Zusammenfassung
GALILEO MARS-BASE
Benannt nach Galileo Galilei, einem revolutionären Wissenschaftler und Astronomen, und dem Vater der wissenschaftlichen Methode.
Diese Marsbasis stammt aus einer neuen Technologie: 3D-gedruckte Häuser.
Bei den ersten Reisen zum Mars würde der Transport nur die Astronauten, ein Bergbaumodul und Ausrüstung, Ressourcen, wissenschaftliche Ausrüstung und einen großen, hausbauenden 3D-Drucker befördern.
Die Siedlungsregion wird zunächst auf das Vorhandensein notwendiger Ressourcen untersucht (Metallerz, unterirdisches Wasser, Materialien zur Herstellung von Beton aus Regolith).
Wenn sie sich auf dem Mars niederlassen, werden die Astronauten zunächst im Bergbau-/Fertigungsmodul leben.
Sie werden Sauerstoff und Stickstoff erzeugen, die notwendig sind, um eine atmungsaktive Umgebung zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Diese können beide aus der Marsatmosphäre extrahiert werden, die im Vergleich zur Erde dünn ist, aber alle notwendigen Gase enthält.
Wasser kann chemisch erzeugt und/oder aus unterirdischen Lagerstätten gewonnen werden. Polare Eiskappen sind eine Option, aber es würde erfordern, dass die Basis in diesem raueren Gebiet errichtet wird. Darüber hinaus muss etwas Metallerz abgebaut werden, um weitere Erweiterungen der Basis zu ermöglichen. Sie werden Regolith von der Oberfläche des Mars abbauen, das zur Herstellung von Beton verwendet wird (ähnlich der vorgeschlagenen Produ
An diesem Punkt würden sie den 3D-Drucker einrichten und ihn die kuppelförmigen Einheiten ausdrucken lassen.
Der Drucker wird den Regolithbeton verwenden, um die Gebäude zu bauen, während die meisten Einrichtungen zunächst importiert werden müssen. Die Schienen des 3D-Druckers werden je nach Bedarf bewegt und platziert. Eine beliebige Anzahl anderer Strukturen (z. B. Landeplattformen für Lufttransporter) kann ebenfalls entworfen und hergestellt werden, die mit dem maximalen Druckvolumen des Druckers kompatibel sind (ungefähr 12 Meter breit
Diese gedruckten Kuppeln werden die Basis werden und verfügen über eine erweiterbare Modul-Grundstruktur, die zunächst verschiedene äußere Designs umfassen wird:
A) Mining Center (importiert).
Die ursprüngliche Miningeinheit, für die Extraktion und industrielle Fertigung. Diese ist aus Metall gefertigt und nach Standards gebaut, die mit der Notwendigkeit kompatibel sind, sie an Ort und Stelle zu transportieren. Schließlich wird eine größere Anlage in 3D gebaut, um sie zu ersetzen, für höhere Extraktions-/Produktionsniveaus.
B) Die 3D-gedruckten Grundkuppeln.
Diese haben einen Durchmesser von etwa 10 Metern und können intern neu konfiguriert werden, um an verschiedene Anforderungen angepasst zu werden. Die Kuppelschale wird Schutz vor Strahlung und der rauen Marsumgebung (z. B. Staubstürme) bieten.
Jede Kuppel ist mit externen Sonnenkollektoren zur Energieerzeugung ausgestattet.
Die großen Kanäle, die nach oben hin zusammenlaufen, dienen zur Belüftung, die kleineren schützen Rohrleitungen und Kabel. Jede Kuppel ist mit Abluft und Lüftungsöffnungen ausgestattet und kann im Falle eines Unfalls vollständig isoliert werden. Die Türen sind alle luftdicht und jede von ihnen bildet in Kombination mit einem Verbindungskorridor eine Luftschleuse.
Mit der Zeit werden die Kuppeln zu Folgendem umgebaut:
- Die Wohnquartiere, in denen die Astronauten leben.
- Forschungslabors, damit Wissenschaftler arbeiten/ihre Studien fortsetzen können.
- Eine Kommunikationseinheit, wo die Kommunikation mit der Erde stattfindet.
- Industrie-/Fertigungseinheiten, in denen Rohstoffe aus dem Bergbaugebäude verarbeitet und zu dem, was benötigt wird, zusammengebaut werden.
- Gewächshäuser/Fischereien verwenden ebenfalls die grundlegende Kuppel. Sie sind alle in Innenräumen, mit künstlichem Licht, wo Nahrung und Sauerstoff produziert werden, unter Verwendung des sehr effizienten hydroponischen Anbausystems. Die hydroponischen Wachstumstanks werden direkt in Beton gedruckt, ebenso wie Fischtanks zur Proteinherstellung.
- Eine medizinische Einheit wird einbezogen werden (zunächst als Teil des Forschungsgebäudes), wo Menschen hingehen würden, um sich behandeln zu lassen.
C) Hangars.
Eine separate Dome-Konfiguration wird zum Bau der Hangars verwendet, einschließlich Garagen, in denen die Rover aufbewahrt werden, größere Freiflächen für größere Industrieprodukte und Zugang zum Außenbereich mit Transportmitteln oder größeren Gegenständen.
D) Verbindungskorridore.
Jede Einheit verbindet sich mit maximal vier weiteren über standardisierte luftdichte Korridore, die eine Luftschleuse haben, falls es zu einem Druckverlust kommt.
Der Raum zwischen den Kuppeln dient als externer Lagerbereich und ist über luftdichte Docks von den Verbindern aus zugänglich.
Die Einheiten sind so konzipiert, dass die Basis so einfach wie möglich zu bauen und später zu erweitern ist.
Energie wird mit Sonnenkollektoren gesammelt, und es gibt Panels auf jeder Kuppel (und auf der ursprünglichen Miningeinheit), die nach ihrer Konstruktion installiert wurden.
Schließlich, wenn die Basis expandiert und der Energiebedarf steigt, müssen Solarparks, Geothermische Stationen oder möglicherweise Atomkraftwerke installiert werden.
CHARAKTERISTIKEN DES 3D-MODELLS:
Alle Einheiten wurden mit Sketchup entworfen, die Größe der druckbaren Objekte ist so, dass sie mit einem kleinen (10cmx10cmx10cm) Drucker gedruckt werden können.
Alle STL-Dateien wurden auf Fehler überprüft und können erfolgreich mit Repetier/Slicer ohne Fehler gesliced werden. Da die Modelle klein sind und es einige detaillierte Teile gibt, ist ein Druck in hoher Auflösung empfehlenswert.
Es gibt einige kleinere Überbrückungen, aber alle Dateien drucken ohne Unterstützung, mit der möglichen und bemerkenswerten Ausnahme der 3D-Drucker-Einheit, bei der der "X-Arm" ein langer, dünner Balken ist. Dies könnte Unterstützung erfordern, abhängig vom verwendeten Drucker. Die Düse ruht auf der halbfertigen Kuppel, was also ein wenig helfen sollte.
EDIT: Die Verbindungseinheit wurde ersetzt, mit einer verbesserten Größe, die eine bessere Passform ermöglicht. Sie hat eine abnehmbare Kante, um die Basis des hervorstehenden Bits zu stützen.
Ich habe bemerkt, dass die neu geladene STL-Datei des Verbinders auf dem Kopf steht. Du musst sie um 180 Grad drehen, um sie zu drucken.
Anweisungen
CHARAKTERISTIKEN DES 3D-MODELLS:
Alle Einheiten wurden mit Sketchup entworfen, die Größe der druckbaren Objekte ist so, dass sie mit einem kleinen (10cmx10cmx10cm) Drucker gedruckt werden können.
Alle STL-Dateien wurden auf Fehler überprüft und können erfolgreich mit Repetier/Slicer ohne Fehler gesliced werden. Da die Modelle klein sind und es einige detaillierte Teile gibt, ist ein Druck in hoher Auflösung empfehlenswert.
Es gibt einige kleinere Überbrückungen, aber alle Dateien drucken ohne Unterstützung, mit der möglichen und bemerkenswerten Ausnahme der 3D-Drucker-Einheit, bei der der "X-Arm" ein langer, dünner Balken ist. Dies könnte Unterstützung erfordern, abhängig vom verwendeten Drucker. Die Düse ruht auf der halb fertigen Kuppel, was also ein wenig helfen sollte.
EDIT: Die Verbindungseinheit wurde ersetzt, mit einer verbesserten Größe, die eine bessere Passform ermöglicht. Sie hat eine abnehmbare Kante, um die Basis des hervorstehenden Bits zu stützen.
Ich habe bemerkt, dass die neu geladene STL-Datei des Verbinders auf dem Kopf steht. Du musst sie um 180 Grad drehen, um sie zu drucken.
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