в РеаОЖеЬу ая мо ЗАУа 7 Рис. 19. Тонкие срезы образцов из естественного снежного покро- ва (Хашада а. о., 1974 ) а,б - срез свежего снега и изморози по вертикапи; в,1 - то же, по горизонтапи В слоях глубинной изморози зерна соединены в вертикальном направлении в своеобразные цепочки, в то время как в горизон-- тальных направлениях эти цепочки. в значительной степени разъеди- нены, В результате упругая волна в вертикальном направлении мо- жет распространяться по ледяному скелету, а в горизонтальных на правлениях на ее пути встречается большое количество воздушных прослоек, При распространении в снеге упругих волн их энергия частично рассеивается и поглощается снегом. Способность снега поглощать энергию упругих волн оценивается эффективным коэффициентом пог- лошения а„, который определяется из уравнения А; = 4де7ё’, (3.2) где 4) и 4; - амплитуды колебаний упругих волн в точке г =0 и на расстоянии г от этой точки, Величина 1/ а) определяет длину отрезка, на котором амплитуда колебаний `уменьшается ве раз. 44 Значения эффективного коэффициента поглощения упругой волны в снеге на частоте 100 Гц при температуре от -5 до -15° для различных типов снега составляют (Савельев, Дурынин и др., 1967): Тип снега а, м” Ь Тип снега а» м! Свежевыпавший снег 200-300 — Среднезернистый снег 30-40 Глубинная изморозь 40-80 Мелкозернистый снег 10-30 Крупнозернистый снег — 30-50 Ветровая доска 5-15 Упругне деформация при статических и динамических нагрузках В момент приложения к снегу нагрузки в нем возникают упругие деформации, которые распространяются со скоростью упругих волн, Если напряжения в зернах и связях между ними не достигают пре- дела прочности льда, то начальная деформация снега является уп- ругой, Она складывается из упругих деформаций зерен и шеек меж- ду ними без разрушения связей, Если же напряжения в некоторых связях достигают предела прочности льда, то в момент загруже-- ния эти связи разрушаются и происходят некоторые относительные перемещения зерен и уплотнение снега. В этом случае началь= ная деформация состоит из упругой деформации и начального уплотнения. Непосредственно вслед за начальной деформацией начинают раз- виваться пластические деформации зерен и шеек между ними, в ре-. зультате чего в некоторых зернах и шейках возникают дополнитель- ные упругие напряжения за счет уменьшения упругих напряжений в других зернах и шейках, Действие этих дополнительных упругих на- пряжений наглядно проявляется при ‚разгрузке подвергшегося дефор-- мированию образца снега:(см. рис, 14). Участок кривой ВС ха- рактеризует °мгновенное” уменьшение деформации образца снега в момент снятия нагрузки, Это скачкообразное уменьшение деформации соответствует величине начальной упругой мгновенной деформации в момент приложения нагрузки (если начальная деформация не включа-. ла в себя начального уплотнения), Вслед за скачкообразным начи-. нается дальнейшее уменьшение общей величины деформации с зату-- хающей во времени скоростью, называемое упругим последействием (см. рис, 14, участок кривой СО), Накопленные в зернах и шейках упругие деформации не могут сразу исчезнуть при снятии нагрузки, так как этому препятству-. ют соседние зерна, В результате остаточные напряжения вызывают пластические деформации зерен и шеек в направлениях, противопо-- ложных тем, которые наблюдались в начальной стадии ползучести, Таким образом, наряду с упруго-мгновенной деформацией в снеге наблюдается обратимая деформация упругого последействия, кото- рая нарастает в течение некоторого промежутка после приложения нагрузки и исчезает в течение примерно такого же промежутка времени после снятия нагрузки, Основная часть деформации упру- гого последействия (более 80%) происходит в течение 3-5 мин, 45