Согласно данным, полученным в шурфах на леднике Абрамова, р = 0,235 и д = 3,0. Подставив эти значения в приведенное уравнение и выполнив простые преобразования, получим та = ТП + 035 (, 68 тде No выражена в г/см?, р — в г/см?, этап — расчет оседания б,, т.’е. уменышения тол- щщины слоев в основном под действием их :;'обстп‚!‘шой массы и оЕа массы лежащей толщи. Пусть ё, = (год—Р), сверху У А _Т— х тде А,; — толщина слоя !-го года. В полевых условиях величина 6,. определяется, как правило, со значительной погрешностью, так как для расположенных не у самой поверхности слоев ее значе- ния малы. Это заставило, например, авторов работ [7, 131] при- нять её постоянной. Кажется очевидным, что два главных фактора, определяющих скорость осёдания, — это плотность рассматриваемого слоя р и нагрузка на него И/,, т. е. масса данного и расположенных выше слоев. Ясно также, что при р = 0,92 оседание прекращается, Этим условиям удовлетворяет следующая функция: %% = рт (0,92 -ру", тде р, й, п — параметры. Учитывая неточность измерения д, и малое число экспериментальных точек, сократим число неизвест- ных, положив д = п. Пользуясь теми же материалами наблюде- ний на леднике, удалось подобрать искомые параметры: 8, = 0,00088 [(0,92 — р) и/,)°° или Ача = & {1 — 0,00088 [(0,92 —р) )°). .9 Единицы измерения те же, что и в формуле (3.8). Для расчетов мы взяли материалы глубокого шу]| и кернового бурения, выполненных в фирновой области ледника Аб- рамова на высоте 4,41 км (табл. 3.5). Рассчитаем В, для подста- 66