4н 400 А / 20 #- я 20 - / / - 2=47 7 1 | 1 1 1 2 4 5 8 70 6 ман Рис. 40. Изменение сопротивления снега Ё одноосному сжатию при изменении скорости сжатия © ($а1т, 1971) Образец снега цилиндрический. 1= 150 мм; @ = 50 мм; -Р/= = 270 кг/мЗ; @ = =9°С; и - скорость сжатия, мм/мин, А — разрушение В случае одноосного сжатия деформацию снега после изменения нагрузки от о) Л0 а, Можно оценить уравнением оо + (во - а)) В А., = уа т (5.15) бОв 20 + У» где Ас — деформация во время изменения нагрузки; © -— время от момента изменения нагрузки. Аналогичным образом можно оценить деформации после измене-- ния нагрузки и при сложном напряженном состоянии. Так как влияние предшествующей нагрузки ограничено во времени несколькими часами, то при медленных. изменениях нагрузки и при оценке деформаций за более продолжительные промежутки времени расчетную формулу (5.15) можно упростить, считая, что сразу же после изменения нагрузки устанавливается новая скорость деформа-- ции, соответствующая установившейся попзучести при новой нагрузке: Ас = Ас ч ‚і—. (5.16) 288920 к т В этом случае величину дополнительной деформации в первой ста- дии ползучести, определяемой членом уравнения (о» — а1\вк/2(1 + )т следует включать в начальную деформацию ‘уац * Изменение скорости сжатия снега приводит к изменению его со- противления (рис. 40). В момент увеличения скорости сжатия про-- исходит скачкообразное увеличение сопротивления, после чего сопро-- тивление продолжает увеличиваться с замедляющейся скоростью. При уменьшении скорости сжатия уменьшается и сопротивпение снега. ГЛАВА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6 СНЕГА Разрушение снега Пределом прочности материала обычно называется величина напря- жения, при которой он разрушается. Для снега установить такую величину затруднительно. Ввиду значительной роли явлений ползу- чести и уплотнения начало разрушения снега и соответствующая это- му величина внутренних напряжений существенно зависят от скорос- ти приложения нагрузки, условий деформирования и других факторов. В ряде случаев возникают затруднения даже с установлением приз- наков разрушения. Видимое разрушение деформируемого массива или образца из снега с разделением на части наблюдается при сдвиге и растяже- нии, когда эти деформации превышают некоторые пределы и приво- дят к нарушению сплошности путем среза или разрыва, Разрушения при этом могут иметь как хрупкий, так и вязкий характер. Наруше- ния сплошности происходят также при хрупком разрушения под дей- ствием одно- или двухосных сжимающих усилий. Разрушение обычно происходит при больших нагрузках или при быстром деформирова- нии, когда деформации ползучести невелики по сравнению с величи- ной упругой деформации при разрушающей нагрузке. Во всех осталь- ных случаях деформирования мы имеем дело лишь с разрушением лервоначальной структуры снега и возникновением новой структуры без нарушения сплошности массива. Наиболее четкие критерии раз- рушения и соответственно прочностные характеристики можно уста- новить для случаев хрупкого разрушения при больших нагрузках или при быстром деформировании. В этих случаях. характеристикой проч- ности снега является максимальное напряжение в момент разруше- ния. Если же разрыв или срез сопровождаются существенными де- формациями ползучести и имеют вязкий характер, то критерии раз- рушения и прочностные характеристики теряют свою четкость, Чтобы охарактеризовать условия вязкого разрушения снега, необ- ходимо учитывать не только величину налряжений, но и время их действия, величину и скорость нарастания деформации, а также воз- можность изменения плотности, структуры, реологических парамет- ров и самих прочностных свойств снега в процессе его деформи- рования. Еще труднее установить критерии разрушения структур- ных связей между зернами снега под действием сжимающих усилий. В качестве признака вязкого разрушения чаще всего принимает- ся переход процесса деформирования в стадию прогрессивной пол- 77