{Мбсре, 1895, 1899, 1900) считает, что базисная плоскость льда представляет собой плоскость трансляции, отличающейся ‹от простого скольжения тем, что в этом случае движение про- „исходИТ ПрИбЛИЗНТеЛЬНО одинаково легко в любом направлении этой плоскости; это делает возможными УПРУГП'ПЛЗСТИЧЕСКИЙ из- гиб элементарных пластинок, СОПРОВОЖДЗЮЩИЙ‚СЯ различным от- носительным смещением их частей, и вращение вокруг главной оси. Возможность всех этих видов пластической деформации вплоть до полного извлечения ограниченных базисными пло- скостями частей из кристаллов льда была доказана опытами О. Мюгге. Величина критического нормального напряжения р, необ- ходимого для разрыва кристалла по базисной плоскости, у льда несравненно больше критического касательного напряжения, при котором начинается скольжение. Напряжение временного со- противления льда 2 достигается при условии р = 7 5П° Ф, где ф — угол между 7 и плоскостью раскола. Кристалл ведет ‹себя. как тело только упругое, пока напряжения в нем не дости- гают КРНТИЧССКОЙ величины. Если достигается критическое каса- тельное напряжение т, то лед деформируется пластически, без нарушения сплошности; если же одновременно или впоследствии в процессе пластической деформации достигается критическое нормальное напряжение р, то лед реагирует уже как хрупкое ттело и раскалывается. У Из сказанного видно, каким образом проявление упругих, пластических и хрупких свойств льда зависит от направления приложения силы и от ее величины, СИ.ПЗ, вызывающая сдвиг или скалывание, может действовать в трех главных взаимно пер- пендикулярных направлениях: 1) плоскость сдвига совпадает с базисной плоскостью — про- исходит только трансляция; деформация — Ппластическая; 2) сдвигающее усилие действует в направлении главной оси перпендикулярно к базисной плоскости — элементарные плас- тинки кристалла изгибаются, а после превышения критической величины напряжения ломаются; деформация — упруго-пла- стическая, сменяющаяся затем разрушением; 3) сила действует в базисной плоскости, но плоскость сдвига перпендикулярна к ней, — жесткие в продольном направлении элементарные пластинки допускают только незначительную упру- гую деформацию, которая при очень болышом возрастании на- тпряжения сменяется разрушением. "Такое поведение льда было доказано опытами Д. Мак-Кон- неля и О. Мюгге (см. фиг. 8). В случае растяжения реакция льда остается в общем такой же, с тем различием, что касательное напряжение максимально и достигает половины г при наклоне базисной плоскости ф == 45° 46 к направлению растягивающего усилия. В случае линейного сжа- тия отличие от растяжения заключается только в том, что разру- шение (раздавливание) достигается за счет напряжения попереч- ного растяжения кристалла, возникающего в результате про- дольного сжатия. Если лед деформируется более или менее перпендикулярно к главной оси (случай 1), то незначительные упругие напряже- ния интенсивно релаксируют, а при деформациях параллельно к главной оси (случай 2) релаксация выражена слабее (Филип- пова и Шульман, 1949). В первом случае время релаксации бливко к нижнему пределу (8—10 мин.), а во втором оно дости- гает,90 мин. ба 7 баг уе Фиг, 8. Схема опытов О. Мюгге по деформированию льда. Как показали опыты О. Мюгге, наблюдения Г. Гесса, А. Веге- нера и др., упруго-пластический изгиб ледяных кристаллов при медленно возрастающей небольшой нагрузке может достигать значительной величины. Искривленные таким образом кристаллы после освобождения из-под нагрузки не обнаруживают заметного упругого последействия благодаря релаксации напряжений. По мнению А. Р. Шульмана (1948), во льду действуют также оста= точные нерелаксирующие напряжения. Вязкость. Анизотропия вязкости льда достигает очень ‘большой величины. Согласно определениям С. К. Ханиной и А. Р. Шульмана (1940), коэффициент вязкости льда при действии силы перпендикулярно к главной оси (случай 1) составляет от 101° до 10\} пуаз, а при действии силы параллельно к главной оси (случай 2) составляет 101% — 1018 пуаз, в тысячу раз больше, В третьем из описанных случаев пластическая деформация вообще отсутствует. У льда, подвергающегося пластической деформации, пови- димому, не наблюдается характерного для металлов явления ‘упрочнения — повышения предела упругости в процессе течения. Д. Бейлби (ВеПБу, 1921) объяснял это различие тем, что на пло- скостях скольжения у всех веществ происходит плавление очень 47