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    流体管道 (Pipe)

    Gregicality 新增了一批利用不同的材料制成的微型、小型、中型以及大型的流体管道,且在同时安装 Gregicality 的情况下,所有尺寸的流体管道均可通过直接合成得到,且均需要 6 个对应材料的弯曲板并配合锻造锤弯曲绕筒扳手来合成。

    下表列出了所有由 Gregicality 新增的流体管道以及该材料的中型流体管道所相关的属性信息。

    材料
    传输速率
    温度上限
    材料
    传输速率
    温度上限
    末影合金
    2,600 mB/t
    1,500 K
    铌钛合金
    1,800 mB/t
    2,900 K
    富集硅岩合金
    8,800 mB/t
    25,000 K
    聚苯并咪唑
    1,800 mB/t
    900 K
    路菲恩
    8,000 mB/t
    23,000 K
    钽-铪-钅喜碳化物
    9,600 mB/t
    500,000 K
    硅岩
    4,000 mB/t
    19,000 K
    哈氏合金
    48,000 mB/t
    1,500 K
    中子素
    11,200 mB/t
    1,000,000 K
    赛龙-100
    7,000 mB/t
    15,000 K

    与原 GTCE 一致,微型、小型以及大型流体管道的传输速率分别为与其材料相应的中型流体管道传输速率的 25%、50% 和 200%;不同材料的流体管道所能够承受的温度上限不受其尺寸影响。

    除用于传输流体以外,部分特定材料制成的流体管道还具有以下用途:

    • 流体管道可在装配线中用于制造相应电压等级的电动泵。制造电压等级为 LV ~ LuV 级的电动泵需要小型流体管道,ZPM 级电动泵需要中型流体管道,而 UV ~ UMV 级的电动泵需要大型流体管道;

    • 组装机中配合来改装 LuV ~ MAX 级的对应电压等级的 1x 超导基导线,制成相应电压等级的 1x 超导体导线;

    • 不同电压等级的电动造石机阻污仓以及的合成也都需要消耗对应电压等级的流体管道。

    • 用于制造部分由 Gregicality 新增的电路元件、多方块机器控制器方块等物品。例如,大型聚四氟乙烯流体管道可直接用于合成大型化学反应釜的控制器方块,也可在装配线中参与化工厂控制器方块的生产;大型哈氏合金流体管道可在装配线中作为制造等离子体密闭壳所需的原材料之一来使用等等。

    冗余的流体管道仍然可以在研磨机电弧炉、等离子电弧炉或流体提取机中被回收。其中,利用研磨机、电弧炉或等离子电弧炉来回收微型流体管道将会造成 1/9 的资源浪费。

    资料分类:{文本}

    (隐藏)


    微型流体管道 (Tiny Pipe)
    此段资料引用于“流体管道 (Pipe)”并与其保持同步更新。  编辑

    简介及制造方法

    利用各类材料制成的流体管道,单个微型、小型、中型以及大型的流体管道含有的材料分别相当于½(72 mB)、1(144 mB)、3(432 mB)以及 6 个锭(864 mB)。可通过以下方式制得:

    流体传输

    管道属性

    顾名思义,流体管道主要用于传输流体。不同材料的流体管道具有不同的传输速率与温度上限,下表列出了原 GTCE 中所新增的所有流体管道以及该材料的中型流体管道所相关的属性信息。

    材料
    传输速率
    温度上限
    材料
    传输速率
    温度上限
    青铜
    140 mB/t
    2,000 K

    200 mB/t
    2,500 K

    100 mB/t
    1,000 K

    800 mB/t
    5,000 K
    聚乙烯
    800 mB/t
    350 K
    钨钢
    1,200 mB/t
    7,500 K
    聚四氟乙烯
    800 mB/t
    600 K
    木头
    80 mB/t
    310 K
    不锈钢
    400 mB/t
    3,000 K



    微型、小型以及大型流体管道的传输速率分别为与其材料相应的中型流体管道传输速率的 25%、50% 和 200%;不同材料的流体管道所能够承受的温度上限不受其尺寸影响。

    传输机制

    当流体管道被摆放时,其六个面将会自动与相邻的能够发生流体交互的方块的面相连接。手持扳手对流体管道的任意一个面按下使用键(默认为鼠标右键)即可调整该面的配置,使之与对应的面断开连接,再次手持扳手对准流体管道相应的面按下使用键即可恢复。

    流体管道都拥有其自己的缓存空间,每一格流体管道大小与其自身传输速率的值相等,相连的流体管道共享缓存空间。流体管道不会从其所连接的面主动抽取流体,但是能够主动将其中所存储的流体输出至其所连接的方块之中。因此,流体管道通常需要配合不同电压等级的能够自动从容器中抽取流体的覆盖板电动泵来使用,或是通过直接将流体管道与机器的自动输出面相连来使用。类似地,流体管道也能够配合流体过滤器扇板等与流体传输相关的覆盖板来使用。

    使用限制

    若输入至流体管道的流体温度大于其所能够承受的温度上限,则该流体管道方块将会因过热而被烧毁,同时被所取代(如果该位置允许火被放置)。利用木头制成的流体管道不能够用于运输气态流体,否则该流体管道方块将会消失,并有概率在原地发生一次不会破坏方块的小型爆炸。

    不同材料、不同尺寸的的流体管道间无法互相传输流体。

    当流体管道缓存空间中的流体大于等于 373 K(100 ℃,通常状态下水沸腾时的温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( (流体温度 - 363) ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称] 的大脑被烧焦了”。

    当流体管道缓存空间中的流体小于等于 183 K(-90 ℃,通常状态下大多数气体的冻结温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( 流体温度 ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称]被冻死了。”。

    其它用途

    不同材料、不同尺寸的流体管道还可直接参与部分机器的制造。例如:

    • 分别利用青铜以及制成的流体管道可用于合成各类蒸汽机器以及高压蒸汽机器;

    • 大型不锈钢流体管道可直接用于合成多方块机器蒸馏塔的控制器方块;

    • 不同电压等级的压模器的合成需要消耗 1 个对应电压等级所适用的流体管道等等。

    冗余的流体管道可以在研磨机电弧炉、等离子电弧炉或流体提取机中被回收。其中,利用研磨机、电弧炉或等离子电弧炉来回收微型流体管道将会造成 1/9 的资源浪费。


    小型流体管道 (Small Pipe)
    此段资料引用于“流体管道 (Pipe)”并与其保持同步更新。  编辑

    简介及制造方法

    利用各类材料制成的流体管道,单个微型、小型、中型以及大型的流体管道含有的材料分别相当于½(72 mB)、1(144 mB)、3(432 mB)以及 6 个锭(864 mB)。可通过以下方式制得:

    流体传输

    管道属性

    顾名思义,流体管道主要用于传输流体。不同材料的流体管道具有不同的传输速率与温度上限,下表列出了原 GTCE 中所新增的所有流体管道以及该材料的中型流体管道所相关的属性信息。

    材料
    传输速率
    温度上限
    材料
    传输速率
    温度上限
    青铜
    140 mB/t
    2,000 K

    200 mB/t
    2,500 K

    100 mB/t
    1,000 K

    800 mB/t
    5,000 K
    聚乙烯
    800 mB/t
    350 K
    钨钢
    1,200 mB/t
    7,500 K
    聚四氟乙烯
    800 mB/t
    600 K
    木头
    80 mB/t
    310 K
    不锈钢
    400 mB/t
    3,000 K



    微型、小型以及大型流体管道的传输速率分别为与其材料相应的中型流体管道传输速率的 25%、50% 和 200%;不同材料的流体管道所能够承受的温度上限不受其尺寸影响。

    传输机制

    当流体管道被摆放时,其六个面将会自动与相邻的能够发生流体交互的方块的面相连接。手持扳手对流体管道的任意一个面按下使用键(默认为鼠标右键)即可调整该面的配置,使之与对应的面断开连接,再次手持扳手对准流体管道相应的面按下使用键即可恢复。

    流体管道都拥有其自己的缓存空间,每一格流体管道大小与其自身传输速率的值相等,相连的流体管道共享缓存空间。流体管道不会从其所连接的面主动抽取流体,但是能够主动将其中所存储的流体输出至其所连接的方块之中。因此,流体管道通常需要配合不同电压等级的能够自动从容器中抽取流体的覆盖板电动泵来使用,或是通过直接将流体管道与机器的自动输出面相连来使用。类似地,流体管道也能够配合流体过滤器扇板等与流体传输相关的覆盖板来使用。

    使用限制

    若输入至流体管道的流体温度大于其所能够承受的温度上限,则该流体管道方块将会因过热而被烧毁,同时被所取代(如果该位置允许火被放置)。利用木头制成的流体管道不能够用于运输气态流体,否则该流体管道方块将会消失,并有概率在原地发生一次不会破坏方块的小型爆炸。

    不同材料、不同尺寸的的流体管道间无法互相传输流体。

    当流体管道缓存空间中的流体大于等于 373 K(100 ℃,通常状态下水沸腾时的温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( (流体温度 - 363) ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称] 的大脑被烧焦了”。

    当流体管道缓存空间中的流体小于等于 183 K(-90 ℃,通常状态下大多数气体的冻结温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( 流体温度 ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称]被冻死了。”。

    其它用途

    不同材料、不同尺寸的流体管道还可直接参与部分机器的制造。例如:

    • 分别利用青铜以及制成的流体管道可用于合成各类蒸汽机器以及高压蒸汽机器;

    • 大型不锈钢流体管道可直接用于合成多方块机器蒸馏塔的控制器方块;

    • 不同电压等级的压模器的合成需要消耗 1 个对应电压等级所适用的流体管道等等。

    冗余的流体管道可以在研磨机电弧炉、等离子电弧炉或流体提取机中被回收。其中,利用研磨机、电弧炉或等离子电弧炉来回收微型流体管道将会造成 1/9 的资源浪费。


    流体管道 (Medium Pipe)
    此段资料引用于“流体管道 (Pipe)”并与其保持同步更新。  编辑

    简介及制造方法

    利用各类材料制成的流体管道,单个微型、小型、中型以及大型的流体管道含有的材料分别相当于½(72 mB)、1(144 mB)、3(432 mB)以及 6 个锭(864 mB)。可通过以下方式制得:

    流体传输

    管道属性

    顾名思义,流体管道主要用于传输流体。不同材料的流体管道具有不同的传输速率与温度上限,下表列出了原 GTCE 中所新增的所有流体管道以及该材料的中型流体管道所相关的属性信息。

    材料
    传输速率
    温度上限
    材料
    传输速率
    温度上限
    青铜
    140 mB/t
    2,000 K

    200 mB/t
    2,500 K

    100 mB/t
    1,000 K

    800 mB/t
    5,000 K
    聚乙烯
    800 mB/t
    350 K
    钨钢
    1,200 mB/t
    7,500 K
    聚四氟乙烯
    800 mB/t
    600 K
    木头
    80 mB/t
    310 K
    不锈钢
    400 mB/t
    3,000 K



    微型、小型以及大型流体管道的传输速率分别为与其材料相应的中型流体管道传输速率的 25%、50% 和 200%;不同材料的流体管道所能够承受的温度上限不受其尺寸影响。

    传输机制

    当流体管道被摆放时,其六个面将会自动与相邻的能够发生流体交互的方块的面相连接。手持扳手对流体管道的任意一个面按下使用键(默认为鼠标右键)即可调整该面的配置,使之与对应的面断开连接,再次手持扳手对准流体管道相应的面按下使用键即可恢复。

    流体管道都拥有其自己的缓存空间,每一格流体管道大小与其自身传输速率的值相等,相连的流体管道共享缓存空间。流体管道不会从其所连接的面主动抽取流体,但是能够主动将其中所存储的流体输出至其所连接的方块之中。因此,流体管道通常需要配合不同电压等级的能够自动从容器中抽取流体的覆盖板电动泵来使用,或是通过直接将流体管道与机器的自动输出面相连来使用。类似地,流体管道也能够配合流体过滤器扇板等与流体传输相关的覆盖板来使用。

    使用限制

    若输入至流体管道的流体温度大于其所能够承受的温度上限,则该流体管道方块将会因过热而被烧毁,同时被所取代(如果该位置允许火被放置)。利用木头制成的流体管道不能够用于运输气态流体,否则该流体管道方块将会消失,并有概率在原地发生一次不会破坏方块的小型爆炸。

    不同材料、不同尺寸的的流体管道间无法互相传输流体。

    当流体管道缓存空间中的流体大于等于 373 K(100 ℃,通常状态下水沸腾时的温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( (流体温度 - 363) ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称] 的大脑被烧焦了”。

    当流体管道缓存空间中的流体小于等于 183 K(-90 ℃,通常状态下大多数气体的冻结温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( 流体温度 ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称]被冻死了。”。

    其它用途

    不同材料、不同尺寸的流体管道还可直接参与部分机器的制造。例如:

    • 分别利用青铜以及制成的流体管道可用于合成各类蒸汽机器以及高压蒸汽机器;

    • 大型不锈钢流体管道可直接用于合成多方块机器蒸馏塔的控制器方块;

    • 不同电压等级的压模器的合成需要消耗 1 个对应电压等级所适用的流体管道等等。

    冗余的流体管道可以在研磨机电弧炉、等离子电弧炉或流体提取机中被回收。其中,利用研磨机、电弧炉或等离子电弧炉来回收微型流体管道将会造成 1/9 的资源浪费。


    大型流体管道 (Large Pipe)
    此段资料引用于“流体管道 (Pipe)”并与其保持同步更新。  编辑

    简介及制造方法

    利用各类材料制成的流体管道,单个微型、小型、中型以及大型的流体管道含有的材料分别相当于½(72 mB)、1(144 mB)、3(432 mB)以及 6 个锭(864 mB)。可通过以下方式制得:

    流体传输

    管道属性

    顾名思义,流体管道主要用于传输流体。不同材料的流体管道具有不同的传输速率与温度上限,下表列出了原 GTCE 中所新增的所有流体管道以及该材料的中型流体管道所相关的属性信息。

    材料
    传输速率
    温度上限
    材料
    传输速率
    温度上限
    青铜
    140 mB/t
    2,000 K

    200 mB/t
    2,500 K

    100 mB/t
    1,000 K

    800 mB/t
    5,000 K
    聚乙烯
    800 mB/t
    350 K
    钨钢
    1,200 mB/t
    7,500 K
    聚四氟乙烯
    800 mB/t
    600 K
    木头
    80 mB/t
    310 K
    不锈钢
    400 mB/t
    3,000 K



    微型、小型以及大型流体管道的传输速率分别为与其材料相应的中型流体管道传输速率的 25%、50% 和 200%;不同材料的流体管道所能够承受的温度上限不受其尺寸影响。

    传输机制

    当流体管道被摆放时,其六个面将会自动与相邻的能够发生流体交互的方块的面相连接。手持扳手对流体管道的任意一个面按下使用键(默认为鼠标右键)即可调整该面的配置,使之与对应的面断开连接,再次手持扳手对准流体管道相应的面按下使用键即可恢复。

    流体管道都拥有其自己的缓存空间,每一格流体管道大小与其自身传输速率的值相等,相连的流体管道共享缓存空间。流体管道不会从其所连接的面主动抽取流体,但是能够主动将其中所存储的流体输出至其所连接的方块之中。因此,流体管道通常需要配合不同电压等级的能够自动从容器中抽取流体的覆盖板电动泵来使用,或是通过直接将流体管道与机器的自动输出面相连来使用。类似地,流体管道也能够配合流体过滤器扇板等与流体传输相关的覆盖板来使用。

    使用限制

    若输入至流体管道的流体温度大于其所能够承受的温度上限,则该流体管道方块将会因过热而被烧毁,同时被所取代(如果该位置允许火被放置)。利用木头制成的流体管道不能够用于运输气态流体,否则该流体管道方块将会消失,并有概率在原地发生一次不会破坏方块的小型爆炸。

    不同材料、不同尺寸的的流体管道间无法互相传输流体。

    当流体管道缓存空间中的流体大于等于 373 K(100 ℃,通常状态下水沸腾时的温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( (流体温度 - 363) ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称] 的大脑被烧焦了”。

    当流体管道缓存空间中的流体小于等于 183 K(-90 ℃,通常状态下大多数气体的冻结温度)时,每 20 将会对处于该流体管道所在方块的生物造成 ( 流体温度 ÷ 4.0 ) 点伤害。生物由于该原因死亡时的提示为:“[生物名称]被冻死了。”。

    其它用途

    不同材料、不同尺寸的流体管道还可直接参与部分机器的制造。例如:

    • 分别利用青铜以及制成的流体管道可用于合成各类蒸汽机器以及高压蒸汽机器;

    • 大型不锈钢流体管道可直接用于合成多方块机器蒸馏塔的控制器方块;

    • 不同电压等级的压模器的合成需要消耗 1 个对应电压等级所适用的流体管道等等。

    冗余的流体管道可以在研磨机电弧炉、等离子电弧炉或流体提取机中被回收。其中,利用研磨机、电弧炉或等离子电弧炉来回收微型流体管道将会造成 1/9 的资源浪费。

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