Konstruktivní simulace a GIS



Podobné dokumenty
Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

INTEROPERABILITA SEZNÁMENÍ S VIRTUÁLNÍM SIMULÁTOREM VBS2 ING. JIŘÍ BARTA

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

č. Název Cíl Osnova Vedoucí práce Student 1. Aplikace metod síťové analýzy na proces pravidelné prohlídky typu C Check velkého dopravního letadla

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

Perspektiva simulačních a trenažérových technologií v AČR

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

P O Z V Á N K A. Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany v Brně. Vás zve na seminář

Vojenská doprava. Plánování, organizování a zabezpečení vnitrostátních vojenských přesunů

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

KITTV PedF UK TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ pro školní rok 2010/2011

Dopravní inženýrství. Přednáška 6 Prognóza dopravy. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Geografické Informační Systémy

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

xrays optimalizační nástroj

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

Ochrana obyvatelstva

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ

KONSTRUKTIVNÍ SIMULACE V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V AČR

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu

Detekce interakčních sil v proudu vozidel

Porovnání výsledků viditelnosti získaných z topografických map a z digitálních modelů reliéfu

Vojenský technický ústav, s.p. Vojenský technický ústav, s.p.

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

NASAZENÍ KONTINGENTU AČR V MÍROVÉ OPERACI. Proces nasazení kontingentu AČR v mírové operaci

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Č.j. PPR /ČJ V Praze 9. ledna 2015 Počet listů: 5

Grafický informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky


Algoritmizace diskrétních. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT (provést pro obě varianty!!!) 1. Ovlivňující veličiny a) podélný sklon a jízdní rychlost vj [km/h]: podle velikosti a

Časová dostupnost krajských měst České republiky

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Velení vojskům a štábní práce

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Všeobecná ženijní podpora. T12 - Konstrukce a použití ženijní techniky

Informační proces jako součást systému velení a řízení

Porovnání navržených a současných zón odstupňované ochrany přírody v CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM Geografický informační systém. ISSS 2.

VÝUKA SYSTÉMU IDRISI NA KATEDŘE GEOINFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Velení vojskům a štábní práce

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Hlavní rysy produktu MapInfo Professional

Písemná příprava. Téma: Základní koncepce logistiky, přidělování do majetkové, zásobovací a odborné péče

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Principy GPS mapování

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Taktika dělostřelectva

Práce s texty, Transformace rastru, Připojení GPS

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Velení vojskům a štábní práce

*MVCRX027I259* MVCRX027I259

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS

Simulace železničních sítí

Všeobecná ženijní podpora. T1/10 - Návrh nouzového zásobování energií vybraného polního pracoviště

Popis předmětu plnění Technické parametry programu XVR

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING.

Topografické mapování KMA/TOMA

MINISTERSTVO OBRANY KONCEPCE VÝSTAVBY AČR A JEJÍ DOPADY NA VYZBROJOVÁNÍ AČR

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

Možnosti aplikací Google pro analýzu (geo(

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

NÁVRH ZADÁNÍ DP pro PROVOZ 2016/2017

Multifunkční záchranný a zásahový robotický transportér. Příloha A Jednotlivá provedení transportéru Häglunds BV 206 (BV 206 S)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. 1. Význam ukládání vojenské techniky a materiálu 20 min. 2. Používané druhy ukládání v Armádě České republiky 30 min

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

VYUŽITÍ METOD TEORIE GRAFŮ PRO HLEDÁNÍ NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ CESTY V DOPRAVNÍ SÍTI

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

Řešení tranzitní dopravy v pražské aglomeraci. Praha Ďáblice

Jak může možnost využití map kriminality ovlivnit bezpečnostní situaci v určité lokalitě

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

GIS Geografické informační systémy

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU. Projektová dekompozice

Tvorba nových dat. Vektor. Geodatabáze. Prezentace prostorových dat. Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon. Vektorová

Řešení tranzitní dopravy kolem Prahy

Návrh tras turistických zájezdů po krasových oblastech ČR

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU CVIČENÍ, PLÁNOVÁNÍ A SIMULACI

Transkript:

Konstruktivní simulace a GIS Doc. Ing. Vladimír VRÁB, CSc. pplk. Ing. Ladislav HAVELKA npor. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D. Národní centrum simulačních a trenažérových technologií Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrin 612 00 Brno, Kounicova 44 tel.: + 420 541182862, + 420 541182266. + 420 541183728 fax: + 420 541183131 E-mail: vladimir.vrab@vabo.cz, ladislav.havelka@vabo.cz, martin.hubacek@vabo.cz Anotace: Článek popisuje jednu praktickou aplikaci dvou rozdílných (z hlediska určení) programových prostředků, které byly společně využity jako prostředek pro podporu rozhodování nejvyšších představitelů AČR v podmínkách začínajícího přechodu k profesionální armádě. The article describes a possible application both a constructive simulation tool (ModSAF) and GIS tool (ArcView) for providing of rescue service transport calculation. Experiments showed how to use both tools for important practice together. Klíčová slova: konstruktivní simulace, ModSAF, GIS Úvod Národní centrum simulačních a trenažérových technologií plní ve prospěch AČR funkci výcvikovou, vzdělávací a vědecko-výzkumnou. K tomu využívá programové prostředky patřící jak do kategorie prostředků konstruktivní simulace, která je určena především k plnění výcvikových úkolů, tak také programy řazené do kategorie geografických informačních systémů, které slouží zejména k podpoře rozhodování. V uplynulém roce byl zahájen proces transformace AČR s cílem jejího totálního přechodu na armádu profesionální. Velice důležitým prvkem přípravného a přechodného období je stanovit dislokaci transformované armády ale i jiných složek ozbrojených sil. Kritérií podle nichž dochází k obsazování staronových posádek je celá řada. Jedním z kritérií, které mohlo nebo může ukázat oprávněnost daných rozhodnutí, je dostupnost jednotek (posádek) k plnění úkolů na teritoriu ČR. Takový níže popsáný úkol řešilo podle hypotetického scénáře pro MO ČR i NCSTT. Ke splnění zadání byly společně využity nejen prostředky konstruktivní simulace ale i program z kategorie GIS. Konstruktivní simulace v AČR Konstruktivní simulace je chápána jako sofistikované programové dílo sloužící k výcviku velitelů a jejich štábů ve vedení boje, řízení činností spojených s OOTW nebo BOOTW, případně k výcviku štábů krizového managementu. V AČR je pro potřeby výcviku, vzdělávání a plnění vědecko-výzkumných úkolů využíván program ModSAF (v testovacím režimu program OneSAF jako jeho nástupce), kterým jsou vybavena specializovaná pracoviště Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín v Brně a ve Vyškově. Simulace bojové činnosti probíhá s vysokým rozlišením, což znamená, že 1

je simulována činnost každé existující nebo vznikající entity. Pracoviště v Brně má pro svou činnost k dispozici několik databází terénu vybraných oblastí území ČR. Tyto databáze mají společný datový základ v DMÚ 25, který je v současné době jedním ze základních datových modelů využívaných v AČR pro podporu rozhodovacího procesu. Jak již bylo uvedeno, program ModSAF je prioritně určen pro výcvik velitelů a jejich štábů na stupni prapor a brigáda. Současně jej lze využít také k řešení vědeckých úkolů spojených se sledováním změn taktiky vyvolaných různými strukturálními, technickými nebo jinými činiteli bojové činnosti nebo k akviziční činnosti. V současnosti se hledají možnosti využití tohoto programu i pro podporu rozhodování velitelů. GIS v AČR Pojem geografický informační systém (GIS) je používán pro označení geograficky orientovaných počítačových technologií. V praxi je využívána celá řada těchto systémů, ale k úkolu popsaném tímto příspěvkem, byl využit program ArcView GIS s nástavbou Network Analyst. ArcView je geografický informační systém patřící do třídy tzv. desktop GIS pro koncové uživatele, umožňuje snadnou práci s informacemi, které mají vztah k mapě. ArcView : má intuitivní grafické uživatelské prostředí; umožňuje vytváření map pomocí symbolů, volbu barevnosti; podpore jednoduché i složité dotazy na prostorová a tabulková data; umožňuje vykreslování různých druhů grafů; podporuje komunikaci mezi aplikacemi (IAC); je objektově orientovaný systém; má nástroje pro vývoj aplikací a úpravu systému; pracuje v českém prostředí, podporuje různé kódové stránky. Rozšíření Network Analyst umožňuje uživatelům řešit řadu problémů založených na síťových úlohách. Takovýmito úlohami jsou např. nalezení nejefektivnější cesty, vygenerování itineráře, vyhledání nejbližšího zařízení k události (např. nehodě), nebo úloh obchodního cestujícího. Nástavba ArcView Network Analyst tedy umožňuje především nacházet optimální cesty mezi skupinou bodů, nacházet nejbližší zařízení od události a provádět analýzy cestovního času. Popis modelových situací- zadání Zadáním bylo požadováno navrhnout optimální trasy záchranných zborů nebo jejich části k poskytnutí pomoci při dvou katastrofách: 1. havárie dopravního letadla v prostoru města Kraslice (v Krušných horách), 2. havárie (výbuch) ve skladu škodlivého materiálu v prostoru Konice (západně od Olomouce). Úkolem bylo zjistit optimální trasu a vypočítat teoretickou dobu potřebnou k přesunu níže uvedené skupiny do místa neštěstí. Dále stanovit pravděpodobnou dobu potřebnou k přesunu záchranné skupiny do místa neštěstí s využitím počítačové simulace a na základě výsledků definovat hranice dopravní obslužnosti jednotlivých posádek záchranných sborů ČR. 2

V prvním zadání bylo rozehráváno letecké neštěstí v prostoru města Kraslice (v Krušných horách), 24 km SZ Karlovy Vary. Úkolem bylo stanovit dostupnost vojenských posádek v časovém rozpětí do 2 hodin, do 4 hodin a do 6 hodin od vydání rozkazu k přesunu. Kalkulace a simulace byla provedena pro vojenskou kolovou techniku přepravující osoby a těžkou speciální techniku. Pro přesun z posádek byla kalkulována nejrychlejší trasa definující osu přesunu potřebnou pro simulaci problému. Počítačovou simulací byly zpřesněny podmínky přesunu (časové, povětrnostní, terénní). Ve druhém zadání byla simulována ekologická havárie ve městě Konice, 25 km Z Olomouce. Ostatní podmínky zadání byly identické jako v prvním zadání. Tento úkol nebyl v konečném důsledku dokončen. Zadavatel rozhodl, že pro demonstraci možností využití schopnosti NCSTT pro mírový život, resp. pro zabezpečení některých podkladů pro rozhodování pracovníků nebo štábů krizových center bude postačující demonstrace výsledků prvního zadání. Popis modelových situací - podmínky výpočtu Tabulka 1 Technika rychlost [km/h] Pro výpočet byly stanoveny následující výchozí podmínky: osy přesunu musí splňovat kritérium pro nejrychlejší trasu; do doby přesunu nebyly započítány časy zahrnující pronikání signálu k vykonavatelům, přípravu jednotek, přestávky v průběhu přesunu a vliv hustoty silničního provozu na komunikacích; kalkulace byly provedeny bez uvažování vlivu vycvičenosti řidičů na kvalitu přesunu, a nebyly uvažovány provozní poruchy techniky; pro kalkulaci bylo vzato do úvahy, že přesun se uskutečňuje vozidly T-815 (6x6) s 40 osobami na korbě (celková uvažovaná hmotnost vozidla 20,6 t) a těžkými tahači s podvalníkem naloženým těžkou ženijní technikou (celková hmotnost soupravy 47,5 t); povolené maximální teoretické rychlosti vybrané techniky pro kalkulace jsou uvedeny v Tabulce 1. dálnice silnice I. tř silnice II.tř průjezd městem průjezd obcí ostatní silnice T - 815 70 60 60 60 50 40 Tahač 70 60 50 50 40 40 K experimentům tj. simulacím a kalkulacím byl využíván stejný prostor. Program ArcView byl využit ke kalkulaci dopravní obslužnosti (dostupnosti) zájmového prostoru a k výpočtu nejkratší trasy k dosažení daného místa. Vypočítané nejkratší trasy (zohledňující nosnost mostů a propustnost silnic) se staly podkladem pro naplánování trasy simulovaného přesunu vybrané techniky ze stanovených bodů do cíle. 3

Popis modelových situací - podmínky počítačové simulace Počítačová simulace přesunu běžela za následujících podmínek: den; povětrnostní vlivy a počasí - počátek listopadu; charakter terénu (daný trasou z A do B); kolonu tvořila nákladní vozidla se 40 osobami (T-815) a tahače s naloženým podvalníkem, které byly identické s vozidly uvažovanými ve výpočtu doby přesunu; pro každou trasu bylo provedeno pět simulací; rychlost simulace 1:1 (reálný čas/simulační čas); ukázky přesunu běžely v poměru 10:1. Vnitřním úkolem bylo stanovit hrubý rozdíl mezi vypočítanou a simulovanou dopravní obslužností, tj. zjistit nakolik se teoretický výpočet (kdy je výpočet prováděn v ideálních časových, povětrnostních i terénních podmínkách) liší od simulované situace. Výsledky kalkulací a experimentů Kalkulace a simulační experimenty byly provedeny podle zadání. Možná varianta výpočtu nejkratší trasy pro vybrané posádky v prvním úkolu je uvedena na Obr.1. Ž A T E C P O D B O Ř A N Y R A K O V N ÍK Z B IR O H J IN C E Obr. 1 Zobrazení vypočítaných tras přesunu pro 1. zadání Jeden z příkladu vypočítaných zón dostupnosti (dopravní obslužnosti) je uveden na Obr. 2 Výsledky kalkulací a počítačové simulace jsou uvedeny v Tabulce 2. 4

Tabulka 2 Posádka Doba přesunu [min] ArcView øs S1 S2 S3 S4 S5 Délka trasy [km] přes celkem sídla Žatec 99 145 126 142 166 158 133 21 92 Podbořany 88 139 139 130 163 129 134 16 85 Zbiroh 143 195 175 184 212 207 197 24 135 Rakovník 110 176 148 197 184 171 180 18 105 Jince 165 212 198 231 203 220 208 29 154 Obr. 2 Zóny dostupnosti pro krizovou situaci prvního zadání Závěr Tento zajímavý úkol ukázal, že lze za určitých podmínek využít různé počítačové programy k vyřešení jednoho problému. V dané situaci to bylo možné z toho důvodu, že oba programy využívají stejný základ terénní databáze. Jak lze vidět z Tabulky 2, jsou výsledky kalkulací optimističtější (asi 1,5 krát) oproti experimentům pomocí počítačové simulace. Rozdíly vyplývají zejména z toho, že při počítačové simulaci jsou brány v úvahu povětrnostní a terénní podmínky ve kterých se přesuny organizovaly. Pro ilustraci jsou na Obr. 3 zobrazeny profily vypočítaných tras přesunu, které nemohly výpočty v ArcView zohlednit. Dílčí rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými simulacemi jsou důsledkem konstrukce stochastického modelu jevů 5

6 94.5 3 80.4 4 80.4 5 80.4 2 80.4 6 94.5 3 57.4 4 57.4 5 57.4 2 57.4 4 16.0 5 16.0 6 16.0 3 16.0 7 10.8 3 10.2 4 10.2 5 10.2 6 10.2 2 10.2 4 2 8.6 5 2 8.6 6 2 8.6 3 2 8.6 10 0 0 0 20 0 0 0 30 0 0 0 40 0 0 0 50 0 0 0 60 0 0 0 70 0 0 0 80 0 0 0 85 0 2 8 a procesů v programu ModSAF. Pro rychlou orientaci v datech i pro možnost rychlého srovnání kalkulovaných výsledků a výsledků simulací jsou ve třetím sloupci tabulky uvedeny průměrné hodnoty časů simulovaných přesunů jednotlivých tras. I přesto, že mezi kalkulovanými a simulovanými výsledky jsou určité rozdíly, lze na základě objektivního posouzení situace (vliv počasí, převýšení a dalších faktorů) říci, že výsledky simulací přesunu, tj. doba přesunů, odpovídají více realitě. Tento závěr potvrzují i zkušenosti odborníků. ŽATEC 0 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 800 00 934 16 PODBOŘANY 06 9 4.5 ZBIROH RAKOVNÍK 0 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 800 00 900 00 100 00 0 110 00 0 120 00 0 130 00 0 06 94.5 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 800 00 900 00 100 00 0 106 85 8 135 98 9 JINCE 0 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 800 00 900 00 100 00 0 110 00 0 120 00 0 130 00 0 140 00 0 150 00 0 155 75 7 Obr. 3 Profily terénu pro přesun v prvním zadání Použité zkratky GIS ModSAF OOTW BOOTW Geografický informační systém Modificated SemiAutomatic Forces (modifikované poloautomatické síly) Operation Other Then War (operace jiné než válka) Battle Operation Other Then War (bojové operace jiné než válka) 6