реннего трения в нижних горизонтах, где в процессе метаморфизма образуются слои глубинного инея и рыхлого крупнозернистого снега, Когда на локальном участке критическая толщина снежного покрова становится меньше фактической, избыток сил сдвига над сдерживаю- щими силами на этом участке создает повышенные напряжения сжа- тия у нижней его границы. После того, как напряжения достигают предела длительного сопротивления сжатию, происходит разрушение снежного покрова, Потерявший опору расположенный выше по скло- ну от места разрушения снежный пласт начинает двигаться вниз, сначала наползая на расположенный ниже по склону снежный покров, а затем вовлекая его в движение. В отличие от снежной доски, движение которой чаще всего начинается от толчка или местного нарушения целостности доски, скорость движения пласта старого снега может нарастать постепенно, Сначала происходит медленное сползание пласта в результате ползучести снега, затем, когда пласт в каком=то месте разрушается, увеличиваются напряжения сдвига в слое глубинного инея и возникают условия для ускоряю- щейся ползучести в этом слое, Скорость сдвига прогрессивно воз- растает, лриводя к полному нарушению сцепления верхнего пласта с нижним или с поверхностью склона и образованию лавины, Мокрый снежный покров теряет устойчивость чаще всего из-за уменьшения сопротивления снега сжатию на участках, где происхо- дит его увлажнение, Начальным импульсом может служить падение куска снежного карниза, случайно движущийся по склону камень или ком снега, резкое оседание снега на локальном участке или искусственное воздействие (разрыв мины, взрыв, механическое воз= действие). В результате воздействия какого-либо из этих факторов в ограниченной зоне снежного покрова нарушаются первоначальные связи между зернами, снег уплотняется и образуется зона. неустой- чивого состояния (рис.62). Масса снега, заключенного в этой зо- не, оказывает силовое воздействие на расположенный под ней и ни- же по склону снежный покров. На границе зоны неустойчивого сос- тояния и ненарушенного снежного покрова возникают напряжения . сжатия и сдвига, ` В том случае, когда напряжение сжатия превышает предельное сопротивление снега сжатию, происходит скачкообразное уплотнение снега в прилегающей зоне 2, сопровождаемое нарушением началь- ных структурных связей. При этом нарушается сцепление между уп- лотненной зоной и ненарушенным снежным покровом, что облегчает частичное соскальзывание нарушенной массы снега и последующее ' нарастание давления на ненарушенный покров, расположенный ниже по склону. После этого процесс может повторяться с нарушением все новых зон снежного покрова и вовлечением их в массу неус- ® тойчивого соскальзывающего снега, . Предельное сопротивление мокрого снежного покрова сжатию ‘ можно оценивать величиной твердости снега, определяемой методом вдавливания сферического. штампа (см. главу 6). При этом необхо- димо учитывать уменьшение твердости снега при длительной нагруэ- ост 114 Рис. 62. Схема нарушения устойчивости мокрого снежного покрова а -— развитие зоны неустойчивого состояния снега по профилю склона; 6 - то же, в плане; 6в - распределение напряжений на гра- нице зоны неустойчивого состояния; !1 - масса снега, потерявшая сцепление с основным снежным покровом в результате разрушения первоначальных связей между зернами в процессе скачкообразного уплотнения, 2 - зона, в которой может произойти скачкообразное уплотнение под действием нагрузки, создаваемой массой 1; 3 - гра- ницы очередных зон уплотнения ке и то, что твердость снега существенно убывает ло мере его ув- лажнения. Так, по данным экспериментов М.Н. Лаптева (Савельев, Лаптев и др., 1967), твердость снега при увеличении его влажно-- сти до 10% уменьшалась по сравнению с сухим снегом в 1,3-3 ра- за, а при увеличении влажности до 20% - в 3-7 раз. При дальней- шем увеличении влажности крупнозернистый снег и глубинная измо-- розь в ряде случаев переходят в текучее состояние, при котором понятие “твердости” снега теряет смысл, Нарушение устойчивости мокрого снежного покрова иногда вызы= вает недфумение у исследователей, определяющих устойчивость снеж- ного покрова по величине предельного сопротивления снега сдвигу по формулам (8.9) и (8.10).’Действительно, по условиям сдвига снежный покров может иметь большой запас устойчивости и в то же время он может потерять устойчивость в результате описанных выше последовательных нарушений сплошности при скачкообразных уплотнениях некоторых зон снега. Интенсификации процесса нарас- тания зоны неустойчивого состояния способствует и то, что работа, 115