до 400 м3/пог. м, а в арктических районах он может достигать 1000 м3 /пог. м. Для защиты дорог, карьеров, населенных пунктов и других объек- тов от снежных заносов применяются лесные насаждения и различные конструкции снегозадерживающих заборов, щитов, стенок, валов, решеток и других конструкций. 6.5. УПЛОТНЕНИЕ СНЕГА Снег представляет собой пористую массу, состоящую из прочных, но слабо связанных между собой кристаллических зерен льда, между которыми содержится воздух. Под действием собственного веса и внешней нагрузки кристаллические агрегаты деформируются и сближа- ются, воздушные поры уменышаются и плотность снега увеличивается. В результате таких процессов толщина первоначальных слоев снежного покрова непрерывно уменьшается и поверхность покрова "оседает". В снежном покрове на горизонтальной поверхности деформация снега происходит по принципу компрессионного сжатия, т.е. при одно- стороннем сжатии без возможности бокового расширения. Такое дефор- мирование моделируется сжатием образца снега в жестком цилиндре- одометре, когда увеличение плотности соответствует величине относи- тельной деформации (рис. 6.2) 8="0_‚11 =Р:_РО‚ (6.1) ' Р, где Й) и Й, — высота образца снега в начале и в процессе его уплотнения; Ро и р, — соответствующие значения плотности снега. Деформация снега происходит в основном за счет вязкопластиче- ских деформаций кристаллических агрегатов и связей между ними. Скорость деформации и соответственно скорость уплотнения снега зависят от состояния снега и величины нагрузки. Зависимость между величиной нагрузки и скоростью вязкого уплот- нения близка к линейной: ае 1ар с _сі_[. == Т = —, (62) Раг 1, где / — время действия нагрузки; С — давление на снег; П, — коэф- фициент компрессионной вязкости, который меняется в зависимости от плотности, структуры и температуры снега. Наибольшее влияние на величину коэффициента компрессионной вязкости оказывает плотность снега. Так, по данным наблюдений за оседанием снежного покрова, величина 1, в диапазоне плотностей от 80 до 500 кг/м3 менялась от 2:105 до 510° Па-с. Существенное влияние оказывает также температура снега, при ее повышении от —30 до —3°С величина коэффициента компрессионной вязкости уменьшается в 10— 100 раз в зависимости от структуры и плотности снега. Вязкость мелкозернистого метелевого снега обычно намного мень- 59