Por World energy trade – 15 de febrero de 2024
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La CNSA declaró en su página web la semana pasada que su objetivo era «aprovechar al máximo los puntos fuertes de todas las partes» y lograr tecnologías avanzadas y resultados de investigación innovadores a nivel internacional.
Los equipos de empresas, universidades e institutos de investigación tienen hasta el 10 de marzo para registrar sus intenciones, junto con propuestas preliminares que sean técnicamente factibles, financieramente viables y manejables dentro del calendario de la misión.
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Probar la tecnología robótica es fundamental para establecer en el futuro la Estación Internacional de Investigación Lunar en el polo sur de la Luna. China lidera la construcción de esta estación base, que contará con el apoyo de varios socios extranjeros, entre ellos Rusia.
Chang’e 8, cuyo lanzamiento está previsto para 2028, servirá de base para la futura Estación Internacional de Investigación Lunar, que China y socios internacionales construirán en el polo sur de la Luna.
La misión, compuesta por un módulo de aterrizaje, un vehículo de exploración y un robot, llevará a la Luna 14 instrumentos científicos. Estudiarán la geología local y probarán tecnologías para el aprovechamiento de los recursos, además de realizar observaciones de la Tierra.
La CNSA solicita propuestas de desarrollo para nueve de ellos, incluido un dispositivo in situ en el módulo de aterrizaje encargado de utilizar la energía solar para fundir el suelo lunar y convertirlo en «piezas funcionales» a una velocidad mínima de 40 cm cúbicos (16 pulgadas cúbicas) por hora.
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Robots para realizar diversas tareas
Según la descripción del CNSA, el instrumento de 50 kg deberá controlar la forma y la temperatura del suelo durante la fusión y el moldeado, así como medir las propiedades mecánicas y térmicas de los resultados fabricados.
El robot deberá ser capaz de desplazarse a una velocidad máxima de al menos 400 metros por hora, así como de descargar instrumentos del módulo de aterrizaje y desplegarlos en la superficie lunar con un alto grado de precisión, según la descripción.
Un robot de 100 kg, alimentado principalmente por batería, preparará una zona de trabajo en la superficie lunar y transferirá las piezas (de 5 cm x 5 cm x 3 cm o 10 cm x 10 cm x 6 cm) desde el módulo de aterrizaje y las ensamblará.