9094 — |Воуле, 5ргом\е, 1931 9—20 ® © = © ® Е 8 ®. © в = 5 ' ® 2—40 'Щ___——..-в..ц'-".['..(..п Е, М. Линько! 1957). в последнем случае больше, ОГ›ъя:пятп это статическом методе неследований л рцш'ие: 'очб":пт . льда измеряется не в момент приложения нагрузки, @ спустя некоторый промежуток времени, Этот ту обычно небольшой н измеряется секундами, однако это- го достаточно для того, чтобы наряду с упругой. деформа- цией, настулающей непосредственно послёпридожения: нагрузки, произошла ошутимая деформация за счет пол- зучести льда (главным образом за счет последействия), В ятоге определяемый по замеренной суммарной > мацви модуль улругости не характеризует сопротивляе- мость льда мгновенной упругой деформации, @ хёракте- ризует сопротивляемость льда обратимой деформации за олределенный промежу- ток времени. Чем больше напряжение, вызываемое нагрузкой, тем более существенную роль играет составляющая деформа: цин за счет ползучести. Если упруго:мгновенную дефор, мацию можно считать прямо пролоринональной велячи- ] не напряжения, то скорость деформация ползучести всз- раствет с ростом "НЩ’...ЖП...“ значительно интенсивиее, примерно пролорционально квадрату величины журях жения (ем, главу 1\). Поэтому ведичина деформации льда, замерлемая через определенный промежуток време- ни после приложения нагрузки, скажем через 510 сек, будет возрастать с увеличением наприжений ме в линей») ной зависимости, а более интенсивно. Вычисляемый мна ) основании замеров деформации модудь упругости соо?= 3 ветственно должен уменышаться © увеличеннем нацряже- ний. Это подтверждается опытами. Так, по двиным В. Н. Пинегина (1927), модуль упру- гости речного льда при сжатим (при уменьшался < увеличением напряжений в следующих размераж: Т _ Мненсм ‚ 1.07-а,6 Эулв-вий уО-Н4В Модуль у‚п‹?’ю‹п ‚ т 107 60