La construcción de superficies planetarias es la construcción de hábitats artificiales y otras estructuras en superficies planetarias . La construcción de superficies planetarias se puede dividir en tres fases o clases, que coinciden con un cronograma de habitabilidad por fases: [1] [2]
• Clase I: Módulos de carcasa dura preintegrados, listos para usar inmediatamente después de la entrega.
• Clase II: Kit de piezas prefabricadas que se ensamblan en la superficie después de la entrega.
• Clase III: estructura derivada de utilización de recursos in situ (ISRU) con componentes terrestres integrados. [3]
Las estructuras de clase I se preparan y prueban en la Tierra y están diseñadas para ser hábitats totalmente autónomos que puedan ser transportados a la superficie de otros planetas. En una misión inicial para enviar exploradores humanos a Marte, un hábitat de clase I proporcionaría las instalaciones habitables mínimas cuando no fuera posible seguir recibiendo apoyo desde la Tierra.
Las estructuras de Clase II requieren un sistema de piezas prefabricadas que tenga una capacidad flexible para desmontarse y reutilizarse. Las estructuras de Clase II se pueden utilizar para ampliar las instalaciones establecidas por el hábitat de Clase I inicial y pueden permitir el montaje de estructuras adicionales antes de la llegada de la tripulación o después de que ocupen el hábitat preintegrado.
El propósito de las estructuras de Clase III es permitir la construcción de instalaciones adicionales que puedan sustentar a una población más grande y desarrollar la capacidad para la producción local de materiales y estructuras de construcción sin la necesidad de reabastecimiento desde la Tierra.
Para facilitar el desarrollo de la tecnología necesaria para implementar las tres fases, Cohen y Kennedy (1997) destacan la necesidad de explorar conceptos de sistemas robóticos robustos que puedan utilizarse para ayudar en el proceso de construcción o realizar las tareas de forma autónoma. Entre otras cosas, sugieren una hoja de ruta que destaca la necesidad de adaptar los componentes estructurales para el ensamblaje robótico y determinar los niveles adecuados de modularidad, ensamblaje y empaquetado de componentes. La hoja de ruta también establece como un hito importante el desarrollo de sistemas de construcción experimentales en paralelo con los componentes.
Véase también
- Arquitectura aeroespacial – Disciplina del diseño arquitectónico
- Observatorio aéreo – Telescopios transportados por aeronaves
- Estación terrestre : estación de radio terrestre para comunicación con naves espaciales.
- Vuelo espacial tripulado : vuelo espacial con tripulación o pasajeros.
- Hábitat espacial inflable : Estructura que puede albergar vida y cuyo volumen puede aumentarse en el espacio exterior.
- Marte se queda : la arquitectura de colonización de Marte propone vehículos sin retorno
- Construcción offshore – Instalación de estructuras e instalaciones en ambiente marino
- Estación de investigación – Instalación para la investigación científica
- Arquitectura espacial – Arquitectura de estructuras habitables fuera del planeta
- Puerto espacial : lugar utilizado para lanzar y recibir naves espaciales.
- Construcción subterránea – Campo de la ingeniería para el diseño y construcción de estructuras bajo tierra.
- Construcción submarina – Construcción industrial en un entorno submarino
Referencias
- ^ Kennedy 2002
- ^ Smith 1993
- ^ Soureshjani, Omid Karimzade; Massumi, Ali; Nouri, Gholamreza (2023). "Colonización sostenible de Marte utilizando estructuras de forma optimizada y hormigón in situ". Informes científicos . 13 : 15747. doi : 10.1038/s41598-023-42971-9 . PMC 10514203 .
Citas
- MM Cohen; KJ Kennedy (1997). Tecnología y hoja de ruta para el desarrollo de hábitats y construcción de superficies. En A. Noor, J. Malone (Eds.), Programas patrocinados por el gobierno sobre tecnología de estructuras (NASA CP-97-206241, pág. 75-96). Washington, DC, EE. UU.: Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.
- KJ Kennedy (2002). The Vernacular of Space Architecture (AIAA 2002-6102). 1er Simposio de Arquitectura Espacial (SAS 2002), Houston, Texas, EE. UU., 10-11 de octubre de 2002. Reston, Virginia, EE. UU.: Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica.
- A. Smith (1993). Mecánica de materiales en el diseño de bases lunares. en H. Benaroya (Ed.) Mecánica aplicada de una base lunar, Applied Mechanics Review, vol. 46, n.º 6, págs. 268-271.
Enlaces externos
- Arquitectura espacial