À partir de la version 2.0.33, la version de TFMG livrée avec Arcadia embarque trois outils pour ne plus jamais rester bloqué: un manuel complet en français dans le jeu, un inspecteur qui explique pourquoi une machine ne tourne pas, et des plans d'usine qui projettent les grandes structures couche par couche. Ils complètent ce guide, ils ne le remplacent pas.
Tu le reçois automatiquement à ta première connexion sur un monde. Perdu? Il se refabrique avec un simple livre et un charbon, sans forme particulière dans la grille.

Le manuel suit l'ordre dans lequel tu vas construire, en sept grandes parties et une vingtaine de chapitres: premiers pas et ressources brutes, la ligne de l'acier (four à coke, air chaud, haut fourneau, coulée), l'électricité (production, réseau, machines, bobinage et aimants), la chimie (cuves chimiques, aluminium, four à arc), le pétrole (recherche de gisement, pompe, distillation, foyers), les moteurs, et enfin la construction et les outils. Un dernier chapitre, Dépannage, recense les raisons pour lesquelles une machine s'arrête.

L'inspecteur a deux usages, selon l'endroit où tu fais clic droit:
- Sur une machine TFMG: il affiche ses relevés (réservoirs, vitesse de rotation, tension, intensité, puissance consommée) puis la liste de ce qui cloche, avec la solution. Pas de rotation, réseau cinétique surchargé, pas de tension, réseau qui manque de puissance, tension trop haute: chaque problème vient avec la marche à suivre. Quand tout va bien, il le dit aussi.
- Dans le vide: il affiche ta progression dans le mod, sur 19 étapes, et te dit quelle est la suivante et comment l'atteindre.
La surtension détruit les machines. Si l'inspecteur signale qu'un bloc dépasse sa tension maximale, agis tout de suite: il va casser sans rien laisser tomber. Baisse la tension avec un transformateur avant de rebrancher.
Les 19 étapes suivies, dans l'ordre: coke, briques réfractaires, poussière de coke, sable calcaire, fourneau à air chaud, haut fourneau, lingot d'acier, plaque lourde, lingot d'aluminium, mécanisme en acier, aimant, générateur, moteur électrique, cuve chimique, scanner de surface, chevalet de pompage, tour de distillation, moteur et plastique. Une étape compte dès que tu as fabriqué, ramassé ou posé l'objet.

Un plan d'usine contient toutes les structures d'une ligne de production. En main, il affiche un hologramme du bâtiment à poser, couche par couche, à l'endroit que tu choisis:
1
Clic droit dans le vide pour choisir la structure du plan.
2
Clic droit sur un bloc pour y projeter la première couche, orientée face à toi.
3
Clic droit dans le vide pendant la projection pour passer à la couche suivante. Accroupi, tu reviens en arrière; accroupi sur un bloc, tu effaces la projection.
| Plan | Ce qu'il contient |
| Ligne du coke | Fours à coke de toutes tailles |
| Ligne de l'acier | Prise d'air, fourneau à air chaud, hauts fourneaux, coulée |
| Ligne de l'aluminium | Cuves d'électrolyse |
| Ligne de la chimie | Cuves chimiques et leurs machines, four à arc |
| Ligne du pétrole | Scanner de surface, chevalets de pompage |
| Ligne du raffinage | Tours de distillation, foyers, torches d'évacuation, cheminées |
| Ligne des moteurs | Tous les moteurs, boîte de vitesses, grands moteurs |
| Ligne de l'énergie | Générateurs, grand générateur, accumulateurs, convertisseurs |
| Ligne de l'électricité | Transformateurs, câbles, interrupteurs |
Les plans ne se fabriquent pas: on les trouve dans les coffres des forgerons, armuriers, maçons et cartographes des villages, à raison d'environ 5 % de chance par coffre, et le cartographe en vend contre des émeraudes et une boussole.
Un nouveau bloc au passage: le sol d'usine. Il se taille au tailleur de pierre à partir d'un lingot d'aluminium, un pour un. Idéal pour le sol de tes ateliers.

Le lingot de fonte est la ressource de base de TFMG. Il permet de construire toutes les machines début de partie (Four à coke, haut fourneau industriel) ainsi que tous les blocs relatifs aux fluides: pompes, tuyaux, réservoirs.
1
Place un Bassin sur ton installation Create, avec un mécanisme de pression au-dessus.
2
Insère du charbon et du fer dans le bassin (similaire au recette du laiton).
3
Allume un Brûleur à Blaze directement sous le bassin pour la chaleur.
4
Presse le mélange pour obtenir ton premier
Lingot de Fonte.

Four à coke
4× Lingots de fonte
1× Bloc de fer industriel

Sortie de haut fourneau
4× Briques réfractaires
4× Tuyaux en fonte
1× Bloc de fonte

Tuyau en fonte
2× Plaques de fonte
1× Lingot de fonte

Réservoir en fonte
2× Plaques de fonte
1× Tonneau

Bravo, tu as obtenu ton premier lingot de fonte!
L'acier est une ressource primordiale dans TFMG: elle est utilisée dans toutes les machines milieu de partie et fin de partie, rendant la fonte complètement obsolète. Sa production nécessite une chaîne de blocs spécialisée.
Schéma de production
Charbon→Four à coke→Coke de charbon + Créosote→Récupérateur de chaleur→Air Chaud→haut fourneau industriel→Acier!
Le four à coke est une structure pouvant devenir un multibloc. C'est l'élément central de la chaîne de production de l'acier, la seule manière de produire du Coke de charbon.
Recette du Four à coke
4× Lingots de fonte
1× Bloc de fer industriel

Étapes de placement
1
Construis une structure de 3×1×3 minimum avec des coke ovens.
2
Insère le charbon par le HAUT (derrière la structure) via des entonnoirs.
3
Extrais le CO₂ par le HAUT avec une pompe.
4
Extrais la créosote n'importe où sur la structure.
Production (Coking)
| Entrée |
Sortie principale |
CO₂ |
Créosote |
| Bûche de bois |
Charcoal |
20 mB |
2 mB |
| Charbon |
Coke de charbon |
30 mB |
1 mB |
Attention, Blocage possible
Si le réservoir interne du four à coke est plein, la machine se bloque. Vérifie que le CO₂ et la créosote sont extraits en continu. Utilise un
torchère pour brûler l'excès de créosote.
Conseil de Pro
La production de coke de charbon est lente, prévois
plusieurs coke ovens en parallèle pour augmenter le débit. Taille maximale du multibloc:
6×1×6.
Le récupérateur de chaleur produit l'air chaud, indispensable à l'haut fourneau industriel. Il prend de l'air et de la créosote en entrée, et produit du CO₂ et de l'air chaud.
Recette du Récupérateur de chaleur
2× Briques réfractaires · 2× Réservoirs en fonte · 2× Tuyaux en fonte

Tuyauterie critique
1
Créosote (entrée)- connectée par le BAS de la structure.
2
Air (entrée)- connecté par DERRIÈRE.
3
Air chaud (sortie)- sortie par le HAUT.
4
CO₂ (sortie)- sortie par le CÔTÉ.
Bilan production
| Entrées |
Sorties |
Air: 25 mB Créosote: 5 mB |
Air chaud: 25 mB CO₂: 25 mB |
Admission d'air, Important
Indispensable pour fournir l'air au récupérateur de chaleur. Vitesse minimale recommandée:
64 RPM (optimal: 256 RPM). Taille max: 3×3. Ne consomme
aucune unité de stress. N'oublie pas d'ajouter une pompe pour extraire l'air.
C'est la machine qui transforme tout en acier. Avec le coke de charbon, le fer brut concassé et le sable calcaire, elle produit du acier en fusion et du laitier en fusion.
Composants nécessaires
Sortie de haut fourneau
4× Briques réfractaires
4× Tuyaux en fonte
1× Bloc de fonte

Trappe de haut fourneau
4× Briques réfractaires
2× Plaques de fonte
2× Tuyaux en fonte
1× Réservoir en fonte

Briques réfractaires
4× Brique réfractaire

Briques réfractaires Reinforcement
6× Briques réfractaires

Construction du four
1
Forme une base en plus (forme +) avec les blocs de base.
2
Construis les briques réfractaires au-dessus de la base sans mettre de bloc au dessus du bloc central.
3
Rajoute les briques réfractaires dans les coins jusqu'en haut→ structure 3×3 avec un trou central (sauf à la base).
4
Place la sortie en bas et la trappe de haut fourneau au milieu.
5
(Optionnel) Ajoute une trappe de haut fourneau tout en haut pour récupérer les gaz (alimentation du récupérateur de chaleur ou de moteurs).
Recettes de production
| Recette |
Ingrédients |
Produits |
| Acier (crushed) |
Poudre de coke de charbon Fer brut concassé Sable calcaire |
Acier en fusion 144 mB Laitier en fusion 144 mB |
| Acier (raw) |
Poudre de coke de charbon Fer brut Sable calcaire |
Acier en fusion 288 mB Laitier en fusion 288 mB |
| Acier (dust) |
Poudre de coke de charbon Poussière de fer Sable calcaire |
Acier en fusion 144 mB Laitier en fusion 144 mB |
| Silicium |
Poudre de coke de charbon Quartz |
Silicium liquide 40 mB |
Optimisation
Pour augmenter la vitesse de production:
augmente la hauteur du haut fourneau ou ajoute des
Haut fourneau Reinforcements (3x Lingots d'acier + 3x Plaques lourdes + 3x Briques réfractaires).
Bassin de coulée, Solidifier l'acier
Pour solidifier le acier en fusion en lingots: utilise le Bassin de coulée. Une fois 144 mB d'un liquide accumulés, il produit un lingot.
Recette du Bassin de coulée
3× Brique réfractaire · 1× Tuyau en fonte · 5× Lingots de fonte

Note, Goulot d'étranglement
Le bassin de coulée peut contenir jusqu'à 1000 mB mais met la même durée pour produire un lingot: c'est lui ton point bloquant. Mets-en
plusieurs en parallèle et sors les lingots avec un funnel pour ne pas bloquer la production!
Bravo, tu as obtenu ton premier lingot d'acier!
Le pétrole est la ressource phare de TFMG. Il faut d'abord le localiser, l'extraire puis le distiller pour en tirer le naphta, précurseur du plastique.
1
Crafte le Scanner de surface et reliez-le à une Entrée de machine.
2
Alimente-le à un minimum de 64 RPM.
3
Le scanner affiche une zone de 5×5 chunks- tu es au chunk central. Si une LED s'allume, il y a du pétrole dans la direction indiquée.
4
Une fois le bon chunk trouvé (LED centrale allumée), creuse JUSQU'À LA BEDROCK pour localiser l'oil deposit.
Scanner de surface
6× Tubes à électrodes
2× Mécanismes en acier
1× Châssis de machine lourde

Entrée de machine
1× Rotor
1× Châssis de machine lourde
1× Mécanisme en acier

La pumpjack est une machine assemblée manuellement, disponible en plusieurs tailles.
| Composant |
Ingrédients |
| Partie de Marteau de Pompe à Chevalet (×5) |
Bloc d'acier · Tailleur de pierre |
| Base de Pompe à Chevalet |
2× String · 2× Mécanismes acier · 2× Tuyaux acier · 1× Tuyau industriel · 1× Réservoir acier · 1× Châssis de machine lourde |
| Poutrelle en acier (×2) |
7× Nuggets d'acier |
| Connecteur de Marteau de Pompe à Chevalet |
2× Rebar · 1× Hammer Part |
| Tête de marteau de pompe à chevalet |
1× Plaque lourde · 1× Bloc d'acier |
| Manivelle de Pompe à Chevalet |
2× Plaques lourdes · 1× Mécanisme acier · 2× Rebar · 2× Fil · 1× Châssis de machine lourde |
| Marteau de Pompe à Chevalet |
3× Lingots acier · 2× Rebar · 2× Poutrelle en acier |
| Tuyau industriel (≥1) |
1× Lingot d'acier · Tailleur de pierre |
Assemblage, Étape Critique
Colle bien le marteau comme une seule pièce. Une fois correctement assemblée, des câbles apparaissent aux extrémités et la pompe commence à extraire le pétrole. Utilise une
pompe + tuyaux Create pour extraire depuis la base de Pompe à Chevalet.
La tour à distillation décompose le pétrole en plusieurs fractions. Celle qui compte ici: naphta, qui sort par la 4ème sortie et sert à produire du plastique.
Rendement faible
La tour ne produit que
10 mB de naphta pour 340 mB de pétrole. Prévois une production de pétrole généreuse.
| Composant |
Quantité |
Ingrédients |
| Réservoirs en acier |
48 |
2× Plaques lourdes · 1× Tonneau |
| Sortie de distillation acier |
6 |
4× Tuyaux acier · 4× Réservoirs acier · 1× Châssis de machine lourde |
| Tuyaux industriels |
5 |
1× Lingot d'acier (tailleur de pierre) |
| Blaze Burners |
4 |
4× Plaques de fer · 1× Netherrack |
| Contrôleur de distillation acier |
1 |
4× Plaques lourdes · 2× Mécanismes de précision · 1× Mécanisme acier · 2× Boitier de laiton |
1
Place le contrôleur le plus bas possible dans ta structure.
2
Mets la 1ère sortie juste au-dessus du contrôleur.
3
Alterne tuyaux industriels et sorties de distillation en montant la tour.
4
Le naphta sort par la 4ème sortie- brûle les autres fractions si tu n'en as pas besoin (via torchère).
5
Allume les 4 Blaze Burners sous la tour pour chauffer le pétrole.
Bravo, tu as obtenu tes premières gouttes de naphta!
Le naphta est mixé pour produire de l'éthylène et du propylène, qui sont eux-mêmes transformés en plastique via un Mélangeur industriel. Utilise ensuite un Bassin de coulée pour solidifier le plastique fondu en plaques.
Cuve Chimique en Acier
6× Plaques lourdes
1× Réservoir en acier
2× Plaques de nickel

Mixeur Industriel
4× Plaques lourdes
2× Mécanismes de précision
1× Petite roue dentée
1× Boitier de laiton
Via Établi mécanique

Lame de mélangeur
2× Rotors
2× Plaques lourdes
1× Propeller

Brûleur à Blaze
4× Plaques de fer
1× Netherrack

1
Insère le naphta dans la cuve chimique en acier (1×1 suffit largement).
2
Place un Gâteau de Blaze dans le Brûleur à Blaze pour atteindre la chaleur de 1.2 requise.
3
La cuve produit éthylène + propylène à partir du naphta.
4
Envoie ces fluides vers l'Mélangeur industriel (entrée OBLIGATOIRE par le haut, min. 30 RPM minimum).
5
Clic droit pour insérer la Lame de mélangeur dans le mixeur industriel.
6
Récupère le plastique fondu et solidifiez-le dans un Bassin de coulée → lingots de plastique!
Critique, Pas d'erreur de matériau
Utilise impérativement une
cuve chimique en ACIER (pas en fonte). Le brûleur à Blaze doit contenir un
Gâteau de Blaze pour atteindre la chaleur de
1.2 requise.
Bravo, tu as obtenu tes premiers lingots de plastique!
1
Les Briques réfractaires nécessaires à l'haut fourneau industriel s'obtiennent à partir de Firebrick → Fireclay (naturelle dans les grottes).
2
La Bauxite et le Soufre (trouvé dans le Nether) sont également présents naturellement.
3
D'autres types de tours à distillation et le four à arc seront abordés ultérieurement.
4
Les transistors et l'électricité feront l'objet d'une section dédiée.
Partie 2: électricité, aimants et composants
Cette section reprend l'ancienne partie 2 du guide. Elle couvre tout ce qui touche au courant: les aimants, les composants électroniques, l'aluminium et le four à arc.
Create:The Factory Must Grow est un addon pour le mod Create qui ajoute des multitudes de nouvelles mécaniques et ressources, la plus remarquable étant le pétrole et toutes ces complexités qui y sont associées.
Cette partie du wiki réunit tout ce qu'il faut pour produire de l'électricité et s'en servir, en passant par les aimants, les transistors et les semi-conducteurs.
Préambule
L’électricité de TFMG se base sur les lois physiques de l’électricité. Il est donc important d’être familier avec les formules de puissances et la loi d’ohm. Les formules sont rappelées ci-dessous.
De plus, il est important d’être familier avec la loi des nœuds et des mailles.
Certains composants peuvent exploser s’ils sont soumis à un niveau de tension ou de puissance ou d’ampérage supérieur à leur limite matériel.
Après ces rappels d’électricité, le multimètre devient l’outil à fabriquer en priorité absolue. Il permet d’observer les différents éléments électriques (Puissance, Résistance, Voltage, Ampérage). Il permet aussi de savoir pourquoi une machine ne fonctionne pas, notamment les supports d’électrodes.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Multimètre
|
6 plaques de laiton + 2 fils de cuivre + 1 jauge électrique
|
 |
En termes d’utilité, il joue le même rôle que la clé de Create.
Il est aussi possible de fabriquer une clé permettant de créer des groupes électriques.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Clé de configuration
|
2 plaques d’aluminium + 2 plaques lourdes + 1 rebar + 1 petite roue dentée en acier
|
 |
Aimants
Les aimants sont indispensables pour la fabrication de machines électriques comme le polariseur, le stator ou encore le générateur. Cette section explique comment obtenir les aimants, comment les polariser et à quoi ils servent.
Lingot d'alliage magnétique
A la base d’aimants, il y a d’abord les lingot d'alliage magnétique.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Lingot d'alliage magnétique
|
2 lingots de nickel + 1 lingot de silicium + 2 lingots d’acier
|
 |
Magnétiser le lingot d'alliage magnétique sans polariseur?
Afin de pouvoir obtenir des aimants, il faut polariser les lingot d'alliage magnétique obtenus juste avant. Pour cela, il y a 2 possibilités:
Or il faut des aimants pour faire le polariseur. On passe donc par le paratonnerre. Il suffit d’attendre un orage et qu’un éclair vienne frapper le paratonnerre pour obtenir les aimants.
Il est important de prendre en compte que le paratonnerre ne convertit pas avec un ratio de 1:1. Il est vivement recommandé de mettre plusieurs lingot d'alliage magnétique sur le paratonnerre pour obtenir un ou plusieurs aimants puis d’utiliser le polariseur pour s’assurer d’avoir 1 aimant par lingot d'alliage magnétique placé.
Bravo, tu as obtenu tes premiers aimants!
Utilisation
Cette section détaille les recettes qui nécessitent des aimants.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Jauge électrique
|
1 boussole + 1 aimant + 2 lingots d’acier + 5 nuggets d’acier
|
 |
|
Pompe électrique
|
2 aimants + 1 pompe en acier + 2 bobines électromagnétiques + 2 capacités + 1 circuit imprimé
|
 |
|
Stator
|
3 aimants + 4 bobines électromagnétiques + 1 bloc d’acier + 4 plaque d’aluminium + 1 câble de cuivre (dans un établi mécanique)
|
 |
|
Générateur
|
Recette en séquence (recette détaillé plus bas dans le wiki)
|
 |
Composants électroniques principaux
Cette section passe en revue les différents composants électroniques utiles à la progression.
Transistor
Les transistors sont à la base de recettes majeurs comme le bras mécanique ou le contrôleur de rotation. Il est aussi à la base des circuits imprimés nécessaires à la progression dans le mod.
Silicium
Avant de s'intéresser aux transistors, il faut s'intéresser au silicium. C'est grâce à lui qu'on obtient les 2 semi-conducteurs nécessaires au recette du transistor.
Comme vu dans la première partie, pour faire du silicium il faut utiliser l'industrial haut fourneau en y mettant du quartz avec du poudre de coke de charbon.
N-Semiconductors et P-Semiconductors.
Ces deux semi-conducteurs se font de manière similaire.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Semi-conducteur N
|
1 lingot de silicium + 1 poudre de soufre
|

|
|
Semi-conducteur P
|
1 lingot de silicium + 1 lingot d'aluminium
|
 |
Pour obtenir de la poudre de soufre, il faut broyer du soufre qui se trouve dans le nether en grande quantité, comme la fireclay utilisée dans la première partie.
NB: il est aussi possible de l'obtenir via la machine de forage en trouvant une infinite vein de soufre.
Bobine de cuivre
Il est nécessaire de faire une bobine vide. Les deux recettes sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Bobine vide
|
2 plaques de fer + 1 nugget de fer
|
 |
|
Bobine de cuivre
|
1 bobine vide + 4 fil de cuivre
|
 |
Remarque:
Recette en séquence
Tous les éléments sont réunis: il ne reste plus qu’à les déployer sur un lingot de plastique pour obtenir le premier transistor.
Bravo, tu as obtenu tes premiers transistors!
Capacités
Les capacités sont des composants qui permettent de stocker une quantité d’énergie avant de la redistribuer dans le circuit. De plus, ce composant est l’un des composants nécessaires pour l’obtention du polariseur ainsi que du générateur.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Capacités
|
2 plaques de cuivre + 1 papier
|
 |
Pour obtenir les capacités, il ne reste plus qu’à déployer ces éléments suivant le schéma ci-dessous sur une plaque lourde.
Résistance
Obtenir la résistance se fait en deux grandes étapes:
Résistance inachevée
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Résistance inachevée
|
2 câbles en cuivre + 1 lingot de plastique ou 2 câbles en cuivre + 1 boule de slime
|
 |
Une fois la résistance inachevée obtenue, il ne reste plus qu’à l’embobiner.
Resistor
Pour obtenir une résistance d’une certaine valeur, il faut utiliser la bobineuse. Son fonctionnement est détaillé dans la section suivante.
Pour obtenir une résistance, il faut tout d’abord du constantan.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Resistor (0Ω)
|
Résistance inachevée + bobine de constantan (dans la bobineuse)
|
 |
Constantan
Les lingots de constantan s’obtiennent d’une manière similaire aux lingots de fonte vus dans la première partie de ce wiki. Il suffit de mixer des lingots de cuivre et des lingots de nickel dans un bassin chauffé.

|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Câble en constantan
|
Lingot de constantan (dans un tailleur de pierre
|
 |
|
Bobine vide
|
planches endurcies
|
 |
|
Bobine de constantan
|
1 bobine vide + 8 câble en constantan
|
 |
Quelques remarques importantes:
-
La bobine vide utilisée pour faire les bobines de cuivre n’est pas la même que la bobine vide utilisée pour faire les bobines de constantan
-
Pour obtenir des planches endurcies, il faut utiliser des bûches écorcées et non des planches comme son nom l’indique.
-
Pour obtenir des planches endurcies, il faut utiliser un bec verseur avec de la créosote dedans sur les bûches écorcées.
Quelques machines supplémentaires
Après les composants électroniques principaux, voici le fonctionnement des quelques machines citées plus haut.
Polariseur
Comme indiqué dans la section réservée à la fabrication des aimants, pour magnétiser les magnetic alloy ingots on peut utiliser soit le paratonnerre soit le polariseur. Cette section explique le fonctionnement du polariseur.
Quelle est la condition pour le faire fonctionner?
Pour pouvoir magnétiser un lingot d'alliage magnétique, le polariseur a besoin de 2kW, ce qui correspond à un générateur qui est soumis à une vitesse de rotation à vide de 215 RPM minimum sans utiliser de transformateur.
Une fois ce voltage atteint, il ne reste plus qu’à faire un clic droit avec un lingot d'alliage magnétique pour le mettre dans le polariseur et attendre que la machine fasse son travail. Cette opération ne devrait pas prendre plus de quelques secondes.
Comment l’obtenir?
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Polariseur
|
2 plaques de laiton + 1 fil de cuivre + 2 capacités + 2 résistances + 1 jauge électrique + 1 châssis en acier
|
 |
Quelques remarques importantes:
-
l’aiguille du polariseur bouge de gauche à droite lors de la manipulation, rendant visuel le processus.
-
Quand le lingot d'alliage magnétique change de texture, cela signifie que l’opération est terminée. Ça se repère aussi à la chute drastique de la flèche vers la gauche.
-
Attends quelques secondes avant de retirer l’aimant de la machine une fois qu’il a changé de texture.
Bobineuse
Obtention
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Bobineuse
|
2 lingots d’acier + 1 châssis de machine lourde + 1 rotor + 1 mécanisme en acier + 1 plaque lourde
|
 |
Utilisation
La bobineuse a besoin d’une bobine (cuivre ou constantan) et d’un élément à embobiner. Pour placer les éléments dans la bobineuse, il suffit de faire un clic droit sur le bloc avec les éléments dans la main. Pour les retirer, un clic droit sort la bobine, et un clic droit en étant accroupi sort l’élément embobiné.
Le pourcentage de la bobine se règle, pour choisir combien de tours de bobine sont utilisés.
La formule a utilisé pour convertir les pourcentages en tour est la suivante:
x100*1000 où x représente la valeur choisie dans le slider.
Remarques:
Remarque générale:
Production d'aluminium
L’aluminium, comme vu dans la première partie, est une ressource indispensable pour obtenir les transistors. De plus, cette ressource est indispensable pour la construction de rotor bloc qui permet de produire plus d’énergie.
Obtention de l’aluminium
Obtenir de l’aluminium est faisable grâce au processus d’électrolyse.
|
Nom
|
Ingrédient
|
Recette
|
|
Aluminium + nugget d’aluminium
|
4 poudre de bauxite
|
 |
Les sections qui suivent détaillent les recettes des éléments utiles pour réaliser l’électrolyse.
Cuve chimique en acier
Pour réaliser l’électrolyse, il te faudra obligatoirement des cuves chimiques en acier.
Le recette des cuves chimiques en acier a été vu dans la première partie de ce wiki.
Rappel du recette:
|
Nom
|
Ingrédient
|
Recette
|
|
Cuve chimique en acier
|
6 plaques lourdes + 1 réservoir en acier + 2 plaques de nickel
|
 |
Support d’électrode
Les supports d’électrodes sont des blocs indispensables pour faire chauffer la cuve chimique. En effet, comme leur nom l’indique, ces blocs supportent… les électrodes. Le type d’électrode actuellement disponible est détaillé plus loin dans ce wiki.
Note importante: pour alimenter les électrodes dans les supports d’électrodes dans le cadre de la production d’aluminium, il est important d’avoir 10A en amont des supports d’électrodes, soit 5A par support. Pour la production d’acier vue plus bas, il faudra 15A.
Remarque importante:
La vitesse à appliquer au générateur pour qu’il alimente correctement les supports d’électrodes doit être comprise dans l’intervalle [76;183] RPM. En dessous de 76 RPM, tu n’auras pas assez d’ampères. Au-dessus de 183 RPM, tu n’auras pas assez de puissance (la puissance maximale étant de 8 kW).
Production d'énergie électrique
Il existe actuellement que deux manières pour produire de l’électricité dans TFMG:
Cette section détaille l’obtention et l’utilisation de ces blocs.
De plus, il existe un bloc pour convertir l’énergie de mekanism (FE) en énergie utilisable par TFMG et un bloc qui fait l'inverse. Leur utilisation est détaillée dans les sections suivantes.
Générateur
Le générateur est ta première source d’énergie électrique. Il a besoin d’énergie de rotation pour produire de l’électricité.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Générateur
|
1 rotor + 1 capacité + 1 plaque lourde + 1 bobine de cuivre + 1 aimant + 1 mécanisme en acier + 1 tournevis (séquence de fabrication)
|
 |
Remarques:
-
Il faut répéter le processus de fabrication 3x.
-
Aux étapes 3, 6 et 9 il faut utiliser la bobineuse avec une bobine de cuivre.
-
La valeur de la bobine de cuivre n’a pas d’importance aux étapes 3, 6 et 9.
Sa consommation d’unité de stress évolue linéairement par pas de 50 en fonction de la vitesse de rotation à laquelle il est soumis. Pense à vérifier les unités de stress disponibles dans ton réseau avant de le saturer.

Rotor
Le rotor (à ne pas confondre avec le rotor de create) est l’un des deux éléments essentiels à la conception de l’assemblage rotor-stator qui est la deuxième manière de produire de l’électricité. C’est aussi la manière de produire d’importantes quantités d’énergie.
Comme son nom l’indique, le rotor est la partie amovible de l’assemblage rotor-stator. Plus le stator tourne vite, plus l’assemblage produira de l’électricité.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Rotor
|
12 bobines électromagnétiques + 8 lingots d’aluminium + 1 bloc d’acier (dans un établi mécanique)
|
 |
Stator
Le stator est le deuxième élément essentiel à la conception de l’assemblage rotor-stator.
Comme son nom l’indique, le stator ne bouge pas.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
Stator
|
3 aimants + 4 bobines électromagnétiques + 4 plaques d’aluminium + 1 câble en cuivre + 1 bloc d’acier (dans un établi mécanique)
|
 |
Pour placer correctement les stators autour du rotor, il suffit de poser le rotor à l’endroit où tu veux générer ton énergie, puis de faire un clic droit avec le stator sur les faces autour du rotor. Ils se placeront correctement autour du bloc en créant un multibloc. Il ne reste plus qu’à alimenter le rotor en énergie de rotation pour obtenir ta première production d’énergie électrique.
Quelques remarques importantes à propos de l'assemblage rotor-stator:
-
Il est très gourmand en unité de stress. Sa consommation évolue linéairement par pas de 240 unités de stress en fonction de la vitesse de rotation à laquelle il est soumis. Pour le faire tourner à son plein potentiel, il faut 61.440 US disponibles.
-
Il est possible de retirer l’énergie produite sur les côtés droits de l’assemblage à l’aide de câble ou de câble hub.
-
Il faut 8 stators pour pouvoir produire de l’énergie.
-
Il est possible de les mettre en série pour booster la puissance. Pour sortir la puissance produite, il suffit de la sortir sur un seul membre de l’assemblage.
-
Il faut au minimum 71 RPM pour commencer à produire de l’énergie.
Convertisseur
Comme indiqué en introduction de ce module, il est possible de convertir l’énergie de mekanism (FE) en énergie TFMG. Pour cette opération, il te faut le convertisseur.
Obtention
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Convertisseur
|
3 bobines de cuivre + 2 plaque de plomb + 1 transformer + 3 poudre de redstone
|
 |
Utilisation
Le convertisseur possède deux ports:
Il possède aussi un slider comme pour la bobineuse qui permet de régler le voltage qui est envoyé vers le récepteur (0 étant le minimum et 250 le maximum).
Il suffit d’installer une source d’énergie électrique de mekanism, de relier le convertisseur au réseau électrique, puis de sortir l’énergie TFMG à l’aide de câbles ou de hubs de câbles.
Remarques importantes:
Transmettre l'énergie électrique
Maintenant que la production d’énergie est réglée, il faut un moyen de la transmettre aux machines.
Câble
Le câble est le premier élément pour transmettre l’énergie. Il vient en 2 modes:
-
Le câble droit.
-
Le câble coudé.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
câble droit
|
2 nuggets en acier + 2 câble de cuivre + 1 plaque de caoutchouc
|
 |
|
câble coudé
|
2 nuggets en acier + 2 câble de cuivre + 1 plaque de caoutchouc
|
 |
Comme pour les rotors de create qui transmettent l’énergie de rotation, il n’est pas possible de relier deux câbles droits qui sont dans des directions opposées. Pour les relier, il faut soit un câble coudé soit un câble hub, détaillés juste en dessous.
L’obtention des plaques de caoutchouc est détaillé plus bas dans ce wiki.
Câble hub
Le câble hub est le deuxième élément pour transmettre de l’énergie électrique. Il a la même fonction que le câble, hormis qu’il est possible de relier des câbles sur ces 6 faces.
Il vient en plusieurs variantes.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Câble hub en aluminium
|
3 lingots d'aluminium 6 fil en cuivre
|
 |
|
Câble hub en acier
|
3 nuggets d'acier 6 fil en cuivre
|
 |
|
Câble hub en laiton
|
3 lingots de laiton + 6 fil en cuivre
|
 |
|
Câble hub en cuivre
|
3 lingots de cuivre + 6 fil en cuivre
|
 |
|
Câble hub lourd
|
1 heavy casing + 6 fils en cuivre
|
 |
|
Châssis en acier câble hub
|
1 châssis en acier + 6 fil en cuivre
|
 |
Four à arc pour plus d’acier
La première partie de ce wiki montre comment faire de l’acier avec l’haut fourneau industriel, mais le processus est plutôt long. Pour aller beaucoup plus vite, on peut produire l’acier via un four à arc. Cette section détaille le processus pour obtenir ce four à arc.
Poudre de nitrate
Le premier élément nécessaire est de la poudre de nitrate. Pour l’obtenir il faut concasser de la terre. La probabilité d'obtention étant très basse (5%), mieux vaut en concasser plusieurs piles.

Acide sulfurique
Obtention
Pour obtenir de l’acide sulfurique, il faut d’abord une cuve chimique en fonte ou en acier et un mixeur industriel.
Remarque:
La poudre de nitrate obtenue juste avant peut être mélangée avec de la poudre de soufre, la même que pour les N-semiconducteurs.
En mélangeant l’ensemble dans de l’eau, on obtient de l’acide sulfurique.
| Nom |
Ingrédients |
Recette |
| Acide sulfurique |
3 poudre de soufre + 1 poudre de nitrate |
 |
Circuit imprimé
Avec l’acide sulfurique en main, place à la fabrication des circuits imprimés qui servent au four à arc.
Le processus de fabrication se décompose en plusieurs étapes:
A. Tout d’abord, il faut fabriquer le circuit vide.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Circuit vide
|
3 plastiques + 1 teinture verte
|
 |
B. Pour le rendre conducteur, il faut déployer une plaque d’or sur le circuit en utilisant un deployer.

C. Maintenant qu’il est conducteur, il faut le graver pour pouvoir y placer les composants. Pour cela, il faut mettre le circuit conducteur dans une cuve chimique contenant de l’acide sulfurique.

D. Une fois gravé, on peut y placer les composants pour fabriquer le circuit imprimé final.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Circuit imprimé
|
1 capacité + 2 résistances + 1 transistor (séquence de fabrication)
|
 |
Remarques:
-
Il faut répéter le processus de fabrication 4 fois pour obtenir le circuit imprimé final.
-
La valeur des résistances n’est pas importante.
-
Il est nécessaire d’avoir 36 circuits imprimés pour fabriquer le four à arc.
Cuve chimique réfractaire
Les circuits imprimés nécessaires aux cuves chimiques résistantes au feu sont enfin prêts.
Obtention
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Cuves chimiques résistantes au feu
|
4 briques réfractaires + 1 plaque de caoutchouc + 2 circuits imprimés +1 cuve chimique en acier + 1 châssis de machine lourde
|
 |
L’obtention des plaques de caoutchouc est détaillé plus bas dans ce wiki.
Utilisation
La structure doit impérativement être 3x3x2, ce qui fait 18 cuves chimiques en acier.
Pour valider la structure, il faut aussi 3 supports d’électrodes avec des électrodes en graphite à l’intérieur.
Enfin, pour l’alimenter il faut une puissance minimale de 22.5kW et un ampérage de 15A. Ces valeurs correspondent à un assemblage rotor-stator soumis à une force de rotation de 195 RPM.
Quelques informations supplémentaires
-
Pour extraire le acier en fusion et le laitier en fusion, la méthode est la même que pour extraire les liquides du premier haut fourneau vu plus haut.
-
Il est déconseillé de mettre une pile entière de poudre de coke de charbon dans le four à arc, cela risquerait de bloquer la machine.
-
La machine à 90% de chance de produire du poudre de coke de charbon, il est donc vivement recommandé d’extraire le coke poudre de coke de charbon de manière régulière pour éviter tout blocage.
-
Le four à arc produit bien plus d’acier que le haut fourneau de Palier 1, prévois des casting basins.
-
Pour être sûr d’avoir assez d’ampères et assez de puissance, le plus simple est d’utiliser un assemblage rotor-stator comme vu plus haut pour alimenter le four à arc. En le faisant tourner à la vitesse maximale, la question ne se pose plus.
Automatisation du four à arc
Il est possible d’automatiser complètement le four à arc en utilisant des chutes intelligentes, des interrupteurs à seuil et un laiton funnel.
Informations complémentaires
Plaque de caoutchouc
Comme vu plus haut, il faut du caoutchouc pour réaliser les recettes des câbles et des cuves chimiques résistantes au feu.
Cette section détaillera son obtention.
Pour obtenir du caoutchouc, il te faut des cuves chimiques en fonte ou en acier, un brûleur à Blaze produisant une chaleur supérieure ou égale à 1.2, un mélangeur industriel et sa lame.
Dans cette cuve chimique, tu places du pétrole lourd (produite par la tour à distillation à l’étage le plus bas) et de la poudre de soufre.

Électrode
Comme vu un peu plus haut, il existe différents types d’électrode:
Pour pouvoir être utilisé, il faut avoir préalablement placé des supports d’électrodes.
Obtention
Les recettes des 3 électrodes cités au-dessus ne sont faisables que dans un tailleur de pierre ou de manière automatique via la scie de create.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
Électrode en cuivre
|
Bloc de cuivre
|
 |
|
Électrode en zinc
|
Bloc de zinc
|
 |
|
Électrode en graphite
|
Bloc de coke de charbon
|
 |
Les électrodes ont des résistances internes fixes:
Pour placer les électrodes dans les supports d'électrode il suffit de faire un clic droit et pour les retirer il suffit de s’accroupir et de faire clic droit.
Transformer
Le transformer est un composant qui permet de réduire le voltage ou de l’augmenter dans un circuit en fonction des bobines qu’on lui donne. Il n’accepte que les bobines électromagnétiques.
En fonction du ratio de tour entre les bobines, il augmente ou réduit le voltage à son aval.
-
Si le ratio est supérieur à 1, il l’augmente.
-
Si le ratio vaut exactement 1, il ne fait rien.
-
Si le ratio est inférieur à 1, il réduit le voltage.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Transformer
|
5 plaques d’alliages magnétique + 1 plaque de nickel + 2 fil de cuivre + 1 châssis en acier
|
 |
La sortie et l’entrée n’étant pas indiqué sur le bloc, il est néanmoins possible de les différencier. Pour trouver où se situe l’entrée, il suffit de regarder la texture du haut du bloc.
Aux extrémités, 2 schémas sont possibles:

Ici, l'entrée est à gauche et la sortie est à droite.
Diode
La diode est un composant permettant de ne laisser passer que 755 mA dans le circuit.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Diode
|
4 câbles en cuivre + 1 plaque de fonte + 1 P-semiconducteur + 1 N-semiconducteur + 1 bloc de fer industriel + 1 châssis de machine lourde
|
 |
ATTENTION:
Comme dans la vie réelle, la diode a un sens. Elle est soit bloquante soit passante. Pour différencier l’état bloqué de l’état passé, il suffit de regarder le bloc d’où l’électricité vient. Cela placera automatiquement la diode dans le bon sens.
Par exemple, si je veux mettre la diode après un générateur, je regarde le générateur pour pouvoir placer correctement la diode.
Potentiomètre
Le potentiomètre est un composant qui permet de contrôler la puissance qui circule à son aval. Il est composé uniquement d’un slider allant de 0 à 100%. 0% ne laissant rien passer et 100% laissant passer l’intégralité de la puissance qu’il reçoit.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Potentiomètre
|
1 châssis de machine lourde + 1 bobine de constantan + 1 petite roue dentée en acier + 1 fil de cuivre + 50mB d’huile lubrifiante (séquence de fabrication)
|
 |
Quelques remarques:
-
L’obtention du potentiomètre n’est pas de 100%.
-
Il faut répéter cette séquence 3x.
-
l’étape 1, 4 et 7 consiste à embobiner le châssis de machine lourde avec une bobine de constantan.
-
Le pourcentage mis sur la bobineuse n’a pas d’importance, il ne fera que 100 tours.
Mécanisme en acier
Comme vu dans la première partie de ce wiki et dans cette deuxième partie, les mécanismes en acier sont l’un des éléments importants pour la conception de machines utiles à la progression. Voici le détail de leur recette.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
plaque lourde
|
1 lingot d’acier
|
 |
|
Vis
|
1 lingot d’acier (dans un tailleur de pierre)
|
 |
|
Tournevis
|
1 lingot d’aluminium +1 rebar ou 1 lingot de laiton + 1 rebar
|
 |
|
rebar
|
1 lingot d’acier (dans un tailleur de pierre)
|
 |
|
Mécanisme en acier
|
1 plaque lourde + 1 lingot d’acier + 1 lingot d’aluminium + 1 vis + 1 tournevis
|
 |
Remarques
-
Pour obtenir une plaque lourde, il faut presser 3x un lingot d’acier.
-
Le taux de réussite est de 80%.
Autres composants électriques
Outre les composants qui viennent d'être vus, il en existe d'autres qui peuvent servir à la création d’histoire ou à la décoration.
On peut notamment citer le tube néon ou le bulbe de lumière qui produisent de la lumière purement décorative, mais aussi le afficheur à segments, les feux de circulation…
Il existe des blocs pour automatiser des processus comme le observateur de tension ou l’interrupteur électrique.
À noter tout de même la pompe électrique, plus efficace que les pompes de Create.
Partie 3: distillation avancée et moteurs
Cette section reprend l'ancienne partie 3. On y trouve les tours à distillation supplémentaires et la comparaison des moteurs.
Create:The Factory Must Grow est un addon pour le mod Create qui ajoute des multitudes de nouvelles mécaniques et ressources, la plus remarquable étant le pétrole et toutes ces complexités qui y sont associées.
Cette partie du wiki réunit tout ce qu'il faut pour utiliser les différents moteurs de Create:The Factory Must Grow.
Disclaimer:
Les moteurs et certains blocs évoqués dans cette partie du wiki sont encore sujets à des bugs. Le fonctionnement est détaillé ici, à toi de voir ce que tu en fais.
Tours à distillations supplémentaires.
La première partie de ce wiki explique comment obtenir du plastique à l’aide de naphta et de la tour à distillation. On y revient ici: en distillant le pétrole lourd produite par la première tour à distillation, on obtient de nouveaux produits utilisables par les moteurs vus dans les sections ci-dessous. Elle se distille de trois manières différentes:
|
Entrée
|
Sorties
|
|
Pétrole lourd (200 mB)
|
Pétrole lourd (100 mB) + Lubrifiant (30 mB) + Diesel (50 mB) + Kérosène (20 mB)
|
- On peut en rajouter 1 pour obtenir en plus de ces produits, du naphta et ainsi obtenir du plastique supplémentaire.

|
Entrée
|
Sorties
|
|
Pétrole lourd (200 mB)
|
Pétrole lourd (100 mB) + Lubrifiant (25 mB) + Diesel (50 mB) + Kérosène (20 mB) + Naphta (5 mB)
|
- On peut placer uniquement 3 sorties pour obtenir du pétrole lourd, du diesel et du lubrifiant.

|
Entrée
|
Sorties
|
|
Pétrole lourd (200 mB)
|
Pétrole lourd (100 mB) + Diesel (50 mB) + Lubrifiant (50 mB)
|
Dans les trois cas, il est possible d’insérer le pétrole lourd de nouveau dans le système de distillation et ainsi faire une boucle fermée.
Moteurs
Create:The Factory Must Grow ajoute trois types de moteurs:
-
Les moteurs modulables
-
Les larges moteurs
-
Le moteur électrique
Moteur modulables
Obtention
Les moteurs modulables se déclinent en 3 catégories:
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
Moteur régulier
|
2 lingots d’acier + 3 plaques lourde + 1 châssis de machine lourde
|

|
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
Moteur radial
|
4 plaques lourdes + 1 cœur industriel + 2 mécanismes de précision + 1 mécanisme en acier + 1 boîtier de laiton
|

|
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
Moteur à turbine
|
4 plaque lourdes + 2 cœurs industriels + 2 boîtier de laiton + 1 mécanisme de précision
|

|
Les moteurs réguliers se divisent encore en 5 types de moteur:
-
Le moteur en I.
-
Le moteur en V.
-
Le moteur en W.
-
Le moteur en U.
-
Le moteur Boxer.
Il est possible de changer de type de moteur en utilisant un schéma vide.
Remarques:
Utilisation
Une fois la base construite, il faut monter le moteur.
Voici la liste des matériaux nécessaires en fonction du moteur choisi.
A. Pour le moteur régulier et radial:
B. Pour le moteur à turbine:
-
1 rotor.
-
1 roue en acier.
-
2 tuyaux en acier.
-
2 mécanismes en acier
Une fois les composants dans les moteurs, ce message apparaît: “piston missing” ou “turbine missing” selon le type de moteur.
Il faut donc ajouter:
-
minimum 2 pistons pour les moteurs régulier (cela dépendra du type de moteur).
-
8 pistons pour les moteurs radiaux.
-
4 turbines pour les moteurs à turbines..
Remarque importante:
Il faut ajouter ces montants à chaque bloc composant le moteur.
Piston et turbines
Les pistons peuvent accepter plusieurs types d’essence en fonction du type de piston que l’on fabrique.
Voici la liste des pistons réalisables:
-
Cylindre de moteur simple.
-
cylindre de moteur diesel.
-
cylindre de moteur (gasoline, naphta, kerosene).
-
cylindre de moteur (LPG).
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Cylindre de moteur simple
|
4 plaques de fer + 1 briquet
|

|
|
cylindre de moteur diesel
|
4 plaques d’aluminium
|

|
|
cylindre de moteur (gasoline, naphta, kerosone)
|
1 bougie d'allumage + 1 cylindre de moteur diesel
|

|
|
cylindre de moteur (LPG)
|
1 cylindre de moteur (vu au dessus) + 1 tuyau en laiton
|

|
Attention à ne pas confondre le cylindre de moteur qui n’accepte que le LPG au cylindre de moteur qui accepte la gazoline, le naphta et le kérosène.
Pour le moteur à turbine, c’est beaucoup plus simple. Il n’accepte que les turbines, qui elle-même n’accepte que le kérosène.
|
Nom
|
Ingrédients
|
Recette
|
|
Turbine
|
8 plaques de fer + 1 rotor
|

|
Remarques importantes:
-
Pour chacun des moteurs, il faut injecter du carburant et éjecter le CO2.
-
Pour allumer les moteurs, un levier au-dessus du moteur suffit.
-
Si un fluide est dans un moteur, le seul moyen de le retirer est de casser le moteur et de le reconstruire de zéro.
Pour illustrer les différences de puissance selon les fluides et les types de moteur, ces 7 moteurs ont été soumis à 4 types de fuel afin de comparer la génération d’unités de stress ainsi que la vitesse brute produite.
Tableau comparatifs des moteurs pour un moteur composé d’un seul bloc.
|
Type
|
I
|
V
|
W
|
U
|
Boxer
|
Radial
|
Turbine
|
|
Fluide
|
Creosote
|
Creosote
|
Creosote
|
Creosote
|
Creosote
|
Creosote
|
NBT
|
|
SU generation
|
3 500
|
4 200
|
4 500
|
3 500
|
3 500
|
7 000
|
NBT
|
|
RPM
|
70
|
84
|
90
|
70
|
70
|
70
|
NBT
|
|
Fluide
|
Gasoline
|
Gasoline
|
Gasoline
|
Gasoline
|
Gasoline
|
Gasoline
|
Kerosene
|
|
SU generation
|
5 000
|
6 000
|
6 500
|
5 000
|
5 000
|
10 000
|
10 500
|
|
RPM
|
100
|
120
|
130
|
100
|
100
|
100
|
105
|
|
Fluide
|
Diesel
|
Diesel
|
Diesel
|
Diesel
|
Diesel
|
Diesel
|
NBT
|
|
SU generation
|
4 000
|
4 800
|
5 200
|
4 000
|
4 000
|
8 000
|
NBT
|
|
RPM
|
80
|
96
|
104
|
80
|
80
|
80
|
NBT
|
|
Fluide
|
LPG
|
LPG
|
LPG
|
LPG
|
LPG
|
LPG
|
NBT
|
|
SU generation
|
6 000
|
7 200
|
7 800
|
6 000
|
6 000
|
12 000
|
NBT
|
|
RPM
|
120
|
144
|
156
|
120
|
120
|
120
|
NBT
|
Informations complémentaires:
-
Ajouter un moteur standard de type I permet d’augmenter de 840 la produit de SU.
-
Ajouter un moteur en étoile permet d’augmenter de 1 200 la production de SU.
-
Ajouter un moteur à turbine permet d’augmenter de 3 307.5 la production de SU.
-
Il serait intéressant de comparer les autres types de fluides possibles pour les pistons en acceptant plusieurs et les autres types de moteur standard (V,W,U,Boxer).
-
Chaque configuration à une consommation de fuel propre. Elles ne sont pas citées dans ce wiki.
-
Pour obtenir du liquide de refroidissement, il faut refroidir un mélange d’eau et de lubrifiant.
-
L'engine controler est un bloc qui permet de contrôler à distance le moteur. On y retrouve une pédale d'accélération, de frein et un volant.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Congélateur
|
2 tuyaux en cuivre + 4 bobines électromagnétique + 1 compresseur + 2 réservoir de LPG
|

|
|
Compresseur
|
4 tuyaux en aluminium + 1 rotor + 2 réservoir en acier + 1 châssis de machine lourde + 1 réservoir dorsal en cuivre
|

|
|
réservoir de LPG
|
1 seau + 1 000 mB de LPG (dans un bec verseur)
|

|
|
réservoir dorsal en cuivre
|
2 lingots de zinc + 1 rotor + 1 bloc de cuivre + 3 lingots de cuivre
|

|
Amélioration
Il est possible d’ajouter des améliorations sur les moteurs. Ces améliorations ne peuvent être placé qu’au nombre de 1 par bloc composant le moteur:
-
Turbo (qu’un seul par moteur): boost tout le moteur.
-
Tuyau industriel: prend automatiquement le fluide dans le conteneur qui est adjacent.
-
Transmission: permet de contrôler à distance le moteur à l’aide du contrôleur de moteur (à éviter). Il faut d’abord relier le contrôleur de moteur puis poser l’amélioration sur l’un des blocs libres du moteur.
Moteur large
Ces moteurs, bien plus performant en génération d’unité de stress et se rapprochent du fonctionnement du moteur à vapeur de Create. De plus, ils sont bien plus facile à utiliser que les moteurs modulables. Ils se décomposent en deux variantes:
-
Grand moteur simple.
-
Moteur large.
|
Noms
|
Ingrédients
|
Recettes
|
|
Grand moteur simple
|
6 plaques lourdes + 5 lingots de fonte + 1 mécanisme de précision (dans un établi mécanique)
|

|
|
Moteur large
|
3 plaques lourdes + 1 cœur industriel + 1 mécanisme en acier + 2 mécanismes de précision + 2 bobines de cuivre.
|

|
Ces deux variantes prennent les mêmes fuels (furnace gaz, kerosene/diesel). Pour que ces moteurs fonctionnent correctement, il faut leur injecter de l’air et le fuel. Il ne faut pas oublier d’extraire le CO2.
Remarques:
-
Pour arrêter les moteurs, il suffit de couper l’admission d’air.
-
Le grand moteur simple consomme plus de carburant que le moteur large.
De même que pour les moteurs modulables, pour illustrer la différence de production d’unité de stress ainsi que la vitesse de rotation brute.
Tableau comparatifs des large moteurs.
|
Type
|
Grand moteur simple
|
moteur large
|
|
Fluide
|
Furnace gaz
|
Furnace gaz
|
|
SU generation
|
5 760
|
7 920
|
|
RPM
|
128
|
128
|
|
Fluide
|
Diesel
|
Diesel
|
|
SU generation
|
26 880
|
36 930
|
|
RPM
|
128
|
128
|
Informations supplémentaires:
-
Pour égaler un boiler de niveau maximal (production de 294 912 unité de stress), il faut à minima 8 large engines fonctionnant au diesel ou 11 grand moteur simple fonctionnant au diesel.
-
Il y a une production similaire d’unité de stress entre le kérosène et le diesel.
-
Doubler les moteurs revient à doubler la génération d’unités de stress.
Moteur électrique
Le moteur électrique de The Factory Must Grow est un bloc qui permet de convertir de l’énergie électrique en énergie de rotation. Il fonctionne jusqu’à une puissance maximale de 20.9kW ce qui correspond à une génération de 2 850 unités de stress. Au-delà de 21kW, le moteur électrique se casse.
|
Nom
|
Ingrédient
|
Recette
|
|
Moteur électrique
|
1 bobine de cuivre + 1 aimant + 1 mécanisme en acier + 1 tournevis + 1 rotor (séquence de fabrication)
|

|
L’étape 1, 4 et 8 consiste à embobiner le rotor dans une bobine de cuivre puis d’appliquer l’aimant, le mécanisme en acier et le tournevis.
A vitesse identique, le moteur électrique de Create Recette and Addition produit 4x plus d'unités de stress que celui de Create:The Factory Must Grow, néanmoins, il est plus compliqué à mettre en place.
Brûler ce que tu raffines
Le pétrole et le diesel produits ici alimentent les moteurs de Create Diesel Generators. Bon à savoir avant de choisir ton carburant: les cinq carburants consomment au même rythme, mais le diesel rend trois fois plus de puissance que l'huile végétale.
Concasser du calcaire rapporte plus qu'avant
Le sable calcaire s'obtient en passant du calcaire dans les roues de concassage. Sur Arcadia, cette opération donne aussi du quartz une fois sur huit et du lapis-lazuli environ une fois sur douze, en plus du sable.
Un correctif discret, mais qui change le rendement
Ce bonus existait déjà dans le pack, sauf qu'il ne tombait jamais. Deux mods proposaient la même recette de concassage: celle de TFMG, qui ne rend que du sable, et une recette de compatibilité plus généreuse. Les roues n'en retiennent qu'une seule, et c'était la mauvaise qui gagnait. Le JEI annonçait donc du quartz et du lapis que personne n'obtenait. Le pack a retiré la recette pauvre, la bonne s'applique enfin.
Concrètement, une ligne de concassage de calcaire devient une source secondaire de quartz, ce qui soulage quand les recettes électroniques en réclament. Les autres corrections de ce genre sont listées sur Les recettes modifiées.
Les recettes de machines refaites par le pack
Un point à garder en tête en lisant les captures de recettes plus haut: le pack a réécrit celles de sept machines du mod, et elles ne correspondent plus à ce que montre le guide d'origine. Toutes passent désormais par la plaque lourde et par des pièces de Create.
| Machine |
Ce qu'elle demande sur Arcadia |
| Châssis de machine lourde |
5 plaques lourdes et 4 Cœurs Industriels |
| Mélangeur industriel |
Fabrication mécanique: 4 plaques lourdes, un mixeur mécanique, 2 mécanismes de précision, une roue dentée et un boitier de laiton |
| Centrifugeuse |
Fabrication mécanique: 4 plaques lourdes, un mécanisme de précision, 2 boitiers de laiton, un mécanisme en acier et un alliage renforcé de Mekanism |
| Contrôleur de distillation en acier |
4 plaques lourdes, 2 mécanismes de précision, 2 boitiers de laiton et un mécanisme en acier |
| Moteur large |
3 plaques lourdes, 2 mécanismes de précision, un Cœur Industriel, 2 bobines de fil en cuivre et un mécanisme en acier |
| Moteur en étoile |
4 plaques lourdes, 2 mécanismes de précision, un boitier de laiton, un Cœur Industriel et un mécanisme en acier |
| Moteur à turbine |
4 plaques lourdes, 2 boitiers de laiton, 2 Cœurs Industriels et un mécanisme de précision |
Le transistor aussi
Son assemblage séquencé a été refait pour exiger une
bobine de fil en cuivre à la place du simple fil, et il sort
4 transistors par passage au lieu d'un. Le convertisseur suit la même logique. Ce sont deux pièces qu'on retrouve ailleurs dans le pack, notamment dans le bras mécanique de Create.
La trappe de haut fourneau demande elle aussi une plaque lourde à la place du lingot de fer. Le récapitulatif de toutes les recettes retouchées du pack est sur Les recettes modifiées, et les composants maison qui reviennent dans ces grilles sur Les objets pont tech et magie.
Le nom des objets en jeu
Ce guide emploie les noms anglais, comme la plupart des tutoriels et des vidéos sur TFMG. Mais le pack affiche les objets en français: si tu cherches Four à coke dans JEI, tu ne trouveras rien. Voici la correspondance pour les 58 objets et blocs cités ici.
| Dans ce guide |
Dans ton inventaire |
| Admission d'air |
Admission d'air |
| Haut fourneau |
Haut fourneau, le multibloc |
| Trappe de haut fourneau |
Trappe de haut fourneau |
| Sortie de haut fourneau |
Sortie de haut fourneau |
| Four de renforcement de haut fourneau |
Four de renforcement de haut fourneau |
| Récupérateur de chaleur |
Récupérateur de chaleur |
| Brûleur à Blaze |
Brûleur à Blaze |
| Bloc de fer industriel |
Bloc de fer industriel |
| Boitier de laiton |
Boitier de laiton |
| Câble Hub |
Concentrateur de câbles |
| Bassin de coulée |
Bassin de coulée |
| Circuit imprimé |
Circuit imprimé |
| Coke de charbon |
Coke de charbon |
| Poudre de coke de charbon |
Poudre de coke de charbon |
| Four à coke |
Four à coke |
| Diode |
Diode électrique |
| Circuit imprimé vierge |
Circuit imprimé vierge |
| Contrôleur de moteur |
Contrôleur de moteur |
| Cylindre de moteur |
Cylindre de moteur |
| Circuit imprimé gravé |
Circuit imprimé gravé |
| Fireclay |
Chamotte |
| Brique réfractaire |
Brique réfractaire |
| Briques réfractaires |
Briques réfractaires |
| Cuve chimique réfractaire |
Cuve chimique réfractaire |
| Torchère |
Torchère |
| Gasoline |
Essence |
| Châssis de machine lourde |
Châssis de machine lourde |
| Pétrole lourd |
Pétrole lourd |
| haut fourneau industriel |
Haut fourneau, le multibloc |
| Mélangeur industriel |
Mélangeur industriel |
| Tuyau industriel |
Tuyau industriel |
| Sable calcaire |
Sable calcaire |
| Silicium liquide |
Silicium liquide |
| Entrée de machine |
Entrée de machine |
| Lingot d'alliage magnétique |
Lingot d'alliage magnétique |
| Lame de mélangeur |
Lame de mélangeur |
| Laitier en fusion |
Laitier en fusion |
| Acier en fusion |
Acier en fusion |
| Semi-conducteur N |
Semi-conducteur N |
| Semi-conducteur P |
Semi-conducteur P |
| Base de Pompe à Chevalet |
Base de Pompe à Chevalet |
| Manivelle de Pompe à Chevalet |
Manivelle de Pompe à Chevalet |
| Connecteur de Marteau de Pompe à Chevalet |
Connecteur de Marteau de Pompe à Chevalet |
| Tête de marteau de pompe à chevalet |
Tête de marteau de pompe à chevalet |
| Marteau de Pompe à Chevalet |
Marteau de Pompe à Chevalet |
| Partie de Marteau de Pompe à Chevalet |
Partie de Marteau de Pompe à Chevalet |
| Moteur en étoile |
Moteur en étoile |
| Rebar |
Barre d'armature |
| Moteur standard |
Moteur standard |
| Grand moteur simple |
Grand moteur simple |
| Slag |
Laitier |
| Châssis en acier |
Châssis en acier |
| Châssis en acier Câble Hub |
Concentrateur de câbles sous châssis en acier |
| Poutrelle en acier |
Poutrelle en acier |
| Scanner de surface |
Scanner de surface |
| Transformer |
Transformateur |
| Moteur à turbine |
Moteur à turbine |
| Résistance inachevée |
Résistance inachevée |
Quelques traductions du mod sont approximatives, notamment autour de la pompe à chevalet. C'est bien ce que tu liras en jeu, ce n'est pas une erreur de ce guide.
Pour aller plus loin
Ce guide couvre désormais l'intégralité de The Factory Must Grow, de la fonte aux moteurs. Pour les bases de Create avant d'attaquer l'industrie lourde, passe par Débuter avec Create. L'acier produit ici sert aux ateliers d'Iron's Spells, aux machines de Mekanism et aux réseaux Immersive Engineering et Flux Networks. Pour comparer les sources d'énergie du pack, vois Énergie et machines, et pour stocker toute cette production Refined Storage. Les recettes retouchées par le pack sont listées dans Les recettes modifiées.