住在太空将要成真?

2022-05-13 14:26
青岛画报 2022年4期
关键词:栖息地竹子空间站

科技不断进步,唤起我们对浩渺宇宙的向往,人类对宇宙的征服绝不会只停留在“到此一游”,在未来,栖息在太空似乎也不是梦想。

未来人类要想在太空中生活,有两种主流观点:一种是殖民其他天体,如在月球或火星建立基地。另外一种选择是在太空中建立我们自己的栖息地。许多科技公司、建筑设计事务所陆续推出自己的“太空栖息地”计划。这些大胆的构想是怎样的?

旋转的太空豪华酒店

名为“旅行者空间站”(Voyager Station )的太空豪华酒店是由位于美国加州的初创企业“轨道组装公司”(orbital assembly corporation)设计的。按照最初的计划,将于2026年开始建造,2027年建成。如果计划能够顺利实施,这家酒店可能会成为世界第一家太空酒店。这家酒店始于2019年加州盖特威基金会提出的一项计划:在近地轨道建造一座邮轮风格的酒店。受到美国航天之父冯·布劳恩的旋转空间站构想的启发,这一项目后来也被称为“冯·布劳恩空间站”。

太空酒店“旅行者空间站”由24个居住模块组合而成,每个模块直径12米,长20米,分成3层,总居住面积可达500平方米,能够容纳400名住客。其中12个模块将专门用于酒店客房,包括126平米的豪华套房、62平米的豪华间,以及30平米的标准间,另外还有电影水疗中心、健身房、主题餐厅、图书馆,甚至音乐会场地。正如冯·布劳恩设想的那样,“旅行者空间站”将通过旋转的方式制造人工重力,使人在其中如履平地。

“双层蛋壳”火星栖息地

2014年,美国国家航天航空局(NASA)发起了旨在探索在月球、火星等地建立深空栖息地的“3D打印栖息地挑战赛”。纽约建筑师事务所AI SpaceFactory设计的垂直蛋形结构建筑获得了第二名。

这一设计方案采用了“双层蛋壳”系统,来处理内外大气压和结构应力的问题。由于是专为火星设计的栖息地,方案在设计过程中坚持使用火星现有元素,从而减少从地球运输建筑材料的依赖。该团队研发出一种技术可以从火星岩石提取玄武岩纤维混合物,以及利用在火星上生长的植物制造可再生生物塑料(聚乳酸)。尽管这项设计针对的是个人,而非公共栖息地,但空间也足够一次容纳多人。

人类月球永久定居点

2021年5月,Skidmore, Owings & Merrill(简称“SOM”)建筑事务所在第17届威尼斯国际建筑双年展上展出了名为“地球之外的生命”的“月球村”设想。这一设想是SOM事务所、欧洲航天局(ESA)和麻省理工学院(MIT)共同合作设计的,他们相信“月球村”能够成为“月球表面第一个人类永久定居点”。

整個设计的目标是解决一系列复杂的小行星居住问题,其中如何实现自给自足以及充分利用自然资源,是主要的设计难点。“月球村”构建了一个长期自给自足的聚落,由适应外太空极端条件的栖息地模块相互连接而成。每个模块设计为带有充气结构外壳的刚性框架,单个模块提供最大为390立方米的可居住净体积,以及分布于多层之间,多达104立方米的可用净面积。

用竹子建造火星基地

马来西亚设计师在设想未来的火星建筑时独辟蹊径:选择使用竹子打造未来的火星住宅。他们将这个方案命名为“生命种子”。

该计划的目的是打造不依赖地球运输或3D打印技术的建筑,因为传统建筑材料的重量限制了它的运输,而较轻的材料也可能因为更大的体积而更加昂贵。

方案的设想栖息地在火星,通过获取火星的地下水来种植竹子。等竹子长成之后,由自主机器人对竹子进行切割和编制。然后,液态水被泵入竹子,水在火星外部极端温度下冻结,形成天然的结构加固。竹子内的冻冰,也提供了第二层保护,防止宇宙和太阳辐射。地面机器人将火星风化物围绕竹基地烧结,形成可抵御火星地震的路基基础。

带蓄水池的“Mars X House”

在NASA举办的“3D打印栖息地挑战赛”中获奖的另一项方案“Mars X House”,由SEArch+建筑事务所和Apis Cor 3D打印建筑公司共同合作设计。该设计方案的目标是,让四名宇航员能够在火星上生活和工作一个地球年,因此住所严格按照了辐射标准进行设计,以确保人类健康,同时结合自然光线、火星景观。

“Mars X House”还针对火星压力进行了优化,采用高密度聚乙烯内层,以及混凝土和玄武岩纤维的外部覆盖物,最后外部还用垂直螺旋脊进行了加强。房子内部分成三个区域,都有自己专用的紧急出口(外螺旋楼梯)。屋顶是一个蓄水池,对建筑物施加向下的压力,同时结合房子的形状,防止它由于内外压力不平衡而爆炸。

太空蔬菜温室

美国国家航天航空局(NASA)和亚利桑那大学农业学院合作开发了一种可用于在深空种植蔬菜的充气膨胀温室。该项目的目标是为长期停留在月球或者火星上的宇航员提供素食饮食。虽然NASA科学家一直在国际空间站种植作物,但这种太空温室还可用于空气净化、水循环或者废弃物循环利用,以及收集宇航员产生的二氧化碳。亚利桑那大学受控环境农业中心主任R. Gene Giacomelli表示,“我们正在模仿植物在地球上的生长过程,利用这个过程提供生命支持。太空温室里的系统,在某种程度上代表了地球上的生物系统。”

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