мическая нагрузка на ледяной покров является преоблад особенно при` большой длине разгона и скорости ветра. тидродинамическая ‘нагрузка невелика из-за небольшой: с течения под ледяным: покровом, о<<0,2 м/с. о Под влиянием ветра`и тёчений в ледяном покрове воз не только растягивающие (или сжимающие) усилия, но бающие моменты, которые ‘вызывают прогибы и приводят рушению ледяного покрова [35;132]; : Как` показал `анализ; ‘ при‘относительно небольшой т льда и недостаточно высокой его прочности ледяной покров шается под действием сжимающих сил в результате потери чивости. На сибирских ‘водохранилищах, имеющих дост большую толщину льда и значительное ‘ослабление его п ствием. тепла ‘солнечной радиации и`воздуха, нарушение ности ледяного покрова происходит В результате деформаци ТИЯ И изгиба. С. Н. Булатов [35], рассматривая воздействие ветра н ной покров, принял в качестве основного разрушающего нормальное давление на лед вертикальной составляюще и выразил условие начала ветрового дрейфа следующеи мостью: фаа << а@’ п где ф— относительное разрушающее напряжение тающего При этом принимается скорость ветра, наибольшая из ч сроков наблюдений за сутки. Если толщину льда Й, вы в сантиметрах, а скорость ветра @ в метрах в секунду, т фициент а будет равен 0,018. Значение его было получе обобщении данных наблюдений на Братском водохранилищ проверке формулы (7.11) на материалах Новосибирского ноярского водохранилищ был получен вполне удовлетво ный результат. При нарушении сплошности ледяного покрова под дей ветра наблюдается перераспределение льда по аквато — льда, а в районах повышенных скоростей течения — ледохо меры ледяных полей, скорость их движения, продолжител дрейфа льда определяются степенью разрушения ледяного ва в момент вскрытия, скоростью и направлением ветра виями колебания уровня и морфометрическими характерис водохранилища, а также тепловыми условиями весеннего. п При малых скоростях ветра лед тает на месте. В таких с очищение водохранилища происходит в более поздние срок 153