许多情况很理想,假设不充分,计算粗略,仅供参考,望有所帮助。
假设星际运输站里的某种材料无限多,现在多台机器依靠这种材料生产,比例为1:q(生产一件产物,需要q件原材料)。传送带流量为v2,一台机器正常生产速度为v1,不考虑分拣器速度,不考虑机舱内残留材料,全部投入生产,不考虑机器会预留材料供下一次生产,请问多少台机器能依靠这条传送带恰好无停顿生产。
考虑到机器大,将分拣器作为机器位置,相邻机器间隔相同,且间隔距离合适。具体如下图:


星际物流运输站的流量最高为1800个/min,粒子对撞机生产重氢速度为24个/min,需要10氢。用一台星际物流运输站和粒子对撞机生产重氢。1800/(10*24)=7.5台。供应七台时,出现冗余,冗余1800-240x7=120个。供应八台时,第八台断断续续生产,但氢不会出现冗余,第八台机器生产12次。铁板生产60个/min,需要一个铁矿,钢材生产20/min,需要三个铁板。在不算多的机器分拣出产品时,承载产品的传送带流量可以近似于看作机器数量*产品制造速度。
实验1:提供七台粒子对撞机,提供1800个氢,从星际物流运输站运出。发现氢存在剩余,箱子里面冗余82个氢,机舱里面冗余8个氢,总共剩余90个。
实验2:提供八台粒子对撞机,提供1800个氢,从星际物流运输站运出。箱子不冗余氢,机舱里面冗余22个氢,总共剩余22个。第八台机器生产八次。
这里的假设是每台机器不会为下次生产积攒材料,误差可能就在这里吧。
实验3:提供30台冶炼装置制造铁板,不限量铁矿从星际物流运输站运出。因为1800/(1*60)=30台。发现刚刚好够生产,全部装置均正常生产,不存在冗余铁矿的情况。并且流速检测机检测铁板流量为1800个/min,30*60=1800个/min。


实验4:提供30台冶炼装置制造钢材,不限量铁矿从星际物流运输站运出。因为铁板的流量是1800个/min,所以1800/(3*20)=30台。最后一台装置较短的时间出现材料不足,传送带尾部出现铁板冗余,数量极少。理论上钢材的流量应该为30*20=600个/min,实际上流速检测机检测钢材流量在590到600两个值之间跳动。

假设星际运输站里的某种材料无限多,现在多台机器依靠这种材料生产,比例为1:q(生产一件产物,需要q件原材料)。传送带流量为v2,一台机器正常生产速度为v1,不考虑分拣器速度,不考虑机舱内残留材料,全部投入生产,不考虑机器会预留材料供下一次生产,请问多少台机器能依靠这条传送带恰好无停顿生产。
考虑到机器大,将分拣器作为机器位置,相邻机器间隔相同,且间隔距离合适。具体如下图:


星际物流运输站的流量最高为1800个/min,粒子对撞机生产重氢速度为24个/min,需要10氢。用一台星际物流运输站和粒子对撞机生产重氢。1800/(10*24)=7.5台。供应七台时,出现冗余,冗余1800-240x7=120个。供应八台时,第八台断断续续生产,但氢不会出现冗余,第八台机器生产12次。铁板生产60个/min,需要一个铁矿,钢材生产20/min,需要三个铁板。在不算多的机器分拣出产品时,承载产品的传送带流量可以近似于看作机器数量*产品制造速度。
实验1:提供七台粒子对撞机,提供1800个氢,从星际物流运输站运出。发现氢存在剩余,箱子里面冗余82个氢,机舱里面冗余8个氢,总共剩余90个。
实验2:提供八台粒子对撞机,提供1800个氢,从星际物流运输站运出。箱子不冗余氢,机舱里面冗余22个氢,总共剩余22个。第八台机器生产八次。
这里的假设是每台机器不会为下次生产积攒材料,误差可能就在这里吧。
实验3:提供30台冶炼装置制造铁板,不限量铁矿从星际物流运输站运出。因为1800/(1*60)=30台。发现刚刚好够生产,全部装置均正常生产,不存在冗余铁矿的情况。并且流速检测机检测铁板流量为1800个/min,30*60=1800个/min。


实验4:提供30台冶炼装置制造钢材,不限量铁矿从星际物流运输站运出。因为铁板的流量是1800个/min,所以1800/(3*20)=30台。最后一台装置较短的时间出现材料不足,传送带尾部出现铁板冗余,数量极少。理论上钢材的流量应该为30*20=600个/min,实际上流速检测机检测钢材流量在590到600两个值之间跳动。
