Construir una casa en Marte solo requiere dos pasos
¿Se pueden construir casas en Marte? ¿Está la migración humana a la vuelta de la esquina?
Artículo reimpreso de: Design 2049
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En 2015, la NASA propuso completar la misión de aterrizaje humano en Marte en 2030.
Aunque el diseño actual de edificios en el espacio exterior todavía se centra únicamente en proyectos como estaciones espaciales en órbita o estaciones base de reconocimiento. Pero es evidente que el tema del planeta rojo se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, e incluso se han rodado varias películas.
?Hassell / Eckersley O’Callaghan
Si realmente quieres emigrar al espacio exterior como en "La Tierra Errante", ¿por qué elegir "Marte"? La atmósfera de Marte tiene sólo el 1% del espesor de la Tierra, que es muy fina; y el 96% del aire es dióxido de carbono, que no se puede respirar en absoluto. La temperatura media de Marte es de -63°C; La diferencia de temperatura entre el día y la noche es enorme...
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La buena noticia es que la gravedad de Marte es mucho menor que la de la Tierra (9.807 m/s? ), sólo 3.711 m/s?. Así que es un buen lugar para empezar a construir una base.
La NASA no solo grita eslóganes en los últimos años, también ha estado invitando activamente a equipos de diseño a explorar métodos prácticos de ingeniería y construcción en Marte. Lo que quiero presentar hoy es el primer plan de asentamiento humano en Marte diseñado por la firma de diseño Hassell en colaboración con Eckersley O'Callaghan.
¿Estás listo? Nos vamos a Marte.
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Fase Uno, Primera Parte
Para construir una base en Marte, suma dos fases.
El primer paso es enviar un equipo avanzado de robots para construir el "caparazón" de la residencia. ¿Suena a vida cavernícola en Marte? Básicamente, esto se debe principalmente a que la superficie expuesta de Marte contiene mucha más radiación que la de la Tierra. A Hassell se le ocurrió la idea de crear una estructura similar a una cueva para proteger a los astronautas▽
¿De dónde proviene el material? ¿Para la construcción del caparazón viene? ¡El coste de transportar cemento desde la tierra es realmente alto! El diseñador ciertamente pensó en esto y optó por utilizar materiales locales, utilizando el "regolito" de Marte como material y utilizando la impresión 3D para la construcción.
△ Vista axonométrica del proyecto
Pero el problema es que este caparazón 3D es muy frágil y tiene poca resistencia a la presión. Si la presión del aire en la cueva vuelve al estado de la tierra, Definitivamente será peor que Si el exterior es mucho más grande, el caparazón se dañará.
Por lo tanto, para mantener la presión constante dentro y fuera de la cueva, es mejor construir un "compartimento" inflable separado para facilitar el trabajo de los astronautas en el interior. El compartimento utiliza materiales compuestos de alto rendimiento prefabricados. La estructura elíptica alivia la presión y proporciona un entorno de presión adecuado para la habitación humana.
Precisamente porque los astronautas no pueden trabajar bajo alta radiación, el trabajo de construir el caparazón naturalmente debe dejarse a los robots. En comparación con los humanos, los robots pueden "subir y bajar" más fácilmente sobre la base.
Según el diseño de Hassell, este tipo de robot autónomo equipado con sensores y cámaras aterrizará primero en Marte en un cohete y utilizará regolito para construir un refugio en el duro terreno marciano.
Lo sorprendente de ellos es que la IA de los robots puede cambiar sus funciones según las necesidades del trabajo. Un pequeño vehículo de reconocimiento de una rueda se puede convertir en un cargador móvil cuando regresa al campamento. > Muchos robots individuales también se pueden combinar en una excavadora enorme, y las cámaras y sensores en el cuerpo pueden ayudarlo a completar la conversión de funciones▽
También se puede combinar en un "camión plano" de transporte para maximizar el uso de cada precioso robot. Después de todo, estos dispositivos tampoco son baratos.
La "tierra" marciana se transporta al robot del horno y, después de la fundición, se exprimen tiras de "barro" de la boquilla de impresión 3D▽
Así es como funciona ininterrumpidamente La formación continúa a lo largo de los años. Al apilar capas de conchas impresas en 3D, se construye la primera concha de Marte.
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Fase Uno Parte Dos
Luego ingresa a la segunda fase de construcción, con astronautas aterrizando en Marte para construir una serie de productos que satisfagan toda la vida diaria. y necesidades laborales.
Cada cabina interior está conectada a un módulo de control independiente, que puede inflar la cabina para completar la adaptación al entorno presurizado.
El módulo de control tiene un sistema de soporte vital incorporado que suministra electricidad, agua y oxígeno a todas las cabañas.
La cabina está equipada con múltiples puertos de recepción.
Toda la energía motriz se alimenta de energía solar remota y de instalaciones de generación de energía de reacción nuclear.
Para maximizar el uso del espacio, se instalan estantes móviles en la cabina, que pueden configurar el espacio de manera flexible según las necesidades de los investigadores▽
Esta serie de cabinas interiores dentro la capa exterior se divide en diferentes espacios funcionales, como laboratorios, invernaderos de plantas o salones, etc. ▽
El taller de producción está equipado con diversos equipos de fabricación digital.
También existen muchos diseños funcionales humanizados, como cintas de correr y pantallas virtuales que pueden observar las condiciones de construcción al aire libre en tiempo real. El propósito es hacer que los humanos vivan mejor y más cómodamente, y ayudar a los astronautas a llevarlo a cabo. Trabajo importante en un espacio seguro.
La cabina de la oficina se basa principalmente en tonos blancos y tierra, lo que puede aliviar completamente la sensación de opresión causada por el ambiente monótono. Las enormes ventanas transparentes aportan suficiente luz natural.
El invernadero de plantas utilizará tecnología hidropónica para cultivar cultivos comestibles. En la actualidad, los rizomas deberían ser más adecuados para plantar en Marte.
La base de Marte representa el más alto nivel de arquitectura humana y diseño funcional. La base completa también se puede integrar con el entorno circundante.
Después de completar esta fase de construcción, el equipo de avance del robot se retiró a la periferia y asumió tareas importantes como exploración, excavación y transporte.
Haz clic para ver el vídeo completo▽
Al ver esto, hay que admirar la imaginación de Hassell. Como firma internacional que se centra en la diversidad, ha abierto oficinas en primer lugar en el. mundo 10 ramas que cubren arquitectura, interiores, paisaje y diseño urbano.
El proyecto presentado a la NASA fue planificado por Xavier De Kestelier, responsable de innovación tecnológica de Hassell.
△ Xavier De Kestelier
Cuando recibió por primera vez el serio desafío de "construir un área habitable en un planeta desconocido", De Kestelier también sintió que era un poco poco confiable, pero descubrió que Alguien ha contratado a muchos científicos e ingenieros para que se centren en las tecnologías de alta tecnología más punteras de la actualidad o que puedan utilizarse en un futuro próximo para garantizar la viabilidad del proyecto.
"Si quieres hacer bien tu trabajo, primero debes perfeccionar tus herramientas". Para presentar efectos visuales de alta calidad, De Kestelier contrató a Unreal Engine para desarrollar un entorno virtual de simulación de Marte en tiempo real. .
Esta herramienta de tecnología visual en negro puede realizar ajustes regulares de manera flexible a la escena arquitectónica virtual creada. Es adecuada para una experiencia visual inmersiva y ayudó a Hassell a presentar el plan con éxito.
03 3D Printing Habitat Challenge
Este proyecto espacial de alta tecnología diseñado por HASSELL y EOC participó en el 3D Printing Challenge organizado por la NASA y quedó preseleccionado entre los diez primeros.
¿Un diseño conceptual tan impresionante solo puede estar entre los diez primeros? ¿No son aún más sorprendentes los cinco planes ganadores? Echemos un vistazo juntos.
Primer lugar, Equipo Zopherus
El diseño del equipo Zopherus utiliza una impresora 3D móvil implementada en un rover, que es fácil de mover y fácil de detectar el entorno.
Segundo lugar Ai. Spacefactory
El diseño de Ai también utiliza regolito de la superficie marciana como material de construcción, y la capa exterior se asemeja a un capullo.
Tercer lugar Kahn-Yates
Kahn-Yates, de Mississippi, diseñó un hábitat que puede soportar tormentas de arena y condiciones climáticas adversas.
En cuarto lugar SEArch + / Apis Cor
El SEArch + / Apis Cor de Nueva York se centra en edificios con regolito, que también pueden resistir la radiación.
Quinto lugar en la Universidad Northwestern
La carcasa esférica única y la cúpula parabólica son sus características más importantes.
Además de estos enormes desafíos de construcción, si los humanos quieren establecerse en Marte, también deben enfrentar el problema de la escasez de recursos. Después de todo, a diferencia de nuestro planeta Tierra, existen recursos hídricos inagotables. y yacimientos minerales. Energía, lo que también demuestra plenamente que los edificios sostenibles son una garantía necesaria para una economía circular.
En un futuro próximo, es posible que nuestros descendientes tengan que ir al desolado Marte para "mover ladrillos". Antes de eso, primero proteja nuestra Tierra.
Las imágenes y vídeos de este artículo provienen del estudio y del sitio web oficial de la NASA
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