prólogo
Esta solución se aplica a la arquitectura de procesamiento de minerales después de desbloquear el Bus de Salida ME (carcasa de máquina) en la etapa EV y tener una red AE completa. Sus ventajas son: procesamiento de minerales totalmente automático, no requiere espacio de almacenamiento adicional para los productos intermedios del procesamiento de minerales, estructura simple y sigue siendo aplicable en la etapa LUV sin necesidad de cambiar el bus de entrada de inventario con filtro de etiquetas.
Artículos necesarios
Bus de salida ME (Fig. 1), bus de almacenamiento de etiquetas ME (Fig. 2), bus de almacenamiento ME, cables, bus de entrada de cualquier nivel de voltaje, interfaz ME, etc.
Figura 1
Figura 2
AE estructura de subred
1. El bus de almacenamiento ME se instala en la máquina de procesamiento de mineral de la etapa anterior, y el bus de entrada se instala en la máquina de la etapa siguiente (por ejemplo, después de triturar el mineral, este pasa a la planta de lavado; el bus de almacenamiento ME se instala en la máquina trituradora y el bus de entrada en la planta de lavado). La interfaz ME representa la red principal y se utiliza para devolver los subproductos durante el procesamiento de mineral,Establece las reglas de etiquetado en el bus de almacenamiento de etiquetas.Se utiliza para desviar automáticamente los artículos.
A continuación se muestra una demostración completa de subred de procesamiento de mineral:
2. La subred se conecta a través del bus de salida ME y la salida de la subred al bus de entrada de la máquina del siguiente nivel. La velocidad de transmisión de la subred depende del bus de salida ME y del bus de almacenamiento de etiquetas. Tras las modificaciones de gto, ambos se convirtieron en salidas superpotentes, superando con creces en velocidad de transferencia a las tuberías gt y al bus de salida de etiquetas ME de ExtendedAE.
3. El bus de salida ME tiene un espacio de almacenamiento casi infinito, por lo que cuando las máquinas de nivel superior e inferior procesan minerales a velocidades desiguales, puede usarse perfectamente como almacenamiento temporal: esperar a que el bus de entrada tenga espacio y luego extraer el producto. No se necesitan cachés adicionales ni almacenamiento temporal en la red principal.
4. La subred se alimenta mediante fibra de vidrio a través de la red principal.
5. Cabe señalar que la velocidad de procesamiento de la máquina del siguiente nivel también depende del tamaño del espacio de almacenamiento del bus de entrada. Por lo tanto, cuando se reemplacen el hatch de energía de alta potencia, el hatch de aceleración y el hatch paralelo de la máquina, también se debereemplazar a tiempo por un bus de entrada de mayor nivel.
6. La cantidad de procesamiento de una sola máquina en una operación probablemente supere la capacidad máxima de almacenamiento de un solo bus de entrada. Normalmente se opta por instalar dos o más buses de entrada en una máquina. En este caso, cada bus de entrada debe tener un bus de almacenamiento de etiquetas ME colocado. Puedes elegir editar las reglas de filtrado de etiquetas en un solo bus de almacenamiento de etiquetas ME y luego usarcopiar y pegar con la tarjeta de memoria, ousar dos subredes para simplificar las operaciones:
Interfaz MEEl lado derecho es la primera subred (la misma que la subred anterior),interfaz MEy la parte izquierda es la segunda subred (el bus de almacenamiento ME generalmente no configura filtros, se puede configurar según sea necesario), las dos subredes no se interconectan y se alimentan por separado. Esta soluciónsolo se necesita escribir la regla de etiqueta una vez.
7. Para introducir el mineral en bruto o el mineral grueso en la trituradora de mineral, se recomienda colocar una mochila de netherita con mejora de apilamiento y conectarla a través del bus de entrada ME (aquí es el objeto de AE, no la cámara de la máquina) para introducirlo. También es una subred que necesita alimentación independiente. Si se usa una minera de lecho rocoso, se recomienda usar una cubierta de transferencia de artículos inalámbrica para transferirlo a la mochila.
Referencia de etiquetas
Ejemplo de ruta de procesamiento de mineral: trituración-lavado-molienda-centrifugado-trituración mixta-lavado-autoclave-molienda
De trituración a lavado:Lista blanca: c:crushed_ores | Lista negra: vacía
De trituración a la red principal:Lista blanca: vacía | Lista negra: c:crushed_ores
De lavado a molienda:Lista blanca: c:purified_ores | Lista negra: c:purified_ores/sphalerite | c:purified_ores/galena | c:purified_ores/cooperite | forge:siftables (el mineral de Shelton va al procesamiento de platino, la galena y la esfalerita producen indio, ajustar según sea necesario, y luego conectar un marcador de bus de salida en 'lavado a la red principal' para transferir a la red principal)
De lavado a la red principal:Lista blanca: ninguna | Lista negra: c:purified_ores
De lavado a autoclave:Lista blanca: forge:siftables | Lista negra: ninguna Las gemas se introducen a la molienda mediante el bus de entrada ME (cámara) según sea necesario.
De molienda a centrifugado:Lista blanca: c:pure_dusts | Lista negra: c:pure_dusts/naquadah (el polvo de naquadah limpio se introduce en el separador electromagnético para producir polvo de naquadah enriquecido)
De molienda a la red principal:Lista blanca: ninguna | Lista negra: c:pure_dusts