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Galerie Moon Camp Pioneers 2019-2020

En Moon Camp Pioneers, la mission de chaque équipe est de concevoir en 3D un camp lunaire complet à l'aide de Fusion 360. Ils doivent également expliquer comment ils utiliseront les ressources locales, protégeront les astronautes des dangers de l'espace et décriront les installations de vie et de travail.

L'équipe : R.A.R.E.S. 2020

Colegiul Național "Petru Rareș"  Piatra Neamț    Roumanie 15 à 16 ans

Visionneuse externe pour projet 3d

Description du projet

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Décrivez votre projet de camp lunaire.

Dans sa quête perpétuelle de connaissances et son désir de connaître l'inconnu, l'humanité a souvent été confrontée à des questions difficiles.

L'une d'entre elles concernait la vie à la surface de la Lune. Dans notre projet, nous avons tenté d'y répondre.

Nous avons imaginé une base très autonome, capable d'accueillir jusqu'à six astronautes, un environnement accueillant pour les humains et pas seulement, un endroit où les plantes peuvent pousser, où l'électricité peut être produite, où des recherches peuvent être menées et, surtout, où il est possible de construire et d'entretenir une base.

Nous espérons qu'en répondant aux questions suivantes, vous découvrirez tous les aspects importants de la base.

Où voulez-vous construire votre camp lunaire ?

Un bon choix pour une maison sur la Lune serait le pôle nord. On y trouve de nombreux cratères profonds qui contiennent une grande quantité de glace pouvant être fondue. L'eau qui en résulterait pourrait être utilisée pour les tâches quotidiennes et la vie.

En raison de la position de la Lune dans le système solaire, le pôle nord bénéficie d'une grande quantité de lumière provenant du soleil, ce qui pourrait s'avérer bénéfique pour l'alimentation continue des différents appareils et en même temps nécessaire pour la croissance de la vie végétale.

Comment prévois-tu de construire ton camp lunaire ? Décrivez les techniques et les matériaux que vous utiliserez.

Matériaux

Considérations matérielles

  • la durée de conservation/le cycle de vie ;
  • résistance à l'environnement spatial
  • la résistance à la fatigue ;
  • la résistance à la pénétration (météorites/impacts mécaniques) ;
  • inertie biologique/chimique ;
  • réparabilité (processus/matériaux).

Adéquation opérationnelle/économie :

  • disponibilité ;
  • la facilité de production et d'utilisation (coût et main-d'œuvre nécessaire) ;
  • la polyvalence ;
  • les caractéristiques de rayonnement/blindage thermique ;
  • les caractéristiques du blindage contre les météorites et les débris ;
  • propriétés acoustiques ;
  • poids de lancement/compacité ;
  • la transmission de la lumière visible ;
  • la résistance aux fuites dues à la pressurisation (perméabilité/liaison) ;
  • les propriétés thermiques et électriques (conductivité/chaleur spécifique).

Techniques :

Nous construirons la base sous terre, essentiellement un bunker, en utilisant les matériaux mentionnés ci-dessus pour leurs utilisations respectives. Pour une protection supplémentaire, nous utiliserons les gravats déterrés pour recouvrir la base.

Sa structure sera très similaire à celle d'un bunker atomique. Il présentera également une conception modulaire (en nid d'abeille) afin de s'assurer qu'en cas d'endommagement d'un module, les autres puissent continuer à fonctionner normalement.

Eau
Alimentation
Électricité
Air

L'eau peut être obtenue en brûlant du méthane. Elle serait purifiée et le dioxyde de carbone qui en résulterait pourrait être utilisé pour alimenter des turbines qui produiraient à leur tour de l'électricité pour l'ensemble de l'installation. Après purification, l'eau devrait être suffisamment sûre pour être consommée par l'homme ou pour d'autres usages autour de la base.

Il serait tout à fait possible d'obtenir de la nourriture sur la lune (bien qu'il n'y aurait que des options végétariennes) en ayant une petite maison verte alimentée par l'eau et la chaleur déjà générées ici.
L'astronaute qui joue le rôle de fermier cultivera probablement des pommes de terre et du blé, peut-être quelques carottes, car tous ces types de céréales et de légumes sont facilement viables.

Nous utiliserions ce qui serait essentiellement un champ de panneaux solaires qui recueille la lumière directe du soleil et la convertit en électricité. Nous avons estimé que la base consommerait 156 kiloWatts par heure. Compte tenu de ce chiffre et de l'état actuel de la technologie, nous aurions besoin d'une surface de 770,1 mètres carrés.
(En moyenne, un panneau solaire mesure 1,7 mètre carré)

La base sera équipée d'un système de recirculation et de filtration de l'air qui nettoiera et enrichira en gaz nécessaires à la vie humaine l'air vicié et irrespirable toutes les trois ou quatre heures.
Ce système devrait être bien caché et protégé sous la base lunaire.

Comment comptes-tu construire ton camp lunaire ? Quels matériaux utiliserez-vous ?

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L'environnement sur la Lune est très dangereux pour les astronautes. Expliquez comment votre camp lunaire les protégera.

Le rayonnement spatial est différent des formes courantes de rayonnement terrestre. Notre magnétosphère nous protège d'une exposition importante aux rayonnements du soleil et de l'espace. Le rayonnement spatial consiste en de faibles niveaux de particules lourdes chargées. Les protons et les particules chargées à haute énergie peuvent endommager les matériaux de protection et les systèmes biologiques.

Nous pensons qu'un ensemble de sphères de protection chargées électriquement et placées sur un mât de 40 mètres pourrait dévier les radiations d'une lune peuplée. En outre, un tel écran résistant aux rayonnements - appelé bouclier électrostatique - pourrait protéger les astronautes des risques de rayonnement à long terme des flux spatiaux.

Des murs épais peuvent être utilisés pour bloquer les radiations.

Décrivez une journée sur la Lune pour votre équipe d'astronautes du Moon Camp.

Le concept de "jour" sur la Lune est un peu abstrait, car le soleil reste dans le ciel pendant environ 29,5 jours terrestres. Pour un habitant de la base lunaire, une journée de 24 heures peut se dérouler soit sous un soleil brûlant, avec des températures de surface atteignant 127 degrés Celsius, soit sous un ciel étoilé, avec une surface éclairée uniquement par la Terre, atteignant des températures de -173 degrés. La routine quotidienne d'un humain sur la lune serait divisée en trois catégories :

  1. le temps libre (sommeil et socialisation avec les autres habitants) : Le temps libre consiste en différents jeux stimulant l'esprit d'équipe, en écoutant de la musique, en regardant des films et en lisant des livres.
  2. faire de l'exercice et manger : S'ils ne font pas d'exercice, leurs os et leurs muscles s'affaibliront, car l'accélération gravitationnelle lunaire est de 1,62 m/s2, soit environ 6 fois moins que sur Terre. Les astronautes peuvent s'entraîner en faisant des exercices spéciaux, en utilisant des cordes élastiques pour maximiser l'efficacité de leur entraînement. Ils mangeront des provisions qu'ils auront apportées de chez eux, principalement des conserves, jusqu'à ce que l'équipage parvienne à cultiver des légumes de base, comme des pommes de terre, et peut-être même à élever des animaux domestiques.
  3. l'accomplissement du devoir individuel de chacun. La troisième catégorie dépend de la profession de chaque membre. Certains peuvent mener des expériences sur la surface lunaire, à l'aide de rovers et de scaphandres, tandis que d'autres peuvent aider à cultiver la nourriture ou à maintenir la base dans un état fonctionnel. La base lunaire étant en développement constant, une partie de l'équipage effectuera des missions périodiques pour agrandir les installations.

La clé du maintien d'un équipage bien coordonné est de passer du temps à communiquer entre eux et à partager leurs réflexions sur les expériences qu'ils vivent. Les activités de loisirs jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé mentale des astronautes, en remplaçant les choses qui leur manquent dans leur vie sur Terre.



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