выше — инфильтрационно-конжеляционным лЬьдом, Если в период интенсивного таяния горизонт вымывания достигает водонепроницаемого слоя, над которым некоторое время циркулирует талая вода с избытком тепла, то фирн в этом горизонте протайвает. При последующем промерзании снизу та- кого залитого водой горизонта протаивания в нем также проис- ходит только вынужденная кристаллизация от зерен фирна, но благодаря наличию значительных промежутков между ними ГЭ Вуиь ЕЕЗунно ШШл-ло о-; Й) х Фиг, 85. Стереограмма кристаллографической ориентировки инфиль- трационно-конжеляционного льда (57 кристаллов). отчасти вступают в силу законы ориентированного ортотропного роста кристаллов. На степени упорядоченности кристаллографи- ческой ориентировки ортотропный рост почти не сказывается, так как процесс геометрического отбора не успевает про- двинуться сколько-нибудь далеко. Поэтому характер ориенти- ровки в инфильтрационно-конжеляционном льду остается при- мерно таким же, как и в инфильтрационном (фиг. 85). Зато результаты — ортотропного роста более или менее отчетливо проявляются в форме кристаллов, приобретающих заметное удлинение в направлении роста. Благодаря этому структура _ инфильтрационно-конжеляционного льда приближается к столб- чатой гипидиоморфно-зернисто й, — сходной —со _ структурой быстро кристаллизовавшегося — конжеляционного льда, но с тем отличием, что в данном случае кристаллы могут достигать крупного размера (фиг. 86, 87). Фиг. 84. Структура инфильтрационного льда (вертикальный разрез). Пузырчатые горизонты—границы годовых слоев льда. Натур. величина. (Фото Н. В. Черепанова) 313 л : ; и ли йа2| / аіъь ПУА М„ Ё ;4‚.[;‚//_/^д4 /