# 7 + -- Га | 5 — ё ! 1 } 777377777777777 7777 Рис. 5.3. Способы загружения образцов льда а — одноосное сжатие; 6 — чистый сдвиг; в — растяжение; г — изгиб; д — сложное напряженное состояние Помимо этих двух простейших способов определения свойств льда, применяются испытания образцов льда на растяжение, изгиб и сжатие при сложном напряженном состоянии (см. рис. 5.3, в, г, д). 5.2. УПРУГИЕ СВОЙСТВА ЛЬДА При изменении величины нагрузки на лед возникают три различ- ного рода деформации: 1) упругообратимая "мгновенная" деформация, распространяющаяся со скоростью звуковых волн, 2) медленно обрати- мая деформация упругого последействия, которую иногда называют эластичной, 3) необратимая деформация ползучести. Все три рода деформации взаимосвязаны, четких границ между ними нет, особенно трудно выделить обратимую деформацию последействия. Начальная стадия обратимой деформации последействия начинается непосредст- венно за "мгновенной" упругой деформацией и воспринимается чаще всего как упругая деформация. Последующая же стадия является частью деформации ползучести. Наибольшая скорость нарастания деформации последействия наблюдается в начальный момент после изменения нагрузки, поэтому при статических методах испытаний образцов льда выделить чисто упругую часть деформации весьма затруднительно. Это и является основной причиной значительного расхождения приводимых различными исследователями количественных параметров, характеризующих упругие свойства льда. Упругие свойства материала принято характеризовать величинами модуля упругости Е, модуля сдвига С и коэффициента поперечной деформации (коэффициента Пуассона) у, которые связаны между собой зависимостью Е = 2С(1 + у). (5.1) Модуль упругости характеризует сопротивляемость льда упругой деформации при сжатии или растяжении, модуль сдвига — сопротивляе- 43