4 7 470 2700 7200 72Ф0 Х 5 Время, мин Дерормация сдвига, Чо Рис. 5.2. Деформации монокристаллов льда а - кривые ползучести при сдвиге по базисным плоскостям при @ =-2,3 °С (т = 2,2 . 10° Па; т; = 0,5 . 10° Па; т, = 0,4 . 10° Па); 6 -— сопротивление сдвигу го базисным плоскостям при @ =-15°С (скорости сдвига ) = 16 . 107° мин”?; % = = 8 - 10° мин`!; 44 = 2.- 107° мин”') ное "размягчение" кристалла, характеризующееся интенсивным кратко- временным нарастанием скоростей сдвига и последующим установле- нием примерно постоянной повышенной скорости сдвига. Кристалл, однажды деформированный до второй стадии, остается "мягким" даже после пребывания в разгруженном состоянии в течение нескольких сотен часов. В тех случаях, когда сдвиг по базисным плоскостям происходит с заданной постоянной скоростью, сопротивление, увеличиваясь по мере нарастания деформации почти линейно, достигает максимума при отно- сительной деформации 0,5-29%, после чего начинает уменышаться сначала довольно резко, а затем более плавно (рис. 5.2, 6). Величины максимального сопротивления сдвигу тем больше, чем быстрее проис- ходит сдвиг и чем ниже температура кристалла. Уменьшение сопротив- ления сдвигу связано с "расслаблением" кристалла из-за роста коли- чества дислокаций. Кристалл льда допускает значительные пластические деформации растяжения при действии растягивающего усилия под углом к базисной плоскости. Известны случаи, когда образец вытягивался в 2 раза больше своей первоначальной величины и превращался в тонкую лен- ту, оставаясь монокристаллом. Оптическая ось при этом меняла свое направление и становилась почти перпендикулярной к направлению растяжения. В тех случаях, когда направление растяжения совпадает с осью кристалла, пластическая деформация небольшая, преимущест- венно наблюдается упругая деформация, что заканчивается разрушени- ем кристалла. Растяжение в базисной плоскости также не допускает 40