ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
42
Сопротивление льда разрыву
при растяжении зависит в
основном от тех же факторов, что и сопротивление раздавливанию,
только величина предела прочности значительно меньше. На
величину предела прочности оказывают влияние различные
включения.
Если при сжатии образец льда после появления трещины может
допускать еще дальнейшее увеличение нагрузки, то при растяжении
образец льда разрывается без предварительного образования
трещин.
Сопротивление льда излому
определяется путем изгиба образцов
льда. Величина предела его прочности при изгибе весьма
существенно зависит от размеров образцов. Так, по данным И. П.
Бутягина, предел прочности малых образцов в среднем в три раза
больше, чем крупных консольных образцов.
Таблица 1.2
Соотношение пределов прочности мутного и прозрачного льда правильной
кристаллической структуры (по И.П. Бутягину)
Вид деформации
Отношение значений пределов прочности льда
начального образования
и льда правильной кристаллической структуры
Сжатие
1,3
Срез
1,4
Изгиб
1,2
Зависимость сопротивления излому от скорости нагружения
была отмечена К.П. Коржавиным. Согласно его данным, увеличение
скорости изгиба от 0,00033 до 0,003 м/с уменьшало предел
прочности с 0,92 до 0,36 МПа. Отмечено Ф.Ф. Орловым [13], что
сопротивление льда при изломе образца в воде несколько меньше,
чем при изломе "сухого" льда. Сопротивление ледяного покрова при
изгибе вниз обычно больше, чем при изгибе вверх. Чем выше
температура льда, тем меньше его сопротивление излому.
По данным опытов Ф.Ф. Орлова, при повышении температуры
от (-10) до (-0,5)
°
С предел прочности льда уменьшался
приблизительно на 46%.
Сопротивление льда срезу
. Предел прочности льда при срезе
может меняться в широком интервале. Большей частью предел