2019年7月20日是阿波罗11号登月的50周年纪念日,1969年7月16日阿波罗11号离开地球,在4天后登录月球。这个时刻成为了人类历史上的里程碑,并让我们思考至今:科技进步是怎样使在地球之外的星球上生活越发具有实现的可能性的。
在3D打印机及发展成熟、全自动化建造技术的辅助下,我们汇集了15个展现在月球及其他星球上生活并不像我们想象中那么遥不可及的建築项目。
月球上的居所
2012年 福斯特建築事务所 与欧洲太空总署(ESA)合作,推出了一个名为“月球住所”的项目,通过研究和实验开发能容纳4个人的太空居所。这个方案的推出使项目背后的建築師们探索了用3D打印来在常年有太阳照射的月球南极建造房屋的可能性。
与欧洲太空总署(ESA)和麻省理工学院(MIT)合作,月球村作为第一个人类月球定居点项目被确立,通过强调耐久性和自足性,也可能成为月球上第一个永久人类定居点。这个2019年推出的多学科项目,将会由SOM规划、設計和开发。
测试实验室项目是“月托邦”国际設計比赛的胜出者,它被設計为集居住、工作和研究于一体的空间,是可以自给自足的月球定居点。它是由 NASA的空间建築師、学者和設計師组成的评审团在几百个入围作品中挑选出来的。它的结构設計使它能自行通过3D打印自动装配技术完全张开,使将来可以实现逐步殖民月球。
Momentun Virium项目以其独到的布局而闻名。项目背后的設計師们认识到月球作为一颗天然卫星,其整体性不应为人造建築所遮碍,便提案将建築结构置于月球的轨道而不是其表面上。一部电梯将连接这座太空城和月表,如结合诗歌和科幻一般以一种合理且优雅的方式解决了升降问题。
Modulpia结构具有模块化构造的特点,可以随着时间推移进行有机地自我扩张。其培育的植物在产氧排碳的同时可以作为食物供应,灰水净化系统也保证了饮用水的自给自足。整体结构充分体现了生物再生的概念。通过名为Weair-Phelan的结构系统,项目致力于打造一个可扩展的景观规划,使我们以一种相对经济实惠的、可持续的和简单的方式居住在月球上。
月球绿洲将自己定位为“亲生物圣地”,旨在将月球居住者与地球上的大自然通过强化植被来改造月球贫瘠的景观这种方式重新联系起来。以此来改善人类所知的最恶劣的环境。
就尺寸上来说,大气层项目是所有试图让人类居住在月球上的方案中最小的项目。它以一个庇护所为基础,着眼于“太空旅行”的可能性。确立了这个概念,Stephanie Stiers 設計了一套便携式套装,这个套装可以进行生命补给、满足左右穿戴者的需求。这个项目研究的是在月球上临时的、流动的居住,让参与者根据既定旅游路线探索月球。
用以生活在火星上的建築
火星科学城项目是由 Mohammedbin Rashid 航天中心的一群工程師、科学家和設計師与BIG 合作,在2017年提出的,致力于模拟火星生存环境建立一个城市。这样就能做研究并测试各种建築策略能不能抵挡火星上的辐射和热量。这个城市就叫作火星科学城,它将会用3D打印和阿联酋沙漠中的沙子来建造,创造一个实验性居住空间,研究团队将在那儿居住一年。
AI SpaceFactory 設計的Marsha原型是“NASA 世纪挑战”的获胜方案。该项目用3D打印技术建造,并用了机器人装配窗户,项目试验了不同建築材料如从火星石中提取出的玄武岩纤维和生物塑料。Marsha专注于研究对于地球居住者高度宜居的空间,挑战了太空时代建築的既定印象。
火星生活舱是2018年設計的一个在火星居住的最小生活空间原型。通过这个项目OPEN 建築事务所将科技的进步融入了設計与建築,实现了理想房屋的具现化。火星生活舱将了小米的独立电子家电合成为一个综合的产品,用来优化可使用的空间和资源。通过热量、凝结水滴和其他由所有电子设备产生的二級产品的再循环,房屋可以通过完整的生态系统实现能量、水和空气的循环利用,使资源消耗最小化。
德国事务所 ZA Architects 通过殖民火星项目试图建立一个大型地下隧道网络,开始占据这颗红色星球。通过技术和机器人,他们能最先在这个星球的玄武岩上凿出大的洞穴,之后就能通过在这个都是玄武岩的星球上制造地下冰川来保证氧气和水的供应。
火星人类居所是一项利用半自动化、预编程机器人来建造开发住所的计划。它能通过3D打印系统制造出能容纳4个宇航员的坚固的居住模块。此外,这些居所都将用火星上的石材建造。机器人将在宇航员到达前配置好并运送到那儿。
冰屋项目在NASA 赞助的“3D打印住宅空间竞赛”中脱颖而出成为获胜作品。SEArch 和 Clouds AO在这个项目中利用了火星当地材料和3D打印技术,将冰冻起来的水作为关键元素来保护假设中的居民不受辐射的侵害。冰屋作品优先考虑火星上的生活,利用冰的性能过滤太阳射线,将自己与许多试图掩盖原型的作品区分开来。
IDEA Architecture Office的西班牙建築師Alberto Villanueva在他的火星乌托邦项目中提出利用火星表面拥有的材料和菌类中的菌丝在星球上方创造一个小型大气层使之变得适合居住,菌丝以其优秀的结构性能和对极端条件的强大承受力著称。他的方案中也包括了将生物性发光的细菌作为这个星球上产生光的有机途径。
悬浮在太空中的建築
我们在上文提到过在設計中利用火星上的冰的建築事务所 Clouds AO 还提出了一个方案,是一栋在空中悬跨 5000 km 的新颖建築。这个设想的方案希望能将摩天大楼置于地理同步的轨道中,运动周期与地球自转保持一致。因为悬浮在空中的原因,这样的建築可以在全世界任何地方建造,然后被送往他们在大气中固定的位置。 |