સંરક્ષણ લોજિસ્ટિક્સ અને તૈયારી લાઇવ મોડેલ

જાહેર સિદ્ધાંત અને પાઠ્યપુસ્તકોના સ્તરે સામાન્યીકૃત સસ્ટેનમેન્ટ નેટવર્ક: 24 સામાન્ય પ્લેટફોર્મ, 8 જાળવણી ટીમો, કાફલાઓથી ભરાતો સપ્લાય ડેપો, 12-ચેનલનું રેડિયો નેટ અને પાંચ સેન્સર સાઇટ. કોઈ વાસ્તવિક સિસ્ટમ, એકમ કે ઓપરેશનનું મોડેલ બનાવાયું નથી — આ તૈયારી (રેડિનેસ) પાછળનું ઓપરેશન્સ રિસર્ચ છે.

તમે શું શીખશો

સિમ્યુલેટર

સમય 0 h
ઓપરેશનલ ઉપલબ્ધતા 100% · પુરવઠાના દિવસો 3.2 · સર્વેલન્સ કવરેજ 95% · પ્રાથમિકતા કૉલ બ્લોકિંગ 0.9%✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ડેપો સ્ટોક 500 · 3.2 d 📡 12 ch · 0.9%
  • મિશન માટે સક્ષમ
  • જાળવણીમાં
  • પાર્ટ્સની રાહ જોવાય છે
  • સેન્સર કવરેજ

કંટ્રોલ

પ્લેટફોર્મ દીઠ દરરોજ ઓપરેટિંગ કલાકો. વધુ ટેમ્પો, વધુ ખામીઓ અને બળતણ.

8 જાળવણી ટીમોમાંથી; બાકીની પ્લેટફોર્મ પર કામ કરે છે.

પહેલેથી પાર્ટ્સની રાહ જોતા પ્લેટફોર્મમાંથી પાર્ટ લો. ઝડપી, પણ કામ બમણું થાય છે.

સપ્લાય કાફલાઓ વચ્ચેના કલાકો (કાફલા દીઠ નિશ્ચિત લોડ).

રેન્જ પાવરના ચોથા મૂળ સાથે વધે છે; બળતણનો વપરાશ રેખીય રીતે વધે છે.

રૂટિન કૉલ છેલ્લી r ખાલી ચેનલો લઈ શકતા નથી.

એક પ્રાથમિકતા શિપમેન્ટ બુક કરે છે: વધુમાં વધુ 4 ખુલ્લા ઓર્ડર 24 h ની અંદર પહોંચે છે. એક સમયે ફક્ત એક શિપમેન્ટ હવામાં હોઈ શકે, અને દરેક પરિવહન બજેટમાં ગણાય છે.

3 કલાકના સેટઅપ પછી 4 ચેનલ ઉમેરે છે; થોડું બળતણ વાપરે છે.

સૂચકો

ઓપરેશનલ ઉપલબ્ધતા
100%
સામાન્ય
પુરવઠાના દિવસો
3.2d
સામાન્ય
સર્વેલન્સ કવરેજ
95%
સામાન્ય
પ્રાથમિકતા કૉલ બ્લોકિંગ
0.9%
સામાન્ય
પાર્ટ્સની રાહ જોવાય છે0
જાળવણીમાં0
હાથ પર સ્પેર6
ઓર્ડર પર પાર્ટ્સ0
બેકઓર્ડર (બાકી પાર્ટ્સ)0
વપરાયેલાં પ્રાથમિકતા શિપમેન્ટ0
રસ્તામાં પ્રાથમિકતા શિપમેન્ટ (બાકી કલાકો)0 h
ડેપો સ્ટોક500 u
રૂટિન કૉલ બ્લોકિંગ0.9 %
કાફલાના ઓપરેટિંગ કલાકો0.0 h
સેન્સર સાઇટ ચાલુ5

ટ્રેન્ડ

ઓપરેશનલ ઉપલબ્ધતા: — %1000

કટોકટી દૃશ્યો

સ્તર 1 · તૈયારીમાં ઉછાળો

એક કવાયત ચાર દિવસ માટે ઓપરેટિંગ કલાકોની માંગ બમણા કરતાં પણ વધારે કરે છે. સ્પેર ઓછા છે, નિયમિત પુનઃપુરવઠામાં ચાર દિવસ લાગે છે, અને પરિવહન બજેટ બે પ્રાથમિકતા શિપમેન્ટ જેટલું છે. તૈયારી બગાડ્યા વિના, બેકઓર્ડરનો ઢગલો કર્યા વિના કે રેડિયો નેટ જામ કર્યા વિના કલાકો પૂરા કરો.

  • ઉછાળા દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 790 કાફલા ઓપરેટિંગ કલાકો
  • કલાક 30 થી સરેરાશ ઓપરેશનલ ઉપલબ્ધતા ≥ 86 %
  • છેલ્લા દિવસે સરેરાશ બેકઓર્ડર ≤ 2
  • 2 થી વધુ પ્રાથમિકતા શિપમેન્ટ નહીં (પરિવહન બજેટ)
  • સરેરાશ પ્રાથમિકતા બ્લોકિંગ ≤ 2 %
  • સરેરાશ રૂટિન બ્લોકિંગ ≤ 35 %

સ્તર 2 · સપ્લાય રૂટ બંધ

પૂર ડેપો તરફનો એકમાત્ર રસ્તો 60 કલાક માટે બંધ કરી દે છે. કાફલા તેની પાછળ કતારમાં લાગે છે. સર્વેલન્સ કવરેજ તૂટી પડ્યા વિના સ્ટોક ચાલે તેમ કરો.

  • ડેપો ક્યારેય ખાલી થતો નથી (કડક મર્યાદા)
  • સરેરાશ સર્વેલન્સ કવરેજ ≥ 89 %
  • રસ્તો બંધ થાય તે પહેલાં ઓછામાં ઓછા 60 ઓપરેટિંગ કલાકના મિશન
  • કુલ ઓછામાં ઓછા 440 કાફલા ઓપરેટિંગ કલાકો
  • રસ્તો ફરી ખૂલ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 255 ઓપરેટિંગ કલાકો

સ્તર 3 · રેડિયો દખલગીરી અને સેન્સર ખામીઓ

દખલગીરી અડધી રેડિયો ચેનલો ઠપ કરી દે છે. બાર કલાક પછી બે સેન્સર સાઇટ નિષ્ફળ જાય છે. પ્રાથમિકતા ટ્રાફિક ચાલુ રાખો અને કવરેજ પુનઃસ્થાપિત કરો.

  • સરેરાશ પ્રાથમિકતા બ્લોકિંગ ≤ 3 %
  • સેન્સર ખામી પછી સરેરાશ કવરેજ ≥ 88 %
  • સરેરાશ રૂટિન બ્લોકિંગ ≤ 40 % (રૂટિન ટ્રાફિકને બહાર ન કાઢો)
  • સરેરાશ ઓપરેશનલ ઉપલબ્ધતા ≥ 80 %

આધાર — આંકડા પાછળનું મોડેલ

સિમ્યુલેટર દ્વારા વપરાતો દરેક સંબંધ, તેના સ્રોત સાથે. ધારણા તરીકે ચિહ્નિત અચળાંકો ઉદાહરણરૂપ કેલિબ્રેશન છે.

ઓપરેશનલ ઉપલબ્ધતા: સિસ્ટમ તૈયાર હોય તે સમયનો અંશ, લોજિસ્ટિક વિલંબ સહિત.
Ao = uptime / (uptime + downtime) ≈ MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)[1][2]
પ્લેટફોર્મ ચાલુ હોય ત્યારે ઘાતાંકીય નિષ્ફળતા-સમય સાથે અનિયમિત રીતે નિષ્ફળ જાય છે.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]ધારણા: MTBF, પાર્ટની સંભાવના, વપરાશ દર અને ટ્રાફિક સામાન્ય આયોજન સંખ્યાઓ છે, કોઈ વાસ્તવિક સિસ્ટમનો ડેટા નથી.
પાલ્મનું પ્રમેય: એક-બદલે-એક પુનઃપુરવઠામાં પાઇપલાઇનમાંના પાર્ટ્સ પોઇસન વિતરણને અનુસરે છે.
pipeline ~ Poisson(mean = demand rate × lead time); backorders = (pipeline − S)⁺[4][3]
રિપેર નિશ્ચિત સંખ્યાની ટીમો દ્વારા સેવાતી કતારમાં રાહ જુએ છે.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]ધારણા: MTBF, પાર્ટની સંભાવના, વપરાશ દર અને ટ્રાફિક સામાન્ય આયોજન સંખ્યાઓ છે, કોઈ વાસ્તવિક સિસ્ટમનો ડેટા નથી.
પુરવઠાના દિવસો: આજના વપરાશ પ્રમાણે ડેપો કેટલો સમય ચાલે.
DOS = stock / daily consumption[10]પુરવઠાના દિવસો સસ્ટેનમેન્ટ સિદ્ધાંતમાં વપરાતું આયોજન માપ છે; ગુણોત્તર પોતે સરળ અંકગણિત છે.
અર્લાંગ B બ્લોકિંગ, અને પ્રાથમિકતા ટ્રાફિક માટે ચેનલો અનામત હોય ત્યારે તેનું ચોક્કસ વિસ્તરણ.
B(0)=1, B(k) = A·B(k−1) / (k + A·B(k−1)); with reservation r: exact birth–death chain[5][6]
રડાર રેન્જ સમીકરણ: ટ્રાન્સમિટ કરેલા પાવરના ચોથા મૂળ સાથે શોધ અંતર વધે છે.
R ∝ P^(1/4) ⇒ πR² ∝ √P[7]
મોડેલ દ્વારા વપરાતા અન્ય આયોજન અચળાંકો.
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 trafficધારણા: MTBF, પાર્ટની સંભાવના, વપરાશ દર અને ટ્રાફિક સામાન્ય આયોજન સંખ્યાઓ છે, કોઈ વાસ્તવિક સિસ્ટમનો ડેટા નથી.
બૂલિયન કવરેજ મોડેલ: કોઈ બિંદુ ઘણી સેન્સર ડિસ્કમાંથી ઓછામાં ઓછી એક દ્વારા જોવાય તેની સંભાવના.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]ધારણા: MTBF, પાર્ટની સંભાવના, વપરાશ દર અને ટ્રાફિક સામાન્ય આયોજન સંખ્યાઓ છે, કોઈ વાસ્તવિક સિસ્ટમનો ડેટા નથી.

અનિયમિતતા: સીડવાળું mulberry32 જનરેટર; વપરાયેલા વિતરણ — સમાન, ઘાતાંકીય (ઇન્વર્સ CDF), સામાન્ય (Box–Muller), પોઇસન (Knuth). સીડ દર્શાવાય છે અને શેર કરી શકાય છે.

સ્રોતો

  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

આ કામ આજીવિકા તરીકે કોણ કરે છે

શૈક્ષણિક મોડેલ — ઓપરેશનલ નિર્ણયો માટે નહીં. વાસ્તવિક સાઇટ દરેક અચળાંકને પોતાના સાધનો અને ડેટા મુજબ કેલિબ્રેટ કરે છે.