Müdafiə logistikası və hazırlıq Canlı model

İctimai doktrina və dərsliklər səviyyəsində ümumiləşdirilmiş təminat şəbəkəsi: 24 ümumi platforma, 8 texniki xidmət briqadası, konvoylarla təchiz olunan təchizat anbarı, 12 kanallı radio şəbəkə və beş sensor məntəqəsi. Heç bir real sistem, bölmə və ya əməliyyat modelləşdirilmir — bu, hazırlığın arxasındakı əməliyyatlar tədqiqatıdır.

Nə öyrənəcəksiniz

Simulyator

Vaxt 0 saat
Əməliyyat əlçatanlığı 100% · Təchizat günləri 3,2 · Müşahidə əhatəsi 95% · Prioritet zəngin bloklanması 0,9%✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓Anbar ehtiyatı 500 · 3,2 d 📡 12 ch · 0,9%
  • Tapşırığa hazır
  • Texniki xidmətdə
  • Hissə gözləyir
  • Sensor əhatəsi

İdarəetmə

Hər platforma üçün gündə iş saatları. Tempo artdıqca nasazlıqlar və yanacaq sərfi artır.

8 texniki xidmət briqadasından; qalanları platformalarda işləyir.

Ehtiyat hissə gözləyən platformadan hissə götür. Daha sürətlidir, lakin işi ikiqat artırır.

Təchizat konvoyları arasındakı saatlar (hər konvoyda sabit yük).

Mənzil gücün dördüncü kökü ilə artır; yanacaq sərfi xətti artır.

Adi zənglər sonuncu r boş kanalı tuta bilməz.

Bir prioritet göndəriş sifariş edir: ən çox 4 açıq sifariş 24 saat ərzində çatır. Eyni anda havada yalnız bir göndəriş ola bilər və hər biri nəqliyyat büdcəsindən çıxılır.

3 saatlıq quraşdırmadan sonra 4 kanal əlavə edir; bir az yanacaq sərf edir.

Göstəricilər

Əməliyyat əlçatanlığı
100%
normal
Təchizat günləri
3,2d
normal
Müşahidə əhatəsi
95%
normal
Prioritet zəngin bloklanması
0,9%
normal
Hissə gözləyir0
Texniki xidmətdə0
Əlimizdəki ehtiyat hissələr6
Sifariş olunan hissələr0
Gecikən sifarişlər (borc hissələr)0
İstifadə olunan prioritet göndərişlər0
Uçuşda olan prioritet göndəriş (qalan saat)0 h
Anbar ehtiyatı500 u
Adi zəngin bloklanması0,9 %
Parkın iş saatları0,0 h
İşləyən sensor məntəqələri5

Trend

Əməliyyat əlçatanlığı: — %1000

Böhran ssenariləri

Səviyyə 1 · Hazırlıq artımı

Təlim dörd gün ərzində iş saatlarına tələbi iki dəfədən çox artırır. Ehtiyat hissələr azdır, adi təchizat dörd gün çəkir və nəqliyyat büdcəsi iki prioritet göndərişi əhatə edir. Hazırlığı pozmadan, gecikən sifarişləri yığmadan və radio şəbəkəni tıxamadan saatları təmin edin.

  • Artım zamanı ən azı 790 park iş saatı
  • 30-cu saatdan orta əməliyyat əlçatanlığı ≥ 86 %
  • Son gün ərzində gecikən sifarişlərin ortası ≤ 2
  • 2-dən çox olmayan prioritet göndəriş (nəqliyyat büdcəsi)
  • Orta prioritet bloklanması ≤ 2 %
  • Orta adi bloklanma ≤ 35 %

Səviyyə 2 · Təchizat marşrutu bağlıdır

Sel anbara gedən yeganə yolu 60 saat bağlayır. Konvoylar onun arxasında növbəyə düzülür. Müşahidə əhatəsini çökdürmədən ehtiyatı kifayət etdirin.

  • Anbar heç vaxt boşalmasın (sərt limit)
  • Orta müşahidə əhatəsi ≥ 89 %
  • Yol kəsilməzdən əvvəl ən azı 60 iş saatı missiya
  • Cəmi ən azı 440 park iş saatı
  • Yol yenidən açıldıqdan sonra ən azı 255 iş saatı

Səviyyə 3 · Radio müdaxiləsi və sensor nasazlıqları

Müdaxilə radio kanalların yarısını sıradan çıxarır. On iki saat sonra iki sensor məntəqəsi sıradan çıxır. Prioritet trafikin axmasını təmin edin və əhatəni bərpa edin.

  • Orta prioritet bloklanması ≤ 3 %
  • Sensor nasazlığından sonra orta əhatə ≥ 88 %
  • Orta adi bloklanma ≤ 40 % (adi trafiki bağlamayın)
  • Orta əməliyyat əlçatanlığı ≥ 80 %

Əsas — rəqəmlərin arxasındakı model

Simulyatorun istifadə etdiyi hər əlaqə mənbəyi ilə birlikdə. Fərziyyə kimi qeyd olunan sabitlər illüstrativ kalibrləmələrdir.

Əməliyyat əlçatanlığı: sistemin hazır olduğu vaxtın payı, logistika gecikməsi də daxil olmaqla.
Ao = uptime / (uptime + downtime) ≈ MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)[1][2]
Platformalar işləyərkən eksponensial nasazlığa qədər vaxtla təsadüfi olaraq sıradan çıxır.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Fərziyyə: MTBF, hissə ehtimalı, sərf sürətləri və trafik ümumi planlaşdırma rəqəmləridir, heç bir real sistemə aid məlumat deyil.
Palm teoremi: birə-bir təchizat zamanı boru kəmərindəki hissələr Puasson paylanmasına tabe olur.
pipeline ~ Poisson(mean = demand rate × lead time); backorders = (pipeline − S)⁺[4][3]
Təmirlər sabit sayda briqadanın xidmət etdiyi növbədə gözləyir.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Fərziyyə: MTBF, hissə ehtimalı, sərf sürətləri və trafik ümumi planlaşdırma rəqəmləridir, heç bir real sistemə aid məlumat deyil.
Təchizat günləri: anbarın bugünkü sərflə nə qədər davam etdiyi.
DOS = stock / daily consumption[10]Təchizat günləri davamlı təminat doktrinasında istifadə olunan planlaşdırma göstəricisidir; nisbətin özü sadə hesabdır.
Erlang B bloklanması və kanallar prioritet trafik üçün ehtiyatda saxlandıqda onun dəqiq uzantısı.
B(0)=1, B(k) = A·B(k−1) / (k + A·B(k−1)); with reservation r: exact birth–death chain[5][6]
Radar mənzil tənliyi: aşkarlama məsafəsi ötürülən gücün dördüncü kökü ilə artır.
R ∝ P^(1/4) ⇒ πR² ∝ √P[7]
Model tərəfindən istifadə olunan digər planlaşdırma sabitləri.
MTBF 40 operating h · part needed 40 % · repair Exp(6 h) · sites MTBF 300 h, repair Exp(8 h) · convoy 200 u · burn 1 u per operating h + 0.5 u/h per site at full power · relay +4 channels after 3 h · priority shipment: ≤ 4 open orders, lands within 24 h, one in flight at a time · ≥2 channels always open to routine trafficFərziyyə: MTBF, hissə ehtimalı, sərf sürətləri və trafik ümumi planlaşdırma rəqəmləridir, heç bir real sistemə aid məlumat deyil.
Bul örtük modeli: nöqtənin bir neçə sensor diskindən ən azı biri tərəfindən görünmə ehtimalı.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Fərziyyə: MTBF, hissə ehtimalı, sərf sürətləri və trafik ümumi planlaşdırma rəqəmləridir, heç bir real sistemə aid məlumat deyil.

Təsadüfilik: seed-li mulberry32 generatoru; istifadə olunan paylanmalar — bərabər, eksponensial (tərs CDF), normal (Box–Muller), Puasson (Knuth). Seed göstərilir və paylaşıla bilər.

Mənbələr

  1. DoD Reliability, Availability, Maintainability, and Cost Rationale Report Manual (operational availability Ao) — U.S. Office of the Secretary of Defense, 2009
  2. MIL-HDBK-338B Electronic Reliability Design Handbook (exponential failure model, availability) — U.S. DoD, 1998
  3. C. C. Sherbrooke — METRIC: A Multi-Echelon Technique for Recoverable Item Control (Palm’s theorem, expected backorders) — Operations Research 16(1), 1968
  4. C. Palm — Analysis of the Erlang traffic formulae for busy-signal arrangements (Palm’s theorem on (S−1,S) pipelines) — Ericsson Technics No. 4, pp. 39–58, 1938
  5. ITU-D Study Group 2 — Teletraffic Engineering Handbook: Erlang B recursion E_x = A·E_(x−1)/(x + A·E_(x−1)); Erlang C — ITU, 2002
  6. F. P. Kelly — Loss Networks (trunk reservation) — Annals of Applied Probability 1(3), 1991
  7. MIT Lincoln Laboratory — Introduction to Radar Systems, Lecture 2: radar range equation S/N = P_t G² λ² σ / ((4π)³ R⁴ k T_s B_n L) — MIT Lincoln Laboratory
  8. P. Hall — Introduction to the Theory of Coverage Processes (Boolean model: vacancy = e^(−λ·E|disc|)) — Wiley, 1988
  9. D. Gross, C. M. Harris — Fundamentals of Queueing Theory (M/M/c, machine-repair models) — Wiley, 2008
  10. U.S. Army FM 4-0 Sustainment Operations — sustainment planning concepts (days of supply as a planning measure) — Headquarters, Department of the Army, 2026

Bunu peşə kimi kim edir

Təhsil modeli — əməliyyat qərarları üçün deyil. Real obyektlər hər sabiti öz avadanlığına və məlumatlarına görə kalibrləyir.