物流攻略|传送带·分流·行星/星际运输
物流在 
传送带
存在三种等级:
传送带 Mk.I(6 items/s, 360/min)、Mk.II(12 items/s, 720/min)、Mk.III(30 items/s, 1,800/min)。一条满载的
传送带每格和每连接点各能容纳一个物品。放置:
- 传送带默认沿网格线铺设;按 R 循环路径样式(在靠近极地时很有用)。使用上/下箭头改变高度;斜坡需要水平方向空间。
- 基线的地面以上垂直堆叠限制为 12 层(共 13 个层级);研究 Vertical Construction 可提升限制。
- 放置时按住 Shift 可禁用吸附。
- 批量升级:升级时按住升级修改键可以一次替换多个传送带段。
- 你可以通过与传送带格子交互直接放置/取出物品。
合流:传送带可以合并到其他传送带。当进入一条直线传送带时,直线传送带拥有优先权(T 型路口行为)。
分流器与储存
储存(小型储物仓 / Mk.II):
- 容量可配置;可放在 splitters 之上以实现存储/分发合二为一。
- 可与 Logistics Distributor 配对,形成
探索者\r\n伊卡洛斯 的本地拾取/放置点。
分拣机与自动堆垛器
-
- 将最多 4 个相同物品 堆成一个伪堆栈以压缩传送带吞吐量。
- 有助于降低长距离运输所需的传送带等级,或使低等级的 sorters 更有效。
- Piler 的放置方向很重要(从下端口进入,从上端口退出以堆叠;反向则拆分)。
流速监测器
- 放在
传送带上以计数物品并在流量条件不满足时触发警报(适用于监控生产线、副产品堆积或 fractionators 的氢气流量)。
高级传送带技巧
- 堆叠/调整吞吐量:使用 Pilers、堆叠
传送带布局或 Logistics Station Integrated Logistics 等技术,在不单靠 Mk.III 传送带的情况下提高有效吞吐量。
分馏塔/氢循环:fractionators 会转换输入氢气的一定比例;使用 pilers 和正确的传送带堆叠可以提高氘的产量。设计循环时注意传送带速度、堆叠大小和饱和度。
行星物流(无人机)
行星内物流运输站 (PLS):配送运输机 行为:
- 默认容量 25 units(可通过 Logistics Carrier Capacity 技术升级)。
- 速度通过 Logistics Carrier Engine 升级;提高速度能提升吞吐量并减少所需舰队规模。
- 无人机适合用于传送带不适合的行星内远距离运输。
星际物流(飞船与 ILS)
星际物流运输站 (ILS):- 扩展了行星站的功能,具有 Remote(行星间/星际)Supply/Demand/Storage 设置。
- 可容纳最多 100
配送运输机 和 10 物流
运输船。 - 使用 Remote Supply/Demand 用 物流运输船 在行星/星系间移动物品。
- 可配置点对点、Interstellar Routes 或 Groups 来控制优先级;配对选项包括 Priority Pairing、Ignore Pairing 和 Exclusive Pairing。
- 航行速度与跃迁行为依赖于 Logistics Carrier Engine 的升级等级。
- 从 ILS 卸载时,在
传送带出口设过滤器以选择要输出的物品。 - ILS 为给飞船充电时的功率需求随存储能量变化;新建站点可能会瞬间需要大量功率。
物流运输船:
- 基础容量 200 units,可通过 Logistics Carrier Capacity 技术升级到更大容量(更高等级上限更高)。
- 基础速度为 600 m/s,可通过 Logistics Carrier Engine 升级提高;Warp(一种巨大的速度提升)需要 Logistics Carrier Engine 等级 IV,并消耗
空间翘曲器(每次往返跳跃消耗两个)。
- 飞船可执行点对点、沿路线或服务组;飞船配置包括最大运输范围和启用 warp 的距离。
物流升级与集成功能
- Logistics Carrier Capacity:增加 drones、vessels 以及站点槽位的货物容量(能实现更大的单次运载量与更高的单位物品燃料效率)。
- Logistics Carrier Engine:提升 drones/飞船的速度;达到 Lv.4 时启用飞船 warp(使星际运输可行)。
- Distribution Range:扩大
物流配送器配送的半径。
- Logistics Station Integrated Logistics:使站点和某些建筑能够输出堆叠货物(类似 Pilers),在源头增加
传送带吞吐量。
特殊建筑与交互
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- 具有内部存储并能接受无人机物流(表现得像一个小型站点)。在 Integrated Logistics 技术下它可以向
传送带输出堆叠货物。 - 可配置采矿速率和内部卸载行为。
- 具有内部存储并能接受无人机物流(表现得像一个小型站点)。在 Integrated Logistics 技术下它可以向
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- Energy Exchanger 给 蓄电器(Full)充能,蓄电器 可以通过 ILS + Remote 设置被运输以实现在行星之间移动电能。
最佳实践
- 将
传送带等级与需求匹配:通过计算 items/sec 需求来设计,选择合适的传送带或堆叠方案以避免机器缺料或浪费传送带容量。 - 使用 splitters 平衡多个消费者的输入;必要时设置优先/过滤。
- 在必须在一条带上运输多种物品时,优先使用带过滤的 sorters 或 splitter 过滤。
- 需要
探索者\r\n伊卡洛斯 或小机器人拾取/放置点时,使用 Storage + Logistics Distributor。 - 在关键线路(燃料、氢气、副产品)上放置
流速监测器 以获得及时警报。 - 对于行星间补给,优先运输加工后的货物(例如运送 ingots 而不是 ore)以最大化飞船效率(两份 ore → 一份 ingot 可以使每次运输的价值翻倍)。
- 如果计划大规模行星间物流,应尽早研究 carrier capacity 与 engines——容量能减少飞船/无人机队规模;速度能减少航行时间与所需舰队。
- 考虑站点在为无人机/飞船充电时的功率消耗——新建站点可能会导致功率尖峰。
以上涵盖了从本地传送带与 sorters 到星际站点与飞船的核心物流系统与常见模式。在设计网络时,除非你有意使用过滤器和堆叠器来控制流量,否则尽量避免在同一高吞吐通道混输多种物品。
四向分流器
小型储物仓
分拣器
Automatic Piler
大型采矿机
Energy Exchanger
蓄电器
轨道采集器