меняется так, как показыва- е ет кривая С на рис. 14: при # малых напряжениях мала и скорость деформации (сдвига), с увеличением — напряжений скорость деформации увеличи- вается — сначала плавно, а за- тем довольно резко. На том же рисунке даны кривые скоро- стей деформации вязкой нью- тоновой жидкости (А) и иде- ально пластического вещества — — — — == = — аь * Т (В). Вязкое тело (например, — : вода) испытывает — непрерыв- ное изменение — формы, сколь Рис. 14. Зависимость — меж- бы ни было мало приложенное ду скоростью деформации пряжением сдвига: формации пропорциональна А я в х — ДАля ВвЯзкой жЖидкости; п напряжению сдвига (на рисун- для пластического — вещества; Ке. ПрЯМаЯ ЛИНИЯ С ПОСТОЯН" ` С—ДЛЯ поликристаллического льда ным наклоном). Нластическое же вещество начинает необра- тимо деформироваться только после того, как достигнут из- вестный порог напряжения (т,) (предел текучести, близкий к пределу упругости); вещество деформируется с бесконеч- ной скоростью (на рисунке: прямая вертикальная линия). Связь между скоростью деформации льда (в принятую единицу овремежни) и напряжением сдвига (в барах*) носит степенной характер: "у='/гт” В этом уравнении, получившем название закона Глена, параметр & зависит главным образом от температуры льда. Чтобы лучше уяснить его размерность, напишем уравнение Глена в иной форме (Нае!е|, 1961): у = #, (тг т,)", где <; есть единица напряжения сдвига. При т = ; =1 мы получаем : у — ЁЬ т. е. параметр &; может быть определен как скорость дефор- Ммации (скорость простого сдвига в секунду или в год), кото- Рая создается при напряжении сдвига, равном единице. Чем * | бар==10% дин/см?, т. е. около 1 кг/см?. 55