Участник:Index/Генератор Сингулярности: различия между версиями

 
(не показаны 23 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{JobEngineering}}
{{JobEngineering}}
Сингулярность является одним из самых разрушительных объектов вселенной, но при правильном уходе может служить основным источником питания станции за счёт излучаемой радиацией. Иногда, в качестве цели станции, может выступать постройка сингулярности 3-4 уровня.
Генератор на Сингулярности является одним из самых разрушительных объектов вселенной, но при правильном уходе может служить основным источником питания станции за счёт излучаемой радиацией. Иногда, в качестве цели станции, может выступать постройка сингулярности 3-4 уровня.


* Для стабилизации сингулярности требуется стабильный поток энергии, которую обеспечиваем с помощью Ускорителя частиц.
* Для стабилизации сингулярности требуется стабильный поток энергии, которую обеспечиваем с помощью Ускорителя частиц.
* Для обеспечения сдерживания используется сдерживающее поле. Данное поле активируется посредством активации генератора сдерживающего поля с помощью эмиттеров.
* Для обеспечения сдерживания используется сдерживающее поле. Данное поле активируется посредством активации генератора сдерживающего поля с помощью эмиттеров.
* Выработка данного генератора зависит от радиации, которую излучает сингулярность. Излучаемую радиацию собирают коллекторами радиации, которые преобразуют в высоковольтную энергию, затрачивая на этом плазму.
* Выработка данного генератора зависит от радиации, которую излучает сингулярность. Излучаемую радиацию собирают коллекторами радиации, которые преобразуют в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.


== Свойства Сингулярности ==
== Свойства Сингулярности ==
Строка 10: Строка 10:
'''Сингулярность''' — это всепожирающая, постоянно излучающая радиацию и притягивающая чёрная дыра.  
'''Сингулярность''' — это всепожирающая, постоянно излучающая радиацию и притягивающая чёрная дыра.  


* Всё что попадает в сингулярность - поглощается ей и накапливает условную энергию внутри себя. В следствии чего растет и меняет стадию.
* Всё что попадает в сингулярность - поглощается ею и позволяет сингулярности накапливать условную энергию внутри себя. В следствии этого сингулярность растет и меняет стадию.
* Сингулярность имеет свойство затухать до исчезновения.
* Сингулярность имеет свойство затухать до полного исчезновения.
** Достигнув 5 или 6 уровня сингулярность сама не затухнет и останется в таком состоянии на всегда.
** Достигнув 5-го или 6-го уровня сингулярность сама не затухнет и останется в таком состоянии навсегда.
* Сингулярность является источником радиационного изложения. Находясь рядом без специальной защиты можно получить приличную дозу радиации.
* Сингулярность является источником радиационного изложения. Находясь рядом без специальной защиты можно получить приличную дозу радиации.
* Сингулярность притягивает к себе всё, что плохо закреплено, образуя гравитационный колодец во круг себя.
* Сингулярность притягивает к себе всё, что плохо закреплено, образуя гравитационный колодец вокруг себя.
* В случае нахождения вне зоны содержания, двигается хаотично.
</div><div class="flex-item">
</div><div class="flex-item">
{|class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0.5em auto; white-space:nowrap; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{|class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0.5em auto; white-space:nowrap; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
Строка 46: Строка 47:
|-
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SingularityGenerator.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SingularityGenerator.png|64px]]
| Странное устройство, которое при запуске создаёт гравитационную сингулярность. Поставляется с системой отказобезопасности поля содержания.
| '''Генератор гравитационной сингулярности''' - устройство, которое при запуске создаёт гравитационную сингулярность. Поставляется с системой отказобезопасности поля содержания.
|}
|}


* Генератор должен быть закреплён в центре зоны содержания Сингулярности, так как из него Сингулярность и образуется.
* Для активации необходим Ускоритель частиц
* Для активации необходим Ускоритель частиц
** Генератор должен быть окружен активными сдерживающими полями, иначе он не активируется.
** Генератор должен быть окружен активными сдерживающими полями, иначе он не активируется.
* После запуска становиться полноценной сингулярностью способной питать коллекторы радиации.
* После запуска становится полноценной сингулярностью способной питать коллекторы радиации.
* Способна также легко разрушить станцию, при побеге.
* Способна также легко разрушить станцию, при побеге.


Строка 98: Строка 98:
* Обратите внимание на поворот структур, это тоже важно учесть.
* Обратите внимание на поворот структур, это тоже важно учесть.
* Запитайте силовую установку УЧ {{ImgInText|CableMVStack.png}} '''СВ кабелем''', консоль управления УЧ {{ImgInText|CableApcStack.png}} '''НВ кабелем'''.
* Запитайте силовую установку УЧ {{ImgInText|CableMVStack.png}} '''СВ кабелем''', консоль управления УЧ {{ImgInText|CableApcStack.png}} '''НВ кабелем'''.
* После сборки откройте интерфейс консоли управления УЧ. Если всё собранно верно то статус УЧ в консоли измениться на «Работоспособно».
* После сборки откройте интерфейс консоли управления УЧ. Если всё собранно верно то статус УЧ в консоли изменится на «Работоспособно».


{|class="wikitable" style="text-align: center; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}}; min-width: 500px; max-width: 750px;"
{|class="wikitable" style="margin: 0.5em auto; text-align: center; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}}; min-width: 500px; max-width: 750px;"
! colspan=4  style="background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};" | Расположение плат УЧ (ориентация запад)
|+ style="background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};" | Расположение плат УЧ (ориентация запад)
|-
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}};" | [[Файл:MachineFrame.png|48px]]+[[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterStarboardCircuitboard.png|48px]]<br>Плата '''правого излучателя''' УЧ
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}};" | [[Файл:MachineFrame.png|48px]]+[[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterStarboardCircuitboard.png|48px]]<br>Плата '''правого излучателя''' УЧ
Строка 118: Строка 118:
|
|
|}
|}
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="margin: 0.5em auto;"
! Для его полной сборки вам потребуется:
|+ style="white-space: nowrap;" | Материалы для полной сборки
|-
|-
|
| class="nobullet" style="columns: 230px 2;" |
* [[Файл:SheetSteel30.png|32px]] Сталь [80]
* [[Файл:SheetSteel30.png|32px]] Сталь [80]
* [[Файл:SheetGlass.png|32px]] Стекло [47]
* [[Файл:SheetGlass.png|32px]] Стекло [47]
* [[Файл:CableApcStack.png|32px]] НВ кабель [18]
* [[Файл:CableApcStack.png|32px]] НВ кабель [18]
* [[Файл:AmeJar.png|32px]] Топливный бак ДАМ [1]
* [[Файл:AmeJar.png|32px]] Топливный бак ДАМ [1]
* Платы ускорителя частиц:
* [[Файл:ParticleAcceleratorComputerCircuitboard.png|32px]] Консоль управления УЧ (консольная плата)
** [[Файл:ParticleAcceleratorComputerCircuitboard.png|32px]] Консоль управления УЧ (консольная плата)
* [[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterPortCircuitboard.png|32px]] Плата левого излучателя УЧ
** [[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterPortCircuitboard.png|32px]] Плата левого излучателя УЧ
* [[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterForeCircuitboard.png|32px]] Плата центрального излучателя УЧ
** [[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterForeCircuitboard.png|32px]] Плата центрального излучателя УЧ
* [[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterStarboardCircuitboard.png|32px]] Плата правого излучателя УЧ
** [[Файл:MachineParticleAcceleratorEmitterStarboardCircuitboard.png|32px]] Плата правого излучателя УЧ
* [[Файл:MachineParticleAcceleratorPowerBoxCircuitboard.png|32px]] Плата блока питания УЧ
** [[Файл:MachineParticleAcceleratorPowerBoxCircuitboard.png|32px]] Плата блока питания УЧ
* [[Файл:MachineParticleAcceleratorFuelChamberCircuitboard.png|32px]] Плата топливной камеры УЧ
** [[Файл:MachineParticleAcceleratorFuelChamberCircuitboard.png|32px]] Плата топливной камеры УЧ
* [[Файл:MachineParticleAcceleratorEndCapCircuitboard.png|32px]] Плата торцевой заглушки УЧ
** [[Файл:MachineParticleAcceleratorEndCapCircuitboard.png|32px]] Плата торцевой заглушки УЧ
|}
|}
</div></div>
</div></div>
Строка 142: Строка 141:
|-
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:ContainmentFieldGenerator.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:ContainmentFieldGenerator.png|64px]]
| '''Генератор сдерживающего поля''' - устройство, которое создаёт {{ImgInText|ContainmentField_h.png}} сдерживающее поле при подаче энергии от эмиттера. Удерживает Сингулярность в узде. Генератор, создающее особое пространство вокруг объекта, предотвращающее неконтролируемое распространение опасных явлений, таких как сингулярность или типа шаровых молний.
| '''Генератор сдерживающего поля''' - устройство, которое создаёт {{ImgInText|ContainmentField_h.png}} сдерживающее поле при подаче энергии от эмиттера. Удерживает Сингулярность в узде. Генератор, создающий особое пространство вокруг объекта, предотвращающее неконтролируемое распространение опасных явлений, таких как сингулярность или шаровых молний.
|}
|}
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
Строка 159: Строка 158:
|-
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:emitter.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:emitter.png|64px]]
| '''Эмиттер''' – это устройство реализующее накачку генераторов сдерживающего поля энергией с безопасного расстояния выстреливая {{ImgInText|Emitter_projectile.png}} высокоэнергетические пучки фотонов. Эта  позволяет обеспечить надёжную дистанционную подачу энергии, исключив риск повреждения проводящих элементов вблизи опасного объекта.
| '''Эмиттер''' – это устройство реализующее накачку генераторов сдерживающего поля энергией с безопасного расстояния, выстреливая {{ImgInText|Emitter_projectile.png}} высокоэнергетические пучки фотонов. Эта  позволяет обеспечить надёжную дистанционную подачу энергии, исключив риск повреждения проводящих элементов вблизи опасного объекта.
|}
|}
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
Строка 168: Строка 167:
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:emitter_nobeam_beam.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:emitter_nobeam_beam.png|64px]]
| Для активации эмиттера, необходимо переключить его нажатием ЛКМ. Через 10 секунд после активации выстреливает серию выстрелов.
| Для активации эмиттера, необходимо переключить его нажатием ЛКМ. Через 10 секунд после активации выстреливает серию выстрелов.
* Серию выстрелов состоит из 4 выстрелов в интервале 6 секунд.
* Серия выстрелов состоит из 4 выстрелов в интервале 6 секунд.
* Между сериями выстрелов интервал 4-10 секунд.
* Между сериями выстрелов интервал 4-10 секунд.
* Выстрел при попадании наносит 14 термического урона и может поджечь. Не стоит становиться под него.
* Выстрел при попадании наносит 14 термического урона и может поджечь. Не стоит становиться под него.
Строка 178: Строка 177:
</div></div>
</div></div>


=== Выработка электроэнергии ===
=== Коллекторы радиации ===
<div class="flex-container"><div class="flex-item" style="flex-grow: 10;">
<div class="flex-container"><div class="flex-item" style="flex-grow: 10;">
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
|-
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector.png|64px]]
| Коллекторы радиации конвертируют данную радиацию в питание станции по ВВ проводам.<br>Для работы требует заправленный {{ImgInText|PlasmaTank.png}} баллон с плазмой, которая постепенно будет расходоваться.
| '''Коллекторы радиации''' конвертируют данную радиацию '''в питание станции''' по ВВ проводам.<br>Для работы требует заправленный {{ImgInText|PlasmaTank.png}} баллон с плазмой, которая постепенно будет расходоваться.
|}
|}
Коллектор представляет из себя свинцовый корпус внутри которого расположены резервуары для газообразной плазмы, задние стенки которых проложены слоем золота. Радиация проходит через плазму, передавая её энергию. Тяжёлые атомы золота не пропускают радиацию, а отражают назад в плазму, что приводит к увеличенной передачи энергии. При использовании коллекторов необходимо учесть, что в охлаждённом виде плазма имеет меньше энергии, а от того меньше распадается и генерирует меньше энергии.
Коллектор представляет из себя свинцовый корпус внутри которого расположены резервуары для газообразной плазмы. Радиация проходит через плазму, передавая её энергию. При использовании коллекторов необходимо учесть, что в охлаждённом виде плазма имеет меньше энергии, а от того меньше генерирует энергии.


Выработка (в кВт):<br>
Выработка (в кВт):<br>
:''<code>Радиация * МолиПлазмы * 15 * (1.5*Температура)/(150+Температура)</code>''
:''<code>Радиация * МолиПлазмы * 15 * (1.5*{{Popup|Температура|В Кельвинах}})/(150+{{Popup|Температура|В Кельвинах}})</code>''


Расход плазмы (в Молях):<br>
Расход плазмы (в Молях):<br>
Строка 220: Строка 219:
* Внешнее кольцо клетки - 13 на 13, на нём будут находиться сборщики радиации, эмиттеры и вся проводка, дабы сингулярность не смогла им навредить.
* Внешнее кольцо клетки - 13 на 13, на нём будут находиться сборщики радиации, эмиттеры и вся проводка, дабы сингулярность не смогла им навредить.
* Внутреннее кольцо - 9 на 9, тут будут стоять сдерживающие поля. Строить что либо на этом кольце - ЗАПРЕЩЕННО, сингулярность это поглотит и поля не активируются.
* Внутреннее кольцо - 9 на 9, тут будут стоять сдерживающие поля. Строить что либо на этом кольце - ЗАПРЕЩЕННО, сингулярность это поглотит и поля не активируются.
* Со одной из сторон должна располагаться платформа, на которой будет располагаться УЧ размером 5 на 4 и подстанцию со СМЕС.
* Со одной из сторон должна располагаться платформа, на которой будет находиться УЧ размером 5 на 4 и подстанция со СМЭСом.
* Рекомендуется построить защитный кожух от метеоритов вокруг основного каркаса, например, из решёток, каркасов, стен. Запомните - чем больше точек опоры у укреплений - тем меньше шанс что их снесёт и унесёт в космос.
* Рекомендуется построить защитную преграду от метеоритов вокруг основного каркаса, например, из решёток, каркасов, стен. Запомните - чем больше точек опоры у укреплений - тем меньше шанс, что их снесёт и унесёт в космос.
</div><div class="flex-item" style="max-width: 700px;">
</div><div class="flex-item" style="max-width: 700px;">
=== II. Укладка проводов ===
=== II. Укладка проводов ===
Строка 233: Строка 232:
* Так же стоит проложить НВ и СВ под УЧ.
* Так же стоит проложить НВ и СВ под УЧ.


  СВ и ВВ проводка не должна быть подключена к проводу что тянется к/от станции, и должна питать лишь саму сингу! Если синга будет зависеть от питания станции - она сможет сбежать! Синга должна питать сама себя, и только так! Никак иначе!
  СВ и ВВ проводка не должна быть подключена к проводу что тянется к/от станции, и должна питать лишь саму сингулярность! Если сингулярность будет зависеть от питания станции - она сможет сбежать! Сингулярность должна питать сама себя, и только так! Никак иначе!
</div><div class="flex-item" style="max-width: 700px;">
</div><div class="flex-item" style="max-width: 700px;">


Строка 250: Строка 249:


== Запуск ==
== Запуск ==
Прежде чем сингулярность обеспечит станцию электроэнергией, ей понадобиться огромное количество электроэнергии для запуска. Поэтому позаботьтесь о дополнительном источнике питания заранее.
Прежде чем сингулярность обеспечит станцию электроэнергией, ей понадобится огромное количество электроэнергии для запуска. Поэтому позаботьтесь о дополнительном источнике питания заранее.
 
=== Запуск клетки сдерживания ===
=== Запуск клетки сдерживания ===
# Включите все генераторы сдерживающего поля.
# Включите все генераторы сдерживающего поля.
# Включите все эмиттеры.
# Включите все эмиттеры.
# Заблокируйте эмиттеры сочетанием клавиш Alt+ЛКМ. Это не позволит кому либо без инженерного доступа отключить их.
# Заблокируйте эмиттеры сочетанием клавиш Alt+ЛКМ. Это не позволит кому либо без инженерного доступа отключить их.
Когда генераторы сдерживающего поля получат достаточное количество энергии от эмиттеров они создадут сдерживающие поле между собой.
Когда генераторы сдерживающего поля получат достаточное количество энергии от эмиттеров они создадут сдерживающее поле между собой.<br>
В случае если не все поля активны, то вам не удастся запустить сингулярность. Проверьте, чтобы все генераторы сдерживающего поля были активны, запитаны и между ними не было иных объектов.
 
=== Запуск сингулярности ===
=== Запуск сингулярности ===
# Вставьте во все коллекторы радиации заправленные баллоны с плазмой.
# Вставьте во все коллекторы радиации заправленные баллоны с плазмой.
Строка 268: Строка 270:
* Необходимо регулярно заправлять коллекторы радиации газообразной плазмой, для поддержания высокой выработки электроэнергии.
* Необходимо регулярно заправлять коллекторы радиации газообразной плазмой, для поддержания высокой выработки электроэнергии.
* После метеоритных штормов рекомендуется проверять целостность защиты вокруг сдерживающего поля и восстанавливать её при необходимости.
* После метеоритных штормов рекомендуется проверять целостность защиты вокруг сдерживающего поля и восстанавливать её при необходимости.
* Для облегчения эксплуатации возможно окружение сингулярности структурами, которые поглащают радиацию. Таковыми являются, например, плазменное/урановое окно/бронеокно, бетонные стены, радиационные ставни.
* Для облегчения эксплуатации возможно окружение сингулярности структурами, которые поглощают радиацию. Таковыми являются, например: плазменное/урановое окно/бронеокно, бетонные стены, радиационные ставни.
* Не стоит пренебрегать мерами защиты от радиации во время обслуживания коллекторов радиации, находясь у источника радиации. Наденьте на себя скафандр или противорадиационный костюм, если коллекторы находятся в герметичном помещении с атмосферой.


{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
|-
|-
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:VendingMachineTankDispenserEngineering.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:VendingMachineTankDispenserEngineering.png|64px]]
| Баллоны с плазмой в количестве 10 штук можно найти в раздатчиках газовых баллонов, расположенных у клетки сингулярности/теслы.
| '''Баллоны с плазмой''' в количестве 10 штук можно найти в раздатчиках газовых баллонов, расположенных у клетки сингулярности/теслы.
В баллоне из раздатчика будет плазма в количестве 5.05 молей при температуре 120.1К (-153.1С).
В баллоне из раздатчика будет плазма в количестве 5.05 молей при температуре 120.1К (-153.1С).
|}
|}
Строка 335: Строка 338:
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};"
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:WeaponParticleDecelerator.png|64px]]
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:WeaponParticleDecelerator.png|64px]]
|Замедлитель частиц — это устройство, позволяющее ослабить и уничтожить сингулярность. Стреляет античастицами, которые уменьшают сингулярность  за каждое попадание, и наносит 10 радиации. Вместимость 20 выстрелов.
| '''Замедлитель частиц''' — это устройство, позволяющее ослабить и уничтожить сингулярность. Стреляет античастицами, которые уменьшают сингулярность  за каждое попадание, и наносит 10 радиации. Вместимость 20 выстрелов.
|}
|}
Его можно заказать в отделе снабжения или создать на протолате при изучении соответствующей технологии Научным отделом в экспериментальной ветке.<br>
* Его можно заказать в отделе снабжения или создать на протолате при изучении соответствующей технологии Научным отделом в экспериментальной ветке.<br>
* Устройство стреляет пучком частиц, которые постепенно уничтожают сингулярность, позволяя избавиться от неё в случае необходимости или побега из зоны содержания.
* Устройство стреляет пучком частиц, которые постепенно уничтожают сингулярность, позволяя избавиться от неё в случае необходимости или побега из зоны содержания.
* Замедлитель крайне слабо воздействует на сингулярность, поэтому уничтожение сингулярности даже второго уровня может занять длительное время.
* Замедлитель крайне слабо воздействует на сингулярность, поэтому уничтожение сингулярности даже второго уровня может занять длительное время.
Строка 343: Строка 346:
.flex-container {
.flex-container {
  display: flex;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  flex-flow: row wrap;
flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-evenly;
  justify-content: space-evenly;
  column-gap: 24px;
  column-gap: 24px;
Строка 354: Строка 356:
h1, h2, h3, h4 {
h1, h2, h3, h4 {
  border-bottom-color: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}}
  border-bottom-color: {{ColorPalette|Engineering|Opaque}}
}
.nobullet>ul {
list-style-type: none;
margin: auto !important;
}
}
}}
}}

Текущая версия от 17:25, 19 января 2026

Генератор на Сингулярности является одним из самых разрушительных объектов вселенной, но при правильном уходе может служить основным источником питания станции за счёт излучаемой радиацией. Иногда, в качестве цели станции, может выступать постройка сингулярности 3-4 уровня.

  • Для стабилизации сингулярности требуется стабильный поток энергии, которую обеспечиваем с помощью Ускорителя частиц.
  • Для обеспечения сдерживания используется сдерживающее поле. Данное поле активируется посредством активации генератора сдерживающего поля с помощью эмиттеров.
  • Выработка данного генератора зависит от радиации, которую излучает сингулярность. Излучаемую радиацию собирают коллекторами радиации, которые преобразуют в высоковольтную энергию, затрачивая на это плазму.

Свойства Сингулярности

Сингулярность — это всепожирающая, постоянно излучающая радиацию и притягивающая чёрная дыра.

  • Всё что попадает в сингулярность - поглощается ею и позволяет сингулярности накапливать условную энергию внутри себя. В следствии этого сингулярность растет и меняет стадию.
  • Сингулярность имеет свойство затухать до полного исчезновения.
    • Достигнув 5-го или 6-го уровня сингулярность сама не затухнет и останется в таком состоянии навсегда.
  • Сингулярность является источником радиационного изложения. Находясь рядом без специальной защиты можно получить приличную дозу радиации.
  • Сингулярность притягивает к себе всё, что плохо закреплено, образуя гравитационный колодец вокруг себя.
  • В случае нахождения вне зоны содержания, двигается хаотично.
Стадия Размер
(тайл)
Порог энергии
(эрг)
Ск. затухания
(эрг/сек)
Радиация
(рад)
Даль. притяжения
(тайл)
1 1x1 0-200 -1 2 4
2 3x3 200-500 -5 4 6
3 5x5 500-1000 -10 6 8
4 7x7 1000-2000 -20 8 10
5 9x9 2000-5000 0 10 12
6 11x11 от 5000 0 12 14
Стадии сингулярности
Стадия 1 сингулярности Стадия 2 сингулярности Стадия 3 сингулярности Стадия 4 сингулярности Стадия 5 сингулярности Стадия 6 сингулярности
Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4 Стадия 5 Стадия 6

Оборудование

Генератор гравитационной сингулярности

Генератор гравитационной сингулярности - устройство, которое при запуске создаёт гравитационную сингулярность. Поставляется с системой отказобезопасности поля содержания.
  • Для активации необходим Ускоритель частиц
    • Генератор должен быть окружен активными сдерживающими полями, иначе он не активируется.
  • После запуска становится полноценной сингулярностью способной питать коллекторы радиации.
  • Способна также легко разрушить станцию, при побеге.

Ускоритель частиц

Ускоритель частиц (УЧ) — сложная многоблочная структура, состоящая из 6 частей и консоли управления, которая разгоняет заряженные частицы до высоких скоростей. Нужен для активации и/или поддержания и/или разгона Сингулярности/Теслы. Потребляет большое количество высоковольтной энергии.
Для работы УЧ требуется СВ кабель под силовой установкой.
Для настройки УЧ требуется Консоль управления УЧ запитанная НВ кабелем.
  • Необходим инженерный доступ для управления консолью.
  • После настройки УЧ, консоль можно открутить/обесточить. Работа УЧ не прекратится.
  • Открыв техническую панель консоли управления УЧ с помощью отвертки, вы получите возможность взлома

Разгоняемые частицы и электропотребление зависит от настроенной силы работы УЧ через консоль управления.

  • 0 сила - Данная сила обозначает, что УЧ включен и готов к работе, но стрелять не будет.
    • Электропотребление 2 кВт.
  • 1 сила - Стабилизирует сингулярность в 2 стадии.
    • Электропотребление 3,5 кВт. Заряд частиц 10 энергии.
  • 2 сила - Стабилизирует сингулярность в 3 стадии.
    • Электропотребление 5 кВт. Заряд частиц 20 энергии.
  • 3 сила - Стабилизирует сингулярность между 3 и 4 стадии равномерно.
    • Электропотребление 6,5 кВт. Заряд частиц 30 энергии.
  • 4 сила - Приведет к побегу сингулярности. Повысит сингулярность до 5 стадии.
    • Электропотребление 8 кВт. Заряд частиц 60 энергии.
    • Данная сила заблокирована и доступна только после взлома консоли управления через техническую панель.

Выстреливает 3 частицы за раз. Интервал между выстрелами 6 секунд

Сборка ускорителя частиц

  • Части УЧ собираются из плат как и любые другие структуры с использованием Каркаса машины и Каркаса консоли. Но части УЧ нужно объединить в полноценную установку путём установки их в определённом порядке.
  • Осмотрев собранную консоль управления УЧ, вам отобразиться призрак предполагаемой установки относительно консоли управления УЧ.
  • Обратите внимание на поворот структур, это тоже важно учесть.
  • Запитайте силовую установку УЧ СВ кабелем, консоль управления УЧ НВ кабелем.
  • После сборки откройте интерфейс консоли управления УЧ. Если всё собранно верно то статус УЧ в консоли изменится на «Работоспособно».
Расположение плат УЧ (ориентация запад)
+
Плата правого излучателя УЧ
+
Консоль управления УЧ
(консольная плата)
+
Плата центрального излучателя УЧ
+
Плата блока питания УЧ
+
Плата топливной камеры УЧ
+
Плата торцевой заглушки УЧ
+
Плата левого излучателя УЧ
Материалы для полной сборки
  • Сталь [80]
  • Стекло [47]
  • НВ кабель [18]
  • Топливный бак ДАМ [1]
  • Консоль управления УЧ (консольная плата)
  • Плата левого излучателя УЧ
  • Плата центрального излучателя УЧ
  • Плата правого излучателя УЧ
  • Плата блока питания УЧ
  • Плата топливной камеры УЧ
  • Плата торцевой заглушки УЧ

Сдерживающие поля

Генератор сдерживающего поля - устройство, которое создаёт сдерживающее поле при подаче энергии от эмиттера. Удерживает Сингулярность в узде. Генератор, создающий особое пространство вокруг объекта, предотвращающее неконтролируемое распространение опасных явлений, таких как сингулярность или шаровых молний.
Для включения генератора, требуется переключить нажатием ЛКМ
Для активации генератора, требуется запитать энергией Эмиттеров.
После активации возникает сдерживающее поле между двумя и более включенными генераторами сдерживающего поля, находящиеся на расстоянии не более 9 тайлов, на одной оси и не имеющие ограждений между друг другом.
  • В случае если не будет запитки генератора, то сдерживающее поле пропадет через 3 минуты.
Эмиттер – это устройство реализующее накачку генераторов сдерживающего поля энергией с безопасного расстояния, выстреливая высокоэнергетические пучки фотонов. Эта позволяет обеспечить надёжную дистанционную подачу энергии, исключив риск повреждения проводящих элементов вблизи опасного объекта.
Для работоспособности эмиттера необходимо проложить под ним СВ кабель.
  • Потребляемая мощность 600 Вт.
Для активации эмиттера, необходимо переключить его нажатием ЛКМ. Через 10 секунд после активации выстреливает серию выстрелов.
  • Серия выстрелов состоит из 4 выстрелов в интервале 6 секунд.
  • Между сериями выстрелов интервал 4-10 секунд.
  • Выстрел при попадании наносит 14 термического урона и может поджечь. Не стоит становиться под него.
Нажмите Alt+ЛКМ для блокировки эмиттера.
  • Необходим инженерный доступ.

Коллекторы радиации

Коллекторы радиации конвертируют данную радиацию в питание станции по ВВ проводам.
Для работы требует заправленный баллон с плазмой, которая постепенно будет расходоваться.

Коллектор представляет из себя свинцовый корпус внутри которого расположены резервуары для газообразной плазмы. Радиация проходит через плазму, передавая её энергию. При использовании коллекторов необходимо учесть, что в охлаждённом виде плазма имеет меньше энергии, а от того меньше генерирует энергии.

Выработка (в кВт):

Радиация * МолиПлазмы * 15 * (1.5*Температура)/(150+Температура)

Расход плазмы (в Молях):

Радиация * МолиПлазмы * 0.0001

Сингулярность выделяет радиацию в зависимости от уровня:

УровеньСингулярности * 2 = ИнтенсивностьРадиации

С каждым тайлом от источника интенсивность радиации падает на 0.2 рад

Индикация Коллектора радиации
Баллон полон
Давление в баллоне менее 674.82 кПа
Давление в баллоне менее 337.41 кПа
Баллон пустой или давление менее 10 кПа

Постройка

I. Постройка каркаса

Схема каркаса
Схема каркаса
  • Внешнее кольцо клетки - 13 на 13, на нём будут находиться сборщики радиации, эмиттеры и вся проводка, дабы сингулярность не смогла им навредить.
  • Внутреннее кольцо - 9 на 9, тут будут стоять сдерживающие поля. Строить что либо на этом кольце - ЗАПРЕЩЕННО, сингулярность это поглотит и поля не активируются.
  • Со одной из сторон должна располагаться платформа, на которой будет находиться УЧ размером 5 на 4 и подстанция со СМЭСом.
  • Рекомендуется построить защитную преграду от метеоритов вокруг основного каркаса, например, из решёток, каркасов, стен. Запомните - чем больше точек опоры у укреплений - тем меньше шанс, что их снесёт и унесёт в космос.

II. Укладка проводов

Схема проводки
Схема проводки
  • Проводка из СВ и ВВ проводов прокладывается по всему внешнему кольцу, так что бы запитывать эмиттеры и собирать энергию от коллекторов радиации.
    • СВ провода будут питать сами эмиттеры, давая им силу сдерживать Сингулярность.
    • ВВ провода же будут собирать энергию с коллекторов радиации.
  • Так же стоит проложить НВ и СВ под УЧ.
СВ и ВВ проводка не должна быть подключена к проводу что тянется к/от станции, и должна питать лишь саму сингулярность! Если сингулярность будет зависеть от питания станции - она сможет сбежать! Сингулярность должна питать сама себя, и только так! Никак иначе!

III. Установка аппаратуры

Схема аппаратуры
Схема аппаратуры
  • Генератор сингулярности - В самом центре каркаса
  • Генераторы сдерживающего поля 4 шт. - На углах во внутреннем кольце
  • Эмиттеры 4-8 шт. - На внешнем кольце расположить таким образом, что бы они были направлены на генераторы сдерживающего поля и могли в них попасть!
  • Коллекторы радиации - На внешнем кольце, их количество зависит от станции.
  • Ускоритель частиц - Под клеткой, направленный в сторону клетки.
  • СМЭС, Подстанция, ЛКП - левей УЧ. Подробней смотрите на изображение.

Запуск

Прежде чем сингулярность обеспечит станцию электроэнергией, ей понадобится огромное количество электроэнергии для запуска. Поэтому позаботьтесь о дополнительном источнике питания заранее.

Запуск клетки сдерживания

  1. Включите все генераторы сдерживающего поля.
  2. Включите все эмиттеры.
  3. Заблокируйте эмиттеры сочетанием клавиш Alt+ЛКМ. Это не позволит кому либо без инженерного доступа отключить их.

Когда генераторы сдерживающего поля получат достаточное количество энергии от эмиттеров они создадут сдерживающее поле между собой.
В случае если не все поля активны, то вам не удастся запустить сингулярность. Проверьте, чтобы все генераторы сдерживающего поля были активны, запитаны и между ними не было иных объектов.

Запуск сингулярности

  1. Вставьте во все коллекторы радиации заправленные баллоны с плазмой.
  2. Включите все коллекторы радиации.
  3. В консоли управления УЧ переключите питание в положение «ВКЛ».
  4. В консоли управления УЧ установите значение силы на 2. Устанавливайте значение силы 3, если требуется больше питания от сингулярности.

Если электроэнергии достаточно, то примерно через минуту вы увидите плод своей долгой работы.

Обслуживание

После успешной активации двигателя рекомендуется проверять его работу каждые 20 минут.

  • Необходимо регулярно заправлять коллекторы радиации газообразной плазмой, для поддержания высокой выработки электроэнергии.
  • После метеоритных штормов рекомендуется проверять целостность защиты вокруг сдерживающего поля и восстанавливать её при необходимости.
  • Для облегчения эксплуатации возможно окружение сингулярности структурами, которые поглощают радиацию. Таковыми являются, например: плазменное/урановое окно/бронеокно, бетонные стены, радиационные ставни.
  • Не стоит пренебрегать мерами защиты от радиации во время обслуживания коллекторов радиации, находясь у источника радиации. Наденьте на себя скафандр или противорадиационный костюм, если коллекторы находятся в герметичном помещении с атмосферой.
Баллоны с плазмой в количестве 10 штук можно найти в раздатчиках газовых баллонов, расположенных у клетки сингулярности/теслы.

В баллоне из раздатчика будет плазма в количестве 5.05 молей при температуре 120.1К (-153.1С).

Либо же заполнить баллон с помощью канистры с плазмой.

Быстрая заправка коллекторов

  1. Подготовка
    1. Вставьте баллон плазмы в канистру плазмы
    2. Откройте клапан канистры и выпускное давление на максимальное
    3. Возьмите в руки баллон плазмы
  2. Заправка
    1. Имеющимся в руке баллоном плазмы вставьте в канистре плазмы. Происходит моментальная замена баллонами.
    2. Вставьте баллон плазмы в коллектор радиации. В руках у вас появиться пустой баллон плазмы.
    3. Выполните пункты "Заправки" до тех пор, пока не заправите все коллекторы радиации.
  3. Завершение
    1. Закройте клапан на канистре с плазмой и заблокируйте его.
Меры защиты от радиации
Предметы Сопротивление радиации

Скафандр старшего инженера
  • Шлем: 50%
  • Скаф: 100%

Скафандр для работы с кристаллом суперматерии
  • Шлем: 25%
  • Скаф: 97.5%

Противорадиационный костюм
  • Шлем: 35%
  • Скаф: 85%

Скафандр инженера
  • Шлем: 25%
  • Скаф: 80%

Скафандр атмос-техника
  • Шлем: 25%
  • Скаф: 50%

Пачка сигарет Дружелюбная сингулярность
Вещества внутри сигареты:

Действия при побеге сингулярности

В случае побега сингулярности из зоны содержания инженерному отделу необходимо срочно оповестить командование станции и наблюдать за состоянием сингулярности через сканер массы или карту станции.

  • Если сингулярность улетела в космос и не показывает никаких признаков существования в течение 10 минут, необходимо устранить нанесённый ущерб и восстановить питание станции.
  • Если сингулярность движется в сторону станции, командованию необходимо в срочном порядке оповестить Центральное командование и запросить экстренную эвакуацию персонала. Также экипаж может воспользоваться специальным устройством для повреждения сингулярности.
Замедлитель частиц — это устройство, позволяющее ослабить и уничтожить сингулярность. Стреляет античастицами, которые уменьшают сингулярность за каждое попадание, и наносит 10 радиации. Вместимость 20 выстрелов.
  • Его можно заказать в отделе снабжения или создать на протолате при изучении соответствующей технологии Научным отделом в экспериментальной ветке.
  • Устройство стреляет пучком частиц, которые постепенно уничтожают сингулярность, позволяя избавиться от неё в случае необходимости или побега из зоны содержания.
  • Замедлитель крайне слабо воздействует на сингулярность, поэтому уничтожение сингулярности даже второго уровня может занять длительное время.