Ett generaliserat underhållsnätverk på nivån för öppen doktrin och läroböcker: 24 generiska plattformar, 8 underhållsteam, en försörjningsdepå som matas av konvojer, ett radionät med 12 kanaler och fem sensorplatser. Inget verkligt system, ingen verklig enhet eller operation modelleras – detta är den operationsanalys som ligger bakom beredskap.
Vad du kommer att lära dig
Vad operativ tillgänglighet (Ao) mäter och hur reservdelar och reparationsköer styr den.
Hur Erlangs formel dimensionerar ett radionät, och varför reserverade kanaler skyddar prioriterad trafik.
Varför försörjningsplanerare räknar i försörjningsdagar, och hur en avstängd rutt leder till stillastående plattformar.
Simulator
Tid 0 h
✓Insatsduglig
🔧Under underhåll
⧗Väntar på delar
◯Sensortäckning
Reglage
Drifttimmar per plattform och dag. Högre tempo ger fler haverier och mer bränsle.
Av 8 underhållsteam; resten arbetar på plattformarna.
Ta en del från en plattform som redan väntar på delar. Snabbare, men fördubblar arbetet.
Timmar mellan försörjningskonvojer (fast last per konvoj).
Räckvidden växer med fjärderoten av effekten; bränsleförbrukningen växer linjärt.
Rutinsamtal får inte ta de sista r lediga kanalerna.
Bokar en prioriterad sändning: upp till 4 öppna beställningar levereras inom 24 h. Bara en sändning kan vara i luften åt gången, och varje sändning belastar transportbudgeten.
Ger 4 kanaler efter 3 h uppsättning; drar lite bränsle.
Indikatorer
Operativ tillgänglighet
100%
normal
Försörjningsdagar
3,2d
normal
Övervakningstäckning
95%
normal
Blockering av prioritetssamtal
0,9%
normal
Väntar på delar
0
Under underhåll
0
Reservdelar i lager
6
Delar på beställning
0
Restorder (utestående delar)
0
Använda prioriterade sändningar
0
Prioriterad sändning på väg (timmar kvar)
0 h
Depålager
500 u
Blockering av rutinsamtal
0,9 %
Flottans drifttimmar
0,0 h
Sensorplatser i drift
5
Trend
Krisscenarier
Nivå 1 · Beredskapstopp
En övning mer än fördubblar efterfrågan på drifttimmar under fyra dagar. Reservdelarna är knappa, den ordinarie påfyllningen tar fyra dagar och transportbudgeten räcker till två prioriterade sändningar. Leverera timmarna utan att förstöra beredskapen, hopa på restorder eller täppa till radionätet.
Minst 790 drifttimmar för flottan under toppen
Genomsnittlig operativ tillgänglighet ≥ 86 % från timme 30
Genomsnittliga restorder ≤ 2 under det sista dygnet
Högst 2 prioriterade sändningar (transportbudget)
Genomsnittlig prioritetsblockering ≤ 2 %
Genomsnittlig rutinblockering ≤ 35 %
Nivå 2 · Försörjningsrutten stängd
En översvämning stänger den enda vägen till depån i 60 timmar. Konvojer köar bakom. Få lagret att räcka utan att övervakningstäckningen kollapsar.
Depån blir aldrig tom (hård gräns)
Genomsnittlig övervakningstäckning ≥ 89 %
Minst 60 drifttimmar med uppdrag innan vägen stängs
Minst 440 drifttimmar för flottan totalt
Minst 255 drifttimmar efter att vägen öppnats igen
Nivå 3 · Radiostörningar och sensorfel
Störningar slår ut hälften av radiokanalerna. Tolv timmar senare havererar två sensorplatser. Håll prioriterad trafik flödande och återställ täckningen.
Genomsnittlig prioritetsblockering ≤ 3 %
Genomsnittlig täckning ≥ 88 % efter sensorfelet
Genomsnittlig rutinblockering ≤ 40 % (stäng inte ute rutintrafiken)
Genomsnittlig operativ tillgänglighet ≥ 80 %
Underlag – modellen bakom siffrorna
Varje samband simulatorn använder, med källa. Konstanter markerade som antaganden är illustrativa kalibreringar.
Operativ tillgänglighet: den andel av tiden ett system är redo, inklusive logistikfördröjning.
Plattformar havererar slumpmässigt med en exponentiell tid till fel under drift.
P(fail during h operating hours) = 1 − e^(−h/MTBF), MTBF = 40 h[2]Antagande: MTBF, delsannolikhet, förbrukningstakter och trafik är generiska planeringstal, inte data om något verkligt system.
Palms sats: med ersättning ett-till-ett följer delar i flödet en Poisson-fördelning.
Reparationer väntar i en kö som betjänas av ett fast antal team.
c teams serve the maintenance queue (M/M/c); site teams + fleet teams = 8[9]Antagande: MTBF, delsannolikhet, förbrukningstakter och trafik är generiska planeringstal, inte data om något verkligt system.
Försörjningsdagar: hur länge depån räcker vid dagens förbrukning.
DOS = stock / daily consumption[10]Försörjningsdagar är ett planeringsmått som används i försörjningsdoktrin; själva kvoten är enkel aritmetik.
Erlang B-blockering, och dess exakta utvidgning när kanaler reserveras för prioriterad trafik.
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 trafficAntagande: MTBF, delsannolikhet, förbrukningstakter och trafik är generiska planeringstal, inte data om något verkligt system.
Booleansk täckningsmodell: sannolikheten att en punkt ses av minst en av flera sensorskivor.
coverage = 1 − exp(−Σ πR_i² / A)[8]Antagande: MTBF, delsannolikhet, förbrukningstakter och trafik är generiska planeringstal, inte data om något verkligt system.
Slumpmässighet: en seedad mulberry32-generator; fördelningar som används – likformig, exponentiell (invers CDF), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). Seeden visas och kan delas.
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