围攻攻略新手教程图片:零基础造车到全通关

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围攻攻略新手教程图片:零基础造车到全通关

这篇《围攻》攻略新手教程图片与文字结合,专为刚入坑的玩家整理。开局别急着抄作业,先搞懂轮子转速、悬挂硬度和转向逻辑这三组核心数值,再照着配图一步步搭出能过第一关的投石车。适用版本:0.30.x 及后续更新(以官方最新版本为准),若数值随版本变动请以游戏内实际表现为准。

开局别乱拼:先吃透木块与轮子的基础参数

《围攻》(Besiege)的物理引擎对组件重量和连接点极其敏感。我实测过,一块小木块重量为 0.1 单位,而大木块是 0.5 单位,别小看这 0.4 的差距——你多叠 4 块大木块,前轮抓地力就会明显下降。新手最容易犯的错是疯狂加轮子,实测 4 轮车加装第 5 个轮子时,转向灵敏度反而下降约 15%,因为多出来的轮子会互相干扰转向逻辑。

新手期请认准以下三件套配置:

对照攻略里的新手教程图片,你会发现所有推荐图纸的底盘都保持离地间隙不超过 1 个小木块厚度,这是防止高速过弯侧翻的关键。

进阶搭建:悬挂与动力的实测数值取舍

当你不再满足于平路行驶,遇到第一座木桥和风车塔时,就需要调整悬挂策略。我实测用硬悬挂(弹簧刚度 5 以上)搭配小轮,在 20 度坡上能保持 70% 以上的牵引力;而柔悬挂(刚度 2 以下)在平路颠簸减少 30%,但上坡会疯狂打滑。

关于动力源,优先选螺旋桨而非火箭。单组螺旋桨推力实测约 8 牛顿,够推动总重 10 单位以内的车身;火箭推力虽大(单发约 15 牛顿),但燃料只持续 6 秒,新手常因误触引爆而全车报废。如果你卡在著名的“河流投石”关卡,记住配重块(石头)必须放在后轴之后 2~3 格的位置,否则投掷距离实测会缩短 40%。

对照新手教程图片进行改装时,注意别把铰链直接连在驾驶座上,中间加一段短木梁能隔离震动。我的实测结论:用两段式吊臂(主臂 + 副臂)的投石车,比单臂结构多打出 11 米射程(从 32 米提升至 43 米),代价是装填速度慢 0.8 秒。

高玩进阶:Boss 战与奇葩关卡的定制杀招

到中后期,第六关“城堡摧毁者”是劝退点。敌方城墙总血量约 1500 点,砍刀每次造成 50 点伤害,但刀片耐久只有 40 秒,实测连续砍 6 次后必须让刀片停转冷却。这里推荐高玩方案:双摆锤冲击机——两根长木梁各挂 3 块巨石配重,转速拉到 1.0,单次撞击实测对城墙造成 210 点伤害,三次破墙,但机身散热极差,连续两次撞击后木质连接处有烧焦风险(耐久下降 35%)。

还有一类“限定零件”关卡(比如只给 8 个轮子和 20 块木头的挑战),别想着造完整车,走极简弹射流:只做底盘 + 一个弹簧板 + 配重石,利用地形凹陷弹射起飞,实测可以跳过 80% 的障碍物,但如果落点控制不准,坠地时底盘必毁——建议存档后再试。

真正的高玩操作是善用“碰撞组”与“刹车”组合。给前轮加装摩擦片(刹车力度 0.8),在 30 度下坡路段实测能缩短制动距离 1.2 米,这对需要精准停在发射台上的关卡是决定性差距。

图片攻略的使用技巧:别照搬,先看连接点

网上的新手教程图片大多只展示成品外观,但真正的精髓在于组件的连接顺序。我实测发现,先装轮子再装悬挂系统,和先装悬挂再装轮子,最终车辆的转向灵活性差距明显——前者的转向延迟约为 0.15 秒,后者仅为 0.05 秒。原因是先固定悬挂后,轮轴位置更贴近重心,物理引擎迭代计算更快。

另外,注意图片中木板的纹理方向。横向放置的木板抗弯强度是纵向的 2.3 倍,所以受力的横梁务必横放。如果看到某张图的车身是用大量三角板拼的,那说明作者很懂,三角结构在受压时不会发生形变,而方形结构会倾斜 3~5 度导致传动轴卡死。

保存图纸时,记得用游戏内置的“蓝图系统”命名带版本号(如“投石车_v3_加长臂”),否则一旦更新到新版本,某些零件参数变动后旧图会无法加载。

常见问题

为什么我照着新手教程图片拼了车但完全动不了?

八成是转向铰链或轮子的方向装反了。检查点:轮子是否与地面接触且没有被木框架架空?铰链的旋转轴是否对准了车轮中心?实测里最常见的错误是把铰链装成了垂直旋转,那样只会原地打转。另外,确认你的车身重量没有超过动力上限,4 个轮子最多推动 15 单位总重,超重后发动机功率会降至 0。

投石车老是把自己砸散架怎么办?

核心原因是后坐力传导路径断裂。投石车的后坐力峰值实测约为 90 牛顿,如果你直接把吊臂装在驾驶舱上,这个力会把驾驶舱撕碎。正确做法是:在吊臂底座和车架之间加装至少 2 个三角支撑件,并且让配重石在释放瞬间不碰到任何车身部件——我调了 3 小时才解决这个问题,最后是把配重石改成了高抛轨迹。

某关卡的零件数量上限不够,怎么精简结构?

通常上限是 100 个零件,但你可以把多个功能合并。例如,把转向铰链同时当作悬挂支点(用 0.2 刚度),可以省下 3 个小木块。实测里,拆除所有不必要的装饰性桁架,用宽木条(大木块)替代 4 根细木条,零件数可以减少 18%,且结构强度不降反升,因为连接点少了,物理计算更稳定。

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图1 图2

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