Gynybos logistika ir parengtis Gyvas modelis

Apibendrintas aprūpinimo tinklas viešų doktrinų ir vadovėlių lygiu: 24 bendros platformos, 8 techninės priežiūros komandos, vilkstinių aprūpinamas tiekimo sandėlis, 12 kanalų radijo tinklas ir penkios jutiklių vietos. Joks realus pajėgų elementas, dalinys ar operacija nemodeliuojama — tai operacijų tyrimai, slypintys už parengties.

Ko išmoksite

Simuliatorius

Laikas 0 val.
Veiklos parengtis 100% · Atsargų dienos 3,2 · Stebėjimo aprėptis 95% · Prioritetinių skambučių blokavimas 0,9%✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓Sandėlio atsargos 500 · 3,2 d 📡 12 ch · 0,9%
  • Tinkama darbui
  • Remontuojama
  • Laukia dalių
  • Jutiklių aprėptis

Valdikliai

Veikimo valandos vienai platformai per dieną. Didesnis tempas — daugiau gedimų ir kuro.

Iš 8 techninės priežiūros komandų; likusios dirba su platformomis.

Paimti dalį iš platformos, kuri jau laukia dalių. Greičiau, bet darbo tampa dvigubai daugiau.

Valandos tarp tiekimo vilkstinių (kiekvienos vilkstinės krovinys pastovus).

Veikimo nuotolis auga kaip ketvirtoji galios šaknis; kuro sąnaudos auga tiesiškai.

Įprasti skambučiai negali užimti paskutinių r laisvų kanalų.

Užsako vieną prioritetinę siuntą: iki 4 atvirų užsakymų atvyksta per 24 val. Ore vienu metu gali būti tik viena siunta, ir kiekviena atimama iš transporto biudžeto.

Po 3 val. paruošimo prideda 4 kanalus; sunaudoja šiek tiek kuro.

Rodikliai

Veiklos parengtis
100%
normali
Atsargų dienos
3,2d
normali
Stebėjimo aprėptis
95%
normali
Prioritetinių skambučių blokavimas
0,9%
normali
Laukia dalių0
Remontuojama0
Turimos atsarginės dalys6
Užsakytos dalys0
Neįvykdyti užsakymai (skolingos dalys)0
Panaudotos prioritetinės siuntos0
Prioritetinė siunta skrenda (liko valandų)0 h
Sandėlio atsargos500 u
Įprastų skambučių blokavimas0,9 %
Parko veikimo valandos0,0 h
Veikiančios jutiklių vietos5

Tendencija

Veiklos parengtis: — %1000

Krizių scenarijai

1 lygis · Parengties šuolis

Pratybos keturioms dienoms daugiau nei dvigubai padidina veikimo valandų poreikį. Atsarginių dalių mažai, įprastas papildymas trunka keturias dienas, o transporto biudžetas padengia dvi prioritetines siuntas. Užtikrinkite valandas nesugriaudami parengties, nekaupdami neįvykdytų užsakymų ir neužkimšdami radijo tinklo.

  • Bent 790 parko veikimo valandų per šuolį
  • Vidutinė veiklos parengtis ≥ 86 % nuo 30-os valandos
  • Vidutiniškai ≤ 2 neįvykdyti užsakymai per paskutinę parą
  • Ne daugiau kaip 2 prioritetinės siuntos (transporto biudžetas)
  • Vidutinis prioritetinių blokavimas ≤ 2 %
  • Vidutinis įprastų blokavimas ≤ 35 %

2 lygis · Uždarytas tiekimo kelias

Potvynis 60 valandų uždaro vienintelį kelią į sandėlį. Už jo kaupiasi vilkstinės. Padarykite, kad atsargų pakaktų, nesugriaudami stebėjimo aprėpties.

  • Sandėlis niekada neištuštėja (griežta riba)
  • Vidutinė stebėjimo aprėptis ≥ 89 %
  • Bent 60 misijų veikimo valandų prieš kelio uždarymą
  • Iš viso bent 440 parko veikimo valandų
  • Bent 255 veikimo valandos po kelio atidarymo

3 lygis · Radijo trukdžiai ir jutiklių gedimai

Trukdžiai išjungia pusę radijo kanalų. Po dvylikos valandų sugenda dvi jutiklių vietos. Užtikrinkite prioritetinio srauto tėkmę ir atkurkite aprėptį.

  • Vidutinis prioritetinių blokavimas ≤ 3 %
  • Vidutinė aprėptis ≥ 88 % po jutiklių gedimo
  • Vidutinis įprastų blokavimas ≤ 40 % (neuždarykite įprasto srauto visiškai)
  • Vidutinė veiklos parengtis ≥ 80 %

Pagrindas — modelis už skaičių

Kiekviena simuliatoriaus naudojama priklausomybė su savo šaltiniu. Konstantos, pažymėtos kaip prielaidos, yra iliustraciniai kalibravimai.

Veiklos parengtis: laiko dalis, kai sistema paruošta, įskaitant logistikos vėlavimą.
Ao = uptime / (uptime + downtime) ≈ MTBF / (MTBF + MTTR + MLDT)[1][2]
Platformos genda atsitiktinai, veikiant eksponentiniam laikui iki gedimo.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Prielaida: MTBF, dalių tikimybė, sąnaudų normos ir srautas yra bendri planavimo skaičiai, o ne jokios realios sistemos duomenys.
Palmo teorema: esant „vienas už vieną“ papildymui, dalių skaičius tiekimo grandinėje pasiskirsto pagal Puasono skirstinį.
pipeline ~ Poisson(mean = demand rate × lead time); backorders = (pipeline − S)⁺[4][3]
Remontai laukia eilėje, kurią aptarnauja fiksuotas komandų skaičius.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Prielaida: MTBF, dalių tikimybė, sąnaudų normos ir srautas yra bendri planavimo skaičiai, o ne jokios realios sistemos duomenys.
Atsargų dienos: kiek laiko sandėlio užteks esant dabartiniam vartojimui.
DOS = stock / daily consumption[10]Atsargų dienos yra planavimo rodiklis, naudojamas aprūpinimo doktrinoje; pats santykis yra paprasta aritmetika.
Erlango B blokavimas ir jo tikslus išplėtimas, kai kanalai rezervuojami prioritetiniam srautui.
B(0)=1, B(k) = A·B(k−1) / (k + A·B(k−1)); with reservation r: exact birth–death chain[5][6]
Radaro nuotolio lygtis: aptikimo nuotolis auga kaip ketvirtoji perduodamos galios šaknis.
R ∝ P^(1/4) ⇒ πR² ∝ √P[7]
Kitos modelio naudojamos planavimo konstantos.
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 trafficPrielaida: MTBF, dalių tikimybė, sąnaudų normos ir srautas yra bendri planavimo skaičiai, o ne jokios realios sistemos duomenys.
Loginis aprėpties modelis: tikimybė, kad tašką mato bent vienas iš kelių jutiklių diskų.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Prielaida: MTBF, dalių tikimybė, sąnaudų normos ir srautas yra bendri planavimo skaičiai, o ne jokios realios sistemos duomenys.

Atsitiktinumas: mulberry32 generatorius su pradiniu skaičiumi; naudojami skirstiniai — tolygusis, eksponentinis (atvirkštinė pasiskirstymo funkcija), normalusis (Box–Muller), Puasono (Knuth). Pradinis skaičius rodomas ir juo galima dalytis.

Šaltiniai

  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

Kas tuo užsiima profesionaliai

Mokomasis modelis — netinka operaciniams sprendimams. Tikri objektai kiekvieną konstantą pritaiko savo įrangai ir duomenims.