Puolustuslogistiikka ja valmius Reaaliaikainen malli

Yleistetty huoltoverkosto julkisen doktriinin ja oppikirjojen tasolla: 24 yleistä alustaa, 8 huoltotiimiä, saattueilla täydennettävä huoltovarasto, 12 kanavan radioverkko ja viisi anturipaikkaa. Mitään todellista järjestelmää, yksikköä tai operaatiota ei mallinneta — tämä on valmiuden taustalla oleva operaatiotutkimus.

Mitä opit

Simulaattori

Aika 0 h
Operatiivinen käytettävyys 100% · Toimitusvarmuuspäivät 3,2 · Valvontapeitto 95% · Prioriteettipuhelujen tukkeutuminen 0,9%✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓Varaston saldo 500 · 3,2 d 📡 12 ch · 0,9%
  • Toimintakuntoinen
  • Huollossa
  • Odottaa osia
  • Anturipeitto

Säätimet

Käyttötunteja alustaa kohden päivässä. Suurempi tempo tarkoittaa enemmän vikoja ja polttoainetta.

8 huoltotiimistä; loput työskentelevät alustoilla.

Ota osa alustalta, joka jo odottaa osia. Nopeampaa, mutta kaksinkertaistaa työn.

Tunteja huoltosaattueiden välillä (kiinteä kuorma saattuetta kohden).

Kantama kasvaa tehon neljäntenä juurena; polttoaineenkulutus kasvaa lineaarisesti.

Rutiinipuhelut eivät saa ottaa viimeisiä r vapaata kanavaa.

Varaa yhden prioriteettikuljetuksen: enintään 4 avointa tilausta saapuu 24 h:n kuluessa. Vain yksi kuljetus voi olla kerrallaan matkalla, ja jokainen lasketaan kuljetusbudjettiin.

Lisää 4 kanavaa 3 tunnin asennuksen jälkeen; kuluttaa vähän polttoainetta.

Mittarit

Operatiivinen käytettävyys
100%
normaali
Toimitusvarmuuspäivät
3,2d
normaali
Valvontapeitto
95%
normaali
Prioriteettipuhelujen tukkeutuminen
0,9%
normaali
Odottaa osia0
Huollossa0
Varaosia käsillä6
Tilatut osat0
Jälkitoimitukset (velaksi jääneet osat)0
Käytetyt prioriteettikuljetukset0
Prioriteettikuljetus matkalla (tunteja jäljellä)0 h
Varaston saldo500 u
Rutiinipuhelujen tukkeutuminen0,9 %
Kaluston käyttötunnit0,0 h
Toimivat anturipaikat5

Trendi

Operatiivinen käytettävyys: — %1000

Kriisiskenaariot

Taso 1 · Valmiuden kuormitushuippu

Harjoitus yli kaksinkertaistaa käyttötuntien kysynnän neljäksi päiväksi. Varaosia on niukasti, tavallinen täydennys kestää neljä päivää, ja kuljetusbudjetti kattaa kaksi prioriteettikuljetusta. Toimita tunnit pilaamatta valmiutta, kasaamatta jälkitoimituksia tai tukkimatta radioverkkoa.

  • Vähintään 790 kaluston käyttötuntia huipun aikana
  • Keskimääräinen operatiivinen käytettävyys ≥ 86 % tunnista 30 alkaen
  • Jälkitoimituksia keskimäärin ≤ 2 viimeisen vuorokauden aikana
  • Enintään 2 prioriteettikuljetusta (kuljetusbudjetti)
  • Keskimääräinen prioriteettitukkeutuminen ≤ 2 %
  • Keskimääräinen rutiinitukkeutuminen ≤ 35 %

Taso 2 · Huoltoreitti suljettu

Tulva sulkee ainoan tien varastolle 60 tunniksi. Saattueet jonottavat sen takana. Saa varasto riittämään antamatta valvontapeiton romahtaa.

  • Varasto ei koskaan tyhjene (ehdoton raja)
  • Keskimääräinen valvontapeitto ≥ 89 %
  • Vähintään 60 käyttötuntia tehtäviä ennen tien sulkemista
  • Yhteensä vähintään 440 kaluston käyttötuntia
  • Vähintään 255 käyttötuntia tien uudelleenavaamisen jälkeen

Taso 3 · Radiohäiriöt ja anturiviat

Häiriö iskee puolet radiokanavista pois. Kaksitoista tuntia myöhemmin kaksi anturipaikkaa vikaantuu. Pidä prioriteettiliikenne liikkeellä ja palauta peitto.

  • Keskimääräinen prioriteettitukkeutuminen ≤ 3 %
  • Keskimääräinen peitto ≥ 88 % anturivian jälkeen
  • Keskimääräinen rutiinitukkeutuminen ≤ 40 % (älä sulje rutiiniliikennettä kokonaan pois)
  • Keskimääräinen operatiivinen käytettävyys ≥ 80 %

Perusta — lukujen takana oleva malli

Kaikki simulaattorin käyttämät yhteydet lähteineen. Oletuksiksi merkityt vakiot ovat havainnollistavia kalibrointeja.

Operatiivinen käytettävyys: osuus ajasta, jolloin järjestelmä on valmiina, logistiikkaviive mukaan lukien.
Ao = uptime / (uptime + downtime) ≈ MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)[1][2]
Alustat vikaantuvat satunnaisesti eksponentiaalisella vikaantumisajalla käytön aikana.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Oletus: MTBF, osan todennäköisyys, kulutusnopeudet ja liikenne ovat yleisiä suunnitteluarvoja, eivät minkään todellisen järjestelmän tietoja.
Palmin lause: yksi yhteen -täydennyksessä putkistossa olevat osat noudattavat Poisson-jakaumaa.
pipeline ~ Poisson(mean = demand rate × lead time); backorders = (pipeline − S)⁺[4][3]
Korjaukset odottavat jonossa, jota palvelee kiinteä määrä tiimejä.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Oletus: MTBF, osan todennäköisyys, kulutusnopeudet ja liikenne ovat yleisiä suunnitteluarvoja, eivät minkään todellisen järjestelmän tietoja.
Toimitusvarmuuspäivät (days of supply): kuinka kauan varasto kestää nykyisellä kulutuksella.
DOS = stock / daily consumption[10]Toimitusvarmuuspäivät on huoltovarmuusopeissa käytetty suunnittelumitta; suhdeluku itse on yksinkertaista laskentoa.
Erlang B -tukkeutuminen ja sen tarkka laajennus, kun kanavia on varattu prioriteettiliikenteelle.
B(0)=1, B(k) = A·B(k−1) / (k + A·B(k−1)); with reservation r: exact birth–death chain[5][6]
Tutkayhtälö: havaintoetäisyys kasvaa lähetetyn tehon neljäntenä juurena.
R ∝ P^(1/4) ⇒ πR² ∝ √P[7]
Muut mallin käyttämät suunnitteluvakiot.
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 trafficOletus: MTBF, osan todennäköisyys, kulutusnopeudet ja liikenne ovat yleisiä suunnitteluarvoja, eivät minkään todellisen järjestelmän tietoja.
Boolen peittomalli: todennäköisyys, että vähintään yksi useasta anturikiekosta näkee pisteen.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Oletus: MTBF, osan todennäköisyys, kulutusnopeudet ja liikenne ovat yleisiä suunnitteluarvoja, eivät minkään todellisen järjestelmän tietoja.

Satunnaisuus: siemenellä alustettu mulberry32-generaattori; käytetyt jakaumat — tasainen, eksponentiaalinen (käänteinen kertymäfunktio), normaali (Box–Muller), Poisson (Knuth). Siemen näytetään ja se on jaettavissa.

Lähteet

  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

Kuka tekee tätä työkseen

Opetusmalli — ei operatiivisten päätösten tekoon. Todelliset laitokset kalibroivat jokaisen vakion omien laitteidensa ja tietojensa mukaan.