Resumé
LA BASE DE GALILEO SUR MARS.
Nommé d'après Galileo Galilei, un scientifique et astronome révolutionnaire, et le père de la méthode scientifique.
Cette base martienne provient d'une nouvelle technologie : les maisons imprimées en 3D.
Lors du ou des premiers voyages sur Mars, le transport ne transporterait que les astronautes, un module d'exploitation minière et de l'équipement, des ressources, du matériel scientifique, ainsi qu'une grande imprimante 3D pour la construction de maisons.
La région de peuplement sera d'abord étudiée pour détecter la présence des ressources nécessaires (minerai métallique, eau souterraine, matériaux pour produire du béton à partir de régolithe).
Quand ils s'installent sur Mars, au début, les astronautes vivront dans le module d'exploitation minière/de fabrication.
Ils vont générer de l'oxygène et de l'azote, nécessaires pour créer et maintenir un environnement respirable. Ces deux gaz peuvent être extraits de l'atmosphère martienne, qui est plus ténue que celle de la Terre, mais qui contient tous les gaz nécessaires.
L'eau peut être produite chimiquement et/ou récupérée à partir de gisements souterrains. Les calottes glaciaires polaires sont une option, mais cela nécessiterait que la base soit établie dans cette zone plus hostile. De plus, certains minerais métalliques devront être extraits pour aider à agrandir la base. Ils extraieront du régolithe de la surface de Mars, qui sera utilisé pour créer du béton (similaire à la production proposée de Lunarcrete sur la L
À ce stade, ils installeraient l'imprimante 3D et lui feraient imprimer les unités en forme de dôme.
L'imprimante utilisera le béton de régolithe pour fabriquer les bâtiments, tandis que la majorité des équipements devront être initialement importés. Les rails de l'imprimante 3D seront déplacés et placés selon les besoins. Un nombre quelconque d'autres structures (par exemple, des plates-formes d'atterrissage pour les transports aériens) peuvent également être conçues et produites, compatibles avec le volume d'impression maximal de l'imprim
Ces dômes imprimés deviendront la base, et présenteront une structure de base modulaire extensible, qui comprendra initialement différents designs extérieurs :
A) Centre d'exploitation minière (importé).
L'unité minière initiale, pour l'extraction et la fabrication industrielle. Celle-ci est faite de métal et construite selon des normes compatibles avec la nécessité de la transporter sur place. Finalement, une installation plus grande sera construite en 3D pour la remplacer, pour des niveaux d'extraction/de production plus élevés.
B) Les dômes de base imprimés en 3D.
Ceux-ci ont un diamètre d'environ 10 mètres, et peuvent être reconfigurés à l'intérieur pour s'adapter à différentes exigences. La coque du dôme fournira une protection contre les radiations et l'environnement martien hostile (par exemple, les tempêtes de poussière).
Chaque dôme est équipé de panneaux solaires externes pour la production d'énergie.
Les grands conduits convergeant vers le haut sont destinés à la ventilation, les plus petits protègent les tuyaux et le câblage. Chaque dôme est équipé d'évents et de sorties d'air, et peut être complètement isolé en cas d'accident. Les portes sont toutes étanches et chacune, en combinaison avec un couloir de connexion, forme un sas.
Avec le temps, les dômes seront transformés en :
- Les quartiers d'habitation, où vivent les astronautes.
- Des laboratoires de recherche, pour que les scientifiques puissent travailler et poursuivre leurs études.
- Une unité de communication, où la communication avec la Terre se poursuit.
- Des unités industrielles/de fabrication, où les matières premières du bâtiment minier seront raffinées et assemblées en ce qui est nécessaire.
- Les serres/pêcheries utilisent également le dôme de base. Elles sont toutes intérieures, avec des lumières artificielles, où la nourriture et l'oxygène sont produits, en utilisant le système de culture hydroponique très efficace. Les réservoirs de culture hydroponique sont directement imprimés en béton, ainsi que les aquariums pour la production de protéines.
- Une unité médicale sera incluse, (initialement dans le cadre du bâtiment de recherche), où les gens pourraient se rendre pour obtenir un traitement.
C) Les hangars.
Une configuration de dôme séparée sera utilisée pour construire les hangars, y compris les garages où sont gardés les rovers, de plus grands espaces ouverts pour les produits industriels plus importants, et un accès à l'extérieur pour le transport ou les articles plus volumineux.
D) Les couloirs de connecteurs.
Chaque unité se connecte à un maximum de quatre autres avec des couloirs étanches standardisés, qui disposent d'un sas en cas de perte de pression.
L'espace entre les dômes sert d'aires de stockage externes, et on peut y accéder depuis les connecteurs, via des quais hermétiques.
Les unités sont conçues pour rendre la base aussi simple que possible à construire, et à étendre par la suite.
L'énergie est recueillie avec des panneaux solaires, et il y a des panneaux sur chaque dôme (et sur l'unité minière originale, installée après leur construction).
Finalement, au fur et à mesure que la base s'étend et que les besoins en énergie augmentent, des fermes solaires, des stations géothermiques ou peut-être des stations nucléaires devront être installées.
CARACTÉRISTIQUES DU MODELE 3D :
Toutes les unités ont été conçues avec Sketchup, et la taille des objets imprimables est telle qu'ils peuvent être imprimés à l'aide d'une imprimante de petite taille (10 cm x 10 cm x 10 cm).
Tous les fichiers Stl ont été vérifiés pour détecter des erreurs et ils peuvent être découpés avec succès par Repetier/Slicer sans erreurs. Étant donné que les modèles sont petits et qu'il y a des pièces détaillées, il est conseillé d'imprimer en haute résolution.
Il y a quelques pontages mineurs, mais tous les fichiers s'impriment sans support, à l'exception possible et notable de l'unité d'imprimante 3D, dans laquelle le "bras X" est une poutre longue et fine. Cela pourrait nécessiter un support, en fonction de l'imprimante utilisée. La buse repose sur le dôme à moitié fabriqué, ce qui devrait aider un peu.
EDIT : j'ai remplacé l'unité de connecteur par une de taille améliorée qui permet un meilleur ajustement. Elle dispose d'un rebord détachable pour soutenir la base de la partie saillante.
J'ai remarqué que le nouveau fichier STL du connecteur chargé est à l'envers. Vous devez le retourner à 180° pour l'imprimer.
Instructions
CARACTÉRISTIQUES DU MODELE 3D :
Toutes les unités ont été conçues avec Sketchup, et la taille des objets imprimables est telle qu'ils peuvent être imprimés à l'aide d'une imprimante de petite taille (10 cm x 10 cm x 10 cm).
Tous les fichiers Stl ont été vérifiés pour détecter des erreurs et ils peuvent être découpés avec succès par Repetier/Slicer sans erreurs. Étant donné que les modèles sont petits et qu'il y a des pièces détaillées, il est conseillé d'imprimer en haute résolution.
Il y a quelques pontages mineurs, mais tous les fichiers s'impriment sans support, à l'exception possible et notable de l'unité d'imprimante 3D, dans laquelle le "bras X" est une poutre longue et fine. Cela pourrait nécessiter un support, en fonction de l'imprimante utilisée. La buse repose sur le dôme à moitié fabriqué, ce qui devrait aider un peu.
EDIT : j'ai remplacé l'unité de connecteur par une de taille améliorée qui permet un meilleur ajustement. Elle dispose d'un rebord détachable pour soutenir la base de la partie saillante.
J'ai remarqué que le nouveau fichier STL du connecteur chargé est à l'envers. Vous devez le retourner à 180° pour l'imprimer.
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