Ternopil Ivan Pului National Technical University
Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical UniversityNot a member yet
48308 research outputs found
Sort by
Modernization of the suspension system of a Toyota Camry Solara vehicle with a study of stability
У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто модернізацію підвіски автомобіля Toyota Camry Solara з метою підвищення стійкості та покращення експлуатаційних характеристик. Проаналізовано конструктивні особливості підвіски, стан пружних елементів і їх вплив на кінематику підвіски. Особливу увагу приділено дослідженню показників стійкості автомобіля за різних умов руху та навантаження, а також їх взаємозв’язку з комфортом і активною безпекою. Обґрунтовано напрями модернізації елементів підвіски та технічні рішення, спрямовані на підвищення стійкості, керованості й комфорту руху.In the master’s qualification thesis, the modernization of the suspension of a Toyota Camry Solara vehicle is considered with the aim of improving stability and enhancing operational performance. The design features of the suspension, the condition of elastic elements, and their influence on suspension kinematics are analyzed. Particular attention is paid to studying vehicle stability indicators under various driving and loading conditions, as well as their relationship with ride comfort and active safety. The directions for suspension modernization and technical solutions aimed at improving stability, handling, and ride comfort are substantiated
Design of the first maintenance service for trucks with its performance study
У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто проєктування першого технічного обслуговування вантажних автомобілів з метою забезпечення їх працездатності та підвищення ефективності експлуатації. Проаналізовано структуру та зміст робіт ТО-1, міжсервісний пробіг, трудомісткість операцій і вимоги до обладнання. Особливу увагу приділено дослідженню впливу організації першого технічного обслуговування на технічний стан, надійність і експлуатаційні показники вантажних автомобілів. Обґрунтовано напрями оптимізації процесів ТО-1 та організації технічного сервісу, що сприяють зниженню витрат, підвищенню продуктивності та якості обслуговування.In the master’s qualification thesis, the design of the first maintenance service (TO-1) for trucks is considered with the aim of ensuring their serviceability and improving operational efficiency. The structure and content of TO-1 operations, service interval mileage, labor intensity of operations, and equipment requirements are analyzed. Particular attention is paid to studying the influence of the organization of the first maintenance service on the technical condition, reliability, and operational performance of trucks. The directions for optimizing TO-1 processes and the organization of maintenance services are substantiated, contributing to cost reduction, increased productivity, and improved service quality
Design of maintenance and restoration of the housing of the master brake cylinder of a Ford Galaxy vehicle No. 05-3311 with a study of heat dissipation
У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто проєктування системи технічного обслуговування та відновлення корпусу головного гальмівного циліндра автомобіля Ford Galaxy № 05-3311 з метою підвищення надійності та ефективності роботи гальмівної системи. Проаналізовано конструктивні особливості корпусу головного гальмівного циліндра, характерні дефекти та види зношування, що виникають у процесі експлуатації.In the master’s qualification thesis, the design of a maintenance and restoration system for the housing of the master brake cylinder of a Ford Galaxy vehicle No. 05-3311 is considered with the aim of improving the reliability and operational efficiency of the braking system. The design features of the master brake cylinder housing, typical defects, and types of wear that occur during operation are analyzed
Математичне моделювання забруднення повітря діоксидом азоту на основі умовних лінійних випадкових процесів
Underground parking project with modeling of the main load-bearing reinforced concrete structures
Кваліфікаційна робота присвячена проєктуванню вбудовано-прибудованого підземного паркінгу у складі житлового комплексу та обґрунтуванню раціональних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень його несучої системи. Актуальність теми зумовлена зростанням рівня автомобілізації населення у великих і середніх містах та необхідністю ефективного використання обмежених міських територій шляхом інтеграції підземних автостоянок у житлову забудову.
Метою роботи є проєктування підземного паркінгу та вибір оптимальної конструктивної схеми на основі розрахунків і варіантного аналізу. Об’єктом дослідження є підземний паркінг, вбудовано-прибудований до житлового комплексу. Предметом дослідження є конструктивні схеми та несучі елементи підземного паркінгу, їх робота під дією експлуатаційних, ґрунтових та особливих навантажень.
У роботі розроблено об’ємно-планувальні та архітектурні рішення, що забезпечують функціональну зручність, нормативну пожежну безпеку та ефективну організацію руху і зберігання автомобілів. Запроєктовано чотирирівневий підземний паркінг на 636 машино-місць з урахуванням вимог до евакуації, вентиляції, шумо- та віброізоляції, а також взаємодії з житловими будинками.
Розрахунково-конструкторська частина виконана із застосуванням методу скінченних елементів у програмному комплексі ЛІРА. Проведено просторове моделювання будівлі, зібрано постійні, тимчасові та особливі навантаження, виконано розрахунок плит перекриття, колон, діафрагм жорсткості та плитного фундаменту з урахуванням інженерно-геологічних умов м. Чернівці. Отримані результати підтверджують достатню міцність, жорсткість і стійкість конструкцій.
У науково-дослідному розділі виконано порівняльний аналіз двох варіантів конструктивних рішень із використанням металевих і залізобетонних колон. За результатами аналізу обґрунтовано доцільність застосування залізобетонного каркаса як більш економічного, довговічного та вогнестійкого рішення. Практичне значення роботи полягає у можливості використання запропонованих рішень при проєктуванні підземних паркінгів у складі житлових комплексівQualification thesis is devoted to the design of an integrated underground parking facility within a residential complex and the justification of rational architectural, planning, and structural solutions for its load-bearing system. The relevance of the topic is determined by the growing level of motorization in large and medium-sized cities and the need for efficient use of limited urban areas through the integration of underground parking facilities into residential development.
The aim of the thesis is to design an underground parking facility and to select an optimal structural system based on structural calculations and variant analysis. The object of the study is an underground parking facility integrated into a residential complex. The subject of the study is the structural schemes and load-bearing elements of the underground parking facility and their behavior under operational, soil, and special loads.
The work presents architectural and planning solutions that ensure functional convenience, compliance with fire safety regulations, and efficient organization of vehicle movement and storage. A four-level underground parking facility for 636 parking spaces is designed, taking into account evacuation requirements, ventilation, noise and vibration protection, and interaction with residential buildings.
The structural analysis was performed using the finite element method in the LIRA software package. Spatial modeling of the building was carried out, permanent, temporary, and special loads were collected, and calculations of floor slabs, columns, stiffness diaphragms, and a mat foundation were performed considering the engineering and geological conditions of the city of Chernivtsi. The results confirm sufficient strength, stiffness, and stability of the designed structures.
In the research section, a comparative analysis of two structural variants using steel and reinforced concrete columns was conducted. Based on the analysis, the reinforced concrete frame was justified as a more economical, durable, and fire-resistant solution. The practical value of the work lies in the applicability of the proposed solutions for designing underground parking facilities within residential complexesВСТУП ........................................................................................................................ 5
РОЗДІЛ 1 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ............ 8
1.1 Опис зовнішнього вигляду об'єкта капітального будівництва, опис та
обгрунтування просторової, планувальної та функціональної організації об'єкта
капітального будівництва .................................................................................................... 8
1.1.1 Рівень доступності об'єктів .............................................................................. 8
1.1.2 Ідентифікаційні ознаки ..................................................................................... 8
1.2 Обгрунтування прийнятих об'ємно-просторових та архітектурно-художніх
рішень, у тому числі в частині дотримання граничних параметрів дозволеного
будівництва, реконструкції об'єкта капітального будівництва ..................................... 11
1.2.1 Опис та обгрунтування використаних композиційних прийомів при
оформленні фасадів та інтер'єрів об'єкта капітального будівництва ............................ 11
1.2.2 Опис та обґрунтування рішень щодо оздоблення приміщень основного,
допоміжного, обслуговуючого та технічного призначення .......................................... 12
1.2.3 Опис архітектурно-будівельних заходів, що забезпечують захист
приміщень від шуму, вібрації та іншого впливу ............................................................. 13
1.3 Висновки до розділу 1 ....................................................................................... 14
РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ...................................... 15
2.1 Характеристики району будівництва ............................................................... 15
2.2 Опис та обґрунтування конструктивних рішень будівлі, включаючи її
просторову схему, прийняту при виконанні розрахунків будівельних конструкцій .. 16
2.3 Збір навантажень ................................................................................................ 16
2.4 Розрахунок моделі будівлі в ПК ЛІРА ............................................................ 21
2.5 Результати розрахунку ...................................................................................... 23
2.5.1 Проектування елементів каркасу будівлі ..................................................... 25
2.5.2 Проектування діафрагми жорсткості ............................................................ 28
2.5.3 Проектування колони КМ-1 і КМ-2 .............................................................. 30
2.6 Перевірка підібраних перерізів ........................................................................ 32
2.7 Проектування фундаментів ............................................................................... 32
2.8 Збір навантажень на фундамент ....................................................................... 34
2.9 Проектування плитного фундаменту ............................................................... 34
2.10 Розрахунок плитного фундаменту ................................................................. 35
2.11 Результати розрахунку фундаментної плити ................................................ 35
2.12 Висновки до розділу 2 ..................................................................................... 38
РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ..................................................................... 40
3.1 Варіант №1 - Металеві колони ......................................................................... 40
3.2 Варіант №2 - Залізобетонні колони ................................................................. 43
3.3 Порівняння варіантів конструктивних схем ................................................... 45
3.4 Висновки до розділу 3 ....................................................................................... 46
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА Безпека в надзвичайних ситуаціях ............... 47
4.1 Охорона праці ..................................................................................................... 47
4.1.1 Організація охорони праці працівників на підприємстві ........................... 47
4.1.2 Правила поведінки під час виконання робіт з монтажу металевих
конструкцій ......................................................................................................................... 48
4.1.3 Висновки до підрозділу 4.1 ............................................................................ 51
4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях ................................................................... 52
4.2.1 Оцінка стійкості об’єкту (цеху) до впливу ударної хвилі ядерного
(техногенного) вибуху і заходи щодо підвищення стійкості ........................................ 52
4.2.2 Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкту в НС .... 54
4.2.3 Висновки до підрозділу 4.2 ............................................................................ 56
4.3 Висновки до розділу 4 ....................................................................................... 57
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ......................................................................................... 58
БІБЛІОГРАФІЯ ........................................................................................................ 6
Kindergarten reconstruction project with brickwork behavior research
Кваліфікаційна робота магістра присвячена реконструкції будівлі дитячого садка шляхом улаштування прибудови з актовим залом, призначеним для проведення масових культурно-освітніх та організаційних заходів. Актуальність дослідження зумовлена підвищеними вимогами до функціональності, безпеки та комфортності закладів дошкільної освіти, значна частина яких зведена за типовими проєктами та не відповідає сучасним нормативним і експлуатаційним вимогам.
У роботі проаналізовано вихідні дані та технічний стан існуючої будівлі дитячого садка, визначено природно-кліматичні, інженерно-геологічні та сейсмічні умови району будівництва. Розроблено архітектурно-планувальні рішення прибудови актового залу, які забезпечують раціональне функціональне зонування, нормативні площі та висоти приміщень, безпечні умови евакуації та зручний зв’язок із основною будівлею.
Конструктивні рішення прибудови прийнято за безкаркасною схемою з використанням цегляних несучих стін та стовпчастих фундаментів. У розрахунково-конструктивному розділі виконано визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, розрахунок і проєктування фундаментів за першою та другою групами граничних станів. Проведено перевірку несучої здатності та деформацій основи, результати якої підтвердили надійність і стійкість прийнятих рішень.
У науково-дослідному розділі виконано чисельне моделювання напружено-деформованого стану конструкцій із застосуванням методу скінченних елементів у програмному комплексі SCAD++. Досліджено роботу несучих елементів прибудови та існуючої будівлі під дією експлуатаційних і сейсмічних навантажень, що дозволило обґрунтувати прийняті конструктивні рішення.
Окрему увагу приділено питанням охорони праці, пожежної безпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Результати дослідження можуть бути використані при розробленні проєктної документації для об’єктів громадського призначення, а також у навчальному процесі при підготовці фахівців будівельного профілю з питань реконструкції та посилення будівель з урахуванням сучасних вимог нормативних документів та умов сейсмічної небезпеки.The master’s qualification thesis is devoted to the reconstruction of a kindergarten building through the construction of an annex with an assembly hall intended for cultural, educational, and organizational events. The relevance of the study is determined by the increased requirements for functionality, safety, and comfort of preschool educational institutions, many of which were built according to standard designs and no longer meet modern regulatory and operational standards.
The thesis analyzes the initial data and the technical condition of the existing kindergarten building and determines the climatic, engineering-geological, and seismic conditions of the construction area. Architectural and planning solutions for the assembly hall annex have been developed, ensuring rational functional zoning, regulatory floor areas and room heights, safe evacuation conditions, and a convenient connection with the main building.
The structural solutions of the annex are designed using a non-frame system with load-bearing brick walls and isolated column foundations. The structural design section includes the determination of physical and mechanical properties of soils, calculation, and design of foundations according to the first and second limit states. Verification of bearing capacity and foundation settlements confirmed the reliability and stability of the adopted solutions.
In the research section, numerical modeling of the stress–strain state of structures was performed using the finite element method in the SCAD++ software package. The behavior of the load-bearing elements of both the annex and the existing building under operational and seismic loads was investigated, providing justification for the adopted structural solutions.
Special attention is paid to occupational safety, fire safety, and emergency protection measures. The results of the study can be used in the development of design documentation for public buildings and in the educational process for training construction specialists, taking into account modern regulatory requirements and seismic hazard conditions.ВСТУП .............................................................................................................................. 5
РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ.............................................................. 8
1.1 Вихідні дані ................................................................................................................ 8
1.2 Рішення генерального плану до і після реконструкції .......................................... 9
1.3 Характеристика об'єкта до реконструкції ............................................................. 10
1.3.1 Конструктивне рішення будівлі .......................................................................... 10
1.3.2 Об'ємно-планувальне рішення будівлі ............................................................... 11
1.4 Характеристика об'єкта після реконструкції ........................................................ 13
1.4.1 Конструктивне рішення приміщення ................................................................. 13
1.4.2 Об'ємно-планувальне рішення будівлі ............................................................... 14
1.5 Теплотехнічний розрахунок стіни ......................................................................... 15
1.6 Внутрішнє та зовнішнє оздоблення приміщень ................................................... 17
1.7 Висновки до розділу 1 ............................................................................................ 18
РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ ................................................ 20
2.1 Вихідні дані для проєкту ........................................................................................ 20
2.2 Визначення вихідних і класифікаційних характеристик ґрунту ........................ 22
2.3 Розрахунок і проектування стовпчастого фундаменту ....................................... 25
2.3.1 Підбір арматури .................................................................................................... 30
2.4 Висновок до розділу 2 ............................................................................................. 31
РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ .......................................................................... 32
3.1 Загальні положення розрахунків ............................................................................ 32
3.1.1 Призначення характеристик бетону та арматури ............................................. 34
3.2 Кількісні характеристики розрахункової схеми .................................................. 38
3.2.1 Жорсткість елементів ........................................................................................... 39
3.3 Розрахунок сейсміки ............................................................................................... 40
3.4 Висновок до розділу 3 ............................................................................................. 42
Розділ 4 Охорона праці та безпека надзвичайних ситуаціях .................................... 43
4.1 Загальні положення про безпеку умов праці в будівництві ............................... 43
4.1.2 Вимоги безпеки до облаштування та утримання будівельного майданчика,
ділянок робіт і робочих місць ...................................................................................... 44
4.1.3 Вимоги безпеки при складуванні матеріалів і конструкцій ............................. 45
4.1.4 Безпека праці при цегляній кладці ..................................................................... 46
4.1.5 Висновки до підрозділу 4.1 ................................................................................. 47
4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях ........................................................................ 48
4.2.1 Оцінка стійкості об’єкту до впливу ударної хвилі ядерного (техногенного)
вибуху і заходи щодо підвищення стійкості .............................................................. 48
4.2.2 Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкту в НС ......... 50
4.2.3 Оцінка масштабу, розмірів втрат та інших наслідків можливої НС на об’єкті
будівництва .................................................................................................................... 52
4.2.4 Висновки до підрозділу 4.2 ................................................................................. 56
ЗАГАЛЬНІ Висновки .................................................................................................... 57
БІБЛІОГРАФІЯ.............................................................................................................. 5
Office building project with frame modeling
У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто проєктування 20-поверхової висотної офісної будівлі громадського призначення з металевим каркасом і монолітним залізобетонним ядром жорсткості. Актуальність теми зумовлена зростанням потреб у висотних офісних спорудах у великих містах, що дозволяють раціонально використовувати обмежені міські території та формувати сучасний архітектурний образ забудови. Підвищений рівень відповідальності таких об’єктів потребує застосування сучасних інженерних методів проєктування та аналізу.
У роботі розроблено об’ємно-планувальні та архітектурно-будівельні рішення офісної будівлі круглої форми в плані з центральним ядром жорсткості, яке забезпечує просторову незмінність, ефективний розподіл навантажень і гнучкість планування внутрішніх приміщень. Обґрунтовано вибір конструктивної системи у вигляді рамно-зв’язкового сталевого каркаса, що працює спільно з монолітним ядром жорсткості. Визначено та зібрано постійні, тимчасові й особливі навантаження, зокрема вітрові, снігові та навантаження від гвинтокрила, передбаченого для експлуатації вертолітного майданчика на покрівлі будівлі.
За допомогою методу скінченних елементів у програмному комплексі SCAD виконано просторове чисельне моделювання будівлі, проаналізовано напружено-деформований стан несучих елементів, перевірено міцність, жорсткість і стійкість колон, балок та зв’язкових елементів. Проведено інженерно-геологічну оцінку будівельного майданчика та виконано порівняльне проєктування фундаментів мілкого закладання і пальових фундаментів, що дозволило обґрунтувати доцільність вибору пальового фундаменту. Також у роботі розроблено заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання отриманих конструктивних рішень і результатів чисельного аналізу під час проєктування висотних офісних будівель.The master’s qualification thesis focuses on the design of a 20-storey high-rise office building for public use with a steel frame and a monolithic reinforced concrete stiffness core. The relevance of the topic is determined by the growing demand for high-rise office buildings in large cities, which enable efficient use of limited urban areas and contribute to the formation of a modern architectural image of urban development. The increased responsibility level of such structures requires the application of advanced engineering design and analysis methods.
The thesis presents space-planning and architectural solutions for a circular-plan office building with a central stiffness core that ensures spatial stability, efficient load distribution, and flexible interior planning. The choice of the structural system in the form of a steel frame braced system working jointly with a monolithic stiffness core is substantiated. Permanent, variable, and special loads are determined and collected, including wind, snow, and helicopter loads associated with the operation of a helipad on the building roof.
Using the finite element method implemented in the SCAD software package, a three-dimensional numerical model of the building is developed. The stress–strain state of the load-bearing elements is analyzed, and the strength, stiffness, and stability of columns, beams, and bracing elements are verified. An engineering and geological assessment of the construction site is carried out, and a comparative design of shallow and pile foundations is performed, which justifies the selection of a pile foundation system. The thesis also includes occupational safety measures and provisions for emergency situations.
The practical significance of the work lies in the applicability of the proposed structural solutions and numerical analysis results in the design of high-rise office buildings.ВСТУП ................................................................................................................... 5
РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ .................................... 7
1.1 Об'ємно-планувальне рішення ................................................................................. 7
1.1.1 Розрахунок санітарно-побутових приміщень ........................................... 8
1.2 Архітектурно-конструктивне рішення .................................................................... 9
1.3 Пожежна безпека ..................................................................................................... 11
1.4 Техніко-економічні показники .............................................................................. 13
1.5 Висновки до розділу 1 ............................................................................................ 13
РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ ...................... 15
2.1 Конструктивні рішення у будівлі .......................................................................... 15
2.2 Збір навантажень на будівлю і деформаційні в у схеми ..................................... 16
2.3 Схема деформації від сумарної комбінації навантажень .................................... 21
2.4 Перевірка перетину колони 1 поверху (вісь 1) .................................................... 22
2.5 Перевірка перерізів балок ....................................................................................... 25
2.6 Конструювання вузлів ............................................................................................ 26
2.7 Загальна оцінка ґрунтових умов будівельного майданчика ............................... 31
2.8 Проєктування фундаментів мілкого закладання .................................................. 32
2.9 Проєктування пальового фундаменту ................................................................... 40
2.10 Висновки до розділу 2 .......................................................................................... 53
РОЗДІЛ 3 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ................................................................ 54
3.1 Навантаження, що діють на колони і перекриття, передаються на фундамент 59
3.2 Висновки до розділу 3 ............................................................................................ 62
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ.................................................................................................................. 64
4.1 Охорона праці .......................................................................................................... 64
4.1.1 Організація охорони праці працівників на підприємстві ...................... 64
4.1.2 Правила поведінки під час виконання робіт з монтажу будівельних
конструкцій .................................................................................................................... 65
4.1.3 Висновки до підрозділу 4.1 ................................................................................. 68
4.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях ........................................................................ 69
4.2.1 Заходи при землетрусі ............................................................................... 69
4.2.2 Заходи щодо підвищення стійкості об'єкта ............................................. 69
4.2.4 Висновки до підрозділу 4.2 ....................................................................... 70
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .................................................................................... 72
БІБЛІОГРАФІЯ.................................................................................................... 7
Secure Container Update Mechanism using Cryptography
У кваліфікаційній роботі магістра досліджено та реалізовано механізм безпечного оновлення контейнеризованих застосунків із використанням криптографічних методів перевірки автентичності та цілісності програмного забезпечення. Запропоноване рішення базується на побудові захищеного CI/CD-конвеєра з наскрізним ланцюжком довіри, що охоплює всі етапи життєвого циклу контейнерного застосунку, від формування релізу до автоматичного розгортання на кінцевому пристрої. У першому розділі виконано огляд контейнерних технологій і процесів безперервної інтеграції та доставки, а також проаналізовано загрози безпеці, пов’язані з атаками на ланцюжок постачання програмного забезпечення. Розглянуто криптографічні основи захищених оновлень і існуючі рішення для перевірки автентичності контейнерних образів. У другому розділі спроєктовано архітектуру захищеного CI/CD-конвеєра з використанням GitHub Actions, приватного контейнерного реєстру та технологій Sigstore Cosign, описано механізми keyless-підпису та формування атестацій походження збірки. У третьому розділі реалізовано прототип системи безпечного оновлення контейнерів на сервері Raspberry Pi з автоматизованою перевіркою цифрових підписів, атестацій походження та коректності версій перед розгортанням застосунків.
Результати тестування підтвердили ефективність запропонованого підходу та можливість його практичного використання в DevOps-, IoT- та edge-середовищах для підвищення рівня інформаційної безпеки.The master's thesis explores and implements a mechanism for securely updating containerized applications using cryptographic methods to verify the authenticity and integrity of software. The proposed solution is based on the construction of a secure CI/CD pipeline with an end-to-end chain of trust covering all stages of the container application lifecycle, from release formation to automatic deployment on the end device. The first chapter provides an overview of container technologies and continuous integration and delivery processes, as well as an analysis of security threats associated with attacks on the software supply chain. The cryptographic foundations of secure updates and existing solutions for authenticating container images are discussed. The second chapter designs the architecture of a secure CI/CD pipeline using GitHub Actions, a private container registry, and Sigstore Cosign technologies, and describes the mechanisms of keyless signing and the formation of build origin attestations. The third section implements a prototype of a secure container update system on a Raspberry Pi server with automated verification of digital signatures, attestations of origin, and version correctness before application deployment.
Testing results confirmed the effectiveness of the proposed approach and its practical applicability in DevOps, IoT, and edge environments to improve information security.ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 8
ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 11
1.1 Сучасні системи контейнерного розгортання та безпека оновлень 11
1.2 Криптографічні алгоритми та механізми підпису 13
1.3 Існуючі рішення для захищеного оновлення контейнерів 16
1.4 Висновки до розділу 1 19
РОЗДІЛ 2 АРХІТЕКТУРА ЗАХИЩЕНОГО CI/CD ТА ЛАНЦЮЖОК ДОВІРИ 21
2.1 Схема захищеного процесу CI/CD 21
2.2 Рівень розробки 22
2.3 Рівень CI/CD 23
2.4 Рівень реєстру 27
2.5 Рівень виконання 29
2.6 Ланцюжок довіри 33
2.7 Висновки до розділу 2 35
РОЗДІЛ 3 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИЩЕНОГО CI/CD-КОНВЕЄРА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНИХ СИСТЕМ 37
3.1 Архітектура системи та її компоненти 37
3.2 Налаштування репозиторію та CI/CD-конвеєра 38
3.3 Процес випуску нової версії 45
3.4 Налаштування середовища розгортання на Raspberry Pi 47
3.5 Перевірка роботи системи оновлення 58
3.6 Висновки до розділу 3 59
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 61
4.1 Охорона праці 61
4.2 Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на елементи виробництва та заходи захисту 64
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70
Додаток А Публікація 7