В момент приложения к образцу нагрузки происходит упругая де- формация снега, которая состоит преимущественно из упругих де- формаций зерен и связей между ними, При малых нагрузках раз- рушение связей между зернами не происходит или количество раз- рушенных связей ограничено и мало влияет на начальную деформа- цию снега, Если же нагрузка превышает некоторый предел, при ко-- тором напряжения в снежинках свежевыпавшего снега, в зернах сне- га или на контактах между ними достигают предела прочности льда, то происходит частичное разрушение кристаллов льда и связей меж- ду ними, В этом случае начальная деформация включает как упру- гую деформацию, так и некоторое уплотнение, Вслед за начальной деформацией, происходящей в процессе при- ложения нагрузки, начинается процесс ползучести, характеризую- щийся необратимыми дластическими деформациями зерен и их отно-- сительными перемещениями, приводящими к перекомпоновке зерен и улучшению их упаковки, а также к боковому расширению сжимае-- мого образца, В процессе ползучести снег уплотняется и упрочня- ется, что в свою очередь вызывает уменьшение скорости сжатия образца (рис. 14). При увеличении нагрузки закономерности дефор-- мирования аналогичны описанным” закономерностям деформирования после первого загружения, При снятии нагрузки общая величина достигнутой к этому вре-- мени деформации образца уменьшается на величину упругой дефор-- мации, затем деформация уменьшается еще в течение некоторого времени с уменьшающейся скоростью, При частичной разгрузке вслед за некоторым уменьшением деформации в процессе разгруз- ки и в течение некоторого времени спустя начинается новое на- растание деформации (см. рис, 14). На кривых ползучести снега (рис, 15) отчетливо видна первая стадия ползучести с уменьшающейся скоростью деформирования, Вторая стадия ползучести -- Стадия квазивязкого течения сС постояН- ной скоростью - наблюдается менее четко, По мере деформирования образца плотность снега увеличивается и Ээто приводит к уменьше-- нию скорости ползучести, что на кривых ползучести проявляется в виде их постепенного ‘выполаживания, Поэтому вторая стадия пол- зучести сливается с первой стадией, Третья стадия - ускоряющая ползучесть - наблюдается лишь при повышенных нагрузках, когда интенсивность разрушения связей между зернами превышает интен- сивность увеличения площади существующих контактов и образования новых в процессе деформирования и уплотнения образца. Более чет- кое разделение стадий ползучести наблюдается при растяжении сне- га и сдвиге, Для характеристики процесса деформирования снега пользуются различными реологическими моделями. Из них наибольшее распро= странение получили модели Максвелла, Кельвина - Фойгта и Бюр-- герса (рис. 16). В этих моделях учитывается сочетание упругих и вязких свойств в виде упругих и вязких эпементов, характеризующих- ся соответственно модупем упругости ЁЕ и коэффициентом вязкости 1). 38 ал & =МА/Й 0 Ри. 14. Деформация снега с при одноосном сжатии под действием постоянной нагрузки о)' и после изменения нагрузки от о] ДО б Г д7 7 | | | [ ИИ 207 707 477 #, 4 Рис. 15. Кривые ползучести снега при одноосном сжатии (0 = = -10°С) ' а 1 - Ро = 310 кг/мЗ; о = 156:102 Па; 2 - Ро = 285 кг/м“; = 78:102 Па; 3 - ро = 258 кг/м®,о = 52:10? Па В модели Максвелла (рис. 16, @) упругий и вязкий элементы соединены последовательно, При постоянном напряжении сжатия на- растание деформации во времени описывается уравнением с с “ е +77— ё (2.23) М М . где '‹‘ — относительная деформация за время { от момента прило-- жения нагрузки о- Изменение скорости деформирования в первой стадии поп- зучести этой модепью не учитывается. Такая модепь хороща дпя 39