вызывает взрывную волну в воздухе, которая в начальной фазе является ударной (сверхзвуковой). Воронка в месте взрыва получается относительно неглубокой. Непосредственно под эпицентром взрыва структура снега нарушается и снег уплотняется. За пределами зоны уплотнения плотность и струк- тура снега во время взрыва меняются мало, однако вследствие Рис. 9.1. Взрыв заряда в снеж- ном покрове: 1— зона уплотнения; 2 — зона трещин; 3 — зона сотрясений; 4 — радиальные трещины; ©5 — тангенциальные трещины; 6— › Рис. 9.2. Обрушение снежного карниза зарядами взрывчатых веществ: 1 — заряд ВВ с капсюль-дето- натором; 2 — детонирующий шнур; 8 — огнепроводный шнур взрывные волны в воздухе, сне- ге и грунте сотрясения интенсифицируются процессы вязкого течения и уплотнения снега, что спустя несколько часов приводит к суще- ственному его уплотнению. По данным экспериментальных исследований В. С. Матви- енко и А. Р. Гербера (1972), диаметр видимой воронки при взрывах зарядов патронированного аммонита массой от 0,5 до 20 кг составляет: для взрыва на поверхности снежного покрова 4, — 185 у7б, (9.1) где С — масса заряда; ‚ для взрыва в средней части снежной толщи а, — 9,66 у/б, (9.2) 112 для взрыва на поверхности грунта ° = З/7 . Сід»`м2‚80’;//ы‚ (9.3) При взрыве зарядов в средней части снежного пласта и на поверхности грунта диаметр воронок несколько увеличивается с ростом мощности пласта, так как растет коэффициент полез- ного действия взрыва. Взрыв в снежном покрове вызывает сотрясение массива снега, при котором могут нарушаться связи между частицами снега и уменьшаться сцепление между снежными плитами, пли-. той и её основанием. Это приводит к повышению — скорости вязкого течения снега в зоне действия взрыва и может привес- ти к потере устойчивости снежного пласта и зарождению ла- вины. Радиус влияния взрыва заряда в 1 кг составляет около 10 м. Взрыв такого же заряда на поверхности снежного покро- ва увеличивает радиус влияния взрыва на 40%. Взрыв заряда мощностью 10 кг оказывает воздействие на снежную толщу на расстоянии до 30 м. Потеря устойчивости снежной плиты может произойти сразу же после взрыва или по истечении нескольких минут. Изредка наблюдались случаи, когда потеря устойчивости снежного плас- та происходила лишщь спустя 1 ч и более после взрыва. Если потери устойчивости снега не происходит, то спустя несколько: ‘часов скорость течения снега на склоне уменьшается до той. величины, которая наблюдалась до взрыва. В зоне разрушения образуется снежно-ледяной монолит с включениями лродуктов взрыва, который увеличивает локальную устойчивость снеж- ного пласта. Взрывчатые вещества используются для оценки и ликвида-- ции лавинной опасности. Выделяют три варианта воздействия взрыва на снежный покров на лавиноопасном склоне: 1) при взрыве образуется воронка, за пределами которой целостность. снежного покрова не нарушается; это указывает на то, что снежный покров находится в локально устойчивом состоянии и лавинная опасность относительно небольшая; 2) снежный покров разламывается, происходит оседание и стабилизация снега, или он соскальзывает на некоторое расстояние, после чего приобретает устойчивое положение (это указывает на 7то, что снежный покров находится в состоянии, близком к пределу локальной устойчивости); в таком случае желательно повто- рить испытания на другом участке лавиноопасного склона; серия взрывов или вызовет сход небольшой лавины, или приве- дет к временной стабилизации снежного покрова на лавино- опасном склоне; 3)} в результате взрыва зарождается лавина; это свидетельствует о том, что снежный покров — находился в локально неустойчивом состоянии и в данном районе может существовать повышенная лавинная опасность на других ла- виноопасных склонах. 113.