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      <titleStmt><title type="main">Das Hipp'sche Chronoskop, zur Messung der Fallzeit eines Körpers und zu Versuchen über die Geschwindigkeit der Flintenkugeln etc.</title><title type="sub">Mitgetheilt vom Oberreallehrer Oelschläger in Reutlingen.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tab. IV.</title>
        
        
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            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Das Hipp'sche Chronoskop, zur Messung der Fallzeit eines Körpers und zu Versuchen über die Geschwindigkeit der Flintenkugeln etc. In: Dr. Johann Gottfried Dingler, Dr. Emil Maximilian Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 114. Stuttgart, Tübingen, 1849. S. 255.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Das Hipp'sche Chronoskop, zur Messung der Fallzeit eines Körpers und zu Versuchen über die Geschwindigkeit der Flintenkugeln etc.</title><title type="sub">Mitgetheilt vom Oberreallehrer Oelschläger in Reutlingen.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tab. IV.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj114">Dr. Johann Gottfried Dingler, Dr. Emil Maximilian Dingler: Polytechnisches Journal. Bd. 114. Stuttgart, Tübingen, 1849.</title><biblScope unit="volume">1849</biblScope><biblScope unit="issue">114</biblScope><biblScope unit="pages">S. 255</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura GmbH &amp; Co.KG, Berlin
                    2009/2010.</p>
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          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
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                        the correction given in the errata-list.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
                        including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
                        each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value “preline”.</p>
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      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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        <language ident="de">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
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        <classCode scheme="https://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds">Wissenschaft</classCode>
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              <titlePart type="number" rendition="#center">XLVII.</titlePart>
              <titlePart type="main" rendition="#center">Das <persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers04579">Hipp</persName>'sche Chronoskop, zur Messung der Fallzeit eines
                                Körpers und zu Versuchen über die Geschwindigkeit der Flintenkugeln etc.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mitgetheilt vom Oberreallehrer <persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers06059">Oelschläger</persName> in
                                Reutlingen.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mit Abbildungen auf <ref target="#tab114493">Tab.
                                    IV</ref>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Hipp's Chronoskop, zur Messung der Fallzeit eines Körpers
                                etc.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="section">
                <p>Bei den überraschenden Resultaten, welche mit dem in <hi rendition="#wide">Poggendorff</hi>'s Annalen und in <hi rendition="#wide">Dingler</hi>'s
                                    polytechnischem Journal (Bd. CX S. 184) angezeigten Chronoskop seit der Erfindung
                                    desselben erzielt worden sind, dürfte eine detaillirte Beschreibung des Instrumentes
                                    und der Versuche mit demselben gewiß von Interesse seyn.</p>
                <p><ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_5">Fig. 5</ref> ist die
                                    vordere Ansicht des Werkes in 1/2 der natürlichen Größe, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_6">Fig. 6</ref> dasselbe sammt
                                    Gestell in 1/4 Größe. Die beiden Zifferblätter <hi rendition="#roman">a</hi> und <hi rendition="#roman">b</hi> sind in je 100 Theile getheilt. Der Zeiger des
                                    Zifferblattes <hi rendition="#roman">a</hi> durchläuft dasselbe in 10 Secunden, der
                                    Zeiger des Zifferblattes <hi rendition="#roman">b</hi> in 1/10 Secunde. Es
                                    entspricht also ein Theilstrich von <hi rendition="#roman">a</hi> einer 1/10 Secunde
                                    und von <hi rendition="#roman">b</hi> einer 1/1000 Secunde. Die Seitenansicht, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_7">Fig. 7</ref>, zeigt
                                    die Construction des Werkes. Das Rad <hi rendition="#roman">e</hi> wird durch das
                                    Rad <hi rendition="#roman">f</hi>, an welchem das Gewicht hängt, in Bewegung gesetzt
                                    und greift selbst wieder in das Getriebe des Rades <hi rendition="#roman">d</hi>.
                                    Auf der Achse des letzteren ist zugleich das Kronrad <hi rendition="#roman">g</hi>
                                    fest aufgesetzt und theilt somit die Bewegung desselben, 10 Umlaufe in der Secunde.
                                    Das Rad <hi rendition="#roman">d</hi> setzt endlich das Steigrad <hi rendition="#roman">c</hi> in Bewegung. Das Echappement besteht in einer Feder,
                                    deren Spitze die Zähne des Steigrades <hi rendition="#roman">c</hi> berührt. Es <pb n="256" facs="32422641Z/00000274" xml:id="pj114_pb256"/>läßt sich durch diese
                                    Verrichtung der Gang so reguliren, daß jede Schwingung der Feder dem Vorübergehen
                                    eines Zahnes entspricht. Die Länge und Stärke, und sonach der Ton der Feder sind
                                    wichtige Momente zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Werkes. Anfangs zeigte es
                                    sich, daß wenn man das Werk in Gang brachte, zwei auch drei Schwingungen der Feder
                                    auf das Vorübergehen eines Zahnes sielen, somit das Instrument nur 1/2 oder 1/3 der
                                    erforderlichen Geschwindigkeit erhielt. Diesem Uebelstande abzuhelfen, wird dem Rade
                                        <hi rendition="#roman">e</hi> mittelst der Auslösung durch eine besonders hiezu
                                    angebrachte starke Feder eine Impulsion ertheilt, welche den Rädern alsbald die
                                    nöthige Umdrehungsgeschwindigkeit gibt. Hat nun aber einmal das Werk diejenige
                                    Geschwindigkeit, nach welcher das Vorübergehen eines Zahnes einer Schwingung der
                                    Echappementsfeder entspricht, so ist keine Möglichkeit mehr, daß der Gang langsamer
                                    werde, vielmehr bleibt derselbe vollkommen constant. Dieß haben zahlreiche Versuche,
                                    welche mit diesem Instrument angestellt wurden, zur Genüge dargethan. Es hat dieses
                                    Echappement noch weiter den Vortheil, daß einige Vermehrung und Verminderung des
                                    Gewichtes keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit des Werkes ausübt.</p>
                <p>Das Zeigerwerk ist unabhängig vom Gehwerk, und hierin liegt eben das Wesentliche des
                                    Instrumentes. Durch Vermittelung des Rades <hi rendition="#roman">h</hi>, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_5">Fig. 5</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_7">7</ref>, wird der
                                    Zeiger <hi rendition="#roman">a</hi> vom Zeiger <hi rendition="#roman">b</hi> in
                                    Bewegung gesetzt. Der Zeiger <hi rendition="#roman">b</hi> steckt auf der Achse <hi rendition="#roman">l</hi> und diese geht ohne Reibung durch die durchbohrte
                                    Achse der Räder <hi rendition="#roman">d</hi> und <hi rendition="#roman">g</hi>. Auf
                                    dieser Achse <hi rendition="#roman">l</hi> ist zwischen dem beweglichen Kronrad <hi rendition="#roman">g</hi> und dem auf der vorderen Platine festgeschraubten,
                                    also unbeweglichen Kronrad <hi rendition="#roman">q</hi>, von je 100 Zähnen, ein
                                    zweiter Zeiger oder eine Nadel befestigt. Die Achse <hi rendition="#roman">l</hi>
                                    läßt sich nun so weit vor- und rückwärtsschieben, daß jene Nadel entweder von
                                    den Zähnen des einen oder des anderen Kronrades gefaßt wird. Stellen wir uns vor,
                                    das Werk sey in Bewegung und die Nadel liege zwischen den Zähnen des Kronrades <hi rendition="#roman">g</hi>, so wird die Folge seyn, daß sich diese Nadel mit
                                    demselben dreht, somit wird auch die Achse <hi rendition="#roman">l</hi> und das vor
                                    der Platine befindliche Zeigerwerk die Bewegung theilen. Liegt aber die Nadel
                                    zwischen den Zähnen des Rades <hi rendition="#roman">q</hi>, so muß, weil dieses
                                    unbeweglich ist, das Zeigerwerk stille stehen, wenn schon das Hauptwerk sich bewegt.
                                    Die rück- und vorwärtsgehende Bewegung der Achse <hi rendition="#roman">l</hi> geschieht durch eine Feder nach der einen Richtung, und nach der
                                    entgegengesetzten durch den in dem Lager <hi rendition="#roman">n</hi>, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_7">Fig. 7</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_8">8</ref> beweglichen
                                    Anker <hi rendition="#roman">m</hi>. Wird dieser von dem Elektromagnet <hi rendition="#roman">k</hi> bis <hi rendition="#roman">s</hi> angezogen, so
                                    schiebt er die Achse <hi rendition="#roman">l</hi> soweit vor, das die Nadel durch
                                    das <pb n="257" facs="32422641Z/00000275" xml:id="pj114_pb257"/>Kronrad <hi rendition="#roman">q</hi> gehalten wird, somit das Zeigerwerk stille steht; hört
                                    die Anziehung auf, so wird der Anker sowohl als auch die Achse <hi rendition="#roman">l</hi> durch eine Feder zurückgeschoben, die Nadel demnach
                                    von den Zähnen des Kronrades <hi rendition="#roman">g</hi> gefaßt, folglich theilt
                                    das Zeigerwerk die Bewegung des Hauptwerkes.</p>
                <p>Die <hi rendition="#wide">Fallversuche</hi> mit diesem Instrument werden auf folgende
                                    Weise angestellt.</p>
                <p>Der Fallapparat, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_9">Fig.
                                        9</ref>, wozu das Gestell einer <hi rendition="#wide">Atwood</hi>'schen
                                    Fallmaschine genommen werden kann, besteht aus dem mittelst der Schraubenzwinge <hi rendition="#roman">z</hi> auf- und abwärts beweglichen Abfallapparate <hi rendition="#roman">A</hi> und dem Auffallapparate <hi rendition="#roman">B</hi>,
                                    welche Apparate, auf die Kante gestellt, in <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_10">Fig. 10</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_11">11</ref> in 1/4 der
                                    nat. Größe zu sehen sind. Die Arme einer Zange <hi rendition="#roman">a, a</hi>,
                                        <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_10">Fig. 10</ref>,
                                    werden durch die Spirale <hi rendition="#roman">c</hi>, welche auf das
                                    Verbindungsstück <hi rendition="#roman">d</hi> der Hebelarme <hi rendition="#roman">b, b</hi> wirkt, ungefähr unter einem rechten Winkel auseinander gehalten. Die
                                    Hebelarme <hi rendition="#roman">b, b</hi> sind durch Glas oder Holz isolirt.
                                    Zwischen jedem Drahthalter <hi rendition="#roman">g</hi> und je einem Arm <hi rendition="#roman">a</hi> der Zange findet metallische Verbindung statt. Die
                                    Klammer <hi rendition="#roman">l</hi>, in ihrer Mitte isolirt, hält die Arme der
                                    Zange <hi rendition="#roman">a, a</hi> in solcher Nähe beisammen, daß die
                                    Metallkugel <hi rendition="#roman">C</hi> gerade noch in der Rundung der Zange
                                    liegen kann, ohne hindurchzufallen. Durch diese Kugel nun ist die galvanische Kette
                                    geschlossen und das Zeigerwerk bleibt stille stehen, wenn schon das Hauptwerk geht.
                                    Wird die Klammer <hi rendition="#roman">e</hi> jetzt an dem seidenen Schnürchen <hi rendition="#roman">s</hi> etwas rasch weggezogen, so öffnet sich die Zange <hi rendition="#roman">a, a</hi> und die Kugel fällt auf den Ausfallapparat <hi rendition="#roman">B</hi>, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_9">Fig. 9</ref> und <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_11">11</ref>. Dieser hat
                                    gleichfalls zwei Drahthalter <hi rendition="#roman">f, f</hi>, deren einer mit dem
                                    Metallstück <hi rendition="#roman">k</hi>, der andere aber mit <hi rendition="#roman">h</hi> in metallischer Verbindung steht. Das Brettchen <hi rendition="#roman">i</hi> läßt sich so weit heben, daß keine metallische
                                    Berührung zwischen <hi rendition="#roman">k</hi> und <hi rendition="#roman">h</hi>
                                    stattfindet. Eine kleine Reibung, erzeugt durch die Federkraft von <hi rendition="#roman">k</hi>, verhindert das Zurückfallen des Brettchens. Durch das
                                    Auffallen der Kugel wird diese Reibung überwunden, und das Brettchen <hi rendition="#roman">i</hi> etwa um 1/4 Millimeter abwärts gedrückt; die
                                    metallische Verbindung zwischen <hi rendition="#roman">k</hi> und <hi rendition="#roman">h</hi> erfolgt, die Kette wird geschlossen und die Zeiger des
                                    Werks bleiben wieder stehen, nachdem sie während des Falls der Kugel in Bewegung
                                    waren. Jetzt ist der Versuch vollendet; das Hauptwerk wird wieder gestellt und das
                                    Resultat an den Zeigern abgelesen.</p>
                <p><ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_12">Fig. 12</ref> zeigt
                                    wie die Drahtverbindungen zum Experimentiren gemacht werden müssen.</p>
                <p>Es sey <hi rendition="#roman">D</hi> die Batterie (ein Platinelement von 1 Decimeter
                                    Höhe reicht zu Fallversuchen hin), <hi rendition="#roman">E</hi> die Halter <hi rendition="#roman">o, o</hi> des Instrumentes, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_6">Fig. 6</ref>, <pb n="258" facs="32422641Z/00000276" xml:id="pj114_pb258"/>welche durch die Säulen <hi rendition="#roman">p, p</hi> mit den Windungen <hi rendition="#roman">i, i</hi>,
                                        <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_8">Fig. 8</ref>,
                                    des Elektromagnets <hi rendition="#roman">k</hi> in Verbindung stehen, und <hi rendition="#roman">A</hi> die Halter des Abfallsapparats, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_10">Fig. 10</ref>, so ist die Kette
                                    auf dem längeren Wege <hi rendition="#roman #wide">AE</hi> geschlossen, wenn die
                                    Kugel auf der Zange liegt und bei <hi rendition="#roman">B</hi>, dem Auffallapparat,
                                    geöffnet ist. Fällt die Kugel, so ist die Verbindung während des Falls unterbrochen,
                                    und mit dem Auffallen bei <hi rendition="#roman">B</hi> wird die Kette auf dem
                                    kürzeren Wege <hi rendition="#roman">B, E</hi> wieder geschlossen.</p>
                <p>Bei den Fallversuchen sind in Betreff des Abfallapparates schon verschiedene
                                    Veränderungen vorgenommen worden. So wurde z.B. statt der isolirten Klammer <hi rendition="#roman">e</hi> eine leitende genommen und dafür eine nichtleitende
                                    Kugel von Achat oder Chalcedon angewendet. Da jedoch diese Kugeln, wie sie im Handel
                                    vorkommen, nicht vollkommen rund sind, so liegen sie bald höher bald tiefer auf der
                                    Zange und es stellen sich kleine Differenzen von 3 bis 4 Tausendtheilen einer
                                    Secunde heraus.</p>
                <p>Das Instrument ist mit sehr großer Genauigkeit gearbeitet; denn nur die äußerste
                                    Pünktlichkeit in den Eingriffen der Räder, in der Bewegung der Zapfen in den Löchern
                                    u.s.w. läßt befriedigende Resultate erwarten. Auf diese Dinge verwendete der
                                    Verfertiger seine volle Aufmerksamkeit; und seine Bemühung wurde auch durch die
                                    glänzendsten Resultate belohnt. Es können mit Leichtigkeit Versuche bei einer
                                    Fallhöhe von 10 Millimetern angestellt werden und die <hi rendition="#wide">Galilei</hi>'schen Fallgesetze lassen sich aufs Ueberraschendste
                                        nachweisen.<note place="bottom" anchored="true" n="29)"><pb n="258" facs="32422641Z/00000276" xml:id="pj114_pb258_n29"/><p>Wir verweisen hierüber auf die Anzeige im polytechnischen Journal, Jahrgang
                                            1848, Bd. CX S. 184. bemerken jedoch, daß das Instrument seit dieser Zeit
                                            wesentliche Vervollkommnungen, wie z.B. die Einrichtung, daß es 1/1000
                                            Secunde zeigt, erhalten hat.</p></note> Ueber alles Erwarten zeigten sich bei vielen aufeinander folgenden Versuchen
                                    keine größeren Abweichungen vom Mittel als 1 höchstens 2 Tausendtheile einer
                                    Secunde!</p>
                <p>Neuerdings wurden nun auch Versuche über die Geschwindigkeit der Flintenkugeln mit
                                    diesem Instrumente angestellt. Der Apparat zu diesen Versuchen ist sehr einfach und
                                    ähnlich dem Fallapparat. Vor der Mündung der Büchse geht ein feiner Draht vorüber,
                                    der durch eine an den Lauf zu befestigende Vorrichtung, etwa in Form einer
                                    Schraubenzwinge, vom Lauf isolirt, gehalten wird. Die abgeschossene Kugel zerreißt
                                    bei ihrem Austritt aus der Mündung den Draht und öffnet somit die Kette; also laufen
                                    jetzt die Zeiger. Die Scheibe ist nichts <pb n="259" facs="32422641Z/00000277" xml:id="pj114_pb259"/>anderes als ein etwas größerer verticalgestellter
                                    Auffallapparat, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_11">Fig. 11</ref>, dessen bewegliches Stück <hi rendition="#roman">i</hi> aus einer
                                    starken Eisenplatte besteht. Die Drahtverbindung wird auf gleiche Art, wie bei den
                                    Fallversuchen eingerichtet, so daß <hi rendition="#roman">A</hi>, <ref rend="new" target="image_markup/tab114493.xml#fig114493_12">Fig. 12</ref>, den Draht vor
                                    der Mündung des Geschosses, <hi rendition="#roman">B</hi> die Scheibe vorstellen
                                    kann oder auch umgekehrt. Die Batterie muß etwas verstärkt werden. Die Resultate der
                                    Versuche fielen, wie vorauszusehen war, sehr verschieden aus. Das Gewicht der Kugel,
                                    die Lage des Schwerpunks derselben, die Quantität und Qualität des Pulvers, die
                                    Construction des Laufs und der Pulverkammer u.s.w. sind Dinge welche einen
                                    wesentlichen Einfluß auf die Geschwindigkeit der Kugel ausüben. Bei einer Entfernung
                                    von 100 Metern stellte sich im Durchschnitt eine Geschwindigkeit von 0,33 Secunden
                                    heraus; also, wenn man die Geschwindigkeit während dieser Zeit als gleichförmig
                                    annimmt, von ungefähr 1 Fuß für 1/1000 Secunde; ähnlich der Geschwindigkeit des
                                    Schalls.</p>
                <p>Die bisher in dieser Richtung angestellten Versuche scheinen darauf hinzuweisen, daß
                                    eine Kugel während der Zeit ihres Laufes ebensoviel falle, als ein freifallender
                                    Körper in dieser Zeit fallen würde.</p>
                <p>Hier öffnet sich ein weites Feld für die Wissenschaft, und es lassen sich mittelst
                                    des beschriebenen Instruments manche schöne Resultate in der Physik und Ballistik
                                    erzielen. So wäre es gewiß von hohem wissenschaftlichem und ohne Zweifel auch
                                    technischem Interesse, wenn von Artilleristen genaue Versuche über die
                                    Geschwindigkeit der Kanonenkugeln angestellt und seiner Zeit veröffentlicht werden
                                        würden.<note place="bottom" anchored="true" n="30)"><pb n="259" facs="32422641Z/00000277" xml:id="pj114_pb259_n30"/><p>Der Preis des Instruments sammt Fallapparat, ist, bedeutenderer
                                            Vervollkommnungen wegen, von dem Verfertiger, Uhrenmacher und Mechaniker <hi rendition="#wide">Hipp</hi> in Reutlingen etwas erhöht und beträgt 88
                                            fl. Auch werden Schießvorrichtungen von demselben auf Bestellung
                                            verfertigt.</p></note>
                                </p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>