
Изучение взаимосвязи главных напряжений при разрушении морского льда
Author(s) -
A.I. Mamontov,
Maksim V. Kitaev,
О.Э. Суров,
В. В. Новиков
Publication year - 2020
Publication title -
morskie intellektualʹnye tehnologii
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2588-0233
pISSN - 2073-7173
DOI - 10.37220/mit.2020.47.1.030
Subject(s) - ice wedge , sea ice , geology , wedge (geometry) , pressure ridge , ice formation , sea ice thickness , pancake ice , falling (accident) , arctic ice pack , materials science , geotechnical engineering , meteorology , oceanography , atmospheric sciences , geometry , mathematics , physics , medicine , environmental health , permafrost
Статья посвящена исследованию прочности морского льда. Методом исследования является сброс треугольного индентора (треугольный стальной клин) на поверхность морского льда, предварительно очищенную от верхнего слоя. Для измерения давления, потенциальная энергия индентора до сброса вычисляется расчетным способом, а глубина отпечатка после падения измеряется экспериментально. Экспериментальные данные собирались в разные годы. Температура льда во время проведения экспериментов была различной. В 2018г температура льда была -5С. В 2019 году температура льда была -1С. Сброс индентора производился с разных высот. В результате эксперимента установлена взаимосвязь главных напряжений. При небольшом боковом сжатии льда, давление при котором лед разрушается существенно возрастает. Особенностью этой работы является то, что эксперимент проводился в естественных условиях в одной из бухт г.Владивостока на расстоянии 200 метров от береговой линии, сброс индентора производился на очищенный морской лед. Этот метод исследования проще, чем сжатие образцов льда в лабораторных условиях, так как в последнем случае требуется специальное оборудование и трудоемкая организация проведения опытов. The article is devoted to the study of the strength of sea ice. The research method is the discharge of a triangular indenter (triangular steel wedge) onto the surface of sea ice, previously cleaned from the upper layer. To measure the pressure, the potential energy of the indenter before discharge is calculated, and the imprint depth after falling is measured experimentally. Experimental data were collected in different years. The temperature of the ice during the experiments was different. In 2018, the ice temperature was -5 С. In 2019, the ice temperature was -1 C. The indenter was reset from different heights. As a result of the experiment, the relationship of the main stresses was established. With a small lateral compression of ice, the pressure at which the ice is destroyed increases significantly. A feature of this work is that the experiment was conducted under natural conditions in one of the bays of Vladivostok at a distance of 200 meters from the coastline, the indenter was discharged onto purified sea ice. This research method is simpler than compressing ice samples under laboratory conditions, since in the latter case special equipment and labor-intensive organization of experiments are required.