Általánosított ellátási hálózat nyilvános doktrínák és tankönyvek szintjén: 24 általános platform, 8 karbantartó csapat, konvojokkal táplált ellátási raktár, 12 csatornás rádióhálózat és öt érzékelőtelep. Semmilyen valódi rendszert, egységet vagy műveletet nem modelleznek — ez a készenlét mögötti műveletkutatás.
Mit fog megtanulni
Mit mér a működési rendelkezésre állás (Ao), és hogyan hajtja azt a pótalkatrész és a javítási sor.
Hogyan méretezi az Erlang-képlet a rádióhálózatot, és miért védi a csatornák fenntartása a prioritásos forgalmat.
Miért számolnak az ellátástervezők ellátási napokban, és hogyan lesz egy lezárt útvonalból földhöz kötött platform.
Szimulátor
Idő: 0 h
✓Bevethető
🔧Karbantartásban
⧗Alkatrészre vár
◯Érzékelőlefedettség
Vezérlők
Üzemórák platformonként naponta. Nagyobb tempó, több meghibásodás és üzemanyag.
A 8 karbantartó csapatból; a többi platformokon dolgozik.
Alkatrészt vesz el egy olyan platformtól, amely már alkatrészre vár. Gyorsabb, de megduplázza a munkát.
Az ellátási konvojok közötti órák (konvojonként rögzített rakomány).
A hatótávolság a teljesítmény negyedik gyökével nő; az üzemanyag-fogyasztás lineárisan.
A rutinhívások nem foglalhatják el az utolsó r szabad csatornát.
Egy prioritásos szállítmányt foglal le: legfeljebb 4 nyitott rendelés érkezik meg 24 h-n belül. Egyszerre csak egy szállítmány lehet úton, és mindegyik a szállítási keretből fogy.
3 óra felállítás után 4 csatornát ad hozzá; kevés üzemanyagot fogyaszt.
Mutatók
Működési rendelkezésre állás
100%
normális
Ellátási napok
3,2d
normális
Megfigyelési lefedettség
95%
normális
Prioritásos hívások blokkolása
0,9%
normális
Alkatrészre vár
0
Karbantartásban
0
Raktáron lévő pótalkatrész
6
Rendelt alkatrészek
0
Hátralékos rendelések (tartozott alkatrészek)
0
Felhasznált prioritásos szállítmányok
0
Úton lévő prioritásos szállítmány (hátralévő órák)
0 h
Raktárkészlet
500 u
Rutinhívások blokkolása
0,9 %
Flotta üzemórái
0,0 h
Működő érzékelőtelepek
5
Trend
Válsághelyzeti forgatókönyvek
1. szint · Készenléti megugrás
Egy gyakorlat négy napra több mint kétszeresére növeli az üzemórák iránti igényt. A pótalkatrészek szűkösek, a rendes utánpótlás négy napig tart, a szállítási keret pedig két prioritásos szállítmányra elég. Teljesítse az órákat anélkül, hogy tönkretenné a készenlétet, felhalmozná a hátralékos rendeléseket vagy eltömítené a rádióhálózatot.
Legalább 790 flotta-üzemóra a megugrás alatt
Átlagos működési rendelkezésre állás ≥ 86 % a 30. órától
Átlagos hátralék ≤ 2 az utolsó napon
Legfeljebb 2 prioritásos szállítmány (szállítási keret)
Átlagos prioritásos blokkolás ≤ 2 %
Átlagos rutin blokkolás ≤ 35 %
2. szint · Ellátási útvonal lezárva
Árvíz 60 órára lezárja a raktárhoz vezető egyetlen utat. A konvojok sorban állnak mögötte. Érje el, hogy a készlet kitartson, anélkül, hogy a megfigyelési lefedettség összeomlana.
A raktár soha nem ürül ki (kemény korlát)
Átlagos megfigyelési lefedettség ≥ 89 %
Legalább 60 üzemórányi küldetés az út elvágása előtt
Összesen legalább 440 flotta-üzemóra
Legalább 255 üzemóra az út újranyitása után
3. szint · Rádióinterferencia és érzékelőhibák
Interferencia kiüti a rádiócsatornák felét. Tizenkét órával később két érzékelőtelep kiesik. Tartsa folyamatosan a prioritásos forgalmat, és állítsa helyre a lefedettséget.
Átlagos prioritásos blokkolás ≤ 3 %
Átlagos lefedettség ≥ 88 % az érzékelőhiba után
Átlagos rutin blokkolás ≤ 40 % (ne zárja ki a rutinforgalmat)
Átlagos működési rendelkezésre állás ≥ 80 %
Alap — a számok mögötti modell
A szimulátor által használt minden összefüggés a forrásával. A feltevésként jelölt állandók szemléltető kalibrációk.
Működési rendelkezésre állás: az idő azon hányada, amikor a rendszer készen áll, a logisztikai késedelmet is beleértve.
A platformok véletlenszerűen, exponenciális meghibásodási idővel romlanak el üzem közben.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Feltevés: az MTBF, az alkatrész-valószínűség, a fogyasztási ütemek és a forgalom általános tervezési számok, nem egy valódi rendszer adatai.
Palm-tétel: egy-az-egyben utánpótlás esetén a csővezetékben lévő alkatrészek Poisson-eloszlást követnek.
A javítások sorban várnak, amelyet rögzített számú csapat szolgál ki.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Feltevés: az MTBF, az alkatrész-valószínűség, a fogyasztási ütemek és a forgalom általános tervezési számok, nem egy valódi rendszer adatai.
Ellátási napok: meddig tart a raktár a mai fogyasztás mellett.
DOS = stock / daily consumption[10]Az ellátási napok az ellátási doktrínában használt tervezési mutató; maga az arány egyszerű számtan.
Erlang B blokkolás, és pontos kiterjesztése arra az esetre, ha csatornákat tartanak fenn a prioritásos forgalomnak.
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 trafficFeltevés: az MTBF, az alkatrész-valószínűség, a fogyasztási ütemek és a forgalom általános tervezési számok, nem egy valódi rendszer adatai.
Boole-féle lefedettségi modell: annak esélye, hogy egy pontot legalább egy a több érzékelőkorong közül lát.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Feltevés: az MTBF, az alkatrész-valószínűség, a fogyasztási ütemek és a forgalom általános tervezési számok, nem egy valódi rendszer adatai.
Véletlenszerűség: magolt mulberry32 generátor; a használt eloszlások — egyenletes, exponenciális (inverz CDF), normális (Box–Muller), Poisson (Knuth). A mag látható és megosztható.
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