建筑物 以下规则包含了建筑物中要用到的基本特性
门 建筑物中的门不仅是出入口,其自身也可以是一次遭遇。门有多种不同类型。表11-10列出了通用类型的门。
破门:建筑物的门可能被锁住、有陷阱、被加固、被闩住、人为封住或者卡住。除了最虚弱的角色,其他人最终都能使用如突击锤这类大型武器或者重型工具打破一道门。
尝试使用挥砍或钝击武器破门需要使用表11-10中的硬度和生命值部分,设置破门DC的时候可以参考以下部分
DC10或以下:任何人都能破开的门。
DC11-15:强壮的人一次就能破开,正常人需要一两次尝试才能破门。
DC16-20:基本任何人又足够的时间都能破坏的门
DC21-25:只有很强壮的人有机会破坏,而且需要多次尝试
DC26或以上:只有特别强壮的人才有希望破坏
锁:建筑物的门通常都上了锁,需要工程学技能(或者其他方法)通过。通常锁和门是一体的,在铰链的对面或者就在门的中央。内置的锁(通常是电子的)会控制门中伸出铁条进入门框或者门后沉重的木制或铁制门闩。相对的,挂锁并不是内置的,而是依靠门上和墙上的两个环。更复杂的锁,比如组合锁或者谜题锁,也通常是内置在门里。特殊的门可能有需要生体签名或者按下键盘上正确顺序的符号开启的锁。这些无钥匙的锁更大也更复杂,通常只能在大型门上找到(硬木,石头或铁门)。
骇入控制门的电子系统的计算机检定与开锁的工程学检定(不论是机械还是电子结构)通常DC为20-40左右,当然也存在DC更高或者更低的锁。一扇门也可能有多道锁,需要分别进行解锁。
有时候破坏锁要比破坏整扇门更快。如果PC想要攻击锁,典型的锁拥有硬度20和30生命值。只有能攻击到的锁才能被破坏,因此内置的锁无法通过这种方法破坏。在被占据的建筑物中,每道锁都应当在某处有对应的钥匙。
门类型 | 典型厚度 | 硬度 | 生命值 | 破坏DC | |
| | | | 卡住 | 上锁 |
木 | 1-1/2 in. | 5 | 15 | 16 | 18 |
塑料 | 2 in. | 8 | 30 | 22 | 24 |
石 | 4 in. | 15 | 60 | 28 | 28 |
钢铁 | 2 in. | 20 | 60 | 28 | 28 |
气密门 | 4 in. | 35 | 160 | 40 | 40 |
锁 | — | 20 | 30 | — | — |
灯 大多数人造建筑物都有天花板或墙上的灯。这些灯提供了居住者用以视物的照明,通常可以通过开关、触摸板或语音控制。灯通常以房间为单位进行控制,但有时整座建筑物的灯也会被一个中央断路开关关闭(通常安装在控制室或服务区里)。典型的人造灯拥有破坏DC18,硬度3和10生命值。
天然洞穴和拥有黑暗视觉的生物建造的建筑物通常缺少人工光照。没有黑暗视觉的生物需要自己携带光源来在这些区域行动。
墙壁 建筑物的墙壁种类区别很大,从天然的未经加工的固态岩壁到强化的飞船结构(还有更奇怪的墙存在)。他们通常很难被单独击破,但是可以攀爬。表11-9包含了大多数建筑中的墙壁信息。
水泥墙;这些墙壁通常至少1尺厚,水泥墙可以阻挡大多数的噪音。
飞船墙壁:不论是飞船的内壁还是外壳,都是最坚硬的墙壁。这些材料除了用在飞船建造当中,还被应用在高级的星球内结构,比如研究站点或者军事机构中。
钢墙:这些墙壁被大量使用在重要建筑中,比如堡垒或者老式的军队指挥所。
未加工石墙:开凿的石墙通常是由坚硬岩石挖出的洞室或通道形成的。未加工的石头表面很少是平坦的。石墙的粗糙表面通常会形成微小的凸出部分,这里会生长真菌,蝙蝠、地下蛇和虫类也会生活在其上。
木墙:木墙通常作为对原有结构的添加而存在,比如建造牲畜圈,储存室或临时结构,或者把一个大房间分割为多个小部分。
墙类型 | 典型厚度 | 破坏DC | 硬度 | 生命值(10*10部分) | 运动DC(攀爬) |
水泥 | 3 ft. | 45 | 15 | 540 | 25 |
塑料 | 5 in. | 25 | 8 | 75 | 28 |
飞船外壳 | 5 ft. | 55 | 35 | 2,400 | 25 |
飞船内壁 | 3 ft. | 45 | 30 | 1,440 | 20 |
钢 | 3 in. | 30 | 20 | 90 | 25 |
未加工石墙 | 5 ft. | 65 | 15 | 900 | 15 |
木墙 | 6 in. | 20 | 5 | 60 | 21 |
材料 如玻璃或木材的材料通常可以在陆地型定居点找到,而有的材料更为特殊,通常可以用到的材料参考表11-11决定硬度和生命值
精金合金或纯精金:精金是小行星和银河内各星球上可开采的珍贵金属。有时候其会与其他金属形成耐用的合金合金(比如铁或钢),其中一种著名的合金就是glaucite。纯精金制成的物品十分昂贵,并且难以破坏。
纳米碳:由微观管状结构结合的碳分子称为纳米碳,这种材料的特性可以用于多种领域。纳米碳可以在从电子到纺织业的各种地方被找到。
聚合碳板:易于塑形而极度坚韧,聚合碳板是一种极度高温下塑形而成的聚合物。作为一种高强度塑料,聚合碳板也可以做成透明的,是制造军用飞船舷窗的优秀选择。
透明铝:这种化合物由铝、氧气和氮气组成。其比玻璃更加坚硬但是依旧透明,通常被用于飞船和空间站的舷窗。
材料 | 硬度 | 生命值(每英寸厚) |
玻璃 | 1 | 1 |
布、纸或绳子 | 0 | 2 |
冰 | 0 | 3 |
皮革 | 3 | 5 |
木 | 5 | 10 |
塑料 | 8 | 15 |
陶瓷 | 10 | 10 |
透明铝 | 10 | 15 |
石头或水泥 | 15 | 15 |
钢铁 | 20 | 30 |
精金合金 | 30 | 40 |
纳米碳 | 35 | 60 |
聚合碳板 | 45 | 60 |
纯精金 | 50 | 80 |