существенных пластических деформаций и завершается разрушением кристалла. У кристалла, подвергшегося пластической деформации под дейст- вием внешнего усилия, после прекращения такого действия деформация уменьшается, что влечет за собой частичное восстановление начальной формы. Такой процесс происходит не сразу, а в течение некоторого времени. В момент прекращения действия усилия наступает мгновенное упругое восстановление, затем наблюдается своеобразная "обратная ползучесть", заключающаяся в постепенном уменьшении деформации кристалла. Поликристаллический лед, в котором направления оптических осей большинства кристаллов совпадают, характеризуется значительной анизотропией механических свойств. Величина деформации такого льда, так же как и деформация отдельных кристаллов, в значительной степени зависит от направления действия приложенных сил относи- тельно направления осей большинства кристаллов. Но, учитывая воз- можность относительных скольжений кристаллов, а также тот факт, что в деформированном массиве льда напряжение почти всегда неодно- родно и, следовательно, напряжения сдвига действуют в различных направлениях относительно осей кристаллов, анизотропия проявляется в меньшей степени, чем у монокристаллов льда. Если же лед состоит из беспорядочно ориентированных кристаллов, то его можно рассматри- вать как изотропное тело. Как было показано, деформация поликристаллического льда проис- ходит в основном за счет трех факторов: упругих и пластических де- формаций кристаллов, их относительных перемещений и разрушения. Все эти факторы тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. Одновременно с ними во льду идут процессы рекристаллизации, которые также оказывают влияние на характер деформации. Слабо напряженные кристаллы растут за счет более напряженных. Неко- торые перенапряженные кристаллы разрушаются, при этом появ- ляются их обломки, свободные в начале их образования от напряжений, которые также растут за счет старых напряженных кристаллов и затем сами начинают испытывать напряжения и деформироваться. Таким образом, за счет рекристаллизации происходит частичное "залечивание" трещин. Этим и объясняется тот факт, что в ряде случав лед "течет" и не имеет видимых пределов деформирования. В момент приложения нагрузки к образцу или массиву поликристал- лического льда происходит упругая деформация. В результате этой первичной упругой деформации внутри кристаллов и на контактах между ними возникают напряжения, которые, в свою очередь, вызывают пластические деформации кристаллов, их относительные сдвиги, а в некоторых случаях и разрушение кристаллов. В начальный же момент возможны большие концентрации напряжений в отдельных точках кристаллов, способствующие внутренним сдвигам и скольжению по границам кристаллов, образованию микротрещин и небольшому разрушению кристаллов. Эти процессы ведут к перераспределению 41