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).