условиях при постоянной или медленно нарастающей нагрузке, Ока- залось, что средняя скорость деформации уплотнения рыхлого снега е в течение двух суток после искусственного приложения на грузки не является пропорциональной величине нагрузкИ о И ве- личина аё’ао уменьшается по мере роста о. Угол наклона линий о/; - р для конкретных слоев при искусственно увеличенных на- грузках значительно больше наклона линии, соединяющей точки, ко- торые соответствуют естественному уплотнению различных слоев при постоянных нагрузках (Э’ГИ точки расположены вдоль теоретичес- кой линии о6 = ехр (0,021)). Таким образом, процесс уплотнения при быстром увеличении на- грузки несколько отличается от процесса уплотнения при медленном изменении нагрузки, Однако как в первом, так и во втором случаях наблюдается отчетливое увеличение коэффициента компрессионнои вязкости по мере увеличения плотности снега. Влияние структуры снега на величину коэффициента вязкости изу- чено мало, Тем не менее известно, что мелкозернистый метелевый снег поддается уплотнению немного легче, чем обыкновенный сред- не- и крупнозернистый снег той же плотности, Глубинная изморозь, наоборот, характеризуется повышенным коэффициентом вязкости, Опытные данные позволяют утверждать ( МеПог, 1964), что коэф- фициент компрессионной вязкости возрастает при увеличении раз- меров зерен приблизительно „пропорционально третьей степени диа- метра зерна , т.е. пк- &0°. Это указывает на то, что процессы метаморфизма, протекающие в снежном покрове, могут оказывать существенное влияние на скорость процессов уплотнения снега, Компрессионная вязкость мелкозернистого метелевого снега на много меньше вязкости обыкновенного уплотненного до такой же плотности снега, особенно при ранних стадиях метаморфизма, При этом коеэффициент вязкости по мере увеличения плотности увеличи- вается бопее интенсивно (см. рис. 24 ). Объясняется это тем, что в ме-- тепевом снеге между бопее крупными кристаппами находится бопьшое копичество мепких частиц снежных кристаппов, которые вначапе не воспринимают нагрузки и начинают оказывать впияние на вепичину коэффициента вязкости пишль поспе опредепенного времени уппотнения. Глубинная изморозь характеризуется бблышим коэффициентом компрессионной вязкости по сравнению с обыкновенным снегом оди- наковой плотности, Существенное влияние на величину коэффициента компрессион-- ной вязкости оказывает температура, Так, при понижении темпе- ратуры снега от =10 до -50°0С вязкость увеличивается в 10-100 раз, в зависимости от структуры и плотности снега, Температур- ную зависимость вязкости многие исследователи выражают экс= поненциальным уравнением Э_ Пк = ке КТ , (4-9) где @ — энергия активации снега; В - газовая постоянная; 56 Т = абсолютная температура; & -- постоянный коэффициент для данного типа снега и напряжения (относительная вязкость). Энергия активации снега, по данным М.Мэллора ( МеНог, 1964), составляет при плотностях 400, 500 и 600 кг/ мЗ соответственно 31 000, 38 500 и 46 ООО Дж/моль, Недостатком зависимости (4,9) является то, что энергия активации снега не является дос- таточно строгой физической величиной и не поддается точному оп- ределению, Кроме того, эта зависимость не учитывает уменьшения коэффициента вязкости при повышении температуры снега в диапа- зоне от =5 до О°С вследствие увеличения жидкоподобного слоя на поверхности кристаллов и появления свободной воды, Закономерности уплотнения мокрого снега определяются содер- жанием жидкой воды, Влияние влажности проявляется при содер- жании воды более 5% (Ко1та, 1967), При большом содержании воды снег под действием нагрузки вначале уплотняется очень быст- ро, пока не произойдет изменение его структуры, заключающееся в объединении первоначальных мелких зерен в крупные сростки зе- рен. Затем скорость уплотнения резко уменьшается. Уплотнение сухого снега сопровождается отжатием воздуха из его пор ло мере их уменышнения. При уплотнении мокрого снега от жатие воздуха приводит к росту относительного.заполнения пор водой, однако некоторое, хотя и небольшое количество воздуха в снеге сохраняется и после того, как уровень свободной воды под нимается выше рассматриваемого слоя снега, Уплотнение снега в процессе ползучести При воздействии внешних усилий в снеге обычно возникают одно- временно напряжения сдвига и сжатия, под действием которых про- исходят процессы ползучести и уплотнения, Характер и интенсив- ность уплотнения снега при заданных его плотности, структуре и температуре зависят от величины и скорости приложения нагруз-- ки и скорости деформирования, Экспериментальные исследования показывают, что при одноосном сжатии образдов снега с возможностью бокового расширения в за- висимости от скорости сжатия может происходить ’пластическая” или “разрушительная” усадка (Иосида, 1966; Ктлозиа, 1967), Пластическая усадка происходит при скоростях сжатия меньше не-- которой критической величины о кр, Зависящей от типа снега и его температуры, Сопротивление снега сжатию в этом случае нарас- тает плавно, В начальной стадии сопротивление увеличивается про-- порционально величине деформации, которая при постоянной ско-- рости сжатия в свою очередь пропорциональна времени сжатия, За- тем скорость увепичения сопротивпения резко уменьщается и дапьней -— шее деформирование вызывает пишь небопьшое нарастание сопротивпе-- ния, соответствующее упрочнению снега при его сжатии. При графичес-- кой регистрации сопротивпения переход от первой ко второй стадии ха- рактеризуется перепомом кривой * сопротивпение - время” (рис. 27). 57