Moon Camp Explorers Galéria 2021-2022
Az Moon Camp Explorers-ben minden csapat feladata egy teljes Holdtábor 3D-s megtervezése a Tinkercad segítségével. Azt is el kell magyarázniuk, hogyan fogják felhasználni a helyi erőforrásokat, hogyan védik meg az űrhajósokat az űrben uralkodó veszélyektől, és hogyan írják le a lakó- és munkalétesítményeket.
Team: Kalpana
Ashoka Universal School és Delhi Public School Nashik India 14, 12 2 / 0 Harmadik hely - Nem ESA-tagállamok
Külső link a 3d-hez
A projekt leírása
Projektünk neve "Kalpana 2. O". A hindi Kalpana jelentése: gondolat vagy képzelet. Hisszük, hogy ez a képzeletünk egy nap valósággá válik. Kalpana itt a tisztelt Kalpana Chawlára is utal, az első indiai női űrhajósra, aki az űrbe jutott, ahonnan sajnos soha nem tért vissza. A "2. O" azt jelzi, hogy ez a 2. próbálkozásunk ebben a versenyben, javítva az ötleteinket és kijavítva a hibáinkat. A projektünk 12 fő épületet és a Gateway űrállomást foglalja magában. A projektben 5 féle rover van A felderítő rover, a fúró és 3D nyomtató rover, a bányászrobot, a szállítórobot (mind pilóta nélküli) és a LRV. van néhány humanoid robotunk is. |
||||
Hol szeretnéd felépíteni a Holdtáborodat?
Shackleton kráter Miért ezt a helyszínt választottad?
A Shackleton-kráter a déli pólus közelében található, ahol mélysége miatt árnyékos terület van, és a hőmérséklet nem túl szélsőséges. A kráterben jég formájában nagy mennyiségű víz is található. Úgy döntöttünk, hogy a kráter tetejének közelében építjük fel a bázisunkat, így a napelemek számára is napfényt kapunk, és tiszta, megújuló villamos energiát tudunk termelni. Emellett jó jelet kapunk a Földdel való kommunikációhoz. Hogyan tervezed felépíteni a Holdtáborodat? Milyen anyagokat fogtok használni?
Vannak 3D-nyomtató robotjaink, amelyek összegyűjtik a Hold regolitját, nyomtatási anyaggá alakítják, majd 3D-nyomtatják az épületeket. A lakóterek (vagy a főépületek) duplafalú szerkezetűek. a belső fal felfújható, mint egy léggömb. A külső réteg 3-D nyomtatással készül, hogy támasztékot és védelmet nyújtson a káros környezettel szemben. A légzsilip és az ablakok, amelyek Low-E üvegből készültek, hogy blokkolják a sugárzást, minden épületben vannak. Minden épület belülről fehér, hogy visszaverje a fényt. A többi alkatrészt a Földről hozzák be, amelyek többnyire újrahasznosított műanyaghulladékból készülnek. |
||||
Víz
|
Élelmiszer
|
Villamosenergia
|
Air
|
Védelem
|
A szivattyúállomásokat a vízforrás közelében állítjuk fel. A szivattyúállomás megolvasztja a jeget, megszűri, hogy iható legyen. Ezután a vizet a vízkivezető csővezetéken keresztül elküldjük az összes épületbe (a fő csővezetéken belül 4 kisebb csővezeték lesz: vízkivezetés, vízbevezetés, áram, levegő). Ezután összegyűjtjük a szennyvizet (főleg a vizeletet), és a víz-bevezető csővezetéken keresztül a szennyvízszűrő üzemünkbe visszük, ahol a szennyvizet megtisztítjuk. Ezután ezt a megtisztított vizet ismét egy szivattyúállomásra küldjük, és ezzel egy körforgást alkotunk, amely folyamatosan folytatódik. |
Van 2 üvegházunk, amelyekben retket, zsázsát és salátát fogunk termeszteni, hasonlóan az ISS-en lévő zöldségrendszerhez. Ezek gyorsan növő növények. Az üvegház üvegfala Low-E üvegből készült, amely blokkolja a sugárzást. Az üvegházban 55-70 fokos hőmérséklet lesz. A hüvelyes növényeket cianobaktériummal vagy Rhizobiummal fogjuk beültetni, hogy nitrogént termeljenek. Van egy halgazdaságunk is olyan halakkal, mint a tengeri sügér és a szürke tőkehal, amelyek ikráját a földből küldjük. A laboratóriumban húst is fogunk előállítani egy állat egyetlen sejtjének (pl.: csirke) termesztésével és a Hold regolitján való gazdálkodással. |
Az elsődleges forrásunk egy maghasadásos erőmű. Hélium-3-at fogunk használni, mivel 1) nincs veszélyes hulladék, és 2) bőségesen van a Holdon. A másodlagos forrás napelemek lesznek, amelyeket csak akkor fogunk használni, ha bármilyen probléma van az erőművel. a napelemek forogni fognak, hogy maximális napfényt kapjanak, és öntisztítóak is lesznek (elektronzuhanyos módszerrel). a napelemek önmagukban nem tudnak elég áramot termelni, ezért a termelt áramot tárolni fogjuk, amikor nem volt használatban, és azt használjuk, amikor szükségünk van rá. A villamos energiát villamosenergia-vezetéken keresztül fogjuk szállítani. |
Az olvasztott só elektrolízis módszerét alkalmazzuk, amelynek során oxigént fogunk kinyerni a Hold regolitjából. Ezt az oxigént aztán az üvegházba szállítjuk, ahol más gázokkal, például nitrogénnel és szén-dioxiddal keveredve belélegezhető levegőt kapunk, amelyet aztán csővezetékeken keresztül (a fő csővezetéken belül lévő levegőcsővezeték) a bázis többi épületébe szállítunk. A nitrogéngáz a hüvelyes növények gyökérgumóiban lévő baktériumokból származik majd, a szén-dioxid pedig a Holdon élő emberek saját légzéséhez. Az üvegház is termel majd oxigént, de kis mennyiségben. |
A lakóhelyiségek külső, 3D nyomtatott fala holdi regolitból készült, amely erős tartást és védelmet nyújt a káros sugárzással, valamint a kis meteoroidokkal szemben. Minden épület ablakai Low-E üvegből készültek, amely blokkolja a sugárzást. Figyelemmel kísérjük a holdközeli aszteroidákat és meteoroidákat is, amelyek a Holdba csapódhatnak, még nagyobb biztonságot nyújtva. Az űrhajósok űrruhát kapnak, amely megvédi őket a Hold káros környezetétől. Van egy vészhelyzeti bunkerünk is, ha bármi baj történne. Ebben 6 hónapra elegendő ellátmány lesz az űrhajósok számára. |
Írja le a Holdon töltött napját az egyik holdtáborban tartózkodó űrhajósnak!
Itt jönnek az új űrhajósok a Holdra. Miután leszálltak a Holdra, először a raktárba mennek, ahol a magukkal hozott anyagokat és alkatrészeket tárolják. Ezután megkapják az ágyukat a lakótérben, az utasításokat és egy menetrendet, ami az egyik űrhajós esetében a következő: - A Holdon tartózkodó űrhajósok a Holdon vannak. CSÜTÖRTÖK 6 Ébresztés |