Generalizirana mreža održavanja na nivou javne doktrine i udžbenika: 24 generičke platforme, 8 timova za održavanje, skladište koje opskrbljuju konvoji, radio-mreža od 12 kanala i pet lokacija senzora. Ne modelira se nijedan stvarni sistem, jedinica ni operacija — ovo su operaciona istraživanja iza spremnosti.
Šta ćete naučiti
Šta mjeri operativna raspoloživost (Ao) i kako je određuju rezervni dijelovi i redovi za popravku.
Kako Erlangova formula dimenzionira radio-mrežu i zašto rezervacija kanala štiti prioritetni saobraćaj.
Zašto planeri snabdijevanja broje u danima snabdijevanja i kako se zatvorena ruta pretvara u prizemljene platforme.
Simulator
Vrijeme 0 h
✓Spreman za zadatak
🔧Na održavanju
⧗Čeka dijelove
◯Pokrivenost senzorima
Kontrole
Radni sati po platformi dnevno. Veći tempo, više kvarova i goriva.
Od 8 timova za održavanje; ostali rade na platformama.
Uzmi dio s platforme koja već čeka dijelove. Brže, ali udvostručuje posao.
Sati između konvoja snabdijevanja (fiksni teret po konvoju).
Domet raste s četvrtim korijenom snage; potrošnja goriva raste linearno.
Rutinski pozivi ne smiju zauzeti zadnjih r slobodnih kanala.
Rezerviše jednu prioritetnu pošiljku: do 4 otvorene narudžbe stižu u roku od 24 h. U zraku može biti samo jedna pošiljka istovremeno, a svaka se računa u transportni budžet.
Dodaje 4 kanala nakon 3 h postavljanja; troši malo goriva.
Pokazatelji
Operativna raspoloživost
100%
normalno
Dani snabdijevanja
3,2d
normalno
Pokrivenost nadzorom
95%
normalno
Blokiranje prioritetnih poziva
0,9%
normalno
Čeka dijelove
0
Na održavanju
0
Rezervni dijelovi na zalihi
6
Dijelovi u narudžbi
0
Zaostale narudžbe (dugovani dijelovi)
0
Iskorištene prioritetne pošiljke
0
Prioritetna pošiljka u letu (preostali sati)
0 h
Zaliha u skladištu
500 u
Blokiranje rutinskih poziva
0,9 %
Radni sati flote
0,0 h
Lokacije senzora u radu
5
Trend
Krizni scenariji
Nivo 1 · Nalet spremnosti
Vježba na četiri dana više nego udvostručuje potražnju za radnim satima. Rezervnih dijelova je malo, redovna dopuna traje četiri dana, a transportni budžet pokriva dvije prioritetne pošiljke. Isporučite sate bez uništavanja spremnosti, gomilanja zaostalih narudžbi ili zagušenja radio-mreže.
Najmanje 790 radnih sati flote tokom naleta
Prosječna operativna raspoloživost ≥ 86 % od 30. sata
Prosječno zaostalih narudžbi ≤ 2 tokom posljednjeg dana
Najviše 2 prioritetne pošiljke (transportni budžet)
Prosječno prioritetno blokiranje ≤ 2 %
Prosječno rutinsko blokiranje ≤ 35 %
Nivo 2 · Ruta snabdijevanja zatvorena
Poplava zatvara jedinu cestu do skladišta na 60 sati. Konvoji se gomilaju iza nje. Neka zaliha traje a da pokrivenost nadzorom ne propadne.
Skladište se nikad ne isprazni (stroga granica)
Prosječna pokrivenost nadzorom ≥ 89 %
Najmanje 60 radnih sati misija prije zatvaranja ceste
Najmanje 440 radnih sati flote ukupno
Najmanje 255 radnih sati nakon ponovnog otvaranja ceste
Nivo 3 · Radio-smetnje i kvarovi senzora
Smetnje obaraju polovinu radio-kanala. Dvanaest sati kasnije otkazuju dvije lokacije senzora. Održite prioritetni saobraćaj u toku i vratite pokrivenost.
Prosječno prioritetno blokiranje ≤ 3 %
Prosječna pokrivenost ≥ 88 % nakon kvara senzora
Prosječno rutinsko blokiranje ≤ 40 % (ne isključujte rutinski saobraćaj)
Prosječna operativna raspoloživost ≥ 80 %
Osnova — model iza brojeva
Svaka relacija koju simulator koristi, s njenim izvorom. Konstante označene kao pretpostavke su ilustrativne kalibracije.
Operativna raspoloživost: udio vremena u kojem je sistem spreman, uključujući logističko kašnjenje.
Platforme otkazuju nasumično s eksponencijalnim vremenom do kvara tokom rada.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Pretpostavka: MTBF, vjerovatnoća dijela, stope potrošnje i saobraćaj su opći planski brojevi, a ne podaci o bilo kojem stvarnom sistemu.
Palmova teorema: uz snabdijevanje jedan-za-jedan, dijelovi u cjevovodu prate Poissonovu raspodjelu.
Popravke čekaju u redu koji opslužuje fiksni broj timova.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Pretpostavka: MTBF, vjerovatnoća dijela, stope potrošnje i saobraćaj su opći planski brojevi, a ne podaci o bilo kojem stvarnom sistemu.
Dani snabdijevanja: koliko dugo skladište traje pri današnjoj potrošnji.
DOS = stock / daily consumption[10]Dani snabdijevanja su planska mjera koja se koristi u doktrini održavanja; sam omjer je jednostavna aritmetika.
Erlang B blokiranje i njegovo tačno proširenje kad su kanali rezervirani za prioritetni saobraćaj.
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 trafficPretpostavka: MTBF, vjerovatnoća dijela, stope potrošnje i saobraćaj su opći planski brojevi, a ne podaci o bilo kojem stvarnom sistemu.
Booleov model pokrivenosti: vjerovatnoća da tačku vidi barem jedan od više diskova senzora.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Pretpostavka: MTBF, vjerovatnoća dijela, stope potrošnje i saobraćaj su opći planski brojevi, a ne podaci o bilo kojem stvarnom sistemu.
Nasumičnost: mulberry32 generator sa seedom; korištene raspodjele — uniformna, eksponencijalna (inverzna CDF), normalna (Box–Muller), Poissonova (Knuth). Seed se prikazuje i može se dijeliti.
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