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Gagnants Catégorie 2 2018-2019

Vous trouverez ci-dessous les projets gagnants sélectionnés par un panel d'experts en conception 3D, en espace et en exploration lunaire. Jetez-y un coup d'œil pour vous inspirer et créer votre propre Moon Camp avec Fusion 360. Pour plus d'informations, consultez les lignes directrices du Moon Camp Catégorie 2 2018-2019.

Team: Love.J.Wings

Catégorie : 3e place - États non membres de l'ESA 3ème place - Etats non membres de l'ESA Hangzhou, Zhejiang - Chine  École de langues étrangères de Hangzhou



Description du projet

2.1.a. Où situeriez-vous votre abri sur la surface de la Lune ? 
Près de l'équateur lunaire

2.1.b. Expliquez votre choix à la question 2.1.
L'Oceanus Procellarum est une grande province sur la face proche de la Lune, près de l'équateur, qui présente des abondances élevées de KREEP et une distribution importante de basalte. Des études ont montré que le basalte suggère un possible mouvement volcanique dans le manteau lunaire, un domaine dans lequel nous voulons faire des recherches sur la Lune. Le basalte peut également être utilisé comme un matériau de construction décent, et comme il est présent en grande quantité dans le régolithe local, nous l'utiliserons pour construire l'infrastructure de notre camp lunaire à l'aide de la technologie d'impression 3D. En outre, les sondes spatiales ont découvert un système de tubes de lave souterrains, probablement créé par l'action volcanique dans cette région, qui servira de base à la construction de notre camp lunaire.

2.2.a. Où construiriez-vous l'abri : en surface ou sous terre ?
Sous terre

2.2.b. Expliquez votre choix à la question 2.2.
Notre colonie est située dans l'Oceanus Procellarum, où d'anciens mouvements volcaniques ont créé des tubes de lave souterrains dans les profondeurs de la surface. Ces tunnels sont des abris naturels qui offrent une protection contre les impacts d'astéroïdes, les radiations et autres dangers possibles. De plus, une base souterraine nous permettra d'étudier plus facilement l'éventuel système de tunnels et les composés des couches plus profondes de la lune.

3.1. Quelle sera la taille de votre camp lunaire ?
Notre rover lunaire est essentiellement divisé en deux parties. D'abord, il y a deux bunkers semi-enterrés dans lesquels six astronautes peuvent se reposer et travailler. Ils ont une profondeur d'environ 20 mètres et couvrent une surface d'environ 30 mètres carrés. Ils sont semi-arqués. La seconde est un véhicule de sondage en basalte, d'environ 2 mètres de haut, de forme elliptique, de 1,5 mètre de diamètre, avec un réservoir de stockage de basalte d'un volume de 2,5 litres, et un panneau solaire.

3.2.a. Combien de personnes votre camp lunaire pourra-t-il accueillir ?
5 - 6 astronautes

3.2.b. Expliquez votre choix à la question 3.2.
La mission est divisée en trois phases. Dans la première phase de construction, nous avons besoin de plus de deux astronautes ayant des compétences en architecture. En même temps, tous les astronautes doivent participer à la construction des camps et des laboratoires. En même temps, un astronaute est nécessaire pour faire la planification générale des matériaux. À l'issue de cette phase de la mission, les trois astronautes participant à la construction seront principalement responsables de la disposition générale des ressources en nourriture, en énergie et en eau. Au cours de la phase d'exploitation du basalte à moyen terme, les trois astronautes restants s'occuperont principalement de l'organisation générale. L'accent sera mis sur l'utilisation de machines et sur les préoccupations liées à des emplacements spécifiques. La phase expérimentale finale a été achevée par trois astronautes impliqués dans l'exploitation minière. L'ensemble du processus a donc nécessité la participation de cinq à six astronautes.

3.3.a Quelles ressources locales de Moon utiliseriez-vous ?
Glace d'eau
Régolithe (sol lunaire)
Lumière du soleil
Autre

3.3.b. Expliquez votre choix à la question 3.3.
Il est très peu pratique d'apporter des fournitures de la Terre à la Lune, en particulier des fournitures lourdes comme les matériaux de construction et l'eau. Par conséquent, la structure principale de notre colonie lunaire sera construite à partir du sol lunaire, à l'aide de la technologie d'impression 3D, avec du basalte pour plus de rigidité. Au cours de l'exploration, l'équipe gardera un œil sur les réserves de glace d'eau et les couches de glace souterraines, afin de maintenir un approvisionnement régulier en eau. L'entrée de l'hémisphère de surface est équipée de panneaux solaires pour générer de l'énergie pour la base, en maximisant l'utilisation de la lumière du soleil et des radiations spatiales. Pour plus d'énergie, un petit réacteur à fusion nucléaire est placé au fond de la colonie.

3.4. Expliquez comment vous comptez construire votre projet sur la Lune. Vous devez inclure des informations sur les matériaux et les techniques de construction que vous prévoyez d'utiliser. Soulignez les caractéristiques uniques de votre projet.
La lune possède de nombreuses ressources qui peuvent être utilisées par les humains. Notre colonie est située dans des tubes de lave naturels créés par d'anciens mouvements volcaniques, créant ainsi un abri naturel contre les radiations, les astéroïdes et les dangers de l'espace. Le régolithe lunaire est fin et adapté à la construction. Nous utilisons la technologie d'impression 3D pour construire la structure principale de notre colonie, ce qui permet de réduire la charge des fusées de plusieurs centaines de tonnes. La région volcanique où nous construisons notre colonie est riche en minéraux divers, y compris en éléments radioactifs. Cela donne la possibilité d'un petit réacteur nucléaire pour alimenter la colonie. Sans atmosphère, la lune est exposée à la lumière directe du soleil et aux radiations solaires. Combiné aux minéraux magnétiques présents sur la lune, l'hémisphère de surface génère un champ électrique. Avec celui-ci, il est possible de générer de l'électricité lors d'un vent solaire. Il existe également des panneaux solaires pour une puissance supplémentaire.

3.5. Décrivez et expliquez la conception de l'entrée de votre camp lunaire.
L'entrée du camp lunaire se trouve au-dessus de la surface lunaire. Elle a une forme hémisphérique, et au milieu se trouve l'ascenseur pour aller sous terre. Dans des situations graves, l'hémisphère peut être fermé et descendu dans la base. L'hémisphère est équipé de panneaux solaires pour alimenter la base lunaire.

3.6. Expliquez comment le camp lunaire assure la protection des astronautes.
Les tubes de lave constituent un abri naturel pour les astronautes. Dans des situations extrêmes, la base lunaire peut descendre jusqu'au fond des tubes de lave, pour éviter tout contact immédiat avec des astéroïdes. L'entrée peut également générer un champ électrique pour protéger la base des vents solaires et produire de l'électricité.

3.7. Décrivez l'emplacement et la disposition des zones de repos et de travail.
Le centre de communication est placé juste sous l'hémisphère d'entrée, afin de détecter les dangers potentiels, et garde le contact avec la Terre à tout moment. Les zones de sommeil sont placées sous le centre de commandement au milieu de la base, et peuvent surveiller tout ce qui se passe au centre de communication en cas d'urgence. Le laboratoire et le stockage sont en dessous.

4.1. Décrivez quelle sera la source d'énergie de l'abri.
Nous utilisons le soleil pour produire de l'électricité. Il y a des panneaux solaires sur les toits de notre terre lunaire, et ils peuvent tourner vers le soleil grâce au système d'induction. Nous convertissons d'abord l'énergie solaire en énergie thermique, puis nous utilisons la différence de température pour convertir l'énergie thermique en énergie électrique. Nous avons également un petit réacteur nucléaire dans la colonie pour plus d'énergie.

4.2. Décrivez d'où viendra l'eau.
Nous n'apporterons pas beaucoup d'oxygène et d'hydrogène sur la terre lunaire (car ils sont très lourds), et nous utiliserons la glace d'eau locale. S'il y a un excédent d'eau, nous pourrons également l'électrolyser pour produire de l'oxygène et de l'hydrogène.

4.3. Décrivez ce qui sera la source de nourriture.
Nous apporterons des comprimés qui stockent toutes sortes de nutriments afin qu'ils ne prennent pas trop de place. Comme les comprimés sont trop insipides, je pense que nous aurons une machine qui pourra utiliser l'image pour rendre la saveur plus abondante. Par exemple, si vous voulez boire un jus de fruit, mais que vous n'avez qu'une bouteille d'eau, il vous suffit d'allumer la machine et vous aurez le goût du jus.

5.1. Qu'aimeriez-vous étudier sur la Lune ?
La différence entre les deux faces de la lune a toujours été une question majeure. Elle a fait l'objet de nombreuses recherches et découvertes. La quasi-totalité de Maria sur la lune est située sur la face proche de la lune, couvrant plus de 30%, alors que la face éloignée n'a qu'une couverture de 2%. L'une des explications est que des impacts gigantesques ont eu lieu au début de la formation de la lune sur la face proche, mais les couches de basalte plus jeunes et les éléments produisant de la chaleur suggèrent un manteau plus chaud, ce qui peut être un indicateur d'actions volcaniques plus récentes, et même d'un noyau lunaire liquide. "... en raison d'une concentration d'éléments producteurs de chaleur sous la croûte de la face proche, observée sur les cartes géochimiques obtenues par le spectromètre à rayons gamma de Lunar Prospector, qui aurait provoqué un réchauffement du manteau sous-jacent, une fusion partielle, une remontée à la surface et une éruption. "(Shearer, Charles K. ; et al. (2006). ""Thermal and magmatic evolution of the Moon"". Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 60 (1) : 365-518) Depuis les années 1970, les scientifiques étudient les tunnels et les grottes lunaires créés par d'anciens mouvements volcaniques. En 2011, des scientifiques indiens et japonais ont découvert un tube de lave dans la région de Marius Hills. Ces tunnels et dépressions irrégulières peuvent potentiellement être utilisés pour des implantations humaines, car ils sont à l'abri des radiations, des températures extrêmes et d'autres dangers auxquels les implantations de surface peuvent être confrontées. Dans un premier temps, les colons se concentreront sur l'étude du régolithe lunaire, des propriétés géographiques de la mare, des éléments radioactifs et des ressources minérales potentielles. Dans un deuxième temps, les colons commenceront à étudier les zones environnantes en vue d'agrandir l'abri, en particulier les systèmes de tunnels de lave, qui pourraient constituer la base d'une colonie beaucoup plus importante, voire d'une station spatiale.