г в балках и отображают общий характер сивное уменьшение напряжений — ре- =—“наблюдается в начальный период после пре. увеличения величины деформации льда. За- сть релаксации постеленно замедляется. Чем `начальное напряжение, тем быстрее происходит ре- ‚в начальный периол. Так как предел упругости @ ›исталлического льда практически равен нулю, то при длительной релаксации напряжения также будут ‘уменьшаться в пределе до нуля. Пластическая - деформация — поликристаллического льда связана частичным разрушением внутренних связей в кристаллах и между ними, поэтому она не всегда про ‚ — исходит плавно. К. Е, Иванов н В. В. Лавров (1950) от- ‚ мечали, что при изгибе образцов из поликристаллическо- то льда деформация увеличивалась скачкообразно, сопро- вождаясь пернодически своеобразным звуком, похожим ‘на скрежет, Однако в наших опытах (Войтковский, 1957), `где применялись значительно бдльшие по размерам об- азцы, скачков не наблюдалось. По-видимому, скачкооб- и _._...”Ф‹тишии может существенно проявляться рмнровании малых образцов льда, когда частичное разрушение связей в одном кристалле может оказывать ощутимое влияние на деформацию всего. об- разца. В больших образцах поликристаллического лъа каждый такой скачок не будет ощутимым для общей ле ЗЪ:РИЩЦ ‘образца и в результате суммарного действия льшого количества — маленьких скачков — деформация З›::мчески происходит весьма плавно. Аптпр предпола- Зность деформации может про + когда в деформируемом авномерные напряжения сдви: 'ных местах предел длительной х повышенных напряжений мо- для прогрессирующего течения, перераспределение внутрен- й проверки, А Шумекий (Р. А, Зновтаку, леорню механизма деформири і вания и рекристаллизации льда, основанную на данных . кристаллографических исследований структуры подверг- Шшихся :.Ы\Ёкр.\ъашш юбразцов льда, фирна м снета. Со- тласно этой теории, выделяется шесть различных меха- низмов деформирования льда в зависимости от структу- ры, величины касательного.и нормального напряжения и температуры Первый механизм деформирования льда — медлен- ный сдвиг параллельно базисным плоскостям кристаллов Никаких изменений структуры льда при этом ме наблю- дается. Второй механнзм — масс: поликристалличе- ского льда медленно течет под действием касательного напряжения менее | кг/см?, пря этом ввутрикристалли: ческое скольжение вдоль базисных плоскостей сопро- вождается небольшим искривленнем и другими наруше. ннями решетки, медленной миграционной рекристалли зацией льда и упорядоченнем орнентации структуры (об. разуется структура с орнентировкой главных осей пер- пендикулярно к плоскости сдвнга): Третий механизм при большой скорости течения, когда межкристаллиме» ское скольжение сопровождается искривленнем м нару- ] шепнями кристаллической решетки, нарушеннем строе: ния сильно напряженных кристаллов н рекристаллиза» цней Четвертый механизм — при дальнейшем увели» чении нагрузки и скорости деформации, когда происходя! нарушения кристаллических связей и их частичное рад- рушение, сопровождаемое межкристаллическим скольже- нием, уменьшением размеров кристаллов и образованнем хаотнческой структуры ® поне слвига Пятый меха» Ч инэм — деформация льда происходнт при малом давле: ннн тод действием больших касательных назряжений (10 ка/ся! и больше); в результате сданга образ ....‘: трещины, пронсходит скольжение вдоль Дл! Р:.. лома, лед разрушается, Шестой \и'пш:"—ыи Ч й ция происходит при большом аавлении # Н пературе; во льду пронсходит частичное внутр! ы Мне од лействием теллоты трения, обрзшпиив та ии\п:::\д голубых лент, мделение укалам льда позволит более четко представить ность закономерностей деформирования жу механических свойств льлй: а 3 К ® Вобтноикоой