produção de alimentos para os astronautas, entre elas a espirulina para a produção de oxigénio.
  • Lainaus- ja työskentelyalue, jossa on 3D-mallien avulla rakennettuja muotoja. Alueella on myös pieni kuntosali, jossa astronautit voivat harrastaa liikuntaa ja huolehtia terveydestään;
  • Laboratorioalue ja laitteisto (a preta), jossa voidaan suorittaa kokeita, jotka mahdollistavat muuntamisen, esimerkiksi hapen oksigénio-ohjaus.


Englanninkielinen käännös

Suunnitellessaan avaruusasuntoa ryhmät idealisoivat hankkeensa ympäristöä ajatellen, mieluiten käyttäen paikallisia resursseja ja aikoen suunnitella sen siten, että se tarjoaa astronauttien asumiseen ja työskentelyyn tarvittavat suoja- ja vastustuskykyiset tilat.

Aluksi opiskelijat alkoivat ymmärtää avaruuden vihamielisiä olosuhteita katsomalla lukuisia YouTube-videoita, erityisesti Airbus-säätiön Discovery Space -videoita. Sen jälkeen valitsimme paikan, jonne he perustaisivat tukikohdan, ja miten he rakentaisivat sen, jotta se kestäisi hapen puutteen, suuren lämpötila-alueen, meteoriittien putoamisen ja mitkä olisivat parhaat käytettävät materiaalit. Samalla pohdimme tapoja, joilla energiaa voitaisiin tuottaa ja käyttää, sekä tapoja tuottaa ruokaa, tapoja kommunikoida ja liikkua kuutukikohdan ulkopuolella.

Kuutukikohta sijaitsisi Kuun etelänavalla, ja se olisi mieluiten haudattu, jotta astronautit olisivat suojassa ankarilta lämpötiloilta, meteoriittien iskuilta ja jäätyvän veden läheisyydeltä.

Tukikohta rakennettaisiin ennen astronauttien saapumista 3D-koneilla varustettujen robottien avulla, ja sen rakennusmateriaalina käytettäisiin polyeteeniä, jotta se olisi paremmin suojattu auringon säteilyltä, meteoriitin iskuilta ja korkeilta lämpötiloilta.

Pohjan muodostaisivat:

  • kuljetusväline, jolla tarvikkeet ja materiaalit voidaan tuoda kuutukikohtaan (avaruusalus ja laukaisuramppi);
  • Kaksi vesisäiliötä, joihin syötettäisiin vettä Kuun navan jäävedestä ja jonkin verran Maasta tulevaa vettä. Vesi kiertää tukikohdan sisällä suljetussa kierrossa, jossa on erinomainen kierrätysjärjestelmä jätteiden välttämiseksi. Osa vedestä voitaisiin käyttää myös hapen tuottamiseen elektrolyysin avulla astronauttien hengittämistä varten ja vedyn tuottamiseen energian tuottamiseksi, koska se on polttoainetta.
  • Aurinkopaneelit, joilla tuotetaan tukikohdan toimintaan tarvittava energia.
  • Valoaaltoviestintäantenni yhteydenpitoon Maan kanssa sekä astronauttien ja tukikohdan välillä;
  • Kasvihuone astronauttien ruoan tuotantoa varten, mukaan lukien spirulina hapen tuotantoa varten.
  • Vapaa-aika- ja työtila, jossa on 3D-koneilla rakennettuja huonekaluja. Tällä alueella olisi myös pieni kuntosali, jossa astronautit voisivat harrastaa liikuntaa ja pitää huolta terveydestään;
  • Laboratorio- ja koneistoalue (mustalla) sellaisten kokeiden suorittamista varten, joiden avulla esimerkiksi regoliitti voidaan muuntaa hapeksi.


#3D-suunnittelu

Muut hankkeet