یک شبکه پشتیبانی عمومیشده در سطح دکترین عمومی و کتابهای درسی: ۲۴ سکوی عمومی، ۸ تیم تعمیر و نگهداری، یک انبار تأمین که با کاروانها تغذیه میشود، یک شبکه رادیویی ۱۲ کانالی و پنج سایت حسگر. هیچ سامانه، یگان یا عملیات واقعی مدلسازی نشده است — این همان تحقیق در عملیات پشت آمادگی است.
چه چیزی یاد میگیرید
دسترسپذیری عملیاتی (Ao) چه چیزی را میسنجد و قطعات یدکی و صفهای تعمیر چگونه بر آن اثر میگذارند.
فرمول ارلانگ چگونه اندازه یک شبکه رادیویی را تعیین میکند و چرا رزرو کانال از ترافیک اولویتدار محافظت میکند.
چرا برنامهریزان تأمین بر حسب روزهای تأمین میشمارند و چگونه یک مسیر بسته به سکوهای زمینگیر تبدیل میشود.
شبیهساز
زمان 0 h
✓آماده مأموریت
🔧در تعمیر و نگهداری
⧗در انتظار قطعه
◯پوشش حسگر
کنترلها
ساعتهای عملیات به ازای هر سکو در روز. ضربآهنگ بیشتر، خرابی و سوخت بیشتر.
از ۸ تیم تعمیر و نگهداری؛ بقیه روی سکوها کار میکنند.
قطعهای را از سکویی بردارید که خودش منتظر قطعه است. سریعتر است، اما کار را دو برابر میکند.
ساعتهای بین کاروانهای تأمین (بار ثابت برای هر کاروان).
برد با ریشه چهارم توان رشد میکند؛ مصرف سوخت بهصورت خطی رشد میکند.
تماسهای عادی نمیتوانند r کانال آزاد آخر را بگیرند.
یک محمولهٔ اولویتدار رزرو میکند: تا 4 سفارش باز ظرف 24 h میرسند. در هر زمان فقط یک محموله میتواند در هوا باشد و هر کدام از بودجهٔ حملونقل کم میشود.
بعد از ۳ ساعت راهاندازی ۴ کانال اضافه میکند؛ کمی سوخت مصرف میکند.
شاخصها
دسترسپذیری عملیاتی
100%
عادی
روزهای تأمین
3.2d
عادی
پوشش نظارت
95%
عادی
مسدودشدن تماسهای اولویتدار
0.9%
عادی
در انتظار قطعه
0
در تعمیر و نگهداری
0
قطعات یدکی موجود
6
قطعات سفارششده
0
سفارشهای معوق (قطعات بدهکار)
0
محمولههای اولویتدار استفادهشده
0
محمولهٔ اولویتدار در پرواز (ساعتهای باقیمانده)
0 h
موجودی انبار
500 u
مسدودشدن تماسهای عادی
0.9 %
ساعتهای عملیات ناوگان
0.0 h
سایتهای حسگر فعال
5
روند
سناریوهای بحران
سطح 1 · اوج آمادگی
یک رزمایش تقاضا برای ساعتهای عملیات را برای چهار روز بیش از دو برابر میکند. قطعات یدکی کم است، تأمین مجدد عادی چهار روز طول میکشد و بودجهٔ حملونقل دو محمولهٔ اولویتدار را پوشش میدهد. ساعتها را تحویل دهید بدون اینکه آمادگی را خراب کنید، سفارش معوق انباشته کنید یا شبکهٔ رادیویی را مسدود کنید.
دستکم 790 ساعت عملیات ناوگان در طول اوج
میانگین دسترسپذیری عملیاتی ≥ 86 % از ساعت 30
میانگین سفارشهای معوق ≤ 2 در روز آخر
حداکثر 2 محمولهٔ اولویتدار (بودجهٔ حملونقل)
میانگین مسدودشدن اولویتدار ≤ ۲ ٪
میانگین مسدودشدن عادی ≤ ۳۵ ٪
سطح 2 · مسیر تأمین بسته شد
سیلاب تنها جاده انبار را به مدت ۶۰ ساعت میبندد. کاروانها پشت آن صف میکشند. موجودی را طوری دوام بدهید که پوشش نظارت فرو نریزد.
انبار هرگز خالی نشود (حد قطعی)
میانگین پوشش نظارت ≥ 89 %
دستکم 60 ساعت عملیات مأموریت پیش از قطع جاده
در مجموع دستکم 440 ساعت عملیات ناوگان
دستکم 255 ساعت عملیات پس از بازگشایی جاده
سطح 3 · تداخل رادیویی و خرابی حسگرها
تداخل نیمی از کانالهای رادیویی را از کار میاندازد. دوازده ساعت بعد دو سایت حسگر خراب میشوند. ترافیک اولویتدار را جاری نگه دارید و پوشش را بازگردانید.
تعمیرات در صفی منتظر میمانند که تعداد ثابتی تیم به آن خدمت میدهند.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]فرض: MTBF، احتمال قطعه، نرخهای مصرف و ترافیک اعداد برنامهریزی عمومیاند، نه دادههای هیچ سامانه واقعی.
روزهای تأمین: انبار با مصرف امروز چند روز دوام میآورد.
DOS = stock / daily consumption[10]روزهای تأمین یک معیار برنامهریزی است که در دکترین پشتیبانی به کار میرود؛ خود نسبت حساب سادهای است.
مسدودشدن ارلانگ B و بسط دقیق آن وقتی کانالها برای ترافیک اولویتدار رزرو شدهاند.
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 trafficفرض: MTBF، احتمال قطعه، نرخهای مصرف و ترافیک اعداد برنامهریزی عمومیاند، نه دادههای هیچ سامانه واقعی.
مدل پوشش بولی: احتمال اینکه یک نقطه دستکم توسط یکی از چند دیسک حسگر دیده شود.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]فرض: MTBF، احتمال قطعه، نرخهای مصرف و ترافیک اعداد برنامهریزی عمومیاند، نه دادههای هیچ سامانه واقعی.
تصادفیبودن: یک مولد mulberry32 با seed؛ توزیعهای بهکاررفته — یکنواخت، نمایی (وارون CDF)، نرمال (Box–Muller)، پواسون (Knuth). seed نمایش داده میشود و قابل اشتراک است.
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