まとめ
ガリレオ・マーズ・ベース
革命的な科学者や天文学者であり、科学的方法の父であるガリレオ・ガリレイにちなんで名付けられました。
この火星基地は、新しい技術である3Dプリンテッドハウスに由来しています。
火星への最初の旅行では、輸送船は宇宙飛行士、マイニングモジュールとその設備、資源、科学機器、そして大きな住宅用3Dプリンターだけを運びます。
入植地域では、まず必要な資源(金属鉱石、地下水、レゴリスからコンクリートを製造するための材料)が存在するかどうかを調査します。
火星に着陸したとき、宇宙飛行士たちは最初にマイニング/製造モジュールに住むことになります。
彼らは、呼吸可能な環境を作り維持するために必要な酸素と窒素を生成するでしょう。これらはいずれも火星の大気から抽出できますが、地球に比べて希薄ですが、必要なガスすべてが含まれています。
水は化学的に生成したり、地下の堆積物から抽出できます。極地の氷冠も選択肢の1つですが、より過酷なこの地域に基地を設立する必要があります。さらに、基地を拡張するために一部の金属鉱石を採掘する必要があります。彼らは火星の表面からレゴリスを採掘し、コンクリートの製造に使用する予定です(月で提案されているルナクリットの製造に類似しています)。コンクリートを流す
この時点で、彼らは3Dプリンタを設定し、ドーム形のユニットを印刷させるのです。
プリンターはレゴリスコンクリートを使用して建物を作り、ほとんどの建具は当初輸入する必要があります。3Dプリンターのトラックは必要に応じて移動および配置されます。その他の構造物(空中輸送用の着陸パッドなど)も設計および製造できますが、プリンターの最大印刷容量(幅約12メートル、高さ約10メートル、長さはトラックの長さにのみ制限されて
これらの印刷されたドームがベースとなり、拡張可能なモジュール式の基本構造を備え、当初はさまざまな外観のデザインが含まれていました。
A) マイニングセンター(輸入)。
初期のマイニングユニットは、抽出と工業製造のためのものです。これは金属でできており、現場に輸送する必要に応じた基準に従って製造されています。最終的には、より高い抽出/生産レベルに応じて、より大規模な設備が3Dで製造されてこれに置き換えられるでしょう。
B) 3Dプリンテッドの基本ドーム。
これらの直径は約10メートルで、異なる要件に適応するために内部的に再構成することができます。ドームシェルは、放射線や過酷な火星環境(例えば、砂嵐)から保護する役割を果たします。
各ドームには、エネルギー生産のための外部太陽光発電パネルが設置されています。
頂部に収束する大きなダクトは換気用で、小さなダクトは配管やケーブルを保護するものです。各ドームには排気口と通気孔が設置され、事故発生時には完全に隔離することができます。ドアはすべて気密であり、それぞれが接続コリドーと組み合わせてエアロックを形成しています。
時間が経つと、ドームは次のように作られるでしょう。
- 宇宙飛行士が住んでいる居住区。
- 科学者たちが研究を行い、または研究を続けるための研究室。
- 地球とのコミュニケーションが行われているコミュニケーションユニット。
- 工業・製造ユニットでは、マイニングビルからの原材料が精製され、必要なものに組み立てられます。
- 温室や漁場でも基本的なドームが使用されています。これらはすべて屋内で、人工照明が設置され、非常に効率的な水耕栽培システムを利用して食料と酸素が生産されています。水耕栽培タンクはコンクリートで直接印刷され、タンク内ではタンパク質が生産されています。
- 医療ユニットが設けられており、(当初は研究棟の一部として)人々が治療を受けに行く場所となっています。
C) 格納庫。
別のドーム構造がハンガーの建設に使用され、ローバーが保管されるガレージ、大型産業製品用のより広い空間、そして輸送や大型アイテムのための外部アクセスなどが含まれています。
D) コネクター回廊。
各ユニットは、標準化された気密コリドーで最大4ユニットまで接続され、圧力が低下した場合にはエアロックが設けられています。
ドーム間の空間は外部の保管エリアとして機能し、エアタイトドックを経由してコネクタからアクセスできます。
これらのユニットは、できるだけ簡単に組み立てられるように作られており、後で拡張することができます。
エネルギーは太陽光発電パネルで収集され、各ドームにパネルが設置されています(そして建設後に設置されたオリジナルのマイニングユニットにもパネルが設置されています)。
最終的には、基地が拡大し、エネルギー需要が増加するにつれて、太陽光発電所、地熱発電所、あるいは原子力発電所が設置されることになるでしょう。
3Dモデルの特徴:
全てのユニットはSketchupで設計されており、印刷可能なオブジェクトのサイズは、小型(10cm×10cm×10cm)のプリンタで印刷できる程度です。
すべてのSTLファイルはエラーチェックがされており、Repetier/Slicerでエラーなく正常にスライスできます。モデルは小さめで、細かいパーツもあるので、高解像度の印刷がお勧めです。
いくつかの小さなブリッジがありますが、サポートなしで印刷できるファイルもあります。唯一の例外は3Dプリンタユニットで、ここの「Xアーム」は長い細いビームです。使用するプリンタによってはサポートが必要かもしれません。ノズルは半分に作られたドームに載っているので、それが多少役立つはずです。
編集:コネクターユニットを交換し、より適したサイズにしました。突出したビットの底部を支えるためのスナップオフ式の棚があります。
私は新しいコネクターのSTLファイルが逆さまに読み込まれたことに気づきました。印刷するには180度回転させる必要があります。
指示書
3Dモデルの特徴:
全てのユニットはSketchupで設計されており、印刷可能なオブジェクトのサイズは、小型(10cm×10cm×10cm)のプリンタで印刷できる程度です。
すべてのSTLファイルはエラーチェックがされており、Repetier/Slicerでエラーなく正常にスライスできます。モデルは小さめで、細かいパーツもあるので、高解像度の印刷がお勧めです。
わずかなブリッジングがありますが、サポートなしですべてのファイルが印刷されます。唯一の例外は3Dプリンタユニットで、ここでは「Xアーム」が長い細いビームになっています。使用するプリンタによってはサポートが必要かもしれません。ノズルは半分完成したドームに載っているので、それが多少助けになるはずです。
編集:コネクターユニットを交換し、より適したサイズにしました。突出したビットの底部を支えるためのスナップオフ式の棚があります。
私は新しいコネクターのSTLファイルが逆さまに読み込まれたことに気づきました。印刷するには180度回転させる必要があります。
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