Напряга'ющий цеме'нт,
разновидность расширяющегося цемента , получаемая совместным помолом портландцементного клинкера (65%), глинозёмистого шлака (15%), гипсового камня и извести (5%). Н. ц. — быстросхватывающееся и быстротвердеющее вяжущее: прочность растворов (состава 1: 1) через 1 сутки достигает 20—30 Мн/м2 (200—300 кгс/см2 ). Затвердевший Н. ц. обладает высокой водонепроницаемостью. Расширяясь в процессе твердения, Н. ц. развивает высокое давление — 3—4 Мн/м2 (30—40 кгс/см2 ), которое может быть использовано для получения предварительно напряжённых железобетонных конструкций (см. Предварительно напряженные конструкции ) с натяжением арматуры в одном или нескольких направлениях. Н. ц. целесообразно применять для производства напорных труб, возведения ёмкостных сооружений и некоторых тонкостенных железобетонных конструкций. Напряжение
Напряже'ние
механическое, мера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под влиянием внешних воздействий. При изучении Н. в любой точке проводят сечение тела через эту точку (рис. 1). Взаимодействие соприкасающихся по сечению частей тела заменяют силами. Если на элементарную площадку DS , окружающую точку М , действует сила DР , то предел отношения lim DP /DS = р называется Н. в точке М по площадке DS ; эта величина является векторной. Составляющие вектора Н.: по нормали к сечению — нормальное напряжение s, а в плоскости сечения — касательное — t, причём p2 = s2 + t2. Совокупность всех векторов Н. для всех площадок, проходящих через точку М , характеризует напряжённое состояние в точке. Оно полностью определяется тензором напряжений, компоненты которого sx , sy , sz , txy = tyx , tyz = tzy , tzx = txz и есть Н. по граням бесконечно малого параллелепипеда, выделенного около данной точки (рис. 2). В пределах упругости материала зависимость между Н. и деформациями описывается соотношениями теории упругости (см. Гука закон
); в упругопластическом состоянии — уравнениями теории пластичности. Опытное изучение Н. производится методом тензометрии, а также с помощью оптических методов (например, поляризационно-оптического метода исследования напряжений).Рис. 1 и рис. 2 к ст. Напряжение.
Напряжение электрическое
Напряже'ние электри'ческое,
см. Электрическое напряжение . Напряжения регулирование
Напряже'ния регули'рование
в электрической сети, мероприятия, осуществляемые для поддержания в заданных пределах электрического напряжения . Все процессы Н. р. при изменениях нагрузки (или возникновении в отдельных участках сети аварийных режимов, например короткого замыкания) в современных энергосистемах выполняются автоматически с помощью специальных устройств, в первую очередь устройств автоматического регулирования возбуждения на электрических генераторах и синхронных компенсаторах. См. Автоматическое регулирование напряжения , Автоматическое повторное включение , Автоматическое включение резерва . Напряжённость магнитного поля
Напряжённость магни'тного по'ля,
векторная физическая величина (Н ), являющаяся количественной характеристикой магнитного поля . Н. м. п. не зависит от магнитных свойств среды. В вакууме Н. м. п. совпадает с магнитной индукцией В ; численно Н = В в СГС системе единиц и Н = В/ m0в Международной системе единиц (СИ), m0 — магнитная постоянная . В среде Н. м. п. Н определяет тот вклад в магнитную индукцию В , который дают внешние источники поля: Н = В — 4pj (в системе единиц СГС), или Н = (B/ m0) — j (в СИ), где j — намагниченность среды. Если ввести относительную магнитную проницаемость среды m, то для изотропной среды Н = В /m0 m (в СИ). Единицей Н. м. п. в СИ является ампер на метр (а/м ), в системе единиц СГС — эрстед (э ); 1 а/м = 4p×10-3 э @ 1,256×10-2 э .