Galeria do projeto Moon Camp 2023-2024 

Inspire-se com estes fantásticos habitats para a exploração espacial humana concebidos por equipas de estudantes de todo o mundo.

CAMP DE BASE LUNAIRE I-S-A-S by I-S-A-S

colégio Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    França 14 anos de idade   4 / 2 Francês Lua



Ligação externa para desenho Tinkercad 3D



Descrição do projecto

O nosso campo de luna de base lunar do Moon Camp Explorer chama-se Estação de investigação Moon camp  que significa Estação de Pesquisa de Moon camp. Esta base pode albergar de 2 a 4 astronautas e é composta por três edifícios. O objetivo principal será o estudo do biótopo da lua, e a investigação poderá ser uma certa conquista desta terra.

A base está implantada perto da cratera Shackleton pelos seus recursos abundantes, nomeadamente a energia solar constante e a geologia interessante que facilita as comunicações com a Terra através de um laser. A construção da base requer a utilização eficaz dos recursos locais, como o regolito e o glaciar.

Os robots equipados com tecnologias de impressão 3D e de automatização serão utilizados para extrair estes recursos e construir a base. O material de construção principal será o régolithe, utilizado para proteção contra os micrometeoritos e as radiações. Além disso, um material de isolamento multicamada para reforçar a proteção: polietileno.

Graças a este cratera, temos acesso a uma abundante fonte de água glaciar que será forjada e alimentada por um rover de forragem e um outro que tem por missão recuperar a água glaciar e que a conduzirá a uma estação de purificação. Depois de a água ser limpa, será enviada para todos os edifícios que necessitem de água.

No interior da estação espacial, as serras serão utilizadas para o cultivo de legumes de crescimento rápido, tais como os radis, os laticínios, os épinards, as carottes, os pommes de terre e os tomates. Realizamos pesquisas constantes sobre as necessidades destas plantas para otimizar o seu crescimento. Para além disso, experimentamos a criação de aves para a produção de ovos.

A alimentação eléctrica da base será assegurada principalmente por painéis solares, concebidos sob a forma de torniquetes para seguir a trajetória do sol e maximizar a eficiência energética. Para além disso, um sistema de fabrico de painéis solares a partir de um régolitro no local reduz o peso das cargas a transportar para fora da Terra. Cada painel solar será conectado a uma pilha de combustível à base de hidrogénio para fornecer energia durante os períodos de noite lunar.

Integramos igualmente a experimentação de um reator de fusão nuclear do tipo "Tokamak" na nossa base para estudar a possibilidade de produzir uma fonte de energia própria e abundante a longo prazo. No seu interior, uma mistura de isótopos de hidrogénio (como o deutério) é arrastada a temperaturas extremamente elevadas. Nestas condições, o gás de hidrogénio transforma-se em plasma, um estado da matéria em que os átomos estão completamente ionizados.

No que diz respeito ao oxigénio para a respiração. Este é fornecido pela eletrólise, que funciona através de um processo químico que utiliza a eletricidade para provocar uma reação de decomposição, composto por dois eléctrodos (elétrodo positivo e negativo), que estão imersos no eletrólito.

Para garantir a segurança contra as radiações e os meteoritos, utilizamos impressoras 3D e mini-robôs para fabricar estruturas a partir de régolithe e de polietileno, para além de recuperar a base de um material de isolamento multicouche.


Tradução para inglês

O nosso acampamento lunar O acampamento lunar base do Explorer chama-se Estação de investigação Moon camp  que significa estação de investigação Moon camp. Esta base pode acolher 2 a 4 astronautas e inclui três edifícios. O objetivo principal será estudar o biótopo da lua, talvez em busca de uma conquista da terra.

A base está localizada perto da cratera Shackleton devido aos seus recursos abundantes, incluindo energia solar constante e uma geologia interessante que facilita a comunicação com a Terra através de laser. A construção da base exigirá a utilização eficiente dos recursos locais, como o regolito e o gelo de água.

Robôs equipados com tecnologias de impressão 3D e de automatização serão utilizados para extrair estes recursos e construir a base. O principal material de construção será o regolito, utilizado para proteção contra micrometeoritos e radiação. Além disso, será utilizado um material de isolamento multicamada para reforçar a proteção: o polietileno.

Graças a esta cratera, temos acesso a um abundante recurso glaciar que será perfurado e derretido por um rover de perfuração e outro que terá a missão de recuperar o gelo e que o encaminhará para uma estação de tratamento. Uma vez limpa, a água será enviada para todos os edifícios que necessitem de água.

No interior da estação espacial, as estufas serão utilizadas para cultivar vegetais de crescimento rápido, como rabanetes, alface, espinafres, cenouras, batatas e tomates. Faremos uma investigação constante sobre as necessidades destas plantas para otimizar o seu crescimento. Além disso, faremos experiências com a criação de galinhas para a produção de ovos.

A alimentação eléctrica da base será assegurada principalmente por painéis solares, concebidos em forma de girassol para seguir a trajetória do sol e maximizar a eficiência energética. Além disso, um sistema de fabrico de painéis solares a partir de regolito no local reduzirá o peso das cargas a transportar da Terra. Cada painel solar será ligado a uma célula de combustível de hidrogénio para fornecer energia durante os períodos noturnos lunares.

Integraremos também na nossa base a experimentação de um reator de fusão nuclear do tipo "Tokamak" para estudar a possibilidade de produzir uma fonte de energia limpa e abundante a longo prazo. No seu interior, uma mistura de isótopos de hidrogénio (como o deutério) é aquecida a temperaturas extremamente elevadas. Nestas condições, o hidrogénio gasoso transforma-se em plasma, um estado da matéria em que os átomos estão completamente ionizados.

Quanto ao oxigénio para respirar. Este será fornecido por eletrólise que funciona através de um processo químico que utiliza a eletricidade para provocar uma reação de decomposição, inclui dois eléctrodos (elétrodo positivo e negativo), que são imersos no eletrólito.

Para garantir a segurança contra a radiação e os meteoritos, utilizaremos impressoras 3D e mini-robôs para fabricar estruturas a partir de regolito e polietileno, para além de cobrir a base com um material de isolamento multicamada.


#Desenho 3D

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