ледяной слой уже не требует значительного охлаждения поверхности, как при формировании зародышей кристаллов. Изучение закономерностей обледенения имеет важное значение для выработки защитных мероприятий, которые развиваются в четырех направлениях. Наиболее известным: и технически простым, но трудоемким способом является механическое удаление первичного слоя льда. Второй способ - обогрев подвергаемой обледенению поверхности до температуры немного выше пороговой: это позволяет избежать начальное образование зародышей кристаллов. Эффективной оказалась разработка специальных лакокрасочных покрытий, понижающих поро- говую температуру льдообразования, и химических веществ, растворяющих кристаллы льда. Зарекомендовало себя так называемое "конструктивное" направление, включающее в себя применение за- щитных конструкций и всех перечисленных антиобледенительных мероприятий. Так, подвергающиеся обледенению поверхности самолета делают гладкими, покрывают антиобледенительными покрытиями и оборудуют устройствами, позволяющими создавать импульсную вибра- цию внешней обивки и таким образом разрушать и "сбрасывать" зарождающуюся ледяную корочку. Применяются также химические реагенты, препятствующие образованию зародышей кристаллов. На судах стремятся применять защитные экраны, уменыпающие площадь контакта воды с надпалубными надстройками и оборудованием. Такие экраны покрываются антиобледенительными составами и могут час- тично обогреваться. Для защиты гидротехнических сооружений приме- няются конструктивные решения, включающие химические воздейст- вия и обогрев. При замерзании растекающихся по твердому основанию капель, струй и безрусловых водных потоков образуются натечные льды. Такие льды широко распространены в природе в виде самостоятельных образований, а также в составе ледяных тел сложного генезиса. Источниками воды является таяние льда и снега, выходы подледных и подземных вод. Послойное нарастание натечного льда приводит к обра- зованию наледей. Замерзание воды в замкнутых пространствах при всестороннем охлаждении приводит к образованию окруженного льдом водного ядра. Вследствие увеличения объема воды при ее кристаллизации в жесткой замкнутой системе повышается давление, понижающее температуру замерзания водяного льда. Повышение давления чаще всего приводит к деформированию или разрушению емкости или стенок замкнутой системы. При замерзании воды в грунтах образуются лед-цемент, сегре- гационные, инъекционные и жильные льды. Кристаллизация льда из водяного пара может происходить путем конденсации воды и последующего ее замерзания или непосредственно минуя жидкую фазу. В гляциологии кристаллизация льда из пара называется сублимацией водяного пара, или сухой конденсацией. Термин "сублимация" в данном случае не соответствует применяемому 26