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Bauverhältnisse & Manifolds

Bauverhältnisse & Manifolds

Grundraten der Standardrezepte und die klassischen Maschinenverhältnisse für Platten, Stangen, Schrauben, Rahmen, Rotoren, Motoren, Stahl, Platinen, Computer und Aluminium – dazu Manifold gegen Balancer.

Versionsprüfung offen: Die Tabellen zu Basisraten und klassischen Verhältnissen enthalten redaktionelle Werte, keine aktuellen Rechnerergebnisse. Sie müssen mit den aktuellen Rezepten abgeglichen werden.

Alle Raten gelten für die Standardrezepte bei 100 % Taktrate und sind aus den Spieldaten berechnet. Alternative Rezepte verändern die Verhältnisse – dann helfen die Rezeptseiten oder der Zauberstab des Planers, der die Kette selbst löst.

Grundraten

Rezept Maschine Eingang /min Ausgang /min
Eisenbarren Schmelzofen 30 Eisenerz 30
Kupferbarren Schmelzofen 30 Kupfererz 30
Caterium-Barren Schmelzofen 45 Caterium-Erz 15
Stahlbarren Gießerei 45 Eisenerz + 45 Kohle 45
Aluminiumbarren Gießerei 90 Aluminiumschrott + 75 Quarzsand 60
Eisenplatte Konstruktor 30 Eisenbarren 20
Eisenstange Konstruktor 15 Eisenbarren 15
Schrauben Konstruktor 10 Eisenstangen 40
Draht Konstruktor 15 Kupferbarren 30
Kabel Konstruktor 60 Draht 30
Beton Konstruktor 45 Kalkstein 15
Kupferblech Konstruktor 20 Kupferbarren 10
Turbodraht Konstruktor 12 Caterium-Barren 60
Stahlträger Konstruktor 60 Stahlbarren 15
Stahlrohr Konstruktor 30 Stahlbarren 20
Quarzsand Konstruktor 22,5 Rohquarz 37,5
Quarzkristall Konstruktor 37,5 Rohquarz 22,5
Aluminiumgehäuse Konstruktor 90 Aluminiumbarren 60
Verstärkte Eisenplatte Fabrikator 30 Eisenplatten + 60 Schrauben 5
Modularer Rahmen Fabrikator 3 verstärkte Eisenplatten + 12 Eisenstangen 2
Rotor Fabrikator 20 Eisenstangen + 100 Schrauben 4
Stator Fabrikator 15 Stahlrohre + 40 Draht 5
Motor Fabrikator 10 Rotoren + 10 Statoren 5
Stahlbetonträger Fabrikator 18 Stahlträger + 36 Beton 6
Platine Fabrikator 15 Kupferbleche + 30 Kunststoff 7,5
KI-Begrenzer Fabrikator 25 Kupferbleche + 100 Turbodraht 5
Alclad-Aluminiumblech Fabrikator 30 Aluminiumbarren + 10 Kupferbarren 30
Schwerer modularer Rahmen Manufaktor 10 modulare Rahmen + 40 Stahlrohre + 10 Stahlbetonträger + 240 Schrauben 2
Computer Manufaktor 10 Platinen + 20 Kabel + 40 Kunststoff 2,5
Highspeed-Anschluss Manufaktor 210 Turbodraht + 37,5 Kabel + 3,75 Platinen 3,75
Quarzoszillator Manufaktor 18 Quarzkristalle + 14 Kabel + 2,5 verstärkte Eisenplatten 1
Kunststoff Raffinerie 30 m³ Rohöl 20 (+ 10 m³ Schwerölrückstand)
Gummi Raffinerie 30 m³ Rohöl 20 (+ 20 m³ Schwerölrückstand)
Treibstoff Raffinerie 60 m³ Rohöl 40 m³ (+ 30 Polymerharz)
Resttreibstoff Raffinerie 60 m³ Schwerölrückstand 40 m³
Petrolkoks Raffinerie 40 m³ Schwerölrückstand 120
Aluminiumoxidlösung Raffinerie 120 Bauxit + 180 m³ Wasser 120 m³ (+ 50 Quarzsand)
Aluminiumschrott Raffinerie 240 m³ Aluminiumoxidlösung + 120 Kohle 360 (+ 120 m³ Wasser)

Klassische Maschinenverhältnisse

Kette Verhältnis (Maschinen) Ergebnis
Eisenplatte 1 Schmelzofen : 1 Konstruktor (Platte) 20 Platten/min aus 30 Erz
Eisenstange 1 Schmelzofen : 2 Konstruktoren (Stange) 30 Stangen/min aus 30 Erz
Schrauben 1 Schmelzofen : 2 Stange : 3 Schraube 120 Schrauben/min aus 30 Erz
Draht / Kabel 1 Schmelzofen : 2 Draht : 1 Kabel 30 Kabel/min aus 30 Kupfererz
Kupferblech 2 Schmelzöfen : 3 Konstruktoren (Blech) 30 Bleche/min aus 60 Erz
Beton 1 Miner Mk.1 normal (60 Kalkstein) : 1⅓ Konstruktoren 20 Beton/min; in ganzen Zahlen: 3 Konstruktoren je 135 Kalkstein = 45/min
Verstärkte Eisenplatte 2 Schmelzöfen : 1,5 Platte : 1 Stange : 1,5 Schraube : 1 Fabrikator 5 VEP/min aus 60 Erz. ×2 in ganzen Zahlen: 4 Schmelzöfen, 3 Platte, 2 Stange, 3 Schraube, 2 Fabrikatoren → 10 VEP/min aus 120 Eisenerz (1 Miner Mk.2 normal / Mk.1 rein)
Modularer Rahmen 1 Fabrikator braucht 3 VEP/min (0,6 VEP-Fabrikatoren) + 12 Stangen/min (0,8 Stangen-Konstruktoren) 2 MR/min aus 48 Eisenerz. ×5: 5 MR-Fabrikatoren, 3 VEP-Fabrikatoren, 4,5 Platte, 3 Stange (VEP) + 4 Stange (MR), 4,5 Schrauben-Konstruktoren, 10 Schmelzöfen → 10 MR/min aus 300 Erz
Rotor 1 Fabrikator braucht 20 Stangen + 100 Schrauben = 1⅓ Stangen-Konstruktoren + 2,5 Schrauben-Konstruktoren (die 25 Stangen/min für die Schrauben) → 45 Stangen/min = 3 Stangen-Konstruktoren, 3 Schmelzöfen 4 Rotoren/min aus 90 Erz; ×3: 3 Rotor-Fabrikatoren, 9 Stange, 7,5 Schrauben-Konstruktoren, 9 Schmelzöfen → 12 Rotoren/min
Stator 1 Fabrikator braucht 15 Stahlrohre (0,75 Rohr-Konstruktoren, 22,5 Stahlbarren = 0,5 Gießereien) + 40 Draht (1⅓ Draht-Konstruktoren, 20 Kupferbarren) 5 Statoren/min; ×4: 4 Stator, 3 Rohr, 2 Gießereien, 5⅓ Draht → 20 Statoren/min
Motor 1 Motor-Fabrikator : 2,5 Rotor-Fabrikatoren : 2 Stator-Fabrikatoren 5 Motoren/min; ×2: 2 Motor, 5 Rotor, 4 Stator → 10 Motoren/min
Stahlträger 1 Gießerei (45 Stahlbarren) : 0,75 Träger-Konstruktoren in ganzen Zahlen: 4 Gießereien : 3 Träger → 45 Träger/min
Stahlrohr 1 Gießerei : 1,5 Rohr-Konstruktoren in ganzen Zahlen: 2 Gießereien : 3 Rohr → 60 Rohre/min
Stahlbetonträger 1 Fabrikator braucht 18 Träger (1,2 Träger-Konstruktoren, 72 Stahlbarren = 1,6 Gießereien) + 36 Beton (2,4 Konstruktoren) 6 SBT/min; ×5: 5 SBT, 6 Träger, 8 Gießereien, 12 Beton → 30 SBT/min
Schwerer modularer Rahmen 1 Manufaktor braucht 10 MR (5 MR-Fabrikatoren), 40 Rohre (2 Rohr-Konstruktoren), 10 SBT (1⅔ SBT-Fabrikatoren), 240 Schrauben (6 Schrauben-Konstruktoren, 60 Stangen/min = 4 Stangen-Konstruktoren) 2 SMR/min; grober Erzbedarf: ≈ 300 Eisenerz (MR) + 60 Eisenerz (Schrauben) + Stahl für 40 Rohre + 30 Träger (≈ 180 Eisenerz + 180 Kohle) + 180 Kalkstein
Platine 1 Fabrikator braucht 15 Kupferbleche (1,5 Blech-Konstruktoren, 1 Schmelzofen) + 30 Kunststoff (1,5 Kunststoff-Raffinerien) 7,5 Platinen/min; ×2: 2 Platine, 3 Blech, 2 Schmelzöfen, 3 Kunststoff-Raffinerien (90 m³ Rohöl) → 15 Platinen/min
Computer 1 Manufaktor braucht 10 Platinen (1⅓ Platinen-Fabrikatoren), 20 Kabel (⅔ Kabel-Konstruktor), 40 Kunststoff (2 Raffinerien) 2,5 Computer/min; ×3: 3 Computer-Manufaktoren, 4 Platinen-Fabrikatoren, 2 Kabel-Konstruktoren, 6 + 2 = 8 Kunststoff-Raffinerien (240 m³ Rohöl) → 7,5 Computer/min
Turbodraht 1 Schmelzofen (Caterium, 45 Erz) : 1,25 Konstruktoren in ganzen Zahlen: 4 Schmelzöfen : 5 Turbodraht → 300 Turbodraht/min aus 180 Caterium-Erz
Strom aus Treibstoff 1 Raffinerie Treibstoff : 2 Treibstoffgeneratoren 500 MW je 60 m³ Rohöl; 30 Polymerharz/min → Restkunststoff/Restgummi oder in den Schredder
Aluminiumoxid → Barren 2 Raffinerien Aluminiumoxidlösung (240 Bauxit, 360 m³ Wasser, 100 Quarzsand) : 1 Raffinerie Schrott (120 Kohle, gibt 120 m³ Wasser zurück) : 4 Gießereien Aluminiumbarren (360 Schrott + 300 Quarzsand) 240 Aluminiumbarren/min; zusätzlicher Quarzsand 300 − 100 = 200 (5⅓ Quarzsand-Konstruktoren, 120 Rohquarz); Nettowasser 240 m³ (2 Wasserextraktoren)

Bandsättigung und passende Miner

Miner / Vorkommen Rate (100 %) Passendes Band Ziel beim Übertakten
Mk.1 unrein / normal / rein 30 / 60 / 120 Mk.1 (60) für normal; rein braucht Mk.2 Mk.1 normal bei 200 % = 120 (Mk.2)
Mk.2 unrein / normal / rein 60 / 120 / 240 Mk.2 / Mk.2 / Mk.3 (270) Mk.2 rein bei 250 % = 600 → Mk.5 (780)
Mk.3 unrein / normal / rein 120 / 240 / 480 Mk.2 / Mk.3 / Mk.5 Mk.3 rein bei 250 % = 1 200 = Mk.6; Mk.3 normal bei 250 % = 600 → Mk.5
  • Die Bandkapazität ist die harte Grenze: Ein Miner fördert nur so schnell, wie das Band die Gegenstände abtransportiert.
  • Sättigung von Schmelzöfen: Mk.1-Band (60 Erz) = 2 Schmelzöfen; Mk.2 (120) = 4; Mk.3 (270) = 9; Mk.4 (480) = 16; Mk.5 (780) = 26; Mk.6 (1 200) = 40 Schmelzöfen. Für Stahl gilt: Ein Mk.3-Band versorgt 6 Gießereien je Eingang.

Manifold gegen Balancer

  • Ein Manifold (eine Kette von Splittern mit Durchreiche) verteilt nach einer Anlaufzeit gleichmäßig, solange die gesamte Zufuhr mindestens so groß ist wie der Gesamtbedarf; die Anlaufzeit ist die Zeit, in der sich die Maschinenpuffer füllen (die letzten Maschinen dabei besser nicht drosseln).
  • Balancer (Splitterbäume) braucht es nur dort, wo die Aufteilung von der ersten Sekunde an exakt stimmen muss (etwa eine 1:2-Aufteilung auf unterschiedliche Verbraucher).
  • Ein Splitter teilt 1 → 3 gleichmäßig; 1 → 2, indem ein Ausgang blockiert wird; ungleich (1:2), indem ein Ausgang über einen Fusionator zurückgeführt wird. Einzelheiten: Förderbänder & Rohre.

Faustregeln zu Taktrate und Schredder

  • Für ganze Gebäudezahlen lieber die letzte Maschine drosseln (kostet kein Energiefragment), statt die ganze Kette zu übertakten; Drosseln senkt außerdem den Stromverbrauch je Gegenstand.
  • Miner zu übertakten lohnt sich (Energiefragmente sind endlich, Vorkommen aber noch knapper): 1 Miner Mk.3 auf einem reinen Vorkommen bei 250 % = 1 200/min ersetzt 2,5 Miner.
  • Strom je Gegenstand: 250 % kosten 34 % mehr als 100 % (bei Produktionsgebäuden); Generatoren skalieren linear.
  • Überschuss immer in den AWESOME-Schredder schicken (Overflow-Ausgang eines intelligenten Splitters); eine Kette sollte nie stillstehen. Die meisten Punkte je Rohstoff bringen stark verarbeitete Teile (Computer 8 352, Supercomputer 97 352, schwerer modularer Rahmen 10 800).
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