Тепловые деформации ледяного покрова пресного водоема в малоснежных регионах




Abstract

В работе проведены экспериментальные исследования сухих трещин в пресном ледяном покрове озера Арахлей, расположенного в Забайкальском крае, вызванных вариациями температуры верхних слоев. Были замерены суточные вариации температуры ледяного покрова по высоте. В ходе экспериментальных исследований, с использованием дифференциального датчика деформации, было обнаружено, что верхний слой ледяного покрова, за счет изменения его температуры, находится в напряженном состоянии. При приближении температуры воздуха к температуре фазового перехода лед-вода происходит разгрузка ледяного покрова.

About the Authors

Сергей Цыренжапов
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
Russian Federation


Александр Гурулев
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
Russian Federation


References

1. Bordonsky G.S. The causes of permanent cracks in ice covers of lakes. Geografiya i prirodnyye resursy. Geography and Natural Resources. 2007, 2: 69-76. [In Russian].

2. Glyatsiologicheskiy slovar. Glaciological Dictionary. Leningrad: Hydrometeoizdat. 1984: 528. [In Russian].

3. Voitkovsky K.F. Osnovy glyatsiologii. The basics of glaciology. Moscow: Science, 1999: 255. [In Russian].

4. Koposov G.D., Tyagunin A.V. Calorimetric studies of a quasi-liquid layer on the surfaces of ice granules // Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters (JETP Letters), 2011, 94(5): 374-377. doi: 10.1134/S0021364011170073.

5. Castrillon, S.R.-V., Giovambattista N., Arsay I.A., Debenedetti P.G. Structure and Energetics of Thin Film Water // J. Phys. Chem. C, 2011, 115: 4624–4635. doi.org/10.1021/jp1083967.

6. Solveyra E.G., Llave E., Scherlis D.A., Molinero V. Melting and crystallization of ice in partially filled nanopores // J. Phys. Chem. B, 2011, 115: 14196-14204. doi:10.1021/jp205008w.

7. Bordonsky G.S., Orlov A.O., Schegrina K.A. Dielectric losses in supercooled pore water at a frequency of 34 GHz // Radiophysics and Quantum Electronics, 2017, 59(10): 812-820. doi: 10.1007/s11141-017-9750-x.

8. Bordonskiy G.S., Orlov A.O., Khapin Yu.B. Attenuation coefficient and dielectric permittivity of supercooled volume water in the temperature range 0...-90 °C at frequencies 11...140 GHz. Sovremennyye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. Modern Problems of Remote Sensing of the Earth from Space, 2017, 14(3): 255-270. doi:10.21046/2070-7401-2017-14-3-255-270. [In Russian].

9. Tsyrenzhapov S.V., Gurulev A.A., Orlov A.O. Measurement of the content of unfrozen water in cellular glass at low temperatures. Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta. Bulletin of the Ural State Mining University, 2018, (51): 83-88. [In Russian].

10. Veselkov G.O., Chechel L.P. Changing parameters of chemical composition in the water column of the lake Arakhley (Eastern Transbaikalia). Aspirant. Prilozheniye k zhurnalu Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Postgraduate student. Appendix to the journal Bulletin of the Trans-Baikal State University, 2018,12(2): 29-35. [In Russian].

11. Smakhtin V.K. Ice regime of Transbaikalia lakes in the present-day warming. Led I sneg. Ice and snow. 2018, 58(2): 225-230. [In Russian].

12. Bordonsky G.S., Ryabova L.D. The RF Differential Strain Gauge. Uchenyye zapiski Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta. Scientific notes of the Trans-Baikal State University, 2015, 3(62): 26-29. [In Russian].

13. Klimat Chity. Climate of Chita / Edited by Ph.D. C. A. Schwer, I. A. Zilberstein / Leningrad: Hydrometeoizdat. 1982: 246. [In Russian].

14. Butkovich T.R. Thermal Expansion of Ice // Journal of Applied Physics, 1959, 30(3): 350-353. doi:10.1063/1.1735166.

15. Bordonskii G.S., Gurulev A.A., Krylov S.D. Electromagnetic loss of fresh ice in microwave range at a temperature of 0°C // Journal of Communications Technology and Electronics, 2014, 59(6): 536-540. doi:10.1134/S1064226914060060.

16. Bordonskii G.S., Gurulev A.A., Krylov S.D. Ice clarification in the microwave range near the yield point. Technical Physics Letters, 35(11): 1047-1050. doi:10.1134/S1063785009110224.


Supplementary files

1. Неозаглавлен
Subject
Type Other
View (8MB)    
Indexing metadata
2. Неозаглавлен
Subject
Type Other
View (253KB)    
Indexing metadata
3. Неозаглавлен
Subject
Type Other
View (1MB)    
Indexing metadata
4. Неозаглавлен
Subject
Type Other
View (121KB)    
Indexing metadata
5. Неозаглавлен
Subject
Type Other
Download (89KB)    
Indexing metadata
6. Неозаглавлен
Subject
Type Other
Download (52KB)    
Indexing metadata
7. Неозаглавлен
Subject
Type Other
Download (25KB)    
Indexing metadata

For citation: ., . . Ice and Snow. 2020;60(3).

Views: 166

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-6734 (Print)
ISSN 2412-3765 (Online)