Zusammenfassung
Ich habe über diese Basis nachgedacht, sobald ich vom Wettbewerb erfahren habe. Die Hauptfragen, die ich beantworten wollte, waren: Wie schützt man sich vor der marsianischen Umgebung (Temperaturwechsel, Strahlung, Winde, Mikrometeoriten) und wie macht man das mit vorhandenen Ressourcen? Mit Ressourcen meine ich hauptsächlich Wasser. Oder genauer gesagt, die absolute Abwesenheit jeglicher Art von fl
Die Lösung, die für mich am sinnvollsten war, war, etwas unterirdisch zu platzieren. Dies würde eine dringend benötigte Isolierung von der sich schnell ändernden Umgebung und einen mehr als ausreichenden Schutz vor Wind bieten. Ich war mir nicht ganz sicher, wie dick eine Schicht Boden sein müsste, um vor der Strahlung und Meteoriten zu schützen, aber ich nehme an, das ist einfach eine Frage der Tie
Das ist alles schön und gut, bis man darüber nachdenkt, wie man das machen würde. Das Ausgraben von Hohlräumen ist auf der Erde schon schwierig genug, geschweige denn auf dem Mars. Man hat keine wirkliche Ahnung, was unter dem Boden ist. Einen Felsen zu treffen, könnte das Ende des Tages bedeuten. Darüber hinaus müsste jedes ausgegrabene Loch ordnungsgemäß gestützt werden, sonst würde es einfach
Dann dachte ich, was wäre, wenn man seine Basis in einem Loch begraben könnte, das bereits da ist. Der Mars hat viele Krater. Warum nicht einige Kapseln landen lassen und eine kleine Armee von Robotern die Basis begraben lassen? Es könnte Jahre dauern, sicher, aber die dafür benötigte Ausrüstung ist einfach und könnte ferngesteuert werden. (Basis-Bidron..... by-drone)
Bots: In den Modellen habe ich den kleinen Buggy-Teil jedes Bots hergestellt, mit einem Anschluss, den man eindrücken kann. Ich beabsichtige nicht, diese spezifische Funktionalität zu haben, es macht einfach ein nettes kleines Spielzeug-ähnliches Objekt.
Der Dozerbot ist der Haupt-Erdbeweger, ausgestattet mit einem Bulldozer zum Bewegen von Erde.
Um die Solarpanele zu maximieren, haben solarBots mehr Solarpanele als andere Bots, die wiederum als mobile Ladestation fungieren können. Ich denke, der Dozerbot würde eine größere Menge an Energie verbrauchen, als er selbst sicher erzeugen könnte.
Der Förderroboter hat ein Förderband, das an der Oberseite angebracht ist. Auf diese Weise können die Bulldozer-Roboter Schmutz auf das Band schieben, und das Band kann den Schmutz dann zum Begräbnisort transportieren.
Phase 1: Umfrage
Ein kleines Kontingent von Bots erkundet mögliche Basisstandorte. Wenn sie keinen geeigneten Standort finden, gehen sie zu einem anderen Krater weiter.
Phase 2: Vorbereitung der Baustelle
Die Armee von Bots ebnet den Teil des Kraters, in dem sich die Kapseln befinden werden. Außerdem werden die Bots eine Rampe bauen, um leicht Zugang zum Krater zu erhalten.
Stage 3: Vorbereitungsmodule
Die vorgefertigten Module von der Erde kommen an und rücken in Position gegen die Kraterwand. Diese Module haben alles, was nötig ist, um menschliches Leben auf dem Mars aufrechtzuerhalten.
Stage 4: Decke
Während dieser Phase werden die Kapseln mit Erde 'bedeckt'. Dies schafft die schützende Schicht, um die Kapseln zu schützen.
Sobald diese Phasen abgeschlossen sind, können Menschen landen und die neue Basis betreten. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Prozess tatsächlich dauern würde, aber er wird im Wesentlichen nur mit Solarenergie durchgeführt und erfordert kein Wasser.
Anweisungen
Die Stufen 1-4 bilden den Krater, der in die 4 Stufen unterteilt ist. In Stufe 4 sind die Basismodule bereits eingebaut.
Buggy + (Bulldozer / Förderband / Solar) machen einen Bot. Drucke so viele, wie du möchtest. Drucke die Anhänge auf dem Kopf.
모델 소스
