明日方舟终末地新版本机制详解及高效气体生产攻略

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新机器激活与限速机制

新版本中推出了固气转化机、液气转化机和气体散布机,同时增加了准入口限速功能。本文将探讨这三种机器的激活方式以及准入口的限速机制,利用这两个机制和物流设备,我们能够高效生产每分钟6单位的酸气和每分钟24单位的息壤气。

一、激活三种机器的方式

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通过观察机器的参数,我们发现其最低灌注速度为6/min,而最高则可达30/min。操作过程中,固体和液体的转化需依赖于息壤气体,而液体转化则需要息壤液体。实际上,1息壤量等于1息壤液体及1息壤气体。

若灌注速度低于6/min(例如3/min),那么机器是否会失去激活能力呢?

了解到以下要点:

生产1息壤的时间为2秒,因此息壤的生产速度是30/min。

每一个电池的使用时间为40秒,消耗速度约为1.5/min。

因此,最低灌注速度6/min意味着每10秒便需注入1息壤液体(或气体),这也就代表着1息壤液(气)能够使机器持续激活10秒钟。在明日方舟:终末地的游戏中,灌注的基本单位是1,且没有小数部分。因此,若灌注速率为3/min,那么每20秒将会注入1单位的息壤液(气)。也就是说,即便灌注速率低于6/min,设备仍会先运行10秒后暂停,随后再注入息壤液(气),再运行10秒,再次暂停,如此反复循环。

从这个机制可以得出结论:这个开关并不是用来监测实际的流量,而更像是热能池的一种操作。每注入1单位的液体(气体)后,设备便能工作10秒钟,最大同时能消耗5单位。

接下来谈谈准入口的限速功能。准入口设定的限速将以6/min作为一个档位,你可以选择6/min或12/min等进行设置,管道的最高限速为60/min,而传送带的最高档则是30/min。

根据上述翻译,我们可以明确:

限速为6/min时,10秒内允许通过的最大量为1单位;

限速为12/min时,10秒内允许通过的最大量增加至2单位。

值得注意的是,准入口限制只是在于最大速率,而非固定流速。如果所设定的限速高于管道内物品的流速,例如若设定24/min而实际上管道内流速为12/min,这样一来该准入口功能将无法正常发挥,变得形同虚设。

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分流器连接方式分析

分流器的两个接口分别连接至转化机和下一站。我们有两种放置方式,分别为方式A和B。输入到分流器的息壤气流速为18/min,而根据任务要求,转化机的流速需保持在6/min,前往下一站的息壤气流速则为12/min。

在这种情况下,不能采用方式A的连接方式,因为如果设定流速为12/min,分流器的流速会低于12/min,导致输入流量不足。因此,方式A的设定实际上无法完成任务,变成了多余的设计。

接下来,我们来谈谈酸壤一气机。

其意思是负责生产息壤气和酸气的生产线。在新版本中,我们的灼铜生产线需要酸气环境。因此,需要一台能够持续运作的酸气散布机,确保其流速至少达到6/min。

生产线设定与挑战

为什么选择这样的生产线呢?

因为若是每分钟消耗6单位的息壤液,

持续运行一台液气转化机,

为了获取6单位酸气,这显得过于奢侈。

更加重要的是,我们还需要足够的息壤气来支持生产过程。

因此,酸壤一气机应运而生。

关于此生产线的设定:

每分钟消耗6单位息壤液,

有效产出6单位酸气以及24单位息壤气。

由此,自然形成了我们的第一种构建方案:

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通过将息壤液的输入开关限制在6/min,同时将剩余的24/min息壤液送入转化机,得以充分利用其工作时间。此外,沉积酸的流速也被限制在6/min,这样的搭配确保了转化机的正常运作。

然而,这种架构存在明显的缺点。一旦息壤气发生堵塞,沉积酸将无法有效转化为酸气,这样整个生产线就会陷入瘫痪状态。

为了避免气体堵塞导致双重故障,我们设计了构筑2:

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息壤气与酸气分离

该系统实现了对息壤气和酸气的分离生产。

在酸液气化机的部分,监测酸气是否滞留于管道内,并反馈来调控酸液气化机的开关。这样一来,设备便可以间歇性地工作,每一次运行都能够生产出未来一段时间内所需的酸气,实现每分钟消耗1单位息壤液,产出6单位酸气。

而在息壤液气化机部分,首先用息壤液填满转化机。接着通过管道设计,使转化机优先被填满。如果转化机已达到满值,便会开启转化机的开关,平均每分钟消耗5单位息壤液,产出24单位息壤气。

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总结

本文介绍了新版本中固气转化机、液气转化机和气体散布机的激活机制,以及准入口的限速机制,并通过这些功能实现高效生产酸气与息壤气。欢迎大家来我们网易云游戏的平台上进行相关交流讨论。

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