Technologie zur Besiedlung von -200-Grad-Planeten?

Menschen brauchen eine Umgebung mit 20 Grad. das ist 250 Grad wärmer als Pluto.

Wenn also Menschen dort leben würden, würden ihre Strukturen an der Oberfläche schmelzen und versinken.

−200 knackt alle gängigen Metalle. Die meisten Raumfahrzeuge sind derzeit isoliert. Welche Art von Architektur und Technologien sind notwendig, um auf kalten Planeten zu leben? Sind sie so schwierig wie das Leben auf +200-Grad-Planeten?

In dieser Frage ist viel los. Können Sie es auf die Hintergrundinformationen reduzieren, die erforderlich sind, um eine Frage zu stellen? Ich sehe nicht, wie KI-Lebensformen für die technischen Technologien relevant sind, die für Niedrigtemperaturwohnungen erforderlich sind. Verwenden Sie auch Einheiten, -200 C und -200 F sind nicht dasselbe.
Als würden Sie den Unterschied bemerken!
-200 °C brechen Metalle nicht, aber sie verlieren ihre „selbstregenerierenden“ Eigenschaften. Risse, die sich normalerweise bilden würden, verschwinden bei hohen Temperaturen, sammeln sich aber stattdessen bei niedrigeren Temperaturen an. Solange keine rohe Gewalt auf das Metall ausgeübt wird, würde es unversehrt bleiben.
"Das ist 250 Grad wärmer als Pluto. Wenn also Menschen dort leben würden, würden ihre Strukturen die Oberfläche schmelzen und sinken. Also müssten Strukturen auf dem Mars vielleicht Boote sein." Häh? Das ist sehr verwirrend. Warum versuchst du nicht, langsamer zu werden und klarer zu formulieren, woran du denkst?
Kay, ich habe aus Gründen der Übersichtlichkeit ohne die KI bearbeitet. Farenheight ist für Tee. NASA verwendet Metrik!!! USA 29,97 FPS so nachdenklich. wir verwenden 30. :)... Wie auch immer... KI ist für Robotik und Chemie/Materialwissenschaften (dh neue Batteriechemikalien und neue Medikamente), was Standardcomputer für die Archivierung von Arbeit und Videos sind. Nur KI kann besser abschneiden als die menschliche Wissenschaft, die mit der Bekämpfung der Batteriedichte zu kämpfen hat. 200 im Sinne der NASA.
-200 °C macht einige Metalle sehr spröde, so dass sie unter ihrem eigenen Gewicht oder bei starkem Wind brechen, zB Stahl ... Sie haben jedoch Recht, einige Metalle wie Aluminium können mit -200 Grad problemlos umgehen. Sie könnten also auf jedem Planeten, der wahrscheinlich wärmer als -250 °C ist, Boote daraus machen. Alles, was warm und schwer auf ihnen ist, würde sinken, wenn es wärmer wäre als zB Stickstoff bei -195 °C kocht: Also würden Sachen mit menschlicher Temperatur sofort sinken.
Nur Stahl ist unter -40 ° C etwas spröde (das hängt stark davon ab!), aber Sie können austenitischen Stahl herstellen, der in flüssigem Stickstoff gut funktioniert. Gewöhnliches Aluminium ist, wenn es mit etwas Sorgfalt hergestellt wird, sogar in flüssigem Helium vollkommen fein.

Antworten (2)

Für den Betrieb in sehr kalten Umgebungen benötigen Sie einen guten Isolator zwischen Ihnen und der Umgebung und die Fähigkeit, Abwärme auf eine Weise abzugeben, die für Sie nicht nachteilig ist.

Das Bauen von Kolonien in Form eines Dewar-Gefäßes löst das erste Problem. Das Vakuum wirkt als Isolator und verhindert, dass Wärme nach außen abgestrahlt oder konvektiert wird. Dies kann auch die Konstruktion vereinfachen, die Außenhülle kann aus Materialien hergestellt werden, die für den Strahlenschutz aus der Weltraumumgebung geeignet sind, während die innere Struktur für die menschliche Behausung optimiert ist.:

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Die zweite Anforderung ist die Entsorgung von Abwärme. Selbst die einfache Belegung eines Dewar-Kolbens wird das Innere ziemlich warm machen, da jeder Mensch Wärme mit einer ähnlichen Rate wie eine 100-W-Glühlampe abstrahlt. Fügen Sie Computer und Maschinen hinzu, und die Dinge werden ziemlich schnell gereizt. Ein Radiator, Heatpipes oder eine Reihe von Wärmetauschern, deren strahlende Oberfläche auf Streben hoch über der Oberfläche montiert ist, können Wärme abstrahlen (ziemlich effizient aufgrund der großen Temperaturunterschiede zwischen innen und außen).

Andere Tricks wären, sicherzustellen, dass die Oberfläche des Behälters nicht den Boden oder die lokale Umgebung berührt. Isolierte Streben oder Streben mit eigenen integrierten Wärmetauschern (die von der lokalen Umgebung abstrahlen) können verwendet werden, ähnlich wie die Alaska-Pipeline über dem Permafrost gehalten wird:

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Abhängig von der Umgebung, in der Sie sich befinden, kann es vorzuziehen sein, geschäumte Materialien oder Aerogele zu verwenden, um eine starke, leichte, isolierte Auskleidung zu schaffen, anstatt sich auf ein Vakuum zwischen der inneren und äußeren Hülle zu verlassen, aber das zugrunde liegende Prinzip ist dasselbe. Die aufgeschäumte Isolierschicht muss zwar dicker sein als ein reines Vakuum, funktioniert aber trotzdem ganz gut.

Ich würde auch hinzufügen, dass ein schlechter Isolator ein effizienter Wärmetauscher wäre, da der enorme Temperaturunterschied einen aktiven Wärmetauscher ziemlich nutzlos macht. Außer wenn es keine Atmosphäre gab.
Wenn Sie bereits in einem Vakuum sind, brauchen Sie keinen Dewer.
@JDługosz, nein, aber die Frage schien zu implizieren, dass Sie sich auf der Oberfläche eines Planeten oder Mondes befanden. Sogar im Weltraum möchten Sie dies vielleicht tun, damit Sie die Wärmeabstrahlung aus der inneren Umgebung über Ihre Wärmetauscher kontrollieren können, anstatt nur von der Oberfläche des Schiffes oder der Kolonie abzustrahlen.
Die Oberfläche eines Planeten oder Mondes bei 70K hat einen Hauch einer Atmosphäre wie Pluto oder Triton.

Es hängt davon ab, ob der Planet (oder was auch immer für ein Körper) eine dichte Atmosphäre hat. Ohne Luft bist du wie in einem Raumschiff: eine Thermosflasche! Ohne die Zahlen zu knacken, würde ich annehmen, dass eine so dünne Atmosphäre wie die von Pluto kein Problem wäre und eine ziemlich banale Isolierschicht so gut funktionieren würde, dass Sie immer noch für die Kühlung des Wohnraums sorgen müssten!

Es ist schwieriger, ihn nicht mit dem Boden zu verschmelzen. Sie benötigen Stelzen, um den Kontakt zu minimieren und die Wärmeübertragung zu verhindern. Darf ich Türme vorschlagen, die im Boden verankert sind und das eigentliche Gebäude nicht berühren, und das Gebäude an dünnen Drähten an den Spitzen der Türme aufhängen. Die einzige Wärmeübertragung wäre entlang der Drähte, die eine begrenzte Kapazität haben, und sie haben mehr Volumen von oben nach unten, um wieder abzukühlen.