ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
40
совпадает с базисной плоскостью, происходит одновременно изгиб
элементарных пластинок и их относительные сдвиги.
На рис. 1.10 показаны три основных возможных направления
сил, вызывающих сдвиг относительно базисной плоскости.
Если плоскость сдвига совпадает с базисной плоскостью
(рис. 1.10,
а
), то происходит только трансляция элементарных
пластинок, и деформация является пластической. Если сдвигающее
усилие действует в направлении главной оси, т.е. направление силы
и плоскости сдвига перпендикулярны базисной плоскости
(рис. 1.10,
б
), то элементарные пластинки кристалла изгибаются, при
этом имеют место небольшие относительные сдвиги пластинок по
базисным плоскостям. После того как напряжения в элементарных
пластинках достигнут некоторого предела, последние ломаются.
Деформация является упругопластической и при возрастании
напряжения
сменяется
разрушением.
Если
направление
сдвигающего усилия совпадает с базисной плоскостью, но плоскость
сдвига перпендикулярна к ней (рис. 1.10,
в
), элементарные пластинки
допускают только незначительную упругую деформацию.
Дальнейшее увеличение напряжения приводит к разрушению
кристалла.
2.
Деформирование поликристаллов льда
. Поликристаллический
лед при одинаковом направлении оптических осей кристаллов
характеризуется анизотропией механических свойств. Величина
деформации такого льда зависит от направления действия
приложенной силы относительно направления оптических осей
большинства кристаллов. Если лед состоит из беспорядочно
ориентированных кристаллов, то его можно считать изотропным
телом.
К
факторам,
влияющим
на
деформацию
поликристаллического льда, можно отнести:
•
упругие и пластические деформации отдельных кристаллов;
•
взаимные перемещения кристаллов;
•
разрушение кристаллов.
В зависимости от вида деформации различают пределы
прочности: при сжатии, растяжении, изгибе и срезе. Значения
пределов прочности льда зависят от следующих факторов: