цессов дислокационного метаморфизма. При сильных пластиче- скИхХ деформациях ИМ СООТВеТСТВУЮТ явления режеляционного ДИНЗМОМЕТЗМОРФИЗМЗ, также сопровождающиеся временным на- рушением сплошности твердой фазы путем перехода ее в жидкую. Внешние динамические ВОЗДЕЙСТВНЯ. Внешние динамические ВОЗДВЙСТВИЯ играют ведущую роль в про- цессах динамометаморфизма только для ледяных пород, находя- ЩИхся в ЛЕГКППОДВИЖНОЙ среде — у ледяного покрова вод. Глав- ными факторами внешних воздействий на льды гидросферы яв- ляются ветер, волнение и течения (дЛЯ морских льдов также при- ливо-отливные явления). В первоначально неподвижных льдах ЭТИ ВОЗДЭЙСТВИЯ ведут к возникновению напряжений растяжения, изгиба и тангенциального сжатия. В пловучем дрейфующем льде напряжения тангенциального сжатия значительно усили- ваются кинетической энергией льдин, накапливающей энергию внешнего воздействия за период времени, необходимый для до- стижения СООТВЁТСТВУЮЩЕЙ скорости движения. ВМЕСТЕ с тем нагрузка при сжатии дрейфующих льдов из почти статической, медленно меняющейся во времени, превращается в быстро нара- стающую динамическую. Главным результатом внешних динамических воздействий являются различные виды дислокационного метаморфизма, НО при тангенциальном сжатии с медленным возрастанием нагрузки возможны также небольшие пластические деформации — обра- зование пологих складок. ИНТЁПСИВНОЕ складкообразование в условиях отсутствия всестороннего давления всегда ведет к раз- ломам. Из явлений дислокационного метаморфизма широко раз- виты образование трещин — обычный способ реакции льда на растяжение, разломы, дробление и торошение при тангенциаль- ном сжатии. Колебания температуры, Колебания темпера- туры вызывают объемное сокращение и расширение пород, что. приводит к возникновению в толще пород сложных напряжений сильного растяжения в сочетании с небольшим изгибом и ска- лыванием. НаПРЯЖЕНИЯ сжатия непосредственно от температур- ного изменения объема, как правило, не возникают, а всегда связаны с замерзанием воды в породе. НЗПРЯЖЕНИП, вызываемые непосредственно объемным рас- ширением и сокращением, приурочены к слою температурных колебаний, до глубины 10—2%0 м под дневной — поверхностью, причем сила их резко уменьшается на первых же метрах углуб- ления. В этом слое усилия, в основном растягивающие, возникают при каждом проникновении ХО.'ЮДНОЙ ТЕМПЁРЗТУРНОЙ воЛНЫ вглубь породы. Они приводят к образованию морозобойных трещин в ледяном покрове вод, в ледниках и мерзлых горных породах. 318 При распространении теплой волны трещины обыйх;‹; ч:нсі)вб‘і закрываются, и заметного давления не возникает. СОН стоит дело, если открытые трещины до замьпк@]_нъ;яа НОО нены водой и превратились в ледяные жилы. Го ъ нье\; оЯе дующем расширении жилы действуют в качестве ...‹;жет ое роде возникает тангенциальное давлениекоторое м еі:і оат большой силы. Такие напряжения возникают при веёт г шчре- ширении ледяного покрова на воде и во время ле'гнаюТ Ёопол- вания ледников и мерзлых пород. В леднииахйони Ёне оО нительный импульс движению и самостоятельной рол : которы›Ё а в пластичных мелкозернистых мерзлых породах, Е КотОрня развиваются повторные жилы, тангенциальное дав. О зывает значительное воздействие как на вмещающу: ‚роду, такггр:аз;;:[;зании воды в замкнутой системе внешпяёіт;х:(;ёэ::&я оболочка испытывает значипльнёіе кнаг{л[;?‘›ек:::я ]Еа разломам‘к скалывания, ведущи 0 (исзъ:иётар !1484). В центральном ядре лед и заключепныЁх п:ъ‘ :Ём ё;;%: находятся под большим давлением, вследствие ‘:ек;[ д ФУдунх извлечен оттуда, оказываетсяе і:еёі:е ЗЕЗЁОЁЁЁ л ирвает НнТ глия, но вмес ЁЁФЁЁЁ’ЁЁЁТ ЗЁ:и‹[еских аномалий, так как давление на него сесторонним. ‚ былсо;вб С т}із енный вес льда. Собственный вес льда при невозможности бокового расширения вызыв;‹; ;%:;;кі ВЁ)Ё:Ё: й системе может: ъда, но в неуравновешенно : }':о}и}ению сло›}{‹нейшего комплекса напряжений и соответствую: м деформаций. 3 щиъёртхгк?:‹:хное 'давление р, создаваемое весом льда на глуби не г под поверхностью, составляет. р = %, е ё — объемный вес льда. я При допущении линейной зависимости между давлением и деформацией коэффициент бокового давления 9 кового льда равен 0,361 оэффициент Пуассона з для ледни оат НОЫ оаичкальнсго. давления о занном допущении 56, ве| :ЕЁ\’ ):-Ё:›едавалось бы в горизонтальном направлении, и боковое давление ру на глубине г составляло бы = 0,565 8г й 319