maan_kamp

Winnaars Categorie 2 2018-2019

Hieronder vind je de winnende projecten die zijn geselecteerd door een panel van experts op het gebied van 3D-ontwerp, ruimtevaart en maanverkenning. Neem een kijkje om inspiratie op te doen en maak je eigen Moon Camp met Fusion 360. Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen van Moon Camp Categorie 2 2018-2019.

Team: Moon Base

Categorie: 2e plaats - Niet-ESA-lidstaten | 2e plaats - Niet-ESA-lidstaten | Qingpu stad, Shanghai - China |  Qingpu Senior High School



Beschrijving van het project

2.1.a. Waar zou je je schuilplaats op het maanoppervlak situeren?
Dicht bij de Maanpolen

2.1.b. Licht je keuze uit vraag 2.1 toe.
We hebben besloten een maanbasis te bouwen in de buurt van het maanantarct, waar het maanantarct 90% van de dag verlicht is, waardoor het momenteel de beste plaats voor de maan is. Een ander voordeel van de maan-Antarctica is het klimaat. De maan is een heel andere plaats dan de aarde. De maan doet er bijna een maand over om rond te draaien. In de meeste gebieden van de maan duurt elke nacht ongeveer twee weken. Sommige gebieden van de maan op Antarctica zijn echter bijna altijd verlicht, vergelijkbaar met de zomerse omstandigheden op de Noordpool van de aarde. Dit betekent dat er in deze gebieden geen grote temperatuurverschillen zijn, zodat de daar gemonteerde zonnepanelen voldoende zonlicht kunnen absorberen om de maanbasis van energie te voorzien. Bovendien is een belangrijke reden voor de vestiging van maanbasissen op beide polen van de maan dat er in de permanente schaduw water kan zijn, dat een bron van water kan zijn.

2.2.a. Waar zou u de schuilplaats bouwen: aan de oppervlakte of ondergronds?
Ondergronds

2.2.b. Leg je keuze bij vraag 2.2 uit.
We hebben besloten de basis te verdelen in een permanente basis en een tijdelijke basis. De permanente basis wordt onder het maanoppervlak gebouwd en heeft een ingang boven het maanoppervlak. Het zal worden gebruikt als een plaats voor onderzoekers om de basis in en uit te gaan en dagelijks te leven. Er zijn de volgende kenmerken onder het maanoppervlak: 1. Het heeft minder last van straling. 2. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht is klein, wat geschikt is voor menselijk en plantaardig leven. 3. Het oppervlak van de maan is stabieler, en de ondergrondse gebouwen hebben minder last van meteorietenregen. Deze eigenschappen zijn meer geschikt voor langdurige menselijke bewoning.Temporary Baseis een tijdelijke basis voor onderzoekers om de maan te verkennen. We besloten hem boven het maanoppervlak te bouwen om het doel van eenvoud te bereiken.

3.1. Wat wordt de grootte van uw Maankamp?
Onze basis bestaat uit 5 villa's van 2 verdiepingen, ongeveer 2.000 vierkante meter.

3.2.a. Hoeveel mensen zal uw Maankamp herbergen?
3 - 4 astronauten

3.2.b. Licht uw keuze bij vraag 3.2 toe.
Wij denken dat onze maanbasis geschikt is voor 3-4 onderzoeksinstituten. De nieuwe omgeving vereist de solidariteit en wederzijdse bijstand van veel mensen om zich zo snel mogelijk aan de nieuwe omgeving aan te passen. Drie tot vier mensen zijn beter geschikt voor het saaie leven op de maan, zodat de geestelijke gezondheid van de mensen behouden blijft en de maanbasis niet te vol wordt.

3.3.a Welke plaatselijke Maan-bronnen zou u gebruiken?
Waterijs
Regolith (Maangrond)
Andere

3.3.b. Licht uw keuze bij vraag 3.3 toe.
We zullen de volgende bronnen op de maan gebruiken 1. Waterijs op de maan: In de permanente schaduw van de poolgebieden bevindt zich waterijs, waaruit waterbronnen kunnen worden gewonnen. Naast het voorzien in de dagelijkse waterbehoefte van onderzoekers, kan water worden gebruikt voor milieucontrole, levensverzekeringssysteem en thermisch controlesysteem binnen de maanbasis. 2. Maangrond: Stikstof, zuurstof, kooldioxide en andere gassen zijn de hoofdbestanddelen van de aardse lucht, en deze gassen kunnen worden geproduceerd uit de maangrond om te voorzien in de levensbehoeften van onderzoekers. Bovendien heeft het materiaal van de maanaarde de kenmerken van stralingsbescherming, warmte-isolatie en schokbestendigheid. De bouwmaterialen die ermee worden gebouwd zullen veiliger, stabieler en steviger zijn. Daarom zijn de exploitatie van de maanbodem en de verwerking van bouwmaterialen de sleutel tot de bouw van de maanbasis. 3. Helium-3: Omdat de productieactiviteiten op de maan vergelijkbaar zijn met die op aarde, zoals de winning van mineralen, extractie en raffinage, moet er wat energie worden verbruikt, is helium-3 op de maan de beste keuze. Helium-3 is op lange termijn een schone, veilige en goedkope controleerbare kernfusiebrandstof voor de mens in de toekomst. Andere bijprodukten (zoals waterstof, stikstof, kooldioxide, enz.) zullen ook een belangrijke bron zijn voor het levensondersteunende systeem van de maanbasis. Bovendien is helium-3 een absoluut schone brandstof. Kernfusiereacties met de waterstofisotoop deuterium kunnen enorme elektrische energie opwekken, maar tijdens het reactieproces wordt geen radioactief afval geproduceerd. Omdat de thermonucleaire reactor met helium-3 geen neutronen bevat, produceert hij alleen protonen zonder radioactiviteit, dus wanneer helium-3 als energiebron wordt gebruikt, produceert hij geen straling en brengt hij geen schade toe aan het milieu. 4. Maanmineralen: Relevante studies hebben aangetoond dat zuiver bauxiet werd gevonden in de maanbodem, wat erop wijst dat molybdeen op de maan bestond en niet door structuurmaterialen en smeermiddelen van ruimtevaartuigen naar de maan werd gebracht. Russische onderzoekers hebben voor het eerst zwavel-cadmiummineralen ontdekt in maanaarde, die bestaan uit cadmium, zink, ijzer, mangaan en zwavel. Zij vonden ook goudsulfide met koperen onzuiverheden in maanaarde en rhodiumjodide dat niet op aarde voorkomt, maar zij vonden geen platina en palladium in maanaarde zoals eerder vermeld. Het kan worden gebruikt om instrumenten te bouwen en te repareren

3.4. Leg uit hoe je van plan bent je project op de maan te bouwen. Geef informatie over de materialen en bouwtechnieken die je wilt gaan gebruiken. Benadruk de unieke kenmerken van je ontwerp.
Onze materialen zijn voornamelijk maanaarde, glas en plantaardige vezels. Maangrond kan rechtstreeks op de maan worden verzameld en met een 3D-printer worden geprint om ondersteunende gebouwen te maken. Maangrond bevat een bepaalde hoeveelheid silica die kan worden gebruikt om glas te maken, en plantenvezels worden eraan toegevoegd om gehard glas met hoge sterkte of gematteerd glas te maken, wat het hoofdlichaam van sommige muren is.Plantenvezels zijn voornamelijk gerelateerd aan plantenstengels en bladeren in botanische tuinen.Het kan worden gebruikt om verwarmingsstructuur te maken om het energieverbruik voor verwarming te verminderen.Plantaardige vezels kunnen worden samengeperst om vloeren te maken, de wrijving aan de buitenkant van muren te verhogen en onnodige kneuzingen te plaatsen.

3.5. Beschrijf en verklaar het ontwerp van de ingang van je Maankamp.
Onze deuren worden afwisselend in twee lagen geopend. Wanneer astronauten naderen, gaat de buitendeur open en de binnendeur dicht. Als ze binnenkomen, sluit de buitendeur terwijl de binnendeur opengaat. Dit voorkomt dat onnodig stof de ruimte binnenkomt. Elke deur is voorzien van rolluiken, waardoor minder ruimte in beslag wordt genomen, het openen wordt vergemakkelijkt en materiaal wordt bespaard.

3.6. Leg uit hoe het Maankamp bescherming biedt aan de astronauten.
Er is minder straling onder het maanoppervlak en minder temperatuurverschil. Tegelijkertijd zijn er sterke rotsen op het maanoppervlak als bescherming tegen meteorietenregen.

3.7. Beschrijf de plaats en de inrichting van de slaap- en werkruimten.
Het slaapgedeelte bevindt zich in het midden van het kamp, er zijn er hoofdzakelijk twee, elk met tweepersoonsbedden en een reeks oplaadvoorzieningen. Door de hoge veiligheidsfactor in het centrale gebied is het handig om na noodgevallen te ontsnappen of naar de plaats van het ongeval te gaan. Het werkgebied ligt dicht bij de deur, zodat het gemakkelijk is om toegang te krijgen en monstergegevens te verzamelen. Er zijn robots in het werkgebied om het werk te ondersteunen, uitgerust met diverse geavanceerde instrumenten, zodat onnodig tijdverlies wordt beperkt.

4.1. Beschrijf wat de energiebron voor de schuilplaats zal zijn. 
1. Helium-3 is een heliumisotoop met twee protonen en één neutron. Het wordt beschouwd als de "ideale brandstof voor thermonucleaire reacties". Tegenwoordig gebruiken kerncentrales de "splijtingsreactie" om elektriciteit op te wekken, wat vaak radioactief afval oplevert en het milieu vervuilt. Zelfs de methode om elektriciteit op te wekken met waterstofisotoopreactoren voor "thermonucleaire fusie", die intensief worden bestudeerd, kan neutronenstraling genereren en het milieu vervuilen. Maar een thermonucleaire heliumreactor produceert geen neutronenstraling en is dus een schone, veilige, gemakkelijk te controleren en efficiënte nucleaire brandstof. 2. zonne-energie Op de maan zijn veel zonne-energiebronnen. Zonnepanelen en andere zonnecollectoren kunnen worden gebruikt om zonne-energie te verzamelen. 3. Thermische energie geproduceerd door waterstof geproduceerd door elektrolytisch water

4.2. Beschrijf waar het water vandaan zal komen. 
Waterijs bestaat in de permanente schaduwen van de Antarctische maan en kan worden gebruikt als dagelijks water voor maankampen

4.3. Beschrijf wat de voedselbron zal zijn.
Er zijn moestuinen in het maankamp, die de dagelijkse voedselbron worden voor de mensen in het kamp.

5.1. Wat zou je op de maan willen bestuderen?
Na een langdurig verblijf moeten we de maan verkennen. Ik zal een voorlopig besluit nemen om het volgende te bestuderen. De geologische structuur van de maan Hoe bouw je een maanstad die geschikt is voor meer mensen Hoe plant je je voort op de maan Verkennen en exploiteren van de maanbronnen.

Projecten worden gecreëerd door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde inhoud.