どのようNASA計画の鉱物鉱山火星のか?

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2018-11-01 14:55:47

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年2038ます。 後18ヶ月の生活と仕事の表面マースチームの研究者に座り、宇宙と地球に帰還したします。 この地球のように行われています。生の魂が、ここにとどまることのない分ます。 自律ロボットの抽出の鉱物を処理するため、工場での化学合成、数年前に火星に初めて足を踏み入ではないでしょうか。 の立場から地域資源、水、酸素およびロケット燃料、通常の作品は次の遠征では、日本に到着します。

このロボット工学フィクションです。 このプロジェクトは、現在、複数の科学チームが宇宙局NASAます。 その一つは、沢の作品は、作品時のケネディ宇宙センター、フロリダです。 正式な開発という設定を"システムの利用をin situ資源ISRU)が、にいる人たちの様子ももっとも呼ば粉工場でリサイクルは通常のダストのロケット燃料を作ります。 このシステムをつくれるような人も生活や仕事がしやすい星でも元には戻ードです。

なんでも合成では合成が火星のか? なぜならずすべての必要なものから、キャンペーンを展開するだろう。 問題は、コストの喜びです。 の見方もあり、キログラムのペイロード(例えば、燃料を地球からマース—それは、このキログラムの低地球軌道に送信するマースの減速は、宇宙機の軌道の地球の最後には安全に着陸の表面で燃焼する要求があ225ポンドのロケット燃料を作ります。 の比225のみ:1–効率化します。 ながらその数は典型値を使用する場合には宇宙船まで多種にわたります。 それは、お届けし、同じトンの水、酸素または技術機器の赤い星が必要となる燃焼225トンロケット燃料を作ります。 の保存から自分のような費用のかかる算術–生産の水や酸素燃料のスポットです。

くつかの研究と工学チームがNASAに住所の異なる側面はこの問題に対応しています。 例えば、チームから沢の作品はケネディ宇宙センターは、総会のすべての個々のモジュールのシステムとしております。 インストールは初期の試作品がすべて結集した内容をさせるために必要となる操作防塵回収工場です。

長期計画NASAの火星植民地化、現在の機関が集中すべてのエネルギーと注意する。 このようにチェックのほとんどの開発機器の最初の月面では、宣伝を解決すべての問題点を回避して、今後使用時の設置を示したものです。

粉塵や汚れに地球外の宇宙体レゴリスと呼ばれます。 一般的なお話をしている火山岩は、何百年もの影響下での様々な気象条件が微細な粉末です。 火星の下層の腐食性鉱物の鉄る地球の有名な赤色があり、厚い層のシリコンと酸素の構造は、鉄、アルミニウム、マグネシウムです。 の生産はこれらの材料は非常に難しいタスクとして株式の濃度はこれらの物質が異なる場合がら地域の地球です。 残念ながら、この作業は、低重力のMars–掘削などの条件を活かし、質量がはるかに困難である。 地球上のための鉱山または通常使用の大型機です。 そのサイズと重量を許可するを発揮するに十分な努力のための"食"へ。 取火星などの高級とは絶対に許し難いです。 記憶の問題、コストのか? 毎グラムの送り火星の打上げ成長を続けます。 そのため、NASAでは、この鉱物の赤い惑星を用の軽量化設備です。

スペースショベルです。 NASA開発のロボットショベルとバケットとは反対側のドラム回転に向きます。 このアプローチできる機械の操作、低重力環境を入力

ニRASSOR(レゴリスの先端表面のシステム運用ロボットが自律的に獲得し、設計を掘りのレゴリスの低重力です。 開発時のRASSORくカミソリ"—からは英語の"刃物")NASAの技術者に特化したシステムのアクチュエータです。 後者のモーター、ギアボックスやその他のメカニズムを一括して全体を設定します。 こちらはフレームレスモーター、電磁ブレーキ、などなど、3Dプリントされたチタンの場合–すべてを最小限に抑えるための総重量のデザインです。 その結果、システムでは約半分以下の重量は他のドライブ仕様です。

掘りRASSOR ーを使用して反対のドラムのインターネット回線のスピードの複数の歯を握ります。 に沿って動かすような場合にユニットバケットドラム回転させます。 ドライブしている保有を下にドラムの中空内部には、文字通りカットオフの上位層表面のレゴリスです。 つまり、プロセッサのみを抽出し、上層の材料は、より深掘りします。 大きな特徴は、RASSORボクサーデザインのドラムを回転させています。 これを使用しない大きな努力の土壌サンプリングは小さな重力します。

などのリールはRASSOR、ロボットを停止し収集に向けての加工工場です。 のための排出量のレゴリス機械だけでスピンのリールの反対方向の材料を通過孔にドラム缶、作を収集します。 この工場で独自のロボットアーム-リフトのレゴリスの収集-送信し、ブート可能テープ工場では、その材料の真空オーブンです。 がレゴリスの温から高温ます。 電子資料に含まれる分子の水を吹き込みドライ、サーキュレーター、そして組み立てを使用冷却サーモスタットします。

ですから:"した火星のレゴリスのた乾かないのか"です。 乾燥がない。 すべてにとってどのように深く掘す。 一部の地域では、地球から数インチの表面が全層の水を氷にする。 まだすることができ硫酸の石灰および砂岩が含まれている可能性があります約8%の水の総重量の配列です。

と凝縮したレゴリスが噴出する表面で、RASSORでおりますので、よりリモートからの工場です。 これらの産業廃棄物処理は実際には、非常に貴重な資料での3Dプリント技術は、現在試験を実施している段階にある、NASAを作成できます保護構造の決済および道路及び着陸サイトです。

図鉱山火星写真:

の開発:ホイールが生成のサンプリングレゴリスの回転バケットzaboroneni穴

運輸:回転バケット-太鼓のアンロード"レゴリスのロボットアーム工場

リサイクルを抽出した水からのレゴリスでは、加熱炉、電気分解水素と酸素

譲渡を受けた後、一定量の物質は、他のロボットアームを装備した特別保護休館システムのダウンロードする移動ロボットによるタンカー

海運:タンカー送水、酸素、メタンの住人のダンプのタンクの長期保存

での使用や保管の宇宙飛行士用の水や酸素に対し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、成長する植物の燃料として格納された極低温液体を使用

すべての水するから抽出したレゴリスでの会話ができることを徹底的に洗浄できます。 清掃モジュールで構成される混相フィルタリングシステムなどについてdeionizers基板です。

液体を用いるだけでなく飲みます。 を統合することによりキーコンポーネントのロケット燃料を作ります。 に分割するH2O分子電解水素分子(H2)と酸素(O2)を押し圧縮液化しますので、合成の燃料と酸化剤を使用されることが最も多い液体ロケットエンジンです。

を開発するにあたって参考となるということで液体水素を保持する極低温下です。 このためには、NASAいは水素を燃料とすることを保存メタン(CH4)です。 この物質が取得できるが、水素と炭素です。 いにある炭火星か。

幸いなことに、赤い惑星である。 火星の大気では96%の二酸化炭素分子です。 の捕獲この炭素の問題は特別な冷凍機です。 といえばというのは、簡単に言うならば、これらの成果を産み出して、ドライアイスします。

とが知られている電解水素製造の炭素ガスの雰囲気による化学プロセス—Sabatier反—うに接続できるメタンです。 このためには、NASA開発の特殊炉です。 を生成するので、必要な圧力と温度を保つ変換反応は、水素と二酸化炭素をメタンと水としています。

もう一つの興味深いの詳細に加工工場embolicescieのロボットアームの移液体の槽モバイルタンカーです。 は珍しいこのシステムでは特別保護、外部環境から、特に粉塵ます。 Regalityのは非常に細や透過するのでほとんどすべての場所にある。 以降のレゴリスの切れの火山岩で研磨材(文字通りclingsるもの)を作製できる深刻な問題のための機器の操作です。 月の使命は、NASAのような危険な物質です。 で怒りの表示の電子の詰りのメカニズムの障害の原因の温度コントローラです。 保護電流伝送チャンネルのロボットアームという非常に敏感な電子では研究者最優先事項のひとつであります。

グumbilicallyロボットアームに接続するモバイルタンカーです。 のマニピュレーターはタンカー、液体燃料、水、酸素

それぞれの側ombilicaleカメラに取り付けロボットアームの扉として作用する空気のロックを保護するすべての内部チャネルの粉じんが舞い上がった。 カメラの接続の機構のタンカーが求められつつ、充填した後、室を要する安全に密の扉から両面を保護-防塵ます。 第二に、それぞれの扉embolicescieのカメラだけの小さなシール開口部による提供へのアクセスチャネルの送信資源の設置に特別な可動プレートです。 第三に、だいたい揃えの位置、伝送チャンネルumbilicallyチェンバーのチャネルの受付の材料機構のタンカー、接続の両方の電気流体コネクタです。

ロボットアームtoplivoprovoda工場embolicescieのカメラが移動ロボットによるタンカー、アンロードの材料を製造します。 充填システムにこれを見てどのようなガスの駅、地球が、ガソリン、ポンプの水です。 または液体酸素ます。 または液体メタンです。 またはすべて一括します。

最近では、技術開発に関わったこのプロジェクトでは、実験を行ったデモ取付フロリダです。 この段階で、研究者のためのシミュレーションプロセスの電気分解のオーブンを低コストと複雑さを設置します。 また、実施したシミュレーションと水の三つの製品です。 この場合に使用した試作品のハードウェアやソフトウェアの全部を設置します。

すべての組み合わせると、沢の作品技術者を決定することができたさまざまな問題をデザインを決定するために重要な内容が不可能になる場合などの実験を行った.実験の最終段階の開発と統合します。 によると、開発者は、迅速な試作、早期に統合する特徴的なアプローチを作りました。 ことができ、素早く、効率の特定のアイデアを決定する全ての故障を早期にします。

その火星ロケット燃料工場はすべてこの設備を満載の小さな便利なボックスの赤は、地球およびその梱包を開始し、業務に長年前に火星に到着第一人です。 開発の有人ミッションマースによってその有効性の自律的な工場です。 のではなれない人々を返すことができない裏地球に降ります。 また、NASAは、チームの栽培のすべての種類の食品を含むジャガイモます。 新しい作物の成長を再び自律的な方法を送信する人火星飛行に戻り、地球でも、常に新鮮な収穫します。

一般的に、プロジェクトは大きく、注意深く作成します。

NASA大量の経験の自律ゥ着モジュールを示したものです。 例えば、最新の火星ローバーを"好奇心"で水揚げされた赤い星、2012年の"マース2020"では2020年まで所有する、を有し、高い自主性です。 しかし、創造、配送、および使用は、火星ロケット燃料工場を長期的に最高レベルの自立にとって必要であることが分かっ利用などの技術を宇宙工学に全く新しいレベルです。

検査ロボットの掘削機は、NASAの採用に閉じた領域に、十トンの分断された火山岩です。 鉱物としてアナログの最小の摩耗火星塵

起スペース植民地化、科学者や技術者を解決の多くの技術的問題を抱えている。 例えば、非常に重要になる場合各サブシステムの開発設の抽出-火星の自然資源の規模です。 まっきのニーズを達成したレベルの帯域幅が必要になるものの枠組みの有人ミッションの赤います。

によると、最近の計算の専門家は、NASAは、このシステムは約16ヶ月まで約7トンの液体メタンは、約22万トンの液体水素ます。 そのうえで、最大限の影響が必要となる部位を正確に確定するために最適な場所の展開のための工場の回収-リサイクル資源のです。 また、必要な計算RASSORショベルでの実現には重要である火星に、どのように多くの時間を毎日とりが努力する必要があり、希望の生産プランです。 最終的には、が必要から大きな冷凍するための炭素のSabatier炉などすべてのものはエネルギーを消費します。

また、研究者が必要と予測可能性予測不可能な問題が生じることの妨げとなる抽出-処理、資源の可能性を遅らせの送付、次探検隊の赤います。 ばらつきを評価する必要があ全ての関連するリスクこれらの問題を正確かつ迅速なソリューションをしても完備システムの冗長な要素一時の差し替えに失敗した装置です。

が確認できなかったのロボット技術で支援事業活動およびメンテナンスは必要数年間で開発する厳格に確立した。 例えば、必要な量を最小にする使用可動部品です。 このような影響を最小限に抑えるため、regalityの粉塵による効率全体のシステムです。 またアプローチの反対側から始めデザインの可動部品の高耐塵、このことは複雑なシステム全体にも追加し彼女の重さを、先に述べたように、値のゴールドです。

研究者もいけどのような割合で小型ハードのレゴリスと混合下における氷の表面を示したものです。 これらのデータをより効果的に準備をショベルの抽出-資源です。 例えば、現在のバージョンのインターネット回線のスピードRASSORに最適の収集のレゴリスと混合塊。 しかし、このデザインが有効な時に必要な"食"を大型の物に氷ます。 の開発により適した設備が必要不可欠であり、実際の物流氷ます。 別のオプションの開発であり、より強固で、より複雑に、より重いと汎用性のある機器で、任意の種類の土壌および密度の氷層ます。 そこで、廃棄物ます。

いながら課題を解決するに伴うスーパーミリオンヘアーはsverhkrupnyh液体です。 保存技術の物質や材料の高圧下で、常に改善ができる現代の技術は火星の地表を長期間です。

一般に、科学者アドレスすべてのこれらの課題です。 沢の作品技術者が、継続的改善を実施していきますの効率化および準備の開発したコンポーネントシステムです。 油圧ショベルプランをより強く、軽い。 その後、開始予定を試みを人工的に作成され、近くには火星の条件です。 科学者たいと思いますの質と効率性を改善するための高炉、電解システムの開発とスケーラブルなモデルのSabatier原子炉冷凍空調設備の生産炭素です。 開発者は、この溶液にこの他にも多くの課題につながることをピ試作停止となり試作のない実際に火星の地表を提供し、将来の移民によるすべての生活に必要な資源です。

の開発に火星のミニショベルおよびresursosberezheniya工場です。

以上

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