Kaitselogistika ja valmidus Reaalaja mudel

Üldistatud toetusvõrgustik avaliku doktriini ja õpikute tasemel: 24 üldist platvormi, 8 hooldusmeeskonda, konvoidega varustatud tarnedepoo, 12-kanaliline raadiovõrk ja viis sensorikohta. Ühtegi tegelikku süsteemi, üksust ega operatsiooni ei modelleerita — see on valmiduse taga olev operatsioonianalüüs.

Mida sa õpid

Simulaator

Aeg 0 h
Operatiivne käideldavus 100% · Varustuspäevad 3,2 · Seirekatvus 95% · Prioriteetkõnede blokeerumine 0,9%✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓Depoo varu 500 · 3,2 d 📡 12 ch · 0,9%
  • Missioonivõimeline
  • Hoolduses
  • Ootab varuosi
  • Sensorite katvus

Juhtimine

Töötunde platvormi kohta päevas. Rohkem tempot tähendab rohkem rikkeid ja kütusekulu.

8 hooldusmeeskonnast; ülejäänud töötavad platvormidel.

Võta osa platvormilt, mis juba ootab varuosi. Kiirem, kuid kahekordistab töö.

Tunde tarnekonvoide vahel (konvoi kohta kindel last).

Ulatus kasvab võimsuse neljandajuurega; kütusekulu kasvab lineaarselt.

Tavakõned ei tohi võtta viimast r vaba kanalit.

Broneerib ühe prioriteetse saadetise: kuni 4 avatud tellimust saabuvad 24 h jooksul. Korraga saab teel olla ainult üks saadetis ja iga saadetis arvestatakse transpordieelarvest maha.

Lisab 4 kanalit 3 tunni pärast; kasutab veidi kütust.

Näitajad

Operatiivne käideldavus
100%
normaalne
Varustuspäevad
3,2d
normaalne
Seirekatvus
95%
normaalne
Prioriteetkõnede blokeerumine
0,9%
normaalne
Ootavad varuosi0
Hoolduses0
Varuosad laos6
Tellitud osad0
Täitmata tellimused (võlgu olevad osad)0
Kasutatud prioriteetsed saadetised0
Prioriteetne saadetis teel (tunde jäänud)0 h
Depoo varu500 u
Tavakõnede blokeerumine0,9 %
Laevastiku töötunnid0,0 h
Töötavad sensorikohad5

Trend

Operatiivne käideldavus: — %1000

Kriisistsenaariumid

Tase 1 · Valmiduse tippkoormus

Õppus suurendab neljaks päevaks töötundide nõudlust üle kahe korra. Varuosi on vähe, tavaline täiendamine võtab neli päeva ja transpordieelarve katab kaks prioriteetset saadetist. Taga töötunnid, rikkumata valmidust, kuhjamata täitmata tellimusi ja ummistamata raadiovõrku.

  • Vähemalt 790 laevastiku töötundi tippkoormuse ajal
  • Keskmine operatiivne käideldavus ≥ 86 % alates tunnist 30
  • Keskmiselt ≤ 2 täitmata tellimust viimasel päeval
  • Mitte rohkem kui 2 prioriteetset saadetist (transpordieelarve)
  • Keskmine prioriteedi blokeerumine ≤ 2 %
  • Keskmine tavakõnede blokeerumine ≤ 35 %

Tase 2 · Tarnemarsruut suletud

Üleujutus sulgeb 60 tunniks ainsa tee depoosse. Konvoid koguneb selle taha. Pane varu vastu pidama, laskmata seirekatvusel kokku kukkuda.

  • Depoo ei jää kunagi tühjaks (range piir)
  • Keskmine seirekatvus ≥ 89 %
  • Vähemalt 60 töötundi missioone enne tee sulgemist
  • Kokku vähemalt 440 laevastiku töötundi
  • Vähemalt 255 töötundi pärast tee taasavamist

Tase 3 · Raadiohäired ja sensoririkked

Häired lõikavad välja poole raadiokanalitest. Kaksteist tundi hiljem lähevad rikki kaks sensorikohta. Hoia prioriteetne liiklus liikumas ja taasta katvus.

  • Keskmine prioriteedi blokeerumine ≤ 3 %
  • Keskmine katvus ≥ 88 % pärast sensoririket
  • Keskmine tavakõnede blokeerumine ≤ 40 % (ära sulge tavaliiklust välja)
  • Keskmine operatiivne käideldavus ≥ 80 %

Alus — arvude taga olev mudel

Kõik seosed, mida simulaator kasutab, koos allikaga. Eeldustena märgitud konstandid on illustratiivsed kalibreeringud.

Operatiivne käideldavus: osa ajast, mil süsteem on valmis, sealhulgas logistikaviivitus.
Ao = uptime / (uptime + downtime) ≈ MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)[1][2]
Platvormid lähevad töötamise ajal juhuslikult rikki eksponentsiaalse rikkeni kuluva ajaga.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Eeldus: MTBF, osa tõenäosus, kulumäärad ja liiklus on üldised planeerimisarvud, mitte andmed ühegi tegeliku süsteemi kohta.
Palmi teoreem: ühe-ühele täiendamise korral järgivad torustikus olevad osad Poissoni jaotust.
pipeline ~ Poisson(mean = demand rate × lead time); backorders = (pipeline − S)⁺[4][3]
Remondid ootavad järjekorras, mida teenindab kindel arv meeskondi.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Eeldus: MTBF, osa tõenäosus, kulumäärad ja liiklus on üldised planeerimisarvud, mitte andmed ühegi tegeliku süsteemi kohta.
Varustuspäevad: kui kaua depoo praeguse tarbimise juures vastu peab.
DOS = stock / daily consumption[10]Varustuspäevad on toetusdoktriinis kasutatav planeerimismõõt; suhtarv ise on lihtne aritmeetika.
Erlang B blokeerumine ja selle täpne laiendus, kui kanalid on prioriteetse liikluse jaoks reserveeritud.
B(0)=1, B(k) = A·B(k−1) / (k + A·B(k−1)); with reservation r: exact birth–death chain[5][6]
Radarivõrrand: avastusulatus kasvab edastatud võimsuse neljandajuurega.
R ∝ P^(1/4) ⇒ πR² ∝ √P[7]
Muud mudelis kasutatavad planeerimiskonstandid.
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 trafficEeldus: MTBF, osa tõenäosus, kulumäärad ja liiklus on üldised planeerimisarvud, mitte andmed ühegi tegeliku süsteemi kohta.
Boole’i katvusmudel: tõenäosus, et punkti näeb vähemalt üks mitmest sensoriketast.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Eeldus: MTBF, osa tõenäosus, kulumäärad ja liiklus on üldised planeerimisarvud, mitte andmed ühegi tegeliku süsteemi kohta.

Juhuslikkus: seemnega mulberry32 generaator; kasutatud jaotused — ühtlane, eksponentsiaalne (pöördkumulatiivne jaotusfunktsioon), normaal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeme on nähtav ja jagatav.

Allikad

  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

Kes seda elukutseliselt teeb

Õppemudel — ei ole mõeldud operatiivotsusteks. Tegelikud rajatised kalibreerivad iga konstandi oma seadmete ja andmete järgi.