moon_camp

Moon Camp Pioneers Galeria 2019-2020

W Moon Camp Pioneers misją każdego zespołu jest zaprojektowanie w 3D kompletnego Moon Camp przy użyciu Fusion 360. Muszą również wyjaśnić, jak wykorzystają lokalne zasoby, ochronią astronautów przed niebezpiecznymi warunkami panującymi w przestrzeni kosmicznej oraz opiszą pomieszczenia mieszkalne i robocze.

Zespół: Apha Moon Camp

Lycée Polyvalent Léonard de Vinci & Lycée Simone Veil  Antibes & Valbonne    Francja 15-16 lat

Zewnętrzna przeglądarka dla projektu 3d

Opis projektu

[42]

Opisz swój projekt Moon Camp.

        Zdecydowaliśmy się polecieć na Księżyc nie dlatego, że jest to łatwe, ale dlatego, że jest to trudne, ale zdecydowaliśmy się również na stworzenie bazy 3D, aby to ułatwić.

        Zbudowaliśmy tę bazę, aby pomieścić od 3 do 5 astronautów, niezależną w energii i paliwie, aby ludzie tacy jak my mogli udać się na Księżyc i posunąć się naprzód w nauce, aby wyróżniała się ona w dziedzinie księżycowej, bo oczywiście nasz Księżyc ma wiele wspaniałych rzeczy do ukrycia. Nie jest to łatwe wyzwanie, ale dzięki technologiom stosowanym już w kontekście eksploracji kosmosu i ogromnej ilości straconych nocy udało nam się to stworzyć.

Gdzie chcesz zbudować swój Moon Camp?

      Chcemy zbudować nasz Moon Camp w pobliżu północnego bieguna Księżyca. Wybory nie były zbyt trudne. Dlaczego. Ponieważ mamy tam prawie stały zasięg słoneczny na tyle długi, że będzie w stanie zapewnić nam odpowiednią ilość energii (dzięki panelom słonecznym) i naładować nasze akumulatory na okres nocy. Są też znaczne ilości wody z lodu i jest ona analizowana, co pozwoli nam przetrwać, ale także z, dzięki elektrolizie stworzyć tlen i wodór, które mogą, więc być wykorzystane jako paliwo do zaopatrywania rakiet, a więc dlaczego nie polecieć dalej niż na Księżyc. Ale to nie wszystko, temperatury nie są tak ekstremalne, wahają się od -75 stopni do 0 od nocy do okresów słonecznych.

Jak planujesz zbudować swój Moon Camp? Opisz techniki i materiały, których byś użył.

       Całość została zaprojektowana tak, aby była lekka i przenośna w kosmos. Moduły mają po 4,5 metra średnicy, aby prawidłowo zmieścić się w dedykowanym przedziale ładunkowym w rakietach, a także taką samą długość i średnicę wewnętrzną, dzięki czemu można je modyfikować wewnętrznie bez konieczności odłączania modułu od bazy. Montaż bazy jest bardzo podobny do systemu rozmieszczenia modułów na ISS. Jest jednak jedna rzecz o której powinniśmy pomyśleć, a jest nią mechanizm dokowania międzymodułowego. Myśleliśmy, że możemy użyć obecnych standardów, takich jak ISS CBM lub ILIDS, ale mogą one nie wytrzymać naprężeń fizycznych spowodowanych grawitacją księżycową i ukształtowaniem terenu (mogą wymagać pewnego rodzaju elastyczności). Mówiąc o ukształtowaniu terenu, aby to zrekompensować zaprojektowaliśmy Wewnętrzna część naszych modułów może przyjąć system ISPR (International Standard Payload Rack) również z ISS. Ziemia może być również wykorzystana jako magazyn.

Woda
Żywność
Energia elektryczna
Air

Oczywiście wykorzystamy system odzyskiwania wody, który pozwoli nam na recykling moczu, potu, ścieków i skondensowanej wody w kabinach, ale nie będzie to jedyny sposób zaopatrzenia nas w wodę, ponieważ oczywiście umieściliśmy się na biegunie księżycowym, który jest teraz bogatszy w lód wodny. I po przeanalizowaniu, jeśli będzie nadawała się do picia, ta woda zostanie przekształcona w wodę ciekłą, która posłuży nam do mycia, picia, ale także dzięki elektrolizie możemy rozłożyć tę wodę na tlen i wodór, które możemy skroplić dając ciekły wodór (LH2) i ciekły tlen (LOX), aby wykorzystać je jako Paliwo Rakietowe i polecieć Dlaczego nie? Dalej niż na Księżyc.

Żywność jest jednym wielkim wyzwaniem w przestrzeni kosmicznej, jako baza księżycowa, cała sprawa jest inna ze względu na grawitację. Uważamy, że regularne dostarczanie zapasów przez lądowniki księżycowe będzie skomplikowane, więc głównym rozwiązaniem jest bycie samowystarczalnym. Baza zawiera komorę wzrostu dla warzyw i owoców, aby częściowo rozwiązać ten problem.

Dla energii zaplanowaliśmy użycie prostych paneli słonecznych, jak również radioizotopowych generatorów termoelektrycznych. Ponieważ bazujemy w okolicach biegunów Księżyca, będziemy mieli prawie stałą produkcję energii słonecznej. Dla bezpieczeństwa ważne będzie, aby każdy moduł był samowystarczalny energetycznie, ale jeśli coś pójdzie nie tak, będziemy mogli zasilić uszkodzony moduł innym. Wpadliśmy na pomysł wykorzystania instalacji z modułami Peltiera, może to dobrze działać generując prąd, biorąc pod uwagę, że w kosmosie temperatury zmieniają się radykalnie w zależności od ekspozycji na światło (?).

W kwestii rewitalizacji i wytwarzania powietrza na terenie obozu zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu ECLSS z ISS, który pozwoli nam na wytwarzanie dwutlenku węgla, z systemem generatorów tlenu oraz z systemem rewitalizacji powietrza, który stosuje recykling zanieczyszczeń śladowych i dwutlenku węgla.

Jak zamierzasz zbudować swój Moon Camp? Jakich materiałów użyjesz?

[54]

Środowisko na Księżycu jest bardzo niebezpieczne dla astronautów. Wyjaśnijcie, jak Wasz Moon Camp będzie ich chronił.

      Rzeczywiście Księżyc jest bardzo nieprzyjaznym środowiskiem dla większości żywych organizmów, ale sam Księżyc może nam służyć jako naturalna ochrona. I tak, użycie 30 cm warstwy regolitu księżycowego wokół każdego modułu, będzie działać jako skuteczna naturalna osłona dla naszej bazy, więc nie będziemy musieli grzebać się w jaskiniach z lawą. A promieniowanie słoneczne i cząsteczki nie będą miały możliwości fizjologicznego zaatakowania astronautów, uszkodzenia urządzeń elektronicznych, a nawet zabicia rosnącej żywności.

Opiszcie dzień na Księżycu dla waszej załogi astronautów z Moon Camp.

O 6:30 UTC 3 do 4 astronautów pójdzie przygotować i zjeść śniadanie. O 8 rano astronauci odbędą konferencję ze wszystkimi centrami kontroli (Houston, Monachium, Moskwa i Tsukuba), aby podsumować miniony dzień i zaplanować dzisiejszy. Następnie, o 9 rano, inżynierowie pójdą zrobić swoją listę kontrolną najważniejszych systemów (System odzyskiwania wody, rewitalizacja systemu powietrznego, system generowania tlenu, system komunikacji (ECLSS), a następnie ten system energetyczny (panele słoneczne, termoelektryczny generator radioizotopowy ... ). Naukowiec przygotuje swoje eksperymenty (m.in. eksperymenty na materiałach, na ewolucji i zachowaniu pewnych gatunków roślin w obliczu księżycowej grawitacji ...). O godzinie 10:30 zespół zrobi sobie 25-minutową przerwę. Następnie eksperymenty rozpoczną się o godzinie 11 i zakończą o 12:30. O 12:30 zespół zje lunch. O 13:30 zespół skontaktuje się z centrum kontroli w sprawie eksperymentów i poleceń wykonawczych. Od 14:30 do 17:30 naukowcy zajmą się swoimi eksperymentami, a o 17:30 zgłoszą się do centrum kontroli. A przez cały czas inżynierowie będą myśleć o tym, jak zoptymalizować, powiększyć i naprawić bazę. A o 18:00 zespół będzie mógł skontaktować się z rodziną i odpocząć przez 30 minut. Po miłym spędzeniu czasu z kolegami z zespołu i rodziną, pójdą przygotować kolację. Następnie o godzinie 21.00 będą kontynuować swoje codzienne zajęcia, niezależnie od tego, czy będą to zajęcia naukowe, rolnicze czy techniczne. jak można było zauważyć dzień, w którym ci astronauci to podsumują 50/50 z ich działalnością naukową i inżynieryjną. A co do "godziny policyjnej", to pójdą spać między 00 rano a 1 w nocy.



← Wszystkie projekty