Projekt je zaměřen na vysvětlení jevů, které probíhají při šíření nestacionárních napěťových vln ve válcových skořepinách. Obecné analytické řešení neexistuje, a proto jsme se v projektu soustředili na řešení experimentálně-numerické. Pozornost je věnována skořepinám s různou křivostí, geometrii rázového zatěžování i analýze vlivů způsobujících distorzi signálu procházejícícho skořepinou. Ráz je generován výbušnými drátky, popř. fokusovaným paprskem pulzního laseru. Pro vizualizaci posuvů napěťových vln je aplikována dvoupulzní holointerferometrie, časové průběhy kinematických veličin jsou detekovány snímači akustické emise. Spojením dvoupulzní holointerferometrie s akustickou emisí získáme velmi účinnou diagnostickou metodu, která umožníkvalitativně i kvantitativně interpretovat experimentálně získané výsledky. Souběžně s experimenty bude provedena teoretická a numerická analýza zkoumaného problému. Cílem výpočtové části projektu je analýza přesnosti prostorové a časové diskretizace. (cs)
The project is focused on detailed explanation of phenomena due to stress wave propagation in cylindrical shells with varying curvature. A general analytical solution does not exist, therefore we pay attention to experimental-numerical strategy. A special attention will be devoted to the impact geometry and to the phenomena causing the signal propagation distorsion. The impact will be generated by exploding wires or by focused laser beam. Double pulse holointerferometry will be used to record the propagating waves. The displacement and velocity history will be detected by the acoustic emission transducers as well. Combining holointerferometry and acoustic emission method we shall get a very powerful diagnostic method for both qualitative and quantitative experimental results interpretation. Numerical analysis will be carried out in parallel. The aim of the computational part of the project is the analysis of the space and time discretization accuracy. (en)