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Moon Camp Pioneers Galeria 2019-2020

No Moon Camp Pioneers a missão de cada equipa é conceber em 3D um Campo Lunar completo usando a Fusão 360. Têm também de explicar como irão utilizar os recursos locais, proteger os astronautas do perigo do espaço e descrever as instalações de vida e de trabalho.

Equipa: O Campo Apha Moon

Lycée Polyvalent Léonard de Vinci & Lycée Simone Veil  Antibes & Valbonne    França 15 a 16 anos de idade

Visualizador externo para projecto 3d

Descrição do projecto

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Descreva o seu projecto de Acampamento Lunar.

        Escolhemos ir à Lua não porque seja fácil, mas porque é difícil, mas também escolhemos criar uma base 3D para a tornar mais fácil.

        Construímos esta base para acomodar 3 a 5 astronautas, independentes em energia e combustível, para permitir que pessoas como nós possam ir à Lua e avançar na ciência, para fazê-la sobressair no domínio lunar porque, obviamente, a nossa Lua tem muitas coisas grandes a esconder. Não é um desafio fácil, mas graças às tecnologias já utilizadas no contexto da exploração do espaço e de um grande número da noite perdida, pudemos criar isto.

Onde quer construir o seu Acampamento Lunar?

      Queremos construir o nosso Campo Lunar perto do pólo norte da lua. As escolhas não foram muito difíceis. Porquê? Porque temos uma cobertura solar quase constante o tempo suficiente para nos poder fornecer energia suficiente (graças aos painéis solares) e recarregar as nossas baterias para o período nocturno. Há também quantidades significativas de água gelada e em análise que nos permitirão sobreviver mas também de, graças à electrólise para criar oxigénio e hidrogénio que podem, portanto, ser utilizados como combustível para reabastecer foguetes e, por isso, porque não ir mais longe do que a Lua. Mas não é tudo, as temperaturas não são tão extremas, variam entre -75 graus a 0 graus da noite aos períodos solares.

Como planeia construir o seu Acampamento Lunar? Descreva as técnicas e materiais que utilizaria.

       Tudo isto foi concebido para ser leve e portátil para o espaço. Os módulos têm 4,5 metros de diâmetro cada um para caberem correctamente no compartimento dedicado à carga útil em foguetes e também o mesmo comprimento e diâmetro interno para que possam ser modificados internamente sem ter de desligar o módulo da base. A montagem da base é muito semelhante ao sistema de disposição do módulo ISS. Há uma coisa em que devemos pensar, no entanto, e é o mecanismo de acoplamento intermódulo. Pensamos que poderíamos usar os padrões actuais como o CBM ISS ou o ILIDS mas estes podem não suportar o possível stress físico causado pela gravidade lunar e pela forma do terreno (estes podem precisar de ser mais ou menos flexíveis). Por falar em forma do terreno, para compensar, concebemos A parte interior dos nossos módulos pode adoptar o sistema ISPR (International Standard Payload Rack) também da ISS. O solo também pode ser utilizado como armazenamento.

Água
Alimentação
Electricidade
Ar

Obviamente, utilizaremos o sistema de recuperação de água que nos permitirá reciclar urina, suor, águas residuais e água condensada nas cabines, mas não será a única forma de nos abastecer de água porque, claro, nos colocámos no Pólo Lunar que é agora mais rico em gelo de água. E uma vez analisada, se for potável, esta água será transformada em água líquida que será utilizada para lavar, beber, mas também graças à electrólise podemos decompor esta água em oxigénio e hidrogénio que pode liquefazer-se dado hidrogénio líquido (LH2) e oxigénio líquido (LOX) para a utilizar como combustível de foguete e ir. Porque não? Mais longe do que a Lua.

A alimentação é um grande desafio no espaço, como base lunar, o conjunto é diferente por causa da gravidade. Pensamos que será complicado fornecer regularmente fornecimentos através de aterradores lunares, pelo que a solução principal é ser auto-suficiente. A base inclui uma câmara de crescimento para vegetais e frutas para resolver parcialmente este problema.

Para a energia, planeámos utilizar painéis solares simples, bem como geradores termoeléctricos radioisótopos. Uma vez que estamos baseados em torno dos pólos da lua, teremos uma produção quase constante de energia solar. Para segurança, será importante que cada módulo seja energeticamente auto-suficiente, mas se algo correr mal, poderemos alimentar o módulo defeituoso com outro. Tivemos a ideia de utilizar instalações de módulos Peltier, pode funcionar bem gerando electricidade considerando que no espaço, as temperaturas estão a mudar radicalmente de acordo com a exposição à luz (?).

Para a questão da revitalização e da geração de ar no campo, premeditámos a utilização do sistema ECLSS a partir do ISS, que nos permitirá gerar dio-oxigénio, com o sistema gerador de oxigénio e com o sistema de revitalização do ar que aplica a reciclagem de contaminantes vestigiais e dióxido de carbono.

Como planeia construir o seu Acampamento Lunar? Que materiais utilizaria?

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O ambiente na Lua é muito perigoso para os astronautas. Explique como o seu Campo Lunar irá protegê-los.

      De facto, a Lua é um ambiente muito hostil para a maioria dos corpos vivos, mas a própria Lua pode servir-nos como protecção natural. E sim, usando uma camada de 30 cm de rególito lunar em torno de cada módulo, funcionará como um escudo natural eficiente para a nossa base, pelo que não precisaremos de nos enterrar em cavernas de lava. E a radiação solar e partículas não terá a possibilidade de atacar fisiologicamente os astronautas, danificar dispositivos electrónicos, e até matar os alimentos em crescimento.

Descreva um dia na Lua para a sua tripulação de astronauta do Campo Lunar.

Às 6:30 UTC, os 3 a 4 astronautas irão preparar e tomar o seu pequeno-almoço. Às 8 da manhã, os astronautas terão uma conferência com todos os centros de controlo (Houston, Munique, Moscovo e Tsukuba) para resumir o dia passado e planear o dia de hoje. Depois disso, às 9 da manhã, os engenheiros irão fazer a sua lista de verificação de sistemas vitais (Sistema de Recuperação de Água, Revitalização do Sistema de Ar, Sistema de Geração de Oxigénio, Sistema de Comunicação (ECLSS) e depois este sistema de energia (painéis solares, Gerador Termoeléctrico de Radioisótopos ... ). O cientista preparará as suas experiências (tais como experiências com materiais, sobre a evolução e comportamento de certas espécies vegetais face à gravidade lunar ...). Às 10:30 da manhã, a equipa fará um intervalo de 25 minutos. Depois, as experiências começarão às 11h00 e terminarão às 12h30. Às 12h30, a equipa almoçará. Às 13h30, a equipa entrará em contacto com o centro de controlo para experiências e ordens executivas. Das 14h30 às 17h30, os cientistas tratarão das suas experiências e, às 17h30, apresentarão um relatório ao centro de controlo. E, durante todo o tempo, os engenheiros irão pensar em como optimizar, ampliar e reparar a base. E, às 18 horas, a equipa poderá contactar a sua família e relaxar durante 30 minutos. Depois de se terem divertido com os seus companheiros de equipa e a sua família, irão preparar o jantar. Depois, às 21 horas, continuarão as suas actividades diárias, independentemente de serem científicas, agrícolas ou técnicas. como se pode ver no dia em que estes astronautas se reúnem em 50/50 com as suas actividades científicas e de engenharia. E quanto ao "recolher obrigatório", eles irão para a cama entre as 00h00 e a 1 da manhã.



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