Zusammenfassung
Grundlagen (naja, nicht so grundlegend)
• Modul, das via SpaceX auf einer Falcon-Rakete transportiert werden soll.
• Modulkonzept, entwickelt aus der SpaceX Dragon 2-Kapsel.
• Das Modul betritt den Mars über den aufblasbaren Hitzeschild der NASA und die Wiedereintrittsraketen von Dragon 2.
Modul-Design-Ideen
• Aufgrund der begrenzten Schwerkraft auf dem Mars wird die Aufblähung des Moduls einfacher sein als auf der Erde.
• Die leichte Konstruktion der Rahmen aufgrund von 3D-Drucktechnologien wird auch beim Aufbau der Einheit helfen.
• Die Verwendung von leichtem, aber extrem starkem Gewebe, wie es auf der Raumstation verwendet wird, als äußere und innere Hüllen des Moduls, wird Gewicht einsparen.
• Sobald das Modul aufgestellt ist, wird flüssige Isolierung/Schaum in die mittlere Schicht gesprüht, was zum thermischen Schutz und zusätzlichen Schutz vor der rauen Umgebung des Mars beiträgt.
• Um das Einführen des Schaums in die mittlere Schicht zu erreichen, wird der innere Rahmen Löcher haben, die entlang seiner Länge positioniert sind.
• Der innere Stoff wird ein Netzwerk von Rohren haben, um die gleichmäßige Verteilung des Schaums zu unterstützen.
• Ein internes Heiz-/Kühlsystem wird im Boden des Moduls angeordnet sein, wobei sich die Stromaggregate ebenfalls im Boden befinden werden.
• Die Stromversorgung des Moduls wird über interne Batterien und Photovoltaik-Zellen erfolgen. Alternativ wird ein zentrales Stromsystem bereitgestellt, d.h. eine Anordnung von Sonnenkollektoren, die an ein elektrisches Unterstation-Modul angeschlossen sind, sobald eine etabliertere Marsbasis errichtet wurde.
• Elektrizität soll unter der Brücke gemäß der Sauerstoffwege verteilt werden. Andere Module werden Einrichtungen wie Wasseraufbereitungsanlagen, Badezimmer, Schlafquartiere, Laboratorien, Gewächshäuser und allgemeine Lagerungsmodule beherbergen.
• Greifvorrichtungen, die unter der Brücke angeordnet sein sollen, um den Anschluss von Verbindungsmodulen zu ermöglichen.
Weitere Untersuchungen:
• Rippen-Design, um eine erhöhte Kapazität zu ermöglichen.
• Experimentieren Sie mit der Größe der Schraffuren, um einen reibungslosen Fluss zwischen den Modulen zu ermöglichen.
• Untersuchen Sie das Gleichgewicht zwischen der Modulgröße und den benötigten Ressourcen, d. h. Sauerstoff und Elektrizität (Heizung).
• Die Nutzung der Trümpfe der Transportraketen für zusätzliche, nicht kritische Gegenstände, die auf dem Mars über kleinere Wiedereintrittsraketen bereitgestellt werden.
• Unterbringung von kleinen Kraftwerken für CO2-Verarbeitungsanlagen.
Model Source
