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Ostranauts Guía de build del motor de fusión

Reactor ICF, combustible He3 y D2O, zonas de estela, abrazadera de remolque y volteo de nave

Última actualización:

Motor de fusión

El ingreso interplanetario en Ostranauts acaba exigiendo más que puffing RCS alrededor de OKLG. Blue Bottle Games implementa un Motor Torch de Fusión por Confinamiento Inercial — reactor que genera energía y, al ventilarse, empuje de alto impulso para quemas largas. El lanzamiento 1.0 en Steam (2026-08-03) asume capitanes en solitario que respetan zonas sin estela, logística de combustible y la diferencia entre reacción contenida y empuje de ciclo abierto.

Esta guía de build cubre componentes de reactor, huella de instalación, lista de arranque, trazado autopilot en consola de navegación, montaje de abrazadera de remolque y economía de volteo de nave. Mira el walkthrough embebido para colocación de abrazadera en esclusas estrechas, y lee Consola de navegación antes de tu primer curso trazado.

Por qué el torch de fusión es build endgame

RCS y remolcadores químicos bastan para saltos al cementerio interior — consulta Cómo volar y atraque. Los motores torch desbloquean:

  • Tránsito rápido a marcadores exteriores y zonas adyacentes a Ceres en el hub del Mapa
  • Rutas de carga rentables que amortizan quema He3 contra márgenes de volteo broker
  • Remolque de derelictos desde órbitas lejanas antes de que deriven a pozos gravitatorios

Los costes incluyen:

  • Huella mínima de reactor 13×7 más granjas de tanques de combustible
  • Consumo de He3 muy superior a D2O — ratios comunitarios citan aproximadamente 1 tanque D2O por 3–13 tanques He3 según alcance
  • Desgaste de Ablative Core Liner, fugas de radiación y riesgo de nova catastrófica si se sobrecalienta
  • Restricciones legales de estela cerca de estaciones — plumas torch activan multas y daño de casco

Presupuesta pagos de turno en Hipoteca de nave antes de importar piezas de reactor caras; usa el planificador de turnos de hipoteca al planificar construcción multi-turno.

Componentes de reactor y diseño

El Sulaiman ICFR Core ancla el build — ensamblaje multipieza con doce puertos de alimentación para periféricos. Conjunto mínimo práctico:

  • Fusion Field Coils Assembly (anillo de dos piezas en hueco de suelo 5×5 — baldosa central quitada para vacío)
  • Reactor Core Assembly (cuatro cuartos sobre bobinas)
  • Pellet Feeder + Reactor Fuel Regulator
  • Laser Array + Fusion-Grade Laser Capacitor (conteos de pares deben coincidir)
  • Tanques de bombonas D2O y He3 con holgura de marco
  • Batería de nave con margen de arranque

Opcional pero recomendado:

  • Core Pump para preparación rápida de vacío en atmósfera
  • MHD Generator para recargar baterías desde desvío de plasma
  • Cryo Distribution Pump + Cryo Reservoir para regulación de temperatura

Desafío: enrutar puertos de alimentación sin solapar marcadores — usa fantasmas de Instalar antes de cortar suelos. Construcción de nave cubre rutas de conducto y disciplina hermética.

Construir el reactor paso a paso

  1. Marca plataforma de bobina 5×5; quita suelo central para acceso al vacío
  2. Instala ambas mitades de Field Coil — este es el ancla geométrico
  3. Coloca cuatro cuartos de Core Assembly alineados sobre bobinas; deja terminal de control alcanzable
  4. Adjunta pellet feeder, regulator, laser array, capacitor en puertos — experimenta con diseños compactos
  5. Coloca tanques D2O y He3 llenos con anillos de marco de dos baldosas requeridos; mantén espaciado de cuatro baldosas entre bombonas anchas
  6. Cablea batería y MHD opcional; añade bucle cryo antes de primera ignición
  7. Ejecuta arranque desde panel de reactor o enclavamiento de consola de navegación

Saltarse cryo en ciclos de potencia cerrados arriesga calentamiento, combustión ineficiente, daño ACL y explosión. Ventilación de empuje de ciclo abierto expulsa calor — normal en quemas, fatal si se configura mal en muelle.

Lista de arranque (abreviada)

Desde la secuencia de operaciones aprobada:

  1. PWR BUS a BATT — verifica prueba de lámparas y carga de capacitor
  2. Confirma lecturas He3 (> ~6,6 kg recomendado) y D2O (> ~4,45 kg)
  3. CORE PURGE o CYCLE OPEN hasta que CORE PRESSURE lea VAC
  4. Activa LAS ALIGN, PEL FEED, CRYO según permita equipo
  5. THRUST ACTIVE SAFETY OFF, FLOW MINIMUM, CYCLE CLOSED
  6. Secuencia FUEL REG, FWD, REAR en bobinas de campo
  7. RATIO MHD ON si hay generador; IGNITION ON

Para carga de batería, pon MHD ON y PWR BUS CHRG. Para empuje, arma THRUST ACTIVE SAFETY solo cuando estés libre de zonas de estela y sujeciones de muelle liberadas.

La semántica completa de lámparas vive en wiki oficial de fusión; esta guía enfatiza puertas de juego: nunca enciendas rodeado de tráfico OKLG.

Pilotaje torch en consola de navegación

Cambia a controles de largo alcance en Consola de navegación:

  • Pausa antes de trazar — activar fuera de nodo falla
  • Verifica no estar dentro de ZONA SIN ESTELA
  • Abre tapa de seguridad THRUST CYCLE; pon THRUST CYCLE Active
  • Selecciona objetivo; QUICK ZOOM; PLOT COURSE
  • Revisa DURATION, TORCH REACTANT USED, RCS REMASS USED, MAX ACCEL
  • Ajusta DRIFT PHASE y ACCEL. LIMIT (limitador de empuje cap cerca de 1,95g)
  • Avance rápido vista previa de mapa para confirmar sin interceptos de colisión
  • ENGAGE COURSE a velocidad x1, luego reanuda

Torch manual usa CYCLE (cerrado = potencia, abierto = pluma de empuje) y deslizador FLOW. Temperatura bajando bajo empuje es normal hasta que eyección de calor supere generación — reduce ACCEL. LIMIT o añade pares laser/feeder si la reacción colapsa.

Las estaciones publican volúmenes sin estela donde plumas torch dañan tráfico y activan respuesta legal. Solo RCS dentro de esos límites — aunque llegues tarde a pagos de turno de Hipoteca de nave. Planifica liberación de sujeción, volumen despejado bajo RCS, luego arma empuje más allá del marcador.

Embarcaciones policiales ya responden a vuelo con transponder apagado; violaciones de estela suman multas que roban beneficios de volteo.

Abrazadera de remolque: mover restos sin desintegración

La Ryokka T7N Towing Brace acopla a anillos de esclusa Bieler, permitiendo trasladar mientras estás sujeto a un derelicto sin daño por torsión. Sin abrazadera asegurada, incluso impulsos RCS modestos destrozan ambos cascos — informes comunitarios de media HP estructural en paredes tras un empujón descuidado.

Puntos de dolor de instalación:

  • Abrazadera consume ~100 W cuando está activa — shipbreakers que olvidan pagan en energía
  • Requiere quitar pared adyacente a baldosas de conducto de esclusa manteniendo hermeticidad — la abrazadera es segmento de pared
  • Dos baldosas de alimentación de conducto suelen estar dos baldosas atrás de puerta interior; tinte rojo de colocación miente
  • Desenganche de sujeción se bloquea mientras abrazadera está asegurada — secuencia animaciones de desenrollado antes de desacople

Recupera abrazaderas de exteriores de derelictos cuando sea posible; comprar nueva depende del broker. El vídeo Volteo de nave y abrazadera de remolque demuestra montaje real en proyecto de volteo.

Flujo de volteo de nave

Volteo de nave — comprar derelicto infravalorado, reparar, mejorar, vender en broker — alcanzó pico tras expansión de quioscos broker y sistemas de rating. Macro ciclo:

  1. Compra derelicto en broker OKLG Commercial; previsualiza antes de venta final
  2. Estabiliza órbita con RCS si el casco comprado deriva — apunta VREL cerca de cero respecto al cuerpo ancla
  3. Instala abrazadera de remolque; atraque al resto; enrolla cables de abrazadera
  4. Remolca hacia OKLG o punto de retención estable
  5. Restaura energía, atmósfera y componentes de rating (Gestionar la atmósfera, Órdenes REPR)
  6. Opcional: monta torch de fusión para quemas de reposicionamiento
  7. Vende en broker cuando rating alcance pico — distancia al mercado afecta pago en algunos contratos

Especialistas en volteo mantienen remolcador de carga dedicado y residencia en OKLG para desbordamiento de almacén — beneficios de volteo financian reservas He3.

Logística de combustible y repostaje en ruta

He3 quema más rápido que D2O; rutas largas necesitan granjas multi-tanque o paradas planificadas en quioscos de repostaje. Quioscos de repostaje rellenan bombonas, gas RCS y baterías de nave cuando están configurados — alinea entradas antes del fin de turno si asoman pagos de hipoteca.

Impactos de micrometeoritos lejos de OKLG exigen kits de parche y paredes blister Ripley de repuesto — abastécete antes del primer compromiso interplanetario.

Modos de fallo y resolución de problemas

SíntomaCausa probable
Reactor se apaga a mitad de quemaEyección de calor supera generación — baja aceleración o añade pares feeder/laser
No puede activar cursoFuera de inicio de trazado, zona de estela o enclavamiento de seguridad
Muertes de tripulación por radiaciónACL agotado — reemplaza liner en quiosco, reactor off
Daño de casco en remolqueAbrazadera no asegurada o sujeciones liberadas pronto
NovaSobrecalentamiento + cryo ignorado — evacua compartimento

Lista de progresión de build

  1. Domina atraque RCS en Cómo volar y atraque
  2. Estabiliza hipoteca en Hipoteca de nave
  3. Recupera abrazadera y piezas de reactor vía Cómo hacer salvamento
  4. Corta bahía de reactor en casco con valor de reventa broker
  5. Prueba quema corta trazada en volumen vacío
  6. Combina abrazadera + torch para pipeline de volteo

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FAQ

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas para spacers que quieren seguir vivos.

¿Qué combustible usa el torch de fusión de Ostranauts?

El reactor ICF consume Deuterio (D2O) y Helio-3 (He3) vía inyección de pellets. He3 quema más rápido — planifica aproximadamente un tanque D2O por varios tanques He3 para alcance extendido.

¿Qué es una zona sin estela con el motor torch?

Las estaciones restringen plumas torch cerca del tráfico. Encender dentro de zona sin estela arriesga multas, daño y respuesta legal. Usa RCS hasta cruzar el marcador.

¿Necesito abrazadera de remolque para voltear naves?

Puedes atraque sin una, pero trasladar sujeto sin Ryokka T7N asegurada daña ambos cascos. Recupera o instala abrazadera antes de mover restos.