Коргонуу логистикасы жана даярдык Тирүү модель

Ачык доктрина жана окуу китептери деңгээлиндеги жалпыланган колдоо түйүнү: 24 жалпы платформа, 8 тейлөө бригадасы, колонналар менен толукталган кампа, 12 каналдуу радиотүйүн жана беш сенсор объекти. Эч бир чыныгы тутум, бөлүм же операция моделделбейт — бул даярдыктын артындагы операцияларды изилдөө.

Эмнени үйрөнөсүз

Симулятор

Убакыт 0 саат
Операциялык жеткиликтүүлүк 100% · Камсыздоо күндөрү 3,2 · Байкоо камтуусу 95% · Артыкчылыктуу чалууларды бөгөттөө 0,9%✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓Кампа запасы 500 · 3,2 d 📡 12 ch · 0,9%
  • Миссияга жөндөмдүү
  • Тейлөөдө
  • Тетиктерди күтүүдө
  • Сенсор камтуусу

Башкаруу элементтери

Бир платформага күнүнө иштөө сааттары. Темп жогору болсо, бузулуу жана күйүүчү май да көп.

8 тейлөө бригадасынан; калгандары платформаларда иштейт.

Тетикти тетик күтүп турган платформадан алуу. Тезирээк, бирок жумуш эки эсе көбөйөт.

Жабдуу колонналарынын ортосундагы сааттар (бир колоннага туруктуу жүк).

Аралык кубаттын төртүнчү тамырына жараша өсөт; күйүүчү майдын сарпталышы сызыктуу өсөт.

Кадимки чалуулар акыркы r бош каналды ала албайт.

Бир артыкчылыктуу жөнөтүүнү брондойт: 4 кө чейин ачык буйрутма 24 сааттын ичинде жетет. Бир убакта бир гана жөнөтүү абада боло алат жана ар бири транспорт бюджетинен кемитилет.

3 саат орнотуудан кийин 4 канал кошот; бир аз күйүүчү май сарптайт.

Көрсөткүчтөр

Операциялык жеткиликтүүлүк
100%
кадимки
Камсыздоо күндөрү
3,2d
кадимки
Байкоо камтуусу
95%
кадимки
Артыкчылыктуу чалууларды бөгөттөө
0,9%
кадимки
Тетиктерди күтүүдө0
Тейлөөдө0
Колдо бар запастык тетиктер6
Буйрутма берилген тетиктер0
Аткарылбаган буйрутмалар (карыз тетиктер)0
Колдонулган артыкчылыктуу жөнөтүүлөр0
Учуп бараткан артыкчылыктуу жөнөтүү (калган саат)0 h
Кампа запасы500 u
Кадимки чалууларды бөгөттөө0,9 %
Парктын иштөө сааттары0,0 h
Иштеп жаткан сенсор объекттери5

Тренд

Операциялык жеткиликтүүлүк: — %1000

Кризис сценарийлери

1-деңгээл · Даярдыктын өсүшү

Машыгуу төрт күнгө иштөө сааттарына суроо-талапты эки эседен ашык көбөйтөт. Запастык тетиктер аз, кадимки жабдуу төрт күн алат, ал эми транспорт бюджети эки артыкчылыктуу жөнөтүүнү жабат. Даярдыкты бузбай, аткарылбаган буйрутмаларды топтобой жана радиотүйүндү тыгындабай сааттарды аткарыңыз.

  • Өсүш учурунда парктын жок дегенде 790 иштөө сааты
  • 30-сааттан баштап орточо операциялык жеткиликтүүлүк ≥ 86 %
  • Акыркы күндө орточо аткарылбаган буйрутмалар ≤ 2
  • 2 ден ашык эмес артыкчылыктуу жөнөтүү (транспорт бюджети)
  • Артыкчылыктуу чалууларды орточо бөгөттөө ≤ 2 %
  • Кадимки чалууларды орточо бөгөттөө ≤ 35 %

2-деңгээл · Жабдуу жолу жабык

Сел жалгыз жолду кампага 60 саатка жабат. Колонналар анын артында кезекке турат. Байкоо камтуусунун кыйрашына жол бербей, запасты жеткириңиз.

  • Кампа эч качан бош калбайт (катуу чек)
  • Байкоонун орточо камтуусу ≥ 89 %
  • Жол жабыла электе миссиялардын жок дегенде 60 иштөө сааты
  • Жалпысынан парктын жок дегенде 440 иштөө сааты
  • Жол кайра ачылгандан кийин жок дегенде 255 иштөө сааты

3-деңгээл · Радио тоскоолдуктар жана сенсор бузулуулары

Тоскоолдуктар радиоканалдардын жарымын өчүрөт. Он эки сааттан кийин эки сенсор объекти бузулат. Артыкчылыктуу трафикти улантыңыз жана камтууну калыбына келтириңиз.

  • Артыкчылыктуу чалууларды орточо бөгөттөө ≤ 3 %
  • Сенсордун бузулушунан кийин орточо камтуу ≥ 88 %
  • Кадимки чалууларды орточо бөгөттөө ≤ 40 % (кадимки трафикти толугу менен четтетпеңиз)
  • Орточо операциялык жеткиликтүүлүк ≥ 80 %

Негиз — сандардын артындагы модель

Симулятор колдонгон ар бир катыш өз булагы менен. Божомол деп белгиленген туруктуулар — көрсөтмө калибрлөөлөр.

Операциялык жеткиликтүүлүк: тутумдун, логистикалык кечигүүнү кошкондо, даяр турган убакыт үлүшү.
Ao = uptime / (uptime + downtime) ≈ MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)[1][2]
Платформалар иштөө учурунда экспоненциалдуу бузулуу убактысы менен кокустан бузулат.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Божомол: MTBF, тетик ыктымалдыгы, сарптоо ылдамдыгы жана трафик — жалпы пландоо сандары, чыныгы тутумдун маалыматтары эмес.
Пальм теоремасы: бирден-бирге толуктоодо түтүктөгү тетиктер Пуассон бөлүштүрүүсүнө баш ийет.
pipeline ~ Poisson(mean = demand rate × lead time); backorders = (pipeline − S)⁺[4][3]
Оңдоолор туруктуу сандагы бригадалар тейлеген кезекте күтөт.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Божомол: MTBF, тетик ыктымалдыгы, сарптоо ылдамдыгы жана трафик — жалпы пландоо сандары, чыныгы тутумдун маалыматтары эмес.
Камсыздоо күндөрү: кампа бүгүнкү керектөө менен канча убакытка жетет.
DOS = stock / daily consumption[10]Камсыздоо күндөрү — колдоо доктринасында колдонулган пландоо өлчөмү; катыштын өзү жөнөкөй арифметика.
Эрланг B бөгөттөөсү жана артыкчылыктуу трафик үчүн каналдар резервделгенде анын так кеңейтүүсү.
B(0)=1, B(k) = A·B(k−1) / (k + A·B(k−1)); with reservation r: exact birth–death chain[5][6]
Радиолокация аралыгынын теңдемеси: аныктоо аралыгы таратылган кубаттын төртүнчү тамырына жараша өсөт.
R ∝ P^(1/4) ⇒ πR² ∝ √P[7]
Модель колдонгон башка пландоо туруктуулары.
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 trafficБожомол: MTBF, тетик ыктымалдыгы, сарптоо ылдамдыгы жана трафик — жалпы пландоо сандары, чыныгы тутумдун маалыматтары эмес.
Булев камтуу модели: чекитти бир нече сенсор дисктеринин жок дегенде бири көрүү ыктымалдыгы.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Божомол: MTBF, тетик ыктымалдыгы, сарптоо ылдамдыгы жана трафик — жалпы пландоо сандары, чыныгы тутумдун маалыматтары эмес.

Кокустук: seed менен mulberry32 генератору; колдонулган бөлүштүрүүлөр — бирдей, экспоненциалдуу (тескери CDF), нормалдуу (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсөтүлөт жана аны бөлүшүүгө болот.

Булактар

  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

Муну кесип катары кимдер аткарат

Окуу модели — операциялык чечимдер үчүн эмес. Чыныгы объекттер ар бир туруктуу өз жабдуусуна жана маалыматтарына калибрлейт.