Скольжение пластинок и их изгиб в свою очередь вызывают пе- рераспределение внутренних напряжений, что приводит к изменению скорости пластической деформации, В зависимости от направления действия усилий и величины деформации кристалла скорость плас- тической деформации может уменьшаться, оставаться постоянной или увеличиваться, Если в результате изгиба и скольжения пласти- нок напряжения сдвига на контактах пластинок уменьшаются, то уменьшается и скорость пластической деформации кристалла, Если же изгиб и повороты пластинок увеличивают напряжения сдвига меж- ау пластинками, то скорость пластической деформации увеличива- ется, С.Стейнеманн ($е1петаппл, 1954) установил, что при сдвиге кристалла по базисным плоскостям можно выделить две стадии пол- зучести, В первой стадии скорость ползучести плавно повышается и кривые ползучести имеют слегка вогнутый вид (рис, 10,4), При достижении относительной деформации сдвига 10-20% пронсхо- дит своеобразное “размягчение” кристалла, характеризующееся интенсивным кратковременным нарастанием скоростей сдвига и последующим установлением примерно постоянной повышенной скорости сдвига, Кристалл, однажды деформированный до второй стадии, остается "мягким” даже после пребывания в разгружен- ном состоянии в течение нескольких сотен часов, В тех случаях, когла сдвиг по базисным плоскостям происхо- дит с постоянной скоростью, сопротивление сдвигу увеличивается по мере нарастания деформации почти линейно, достигает макси- мальной величины при относительной деформации О,5-2,0%, пос- ле чего начинает уменьшаться, сначала довольно резко, а затем более плавно (рис, 10,6). Величины максимального сопротивле- ния сдвигу тем больше, чем быстрее происходит сдвиг и чем ни- же температура кристалла, Уменьшение сопротивления сдвигу свя- зано с "расслаблением” кристалла из-за роста количества дисло- каций, Кристалл льда допускает значительные пластические деформа- ции растяжения при действии растягивающего усилия под некото- рым углом к базисной плоскости, Известны, например, случаи, ког- да образец вытягивался в два раза больше своей первоначальной величины и превращался в тонкую ленту, оставаясь монокристал- лом ( С1еп, 1952). Оптическая ось при этом меняла свое на- правление и становилась почти перпендикулярной к направлению растяжения, В тех случаях, когда направление растяжения совпа- дает с осью кристалла, происходит преимущественно упругая де-. формация, пластическая деформация незначительная и заканчивается разрушением кристалла, Растяжение в базисной плоскости также не допускает сушественных пластических деформаций и завершается разрушением, Максимальное сопротивление кристалла растяжению при отсутст- вии возможности скольжений ло базисным плоскостям (рис, 10,%) превышает сопротивление растяжению с возможностью скольжений 28 % т, /7 ” па 6 4 ” г ё / й ; 2 7 д Х'х 1 1 1 407 — 600 — ЛИИ Е, ман и 2 и 4 5% ер, %% ву„о’ та “ 7 г 9 /0 - @ 449 я 7 ! о0 ‚ и 200 #, мИн / Рис. 10. Деформации монокристаллов льда а - кривые ползучести при сдвиге по базисным плоскостям при температуре @ = - 2,3°С ($‹ейпешапп, 1954). Сдвиг при налряже- ниях: г = 2,2:105Па; г = 0,5-105 Па; га = 0,4:105 Па; 6 - сопротивление сдвигу по базисным плоскостям при @ = -15°с (Н!разЫ, 1967). Скорости сдвига: 7 = 16:10-5 мин-!; )9 = = 8:107 лом 45° к оси кристалла при @ = =5°С (1еШосК, ВаШ, 1956), мин7\; 33 ® 2-10-5 мин-1; в - растяжение ер под уг- Напряжения: ©) = 0,5:105 Па; ©) = О; : - сопротивление растя- жению ор в базисной плоскости Бп (Н1вазЫ;, 1967). Скорость рас- тяжения: & = 18-10-5 мин"?; & = 4,5:1075 мин"? 29