Zobecněná zabezpečovací síť na úrovni veřejné doktríny a učebnic: 24 obecných platforem, 8 údržbářských týmů, zásobovací sklad plněný konvoji, radiová síť o 12 kanálech a pět stanovišť senzorů. Nemodeluje se žádný skutečný systém, jednotka ani operace — jde o operační výzkum, který stojí za pohotovostí.
Co se naučíte
Co měří provozní pohotovost (Ao) a jak ji ovlivňují náhradní díly a fronty oprav.
Jak Erlangův vzorec dimenzuje radiovou síť a proč rezervace kanálů chrání prioritní provoz.
Proč plánovači zásobování počítají ve dnech zásob a jak uzavřená trasa vede k odstaveným platformám.
Simulátor
Čas 0 h
✓Připraveno k nasazení
🔧V údržbě
⧗Čeká na díly
◯Pokrytí senzory
Ovládání
Provozní hodiny na platformu a den. Vyšší tempo znamená více poruch a paliva.
Z 8 údržbářských týmů; ostatní pracují na platformách.
Vezměte díl z platformy, která už čeká na díly. Rychlejší, ale práce se zdvojnásobí.
Hodin mezi zásobovacími konvoji (pevný náklad na konvoj).
Dosah roste se čtvrtou odmocninou výkonu; spotřeba paliva roste lineárně.
Rutinní hovory nesmějí obsadit posledních r volných kanálů.
Objedná jednu prioritní zásilku: až 4 otevřené objednávky dorazí do 24 h. Ve vzduchu může být vždy jen jedna zásilka a každá se započítává do rozpočtu na přepravu.
Po 3 h zřizování přidá 4 kanály; spotřebuje trochu paliva.
Ukazatele
Provozní pohotovost
100%
normální
Dny zásob
3,2d
normální
Pokrytí dohledem
95%
normální
Blokování prioritních hovorů
0,9%
normální
Čeká na díly
0
V údržbě
0
Náhradní díly na skladě
6
Objednané díly
0
Nevyřízené objednávky (dlužné díly)
0
Využité prioritní zásilky
0
Prioritní zásilka na cestě (zbývající hodiny)
0 h
Zásoby ve skladu
500 u
Blokování rutinních hovorů
0,9 %
Provozní hodiny flotily
0,0 h
Stanoviště senzorů v provozu
5
Trend
Krizové scénáře
Úroveň 1 · Nápor na pohotovost
Cvičení na čtyři dny více než zdvojnásobí poptávku po provozních hodinách. Náhradních dílů je málo, běžné doplnění trvá čtyři dny a rozpočet na přepravu pokryje dvě prioritní zásilky. Odpracujte hodiny, aniž byste zničili pohotovost, nahromadili nevyřízené objednávky nebo zahltili radiovou síť.
Alespoň 790 provozních hodin flotily během náporu
Průměrná provozní pohotovost ≥ 86 % od hodiny 30
Průměrně ≤ 2 nevyřízené objednávky během posledního dne
Nejvýše 2 prioritní zásilky (rozpočet na přepravu)
Průměrné prioritní blokování ≤ 2 %
Průměrné rutinní blokování ≤ 35 %
Úroveň 2 · Zásobovací trasa uzavřena
Povodeň na 60 hodin uzavře jedinou silnici ke skladu. Konvoje se za ní řadí do fronty. Zařiďte, aby zásoby vydržely, a nenechte přitom zhroutit pokrytí dohledem.
Sklad se nikdy nevyprázdní (pevná hranice)
Průměrné pokrytí dohledem ≥ 89 %
Alespoň 60 provozních hodin misí před uzavřením silnice
Celkem alespoň 440 provozních hodin flotily
Alespoň 255 provozních hodin po znovuotevření silnice
Úroveň 3 · Radiové rušení a poruchy senzorů
Rušení vyřadí polovinu radiových kanálů. O dvanáct hodin později vypadnou dvě stanoviště senzorů. Udržte prioritní provoz a obnovte pokrytí.
Platformy se za provozu porouchávají náhodně s exponenciální dobou do poruchy.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Předpoklad: MTBF, pravděpodobnost dostupnosti dílů, spotřeby a provoz jsou obecná plánovací čísla, nikoli data o žádném skutečném systému.
Palmova věta: při doplňování jeden za jeden sledují díly v zásobovacím řetězci Poissonovo rozdělení.
Opravy čekají ve frontě, kterou obsluhuje pevný počet týmů.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Předpoklad: MTBF, pravděpodobnost dostupnosti dílů, spotřeby a provoz jsou obecná plánovací čísla, nikoli data o žádném skutečném systému.
Dny zásob: jak dlouho vydrží sklad při dnešní spotřebě.
DOS = stock / daily consumption[10]Dny zásob jsou plánovací míra používaná v doktríně zabezpečení; samotný poměr je prostá aritmetika.
Blokování podle Erlanga B a jeho přesné rozšíření, když jsou kanály vyhrazeny pro prioritní provoz.
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 trafficPředpoklad: MTBF, pravděpodobnost dostupnosti dílů, spotřeby a provoz jsou obecná plánovací čísla, nikoli data o žádném skutečném systému.
Booleovský model pokrytí: pravděpodobnost, že bod zachytí alespoň jeden z několika kruhů dosahu senzorů.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Předpoklad: MTBF, pravděpodobnost dostupnosti dílů, spotřeby a provoz jsou obecná plánovací čísla, nikoli data o žádném skutečném systému.
Náhodnost: generátor mulberry32 se seedem; použitá rozdělení — rovnoměrné, exponenciální (inverzní CDF), normální (Box–Muller), Poissonovo (Knuth). Seed je zobrazen a lze ho sdílet.
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