Resumé
J'ai réfléchi à cette base dès que j'ai appris l'existence du concours. Les principales questions auxquelles je voulais répondre étaient : comment se protéger de l'environnement martien (changements de température, radiation, vents, micrométéorites), et comment le faire avec les ressources existantes ? Par ressources, je veux surtout dire l'eau. Ou, pour être plus précis, l'absence totale de tout type de liant liquide.
La solution qui me semblait la plus sensée était de mettre quelque chose sous terre. Cela fournirait une isolation indispensable contre l'environnement en rapide évolution et une protection plus que suffisante contre le vent. Je n'étais pas trop sûr de l'épaisseur de la couche de sol nécessaire pour protéger contre les radiations et les météorites, mais j'imagine que ce n'est qu'une question de profondeur.
Tout ça, c'est bien et beau, jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous pourriez le faire. Creuser des cavités est déjà assez difficile sur Terre, sans parler de Mars. Vous n'avez aucune idée réelle de ce qui se trouve sous le sol. Heurter un rocher pourrait être la fin de votre journée. Au-delà de ça, tout trou creusé devrait être correctement soutenu, sinon il s'effondrerait tout simplement.
Puis j'ai pensé : et si vous pouviez enterrer votre base dans un trou qui est déjà là ? Mars a beaucoup de cratères. Pourquoi ne pas faire atterrir quelques capsules et faire en sorte qu'une petite armée de robots enterre la base ? Ça pourrait prendre des années, bien sûr, mais l'équipement nécessaire pour le faire est simple et pourrait être contrôlé à distance. (base bidron..... by-drone)
Robots : Dans les modèles, j'ai fabriqué la petite partie buggy de chaque robot, avec un accessoire que vous pouvez enfoncer. Je ne vise pas à avoir cette fonctionnalité spécifique, cela fait juste un joli petit objet de jouet.
Le dozerbot est le principal engin de terrassement, équipé d'un bulldozer pour déplacer la terre.
Pour maximiser les panneaux solaires, les solarBots ont plus de panneaux solaires que les autres robots, ce qui leur permet d'agir comme une station de recharge mobile. Je pense que le dozerbot utiliserait une quantité d'énergie plus importante qu'il ne pourrait en générer lui-même en toute sécurité.
Le conveyorbot a une bande transporteuse fixée au dessus. De cette façon, les dozerbots peuvent pousser la terre sur la bande, et ensuite la bande peut transporter la terre vers le site d'enfouissement.
Étape 1 : Enquête
Un petit contingent de robots explore les sites de base possibles. S'ils ne trouvent pas de site approprié, ils passent à un autre cratère.
Étape 2 : Préparation du site.
L'armée de robots nivellera la partie du cratère qui accueillera les capsules. De plus, les robots construiront une rampe pour accéder facilement au cratère.
Étape 3 : Modules de préparation.
Les modules préfabriqués de la Terre arrivent et se mettent en position contre le mur du cratère. Ces modules ont tout ce qui est nécessaire pour soutenir la vie humaine sur Mars.
Étape 4 : Couverture
Pendant cette étape, les capsules sont « recouvertes » de terre. Cela crée une couche protectrice pour protéger les capsules.
Une fois que ces étapes sont terminées, les humains peuvent atterrir et entrer dans la nouvelle base. Je n'ai aucune idée de combien de temps le processus prendrait réellement, mais il est essentiellement accompli en utilisant uniquement l'énergie solaire et ne nécessite pas d'eau.
Instructions
Les étapes 1 à 4 constituent le cratère, divisé en 4 étapes. L'étape 4 a les modules de base déjà construits.
Buggy + (dozer / convoyeur / solaire) fait un bot. Imprimez-en autant que vous voulez. Imprimez les accessoires à l'envers.
Fuente del modelo
