иногда достигают размеров 12 х 0,8 см, а вее| 1одЁОЁРЁЁЁЁЁУі‹ !Ё;:и промерзание воды в трещине` происходит оВН Рху, со стороны свободной водной поверх- аЕ, веера пузырьков, обращенные кверху. Не- ПНО АННо, троермировдвшиеся путем многократного частич- О ОщЕНя бр щин в течение нескольких лет и принадле- ; образом, к типу повторных инъекций, состоят Фиг. 50. Схема строения трехэтажной жилы. ледяной в й проЁ:ЁЁЖЁЁ]‹]ЁЁИ :ьх:)г:(‚аппогда разделенных пробками снежного. нчивающихся кве, трубчатых пузырьков воздуха (фиг. БО)РХу аВЫ Ядра промерзания. воз%\икновения замкнутых систем в облас: й Н жм‹:те:ніи; мерзлоты и холодных ледников континенталь- НЕ ‘езде, где вода появляется только в резулт - Яния и подстилается водонепроницаемым мерзлым слоем. Легче всего изучать эти явления п) омерзании Л: ‚ления при промерзании до Благоприятные условия для при замерзании воды имеются ра пузырьков — дна мелких озер, часто имеющем место на ледниках и, вероятно, также на мерзлых горных породах. Общий ход процессов в этом случае был описан как третья, заключительная, стадия конже- ляционного льдообразования (см. стр. 184). В ходе ее образуется ритмически-конжеляционный лед с радиально-лучистой — или аллотриоморфно-зернистой _ структурой, со множеством авто- генных включений, внедренных по базисным плоскостям кри- сталлов (ритмическая текстура), и в результате-— концентрически- скорлуповатое сложение. С этими явлениями связаны также образование бугров пучения с воздушными полостями, рас- трескивание и` излияние воды на поверхность. При промерзании более крупных замкнутых систем трудно- доступные центральные ядра не изучались, и о налични их можно судить лишь по поверхностным проявлениям, аналогич- ным описанным выше. Так, в случае скопления больших масс талой воды в. замкнутых снизу неправильных вместилищах в теле холодных ледников или между льдом и ложем зимой или даже` весной (до начала таяния, когда промерзание прони- жает далеко вглубь льда) можно наблюдать излияния воды по трещинам и каналам на поверхность, в результате чего обра- зуются пологие натечные ледяные бугры — «г идровул- каны», а ниже по склону — потоки и покровы натечного льда. Наиболее широко образование ледяных бугров пучения рас- пространено в наледях, представляющих собой излияния на поверхность потока речных или подземных вод вследствие про- мерзания канала. Возникает ли при этом замкнутая система и ядро промерзания © ритмически-конжеляционным льдом, или же пучение происходит за счет напора водного потока, — вопрос нерешенный, так как исследований льда в основаниях наледных бугров петрографическими методами не производилось. Ве- роятно, в природе могут иметь место оба случая. В последнем из них лед в основании наледных бугров, повидимому, имеет сходство со льдом гидролакколитов и образует переход к типу инъекционных — льдов. Как бы то ни было, верхняя часть наледных бугров имеет строение, характерное для кровли замкнутых ядер промерза- ния. Размеры наледных бугров достигают 5 м в высоту и от нескольких до сотни метров в поперечнике, а воздушные по- лости — до 3 м в высоту (Толстихин, 1941; Швецов и Седов, 1941). По наблюдениям П. Ф. Швецова и В. П. Седова, ледяной <свод над воздушной полостью наледных бугров обычно утоняется в апикальной части, что указанные исследователи объясняют пластическим растяжением льда. Известны многочисленные случаи варывов наледных бугров, в результате которых глыбы льда разлетаются на расстояния до нескольких десятков метров вокруг (Баранов, 1939; Швецов и Седов, 1941). - 197