¿Tecnología para habitar planetas de −200 grados?

Los humanos requieren un ambiente de 20 grados. eso es 250 grados más cálido que Plutón.

Entonces, si los humanos vivieran allí, sus estructuras derretirían la superficie y se hundirían.

−200 agrieta todos los metales comunes. la mayoría de las naves espaciales están actualmente aisladas. ¿Qué tipo de arquitectura y tecnologías son necesarias para vivir en planetas fríos? ¿Son tan difíciles como vivir en planetas a +200 grados?

Hay mucho que hacer en esta pregunta. ¿Puedes reducirlo a la información básica necesaria para hacer una pregunta? No veo cómo las formas de vida de IA son relevantes para las tecnologías de ingeniería requeridas para viviendas de baja temperatura. Además, las unidades de uso, -200 C y -200 F no son lo mismo.
¡Como si notaras la diferencia!
-200C no agrieta los metales, pero pierden sus propiedades de "autoregeneración". Las grietas que normalmente se formarían desaparecen a altas temperaturas, pero en cambio se acumularán a temperaturas más bajas. Mientras no se aplique fuerza bruta al metal, permanecerá integral.
"Eso es 250 grados más cálido que Plutón. Entonces, si los humanos vivieran allí, sus estructuras derretirían la superficie y se hundirían. Entonces, las estructuras en Marte quizás tendrían que ser barcos". ¿Eh? Esto es muy confuso. ¿Por qué no tratas de reducir la velocidad y deletrear lo que estás pensando con más claridad?
Kay, edité para mayor claridad sin la IA. Farenheight es para el té. ¡La NASA usa Métrica! USA 29.97 FPS tan cuidadosamente. usamos 30. :)... De todos modos... La IA es para la robótica y la química/ciencia de los materiales (es decir, nuevas baterías químicas y nuevos medicamentos) lo que las computadoras estándar son para archivar trabajos y videos. Solo la IA puede funcionar mejor que la ciencia humana, que lucha por combatir la densidad de la batería. 200 en un sentido de la NASA.
-200C hace que algunos metales sean muy quebradizos, por lo que se agrietan por su propio peso o por los fuertes vientos, es decir, el acero... Sin embargo, tiene razón, algunos metales como el aluminio cna manejan -200 grados muy bien. Así que podrían hacer barcos con él en cualquier planeta más cálido que -250 probablemente. ----- Todos los planetas fríos tienen una atmósfera congelada, es decir, llueve nitrógeno y oxígeno, por lo que en su mayoría son hielo. cualquier cosa caliente y pesada sobre ellos se hundiría si estuviera más caliente que, por ejemplo, el nitrógeno hierve a -195'C: Así que las cosas a temperatura humana se hundirían instantáneamente.
Solo el acero es un poco quebradizo por debajo de -40°C (¡eso depende mucho!), pero se puede hacer acero austenítico que funcione bien en nitrógeno líquido. El aluminio común, si se produce con cierto cuidado, es perfectamente fino incluso en helio líquido.

Respuestas (2)

Para operar en ambientes muy fríos, necesita un buen aislante entre usted y el medio ambiente, y la capacidad de disipar el calor residual de manera que no sea perjudicial para usted.

La construcción de colonias en forma de frasco Dewar resuelve el primer problema. El vacío actúa como aislante y evita que el calor sea irradiado o convección hacia el exterior. Esto también puede facilitar la construcción, la capa exterior puede estar hecha de materiales adecuados para la protección contra la radiación del entorno espacial, mientras que la estructura interior está optimizada para la habitación humana:

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El segundo requisito es disponer del calor residual. Incluso la simple ocupación de un frasco Dewar hará que el interior sea bastante cálido, ya que cada ser humano irradia calor a un ritmo similar al de una bombilla incandescente de 100 W. Agregue computadoras y maquinaria y las cosas se ponen irritables bastante rápido. Un radiador, tubos de calor o una serie de intercambiadores de calor con la superficie radiante montada sobre puntales muy por encima de la superficie pueden irradiar calor (con bastante eficiencia debido a las grandes diferencias de temperatura entre el interior y el exterior).

Otros trucos serían asegurarse de que la superficie del contenedor no toque el suelo o el entorno local. Se pueden usar puntales aislados o puntales con sus propios intercambiadores de calor integrales (que irradian lejos del entorno local), de forma muy parecida a cómo se sostiene el oleoducto de Alaska sobre el permafrost:

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Dependiendo del entorno en el que se encuentre, puede ser preferible utilizar materiales de espuma o aerogeles para crear un forro aislado fuerte y liviano en lugar de depender de un vacío entre las capas interna y externa, pero el principio subyacente es el mismo. Es posible que la capa aislante de espuma tenga que ser más gruesa que una aspiradora pura, pero aun así funcionará bastante bien.

También agregaría que un mal aislante sería un intercambiador de calor eficiente, ya que el enorme diferencial de temperatura hace que un intercambiador de calor activo sea bastante inútil. Excepto si no había atmósfera.
Si ya estás en el vacío, no necesitas un rocío.
@JDługosz, no, pero la pregunta parecía implicar que estabas en la superficie de un planeta o una luna. Incluso en el espacio, es posible que desee hacer esto para poder controlar la radiación de calor del entorno interno a través de sus intercambiadores de calor, en lugar de simplemente irradiar desde la superficie de la nave o colonia.
La superficie de un planeta o luna a 70K tendrá una pizca de una atmósfera como Plutón o Tritón.

Depende de si el planeta (o cualquier tipo de cuerpo) tiene una atmósfera densa. Sin aire, eres lo mismo que en una nave espacial: ¡un termo! Sin hacer cálculos, supongo que una atmósfera tan tenue como la de Plutón no sería un problema y una capa de aislamiento bastante mundana funcionaría tan bien que aún tendría que arreglar el enfriamiento del espacio habitable.

Hacer que no se derrita en el suelo es más desafiante. Necesita zancos para minimizar el contacto y evitar la transferencia de calor. ¿Puedo sugerir torres ancladas en el suelo que no toquen el edificio real, y cuelguen el edificio con alambres delgados desde la parte superior de las torres? La única transferencia térmica sería a lo largo de los cables, que tienen una capacidad limitada y tienen más volumen desde la parte superior hasta el suelo para volver a enfriarse.