maan_kamp

Moon Camp Pioneers Galerij 2019-2020

In Moon Camp Pioneers heeft elk team de opdracht om een compleet Maankamp in 3D te ontwerpen met behulp van Fusion 360. Ze moeten ook uitleggen hoe ze lokale middelen zullen gebruiken, astronauten zullen beschermen tegen het gevaar van de ruimte en de woon- en werkfaciliteiten beschrijven.

Team: Het Apha Maan Kamp

Lycée Polyvalent Léonard de Vinci & Lycée Simone Veil  Antibes & Valbonne    Frankrijk 15 tot 16 jaar

Externe viewer voor 3d project

Beschrijving van het project

[42]

Beschrijf je Maankamp project.

        We hebben ervoor gekozen om naar de maan te gaan, niet omdat het gemakkelijk is, maar omdat het moeilijk is.

        Wij hebben deze basis gebouwd om 3 tot 5 astronauten te huisvesten, onafhankelijk in energie en brandstof, om mensen zoals wij in staat te stellen naar de maan te gaan en vooruitgang te boeken in de wetenschap, om uit te blinken in het domein van de maan, want onze maan heeft natuurlijk veel grootse dingen te verbergen. Het is geen gemakkelijke uitdaging, maar dankzij de technologieën die al in het kader van de ruimteverkenning worden gebruikt en een groot aantal van de verloren nacht zijn we in staat geweest dit te creëren.

Waar wilt u uw Maankamp bouwen?

      We willen ons maankamp bouwen bij de noordpool van de maan. De keuzes waren niet erg moeilijk. Waarom? Omdat we een bijna constante zonnedekking hebben die lang genoeg is om ons van voldoende energie te voorzien (dankzij zonnepanelen) en onze batterijen op te laden voor de nachtperiode. Er zijn ook aanzienlijke hoeveelheden ijswater en het wordt geanalyseerd waardoor we kunnen overleven maar ook van, dankzij elektrolyse zuurstof en waterstof kunnen maken die dus gebruikt kunnen worden als brandstof voor het bevoorraden van raketten en dus waarom niet verder gaan dan de Maan. Maar dat is nog niet alles, de temperaturen zijn niet zo extreem, ze variëren van -75 graden tot 0 van de nacht tot de zon.

Hoe ben je van plan je Maankamp te bouwen? Beschrijf de technieken en materialen die je zou gebruiken.

       Het geheel is ontworpen om licht en draagbaar te zijn in de ruimte. De modules hebben elk een diameter van 4,5 meter om correct te passen in het speciale laadruimte in raketten en hebben ook dezelfde lengte en interdiameter zodat zij intern kunnen worden gewijzigd zonder dat de module van de basis moet worden losgekoppeld. De basisassemblage lijkt sterk op het systeem voor het opstellen van modules in het ISS. Er is echter één ding waarover we moeten nadenken en dat is het intermodule koppelingsmechanisme. We dachten dat we de huidige standaarden zoals de ISS CBM of de ILIDS konden gebruiken, maar die kunnen de mogelijke fysieke belasting door de maanzwaartekracht en de vorm van het terrein niet aan (die moeten misschien flexibel zijn). Over de vorm van het terrein gesproken, ter compensatie hebben wij het binnenste deel van onze modules ontworpen met het ISPR-systeem (International Standard Payload Rack), ook van het ISS. De grond kan ook worden gebruikt als opslagplaats.

Water
Voedsel
Elektriciteit
Air

Uiteraard zullen wij het waterterugwinningssysteem gebruiken waarmee wij urine, zweet, afvalwater en gecondenseerd water in de cabines kunnen recycleren, maar dat zal niet de enige manier zijn om ons van water te voorzien, want wij hebben ons natuurlijk op de Maanpool geplaatst die nu rijker is aan waterijs. En eenmaal geanalyseerd, als het drinkbaar is, zal dit water worden omgezet in vloeibaar water dat zal worden gebruikt om te wassen, te drinken, maar ook dankzij elektrolyse kunnen we dit water afbreken in zuurstof en waterstof die vloeibaar kunnen worden gemaakt tot vloeibare waterstof (LH2) en vloeibare zuurstof (LOX) om het te gebruiken als raketbrandstof en waarom niet? Verder dan de maan.

Voedsel is een grote uitdaging in de ruimte, als maanbasis is alles anders door de zwaartekracht. Wij denken dat het ingewikkeld zal zijn om regelmatig voorraden aan te voeren via maanlanders, dus de belangrijkste oplossing is om zelfvoorzienend te zijn. De basis omvat een groeikamer voor groenten en fruit om dit probleem gedeeltelijk op te lossen.

Voor energie zijn we van plan eenvoudige zonnepanelen en radio-isotopen thermo-elektrische generatoren te gebruiken. Aangezien we ons rond de polen van de maan bevinden, zullen we een bijna constante productie van zonne-energie hebben. Voor de veiligheid is het belangrijk dat elke module zelfvoorzienend is op energiegebied, maar als er iets fout gaat, kunnen we de defecte module van energie voorzien met een andere. We hadden het idee om installaties met Peltier-modules te gebruiken. Dat zou goed kunnen werken om elektriciteit op te wekken, aangezien de temperaturen in de ruimte radicaal veranderen naar gelang van de lichtinval (?).

Voor de revitalisering en het genereren van lucht in het kamp hebben wij besloten het ECLSS-systeem van het ISS te gebruiken, waarmee wij zuurstof kunnen genereren, met het zuurstofgeneratorsysteem en met het luchtvitaliseringssysteem dat de recycling van verontreinigende stoffen en kooldioxide toepast.

Hoe ben je van plan je Maankamp te bouwen? Welke materialen zou je gebruiken?

[54]

De omgeving op de maan is erg gevaarlijk voor de astronauten. Leg uit hoe jullie Maankamp hen zal beschermen.

      De maan is inderdaad een zeer vijandige omgeving voor de meeste levende wezens, maar de maan zelf kan dienen als natuurlijke bescherming. En ja, een laag van 30 cm maanregoliet rond elke module zal fungeren als een efficiënt natuurlijk schild voor onze basis, zodat we ons niet hoeven te begraven in lavagrotten. En zonnestraling en deeltjes niet de mogelijkheid hebben om astronauten fysiologisch aan te vallen, elektronische apparaten te beschadigen en zelfs het groeiende voedsel te doden.

Beschrijf een dag op de maan voor je Maankamp astronautenbemanning.

Om 6:30 UTC gaan de 3 à 4 astronauten hun ontbijt klaarmaken en nuttigen. Om 8 uur hebben de astronauten een conferentie met alle controlecentra (Houston, München, Moskou en Tsukuba) om de afgelopen dag samen te vatten en de dag van vandaag te plannen. Daarna, om 9 uur, gaan de ingenieurs hun checklist van vitale systemen doen (Water Recovery System, Air System Revitalization, Oxygen Generation System, Communication System (ECLSS) en vervolgens dit energiesysteem (zonnepanelen, Thermoelectric Radioisotope Generator ... ). De wetenschapper zal zijn experimenten voorbereiden (zoals experimenten met materialen, met de evolutie en het gedrag van bepaalde plantensoorten tegenover de maanzwaartekracht ...). Om 10.30 uur neemt het team 25 minuten pauze. Daarna beginnen de experimenten om 11.00 uur en eindigen ze om 12.30 uur. Om 12.30 uur eet het team de lunch. Om 13.30 uur neemt het team contact op met het controlecentrum voor experimenten en uitvoeringsopdrachten. Van 14.30 tot 17.30 uur voeren de wetenschappers hun experimenten uit en om 17.30 uur melden zij zich bij het controlecentrum. En al die tijd zullen de ingenieurs nadenken over hoe de basis te optimaliseren, uit te breiden en te herstellen. En om 18.00 uur kan het team contact opnemen met hun familie en 30 minuten ontspannen. Na een leuke tijd met hun teamgenoten en hun familie zullen ze het avondeten gaan bereiden. Daarna, om 21.00 uur, zullen ze hun dagelijkse activiteiten voortzetten, ongeacht of die wetenschappelijk, agrarisch of technisch van aard zijn. zoals je de dag kon zien zullen deze astronauten dit samenvatten met een 50/50 met hun wetenschappelijke en technische activiteiten. en wat de "avondklok" betreft, zij zullen naar bed gaan tussen 00 uur en 1 uur.



← Alle projecten