Суточные изменения тёемпературы поверхностного слоя рас- пространяются в снежный покров до 90 см, причем амплитуда колебаний температуры быстро уменьшается с глубиной, а температурный градиент в этой зоне может изменять направ- ление. На склонах гор наблюдается сильно выраженная простран- ственная неоднородность температурного режима снежной тол- щи. Даже при одинаковых темлературных условиях на поверх- ности снежного покрова и одинаковой его высоте градиент тем- пературы будет больше на крутых склонах, где меньше толщи- на покрова. Различия температурного градиента в свою оче- редь обусловливают различия в интенсивности процессов тем- пературоградиентного метаморфизма. Таяние снежного покрова начинается в приповерхностном слое за счет проникающей радиации или на поверхности за счет турбулентного теплообмена при температуре воздуха выше 0°, образовавшаяся при этом свободная вода просачивается вниз. Если средние слои снежного покрова имеют отрицатель- ную температуру, то просачивающаяся вода замерзает в виде линз льда. По мере усиления таяния снега зона фильтрации воды уве- личивается, температура снега в ней повышается до 0° и в сне- ге образуются постепенно расширяющиеся микроканалы — для стока воды. При наличии в снежном покрове ледяной корки вода, достигнув этой корки, может стекать далее по ней или ‘фильтровать по нижнему слою толщи снега и образовывать подснежные каналы стока. Фильтрация воды снижает прочность снега и является одной из причин образования лавин из мокрого снега и водоснежных ПОТОКОВ. Глава 3 МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СНЕГА 3.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СНЕГА Деформауия снега складывается из суммы относительных. перемещений ледяных зерен и деформации самих зерен и свя- зей между ними. При этом часть связей может разрушаться и заменяться новыми, а остальные — претерпевать существенные изменения. Совместное действие различных механизмов деформирова- ния снега и разрушения связей между зернами приводит к раз- нообразию скоростей и величин деформации снега и его проч- ностных характеристик в зависимости от структуры, плотности и температуры снега, условий деформации, величин и времени действия нагрузок. Тем не менее можно проследить некоторые: общие закономерности. Рассмотрим их на примере одноосного сжатия образца снега с возможностью бокового расширения. В момент приложения к образцу нагрузки происходит упру- гая деформация снега, которая состоит преимущественно из упругих деформаций зерен и связей между ними. При малых нагрузках ‘разруше- ние связей — между Е зернами не происхо- дило и количество о разрушенных связей — Ан) 1 || ограниченно и мало влияет на — началь- ! ную деформацию = снега. Если же на- грузка — превышает некоторый — предел, при котором напря- А жение в снежинках свежевыпавшего сне- 0 га, в зернах — снега ` или на контактах Рис. 3.1. Деформация снега & при — одноосном мёежду ними дости- СсЖатии под действием постоянной нагрузки о! и гают Предела ПРОЧ' после изменения нагрузки от о; ДО О? ностИ льда, то про- ЁЁЁОЁИЁ ЁЁСТИЧ‘НО? разрушение кристаллов льда и связей между ю дефо оМ 'слу гае начальная деформация включает как упру- й рмасцию, так и некоторое уплотнение. Прилё)›;‹еёниз: ЁЁчальнои деформацией, происходящей в процессе аяя ннн грузки, начинается — ползучесть, характеризую- обратимыми пластическими деформациями зерен и их —- «. Ь ъ Ь+ АЬ —# ” уу «рсй анучануануни ОА Тенач У 31