б 07а Рис, 27. Изменение во времени { силы сопротивления снега осж ПРи одноосном. сжатни с постоянной скоростью & ($5Ыпо}1— та , 1967) 1 - р = 210 кг/м8,ё =1,2:1073мин7\; д = -12°С; 2 тр 5 186 кг/мЗ, © = = 6-10-3 мун7%, @ = -189С; 3 -р = 125 п-/мщг‹' = 61073 мин7?, 6 = = =21°С Когда скорость сжатия превышает кри-. тическую ( > экру формирование образ- ца снега сопровождается его частичным разрушением. Обычно снег крошится в нижней части образца и происхоцит вы- цавпивание выкрошившегося снега из. ! зоны сжатия. Такую деформацию называют у 77 “разрушитепьной усадкой первого типа”. #, ман Кривая * сопротивпение — время” имеет пипообразный вид, где каждый зубец ха-. ! рактеризует быстрое нарастание сопротивления до предела прочности и его резкое падение после частичного разрушения и выкрашивания очередного кусочка образца, Средняя величина силы давления на образец остается примерно постоянной, и уменьше- ние высоты снежного столбика происходит только из-за разруше-. ния его нижней части. Верхняя часть образца при этом заметных изменений не претерпевает, Таким образом, такая усадка в отли- чие от пластической определяется главным образом разрушением снега у контакта с опорой и может рассматриваться как поверх- ностное разрушение. При этом величина усадки и сопротивление сжа- тию определяются не только свойствами снега, но и трением между снегом и опорными поверхностями пресса, Величина критической ско-- рости сжатия имеет наибольшее значение при температуре около О°С и уменьшается по мере понижения температуры снега, Так, для сне-. га плотностью 400 кг/м® при`температуре от О до -59С ”кр = = 10 мм/мин, а при температуре -25°С б кре2 мм/мин (Иосида, 1966). По мере увеличения скорости сжатия зубцы на диаграмме разрушительной усадки уменьшаются. При скорости, равной примерно 20 мм/мин и выше, кривая “сопротивпение - время” сгпаживается, Выкрошивание из образца кусков снега в этом спучае не набпюдается, разрушение образца происходит путем отспаивания тонких пластинок, Такая деформация называется "разрушитетьной усадкой второго типа”. Изменение плотности снега при одноосном сжатии описывается ' зависимостью -4 ав( - у) 4:0) рар где с — скорость относительной деформации сжатиня образца; и - 58 коэффициент вязкого бокового расширения (аналогичный коэффици-- енту Пуассона при упругой деформации), Величина коэффициента и изменяется в пределах от О до 0,5 главным образом в зависимости от плотности снега (рис. 28). Зависимость скорости уплотнения снега от величины напряжений сжатия при сложном напряженном состоянии принято характеризовать коеффициентом объемной вязкости п) _ % оер , ра: о 4) где сср “ (а + оо + оз)/3- среднее напряжение сжатия (гидроста- тическое давление); о од» оз — главные напряжения, Эта зависимость основана на предположении о том, что уплот- нение в процессе ползучести обусловлено только первым инвариан- том напряжений (объемным сжатием) и не зависит от девиатора напряжений, Такое предположение приемлемо тогда, когда все три главные напряжения сжимающие, Если же главные напряжения име- ют различные знаки, т,е, наряду со сжимающими имеются напря- жения растяжения, то появляется своеобразная анизотропия реоло- гических свойств снега, обусловленная различиями в механизме взаимодействия между зернами снега при сжатии и растяжении (Войтковский, 1974; Войтковский, Божинский и др,, 1976). В этом случае на интенсивность уппотнения оказывает влияние не только среднее давление, но и величина максимальных напряжений сдвига, Так, уплотнение снега может происходить при чистом сдвиге ( од = = - 09 93 = 0), когда среднее напряжение сжатия о;) = 0. При одноосном сжатии образца снега постоянной нагрузкой оср” = о/3 и соответственно — — @4) ей — Зпо ё © (4.28) " ара = 25 Коэффициент объемной вязкости изменяется в зависимости от ппотности и температуры снега анапогично описанному в рО и іп!т!П...Ш...М›тн сосость оьн ш : ! В снега (МеПос, 1974) 400 000 рулеун” 59