Building on the Moon: NASA’s Architectural Strategy for Permanent Lunar Habitation | ArchDaily
イセス・カラスコ              2026年6月15日

コンセプト:月で生活し働くこと。画像提供:NASA

アルテミスIIが地球に帰還した後、NASAは月基地設立のための新たな段階的計画を発表しました。メディアの関心の多くはロケット、予算、地政学的な競争に向かいましたが、建築家たちには背景で静かな疑問が残っていました。人間は実際にどのようにして月面に住み、どれくらいの期間生きることができるのか?月面での恒久的な人類の存在確立は、宇宙探査における根本的な転換点を示し、新たな建築的パラダイムを必要としています。NASAの担当者はプレゼンテーションで、戦略が高度に制約された車両依存環境から、自律的でサイト適応型、そして最終的には恒久的に居住可能な構造へと移行することを示唆しました。

恒久的な月面前哨基地の建築設計は、月の環境、特に南極の過激な環境制約によって左右されます。この地域内では、NASAシャクルトン・クレーターとそのコネクティング・リッジ周辺に関心を持たせています。地球環境とは異なり、大気が極端な熱を和らげるのとは異なり、月面には大気が存在しません。構造物は、照明期間中に120°C、月夜に-130°Cまで変動する外部温度に耐えなければなりません。一方、常に影に覆われている地域では-250°Cに達することもあります。

南極地域のアーティストによる描写。画像提供:NASA

月南極付近での月基地フェーズ1開発活動の概念的な描写。画像提供:NASA

大気が存在しないため、建築家は地球ベースの設計手法に反して考えなければなりません。この環境での日光は有害なので、窓のない生息地が不必要または保護されていない曝露を防ぐための定番戦略となるでしょう。同時に、極地での太陽光の低い角度が長い影を生み出すため、サイトレイアウトでは垂直太陽集熱器を高台に配置しつつ、一次生息地を恒久的に影に覆われた地域(PSR)に隣接させて水氷などの潜在資源を活用する必要があります。さらに、建築家は連続的な微小隕石爆撃や宇宙放射線など、他の敷地条件にも対応しなければなりません。

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その意味で、計画はフェーズ1から始まります。この事業はモバイルアーキテクチャと自律型サイトマッピングユニットに焦点を当てます。具体的には、2つのモビリティシステムが言及されました。月面地形探査機(LTV)フレキシブル物流探査(FLEX)ローバーです。建築的観点から見ると、これらの車両は敷地内での最初の機械的介入です。これらは150時間にわたる連続的な影や、深刻な機械的摩耗を引き起こす可能性のあるレゴリス(月の塵)を航行できる必要があります。同時に、自律型マッピングドローンは高解像度のデジタル地形モデルを生成します。この地形データは、静的基礎要素を地表に固定するために必要な土壌の安定性、勾配、掘削区域を特定するのに役立ちます。

月南極付近での月基地フェーズ2の概念的な開発活動をアーティストが描いた作品。画像提供:NASA

月南極付近でのコンセプト的な月基地フェーズ3の開発活動のアーティストによる描画。画像提供:NASA

第2段階では、加圧されたシャツスリーブ環境として機能する移動式飼育ケースを導入し、早期居住への移行を推進します。宇宙航空研究開発機構(JAXA)とトヨタの加圧ローバー「ルナクルーザー」は、二重の建築的タイプを示しています。これは、主要な実験室として機能し、最大30日間の2人の居住者のための仮住居として同時に機能します。加圧ローバーは、宇宙飛行士が生活し、研究を行い、地表探査に備えられる安全で密閉された作業空間を提供することを目的としています。表面インフラの観点からは、独立したパワーモジュールも必要です。このフェーズでは、将来の入植地向けの太陽光発電システムや初期の原子力水上発電能力の試験も行われます。

最後に第3段階では、最初の半恒久的な人間居住施設が導入されます。これは、特殊な構造ノードと剛性エアロックで連結された大型居住モジュールで構成されます。空間配置は長時間の快適性を重視しており、アクティブな作業スペースゾーンと静かな居住空間を分離しています。外部の真空に対する一定の内部圧力を維持するため、これらの構造物は硬質の金属製または膨張式多層シェルを使用しています。主な建築上の課題は、これらのモジュールを熱および放射線環境から保護することです。これは、自律型ロジスティクスローバーを計画し、モジュールの上に外部保護バリアを設置することで達成され、構造の完全性と長期的な材料の耐久性を10年間の予測寿命にわたって保証します。

月面での概念的な物流活動を描いたアーティストのレンダリング。画像提供:NASA

アーティストによるレンダリングで、月南極の将来の月面基地での作業を描いています。画像提供:NASA

将来の月面建築の長期的な実現可能性は、地球からの物資供給への依存をなくすための現地資源利用(ISRU)にかかっています。月面における土木工事は、月面レゴリスを建築材料に加工することに重点が置かれます。ロボットシステムは、焼結、マイクロ波またはレーザーによる加熱でレゴリス粒子を融合させる技術、そして3Dプリンティングを用いて、着陸パッド、道路、防爆壁などの水平インフラを構築します。さらに、居住モジュール上にはレゴリスが機械的に積み上げられたり、持ち送り構造で積み上げられたりして、厚い保護層が形成されます。しかし、月面農業に関する明確な戦略はまだ計画されていません。当面の間、NASAは食料、水、衣類、スペアパーツなどの必需品とインフラを供給するためのエンドツーエンドの物流能力の拡張のみを計画しています。

月面に恒久的な拠点を築くことは、その建築の論理的な発展に完全に依存しています。ロボットによるデータ収集から、移動可能な加圧居住施設、そして最終的には固定式のレゴリス遮蔽構造へと段階的に移行することで、この前哨基地は一時的なシェルターから半永久的な施設へと変貌を遂げる。3Dプリンティングと焼結による現地資源の活用は、月面建築の長期的な実現可能性が、建築の最も古い原則の一つ、すなわち環境に抵抗するのではなく、環境そのものを活用することに基づいていることを示している。最終的に、月の南極での建設から得られた教訓は、人類の居住地を太陽系のさらに奥地へと拡大するために必要な基礎を築くことになるだろう。

月面基地での持続的な人類活動を支える宇宙飛行士、居住施設、ローバー、電力システム、貨物運用を描いたアーティストのレンダリング。画像提供:NASA

SLAB – Global Criticism of Architecture & City & Housing


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