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<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader><fileDesc><titleStmt><title type="main">Das Reich der Erfindungen</title><author><persName ref="http://d-nb.info/gnd/1050554507">Samter, Heinrich</persName><country>Deutschland</country><birth>1862.0</birth><death>1939.0</death></author><respStmt><orgName ref="http://www.textgrid.de">TextGrid</orgName><resp><note type="remarkResponsibility">Langfristige Bereitstellung der
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von<lb/><docAuthor><hi rendition="#b"><hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Heinrich Samter</hi></hi></docAuthor><lb/>
unter Mitwirkung von<lb/><hi rendition="#b">Regierungsrat Max Geitel, <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Franz Kalckhoff, <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Otto Lubarſch,<lb/><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Fritz Plato, Direktor Max Speer, <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Hans Stadthagen,<lb/><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz und Aſtronom Guſtav Witt.</hi></byline><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><titlePart type="volume">In einem Band komplett.</titlePart><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><titlePart type="desc"><hi rendition="#b">Mit 534 Abbildungen.</hi></titlePart><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><docImprint><pubPlace>Berlin</pubPlace><docDate>1896.</docDate><lb/><publisher><hi rendition="#b"><hi rendition="#g">Verlagsanſtalt Urania</hi>.</hi></publisher></docImprint></titlePage><lb/><pb facs="#f0008" n="[II]"/><pb facs="#f0009" n="[III]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b">Zur Einleitung.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p><hi rendition="#in">I</hi>n der Geſchichte eines jeden Volkes hat es goldene Zeitalter<lb/>
gegeben, wo ſich der menſchliche Geiſt von dem rohen kriegeriſchen<lb/>
Handwerk, welches meiſt die Triebfeder des ganzen Staatenlebens aus-<lb/>
machte, abwandte und ſein ganzes Denken und Können faſt nur den<lb/>
Künſten und Wiſſenſchaften zulenkte. Dann feierten dieſe ihre höchſten<lb/>
Triumphe, es ſchien, als habe es nur eines leiſen Anſtoßes bedurft, um<lb/>
die gährenden Kräfte zu entfalten, und dem edelſten Wettſtreit verdanken<lb/>
wir die unerreichten Kunſtwerke der Griechen, die wunderbaren Bauten<lb/>
der Römer, die mannigfachen impoſanten Reſte einer früheren Zeit.</p><lb/><p>Und doch iſt aus den Reſultaten glanzvoller Epochen für die<lb/>
Induſtrie wenig Erſprießliches zu melden. Es fehlten zu allen Zeiten<lb/>
die Chroniſten, die nicht nur der Thaten eines Alexander und Cäſar<lb/>
gedachten, ſondern auch den Mann würdigten, der grübelnd und<lb/>
ſinnend der Natur ihre Geheimniſſe und Kräfte ablauſchte, um ſie in<lb/>
den Dienſt der Menſchheit zu ſtellen, oder der mit bedeutender Geiſtes-<lb/>
kraft Erfindungen machte, die der moderne Menſch ſo ſelbſtverſtändlich<lb/>
und nichtachtend anſieht.</p><lb/><p>Wichtige, einſchneidende Erfindungen ſind ſchon früher und zu allen<lb/>
Zeiten gemacht worden.</p><lb/><p>Welcher hochbedeutſame Schritt war es beiſpielsweiſe, als man<lb/>
zum erſtenmale den Wind zum Treiben der Schiffe ausnutzte, als<lb/>
man dem Schlitten ein drehendes Rad unterſetzte und ihn zum Wagen<lb/>
machte.</p><lb/><p>Niemand kennt heute den Erfinder des Segels oder des Wagens,<lb/>
niemand brachte das Genie, welches dieſe wunderbaren Entdeckungen<lb/>
machte, auf die Nachwelt.</p><lb/><p>Es hat eine unendliche Zeit gedauert, bis die Geſchichtsforſcher<lb/>
anfingen, der Induſtrie einen Platz in ihren Werken einzuräumen, vor<lb/>
allem erſt ſeit jener Zeit, wo die Verwertung der Dampfkräfte die<lb/>
koloſſalſten Umwälzungen auf allen Gebieten hervorbrachte.</p><lb/><p>Seit dieſer Zeit entwickelte ſich in allen Zweigen ein raſtloſer<lb/>
Eifer, neue Induſtrieen entſtanden, Phyſik und Chemie, die Bahnbrecher<lb/>
der Induſtrie überhaſteten ſich faſt in epochemachenden Entdeckungen.</p><lb/><p>Auch der unbedeutendſte Erwerbszweig iſt heute auf die Benutzung<lb/>
von Erfindungen angewieſen, das ganze Getriebe iſt von Grund aus<lb/>
umgeſtaltet worden.</p><lb/><pb facs="#f0010" n="IV"/><p>Der glänzende Aufſchwung, namentlich der letzten zwanzig Jahre,<lb/>
der alle Induſtriezweige zu einer unvergleichlichen Höhe brachte, läßt<lb/>
noch auf eine überraſchende, überreiche Zukunft ſchließen.</p><lb/><p>Wo jetzt der größte Teil der menſchlichen Handarbeit infolge des<lb/>
erfinderiſchen Geiſtes des Menſchen in maſchinellen Betrieb umgeſetzt<lb/>
iſt, iſt es ſelbſt für den Fachmann ſchwer, ſich in der Fülle der Re-<lb/>
ſultate zurecht zu finden.</p><lb/><p>Tag für Tag erſinnt der grübelnde Menſchengeiſt neues oder<lb/>
formt altes zu praktiſcherer Verwendung und höherer Brauchbarkeit um.</p><lb/><p>Jeder, auch der unbedeutendſte Gegenſtand hat ſeine Geſchichte<lb/>
und ehe er zu der Vollendung gebracht wurde, in der er jetzt vor uns<lb/>
erſcheint, hat das Denken unzähliger Köpfe, die Kenntnis und Exiſtenz<lb/>
zahlloſer früherer Erfindungen dazu gehört.</p><lb/><p>Mit wie anderen Augen ſieht man ein Produkt an, deſſen Werden<lb/>
und Entſtehen man kennt, von dem man weiß, wie viel tauſend fleißige<lb/>
Hände, wie viel komplizierte Maſchinen an ihm gearbeitet haben.</p><lb/><p>Aber nicht bloß dies — das Jahrhundert ſtellt an die Bildung<lb/>
des Menſchen ganz andere Anſprüche als die Vorzeit, es genügt nicht<lb/>
mehr oberflächliche Kenntniſſe zu beſitzen — das Wiſſen iſt an die<lb/>
erſte Stelle getreten, das Wiſſen vor allem wird geſchätzt, das Wiſſen<lb/>
macht den Menſchen.</p><lb/><p>So lag das allgewaltige, faſt unabſehbare Gebiet der Induſtrieen<lb/>
und Erfindungen vor, und es galt nur, Plan und Methode in das<lb/>
reiche Feld zu bringen, um aus beſchaulicher Höhe ein Bild gewinnen<lb/>
zu laſſen, auf welcher Stufe ſich heute der induſtrielle Betrieb befindet,<lb/>
wie die zahlloſen Luxus- und Beiriebsgegenſtände entſtehen, wie die<lb/>
Entwickelungsgeſchichte der Erfindungen iſt, welche Vorbedingungen<lb/>
zu allen Fortſchritten erforderlich waren.</p><lb/><p>Bei der Fülle des Materials war dieſe Aufgabe keine leichte,<lb/>
zumal unſer Werk ſich nicht an den Fachmann, ſondern an die große<lb/>
Maſſe des Volkes — des denkenden Volkes — wendet.</p><lb/><p>Wir hoffen, unſer Programm zufriedenſtellend gelöſt zu haben;<lb/>
bildend und belehrend in ſeiner Form, feſſelnd im Inhalt, den Bedürf-<lb/>
niſſen jedes Gebildeten ſowie der reiferen Jugend, die nicht früh genug<lb/>
mit der Kunde der Erfindungen vertraut gemacht werden kann, angepaßt,<lb/>
wird dies Werk für jeden unentbehrlich ſein, der der ihn umgebenden<lb/>
Welt und dem gewaltigen Ringen der Induſtrie ſein Intereſſe ent-<lb/>
gegenbringt.</p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#b">Die Verlagsanſtalt.</hi></hi></p></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0011" n="[V]"/><div type="contents"><head><hi rendition="#c"><hi rendition="#b">Inhalts-Überſicht.</hi></hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><list><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#aq">I.</hi><hi rendition="#g">Die Meſſungen</hi><ref>1</ref></item><lb/><item><list><item>1. Die Erfindung der Maße und der Gewichte. Von F. <hi rendition="#g">Plato</hi><ref>1</ref></item><lb/><item><list><item>Die Erfindung des Längenmaßes <ref>1</ref></item><lb/><item>Längenmeſſungen und Längenmaßvergleichungen <ref>3</ref></item><lb/><item>Meſſung der Dicken und Weiten <ref>10</ref></item><lb/><item>Von den Wägungen <ref>12</ref></item><lb/><item>Die Apparate zur Wärmemeſſung <ref>24</ref></item><lb/><item>Die Apparate zur Meſſung des Luftdruckes <ref>27</ref></item><lb/><item>Vom Meſſen des Druckes eingeſchloſſener Gaſe <ref>31</ref></item></list></item><lb/><item>2. Die Erfindung der Zeitmeßapparate. Vom <hi rendition="#g">Herausgeber</hi><ref>33</ref></item><lb/><item><list><item>Die erſten Zeitmeſſungen <ref>33</ref></item><lb/><item>Die Pendeluhren <ref>35</ref></item><lb/><item>Die Taſchenuhren <ref>42</ref></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">II.</hi><hi rendition="#g">Die Beherrſchung der Naturkräfte</hi><ref>50</ref><lb/><list><item>1. Die Motoren. Von M. <hi rendition="#g">Geitel</hi>. <ref>50</ref><lb/><list><item>Allgemeines <ref>50</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Der Menſch und das Tier als Motor <ref>60</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Waſſermotoren <ref>63</ref><lb/><list><item>1. Die vertikalen Waſſerräder oder Waſſerräder im<lb/>
engeren Sinne <ref>63</ref></item><lb/><item>2. Die horizontalen Waſſerräder oder Turbinen <ref>67</ref></item><lb/><item>3. Die Waſſerſäulenmaſchinen <ref>71</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Windmotoren <ref>72</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">d)</hi> Die Wärmemotoren <ref>80</ref><lb/><list><item>1. Die Heißluftmaſchinen <ref>80</ref></item><lb/><item>2. Die Dampfmaſchinen <ref>84</ref></item></list></item><lb/><pb facs="#f0012" n="VI"/><fw place="top" type="header">Inhalts-Überſicht.</fw><lb/><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#aq">e)</hi> Die auf der chemiſchen Verwandtſchaft verſchiedener Körper<lb/>
beruhenden Motoren <ref>109</ref><lb/><list><item>1. Die Gasmotoren <ref>109</ref></item><lb/><item>2. Die Petroleum- und Benzinmotoren <ref>116</ref></item></list></item></list></item></list></item><lb/><item>2. Die elektriſchen Erfindungen. Vom <hi rendition="#g">Herausgeber</hi>. <ref>123</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Erfindung des Blitzableiters <ref>123</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Erfindung der Galvanoplaſtik <ref>131</ref><lb/><list><item>Der galvaniſche Strom <ref>131</ref></item><lb/><item>Die Galvanoplaſtik <ref>134</ref></item><lb/><item>Das Verſilbern, Vergolden und Vernickeln <ref>141</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Erfindung der Induktion und der Dynamomaſchinen <ref>147</ref><lb/><list><item>Die Induktion <ref>147</ref></item><lb/><item>Die magnetelektriſchen Apparate <ref>155</ref></item><lb/><item>Die Dynamomaſchinen <ref>164</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">d)</hi> Die Erfindung des elektriſchen Lichts <ref>178</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">e)</hi> Die elektriſche Kraftübertragung <ref>188</ref><lb/><list><item>Frühere Anſichten und Beſtrebungen <ref>188</ref></item><lb/><item>Die Lauffener Übertragung <ref>192</ref></item><lb/><item>Die elektriſchen Centralanlagen <ref>199</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">f)</hi> Die Erfindung der Elektromotoren, der elektriſchen Schiffe<lb/>
und der elektriſchen Eiſenbahnen <ref>210</ref><lb/><list><item>Die Elektromotoren <ref>210</ref></item><lb/><item>Die elektriſchen Eiſenbahnen <ref>215</ref></item><lb/><item>Die elektriſche Schiffahrt <ref>224</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">g)</hi> Die Erfindung des Phonographen und des Telephons <ref>226</ref></item><lb/><item>Der Phonograph <ref>226</ref></item><lb/><item>Das Telephon <ref>233</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">h)</hi> Die Erfindung des elektriſchen Telegraphen und der elektr.<lb/>
Uhren <ref>242</ref><lb/><list><item>Die Vorgeſchichte des Telegraphen <ref>242</ref></item><lb/><item>Die heutige Telegraphie <ref>246</ref></item><lb/><item>Die Wohlthaten der Telegraphie <ref>255</ref></item><lb/><item>Die telegraphiſche Zeitverſorgung <ref>257</ref></item></list></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">III.</hi><hi rendition="#g">Die Wohnung</hi><ref>261</ref><lb/><list><item>1. Die Baumaterialien. Vom <hi rendition="#g">Herausgeber</hi>. <ref>261</ref><lb/><list><item>Die Bauten aus Holz und natürlichen Steinen <ref>261</ref></item><lb/><item>Die Verbindungsſtoffe <ref>264</ref></item><lb/><item>Die künſtlichen Bauſteine <ref>269</ref></item></list></item><lb/><item>2. Beleuchtung und Heizung. Von O. <hi rendition="#g">Lubarſch</hi>. <ref>276</ref><lb/><list><item>Der Verbrennungsprozeß <ref>277</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Beleuchtung <ref>283</ref><lb/><list><item>1. Feſte Beleuchtungsſtoffe, Beleuchtung mit Kerzen <ref>284</ref></item><lb/><item>2. Flüſſige Beleuchtungsſtoffe, Beleuchtung mit Lampen <ref>288</ref></item><lb/><pb facs="#f0013" n="VII"/><fw place="top" type="header">Inhalts-Überſicht.</fw><lb/><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item>3. Gasförmige Leuchtſtoffe, Gasbeleuchtung <ref>298</ref></item><lb/><item>4. Beleuchtung durch Erhitzen von beſonderen feſten<lb/>
Körpern zum Glühen <ref>313</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Heizung <ref>318</ref><lb/><list><item>1. Heizmaterialien <ref>318</ref></item><lb/><item>2. Heizungsanlagen <ref>326</ref></item></list></item></list></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">IV.</hi><hi rendition="#g">Kleidung</hi><ref>334</ref><lb/><list><item>1. Die Textil-Induſtrie. Von M. <hi rendition="#g">Speer</hi>. <ref>334</ref><lb/><list><item>Geſpinſtfaſern <ref>334</ref></item><lb/><item>Gewinnung und Zurichtung der Geſpinſtfaſern als Rohmaterial <ref>339</ref></item><lb/><item>Eigenſchaften und Unterſuchungen der Geſpinſtfaſern <ref>345</ref></item><lb/><item>Die Vorarbeiten für das Spinnen und das Spinnen ſelbſt <ref>346</ref></item><lb/><item>Die Baumwollſpinnerei <ref>348</ref></item><lb/><item>Die Flachs-, Hanf- und Juteſpinnerei <ref>355</ref></item><lb/><item>Die Wollſpinnerei <ref>358</ref></item><lb/><item>Die Seidenſpinnerei <ref>364</ref></item><lb/><item>Weitere Behandlung der Garne <ref>366</ref></item><lb/><item>Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten <ref>367</ref></item><lb/><item>Das Wirken und Stricken <ref>380</ref></item><lb/><item>Das Häkeln, Knüpfen, Klöppeln <ref>383</ref></item><lb/><item>Die Poſamentiererei <ref>384</ref></item><lb/><item>Das Sticken <ref>385</ref></item><lb/><item>Das Nähen <ref>386</ref></item><lb/><item>Die Appretur <ref>386</ref></item></list></item><lb/><item>2. Die Farben und das Färben. Von F. <hi rendition="#g">Kalckhoff</hi>. <ref>392</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Farben zum Bemalen <ref>393</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Farben zum Färben <ref>397</ref><lb/><list><item>1. Die tieriſchen Farbſtoffe <ref>398</ref></item><lb/><item>2. Die pflanzlichen Farbſtoffe <ref>400</ref></item><lb/><item>3. Die Teerfarbſtoffe <ref>404</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Färben und Drucken <ref>412</ref></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">V.</hi><hi rendition="#g">Ernährung</hi>. Von M. <hi rendition="#g">Weitz</hi>. <ref>418</ref><lb/><list><item>1. Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens in Bezug<lb/>
auf die Pflanzenernährung <ref>418</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Entſtehung des Bodens <ref>419</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Beſtandteile und Nahrungsmittel der Pflanze <ref>423</ref><lb/><list><item>Das Waſſer als Nährmittel der Pflanze <ref>427</ref></item><lb/><item>Die übrigen Nährſtoffe der Pflanze <ref>428</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Düngung <ref>430</ref><lb/><list><item>Die konzentrierten Düngemittel <ref>433</ref></item></list></item></list></item><lb/><item>2. Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte <ref>449</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Bodenbearbeitungsmaſchinen <ref>450</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Saatmaſchinen <ref>468</ref></item><lb/><pb facs="#f0014" n="VIII"/><fw place="top" type="header">Inhalts-Überſicht.</fw><lb/><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Erntemaſchinen <ref>475</ref></item></list></item><lb/><item>3. Nahrungs- und Genußmittel <ref>484</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die gegohrenen Getränke: Bier, Branntwein und Wein <ref>484</ref><lb/><list><item>Die Bierbrauerei <ref>484</ref></item><lb/><item>Die Rohmaterialien für die Bierbereitung <ref>485</ref></item><lb/><item>Die Mälzerei <ref>487</ref></item><lb/><item>Die Bereitung der Bierwürze <ref>492</ref></item><lb/><item>Die Gährung der Bierwürze <ref>501</ref></item><lb/><item>Die Branntweinbrennerei <ref>504</ref></item><lb/><item>Die Weinbereitung <ref>512</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Aufgußgetränke <ref>521</ref><lb/><list><item>Der Kaffee <ref>523</ref></item><lb/><item>Der Thee <ref>530</ref></item><lb/><item>Der Kakao und die Schokolade <ref>535</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die narkotiſchen Genußmittel: Tabak, Opium, Hanf, Koka<lb/>
und Hopfen <ref>540</ref><lb/><list><item>Der Tabak <ref>541</ref></item><lb/><item>Das Opium <ref>545</ref></item><lb/><item>Der Hanf, die Koka und der Hopfen <ref>547</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">d)</hi> Butter und Kunſtbutter <ref>547</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">e)</hi> Die Brotbäckerei <ref>554</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">f)</hi> Das Fleiſch <ref>561</ref></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">VI.</hi><hi rendition="#g">Wehr- und Werkzeuge</hi><ref>570</ref><lb/><list><item>1. Die Rohgewinnung der Metalle. Von M. <hi rendition="#g">Weitz</hi><ref>570</ref><lb/><list><item>Allgemeines <ref>570</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Unedle Metalle <ref>572</ref><lb/><list><item>Das Eiſen <ref>572</ref></item><lb/><item>Das Kobalt <ref>584</ref></item><lb/><item>Das Nickel <ref>585</ref></item><lb/><item>Das Kupfer <ref>586</ref></item><lb/><item>Das Blei <ref>591</ref></item><lb/><item>Das Zinn <ref>594</ref></item><lb/><item>Das Wismut <ref>597</ref></item><lb/><item>Das Zink <ref>598</ref></item><lb/><item>Das Kadmium <ref>603</ref></item><lb/><item>Das Antimon <ref>604</ref></item><lb/><item>Das Arſen <ref>606</ref></item><lb/><item>Das Mangan <ref>607</ref></item><lb/><item>Das Aluminium <ref>608</ref></item><lb/><item>Das Magneſium <ref>611</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Edle Metalle <ref>612</ref><lb/><list><item>Das Queckſilber <ref>612</ref></item><lb/><item>Das Platin <ref>616</ref></item><lb/><pb facs="#f0015" n="IX"/><fw place="top" type="header">Inhalts-Überſicht.</fw><lb/><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item>Das Silber <ref>618</ref></item><lb/><item>Das Gold <ref>626</ref></item></list></item></list></item><lb/><item>2. Die Metallverarbeitung. Von F. <hi rendition="#g">Plato</hi>. <ref>631</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die rohere Formgebung der Metalle <ref>631</ref><lb/><list><item>Das Gießen <ref>632</ref></item><lb/><item>Das Schmelzen <ref>643</ref></item><lb/><item>Das Schmieden <ref>646</ref></item><lb/><item>Das Preſſen <ref>654</ref></item><lb/><item>Das Walzen <ref>655</ref></item><lb/><item>Das Vorwärmen des Metalls <ref>657</ref></item><lb/><item>Die Blecherzeugung <ref>658</ref></item><lb/><item>Die Staberzeugung <ref>661</ref></item><lb/><item>Das Ziehen <ref>662</ref></item><lb/><item>Die Drahterzeugung <ref>663</ref></item><lb/><item>Die Röhrenerzeugung <ref>666</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die letzte Formgebung der Metalle <ref>670</ref><lb/><list><item>Die Trennungsarbeiten <ref>671</ref></item><lb/><item>Die Biegungs- und Drehungsarbeiten <ref>676</ref></item><lb/><item>Die Zuſammenfügungsarbeiten <ref>677</ref></item><lb/><item>Die Verſchönerungs- und Erhaltungsarbeiten <ref>679</ref></item><lb/><item>Die Stahlſchreibfedern <ref>683</ref></item><lb/><item>Die Münzen <ref>685</ref></item><lb/><item>Die Nähnadeln <ref>687</ref></item></list></item></list></item><lb/><item>3. Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung in der Technik und im Kriege.<lb/>
Von O. <hi rendition="#g">Lubarſch</hi>. <ref>690</ref><lb/><list><item>Das Schießpulver <ref>691</ref></item><lb/><item>Das Knallqueckſilber <ref>712</ref></item><lb/><item>Das Nitrogl cerin <ref>713</ref></item><lb/><item>Die Pikrinſäurepräparate <ref>715</ref></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">VII.</hi><hi rendition="#g">Das Verkehrsweſen</hi>. Von M. <hi rendition="#g">Geitel</hi>. <ref>716</ref><lb/><list><item>Allgemeines <ref>716</ref><lb/><list><item>1. Der Verkehr zu Lande <ref>717</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Straßen, Wege und ihre Fahrzeuge <ref>717</ref><lb/><list><item>1. Der Bau von Straßen und Wegen <ref>717</ref></item><lb/><item>2. Die von Zugtieren bewegten Fahrzeuge <ref>723</ref></item><lb/><item>3. Die Motorwagen <ref>731</ref></item><lb/><item>4. Die Draiſinen oder Velocipede <ref>734</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Eiſenbahnen und ihre Betriebsmittel <ref>736</ref><lb/><list><item>Allgemeines <ref>736</ref></item><lb/><item>1. Der Bau der Eiſenbahnen <ref>748</ref></item><lb/><item>2. Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen <ref>759</ref></item><lb/><item>3. Außergewöhnliche Eiſenbahnſyſteme <ref>768</ref></item></list></item></list></item><lb/><item>2. Der Verkehr zu Waſſer <ref>774</ref><lb/><pb facs="#f0016" n="X"/><fw place="top" type="header">Inhalts-Überſicht.</fw><lb/><list><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Waſſerwege <ref>774</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Der Schiffsbau <ref>782</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Sicherung der Schiffahrt. Von G. <hi rendition="#g">Witt</hi>. <ref>794</ref><lb/><list><item>1. Der Kompaß <ref>797</ref></item><lb/><item>2. Das Log und das Lot <ref>800</ref></item><lb/><item>3. Die Ortsbeſtimmung zur See <ref>803</ref></item><lb/><item>4. Das Signalweſen <ref>808</ref></item></list></item></list></item><lb/><item>3. Die Luftſchiffahrt <ref>820</ref></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">VIII.</hi><hi rendition="#g">Aus der chemiſchen Induſtrie</hi><ref>824</ref><lb/><list><item>1. Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien. Von O. <hi rendition="#g">Lubarſch</hi><ref>824</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Fabrikation der Schwefelſäure <ref>825</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Fabrikation der Salpeterſäure <ref>831</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Fabrikation der Salzſäure <ref>833</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">d)</hi> Die Sodafabrikation <ref>833</ref><lb/><list><item>1. Darſtellung der Soda nach Leblancs Verfahren <ref>834</ref></item><lb/><item>2. Darſtellung der Soda nach dem Ammoniakverfahren <ref>838</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">e)</hi> Die Pottaſchefabrikation <ref>840</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">f)</hi> Die Seifenfabrikation <ref>841</ref></item></list></item><lb/><item>2. Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes. Von O. <hi rendition="#g">Lubarſch</hi><ref>845</ref><lb/><list><item>Allgemeines <ref>845</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Das Hohlglas <ref>853</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Das Hartglas <ref>857</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Das Fenſterglas <ref>858</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">d)</hi> Das Spiegelglas <ref>860</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">e)</hi> Das Kryſtallglas <ref>864</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">f)</hi> Das Flintglas <ref>866</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">g)</hi> Der Straß <ref>868</ref></item></list></item><lb/><item>3. Die Thonwaren. Vom <hi rendition="#g">Herausgeber</hi>. <ref>872</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Thonwarenfabrikation im allgemeinen <ref>872</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die dichten Thonwaren <ref>875</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die poröſen Thonwaren <ref>880</ref></item></list></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">IX.</hi><hi rendition="#g">Die optiſchen Inſtrumente</hi>. Von G. <hi rendition="#g">Witt</hi>. <ref>884</ref><lb/><list><item>1. Die Spiegelung des Lichtes <ref>884</ref></item><lb/><item>2. Die Brechung des Lichtes <ref>891</ref></item><lb/><item>3. Das Mikroſkop <ref>899</ref></item><lb/><item>4. Das Fernrohr. Vom <hi rendition="#g">Herausgeber</hi>. <ref>907</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">X.</hi><hi rendition="#g">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte</hi>. Von H. <hi rendition="#g">Stadt-<lb/>
hagen</hi><ref>922</ref><lb/><list><item>1. Die Erfindung des Papiers <ref>922</ref></item><lb/><item>2. Die vervielfältigenden Künſte <ref>933</ref><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Schreibkunſt <ref>935</ref><lb/><list><item>1. Die Schreibſchrift <ref>935</ref></item><lb/><item>2. Die Stenographie <ref>940</ref></item><lb/><pb facs="#f0017" n="XI"/><fw place="top" type="header">Inhalts-Überſicht.</fw><lb/><item><hi rendition="#right">Seite.</hi></item><lb/><item>3. Das Schreibmaterial <ref>943</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Buchdruckerkunſt <ref>945</ref><lb/><list><item>1. Die Erfindung der Buchdruckerkunſt <ref>945</ref></item><lb/><item>2. Die Schriftgießerei <ref>949</ref></item><lb/><item>3. Das Setzen <ref>953</ref></item><lb/><item>4. Das Stereotypieren <ref>956</ref></item><lb/><item>5. Das Drucken <ref>959</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Schreibmaſchinen <ref>964</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">d)</hi> Der Holzſchnitt, Kupferſtich und Stahlſtich <ref>966</ref><lb/><list><item>1. Der Holzſchnitt <ref>966</ref></item><lb/><item>2. Der Kupferſtich <ref>968</ref></item><lb/><item>3. Der Stahlſtich <ref>971</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">e)</hi> Die Lithographie oder der Steindruck <ref>971</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">f)</hi> Die neueren Vervielfältigungsverfahren <ref>974</ref><lb/><list><item>Autographie <ref>974</ref></item><lb/><item>Hektographie <ref>974</ref></item><lb/><item>Farbendruck <ref>975</ref></item><lb/><item>Chemitypie <ref>976</ref></item><lb/><item>Heliographie <ref>977</ref></item><lb/><item>Naturſelbſtdruck <ref>977</ref></item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">g)</hi> Die Photographie <ref>977</ref><lb/><list><item>1. Die Erfindung der Photographie <ref>977</ref></item><lb/><item>2. Die Daguerreotypie <ref>980</ref></item><lb/><item>3. Die Talbottypie und die moderne Photographie <ref>982</ref></item><lb/><item>4. Die Momentphotographie <ref>991</ref></item><lb/><item>5. Die Photographie in natürlichen Farben <ref>995</ref></item><lb/><item>6. Die Telephotographie <ref>995</ref></item><lb/><item>7. Die Vergrößerung von Photographieen <ref>996</ref></item><lb/><item>8. Das photographiſche Druckverfahren <ref>997</ref></item></list></item></list></item></list></item><lb/><item>Regiſter <ref>999</ref></item></list></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0018" n="[XII]"/></front><pb facs="#f0019" n="[1]"/><body><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">I.</hi> Die Meſſungen.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Erfindung der Maße und der Gewichte.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Erfindung des Längenmaßes.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#in">M</hi>eſſungen und Maße ſind uralt, faſt ſo alt wie das Menſchen-<lb/>
geſchlecht ſelbſt; in jenen Tagen des grauen Altertums, als der Menſchen<lb/>
noch wenige waren, ſo wenige, daß die allgütige Mutter Natur alle<lb/>
Bedürfniſſe des Lebens in überreichem Maße befriedigte, als der<lb/>
Nomade auf ſeinen Wanderzügen überall wo auch immer er ſeine Zelte<lb/>
aufſchlagen mochte, für Menſch und Vieh den Tiſch gedeckt fand, als<lb/>
der Begriff des Mein und Dein noch nicht vorhanden war, da machte<lb/>
ſich auch ein Bedürfnis nach Maßvergleichungen noch nicht geltend.<lb/>
Bald aber begann die Bevölkerung ſich zu vermehren und auszubreiten,<lb/>
ſie ſah ſich gezwungen, in harter Arbeit dem Boden ſeine Früchte ab-<lb/>
zuringen, Handel und Wandel blühten empor, und wie mit wachſender<lb/>
Kultur das Eigentum an Wert gewann, erhielten auch die Hilfsmittel,<lb/>
letzteren zu beſtimmen, eine erhöhte Bedeutung, das Verlangen nach<lb/>
Maßen und Gewichten machte ſich geltend. Wo die Wiege derſelben<lb/>
geſtanden, welchem Volke ihre Einführung zu verdanken ſei, das wird ſich<lb/>
wohl niemals mit Sicherheit feſtſtellen laſſen, doch ſcheinen die alten<lb/>
Babylonier um die ſyſtematiſche Ausarbeitung der Maße ſich ein<lb/>
beſonderes Verdienſt erworben zu haben. In fortwährendem Verkehr<lb/>
mit der Natur ſtehend, entnahmen die Urvölker auch ihre Maße der<lb/>
Natur — was war wohl auch einfacher, als die Länge eines Acker-<lb/>
ſtückes nach der Anzahl der Schritte zu bemeſſen, die nötig waren, um<lb/>
daſſelbe abzugehen? Viele der Bezeichnungen, wie Arm, Elle, Fuß,<lb/>
Hand, Daumen, Schritt, Spanne, Klafter deuten auf dieſen Urſprung<lb/>
hin. Hatte die Menſchheit der Vorzeit gleichſam inſtinktiv zu Natur-<lb/>
maßen gegriffen, ſo wurden die Gelehrten ſpäterer Jahrhunderte durch<lb/>
wiſſenſchaftliche Gründe zu dem gleichen Vorgehen geführt. Ein<lb/>
Naturmaß hat den Vorzug, daß es ſich jederzeit leicht und ſicher wieder<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 1</fw><lb/><pb facs="#f0020" n="2"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
herſtellen läßt, wenn auch ſeine ſämtlichen Verkörperungen an einem<lb/>
Tage durch eine Kataſtrophe vernichtet werden ſollten. Mit den alten<lb/>
Naturmaßen freilich ſah es böſe aus. Was z. B. hat man ſich unter<lb/>
einem Fuß zu denken? Der Menſchen Füße ſind gar verſchieden, und<lb/>
wie verſchieden die Größe derſelben aufgefaßt wurde, erſieht man daraus,<lb/>
daß faſt jeder Staat ſein beſonderes Fußmaß hatte, ja mancher Staat<lb/>
auch deren zwei und mehr. Das ging auch, ſo lange die Verkehrsmittel<lb/>
ſo beſchwerliche waren, daß ein Handel nur von Ort zu Ort ſich er-<lb/>
möglichen ließ; als aber Fahrzeuge aller Art Länder und Ozeane<lb/>
durchquerten, da wurde dieſer Zuſtand für den internationalen Welten-<lb/>
markt ein unerträglicher, und von Jahr zu Jahr machte ſich immer<lb/>
lauter die Forderung nach einem einheitlichen Maßſyſtem für alle Völker<lb/>
geltend. Die Abmeſſungen am menſchlichen Körper gaben, wie die<lb/>
Erfahrung gezeigt hatte, zu wenig beſtimmte Einheiten, als daß man<lb/>
auf dieſelben hätte zurückgreifen können; daher ſchlug der holländiſche<lb/>
Aſtronom und Phyſiker Huyghens 1664 vor, die Länge desjenigen<lb/>
Pendels als Maß zu wählen, welches genau eine Sekunde ſchlägt,<lb/>
während der franzöſiſche Aſtronom Mouton 1670 die Länge einer Bogen-<lb/>
minute auf dem Meridian gemeſſen hierfür angenommen wiſſen wollte.<lb/>
Nachher iſt dieſes letztere Projekt noch vielfach umgeändert worden,<lb/>
bis es mit gewiſſen Abänderungen und Feſtſetzungen in dem metriſchen<lb/>
Syſtem verwirklicht wurde.</p><lb/><p>Es verging faſt ein Jahrhundert, ehe man einen dieſer Vorſchläge<lb/>
ernſtlich in Angriff nahm. Erſt den Machthabern der franzöſiſchen<lb/>
Revolution, die ja auf ſo vielen Gebieten die gewaltigſten Umwälzungen<lb/>
hervorgerufen hat, blieb es vorbehalten, auch auf dem Gebiete des<lb/>
Meßweſens Wandel zu ſchaffen. Es wurde eine Kommiſſion, beſtehend<lb/>
aus Borda, Lagrange, Laplace, Monge und Condorcet, gewählt, die<lb/>
mit dem Vorſchlag hervortrat, als Einheit den zehnmillionſten Teil<lb/>
des Viertels eines Meridiankreiſes zu wählen, dieſe Länge ſpäter noch<lb/>
mit der Länge des Sekundenpendels unter 45° Breite zu vergleichen<lb/>
und die Einheit der Maſſe dadurch darzuſtellen, daß man ein durch<lb/>
Teile der neuen Längeneinheiten gemeſſene Menge deſtillierten Waſſers<lb/>
von der Temperatur des ſchmelzenden Eiſes im luftleeren Raum wägt.<lb/>
Wie man ſieht, ging man hier auf die Dimenſionen des Erdballes<lb/>
ſelbſt zurück, die nach menſchlichem Ermeſſen wenigſtens als ewig un-<lb/>
veränderliche angeſehen werden können. Die Erde iſt nahezu eine Kugel,<lb/>
ein Meridiankreis derjenige Bogen, welcher durch die beiden Erdpole<lb/>
geht. Die Länge eines ſolches Bogens war durch Meſſungen von<lb/>
Bouguer und Lacondamine in Peru, von Clairaut und Maupertuis<lb/>
in Lappland und M<hi rendition="#aq">é</hi>chain und Delambre in Frankreich ſehr genau<lb/>
beſtimmt. Auf Grund der letzteren Meſſungen wurde die neue Längen-<lb/>
einheit konſtruiert, und im Jahre 1799 dem Staatsarchiv zu Paris als<lb/>
Repräſentant derſelben ein Platinſtab übergeben, deſſen Länge ein<lb/>
Meter heißen ſollte. Da alle Körper ſich in der Wärme ausdehnen,<lb/><pb facs="#f0021" n="3"/><fw place="top" type="header">Längenmeſſungen und Längenmaßvergleichungen.</fw><lb/>
alſo der Platinſtab bei verſchiedenen Wärmegraden verſchiedene Länge<lb/>
hatte, ſo war feſtgeſetzt, daß er bei der Temperatur des ſchmelzenden<lb/>
Eiſes die richtige Länge darſtellte. Während die alten Maße meiſt in<lb/>
12 Teile geteilt wurden — der Fuß hatte z. B. 12 Zoll — wurde bei<lb/>
der neuen Einheit die Zehnerteilung durchgeführt. 1 Meter hat 10 Dezi-<lb/>
meter = 100 Zentimeter = 1000 Millimeter; 1000 Meter = ein Kilometer.<lb/>
Als Einheit der Flächenmaße gilt ein Quadrat, deſſen Seiten ein Meter<lb/>
lang ſind, das Quadratmeter; als Einheit der Raummaße der Würfel,<lb/>
deſſen Seiten ein Meter lang ſind, das Kubikmeter. Die Gewichts-<lb/>
einheit, das Kilogramm, wiegt ſoviel wie ein Kubikdezimeter deſtillierten<lb/>
Waſſers im Zuſtande ſeiner größten Dichte (bei 4° Wärme) im luftleeren<lb/>
Raume. So war denn endlich ein unveränderliches Naturmaß geſchaffen.<lb/>
Wenn auch alle Meterſtäbe plötzlich und alle Kilogramme verloren<lb/>
gehen, aus den Meſſungen eines Meridianbogens ließe ſich jederzeit<lb/>
die Längeneinheit und aus dieſer die Gewichtseinheit wieder herſtellen.</p><lb/><p>Die Vorzüge des metriſchen Syſtems waren ſo offenkundige, daß<lb/>
Frankreich dasſelbe noch im Jahre 1799 einführte, und jetzt benutzen<lb/>
es faſt alle Staaten der Erde. Im ſtrengſten Sinne des Wortes iſt<lb/>
freilich auch das Meter kein Naturmaß. Als M<hi rendition="#aq">é</hi>chain und Delambre<lb/>
ihren Meridianbogen maßen, thaten ſie es natürlich mit den Hilfs-<lb/>
mitteln, die ihnen damals zu Gebote ſtanden; ſpätere Meſſungen mit<lb/>
verfeinerten Einrichtungen ergaben einen genaueren Werth, und nach<lb/>
hundert Jahren wird man abermals beſſere Reſultate erreichen können;<lb/>
die Länge des 10000000. Teiles des Meridianquadranten wird alſo<lb/>
auch mit immer größerer Sicherheit feſtgeſtellt werden. Mit einem<lb/>
ſolchen Maß aber, das jede neue Unterſuchung wieder verändert, weiß<lb/>
die Praxis nichts anzufangen, alle Maßſtäbe müßten ja immer wieder<lb/>
von neuem verändert werden; es iſt daher feſtgeſetzt, daß das im<lb/>
Pariſer Staatsarchiv aufbewahrte Platinmeter (<hi rendition="#aq">mêtre des archives</hi>) als<lb/>
alleinige Verkörperung der Längeneinheit gelten ſoll.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Längenmeſſungen und Längenmaßvergleichungen.</hi></head><lb/><p>Es lag nun die Aufgabe vor, nach dieſem Urmeter für den all-<lb/>
gemeinen Verkehr Maßſtäbe herzuſtellen. Man unterſcheidet zwei Arten<lb/>
von Maßſtäben, Endmaße und Strichmaße; bei den Endmaßen hat der<lb/>
Abſtand zwiſchen den beiden Endflächen die verlangte Länge, während<lb/>
dieſe bei den Strichmaßen durch den Abſtand zweier auf dem Stabe<lb/>
gezogener Striche dargeſtellt wird. Die Vergleichung zweier Strich-<lb/>
maße — auf dieſe ſoll zunächſt eingegangen werden — erſcheint äußerſt<lb/>
einfach, man legt dieſelbe ſo auf- oder aneinander, daß die Anfangs-<lb/>
ſtriche beider genau zuſammenfallen, dann iſt — unter der Vorausſetzung,<lb/>
daß der eine von beiden richtig iſt — der Betrag um den die beiden<lb/>
Endſtriche von einander abſtehen, der Fehler des zweiten Maßſtabes.<lb/>
Beim Aneinanderlegen der Nullſtriche wird der Einſtellungsfehler 0,1 <hi rendition="#aq">mm</hi><lb/><fw place="bottom" type="sig">1*</fw><lb/><pb facs="#f0022" n="4"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
ſelten überſchreiten, rechnet man dieſelbe Ungenauigkeit bei der Abſchätzung<lb/>
oder Abmeſſung der Lage der Endſtriche, ſo iſt der geprüfte Stab<lb/>
bis auf 2 Zehntel Millimeter bekannt, eine Genauigkeit, die für den<lb/>
gewöhnlichen Markt- und Ladenverkehr vollkommen ausreicht, man hat<lb/>
für metallene Stäbe 0,5 <hi rendition="#aq">mm</hi>, für hölzerne Stäbe 1 <hi rendition="#aq">mm</hi> als Fehlergrenze<lb/>
feſtgeſetzt. Der für die Fehlerbeſtimmung der Verkehrsmaße benutzte<lb/>
Stab, das Gebrauchsnormal, darf ſelbſtverſtändlich nur ſehr viel geringere<lb/>
Abweichungen von der wahren Länge zeigen, man verlangt von ihm,<lb/>
daß er bis auf 0,1 <hi rendition="#aq">mm</hi>, oder wenn er zur Beſtimmung feinerer, ſo-<lb/>
genannter Präziſionsmaßſtäbe benutzt wird, daß er bis auf 0,04 <hi rendition="#aq">mm</hi><lb/>
richtig iſt. Da die Gebrauchsnormale in fortwährender Verwendung<lb/>
ſind, ſo ſind ſie einer ziemlich ſtarken Abnutzung unterworfen und be-<lb/>
dürfen daher einer häufigeren Neubeſtimmung und Nachprüfung. Dieſem<lb/>
Zwecke dienen die Kontrolnormale, von denen verlangt wird, daß ihre<lb/>
Länge bis auf 0,025 <hi rendition="#aq">mm</hi> beſtimmt ſei. Die Kontrolnormale wieder<lb/>
werden mit den Hauptnormalen verglichen, deren Fehler bis auf wenige<lb/>
Tauſendteile des Millimeter bekannt ſein müſſen, dieſe endlich mit dem in<lb/>
jedem Staate nur in einem Exemplare vorhandenen nationalen Prototyp,<lb/>
das eine genaue Kopie des zu Paris aufbewahrten internationalen<lb/>
Prototyps iſt.</p><lb/><p>Man kommt leicht zu der Frage: wozu dieſe großen Genauigkeiten?<lb/>
Vorſtehende Darlegungen werden bereits gezeigt haben, daß ſchon<lb/>
ſehr weit gehende Genauigkeiten erforderlich ſind, damit nur die Sicher-<lb/>
heit geboten wird, daß die Maßſtäbe, wie ſie der Kaufmann oder<lb/>
der Handwerker benutzt, den zu ſtellenden Anforderungen entſprechen,<lb/>
die Wiſſenſchaft aber iſt ſo hoch entwickelt, daß das Beſte, was ihr die<lb/>
Technik zu liefern im Stande iſt, für ihre Zwecke gerade gut genug<lb/>
erſcheint.</p><lb/><p>Maßvergleichungen der einfachſten Art, wie ſie oben angegeben<lb/>
ſind, werden mit bloßem Auge angeſtellt, bei feineren Unterſuchungen<lb/>
bedarf es komplizierter Inſtrumente. Wenn man an eine einfache Holz-<lb/>
platte eine feine Metallſpitze rechtwinklig zur Längsrichtung der Latte<lb/>
befeſtigt, in gleicher Weiſe eine zweite Spitze, doch ſo, daß dieſelbe ſich<lb/>
verſchieben läßt, ſo erhält man den einfachſten Maßvergleichungsapparat,<lb/>
den Stangenzirkel. Setzt man die feſte Spitze auf den Nullſtrich eines<lb/>
Stabes und ſtellt die bewegliche auf den Endſtrich ein, ſo kann man<lb/>
die jetzt durch den Abſtand der beiden Spitzen gegebene Normallänge<lb/>
leicht und bequem auf eine beliebige Anzahl anderer Stäbe übertragen<lb/>
und ſomit deren Fehler beſtimmen.</p><lb/><p>Zum Abmeſſen und Übertragen kleinerer Längen benutzt man ſchon<lb/>
ſeit ſehr alten Zeiten den gewöhnlichen Gelenkzirkel; derſelbe beſteht<lb/>
aus zwei zugeſpitzten Schenkeln, welche ein Gelenk verbindet, ſodaß<lb/>
die Spitzen einander beliebig genähert oder von einander entfernt werden<lb/>
können. Damit die gemeſſene Länge beim Übergang von einem Stabe<lb/>
zum andern ſich nicht verändert, wird beim Stangenzirkel der bewegliche<lb/><pb facs="#f0023" n="5"/><fw place="top" type="header">Längenmeſſungen und Längenmaßvergleichungen.</fw><lb/>
Schenkel mitteltſt einer Schraube an der Führungsſchiene feſtgeklemmt.<lb/>
Beim Gelenkzirkel dient demſelben Zwecke ein Gradbogen, der an dem<lb/>
einen Schenkel feſtſitzt, während der andere Schenkel durchbrochen iſt<lb/>
und auf dieſem Bogen gleitet, an dem er ebenfalls mit einer Schraube<lb/>
geklemmt werden kann.</p><lb/><p>Die Zirkelmeſſungen ſind nun allerdings ſchon genauer wie die<lb/>
Meſſungen mit bloßem Auge, aber ſie haben alle einen großen Nachteil.<lb/>
Selbſt wenn man dieſelbe Länge nicht einmal, ſondern oft wiederholt<lb/>
überträgt, iſt doch eine größere Sicherheit als 3 bis 5 Hundertteile<lb/>
des Millimeters kaum zu erreichen, für feinere Meſſungen reicht alſo der<lb/>
Zirkel nicht aus, ganz abgeſehen davon, daß bei mehrmaligem Ein-<lb/>
ſetzen der Spitzen die Maßſtäbe ſtark zerſchrammt und verdorben werden.<lb/>
Wenngleich daher der Benutzung des Zirkels ſelbſt, für dieſe Zwecke<lb/>
ziemlich enge Grenzen gezogen ſind, ſo findet ſich doch das Prinzip<lb/>
des Stangenzirkels bei allen Apparaten wieder, die zu Längenver-<lb/>
gleichungen dienen, nur daß an Stelle der Spitzen Mikroſkope an-<lb/>
gewendet werden. Man erhält ſo einen optiſchen Stangenzirkel oder<lb/>
Comparator. Bevor jedoch auf dieſe etwas komplizierteren Inſtrumente<lb/>
ſelbſt eingegangen wird, mögen noch einige Worte über Maßſtäbe und<lb/>
einfache Längenmeſſungen Platz greifen.</p><lb/><p>Will man im gewöhnlichen Leben die Entfernung zweier Punkte<lb/>
beſtimmen, die Länge eines Werkſtückes feſtlegen oder ſonſtige Länge-<lb/>
meſſungen, welche die Praxis mit ſich bringt, vornehmen, ſo legt man<lb/>
den Nullſtrich des Maßſtabes auf den einen Punkt, an das eine Ende des<lb/>
Werkſtückes und ſieht dann nach, mit welchem anderen Striche des Maßes<lb/>
der zweite Punkt, das andere Ende des Werkſtückes zuſammenfällt. Die<lb/>
Anzahl der Teilſtriche des Maßſtabes giebt ſofort die gemeſſene Länge.<lb/>
Die Ausführung der Meſſung ſelbſt bleibt immer die nämliche, und<lb/>
dennoch ſind die Anforderungen an die Genauigkeit derſelben ſehr<lb/>
verſchiedene. Wenn die Länge eines Ackerſtückes in Betracht kommt,<lb/>
ſo ſpielen einige Dezimeter gar keine Rolle, dem Zimmermann iſt es<lb/>
ganz gleichgültig, ob ſeine Balken einige Zentimeter länger oder kürzer<lb/>
gerathen ſind, aber ſchon dem Tiſchler würde die Thür ſchlecht in den<lb/>
Schrank paſſen, wenn er ſich um ganze Zentimeter verſieht, noch viel<lb/>
genauer müſſen die Achſen bei Dampfmaſchinen in ihre Lager eingepaßt<lb/>
ſein, und der Techniker, der Phyſiker iſt oft mit Bruchteilen des Milli-<lb/>
meters nicht zufrieden geſtellt. Wenn das Meſſen dasſelbe bleibt,<lb/>
ſo müſſen alſo die Maßſtäbe dementſprechend eingerichtet ſein.</p><lb/><p>Die gewöhnlichen Maßſtäbe ſind meiſt aus Holz hergeſtellt und<lb/>
von rechteckigem Querſchnitt. In der That iſt Holz, da es durch die<lb/>
Wärme wenig verändert wird, ein vorzügliches Material für dieſe<lb/>
Zwecke. Langwarenmaßſtäbe, wie ſie in Tuch- und Leinengeſchäften<lb/>
Verwendung finden, die Meßlatten der Feldmeſſer und die zuſammen-<lb/>
klappbaren längeren Maße der Tiſchler und ähnlicher Handwerker ſind<lb/>
aus Holz. Für feinere Meſſungen ſind dieſe Stäbe nicht zu gebrauchen.<lb/><pb facs="#f0024" n="6"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
Die erſte Bedingung für ein genaueres Meſſen iſt natürlich die mög-<lb/>
lichſte Feinheit der Teilſtriche ſelbſt. Bei den weichen Holzarten ſind die<lb/>
Teillinien bis zu 1 Millimeter dick und ihre Ränder ſtark verbogen.<lb/>
Man hat deshalb tannene Stäbe mit Ahorn ausgelegt und erhält auf<lb/>
dieſem Material Striche von 0,1 bis 0,05 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke. Sehr viel feinere<lb/>
Striche, bis zu 0,001 <hi rendition="#aq">mm</hi> Breite, kann man auf Metall- und Glas-<lb/>
körpern auftragen, alle feinſten Stäbe ſind daher auch aus Metall —<lb/>
Glas empfiehlt ſich ſeiner Zerbrechlichkeit wegen nicht — angefertigt.<lb/><figure><head>Fig. 1.</head><lb/><p>Maßſtab mit gerader Kante.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 2.</head><lb/><p>Maßſtab mit abgeſchrägter Kante.</p></figure><lb/>
Ferner hat man verſucht, die Meſſungsſicherheit dadurch zu erhöhen, daß<lb/>
man die Theilkanten abſchrägt. Legt man nämlich einen Maßſtab mit<lb/>
rechteckigem Querſchnitt auf die Fläche, in welcher die Punkte <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
Fig. 1 der zu meſſenden Länge ſich befinden, ſo iſt es ſehr ſchwer zu<lb/>
erkennen, welcher Teilſtrich zu dem Punkte <hi rendition="#aq">a</hi> oder <hi rendition="#aq">b</hi> gehört, und noch viel<lb/>
ſchwerer abzuſchätzen, um wie viel der Punkt von dem Strich abſteht.<lb/>
Der Maßſtab, wie ihn Fig. 2 zeigt, hebt dieſe Übelſtände zum Teil.</p><lb/><p>Die Teilung der Stäbe iſt ſelten weiter als bis auf 1 <hi rendition="#aq">mm</hi> getrieben,<lb/>
Bruchteile dieſer Größe müſſen abgeſchätzt werden. Da dieſe Schätzungen<lb/>
jedoch immer nur ungenaue Reſultate liefern können, ſo ſind verſchiedene<lb/>
Einrichtungen getroffen, um dieſelben zu umgehen. Die einfachſte iſt<lb/>
der Transverſalmaßſtab. Bei dieſem werden die Teilſtriche durch<lb/>
10 Linien in gleichem Abſtande rechtwinklig geſchnitten, ferner iſt in<lb/>
dem erſten der ſo gebildeten Rechtecke (Fig. 3) eine Diagonale gezogen.<lb/>
Alsdann ſind die auf den Querlinien abgeſchnittenen Strecken Zehntel-<lb/><figure><head>Fig. 3.</head><lb/><p>Transverſalmaßſtab.</p></figure><lb/>
millimeter. Die erſte Querlinie iſt<lb/>
geteilt in 1 Zehntel und 9 Zehntel,<lb/>
die zweite in 2 Zehntel und<lb/>
8 Zehntel ꝛc. Die Zehntelmilli-<lb/>
meter ſind auf dieſe Weiſe leicht<lb/>
abzuleſen.</p><lb/><p>Sehr viel beſſer erfüllt den<lb/>
gleichen Zweck der 1631 von<lb/>
Peter Vernier erfundene und<lb/>
nach ihm benannte Vernier oder Nonius. Bei zwei gleich langen<lb/>
Strecken, deren erſter und letzter Strich zuſammenfallen, die aber in<lb/>
eine ungleiche Anzahl von Teilen geteilt ſind, nimmt der Unterſchied<lb/>
zweier Striche vom erſten bis zum letzten immer um den gleichen<lb/>
Betrag zu. Legt man (Fig. 4) an die 9 erſten Striche eines Stabes <hi rendition="#aq">AB</hi><lb/><pb facs="#f0025" n="7"/><fw place="top" type="header">Längenmeſſungen und Längenmaßvergleichungen.</fw><lb/>
einen zweiten kleinen Maßſtab <hi rendition="#aq">CD</hi>, den Nonius, bei dem dieſelbe<lb/>
Strecke 0 bis 9 in 10 Teile geteilt iſt, ſo iſt, wenn die 0-Striche zu-<lb/>
ſammenfallen, die Entfernung 1 bis <hi rendition="#aq">I</hi> gleich 1/10, 2 bis <hi rendition="#aq">II</hi> gleich 2/10 u. ſ. w.,<lb/>
9 bis <hi rendition="#aq">IX</hi> gleich 9/10 eines Teiles von <hi rendition="#aq">AB</hi>, Strich 9 trifft dann wieder mit<lb/>
Strich <hi rendition="#aq">X</hi> zuſammen.<lb/>
Beim direkten Meſſen<lb/>
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weniger verwandt, um<lb/>
ſo mehr beim Über-<lb/>
tragen von Längen.<lb/>
Habe ich beiſpiels-<lb/>
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ich die eine Spitze auf den Strich 0 des Stabes <hi rendition="#aq">AB</hi> ein und verſchiebe<lb/>
den Nonius ſo lange, bis ſein Strich 0 mit der zweiten Zirkelſpitze<lb/>
zuſammenfällt. Dies möge zutreffen, wenn der Nonius die Stellung hat,<lb/>
daß Strich 6 mit Strich <hi rendition="#aq">VI</hi> zuſammenfällt, die gemeſſene Entfernung 0 bis 0<lb/>
beträgt dann 6 Zehntel der Entfernung von 0 bis 1. Stände 0 am<lb/>
Nonius zwiſchen 8 und 9 und Strich <hi rendition="#aq">VII</hi> fiele wieder mit einem Strich<lb/>
des Maßſtabes zuſammen, ſo wäre die gemeſſene Länge 8,7. Würde<lb/>
man den Nonius ſo teilen, daß 20 Teile deſſelben gleich 19 Teilen des<lb/>
Maßſtabes ſind, ſo könnte man direkt Zwanzigſtel ableſen. Die<lb/>
häufigſten Verhältniſſe ſind Zehntel und Fünfundzwanzigſtel.</p><lb/><p>Die größten Genauigkeiten liefert indeſſen der Vernier noch nicht,<lb/>
ſondern viel weiter kommt man mit der Mikrometerſchraube. Im<lb/>
weiteren Sinne des Wortes verſteht man unter Mikrometerſchrauben<lb/>
alle ſehr feingeſchnittenen Schrauben, damit an Inſtrumenten kurze,<lb/>
gleichmäßige Bewegungen ausgeführt werden. Eine Schraube beſteht<lb/>
aus einem feſten Cylinder, der Spindel, in welche das Gewinde ein-<lb/>
geſchnitten iſt. Den Abſtand zweier Windungen nennt man die Gang-<lb/>
höhe. Ein Ende der Schraube endigt in einen Cylinder, deſſen<lb/>
Durchmeſſer mehrmals größer iſt, als der der Spindel, den Schrauben-<lb/>
kopf. Der Mantel dieſes größeren Cylinders trägt meiſt auf der<lb/>
gekrümmten Fläche eine gleichmäßige Teilung, am häufigſten in<lb/>
100 Teile, in dieſem Falle bezeichnet man den Kopf als Schrauben-<lb/>
trommel. Die Schraube bewegt ſich in einem Hohlcylinder, in welchen<lb/>
innen ein genau gleiches Gewinde eingeſchnitten iſt, ſo daß die<lb/>
Windungen der Schraube genau in die Windungen dieſer Schrauben-<lb/>
mutter eingreifen. Entweder iſt nun die Schraube feſtgelegt, dann<lb/>
bewegt ſich die Mutter bei einer Drehung derſelben, oder wenn die<lb/>
Mutter feſtſitzt, bewegt ſich die Schraube vorwärts und rückwärts. Wenn<lb/>
die Schraube mit einer Ableſungsvorrichtung — Lupe, Mikroſkop-<lb/>
Fernrohr — verbunden iſt, ſo iſt die Mutter beweglich angeordnet<lb/>
und führt einen viereckigen Rahmen, den Schlitten, der ein Faden,<lb/><pb facs="#f0026" n="8"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
paar oder Fadenkreuz zum Einſtellen trägt. Um noch Trommelteile<lb/>
ſchätzen zu können, befindet ſich neben der Trommel ein Nonius, meiſt<lb/>
aber nur eine einfache Strichmarke. Zeigt jetzt der Nullſtrich des<lb/>
Nonius oder die Strichmarke auf den Nullſtrich der Trommel, und<lb/>
die Schraube wird einmal ganz herumgedreht, ſo verſchiebt ſich die<lb/>
Mutter und mit ihr der Schlitten um eine ganze Ganghöhe, und die<lb/>
beiden Nullmarken ſtehen wieder einander gegenüber. Iſt die Trommel<lb/>
in 100 Teile geteilt, und es wird nur 1/10 Umdrehung gemacht, ſo zeigt<lb/>
die Strichmarke auf den Strich 10 der Trommel. Da der Nonius noch<lb/>
Zehntel-Trommelteile abzuleſen geſtattet, ſo würde ein Tauſendſtel Um-<lb/>
drehung, oder eine Verſchiebung des Schlittens um ein Tauſendſtel<lb/>
Ganghöhe noch deutlich zu meſſen ſein. Bei feinen Mikrometerſchrauben<lb/>
beträgt die Ganghöhe meiſt 0,1 <hi rendition="#aq">mm</hi>, mit ihrer Hilfe ſind alſo noch<lb/>
0,0001 <hi rendition="#aq">mm</hi> genau einzuſtellen.</p><lb/><p>Nach dieſer Abſchweifung kehren wir zu den Komparatoren zurück.<lb/>
Die Stelle der Latte des Stangenzirkels vertritt hier eine ſtarke guß-<lb/>
eiſerne Schiene, welche mit ihren Enden auf zwei Steinpfeilern ruht.<lb/>
Dieſe gehen durch den Fußboden des Beobachtungsraumes frei hindurch<lb/>
und ſind direkt auf den Fundamenten des Gebäudes ſelbſt aufgemauert,<lb/>
damit weder die unter den Tritten des Beobachters erzitternden Dielen,<lb/>
noch vorüberfahrende Wagen ſie zu erſchüttern im Stande ſeien. Dieſe<lb/>
Schiene — der Führungscylinder — trägt zwei an einem Schlitten<lb/>
befeſtigte und mit dieſem längs des Cylinders bewegliche Mikroſkope<note n="*)" place="foot">Näheres hierüber unter optiſche Inſtrumente.</note>,<lb/>
die die Stelle der Zirkelſpitzen vertreten. Unter der Schiene befindet<lb/>
ſich ein ebenfalls gußeiſerner Tiſch, auf welchen die zu vergleichenden<lb/>
Stäbe aufgelagert werden. Sollen zwei Längen jetzt mit einander<lb/>
verglichen werden, ſo verſchiebt man die beiden Mikroſkope ſo lange,<lb/>
bis das eine auf den erſten Strich, das andere auf den letzten Strich<lb/>
des Normalſtabes weiſt, die feinere Einſtellung wird mit der Mikro-<lb/>
meterſchraube gemacht. Dieſe iſt ſo mit dem Mikroſkop verbunden,<lb/>
daß bei ihrer Umdrehung in der Bildebene deſſelben, ſich ein Paar<lb/>
von Spinnenfäden über die Stabſtriche hinſchiebt. Man dreht nun ſo<lb/>
lange an der Mikrometerſchraube, bis der Strich genau in der Mitte der<lb/>
Fäden ſteht und lieſt alsdann die Trommel ab. Hierauf verſchiebt man,<lb/>
rechtwinklig zur Richtung der Schiene, den beweglich eingerichteten Tiſch<lb/>
mit den Stäben, bis der zweite, neben dem erſten aufgelegte Stab<lb/>
unter die Mikroſkope zu liegen kommt, und dreht wieder die Mikrometer-<lb/>
ſchraube ſo lange, bis das Fadenpaar den Strich des zweiten Stabes<lb/>
einſchließt. Der Unterſchied der Trommelableſungen giebt dann den<lb/>
Längenunterſchied der Stäbe. Sei z. B. die Ganghöhe der Schraube<lb/>
0,1 <hi rendition="#aq">mm</hi>, die Trommel in 100 Teile geteilt, ſeien ferner bei der Pointierung<lb/>
auf den Normalſtab die Ableſungen am linken Mikroſkop 32,4, am<lb/>
rechten 47,2, und beim Viſieren auf den zweiten Stab bezüglich 64,7<lb/><pb facs="#f0027" n="9"/><fw place="top" type="header">Längenmeſſungen und Längenmaßvergleichungen.</fw><lb/>
und 93,1, bewegt ſich endlich mit wachſender Ableſung an der Trommel<lb/>
das Fadenpaar gleichmäßig in beiden Mikroſkopen nach rechts, ſo<lb/>
wären vorliegende Ableſungen ſo zu deuten: Der Nullſtrich des zweiten<lb/>
Stabes liegt um 32,3 Trommelteile weiter nach rechts, als der ent-<lb/>
ſprechende Strich des Normales, der Endſtrich dagegen um 45,9, würde<lb/>
alſo der zweite Stab ſo lange nach links gerückt, bis auf beiden Stäben<lb/>
ſich gleiche Ableſungen ergeben, ſo läge der Endſtrich des zweiten<lb/>
Stabes noch um 13,6 Trommelteile weiter rechts, wie der des Normales,<lb/>
der Stab iſt alſo um 13,6 Trommelteile oder 0,0136 <hi rendition="#aq">mm</hi> länger, als<lb/>
der Normalſtab.</p><lb/><p>Für weniger genaue Meſſungen hat man auch kleinere tragbare<lb/>
Komparatoren mit meiſt nur einem Mikroſkop und feſtem Tiſch. Hier<lb/>
werden dann die Stäbe mit ihren Teilungen an einander gelegt, ſo daß<lb/>
beide gleichzeitig im Mikroſkop erſcheinen. Am beſten liegen die Stäbe ſo,<lb/>
daß die beiden Anfangsſtriche genau eine gerade Linie bilden; verſchiebt<lb/>
man das Mikroſkop auf der Schiene ſo lange, bis die Endſtriche in<lb/>
demſelben erſcheinen, ſo ergiebt die Differenz der Trommelableſungen<lb/>
beim Pointieren auf Stab <hi rendition="#aq">I</hi> und Stab <hi rendition="#aq">II</hi> ſofort den wahren Längen-<lb/>
unterſchied beider Stäbe. Bei den feinſten Maßſtäben iſt freilich ein<lb/>
Aneinanderlegen der Teilkanten nicht möglich, denn<lb/>
dieſe tragen nicht, wie der in Fig. 1 abgebildete<lb/>
Stab die Teilung an der Kante. Solche Stäbe mit<lb/>
rechteckigem Querſchnitt verändern leicht ihre Form<lb/>
und ihre Länge je nach der Unterlage, wie Fig. 5<lb/>
zeigt. Iſt der Tiſch hohl, ſo ſind nur die Stab-<lb/>
enden unterſtützt, der Stab biegt ſich nach <choice><sic>unten-</sic><corr>unten</corr></choice><lb/>
ein und der Abſtand der Endſtriche verkürzt ſich;<lb/>
iſt der Tiſch dagegen gewölbt, ſo iſt nur die Mitte<lb/>
des Stabes unterſtützt, der Stab wölbt ſich eben-<lb/>
falls, der Abſtand der Endſtriche verlängert ſich.<lb/><figure><head>Fig. 5.</head><lb/><p>Geſtaltsänderungen rechteckiger<lb/>
Stäbe.</p></figure><lb/>
Wie man aber ſieht, bleibt der geradlinige Abſtand der Enden der<lb/>
punktierten Mittellinie in beiden Fällen derſelbe. Dieſe Mittelebene nennt<lb/>
man daher die unveränderliche Ebene oder die<lb/>
neutrale Schicht und teilt feine Stäbe auf dieſer<lb/>
Ebene. Fig. 6 ſtellt den Querſchnitt der Prototype<lb/>
des Meter dar, wie ſie jeder der allgemeinen Meter-<lb/>
konvention beigetretene Staat in einem Exemplar,<lb/>
hergeſtellt aus einer Legierung von 90 Teilen<lb/>
Platin und 10 Teilen Iridium, beſitzt.</p><lb/><p>Zum Abmeſſen größerer Längen, insbeſondere<lb/>
auf freiem Felde, benutzt man die Meßlatten,<lb/>
Meßketten, oder man bedient ſich der Meßbänder,<lb/>
welche je nach den Zwecken, denen ſie dienen<lb/>
ſollen, aus feinen Stahlſtreifen oder aus Köper<lb/>
hergeſtellt ſind.</p><lb/><figure><head>Fig. 6.</head><lb/><p>Querſchnitt eines Normal-<lb/>
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Auf die feinſten Vergleichungen von Endmaßen braucht indeſſen hier<lb/>
nicht eingegangen zu werden, da Endmaße für die Praxis ohne größere<lb/>
Bedeutung ſind, wohl aber ſpielen die in dasſelbe Gebiet fallenden<lb/>
Dickenmeſſungen eine ganz hervorragende Rolle. Auch hierbei werden<lb/>
in erſter Linie Zirkel benutzt, die nur entſprechend anders geſtaltet ſind,<lb/>
die ſogenannten Taſterzirkel, Kalibermaßſtäbe und Schublehren. Alle<lb/><figure><head>Fig. 7.</head><lb/><p>Taſterzirkel.</p></figure><lb/>
dieſe Inſtrumente meſſen die Dicken durch Fühlen.<lb/>
Den gebräuchlichſten Taſter ſtellt Fig. 7 dar, er iſt ein<lb/><figure><head>Fig. 8.</head><lb/><p>Dicken- und<lb/>
Weitentaſter.</p></figure><lb/>
Gelenkzirkel, aber die Schenkel ſind nicht<lb/>
geradlinig, ſondern ausgebaucht, damit<lb/>
ein größeres Werkſtück zwiſchen ihnen<lb/>
Platz finden kann, die Enden ſind ein<lb/>
wenig aus ihrer Ebene herausgebogen,<lb/>
damit die Fühlflächen einander gegen-<lb/>
über liegen. Man öffnet den Zirkel<lb/>
ſoweit, daß er das Werkſtück eben an den beiden Punkten<lb/>
berührt, deren Abſtand geſucht wird und mißt dann mit<lb/><figure><head>Fig. 9.</head><lb/><p>Taſter mit Maßſtab.</p></figure><lb/>
einem Maßſtab die Entfernung der<lb/>
beiden Fühlflächen. Will man mit dem-<lb/>
ſelben Inſtrument auch Weiten meſſen<lb/>
z. B. einen Durchmeſſer von Röhren, ſo<lb/>
verlängert man die Zirkelſchenkel über den Dreh-<lb/>
punkt hinaus geradlinig und biegt die Spitzen nach<lb/>
außen um, der Taſter erhält dann die Geſtalt wie<lb/>
Fig. 8. Man kann die Entfernung der Fühlflächen<lb/>
mit einem Maßſtabe natürlich nur ganz roh meſſen,<lb/>
für beſſere Meſſungen iſt daher der Maßſtab gleich<lb/>
mit dem Taſter verbunden, wie bei Fig. 9; bei<lb/>
dieſem Taſter ermöglicht zugleich die angebrachte<lb/>
Mikrometerſchraube ein beſſeres Einſtellen. Würde<lb/>
man die geradlinigen (Ableſungsſchenkel) länger<lb/>
machen als die gekrümmten Schenkel, ſo müßte<lb/>
auch der Bogen, den die Enden der langen Schenkel beſchreiben, größer<lb/>
ſein, als die von den kurzen Schenkeln beſchriebenen, denn je größer<lb/>
der Radius, um ſo größer der Kreis. Der Winkelwert bleibt natürlich<lb/>
immer derſelbe, aber der Linearwert vergrößert ſich entſprechend der<lb/>
Schenkellänge. Man nennt eine ſolche Vorrichtung, durch welche kleine<lb/>
Meſſungen in große Ableſungen verwandelt werden, Fühlhebel. Beim<lb/>
Fühlhebeltaſter (Fig. 10) erſcheinen kleine Bewegungen der Fühlflächen<lb/>
als große Ableſungen auf dem geteilten Kreiſe.</p><lb/><p>Die Stelle des Stangenzirkels bei Längenmeſſungen vertritt bei<lb/>
Dickenermittelungen die Schublehre. An einem metallenen Lineal iſt<lb/><pb facs="#f0029" n="11"/><fw place="top" type="header">Meſſung der Dicken und Weiten.</fw><lb/><figure><head>Fig. 10.</head><lb/><p>Fühlhebeltaſter.</p></figure><lb/>
eine ebene Fühlfläche <hi rendition="#aq">a</hi> am Ende befeſtigt, (Fig. 11). Auf dem Lineal,<lb/>
das eine Teilung trägt, läßt ſich eine zweite Fühlfläche mit Hilfe eines<lb/>
Rahmens verſchieben, der einen Nonius trägt. Man legt das zu<lb/>
meſſende Stück zwiſchen die beiden Fühlflächen <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi>, drückt die<lb/><figure><head>Fig. 11.</head><lb/><p>Kalibermaßſtab oder<lb/>
Schublehre.</p></figure><lb/>
Fläche <hi rendition="#aq">b</hi> ſanft an und lieſt dann mit Hilfe des Nonius direkt die Dicke<lb/>
am Maßſtabe ab. Vorausgeſetzt iſt hierbei, daß die beiden Flächen <hi rendition="#aq">a, b</hi><lb/>
genau gleichlaufend und rechtwinklig zum Lineal ſtehen. Neben dieſen<lb/>
Schublehren finden auch die Schrauben-<lb/>
lehren vielfach Anwendung. Das Princip<lb/>
iſt das gleiche. Bei der Palmerſchen<lb/>
Lehre, Fig. 12, trägt ein Bügel <hi rendition="#aq">S</hi> bei <hi rendition="#aq">P</hi><lb/>
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zweite Fühlfläche <hi rendition="#aq">P</hi> durch eine Schraube<lb/>
bewegt werden kann. Die Umdrehungen<lb/>
der Schraube laſſen ſich an einem über<lb/>
dem Bügel ſichtbaren Maßſtab ableſen.<lb/>
Die kegelförmige Zuſpitzung der Hülſe <hi rendition="#aq">K</hi>,<lb/>
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ſtimmen laſſen.</p><lb/><p>Die weitgehendſte Verwendung findet<lb/>
der Meßkeil, möge er nun als Weiten-<lb/><figure><head>Fig. 12.</head><lb/><p>Palmerſche Lehre.</p></figure><lb/><pb facs="#f0030" n="12"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
meſſer oder als Dickenmeſſer — in letzterem Fall iſt es ein Hohlkeil —<lb/>
verwertet werden. Die Meßkeile liefern recht genaue Reſultate.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Von den Wägungen.</hi></head><lb/><p>In innigem Zuſammenhange mit den Längen ſtehen die Gewichte,<lb/>
die Gewichtseinheit iſt unmittelbar aus der Längeneinheit hergeleitet.<lb/>
Urſprünglich war von der Kommiſſion, wie ſchon erwähnt, vorgeſchlagen,<lb/>
eine durch Teile der neuen Längeneinheit gemeſſene Menge deſtillierten<lb/>
Waſſers von der Temperatur des ſchmelzenden Eiſes, im luftleeren<lb/>
Raume gewogen, als Gewichts- oder Maſſeneinheit zu betrachten; ſpäter<lb/>
wurde feſtgeſetzt, daß ein Kilogramm gleich ſein ſolle dem Gewichte eines<lb/>
Kubikdezimeters deſtillierten Waſſers im Zuſtande ſeiner größten Dichte,<lb/>
gewogen im luftleeren Raum. Waſſer erleidet wie jeder Körper durch<lb/>
die Wärme eine Ausdehnung, wenn man alſo ein Kubikdezimeter<lb/>
(Liter) mit Waſſer von 10° Celſius füllt, und dann das Waſſer<lb/>
erwärmt, ſo läuft es über, weil es jetzt einen größeren Raum einnimmt.<lb/>
Bei 15°<hi rendition="#aq">C.</hi> z. B. iſt alſo in demſelben Raum eine geringere Gewichts-<lb/>
menge Waſſer als vorher. Kühlt man andrerſeits das Waſſer ab, ſo<lb/>
zieht es ſich zuſammen, es nimmt weniger Raum ein, man muß<lb/>
demnach Waſſer nachgießen, um das Maß wieder ganz zu füllen, es<lb/>
iſt jetzt eine größere Gewichtsmenge in demſelben Raum. Ein Kubik-<lb/>
dezimeter deſtillirten Waſſers würde alſo kein beſtimmtes Gewicht haben,<lb/>
es muß noch die Temperatur deſſelben angegeben ſein. Waſſer hat<lb/>
die Eigenſchaft, bei 4°<hi rendition="#aq">C.</hi> am dichteſten zu ſein, wird es noch weiter<lb/>
abgekühlt, ſo fängt es wieder an ſich auszudehnen.</p><lb/><p>Alle Körper in der Natur haben, wie die Erfahrung lehrt, das<lb/>
Beſtreben zu fallen, — ſich nach dem Erdmittelpunkt zu bewegen, wenn<lb/>
ſie an dieſer Bewegung nicht verhindert werden. Man muß daher<lb/>
annehmen, daß dem Erdball eine Kraft innewohnt, die ſich darin<lb/>
äußert, alle Körper nach dem Erdmittelpunkt anzuziehen und nennt<lb/>
dieſe Kraft die Schwerkraft. Die Eigenſchaft der Körper, vermöge<lb/>
deren ſie den Wirkungen der Schwerkraft ausgeſetzt ſind, iſt ihre Schwere.<lb/>
Die Richtung, nach welcher hin die Schwerkraft zieht, heißt die vertikale<lb/>
oder lotrechte, rechtwinklig zu dieſer ſteht die horizontale Richtung. —<lb/>
Ruht der Körper auf einer horizontalen Unterlage, ſo wirkt zwar die<lb/>
Schwerkraft ebenfalls auf ihn, aber ſie wird durch eine gleich große<lb/>
und entgegengeſetzt gerichtete Einwirkung ſeitens der feſten Teile der<lb/>
Unterlage aufgehoben, der Körper verharrt unter dem Einfluſſe der<lb/>
beiden gleich großen aber entgegengeſetzt gerichteten Kräfte in Ruhe,<lb/>
er befindet ſich im Gleichgewicht. Dieſelben Verhältniſſe treten ein,<lb/>
wenn der Körper an einem hinreichend feſten Faden hängt. Die<lb/>
Größe des Druckes, welchen die Unterlage von dem auf ihr ruhenden,<lb/>
oder des Zuges, den der Faden von dem an ihm hängenden Körper<lb/>
erfährt, heißt ſein Gewicht. Dieſes iſt abhängig erſtens natürlich von<lb/>
der Größe der Schwerkraft, dann auch, da jedes einzelne Maſſen-<lb/><pb facs="#f0031" n="13"/><fw place="top" type="header">Von den Wägungen.</fw><lb/>
teilchen der Schwerkraft unterworfen iſt, von der Maſſe des Körpers.<lb/>
Man kann alſo die Maſſen zweier Körper vergleichen, indem man ihre<lb/>
Gewichte vergleicht, hierzu dient die Wage.</p><lb/><p>Denkt man ſich alle die Wirkungen der Schwerkraft auf die<lb/>
einzelnen Maſſenteilchen zu einer einzigen Kraft vereinigt, ſo wird<lb/>
dieſe eine Kraft in dem Körper auch nur einen Angriffspunkt haben,<lb/>
deſſen Lage zu dem Körper unveränderlich iſt und der der Schwerpunkt<lb/>
des Körpers genannt wird. Man kann ſich daher auch das Gewicht<lb/>
des Körpers im Schwerpunkt vereinigt denken. Bei ſymmetriſch geſtalteten<lb/>
Körpern fällt der Schwerpunkt mit dem Mittelpunkt zuſammen. Man<lb/>
kann nun einen Körper in dreifacher Weiſe unterſtützen, entweder im<lb/>
Schwerpunkt, dann iſt derſelbe unter dem Einfluſſe der Schwerkraft in<lb/>
jeder Lage im Gleichgewicht, oder in einem Punkte der vertikal über<lb/>
oder unter dem Schwerpunkt liegt. Erſteres iſt der Fall, wenn er an<lb/>
einem vertikalen Faden hängt, letzteres wenn er auf einer horizontalen<lb/>
Unterlage ruht.</p><lb/><p>Das Gleichgewicht kann ein ſtabiles, labiles oder indifferentes<lb/>
ſein. Man bezeichnet es als ſtabil, wenn der Körper, ein wenig aus<lb/>
ſeiner Gleichgewichtslage gebracht, durch die auf ihn wirkenden Kräfte<lb/>
wieder in die Gleichgewichtslage zurückgeführt wird, — labil, wenn<lb/>
der Körper, einmal in ſeiner Gleichgewichtslage geſtört, nicht in dieſelbe<lb/>
zurückkehrt, als indifferent, wenn der Körper in jeder Lage die man<lb/>
ihm giebt im Gleichgewicht verharrt. Ein um eine feſte Axe drehbarer<lb/>
Körper iſt im ſtabilen Gleichgewicht, wenn der Schwerpunkt unter dem<lb/>
Unterſtützungspunkt liegt, im labilen, wenn der Schwerpunkt über dem<lb/>
Drehpunkt liegt und im indifferenten Gleichgewicht, wenn der Schwer-<lb/>
punkt in der Umdrehungsaxe liegt. Eine Schaukel z. B. iſt im ſtabilen<lb/>
Gleichgewicht, wenn man ſie auch noch ſo hoch ſchwingt, kehrt ſie doch<lb/>
von ſelbſt in die vertikale Lage zurück, ein Stock dagegen, den man<lb/>
auf der Hand balanciert, iſt ſtabil, — der leiſeſte Stoß bringt ihn zum<lb/>
Umfallen, ohne daß er ſich wieder aufrichtet. Eine Kugel, durch deren<lb/>
Mittelpunkt ein Stock hindurchgezogen wird, bleibt in Ruhe, wie man<lb/>
ſie auch dreht.</p><lb/><p>Unterſtützt man einen Stab in irgend einem Punkte, um den er<lb/>
ſich drehen kann, ſo erhält man einen Hebel. Dieſer wird als ein-<lb/>
armiger bezeichnet, wenn der Drehpunkt mit einem Endpunkte des<lb/>
Stabes zuſammenfällt, im anderen Falle heißt er zweiarmig. Bringt<lb/>
man an einem Hebel eine Laſt an, ſo wird der Punkt des Hebels,<lb/>
an welchem die Laſt hängt, der Angriffspunkt genannt, und die Ent-<lb/>
fernung zwiſchen dem Drehpunkt und dem Angriffspunkt — Hebelarm.<lb/>
Wird der Hebel durch den Drehpunkt in zwei gleich lange Arme geteilt,<lb/>
ſo iſt es ein gleicharmiger, iſt dies nicht der Fall, ſo hat man einen<lb/>
ungleicharmigen Hebel vor ſich. Bringt man an einem Arme eines<lb/>
zweiarmigen Hebels, der ſich im Gleichgewicht befindet, eine Laſt an, ſo<lb/>
wird das Gleichgewicht geſtört, der Hebel neigt ſich nach der be-<lb/><pb facs="#f0032" n="14"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
laſteten Seite und es bedarf einer zweiten Laſt am andern Arm,<lb/>
um das Gleichgewicht wieder herzuſtellen. Erfahrung und Theorie<lb/>
haben gezeigt, daß bei einem Hebel, der im unbelaſteten Zuſtande<lb/>
im Gleichgewicht war, wenn er belaſtet wird, wieder Gleichgewicht<lb/>
herrſcht, ſobald das Produkt aus der Länge des Hebelarms und<lb/>
der Laſt auf beiden Seiten des Drehpunktes gleich iſt. Hat man z. B.<lb/>
einen gleicharmigen Hebel, deſſen Arme 25 <hi rendition="#aq">cm</hi> lang ſind, auf einer<lb/>
Seite mit 2 <hi rendition="#aq">kg</hi> belaſtet, ſo daß alſo für dieſe Seite das Produkt<lb/>
aus Laſt und Arm — das ſtatiſche Moment — gleich 25 × 2 = 50<lb/>
iſt, ſo muß auch die andere Seite mit 2 <hi rendition="#aq">kg</hi> belaſtet werden, wenn<lb/>
wieder Gleichgewicht eintreten ſoll, denn dann iſt auch hier das<lb/>
ſtatiſche Moment 25 × 2 = 50. Wäre bei einem ungleicharmigen Hebel<lb/>
der eine Arm 25 <hi rendition="#aq">cm</hi> lang, der andere 5 <hi rendition="#aq">cm</hi>, und der längere Arm iſt<lb/>
mit 2 <hi rendition="#aq">kg</hi> belaſtet, ſo muß der kürzere Arm mit 10 <hi rendition="#aq">kg</hi> belaſtet werden,<lb/>
um Gleichgewicht hervorzurufen, denn in einem Falle iſt das ſtatiſche<lb/>
Moment 25 × 2 = 50, auf der anderen Seite 5 × 10 = 50. Beim<lb/>
gleicharmigen Hebel herrſcht alſo Gleichgewicht, wenn die Laſten auf<lb/>
beiden Seiten gleich ſind, beim ungleicharmigen, wenn die Laſten im<lb/>
umgekehrten Verhältnis zu den Armlängen ſtehen; iſt ein Arm fünf mal<lb/>
ſo lang wie der andere, ſo darf er nur ein Fünftel der Laſt tragen,<lb/>
mit welcher der kürzere Arm beſchwert iſt.</p><lb/><p>Die Wage iſt eine und vielleicht die am meiſten bekannte und<lb/>
benutzte Anwendungsform des Hebels. In der That beſteht die ein-<lb/>
fachſte Hebelwage nur aus einer metallenen Stange, dem Wagebalken,<lb/>
der an einer Stelle unterſtützt iſt und an beiden Enden Vorrichtungen<lb/>
aufweiſt, an denen Laſten befeſtigt werden können. Als Drehpunkt<lb/>
dient in der Regel eine Schneide, welche die Schärfe eines in den Balken<lb/>
eingeſprengten gehärteten Stahlkeiles bildet; ſie ruht auf einer Horizontal-<lb/>
ebene, gleichfalls aus gehärtetem Stahl, der Mittelpfanne. An den<lb/>
Enden ſind ebenfalls gehärtete Stahlkeile eingefügt, die aber im Gegen-<lb/>
ſatz zu der Mittelſchneide die Schärfen nach oben gerichtet haben, die<lb/>
Endſchneiden. Über dieſe ſind Bügel gelegt, die an einem Haken die<lb/>
Schalen zur Aufnahme der Laſten tragen. Auch die Bügel lagern<lb/>
mit gehärteten ebenen Stahlplättchen, den Endpfannen, auf den Schneiden.</p><lb/><p>Von einer guten Wage verlangt man 1. daß der Balken für ſich<lb/>
allein ſich horizontal einſtellt, daß er ebenfalls horizontal bleibt, wenn<lb/>
beide Seiten gleich belaſtet werden. — Der Wagebalken darf ſich<lb/>
daher nicht im indifferenten Gleichgewicht befinden, ſondern nur im<lb/>
ſtabilen, der Schwerpunkt muß demnach unter der Mittelſchneide liegen,<lb/>
dies muß auch noch der Fall ſein, wenn in die Schalen Gewichte<lb/>
gelegt ſind. Die beiden Balkenarme, — ſo nennt man entſprechend den<lb/>
Bezeichnungen beim Hebel die Entfernungen zwiſchen Mittel- und<lb/>
Endſchneiden — müſſen alſo gleich gearbeitet und vor allem genau<lb/>
gleich lang ſein, die eine Laſt würde ſonſt an einem längeren Hebel-<lb/>
arm angreifen wie die andere, und die ſtatiſchen Momente wären trotz<lb/><pb facs="#f0033" n="15"/><fw place="top" type="header">Von den Wägungen.</fw><lb/>
der gleichen Belaſtung ungleich. Stellt Fig. 13 einen Wagebalken vor,<lb/>
ſo iſt <hi rendition="#aq">c</hi> die Mittelſchneide, <hi rendition="#aq">a, b</hi> ſind die Endſchneiden, <hi rendition="#aq">ac</hi> und <hi rendition="#aq">bc</hi> die<lb/>
gleich langen Arme, <hi rendition="#aq">s</hi> der genau vertikal unter <hi rendition="#aq">c</hi> liegende Schwerpunkt.<lb/><figure><head>Fig. 13. </head><p>Schematiſche Darſtellung der Wage.</p></figure><lb/>
Legt man jetzt in die beiden Schalen zwei gleiche Gewichte <hi rendition="#aq">P</hi>, ſo greifen<lb/>
dieſelben in <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi> an, der gemeinſame Schwerpunkt beider fällt<lb/>
demnach in <hi rendition="#aq">c</hi>, und der gemeinſame Schwerpunkt aller in <hi rendition="#aq">c</hi> wirkenden<lb/>
Maſſen, alſo auch des Balkens und der beiden Gewichte mit Schalen<lb/>
und Gehängen, fällt in einen Punkt zwiſchen <hi rendition="#aq">c</hi> und <hi rendition="#aq">s.</hi> Aus der Figur<lb/>
erſieht man ſofort, daß außer der Bedingung der gleichen Länge der<lb/>
Arme auch noch die erfüllt ſein muß, daß alle drei Schneiden genau<lb/>
in einer geraden Horizontallinie liegen müſſen. Läge <hi rendition="#aq">b</hi> tiefer wie <hi rendition="#aq">a</hi>,<lb/>
und wäre <hi rendition="#aq">c b</hi> keine Horizontale, ſo würde die Laſt in <hi rendition="#aq">b</hi> nicht recht-<lb/>
winklig zum Hebelarm angreifen, es würde demnach nur ein Teil der<lb/>
Laſt und nicht die ganze wirken. Daſſelbe würde eintreten, wenn zwar<lb/>
die drei Schneiden in einer Ebene lägen, aber die Schalen nicht einander<lb/>
parallel hingen, ſo daß die Kräfte dann unter verſchiedenem Winkel<lb/>
angreifen würden.</p><lb/><p>Man macht deshalb die Aufhängung der Schalen ſtets ſo leicht beweg-<lb/>
lich wie möglich, damit ſie ſich immer vertikal einſtellen. Steht dann der<lb/>
Wagebalken ſchief, ſo greifen die Laſten zwar unter einem Winkel an,<lb/>
ſo daß ein Teil der Laſt nicht in Wirkung tritt; aber der Verluſt iſt<lb/>
auf beiden Seiten der gleiche und da es ſich nur um Gewichts-<lb/>
vergleichungen handelt, ſo bleiben die Verhältniſſe die nämlichen.<lb/>
Bringt man jetzt auf der rechten Seite ein kleines Übergewicht an, ſo<lb/>
fällt der Schwerpunkt der beiden Laſten, die in <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi> angreifen, nicht<lb/>
mehr mit <hi rendition="#aq">c</hi> zuſammen. ſondern in <hi rendition="#aq">d</hi>, und der gemeinſchaftliche Schwer-<lb/>
punkt nicht mehr in die Linie <hi rendition="#aq">c s</hi>, ſondern in die Linie <hi rendition="#aq">d s</hi> in den<lb/>
Punkt <hi rendition="#aq">m</hi>. Da wir ein ſtabiles Syſtem haben, ſo wird der ganze<lb/>
Wagebalken ſich ſoweit um <hi rendition="#aq">c</hi> drehen, bis <hi rendition="#aq">m</hi> vertikal unter <hi rendition="#aq">c</hi> zu liegen<lb/>
kommt. Der Winkel <hi rendition="#aq">s c m</hi>, um den ſich der Balken dreht, heißt der<lb/>
Ausſchlagswinkel für die Laſt <hi rendition="#aq">r.</hi> Dieſer Ausſchlagswinkel bietet ein<lb/><pb facs="#f0034" n="16"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
Maß für die Empfindlichkeit der Wage, die um ſo größer iſt, je größer<lb/>
der Ausſchlagswinkel im Verhältnis zu dem Gewicht <hi rendition="#aq">r</hi> iſt.</p><lb/><p>Als zweite Bedingung für eine gute Wage iſt daher aufzuſtellen:<lb/>
2. die Empfindlichkeit muß möglichſt groß ſein. Dieſer Bedingung läßt<lb/>
ſich in dreifacher Weiſe genügen.</p><lb/><p>Liegt der Schwerpunkt <hi rendition="#aq">s</hi> möglichſt nahe unter <hi rendition="#aq">c</hi>, ſo rückt auch der<lb/>
Punkt <hi rendition="#aq">m</hi> vertikal in die Höhe und der Winkel <hi rendition="#aq">s c m</hi> vergrößert ſich<lb/>
infolge deſſen. Bei allen guten Wagen iſt entweder unterhalb des<lb/><figure><head>Fig. 14. </head><p>Präziſionswage.</p></figure><lb/>
Balkens wie in Fig. 13 oder oberhalb deſſelben wie in Fig. 14 eine<lb/>
feine Schraube angebracht, an der man ein kleines Gewicht auf- und<lb/>
abſchrauben kann, wodurch man offenbar den Schwerpunkt höher oder<lb/>
tiefer zu rücken im Stande iſt, je nachdem man die Empfindlichkeit<lb/>
zu vergrößern oder zu verkleinern wünſcht.</p><lb/><p>Andrerſeits nimmt die Empfindlichkeit mit der Länge der Arme<lb/>
zu, denn es iſt klar, daß, wenn man <hi rendition="#aq">c b</hi> verlängert, auch <hi rendition="#aq">d</hi> ſich weiter<lb/>
von <hi rendition="#aq">c</hi> entfernt, alſo auch der Punkt <hi rendition="#aq">m</hi> in einer zu <hi rendition="#aq">c b</hi> parallelen<lb/>
Richtung von <hi rendition="#aq">c s</hi> fort rückt und der Winkel <hi rendition="#aq">s c m</hi> ſich vergrößert.</p><lb/><p>Endlich erhöht ſich die Empfindlichkeit, wenn man den Wagebalken<lb/>
möglichſt leicht wählt.</p><lb/><p>Der Ausſchlag des Wagebalkens, der Winkel <hi rendition="#aq">s c m</hi> wird an einer<lb/>
Skala abgeleſen, über welcher ſich ein mit dem Wagebalken feſt ver-<lb/>
bundener Zeiger bewegt.</p><lb/><p>Die Bedingungen für eine hochempfindliche Wage ſind ſomit<lb/>
gegeben; in der Praxis hatte es aber ſeine Schwierigkeiten, dieſelben<lb/><pb facs="#f0035" n="17"/><fw place="top" type="header">Von den Wägungen.</fw><lb/>
zu erfüllen. Macht man die Balken zu lang, ſo wird die Wage<lb/>
ungeſchickt und nimmt zu viel Raum ein, außerdem ſchwingt ſie zu<lb/>
langſam. Leicht ſucht man die Balken zu machen, indem man dieſelben<lb/>
durchbrochen arbeitet, wie Fig. 14 zeigt, aber es muß immer darauf<lb/>
geachtet werden, daß der Balken auch genügende Feſtigkeit hat, um die<lb/>
Laſten tragen zu können, zu deren Abwägung er verwendet werden<lb/>
ſoll. Biegt ſich der Balken durch, weil er zu ſchwach iſt, ſo liegen die<lb/>
drei Schneiden nicht mehr in einer Ebene und die Wägungen werden<lb/>
fehlerhaft. Bei kleineren Wagen arbeitet man die Balken ganz aus<lb/>
Aluminium.</p><lb/><p>Rückt man endlich den Schwerpunkt <hi rendition="#aq">s</hi> zu nahe nach <hi rendition="#aq">c</hi> herauf, ſo<lb/>
liegt die Gefahr nahe, daß das Gleichgewicht indifferent wird.</p><lb/><p>Die Erfindung der Wagen iſt ſicherlich bereits in den älteſten<lb/>
Zeiten gemacht worden, aber wo und von wem, läßt ſich auch hier,<lb/>
wie faſt überall, wo es ſich um die Anfänge der Meßkunde handelt,<lb/>
nicht angeben. Die älteſte Methode des Wägens beſtand wohl darin,<lb/>
daß man auf die eine, gewöhnlich die rechte Schale die Laſt legte und<lb/>
dann auf die andere Schale ſo lange Gewichte that, bis das Gleich-<lb/>
gewicht wieder hergeſtellt war. Auf dieſe Weiſe war die Schwere der<lb/>
Laſt ſofort aus den Gewichten abzuleſen, ausgedrückt in Teilen oder<lb/>
Vielfachen der Gewichtseinheit. Legt man auf die rechte Schale ein<lb/>
Stück Fleiſch und muß die linke Schale mit 2,5 <hi rendition="#aq">kg</hi> belaſtet werden,<lb/>
damit die Zunge wieder in der Mitte der Skala einſpielt, ſo wiegt das<lb/>
Fleiſch 2,5 <hi rendition="#aq">kg.</hi> Für den gewöhnlichen Handel genügt dieſes alte ein-<lb/>
fache Verfahren auch heute noch vollkommen, denn ob der Kaufmann<lb/>
1 <hi rendition="#aq">g</hi> Butter mehr oder weniger auf 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> giebt, iſt ſowohl ihm, wie dem<lb/>
Käufer ziemlich gleichgültig; ſollen aber Edelmetalle abgewogen werden,<lb/>
oder handelt es ſich überhaupt um wertvollere Gegenſtände, ſo ſpielen<lb/>
bereits Milligramme eine Rolle, und da genügt dieſes Verfahren nicht.</p><lb/><p>Die Wagearme abſolut gleich lang zu machen, iſt ein Problem,<lb/>
welches ſelbſt die moderne Technik noch nicht gelöſt hat, und wenn<lb/>
auch dies gelingen ſollte, ſo werden dennoch die Balkenarme während<lb/>
der Wägung Veränderungen unterworfen ſein. Befindet ſich beiſpiels-<lb/>
weiſe der linke Arm näher dem Fenſter, der rechte näher einer Wärme-<lb/>
quelle, ſo wird der linke Arm kälter ſein, als der rechte, oder, da alle<lb/>
Körper durch die Wärme ausgedehnt werden, ſo wird der linke Arm<lb/>
auch kürzer ſein, als der rechte; die rechts liegende Laſt wirkt alſo an<lb/>
einem längeren Hebelarm, als die links liegenden Gewichte, die ſtatiſchen<lb/>
Momente ſind bereits gleich, wenn die Laſt noch leichter iſt, als die<lb/>
Summe der Gewichte; die Laſt erſcheint ſchwerer, als ſie in der That<lb/>
iſt. Andrerſeits, wenn die Laſt aus einem Stück beſteht, ſo nähert<lb/>
man ſich beim Aufſetzen derſelben nur einmal dem rechten Wagenarm;<lb/>
hat man 7 Gewichte nöthig, um die Zunge zum Einſpielen zu bringen,<lb/>
ſie auszutarieren, ſo nähert man die Hand dem linken Balkenarm<lb/>
ſiebenmal und bei der großen Empfindlichkeit des Metalls gegen Wärme-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 2</fw><lb/><pb facs="#f0036" n="18"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
einflüſſe, wird ſich der linke Arm durch die Handwärme ungleich ſtärker<lb/>
ausdehnen, wie der rechte; man erhält ein zu geringes Gewicht für<lb/>
die Laſt. Gegen Erwärmung von außen, ſowie gegen Luftſtrömungen,<lb/>
wie ſie entſtehen, wenn z. B. die Thür des Wagenzimmers geöffnet<lb/>
wird, hat man ſich zu ſchützen geſucht, indem man die Wagen mit<lb/>
einem Umſchlußkaſten verſieht, gegen die Handwärme, indem man die<lb/>
Gewichte mit Pinzetten anfaßt und aufſetzt, aber erſt die Erfindung<lb/>
der Bordaſchen Wägungsmethode führte zu genaueren Reſultaten.</p><lb/><p>Borda’s Methode ſucht die niemals zu umgehenden konſtruktiven<lb/>
Unzulänglichkeiten der Wage, ſowie die von außen herantretenden<lb/>
Störungen des Verfahrens durch die Anordnung der Beobachtungen<lb/>
aufzuheben. Auf die rechte Schale wird zuerſt das Normalgewicht<lb/>
geſetzt und durch links aufzulegende gewöhnliche Gewichtsſtücke aus-<lb/>
tariert. Dann wird nach Ableſung der Gleichgewichtslage an der<lb/>
Wagenſkala rechts das Normal durch die Laſt, ein Gewichtsſtück oder<lb/>
was ſonſt beſtimmt werden ſoll, erſetzt und werden rechts oder links ſoviel<lb/>
Zulagegewichte hinzugefügt, bis wieder Gleichgewicht eintritt. Endlich<lb/>
wird rückwärts dieſelbe Anordnung wiederholt. Sei das Normal-<lb/>
gewicht <hi rendition="#aq">N,</hi> das zu beſtimmende <hi rendition="#aq">P,</hi> die Zulage <hi rendition="#aq">z,</hi> ſo hat man auf der<lb/>
rechten Schale nach einander <hi rendition="#aq">N, P + z, P + z, N.</hi> Durch dieſe Methode<lb/>
werden in der That viele Ungenauigkeiten vermieden. Wäre z. B. der<lb/>
rechte Walkebalken länger wie der linke, ſo würde beim Austarieren<lb/>
links allerdings mehr hinaufgelegt werden müſſen, als der Schwere<lb/>
des Stückes entſpricht, aber da ja <hi rendition="#aq">P</hi> auf dieſelbe Schale kommt, ſo<lb/>
würde dieſer Konſtruktionsfehler bei <hi rendition="#aq">N</hi> und <hi rendition="#aq">P</hi> genau gleich wirken,<lb/><hi rendition="#aq">P + z</hi> alſo genau ſo ſchwer ſein müſſen, wie <hi rendition="#aq">N.</hi> Oder wenn z. B. der<lb/>
linke Balken während der Wägung ſich durch Wärmeeinflüſſe ſtetig ver-<lb/>
längerte, ſo würde freilich links die Tara ſcheinbar immer ſchwerer<lb/>
werden, aber beim Wiederaufſetzen des Normals würde der Fehler ſich<lb/>
bemerkbar machen, und in der Rechnung würde er verſchwinden. Nämlich<lb/>
ſo: gegeben ſeien 2 Kilogrammſtücke, das fehlerfreie Normal, das<lb/>
zweite um 5 <hi rendition="#aq">mg</hi> zu leicht. Jetzt legt man erſt das Normal auf, tariert<lb/>
aus, bis Gleichgewicht eingetreten iſt, nimmt das Normal herunter, und<lb/>
legt das zweite Kilogramm auf die rechte Schale, dann werden zunächſt<lb/>
rechts noch 5 <hi rendition="#aq">mg</hi> zugelegt werden müſſen, damit wieder Gleichgewicht<lb/>
eintritt. Nun ſoll aber der linke Balkenarm ſich ſoweit verlängert haben,<lb/>
daß rechts noch 1 <hi rendition="#aq">mg</hi> nöthig iſt, um dieſes ſcheinbare Schwererwerden<lb/>
der Tara auszugleichen, es müſſen alſo rechts 6 <hi rendition="#aq">mg</hi> zu gefügt werden.<lb/>
Bei der folgenden Wägung iſt der Arm abermals länger geworden<lb/>
um denſelben Betrag, wenn alſo das zweite Kilogramm der Vorſchrift<lb/>
gemäß abermals aufgeſetzt wird, ſo müſſen 7 <hi rendition="#aq">mg</hi> hinzugefügt werden.</p><lb/><p>Jetzt kommt das Normal an die Reihe und da der Balken ſich<lb/>
fortgeſetzt verlängert, ſtimmt die Tara nicht mehr, ſondern zu dem<lb/>
Normal müſſen 3 <hi rendition="#aq">mg</hi> hinzugethan werden, bis Gleichgewicht eintritt.<lb/>
Die Wägung iſt alſo fehlerhaft, aber durch die Anordnung geht der<lb/><pb facs="#f0037" n="19"/><fw place="top" type="header">Von den Wägungen.</fw><lb/>
Fehler heraus, denn, wenn beim Anfang der Beobachtung rechts<lb/>
nur <hi rendition="#aq">N</hi> ſtand, beim Ende <hi rendition="#aq">(N + 3) mg</hi>, ſo hätte, wenn in der Mitte der<lb/>
verfloſſenen Zeit das Normal aufgeſetzt worden wäre, <hi rendition="#aq">1 kg + 1½ mg</hi><lb/>
aufgelegt werden müſſen, ebenſo wenn beim erſten Hinſetzen des zweiten<lb/>
Kilogramms 6 <hi rendition="#aq">mg</hi> Zulage waren, beim zweiten Auflegen dagegen 7 <hi rendition="#aq">mg</hi>,<lb/>
ſo wären in der Mitte der Zeit <hi rendition="#aq">1 kg + 6½ mg</hi> zur Erzeugung des Gleich-<lb/>
gewichts nöthig geweſen. Alſo für die Mitte der Wägung beträgt der<lb/>
Unterſchied der beiden Gewichte <hi rendition="#aq">(1 kg + 6½ mg) — 1 kg + 1½ mg = 5 mg.</hi><lb/>
Trotz der fehlerhaften Wägung iſt alſo das Ergebnis ein richtiges,<lb/>
denn es war vorausgeſetzt, daß das zweite Kilo um 5 <hi rendition="#aq">mg</hi> leichter ſei<lb/>
als das Normal.</p><lb/><p>Gauß erfand eine noch genauere Methode. Er vermeidet die Tara<lb/>
ganz. Sei das Normal wieder <hi rendition="#aq">N</hi>, das andere Gewicht <hi rendition="#aq">P</hi>, ſo legt er<lb/>
erſt links <hi rendition="#aq">N</hi>, rechts <hi rendition="#aq">P</hi> auf, dann werden die Gewichte vertauſcht, alſo<lb/>
links <hi rendition="#aq">P</hi>, rechts <hi rendition="#aq">N</hi> aufgelegt, dieſelbe Wägung wiederholt, endlich aber-<lb/>
mals links <hi rendition="#aq">N</hi>, rechts <hi rendition="#aq">P.</hi> Auf die Vorzüge dieſer Methode, ſowie auf<lb/>
ganz feine Wägungen im luftleeren Raum einzugehen, würde hier<lb/>
zu weit führen. Um die ſtörenden Wärmewirkungen des Beobachters<lb/>
auszuſchalten, beobachtet man durch ein Fernrohr aus 1 bis 2 <hi rendition="#aq">m</hi> Ent-<lb/>
fernung, aus derſelben Entfernung kann man durch Hebelvorrichtungen<lb/>
die Gewichte aufſetzen und abnehmen, ſie umtauſchen, daß das linke<lb/>
nach rechts und das rechte nach links kommt, ohne daß der Beobachter<lb/>
an die Wage herantritt, endlich können auch die Zulagegewichte auf<lb/>
dieſelbe Weiſe hinzugefügt werden. Für letztere hat man noch eine<lb/>
beſondere Vorrichtung getroffen. Namentlich bei Chemikerwagen findet<lb/>
man oft jeden Balkenarm in 10 gleichmäßige Teile geteilt und mit<lb/>
Kerben verſehen (ſiehe Fig. 14), in welche ſpitzwinklig gebogene Draht-<lb/>
ſtückchen eingeſetzt werden können. Bei dieſer Einrichtung braucht<lb/>
man für die Zulagegewichte immer an Stelle mehrerer nur ein Stück<lb/>
und das Tarieren geht äußerſt ſchnell, denn dasſelbe Stück von beiſpiels-<lb/>
weiſe 10 <hi rendition="#aq">mg</hi> Schwere, wiegt am Ende des Balkens, am ganzen Hebel-<lb/>
arm ſoviel, wie 10 <hi rendition="#aq">mg</hi> auf der Schale; hängt man es aber in die<lb/>
fünfte Kerbe, ſo wirkt es nur an einem halb ſo langen Hebelarm,<lb/>
wird alſo auf der Schale der anderen Seite durch 5 <hi rendition="#aq">mg</hi> im Gleich-<lb/>
gewicht gehalten. Mit demſelben Gewichtsſtück oder Reiter, wie dieſe<lb/>
Drähte genannt werden, kann man alſo je nach der Kerbe, in welche<lb/>
man ſie hineinſetzt 1 <hi rendition="#aq">mg</hi>, 2 <hi rendition="#aq">mg</hi> u. ſ. w. bis 10 <hi rendition="#aq">mg</hi> wiegen. Bei der-<lb/>
ſelben Wage ſind alſo hier gleichzeitig für die auf den Schalen liegenden<lb/>
Gewichte, die Geſetze des gleicharmigen, für die auf dem Balken<lb/>
reitenden, die des ungleicharmigen Hebels benutzt. Für feinere<lb/>
Wägungen ſind nur gleicharmige Wagen in Gebrauch, wo es aber<lb/>
weniger auf Genauigkeit als auf Schnelligkeit ankommt, greift man<lb/>
gern zu ungleicharmigen.</p><lb/><p>Die ungleicharmigen Wagen, die man auch Schnell- oder Höker-<lb/>
wagen nennt, ſind meiſt ſo eingerichtet, daß die Mittelſchneide, um<lb/><fw place="bottom" type="sig">2*</fw><lb/><pb facs="#f0038" n="20"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
welche ſich der Balken dreht, ſowie eine Endſchneide, auf welcher die für<lb/>
die Laſt beſtimmte Schale aufſitzt, feſt eingelaſſen ſind; der Hebelarm,<lb/>
an welchem die Laſt hängt, iſt alſo unveränderlich, auf dem eingeteilten<lb/>
zweiten Arme läßt ſich ein Gewicht verſchieben. Iſt der rechte Arm <hi rendition="#aq">CE</hi>,<lb/>
Fig. 15, ein Zehntel des linken, und iſt der zehnmal ſo lange linke<lb/>
Arm in 10 Teile geteilt, ſo kann man durch Anhängen eines 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Stückes<lb/><figure><head>Fig. 15. </head><p>Schnellwage.</p></figure><lb/>
an <hi rendition="#aq">D</hi> Laſten von 1 bis 10 Kilogramm Schwere wägen. Iſt die Laſt<lb/>
größer, ſo wählt man <hi rendition="#aq">G</hi> 10 <hi rendition="#aq">kg</hi> ſchwer, und kann dann durch Ver-<lb/>
ſchieben von <hi rendition="#aq">D</hi> mit <hi rendition="#aq">G</hi> Laſten bis 100 <hi rendition="#aq">kg</hi> abwägen. Die einzelnen<lb/>
Zehntel des linken Armes ſind meiſt noch in Unterabſchnitte geteilt,<lb/>
ſo daß man auch kleinere Gewichte noch ableſen kann. Iſt der<lb/>
Abſtand zwiſchen zwei Hauptſtrichen z. B. abermals in 10 Abſchnitte<lb/>
geteilt, und mußte man <hi rendition="#aq">D</hi> bis zum 7. Strich hinter dem 4. Hauptſtrich<lb/>
ſchieben, bis Gleichgewicht vorhanden iſt, ſo würde die Laſt unter<lb/>
der Vorausſetzung, daß <hi rendition="#aq">G</hi> gleich 1 <hi rendition="#aq">kg</hi>, alsdann 4,7 <hi rendition="#aq">kg</hi> wiegen; wäre<lb/><hi rendition="#aq">G = 10 kg</hi>, ſo wöge ſie 47 Kilogramm. Bei vielen Wagen, wie auch<lb/>
bei Fig. 15, iſt noch ein zweiter Unterſtützungspunkt <hi rendition="#aq">C</hi> vorhanden. In<lb/><hi rendition="#aq">E</hi> iſt eine Doppelſchneide, eine nach oben, die andere nach unten ge-<lb/>
richtet; man kehrt den ganzen Balken um, hängt die Schale wieder<lb/>
an und hängt die Wage an dem zweiten, <hi rendition="#aq">E</hi> näheren Punkt <hi rendition="#aq">C</hi> auf.<lb/>
Dadurch iſt das Hebelverhältnis geändert; war vorher der linke Arm<lb/>
10 mal ſo lang wie der rechte, ſo wird er jetzt meiſt 20 mal ſo lang<lb/>
ſein. Der Balken trägt auf der anderen Seite ebenfalls noch eine<lb/>
zweite Teilung, und man kann nunmehr mit 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Gewicht 20 <hi rendition="#aq">kg</hi> Laſt<lb/>
wägen. Mit dieſen Einrichtungen iſt die Schnellwage ein außerordentlich<lb/>
bequemes Hilfsmittel zum Abwägen von Laſten innerhalb ſehr weiter<lb/>
Grenzen der Schwere. Schnellwagen aus Elfenbeinſtäbchen hatten<lb/>
übrigens ſchon die alten Chineſen. Jüngeren Datums ſind eine zweite<lb/>
Klaſſe ungleicharmiger Wagen, bei denen im Gegenſatz zu den eben be-<lb/><pb facs="#f0039" n="21"/><fw place="top" type="header">Von den Wägungen.</fw><lb/>
ſchriebenen das Verhältnis der beiden Hebelarme ein konſtantes, ſich<lb/>
gleichbleibendes iſt, die ſogenannten Brückenwagen. Schon im vorigen<lb/>
Jahrhundert gab es mehrere derartige Konſtruktionen, die aber ſo ſchwer-<lb/>
fällig waren, daß ſie ſich keinen<lb/>
Eingang zu verſchaffen ver-<lb/>
mochten. Erſt dem Mechaniker<lb/>
Quintenz in Straßburg gelang<lb/>
es 1823 ſie in einer Form<lb/>
herzuſtellen, die ihnen ſchnell<lb/>
zu großer Verbreitung verhalf.<lb/>
Fig. 16 giebt eine Anſicht dieſer<lb/>
Straßburger Wage, ſchematiſch<lb/>
dargeſtellt. Bei der Brücken-<lb/>
wage ſind hauptſächlich ein-<lb/>
armige Hebel in Anwendung<lb/><figure><head>Fig. 16.</head><lb/><p>Brückenwage.</p></figure><lb/>
gebracht; auch bei dieſen findet Gleichgewicht ſtatt, wenn die ſtatiſchen<lb/>
Momente gleich ſind, nur müſſen hier, da beide Kräfte auf derſelben<lb/>
Seite des Drehungspunktes angreifen, die Kräfte entgegengeſetzte Rich-<lb/>
tung haben.</p><lb/><p>Drückt eine Laſt nach unten, ſo kann dieſelbe nur aufgehoben<lb/>
werden durch einen Zug nach oben. Wie man aus der Abbildung<lb/>
erſieht, iſt die horizontale Brücke (der einarmige Laſthebel) mit dem<lb/>
vorderen Ende <hi rendition="#aq">E</hi> aufgehängt an der vertikalen Stange <hi rendition="#aq">D E.</hi> Dieſe iſt<lb/>
in <hi rendition="#aq">D</hi> an dem Wagebalken <hi rendition="#aq">A B</hi> befeſtigt, während das hintere Ende mittelſt<lb/>
einer Schneide <hi rendition="#aq">F</hi> auf einem zweiten einarmigen Hebel <hi rendition="#aq">H K</hi>, dem Trag-<lb/>
hebel aufruht. Auch dieſer hängt an einer ſenkrechten Stange <hi rendition="#aq">H B</hi>, welche<lb/>
frei durch die Brücke hindurchgeht und bei <hi rendition="#aq">B</hi> an einem Ende mit<lb/>
dem Wagebalken verbunden iſt, während das andere ſich um die<lb/>
Schneide <hi rendition="#aq">K</hi> dreht. Legt man auf die Brücke eine Laſt <hi rendition="#aq">Q</hi>, ſo wird ein<lb/>
Teil derſelben ſich bemerkbar machen als Zug <hi rendition="#aq">p</hi> an der Stange <hi rendition="#aq">E D</hi>,<lb/>
ein anderer als Druck <hi rendition="#aq">q</hi> auf die Schneide <hi rendition="#aq">F</hi> wirken, dann iſt <hi rendition="#aq">Q = p + q.</hi><lb/>
Das Verhältnis der Hebellängen iſt ſo gewählt, daß <hi rendition="#aq">C D</hi> zu <hi rendition="#aq">C B</hi> im<lb/>
gleichen Verhältniſſe ſteht wie <hi rendition="#aq">K F</hi> zu <hi rendition="#aq">K H.</hi> Beiſpielsweiſe ſei <hi rendition="#aq">C B</hi><lb/>
zehnmal ſo lang als <hi rendition="#aq">C D</hi>, alſo auch <hi rendition="#aq">K H</hi> zehnmal ſo lang als <hi rendition="#aq">K F.</hi><lb/>
Dann würde ein in <hi rendition="#aq">B</hi> wirkender Zug nach oben in Größe von <hi rendition="#aq"><hi rendition="#sup">p</hi></hi>/<hi rendition="#sub">10</hi><lb/>
dem Zuge nach unten <hi rendition="#aq">p</hi>, den die Stange <hi rendition="#aq">D E</hi> ausübt, gerade das<lb/>
Gleichgewicht halten, und dieſer Teil der Laſt wäre aufgehoben.<lb/>
Der Teil <hi rendition="#aq">q</hi> drückt durch die Schneide <hi rendition="#aq">F</hi> auf den Traghebel <hi rendition="#aq">K H</hi> und<lb/>
ruft wegen des Verhältniſſes von <hi rendition="#aq">K F</hi> zu <hi rendition="#aq">H F</hi> durch Vermittelung der<lb/>
Stange <hi rendition="#aq">H B</hi> in <hi rendition="#aq">B</hi> einen Zug nach unten hervor gleich <hi rendition="#aq"><hi rendition="#sup">q</hi></hi>/<hi rendition="#sub">10</hi>. Ließe man<lb/>
alſo in <hi rendition="#aq">B</hi> einen Zug nach oben wirken gleich <hi rendition="#aq"><hi rendition="#sup">q</hi></hi>/<hi rendition="#sub">10</hi> + <hi rendition="#aq"><hi rendition="#sup">p</hi></hi>/<hi rendition="#sub">10</hi> = <hi rendition="#sup">Q</hi>/<hi rendition="#sub">10</hi>, ſo wäre<lb/>
die ganze Laſt <hi rendition="#aq">Q</hi> aufgehoben. Dieſen Zug bringt man hervor, indem<lb/>
man die andere Seite des Wagebalkens belaſtet. Wäre <hi rendition="#aq">C B = C A</hi>,<lb/>
alſo wäre <hi rendition="#aq">A B</hi> ein gleicharmiger Hebel, ſo brauchte man in eine bei <hi rendition="#aq">A</hi><lb/>
hängende Schale nur ein Zehntel der Gewichtsmenge auflegen, welche<lb/><pb facs="#f0040" n="22"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
die Laſt <hi rendition="#aq">Q</hi> wiegt. Dies findet bei den Dezimalwagen ſtatt, macht man<lb/>
noch <hi rendition="#aq">A C</hi> zehnmal ſo lang wie <hi rendition="#aq">C B</hi>, ſo braucht man in der Gewichts-<lb/>
ſchale nur ein Hundertſtel der Laſt, 1 Zentner wird durch 1 Pfund<lb/>
abgewogen, man nennt dieſe Wage Zenteſimalwage. Bei einer gut<lb/>
gearbeiteten Brückenwage muß im unbelaſteten Zuſtande der Balken <hi rendition="#aq">A B</hi><lb/>
horizontal liegen, die Brücke muß bei den Schwingungen des Balkens,<lb/>
bei ihrer Hebung und Senkung ſtets horizontal bleiben, endlich muß<lb/>
es gleich ſein, auf welche Stelle der Brücke man die Laſt auflegt.</p><lb/><p>Als letzte Anwendung der Hebelgeſetze ſei noch die Tafelwage<lb/>
angeführt, die bei Kaufleuten und in der Wirtſchaft vielfach in Gebrauch<lb/>
iſt, ſowie die Zeigerwage, wie ſie namentlich als Briefwage Verwendung<lb/>
findet. Beide bedürfen nach dem Vorangegangenen weiter keiner<lb/>
Erläuterung.</p><lb/><p>Auf ganz anderen Prinzipien beruhen die Federwagen, ſowie alle<lb/>
Wagen von elaſtiſchen Körpern. Wirklich in die Praxis eingeführt<lb/>
haben ſich nur die Federwagen. Sie haben ſich vielfach deshalb in<lb/>
Familien eingebürgert, weil zu ihrer Benutzung keine Gewichte erforderlich<lb/><figure><head>Fig. 17.</head><lb/><p>Federwage.</p></figure><lb/>
ſind. Die Feder, mag ſie nun ſpiralig oder kreis-<lb/>
förmig oder ſonſtwie gebogen ſein, ſetzt vermöge<lb/>
ihrer Elaſtizität den Verſuchen, ſie weiter zuſammen<lb/>
zu drücken, oder auseinander zu ziehen, einen ge-<lb/>
wiſſen Widerſtand entgegen. Hängt man z. B. an<lb/>
eine Spiralfeder, die mit ihrem oberen Ende befeſtigt<lb/>
iſt, unten 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> an, ſo wird ſich dieſelbe, wenn ſie<lb/>
genügend ſtark iſt, nur um einen kleinen Bruchteil<lb/>
ihrer Länge ausdehnen; ſoll ſie ſich noch mehr ver-<lb/>
längern, ſo muß ein neues Gewicht hinzukommen u. ſ. w.<lb/>
Wenn man einen Zeiger feſt mit der Skala ver-<lb/>
bindet, ſo kann man neben demſelben auf einer Skala<lb/>
Marken anbringen, auf welche er weiſt, wenn die<lb/>
Feder mit ein, zwei u. ſ. w. Kilogramm belaſtet iſt.<lb/>
Fig. 17 zeigt eine ſolche Wage, bei der die Feder<lb/>
zuſammen gedrückt wird. Auch als Zugkraftmeſſer<lb/>
namentlich für Dampfmaſchinen finden dieſe Federn<lb/>
vielfach Verwendung. Alle Federwagen aber haben den Nachteil, daß<lb/>
die Federn, wenn ſie häufig gebraucht werden, allmählich in ihrer<lb/>
Spannung nachlaſſen und ſchlaffer werden.</p><lb/><p>Ebenfalls zu den Wagen rechnet man ein Inſtrument, welches<lb/>
dazu dient, Dichten zu beſtimmen, das Aräometer oder die Senkwage.<lb/>
Dieſelbe beruht auf hydroſtatiſchen Prinzipien.</p><lb/><p>Jeder Körper verliert in einer Flüſſigkeit ſoviel an Gewicht, als<lb/>
das Volumen der von ihm verdrängten Flüſſigkeitsmenge wiegt, oder<lb/>
anders ausgedrückt: ein in eine Flüſſigkeit getauchter Körper wird mit<lb/>
einer Kraft emporgehoben, welche dem Gewicht der Flüſſigkeits-<lb/>
menge gleich iſt, welche durch den eingetauchten Teil des Körpers<lb/><pb facs="#f0041" n="23"/><fw place="top" type="header">Von den Wägungen.</fw><lb/>
aus ſeiner Stelle verdrängt iſt. Dieſer Flüſſigkeitsauftrieb iſt abhängig<lb/>
von der Dichte der Flüſſigkeit, je dichter die Flüſſigkeit, um ſo größer<lb/>
der Auftrieb. Als Einheit der Dichte nimmt man die des Waſſers<lb/>
bei 4° <hi rendition="#aq">C.</hi> Wenn man alſo von der Dichte eines Körpers ſpricht,<lb/>
ſo meint man die Zahl, welche angiebt, wieviel mal ſchwerer oder<lb/>
leichter der Körper iſt als Waſſer von 4°. Aräometer<lb/>
laſſen alſo zweierlei beſtimmen, einerſeits Volumina,<lb/>
andrerſeits Dichten. Man benutzt zwei Arten von<lb/>
Aräometern, Gewichtsaräometer und Skalenaräometer.<lb/>
Als Vertreter der erſten Gattung möge die Nicholſon’ſche<lb/>
Senkwage dienen (Fig. 18). Dieſelbe beſteht aus einem<lb/>
meſſingenen Hohlkörper <hi rendition="#aq">B</hi>, der unten ein kleines Sieb<lb/>
trägt, oben ein feines Stäbchen mit einer ringsherum<lb/>
gehenden Marke und einem Schälchen <hi rendition="#aq">A.</hi> Das In-<lb/>
ſtrument iſt ſo eingerichtet, daß es in Waſſer nur bis<lb/>
zum Anfang des Stäbchens eintaucht. Legt man einen<lb/>
Körper oben in die Schale, ſo wird es tiefer einſinken,<lb/>
man legt nun noch ſoviel Gewichte zu, bis die Marke <hi rendition="#aq">O</hi><lb/>
genau im Flüſſigkeitsſpiegel liegt. Nimmt man den<lb/>
Körper wieder herunter und legt ſo lange Gewichte auf,<lb/>
bis die Marke abermals den Flüſſigkeitsſpiegel trifft,<lb/>
ſo geben die zugelegten Gewichte die Schwere des<lb/>
Körpers. Thut man dann den Körper in das Sieb,<lb/>
ſo wird er leichter und abermals müſſen auf das<lb/>
Schälchen Gewichte gelegt werden, wenn die Senkwage<lb/>
bis zur Marke eintauchen ſoll. Damit hat man den<lb/><figure><head>Fig. 18.</head><lb/><p>Nicholſons Aräometer.</p></figure><lb/>
Gewichtsverluſt im Waſſer, oder was daſſelbe iſt das Gewicht, welches<lb/>
ein dem Körper gleiche Waſſermenge hat. Wog der Körper im Schälchen<lb/>
9 <hi rendition="#aq">g</hi>, betrug der Gewichtsverluſt im Waſſer 3 <hi rendition="#aq">g</hi>, ſo iſt das Volumen<lb/>
des Körpers 3 <hi rendition="#aq">ccm</hi>, ſeine Dichte (ſpezifiſches Gewicht) 9/3 = 3.</p><lb/><p>Dieſes Verfahren iſt ein äußerſt umſtändliches und beſchwerliches,<lb/>
und da es noch andere beſſere Methoden zur Volumen- und Dichten-<lb/>
beſtimmung giebt, ſo ſind die Nicholſon’ſchen Wagen wenig in Gebrauch.<lb/>
Das erſte Gewichtsaräometer erfand übrigens Moncong, Arzt in Lyon<lb/>
(† 1665), es wurde dann von Fahrenheit in vollkommenerer Geſtalt<lb/>
eingeführt, doch iſt Nicholſons Form die beſte.</p><lb/><p>Weit bequemer als die Gewichtsaräometer ſind die jetzt mehr in<lb/>
Aufnahme kommenden Skalenaräometer, die darauf beruhen, daß ein<lb/>
Körper, deſſen Gewicht unveränderlich bleibt, in Flüſſigkeiten von ver-<lb/>
ſchiednem ſpezifiſchen Gewicht verſchieden tief einſinkt. An einen cylindriſchen<lb/>
hohlen Glaskörper iſt unten ein Glasgefäß angeblaſen, das mit Queck-<lb/>
ſilber gefüllt iſt, damit der Schwerpunkt des ganzen Inſtrumentes<lb/>
möglichſt tief liege, das Aräometer alſo möglichſt ſenkrecht ſchwimme.<lb/>
Oben läuft der Glaskörper in eine feine cylindriſche Röhre, die Spindel<lb/>
aus, welche im Innern eine Skala trägt. Der Anfang der Skalen-<lb/><pb facs="#f0042" n="24"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
aräometer iſt bis in das hohe Altertum hinein zu verfolgen; ſicher iſt,<lb/>
daß ſchon Archimedes († 212 v. Chr.) ein gut konſtruirtes Aräometer<lb/>
von Blech mit einer in Grade geteilten Skala entweder erfand oder<lb/>
mindeſtens gebrauchte. In Deutſchland wurden ſie beſonders zur<lb/>
Beſtimmung des Salzgehaltes der Sole benutzt, und als hölzerne<lb/>
Cylinder, unten mit Blei ausgegoſſen, hergeſtellt. Jetzt dienen ſie den<lb/>
allerverſchiedenſten Zwecken. Ein Normalinſtrument ſtellt man in der<lb/>
Weiſe her, daß man von einer Flüſſigkeit ſich auf irgend eine Weiſe<lb/>
das ſpezifiſche Gewicht beſtimmt, dann das Aräometer in dieſelbe<lb/>
Flüſſigkeit hineinſenkt und dem Punkt, bis zu welchem das Aräometer<lb/>
eintaucht, die Bezeichnung des ſpezifiſchen Gewichts der Flüſſigkeit<lb/>
beifügt. In einer leichteren Flüſſigkeit hat das Aräometer geringeren<lb/>
Auftrieb, wird alſo tiefer einſinken, in einer ſchwereren weniger tief.<lb/>
Steckt man z. B. ein Aräometer zuerſt in Waſſer, ſo wird man den<lb/>
Punkt bis zu dem es einſinkt mit 1,00 bezeichnen, in Petroleum ſinkt<lb/>
es tiefer ein bis zu einem Punkte der entſprechend der Dichte der<lb/>
Flüſſigkeit die Bezeichnung 0,82 erhalten würde. Hat man ſich auf<lb/>
dieſe Weiſe ein ſolches Inſtrument hergeſtellt, ſo kann man wieder<lb/>
umgekehrt, wenn man dasſelbe in eine Flüſſigkeit eintaucht, ſofort das<lb/>
ſpezifiſche Gewicht an der Skala ableſen. Dies Verfahren iſt ſo einfach<lb/>
und geht ſo leicht und ſchnell vor ſich, daß die Skalenaräometer die<lb/>
weiteſte Verbreitung gefunden haben. Ebenſo wie für ſpezifiſche Ge-<lb/>
wichte kann man die Aräometer natürlich auch für Prozente einrichten<lb/>
und je nach der Flüſſigkeit für welche ſie beſtimmt ſind, tragen ſie<lb/>
verſchiedene Namen. So zeigt ein Gewichtsalkoholometer, wieviel<lb/>
Gewichtsteile Alkohol in hundert Gewichtsteilen einer Miſchung von<lb/>
Alkohol mit Waſſer enthalten ſind, ein Saccharimeter wieviel Gewichtsteile<lb/>
Zucker in hundert Gewichtsteilen einer Zuckerlöſung ſich befinden u. ſ. w.,<lb/>
kurz faſt auf allen Gebieten, wo es ſich um die Wertbeſtimmung von<lb/>
Flüſſigkeiten durch die Dichte derſelben handelt, trifft man auf Skalen-<lb/>
aräometer.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Apparate zur Wärmemeſſung.</hi></head><lb/><p>Alle Körper haben die Eigenſchaft, bei der Erwärmung ſich auszu-<lb/>
dehnen, bei der Erkaltung ſich wieder zuſammenzuziehen, wie ſchon mehr-<lb/>
fach erwähnt wurde. Dieſe Thatſache war ſchon im Altertum bekannt,<lb/>
aber erſt im 16. Jahrhundert kam der Holländer Cornelius Drebbel auf<lb/>
den Gedanken, dieſelbe nun auch zu der Meſſung der Wärme anzuwenden.<lb/>
Das Drebbelſche Inſtrument beſtand aus einer dünnen Glasröhre, an<lb/>
welche oben eine Kugel angeblaſen war, das untere offene Ende war<lb/>
in ein Gefäß geſteckt, in welchem ſich eine Löſung von Kupfer in ver-<lb/>
dünntem Scheidewaſſer befand. In Folge des Luftdrucks (ſiehe auch<lb/>
Seite 29) drang die Flüſſigkeit in die Röhre bis zu einer gewiſſen<lb/>
Höhe; wurde aber die Luft in der Kugel erwärmt, ſo dehnte ſie ſich<lb/>
aus und zwang die Flüſſigkeit zu ſinken; bei abnehmender Wärme zog<lb/><pb facs="#f0043" n="25"/><fw place="top" type="header">Die Apparate zur Wärmemeſſung</fw><lb/>
ſich die Luft wieder zuſammen und die Flüſſigkeit konnte ſteigen. Die<lb/>
Höhe der Flüſſigkeitsſäule konnte man an einer Skala ableſen und<lb/>
alſo die Wärme in Teilen dieſer Skala angeben.</p><lb/><p>Das Thermometer in ſeiner heutigen Form iſt eine Erfindung der<lb/>
Florentiner Akademie oder der <hi rendition="#aq">Academia del Cimento.</hi> Es beſtand<lb/>
aus einer Kugel mit einer ſogenannten Thermometerröhre, war mit<lb/>
Weingeiſt gefüllt und auf einer Skala befeſtigt, welche in Folge der<lb/>
Ausdehnung oder Zuſammenziehung dieſer Flüſſigkeit die Vermehrung<lb/>
oder Verminderung der Wärme anzeigte. Hier wurde alſo bereits die<lb/>
Ausdehnung von Flüſſigkeiten benutzt und noch heute ſind im praktiſchen<lb/>
Leben alle, im Laboratorium die meiſten Thermometer mit Queckſilber<lb/>
oder Alkohol gefüllt. Man nimmt hierbei an, daß die genannten<lb/>
Flüſſigkeiten ſich ſehr gleichmäßig mit der Temperatur ausdehnen. Dies<lb/>
iſt nur in beſchränktem, aber für die Praxis im allgemeinen aus-<lb/>
reichendem Maße richtig. Beide Flüſſigkeiten haben ihre Vorzüge und<lb/>
ihre Nachtheile. Queckſilber gefriert bereits bei — 38° <hi rendition="#aq">C.</hi>, es wird<lb/>
dann feſt; alſo unterhalb dieſer Temperatur kann nur ein Weingeiſt-<lb/>
thermometer angewendet werden. Andrerſeits ſiedet der reine Weingeiſt<lb/>
bereits bei 78,3°<hi rendition="#aq">C.;</hi> er verwandelt ſich in Dampf; alſo oberhalb dieſer<lb/>
Grenze kann nur ein Queckſilberthermometer benutzt werden; Queck-<lb/>
ſilber ſiedet erſt bei 360°; darüber hinaus bedient man ſich der Gas-<lb/>
thermometer.</p><lb/><p>Die Inſtrumente der Akademie bedeuteten allerdings einen Fort-<lb/>
ſchritt, aber ihre Skala war eine ganz willkürliche; ſollten die Thermo-<lb/>
meter einen praktiſchen und wiſſenſchaftlichen Wert erlangen, ſo mußte<lb/>
eine Einheit für dieſe Skala geſchaffen werden und ein Ausgangspunkt,<lb/>
von dem man zählte. Was lag näher, als daß man auch hierbei die<lb/>
Eigenſchaften des Waſſers benutzte, des Körpers, der im täglichen<lb/>
Leben eine ſo hervorragende Rolle ſpielte. Drei Forſcher verſuchten<lb/>
die Löſung der Aufgabe. Als erſter Fahrenheit in Danzig um das<lb/>
Jahr 1714. Dieſer ſteckte ſein Thermometer in eine Miſchung von<lb/>
Schnee und Salz und nannte den Punkt, an welchem die Flüſſigkeit<lb/>
ſich einſtellte, 0, dann ſteckte er dasſelbe Thermo-<lb/>
meter in ſiedendes Waſſer und bezeichnete dieſen<lb/>
Siedepunkt mit 212. Damit war die Willkür<lb/>
noch nicht behoben, denn durch die Einführung<lb/>
der Salzſchneemiſchung war wieder eine Künſtelei<lb/>
hineingebracht. R<hi rendition="#aq">é</hi>aumur und Celſius nahmen<lb/>
beide als erſten feſten Punkt die Temperatur<lb/>
des ſchmelzenden Eiſes, die ſich überaus lange<lb/>
konſtant erhält, ſo lange, wie überhaupt in dem<lb/>
Schmelzwaſſer noch Eis vorhanden iſt; den<lb/>
zweiten Fixpunkt wählten ſie in Ueberein-<lb/>
ſtimmung mit Fahrenheit. R<hi rendition="#aq">é</hi>aumur teilte das<lb/>
Intervall zwiſchen dem Gefrierpunkt und dem<lb/><figure><head>Fig. 19.</head><lb/><p>Die drei Thermometerſkalen.</p></figure><lb/><pb facs="#f0044" n="26"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
Siedepunkt in 80, Celſius in 100 Grade. Wir haben alſo heute<lb/>
3 Thermometerſkalen: die Fahrenheitſche mit 212 Graden zeigt bei der<lb/>
Temperatur des ſchmelzenden Eiſes + 32°, beim Siedepunkt 212 (Fig. 19),<lb/>
die R<hi rendition="#aq">é</hi>aumurſche zeigt entſprechend 0 und 80°, die Celſiusſche, in<lb/>
ihrer heutigen Form Zenteſimal- oder hundertteilige Skala genannt,<lb/>
entſprechend 0 und 100°. Die Wärmegrade über 0 werden mit +,<lb/>
diejenigen unter 0 mit — bezeichnet. Die Fahrenheitſchen Thermometer<lb/>
haben den Vorzug, daß die in unſeren Breiten üblichen Kältegrade<lb/>
faſt durchweg über 0 liegen, ſind aber ſonſt höchſt unpraktiſch; ſie werden<lb/>
in England und Amerika benutzt. Reaumurſche Thermometer haben<lb/>
ſich beſonders in Deutſchland eingeführt; Celſius hat mit der Hundert-<lb/>
teilung das allein Richtige getroffen und iſt deshalb auch allein von<lb/>
der Wiſſenſchaft angenommen.</p><lb/><p>Von einem guten Thermometer verlangt man, daß die Fixpunkte<lb/>
gut eingeſtellt ſind, und das Intervall zwiſchen denſelben richtig geteilt<lb/>
iſt, kurz, daß es richtige Angaben mache. Daneben ſoll es aber auch<lb/>
möglichſt empfindlich ſein, d. h., es ſoll die Temperatur der Umgebung<lb/>
möglichſt ſchnell annehmen und einer geringen Temperaturänderung<lb/>
ſoll eine möglichſt große Änderung der Höhe der Flüſſigkeitsſäule, ent-<lb/>
ſprechen. Erſteres erreicht man, wenn die Wandungen des Thermometer-<lb/>
gefäßes, der Thermometerkugel möglichſt dünn gemacht werden, letzteres,<lb/>
wenn man das Gefäß möglichſt groß und die Röhre, die Kapillare,<lb/>
möglichſt eng wählt. Soll das Thermometer richtig zeigen, ſo muß<lb/>
ferner die Kapillare genau kalibriſch d. h. von Anfang bis zum Ende<lb/>
innen gleich weit ſein, und endlich darf keine Luft eingeſchloſſen ſein.<lb/>
Iſt nicht alle Luft entfernt, ſo wird ſie beim Anſteigen der Flüſſig-<lb/>
keitsſäule zuſammengepreßt und übt auf dieſelbe einen Druck aus,<lb/>
die Flüſſigkeit kann alſo nicht ſo hoch ſteigen, wie es dem Wärmegrad<lb/>
der Umgebung entſpricht. In Frankreich pflegt man die Teilung auf<lb/>
der Kapillarröhre ſelbſt anzubringen, (Stabthermometer), während man<lb/>
in Deutſchland die Kapillare noch mit einer weiteren Röhre umhüllt, in<lb/>
welcher hinter der Kapillare eine Milchglasſkala befeſtigt iſt (Umſchluß-<lb/>
thermometer). Bei den gewöhnlichen Thermometern iſt die Kapillare<lb/>
auf einer Holz-, Milchglas- oder Metall-Elfenbein- u. ſ. w. Skala<lb/>
befeſtigt, nur die Badethermometer ſind meiſt Umſchlußthermometer.</p><lb/><p>Neben den Flüſſigkeitsthermometern haben auch Metallthermometer<lb/>
Eingang gefunden. Am einfachſten wäre es, hinter einem Metallſtab<lb/>
eine Skala anzubringen und die Länge des Stabes bei verſchiedenen<lb/>
Temperaturen abzuleſen, wie man die Höhe der Flüſſigkeitsſäule ablieſt.<lb/>
Die Ausdehnung des Metalles iſt indeſſen zu gering, ſo daß kleinere<lb/>
Wärmeänderungen überhaupt nicht bemerkbar werden würden. Man<lb/>
lötet daher zwei Metallſtreifen von ungleicher Ausdehnung in Form<lb/>
einer Spiralfeder zuſammen, ſo daß das Metall mit ſtärkerer Aus-<lb/>
dehnung ſich außen befindet, das mit geringerer Ausdehnung auf der<lb/>
inneren Seite, dann wird die Krümmung der Spirale vergrößert bei<lb/><pb facs="#f0045" n="27"/><fw place="top" type="header">Die Apparate zur Wärmemeſſung.</fw><lb/>
Temperaturerhöhung, verringert dagegen bei Temperaturerniedrigung.<lb/>
Iſt dann die Spirale an einem Ende befeſtigt, ſo kann nur das andere<lb/>
Ende eine Bewegung ausführen und ein an demſelben befeſtigter<lb/>
Zeiger, der über einer kreisförmigen Skala ſich bewegt, zeigt die<lb/>
Temperaturänderungen. Die Teilung der Skala kann durch Ver-<lb/>
gleichung mit einem Queckſilber-<lb/>
thermometer hergeſtellt werden.<lb/>
Breguet, der berühmte Erfinder<lb/>
der Kompenſationsſpiralen bei<lb/>
Uhren, wendete für thermome-<lb/>
triſche Zwecke eine Spirale an,<lb/>
(Fig. 20), welche aus Silber und<lb/>
Gold oder Platin zuſammengelötet<lb/>
war, ſo zwar, daß Silber außen<lb/>
und Platin innen war. Neben<lb/>
der Breguetſchen Form giebt es<lb/>
noch eine ganze Reihe anderer<lb/>
Konſtruktionen von Metallthermo-<lb/>
metern.</p><lb/><p>Ebenſo wie man die Aus-<lb/>
dehnung der feſten und flüſſigen<lb/><figure><head>Fig. 20.</head><lb/><p>Metallthermometer.</p></figure><lb/>
Körper zur Meſſung von Wärmeunterſchieden benutzt, kann man natürlich<lb/>
auch die der luftförmigen verwerthen, und ebenſo wie man Metallthermo-<lb/>
meter und Flüſſigkeitsthermometer in Anwendung bringt, hat man auch<lb/>
Luftthermometer konſtruirt. Dieſe ſind ſogar die einzigen, welche<lb/>
ziemlich für alle Temperaturen gleichmäßig ſich verwerthen laſſen.<lb/>
Die Gaſe dehnen ſich faſt genau gleichmäßig mit der Temperatur aus<lb/>
und zwar alle in gleicher Weiſe für jeden Temperaturgrad um 1/273 des<lb/>
von ihnen bei 0° erfüllten Raumes. Daraus folgt, daß bei — 273°<lb/>
das Volumen der Gaſe theoretiſch gleich 0 ſein müßte, ſie wären<lb/>
bis auf ein Nichts zuſammengezogen; man nennt daher die Tempe-<lb/>
ratur — 273° <hi rendition="#aq">C.</hi> den abſoluten Nullpunkt. Die Temperaturmeſſungen<lb/>
ſelbſt mit dem Luftthermometer ſind nicht einfach, ſondern erfordern<lb/>
phyſikaliſche Kenntniſſe und mancherlei Rechnungen, dieſe Inſtrumente<lb/>
finden daher auch nur in Laboratorien und auch da nur für ſpezielle<lb/>
Unterſuchungen Anwendung.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Apparate zur Meſſung des Luftdruckes.</hi></head><lb/><p>Die Erde iſt rings umhüllt von einem Luftmeere, der Atmoſphäre,<lb/>
das ſich weit in den Weltenraum hinaus erſtreckt und allmählich immer<lb/>
dünner und dünner werdend, eine Höhe von etwa 75 bis 80 Kilometern<lb/>
erreicht. Früher hielt man die Luft für gewichtslos, aber daß die-<lb/>
ſelbe ebenſo dem Geſetz der Schwere unterworfen iſt, wie jeder andere<lb/>
Körper, davon kann man ſich durch einen ſehr einfachen Verſuch<lb/><pb facs="#f0046" n="28"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
überzeugen. Man wägt ein durch einen Hahn luftdicht abgeſchloſſenes<lb/>
Gefäß zunächſt ſo ab, wie es iſt; dann öffnet man den Hahn und ſaugt<lb/>
die Luft mit einer Luftpumpe oder dem Munde vollkommen aus,<lb/>
ſchließt ſchnell den Hahn, damit keine Luft wieder eindringt, und wägt<lb/>
abermals und man wird ſich ſofort überzeugen, daß für jeden Liter<lb/>
Luft das Gefäß um 1,2 <hi rendition="#aq">g</hi> leichter geworden iſt. Wog es mit Luft 3 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
und hatte es 10 <hi rendition="#aq">l</hi> Inhalt, ſo wiegt es nachher nur noch 2988 <hi rendition="#aq">g</hi>, die<lb/>
ausgepumpte Luft wiegt alſo <hi rendition="#aq">12 g.</hi></p><lb/><p>Als einſt die Brunnenmacher in Florenz in einem Brunnenſaug-<lb/>
rohre das Waſſer über 32 Fuß hoch heben wollten, bemerkten ſie zu<lb/>
ihrem nicht geringen Erſtaunen, daß das Waſſer nicht höher ſteigen<lb/>
wollte, ſie mochten noch ſo viel pumpen. Man erklärte damals das<lb/>
Aufſteigen der Flüſſigkeit in Pumpen in der Weiſe, daß man meinte,<lb/>
wenn über dem Waſſer die Luft weggeſaugt werde, ſo ſteige das Waſſer<lb/>
nach, weil die Natur eine Angſt vor leeren Räumen habe <hi rendition="#aq">(horror<lb/>
vacui).</hi> Dieſer <hi rendition="#aq">horror vacui</hi> ſchien alſo in einer Höhe von 32 Fuß<lb/><figure><head>Fig. 21.</head><lb/><p>Kommunizierende<lb/>
Röhren.</p></figure><lb/>
ſein Ende gefunden zu haben. Galilei, den man um Rat<lb/>
fragte, glaubte ſchon damals nicht an dieſe Erklärung der<lb/>
Brunnenbauer und glaubte in der Schwere der Luft den<lb/>
richtigen Beweggrund gefunden zu haben; aber erſt ſein<lb/>
Schüler Torricelli, geb. 1643, brachte entſcheidende Beweiſe<lb/>
dafür und erfand auch gleichzeitig ein Inſtrument, den<lb/>
Luftdruck zu beſtimmen, das Barometer. Nach einem phyſi-<lb/>
kaliſchen Geſetz, demjenigen der kommunizierenden Röhren,<lb/>
halten ſich zwei Flüſſigkeitsſäulen das Gleichgewicht, wenn<lb/>
die Höhen der beiden Säulen ſich umgekehrt verhalten, wie<lb/>
die ſpezifiſchen Gewichte. Dies Geſetz läßt ſich leicht durch<lb/>
einen Verſuch beweiſen. Füllt man in eine zweiſchenklige<lb/>
Röhre (Fig. 21) zunächſt Queckſilber, ſo ſtellt die Flüſſigkeit<lb/>
ſich in beiden Schenkeln ſo ein, daß die Höhen der Flüſſigkeits-<lb/>
ſäulen genau dieſelben ſind, denn die Flüſſigkeit iſt in beiden<lb/>
Schenkeln dieſelbe. Füllt man aber jetzt in den längeren<lb/>
Schenkel Waſſer, ſo tritt folgendes ein. Denkt man ſich<lb/>
durch die Berührungsſtelle von Queckſilber und Waſſer eine<lb/>
horizontale Linie gezogen, <hi rendition="#aq">A B</hi>, ſo iſt alles Queckſilber<lb/>
unter <hi rendition="#aq">A B</hi> für ſich im Gleichgewicht, die Höhe der Waſſer-<lb/>
ſäule <hi rendition="#aq">B F</hi> iſt aber 13,6 mal ſo groß als die Höhe der<lb/>
Queckſilberſäule <hi rendition="#aq">A E</hi> im anderen Schenkel, weil das ſpezifiſche Gewicht<lb/>
des Queckſilbers 13,6 mal ſo groß iſt, als das des Waſſers. Die<lb/>
Weite der Schenkel übt dabei auf den Erfolg des Experimentes keinen<lb/>
Einfluß aus. Von dieſen Thatſachen ging Torricelli aus.</p><lb/><p>Man kann den eben beſchriebenen Verſuch auch in anderer Weiſe<lb/>
anordnen. In ein beliebig großes Gefäß gießt man erſt Queckſilber,<lb/>
darüber Waſſer. Dann füllt man eine offene Röhre mit Queckſilber<lb/>
und indem man die untere Öffnung mit dem Finger ſchließt, ſenkt<lb/><pb facs="#f0047" n="29"/><fw place="top" type="header">Die Apparate zur Meſſung des Luftdrucks.</fw><lb/>
man die Röhre ſo tief in die Flüſſigkeit, daß die untere Öffnung voll-<lb/>
kommen in das Queckſilber eintaucht. Läßt man jetzt den Finger los,<lb/>
ſo ſtellt ſich das Queckſilber in der Röhre wieder ſo ein, daß ſeine<lb/>
Höhe 13,6 mal geringer als die des Waſſers in dem umgebenden Gefäße<lb/>
iſt. Genau ſo liegen die Verhältniſſe mit der Luft. Die Atmoſphäre<lb/>
iſt gleichſam ein mit Luft gefülltes Gefäß. Die Luft hält einer Waſſerſäule<lb/>
von 32 Fuß das Gleichgewicht, würde man alſo in eine Brunnenröhre<lb/>
in der das Waſſer ſo hoch ſteht, noch Waſſer hineingießen,<lb/>
ſo würde dieſes den Flüſſigkeitsſtand doch nicht erhöhen, ſondern<lb/>
es müßte unten ebenſo viel Waſſer abfließen. Torricelli ſagte<lb/>
ſich, wenn die Luftſäule wirklich einer Waſſerſäule von 32 Fuß<lb/>
das Gleichgewicht hält, ſo muß ſie einer Queckſilberſäule von<lb/>
32/13,6 Fuß = 28 Zoll ebenfalls das Gleichgewicht halten,<lb/>
denn Queckſilber iſt 13,6 mal ſchwerer wie Waſſer. Er füllte<lb/>
daher ein Gefäß <hi rendition="#aq">A</hi> (Fig. 22) mit Queckſilber, ebenſo eine<lb/>
oben zugeſchmolzene Röhre, deren offenes Ende er mit dem<lb/>
Finger zuhielt. Drehte er nun die Röhre um und tauchte<lb/>
ſie mit dem offenen Ende in das Queckſilber des Gefäßes, ſo<lb/>
ſtellt ſich, nachdem er den Finger losgelaſſen hatte, das Queck-<lb/>
ſilber in der Röhre ſo ein, daß die Kuppe 28 Zoll, gleich<lb/>
760 <hi rendition="#aq">mm</hi>, höher ſtand wie das Niveau des Queckſilbers im<lb/>
Gefäß. Über der Kuppe blieb ein luftleerer Raum, die<lb/>
Torricelliſche Leere. Damit war ein Inſtrument erfunden,<lb/>
welches geſtattete, jederzeit den Luftdruck zu meſſen. Natürlich<lb/>
kann auch jede andere Flüſſigkeit benutzt werden, ſo hatte<lb/>
Otto von Guericke, der berühmte Erfinder der Luftpumpe ſich<lb/>
an ſeinem Hauſe ein 35 Fuß langes Waſſerbarometer an-<lb/>
bringen laſſen, die Seewarte in Hamburg beſitzt ein etwa<lb/><figure><head>Fig. 22.</head><lb/><p>Torricellis<lb/>
Verſuch.</p></figure><lb/>
9 <hi rendition="#aq">m</hi> langes Glycerinbarometer, aber wegen ſeiner verhältnismäßig<lb/>
geringen Länge und ſeiner Handlichkeit bleibt das Queckſilberbarometer<lb/>
doch das am meiſten benutzte.</p><lb/><p>Ein gutes Barometer muß drei Bedingungen genügen. 1. Muß<lb/>
das Queckſilber ſehr rein ſein, denn unreines Queckſilber hat ein anderes<lb/>
ſpezifiſches Gewicht, würde ſich alſo falſch einſtellen, 2. muß die Röhre<lb/>
genau ſenkrecht ſtehen, weil ſonſt die Höhe der Säule falſch gemeſſen<lb/>
wird, 3. muß der Raum über dem Queckſilber unbedingt luftleer ſein.<lb/>
Die in der Röhre oben eingepreßte Luft würde ſonſt einen Druck auf<lb/>
die Säule ausüben und ſomit den Barometerſtand niedriger machen,<lb/>
als dem Luftdruck entſpricht.</p><lb/><p>Bei den heutigen Barometern unterſcheidet man zwei Hauptformen,<lb/>
Gefäßbarometer und Heberbarometer. Die einfachſte Form des Gefäß-<lb/>
barometers iſt diejenige, wie ſie eben bei dem Torricelliſchen Verſuch<lb/>
beſchrieben wurde, ein Gefäß mit Queckſilber und eine möglichſt gleichmäßig<lb/>
weite Röhre von etwa 800 <hi rendition="#aq">mm</hi> Länge. Um dieſes einfache Inſtrument<lb/>
transportabel und brauchbar zu machen, iſt nur noch nötig, Gefäß und<lb/><pb facs="#f0048" n="30"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
Röhre feſt mit einander zu verbinden und hinter der Röhre eine feſte<lb/>
Skala anzubringen, welche die Röhre hält und eine Ableſung der Höhe<lb/>
der Queckſilberſäule ermöglicht. Der Nullpunkt der Skala muß natürlich<lb/>
mit dem Niveau des Queckſilbers im Gefäß zuſammenfallen, denn die<lb/><figure><head>Fig. 23.</head><lb/><p>Heberbarometer.</p></figure><lb/>
Höhe der Säule über dieſem Niveau iſt es ja, die ge-<lb/>
meſſen wird. Barometer dieſer einfachſten Konſtruktion<lb/>
werden noch jetzt jährlich zu vielen Tauſenden angefertigt<lb/>
und verkauft, ſie haben nur einen Fehler. Wenn — beim<lb/>
Herannahen ſchönen Wetters — der Luftdruck ſich ver-<lb/>
größert, ſo ſteigt Queckſilber aus dem Gefäße in die Röhre,<lb/>
dadurch muß bei ſteigendem Barometer das Niveau im<lb/>
Gefäße fallen, der Nullpunkt der Skala liegt dann über<lb/>
dem Niveau und da ja an der Skala nur Abſtände von<lb/>
dem Nullſtriche gemeſſen werden können, ſo erhält man<lb/>
einen zu geringen Barometerſtand. Das Umgekehrte findet<lb/>
bei fallendem Barometer ſtatt. Nun ſucht man freilich<lb/>
dieſem Übelſtande zu begegnen dadurch, daß man das<lb/>
Gefäß möglichſt groß wählt, denn wenn der horizontale<lb/>
Querſchnitt des Gefäßes 10 mal ſo groß iſt, wie der der<lb/>
Röhre, ſo werden auch die Höhenſchwankungen im Gefäß<lb/>
nur 1/10 von denjenigen in der Röhre ſein. Man macht<lb/>
auch die Skale beweglich und verſchiebt ſie vor der Ab-<lb/>
leſung ſo lange bis der Nullpunkt derſelben wieder mit<lb/>
dem Niveau im Gefäß zuſammenfällt; die beſte Konſtruktion<lb/>
iſt indeſſen die von Fortin benutzte, wie ſie Fig. 24 zeigt.<lb/>
Der Boden des Barometergefäßes iſt hier durch einen<lb/>
Lederſack gebildet, gegen welchen von unten her der abge-<lb/>
rundete Kopf der Schraube <hi rendition="#aq">s</hi> drückt. Je nachdem man<lb/>
die Schraube <hi rendition="#aq">s</hi> rechts oder links dreht, wird der Leder-<lb/>
beutel und das Niveau im Gefäß gehoben oder geſenkt.<lb/>
Am Deckel des Gefäßes iſt ein unten zugeſpitzter Elfen-<lb/>
beinſtift <hi rendition="#aq">r</hi> angebracht, deſſen Spitze genau im Nullpunkt der<lb/>
Skala liegt. Vor jeder Einſtellung wird durch Drehen der<lb/>
Schraube die Oberfläche des Queckſilbers ſo lange ge-<lb/>
hoben oder geſenkt, bis die Spitze eben den Queckſilber-<lb/>
ſpiegel berührt. Das Rohr dieſer Fortinſchen Barometer<lb/>
iſt rings von einer vernickelten Meſſinghülſe umgeben, in<lb/>
welche oben, einander gegenüber liegend zwei Schlitze ein-<lb/>
geſchnitten ſind, durch welche man die Kuppe ſehen kann.<lb/>
Die Meſſinghülſe trägt eine Skala, deren Nullpunkt eben<lb/>
mit der Spitze zuſammenfällt. Zum beſſeren Ableſen iſt auf<lb/>
dem geteilten Meſſingrohr noch eine Hülſe aus gleichem Metall aufge-<lb/>
ſchoben, ebenfalls mit zwei Schlitzen, die aber ſo breit ſind, daß neben<lb/>
der Kuppe auch die Teilung noch ſichtbar wird. Beim Beobachten ſchiebt<lb/>
man dieſe Hülſe ſo, daß die beiden oberen genau in gleicher Höhe liegen-<lb/><pb facs="#f0049" n="31"/><fw place="top" type="header">Die Apparate zur Meſſung des Luftdrucks.</fw><lb/>
den Ränder der Schlitze, mit dem oberſten Punkt der gewölbten Queck-<lb/>
ſilberkuppe in gleiche Höhe kommen. Mit Hülfe des an der vorderen<lb/>
Seite des Schlitzes des Schiebers augebrachten<lb/>
Nonius ſind dann ſehr genaue Ableſungen zu<lb/>
machen. Angegeben wurde die Benutzung des<lb/>
beweglichen Bodens zur Einſtellung des Queck-<lb/>
ſilberſpiegels zuerſt von Horner.</p><lb/><p>Die Heberbarometer beſtehen nur aus einem<lb/>
einzigen Rohr, welches Uförmig umgebogen iſt:<lb/>
der eine längere Schenkel iſt natürlich geſchloſſen,<lb/>
während der kürzere Schenkel offen iſt. Beim<lb/>
Heberbarometer machen ſich die Höhenſchwank-<lb/>
ungen der Queckſilberſäule in den beiden Schenkeln<lb/>
in genau gleicher Weiſe bemerkbar, in jedem<lb/>
Schenkel aber nur mit der Hälfte der Luftdruck-<lb/>
wirkung; beim Gefäßbarometer wurde der ganze<lb/>
Effekt nur im Rohre ſichtbar, während im Gefäß<lb/>
nur geringe Niveaudifferenzen eintraten. Beim<lb/>
Heberbarometer müſſen daher zwei Kuppenhöhen<lb/>
gemeſſen werden, deren Differenz den Barometer-<lb/>
ſtand ergiebt. Es giebt drei verſchiedene Kon-<lb/>
ſtruktionen. 1. Das Rohr und die Skala ſind feſt;<lb/>
bei dieſen Inſtrumenten iſt häufig die Teilung<lb/>
direkt auf die Schenkel ſelbſt aufgeätzt. 2. Die<lb/>
Skala iſt feſt und das Rohr läßt ſich vor der<lb/>
Skala in vertikaler Richtung auf- und abbewegen.<lb/>
Endlich kann 3. das Rohr feſt und die Skala<lb/>
beweglich ſein. Fig. 23 ſtellt ein Barometer<lb/>
der zweiten Konſtruktion vor. Dieſe, ſowie die<lb/>
dritte, haben den Vorteil, daß nur die Höhe<lb/>
einer Kuppe abgeleſen zu werden braucht, da<lb/>
durch Heben oder Senken der Skala bez.<lb/>
des Rohres, die zweite Kuppe im kürzeren<lb/>
Schenkel auf den Nullſtrich eingeſtellt werden<lb/>
kann. Um die Konſtruktion möglichſt bequem<lb/>
transportabler Inſtrumente haben ſich beſonders<lb/>
Gay-Luſſac und in jüngſter Zeit Fueß Ver-<lb/>
dienſte erworben.</p><lb/><figure><head>Fig. 24.</head><lb/><p>Fortinſches Barometer.</p></figure></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Vom Meſſen des Druckes eingeſchloſſener Gaſe.</hi></head><lb/><p>Ganz ſo wie man den Druck der Luft mißt, kann man natürlich<lb/>
auch den Druck beliebiger Gaſe in einem Gefäße meſſen, aus dem<lb/>
Barometer wird dann ein Manometer. Von beſonderer Wichtigkeit ſind<lb/>
dieſe Inſtrumente für Dampfmaſchinen, bei denen ſie dazu dienen, den<lb/><pb facs="#f0050" n="32"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung der Maße und Gewichte.</fw><lb/>
Druck anzugeben, der im Innern der Dampfkeſſel herrſcht. Man unter-<lb/>
ſcheidet auch hier Gefäßmanometer und Hebermanometer. Die einfachſten<lb/>
Hebermanometer beſtehen aus einer offenen Uförmig gebogenen Glas-<lb/>
röhre. Das eine Ende des Manometers wird luftdicht, ſei es mittelſt<lb/>
eines Korkes oder einer Verſchraubung auf eine entſprechende Öffnung<lb/>
des Gasbehälters aufgeſetzt und dann die gebogene Röhre mit einer<lb/>
Flüſſigkeit gefüllt. So lange der Druck, der aus dem Keſſel heraus<lb/>
auf die Flüſſigkeitsſäule wirkt, nicht größer iſt, als der Druck der Luft,<lb/>
der im anderen Schenkel wirkt, bleiben die Flüſſigkeitsſäulen in beiden<lb/>
Schenkeln gleich hoch, ſobald aber der Druck im Gasgefäß ſich ver-<lb/>
größert, muß die Flüſſigkeit in dem einen Schenkel ſinken, während ſie in<lb/>
dem andern entſprechend ſteigt. Im erſteren Falle ſagt man, der<lb/>
Druck des Gaſes betrage 1 Atmoſphäre. Genauer verſteht man unter<lb/>
1 Atmoſphärendruck den Druck, den die Luft am Meere ausübt; derſelbe<lb/>
hält, wie ſchon beim Barometer geſagt wurde, einer 760 <hi rendition="#aq">mm</hi> langen<lb/>
Queckſilberſäule das Gleichgewicht. Eine ſolche Säule, deren Grund-<lb/>
fläche 1 <hi rendition="#aq">qcm</hi> beträgt, hat einen Inhalt von 76 <hi rendition="#aq">ccm</hi>, wiegt daher 1,033 <hi rendition="#aq">kg.</hi><lb/><figure><head>Fig. 25.</head><lb/><p>Gefäßmanometer</p></figure><lb/>
In einem Dampfkeſſel alſo, in dem ein Druck von<lb/>
1 Atmoſphäre herrſcht, hat jedes Quadratzenti-<lb/>
meter der Wandung einen Druck von 1,033 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
auszuhalten. Steht die Flüſſigkeit im offenen<lb/>
Schenkel doppelt ſo hoch wie in dem an den<lb/>
Keſſel angeſchloſſenen Schenkel, ſo iſt im Keſſel<lb/>
ein Druck von 2 Atmoſphären u. ſ. w.</p><lb/><p>Das Gefäßmanometer hat die Form wie<lb/>
Fig. 25. Das Rohr <hi rendition="#aq">r</hi> führt nach dem Keſſel, der<lb/>
Druck des durch <hi rendition="#aq">r</hi> in das Gefäß gelangenden<lb/>
Keſſelgaſes bewirkt ein Anſteigen der Flüſſigkeit<lb/>
in dem luftdicht aufgekitteten Rohre. Wie beim<lb/>
Gefäßbarometer finden im Gefäße ſelbſt nur geringe Niveauſchwankungen<lb/>
ſtatt, während der ganze Druckeffekt durch das Aufſteigen der Flüſſigkeits-<lb/>
ſäule im Rohre zu Tage tritt. Dieſe eben geſchilderten Manometer<lb/>
ſind offene.</p><lb/><p>Bei ſehr hohen Drucken wird das offene Manometer unbequem<lb/>
lang, man wendet daher ein Manometer an, bei dem die Flüſſigkeit in<lb/>
eine oben geſchloſſene Röhre getrieben wird, das geſchloſſene oder<lb/>
Kompreſſionsmanometer. Hier ſetzt die über der Flüſſigkeit ein-<lb/>
geſchloſſene Luft, dadurch, daß auch ſie zuſammengedrückt wird, dem<lb/>
Anſteigen der Flüſſigkeit einen ſehr erheblichen, mit der Vergrößerung<lb/>
des Druckes immer mehr ſich ſteigernden Widerſtand entgegen. Wird<lb/>
die Luft auf ein Achtel ihres Volumens komprimiert, ſo übt ſie auch<lb/>
ihrerſeits einen Druck von 8 Atmoſphären aus.</p><lb/><p>Man kann den Überdruck im Dampfkeſſel auch auf eine Feder<lb/>
wirken laſſen, deren Zuſammendrückung oder Durchbiegung an einer<lb/>
geeigneten Skala abgeleſen werden kann.</p><lb/><pb facs="#f0051" n="33"/><fw place="top" type="header">Meſſen des Druckes eingeſchloſſener Gaſe.</fw><lb/><p>Eine geſchloſſene gekrümmte Metallröhre verringert ihre Krümmung,<lb/>
wenn der Druck in derſelben zunimmt, und umgekehrt. Hierauf beruht<lb/>
das Bourdonſche Metallmanometer, das auf Lokomotiven vielfach<lb/>
benutzt wird.</p><lb/><p>Nach demſelben Prinzip iſt auch ein Barometer konſtruiert, das<lb/>
eine ſehr große Verbreitung gefunden hat, das Aneroidbarometer.<lb/>
Ein luftleer gemachtes, dünnwandiges<lb/>
Rohr <hi rendition="#aq">A B C</hi> (Fig. 26) iſt in der Mitte<lb/>
bei <hi rendition="#aq">B</hi> auf der Bodenplatte des Ge-<lb/>
häuſes befeſtigt, im übrigen aber frei.<lb/>
Wenn der Luftdruck abnimmt, ſo ent-<lb/>
fernen ſich die beiden Enden <hi rendition="#aq">A C</hi><lb/>
des Rohres von einander, weil die<lb/>
Krümmung ebenfalls abnimmt, und<lb/>
bewegen dadurch einen gezahnten<lb/>
Hebel <hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">hik</hi></hi>, deſſen Bewegung wiederum<lb/>
mittels eines Triebes auf den Zeiger<lb/>
übertragen wird. Bei zunehmendem<lb/>
Luftdruck krümmt ſich die Röhre ſtärker,<lb/>
und der Zeiger bewegt ſich in ent-<lb/>
gegengeſetzter Richtung.</p><lb/><p>Soll die Röhre als Manometer<lb/>
benutzt werden, ſo iſt das Ende <hi rendition="#aq">A</hi> be-<lb/><figure><head>Fig. 26. </head><p>Aneroidbarometer.</p></figure><lb/>
feſtigt und mit dem Keſſelraum durch eine Leitung verbunden, das<lb/>
Ende <hi rendition="#aq">C</hi> iſt frei. Strömt dann ſtark geſpannter Dampf aus dem Keſſel<lb/>
in die Bourdonſche Röhre, ſo wird ſie durch den Druck desſelben mehr<lb/>
geſtreckt und das Ende <hi rendition="#aq">C</hi> nach rechts bewegt. Ein geeignetes Hebel-<lb/>
werk überträgt auch hier dieſe Bewegung auf einen Zeiger, der ſich<lb/>
vor einer Kreisſkala bewegt.</p><lb/><p>Die erſte Idee zu einem Manometer gab Ziegler mit ſeinem ſog.<lb/>
Elaterometer, nach welchem B<hi rendition="#aq">é</hi>tancourt um 1790 ſeinen Dampfmeſſer<lb/>
konſtruierte.</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die Erfindung der Zeitmeßapparate.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die erſten Zeitmeſſungen.</hi></head><lb/><p>Wie das Bedürfnis, ſich über die Größe der Dinge ein genaues<lb/>
Urteil zu bilden, die Menſchen frühzeitig zur Erfindung der Längen-<lb/>
maße führte, ſo läßt ſich auch die Zeitmeßkunſt in ihren Urſprüngen<lb/>
bis in die älteſten Kulturepochen verfolgen. Den Wunſch, die Länge<lb/>
der verfließenden Zeit zu meſſen, befriedigten vorerſt wohl die natür-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 3</fw><lb/><pb facs="#f0052" n="34"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
lichſten Zeitmeſſer, nämlich die Geſtirne. Die Sonne erreichte ſtets nach<lb/>
Verlauf derſelben Zeit <supplied>i</supplied>hren höchſten Punkt am Himmel und ſo gab<lb/>
die Zeit von einem Mittag zum andern das erſte Zeitmaß, den Sonnen-<lb/>
tag; der Mond wechſelte ſein Licht gleichfalls in regelmäßigen Perioden<lb/>
und wenn er wieder in erneuter Fülle am Himmel ſtrahlte, ſo war<lb/>
die Zeit eines <hi rendition="#g">Monats</hi> vorbei. Die Sonne änderte von Tag zu<lb/>
Tage die Höhe, welche ſie bei ihrem Wege über den Himmel erreichte.<lb/>
Niemand konnte es entgehen, daß die Jahreszeiten die einfache Folge<lb/>
dieſer Änderungen waren. Wenn in der Entwickelung der Pflanzen-<lb/>
welt dieſelben Erſcheinungen wiederkehrten, ſo war die Sonne daran<lb/>
ſchuld, die jetzt dieſelbe Höhe erlangt hatte, wie vor einem großen Zeit-<lb/>
raum, den man das <hi rendition="#g">Jahr</hi> nannte. So gaben der Wechſel von Tag<lb/>
und Nacht und derjenige der Jahreszeiten mit ihren vielfachen, ſo<lb/>
unmittelbaren Wirkungen, denen niemand ſich entziehen kann, die natür-<lb/>
lichſten Maße für die Zeit, den Tag und das Jahr. Aber recht bald<lb/>
wird ſich auch das Bedürfnis geltend gemacht haben, innerhalb des<lb/>
einzelnen Tages die Zeitpunkte genau feſtzuſtellen, die den Beginn und<lb/>
das Ende der Arbeit markierten und die für die Nahrungsaufnahme<lb/>
feſtgeſetzten Pauſen inne zu halten. Auch hierfür war die Sonne der<lb/>
beſte Wegweiſer. Wenn der Schatten eines beſtimmten Körpers eine<lb/>
gewiſſe Länge erreichte oder in eine gewiſſe Richtung fiel, ſo war jener<lb/>
feſtgeſetzte Zeitpunkt gekommen. Der erſte Zeitmeßapparat, der <hi rendition="#g">Gnomon</hi><lb/>
wurde erfunden. Es war nichts als ein ſenkrechter Stab, der durch<lb/>
die Länge ſeines Schattens die Zeit angab. Ein ſolcher Sonnenzeiger<lb/>
war z. B. jener Obelisk von mehr als 30 <hi rendition="#aq">m</hi> Höhe, den der Kaiſer<lb/>
Auguſtus aus Ägypten nach Rom bringen ließ. In der Kuppel des<lb/>
Domes zu Florenz befindet ſich in einer Höhe von faſt 90 <hi rendition="#aq">m</hi> über<lb/>
dem Fußboden eine Öffnung, durch welche die Sonne ihr Bild auf den<lb/>
Fußboden wirft. Die ſchnelle Bewegung dieſes Bildchens aber erlaubt<lb/>
eine ziemlich ſichere Feſtſtellung der Zeiten.</p><lb/><p>Keine neue Erfindung, ſondern nur die Vervollkommnungen dieſer<lb/>
Gnomone ſind die <hi rendition="#g">Sonnenuhren</hi>. Der Schatten eines Stiftes fällt<lb/>
auf eine Ebene und die Richtung, die er dabei einnimmt, läßt die Zeit<lb/>
erkennen. Die Aufſtellung der Sonnenuhren iſt ſehr verſchieden. Der<lb/>
Stift muß freilich immer dieſelbe Richtung haben, nämlich diejenige<lb/>
der Weltachſe, er wird alſo bei uns in Deutſchland einen Winkel von<lb/>
50 Grad mit der wagerechten Linie, die nach Norden weiſt, bilden müſſen;<lb/>
aber die Ebene, auf die der Schatten fällt, kann die wagerechte oder<lb/>
die ſenkrechte, ja jede ſchräge Richtung haben. Man wird ſich nur<lb/>
nach dieſer Stellung immer eine beſondere Bezifferung herſtellen müſſen.<lb/>
Die Gnomone und die Sonnenuhren haben zwei in die Augen fallende<lb/>
Nachteile. Zuvörderſt iſt ja die Sonne kein recht verläßlicher Geſell-<lb/>
ſchafter des Menſchen. Abgeſehen davon, daß wir ihrer in der Nacht<lb/>
ganz entraten müſſen, verſteckt ſie ſich ſelbſt am Tage oft genug hinter<lb/>
Wolken, und mit ihr verſchwinden die zeitmeſſenden Schatten. Sodann<lb/><pb facs="#f0053" n="35"/><fw place="top" type="header">Die erſten Zeitmeſſungen.</fw><lb/>
aber iſt ihr Weg nicht ſo ganz regelmäßig, daß man danach die Zeit<lb/>
leicht und genau beſtimmen kann. Wenn wir vorhin ſagten, daß von<lb/>
einer größten Höhe der Sonne bis zur andern immer dieſelbe Zeit<lb/>
verfließt, ſo müſſen wir das jetzt doch etwas abändern. Die größte<lb/>
Höhe wird nämlich von der Sonne am 12. Februar um 15 Minuten<lb/>
zu ſpät, am 18. November um 16 Minuten zu früh erreicht, und um<lb/>
ſoviel kann man ſich alſo irren, wenn man glaubt, daß die Sonne<lb/>
ganz gleichmäßig ihre Bahn am Himmel ziehe. Nun kommt noch<lb/>
hinzu, daß man den Ort des Schattens auch nicht ſo genau beſtimmen<lb/>
kann, um nicht noch einen Irrtum von einigen Minuten zu begehen,<lb/>
und wir erkennen, daß man, um einen genauen Zeitmeßapparat zu<lb/>
erhalten, auf die Beihilfe der Sonne verzichten mußte.</p><lb/><p>Sanduhren ſind die nächſten geweſen, die ſich darboten. Zwei<lb/>
Gefäße ſtehen über einander und ſind durch eine enge Öffnung ver-<lb/>
bunden. Man kann nun in das eine Gefäß gerade ſo viel Sand thun,<lb/>
als in einer beſtimmten Spanne Zeit in das untere Gefäß ablaufen<lb/>
kann. Man benutzt ſolche, die in wenigen Sekunden bereits, und<lb/>
andere, die erſt innerhalb einer Stunde ablaufen. Man kennt ihren<lb/>
Gebrauch in den Küchen, wo ſie die Zeit, welche zum Eierkochen<lb/>
benötigt wird, anzeigen. Aber ſo unvollkommen ſie erſcheinen, haben<lb/>
ſie noch im 17. Jahrhundert bei aſtronomiſchen Beobachtungen ihre<lb/>
Dienſte gethan, und wenn man heute die Fahrgeſchwindigkeit der Schiffe<lb/>
auf offener See feſtſtellen will, ſo geſchieht das auch gewöhnlich mit<lb/>
Benutzung einer Sanduhr, die gerade in 14 reſp. in 28 Sekunden<lb/>
ihren Sand ausſchüttet. Statt des Sandes kann man nun auch eine<lb/>
Flüſſigkeit benutzen, die ſo gemeſſen iſt, daß ſie gerade in einer beſtimmten<lb/>
Zeit ausfließt. Waſſer bot ſich als das einfachſte Mittel dar, aber<lb/>
der bekannte Himmelsforſcher Tycho de Brahe hat ſich eine Queckſilberuhr<lb/>
gebaut, weil dieſes Metall die Glaswände nicht benetzt und alſo<lb/>
genauere Reſultate giebt. Er hat mit dieſer Uhr ſeine in der damaligen<lb/>
Zeit unübertroffenen Beobachtungen angeſtellt. Schon vor zwei und<lb/>
einem halben Jahrtauſend ſind Waſſeruhren bei den Aſſyrern in Gebrauch<lb/>
geweſen, ſie ſind von dieſen auf die Griechen und Römer überkommen.<lb/>
Viele Verbeſſerungen wurden angebracht und mit Hülfe des abfließenden<lb/>
Waſſers ließ man Räderwerke treiben, ſo daß man bis zu ganz ver-<lb/>
wickelten Kunſtuhren aufſtieg, wie der Kalif Harun al Raſchid eine<lb/>
Karl dem Großen zum Geſchenke machte.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Pendeluhren.</hi></head><lb/><p>Der Wunſch, immer kleinere Zeitteile recht genau feſtzuhalten, der<lb/>
ſich beſonders lebhaft für die Himmelsbeobachtungen kundgab, ließ ſich<lb/>
freilich auch mit Waſſeruhren nicht erfüllen. Sie müſſen außerdem<lb/>
wohl zu teuer geweſen ſein, als daß ſie in den Haushaltungen überall<lb/>
hätten Aufnahme finden können. Wir können uns heutzutage kaum<lb/><fw place="bottom" type="sig">3*</fw><lb/><pb facs="#f0054" n="36"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
mehr einen ſolchen Kulturzuſtand ausmalen. Wir haben Uhren aller-<lb/>
wege, im Zimmer, auf der Straße, in der Taſche und können ſo überall<lb/>
und immer die vorbeſtimmte Zeit inne halten. Wie muß es zu jener<lb/>
Zeit der Waſſeruhren wohl um die Pünktlichkeit beſtellt geweſen ſein!<lb/>
Kaum anders wurde es durch die Erfindung verwickelter Räderwerke,<lb/>
die durch Gewichte getrieben wurden, und wie ſie ſich im Laufe des<lb/>
Mittelalters hier und dort einführten. Der Kaiſer Friedrich <hi rendition="#aq">II</hi> erhielt<lb/>
vom Sultan Saladin eine ſolche zum Geſchenke. Wir finden ſie auch<lb/>
in Klöſtern und die erſten Turmuhren ſind auch fünf Jahrhunderte alt.<lb/>
Es fehlte allen ein Mittel, die kleinſten Zeitteile, etwa von der Länge<lb/>
einer Sekunde genau feſtzuhalten. Dieſes Mittel hat uns erſt Galilei<lb/>
in dem Pendel gegeben. Galileo Galilei, geb. 1564 zu Piſa, geſt.<lb/>
1642 zu Arcetri bei Florenz, iſt unſtreitig der bedeutendſte Phyſiker<lb/>
aller Zeiten und einer der größten Erfinder, den der Erdball getragen<lb/>
hat. Auf die Geſetze des Pendels ſoll er allerdings durch eine zufällige<lb/>
Beobachtung geführt worden ſein. Als er einmal im Dome zu Piſa<lb/>
weilte, ſoll dort eine Ampel in Schwingungen geraten ſein. Während<lb/>
aber die Weite dieſer Schwingungen fortwährend abnahm, bemerkte<lb/>
Galilei, daß die Zeit, welche die Ampel für eine Hin- und Herbewegung<lb/>
benötigte, ſich nicht merklich änderte. Er ſchloß alſo</p><lb/><p>1. daß die Schwingungszeit der Ampel, alſo irgend eines auf-<lb/>
gehängten und aus dem Gleichgewichte gebrachten Körpers ganz<lb/>
unabhängig davon iſt, wie weit man denſelben aus ſeiner Ruhelage<lb/>
entfernt.</p><lb/><p>Ganz richtig iſt nun dieſer Satz freilich nicht, aber doch ſehr nahe<lb/>
an der Wahrheit. Wenn die Schwingungsweite nicht ſehr groß iſt, ſo<lb/>
darf man ſehr genähert annehmen, daß die Schwingungszeit ſich mit<lb/>
noch größerer Abnahme der Weite nicht verändert. Nur wo es auf die<lb/>
allerhöchſte Genauigkeit ankommt, bei aſtronomiſchen Zeitbeſtimmungen,<lb/>
wird auch den Veränderungen der Schwingweite Rechnung getragen<lb/>
werden müſſen. Wie Galilei nun im Studierzimmer die Eigentümlichkeiten<lb/>
eines ſchwingenden Pendels, d. h. einfach einer an einem Faden auf-<lb/>
gehängten Kugel weiter verfolgte, fand er noch die folgenden bemerkens-<lb/>
werten Geſetze:</p><lb/><p>2. Es iſt ganz gleichgültig, aus welchem Stoffe der pendelnde<lb/>
Körper beſteht und wie ſchwer er iſt; immer braucht er dieſelbe Zeit<lb/>
für eine Schwingung, wenn nur ſeine Entfernung vom Aufhängepunkte<lb/>
oder die Pendellänge unverändert bleibt;</p><lb/><p>3. Wenn aber zwei Pendel verſchiedene Länge haben, ſo braucht<lb/>
das längere mehr Zeit für eine Schwingung als das kürzere.</p><lb/><p>Jeder kann ſich durch ſehr einfache Verſuche von der Richtigkeit<lb/>
dieſer Sätze überzeugen. Sie waren ganz neu, niemand hatte vorher<lb/>
daran gedacht, die Schwingungszeiten der Pendel zu ſtudieren. Aber<lb/>
Galilei war auch der Mann, ſeine Entdeckung praktiſch zu verwerten.<lb/>
Er erkannte, daß beſonders die Eigenſchaft (1) das Pendel zum<lb/><pb facs="#f0055" n="37"/><fw place="top" type="header">Die Pendeluhren.</fw><lb/>
Regulieren des Uhrgangs in hervorragender Weiſe geeignet machen<lb/>
mußte, aber er ließ erſt kurz vor ſeinem Tode von Balcetri die erſte<lb/>
Pendeluhr konſtruieren. Das ſcheint wenig bekannt geworden zu ſein,<lb/>
denn man hält gewöhnlich den Holländer Huyghens, gleichfalls einen<lb/>
ſehr hervorragenden naturwiſſenſchaftlichen Forſcher, für den Erfinder<lb/>
der Pendeluhr, obgleich dieſer erſt 15 Jahre nach Galilei die ſeinige<lb/>
konſtruierte. Die Verbindung des Pendels mit der Uhr iſt bis zum<lb/>
heutigen Tage nur wenig verändert worden. Wir können uns alſo<lb/>
darauf beſchränken, eine ſolche Einrichtung zu beſchreiben.</p><lb/><figure><head>Fig. 27.</head><lb/><p>Pendeluhr von vorn geſehen.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 28.</head><lb/><p>Pendeluhr von der Seite geſehen.</p></figure><lb/><p>Fig. 27 zeigt die Einrichtung<lb/>
einer Pendeluhr von vorn, Fig. 28<lb/>
von der Seite geſehen. Was das<lb/>
Werk in fortwährendem Gange erhält, iſt das Gewicht <hi rendition="#aq">A</hi>,<lb/>
welches mit einer Schnur um die Walze <hi rendition="#aq">B</hi> gewunden iſt.<lb/>
Da es durch die Schwerkraft zum Fallen gezwungen iſt, ſo würde es in<lb/>
kurzer Zeit ablaufen und die Walze ungleichmäßig umdrehen, wenn<lb/>
ſeine Bewegung nicht in kurzen Pauſen gehemmt würde. Das ge-<lb/>
ſchieht durch die Hemmung <hi rendition="#aq">N.</hi> Dieſelbe vermag mit ihren Anker-<lb/>
zähnen oder Paletten ſich dem Hemmungsrade <hi rendition="#aq">M</hi> in die Zähne zu<lb/>
werfen und ſo den Stillſtand desſelben zu bewirken. Das Hemmungs-<lb/>
rad iſt aber mit der Walze auf die folgende Weiſe verbunden. An<lb/>
dieſer iſt das Walzenrad <hi rendition="#aq">C</hi> ſo befeſtigt, daß es die Drehung der<lb/>
Walze unmittelbar mitmacht. Nun greifen die Zähne des Rades <hi rendition="#aq">C</hi> in<lb/>
den an der Achſe des Rades <hi rendition="#aq">E</hi> angebrachten Trieb <hi rendition="#aq">D</hi> ein. Die Zähne<lb/>
von <hi rendition="#aq">E</hi> wirken wiederum auf den Trieb <hi rendition="#aq">F</hi> des Rades <hi rendition="#aq">G</hi>, dieſes greift<lb/><pb facs="#f0056" n="38"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
in den Trieb <hi rendition="#aq">H</hi> des Minutenrades <hi rendition="#aq">K</hi> ein und die Zähne des Rades <hi rendition="#aq">K</hi><lb/>
ſchließlich erfaſſen den Trieb <hi rendition="#aq">L</hi> des Hemmungsrades <hi rendition="#aq">M.</hi> Wird alſo die<lb/>
Umdrehung eines einzigen dieſer Teile verhindert, ſo muß zu gleicher<lb/>
Zeit das ganze Werk ſtille ſtehen. Nun müſſen aber die Hemmungen<lb/>
in gleichmäßiger Folge geſchehen, wenn anders der Gang der Uhr ſich<lb/>
regelmäßig vollziehen ſoll. Die Hemmung muß reguliert werden, und<lb/>
das geſchieht durch ihre Verbindung mit dem Pendel <hi rendition="#aq">U</hi>. Wir erkennen,<lb/>
daß der Anker <hi rendition="#aq">N</hi> ſich um eine Achſe <hi rendition="#aq">O</hi> drehen läßt, an welcher außerdem<lb/>
noch die Gabel <hi rendition="#aq">S T</hi> befeſtigt iſt. Dieſelbe iſt bei <hi rendition="#aq">T</hi> ſo in zwei Teile<lb/>
geſpalten, daß das Pendel <hi rendition="#aq">U</hi> ſie bei ſeiner Bewegung mit ſich führen<lb/>
muß und dabei einmal beim Hingang und einmal beim Hergang einen<lb/>
Stoß durch Vermittelung der Gabeläſte bei <hi rendition="#aq">T</hi> erhält. Wohl bemerkt,<lb/>
das Pendel iſt durchaus ſonſt in keiner Verbindung mit den Teilen<lb/>
des Uhrwerks, es würde ungeſtört hin und hergehen, wenn es nicht<lb/>
die Gabel mit ſich nehmen müßte und damit auch den Anker, der ja<lb/>
an derſelben befeſtigt iſt. Das Pendel hängt bei guten Uhren an einem<lb/>
elaſtiſchen Bande aus Stahl, dem Stück einer Uhrfeder, an einer ent-<lb/>
ſprechenden Stelle des Uhrgehäuſes herab oder wie in der Fig. 28 auch<lb/>
an zwei ſolchen Federn. Nun haben wir aber gehört, daß das Pendel<lb/>
für eine Schwingung immer derſelben Zeit bedarf, und daß dieſe auch<lb/>
von der Schwingungsweite in ſehr geringem Grade abhängig iſt.<lb/>
Setzen wir nun z. B. den Fall, wir hätten in der Uhr ein Sekunden-<lb/>
pendel, d. h. eines, deſſen Länge ſo abgepaßt iſt, daß es gerade im<lb/>
Verlauf einer Sekunde einen Hingang oder einen Hergang vollendet,<lb/>
ſo wird am Anfang einer ſolchen Schwingung etwa die Hemmung mit<lb/>
ihrer rechten Palette in das Hemmungsrad eingreifen; da dieſes durch<lb/>
das Ablaufen des Gewichtes eine geringe Bewegung hat, ſo muß jetzt<lb/>
das Peudel einen ſchwachen Stoß erhalten. Es würde freilich auch<lb/>
ſonſt, aus ſeiner Ruhelage gebracht, eine Schwingung vollführen, aber<lb/>
dieſer Stoß am Anfange jeder Schwingung trägt dazu bei, das Pendel<lb/>
in ſeiner Bewegung zu erhalten, die es ſonſt bei dem Hindernis, das<lb/>
ſeine Bewegung im Widerſtande der Luft findet, nicht lange würde<lb/>
beibehalten können. Schwingt aber jetzt das Pendel nach rechts, ſo<lb/>
giebt die rechte Palette den Zahn des Hemmungsrades frei. Dasſelbe<lb/>
hatte aber gerade nur Zeit, ſich um einen Zahn vorwärts zu bewegen,<lb/>
dann fällt ihm die linke Palette wieder in die Zähne und hemmt ſeine<lb/>
weitere Bewegung. Zugleich empfängt ſie aber wieder jenen ſchwachen<lb/>
Antrieb, den ſie durch Vermittelung der Gabel an das Pendel über-<lb/>
trägt. So geht die Sache weiter, ſo lange überhaupt das Hemmungsrad<lb/>
bewegt wird, d. h. ſo lange, bis das Gewicht abgelaufen iſt. Hat<lb/>
dieſes Rad gerade 60 Zähne, ſo wird es ſich gerade im Verlaufe einer<lb/>
Minute einmal um ſeine Achſe drehen und einen mit ſeiner Achſe ver-<lb/>
bundenen Zeiger ebenfalls. Dieſer wird innerhalb der Minute ſechzig<lb/>
mal ſeinen Ort wechſeln, er wird uns alſo Sekunden zeigen. Das<lb/>
Rad <hi rendition="#aq">K</hi>, welches ſich in einer Stunde einmal umdrehen, alſo durch<lb/><pb facs="#f0057" n="39"/><fw place="top" type="header">Die Pendeluhren.</fw><lb/>
einen mit ihm verbundenen Zeiger Minuten weiſen ſoll, muß dann ſo<lb/>
eingerichtet ſein, daß es ſich ſechzig mal langſamer als das Hemmungsrad<lb/>
bewegt. Hat der Trieb <hi rendition="#aq">L</hi> dieſes Rades fünf Zähne, ſo wird das<lb/>
Rad <hi rendition="#aq">K</hi> deren dreihundert haben müſſen. Der Stundenzeiger ſoll ſich<lb/>
noch ſechzig mal langſamer bewegen; er wird alſo an einem Rade<lb/>
angebracht ſein, das ſechzig mal ſoviel Zeit für eine Umdrehung braucht<lb/>
als das Minutenrad. Wenn es bei unſeren Uhren ſo ſcheint, als ob<lb/>
beide Zeiger ſich um dieſelbe Achſe bewegen, ſo liegt das einfach daran,<lb/>
daß hier zwei Radachſen in einander ſtecken, die eben jene beiden Zeiger<lb/>
tragen, während die beiden auf dieſen Achſen ſitzenden Räder keine<lb/>
unmittelbare Verbindung haben.</p><lb/><p>Iſt das Gewicht ſtark geſunken, ſo muß die Uhr aufgezogen werden,<lb/>
d. h. das Gewicht muß wieder genügend gehoben werden. Aber bei<lb/>
der Verbindung aller Uhrteile ſollten wir erwarten, daß wenn die<lb/>
Walze zu dieſem Zwecke bei α gedreht wird, alle Teile die rückläufige<lb/>
Bewegung machen und ſo die Zeiger ſehr ſchnell rückwärts auf eine<lb/>
ganz falſche Zeit ſich ſtellen müßten. Das muß vermieden werden,<lb/>
und man bedient ſich dazu des Gegen-<lb/>
geſperres, welches noch außerdem be-<lb/>
wirkt, daß auch während des Aufziehens<lb/>
die Uhr regelmäßig weiter geht. Da<lb/>
dasſelbe ganz ähnlich auch in Taſchen-<lb/>
uhren verwendet wird, ſo geben wir<lb/>
durch Fig. 29 eine Vorſtellung davon.<lb/>
In ihr bedeuten <hi rendition="#aq">G</hi> das Walzenrad,<lb/><hi rendition="#aq">B</hi><hi rendition="#sub">1</hi> die Walze, <hi rendition="#aq">A</hi> und <hi rendition="#aq">B</hi> zwei Räder,<lb/>
die loſe auf der Walze ſitzen, die ſoge-<lb/>
nannten Sperrräder. Die Zähne des<lb/>
einen <hi rendition="#aq">B</hi> ſind durch den Haken <hi rendition="#aq">r T</hi> am<lb/>
Weitergehen verhindert, welcher in <hi rendition="#aq">T</hi><lb/>
am Uhrgehäuſe feſtſitzt. Die Zähne des<lb/>
andern ſind entgegengeſetzt gerichtet, und<lb/>
der Haken <hi rendition="#aq">R</hi> läßt ſie nicht weiterrücken.<lb/>
Dieſer iſt an <hi rendition="#aq">B</hi> befeſtigt. Das Rad <hi rendition="#aq">B</hi><lb/>
ſchließlich iſt mit dem Walzenrade durch<lb/><figure><head>Fig. 29.</head><lb/><p>Gegengeſperre.</p></figure><lb/>
eine elaſtiſche Feder <hi rendition="#aq">s s</hi>'; verbunden. So lange das Gewicht noch ab-<lb/>
laufen kann, wird dieſe Feder immer durch den Zug des Gewichtes ſo<lb/>
weit geſpannt, bis Gleichgewicht eintritt. Während aber das Gewicht<lb/>
aufgewunden wird, ſpannt ſich die Feder in der anderen Richtung und<lb/>
wirkt alſo in demſelben Sinne wie das aufgezogene Gewicht; ſie hält<lb/>
alſo die Uhr während der kurzen Zeit, die das Aufziehen erfordert,<lb/>
regelmäßig genug im Gange.</p><lb/><p>So oder ganz ähnlich haben wohl bereits die erſten Pendeluhren<lb/>
ausgeſehen, die vor mehr als zwei Jahrhunderten gebaut wurden.<lb/>
Von den Veränderungen, die ſeitdem angebracht worden ſind, wollen<lb/><pb facs="#f0058" n="40"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
wir nur zwei erwähnen. Die eine betrifft das Pendel. Wir erfuhren,<lb/>
daß dieſes immer eine beſtimmte Schwingungszeit beſitze, daß dieſe<lb/>
aber für kürzere Pendel auch kürzer ſei. Will man z. B. eine Uhr<lb/>
haben, welche halbe Sekunden ſchlägt, ſo muß man ein Pendel von<lb/>
¼ <hi rendition="#aq">m</hi> Länge haben, während das Sekundenpendel etwa 1 <hi rendition="#aq">m</hi> lang iſt.<lb/>
Es iſt nun bei den verſchiedenen Zwecken, denen die Uhr dienen ſoll,<lb/>
bei der Verſchiedenheit des Raumes, den man ihnen anweiſen kann,<lb/>
zwar die Länge des Pendels eine ſehr mannigfaltige und alle ſind an<lb/>
ihrem Platze brauchbar, aber behält denn das Pendel wirklich überall<lb/>
und immer die Länge bei, die man ihm gegeben hat? Wir erfuhren<lb/>
doch bereits im vorigen Kapitel, daß die Wärme die Ausdehnung der<lb/>
Körper ſehr weſentlich verändert, alſo müſſen wir ſchon hieraus ſchließen,<lb/>
daß die Pendellänge bei bedeutender Wärme größer ſein wird, als<lb/>
wenn es kalt iſt. Im Sommer werden ſich die Pendel verlängern,<lb/>
im Winter verkürzen. Freilich, wo es auf keine ſo große Genauigkeit<lb/>
ankommt, wie im gewöhnlichen Berufsleben, wo man nur den Gang<lb/>
der Uhr bis auf eine Minute am Tage ſicher feſthalten möchte, da<lb/>
wird man dieſe Längenänderung nicht zu berückſichtigen nötig haben.<lb/>
Aber wo es auf große Genauigkeit ankommt, wo man — wie bei den<lb/>
aſtronomiſchen Uhren — den Gang bis auf Bruchteile der Sekunde<lb/>
ſichern muß, da wird man auch dieſer Eigentümlichkeit Rechnung tragen<lb/>
müſſen. Das kann auf zweierlei Weiſen geſchehen. Entweder man<lb/>
ſtellt die Uhr an einem Orte auf, an dem die Temperatur nur höchſtens<lb/>
ganz ſchwache Änderungen erfährt. So ſind in der That die Haupt-<lb/>
uhren der Sternwarten in Kellern aufgeſtellt, wo ſich die Temperatur<lb/>
etwa innerhalb eines Grades konſtant erhält. Oder man ſorgt dafür,<lb/>
daß dieſe Längenänderung des Pendels irgendwie wieder aufgehoben<lb/>
wird. Man wird bei der Verfolgung dieſes Gedankens in höchſt glück-<lb/>
licher Weiſe von der Natur unterſtützt. Die verſchiedenen Körper dehnen<lb/>
ſich nämlich bei Erhöhung ihrer Temperatur keineswegs in gleichem<lb/>
Maße aus, ſondern einmal ſind die flüſſigen Körper einer weit be-<lb/>
trächtlicheren Ausdehnung fähig als die ſtarren, und dann ſind ſelbſt<lb/>
die ſtarren Körper unter ſich noch recht verſchieden an Ausdehnbarkeit.<lb/>
Man kann alſo z. B. ſehr leicht die Wirkungen der Wärme aufheben,<lb/>
wenn man etwa die Pendelſtange von Eiſen macht, als pendelnden<lb/>
ſchweren Körper aber ein Glasgefäß mit Queckſilber wählt, und beide<lb/>
gegen einander ſo abpaßt, daß während die Stange ſich ausdehnt,<lb/>
der Queckſilberſpiegel ſich gerade ſo hoch hebt, daß die wirkſame Länge<lb/>
des Pendels ungeändert bleibt. Man erhält ſo die Queckſilberkompen-<lb/>
ſation. Aber dieſe hat Nachteile, und zwar vor allem den, daß der<lb/>
Pendelkörper für dieſen Zweck eine Geſtalt erhält, die ihn im Hinblick<lb/>
auf andere Zwecke ungeeignet erſcheinen läßt. Zur leichteren Über-<lb/>
windung des Luftwiderſtandes iſt es nämlich am vorteilhafteſten, jenem<lb/>
die Geſtalt einer Linſe zu geben. Das kann bei dem Queckſilbergefäß<lb/>
nicht geſchehen. Verfertigt man die Linſe aus einem ſtarren Metall,<lb/><pb facs="#f0059" n="41"/><fw place="top" type="header">Die Pendeluhren.</fw><lb/>
ſo wird es darauf ankommen, ſchon die Pendelſtange ſo einzurichten,<lb/>
daß die Linſe immer in derſelben Entfernung vom Aufhängepunkt bleibt.<lb/>
Das geſchieht nun leicht durch Konſtruktion eines<lb/>
Roſtpendels (vgl. Fig. 30). Es bedeuten <hi rendition="#aq">f</hi> und <hi rendition="#aq">a a</hi><lb/>
drei Eiſenſtangen, <hi rendition="#aq">d d</hi> zwei ſolche von Zink. Die<lb/>
Eiſenſtange <hi rendition="#aq">f</hi> geht frei durch den Querbalken <hi rendition="#aq">b b</hi><lb/>
hindurch, trägt aber am unteren Ende die Quer-<lb/>
ſtange <hi rendition="#aq">e e</hi>, die Zinkſtangen ſind an beiden Quer-<lb/>
balken befeſtigt, während <hi rendition="#aq">a a</hi> durch den Balken <hi rendition="#aq">e e</hi><lb/>
frei hindurchgehen und erſt bei <hi rendition="#aq">c c</hi> eine Querſtange<lb/>
zum Feſthalten der Pendellinſe <hi rendition="#aq">L</hi> tragen. Würden<lb/>
bei der Erwärmung nur die Eiſenſtangen ausge-<lb/>
dehnt, ſo müßte die Linſe ſich ſenken, nähmen nur<lb/>
die Zinkſtangen an der Ausdehnung teil, ſo müßte<lb/>
ſie ſich heben. Da ſich das Zink nun beträchtlicher<lb/>
ausdehnt als das Eiſen, ſo iſt leicht zu erkennen,<lb/>
daß man die Länge der verſchiedenen Stangen ſo<lb/>
abpaſſen kann, daß bei der Erwärmung die Pendel-<lb/>
linſe ſich weder hebt noch ſenkt.</p><lb/><p>Eine andere Änderung, die man an den<lb/>
Pendeluhren angebracht hat, iſt die vollſtändige<lb/>
Erſetzung des treibenden Gewichtes durch eine ge-<lb/>
ſpannte Feder, d. h. durch ein langes, höchſt<lb/>
elaſtiſches, ſpiralförmig gewundenes Stahlblatt.<lb/>
Wickelt man ein Stahlband zu einer Spirale (vgl.<lb/>
Fig. 31) auf, ſo wird dieſe, wenn ihre natürliche<lb/>
Elaſtizität kein Hindernis findet, ſich allmählich<lb/>
wieder ausbreiten und ſtrecken, da alle Stahl-<lb/>
teilchen, die ſie zuſammenſetzen, dahin ſtreben, die<lb/>
urſprüngliche Lage wieder anzunehmen, genau wie<lb/>
ein Gummiball ſein erſtes Ausſehen beim Auf-<lb/>
hören des Druckes wieder annimmt, der ihn zeit-<lb/>
weiſe umgeſtaltete. Was würde nun wohl ge-<lb/>
ſchehen, wenn die Stahlfeder nicht vollkommen frei<lb/>
wäre? Wickeln wir ſie derart zu einer Spirale, daß<lb/>
wir ihr äußeres Ende feſt machen, indem wir es an<lb/>
einem feſten Punkt annageln und nageln wir auch<lb/>
das innere Ende an einen Metallcylinder an, ſo<lb/>
wird die elaſtiſche Kraft der Feder den Cylinder<lb/>
zur Umdrehung um ſich ſelbſt zwingen, bis die<lb/>
Spirale ſich wieder ſoweit geſtreckt haben wird als<lb/>
es mit ihrer Länge und der Entfernung, die wir<lb/>
ihren beiden Enden anweiſen, verträglich iſt. Wir<lb/>
erkennen ſofort, daß bei dem geringen Raum, den<lb/>
die Feder einnimmt, im Verhältnis zu dem langen<lb/><figure><head>Fig. 30.</head><lb/><p>Roſtpende<supplied>l</supplied></p></figure><lb/><pb facs="#f0060" n="42"/><fw place="top" type="header">Erſindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/><figure><head>Fig. 31. </head><p>Spirale mit Schnecke.</p></figure><lb/>
Wege, den die Gewichte zurückzulegen haben, ſehr viel an Platz geſpart<lb/>
wird. Man tauſcht dagegen gewiſſe andere Unannehmlichkeiten ein und<lb/>
wir können in der Einführung der Feder eine Verbeſſerung nicht erblicken.<lb/>
Wir haben ſie erwähnt, weil die Taſchenuhren, welche auf dieſe Raum-<lb/>
erſparnis angewieſen ſind, auch den Gebrauch der Triebfeder verlangen.<lb/>
Wir wenden uns der Erfindung dieſer zu.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Taſchenuhren.</hi></head><lb/><p>Die tragbaren Uhren waren ſicher ſchon in der Mitte des 14. Jahr-<lb/>
hunderts bekannt, wenn ſie auch noch ſelten und ſehr teuer waren.<lb/>
Man weiß nicht, wo und von wem ſie erfunden wurden. Aber es<lb/>
heißt, daß eine in Deutſchland gebaute, welche kaum die Größe einer<lb/>
Walnuß hatte, im Jahre 1380 dem Könige Karl <hi rendition="#aq">V.</hi> von Frankreich<lb/>
zum Geſchenk gemacht wurde. Allgemein wurde der Gebrauch dieſer<lb/>
Uhren erſt im Laufe des 16. Jahrhunderts. Man nannte ſie da-<lb/>
mals häufig Nürnberger Eier, wegen ihrer Form und wegen des<lb/>
Ortes, wo ſie zuerſt allgemeiner verfertigt wurden. Als ihr Erfinder<lb/>
galt — wahrſcheinlich mit Unrecht — der Nürnberger Peter Henlein<lb/>
(Hele), der um 1500 lebte. Bald wußte man ſie ſo ausgezeichnet<lb/>
klein zu machen, daß der Vicentiner Capobianco eine ſolche in den<lb/>
Ring des Großtürken zu faſſen wußte, und eine andere ebenſo kleine<lb/>
dem Herzog von Urbino zum Geſchenke machte. Dieſe letztere zeigte<lb/>
ſogar die zwölf Zeichen des Tierkreiſes und eine Figur, die den Lauf<lb/>
der Zeiten angab.</p><lb/><p>Die Taſchenuhren müſſen die Zeit anzeigen ſowohl wenn die Uhr<lb/>
ſenkrecht gehalten wird, wie wenn ſie in mehr oder weniger geneigter,<lb/>
ja ſelbſt wenn ſie in wagerechter Stellung ſich befindet. Hieraus<lb/>
folgt ſchon, daß das Gewicht und das Pendel, die beſten Mittel, um<lb/>
feſt aufgeſtellte Uhren in Gang zu halten, für die Taſchenuhren völlig<lb/>
ungeeignet ſind. Sie erhalten ihre Bewegung durch die Elaſtizität der<lb/>
Triebfeder. Dieſe ſetzt, wie oben beſchrieben wurde, einen Cylinder in<lb/>
Umdrehung, und wie ſich dieſe auf die übrigen Teile der Uhren und<lb/>
ſchließlich auch auf die Zeiger überträgt, das erſehen wir nun aus der<lb/>
Figur 32.</p><lb/><pb facs="#f0061" n="43"/><fw place="top" type="header">Die Taſchenuhren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 32. </head><p>Einrichtung einer Taſchenuhr.</p></figure><lb/><p>In ihr bedeutet <hi rendition="#aq">A</hi> die Triebfeder, deren eines Ende bei u' am<lb/>
Gehäuſe befeſtigt iſt, während das andere Ende an dem Wellbaum <hi rendition="#aq">B</hi><lb/>
feſt iſt. Zu der ganzen Abbildung iſt zu bemerken, daß die einzelnen<lb/>
Teile, um einen beſſeren Einblick in das Innere zu geſtatten, zu weit<lb/>
aus einander gerückt ſind. Die Bewegung pflanzt ſich, wie wir erkennen,<lb/>
durch das Räderwerk bis zu dem Hemmungs- oder Steigrade <hi rendition="#aq">M</hi><lb/>
fort. Damit die Spirale nicht ſofort, nachdem ſie geſpannt wurde,<lb/>
wieder plötzlich ablaufe, muß — ganz wie bei den Pendeluhren — an<lb/>
dieſer Stelle ein fortwährender Stillſtand der Bewegung ſtattfinden.<lb/>
Derſelbe muß auch wieder in durchaus gleichmäßigen Pauſen ge-<lb/>
ſchehen, wenn anders die Uhrzeiger in gleichförmigem Schritte bleiben<lb/>
ſollen. Da der Gebrauch des Pendels hier ausgeſchloſſen iſt, ſo mußte<lb/>
man zum Regulieren des Uhrganges ein anderes Mittel anwenden,<lb/>
und man erſann die Unruhe oder den Balancier <hi rendition="#aq">N O</hi>, welcher genau<lb/>
die Vorteile des Pendels in ſich vereinigt. Er iſt aus zwei Teilen<lb/>
zuſammengeſetzt, nämlich einem Rade <hi rendition="#aq">N</hi>, das ſich um eine Achſe ſehr<lb/>
leicht drehen läßt und einer ſehr feinen Spiralfeder aus Stahl, einer<lb/>
viel zarteren, als diejenige bei <hi rendition="#aq">A</hi>, die man als Triebwerk benutzt.<lb/>
Dieſe Stahlfeder iſt nun an dem einen Ende wieder mit den feſten<lb/>
Teilen der Uhr in Verbindung, mit dem andern aber an der Achſe<lb/>
des Unruherades befeſtigt. Wenn man alſo dieſes dreht und damit<lb/>
die Feder ſpannt, ſo wird ſie vermöge ihrer Elaſtizität die Unruhe in<lb/>
die Gleichgewichtslage zurückführen, aber — wie das Pendel, aus<lb/>
ſeiner Ruhelage gebracht, nicht blos in dieſe zurückkehrt, ſondern durch<lb/>
die erlangte Bewegung noch über dieſelbe hinausgeführt wird, — ſo wird<lb/>
auch der Balancier ſich nach der andern Seite von der Gleichgewichts-<lb/>
lage entfernen und ſo lange hin und herſchwingen, bis der Widerſtand<lb/>
der Luft und die Reibung an den Lagern ſeiner Achſe ihn zur Ruhe<lb/>
bringen. Die Unruhe gleicht ferner dem Pendel auch darin, daß die<lb/><pb facs="#f0062" n="44"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
Zeit, welche eine Schwingung erfordert, dieſelbe bleibt, ob nun die<lb/>
Spirale wenig oder weit aus ihrer Ruhelage entfernt wurde. Freilich<lb/>
iſt dazu erforderlich, daß die Spirale gerade eine ganz beſtimmte Länge<lb/>
habe, eine Länge, die ſich indeſſen durch eine Anzahl von Verſuchen<lb/>
leicht finden läßt. Ferner würde ſich allerdings dieſe Schwingungszeit<lb/>
verändern, wenn die Größe der Unruhe ſich änderte; wenn das Rad<lb/>
der Unruhe ſich z. B. durch Verlängerung ſeiner Speichen weiter von<lb/>
der Achſe entfernte, ſo würde die Zeit der Schwingungen verlangſamt<lb/>
werden. Wir erkennen ſofort, daß alſo auch in den Gang der Taſchen-<lb/>
uhren die Wärme als ſtörendes Element eingreifen wird, und wir<lb/>
werden bald erfahren, wie man ſich von dieſem Übelſtande freimachen<lb/>
kann. Schon jetzt aber dürfen wir die Spirale — wenigſtens innerhalb<lb/>
gewiſſer Grenzen — als durchaus geeignet anſehen, den Uhrgang zu<lb/>
regeln, wenn ſie ſich mit einer Hemmung verbindet. Die fortſchreitende<lb/>
Technik der Taſchenuhren hat ſehr verſchiedene Arten von Hemmungen<lb/>
gezeugt; die am meiſten verwendeten waren und ſind noch heute die<lb/>
Spindel-, Cylinder- und Ankerhemmung, nach denen man auch die<lb/>
Uhren als Spindel-, Cylinder- und Ankeruhren bezeichnet. Wir er-<lb/>
wähnen die erſtere ſchon, weil ſie als die älteſte eine Betrachtung verdient.<lb/>
Freilich iſt ſie immer mehr im Verſchwinden, aber noch im Jahre 1869<lb/>
wurden allein im Kanton Bern in der Schweiz 300000 Uhren mit<lb/>
Spindelhemmung konſtruiert.</p><lb/><p>Die Spindelhemmung iſt in Fig. 33 zweimal abgebildet, oben<lb/>
erblicken wir das Steigrad in ſenkrechter, unten in wagerechter Stellung.<lb/><figure><head>Fig. 33.</head><lb/><p>Die Spindelhemmung.</p></figure><lb/><hi rendition="#aq">C C</hi> iſt die Achſe des Balanciers <hi rendition="#aq">A.</hi><lb/>
Wir erblicken an derſelben zwei Flügel <hi rendition="#aq">E</hi><lb/>
und <hi rendition="#aq">F</hi>, die nach verſchiedenen Seiten ge-<lb/>
richtet ſind, ſo daß ſie um einen ſtumpfen<lb/>
Winkel gegen einander geneigt ſind. Bei<lb/>
den Hin- und Herſchwingungen der Un-<lb/>
ruhe greifen dieſe Lappen abwechſelnd<lb/>
in die Zähne des Steigrades ein und<lb/>
hemmen ſo ſeine Bewegung. Iſt die<lb/>
Uhr im Gange, ſo läuft das Steigrad<lb/>
in der Richtung, die der Pfeil anzeigt,<lb/>
und der Flügel <hi rendition="#aq">F</hi> wirft ſich dem Zahn <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
entgegen. Der Stoß, den der Lappen<lb/>
dabei empfängt, trägt dabei <choice><sic>zum</sic><corr>zur</corr></choice> Auf-<lb/>
rechterhaltung der Bewegung der Un-<lb/>
ruhe bei. Aber bei dem weiteren Schwunge<lb/>
dieſer wird bald der Zahn <hi rendition="#aq">b</hi> vom Lappen <hi rendition="#aq">E</hi><lb/>
getroffen werden, und dadurch wird das ganze Steigrad ein wenig zurück-<lb/>
gedreht werden, ſo weit, als es die ſchwache Kraft der Unruheſpirale<lb/>
eben vermag. Dann wird der Flügel <hi rendition="#aq">E</hi> durch die vorwärts ſchreitende<lb/>
Bewegung des Hemmungsrades wieder fort geſtoßen, bis ſich der<lb/><pb facs="#f0063" n="45"/><fw place="top" type="header">Die Taſchenuhren.</fw><lb/>
Lappen <hi rendition="#aq">F</hi> vor den Zahn <hi rendition="#aq">m</hi> legt. Auch hier wird das Steigrad erſt<lb/>
ein wenig zurückgedrängt, um gleich nachher den Lappen <hi rendition="#aq">F</hi> fortzu-<lb/>
ſtoßen, und ſo wiederholt ſich das Spiel der Flügel und des Steig-<lb/>
rades <choice><sic>ſortgeſetzt</sic><corr>ſortgeſetzt</corr></choice>, während dieſes immer um einen Zahn vorwärts kommt.<lb/>
Das iſt die Spindelhemmung, die bis zum Jahre 1720 allein im<lb/>
Gebrauche war. Was dieſelbe allmählich verdrängte, das waren<lb/>
folgende Nachteile. Wenn die Zugkraft der Triebfeder ſich nur wenig<lb/>
vermehrt, ſo werden offenbar die Schläge der Steigradzähne gegen die<lb/>
Flügel ſchneller erfolgen und damit wird der Gang der Uhr ein<lb/>
beſchleunigter werden. Nun iſt aber die Spannkraft der Feder keines-<lb/>
wegs immer die gleiche. Nach dem Aufziehen iſt ſie am höchſten, dann<lb/>
nimmt ſie allmählich ab und daher werden alle Bewegungen der Uhr<lb/>
bald nach dem Aufziehen zu ſchnell, kurz vor dem Ablaufen aber zu<lb/>
langſam erfolgen. Um dieſem Übelſtande abzuhelfen bediente man ſich<lb/>
in den Spindeluhren — wie noch heute bei den für die Zwecke einer<lb/>
genauen Zeitmeſſung beſtimmten Uhren, den Chronometern — des in<lb/>
der Fig. 31 dargeſtellten Apparates. Die Triebfeder <hi rendition="#aq">A</hi> ſitzt in einer<lb/>
Trommel, das innere Ende bleibt, wie ſchon geſagt, am Cylinder<lb/>
befeſtigt, während das äußere an der inneren Trommelfläche angelötet<lb/>
iſt. An die äußere Fläche der letzteren aber legt ſich ein langes, ſehr<lb/>
biegſames Stahlkettchen, deſſen eines Ende an die Trommel genagelt<lb/>
iſt, während das andere am Grunde der Schnecke feſt ſitzt. Am<lb/>
Umfange dieſer iſt eine ſpiralige Verkehlung angebracht, die — wie<lb/>
wir nun ſehen werden — zur allmählichen Aufnahme der Kette dienen<lb/>
ſoll. Um die Uhr aufzuziehen dreht man mittels eines Schlüſſels die<lb/>
Schnecke herum, und dabei wickelt ſich die Kette von der Trommel<lb/>
ab und auf die Schnecke. Bei dieſer Bewegung der Kette dreht ſich<lb/>
natürlich auch die Trommel, und infolge deſſen windet ſich die Spirale<lb/>
um den Cylinder in ihrer Mitte. Bald nachdem die Uhr aufgezogen<lb/>
iſt, beginnt aber die Spirale ſich zu ſtrecken und bewirkt damit eine<lb/>
Drehung der Trommel und damit auch der Schnecke in der entgegen-<lb/>
geſetzten Richtung. Die Stahlkette wickelt ſich dabei wieder von der<lb/>
Schnecke auf die Trommel herüber. Zuerſt, d. h. wenn die Spannung<lb/>
der Spirale größer iſt, wirkt dieſelbe durch Vermittelung der Kette auf<lb/>
die oberſten Schneckenwindungen. Dieſe aber hat den geringſten Durch-<lb/>
meſſer und ſetzt daher der Spirale, die ſie umdrehen will, einen größeren<lb/>
Widerſtand entgegen. Derſelbe nimmt allmählich ab in dem Maße,<lb/>
als der Durchmeſſer der Auskehlung größer wird. Kurz vor dem<lb/>
Ablaufen der Kette iſt zugleich die Spannkraft der Spirale und der<lb/>
Widerſtand der Schnecke am geringſten geworden, weil jene ja auf den<lb/>
größten Durchmeſſer der Schnecke wirkt, und da demnach die Kraft<lb/>
mit dem Widerſtande, den ſie findet, gleichmäßig abnimmt, ſo wird ſie<lb/>
durchaus gleichmäßig auf die Uhrteile wirken, indem das Zahnrad an der<lb/>
Schnecke die Bewegung derſelben auf die übrigen Räder überträgt.<lb/>
Durch dieſe höchſt geiſtreiche Verbindung von Schnecke und Trommel<lb/><pb facs="#f0064" n="46"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
hat man alſo den Spindelgang gleichmäßig zu erhalten geſucht. Es<lb/>
wirken freilich auch Änderungen in der Temperatur auf die Zugkraft<lb/>
der Feder ein, und ſo wird die Gleichmäßigkeit der Uhrbewegung ſich<lb/>
doch nicht genau aufrecht erhalten laſſen. Zudem waren Spindeluhren<lb/>
auch oft reparaturbedürftig, weil z. B. durch die Schläge der Flügel<lb/>
gegen das Steigrad der eine Zapfen desſelben das Lager, in dem er<lb/>
läuft, ſehr ſchnell abnutzt.</p><lb/><p>Dieſe Gedanken mochten den Engländer Graham geleitet haben,<lb/>
als er 1720 die Cylinderhemmung erſann. Wir erblicken in der Fig. 34<lb/><figure><head>Fig. 34.</head><lb/><p>Die Cylinderhemmung.</p></figure><lb/>
das eigentümlich geſtaltete Steigrad — hier<lb/>
Cylinderrad genannt — und links davon den<lb/>
Cylinder. Dieſer ſtellt nichts als die verlängerte<lb/>
Achſe der Unruhe vor, die indeſſen nicht voll,<lb/>
ſondern in ihrem mittleren Teile ausgehöhlt und<lb/>
noch außerdem auf beſondere Art zugeſchnitten<lb/>
iſt, ſo daß in der Höhe, wo die Zähne des Steig-<lb/>
rads ſtehen, die eine Hälfte der Wand, darunter<lb/>
ſogar ein noch größerer Teil weggenommen iſt.<lb/>
Wenn die Uhr aufgezogen iſt, ſo wird die Kraft<lb/>
der geſpannten Feder ſich durch Vermittelung der<lb/>
übrigen Räder auch dem Cylinderrade mitteilen, ſo daß es ſich in der<lb/>
Richtung des Pfeiles drehen wird. Dieſe Drehung nun iſt es, welche<lb/>
durch den Cylinder fortwährend gehemmt wird. Da dieſer mit der<lb/>
Unruhe verbunden iſt, ſo ſchwingt er bald nach rechts, bald nach links.<lb/><figure><head>Fig. 35. </head><p>Gang der Cylinderuhr.</p></figure><lb/>
Dabei bringt er in der<lb/>
Stellung <hi rendition="#aq">I</hi> das Steigrad<lb/>
zur Ruhe, beim Vorwärts-<lb/>
ſchwingen giebt er den ge-<lb/>
fangenen Zahn <hi rendition="#aq">a</hi> in der<lb/>
Stellung <hi rendition="#aq">II</hi> frei, ſo daß<lb/>
er bei <hi rendition="#aq">III</hi> an die innere<lb/>
Wand des Cylinders an-<lb/>
prallen muß, um ſchließlich<lb/>
beim Rückwärtsſchwingen<lb/>
des Balanciers in der<lb/>
Stellung <hi rendition="#aq">IV</hi> aus ſeiner<lb/>
Zwangslage wieder be-<lb/>
freit zu werden (vergl.<lb/>
Fig. 35). Das Aufſchlagen<lb/>
der Zähne auf die beiden<lb/>
Cylinderflächen giebt zugleich dem Balancier jedesmal einen kleinen<lb/>
Stoß, ſo daß derſelbe ſeine Schwingungen fortzuſetzen befähigt wird.<lb/>
Der Nachteil der Cylinderhemmung iſt der, daß in den Ruhe-<lb/>
lagen <hi rendition="#aq">I</hi> und <hi rendition="#aq">III</hi> ſich die Zähne zu ſehr am Cylinder reiben, wodurch<lb/>
auch der Gang des Balanciers ſtark beeinflußt wird. Man muß<lb/><pb facs="#f0065" n="47"/><fw place="top" type="header">Die Taſchenuhren.</fw><lb/>
alſo dieſe Reibung durch Einölen des Cylinders zu verringern ſuchen.<lb/>
Aber das Öl behält leider ſeine Leichtflüſſigkeit nicht lange bei; dann<lb/>
wird aber der Gang der Uhr ſich natürlich verlangſamen. Deshalb<lb/>
bedürfen die Cylinderuhren einer häufigen Reinigung.</p><lb/><p>Dieſe Übelſtände werden durch die freien Hemmungen vermieden.<lb/>
So nennt man ſie, weil ſie mit der Unruhe nicht in ſo feſter Verbindung<lb/>
ſtehen, wie die Spindel- und die Cylinderhemmung. Sie drehen ſich<lb/>
nicht um die Achſe der Unruhe, ſondern um eine eigene, die zwiſchen<lb/>
dem Hemmungsrade und dem Balancier liegt. Die Hemmung liegt nur<lb/>
auf Momente am Steigrade ſowohl, wie an der Unruhe an, und beide<lb/>
Teile ſind alſo in ihrem Gange ſehr wenig von einander beeinflußt.<lb/>
Wo es auf große Genauigkeit und Be-<lb/>
ſtändigkeit im Uhrgang ankommt, wie bei<lb/>
den Chronometern, iſt man auf eine ſolche<lb/>
Hemmung geradezu angewieſen. So iſt u. a.<lb/>
die Ankerhemmung beſchaffen. In der Fig. 36<lb/>
bedeuten <hi rendition="#aq">E</hi>, <hi rendition="#aq">B</hi> und <hi rendition="#aq">A</hi> reſp. die Unruhe,<lb/>
den Anker und das Steigrad. Der Anker<lb/>
ſetzt ſich nach oben in eine Gabel <hi rendition="#aq">o o</hi><hi rendition="#sub">1</hi> fort,<lb/>
während die Unruhe noch den Hebeſtein <hi rendition="#aq">h</hi><lb/>
trägt. Die Unruhe macht hier ſehr große<lb/>
Schwingungen um die Gleichgewichtslage,<lb/>
die eben erreicht iſt. Wir ſehen, daß in<lb/>
dieſem Augenblicke der Hebeſtein zwiſchen<lb/>
den beiden Fanghörnern <hi rendition="#aq">o</hi> und <hi rendition="#aq">o</hi><hi rendition="#sub">1</hi> liegt.<lb/>
Aber zugleich gleitet der Zahn <hi rendition="#aq">e</hi> des Steig-<lb/>
rades an der Fläche <hi rendition="#aq">li</hi> des Ankers entlang<lb/>
und erteilt ihm einen Stoß, der die Gabel<lb/>
in die Lage <hi rendition="#aq">B x</hi><hi rendition="#sub">1</hi> verſetzt. In dieſer bleibt<lb/>
der Anker liegen, ſperrt mit dem Zahn <hi rendition="#aq">a<hi rendition="#sub">1</hi> b</hi><hi rendition="#sub">1</hi><lb/><figure><head>Fig. 36.</head><lb/><p>Die Ankerhemmung.</p></figure><lb/>
dem Steigrade den Weg ab und läßt zugleich den Balancier frei,<lb/>
nachdem er ihm noch mit dem Horn <hi rendition="#aq">o</hi> einen Antrieb verſetzt hat,<lb/>
der zur Erhaltung ſeiner Bewegung beiträgt. Erſt wenn derſelbe<lb/>
wieder umkehrt und der Hebeſtein gegen das Horn <hi rendition="#aq">o</hi> ſtößt, wird<lb/>
das Steigrad befreit, der Zahn <hi rendition="#aq">e</hi><hi rendition="#sub">2</hi> wird an der Fläche <hi rendition="#aq">b<hi rendition="#sub">1</hi> c</hi><hi rendition="#sub">1</hi> des<lb/>
Ankers entlang gleiten und dabei dieſem einen Stoß verſetzen,<lb/>
der die Gabel in die Lage <hi rendition="#aq">B x</hi> verſetzt. Dieſer Stoß teilt ſich auch<lb/>
durch den Hebeſtein der Unruhe mit, und ſo wird dieſe in der ange-<lb/>
deuteten Richtung ein Stück weiter ſchwingen. Inzwiſchen hemmt der<lb/>
rechte Arm des Ankers die Fortbewegung des Steigrades, bis der<lb/>
Balancier wieder umkehrt. Dieſe Hemmung iſt als eine ſehr voll-<lb/>
kommene anzuſehen, weil die Reibung an den Flächen <hi rendition="#aq">b c</hi> und <hi rendition="#aq">b<hi rendition="#sub">1</hi> c</hi><hi rendition="#sub">1</hi> des<lb/>
Ankers nur ſehr kurze Zeit andauert und die Stöße gegen den Balancier<lb/>
auch faſt plötzlich erfolgen. So würde ſich die Einrichtung auch für<lb/>
die Chronometer eignen. Doch zieht man hier gewöhnlich eine andere<lb/><pb facs="#f0066" n="48"/><fw place="top" type="header">Erfindung der Zeitmeßapparate.</fw><lb/>
freie Hemmung vor, die gerade für die Zwecke ſolcher genauer In-<lb/>
ſtrumente ausgedacht iſt.</p><lb/><p>Dieſe müſſen auch noch durch eine andere Vorſicht in ihrem Gange<lb/>
geſichert ſein. Man braucht ſie vor allem für Reiſezwecke, bei denen<lb/>
man ja der Pendeluhren vollſtändig entraten muß, und beſonders iſt<lb/>
der Seefahrer auf ihre Benützung angewieſen. Sie ſollen ihm helfen,<lb/>
die geographiſche Länge zu beſtimmen, in der er ſich gerade befindet.<lb/>
Die Methode, nach der man dies vermag, iſt im Jahre 1530 kurz nach<lb/>
Erfindung der Taſchenuhren von Gemma Friſius angegeben worden.<lb/>
Wenn zwei Orte auf der Erde eine verſchiedene geographiſche Länge<lb/>
haben, ſo haben ſie bekanntlich auch einen Zeitunterſchied, und zwar<lb/>
für jeden Grad Unterſchied in der Länge 4 Minuten Zeitdifferenz.<lb/>
Wenn man dieſe letztere kennt, ſo iſt alſo auch der Längenunterſchied<lb/>
leicht zu finden. Man kann nun mit Hilfe eines aſtronomiſchen<lb/>
Inſtrumentes ſich leicht durch Beobachtung der Sonne oder eines Sternes<lb/>
die Kenntnis der Zeit verſchaffen an dem Orte, an dem man ſich eben<lb/>
befindet. Das Chronometer aber, mit dem man verſehen iſt, geht ja<lb/>
noch nach der Zeit des Ortes, von dem man fortgefahren iſt; ſo hat<lb/>
man alſo ſofort den Längenunterſchied zwiſchen dieſen beiden Orten.<lb/>
Der Seemann wird es alſo ſeine höchſte Sorge ſein laſſen müſſen, ein<lb/>
recht gleichmäßig gehendes Chronometer zu beſitzen. Aber wir hörten<lb/><figure><head>Fig. 37.</head><lb/><p>Chronometerkompenſation.</p></figure><lb/>
bereits, daß ſchon der Wechſel der Wärme<lb/>
das Rad der Unruhe vergrößern und ver-<lb/>
kleinern und damit den Uhrgang langſamer<lb/>
oder ſchneller machen kann. Man muß<lb/>
alſo der Wärme wieder entgegenwirken.<lb/>
Das geſchieht durch die ſogenannte Kom-<lb/>
penſation der Unruhe. Wir ſehen das hier<lb/>
verwendete Rad der Unruhe in der Fig. 37<lb/>
abgebildet. Der Umkreis des Rades iſt an<lb/>
zwei Stellen <hi rendition="#aq">m</hi> und <hi rendition="#aq">n</hi> durchbrochen und die<lb/>
Brücke <hi rendition="#aq">a a</hi>' dient dazu, die beiden Teile des<lb/>
Umkreiſes zuſammenzuhalten. Dieſe Teile<lb/>
ſind nun ihrerſeits jeder aus zwei Streifen<lb/>
von verſchiedenen Metallen, etwa aus Stahl<lb/>
und Meſſing zuſammengeſetzt, wobei das<lb/>
Metall, das ſich ſtärker auszudehnen vermag, alſo hier das Meſſing,<lb/>
außen zu liegen kommt. Da ſich bei dieſer Einrichtung das äußere<lb/>
Metall nicht gehörig auszuſtrecken vermag, ſo wird es mit ſteigender<lb/>
Wärme ſich ſtärker krümmen müſſen, und ſo werden ſich viele Teile des<lb/>
Umkreiſes der Radachſe nähern, ſo daß die Ausdehnung des Rades durch<lb/>
dieſe Nebenwirkung aufgehoben wird. Auf dieſem Prinzipe beruht auch<lb/>
das Metallthermometer, welches auf S. 26 beſchrieben wurde.</p><lb/><p>Wir haben im Vorhergehenden eine Reihe von Einrichtungen<lb/>
beſprochen, durch die man im Laufe der Jahre die Zeitmeßapparate<lb/><pb facs="#f0067" n="49"/><fw place="top" type="header">Die Taſchenuhren.</fw><lb/>
zu einer hohen Vollkommenheit entwickelt hat. Es iſt ja bekannt, daß<lb/>
man noch allerhand Apparate mit den Uhren in Verbindung ſetzen<lb/>
kann, z. B. die Schlagwerke; dieſe können entweder von ſelbſt wirken,<lb/>
wie es bei unſeren Wanduhren gewöhnlich der Fall iſt, oder ſie ſchlagen<lb/>
auf einen Druck, den man von außen auf das Werk ausübt. Dieſer Fall<lb/>
liegt bei den bereits 1676 von Barlow erfundenen Repetieruhren vor.<lb/>
Die Geſichtspunkte, welche bei der Erfindung der ſogenannten Remontoir-<lb/>
uhren leiteten, d. h. bei denjenigen, die man ohne beſondere Schlüſſel<lb/>
am Bügel aufzieht, waren außer der Bequemlichkeit wohl noch der<lb/>
Umſtand, daß eine Uhr, die man nicht zu öffnen braucht, auch dauer-<lb/>
hafter iſt. Es giebt ſogar ſchon Uhren, die überhaupt nicht aufgezogen<lb/>
zu werden brauchen, wenn man ſie nur unterwegs in der Taſche trägt.<lb/>
Eine ſolche hat Löhr konſtruiert: ein kleiner Hammer ſchwingt, während<lb/>
der Träger ſeinen Weg zurücklegt, in der Uhr hin und her und beſorgt<lb/>
von ſelbſt das Aufziehen. Aber wir können nicht alle Neuerungen<lb/>
und Nebenapparate aufzählen. Werke, die für genaue Meſſungen be-<lb/>
ſtimmt ſind, muß man von ſolchen Nebenſachen möglichſt frei halten,<lb/>
weil jede Verwickelung des Uhrwerkes Störungen in den gleichmäßigen<lb/>
Gang hineinträgt. Auf die elektriſchen und die pneumatiſchen Uhren<lb/>
werden wir ſpäter zu ſprechen kommen.</p><lb/><p>Die Uhrmacherei wird jetzt in vielen Ländern fabrikmäßig betrieben.<lb/>
Um die einzelnen Teile herzuſtellen, ſind beſondere Maſchinen erſonnen<lb/>
worden. Die Hauptſitze der Uhrmacherei ſind die Schweiz, Deutſch-<lb/>
land, Frankreich und die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen 4</fw><lb/><pb facs="#f0068" n="[50]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">II.</hi> Die Beherrſchung der Naturkräfte.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Motoren.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Allgemeines.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#in">D</hi>as Streben des Menſchen, die in dem Kampfe um das Daſein<lb/>
zu verrichtende Arbeit nach Möglichkeit ſich zu erleichtern und von<lb/>
ſich fern zu halten, iſt faſt ſo alt wie die Geſchichte des menſchlichen<lb/>
Geſchlechtes ſelbſt.</p><lb/><p>Schon bei den auf der niedrigſten Stufe der Kultur ſtehenden<lb/>
Völkern finden wir die Ausnützung der Tiere und der Sklaven für<lb/>
den Transport, für die Beſtellung des Ackers und für anderweitige<lb/>
notwendige Verrichtungen.</p><lb/><p>Mit zunehmender Geſittung und Bildung wandte ſich die er-<lb/>
finderiſche Thätigkeit der Ausnützung der in der Natur aufgeſpeicherten<lb/>
Kräfte zu. Es kamen zunächſt für eine lange Reihe von Jahrhunderten<lb/>
nur die Kraft des bewegten Waſſers und des Windes in Betracht.<lb/>
Noch heute finden die zur Ausnützung dieſer Naturkräfte erſonnenen<lb/>
Motoren eine weite Anwendung, und wir werden uns mit der Be-<lb/>
ſprechung derſelben ebenſo eingehend zu befaſſen haben, wie mit der<lb/>
Beſchreibung der nach den neueſten Prinzipien konſtruierten Dampf-<lb/>
maſchinen.</p><lb/><p>Hatte man in den älteſten Zeiten des menſchlichen Geſchlechtes<lb/>
ſich der teueren Arbeitskräfte der niedrig Geſtellten oder der Tiere<lb/>
bedient, ſo war man hierbei gezwungen, die Kräfte dieſer lebendigen<lb/>
Motoren durch geeignete Pflege zu erhalten, um dieſelben thunlichſt<lb/>
lange ausnützen zu können. Dieſe Rückſicht fiel bei den mit Hilfe des<lb/>
Waſſers oder des Windes bewegten toten Motoren fort. Dafür aber<lb/>
hatten dieſe wiederum verſchiedene ſchwer wiegende Nachteile.</p><lb/><p>Um zunächſt bei der bewegten Luft, dem Winde, zu verweilen, ſo<lb/>
iſt dieſe Betriebskraft außerordentlich abhängig von Verhältniſſen, welche<lb/>
ſich der Beeinfluſſung und Regelung ſeitens der Menſchen vollſtändig<lb/><pb facs="#f0069" n="51"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
entziehen. Die Verwendbarkeit derſelben war daher von Haus aus<lb/>
naturgemäß eine ſehr beſchränkte.</p><lb/><p>Bei weitem unabhängiger waren die durch die bewegten Waſſer-<lb/>
maſſen der Flüſſe und Ströme angetriebenen Waſſermotoren. Jedoch<lb/>
auch bei Anwendung dieſer war man an ganz beſtimmte örtliche<lb/>
Verhältniſſe gebunden, indem man dieſelben nur an denjenigen Plätzen<lb/>
errichten und betreiben konnte, wo Betriebswaſſer und Gefälle in hin-<lb/>
reichendem Maße vorhanden war.</p><lb/><p>Mit dieſen Wind- und Waſſermotoren hat ſich trotz ihrer Unzu-<lb/>
verläſſigkeit das menſchliche Geſchlecht Jahrtauſende lang beholfen.<lb/>
Die Folge hiervon war, daß der induſtrielle Betrieb, ſofern derſelbe<lb/>
auf eine größere, ſichere Kraftquelle angewieſen war, ſich an den Fluß-<lb/>
läufen konzentrierte. Das Merkmal der Induſtrie des Zeitalters der<lb/>
Wind- und Waſſermotoren iſt der Kleinbetrieb und die Hausinduſtrie.<lb/>
Hierin ſchaffte die Erfindung der Dampfmaſchine bezw. die Vervoll-<lb/>
kommnung derſelben, wie ſie durch James Watt in der zweiten Hälfte<lb/>
des vorigen Jahrhunderts mit durchgreifendem Erfolge ausgeführt<lb/>
wurde, einen völligen Wandel herbei. Als dritte Kraftquelle trat nun-<lb/>
mehr neben dem Winde und dem Waſſer die <hi rendition="#g">Wärme</hi> auf.</p><lb/><p>Die Wirkung der Erfindung der Dampfmaſchine erſtreckte ſich<lb/>
zunächſt auf den Bergwerksbetrieb. Hier übernahm der geſpannte<lb/>
Waſſerdampf alsbald erfolgreich die bis dahin mühſam durch Tiere<lb/>
und Menſchen bewirkte Förderung der unterirdiſchen Schätze aus der<lb/>
Nacht der Schächte zum Tageslicht. Das Waſſerrad, welches Jahr-<lb/>
hunderte lang mit ſchwerfälliger Behäbigkeit die Entwäſſerung der<lb/>
unterirdiſchen Gänge bewirkt und dieſe vor der Überflutung bewahrt<lb/>
hatte, mußte nun der mächtigen unterirdiſchen Dampfpumpe weichen.</p><lb/><p>Alsbald eroberte ſich der Dampf auch die übrigen Zweige der<lb/>
menſchlichen Thätigkeit, die Gewerbe wie das Verkehrsweſen in raſchem<lb/>
Siegeslaufe. Der großen Allgemeinheit erſcheint der Einfluß der Ein-<lb/>
führung der Dampfmaſchine am gewaltigſten und überzeugendſten auf<lb/>
dem Gebiete des <hi rendition="#g">Verkehrsweſens</hi>, wo das Dampfroß in unauf-<lb/>
haltſamem Siegeszuge eine völlige Umwälzung von Handel und<lb/>
Wandel bewirkte. Weniger bekannt dürfte die Wirkung ſein, welche<lb/>
die Ausnützung der Dampfkraft auf dem Gebiete der <hi rendition="#g">Gewerbe</hi> ge-<lb/>
zeitigt hat; man kann dieſelbe kurz dahin zuſammenfaſſen, daß an<lb/>
Stelle der zahlreichen <hi rendition="#g">kleinen</hi> Gewerbebetriebe und der Hausinduſtrie<lb/>
alsbald ein Überwiegen der Großinduſtrie eintrat. Ja, eine große<lb/>
Anzahl ehemals blühender Kleininduſtrien mußte angeſichts der die<lb/>
Dampfmaſchine in ihre Dienſte nehmenden Großinduſtrie alsbald faſt<lb/>
völlig vom Schauplatz ihrer Thätigkeit zurücktreten. Dieſer Kampf<lb/>
zwiſchen Groß- und Kleininduſtrie, das Kennzeichen des bisher ver-<lb/>
floſſenen Teiles des Zeitalters der Dampfmaſchine, dauert auch noch<lb/>
heute in alter Heftigkeit fort. Zum Beweiſe deſſen mögen hier einige<lb/>
wenige Zahlenangaben folgen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">4*</fw><lb/><pb facs="#f0070" n="52"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><p>In den Jahren 1875 und 1882 haben im Deutſchen Reiche<lb/>
Gewerbezählungen ſtattgefunden, und wurde hierbei die Anzahl der<lb/>
Gewerbebetriebe überhaupt, ſowie der Kleinbetriebe und der Großbetriebe<lb/>
feſtgeſtellt und zwar wurde als Großbetrieb jeder Gewerbebetrieb an-<lb/>
geſehen, welcher mit mehr als 5 Gehilfen arbeitete. Das Ergebniß<lb/>
dieſer Zählungen war folgendes:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Betrachten wir uns vorſtehende Zahlen etwas näher, ſo fällt uns<lb/>
hier ſofort die außerordentliche Zunahme des Großbetriebes (39,2 %)<lb/>
gegenüber dem Kleinbetriebe (1,4 %) auf. Die gleichen Verhältniſſe<lb/>
liegen natürlicher Weiſe auch bei den betreffenden Klaſſen der Gewerbe-<lb/>
treibenden vor; hier ſtellt ſich die Zunahme der im Großbetriebe<lb/>
beſchäftigten auf 17,5 %, während die Zahl der im Kleinbetriebe be-<lb/>
ſchäftigten nur um 7,6 % wuchs. Im Laufe der Zeit wird ſich dieſer<lb/>
Prozeß der Zurückdrängung der Kleininduſtrie durch die Großinduſtrie<lb/>
immer mehr und mehr mit unwiderſtehlicher Gewalt vollziehen, eine<lb/>
Folge der gewaltigen Umwälzung, welche die Einführung des geſpannten<lb/>
Waſſerdampfes in die Zahl der treibenden oder motoriſchen Kräfte<lb/>
mit ſich brachte.</p><lb/><p>Angeſichts dieſer Thatſache iſt es nicht ohne Intereſſe, kurz die-<lb/>
jenigen Induſtriegebiete aufzuzählen, auf denen im Jahre 1882 ein<lb/>
meiſt bedeutendes Überwiegen der Großinduſtrie konſtatiert wurde:</p><lb/><p>Es entfielen im Jahre 1882<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Die Ausnutzung der Kraft des Windes und des bewegten Waſſers<lb/>
war an beſtimmte meteorologiſche und lokale Bedingungen geknüpft;<lb/><pb facs="#f0071" n="53"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
waren dieſe nicht erfüllt, ſo ſtand eine mechaniſche Leiſtung nicht zur<lb/>
Verfügung. Wohl konnte man das Gefälle der Flüſſe anſtauen und<lb/>
aufſpeichern, wohl konnte man das Windrad auf beſonders dem Wind-<lb/>
ſtrome ausgeſetzten Höhen errichten, ſtets aber war man gezwungen,<lb/>
die natürliche Triebkraft dort zu benutzen, wo man ſie fand, und man<lb/>
war genöthigt, mit ihrer vorhandenen Stärke ſich zu begnügen, da man<lb/>
nicht im Stande war, dieſelbe nach Bedarf oder nach Belieben zu<lb/>
erhöhen. Ganz anders liegen die Verhältniſſe bei der Ausnutzung der<lb/>
Wärme. Dieſe kann man erzeugen, wo und wann man will; ſie war<lb/>
es alſo, die den Menſchen zuerſt unabhängig machte von der Örtlichkeit.<lb/>
Nicht mehr an beſtimmten Plätzen mußten von jetzt ab die Gewerbe-<lb/>
betriebe ſich anſiedeln, ſondern überall da, wo das Vorhandenſein der<lb/>
Rohſtoffe oder ſonſtige Verhältniſſe es wünſchenswerth machten, konnten<lb/>
dieſelben ſich einrichten und ihre Thätigkeit entfalten. Dieſe Eigenſchaft<lb/>
der Wärme, ihre Unabhängigkeit von Ort und Zeit, war es, welche<lb/>
ihrer älteſten Tochter, der Dampfmaſchine, die Wege ebnete und derſelben<lb/>
den ſchnellen Siegeslauf ermöglichte. Im Laufe der Jahrzehnte ge-<lb/>
ſellte ſich zu der Dampfmaſchine dann noch die ebenfalls auf der Aus-<lb/>
nützung der Wärme beruhende <hi rendition="#g">Heißluftmaſchine</hi>, bei welcher das<lb/>
bekannte Naturgeſetz zur praktiſchen Anwendung gelangt, daß luft-<lb/>
förmige Körper, ſobald ihnen Wärme zugeführt wird, ſich ausdehnen,<lb/>
dagegen bei Wärmeentziehung einen geringeren Raum ausfüllen.</p><lb/><p>Jedoch der Bedarf an motoriſcher Kraft wuchs von Jahr zu Jahr<lb/>
und regte die erfinderiſche Thätigkeit zur Aufſchließung weiterer motoriſcher<lb/>
Kraftquellen an. So ſtellte ſich alsbald als vierte Kraft <hi rendition="#g">die chemiſche<lb/>
Verwandtſchaft verſchiedener Naturkörper</hi> ein. Auf ihrer Aus-<lb/>
nützung beruhen die zahlreichen Gas-, Petroleum- und Benzinmotoren.</p><lb/><p>In der neueſten Zeit trat dann noch als letzte Kraftquelle der<lb/>
elektriſche Strom hinzu, deſſen Ausnutzung durch die Elektromotoren<lb/>
nicht in dieſem Abſchnitte, ſondern unter <hi rendition="#aq">II.</hi> 2. beſchrieben werden<lb/>
wird. Faſſen wir die heute uns zur Verfügung ſtehenden Kraftquellen,<lb/>
ſofern wir von der Muskelkraft des Menſchen und der Tiere abſehen,<lb/>
kurz zuſammen, ſo ſind dies folgende:</p><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a</hi>) das bewegte Waſſer,</item><lb/><item><hi rendition="#aq">b</hi>) die bewegte Luft,</item><lb/><item><hi rendition="#aq">c</hi>) die Wärme,</item><lb/><item><hi rendition="#aq">d</hi>) die chemiſche Verwandtſchaft einzelner Körper,</item><lb/><item><hi rendition="#aq">e</hi>) der elektriſche Strom.</item></list><lb/><p><hi rendition="#aq">a</hi>) Die <hi rendition="#g">Waſſermotoren</hi> zerfallen in drei Abteilungen:</p><lb/><list><item>1. die Waſſerräder im engeren Sinne oder vertikalen Waſſer-<lb/>
räder,</item><lb/><item>2. die Turbinen oder horizontalen Waſſerräder,</item><lb/><item>3. die Waſſerſäulenmaſchinen.</item></list><lb/><pb facs="#f0072" n="54"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><p>Während bei den unter 1 und 2 genannten Motoren ein Rad,<lb/>
deſſen Drehachſe entweder horizontal (Waſſerräder im engeren Sinne)<lb/>
oder vertikal (Turbinen) liegt, durch das Waſſer in Drehung verſetzt<lb/>
wird, beſteht das Kennzeichen der Waſſerſäulenmaſchinen darin, daß<lb/>
das unter einem gewiſſen Druck ſtehende Waſſer in einem Cylinder einen,<lb/>
auch mehrere Kolben in eine hin- und hergehende Bewegung verſetzt.<lb/>
Bei dieſen Waſſerſäulenmaſchinen, welche durch gepreßtes Waſſer ge-<lb/>
trieben werden, möge hier ſchon bemerkt werden, daß dieſelben in neueſter<lb/>
Zeit für die ſogenannte <hi rendition="#g">Kraftübertragung von einer Centrale</hi><lb/>
mehrfach in Benutzung genommen werden. Öfters verwendet man<lb/>
alsdann, ohne weſentliche Änderung der Motoren an Stelle des Preß-<lb/>
waſſers <hi rendition="#g">Preßluft</hi>, d. h. Luft, welche durch große Luftpumpen in ſtarke<lb/>
Preſſung verſetzt iſt und nun an Stelle des gepreßten Waſſers als<lb/>
Betriebskraft in die Motoren eingeführt wird.</p><lb/><p><hi rendition="#aq">b</hi>) Was die durch die bewegte <hi rendition="#g">Luft</hi> oder den <hi rendition="#g">Wind</hi> angetriebenen<lb/><hi rendition="#g">Motoren</hi> betrifft, ſo umfaſſen dieſelben nur eine einzige Klaſſe, nämlich:<lb/>
die <hi rendition="#g">Windräder</hi>.</p><lb/><p>Der Vollſtändigkeit halber ſei hier aber nochmals kurz darauf hin-<lb/>
gewieſen, daß in der neueſten Zeit auch die gepreßte Luft zum Betriebe<lb/>
von Motoren verwendet wird. Da letztere eine ſehr nahe Verwandtſchaft<lb/>
mit den durch gepreßtes Waſſer betriebenen Motoren beſitzen, ſo werden<lb/>
dieſelben im Anſchluß an letztere zur Beſprechung kommen.</p><lb/><p><hi rendition="#aq">c</hi>) Unter den verſchiedenen Kraftquellen iſt die <hi rendition="#g">Wärme</hi> zur Zeit<lb/>
die am meiſten benutzte. Die mit Hilfe derſelben betriebenen Motoren<lb/>
zerfallen in:<lb/><hi rendition="#c">1. Dampfmaſchinen, 2. Heißluftmaſchinen.</hi></p><lb/><p>Die hervorragendſte Wärmequelle für den Betrieb der Motoren<lb/>
wird gebildet durch die unterirdiſchen Steinkohlenlager, welche allerdings<lb/>
gegenwärtig noch in gewaltiger Fülle zu unſerer Verfügung ſtehen.<lb/>
Mit unfehlbarer Sicherheit muß aber dermaleinſt der Zeitpunkt ein-<lb/>
treten, wo dieſe unterirdiſchen Schätze verbraucht ſind, und wo der Menſch<lb/>
auf neue Mittel und Wege ſinnen muß, die für ſein Daſein unbedingt<lb/>
erforderliche Wärme ſich zu ſchaffen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Kraft, Licht</hi> und <hi rendition="#g">Wärme</hi> ſind wir <choice><sic>gewohnt</sic><corr>gewohnt,</corr></choice> in einem Maße aus<lb/>
den Steinkohlenlagern zu beziehen, daß das Verſiegen derſelben natur-<lb/>
gemäß eine tiefeingreifende Wandlung der Verhältniſſe des menſchlichen<lb/>
Geſchlechtes mit ſich bringen muß. Unſer großer Landsmann <hi rendition="#g">William<lb/>
Siemens</hi> ließ ſich bereits im Jahre 1878 in einem in <hi rendition="#aq">the Glasgow<lb/>
Science Lecture Association</hi> gehaltenen Vortrage: „Über die Nutzbarkeit<lb/>
der Wärme und anderer Naturkräfte“ folgendermaßen aus:</p><lb/><p>„Der 1871 veröffentlichte Bericht der Kohlenbau-Kommiſſion giebt<lb/>
das damals noch abzubauende Quantum Kohlen in Großbritannien<lb/>
auf ungefähr 150000000000 Tonnen an. Gegenwärtig werden etwa<lb/>
132000000 Tonnen jährlich verbraucht und zieht man noch die ſtatiſtiſch<lb/>
feſtgeſtellte Konſumvermehrung von 3⅓ Millionen Tonnen pro Jahr in<lb/><pb facs="#f0073" n="55"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
Betracht, ſo würden 250 Jahre genügen, um die Kohlenfelder voll-<lb/>
ſtändig zu erſchöpfen. Dabei darf man nicht vergeſſen, daß, lange<lb/>
bevor man die letzte Tonne Kohle zu Tage fördert, die graduelle Abnahme<lb/>
ſich ſehr fühlbar machen wird. Diſtrikte, wo die Induſtrie und dem-<lb/>
gemäß die Bevölkerung am größten iſt, werden den Wechſel am erſten<lb/>
empfinden, und es iſt unſere Pflicht, bei Zeiten zu überlegen, ob und<lb/>
welche Erſatzmittel dann zu unſerer Verfügung ſtehen.“</p><lb/><p>Die Erkenntnis der Wichtigkeit der thunlichſt ſparſamen Ausnützung<lb/>
der unterirdiſchen Kohlenſchätze beginnt glücklicher Weiſe immer mehr<lb/>
und mehr Allgemeingut zu werden. Die Frucht dieſer Erkenntnis zeigt<lb/>
ſich auf dem Gebiete der Motoren in einer weit gehenden Ausnützung<lb/>
des koſtbaren Brennſtoffes, angeſtrebt durch möglichſte Vervollkommung<lb/>
der Feuerungsanlagen der Dampfkeſſel und der Konſtruktion der Wärme-<lb/>
motoren.</p><lb/><p>Trotzdem aber nähert ſich unſere hauptſächlichſte Quelle motoriſcher<lb/>
Kraft mit Rieſenſchritten ihrer Erſchöpfung. Mit Recht iſt daher die<lb/>
erfinderiſche Thätigkeit ſeit längerer Zeit der Auffindung eines Erſatzes<lb/>
der Wärme nach dieſer Richtung zugewendet. Es iſt mit Zuverſicht<lb/>
anzunehmen, daß bis zu dem Tage, wo die letzte Tonne Kohle an<lb/>
die Oberfläche der Erde hinaufbefördert werden wird, ein Erſatz der<lb/>
Wärme als motoriſche Kraft in der Ausnützung anderer Naturkräfte<lb/>
vorliegt, ſei es der Ebbe und Flut, der gewaltigen Waſſerfälle unſerer<lb/>
Ströme, ſei es der altbekannten Kraftquelle des Windes.</p><lb/><p>Es liegt uns zunächſt ob, hier einige kurze Angaben über die<lb/>
hauptſächlichſten Eigenſchaften des Waſſerdampfes folgen zu laſſen.</p><lb/><p>Der Waſſerdampf entſteht aus dem Waſſer dadurch, daß dieſem<lb/>
Wärme zugeführt wird. Die Wärme wird hierbei zum Teil dazu<lb/>
verbraucht, die Temperatur des Waſſers zu erhöhen, der andere Teil<lb/>
dient dazu, das Waſſer aus dem tropfbar flüſſigen in den gasförmigen<lb/>
oder dampfförmigen Zuſtand überzuführen. Erfolgt das Erhitzen des<lb/>
Waſſers in einem offenen Gefäße, ſo entweicht der Dampf in die<lb/>
Außenluft. Wird jedoch das Verdampfgefäß geſchloſſen, wird alſo der<lb/>
Dampf daran gehindert, in die Außenluft überzutreten, ſo nimmt der-<lb/>
ſelbe allmählich eine immer größere Spannung an, mittelſt welcher er<lb/>
die ihn zurückhaltenden Wandungen des Gefäßes zu beſeitigen ſtrebt.<lb/>
Dieſe Eigenſchaft intereſſiert uns hier in erſter Linie, da dieſelbe dazu<lb/>
ausgenutzt wird, Körper in Bewegung zu ſetzen und zur Verrichtung<lb/>
von Arbeit zu benutzen. Zur Meſſung des von dem Dampfe aus-<lb/>
geübten Druckes dient das Manometer, welches direkt auf dem den<lb/>
Dampf erzeugenden Gefäße, dem Dampfkeſſel, angebracht wird, und<lb/>
an einem Zeiger den Druck ableſen läßt. Die näheren Einrichtungen<lb/>
des Dampfkeſſels und ſeiner Armatur werden zugleich mit denjenigen<lb/>
der Dampfmaſchine ſpäter beſprochen werden.</p><lb/><p>Bei Angabe des Dampfdruckes hat man zu unterſcheiden den<lb/><hi rendition="#g">abſoluten</hi> und den effektiven Druck oder <hi rendition="#g">Überdruck</hi>. Bekanntlich übt<lb/><pb facs="#f0074" n="56"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
die den Erdball umgebende Atmoſphäre auf jedes Quadratzentimeter<lb/>
der Erdoberfläche einen Druck von 1 Kilogramm aus; dieſen Druck<lb/>
nennt man den Atmoſphärendruck und mittelſt deſſelben mißt man den-<lb/>
jenigen Druck, welchen der Dampf, ſowie andere gepreßte Medien,<lb/>
z. B. Luft oder Waſſer, auf ihre Umgebung ausüben.<note n="*)" place="foot">Vgl. S. 28.</note> Drückt der in<lb/>
einem Dampfkeſſel enthaltene Dampf mit einem Druck von 5 Atmoſphären<lb/>
gegen die Innenwandung des Keſſels, ſo will dieſes beſagen, daß der<lb/>
Dampf auf jeden Quadratzentimeter der Innenwand einen Druck von<lb/>
5 Kilogramm ausübt. Es iſt nun aber zu berückſichtigen, daß auf<lb/>
die äußere Seite der Keſſelwandung die natürliche Atmoſphäre, d. h.<lb/>
die den Erdball umgebende Luftſchicht, einen Druck von <hi rendition="#g">einem</hi> Kilo-<lb/>
gramm pro Quadratzentimeter ausübt, welcher dem innern Drucke des<lb/>
Keſſels entgegengerichtet wirkt, ſo daß die Wandung des Keſſels einen<lb/>
von innen nach außen gerichteten Überdruck von 4 Kilogramm pro<lb/>
Quadratzentimeter auszuhalten hat. Abſolut gemeſſen beträgt alſo der<lb/>
im Keſſel herrſchende Druck 5 Atmoſphären; effektiv, d. h. unter Abzug<lb/>
des Druckes der äußeren Atmoſphäre ſtellt ſich derſelbe jedoch auf nur<lb/>
4 Atmoſphären. Bei dem Bau von Dampfkeſſeln und Maſchinen wird<lb/>
ſtets dieſer effektive Druck oder Überdruck angegeben, da er es iſt, welcher<lb/>
die treibende Kraft gegenüber dem äußeren Luftdruck repräſentirt.</p><lb/><p>Der in dem Dampfkeſſel herrſchenden Dampfſpannung entſpricht<lb/>
ſtets ein beſtimmter Siedepunkt; ſo entſpricht einem abſoluten Druck<lb/>
von 1 Atmoſphäre ein Siedepunkt von 100°C. Wird aus einem Dampf-<lb/>
keſſel ein Quantum Dampf entnommen, ſo ſinkt hierdurch natürlich der<lb/>
Druck, welcher im Innern des Keſſels herrſcht; da nun aber hierbei<lb/>
die Waſſertemperatur eine höhere iſt, als der Siedepunkt, welcher dieſem<lb/>
verminderten Dampfdruck entſpricht, ſo findet mit großer Schnelligkeit<lb/>
nunmehr im Keſſel ſo lange eine ſtarke Dampfentwicklung ſtatt, bis<lb/>
der Druck wiederum diejenige Höhe erreicht hat, welche der herrſchenden<lb/>
Temperatur als Siedepunkt entſpricht. Der dieſer Bedingung ent-<lb/>
ſprechende Dampf, welcher für die in ihm herrſchende Temperatur die<lb/>
größtmögliche Dichte beſitzt, heißt <hi rendition="#g">geſättigter Dampf</hi>. In der nach-<lb/>
ſtehenden Tabelle iſt der Siedepunkt des Waſſers für verſchiedene<lb/>
Dampfſpannungen angegeben und zwar mit etwas abgerundeten Zahlen.</p><lb/><p>Es beträgt die Siedetemperatur bei einem Druck von</p><lb/><table><row><cell>0,1 Atmoſphären 45,5°<hi rendition="#aq">C.</hi>,<lb/></cell></row><row><cell>0,5 〃 81,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>1,0 〃 100,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>1,5 〃 111,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>2,0 〃 119,5° 〃<lb/></cell></row><row><cell>2,5 〃 127,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>4,0 〃 143,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>5,0 〃 151,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>10,0 〃 179,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>12,0 〃 187,0° 〃<lb/></cell></row><row><cell>14,0 〃 194,0° 〃<lb/></cell></row></table><pb facs="#f0075" n="57"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/><p>Der Zuſtand der Sättigung dauert bei dem Dampfe ſo lange,<lb/>
als er mit dem Waſſer, aus dem er ſich bildet, in Berührung bleibt.<lb/>
Iſt alles Waſſer in Dampf verwandelt, und wird dieſer alsdann noch<lb/>
in einem geſchloſſenen Gefäß des weiteren erhitzt, ſo nennt man ihn<lb/><hi rendition="#g">überhitzten Dampf</hi>. Dieſer beſitzt ſomit eine Temperatur, welche die<lb/>
ſeiner Spannung entſprechende Siedetemperatur überſteigt.</p><lb/><p>Außer der Beziehung zwiſchen dem Siedepunkte und der Spannung<lb/>
exiſtiren auch noch ganz beſtimmte Verhältniſſe zwiſchen der Spannung<lb/>
und dem Gewichte des Dampfes. Hierüber möge nachſtehende kleine<lb/>
Tabelle Aufſchluß geben:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Die weſentlichſte Eigenſchaft des Dampfes iſt, wie bereits kurz<lb/>
erwähnt wurde, die, daß er beſtrebt iſt, auf ſeine Umgebung einen<lb/>
Druck auszuüben und die ihn umgebenden Wandungen zu verſchieben.<lb/>
Es iſt dieſes eine Folge des dem Dampfe inne wohnenden Expanſions-<lb/>
beſtrebens, d. h. des Strebens, ein möglichſt großes Volumen ein-<lb/>
zunehmen. Dieſes wird bei der Dampfmaſchine in der Weiſe ausgenützt,<lb/>
daß in einem cylindriſchen Gefäße, dem Dampfcylinder, ein Kolben<lb/>
verſchiebbar angeordnet iſt. Läßt man in dieſen Cylinder Dampf<lb/>
einſtrömen, ſo treibt dieſer den Kolben in der einen Richtung vorwärts<lb/>
und es iſt nur noch eine Einrichtung erforderlich, welche dieſe dem<lb/>
Kolben mitgeteilte Bewegung zu einer regelmäßigen macht und zur<lb/>
Leiſtung einer Arbeit ausnützt. Als man die Expanſionskraft des<lb/>
Dampfes näher erkannte, nutzte man dieſelbe noch des weiteren in der<lb/>
Weiſe aus, daß man den Dampf nicht während des geſamten Kolben-<lb/>
weges in den Cylinder einſtrömen ließ, ſondern nur während eines<lb/>
Teiles des Kolbenweges. Man ſchnitt die Zufuhr des Dampfes als-<lb/>
bald nach dem Eintritt eines gewiſſen Quantums ab, und ließ dieſes<lb/>
dann durch ſeine Expanſion allein weiter wirken. Es iſt dieſes, wie<lb/>
ſpäter noch des näheren ausgeführt werden wird, die jetzt allgemein<lb/><pb facs="#f0076" n="58"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
gebräuchliche Art und Weiſe der Ausnutzung des Dampfes in den<lb/>
Dampfmaſchinen.</p><lb/><p>Zum Schluſſe dieſer allgemeinen Vorbemerkung über das Weſen<lb/>
des Dampfes müſſen wir noch kurz auf den Zuſammenhang zwiſchen<lb/>
Wärme und mechaniſcher Arbeit eingehen.</p><lb/><p>Die Lehre der modernen Phyſik hinſichtlich des Weſens der<lb/>
mechaniſchen Arbeit und der Wärme faßt letztere als eine Art der Be-<lb/>
wegung auf. Wärme und mechaniſche Arbeit treten abwechſelnd bald als<lb/>
Urſache, bald als Wirkung auf. Man kann daher jede Wärmeerſcheinung<lb/>
als ein Produkt mechaniſcher Arbeit und jede mechaniſche Arbeit als<lb/>
ein Produkt der Wärme auffaſſen.</p><lb/><p>Es iſt nun durch Verſuche feſtgeſtellt worden, daß bei einem<lb/>
Barometerſtande von 760 <hi rendition="#aq">mm</hi> eine Arbeit von etwa 424 Kilogrammetern<lb/>
erforderlich iſt, um 1 Kalorie hervorzubringen, d. i. diejenige Wärme-<lb/>
menge, welche erforderlich iſt, um 1 Kilogramm Waſſer von 0° auf<lb/>
1°<hi rendition="#aq">C</hi>. zu erwärmen. Dieſen Arbeitsbetrag von 424 Kilogrammetern<lb/>
nennt man das <hi rendition="#g">mechaniſche Wärmeäquivalent</hi>.</p><lb/><p>Vorſtehende, von Joule und Mayer des weiteren ausgeſponnene<lb/>
Beobachtung, auf welcher unſere geſamten modernen Anſchauungen von<lb/>
dem Weſen der Wärme, die heutige mechaniſche Wärmetheorie, beruhen,<lb/>
ſind wohl ſelten von einem Fachmanne ſo treffend zum Ausdruck ge-<lb/>
bracht, wie von George Stephenſon, dem Vater der Lokomotive. Als<lb/>
man ihn frug, worin die letzte Urſache der Bewegung ſeiner Lokomotiven<lb/>
beſtehe, antwortete er: <hi rendition="#aq">„bottled sun beams,“</hi> „auf Flaſchen gezogene<lb/>
Sonnenſtrahlen.“ In der That iſt hier in wenigen Worten das Prinzip<lb/>
der Wechſelbeziehung zwiſchen Wärme und Kraft in ſchlagendſter Weiſe<lb/>
zum Ausdruck gebracht. Die uns zur Verfügung ſtehenden Brennſtoffe<lb/>
ſind ſämtlich ein Produkt der Thätigkeit der Sonne und ſo konnte<lb/>
Stephenſon mit Recht die Steinkohlen, die Kraftquellen ſeines Dampf-<lb/>
roſſes, als Sonnenſtrahlen bezeichnen, welche im Erdinnern aufge-<lb/>
ſpeichert liegen, bis ſie an des Tages Licht gebracht werden, um wieder<lb/>
in Arbeit umgeſetzt zu werden.</p><lb/><p><hi rendition="#aq">d</hi>) Die letzte der uns zur Verfügung ſtehenden, hier zu behandelnden<lb/>
Kraftquellen iſt die <hi rendition="#g">chemiſche Verwandtſchaft einzelner Körper</hi>.<lb/>
Dieſe findet ihre Anwendung bei den während der letzten Jahrzehnte in<lb/>
vielen tauſenden von Exemplaren in Betrieb befindlichen<lb/><hi rendition="#et">Gasmotoren und<lb/>
Petroleum- bezw. Benzinmotoren.</hi></p><lb/><p>Bei dieſen erfolgt die Bildung der motoriſchen Kraft in der Weiſe,<lb/>
daß Gas, ſei es gewöhnliches Leuchtgas oder Petroleumgas, im<lb/>
Gemiſch mit Luft zur Exploſion gebracht wird.</p><lb/><p>Nachdem wir ſo im Vorſtehenden einen kurzen Überblick über die<lb/>
verſchiedenen Arten der Kraftquellen und der Motoren gegeben haben,<lb/>
bleibt uns, bevor wir zu einer Beſprechung der einzelnen Konſtruktionen<lb/><pb facs="#f0077" n="59"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
übergehen, nur noch übrig, einige für ſämtliche Motoren beſtehende<lb/>
Verhältniſſe kurz zu erläutern.</p><lb/><p>Handelt es ſich darum, eine Kraftquelle auszunützen, ſo muß man<lb/>
zunächſt die Kraft gleichſam einfangen, feſthalten und derſelben eine<lb/>
ſolche Richtung geben, daß ſie im Stande iſt, eine beſtimmte nützliche<lb/>
Arbeit zu verrichten.</p><lb/><p>Nehmen wir das Beiſpiel des bewegten Waſſers an. Hier müſſen<lb/>
wir zunächſt dem Waſſer eine ſolche Richtung der Bewegung geben,<lb/>
daß daſſelbe im Stande iſt, einen Motor, beiſpielsweiſe ein Waſſerrad<lb/>
zu betreiben und mittelſt dieſes das Werk einer Mühle zu bewegen.<lb/>
Wollen wir die Spannkraft des Dampfes ausnützen, ſo müſſen wir<lb/>
dieſen zunächſt in einem Gefäße erzeugen und ſammeln und alsdann<lb/>
einer Vorrichtung zuführen, durch welche derſelbe in den Stand geſetzt<lb/>
wird, eine Anzahl von Werkzeugmaſchinen, z. B. zur Bearbeitung von<lb/>
Holz oder Eiſen, oder eine Buchdruckerei, Spinnerei u. ſ. w., in Be-<lb/>
wegung zu ſetzen. Bei der Ausnützung der Kraftquellen müſſen wir<lb/>
daher unterſcheiden: den <hi rendition="#g">Motor</hi> oder die <hi rendition="#g">Kraftmaſchine</hi>, wodurch<lb/>
die Kraft aufgefangen und in einer beſtimmten Richtung abgegeben<lb/>
wird, und die <hi rendition="#g">Arbeitsmaſchine</hi>, welche die durch den Motor ge-<lb/>
äußerte Kraft nutzbar verwertet. Zwiſchen beiden beſteht ein inniger<lb/>
Zuſammenhang, indem letztere nur ſoviel Kraft verbrauchen kann, als<lb/>
der Motor derſelben zuführt.</p><lb/><p>Dieſer letztere Umſtand iſt für die praktiſche Ausnützung der<lb/>
motoriſchen Kräfte von ganz beſonderer Wichtigkeit, indem die dem<lb/>
Motor zu gebende Größe oder Stärke genau nach dem Kraftverbrauche<lb/>
der zu betreibenden Arbeitsmaſchine zu bemeſſen iſt. Dieſes führt uns<lb/>
auf die Frage, wie man die Stärke eines Motors mißt bez. ausdrückt<lb/>
und wie man dieſelbe je nach den vorliegenden Verhältniſſen zu bemeſſen<lb/>
im Stande iſt.</p><lb/><p>Nach den Regeln der Mechanik iſt die von einem Motor zu<lb/>
leiſtende Arbeit gleich dem Produkte von Kraft mal Weg. Welcher<lb/>
Art nun auch dieſe Kraft ſein mag, dieſelbe läßt ſich ſtets mit dem<lb/>
Gewichte eines den gleichen Zug und Druck ausübenden Körpers<lb/>
vergleichen; als Einheitsmaß dieſes Zuges oder Druckes gilt gegen-<lb/>
wärtig allgemein das Kilogramm. Da dieſes meiſt zu ſehr großen<lb/>
und unbequemen Zahlen führt, ſo hat man für die Beſtimmung der<lb/>
Stärke von Kraftmaſchinen oder Motoren eine größere Einheit, die<lb/><hi rendition="#g">Pferdekraft</hi> oder <hi rendition="#g">Pferdeſtärke</hi>, eingeführt, und zwar verſteht man<lb/>
unter dieſer eine Kraft, welche erforderlich iſt, um 1 Kilogramm in<lb/>
einer Sekunde auf eine Höhe von 75 Metern oder 75 Kilogramm in<lb/>
einer Sekunde auf eine Höhe von 1 Meter zu heben. Mit der Kraft<lb/>
des Pferdes geſtattet dieſe Maßeinheit von 75 Kilogrammmetern keinerlei<lb/>
Vergleich. Um einen derartigen, für den Laien ſehr nahe liegenden<lb/>
Irrtum zu vermeiden, hat man vorgeſchlagen, den Ausdruck „Pferde-<lb/>
kraft“ durch „Dampfpferd“ (<hi rendition="#aq">cheval-vapeur</hi>) oder „Dynamiſches Pferd“<lb/><pb facs="#f0078" n="60"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
(<hi rendition="#aq">cheval dynamique</hi>) zu erſetzen; jedoch ohne Erfolg, da erſtere Be-<lb/>
zeichnung ſich durch die lange Reihe der Jahre bereits vollkommen ein-<lb/>
gebürgert hat. In der Abkürzung bezeichnet man die Pferdeſtärke meiſt<lb/>
mit <hi rendition="#aq">H. P. (Horse Power)</hi>, ſo daß alſo unter einer Dampfmaſchine von<lb/>
45 <hi rendition="#aq">H. P.</hi> eine ſolche von 45 Pferdekräften zu verſtehen iſt.</p><lb/><p>Die dem Motor zugeführte Kraft kann in demſelben in Folge<lb/>
verſchiedener ſtörender Umſtände niemals voll und ganz zur Ausnützung<lb/>
gelangen. Es geht vielmehr ſtets ein Teil der Kraft durch die in dem<lb/>
Motor vorhandenen Reibungswiderſtände, durch Abkühlung, durch<lb/>
Erhitzung u. ſ. w. verloren. Die von dem Motor abgegebene Kraft-<lb/>
leiſtung entſpricht daher niemals völlig der demſelben zugeführten<lb/>
Kraftmenge. Wir wollen dieſes an einem Beiſpiele kurz näher erläutern.<lb/>
Es betrage die von einem oberſchlägigen Waſſerrade nach Maßgabe<lb/>
der in jeder Sekunde zugeführten Waſſermenge ſowie nach Maßgabe<lb/>
des Gefälles zu leiſtende Zahl der Pferdekräfte 32. Thatſächlich<lb/>
vermag jedoch das Rad dieſe 32 ihm theoretiſch zukommenden Pferde-<lb/>
ſtärken nicht zu leiſten, ſondern nur 24 Pferdeſtärken. Die fehlenden<lb/>
8 Pferdeſtärken werden verbraucht zur Überwindung der Reibung an<lb/>
den Zapfen, durch zu frühes Austreten des Waſſers aus dem Rade u. ſ. w.<lb/>
Man nennt nun die auf rein theoretiſchem Wege feſtgeſtellte, berechnete<lb/>
Leiſtung eines Motors den <hi rendition="#g">Abſoluteffekt</hi>, dagegen den von demſelben<lb/>
thatſächlich geleiſteten den <hi rendition="#g">Nutzeffekt</hi>; das Verhältniß zwiſchen beiden,<lb/>
alſo Nutzeffekt dividirt durch Abſoluteffekt, nennt man den <hi rendition="#g">Wirkungs-<lb/>
grad</hi> des Motors; letzterer iſt ſtets kleiner als 1. Bei obigem Beiſpiele<lb/>
beträgt der Abſoluteffekt 32 Pferdeſtärken, der Nutzeffekt dagegen nur<lb/>
24 Pferdeſtärken; mithin ergiebt ſich ein Wirkungsgrad von 24/32=0,75.<lb/>
Der Abſoluteffekt eines Motors kann durch Rechnung aus den Ab-<lb/>
meſſungen deſſelben und der Kraftmenge feſtgeſtellt werden; der Nutz-<lb/>
effekt wird durch beſondere Apparate, Dynamometer, gemeſſen.</p><lb/><p>Nach dieſen kurzen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns<lb/>
nunmehr der Beſprechung der verſchiedenen Arten der Motoren zu.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Der Menſch und das Tier als Motor.</hi></head><lb/><p>Der Menſch mit ſeiner Muskelkraft, ſeinem Gewichte und ſeiner<lb/>
die mannigfachſten Bewegungen geſtattenden Gelenkigkeit kennzeichnet<lb/>
ſich als der bequemſte und, berückſichtigt man die Intelligenz desſelben,<lb/>
als der <hi rendition="#g">vorzüglichſte Motor</hi>. In der That giebt es eine große<lb/>
Anzahl motoriſcher Verrichtungen, welche durch die Muskelkraft des<lb/>
Menſchen ausgeführt werden; wir erinnern nur an die zahlreichen<lb/>
Winden, Spinnvorrichtungen, Nähmaſchinen, Baurammen u. ſ. w. welche<lb/>
ſämmtlich durch die Hand oder die Füße von Menſchen bewegt werden.<lb/>
Über die Leiſtungsfähigkeit des Menſchen als Motor ſind von ver-<lb/>
ſchiedenen Fachleuten höchſt intereſſante Beobachtungen gemacht. So<lb/><pb facs="#f0079" n="61"/><fw place="top" type="header">Der Menſch und das Tier als Motor.</fw><lb/>
ſtellte Dupin feſt, daß er die ſtärkſte Leiſtung bei den Fremdenführern<lb/>
der Alpen gefunden habe, die bei fortwährendem Anſteigen und belaſtet<lb/>
mit mindeſtens 12 Kilogrammen ohne Mühe einen täglichen Marſch<lb/>
von 10 Stunden — nach Abzug der Erholungspauſen — zurücklegen.</p><lb/><p>Nimmt man an, daß das Gewicht eines ſolchen Führers im<lb/>
Durchſchnitt 70 Kilogramm beträgt, und nimmt man ferner an, daß<lb/>
einer Stunde des zurückgelegten Weges eine ſenkrechte Steigung von<lb/>
400 Metern entſpricht, ſo ergiebt dieſes eine tägliche Leiſtung von<lb/>
82 × 400 × 10 = 328000 Kilogrammeter.</p><lb/><p>Eine andere Beobachtung rührt von Coulomb her. Dieſer ließ<lb/>
Holz in Körben in ſeine 12 Meter über dem Erdboden liegende Wohnung<lb/>
bringen; hierbei wog die zu hebende Laſt (Korb und Holz) 68 Kilogramm<lb/>
und der Träger ſelbſt 70 Kilogramm; das durch die Muskelkraft des<lb/>
letzteren auf 12 Meter Höhe hinaufzuſchaffende Gewicht betrug alſo<lb/>
138 Kilogramm. Während eines Tages machte der Träger 66 mal<lb/>
den Weg von unten nach oben mit ſeiner Laſt auf der Schulter; hieraus<lb/>
ergab ſich eine Leiſtung von 138 × 12 × 66 = 109296 Kilogrammetern.</p><lb/><p>Hierzu kommt noch die Arbeitsleiſtung für das Hinabſteigen <hi rendition="#g">ohne</hi><lb/>
Laſt; dieſe nahm Coulomb zu 1/25 der beim Hinaufſteigen geleiſteten<lb/>
Arbeit an und erhielt ſomit 113668 Kilogrammeter als tägliche Geſamt-<lb/>
leiſtung des Trägers.</p><lb/><p>Einen ſehr intereſſanten Vergleich ſtellt Rühlmann nach dem<lb/>
Vorgange von <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Mayer, dem Vater der modernen mechaniſchen<lb/>
Wärmetheorie, und Redtenbacher an, indem er den menſchlichen Or-<lb/>
ganismus als eine kaloriſche Maſchine, d. h. als einen Motor betrachtet,<lb/>
bei welchem diejenige Wärme als bewegende Kraft auftritt, welche<lb/>
durch das Verbrennen (<choice><sic>Qxydieren</sic><corr>Oxydieren</corr></choice>) des in den Nahrungsmitteln ent-<lb/>
haltenen Kohlenſtoffes und Waſſerſtoffes entwickelt wird.</p><lb/><p>Es läßt ſich annehmen, daß ein geſunder mittelſtarker Mann in<lb/>
mittlerem Alter innerhalb 24 Stunden 0,252 Kilogramm Kohlenſtoff<lb/>
und 0,01558 Kilogramm Waſſerſtoff oxydiert.</p><lb/><p>Es iſt bekannt, daß durch das Verbrennen von 1 Kilogramm<lb/>
Kohlenſtoff 8080 Wärmeeinheiten oder Kalorien entwickelt werden und<lb/>
durch das Verbrennen von 1 Kilogramm Waſſerſtoff 34462 Wärme-<lb/>
einheiten; man erhält ſomit für die geſamte Ernährungswärme des<lb/>
Menſchen:<lb/><hi rendition="#c">0,252 × 8080 + 0,01558 × 34462 = 2473,18 Wärmeeinheiten.</hi></p><lb/><p>Mayer hat, wie wir bereits mitteilten, nachgewieſen, daß Wärme<lb/>
und mechaniſche Arbeit äquivalent ſind und daß durch eine mechaniſche<lb/>
Arbeit von etwa 425 Kilogrammetern eine Wärme erzeugt wird,<lb/>
durch welche ein Kilogramm Waſſer von 0° auf 1°C. erhitzt wird.<lb/>
Demnach ergiebt ſich, daß die vorſtehend berechnete Ernährungs-<lb/>
wärme eines Menſchen einer mechaniſchen Arbeit oder einer Leiſtung<lb/>
entſpricht von<lb/><hi rendition="#c">2473,18 × 425 = 1051000 Kilogrammetern.</hi></p><lb/><pb facs="#f0080" n="62"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><p>Dividieren wir die von Dupin bei den Alpenführern feſtgeſtellte<lb/>
Leiſtung mit dieſer Zahl, ſo erhalten wir einen Wirkungsgrad des<lb/>
Menſchen als Motor von <formula/>.</p><lb/><p>Zieht man noch ſolche Beobachtungen in Betracht, welche von<lb/>
anderen Experimentatoren hinſichtlich der Leiſtungen von Menſchen<lb/>
gemacht worden ſind, ſo ergiebt ſich der Wirkungsgrad des Menſchen als<lb/>
Motor zu 0,26, d. h. der Menſch leiſtet 26 % derjenigen Arbeit, welche<lb/>
der Wärme entſpricht, die ſich aus den täglich eingenommenen Nahrungs-<lb/>
mitteln ergiebt. 74 % gehen mithin verloren durch den Stoffwechſel,<lb/>
durch Transpiration u. ſ. w.</p><lb/><p>Zieht man in Rückſicht, daß bei der Dampfmaſchine der Nutz-<lb/>
effekt im Durchſchnitt nur 0,063 beträgt, ſo kommt man zu dem inter-<lb/>
eſſanten Ergebnis, daß der Menſch als Motor eine 4 mal beſſere<lb/>
kaloriſche Maſchine iſt, als eine gute Dampfmaſchine. Zu beachten iſt<lb/>
jedoch hier noch der ſchwerwiegende Umſtand, daß das Heizmaterial<lb/>
der menſchlichen Maſchine, die Nahrung, faſt um das Dreißigfache<lb/>
theurer iſt als Steinkohle.</p><lb/><p>Wie bereits erwähnt wurde, kann die Art und Weiſe, in welcher<lb/>
die motoriſche Kraft des Menſchen ausgenutzt wird, eine ſehr verſchiedene<lb/>
ſein. Gegenwärtig geſchieht dieſelbe meiſt durch den Hebel und die<lb/>
Kurbel, an welchen die Hand oder der Fuß des Menſchen angreift<lb/>
und mittelſt deren der Antrieb einer Arbeitsmaſchine erfolgt.</p><lb/><p>Als eine beſondere Art von Motoren, welche durch das Gewicht<lb/>
des Menſchen bewegt werden, ſind die <hi rendition="#g">Treträder</hi> zu erwähnen. Es<lb/>
ſind dieſes Räder mit horizontaler Drehachſe, welche an ihrem äußeren<lb/>
Umfange mit Sproſſen verſehen ſind. In dieſen Sproſſen klettert der<lb/>
Menſch aufwärts, in Folge deſſen eine Drehung des Rades und deſſen<lb/>
Achſe erfolgt. Die Verwendung dieſer Maſchine beſchränkt ſich gegen-<lb/>
wärtig nur noch auf die wenig ziviliſierten Völker und beſitzt zur Zeit<lb/>
faſt nur noch ein rein hiſtoriſches Intereſſe.</p><lb/><p>Wenden wir uns nunmehr der Ausnützung der Muskelkräfte der<lb/>
Tiere zu, ſo kommt hier in erſter Linie das Pferd in Betracht, indem<lb/>
dasſelbe zur Ausübung eines Zuges benutzt wird, welcher alsdann<lb/>
zur Leiſtung einer Arbeit verwendet wird. Die einfachſte Art der Aus-<lb/>
nützung von Tierkraft geſchieht zum Heben von Laſten, indem das<lb/>
die Laſt tragende Seil über eine in der gewünſchten Höhe angebrachte<lb/>
Rolle geleitet wird; an dem freien Ende des Seiles wird ein Pferd<lb/>
angeſpannt, welches bei ſeinem Vorwärtsſchreiten das Seil mit ſich<lb/>
zieht und die Laſt zu der Höhe der Rolle emporhebt. Dieſe Art der<lb/>
Hebung von Laſten auf mitunter recht erhebliche Höhen findet man noch<lb/>
gegenwärtig bei dem Hinaufwinden von Balken auf die Höhen der<lb/>
oberen Etagen von Bauwerken vielfach in Gebrauch.</p><lb/><p>Sehen wir von den durch das Eigengewicht von Tieren bewegten<lb/>
Tretwerken, welche im Weſentlichen mit den vorſtehend für Menſchen-<lb/><pb facs="#f0081" n="63"/><fw place="top" type="header">Der Menſch und das Tier als Motor.</fw><lb/>
kraft beſchriebenen übereinſtimmen, ab, ſo iſt der bei weitem hervor-<lb/>
ragendſte durch Tierkraft betriebene Motor der <hi rendition="#g">Göpel</hi> oder das<lb/><hi rendition="#g">Roßwerk</hi>. Man baut die Göpel entweder als feſtſtehende oder als<lb/>
transportable. In erſterem Falle verbleiben dieſelben ein für alle mal<lb/>
an einem beſtimmten Orte, während ſie im anderen Falle leicht je nach<lb/>
Bedarf transportiert und verlegt werden können.</p><lb/><figure><head>Fig. 38. </head><p>Göpel.</p></figure><lb/><p>Fig. 38 ſtellt einen transportablen Göpel dar, wie derſelbe von<lb/>
der bekannten Maſchinenfabrik Aktien-Geſellſchaft H. F. Eckert in Berlin<lb/>
gebaut wird. Das große Triebrad, oberhalb deſſen ein Sitz für den<lb/>
die ziehenden Pferde beaufſichtigenden Mann angebracht iſt, trägt die<lb/>
4 Zugbäume, an welchen die Pferde angeſpannt werden. Wird durch<lb/>
dieſe das große Rad in Drehung verſetzt, ſo wird durch eine mehrfache<lb/>
Räderüberſetzung die nach links abgehende Welle bewegt, welche die<lb/>
zu betreibenden Maſchinen, Dreſchmaſchine, Futterſchneider u. ſ. w., in<lb/>
Gang ſetzt. Die ganze Vorrichtung ruht auf einem kräftigen Rahmen<lb/>
aus Eichenholz und kann leicht von einem Ort zum andern geſchafft werden.</p><lb/><p>Mit der zunehmenden Kultur und mit dem immer mehr und mehr<lb/>
wachſenden Verlangen nach einer großen und leiſtungsfähigen Triebkraft<lb/>
verſchwand der Menſch und das Tier immer mehr und mehr aus der<lb/>
Zahl der Motoren. Nur das letztere hat nach dieſer Richtung gegen-<lb/>
wärtig noch eine größere Bedeutung und zwar als Antriebskraft für<lb/>
die oben beſchriebenen Göpel, welche im landwirtſchaftlichen Betriebe<lb/>
wegen ihrer Bequemlichkeit und wegen des Mangels der Feuergefähr-<lb/>
lichkeit einer weiten Verbreitung noch jetzt ſich erfreuen.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die Waſſermotoren.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die vertikalen Waſſerräder oder Waſſerräder im engeren<lb/>
Sinne.</hi></head><lb/><p>Der Name des Erfinders dieſer in den früheren Jahrhunderten<lb/>
hochbedeutſamen Motoren iſt geſchichtlich nicht feſtzuſtellen. Das Alter<lb/>
der Waſſerräder iſt ein ſehr hohes und reicht mindeſtens bis zu den<lb/><pb facs="#f0082" n="64"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Ägyptern zurück, welche dieſelben zu ihren Schöpfanlagen, mit denen ſie<lb/>
die Wäſſer des Niles auf die Äcker ſchafften, benutzten. Auch bei den Römern<lb/>
wurde der Bau der Waſſerräder geübt. Rühlmann führt nachfolgende<lb/>
poetiſche Äußerung eines gewiſſen Antipater, eines Zeitgenoſſen des<lb/>
Cicero, an, welche des Waſſerrades bereits als eines gebräuchlichen<lb/>
Motors Erwähnung thut:<lb/><hi rendition="#et">„Höret auf, euch zu bemühen, ihr Mädchen, die ihr in<lb/>
den Mühlen arbeitet, jetzt ſchlaft und laßt die Vögel der<lb/>
Morgenröthe entgegenſingen; denn Ceres hat den Najaden<lb/>
befohlen, eure Arbeit zu verrichten; dieſe gehorchen, werfen<lb/>
ſich auf die Räder, treiben mächtig die Wellen und durch<lb/>
dieſe die ſchwere Mühle.“</hi></p><lb/><p>Bis in die jüngſte Zeit hat ſich der Bau der Waſſerräder fort-<lb/>
geſetzt und auf Grund der neuen Theorien von Redtenbacher und<lb/>
Weisbach iſt man heut zu Tage in den Stand geſetzt, Waſſerräder zu<lb/>
konſtruieren, welche allen Anforderungen an Nutzeffekt und Leiſtung<lb/>
zu genügen vermögen. Trotz der gewaltigen Fortſchritte, welche in<lb/>
den letzten Jahrhunderten auf dem Gebiete des Dampfmaſchinenbaues<lb/>
ſich vollzogen haben, wird das Waſſerrad mit ſeinem poetiſchen Nimbus<lb/>
nach menſchlicher Vorausſicht nimmermehr aus unſeren waſſer- und<lb/>
gefällreichen Gebirgsthälern verſchwinden.</p><lb/><p>Die Wirkungsweiſe des Waſſerrades beruht darauf, daß man das<lb/>
fließende Waſſer veranlaßt, das Rad um ſeine horizontale Drehachſe<lb/>
zu drehen. Der Angriff des Waſſers kann hierbei entweder unten an<lb/>
der tiefſten Stelle des Rades erfolgen — unterſchlägiges Waſſerrad —<lb/>
oder zwiſchen dem höchſten und dem tiefſten Punkte des Rades —<lb/>
rückenſchlägiges Waſſerrad — oder endlich an dem höchſten Punkte des<lb/>
Rades — oberſchlägiges Waſſerrad.</p><lb/><figure><head>Fig. 39. </head><p>Schiffmühle (Anſicht).</p></figure><lb/><p>Fig. 39 und 40 ſtellen ein unterſchlägiges Waſſerrad dar, welches<lb/>
zugleich mit der von ihm betriebenen Mühle, einer ſogenannten Schiff-<lb/>
mühle, auf dem Strome ſchwimmt und hier verankert iſt. Der Erfinder<lb/><pb facs="#f0083" n="65"/><fw place="top" type="header">Die verticalen Waſſerräder.</fw><lb/>
dieſer Schiffmühle ſoll der bekannte Feldherr Juſtinians <hi rendition="#g">Beliſar</hi> ſein,<lb/>
und zwar ſoll ihm die Rolle des Erfinders durch folgenden Zufall zu Teil<lb/>
geworden ſein. Während der Belagerung Roms durch Vitiges, den<lb/>
König der Oſtgothen, drohte in der Stadt Hungersnoth auszubrechen,<lb/><figure><head>Fig. 40. </head><p>Schiffmühle (Querſchnitt).</p></figure><lb/>
da jener die zum Betriebe der Waſſermühlen dienenden Waſſerleitungen<lb/>
ableiten ließ, in Folge deſſen kein Getreide mehr gemahlen werden<lb/>
konnte. Beliſar kam jedoch auf den glücklichen Gedanken, die Mühlen<lb/>
auf Wagen zum Tiber zu bringen und auf dem Fluſſe zu verankern,<lb/>
wo ſie alsdann, auf dieſem ſchwimmend, von der Kraft des ſtrömenden<lb/>
Waſſers getrieben wurden.</p><lb/><p>Die unterſchlägigen Waſſerräder gelangen dort zur Anwendung,<lb/>
wo ein nur geringes Gefälle zu Verfügung ſteht, denn es iſt ohne<lb/>
Weiteres einleuchtend, daß z. B. zum Betriebe eines oberſchlägigen<lb/>
Waſſerrades ein Gefälle vorhanden ſein muß, welches mindeſtens gleich<lb/>
dem Durchmeſſer des Rades iſt, was, wie aus Fig. 41, S. 66 hervor-<lb/>
geht, bei dem unterſchlägigen Waſſerrade nicht der Fall iſt. Mit dem<lb/>
Fortſchritte der mathematiſchen und mechaniſchen Kenntniſſe brach ſich<lb/>
die Erkenntnis Bahn, daß die Ausnützung der Wirkung des Waſſers,<lb/>
wie ſie in den alten unterſchlägigen Waſſerrädern geſchah, eine höchſt<lb/>
unvollkommene ſei. Schon gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts<lb/>
wurde feſtgeſtellt, daß hieran der Umſtand Schuld ſei, daß man bei<lb/>
den unterſchlägigen Rädern den <hi rendition="#g">Stoß</hi> des Waſſers, nicht deſſen <hi rendition="#g">Gewicht</hi><lb/>
ausnutzte.</p><lb/><p>Es iſt eines der ſchönſten Probleme des Maſchinenbaues geweſen,<lb/>
das unterſchlägige Waſſerrad in eine ſolche Geſtalt zu bringen, welche<lb/>
in demſelben das Waſſer nicht — oder doch nur in geringem Maße —<lb/>
durch Stoß, ſondern durch <hi rendition="#g">Druck</hi> wirken läßt. Dieſe Aufgabe wurde<lb/>
in glänzendſter Weiſe durch <hi rendition="#g">Poncelet</hi> (geb. 1788) gelöſt. Das nach<lb/>
ihm benannte Rad (in Fig. 41 dargeſtellt) kann bei richtiger Anwendung<lb/>
einen Wirkungsgrad von über 0,6 erreichen, während die alten unter-<lb/>
ſchlägigen Räder einen ſolchen von nur 0,3 beſaßen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 5</fw><lb/><pb facs="#f0084" n="66"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><p>Bei dem Poncelet-Rade wird dieſes dadurch erreicht, daß zunächſt<lb/>
die Schaufeln <hi rendition="#aq">m</hi> nicht grade, ſondern nach einer beſtimmten Kurve<lb/>
gekrümmt ſind.</p><lb/><p>In Folge deſſen wirkt das Waſſer nicht durch direkten Stoß auf<lb/>
die Schaufeln, ſondern läuft, wie aus Fig. 41 deutlich zu erſehen iſt,<lb/><figure><head>Fig. 41. </head><p>Unterſchlägiges Waſſerrad (Poncelet-Rad).</p></figure><lb/>
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krümmte Form des Waſſerge-<lb/>
rinnes <hi rendition="#aq">a b c d</hi> charakteriſtiſch, ſowie<lb/>
der Austritt des Betriebswaſſers<lb/>
unterhalb des Schützes <hi rendition="#aq">f</hi>, welches<lb/>
das Waſſer bis unmittelbar an<lb/>
das Rad heranführt.</p><lb/><p>Fig. 42 ſtellt ein oberſchlägiges<lb/>
Waſſerrad dar, wie man dasſelbe<lb/>
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Gebirge, in vielen Exemplaren vorfindet. Das Betriebswaſſer tritt hier<lb/>
an dem oberſten Punkte des Rades in die Radzellen ein, füllt dieſe an<lb/><figure><head>Fig. 42. </head><p>Oberſchlägiges Waſſerrad.</p></figure><lb/><pb facs="#f0085" n="67"/><fw place="top" type="header">Die horizontalen Waſſerräder.</fw><lb/>
und verſetzt auf dieſe Weiſe durch ſein Gewicht das Rad in Drehung<lb/>
um die Achſe <hi rendition="#aq">A.</hi> Am tiefſten Punkte, oder doch in der nächſten Nähe<lb/>
desſelben tritt dann das Waſſer wieder aus dem Rade hinaus. An<lb/>
dem Waſſerrade iſt ein Zahnkranz <hi rendition="#aq">F</hi> angebracht, welcher mittels des<lb/>
kleinen Zahnrades <hi rendition="#aq">M</hi> und der Welle <hi rendition="#aq">N</hi> die Bewegung zum Antriebe<lb/>
einer Mühle oder dergleichen weiter fortpflanzt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die horizontalen Waſſerräder oder Turbinen.</hi></head><lb/><p>Dieſe Waſſermotoren unterſcheiden ſich von den vorſtehend be-<lb/>
ſchriebenen in erſter Linie dadurch, daß das Rad derſelben horizontal<lb/>
angeordnet iſt und ſich um eine vertikale Achſe dreht. Man benennt<lb/>
ſie meiſt mit dem Namen <hi rendition="#g">Turbinen</hi> oder <hi rendition="#g">Kreiſelräder</hi>. Die Aus-<lb/>
nützung der Waſſerkraft geſchieht bei denſelben entweder durch den<lb/>
Stoß, den Druck oder die Reaktion des Waſſers und man unter-<lb/>
ſcheidet daher: <hi rendition="#g">Stoß-, Druck-</hi> und <hi rendition="#g">Reaktions-Räder</hi>.</p><lb/><p>Die wichtigſten ſind diejenigen Räder, welche durch den Druck des<lb/>
Waſſers betrieben werden; ſie führen ſpeziell den Namen: Turbinen.<lb/>
Bevor wir uns einer näheren Beſprechung derſelben zuwenden, wollen<lb/>
wir kurz das Weſentliche der Stoß- und der Reaktionsräder hier<lb/>
folgen laſſen.</p><lb/><p>Die Stoßräder kennzeichnen ſich dadurch, daß bei ihnen ein<lb/>
horizontal liegendes Flügelrad mit ebenen oder ausgehöhlten Schaufeln<lb/>
durch den Stoß des Waſſers in Drehung um ſeine ſenkrechte Achſe<lb/>
verſetzt wird. Dieſe Waſſermotoren ſind ſchon ſehr alt und finden ſich<lb/>
ſeit Jahrhunderten in gebirgigen Gegenden, z. B. in den Pyrenäen,<lb/>
in den Alpen, in Norwegen in zahlreichen Exemplaren im Betriebe<lb/>
und zwar überall da, wo ein hohes Gefälle zur Verfügung ſteht,<lb/>
welches den auf die Schaufeln fallenden Waſſerſtrahlen eine große<lb/>
Geſchwindigkeit zu geben vermag. Bei dem Betriebe von Mühlen<lb/>
kann man die Mahlſteine unmittelbar auf der ſenkrechten Achſe dieſer<lb/>
Stoßräder anbringen, da die Umdrehungszahl derſelben eine ſo hohe<lb/>
iſt, daß dieſelbe durch Einſchaltung von Zwiſchengetrieben nicht erhöht<lb/>
zu werden braucht.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Reaktionsräder</hi> beruhen auf der ſogenannten Reaktions-<lb/>
wirkung des aus einem Gefäße ausſtrömenden Waſſers. Dieſe äußert<lb/>
ſich bekanntlich in der Weiſe, daß, wenn man das Waſſer aus einem um<lb/>
eine ſenkrechte Achſe drehbaren horizontalen Rohre austreten läßt, letzteres<lb/>
in Umdrehung verſetzt wird. Eine ſehr gebräuchliche Anwendung dieſer<lb/>
Reaktionswirkung des austretenden Waſſers finden wir bei den zum<lb/>
Sprengen von Blumenbeeten und Raſenflächen dienenden rotierenden<lb/>
Brauſen. Danach beſtehen die Reaktionsturbinen aus enem <hi rendition="#g">Hohl</hi>-<lb/>
körper, welcher ſich um eine ſenkrechte Achſe drehen kann, und in<lb/>
deſſen Inneres Waſſer eingeführt wird, um aus einem oder mehreren<lb/>
am Umfange angebrachten Öffnungen nach außen gelaſſen zu werden.<lb/><fw place="bottom" type="sig">5*</fw><lb/><pb facs="#f0086" n="68"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Die Drehung der ſenkrechten Achſe wird alsdann in derſelben Weiſe,<lb/>
wie dieſes bei den Stoßrädern beſchrieben wurde, zum Antriebe der<lb/>
Mühle oder dergl. benutzt.</p><lb/><p>Wenden wir uns nunmehr zu denjenigen Turbinen, in welchen<lb/>
das Waſſer durch Druck zur Wirkung gelangt, ſo iſt hier zunächſt die in<lb/><figure><head>Fig. 43. </head><p>Fourneyron-Turbine (Schnitt).</p></figure><lb/>
Fig. 43 und 44 dargeſtellte <hi rendition="#g">Fourneyron</hi>-Turbine zu nennen. Dieſelbe<lb/>
ſtammt aus dem Anfange der dreißiger Jahre unſeres Jahrhunderts<lb/>
und trägt ihren Namen nach ihrem Erfinder, dem Franzoſen <hi rendition="#g">Four-<lb/>
neyron</hi>. Dieſelbe unterſcheidet ſich von den bisher beſprochenen Waſſer-<lb/>
motoren dadurch, daß ſie aus zwei ineinander liegenden horizontalen<lb/>
Rädern beſteht, von denen das innere feſtſteht und das Waſſer in das<lb/>
äußere Rad eintreten läßt. Beide Räder ſind in der aus Fig. 44<lb/>
erſichtlichen Weiſe mit Schaufeln verſehen, und leuchtet es an der Hand<lb/>
dieſer Zeichnung ohne Weiteres ein, daß, wenn das Waſſer aus den<lb/>
Schaufeln des inneren feſten Rades, des ſogenannten Leitrades, aus-<lb/>
tritt, es gegen die Schaufeln des außenliegenden beweglichen Rades<lb/>
des Laufrades, drückt und dieſes in der Richtung des Pfeiles in<lb/><pb facs="#f0087" n="69"/><fw place="top" type="header">Die horizontalen Waſſerräder.</fw><lb/>
Drehung verſetzt. Die weitere Einrichtung dieſes hochwichtigen Waſſer-<lb/>
motors iſt aus Fig. 43 zu entnehmen. Das Waſſer tritt bei <hi rendition="#aq">W</hi><lb/>
hinzu, ſinkt durch den Raum <hi rendition="#aq">E</hi> abwärts und füllt das feſtſtehende<lb/>
Leitrad <hi rendition="#aq">F</hi> an, um von hier<lb/>
in das Laufrad <hi rendition="#aq">A</hi> überzu-<lb/>
treten. Dieſes wird durch<lb/>
den ſeitens des Waſſers aus-<lb/>
geübten Druck in Drehung ver-<lb/>
ſetzt und teilt dieſe ſeine Bewe-<lb/>
gung der Welle <hi rendition="#aq">D</hi> mit, welche<lb/>
ihrerſeits wiederum mit Hilfe<lb/>
eines Räder- und Riemen-<lb/>
Triebes die zu betreiben-<lb/>
den Maſchinen in Bewegung<lb/>
ſetzt. Damit das Betriebs-<lb/>
waſſer <hi rendition="#aq">W</hi> nicht durch ſein er-<lb/>
hebliches Gewicht das Lauf-<lb/>
rad <hi rendition="#aq">A</hi> belaſte und hemme, iſt<lb/>
die Welle <hi rendition="#aq">D</hi> mit einer Schutz-<lb/>
hülſe <hi rendition="#aq">H</hi> umgeben, welche unten<lb/>
in einem das Rad <hi rendition="#aq">A</hi> über-<lb/>
deckenden Teller <hi rendition="#aq">F</hi> endigt,<lb/><figure><head>Fig. 44.</head><lb/><p>Fourneyron-Turbine (Obere Anſicht des Leit- und Laufrades).</p></figure><lb/>
welcher mit Leitſchaufeln verſehen iſt und ſo das Leitrad bildet. Die<lb/>
Regulierung der aus dem Leitrade <hi rendition="#aq">F</hi> in das Laufrad übertretenden<lb/>
Waſſermenge kann auf zweierlei Weiſe erfolgen; erſtens durch das mittels<lb/>
der Stangen <hi rendition="#aq">MM</hi> auf- und abſchiebbare ringförmige Schütz <hi rendition="#aq">K,</hi> ferner<lb/>
aber noch dadurch, daß das Laufrad <hi rendition="#aq">A</hi> mittelſt des Hebels <hi rendition="#aq">O R</hi> und<lb/>
der Zugſtange <hi rendition="#aq">S</hi> gehoben oder geſenkt wird.</p><lb/><p>Noch wichtiger und verbreiteter als die Fourneyron-Turbine iſt<lb/>
die in der Fig. 45 dargeſtellte Turbine von Henſchel. Der Erfinder<lb/>
derſelben iſt der Oberbergrat Henſchel in Caſſel; derſelbe nahm im<lb/>
Jahre 1837 auf ſeinen neuen Motor ein heſſiſches Patent. Jedoch es<lb/>
währte einige Zeit, bis zum Jahre 1840, daß die erſte praktiſche Aus-<lb/>
führung, und zwar auf der herzoglichen Steinſchleiferei zu Holzminden<lb/>
a. d. Weſer, erfolgte. Alsbald wurde die Henſchel’ſche Konſtruktion<lb/>
durch Jonval in Mühlhauſen im Elſaß nachgeahmt und man findet<lb/>
daher für dieſe Art von Turbinen häufig den Namen Henſchel-Jonval-<lb/>
Turbine.</p><lb/><p>Die Henſchel-Turbine unterſcheidet ſich von der Fourneyron’ſchen<lb/>
im Weſentlichen dadurch, daß bei derſelben Leit- und Laufrad nicht<lb/>
ineinander liegen, ſondern <hi rendition="#g">übereinander</hi>. Dieſe Anordnung iſt aus<lb/>
Fig. 45 Seite 70, zu erſehen. Aus dem Mühlgraben <hi rendition="#aq">E</hi> tritt das Betriebs-<lb/>
waſſer zunächſt in den Leitſchaufelapparat <hi rendition="#aq">B;</hi> die ſpezielle Anordnung<lb/>
der Schaufeln iſt aus Fig. 45 <hi rendition="#aq">III</hi> des Näheren zu entnehmen. Aus<lb/>
dem Leitapparat <hi rendition="#aq">B</hi> tritt das Aufſchlagwaſſer in das Laufrad <hi rendition="#aq">A</hi> über<lb/><pb facs="#f0088" n="70"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
und verſetzt dieſes in Drehung, hierdurch ebenfalls die Räder <hi rendition="#aq">D</hi> und <hi rendition="#aq">M</hi><lb/>
mittels ſeiner ſenkrechten Welle antreibend. Die Buchſtaben <hi rendition="#aq">SS</hi> der<lb/>
Fig. 45 <hi rendition="#aq">I</hi> bezeichnen einen Schwimmer, der zur Beruhigung des Ober-<lb/><figure><head>Fig. 45. </head><p>Henſchel-Turbine.</p></figure><lb/>
waſſers <hi rendition="#aq">E</hi> dient. Hat das Waſſer in dem Laufrade <hi rendition="#aq">A</hi> ſeine Arbeit<lb/>
verrichtet, ſo ſtrömt es in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung<lb/>
durch das Abfallrohr <hi rendition="#aq">C</hi> nach unten ab.</p><lb/><p>Bei dieſer Turbine wirkt das Waſſer nicht allein durch Druck von<lb/>
oben, ſondern es übt auch eine ſaugende Wirkung von unten her bei<lb/>
ſeinem Hinabfallen in dem Fallrohr aus. Man bezeichnet daher die<lb/>
Henſchel-Turbine wohl auch als eine doppeltwirkende, und zwar nicht<lb/>
mit Unrecht, denn da das luftdichte Rohr, welches die Turbine in ſich<lb/>
aufnimmt, in das Unterwaſſer eintaucht, und hinter dem durch das<lb/>
Rad hindurchgetretenen Waſſer ein leerer Raum entſtehen müßte, wenn<lb/>
dieſes Waſſer ſich von dem Oberwaſſer losriſſe, ſo bewirkt das aus<lb/>
dem Laufrade austretende Waſſer in Folge des auf dem Oberwaſſer<lb/>
ruhenden Luftdruckes ein ſtetiges Nachſaugen des Waſſers in das Rad.<lb/>
Die Leiſtung des Rades iſt mithin nicht allein abhängig von der ober-<lb/>
halb desſelben liegenden Druckhöhe, ſondern auch von dem Abſtande,<lb/>
in welchem das Rad oberhalb des Unterwaſſers liegt. Hierbei iſt es<lb/>
innerhalb gewiſſer Grenzen ziemlich gleichgültig, ob die Turbine im Innern<lb/><pb facs="#f0089" n="71"/><fw place="top" type="header">Die Waſſerſäulenmaſchinen.</fw><lb/>
des Waſſers eine höhere oder tiefere Lage einnimmt. Die Henſchel-<lb/>
Turbine zeichnet ſich durch einen ſehr hohen Nutzeffekt aus und zählt<lb/>
zu den verbreitetſten Waſſermotoren.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Die Waſſerſäulenmaſchinen.</hi></head><lb/><p>Bei den Waſſerſäulenmaſchinen wird das Waſſer dazu verwendet,<lb/>
einen in einem Hohlcylinder beweglichen Kolben hin und her zu treiben.<lb/>
Die hier durch das Waſſer bewirkte Bewegung iſt alſo keine drehende,<lb/>
ſondern eine hin- und hergehende, welche im Bedarfsfalle erſt durch<lb/>
Einſchaltung einer Kurbel in eine drehende verwandelt wird. Je nachdem<lb/>
die drückende Waſſerſäule dem Kolben nur die <hi rendition="#g">eine</hi> Bewegungsrichtung<lb/>
giebt oder auch den Rückgang desſelben veranlaßt, unterſcheidet man<lb/>
einfach und doppelt wirkende Waſſerſäulenmaſchinen. Das Verdienſt,<lb/>
den Waſſerſäulenmaſchinen zuerſt eine lebensfähige Geſtalt gegeben zu<lb/>
haben, gebührt dem Bayeriſchen Salinenrat von <hi rendition="#g">Reichenbach</hi>, welcher<lb/>
im Jahre 1809 eine großartige Leitung zum Transport von Soole<lb/>
von Traunſtein nach Roſenheim am Inn baute und die zur Speiſung<lb/>
derſelben dienenden Pumpen mittelſt Waſſerſäulenmaſchinen eigener<lb/>
Konſtruktion betrieb. Bei dieſer Reichenbach’ſchen Maſchine war der<lb/>
Pumpenkolben direkt an die Kolbenſtange der Waſſerſäulenmaſchine<lb/>
gekuppelt. In neuerer Zeit ſind die Waſſerſäulenmaſchinen durch ver-<lb/>
ſchiedene hervorragende Konſtrukteure derartig vervollkommnet, daß<lb/>
man dieſelben namentlich als Kleinmotoren in zahlreichen Exemplaren<lb/>
im Betriebe findet. Hier iſt zunächſt zu nennen der Schmid’ſche Waſſer-<lb/>
motor; derſelbe hat genau die Anordnung einer Dampfmaſchine und<lb/>
unterſcheidet ſich von dieſer im Weſentlichen nur dadurch, daß er nicht<lb/>
mit Dampf, ſondern mit gepreßtem Waſſer, alſo beiſpielsweiſe mit dem<lb/>
Waſſer einer Hochdruck-Waſſerleitung betrieben wird.</p><lb/><p>Eine originelle Waſſerſäulenmaſchine iſt der in Fig. 46 und 47 dar-<lb/>
geſtellte Waſſerdruckmotor von <hi rendition="#g">Hoppe</hi> in Berlin. Derſelbe beſitzt drei<lb/>
um 120° gegen einander verſetzte, an ihrem einen Ende offene Druck-<lb/>
cylinder, deren Kolben mittelſt kurzer Stangen an einem gemeinſamen<lb/>
Zapfen der Schwungradwelle angreifen. Die in Fig. 46 links ſichtbaren<lb/>
Röhren dienen zur Zu- bezw. Ableitung des Waſſers. Die Verteilung<lb/>
des Betriebswaſſers auf die drei Cylinder erfolgt durch einen Dreh-<lb/>
ſchieber.</p><lb/><p>Fig. 48 ſtellt die Anſicht eines ebenfalls von <hi rendition="#g">Hoppe</hi> in Berlin<lb/>
gebauten Waſſermotors mit zwei Cylindern dar, deren Kolben gemeinſam<lb/>
eine Schwungradwelle bewegen.</p><lb/><p>Schließlich bringen wir noch in Fig. 49 (Seite 75) einen Zwerg aus<lb/>
dem Geſchlechte der Waſſermotoren. Derſelbe wird von Möller \&amp;amp; Blum<lb/>
in Berlin geliefert und dient, indem er direkt an die Hauswaſſerleitung<lb/>
geſchraubt wird, zum Betriebe von Nähmaſchinen.</p><lb/><p>Im Anſchluß an die durch gepreßtes Waſſer betriebenen Waſſer-<lb/>
ſäulenmaſchinen ſind hier noch die durch <hi rendition="#g">Preßluft</hi> betriebenen Motoren<lb/><pb facs="#f0090" n="72"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 46.</head><lb/><p>Hoppes rotierender Dreicylinder-Waſſerdruck-Motor.</p></figure><lb/>
zu nennen. Konſtruktion und Wirkungsweiſe derſelben iſt im Großen<lb/>
und Ganzen die gleiche, wie die der durch Waſſerdruck betriebenen<lb/>
Cylindermaſchinen, nur daß die bewegende Kraft in gepreßter Luft<lb/>
beſteht. In neuerer Zeit hat Popp nach dieſem Syſtem in Paris<lb/>
eine Kraftverteilung von einer Centralſtation aus mittelſt gepreßter Luft<lb/>
eingerichtet. In Bergwerken, wo man die gepreßte Luft zugleich zur<lb/>
Ventilation benutzt, ſind mit Preßluft betriebene Motoren bereits ſeit<lb/>
längerer Zeit im Gebrauch. Es iſt dieſes in ganz beſonderem Maße<lb/>
in Nord-Amerika der Fall, wo man gepreßte Luft zum Betriebe von<lb/>
Fördermaſchinen, Geſteinsbohrmaſchinen u. ſ. w. in ausgedehntem<lb/>
Maße verwendet. Die die Preßluft liefernden Kompreſſoren werden<lb/>
dort meiſt mittels Turbinen betrieben.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die Windmotoren.</hi></head><lb/><p>Der Name des Erfinders der Windmotoren iſt nicht feſtzuſtellen;<lb/>
jedenfalls aber gehörte dieſer dem deutſchen Volke an, denn von jeher<lb/>
wurden die älteſten Windmühlen als <hi rendition="#g">deutſche Windmühlen</hi> bezeichnet.<lb/><pb facs="#f0091" n="73"/><fw place="top" type="header">Die Windmotoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 47.</head><lb/><p>Hoppes rotierender Dreicylinder-Waſſerdruck-Motor.<lb/>
Die obere Figur ſtellt einen Schnitt durch die Cylinder, die untere eine Anſicht des Motors dar.</p></figure><lb/><pb facs="#f0092" n="74"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 48. </head><p>Hoppes Zweicylinder-Waſſerdruck-Motor.</p></figure><lb/>
Es iſt auch wohl behauptet worden, daß die Windmühlen durch die<lb/>
Kreuzfahrer aus dem Orient nach dem Abendlande übertragen worden<lb/>
ſeien; es iſt jedoch hiſtoriſch nachzuweiſen, daß weder die Griechen noch<lb/>
die Römer, noch die aſiatiſchen Völkerſchaften die Ausnutzung des<lb/>
Windes zur Erzielung motoriſcher Kraft gekannt haben. Noch heute<lb/>
ſind Windmühlen im geſammten Oriente verhältnismäßig ſehr ſelten<lb/>
anzutreffen, und dürften die wenigen vorhandenen Exemplare jedenfalls<lb/>
europäiſchen bezw. abendländiſchen Urſprunges ſein.</p><lb/><p>Das erſte urkundenmäßig feſtzuſtellende Vorkommen von Wind-<lb/>
mühlen datiert nach Rühlmann aus dem Jahre 1105; zu dieſer Zeit<lb/>
erhielt ein franzöſiſches Kloſter die Erlaubnis zur Anlage von Waſſer-<lb/>
und Windmühlen (<hi rendition="#aq">molendina ad ventum</hi>).</p><lb/><p>Die älteſten ſogenannten <hi rendition="#g">deutſchen Windmühlen</hi> waren in der<lb/>
Weiſe angeordnet, daß der eigentliche Windmotor, das Flügelrad, mit<lb/><pb facs="#f0093" n="75"/><fw place="top" type="header">Die Windmotoren.</fw><lb/>
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Holland ſchon im 16. Jahr-<lb/>
hundert dazu über, das eigent-<lb/>
liche Mühlengebäude maſſiv<lb/>
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ordnen und dieſes mit einer<lb/>
Vorrichtung zu verſehen, welche<lb/>
es ermöglichte, das Windrad<lb/><hi rendition="#g">und</hi> das Dach zugleich nach<lb/><figure><head>Fig. 49.</head><lb/><p>Waſſermotor von Möller \&amp;amp; Blum.</p></figure><lb/>
der jeweilig herrſchenden Windrichtung einzuſtellen. Die letztere Art<lb/>
der Windmühlen bezeichnet man als <hi rendition="#g">holländiſche Windmühlen</hi>.</p><lb/><p>In der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts erfuhren dieſe<lb/>
holländiſchen Windmühlen in England eine ſehr weſentliche Verbeſſerung<lb/>
durch die Hinzufügung eines zweiten Windrades, welches entgegengeſetzt<lb/>
zu dem eigentlichen Windmotor auf der andern Seite des beweglichen<lb/>
Daches angeordnet iſt und den Zweck hat, das Dach nebſt dem Wind-<lb/>
motor <hi rendition="#g">ſelbſtthätig</hi> in die erforderliche Stellung zu der Richtung des<lb/>
Windes zu bringen.</p><lb/><p>Gegenwärtig findet man zahlreiche Exemplare der ſämtlichen vor-<lb/>
ſtehend beſchriebenen Arten von Windmühlen in Gebrauch, nämlich ſowohl<lb/>
die deutſche mit feſtem Ständer, wie die holländiſche Windmühle mit durch<lb/>
Menſchenkraft oder ſelbſtthätig verſtellbarem Dache.</p><lb/><p>Was zunächſt die Konſtruktion der Windflügel betrifft, ſo iſt die-<lb/>
ſelbe in den Figuren 50 und 51 in größerem Maßſtabe dargeſtellt.</p><lb/><p>An der Flügelwelle <hi rendition="#aq">a</hi>, welche in der Wand bezw. in dem Dache<lb/>
des Mühlengebäudes drehbar gelagert iſt, ſind die Flügel, meiſt deren<lb/>
vier, befeſtigt. Jeder Flügel beſteht aus der ſogenannten Rute <hi rendition="#aq">f</hi> von<lb/>
Tannen- oder Kiefernholz; dieſelbe hat an der Welle <hi rendition="#aq">a</hi> eine Stärke von<lb/>
30 bis 32 <hi rendition="#aq">cm</hi> und verjüngt ſich an ihrem äußerſten Ende bis auf etwa<lb/>
15 <hi rendition="#aq">cm;</hi> ihre Länge beträgt bis zu 25 <hi rendition="#aq">m</hi>. Durch dieſe Rute <hi rendition="#aq">f</hi> ſind<lb/>
dann die Sproſſen <hi rendition="#aq">k</hi> hindurchgeſteckt, welche mit Segeltuch überſpannt<lb/>
werden und auf dieſe Weiſe den Winddruck aufnehmen, infolge deſſen die<lb/>
Welle <hi rendition="#aq">a</hi> ſich dreht und das eigentliche Mühlenwerk in Bewegung ſetzt.<lb/><pb facs="#f0094" n="76"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 50.</head><lb/><p>Windmühlenflügel. (Seitenanſicht.)</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 51.</head><lb/><p>Windmühlenflügel. (Vorderanſicht.)</p></figure></p><lb/><pb facs="#f0095" n="77"/><fw place="top" type="header">Die Windmotoren.</fw><lb/><p>Wie aus Fig. 50 zu erſehen iſt, ſind die Sproſſen <hi rendition="#aq">k</hi> ſämtlich in<lb/>
verſchiedenen Richtungen zu der Rute <hi rendition="#aq">f</hi> angeordnet, ſo daß die Fläche<lb/>
des Segeltuches nicht direkt rechtwinklig von dem in der Richtung des<lb/>
Pfeiles <hi rendition="#aq">W</hi> wirkenden Winde getroffen wird. Die Art und Weiſe, in<lb/>
welcher die Prallfläche durch Stellung der Sproſſen <hi rendition="#aq">k</hi> gebildet wird,<lb/>
iſt Sache der Erfahrung, und es gelten hierfür zahlreiche praktiſch<lb/>
erprobte Regeln, auf welche näher einzugehen hier nicht der Ort iſt.</p><lb/><figure><head>Fig. 52.</head><lb/><p>Schnitt durch das Dach einer holländiſchen Windmühle mit ſelbſtthätiger Einſtellung des Windrades.</p></figure><lb/><p>In der Fig. 52 iſt das Dach einer modernen holländiſchen<lb/>
Windmühle mit ſelbſtthätiger Einſtellung des Windrades im Querſchnitt<lb/>
dargeſtellt.</p><lb/><p>In der Figur iſt links das eigentliche Windrad <hi rendition="#aq">B</hi>, deſſen Ruten<lb/>
der Platzerſparnis halber nur zum Teil dargeſtellt ſind, zu ſehen,<lb/>
während auf der entgegengeſetzten Seite des drehbaren Daches <hi rendition="#aq">H</hi> das<lb/>
kleine Windrad <hi rendition="#aq">l</hi> ſich befindet, welches lediglich den Zweck hat, das<lb/>
Dach und das eigentliche Hauptwindrad je nach der herrſchenden<lb/>
Windrichtung in die richtige Stellung ſelbſtthätig hineinzubringen.</p><lb/><p>Die Wirkungsweiſe dieſer Vorrichtung iſt folgende. Sobald der<lb/>
Wind eine Richtung annimmt, welche nicht mit der Richtung der Achſe <hi rendition="#aq">A</hi><lb/>
des Windrades <hi rendition="#aq">B</hi> zuſammenfällt, dreht ſich das Windrad <hi rendition="#aq">l</hi>, welches<lb/>
normal zum Windrade <hi rendition="#aq">B</hi> angeordnet iſt. Durch Vermittelung von<lb/>
Kegelrädern dreht ſich dann die Welle <hi rendition="#aq">g</hi> und ſetzt mittels der Räder <hi rendition="#aq">e</hi><lb/>
und <hi rendition="#aq">f</hi> eine endloſe Schraube in Drehung, welche nunmehr das Zahn-<lb/><pb facs="#f0096" n="78"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
rad <hi rendition="#aq">b</hi> antreibt. Dieſes greift in einen Zahnkranz ein, welcher auf der<lb/>
Oberkante des Mühlengebäudes unterhalb des beweglichen Daches<lb/>
liegt. Die Folge dieſer Anordnung iſt die, daß das Dach bei ein-<lb/>
tretender Änderung des Windes durch das Rad <hi rendition="#aq">l</hi> ſelbſtthätig gedreht<lb/>
wird, bis die Windrichtung mit der Richtung der Achſe <hi rendition="#aq">A</hi> zuſammen-<lb/>
fällt. Die in der Fig. 52 dargeſtellte Windmühle iſt noch inſofern<lb/>
von Intereſſe, als bei derſelben die zur Aufnahme des Winddruckes<lb/>
dienenden Flächen der Flügel nicht durch überſpanntes Segeltuch,<lb/>
ſondern durch verſtellbare Jalouſieklappen gebildet werden. Um die<lb/>
Lage dieſer Klappen je nach der Stärke des Windes bequem reguliren<lb/>
zu können, iſt in dem Innern der hohlen Welle <hi rendition="#aq">A</hi> eine Stange <hi rendition="#aq">v</hi> an-<lb/>
gebracht, welche einerſeits mittels des Hebels <hi rendition="#aq">w</hi> an den Jalouſieklappen<lb/>
angreift, und andererſeits mittels des Zahnbogens <hi rendition="#aq">g</hi>, des Hebels <hi rendition="#aq">r</hi><lb/>
und des Zugſeiles <hi rendition="#aq">t</hi> vor- und rückwärts bewegt werden kann. Schließ-<lb/>
lich iſt noch zu erwähnen, daß das auf der Welle <hi rendition="#aq">A</hi> ſitzende große<lb/>
Kegelrad <hi rendition="#aq">D</hi> die in der Mitte der Mühle angeordnete ſenkrechte Haupt-<lb/>
welle antreibt, von welcher aus die ſämtlichen Mahlgänge mit ihren<lb/>
Hilfsmaſchinen in Bewegung geſetzt werden.</p><lb/><p>In der neueſten Zeit hat man das Windrad vielfach für Zwecke<lb/>
der Landwirtſchaft und des Gartenbaues, ja ſogar auch für Zwecke<lb/>
des Eiſenbahnbetriebes, nämlich zum Pumpen von Waſſer angewendet.<lb/>
Wir bringen nebenſtehend einige Beiſpiele dieſer von der Firma <hi rendition="#g">Carl<lb/>
Reinſch</hi> in <hi rendition="#g">Dresden</hi> als Spezialität gebauten modernſten Windräder.<lb/>
Wie aus der Abbildung ohne Weiteres zu erſehen, weichen dieſelben<lb/>
hinſichtlich ihrer Bauart nicht unerheblich von den bisher beſchriebenen<lb/>
Flügelrädern ab. Dieſelben haben einen Durchmeſſer von 3 bis 12 <hi rendition="#aq">m</hi><lb/>
und leiſten bei einer ſekundlichen Geſchwindigkeit des Windes von 7 <hi rendition="#aq">m</hi><lb/>
¾ bis 18 Pferdeſtärken. Fig. 53 zeigt die Anwendung eines<lb/>
derartigen Motors zur Entwäſſerung eines Steinbruches. Auf einem<lb/>
Felſenvorſprunge in der Tiefe des Bruches iſt ein Pumpwerk auf-<lb/>
geſtellt, welches durch ein vom Motor hin- und herbewegtes Zug-<lb/>
geſtänge ſeinen Antrieb erhält und das Waſſer von der Sohle des<lb/>
Bruches nach oben befördert. Fig. 54 zeigt eine durch einen Wind-<lb/>
motor betriebene Waſſerſtation, von welcher aus die Lokomotiven das<lb/>
erforderliche Speiſewaſſer erhalten; Fig. 55 zeigt ein Pumpwerk mit<lb/>
Waſſerelevator und Fig. 56 eine landwirtſchaftliche Maſchinenanlage<lb/>
mit Schrotmühle, Quetſch- und Häckſelſchneidemaſchine.</p><lb/><p>Zum Schluß möge hier eine kleine Anzahl von Beobachtungen<lb/>
Platz finden, welche in den fünfziger Jahren auf der Saline Dürren-<lb/>
berg bei Merſeburg angeſtellt wurden, um zu zeigen, auf wie viele<lb/>
Windſtunden man im Jahre rechnen darf, und um einen Maßſtab für die<lb/>
Zuverläſſigkeit des Windes als Triebkraft zu haben. Hiernach ſtellte<lb/>
ſich die Zahl der Windtage auf durchſchnittlich 280 im Jahre.</p><lb/><pb facs="#f0097" n="79"/><fw place="top" type="header">Die Windmotoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 53.</head><lb/><p>Entwäſſerung eines Steinbruches durch einen<lb/>
Reinſchſchen Windmotor.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 54.</head><lb/><p>Waſſerſtation mit Windmotorbetrieb.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 55.</head><lb/><p>Pumpwerk mit Windmotorbetrieb.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 56.</head><lb/><p>Landwirtſchaftliche Maſchinenanlage mit Windmotorbetrieb.</p></figure><lb/><pb facs="#f0098" n="80"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><p>Es betrug die Windſtundenzahl<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Wenn daher zur Verwendung eines Windmotors geſchritten werden<lb/>
ſoll, ſo iſt zunächſt zu unterſuchen, ob der betreffende Betrieb ſich für<lb/>
eine in ſo hohem Maße vom Wetter abhängige Kraft eignet. Der<lb/>
Windmotor wird nur dann zu empfehlen ſein, wenn deſſen Arbeit nicht<lb/>
unbedingt zu einer beſtimmten Zeit benötigt wird, wenn man vielmehr<lb/>
dann auf Vorrat arbeiten darf, wenn gerade Wind zur Verfügung<lb/>
ſteht, um ſpäter den Betrieb ruhen zu laſſen, wenn Windſtille eintritt.<lb/>
Für derartige maſchinelle Verrichtungen wird der Windmotor aber<lb/>
wegen ſeiner Billigkeit und ſeiner Gefahrloſigkeit ſtets eine willkommene<lb/>
Betriebsmaſchine bilden.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">d</hi>) Die Wärmemotoren.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die Heißluftmaſchinen.</hi></head><lb/><p>Wenn man einem Körper Wärme zuführt, ſo dehnt ſich derſelbe<lb/>
aus. Dieſe Eigenſchaft aller Körper wird bei der Heißluftmaſchine in<lb/>
der Weiſe ausgenutzt, daß man <hi rendition="#g">Luft</hi> erhitzt, zu gleicher Zeit derſelben<lb/>
aber ein Hindernis in den Weg legt, ſich auszudehnen. Die Folge<lb/>
hiervon iſt, daß die Expanſionskraft der erwärmten Luft dieſes Hindernis<lb/>
zu beſeitigen ſtrebt; wird nun dieſes in Geſtalt eines in einem Cylinder<lb/>
beweglichen Kolbens ausgeführt, ſo kann man leicht die hin- und her-<lb/>
gehende Bewegung des letzteren durch Einſchalten einer Kurbel in eine<lb/>
rotierende Bewegung umſetzen. Kühlt man dann die vorhin erwärmte<lb/>
Luft wiederum ab, und wiederholt man dieſes abwechſelnde Erwärmen<lb/>
und Kühlen, ſo iſt hiermit das Prinzip der Heißluftmaſchinen oder<lb/>
kaloriſchen Maſchinen gegeben. Bereits im Jahre 1824 wurden durch<lb/>
den Franzoſen Carnot und drei Jahre ſpäter, im Jahre 1827, durch<lb/>
den Engländer <hi rendition="#g">Stirling</hi> die erſten Heißluftmaſchinen konſtruiert; that-<lb/>
ſächlich lebensfähig aber wurde die kaloriſche Maſchine erſt durch<lb/><hi rendition="#g">John Ericſon</hi> im Jahre 1833. Man hat zwei Arten von Heißluft-<lb/>
maſchinen zu unterſcheiden:</p><lb/><p>1. <hi rendition="#g">Offene Maſchinen</hi>. Bei dieſen wird dem Arbeitscylinder<lb/>
mittels einer Luftpumpe ſtets friſche Luft zugeführt, welche nach ihrer<lb/>
Erwärmung und Ausdehnung aus der Maſchine in’s Freie austritt.</p><lb/><pb facs="#f0099" n="81"/><fw place="top" type="header">Die Heißluftmaſchinen.</fw><lb/><p>2. <hi rendition="#g">Geſchloſſene Maſchinen</hi>. Bei dieſen wird ein und dasſelbe<lb/>
Luftquantum abwechſelnd erwärmt und abgekühlt; dasſelbe verläßt alſo<lb/>
die Maſchine nicht, ſondern verbleibt ein für alle mal in dem Arbeits-<lb/>
cylinder.</p><lb/><p>Bevor wir dazu übergehen, für jede dieſer beiden Arten je ein<lb/>
Beiſpiel in der B<hi rendition="#aq">é</hi>nier’ſchen und in der Rider-Monski’ſchen Heißluft-<lb/>
maſchine zu geben, wollen wir ganz kurz die Vorteile dieſer Motoren-<lb/>
gattung hier angeben.</p><lb/><p>Der Heißluftmotor eignet ſich in ganz beſonderem Maße für das<lb/>
Kleingewerbe, d. h. für den Betrieb kleiner maſchineller Anlagen. Zunächſt<lb/>
iſt hier die Sicherheit gegen Exploſionsgefahr zu nennen, infolge deſſen<lb/>
die Aufſtellung einer kaloriſchen Maſchine nicht der behördlichen Kon-<lb/>
zeſſion bedarf. Des weiteren beruht ein ſchwer wiegender Vorteil<lb/>
darin, daß die Aufſtellung von keiner Gas- oder Waſſerleitung oder<lb/><figure><head>Fig. 57. </head><p>B<hi rendition="#aq">é</hi>niers Heißluftmaſchine (Längenſchnitt).</p></figure><lb/>
elektriſchen Anlage abhängig iſt, vielmehr infolge der überall möglichen<lb/>
Beſchaffung von Heizmaterial an keine Örtlichkeit gebunden iſt. Schließlich<lb/>
kommt noch in Betracht, daß der Heißluftmotor ſtets ohne Weiteres<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 6</fw><lb/><pb facs="#f0100" n="82"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
betriebsfähig iſt, während z. B. bei der Dampfmaſchine erſt eine längere<lb/>
Zeit auf die Beheizung des Dampfkeſſels verwendet werden muß.</p><lb/><p>Der als Beiſpiel einer offenen Heißluftmaſchine dienende, in Fig. 57<lb/>
und 58 dargeſtellte <hi rendition="#g">B<hi rendition="#aq">é</hi>nier-Motor</hi> beſteht im weſentlichen aus einem<lb/>
ſenkrechten Cylinder <hi rendition="#aq">a</hi>, in welchem ſich ein Kolben <hi rendition="#aq">b</hi> unmittelbar oberhalb<lb/><figure><head>Fig. 58.</head><lb/><p>B<hi rendition="#aq">é</hi>niers Heißluftmaſchine.<lb/>
(Querſchnitt durch den Arbeits-Cylinder.)</p></figure><lb/>
einer geſchloſſenen Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi><lb/>
auf- und abbewegen kann, und aus<lb/>
einer Luftpumpe <hi rendition="#aq">d.</hi> Der Kolben <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
greift mittels ſeiner Kolbenſtange<lb/>
an dem einen Ende des Balan-<lb/>
ciers <hi rendition="#aq">t</hi> an, welcher bei dem Auf-<lb/>
und Niedergange des Kolbens<lb/>
das Schwungrad <hi rendition="#aq">f</hi> in Drehung<lb/>
verſetzt und durch verſchiedene<lb/>
Zwiſchenmechanismen die Luft-<lb/>
pumpe <hi rendition="#aq">d</hi> in der erforderlichen<lb/>
Weiſe antreibt. Die Wirkungs-<lb/>
weiſe der Maſchine iſt folgende.<lb/>
Befindet ſich der Kolben <hi rendition="#aq">b</hi> in<lb/>
ſeiner tiefſten Stellung unmittel-<lb/>
bar oberhalb der geſchloſſenen<lb/>
Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi>, ſo wird in dieſe<lb/>
durch die Luftpumpe <hi rendition="#aq">d</hi> Luft<lb/>
hineingepreßt. Infolge deſſen<lb/>
wird das Feuer ſtark angefacht,<lb/>
die in der Feuerung enthaltene<lb/>
Luft dehnt ſich aus und treibt den<lb/>
Kolben empor, um, nachdem ſie<lb/>
dieſe Arbeit gethan hat, in die<lb/>
Außenluft auszupuffen. Der<lb/>
Niedergang des Kolbens wird<lb/>
dadurch bewirkt, daß in dem<lb/>
Schwungrade bei dem Aufwärts-<lb/>
gange des Kolbens ſo viel leben-<lb/>
dige Kraft aufgeſpeichert wird,<lb/>
um das rechtsſeitige Ende des<lb/>
Balanciers nach abwärts zu drücken. Hat der Kolben ſeine tiefſte<lb/>
Lage wiederum erreicht, ſo beginnt das Spiel der Maſchine von Neuem,<lb/>
indem ein neues Quantum Luft in die Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi> hineingepreßt wird.<lb/>
Da die in der Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi> auftretende Hitze eine ſehr große iſt, ſo<lb/>
wird in den hohlen Mantel <hi rendition="#aq">i</hi> derſelben Kühlwaſſer eingeführt.</p><lb/><p>Die Hauptſchwierigkeit beſteht bei dieſer Heißluftmaſchine darin,<lb/>
daß die Kraft der erwärmten Luft ſofort vernichtet ſein würde, ſobald<lb/>
die geſchloſſene Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi> bei Nachfüllung des Brennmaterials geöffnet<lb/>
werden würde. Es iſt daher eine ſehr ſinnreiche Vorkehrung getroffen,<lb/><pb facs="#f0101" n="83"/><fw place="top" type="header">Die Heißluftmaſchinen.</fw><lb/>
welche während der Einführung von Brennſtoff in die Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi> die<lb/>
in dieſer befindliche Luft zurückhält und außerdem die Zufuhr des<lb/>
Brennmaterials ſelbſtthätig beſorgt. Dieſe Vorkehrung beſteht in einem<lb/>
Becherwerke, welches das Brennmaterial in Geſtalt von zerkleinertem<lb/>
Koks aus dem Behälter <hi rendition="#aq">k</hi> entnimmt und auf den an der Füllöffnung<lb/>
beweglichen Schieber <hi rendition="#aq">m</hi> fallen läßt. Letzterer hat einen Schlitz, in<lb/>
welchem er bei ſeinem größten Ausſchlage nach links die nußgroßen<lb/>
Koksſtückchen aufnimmt, um dieſelben bei ſeinem größten Ausſchlage<lb/>
nach rechts in das Feuerloch <hi rendition="#aq">q</hi> hinabfallen zu laſſen. Stets aber iſt<lb/>
durch dieſe Vorrichtung die Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi> nach außen hin abgeſchloſſen,<lb/>
ſo daß die Expanſionskraft der erwärmten Luft niemals aufgehoben iſt.</p><lb/><figure/><figure><head>Fig. 59. </head><p>Fig. 60.<lb/>
Heißluftmotor von Rider-Monski.<lb/>
(Anſicht.) (Längsdurchſchnitt.)</p></figure><lb/><p>Wenn wir nunmehr den in der Fig. 59 und 60 dargeſtellten<lb/>
Heißluftmotor von <hi rendition="#g">Rider-Monski</hi> folgen laſſen, ſo wird der<lb/>
charakteriſtiſche Unterſchied zwiſchen den offenen und geſchloſſenen<lb/>
kaloriſchen Maſchinen ſofort in die Augen ſpringen.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Heißluftmaſchine von Rider-Monski</hi> beſteht aus zwei<lb/>
ſenkrechten Cylindern <hi rendition="#aq">L</hi> und <hi rendition="#aq">K</hi>, in welchen die Kolben <hi rendition="#aq">A</hi> und <hi rendition="#aq">B</hi> ſich<lb/>
auf- und abwärts bewegen können; der zur Erwärmung der die<lb/>
Maſchine betreibenden Luft dienende Heiztopf <hi rendition="#aq">H</hi> befindet ſich oberhalb<lb/>
einer Feuerung. Wird nun dieſe Luft erhitzt, ſo dehnt ſie ſich aus<lb/>
und treibt den Kolben <hi rendition="#aq">B</hi> nach aufwärts; ſie tritt jedoch nun nicht, wie<lb/>
dies bei dem B<hi rendition="#aq">é</hi>nier-Motor der Fall iſt, ins Freie aus, ſondern geht<lb/>
in den zwiſchen den Cylindern <hi rendition="#aq">L</hi> und <hi rendition="#aq">K</hi> liegenden ſog. Regenerator <hi rendition="#aq">R</hi><lb/>
und von hier aus unter den Kolben <hi rendition="#aq">A</hi>. Auf dieſem Wege kühlt ſich<lb/>
die erhitzte Luft durch Berührung mit kalten Flächen ſehr erheblich ab.<lb/><fw place="bottom" type="sig">6*</fw><lb/><pb facs="#f0102" n="84"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Die in dem Schwungrade aufgeſpeicherte lebendige Kraft drückt im<lb/>
Verein mit der äußeren Luft den Kolben <hi rendition="#aq">A</hi> (derſelbe wird wegen dieſer<lb/>
ſeiner Wirkungsweiſe auch „Verdränger“ genannt) nach abwärts, in-<lb/>
folge deſſen die Luft durch den Regenerator <hi rendition="#aq">R</hi> in den Heiztopf <hi rendition="#aq">H</hi><lb/>
zurückgedrängt wird. Hier erhitzt ſie ſich dann wiederum, und das<lb/>
Spiel der Maſchine beginnt von Neuem.</p><lb/><p>Während der B<hi rendition="#aq">é</hi>niermotor in einer Größe von in maximo 20 Pferde-<lb/>
kräften ausgeführt wird, gelangt der Rider-Monski-Motor in Größen<lb/>
von ⅓, ½, ⅔, 1 und 2 Pferdeſtärken zur Anwendung.</p><lb/><p>Iſt die Dampfmaſchine das erfolgreichſte Rüſtzeug der Großinduſtrie<lb/>
in ihrem Vernichtungskampfe gegen die Kleininduſtrie, ſo kann man<lb/>
die Heißluftmaſchine als diejenige Motorgattung bezeichnen, welche<lb/>
berufen ſein dürfte, der Kleininduſtrie in dieſem Kampfe, im Verein<lb/>
mit der Gaskraftmaſchine, erfolgreich zur Seite zu ſtehen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die Dampfmaſchinen.</hi></head><lb/><p>Wie ſich im Alterthum zahlreiche Städte Griechenlands um den<lb/>
Vorzug ſtritten, der Geburtsort Homer’s zu ſein, ſo hat lange Zeit<lb/>
hindurch unter den civiliſierten Völkern ein Wettbewerb beſtanden um<lb/>
die Ehre, den Erfinder der Dampfmaſchine zu den ihrigen zählen zu<lb/>
können. Dieſer Wettſtreit iſt durch die neueſte Geſchichtsforſchung als ein<lb/>
müßiger gekennzeichnet. In der Dampfmaſchine findet ſich die praktiſche<lb/>
Anwendung ſo vieler Naturgeſetze auf kleinſtem Raum vereinigt, welche<lb/>
erſt allmälig im Laufe der Jahrhunderte durch die hervorragendſten<lb/>
Geiſter der verſchiedenſten Nationen an das Tageslicht befördert wurden,<lb/>
daß von einem <hi rendition="#g">einzigen</hi> Erfinder der Dampfmaſchine nicht die Rede<lb/>
ſein kann. Nicht formvollendet wie die Minerva aus dem Haupte<lb/>
des Jupiters entſprang die Dampfmaſchine dem erfinderiſchen Geiſte<lb/>
eines einzigen Sterblichen; nein, allmälig entwickelte ſie ſich als ein<lb/>
gemeinſames Produkt der angeſtrengteſten Arbeit der Beſten verſchiedener<lb/>
Völker zu dem, was ſie heute iſt, zu dem gewaltigſten Hülfsmittel<lb/>
menſchlicher Bildung und Geſittung. — Wen zuerſt die Beobachtung<lb/>
des aus dem kochenden Waſſer aufſteigenden Dampfes zu der Erkenntnis<lb/>
gebracht hat, daß dieſem eine Kraft inne wohne, welche, in die richtigen<lb/>
Bahnen gelenkt, Arbeit zu verrichten im Stande ſei, hierüber iſt, wie leicht<lb/>
erklärlich, eine gewiſſe Ueberlieferung nicht vorhanden. Jedenfalls aber<lb/>
ſteht feſt, daß ſchon lange Zeit vor Beginn der chriſtlichen Zeitrechnung<lb/>
die Thatſache bekannt war, daß der Waſſerdampf im Stande ſei, eine<lb/>
gewiſſe Kraftleiſtung hervorzubringen.</p><lb/><p>Am bekannteſten ſind die Dampfkünſte <hi rendition="#g">Herons</hi> von Alexandrien,<lb/>
der gegen 120 vor Chr. lebte. Fig. 61 ſtellt eine nach dieſem alten<lb/>
Erfinder Heronsball genannte Vorrichtung zum Heben von Waſſer<lb/>
mittels Dampfkraft dar. Dieſelbe beſteht aus einer Hohlkugel <hi rendition="#aq">A</hi>, welche<lb/>
bis ungefähr zu ihrer Hälfte mit Waſſer angefüllt iſt. Um dieſes in<lb/><pb facs="#f0103" n="85"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/>
die Kugel <hi rendition="#aq">A</hi> einbringen zu können, iſt bei <hi rendition="#aq">B</hi> ein durch einen Hahn <hi rendition="#aq">E</hi><lb/>
zu verſchließendes Rohr mit Trichter <hi rendition="#aq">D</hi> angebracht. Außerdem tritt<lb/>
noch ein Rohr <hi rendition="#aq">CF</hi> von außen bis unterhalb des Waſſerſpiegels in das<lb/>
Innere der Hohlkugel hinein. Die Wirkungs-<lb/>
weiſe des Heronsballes iſt, wenn derſelbe durch<lb/>
Feuer erhitzt wird, zunächſt die, daß in dem-<lb/>
ſelben ſich Waſſerdampf bildet. Da dieſer<lb/>
nirgends einen Ausgang findet, ſo nimmt<lb/>
deſſen Spannung mit wachſender Erhitzung<lb/>
mehr und mehr zu. Dieſes währt ſo lange,<lb/>
bis der Dampfdruck ſo angewachſen iſt, daß<lb/>
derſelbe den Waſſerſpiegel niederdrückt und das<lb/>
Waſſer durch das Rohr <hi rendition="#aq">FC</hi> wie einen Spring-<lb/>
brunnen nach außen ſchleudert. Wenngleich hier<lb/>
ein direkter Beweis vorliegt, daß Heron die<lb/>
Spannkraft des Dampfes erkannt und ausge-<lb/>
nutzt hat, ſo kann man ihn um deswillen doch<lb/>
noch bei Weitem nicht als den Erfinder der<lb/>
Dampfmaſchine bezeichnen, denn ſeine Verſuche<lb/>
gingen über das Experimentelle in keiner Weiſe<lb/><figure><head>Fig. 61.</head><lb/><p>Heronsball.</p></figure><lb/>
hinaus und trugen den Stempel der Spielerei an der Stirne. Den<lb/>
gleichen Wert haben die mannigfachen angeblichen Erfindungen der<lb/>
Dampfmaſchine, von welchen während des Mittelalters und der folgenden<lb/>
Jahrhunderte berichtet wird.</p><lb/><p>Wir wollen uns darauf beſchränken, nur zwei derſelben hier kurz<lb/>
zu erwähnen. Es war im Jahre 1825, als <hi rendition="#g">Gonzales</hi> in Simancoh<lb/>
mit der Behauptung hervortrat, daß im Jahre 1543 der Spanier<lb/>
Blasco de Garay nicht nur eine Dampfmaſchine gebaut, ſondern auch<lb/>
bereits zur Fortbewegung von Schiffen benutzt habe. Es iſt das<lb/>
Verdienſt des ſpaniſchen Geſchichtsſchreibers Lafuente und des Profeſſors<lb/>
Gelcich zu Luſſinpiccolo, dieſe Behauptung des Gonzales auf das<lb/>
richtige Maß zurückgeführt zu haben. Letzterer fand im 81. Bande der<lb/><hi rendition="#aq">„Colleccion de documentos inéditos para la historia de España“</hi><lb/>
einige Dokumente, aus denen hervorgeht, daß Blasco de Garay dem<lb/>
Kaiſer Karl <hi rendition="#aq">V.</hi> die Mitteilung machte, daß er folgende Erfindungen<lb/>
gemacht habe:</p><lb/><p>1. Er will die Ruderer auf den Schiffen beſeitigen; nur ein Mann<lb/>
ſolle genügen, um jedem Schiffe einer beliebigen Tragfähigkeit, eine gewiſſe<lb/>
Geſchwindigkeit zu geben.</p><lb/><p>2. Ein geſunkenes Schiff will er mit zwei Mann auf die Ober-<lb/>
fläche heben, wenn nicht die Tiefe des Grundes über 100 Faden beträgt.</p><lb/><p>3. Ferner will er Mittel angeben, um beliebig lange Zeit unter<lb/>
Waſſer verweilen zu können, um bei geringerer Tiefe auch in trübem<lb/>
Waſſer alle Gegenſtände, die auf dem Grunde ſich befinden, ganz<lb/>
deutlich aufzunehmen, um das Salzwaſſer trinkbar zu machen. Endlich<lb/><pb facs="#f0104" n="86"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
will er eine Mühle erfunden haben, welche von einem Manne allein<lb/>
getrieben werden ſoll.</p><lb/><p>Man ſieht, daß Blasco de Garay jedenfalls ein ſehr vielſeitiger<lb/>
Mann war. In der That hat derſelbe am 17. Juni 1543 zu Barcelona<lb/>
ein Schiff ohne Ruder und ohne Segel in Bewegung geſetzt und von<lb/>
Karl <hi rendition="#aq">V.</hi> eine Belohnung von 200000 Maravedis erhalten. Nach<lb/>
ſorgfältiger Prüfung des vorliegenden Dokumentenmateriales kommen<lb/>
Lafuente und Gelcich zu dem Ergebnis, daß das Schiff Blasco de Garay’s<lb/>
nicht durch Dampfkraft, ſondern durch ein von Menſchenhand in Drehung<lb/>
verſetztes Schaufelrad angetrieben wurde. Am überzeugendſten geht<lb/>
dieſes aus einer von Blasco de Garay aufgeſtellten Überſicht hervor.<lb/>
Hiernach waren erforderlich:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Was ſollten beiſpielsweiſe 54 Mann anders zu verrichten haben,<lb/>
als ein Schaufelrad mittels eines großen Räderwerkes zu drehen und<lb/>
hierdurch das Schiff vorwärts zu treiben!</p><lb/><p>Eine andere Legende einer angeblichen Erfindung der Dampf-<lb/>
maſchine bezieht ſich auf den Franzoſen <hi rendition="#g">Salomon de Caus</hi>, geboren<lb/>
1576 zu Dieppe, um deſſen Schläfe die Nachwelt ſogar die Glorie<lb/>
des Märtyrertums geſchlungen hat, indem ſie die Mär erſann, daß<lb/>
der unglückliche Erfinder als wahnſinnig erklärt und von Richelieu in<lb/>
das Irrenhaus zu Bic<hi rendition="#aq">ê</hi>tre geworfen ſei. Vor den kritiſchen Blicken<lb/>
der neueren Geſchichtsforſchung iſt alles, was de Caus als den Erfinder<lb/>
der Dampfmaſchine hinſtellen ſollte, in ein leeres Nichts zerfloſſen.</p><lb/><figure><head>Fig. 62.</head><lb/><p>Brancas Äolipile.</p></figure><lb/><p>Ein kleiner Schritt auf dem Wege<lb/>
von der erſten Erkenntnis der Dampf-<lb/>
kraft bis zu der Konſtruktion der<lb/>
erſten Dampfmaſchine erfolgte durch<lb/>
den in weiteren Kreiſen als Er-<lb/>
bauer der Kirche zu Loretto be-<lb/>
kannten italieniſchen Architekten Joh.<lb/><hi rendition="#g">Branca</hi>. Von dieſem rührt die<lb/>
in Fig. 62 dargeſtellte, den Namen<lb/>
Äolipile tragende Vorrichtung her.<lb/>
Bei dieſer wurde der in der Hohl-<lb/>
kugel <hi rendition="#aq">A</hi> gebildete Dampf dazu ver-<lb/>
wendet, bei ſeinem Austritt aus dem Rohre <hi rendition="#aq">C</hi> ein Schaufelrad <hi rendition="#aq">D</hi> an-<lb/>
zutreiben und auf dieſe Weiſe mit Hilfe der Kurbel <hi rendition="#aq">E</hi> ein Stampf-<lb/>
werk in Bewegung zu ſetzen.</p><lb/><pb facs="#f0105" n="87"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><p>Alle dieſe Vorläufer müſſen zurückſtehen hinter dem Namen des-<lb/>
jenigen Mannes, welchem es, nachdem die phyſikaliſchen Kenntniſſe von<lb/>
dem Weſen des Luftdruckes durch Galilei, Torricelli und Otto v. Gericke<lb/>
in völlig neue Bahnen gelenkt waren, endlich gelang, auf Grund<lb/>
wiſſenſchaftlicher Kenntniſſe die erſte, grundlegende Erfindung auf dem<lb/>
Gebiete des Dampfmaſchinenbaues zu machen. Es iſt dieſes der<lb/>
franzöſiſche Arzt <hi rendition="#g">Dionyſius Papin</hi>, geboren 1647 zu Blois. An-<lb/>
geregt durch den bekannten Huygens hatte ſich Papin dem Studium<lb/>
der Phyſik mit großem Eifer zugewendet und nach dieſer Richtung<lb/>
bereits in Paris und London ſehr wertvolle Arbeiten veröffentlicht;<lb/>
wir erinnern nur an den noch heute bekannten Papin’ſchen Kochtopf,<lb/>
in welchem geſpannter Dampf zum Kochen Verwendung findet. Eine<lb/>
gewiſſe Unſtetigkeit des Weſens ließ dieſen bedeutenden Mann aber<lb/>
nirgends zu längerer Ruhe gelangen, und dieſe Untugend ſollte denn<lb/>
auch die Urſache ſein, weswegen ein durchſchlagender und nachhaltiger<lb/>
Erfolg erſt von den auf Papin’s Schultern ſtehenden Epigonen erzielt<lb/>
wurde. Nach mehrfachen Aufenthalten in Paris, London und Venedig<lb/>
finden wir Papin im Jahre 1687 als Profeſſor der Mathematik an<lb/>
der Univerſität zu Marburg. Hier entdeckte er die wichtige Eigenſchaft<lb/>
des Dampfes ſich niederzuſchlagen und eine Luftleere zu bilden, wenn<lb/>
er abgekühlt wird; er hatte ſomit das hochwichtige Prinzip der<lb/>
Kondenſation des Dampfes und deren Folgewirkungen entdeckt. Es<lb/>
handelte ſich nunmehr noch darum, dieſe wichtige Errungenſchaft für<lb/>
den Bau der Dampfmaſchinen praktiſch auszunutzen. Papin that dies<lb/>
folgendermaßen. Unterhalb des Kolbens einer gewöhnlichen, damals<lb/>
bereits bekannten Pumpe, führte er Dampf in den Pumpencylinder<lb/>
ein; die Folge hiervon war, daß der Kolben in dem Cylinder empor-<lb/>
ſtieg. Hatte der Kolben ſeinen höchſten Stand erreicht, ſo wurde er<lb/>
mittels eines Riegels feſtgeſtellt, worauf dann der Dampf unterhalb<lb/>
desſelben ſich alsbald abkühlte, kondenſirte und ein Vakuum bildete.<lb/>
Wurde alsdann der Riegel, welcher den Kolben feſthielt, entfernt, ſo<lb/>
wurde letzterer durch den auf ihm laſtenden Druck der Atmoſphäre<lb/>
abwärts getrieben. So unvollkommen dieſe erſte Dampfmaſchine nach<lb/>
unſeren heutigen Begriffen auch war, ſo ging der Landgraf Karl von<lb/>
Heſſen doch ſchon mit dem Bau einer Dampf-Waſſerkunſt zur Speiſung des<lb/>
Fulda-Diemel-Kanals vor. Der zu dieſem Zwecke im Jahre 1700<lb/>
gegoſſene Dampfcylinder wird noch heute im Muſeum zu Kaſſel auf-<lb/>
bewahrt und erweckte im Jahre 1879 auf Anregung des Geheimrat<lb/>
Reuleaux in der Londoner „Ausſtellung wiſſenſchaftlicher Apparate“<lb/>
das Intereſſe weiteſter Kreiſe. Wirklich in Thätigkeit iſt aber dieſe Pump-<lb/>
maſchine niemals geweſen. Ja ſogar zum Antrieb eines Schiffes ver-<lb/>
wendete Papin ſeine Dampfmaſchine. Als er ſich auf dieſem erſten<lb/>
Dampfſchiffe die Weſer hinab nach England begeben wollte, wurde<lb/>
ihm dasſelbe von Schiffern, welche inſtinktiv die ihnen drohende Con-<lb/>
currenz ahnten, zertrümmert. Nach zahlreichen Enttäuſchungen ſtarb<lb/><pb facs="#f0106" n="88"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Papin in den ärmlichſten Verhältniſſen. Inzwiſchen wurde deſſen<lb/>
Entdeckung von der Kondenſation des Dampfes von anderer Seite<lb/>
ausgenutzt und zwar durch den Engländer Savery, deſſen zum Heben<lb/>
von Waſſer dienender Dampfapparat in Fig. 63 dargeſtellt iſt. Dieſer<lb/><figure><head>Fig. 63. </head><p>Saverys Dampfapparat.</p></figure><lb/>
beſtand aus den beiden Gefäßen <hi rendition="#aq">E</hi> und <hi rendition="#aq">E</hi>' und dem Dampferzeuger <hi rendition="#aq">A A</hi>.<lb/>
Zunächſt wird durch den Hahn <hi rendition="#aq">a</hi> das Gefäß <hi rendition="#aq">E</hi> mit Dampf gefüllt;<lb/>
indem dieſer ſich kondenſiert, tritt in <hi rendition="#aq">E</hi> Luftleere ein, infolge deſſen<lb/>
der Druck der äußeren Atmoſphäre durch <hi rendition="#aq">c</hi> Waſſer in das Gefäß <hi rendition="#aq">E</hi><lb/>
hineintreibt. Läßt man nun von Neuem Dampf durch <hi rendition="#aq">a</hi> in das<lb/>
Gefäß <hi rendition="#aq">E</hi> eintreten, ſo drückt derſelbe das in dieſem befindliche Waſſer<lb/>
durch das Ventil <hi rendition="#aq">b</hi> und das Rohr <hi rendition="#aq">F</hi> nach oben. Hierauf benutzt<lb/>
man das Gefäß <hi rendition="#aq">E</hi>' in derſelben Weiſe, wodurch man in den Stand<lb/>
geſetzt iſt, einen ununterbrochenen Betrieb einzurichten.</p><lb/><p>Die durch den atmoſphäriſchen Überdruck betriebene Dampfmaſchine<lb/>
Papins fand durch <hi rendition="#g">Newcomen</hi> in den erſten Jahren des achtzehnten<lb/>
Jahrhunderts eine erfolgreiche Durchbildung und Neubearbeitung.<lb/>
Dieſe, einen wichtigen Wendepunkt in der Geſchichte der Dampfmaſchine<lb/>
repräſentierende Maſchine Newcomens iſt in Fig. 64 dargeſtellt. Links<lb/>
ſehen wir einen mit Unterfeuerung verſehenen Dampfkeſſel, aus welchem<lb/>
der Dampf direkt in den nach oben offenen Cylinder tritt, um den in<lb/>
dieſem verſchiebbaren Kolben nach oben zu treiben. Hat der Kolben<lb/>
ſeinen höchſten Stand erreicht, ſo wird aus einem neben dem Cylinder<lb/>
angeordneten Gefäß kaltes Waſſer unter den Kolben eingetrieben, infolge<lb/>
deſſen der Dampf im Cylinder ſich kondenſiert und einer Luftleere Platz<lb/>
macht. Infolge deſſen vermag der äußere Luftdruck den Kolben wieder<lb/>
abwärts zu treiben. Hat der Kolben ſeine tiefſte Stellung erreicht, ſo<lb/>
wird wiederum Dampf in den Cylinder eingelaſſen, und das Spiel<lb/>
beginnt von Neuem. Man nennt dieſe Maſchine eine <hi rendition="#g">einfach</hi> wirkende,<lb/>
weil bei ihr der Dampf nur den Kolben nach <hi rendition="#g">einer</hi> Richtung, nach<lb/>
oben, bewegt. Bei der in Fig. 64 dargeſtellten Anordnung dient<lb/><pb facs="#f0107" n="89"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 64. </head><p>Newcomens Dampfmaſchine.</p></figure><lb/>
die Maſchine zum Antriebe eines Schachtpumpengeſtänges, deſſen<lb/>
Gewicht den Dampf beim Aufwärtstreiben des Kolbens unter Ver-<lb/>
mittlung des auf dem Mauerwerk gelagerten Doppelhebels wirkſam<lb/>
unterſtützt. Die zur Einführung des Dampfes und des Kühlwaſſers<lb/>
erforderlichen Handgriffe mußten durch einen zu dieſem Zwecke angeſtellten<lb/>
Mann ausgeführt werden, und es geht die Sage, daß ein gewiſſer<lb/>
Potter zuerſt dieſe Arbeit durch geeignete Anbringung von Hebeln und<lb/>
Zugſeilen der Maſchine auferlegt, mithin die erſte Steuerung erfunden habe.</p><lb/><p>Auf dieſem Standpunkte blieb die Dampfmaſchine ganze 60 Jahre,<lb/>
alſo ungefähr bis zum Jahre 1770 ſtehen. Hier begann die durch-<lb/>
greifende Thätigkeit desjenigen Mannes, welcher mit glücklicher Hand<lb/>
die von andern bis dahin geſammelten Bauſteine zuſammenfügte, durch<lb/>
neue ergänzte und ſo der Vater der Dampfmaſchine im heutigen<lb/>
Sinne wurde.</p><lb/><p>Dieſer bevorzugte Sterbliche, <hi rendition="#g">James Watt</hi>, war geboren 1726<lb/>
zu Greenock in Schottland und hatte, obwohl von Haus aus Kauf-<lb/>
mann, im Jahre 1756 die Stellung eines Univerſitätsmechanikers in<lb/>
Glasgow inne. Hier fügte es das Schickſal, daß er einſt das<lb/><pb facs="#f0108" n="90"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Modell einer Newcomenſchen einfach wirkenden Dampfmaſchine zu<lb/>
reparieren hatte. Mit ſcharfem Blick erkannte er die ſchweren Mängel,<lb/>
welche derſelben anhafteten und ging mit glücklichſtem Erfolge ſofort<lb/>
dazu über, dieſelben zu beſeitigen. Die durchgreifendſten ſeiner<lb/>
Änderungen beſtanden darin, daß er den Cylinder auch an dem<lb/>
oberen Ende ſchloß und nun den Dampf abwechſelnd von <hi rendition="#g">beiden</hi><lb/>
Seiten auf den Kolben einwirken ließ. Er machte alſo die bisher<lb/>
einfach wirkende Dampfmaſchine zu einer <hi rendition="#g">doppelt</hi> wirkenden. Einen<lb/>
weiteren, ſehr erheblichen Fortſchritt erzielte er dadurch, daß er die<lb/>
Kondenſierung des Dampfes nicht im Innern des Cylinders vornahm,<lb/>
ſondern in einem beſonderen, neben der eigentlichen Dampfmaſchine<lb/>
angeordneten Apparate, dem Kondenſator, vor ſich gehen ließ, aus<lb/>
welchem alsdann die Produkte der Kondenſation durch beſondere<lb/>
Pumpen entfernt wurden. Nachdem er im Jahre 1769 ein engliſches<lb/>
Patent für ſeine Dampfmaſchine erhalten hatte, gründete James Watt<lb/>
im Verein mit einem gewiſſen Boulton im Jahre 1774 die in der<lb/>
Geſchichte des Maſchinenweſens ſo überaus hervorragende Maſchinen-<lb/>
fabrik Soho, welche lange Zeit eine bahnbrechende Thätigkeit entwickelte.</p><lb/><p>Wohl wenige Aktenſtücke können ſich hinſichtlich der Wichtigkeit ihres<lb/>
Inhaltes mit dem engliſchen Patente Nr. 913 vom Jahre 1769 meſſen,<lb/>
welches dem glücklichen Erfinder den geſetzlichen Schutz ſeines geiſtigen<lb/>
Eigenthums gewährleiſtete. Daſſelbe lautet in wörtlicher Überſetzung:<lb/><hi rendition="#c"><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">A. D.</hi> 1769 . . . . . . . . . . . Nr. 913.</hi></hi></p><lb/><p><hi rendition="#c">Dampfmaſchinen etc.<lb/><hi rendition="#g">Watts Patentbeſchreibung</hi>.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Allen denjenigen, welchen dieſes Schriftſtück zu<lb/>
Geſicht gelangt</hi>, ſende ich, <hi rendition="#g">James Watt</hi>, aus Glasgow in<lb/>
Schottland, Kaufmann, meinen Gruß.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Sintemal</hi> Seine allerhöchſte Majeſtät, König Georg der<lb/>
Dritte, durch ſeinen Patentbrief unter beigedrucktem Großſiegel<lb/>
von Großbritannien vom 5. Januar des neunten Regierungs-<lb/>
jahres Seiner Majeſtät, mir, dem genannten <hi rendition="#g">James Watt</hi>,<lb/>
ſeine beſondere Erlaubnis, Vollmacht, Privilegium und Befugnis<lb/>
gab, daß ich, der genannte <hi rendition="#g">James <choice><sic>Wattt</sic><corr>Watt</corr></choice></hi>, meine Vollſtrecker,<lb/>
Verwalter und Bevollmächtigten während einer beſtimmten Reihe<lb/>
von Jahren meine „<hi rendition="#g">Neu erfundene Methode der Ver-<lb/>
minderung des Verbrauches von Dampf und Brennſtoff<lb/>
in Feuermaſchinen</hi>“ zu benutzen, auszuüben und zu verkaufen<lb/>
befugt bin und zwar überall in demjenigen Teile des Königreiches<lb/>
Großbritannien, welcher England genannt wird, in der Herrſchaft<lb/>
Wales, in der Stadt Berwick am Tweed und ferner in Seiner<lb/>
Majeſtät Kolonien und Anſiedlungen, und ich, der erwähnte<lb/><hi rendition="#g">James Watt</hi> in dem erwähnten Patentbriefe verpflichtet werde,</hi><lb/><pb facs="#f0109" n="91"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><hi rendition="#et">unter Unterſchrift und Siegel eine eingehende Beſchreibung des<lb/>
Weſens meiner Erfindung zu geben, welche in Seiner Majeſtät<lb/>
Hoher Hofkanzlei eingetragen werden ſoll, innerhalb vier Monate<lb/>
nach dem Datum des erwähnten Patentbriefes.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">So wiſſet nun</hi>, daß in Erfüllung der genannten Ver-<lb/>
pflichtung und Feſtſetzung ich, der erwähnte <hi rendition="#g">James Watt</hi>,<lb/>
erkläre, daß das Folgende eine eingehende Beſchreibung meiner<lb/>
in Rede ſtehenden Erfindung und der Art und Weiſe, in welcher<lb/>
dieſelbe zur Ausführung gelangt, iſt,<lb/>
(das will ſagen): —</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Meine Methode der Verminderung des Verbrauches an<lb/>
Dampf und, hierdurch bedingt, des Brennſtoffes in Feuer-<lb/>
maſchinen ſetzt ſich aus folgenden Prinzipien zuſammen:</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Erſtens, das Gefäß, in welchem die Kräfte des Dampfes<lb/>
zum Antrieb der Maſchine Anwendung finden ſollen, welches bei<lb/>
gewöhnlichen Feuermaſchinen Dampfcylinder genannt wird und<lb/>
welches ich Dampfgefäß nenne, muß während der ganzen Zeit,<lb/>
wo die Maſchine arbeitet, ſo heiß erhalten werden, als der Dampf<lb/>
bei ſeinem Eintritte iſt und zwar erſtens dadurch, daß man das<lb/>
Gefäß mit einem Mantel aus Holz oder einem anderen die<lb/>
Wärme ſchlecht leitenden Material umgiebt, daß man dasſelbe<lb/>
zweitens mit Dampf oder anderweitigen erhitzten Körpern umgiebt<lb/>
und daß man drittens darauf achtet, daß weder Waſſer noch ein<lb/>
anderer Körper von niedrigerer Wärme als der Dampf in das<lb/>
Gefäß eintritt oder dasſelbe berührt.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Zweitens muß der Dampf bei ſolchen Maſchinen, welche<lb/>
ganz oder teilweiſe mit Kondenſation arbeiten, in Gefäßen zur<lb/>
Kondenſation gebracht werden, welche von den Dampfgefäßen<lb/>
oder -Cylindern getrennt ſind und nur von Zeit zu Zeit mit<lb/>
dieſen in Verbindung ſtehen. Dieſe Gefäße nenne ich Kondenſatoren<lb/>
und ſollen dieſelben, während die Maſchinen arbeiten durch An-<lb/>
wendung von Waſſer oder anderer kalter Körper mindeſtens ſo<lb/>
kühl erhalten werden, als die die Maſchine umgebende Luft.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Drittens, ſobald Luft oder andere durch die Kälte des<lb/>
Kondenſators nicht kondenſierte elaſtiſche Dämpfe den Gang der<lb/>
Maſchine ſtören, ſo ſind dieſelben mittels Pumpen, welche durch<lb/>
die Maſchine ſelbſt betrieben werden, oder auf andere Weiſe aus<lb/>
den Dampfgefäßen oder Kondenſatoren zu entfernen.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Viertens beabſichtige ich in vielen Fällen die Expanſions-<lb/>
kraft des Dampfes zum Antrieb der Kolben oder was an deren<lb/>
Stelle angewendet wird, zu gebrauchen, in derſelben Weiſe, wie<lb/>
der Druck der Atmoſphäre jetzt bei gewöhnlichen Feuermaſchinen<lb/>
benutzt wird. In Fällen, wo kaltes Waſſer nicht in Fülle vor-<lb/>
handen iſt, können die Maſchinen durch dieſe Dampfkraft allein<lb/>
betrieben werden, indem man den Dampf, nachdem er ſeine</hi><lb/><pb facs="#f0110" n="92"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><hi rendition="#et">Arbeit gethan hat (<hi rendition="#aq">after it has done its office</hi>), in die freie Luft<lb/>
austreten läßt.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Fünftens, wo Bewegungen um eine Achſe verlangt werden,<lb/>
ſtelle ich die Dampfgefäße in Form von hohlen Ringen oder<lb/>
kreisförmigen Kanälen her, mit beſonderen Ein- und Ausläſſen<lb/>
für den Dampf, und montiere dieſelben auf horizontalen Achſen,<lb/>
wie die Räder der Waſſermühlen. In denſelben iſt eine Anzahl<lb/>
von Ventilen angebracht, welche einem Körper nur in <hi rendition="#g">einer</hi><lb/>
Richtung durch den Kanal umzulaufen geſtatten. In dieſen<lb/>
Dampfgefäßen ſind Gewichte angebracht, welche die Kanäle zum<lb/>
Teil ausfüllen und durch die noch anzugebenden Mittel in den-<lb/>
ſelben bewegt werden. Wenn der Dampf in dieſe Maſchinen<lb/>
zwiſchen jene Gewichte und die Ventile eingelaſſen wird, ſo drückt<lb/>
er gegen beide gleichmäßig, ſo zwar, daß er das Gewicht nach<lb/>
der einen Seite des Rades hebt und infolge der gegen die Ventile<lb/>
wirkenden Reaktion das Rad in Drehung verſetzt, wobei die<lb/>
Ventile ſich in derjenigen Richtung öffnen, in welcher die Gewichte<lb/>
Druck empfangen, aber nicht in der entgegengeſetzten. Während-<lb/>
dem, daß das Dampfgefäß ſich dreht, wird es mit Dampf vom<lb/>
Keſſel aus geſpeiſt, und derjenige Dampf, welcher ſeine Arbeit<lb/>
geleiſtet hat, kann entweder durch Kondenſation niedergeſchlagen<lb/>
oder in die freie Luft entlaſſen werden.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Sechstens will ich in einigen Fällen einen gewiſſen Grad<lb/>
von Kälte anwenden, welcher den Dampf allerdings nicht in<lb/>
Waſſer zu verwandeln, wohl aber beträchtlich zu verdichten ver-<lb/>
mag, ſo daß die Maſchinen abwechſelnd mit Expanſion und<lb/>
Kontraktion des Dampfes arbeiten.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Endlich wende ich zur dampf- und luftdichten Dichtung des<lb/>
Kolbens oder anderer Maſchinenteile an Stelle von Waſſer: Öle,<lb/>
harzige Körper, Tierfett, Queckſilber und andere Metalle in<lb/>
flüſſigem Zuſtande an.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Zur Bezeugung deſſen habe ich am heutigen Tage, am<lb/>
fünfundzwanzigſten April im Jahre unſeres Herrn Ein Tauſend<lb/>
Sieben Hundert und neunundſechzig meinen Namenszug und mein<lb/>
Siegel hierunter geſetzt.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">James Watt</hi>. (<hi rendition="#aq">L. S.</hi>)</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Geſiegelt und ausgehändigt in Gegenwart von</hi></p><lb/><list><item><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Coll. Wilkie</hi>.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Geo. Jardine</hi>.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">John. Roebuck</hi>.</hi></item></list><lb/><p><hi rendition="#et">Es ſei noch bemerkt, daß beſagter <hi rendition="#g">James Watt</hi> erklärt,<lb/>
daß ſich nichts von dem im vierten Abſatz Enthaltenen auf<lb/>
Maſchinen bezieht, bei denen das zu hebende Waſſer in das</hi><lb/><pb facs="#f0111" n="93"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><hi rendition="#et">Dampfgefäß ſelbſt eintritt oder in ein Gefäß, welches mit jenem<lb/>
in offener Verbindung ſteht.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">James Watt</hi>.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Zeugen:</hi></p><lb/><list><item><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Coll. Wilkie</hi>.</hi></item><lb/><item><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Geo. Jardine</hi>.</hi></item></list><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#g">Und es ſei bekannt gegeben</hi>, daß der vorgenannte <hi rendition="#g">James<lb/>
Watt</hi> am fünfundzwanzigſten Tage des April, im Jahre unſeres<lb/>
Herrn 1769, ſich in der Kanzlei unſeres Königlichen Herrn ein-<lb/>
fand und die vorſtehende Beſchreibung nebſt allem dem in derſelben<lb/>
Enthaltenen und Beſchriebenen in der oben niedergeſchriebenen<lb/>
Weiſe anerkannte. Und ſo wird die vorſtehende Beſchreibung<lb/>
gemäß der Verordnung aus dem ſechsten Jahre der Regierung<lb/>
des verſtorbenen Königs und der Königin William und Mary<lb/>
von England u. ſ. w. geſtempelt.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#et">Eingetragen am neunundzwanzigſten April im Jahre unſeres<lb/>
Herrn Ein Tauſend Sieben Hundert neunundſechzig.</hi></p><lb/><figure><head>Fig. 65. </head><p>Watts Dampfmaſchine (Anſicht).</p></figure><lb/><p>Fig. 65 und 66 ſtellen die Dampfmaſchine in der Geſtalt dar,<lb/>
wie dieſelbe durch Watt feſtgeſtellt wurde. In Fig. 65 ſehen wir rechts<lb/>
den Cylinder <hi rendition="#aq">A</hi>, in welchem der Kolben <hi rendition="#aq">B</hi> (vergl. Fig. 66) dadurch auf<lb/>
und abwärts bewegt wird, daß der Dampf abwechſelnd unter, bezw.<lb/><pb facs="#f0112" n="94"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 66. </head><p>Watts Dampfmaſchine (Schnitt).</p></figure><lb/>
über den Kolben tritt. Die Kolbenſtang <hi rendition="#aq">C</hi> greift bei <hi rendition="#aq">D</hi> an einem<lb/>
gleicharmigen Balancier an, an deſſen anderem Ende <hi rendition="#aq">F</hi> die Kurbel-<lb/>
ſtange <hi rendition="#aq">G</hi> gelenkig angebracht iſt und ſo beim Hin- und Hergange der<lb/>
Kolbenſtange <hi rendition="#aq">C</hi> die Kurbel <hi rendition="#aq">K</hi> und das auf deſſen Achſe befeſtigte<lb/>
Schwungrad <hi rendition="#aq">L</hi> in Drehung verſetzt. Fig. 66 giebt die innere Ein-<lb/>
richtung der Wattſchen Maſchine in größerem Maßſtabe wieder. Der<lb/>
Dampf ſtrömt bei <hi rendition="#aq">a</hi> hinzu und wird durch den von der Kurbelwelle<lb/><pb facs="#f0113" n="95"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/>
aus betriebenen Schieber <hi rendition="#aq">b</hi> abwechſelnd durch <hi rendition="#aq">c</hi> oder <hi rendition="#aq">c</hi> (am oberen<lb/>
bezw. unteren Ende des Cylinders) in dieſen eingeführt. Hat der<lb/>
Dampf in dem Cylinder ſeine Arbeit verrichtet, ſo wird er ebenfalls<lb/>
durch Vermittlung des Schiebers <hi rendition="#aq">b</hi> in den Kondenſator <hi rendition="#aq">e</hi> geleitet.<lb/>
In dieſen tritt ſtets ein Strahl kalten Waſſers ein, infolge deſſen der<lb/>
Dampf ſofort kondenſiert und niedergeſchlagen wird. Die weitere Folge<lb/>
iſt die, daß die im Kondenſator herrſchende Luftleere eine ſaugende<lb/>
Wirkung auf den Kolben ausübt und ſomit die Kraft des auf die<lb/>
andere Seite des Kolbens drückenden Dampfes unterſtützt. Aus dem<lb/>
Kondenſator <hi rendition="#aq">e</hi> wird das aus dem Dampfe niedergeſchlagene Waſſer,<lb/>
ſowie der etwa noch vorhandene Dampf mittelſt der von dem Balancier<lb/>
aus betriebenen Pumpe <hi rendition="#aq">h</hi> in den Behälter 1 gebracht. Von hier aus<lb/>
tritt ein Teil dieſes Waſſers aus der Maſchine aus; ein anderer Teil<lb/>
aber wird mittels der Pumpe <hi rendition="#aq">m</hi> in den Dampfkeſſel gedrückt, um hier<lb/>
das verdampfte Waſſer wieder zu erſetzen. Es findet alſo ein richtiger<lb/>
Kreislauf des Waſſers ſtatt, indem dieſes zunächſt im Dampfkeſſel in<lb/>
Dampf verwandelt wird, alsdann in der Maſchine ſeine Arbeit leiſtet<lb/>
und wieder zu Waſſer kondenſiert wird, um endlich wieder in den Dampf-<lb/>
keſſel zurückgepumpt zu werden. Schließlich hat noch die ebenfalls von<lb/>
dem Balancier aus betriebene Pumpe <hi rendition="#aq">q</hi> den Zweck, den Kondenſator<lb/>
mit kaltem Waſſer zu umgeben und einen Strahl kalten Waſſers in den-<lb/>
ſelben hineinzudrücken. Hervorzuheben iſt noch der den Zutritt des<lb/>
Dampfes zum Cylinder regelnde Schwungkugelregulator. Derſelbe<lb/>
beruht auf der Wirkung, welche die Centrifugalkraft auf ſchnell ro-<lb/>
tierende Körper ausübt. Die ſenkrechte Achſe <hi rendition="#aq">y</hi> dieſes Regulators<lb/>
wird von der Kurbelachſe aus durch den Riemen <hi rendition="#aq">x</hi> in Drehung ver-<lb/>
ſetzt; überſchreitet dieſe ein gewiſſes Maß der Schnelligkeit, ſo heben<lb/>
ſich die beiden Kugeln des Regulators infolge der Centrifugalkraft<lb/>
und bewegen einen Hebel <hi rendition="#aq">z</hi>, welcher bei <hi rendition="#aq">a</hi> durch Drehung einer Klappe<lb/>
den Zutritt des Dampfes zu dem Schieber <hi rendition="#aq">b</hi> ändert. Überſchreitet<lb/>
alſo die Umdrehungszahl der Kurbelwelle einen gewiſſen Betrag, ſo<lb/>
ſchließt der Regulator ſelbſtthätig den Dampf-<lb/>
zutritt ab und mindert hierdurch die Geſchwindig-<lb/>
keit der Maſchine. Verlangſamt ſich hingegen<lb/>
durch irgend welche Umſtände der Gang der<lb/>
Maſchine, z. B. durch zu viel ihr aufgebürdete<lb/>
Arbeit, ſo ſinken die Kugeln des Regulators<lb/>
infolge Nachlaſſens der Centrifugalkraft hinab<lb/>
und laſſen mehr Dampf bei <hi rendition="#aq">a</hi> in den Cylinder<lb/>
eintreten. Die in Fig. 66 dargeſtellte Form des<lb/>
die Dampfverteilung bewirkenden Schiebers <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
wurde alsbald in der aus Fig. 67 und 68<lb/>
erſichtlichen Weiſe abgeändert. Hierbei hat der<lb/>
Schieber <hi rendition="#aq">A</hi> eine muſchelförmige Geſtalt erhalten.<lb/>
Derſelbe wird ebenfalls von der Kurbelwelle<lb/><figure><head>Fig. 67 </head><p>und 68.<lb/>
Schnitt durch die Dampfkanäle<lb/>
eines Dampfcylinders.</p></figure><lb/><pb facs="#f0114" n="96"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
angetrieben und läßt durch die Kanäle <hi rendition="#aq">B</hi> und <hi rendition="#aq">C</hi> den Dampf abwechſelnd<lb/>
oberhalb oder unterhalb des Kolbens in den Cylinder eintreten, während<lb/>
der verbrauchte Dampf durch den Kanal <hi rendition="#aq">D</hi> entweicht.</p><lb/><p>Man ſieht, die Wattſche Dampfmaſchine repräſentiert ein faſt voll-<lb/>
ſtändig neues Ganze, eine ſolche Unſumme von neuen Einzelheiten,<lb/>
daß man nicht mit Unrecht James Watt als den Erfinder der Dampf-<lb/>
maſchine bezeichnet. Die letzten Repräſentanten der durch Watt ge-<lb/>
ſchaffenen Dampfmaſchine ſind erſt in den ſechziger Jahren von dem<lb/>
Schauplatze ihrer Thätigkeit verſchwunden. Sie ſind es geweſen, welche<lb/>
das Zeitalter des Dampfes ſchufen, und als ihr Schöpfer im Jahre<lb/>
1819 ſein an beiſpielloſen Erfolgen reiches Leben beſchloß, da ſetzte<lb/>
man ihm mit Recht in der Londoner Weſtminſter-Abtei folgende<lb/>
Grabſchrift:</p><lb/><lg type="poem"><head><hi rendition="#aq"><hi rendition="#k">James Watt</hi></hi></head><lb/><l><hi rendition="#aq">welcher die Kraft eines schöpferischen</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">in wissenschaftlichen Forschungen früh geübten Geistes</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">wandte auf die Verbeßerung der Dampfmaschine,</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">dadurch die Hilfsquellen seines Landes erweiterte,</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">die Kraft des Menschen vermehrte,</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">und sich zu einem hervorragenden Platze erhob</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">unter den berühmtesten Männern der Wißenschaft und den</hi></l><lb/><l><hi rendition="#aq">wahren Wohlthätern der Welt</hi>.</l></lg><lb/><p>Watt wendete bei ſeiner Dampfmaſchine einen Überdruck von etwa<lb/>
1 ½ Atmoſphären an. Bei dieſem niedrigen Druck — man bezeichnet<lb/>
die betreffenden Maſchinen daher mit dem Namen Niederdruckmaſchinen —<lb/>
iſt die Anbringung des Kondenſators erforderlich, damit der äußere<lb/>
Atmoſphärendruck auf den Kolben zur Wirkung kommen kann. Schon<lb/>
Watt trug ſich mit der Idee, höher geſpannten Dampf zu verwenden;<lb/>
jedoch kamen ihm nach dieſer Richtung der Amerikaner Evans und der<lb/>
Engländer Trevithick zuvor, welche bereits in den erſten Jahren des<lb/>
neunzehnten Jahrhunderts mit Erfolg dazu übergingen, einen höheren<lb/>
Dampfdruck, bis zu vier Atmoſphären, anzuwenden. Sie erreichten<lb/>
hierdurch den Vorteil, daß ſie den Kondenſator entbehren konnten, in-<lb/>
folge deſſen ſich die Einrichtung der Maſchine ſowie deren Bedienung<lb/>
ganz weſentlich vereinfachte. Im Laufe der ferneren Jahrzehnte brach<lb/>
ſich allmählich die Erkenntnis Bahn, daß die rationellſte Ausnutzung<lb/>
des Brennmateriales und des Dampfes in der Weiſe erreicht werde, daß<lb/>
man dem Dampfe eine möglichſt hohe Spannung giebt und ſeine<lb/>
Expanſionskraft ſo viel als möglich ausnutzt. Nachdem man dieſes<lb/>
Prinzip der Ausnutzung der Expanſion zunächſt in der Eincylindermaſchine<lb/>
in weitgehendem Maße durchgebildet hatte, iſt man in der neueren<lb/>
Zeit dazu übergegangen, die Expanſion des Dampfes in zwei, drei,<lb/>
ja auch in vier Cylindern ſich vollziehen zu laſſen. Die erſten Grund-<lb/><pb facs="#f0115" n="97"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/>
lagen dieſer modernen Dampfmaſchinen, welche wegen ihrer Anordnung<lb/>
und Wirkung <hi rendition="#g">Compound- oder Verbundmaſchinen</hi> genannt werden,<lb/>
ſtammen bereits aus dem Jahre 1804 und rühren von dem Engländer<lb/>
Woolf her, weswegen man auch wohl jetzt noch die moderne Mehr-<lb/>
cylinder-Dampfmaſchine als <hi rendition="#g">Woolfſche Maſchine</hi> bezeichnet findet.<lb/>
Woolf ließ den Dampf zuerſt in einem kleineren Dampfcylinder expandieren<lb/>
und ließ ihn alsdann, nachdem er hier ſeine Arbeit geleiſtet, in einen<lb/>
zweiten größeren Cylinder übertreten, in welchem nun eine weitere Aus-<lb/>
nutzung der Expanſionskraft des Dampfes geſchah. Bei dieſer Woolf-<lb/>
ſchen Maſchine waren die Kurbeln beider Cylinder ſo zu einander<lb/>
geſtellt, daß beide zu gleicher Zeit ihre äußerſten Stellungen, ihre toten<lb/>
Punkte, erreichten; bei einer ſolchen Anordnung bietet das Ingangſetzen<lb/>
der Maſchine, wenn ſie gerade in einem ihrer toten Punkte ſteht, be-<lb/>
ſondere Schwierigkeiten. Man vermeidet dieſes in der neueſten Zeit<lb/>
dadurch, daß man die Kurbeln ſo anordnet, daß die eine gerade im<lb/>
toten Punkte liegt, wenn die andere auf der Mitte des Hubes ſteht;<lb/>
es befindet ſich ſomit ſtets eine der beiden Kurbeln in einer Stellung,<lb/>
welche ein Vorwärtsgehen der Maſchine ohne weiteres ermöglicht. Es<lb/>
ſind dieſes die modernen <hi rendition="#g">Compound-</hi> oder <hi rendition="#g">Verbundmaſchinen</hi>;<lb/>
man findet für dieſelben auch<lb/>
des öfteren die Bezeichnung<lb/><hi rendition="#g">Receivermaſchinen</hi>, weil in<lb/>
Folge ihrer eigenartigen Kur-<lb/>
belſtellung zwiſchen ihren Cy-<lb/>
lindern ein Behälter (Receiver)<lb/>
für den von dem kleinen zum<lb/>
großen Cylinder übertretenden<lb/>
Dampf angebracht ſein muß.</p><lb/><p>Fig. 69 ſtellt eine ſolche<lb/>
moderne Receiver-Maſchine<lb/>
von G. Hambruch in Berlin<lb/>
dar. Bei derſelben ſieht man<lb/>
als ferneres charakteriſtiſches<lb/>
Merkmal ihrer Gattung die<lb/>
Cylinder obenliegend, während<lb/>
die Kurbelwelle unten liegt.<lb/>
Dieſe Anordnung findet ſich<lb/>
durchgängig bei den zahlreichen<lb/>
Schiffsmaſchinen der Schrau-<lb/>
bendampfer; bei dieſen greifen<lb/>
die Kurbeln direkt an der die<lb/><figure><head>Fig. 69.</head><lb/><p>Receiver-Maſchine von G. Hambruch.</p></figure><lb/>
Schiffsſchraube tragenden Welle an. In ihrem äußeren Ausſehen<lb/>
erinnern dieſe Receivermaſchinen lebhaft an die Dampfhämmer; man<lb/>
findet daher dieſelben häufig auch als „<hi rendition="#g">Hammermaſchinen</hi>“ be-<lb/>
zeichnet.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 7</fw><lb/><pb facs="#f0116" n="98"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><p>Es möge uns geſtattet ſein, hier noch zwei intereſſante Reprä-<lb/>
ſentanten der Dampfmaſchine vorzuführen.</p><lb/><p>Fig. 70 und 71 ſtellen in zwei Schnitten eine von dem bekannten<lb/>
amerikaniſchen Konſtrukteur Weſtinghouſe herrührende Maſchine mit<lb/><figure><head>Fig. 70.</head><lb/><p>Schnelllaufende Dampfmaſchine von Weſtinghouſe. (Schnitt durch die Cylinder.)</p></figure><lb/>
zwei gleich großen Cylindern (Zwillingsmaſchine) dar und zwar giebt<lb/>
Fig. 70 einen Längsſchnitt durch beide Cylinder, während Fig. 71<lb/>
einen Einblick in das Innere des die Dampfverteilung bewirkenden<lb/>
Schieberkaſtens gewährt. Dieſelbe zeichnet ſich beſonders dadurch aus,<lb/><pb facs="#f0117" n="99"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/>
daß ſie imſtande iſt, eine außerordentlich lange Zeit hindurch ohne<lb/>
Unterbrechung zu laufen; als Beiſpiel ſei angeführt, daß auf den Pitts-<lb/>
burgher Gaswerken ein ſolcher Motor 13 Monate lang im ununter-<lb/>
brochenen Gange bei 500 Umdrehungen per Minute ſich befunden hat.</p><lb/><figure><head>Fig. 71. </head><p>Schnelllaufende Dampfmaſchine von Weſtinghouſe<lb/>
(Schnitt durch den Schieberkaſten.)</p></figure><lb/><p>Das Weſentlichſte der Dampfmaſchine von Weſtinghouſe beſteht<lb/>
darin, daß zwei Dampfcylinder, in welchen der Dampfdruck nur von<lb/>
oben nach unten wirkt, zwiſchen ſich den die Steuerung bewirkenden<lb/><fw place="bottom" type="sig">7*</fw><lb/><pb facs="#f0118" n="100"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Schieberkolben aufnehmen, und daß die bewegten Teile fortdauernd in<lb/>
einem Gemiſch von Öl und Waſſer laufen. Aus dem zwiſchen den<lb/>
beiden Dampfcylindern liegenden Raume <hi rendition="#aq">s</hi> (Fig 71) tritt der Dampf<lb/>
während des Auf- und Niederganges des Schieberkolbens <hi rendition="#aq">V</hi> abwechſelnd<lb/>
durch die Kanäle <hi rendition="#aq">P</hi> bezw. <hi rendition="#aq">P</hi>' in den einen oder den anderen der beiden<lb/>
Arbeitscylinder <hi rendition="#aq">AA</hi> und geht von hier zu dem Auspuffrohr <hi rendition="#aq">N</hi>. Der<lb/>
Dampf wirkt alſo, wie bereits angegeben wurde, lediglich in einer<lb/>
Richtung, nämlich von oben nach unten.</p><lb/><p>Die Kurbelwelle <hi rendition="#aq">H</hi>, welche zur Ausbalanzierung der Maſchine mit<lb/>
Gegengewichten <hi rendition="#aq">X</hi> verſehen iſt, erhält ihre Lagerung in der mit Lagern <hi rendition="#aq">K</hi><lb/><figure><head>Fig. 72. </head><p>Dampfmotor von Altmann \&amp;amp; Co.</p></figure><lb/><pb facs="#f0119" n="101"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/>
und <hi rendition="#aq">d</hi> ausgeſtatteten Kammer <hi rendition="#aq">C</hi>. Auf das Oberteil dieſer Kammer <hi rendition="#aq">C</hi><lb/>
ſind die beiden, mit dem Steuerungscylinder <hi rendition="#aq">B</hi> ein einziges Gußſtück<lb/>
bildenden Arbeitscylinder <hi rendition="#aq">A</hi> direkt aufgeſchraubt. <hi rendition="#aq">O</hi> iſt ein zur Schmierung<lb/>
der Lager <hi rendition="#aq">d</hi> dienender Ölbehälter; von <hi rendition="#aq">d</hi> aus tritt das überflüſſige<lb/>
Schmieröl durch den Kanal <hi rendition="#aq">e</hi> (Fig. 70) in die Kammer <hi rendition="#aq">C</hi> über, infolge<lb/>
deſſen letztere mit dem Gemiſch von Waſſer und Öl gefüllt wird, in<lb/>
welchem die Kurbeln der beiden Dampfkolben rotieren; die Höhe des<lb/>
in <hi rendition="#aq">C</hi> befindlichen Flüſſigkeitsſpiegels wird durch ein Überfallrohr konſtant<lb/>
erhalten. Gegenwärtig wird dieſe Maſchine auch nach dem Compound-<lb/>
ſyſtem gebaut.</p><lb/><p>In Fig. 72 bringen wir eine Dampfmaſchine, welche von Alt-<lb/>
mann \&amp;amp; Comp. in Berlin gebaut wird und beſonders in den mannig-<lb/>
fachen Zweigen des Kleinbetriebes in zahlreichen Exemplaren verbreitet<lb/>
iſt. Wie aus der Fig. 72 zu erſehen iſt, kennzeichnet ſich dieſer Motor<lb/>
dadurch, daß die eigentliche Maſchine auf den den Betriebsdampf er-<lb/>
zeugenden Keſſel aufgeſetzt iſt. Es liegt alſo hier das denkbar geringſte<lb/>
Raumbedürfnis vor. Die kleine Maſchine beſitzt einen Kondenſator,<lb/>
in welchem der aus dem Dampfcylinder abgehende Dampf völlig nieder-<lb/>
geſchlagen wird, um alsdann nach Paſſierung eines Filters durch eine<lb/>
Speiſepumpe wieder in den Dampfkeſſel zurückgeführt zu werden.</p><lb/><p>Dieſe Anordnung der Dampfmaſchine auf dem Dampfkeſſel führt<lb/>
uns auf eine wichtige große Klaſſe der Dampfmotoren, auf die <hi rendition="#g">Loko-<lb/>
mobilen</hi>.</p><lb/><p>Die älteſten Dampfmaſchinen mit ihren Dampfkeſſeln waren <hi rendition="#g">feſt-<lb/>
ſtehende</hi> oder <hi rendition="#g">ſtationäre</hi>. Es ſtellte ſich alsbald das Bedürfnis<lb/>
heraus, die Dampfkraft hier und da vorübergehend anwenden und als-<lb/>
dann an einen anderen Ort transportieren zu können. So entſtanden<lb/>
mehrere Arten von Dampfmotoren, welche man als <hi rendition="#g">halbſtabile</hi> oder<lb/><hi rendition="#g">halblokomobile</hi> und <hi rendition="#g">lokomobile</hi> bezeichnet. Die vorſtehend be-<lb/>
ſchriebenen Motoren von Altmann \&amp;amp; Comp. gehören z. B. zu den halb-<lb/>
lokomobilen Dampfmaſchinen, da dieſelben ohne erhebliche Schwierig-<lb/>
keiten ſammt ihren Keſſeln von einem Orte fortgebracht und an einer<lb/>
anderen Stelle wieder aufgeſtellt werden können.</p><lb/><p>Bei den lokomobilen Dampfmaſchinen, oder, wie man ſie kurz zu<lb/>
bezeichnen pflegt, bei den <hi rendition="#g">Lokomobilen</hi> ging man nun noch einen<lb/>
Schritt weiter, indem man Maſchine und Keſſel nebſt allem Zubehör<lb/>
auf ein Wagengeſtell ſtellte und ſo zum Transport über Land geeignet<lb/>
machte.</p><lb/><p>In Fig. 73 und 74 geben wir zwei Abbildungen von Lokomobilen<lb/>
der bekannten Maſchinenfabrik von R. Wolf in Magdeburg—Buckau,<lb/>
und zwar ſtellt Fig. 73 den Schnitt einer Hochdruck- und Fig. 74 eine<lb/>
Receiver-Lokomobile dar. Bei erſterer tritt der Dampf aus dem auf<lb/>
den Rädern liegenden Dampfkeſſel in den Dampfcylinder <hi rendition="#aq">C</hi> und wirkt hier<lb/>
durch einfache Expanſion. Bei letzterer dagegen, welche mit zwei Cy-<lb/>
lindern verſehen iſt, tritt der Dampf, nachdem er ſeine Arbeit in dem<lb/><pb facs="#f0120" n="102"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 73. </head><p>Längenſchnitt durch eine Hochdruck-Lokomobile von Wolf.</p></figure><lb/>
kleineren Cylinder verrichtet hat, zur weiteren Ausnutzung ſeiner Expanſion<lb/>
in den größeren Cylinder über. Dieſe Lokomobile iſt alſo nach dem ſchon<lb/>
früher dargelegten Prinzip der Compound-Dampfmaſchine konſtruiert.</p><lb/><p>Neben der Konſtruktion der Dampfmaſchine ſelbſt iſt für einen<lb/>
rationellen Betrieb von der größten Wichtigkeit der <hi rendition="#g">Dampferzeuger</hi>,<lb/>
der <hi rendition="#g">Dampfkeſſel</hi>. In früheren Jahrzehnten, als man noch der<lb/>
glücklichen Überzeugung lebte, daß die unterirdiſchen Schätze unſerer<lb/>
Kohlenflöze ſchier unerſchöpflich ſeien, nahm man es mit der Konſtruktion<lb/>
der Dampfkeſſel und ihrer Feuerungsanlagen nicht ſehr genau, und<lb/>
eine dichte Rauchwolke gab ſchon von weitem dem Auge kund, daß<lb/>
dort ein Dampfkeſſel betrieben werde. Hierin hat die Neuzeit tief-<lb/>
greifende Wendung geſchaffen. Rigoroſe polizeiliche Vorſchriften hin-<lb/>
ſichtlich der Rauchvermeidung ſowie hinſichtlich der Sicherheit des<lb/>
Betriebes haben es im Verein mit den Fortſchritten der Technik zuwege<lb/>
gebracht, daß heutzutage eine Dampfkeſſelanlage bei weitem nicht mehr<lb/>
der unangenehme und gefährliche Nachbar iſt wie früher. Nachdem<lb/>
Watt bei ſeinen Dampfkeſſeln zuerſt die Kofferform, (hierbei war der<lb/>
Boden flach und die übrigen Flächen waren gekrümmt), angewendet<lb/>
hatte, ging man alsbald dazu über, dem Dampferzeuger eine cylindriſche,<lb/>
walzenförmige Geſtalt zu geben. Fig. 75 bis 78 geben einen Einblick<lb/>
in die Anordnung und die Einrichtung eines modernen Dampfkeſſels.<lb/><pb facs="#f0121" n="103"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 74. </head><p>Compound-Lokomobile von Wolf.</p></figure><lb/>
Wie aus dem Querſchnitt und dem Längenſchnitt zu erſehen, durch-<lb/>
ziehen den Dampfkeſſel zwei cylindriſche Rohre, welche ringsum von<lb/>
dem in dem Keſſel enthaltenen Waſſer umgeben ſind. In jedem dieſer<lb/>
Rohre iſt am vorderen Ende ein Roſt angebracht, auf welchem von<lb/>
dem Heizer das Feuer unterhalten wird. Die Flammen ſtreichen von<lb/>
der Feuerung nach vorn in der Richtung der Pfeile, ziehen dann<lb/>
weiter nach unten, ſtreichen an der unteren Fläche des Keſſels wiederum<lb/>
nach vorn und ziehen ſchließlich oberhalb des Keſſels nach hinten zum<lb/><pb facs="#f0122" n="104"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 75 </head><p>bis 78. Doppelflammrohrkeſſel.</p></figure><lb/>
Schornſtein ab. Der ſich bildende Dampf ſteigt in den ſogenannten<lb/>
Dom über; es iſt dieſes ein auf dem Keſſel angebrachter Aufſatz, welcher<lb/>
dazu dient, den Dampf zu ſammeln und dieſem Gelegenheit zu geben,<lb/>
etwa beim Kochen mitgeriſſenes Waſſer fallen zu laſſen. An dem Dome<lb/>
iſt ein Sicherheitsventil (Fig. 79) angebracht, welches durch ein an einem<lb/>
Hebel befindliches Gewicht geſchloſſen gehalten wird. Überſteigt der<lb/><pb facs="#f0123" n="105"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 79. </head><p>Sicherheitsventil.</p></figure><lb/>
Dampfdruck einen gewiſſen Betrag, ſo hebt er das Ventil, und es kann<lb/>
nunmehr der Dampf ins Freie entweichen. Dieſe Sicherheitsventile<lb/>
ſpielen eine große Rolle bei der Verhütung der Dampfkeſſelexploſionen.<lb/>
Dieſelben müſſen ſtets auf das Sorgfältigſte imſtande gehalten werden,<lb/>
damit der Dampf rechtzeitig entweichen kann. Neuerdings hat man<lb/>
die Gewichte der Sicherheitsventile vielfach durch Spiralfedern, welche<lb/>
das Ventil niederdrücken, erſetzt.</p><lb/><p>An der Vorderſeite des Keſſels iſt eine Vorrichtung, der ſogenannte<lb/>
Waſſerſtandszeiger angebracht; hier kann der Keſſelheizer jederzeit erſehen,<lb/>
wie hoch das Waſſer im Innern des Keſſels ſteht. Das Weſentliche<lb/>
dieſes Apparates beſteht darin, daß derſelbe mit einer oder zwei Glas-<lb/>
röhren verſehen iſt, in welchen nach dem Geſetze von den kommuni-<lb/>
zierenden Gefäßen das Waſſer dieſelbe Höhenlage einnimmt als im<lb/>
Innern des Keſſels. Zur Beurteilung des im Keſſel herrſchenden<lb/>
Druckes dienen die Manometer. Im Innern eines ſolchen Manometers<lb/>
liegt eine unter der Wirkung des Dampfes ſich ausdehnende Metall-<lb/>
feder; die Formveränderung, welche dieſe Feder unter dem Dampfdruck<lb/>
erleidet, wird auf einen Zeiger übertragen, welcher auf einer Skala<lb/>
den Druck in Atmoſphären oder Kilogrammen pro Quadratzentimeter<lb/>
an giebt.</p><lb/><p>Eine große Wichtigkeit für die Sicherheit des Betriebes wohnt<lb/>
denjenigen Vorrichtungen bei, welche dazu dienen, die Keſſelſpeiſung zu<lb/>
bewirken, d. h. das Waſſer in den Keſſel einzuführen. In früheren<lb/>
Zeiten bediente man ſich hierzu der Pumpen, welche der Keſſelheizer<lb/>
ſehr häufig direkt mit der Hand betrieb. Später verwendete man<lb/>
beſondere Dampfpumpen. In der neueren Zeit iſt man faſt all-<lb/>
gemein dazu übergegangen, die Speiſung der Keſſel durch Injektoren,<lb/>
eine aus dem Jahre 1856 ſtammende Erfindung des Franzoſen<lb/><hi rendition="#g">Giffard</hi>, zu bewirken. Das Weſentliche der Injektoren beſteht darin,<lb/>
daß ſie das Waſſer mit Hülfe von Dampfdruck in den Keſſel hinein-<lb/><pb facs="#f0124" n="106"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
ſaugen. Aus Fig. 80 iſt die nähere Einrichtung eines Giffardſchen<lb/>
Injektors zu erſehen. Bei <hi rendition="#aq">a</hi> tritt Keſſeldampf ein und reißt durch den<lb/>
Rohranſatz <hi rendition="#aq">b</hi> das Waſſer mit ſich und führt dieſes durch die Bohrung <hi rendition="#aq">c</hi><lb/><figure><head>Fig. 80. </head><p>Injektor von Giffard.</p></figure><lb/>
in den Keſſel hinein. Das überſchüſſige<lb/>
Waſſer fließt durch das ſogenannte<lb/>
Schlabberrohr <hi rendition="#aq">d</hi> ab. Fig. 81 ſtellt einen<lb/>
Injektor modernſter Konſtruktion, den<lb/>
Körtingſchen Univerſal-Injektor, dar;<lb/>
derſelbe iſt imſtande, kaltes Waſſer bis<lb/>
auf 6,5 <hi rendition="#aq">m</hi> zu ſaugen. Die Wirkungs-<lb/>
weiſe iſt folgende: Iſt die links befindliche<lb/>
Düſe <hi rendition="#aq">D</hi> durch das Ventil <hi rendition="#aq">V</hi> geſchloſſen,<lb/>
die rechts befindliche Düſe <hi rendition="#aq">D</hi>' aber ge-<lb/>
öffnet, ſo daß der bei <hi rendition="#aq">H</hi> eintretende Keſſel-<lb/>
dampf in die Kammer <hi rendition="#aq">M</hi>' überſtrömen<lb/>
und von hier durch den geöffneten Hahn <hi rendition="#aq">L</hi><lb/>
austreten kann, ſo wird bei <hi rendition="#aq">I</hi> kein Waſſer<lb/>
angeſaugt, d. h. der Injektor iſt außer<lb/><figure><head>Fig. 81. </head><p>Univerſal-Injektor von Körting.</p></figure><lb/>
Betrieb. Wird dagegen durch einen außen angebrachten Griff der<lb/>
Doppelhebel <hi rendition="#aq">OO</hi>' von links nach rechts verdreht, ſo wird die Düſe links<lb/>
durch Lüftung des Ventiles <hi rendition="#aq">V</hi> geöffnet, dagegen die rechts gelegene Düſe<lb/>
durch Niederdrücken des Ventiles <hi rendition="#aq">V</hi>' geſchloſſen. Es ſtrömt infolge<lb/>
deſſen nunmehr der Dampf durch die Düſe links in die Kammer <hi rendition="#aq">N</hi>,<lb/>
ſaugt durch <hi rendition="#aq">I</hi> Waſſer an und tritt, da Hahn <hi rendition="#aq">L</hi> zugleich mit der Bewegung<lb/>
des Doppelhebels <hi rendition="#aq">OO</hi>' geſchloſſen wurde, durch die Düſe <hi rendition="#aq">F</hi>' in die<lb/>
Kammer <hi rendition="#aq">M</hi>' über. Hier öffnen der Dampf und das mitgeriſſene Waſſer<lb/>
das Ventil <hi rendition="#aq">C</hi> und ſtrömen vereint bei <hi rendition="#aq">K</hi> in den Dampfkeſſel ein.</p><lb/><p>Die Zahl der auf dem Gebiete des Dampfkeſſelbaues gemachten<lb/>
Neuerungen iſt Legion. Sie alle ſtreben danach, eine thunlichſt hohe<lb/>
Ökonomie und Sicherheit des Betriebes zu erreichen.</p><lb/><p>Eine der weſentlichſten dieſer Neuerungen ſind die ſogenannten<lb/>
Waſſerrohrkeſſel. Als Beiſpiel bringen wir den in Fig. 82 im Schnitt<lb/>
dargeſtellten Dampfkeſſel, Syſtem <hi rendition="#g">Heine</hi>. Im Gegenſatze zu dem in<lb/>
Fig. 75—78 abgebildeten Walzenkeſſel mit zwei inneren Flammrohren<lb/><pb facs="#f0125" n="107"/><fw place="top" type="header">Die Dampfmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 82. </head><p>Heines Waſſerrohrkeſſel.</p></figure><lb/>
beſteht der Heineſche Keſſel aus einem oberen, zugleich als Dampf-<lb/>
ſammler dienenden Oberkeſſel und aus zahlreichen, von den Feuergaſen<lb/>
umſpülten, unterhalb jenes Oberkeſſels angeordneten Waſſerrohren.<lb/>
Dieſes untere Röhrenſyſtem iſt ſtets mit Waſſer angefüllt. Die Dampf-<lb/>
bildung beginnt in dem vorderen Teile der Waſſerröhren, und von<lb/>
hier aus ſteigen die ſich bildenden Dampfbläschen durch die über der<lb/>
Feuerung liegenden Waſſerkammern nach oben.</p><lb/><p>Die Waſſerröhrenkeſſel nehmen im Verhältnis zu den Walzen-<lb/>
keſſeln bei gleicher Dampfentwicklung einen kleinen Raum ein und zeichnen<lb/>
ſich durch eine ſehr raſche Verdampfung aus.</p><lb/><p>Einen hervorragenden Rang unter den Dampfkeſſeln nehmen die<lb/>
Keſſel der Lokomotiven ein. Da dieſelben gerade für die Entwickelung<lb/>
des Lokomotiv- und des Eiſenbahnweſens eine hervorragende Rolle ge-<lb/>
ſpielt haben, ſo werden dieſelben bei der Beſprechung der Konſtruktion<lb/>
der Lokomotive eingehende Erläuterung finden. Es möge jedoch hier<lb/>
noch darauf hingewieſen werden, daß dieſelben in kleinerem Maßſtabe<lb/>
auch bei den Lokomobilen Anwendung finden.</p><lb/><p>Von einer großen Wichtigkeit für den rationellen Betrieb der<lb/>
Dampfkeſſel iſt die Feuerungseinrichtung derſelben. In Fig. 83 iſt<lb/>
eine ſogenannte Innenfeuerung für Dampfkeſſel dargeſtellt. Bei dieſer<lb/>
wird das Brennmaterial durch die Feuerthür <hi rendition="#aq">f</hi> auf die Roſtſtäbe <hi rendition="#aq">e e</hi><lb/>
geworfen, verbrennt in dem Feuerraum und läßt dann ſeine Ver-<lb/>
brennungsgaſe über die Feuerbrücke <hi rendition="#aq">c</hi> in das Flammrohr <hi rendition="#aq">d</hi> über-<lb/><pb facs="#f0126" n="108"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 83. </head><p>Innenfeuerung für einen Flammrohrkeſſel.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 84. </head><p>Treppenroſt.</p></figure><lb/><pb facs="#f0127" n="109"/><fw place="top" type="header">Die Gas-Motoren.</fw><lb/>
treten. Die erforderliche Verbrennungsluft tritt entweder durch die<lb/>
Feuerthür <hi rendition="#aq">f</hi> oder durch den Aſchenfall <hi rendition="#aq">b</hi> in den Feuerraum <hi rendition="#aq">a</hi> hinein.</p><lb/><p>Handelt es ſich um die Verbrennung von pulverförmigem oder<lb/>
feinkörnigem Brennmaterial, wie z. B. Braunkohle, ſo bedient man<lb/>
ſich des in Fig. 84 dargeſtellten Treppenroſtes. Bei dieſem wird das<lb/>
Brennmaterial in den Trichter <hi rendition="#aq">d</hi> eingefüllt und ſinkt von hier aus<lb/>
auf dem ſchräg abwärts gerichteten Roſte <hi rendition="#aq">a</hi> hinab, hierbei allmählich<lb/>
verbrennend. Zur Entfernung der Aſche und der Schlacken dient der<lb/>
Schieber <hi rendition="#aq">f. e</hi> iſt ein kleiner Feuerroſt, auf welchem die völlige Ver-<lb/>
brennung des auf <hi rendition="#aq">a</hi> hinabrutſchenden Brennſtoffes ſich vollzieht. Die<lb/>
Feuergaſe ziehen bei <hi rendition="#aq">h</hi> zu dem Dampfkeſſel ab.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">e</hi>) Die auf der chemiſchen Verwandtſchaft verſchiedener<lb/>
Körper beruhenden Motoren.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die Gasmotoren.</hi></head><lb/><p>Das Verdienſt, zuerſt die Exploſion des Leuchtgaſes zur Erzeugung<lb/>
motoriſcher Kraft ausgenutzt und eine auf dieſem Prinzipe beruhende<lb/>
Kraftmaſchine gebaut zu haben, gebührt, wenn man von den das Stadium<lb/>
der Verſuche nicht überſchreitenden Maſchinen von Brown, Weight, Bar-<lb/>
ſanti u. A. abſieht, dem Franzoſen <hi rendition="#g">Lenoir</hi>. Die Gaskraftmaſchine<lb/>
jedoch auf die heutige Vervollkommung gebracht und dieſelbe überhaupt<lb/>
derartig geſtaltet zu haben, daß ſie in einen erfolgreichen Wettkampf<lb/>
mit den bisher bekannten Motoren einzutreten vermochte, gebührt<lb/><hi rendition="#g">Nicolaus Auguſt Otto</hi>, geboren im Jahre 1832 zu Holzhauſen in<lb/>
Naſſau. Was James Watt für die Dampfmaſchine, das hat Otto der<lb/>
Gasmaſchine geleiſtet.</p><lb/><p>Miſcht man Leuchtgas mit atmoſphäriſcher Luft, ſo explodiert dieſes<lb/>
Gemiſch, ſobald es entzündet wird, eine Folge des Umſtandes, daß<lb/>
die beiden bisher nur <hi rendition="#g">mechaniſch</hi> mit einander gemengten Körper, dank<lb/>
der ihnen inne wohnenden chemiſchen Verwandtſchaft, ſich zu einem<lb/>
einzigen Körper unter erheblicher Entwickelung von Kraft vereinigen.</p><lb/><p>Merkwürdigerweiſe gehörte der eigentliche Vater der Gasmaſchine,<lb/><hi rendition="#g">Nicolaus Auguſt Otto</hi>, gleich James Watt dem Kaufmannsſtande<lb/>
an, war alſo weder im Beſitz einer entſprechenden Vorbildung, noch<lb/>
hatte er früher Anregung gefunden, ſich mit Problemen der praktiſchen<lb/>
Mechanik zu befaſſen. Als jedoch im Jahre 1861 ſich die Kunde von<lb/>
Lenoirs Entdeckung über die civiliſierte Welt verbreitete, da fühlte ſich<lb/>
Otto durch dieſelbe ſo mächtig angeregt, daß er von Stund’ ab, mit<lb/>
eiſerner Energie und Zähigkeit an ſeinem Streben feſthielt, in der Gas-<lb/>
maſchine eine ebenbürtige Rivalin der damals noch allmächtigen Dampf-<lb/>
maſchine zu ſchaffen. Die gleiche Anregung hatten durch Lenoirs Maſchine<lb/>
noch viele andere Sterbliche empfangen, aber keinem derſelben war es<lb/><pb facs="#f0128" n="110"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
beſchieden, die Löſung der geſtellten Aufgabe zu finden, außer unſerem,<lb/>
leider viel zu früh verſtorbenen Landsmann Otto.</p><lb/><p>Allerdings ließ auch bei dieſem der Erfolg lange auf ſich warten;<lb/>
eine lange Kette von Verſuchen, Mißerfolgen und Enttäuſchungen war<lb/>
die nächſte Frucht ſeiner angeſtrengten Thätigkeit.</p><lb/><p>Es war in den Jahren 1861/62, als in der Werkſtatt des Mechanikers<lb/>
Zons zu Köln die erſte Ottoſche Gaskraftmaſchine das Licht der Welt<lb/>
erblickte. Dieſelbe beſaß vier Cylinder, in deren jedem ſich zwei Kolben<lb/>
befanden. Die Mängel, welche dieſer Maſchine noch anhafteten, waren<lb/>
ſo ſchwerwiegende, daß die mit derſelben gemachten Erfahrungen ſich<lb/>
ſehr entmutigend geſtalten mußten.</p><lb/><p>Es war ein glücklicher Zufall, welcher in dieſer Zeit der Hoffnungs-<lb/>
loſigkeit den mit reichem Erfinderſinn und hohem Konſtruktionstalent<lb/>
begabten Otto mit dem wiſſenſchaftlich durchgebildeten Ingenieur<lb/><hi rendition="#g">Eugen Langen</hi> zuſammenführte. Dem vereinten Wirken dieſer beiden<lb/>
ſeltenen Männer verdankt die Welt das Geſchenk einer neuen Kraft-<lb/>
quelle, ohne welche wir uns die heutige Induſtrie und Technik kaum<lb/>
noch vorzuſtellen vermögen.</p><lb/><p>Die erſte Frucht der gemeinſamen am 30. September 1864 beginnen-<lb/>
den Thätigkeit Ottos und Langens war eine atmoſphäriſche Gaskraft-<lb/>
maſchine. Otto hatte im Laufe ſeiner Verſuche die Überzeugung ge-<lb/>
wonnen, daß es unmöglich ſei, eine direkt wirkende Gasmaſchine zu<lb/>
konſtruieren, da die Stöße und Erſchütterungen, welche hierbei auftraten,<lb/>
die Maſchine alsbald außer Betrieb ſetzten. Infolge deſſen gingen<lb/>
Otto und Langen dazu über, eine Gaskraftmaſchine zu konſtruieren,<lb/>
welche nach ihrer Konſtruktion und Wirkungsweiſe gewiſſermaßen ein<lb/>
Gegenſtück bildet zu der Newcomenſchen Dampfmaſchine. Ebenſo wie<lb/>
bei dieſer fiel die eigentliche Aufgabe des Antriebes der äußeren atmo-<lb/>
ſphäriſchen Luft zu, welche ihre Wirkung auf einen in einem Cylinder<lb/>
auf- und abbeweglichen Kolben äußern konnte, nachdem unterhalb des<lb/>
letzteren durch die Exploſion des Gasgemiſches ein luftleerer Raum<lb/>
erzeugt war. Der Kolben wird bei dieſer Exploſion, ohne daß er<lb/>
irgend welche Arbeit auf das Schwungrad überträgt, in dem Cylinder<lb/>
emporgeſchleudert und in dieſer Lage wird die Schwungradwelle durch<lb/>
eine äußerſt ſinnreiche Vorrichtung, die ſogenannte Langenſche Kuppelung,<lb/>
verkuppelt um hierauf durch den Überdruck der Atmoſphäre wieder<lb/>
abwärts gedrückt zu werden. Dieſe ſogenannte atmoſphäriſche Gaskraft-<lb/>
maſchine ſtellten Otto und Langen auf der Pariſer Weltausſtellung im<lb/>
Jahre 1867 aus.</p><lb/><p>Zu jener Zeit waren auch die Franzoſen nicht müßig geweſen in<lb/>
der weiteren Ausbildung des von Lenoir angegebenen neuen Prinzipes<lb/>
der motoriſchen Kraftentfaltung. So glänzte auf jener Ausſtellung die<lb/>
Compagnie Lenoir durch eine große Zahl faſt geräuſchlos arbeitender<lb/>
Gasmotoren und auch der hervorragende franzöſiſche Konſtrukteur<lb/><hi rendition="#g">Hugon</hi> hatte durch eine geringe Waſſereinſpritzung eine weſentliche<lb/><pb facs="#f0129" n="111"/><fw place="top" type="header">Die Gas-Motoren.</fw><lb/>
Verbeſſerung der Lenoir-Maſchine bewirkt. Dieſer gegenüber trat die<lb/>
Otto-Langenſche Maſchine mit ihren ſtarke Detonationen verurſachenden<lb/>
Exploſionen in den Augen der Mehrzahl der Jury weſentlich zurück.<lb/>
Dem energiſchen Auftreten des deutſchen Mitgliedes der Preisjury, dem<lb/>
Geh. Rath Profeſſor <hi rendition="#g">Reuleaux</hi>, gelang es jedoch hierin einen völligen<lb/>
Umſchwung herbeizuführen, indem er es durchſetzte, daß bei der Preis-<lb/>
erteilung lediglich eine Prüfung auf Leiſtung und Gasverbrauch als<lb/>
maßgebend hingeſtellt wurde. Dieſe Prüfung wurde dem bekannten<lb/>
Direktor des <hi rendition="#aq">Conservatoire des Arts et Métiers,</hi> Tresca, übertragen.<lb/>
Hier ſtellte ſich denn zu größtem Erſtaunen der Mehrzahl der Jury<lb/>
Folgendes heraus: der Gasverbrauch zeigte bei ein und derſelben<lb/>
Leiſtung bei den drei Gasmaſchinen von Lenoir, Hugon und Otto-<lb/>
Langen ein Verhältnis von 10 : 6 : 4. Auf grund deſſen erhielt ſodann<lb/>
letztere den wohlverdienten erſten Preis.</p><lb/><p>Nunmehr war das Eis gebrochen. Im Jahre 1869 wurde die<lb/>
Otto-Langenſche Fabrik wegen der erforderlichen Vergrößerungen von<lb/>
Köln nach Deutz verlegt und im Jahre 1871 bildete ſich zu deren<lb/>
weiterem Betriebe die <hi rendition="#g">Gasmotoren-Fabrik Deutz</hi> in Köln-Deutz.<lb/>
Insgeſamt wurden 5000 Stück der atmoſphäriſchen Gaskraftmaſchinen<lb/>
gebaut und zwar in Größen von ¼ bis 3 Pferdekräften. Jedoch der<lb/>
bisher erzielte reiche Erfolg ließ Otto nicht raſten. Es waren in erſter<lb/>
Linie zwei Umſtände, welche denſelben veranlaßten, an der weiteren<lb/>
Vervollkommnung ſeines Motors weiterzuarbeiten: zunächſt war es das<lb/>
unangenehme Geräuſch der Exploſionen, das eine Verwendung des<lb/><figure><head>Fig. 85. </head><p>Ottos neuer Motor (liegende Anordnung).</p></figure><lb/><pb facs="#f0130" n="112"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Motors in bewohnten Häuſern unmöglich machte; dann aber war es<lb/>
die geringe Leiſtung von höchſtens 3 Pferdeſtärken, welche ſeiner Ver-<lb/>
breitung als unüberwindliches Hindernis im Wege ſtand. Das Ergebnis<lb/>
der weiteren Bemühungen Ottos war die in Fig. 85 dargeſtellte, unter<lb/>
dem Namen „Ottos neuer Motor“ bekannte Maſchine. Hierbei führte<lb/>
Otto zum erſten Male den ſogenannten Viertakt ein, d. h. es kommt bei<lb/><figure><head>Fig. 86. </head><p>Steuerung von Ottos neuem Motor.</p></figure><lb/><pb facs="#f0131" n="113"/><fw place="top" type="header">Die Gas- und Petroleum-Motoren.</fw><lb/>
dieſem Motor auf je zwei Umdrehungen des Schwungrades eine<lb/>
Exploſion. Die Viertaktmotoren, welche, inzwiſchen mit beſonderen<lb/>
Abänderungen auch von anderen hervorragenden Maſchinenfabriken<lb/>
gebaut werden, ſtehen im Gegenſatze zu den ſogenannten Zweitakt-<lb/>
motoren, bei denen auf jede einzelne Umdrehung des Schwungrades eine<lb/>
Exploſion entfällt. Letztere ſind jedoch bei weitem weniger verbreitet.</p><lb/><p>Die Wirkungsweiſe des neuen Ottoſchen Motors beruht auf<lb/>
folgenden vier auf einander folgenden Phaſen des Arbeitsganges:</p><lb/><list><item><hi rendition="#aq">I.</hi><hi rendition="#g">Die Saugeperiode</hi>: Der Kolben ſaugt ein Gemiſch von<lb/>
Gas und atmoſphäriſcher Luft an.</item><lb/><item><hi rendition="#aq">II.</hi><hi rendition="#g">Die Kompreſſionsperiode</hi>: Der Kolben komprimiert das<lb/>
angeſaugte Gemiſch von Gas und atmoſphäriſcher Luft.</item><lb/><item><hi rendition="#aq">III.</hi><hi rendition="#g">Die Arbeitsperiode</hi>: Bei der Lage des Kolbens im toten<lb/>
Punkte erfolgt die Zündung des Gemiſches und der Kolben<lb/>
wird arbeitsleiſtend zurückgetrieben.</item><lb/><item><hi rendition="#aq">IV.</hi><hi rendition="#g">Die Ausblaſeperiode</hi>: Der Kolben treibt die Verbrennungs-<lb/>
und Exploſionsgaſe aus dem Cylinder hinaus.</item></list><lb/><p>Zur Ermöglichung dieſes Arbeitsganges, bei welchem das Schwung-<lb/>
rad während der Perioden <hi rendition="#aq">I, II</hi> und <hi rendition="#aq">IV</hi> die Bewegung des Kolbens zu<lb/>
bewirken hat, dient ein an der Hinterſeite des Cylinders angeordneter<lb/><figure><head>Fig. 87. </head><p>Zündvorrichtung von Ottos neuem Motor</p></figure><lb/>
Schieber mit Zündvorrichtung, welcher durch eine mit der Längsachſe<lb/>
des Motors parallel liegende Steuerungswelle, die ihren Antrieb von der<lb/>
Schwungradwelle durch Kegelräder empfängt, in Thätigkeit geſetzt wird.<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 8</fw><lb/><pb facs="#f0132" n="114"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
Dieſer Schieber <hi rendition="#aq">F</hi> iſt nebſt der Zündvorrichtung in den Fig. 86—87<lb/>
in größerem Maßſtabe im Schnitt dargeſtellt und hat folgende Ein-<lb/>
richtung. Durch die Öffnung <hi rendition="#aq">k</hi> kann in der in Fig. 86 gezeichneten Lage<lb/>
atmoſphäriſche Luft und durch die Bohrung <hi rendition="#aq">g</hi> und Schlitz <hi rendition="#aq">d</hi> zugleich<lb/>
Gas in den Kanal <hi rendition="#aq">r</hi> und von hier aus in den Motorcylinder <hi rendition="#aq">C</hi> über-<lb/>
treten. Hat der Kolben dieſes Gemiſch in den Cylinder <hi rendition="#aq">C</hi> eingeſaugt,<lb/>
ſo ſchließt der Schieber <hi rendition="#aq">F</hi> den Cylinder <hi rendition="#aq">C</hi> ab, ſodaß nunmehr das<lb/>
Gemiſch nicht wieder aus demſelben hinaustreten kann und beim<lb/>
Rückgange des Kolbens komprimiert wird. Hierauf wird das kompri-<lb/>
mierte Gemiſch von Luft und Gas durch die aus Fig. 87 erſichtliche<lb/>
Gasflamme <hi rendition="#aq">b</hi> entzündet, und es erfolgt die Exploſion, welche den<lb/>
Kolben wieder nach vorwärts treibt. Beim Rückwärtsgange des Kolbens<lb/><figure><head>Fig. 88.</head><lb/><p>Ottos neuer Motor (ſtehende Anordnung).</p></figure><lb/>
werden ſodann die Verbrennungs-<lb/>
und Exploſions-Gaſe aus dem<lb/>
Cylinder hinausgetrieben, worauf<lb/>
das Spiel mit dem Eintritte von<lb/>
Luft und Gas von Neuem beginnt.</p><lb/><p>In Fig. 88 iſt der neue Ottoſche<lb/>
Motor in ſtehender Anordnung dar-<lb/>
geſtellt. Um denſelben auch an<lb/>
ſolchen Orten aufſtellen zu können,<lb/>
an welchen eine Gasanſtalt nicht<lb/>
vorhanden iſt, wird für denſelben<lb/>
noch ein beſonderer Gaserzeuger,<lb/>
wie derſelbe in Fig. 89 dargeſtellt<lb/>
iſt, gebaut. Das Gas wird er-<lb/>
halten, indem man einen Strom<lb/>
atmoſphäriſcher Luft mittels eines<lb/>
Strahles überhitzten Waſſerdampfes<lb/>
durch eine in dem Gasgenerator <hi rendition="#aq">c</hi><lb/>
befindliche glühende Säule von<lb/>
Brennmaterial hindurchbläſt und<lb/>
die abziehenden Produkte in dem<lb/>
ſogenannten Scrubber oder Waſch-<lb/>
apparat <hi rendition="#aq">d</hi> reinigt und hierauf in den<lb/>
Gasbehälter <hi rendition="#aq">e</hi> überführt. Der er-<lb/>
forderliche überhitzte Dampf wird<lb/>
in dem kleinen Dampfkeſſel <hi rendition="#aq">a</hi> erzeugt<lb/>
und durch den Injektor <hi rendition="#aq">b</hi> in den<lb/>
Gasgenerator <hi rendition="#aq">c</hi> eingeblaſen. Be-<lb/>
ſonders iſt hier noch zu betonen,<lb/>
daß die Erzeugung des Gaſes ſelbſtthätig erfolgt und zwar je nachdem<lb/>
mehr oder weniger Gas verbraucht wird. Dieſes geſchieht in der Weiſe,<lb/>
daß der Dampfzutritt zu dem Injector <hi rendition="#aq">b</hi> durch die Gasbehälterglocke <hi rendition="#aq">e</hi>,<lb/>
ſobald dieſe ihre höchſte Stellung erreicht hat, alſo vollſtändig gefüllt<lb/><pb facs="#f0133" n="115"/><fw place="top" type="header">Die Gas- und Petroleum-Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 89. </head><p>Ottos Gasgenerator.</p></figure><lb/>
iſt, geſchloſſen wird, infolge deſſen die Gaserzeugung aufhört. Für die<lb/>
Verbreitung, welcher ſich die Motoren der Fabrik Deutz erfreuen, möge<lb/>
als Beweis dienen, daß deren etwa 38000 mit mehr als 150000 Pferde-<lb/>
kräften ſich im Betriebe befinden. Gegenwärtig werden dort Gasmotoren<lb/>
bis zu 125 Pferdeſtärken gebaut.</p><lb/><p>In der neueren Zeit haben ſich auch andere hervorragende Ma-<lb/>
ſchinenbauanſtalten dem Bau von Gasmotoren gewidmet.</p><lb/><p>In Fig. 90 bringen wir einen Gasmotor nach <hi rendition="#g">Kaſelowskys</hi><lb/>
Syſtem, erbaut von der Berliner Maſchinenbau-Aktien-Geſellſchaft, vor-<lb/>
mals L. <hi rendition="#g">Schwartzkopff</hi> in Berlin. Derſelbe iſt wie der vorhin be-<lb/>
ſchriebene, ein Viertaktmotor und unterſcheidet ſich von dieſem im weſent-<lb/><fw place="bottom" type="sig">8*</fw><lb/><pb facs="#f0134" n="116"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 90.</head><lb/><p>Gasmotor nach Kaſelowskys Syſtem.</p></figure><lb/>
lichen durch die Art der Zün-<lb/>
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bei dem Ottoſchen Motor durch<lb/>
eine im erforderlichen Zeit-<lb/>
punkte zur Wirkung gebrachte<lb/>
Flamme bewirkt, ſondern durch<lb/>
eine Präziſions-Glühzündung.<lb/>
Dieſelbe beſteht, wie aus Fig. 91<lb/>
und 92 zu erſehen iſt, aus den<lb/>
beiden ein Gemiſch von Luft und<lb/>
Gas in den Cylinder einfüh-<lb/>
renden Ventilen <hi rendition="#aq">c</hi> und <hi rendition="#aq">d</hi>, ſowie<lb/>
aus dem, durch eine Flamme <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
zum Glühen gebrachten Röhr-<lb/>
chen <hi rendition="#aq">a.</hi> Die Zündung wird ge-<lb/>
nau zu der Zeit bewirkt, in<lb/>
welchem der Kolben im toten<lb/>
Punkte ſich befindet, und zwar indem mittels einer von der Haupt-<lb/>
welle aus bethätigten Hebelanordnung das Ventil <hi rendition="#aq">c</hi> (Fig. 92) ſo<lb/>
geöffnet wird, daß das Gasgemiſch an der glühenden Wandung des<lb/>
Röhrchens <hi rendition="#aq">a</hi> ſich entzündet. Damit dieſe Zündung unter allen Um-<lb/>
ſtänden pünktlich ſich vollziehe, wird während der Saugperiode durch<lb/>
das Ventil <hi rendition="#aq">d</hi> und Kanal <hi rendition="#aq">e</hi> Luft und Gas in den Cylinder <hi rendition="#aq">f</hi> eingeführt,<lb/>
während das eigentliche, weniger Gas enthaltende Exploſionsgemiſch<lb/>
durch ein beſonderes Hauptgasventil herzugeführt wird.</p><lb/><p>In Fig. 93 bringen wir ſchließlich noch die Abbildung eines<lb/>
Zweitaktmotors, nämlich desjenigen von Benz \&amp;amp; Co. in Mannheim. Wie<lb/>
bereits dargelegt worden iſt, müſſen bei den Zweitaktmotoren die<lb/>
vier erforderlichen Perioden ſich ſtatt bei <hi rendition="#g">zwei</hi> Schwungradum-<lb/>
drehungen bei einer einzigen vollziehen. Die Folge hiervon iſt, daß<lb/>
der Cylinder nicht wie bei den Viertaktmotoren an einer Seite offen<lb/>
ſein kann, ſondern hinten ſowohl wie vorn geſchloſſen ſein muß. Die<lb/>
Gasmotoren, Syſtem Benz, haben entweder eine Flammenzündung<lb/>
nach Art der Ottoſchen, oder eine elektriſche Zündung. Bei der letzteren<lb/>
wird vom Schwungrade aus eine kleine Dynamomaſchine angetrieben.<lb/>
Der durch dieſe erzeugte Strom wird durch einen Induktionsapparat<lb/>
auf eine hohe Spannung gebracht, wobei beide Pole der Induktions-<lb/>
ſpule für gewöhnlich Kurzſchluß haben. Dieſer wird, wenn die Zündung<lb/>
erfolgen ſoll, aufgehoben und es ſpringen alsdann zwiſchen den ſeitlich<lb/>
in den Cylinder geführten Platinſpitzen Funken über und bringen die<lb/>
Zündung hervor.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2) Die Petroleum- und Benzin-Motoren.</hi></head><lb/><p>Die Benutzung eines Gasmotors iſt ſtets davon abhängig, ob an<lb/>
dem Orte der Aufſtellung der Anſchluß an eine Gasleitung möglich iſt.<lb/><pb facs="#f0135" n="117"/><fw place="top" type="header">Die Petroleum- und Benzin-Motoren</fw><lb/><figure><head>Fig. 91 </head><p>und 92.<lb/>
Präciſtons-Glühzündung für den Gasmotor nach Kaſelowskys Syſtem.</p></figure><lb/>
Wo dieſes nicht der Fall iſt, muß die Verwendung des Gasmotors<lb/>
unterbleiben oder aber man muß ſich dazu entſchließen, für den Motor<lb/><pb facs="#f0136" n="118"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
eine eigene kleine Gasanſtalt zu errichten. Nach dieſem letzten Geſichts-<lb/>
punkte iſt der in Fig. 89 dargeſtellte Apparat der Gasmotorenfabrik<lb/>
Deutz ausgeführt.</p><lb/><p>Das Streben nach einem Motor, welcher unabhängig iſt von dem<lb/>
Vorhandenſein einer Gasanſtalt, hat die <hi rendition="#g">Petroleum</hi>- und <hi rendition="#g">Benzin-<lb/>
Motoren</hi> ins Leben gerufen. Der weſentliche Unterſchied zwiſchen<lb/><figure><head>Fig. 93. </head><p>Zweitaktmotor (Syſtem Benz).</p></figure><lb/><pb facs="#f0137" n="119"/><fw place="top" type="header">Die Petroleum- und Benzin-Motoren.</fw><lb/>
dieſen und den Gasmotoren beſteht darin, daß nicht explodierendes<lb/><hi rendition="#g">Leuchtgas</hi> ſondern explodierendes <hi rendition="#g">Petroleum</hi>- oder <hi rendition="#g">Benzin-Gas</hi><lb/>
als Triebkraft Verwendung findet. Dieſe Gattung von Motoren hat<lb/>
binnen kurzem insbeſondere auf dem Gebiete des Kleingewerbes eine<lb/>
weite Verbreitung gefunden.</p><lb/><p>Das Petroleum, ein Mineralöl, findet ſich an vielen Stellen der<lb/>
Erde, insbeſondere in den allgemein bekannten Ölgegenden Penſylvaniens<lb/>
in Nord-Amerika und in Baku am kaſpiſchen Meere. Dasſelbe iſt ein<lb/>
Gemenge von</p><lb/><list><item>80—86,5 Prozent Kohlenſtoff,</item><lb/><item>12—14,5 „ Waſſerſtoff,</item><lb/><item>1— 6,5 „ Sauerſtoff.</item></list><lb/><p>Das Petroleum, wie es aus dem Innern der Erde entſpringt, iſt<lb/>
nicht ohne weiteres verwendbar, ſondern muß zunächſt mittels Waſſer-<lb/>
dampfes deſtilliert werden. Im Laufe dieſes Prozeſſes ſcheiden ſich<lb/>
zunächſt diejenigen Beſtandteile aus, welche ein geringeres ſpezifiſches<lb/>
Gewicht beſitzen als 0,78 und einen ungefähr bei 150° liegenden Siede-<lb/>
punkt haben. Das übrige Petroleum wird alsdann noch einer weiteren<lb/>
Reinigung durch konzentrierte Schwefelſäure, Waſſer und Atznatronlauge<lb/>
unterzogen, hierauf noch gebleicht und gelangt ſo als das gewöhnliche,<lb/>
mit dem Namen Petroleum bezeichnete Leuchtmaterial in den Handel.<lb/>
Dasſelbe läßt ſich leicht verdampfen und zeigt in dieſem Zuſtande mit<lb/>
atmoſphäriſcher Luft gemiſcht bei Entzündung die Eigenſchaft, heftig zu<lb/>
explodieren.</p><lb/><p>In Fig. 94 iſt zunächſt ein liegender Petroleum-Motor, Syſtem<lb/><hi rendition="#g">Altmann-Küppermann</hi> dargeſtellt. Derſelbe iſt ein Viertaktmotor,<lb/>
d. h. es erfolgt nur eine einzige Exploſion, während der Kolben viermal<lb/>
von dem einen Ende des Cylinders zum andern ſich bewegt. Der Vorgang<lb/>
iſt bei dieſer Maſchine der gleiche wie bei der Gasmaſchine. Das<lb/>
in Dampfform übergeführte Petroleum wird nämlich mit Luft gemiſcht<lb/>
und von dem Kolben in den Cylinder hineingeſaugt, hierauf komprimiert<lb/>
und dann entzündet, worauf ſchließlich die Verbrennungsgaſe aus dem<lb/>
Cylinder hinausgetrieben werden. Da nur während der Exploſion<lb/>
eine Bewegung des Kolbens durch die Expanſionskraft des Petroleum-<lb/>
gaſes erfolgt, ſo muß während der übrigen Perioden die Maſchine<lb/>
durch das Schwungrad bewegt werden. Infolge deſſen müſſen dieſe<lb/>
Maſchinen, wie die Gasmotoren mit großen, ſchweren Schwungrädern<lb/>
ausgerüſtet werden und eine große Umdrehungszahl zurücklegen, d. h.<lb/>
mit großer Geſchwindigkeit laufen. Der in Fig. 94 dargeſtellte Petroleum-<lb/>
motor, Syſtem Altmann-Küppermann, wird übrigens auch in ſtehender<lb/>
Anordnung ausgeführt.</p><lb/><p>Auch auf dem Gebiete des Baues der Petroleummotore iſt der Wett-<lb/>
bewerb der Maſchinenfabriken ein ſehr reger. So zeigt Fig. 95 einen<lb/>
von der Berliner Maſchinenbau-Aktien-Geſellſchaft, vormals L. Schwartz-<lb/>
kopff, in Berlin gebauten Petroleummotor, Syſtem <hi rendition="#g">Kaſelowsky</hi>. Wie<lb/><pb facs="#f0138" n="120"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/>
aus jener Abbildung zu erſehen iſt, befindet ſich auf dem Cylinder der<lb/>
Maſchine ein Petroleumbehälter <hi rendition="#aq">B</hi>, welcher zur Erkennung der in dem-<lb/>
ſelben enthaltenen Ölmenge einen Schwimmer <hi rendition="#aq">R</hi> beſitzt. Aus dem Be-<lb/>
hälter <hi rendition="#aq">B</hi> tritt das Petroleum durch ein Röhrchen in das Gefäß <hi rendition="#aq">C</hi> über.<lb/>
Von hier aus wird dann das Petroleum durch eine Luftpumpe <hi rendition="#aq">H</hi> im<lb/>
Verein mit Luft in zerſtäubtem Zuſtande in den Verdampfer oder Ver-<lb/><figure><head>Fig. 94.</head><lb/><p>Liegender Petroleum-Motor (Syſtem Altmann-Küppermann).</p></figure><lb/><pb facs="#f0139" n="121"/><fw place="top" type="header">Die Petroleum- und Benzin-Motoren.</fw><lb/>
gaſer <hi rendition="#aq">A</hi> geführt. Zur Erwärmung dieſes Vergaſers <hi rendition="#aq">A</hi> dienen die aus<lb/>
der Maſchine abziehenden verbrauchten heißen Gaſe. Aus dem Ver-<lb/>
gaſer <hi rendition="#aq">A</hi> wird das Petroleumgas durch das Rohr <hi rendition="#aq">D</hi> und außerdem noch<lb/>
Luft durch das Rohr <hi rendition="#aq">F</hi> in den Miſchapparat <hi rendition="#aq">E</hi> geleitet, von wo aus<lb/><figure><head>Fig. 95. </head><p>Petroleummotor (Syſtem Kaſelowsky).</p></figure><lb/>
dann dieſes Gemiſch von Petroleumgas und Luft durch ein Einlaß-<lb/>
ventil in den Cylinder tritt, um hier durch eine Zündvorrichtung <hi rendition="#aq">N</hi> zur<lb/>
Exploſion gebracht zu werden. Mit <hi rendition="#aq">L</hi> iſt eine Reguliervorrichtung be-<lb/>
zeichnet, welche bewirkt, daß bei allzu hoher Umdrehungsgeſchwindigkeit<lb/>
der Schwungradwelle, eine Exploſion ausfällt, wodurch ſich dann der<lb/>
Gang der Maſchine verlangſamt und auf die gewünſchte Schnellig-<lb/>
keit ſinkt.</p><lb/><p>Außer dem Petroleum hat man auch das weit entzündlichere und<lb/>
daher auch gefährlichere <hi rendition="#g">Benzin</hi> zum Betriebe kleiner Motoren ver-<lb/>
wendet. Ein ſolcher Benzinmotor, welcher im Weſentlichen nach den<lb/>
gleichen Konſtruktionsprinzipien eingerichtet iſt, wie die Petroleummotoren,<lb/>
iſt in Fig. 96 nach einer Ausführung von <hi rendition="#g">Benz \&amp;amp; Co</hi>. in Mannheim<lb/>
dargeſtellt.</p><lb/><pb facs="#f0140" n="122"/><fw place="top" type="header">Die Motoren.</fw><lb/><figure><head>Fig. 96. </head><p>Benzinmotor von Benz.</p></figure><lb/><pb facs="#f0141" n="123"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Blitzableiters.</fw><lb/><p>So haben wir vorſtehend in großen Zügen den Standpunkt der<lb/>
Motoren, wie er ſich aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart ent-<lb/>
wickelt hat, in großen Umriſſen dargelegt. Täglich, ſtündlich wächſt das<lb/>
Bedürfnis des menſchlichen Geſchlechtes nach motoriſcher Kraft. In<lb/>
gleichem Maße aber nehmen die natürlichen Kraftquellen, welche aus<lb/>
unſern Steinkohlenlagern entſpringen und die Mehrzahl der erforderlichen<lb/>
Pferdekräfte leiſten, ab. Mit Recht muß daher das Streben aller der-<lb/>
jenigen, welche nicht nur von heute bis morgen denken und nicht nach<lb/>
dem Grundſatze <hi rendition="#aq">„après nous le déluge“</hi> leben, darauf gerichtet ſein,<lb/>
die vorhandenen Kraftquellen nicht nur thunlichſt auszunutzen, ſondern<lb/>
auch durch neue zu erſetzen.</p><lb/><p>Sehen wir von der in der Fluthwelle der Meere aufgeſpeicherten<lb/>
Energie ab, zu deren Ausnutzung ebenfalls bereits Schritte gethan ſind,<lb/>
die aber über das Verſuchsſtadium kaum hinaus gegangen ſind, ſo<lb/>
wird ſich bei dem allmählichen Verſiegen der Steinkohlenflötze der<lb/>
Menſch vorausſichtlich wieder mehr der Ausnutzung der Gefälle der<lb/>
Ströme zuwenden müſſen.</p><lb/><p>In der That vermag uns ſchon das <hi rendition="#g">eine</hi> Faktum eine große Be-<lb/>
ruhigung nach dieſer Richtung zu verleihen, daß nach Reuleaux allein<lb/>
der Niagarafall eine Arbeitsfähigkeit von 12500000 Pferdekräfte in<lb/>
ſich birgt, welche, nur zur Hälfte ausgenutzt, imſtande ſein würden,<lb/>
5/16 der Leiſtungen der ſämtlichen Dampfmaſchinen der Erde bei Tag-<lb/>
und Nachtarbeit zu erſetzen.</p><lb/><p>Bis dahin aber, wo das Verſiegen der Kohlenlager in abſehbarer<lb/>
Zeit uns näher tritt, wird die Technik in gleicher Weiſe wie bisher, ihr<lb/>
ganzes Streben dafür einſetzen, daß die Konſtruktion und der Betrieb<lb/>
der Motoren ſich immer rationeller und ſparſamer geſtaltet, und daß der<lb/>
Verſchwendung der Wärme ſpendenden Stoffe erfolgreich entgegen-<lb/>
getreten wird. Die Geſchichte der Motoren iſt die Geſchichte fortgeſetzter<lb/>
Siege des menſchlichen Geiſtes über die Elemente.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die elektriſchen Erfindungen.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die Erfindung des Blitzableiters.</hi></head><lb/><p>Keine Natur-Erſcheinung hat von jeher auf das Gemüt des<lb/>
Menſchen dermaßen eingewirkt, wie das Gewitter. Plötzlich — im<lb/>
Vergleich zu anderen Erſcheinungen — entwickelt es ſich, mit Ungeſtüm<lb/>
vernichtet es, was die fleißige Hand des Menſchen in langen Zeit-<lb/>
räumen ſchuf und ſchaffte, und macht nicht halt vor dem Lebenden ſelbſt.<lb/><pb facs="#f0142" n="124"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Was Wunder, wenn die grelle Farbe zuckender Blitze, das gewaltige<lb/>
Poltern rollenden Donners überall und immer den Schrecken in die<lb/>
Gemüter der aus ihrer Ruhe jäh emporgeſcheuchten Erdenkinder trugen.<lb/>
Die Natur des Menſchengeiſtes aber iſt allüberall dieſelbe, und auf<lb/>
wie verſchiedener Kulturſtufe der Europäer und der Bewohner Inner-<lb/>
Afrikas ſtehen mögen, das Suchen nach Urſachen für die Erſcheinungen<lb/>
iſt ihnen gemeinſam. Dieſen befriedigt es, den erſten beſten Fetiſch<lb/>
als die Urſache des Schreckens anzuſehen; ihn zu beſänftigen gilt ihm<lb/>
als das erfolgreichſte Mittel zur Abwendung der Gefahr. Als die<lb/>
europäiſche Menſchheit noch in den Kinderſchuhen der Naturauffaſſung<lb/>
ſteckte, da war ihnen das Schütteln des Hauptes des Gerndonnerers<lb/>
Zeus die genügende Veranlaſſung des Donners; die Blitze zückte er<lb/>
mit der ausgeſtreckten Rechten. Solchen naiven Auffaſſungen entwächſt<lb/>
die Wiſſenſchaft erſt dann ganz und gar, wenn ſie ſich auf den Boden<lb/>
des Experimentes ſtellt, und nicht eher konnte daher eine befriedigende<lb/>
Gewittertheorie aufgeſtellt werden, bis es gelang, ein ſolches mit<lb/>
allen ſeinen Begleiterſcheinungen wirklich hervorzuzaubern. Ein wirk-<lb/>
ſames Schutzmittel gegen die Fährlichkeiten des Gewitters aber konnte<lb/>
natürlich auch erſt erdacht werden, als man ſich über die Natur des<lb/>
Phänomens im Klaren war. Der erſte, der den Weg des Verſuches<lb/>
betrat, war Benjamin Franklin. Zwar hatten andere bereits vor ihm<lb/>
das als Vermutung ausgeſprochen, was Franklin experimentell be-<lb/>
gründete, aber das Verdienſt dieſes wird dadurch in nichts geſchmälert.<lb/>
So hatte Wall 1698 beobachtet, daß man durch Reiben eines Stückes<lb/>
Bernſtein eine ſtarke Lichtentwickelung erhalten könne, daß nämlich von<lb/>
dem Bernſtein auf einen genäherten Finger ein Funke hinüberfährt,<lb/>
und daß man auch gleichzeitig ein Kniſtern oder Geräuſch vernimmt.<lb/>
Hieran hatte er die Bemerkung geknüpft: „Das Licht und das Kniſtern<lb/>
ſcheint einigermaßen Blitz und Donner darzuſtellen.“ Nun iſt der<lb/>
griechiſche Name des Bernſteins Elektron, und jene Erſcheinung, die<lb/>
im Zuſammenhange mit noch andern zuerſt an dieſem Material be-<lb/>
obachtet wurde, wird daher als eine elektriſche bezeichnet. Somit hatte<lb/>
Wall zuerſt die elektriſche Natur des Gewitters vermutet. Wir wollen<lb/>
dieſe am Bernſtein auftretenden Phänomene ganz kurz erläutern; das<lb/>
wird uns dazu dienen, Franklins Verſuche genauer zu verſtehen.</p><lb/><p>Reibt man ein Stück dieſes koſtbaren Harzes mit einem Tuche,<lb/>
ſo gewinnt es dadurch die Fähigkeit, leichte Körperchen an ſich heran<lb/>
zu ziehen. Aber die Umarmung dauert nicht eben lange. Nach kurzer<lb/>
Friſt werden die Teilchen mit derſelben Heftigkeit fortgeſtoßen, mit der<lb/>
ſie vorher gegen den Bernſtein hingezogen wurden. Das iſt nun keine<lb/>
Eigentümlichkeit des Bernſteins allein. Er teilt dieſelbe mit anderen<lb/>
Harzen, z. B. dem Hartgummi und dem Siegellack, und auch manche<lb/>
Glasart nimmt beim Reiben jene Anziehungskraft an. Man ſagt<lb/>
deshalb, daß alle dieſe Körper beim Reiben elektriſch werden. Es hat<lb/>
ſich aber herausgeſtellt, daß jenes Körperchen, nachdem es einmal von<lb/><pb facs="#f0143" n="125"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Blitzableiters.</fw><lb/>
dem Bernſtein lieblos beiſeite geſchoben wurde, auch von einer geriebenen<lb/>
Siegellack- oder Hartgummiſtange nicht ſofort angezogen wird, deſto<lb/>
freundlicher wird es dagegen von der geriebenen Glasſtange auf-<lb/>
genommen, um freilich wieder nach kurzer Zeit davon geſtoßen zu<lb/>
werden. Jetzt erſt findet es auf kurze Zeit bei den Harzſtangen die<lb/>
ihm früher verſagte liebevolle Aufnahme. Alle dieſe Erſcheinungen —<lb/>
ſo ſonderbar ſie ſich zuerſt ausnehmen mögen — erfahren eine einfache<lb/>
Erklärung, wenn man die folgende Anſicht, welche Symmer 1759<lb/>
aufgeſtellt hat, zu Grunde legt. Durch das Reiben werden ſowohl<lb/>
die Harzſtücke wie die Glasſtangen in einen elektriſchen Zuſtand verſetzt.<lb/>
Aber die Zuſtände ſind doch von einander ſehr verſchieden, ſo daß<lb/>
man den einen den harzelektriſchen, den andern den glaselektriſchen<lb/>
nennen könnte. Die Urſache dieſer Zuſtände geht uns hier nichts weiter<lb/>
an; man hat auch erſt in allerneueſter Zeit eine klare Einſicht in das<lb/>
wahre Weſen derſelben erlangt. Für uns genügt es anzunehmen, daß<lb/>
ein nicht näher zu beſchreibendes Etwas daran ſchuld iſt, welches man<lb/>
im erſten Falle die Harzelektrizität, im letzteren die Glaselektrizität<lb/>
nennen könnte. Man iſt übereingekommen, die letztere die poſitive<lb/>
und die erſtere die negative zu nennen. Nun muß man annehmen,<lb/>
daß die angezogenen Körperchen ſelbſt die Fähigkeit haben, etwas von<lb/>
der Elektrizität des elektriſchen Körpers in ſich aufzunehmen, jene teilt<lb/>
ſich auch dem anliegenden Körperchen mit, dasſelbe wird elektriſiert.<lb/>
Jedoch bleibt das Körperchen an der Harzſtange nur ſo lange Zeit liegen,<lb/>
als es zur Aufnahme einiger negativer Elektrizität bedarf. Wir müſſen<lb/>
alſo ſchließen, daß der Körper nur abgeſtoßen wird, weil er jetzt ſelbſt<lb/>
harzelektriſch geworden iſt. Unſer bisheriges Ergebnis würde alſo<lb/>
lauten: ein harzelektriſcher Körper zieht einen unelektriſchen an, ſtößt<lb/>
aber einen harzelektriſchen von ſich. Das wird auch dadurch beſtätigt,<lb/>
daß die anderen Harzſtücke jetzt den davongejagten Körper nicht auf-<lb/>
nehmen wollen. Da aber unſer Körperchen ſich von der geriebenen<lb/>
Glasſtange anziehen läßt, ſo folgt der Schluß, daß ein glaselektriſcher<lb/>
Körper für einen harzelektriſchen eine beſondere Vorliebe hat. Der weitere<lb/>
Verlauf der Erſcheinung läßt ſich ganz ebenſo deuten, und kurz heraus-<lb/>
geſagt iſt alles aus dem Satze verſtändlich:</p><lb/><p>Elektriſche Körper ziehen unelektriſche und ſolche mit der entgegen-<lb/>
geſetzten Elektrizität an, ſtoßen aber ſolche mit der gleichen Elektrizität ab.</p><lb/><p>So hätten wir eine grundſätzliche Verſchiedenheit der Körper nach<lb/>
ihrem elektriſchen Zuſtande erkannt, man findet eine andere Zweiteilung<lb/>
derſelben durch den folgenden Verſuch: Man hängt einen beliebig<lb/>
langen Metalldraht, der an einem Ende ein metallenes Scheibchen<lb/>
trägt, an zwei Seidenfäden auf, teilt einer ganz beliebigen Stelle<lb/>
dieſes Drahtes die Elektrizität eines geriebenen Harzſtückes oder einer<lb/>
Glasſtange mit, indem man ihn einfach dort mit dem elektriſchen<lb/>
Körper berührt und nähert der Endplatte einen kleinen Körper, am<lb/>
einfachſten eine Kugel von Hollundermark, die man an einem Seiden-<lb/><pb facs="#f0144" n="126"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
faden hält, ſo wird dieſelbe ſogleich heftig angezogen, dann aber ebenſo<lb/>
heftig abgeſtoßen. Was haben wir hieraus zu ſchließen? Offenbar<lb/>
nichts anderes, als daß ſich die Elektrizität mit großer Geſchwindigkeit<lb/>
von jener Stelle aus in alle Teile des Drahtes verbreitet hat, ſo auch<lb/>
zu der Platte gelangte, die daher auf die Hollunderkugel anziehend und,<lb/>
nach Mitteilung ihrer Elektrizität an dieſelbe, abſtoßend auf ſie wirkte.<lb/>
Während dieſer Verſuch mit einem Metalldraht ſehr leicht auszuführen<lb/>
iſt, gelingt er nicht mit einem Körper von Holz, Gummi und vielen<lb/>
anderen Stoffen: auch wenn man davon viel, viel kleinere Stücke aus-<lb/>
wählt, wartet man vergeblich auf die Verbreitung der Elektrizität von<lb/>
der elektriſierten Stelle an bis an die Enden des Körpers. Man ſagt<lb/>
demnach, daß die Metalle gute Leiter für die Elektrizität ſind, während<lb/>
die Harze und das Glas ſich als ſchlechte Leiter verhalten. Wenn<lb/>
man alſo wünſcht, daß die Elektrizität, die man einem guten Leiter<lb/>
mitgeteilt hat, ihm möglichſt lange erhalten bleibe, ſo wird man ihn<lb/>
nicht mit andern guten Leitern in Verbindung bringen dürfen. Man<lb/>
muß ihn vielmehr iſolieren, d. h. mit ſchlechten Leitern umgeben, daher<lb/>
haben wir in dem vorigen Verſuche den Metalldraht an Seidenfäden<lb/>
hängend gedacht, weil ſolche als ſchlechte Leiter der Elektrizität ihm<lb/>
möglichſt wenig davon entziehen. Auf die Dauer wird übrigens kein Leiter<lb/>
den elektriſchen Zuſtand zu behalten fähig ſein, allmählich wird er ſelbſt<lb/>
gegen einen ſo ſchlechten Leiter, wie die Luft einer iſt, ſeinen elektriſchen<lb/>
Beſitz abtreten. Bis jetzt haben wir nur immer einerlei Elektrizität<lb/>
innerhalb eines Körpers nachzuweiſen vermocht, der folgende Verſuch<lb/>
wird uns das Vorhandenſein beider Elektrizitäten ſogar in jedem un-<lb/>
elektriſchen Körper beweiſen. Man nähere zwei iſolierte Leiter bis zur<lb/>
Berührung, am einfachſten etwa zwei große Silbermünzen, die man<lb/>
an Siegellackſtangen hält. Sie bilden dann offenbar während der<lb/>
Berührung einen einzigen Leiter. Jetzt nähere man dem einen (<hi rendition="#aq">I</hi>) von<lb/>
ihnen einen elektriſchen Körper, etwa einen geriebenen Glasſtab, und<lb/>
trenne die beiden Leiter, während noch der elektriſche Körper in ihrer<lb/>
Nähe iſt, dann erſt entferne man dieſen. Man wird finden, daß jetzt<lb/>
beide Münzen Elektrizität enthalten und zwar (<hi rendition="#aq">I</hi>) die Harz-, (<hi rendition="#aq">II</hi>) die<lb/>
Glaselektrizität. Man nennt dieſe Erſcheinung die elektriſche Verteilung.<lb/>
Es iſt offenbar unmöglich, daß dieſe beiden gleichzeitig der Glasſtange<lb/>
entſtammen ſollten, man muß vielmehr annehmen, daß ſie beide bereits<lb/>
in dem unelektriſchen Leiter vorhanden waren, aber durch die Annäherung<lb/>
des elektriſchen Körpers zur Trennung gebracht wurden. Dieſer zieht<lb/>
die der ſeinigen entgegengeſetzte Elektrizität zu ſich hin in den Körper (<hi rendition="#aq">I</hi>)<lb/>
und ſtößt die entgegengeſetzte ab in den Körper (<hi rendition="#aq">II</hi>) hinein. Wenn<lb/>
wir die beiden Körper wieder vereinigen, ſo erzeugt ſich aus ihnen<lb/>
ſofort wieder ein unelektriſcher Leiter. Die beiden Elektrizitäten gleichen<lb/>
ſich nämlich ſofort aus, wenn man ihnen die Gelegenheit dazu bietet.<lb/>
Jetzt wird es uns möglich ſein, auch die zuerſt erwähnte Erſcheinung<lb/>
zu verſtehen, daß beim Annähern eines Fingers an den geriebenen<lb/><pb facs="#f0145" n="127"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Blitzableiters.</fw><lb/>
Bernſtein ein Funke überſpringt. Der Finger iſt auch ein unelektriſcher<lb/>
Körper, und er enthält als ſolcher auch beide Elektrizitäten ganz wie<lb/>
der Leiter von vorhin. Nähert er ſich dem Bernſtein, ſo wird ſeine<lb/>
poſitive Elektrizität von dieſem angezogen, ſich in der Fingerſpitze<lb/>
ſammeln. Dieſe und die negative des Bernſteins ſuchen ſich nun zu<lb/>
vereinigen und wenn man ihnen keine Gelegenheit dazu durch Berührung<lb/>
des Harzes giebt, ſo geht dieſe Vereinigung auch durch die Luft vor<lb/>
ſich. Der elektriſche Ausgleich kann dabei eine ſolche Gewalt erreichen,<lb/>
daß er die Luftteilchen dazwiſchen in Glut verſetzt und ſich in Geſtalt<lb/>
eines Funkens ſichtbar macht. So iſt dieſer Funke nur ein Zeichen<lb/>
des Ausgleichs zweier entgegengeſetzter Elektrizitäten. Das dabei<lb/>
hörbare Kniſtern kommt von einer heftigen Beiſeiteſchiebung der Luft-<lb/>
teilchen, die gleich wieder ebenſo heftig aufeinander prallen.</p><lb/><p>Dieſer Funke aber ſollte nach Wall auch ein Bild des Blitzes<lb/>
ſein. Dann muß auch dieſer ſich durch den Ausgleich entgegengeſetzter<lb/>
Elektrizitäten erklären. Nun zeigt ſich der Blitz entweder als die<lb/>
Verbindungslinie zweier Wolken oder er ſpringt zwiſchen der Wolke<lb/>
und dem Erdboden über. Es mußte alſo — wenn man die elektriſche<lb/>
Natur des Blitzes zeigen wollte — zum mindeſten nachgewieſen werden,<lb/>
daß die Gewitterwolken mit Elektrizität behaftet ſind. Jede einzelne<lb/>
Wolke, welche mit einer gewiſſen Elektrizität geladen iſt, wird ja ſchon<lb/>
durch die elektriſche Verteilung die entgegengeſetzte der Nachbarwolke<lb/>
an ſich zu ziehen und mit ihr ſich auszugleichen ſuchen. Ebenſo wird<lb/>
in der Erde, die auch einen Leiter darſtellt, die der Wolkenelektrizität<lb/>
entgegengeſetzte an die Oberfläche ſteigen. In beiden Fällen wird ein<lb/>
Ausgleich eintreten und der Blitz, das Zeichen dieſes Ausgleichs, wird<lb/>
deſto kräftigere Wirkungen zeitigen, je gewaltigere Elektrizitätsmaſſen<lb/>
in der Gewitterwolke angeſammelt waren. Der Donner wird die<lb/>
furchtbare Lufterſchütterung anmelden, welche ein ſolcher Ausgleich<lb/>
hervorzubringen fähig iſt. Es kommt alſo für den Nachweis der<lb/>
Richtigkeit dieſer Betrachtungen einzig und allein darauf an, das Vor-<lb/>
handenſein eines gewiſſen elektriſchen Zuſtandes in der Gewitterwolke<lb/>
nachzuweiſen, und für die Verhinderung der ſchädlichen Wirkungen des<lb/>
Blitzes nur darauf, daß man der Wolke ihre Elektrizität zu einem<lb/>
guten Teile entzieht, oder auch dem Ausgleiche eine Bahn weiſt,<lb/>
auf der er ſich nicht ſchädlich machen kann. Alle dieſe Aufgaben hat<lb/>
der eine Benjamin Franklin ſo vollkommen gelöſt, als es überhaupt<lb/>
verlangt werden konnte. Benjamin Franklin wurde als das 16. Kind<lb/>
eines armen Seifenſieders am 17. Januar 1706 zu Boſton geboren.<lb/>
Er war nach einander Buchdrucker, Schriftſteller, Buchhändler und<lb/>
Generalpoſtmeiſter aller engliſch-amerikaniſchen Kolonien. Energiſch<lb/>
verteidigte er die Freiheiten ſeines Landes gegenüber den Engländern<lb/>
und hatte er den weitaus größten Anteil daran, daß die Vereinigten<lb/>
Staaten ſich ſchließlich von dem Mutterlande unabhängig machten.<lb/>
Wichtige Verbeſſerungen an der Harmonika und an der Kupferdruck-<lb/><pb facs="#f0146" n="128"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
preſſe würden ſeinem Namen eine geachtete Stellung unter den Erfindern<lb/>
anweiſen, die Erfindung des Blitzableiters ſtellt ihn in die erſte Reihe<lb/>
derſelben.</p><lb/><p>Um den elektriſchen Zuſtand der Gewitterwolken herauszubekommen,<lb/>
bediente ſich Franklin einer Entdeckung, die er ſeinem Freunde Collinſon<lb/>
zuſchrieb. Wenn er eine Eiſenkugel von etwa 8 bis 10 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durch-<lb/>
meſſer elektriſierte und die Spitze einer Nadel mit der Hand gegen ſie<lb/>
kehrte, ſo beobachtete er, daß die Kugel ihre Ladung ſehr ſchnell verlor.<lb/>
Das erklärt ſich wieder einfach genug. Die Kugel wirkt nämlich auf<lb/>
die Nadel durch Verteilung, ſie zieht die entgegengeſetzte Elektrizität in<lb/>
die Spitze. Je enger der Querſchnitt eines Leiters iſt, deſto mehr<lb/>
drängen ſich die elektriſchen Teilchen dort zuſammen. Sie fliehen aber<lb/>
einander, und die Gewalt, die ſie von einander zu trennen ſucht, heißt<lb/>
ihre Spannung. Wir erſehen demnach, daß dieſe Spannung in den<lb/>
Spitzen am größten ſein muß. Sie wird, wenn ſie ſo übermäßig<lb/>
wächſt, ſo wirken wie der Druck, den wir auf die Luft ausüben. Je<lb/>
ſtärker wir ſie zuſammenpreſſen, mit deſto größerer Gewalt ſucht ſie zu<lb/>
entweichen, und genau ſo iſt es mit der Elektrizität; dort iſt die Spann-<lb/>
kraft oder Expanſion der Luft die treibende Kraft, hier heißt ſie die<lb/>
Spannung, im Weſentlichen iſt ihre Wirkung dieſelbe. Die Elektrizität<lb/>
kann ſich in dem engen Raume der Spitze nicht halten, ſie ſtrömt alſo<lb/>
in die Luft aus und vereinigt ſich mit der entgegengeſetzten Elektrizität<lb/>
der Kugel, und ſo erſcheint uns dieſe unelektriſch. Franklin ſchloß,<lb/>
daß, wenn man einer Gewitterwolke eine Spitze an einer Stange gegen-<lb/>
überſtellt, dieſer ganz ebenſo die Elektrizität, die ihr doch vermutlich<lb/>
eignete, entzogen werden könnte. Zuvor müßte die Stange ſelbſt die<lb/>
der Wolkenelektrizität entgegengeſetzte aufweiſen. Die Idee dieſes Ver-<lb/>
ſuches auszuführen, wartete Franklin lange Zeit auf die Vollendung<lb/>
einer Kirchturmſpitze, ſo daß ihm in der Verwirklichung zwei Franzoſen,<lb/>
Dalibard und Delor vorauskamen. Der erſtere errichtete in der Nähe<lb/>
von Paris eine 40 Fuß hohe Eiſenſtange, die durch ſeidene Schnüre<lb/>
an drei Holzpfoſten befeſtigt war. Ein gewiſſer Coiffier, der ſie<lb/>
bewachen ſollte, konnte zuerſt am 10. Mai 1752 während eines Gewitters<lb/>
der Stange Funken entziehen, womit gezeigt war, daß ſie ſich durch<lb/>
das Vorüberziehen der Gewitterwolken mit Elektrizität geladen hatte.<lb/>
Delor hatte eine 99 Fuß lange Eiſenſtange zur Verfügung und er ver-<lb/>
mochte ſelbſt zu Zeiten, da die Luft völlig ruhig war, dieſer Stange<lb/>
Funken zu entziehen — ein Beweis, daß die Luft auch ſonſt elektriſch<lb/>
iſt. Franklin war ſchließlich auf eine Abänderung dieſes urſprünglichen<lb/>
Verſuches angewieſen. Er ließ im Juni 1752, ohne von den Pariſer<lb/>
Verſuchen zu wiſſen, einen papiernen Drachen beim Herannahen eines<lb/>
Gewitters aufſteigen. Das beliebte Kinderſpielzeug ward hier in den<lb/>
Dienſt der Wiſſenſchaft geſtellt. Franklin gab ihm eine Spitze aus Eiſen-<lb/>
draht mit und knüpfte an das Ende der Hanfſchnur, die den Drachen<lb/>
hielt, einen eiſernen Schlüſſel, ſowie an dieſen wiederum eine Seiden-<lb/><pb facs="#f0147" n="129"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Blitzableiters.</fw><lb/>
ſchnur. Zunächſt war eine elektriſche Erregung nicht zu ſpüren. Später<lb/>
aber durchnäßte der Regen die Hanfſchnur und machte ſie ſo beſſer<lb/>
leitend. Da ließen ſich dem Schlüſſel Funken entziehen, und damit<lb/>
war Franklins Vermutung über die Natur der Gewitter beſtätigt.<lb/>
Seine Verſuche gaben ihm gleichzeitig einen Wink, wie er den Schaden<lb/>
der Blitze bekämpfen könnte. In erſter Linie handelte es ſich darum,<lb/>
das Zuſtandekommen des gewaltigen Ausgleichs überhaupt möglichſt<lb/>
zu verhindern, in zweiter darum, dem Blitzſchlage eine paſſende Bahn<lb/>
zu weiſen. Wollte man den Ausgleich ſchwächer machen, ſo war das<lb/>
naheliegende Mittel die Aufſtellung einer mit der Erde in leitender<lb/>
Verbindung ſtehenden Spitze gegenüber der Gewitterwolke. Jede auf-<lb/>
rechte, oben zugeſpitzte Metallſtange muß ja die Elektrizität vorbei-<lb/>
ziehender Wolken ſchwächen und damit einen Blitzſchlag, der trotzdem<lb/>
noch erfolgt, viel weniger heftig machen, als er ſonſt werden würde.<lb/>
Eine ſolche Metallſtange iſt auch der geeigneteſte Weg für den Aus-<lb/>
gleich, wenn er doch heftig erfolgen ſollte. Offenbar wird ſich die<lb/>
Elektrizität, wenn ſie die Wahl für ihren Weg hat, den beſten ihr zur<lb/>
Verfügung ſtehenden Leiter, in dieſem Falle die Metallſtange, aus-<lb/>
ſuchen, und dadurch ſind dann alle umgebenden Gegenſtände gegen die<lb/>
Gefahr des Einſchlagens geſchützt. Dieſe Idee hat Franklin zuerſt in<lb/>
einem vom 29. Juli 1750 datierten Briefe an Collinſon entwickelt, der<lb/>
aber — wie er angiebt — bereits 1749 verfaßt iſt. Dies wäre alſo<lb/>
das Erfindungsjahr des Blitzableiters.</p><lb/><p>Wir würden fürchten, ungerecht gegen einen Anderen zu ſein, wenn<lb/>
wir nicht auch der durchaus ſelbſtſtändigen Erfindung des Blitzſchutzes<lb/>
durch den Pfarrer Prokop Diviſch zu Brenditz in Mähren gedächten. Bei<lb/>
Gelegenheit eines Beſuches in Wien machte er die Elektriſirmaſchine des<lb/>
gelehrten Jeſuitenpaters Franz durch eine Anzahl von Spitzen unwirkſam,<lb/>
die er in ſeiner Perrücke verborgen hielt. Die Elektrizität vermochte ſich<lb/>
nicht zu ſammeln, weil ſie mit Hilfe der Spitzen durch den Körper des<lb/>
Pfarrers mit der Erde ausgeglichen wurde. Das war im Jahre 1750,<lb/>
und zwei Jahre ſpäter vollendete Diviſch eine „meteorologiſche Maſchine“,<lb/>
die durch die Wirkung vieler Spitzen mehr beſtimmt war, einen<lb/>
ruhigen Ausgleich der Elektrizität herbeizuführen, denn als Blitzableiter<lb/>
zu dienen. Diviſch fand nicht die Anerkennung, wie der berühmte<lb/>
Amerikaner, obgleich aus ſicheren Nachrichten hervorgeht, daß ſeine<lb/>
Maſchine zur Abwendung der Blitzgefahr in ſeiner Pfarre weſentlich<lb/>
beigetragen hat. Franklins Blitzableiter fanden zuerſt zwar lang-<lb/>
ſame, dann aber immer raſchere Verbreitung, und wenn ſie auch im<lb/>
einzelnen manche Veränderung erfuhren, ſo iſt die Geſtalt, die ihnen<lb/>
Franklin gegeben hat, noch heute erhalten. Wie wichtig die Erfindung<lb/>
iſt, wie ihre Bedeutung ſogar von Jahr zu Jahr wächſt, das mag<lb/>
daraus entnommen werden, daß die Blitzgefahr ſelbſt alljährlich zu-<lb/>
nimmt, und zwar in dem Maße, daß die Zahl der Brandfälle durch<lb/>
Blitz in Bayern ſich nach v. Bezold in 50 Jahren vervierfacht hat. Über-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 9</fw><lb/><pb facs="#f0148" n="130"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
legen wir, welches die rationellſte Einrichtung eines Blitzableiters iſt.<lb/>
Im weſentlichen iſt er ja nichts anderes als eine oben zugeſpitzte Metall-<lb/>
ſtange. Aber welche Dicke muß man der Stange geben? welches Material<lb/>
für ſie wählen? Der heftige elektriſche Ausgleich, den der Blitz darſtellt,<lb/>
hat bekanntlich furchtbar zerſtörende Wirkungen. Wie er ſengend in<lb/>
die Wohnungen der Menſchen dringt, wie er das Lebendige, das ihm<lb/>
in den Weg tritt, zum Tode führt, ſo wird er in dem Leiter ſelbſt auch<lb/>
Änderungen hervorbringen, und zwar vor allem ſeine elektriſche Gewalt<lb/>
in eine ſtarke Erwärmung umſetzen. Ein Draht, den ein elektriſcher<lb/>
Schlag paſſiert, erwärmt ſich aber um ſo mehr, je dünner<lb/>
er iſt, und hieraus folgt, daß man die Stange des<lb/>
Blitzableiters nicht zu dünn wählen darf. Sodann wird<lb/>
man berückſichtigen müſſen,<lb/>
daß eine ſtarke Erwärmung<lb/>
den Leiter auch wohl weg-<lb/>
ſchmelzen kann, und man<lb/>
wird deshalb nur Metalle<lb/>
zur Auswahl haben, deren<lb/>
Schmelzpunkt ſo hoch liegt,<lb/>
daß man kein Fortſchmelzen<lb/>
zu befürchten hat. Man hat<lb/>
dann mit Rückſichtnahme auf<lb/>
die Koſten nur Eiſen und<lb/>
Kupfer als Material zur Ver-<lb/>
fügung. Die Spitze aber,<lb/>
die ſich bei ihrem geringen<lb/><list><item><list rendition="#bottomBraced"><item><figure><head>Fig. 97. <lb/>
Auffangeſtange</head></figure></item><item><figure><head>Fig. 98.<lb/>
Spitze</head></figure></item><item><figure><head> Fig. 99.<lb/>
Erdleitung</head></figure></item></list><hi rendition="#g">eines Blitzableiters</hi>.</item></list><lb/><pb facs="#f0149" n="131"/><fw place="top" type="header">Der galvaniſche Strom.</fw><lb/>
Durchmeſſer viel mehr erwärmt und auch der Witterung beſſeren<lb/>
Widerſtand leiſten muß, wird aus Platin beſtehen oder vergoldet ſein<lb/>
müſſen. Schließlich wird man auf die Verbindung mit dem Erd-<lb/>
boden große Sorgfalt verwenden müſſen, weil ſonſt immer zu befürchten<lb/>
iſt, daß der Blitz die Ableitung zur Erde verſchmäht und lieber in<lb/>
einen benachbarten Leiter überſchlägt. Man hat daher die Stange<lb/>
mit den vorzüglich leitenden Teilen der Erde, alſo am beſten mit dem<lb/>
Grundwaſſer in Verbindung zu bringen und, damit die Verbindung<lb/>
eine möglichſt innige ſei, die Erdleitung aus einem mit Koks gefüllten<lb/>
Korbe oder einem metallenen Netzwerk, überhaupt aus einem möglichſt<lb/>
ausgebreiteten metallenen Leiter beſtehen zu laſſen. Wir ſehen in<lb/>
den Figuren 97, 98 und 99 ſowohl die Auffangeſtange, wie die Erd-<lb/>
leitung in einer der mehr gebrauchten Anordnungen.</p><lb/><p>Es iſt hier vielleicht der Ort, einer für die Abänderung der meteoro-<lb/>
logiſchen Bedingungen, beſonders der großen Städte, wie uns ſcheint,<lb/>
nicht unwichtigen Anwendung der Elektrizität zu gedenken. Der Staub,<lb/>
der ſich aus den Tauſenden von Schloten der Wohnungen und Fabriken<lb/>
entwickelt, wirkt bekanntlich einmal direkt in ſehr unangenehmer Weiſe<lb/>
auf die Lungen der Großſtadtbewohner ein, ſodann aber erzeugt er die<lb/>
Nebel mit allen ihren unangenehmen Wirkungen. Da iſt der vor<lb/>
wenigen Jahren aufgetauchte und zuerſt von Nahrwoldt praktiſch durch-<lb/>
geführte Gedanke freudig zu begrüßen, den Staub durch Elektrizität<lb/>
fortzuſchaffen. Erzeugt man ſolche durch ſtarke Maſchinen in geſchloſſenen<lb/>
Räumen und läßt ſie aus Spitzen ausſtrömen, ſo wird gerade dahin<lb/>
der Staub in Maſſen hingezogen und geſammelt, ſo daß ein Zimmer,<lb/>
das von dickem Qualm erfüllt war, in wenigen Minuten ſich reinigen<lb/>
ließ. In der Ausbildung dieſer Methode liegt offenbar eine ſehr<lb/>
wichtige Aufgabe der nächſten Jahre, die, der Staubzufuhr in die<lb/>
Atmoſphäre die nötigen Zügel anzulegen, ſich hoffentlich befähigt er-<lb/>
weiſen wird.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die Erfindung der Galvanoplaſtik.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Der galvaniſche Strom.</hi></head><lb/><p>Im unteren Nilthale fand man die überwältigenden Reſte einer<lb/>
uralten Kultur. Sie ward einſt mit den Pharaonen begraben und<lb/>
ſchlummerte, bis in unſerem Jahrhundert fleißige Gelehrte an die<lb/>
Grabespforten pochten und mit den ihrer Gruft entriſſenen Schätzen<lb/>
die Muſeen Europas füllten. So kann man z. B. im Pariſer Muſeum<lb/>
hölzerne Lanzenſpitzen und hölzerne Klingen von Schwertern finden,<lb/>
die nur deshalb ſich ihrer Verweſung entzogen, weil ſie einen ſtarken<lb/>
Überzug von Kupfer haben; da ſchaut man Bildſäulen in Lebensgröße,<lb/>
aber von einer ſtaunenswerten Leichtigkeit, weil ſie nur aus einer dünnen<lb/><fw place="bottom" type="sig">9*</fw><lb/><pb facs="#f0150" n="132"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Haut von Kupfer beſtehen. Dieſe, faſt möchte man meinen, für eine<lb/>
ſo frühe Kulturepoche unmögliche Kunſtfertigkeit, erklärt ſich durch eine<lb/>
genaue Kenntnis von Naturgeſetzen, die neu entdeckt zu haben unſerem<lb/>
Jahrhunderte zur Ehre gereicht: es ſind die Geſetze derjenigen Er-<lb/>
ſcheinungen, die man nach dem Arzte Luigi Galvani, einem Bologneſer<lb/>
Medizinprofeſſor, die galvaniſchen nennt. Einen dünnen Kupferüberzug<lb/>
konnte man ſich auch wohl früher ſchon wenigſtens an Metallen ver-<lb/>
ſchaffen. Wenn man einen blanken eiſernen Gegenſtand in die Löſung<lb/>
eines Kupferſalzes taucht, z. B. jenes prächtig blauen Körpers, der als<lb/>
Kupfervitriol bekannt iſt, ſo färbt ſich das Eiſen ſchön rot, ein Zeichen,<lb/>
daß ſich Kupfer darauf niedergeſchlagen hat. Das Kupfervitriol iſt<lb/>
nämlich aus dieſem Metall und der Schwefelſäure zuſammengeſetzt; dieſelbe<lb/>
hat aber eine große Vorliebe für das Eiſen und zieht dasſelbe an, geht<lb/>
mit ihm eine Verbindung ein, wofür ſie das Kupfer frei giebt. So<lb/>
einfach kann aber die Kunſt der Ägypter nicht erklärt werden, weil die<lb/>
Metallſchicht immerhin viel dicker iſt, als die bei dieſem Verfahren er-<lb/>
haltene, und weil ſich jene Überzüge auf Holz nicht wohl durch die<lb/>
beſchriebene Methode herſtellen laſſen. Sie müſſen ſchon die Kunſt<lb/>
der Galvanoplaſtik gekannt haben. Was bei dieſer das Kupfer von<lb/>
der Schwefelſäure des Kupfervitriols trennt, um es an einer paſſenden<lb/>
Stelle abzuladen, iſt nun nichts anderes als eine elektriſche Kraft,<lb/>
freilich eine etwas anders geartete als jene, welche im geriebenen<lb/>
Bernſtein ihren Sitz hat, die aber in ihrem innerſten Weſen nicht davon<lb/>
verſchieden iſt. Sie wird nicht durch eine Bewegung, wie die Reibungs-<lb/>
Elektrizität, hervorgebracht, ſondern wahrſcheinlich durch chemiſche Kräfte<lb/>
erzeugt, wie ſie ſchon bei der unmittelbaren Berührung zweier Körper<lb/>
wirkſam werden. Taucht man z. B. ein Stück Zink in verdünnte<lb/>
Schwefelſäure, ſo zieht dieſe das Zink an, vermöge jener chemiſchen<lb/>
Gewalt, welche man die Verwandtſchaft nennt, ſie verbindet ſich mit<lb/>
dem Zink zu Zinkvitriol; zugleich kann man aber beobachten, daß<lb/>
das Zinkende, welches aus der Flüſſigkeit hervorragt, negative Elek-<lb/>
trizität enthält, freilich nur eine ganz geringe Spur davon, die<lb/>
ſich nur durch ſehr feine Apparate nachweiſen läßt. So lange die<lb/>
chemiſche Kraft wirkſam iſt, wird dieſe Elektrizität fortwährend er-<lb/>
höht, bis ſie eine gewiſſe Spannkraft erlangt hat, die freilich<lb/>
immer noch ſehr gering gegen diejenige des geriebenen Bernſteins<lb/>
iſt. Es iſt als ob in der Flüſſigkeit ein Pumpwerk angebracht<lb/>
wäre, welches fortwährend negative Elektrizität in die obere Hälfte<lb/>
des Zinks hineinpumpt. Das iſt nun keine andere Elektrizität, als<lb/>
diejenige des Zinks ſelbſt, während die poſitive Elektrizität unten<lb/>
feſtgehalten wird. Jetzt wollen wir uns ferner vorſtellen, daß an dem<lb/>
oberen Zinkende ein anderer Leiter, etwa ein Kupferdraht befeſtigt<lb/>
ſei, ſo wird natürlich auch dieſem die negative Elektrizität ſich mit-<lb/>
teilen, und wenn man ſchließlich den Kupferdraht umbiegt, daß er auch<lb/>
in die ſaure Flüſſigkeit eintaucht, ſo wird die negative Elektrizität durch<lb/><pb facs="#f0151" n="133"/><fw place="top" type="header">Der galvaniſche Strom.</fw><lb/>
dieſe weiter fließen nach dem unteren Zinkende hin, wo ſie mit der<lb/>
poſitiven Zinkelektrizität ſich ausgleichen kann. Bei dieſer Anordnung<lb/>
wird ſich fortwährend neue negative Elektrizität in das obere Zinkende<lb/>
begeben, denn es iſt ihr ja fortwährend Gelegenheit zu einem Ausgleich<lb/>
mit der poſitiven Elektrizität gegeben. Wir haben hier einen geſchloſſenen<lb/>
Strom von negativer Elektrizität. Das Pumpwerk am untern Zinkende<lb/>
kann noch ſo unermüdlich thätig ſein, es füllt ein Danaidenfaß, da die<lb/>
Elektrizität immer wieder zur Ausgangsſtelle zurückkehrt. Wir haben<lb/>
nun keinen Grund anzunehmen, daß nur die negative Elektrizität ſtrömen<lb/>
wird, offenbar hat die poſitive Elektrizität dasſelbe Bedürfnis nach<lb/>
einem Ausgleich, und ſie fließt vom unteren Zinkende durch die Flüſſigkeit<lb/>
zum Kupferdraht, durch dieſen zum oberen Zinkende. Wenn wir uns<lb/>
ſchließlich den Draht, ſo weit er in die Flüſſigkeit taucht, zu einer<lb/>
Platte verbreitert denken, ſo haben wir ein galvaniſches Element vor<lb/>
uns. Jene Kraft, welche die Elektrizität erzeugt, und die — wie ge-<lb/>
ſagt — wohl nichts anderes iſt als die chemiſche Verwandtſchaft, heißt<lb/>
die elektromotoriſche Kraft; ſie dachten wir uns als am unteren Zinkende<lb/>
ſitzend. Der Draht, ſo weit er jetzt noch da iſt, und der ſich übrigens<lb/>
beliebig lang machen läßt, heißt der Schließungsbogen. Den Namen<lb/>
des Bologneſer Arztes führt dieſer Apparat, wie alle ſich anſchließenden,<lb/>
nicht ganz mit Recht. Galvani hat ſeinen Verſuch mit einem abge-<lb/>
häuteten Froſchſchenkel gemacht, den wir uns in der obigen Einrichtung<lb/>
an Stelle der ſauren Flüſſigkeit denken können. Dieſer gerät in eine<lb/>
Zuckung, ſobald er gleichzeitig von beiden mit einander verbundenen<lb/>
Metallen berührt wird. Dieſe Zuckung iſt ganz ſicher eine elektriſche<lb/>
Wirkung. Aber Galvani nahm an, daß die elektromotoriſche Kraft in<lb/>
dem tieriſchen Teile des Apparats ihren Sitz habe, und das war<lb/>
grundfalſch. Als der eigentliche Erfinder der ſtrömenden Elektrizität<lb/>
iſt vielmehr Aleſſandro Volta anzuſehen, der zuerſt ein Element, ähnlich<lb/>
dem beſchriebenen konſtruierte. Er erkannte auch den Wert ſeiner Er-<lb/>
findung, der eben darin zu ſuchen iſt, daß hier bei der fortwährend<lb/>
wirkenden elektromotoriſchen Kraft große Elektrizitätsmengen im Spiele<lb/>
ſind, die freilich keine hohe Spannung beſitzen. Die Reibungs-Elektrizität,<lb/>
welche ſehr hohe Spannungen hat, aber nur geringe Mengen, läßt ſich<lb/>
etwa mit einem hohen Waſſerfall vergleichen, der aber wenig Waſſer<lb/>
führt, und der für beſtimmte Zwecke zwar ſehr wirkſam ſein, im all-<lb/>
gemeinen aber mit dem ruhig dahin fließenden, aber ſehr waſſerreichen<lb/>
Strom, dem die galvaniſche Elektrizität gleicht, nicht konkurrieren kann.<lb/>
Volta hat auch erkannt, daß man die Wirkungen des Stromes vermehren<lb/>
könne, wenn man viele Elemente zur gemeinſamen Arbeit vereinigt.<lb/>
Man nennt eine ſolche Zuſammenſetzung von galvaniſchen Elementen<lb/>
eine galvaniſche Batterie. Man kann dabei ſo verfahren, daß man von<lb/>
ſämtlichen Elementen einmal die oberen Zinkenden — die Zinkpole, oder<lb/>
negativen Pole — mit einander verbindet und auch ſämtliche Kupferenden<lb/>
oder die poſitiven Pole in leitende Verbindung bringt. (Vgl. die Fig. 100.)<lb/><pb facs="#f0152" n="134"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Der Schließungsbogen, der jetzt das Kupfer mit dem Zink verbindet,<lb/>
wird dann von einer zehnmal größeren Elektrizitätsmenge durchfloſſen,<lb/>
wenn etwa zehn Elemente vorhanden ſind. Es kann andererſeits für<lb/>
gewiſſe, gleich zu behandelnde Wirkungen des Stromes wichtig ſein,<lb/>
die Spannung der Elektrizität zu erhöhen, ohne daß man beträchtliche<lb/><figure><head>Fig. 100.</head><lb/><p>Schema für die Parallelſchaltung von galvaniſchen Elementen.</p></figure><lb/>
Mengen braucht, man wird dann die Elemente ſo ver-<lb/>
binden, wie die Fig. 101 es zeigt, nämlich immer den<lb/>
Zinkpol des einen mit dem Kupferpol des folgenden<lb/>
Elements verknüpfen. In dem Schließungsbogen fließt<lb/>
jetzt die Elektrizität mit größerem Gefälle, wenn auch<lb/>
nicht in ſolcher Menge. Man nennt die erſte Art von<lb/>
Verbindung die Parallelſchaltung, die zweite die Hinter-<lb/>
einanderſchaltung. Mit einer genügenden Anzahl ſolcher<lb/>
Elemente kann man nun eigentümliche Wirkungen er-<lb/>
zielen, zu denen die Reibungselektrizität nicht fähig iſt.<lb/>
Man kann im Schließungsbogen einen Teil des Kupfer-<lb/>
drahtes durch einen ſolchen, der ſchlechter leitet, etwa<lb/>
einen Platindraht erſetzen, ſo wird dieſer ins Glühen<lb/>
geraten, weil die Elektrizität, die er nicht ſo leicht hin-<lb/>
durch läßt, ſich in Wärme und in Licht verwandelt.<lb/><figure><head>Fig. 101.</head><lb/><p>Schema für die<lb/>
Hintereinander-<lb/>
ſchaltung von gal-<lb/>
vaniſchen Elementen.</p></figure><lb/>
Man kann dasſelbe auch mit Kupferdraht erreichen, wenn man ihn<lb/>
nur hinreichend dünn wählt, denn dann muß ſich die Elektrizität durch<lb/>
den engen Draht zwängen und dabei ſich auch in Wärme umſetzen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Galvanoplaſtik.</hi></head><lb/><p>Wenn man einen Teil des Drahtes durch einen Leiter erſetzt,<lb/>
welcher keinen einfachen chemiſchen Stoff darſtellt, ſondern aus mehreren<lb/>
chemiſchen Elementen ſich zuſammenſetzt, ſo hat der elektriſche Strom<lb/>
die Fähigkeit, dieſen Körper in ſeine Beſtandteile zu zerlegen. Wenn<lb/>
man ihn alſo z. B. durch eine Löſung von Kupfervitriol hindurchſchickt,<lb/>
ſo wird dieſes in das Kupfer und die Schwefelſäure zerlegt, und wir<lb/>
erkennen ſofort, daß, wenn man die Kupferteile, die ſich aus der<lb/>
Flüſſigkeit abſcheiden, an einer beſtimmten Stelle vereinigen kann, ſo<lb/><pb facs="#f0153" n="135"/><fw place="top" type="header">Die Galvanoplaſtik.</fw><lb/>
daß ſie feſt zuſammen liegen bleiben, dann die Möglichkeit gegeben iſt,<lb/>
dem Metall jene Formen anzuweiſen, in welche die alten Ägypter bereits<lb/>
dasſelbe zu bringen verſtanden. Daß dieſe Möglichkeit vorliegt, er-<lb/>
kannte zuerſt Moritz Hermann Jacobi, geboren 1801 zu Potsdam,<lb/>
geſtorben 1874 als Staatsrat und Mitglied des Manufakturkonſeils zu<lb/>
Petersburg, und dieſe Erkennt-<lb/>
nis führte ihn 1838 zur Er-<lb/>
findung der Galvanoplaſtik.<lb/>
Die Anordnung ſeines Appa-<lb/>
rates war freilich eine etwas<lb/>
andere, aus der Fig. 102 er-<lb/>
ſichtliche. Wenn der Strom<lb/>
im Schließungsbogen ſolche<lb/>
chemiſche Wirkungen zeitigt, ſo<lb/><figure><head>Fig. 102. </head><p>Jacobis galvanoplaſtiſcher Apparat.</p></figure><lb/>
darf man nämlich annehmen, daß er es auch innerhalb der Flüſſigkeit<lb/>
des Elements thun wird; es fließt ja durch dieſelbe die nämliche<lb/>
Elektrizitätsmenge mit derſelben Spannung, wie durch den Schließungs-<lb/>
draht und, wenn die Flüſſigkeit zerſetzbar iſt, ſo wird ſie eine Trennung<lb/>
in ihre Beſtandteile erdulden. Der Strom, ſelbſt hervorgebracht durch<lb/>
eine chemiſche Wirkung, wird ſeinerſeits ſolche Arbeiten leiſten, wie<lb/>
die, aus denen er gezeugt ward. Bei dem Jakobiſchen Elemente<lb/>
iſt ein Gefäß <hi rendition="#aq">A</hi>, welches oben offen iſt, deſſen Boden aber aus einer<lb/>
Schweins- oder Ochſenblaſe gebildet wird, ſo in ein weiteres Gefäß <hi rendition="#aq">B</hi><lb/>
eingeſetzt, daß der Boden von <hi rendition="#aq">A</hi> ungefähr 5 <hi rendition="#aq">cm</hi> über dem Boden des<lb/>
Gefäßes <hi rendition="#aq">B</hi> ſich befindet; das Gefäß <hi rendition="#aq">A</hi> iſt mit ſtark verdünnter Schwefel-<lb/>
ſäure, das Gefäß <hi rendition="#aq">B</hi> aber mit einer konzentrierten Löſung von Kupfer-<lb/>
vitriol gefüllt. In die Flüſſigkeit des oberen Gefäßes wird dann eine<lb/>
Zinkplatte, in die Flüſſigkeit des unteren Gefäßes wird die Form<lb/>
eingeſetzt, welcher der Kupferniederſchlag ſich anpaſſen ſoll. Der<lb/>
elektriſche Strom wird durch die Blaſe nicht gehemmt, da dieſe ſogar<lb/>
den beiden Flüſſigkeiten den Durchtritt durch ihre Poren geſtattet. Die<lb/>
Form muß ſelbſt eine metalliſche ſein, oder doch mit einem guten<lb/>
Leiter, z. B. mit Graphitpulver überzogen ſein. Dann haben die<lb/>
Beſtandteile des Kupfervitriols die Eigentümlichkeit gerade nach be-<lb/>
ſtimmten Stellen des Apparates hingezogen zu werden. Die Schwefel-<lb/>
ſäure tritt durch die Blaſe in das Gefäß <hi rendition="#aq">A</hi> hinein, wo ſie weiter<lb/>
im Verein mit dem Zink elektromotoriſche Kraft erzeugt, das Kupfer<lb/>
ſetzt ſich in mikroſkopiſch kleinen Kryſtallen an die Form an, und, wenn<lb/>
nun der Vorgang lange genug dauert, ſo ſetzt ſich ein Teilchen ſo<lb/>
genau ans andere, daß ſie zuſammen eine harte Maſſe bilden, die ſich<lb/>
ganz genau der Form angepaßt hat. Eine Vorſichtsmaßregel muß<lb/>
freilich noch angewendet werden: der die Form mit dem Zink ver-<lb/>
bindende Metalldraht muß, ſoweit er im Bereiche der Flüſſigkeit ſich<lb/>
befindet, iſoliert ſein, weil ſich ſonſt an ihm nicht weniger Kupfer<lb/>
niederſchlägt, als auf der Form. Man kann ſo ſehr genaue Nach-<lb/><pb facs="#f0154" n="136"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
bildungen von Medaillen und Münzen erhalten, freilich zunächſt nur<lb/>
einſeitige, wie ja die Form nur einſeitig iſt. Dieſe ſo einfache Erfindung<lb/>
hat nun große Induſtriezweige hervorgebracht, da durch ſie die Nach-<lb/>
bildung aller möglichen Gegenſtände und auch das Überziehen derſelben<lb/>
mit dünnen Metallſchichten ermöglicht iſt. Wir wollen dieſelben einzeln<lb/>
durchgehen, zuvor aber bemerken, daß die Ströme, welche die galvaniſchen<lb/>
Niederſchläge liefern, heute nicht mehr alle durch galvaniſche Elemente<lb/>
geliefert werden, ſondern auf einem von dem beſchriebenen verſchiedenen<lb/>
Wege, durch die ſpäter zu beſchreibenden Dynamomaſchinen, erzeugt<lb/>
werden. Man leitet dieſen Strom, wie den der galvaniſchen Elemente,<lb/>
durch eine Flüſſigkeit hindurch, welche das niederzuſchlagende Metall<lb/>
in irgend einem Salze gelöſt enthält. Man wird durch allmählichen<lb/>
Zuſatz von Stücken dieſes Salzes immer dafür ſorgen können, daß<lb/>
die Löſung konzentriert bleibt.</p><lb/><p>Will man nicht blos die einſeitigen Abdrücke einer Form haben,<lb/>
ſondern eine vollſtändige Nachbildung eines Gegenſtandes, ſo wird<lb/>
man das Original in Wachs oder Stearin abdrücken, und zwar beide<lb/>
Seiten deſſelben, dann die Abdrücke durch Einpinſeln mit Graphitpulver<lb/>
leitend machen und zu einer Hohlform zuſammenſetzen. Man kann<lb/>
die nachzubildenden Körper beliebig groß wählen, immer gelingt das<lb/>
Verfahren. Wenn man eine Statue einer Form nachbilden will, ſo<lb/>
wird man entweder dieſe in mehrere Teile zerlegen und die auf ihnen<lb/>
gebildeten Niederſchläge nachträglich an einanderpaſſen oder nach einem<lb/>
Verfahren des Pariſer Galvanoplaſtikers Lenoir ſich eine Hohlform<lb/>
aus mehreren Stücken Guttapercha zuſammenſetzen, dann einen viel-<lb/>
verzweigten Leiter in das Innere ſo hineinfügen, daß er die Wände<lb/>
nicht berührt, während die innere Fläche mit Graphit überzogen wird.<lb/>
In den Hohlraum kann die Kupfervitriollöſung an zwei Stellen ein-<lb/>
treten und darin zirkulieren. Jetzt leitet man einen Strom durch<lb/>
die Flüſſigkeit und es wird ſich die Innenwand gleichmäßig mit<lb/>
Kupfer überziehen, während die ſich bildende Säure den Leiter nicht<lb/>
angreift, wenn er, wie Lenoir ihn wählt, aus Platin beſteht. Freilich<lb/>
gehört ſchon ein kräftiger galvaniſcher Strom dazu, und das Platin<lb/>
ſtellt ſich nicht billig — für ein Kilogramm Kupferniederſchlag auf über<lb/>
100 Mark. Das ſind die Gründe, aus denen man für größere Kunſt-<lb/>
werke jener Methode ſich zuwandte, die wohl einſt auch im Nilthale<lb/>
im Dienſte einer entwickelten Induſtrie geſtanden hat. Man überzieht<lb/>
eine Form aus Wachs oder Thon in einer Zerſetzungszelle — ſo nennt<lb/>
man das Gefäß, durch welches der Strom geleitet wird — mit einem<lb/>
Kupferniederſchlag, hört aber mit der Zerſetzung auf, wenn derſelbe<lb/>
noch ſehr dünn iſt und nur genügende Haltbarkeit hat, um nicht in<lb/>
ſich zu zerfallen. Dann brennt man den Thon oder ſchmilzt das<lb/>
Wachs heraus, und man hat jetzt eines jener dünnwandigen Stand-<lb/>
bilder der Ägypter vor ſich. Aber man hat die Fähigkeit, wenn man<lb/>
dieſe auswendig, etwa durch einen Überzug von Firnis, iſoliert, nun<lb/><pb facs="#f0155" n="137"/><fw place="top" type="header">Die Galvanoplaſtik.</fw><lb/>
inwendig noch ſoviel Metall niederzuſchlagen, bis das Ganze eine<lb/>
genügende Feſtigkeit erlangt hat. Das größte auf dieſem Wege her-<lb/>
geſtellte Standbild iſt die 3,3 Meter hohe Figur des Gutenbergdenkmals,<lb/>
welche aus der Werkſtatt von Kreß in Frankfurt a. M. hervorging.<lb/>
So hat das galvanoplaſtiſche Verfahren alle Ausſicht, das Gießen von<lb/>
Denkmälern ganz zu verdrängen. Es iſt bedeutend bequemer und giebt<lb/>
alle feinen Details des Modells viel genauer wieder, ſo daß eine<lb/>
Nacharbeit durchaus überflüſſig wird. Ganz aus dem Felde geſchlagen<lb/>
iſt das Gießen in Bronze bereits bei der Anfertigung von kleineren<lb/>
Figuren, Lampenträgern und anderen Gegenſtänden des Zimmerſchmucks,<lb/>
die man heute alle gavanoplaſtiſch herſtellt. Es iſt nur natürlich, daß<lb/>
auch andere Metallgegenſtände, die man früher durch Preſſen herſtellte,<lb/>
jetzt meiſt auf dieſem Wege erhalten werden, wenn nur eine einzige<lb/>
genau gearbeitete Vorlage vorhanden iſt. Von dieſer Art ſind z. B.<lb/>
Knöpfe, Decken für Etuis und Käſtchen in getriebener Arbeit, ſowie<lb/>
Verzierungen an Möbeln; vorzüglich ſind es aber Uhrgehäuſe, die jetzt<lb/>
auf dieſem Wege gearbeitet werden. Man bekommt dieſelben ſamt der<lb/>
Uhr heute für einen erſtaunlich billigen Preis. Das Rätſel der billigen<lb/>
Herſtellung löſt ſich ganz einfach: es werden jene Kupferniederſchläge<lb/>
nur höchſt dünn hergeſtellt und zur Verſtärkung mit Zinn ausgegoſſen,<lb/>
ſpäter noch ganz leicht galvaniſch vergoldet. Auch größere Reliefs<lb/>
werden auf dem naſſen Wege viel leichter und billiger erzeugt als bei<lb/>
getriebener Arbeit, ſo z. B. große Relief-Landſchaften.</p><lb/><p>Die Kupferplatten, welche der Kupferſtecher für ſeine Zwecke<lb/>
verwenden will, litten bisher an mancherlei Mängeln. Durch Gießen<lb/>
oder Hämmern hergeſtellt, konnten ſie oft nicht denjenigen Grad<lb/>
von Gleichförmigkeit erlangen, welcher hier nötig war. Seitdem dieſe<lb/>
Platten vom Galvanoplaſtiker hergeſtellt werden, laſſen ſie an Gleich-<lb/>
artigkeit der Maſſe nichts zu wünſchen übrig und der Grabſtichel des<lb/>
Kupferſtechers ſtößt überall auf denſelben Widerſtand. Man legt die<lb/>
Formplatte, auf der ſich das Kupferblatt niederſchlagen ſoll, horizontal<lb/>
auf den Boden der Zerſetzungszelle und bringt 2 <hi rendition="#aq">cm</hi> höher eine zweite<lb/>
Kupferplatte an, bei welcher der poſitive Strom in die Flüſſigkeit ein-<lb/>
tritt. Dieſe Platte liefert durch ihre Auflöſung in der entſtehenden<lb/>
Säure den Erſatz für das zerſetzte Kupfervitriol, ſo daß die Löſung<lb/>
immer gleich konzentriert bleibt.</p><lb/><p>Wie der Kupferſtecher arbeitet, das möge der verehrliche Leſer<lb/>
in dem Kapitel über die vervielfältigenden Künſte nachleſen. Er<lb/>
wird dort auch finden, daß die Platte nicht eben für viele Drucke<lb/>
gleich brauchbar bleibt, daß die erſten Abdrücke, die ſogenannten<lb/><hi rendition="#aq">avant la lettre,</hi> die weitaus am meiſten geſchätzten ſind, weil eben<lb/>
die Platte beim Drucke ſich abnützt. Man iſt gerade deshalb zum<lb/>
Stahlſtich übergegangen, da die Stahlplatte mehr Nachdrücke aus-<lb/>
halten kann. Aber dieſelbe iſt auch viel ſchwieriger zu behandeln<lb/>
wegen ihrer Härte, die es dem Künſtler unmöglich macht, ſo voll-<lb/><pb facs="#f0156" n="138"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
endete Kunſtwerke herzuſtellen, wie auf Kupfer. Jetzt iſt man aber<lb/>
allen dieſen Schwierigkeiten überhoben, denn man braucht die Original-<lb/>
Kupferplatte nur noch, um davon eine Reihe von Abdrücken in<lb/>
Kupfer auf galvaniſchem Wege, ſogenannte Galvanos herzuſtellen,<lb/>
die dann allein für den Druck verwendet werden. Damit ſich der Ab-<lb/>
klatſch leichter vom Original abhebe, wird dieſes zuvor auf galvaniſchem<lb/>
Wege ſchwach verſilbert, ſo wie wir es bald leſen werden. Damit die<lb/>
Druckplatte ſich weniger ſchnell abnutze, wird auch wohl zuerſt ein<lb/>
Nickelniederſchlag und darüber erſt der kupferne erzeugt. Und ganz<lb/>
ebenſo macht man es mit den Holzſchnitten, das Original dient nur<lb/>
als Matrize, um die Kupferklichees herzuſtellen, welche viel dauerhafter<lb/>
als die Holzplatte ſind. So ſind die Abbildungen in dieſem Buche<lb/>
ausſchließlich mit ſolchen Galvanos hergeſtellt. Sie ſind dadurch<lb/>
weſentlich ſchärfer, als wenn ſie mit dem Holzſtock direkt gedruckt<lb/>
worden wären. Auch für den Buchdruck ſelbſt iſt die Galvanoplaſtik<lb/>
nutzbar gemacht worden. Man ſtereotypiert die Platten jetzt auf naſſem<lb/>
Wege. Nachdem von dem Satze ein Abdruck in Guttapercha hergeſtellt<lb/>
iſt, läßt man in dieſen ſich Kupfer niederſchlagen und hat ſo die<lb/>
Möglichkeit, zu jeder beliebigen Zeit, wenn der Satz längſt auseinander<lb/>
genommen iſt, immer neue Auflagen des Buches herzuſtellen.</p><lb/><p>Nicht genug, daß die Galvanoplaſtik ſo die Vervielfältigung von<lb/>
Originalen lehrte, die auf einem älteren, bekannten Wege hergeſtellt waren,<lb/>
ſie hat auch noch den Anſtoß zur Erfindung ganz neuer Zeichenmanieren<lb/>
und zur Verwendung alter, bisher wenig brauchbarer gegeben. Ein<lb/>
neues Verfahren iſt z. B. die vom Kupferſtecher Schöler in Kopenhagen<lb/>
erfundene <hi rendition="#g">Stilographie</hi>. Sie liefert die ſchönſten Radierungen auf<lb/>
die leichteſte Weiſe. Der Grund, auf welchen die Zeichnung eingeriſſen<lb/>
wird, iſt ungemein weich, da er aus Stearin und Schellack beſteht.<lb/>
Man kann die Zeichnung leicht verfolgen, wenn man den Grund mit<lb/>
Kienruß ſchwarz färbt und oberflächlich mit weißem Silberpulver bedeckt.<lb/>
Iſt die Zeichnung vollendet, ſo braucht man ſie nur durch Graphit<lb/>
leitend zu machen, davon einen erhabenen und ſchließlich von dieſem<lb/>
einen vertieften Abdruck zu nehmen, ſo iſt die zum Druck bereite Platte<lb/>
geliefert.</p><lb/><p>Noch einfacher iſt die bereits 1840 von Kobell in München<lb/>
empfohlene <hi rendition="#g">Galvanographie</hi>. Da wird auf einer verſilberten Kupfer-<lb/>
platte die gewünſchte Zeichnung mit Tuſche entworfen, und zwar werden<lb/>
diejenigen Stellen, die ſpäter im Druck beſonders dunkel erſcheinen<lb/>
ſollen, ſtärker aufgetragen, als die helleren. Man erhält ſo eine erhabene<lb/>
Platte, und wenn man dieſelbe nach dem Trocknen durch Einreiben<lb/>
mit Graphitpulver leitend macht und davon einen galvaniſchen Abdruck<lb/>
nimmt, ſo erhält man die zum Druck fertige vertiefte Platte, welche<lb/>
hübſche Abdrücke in Tuſchmanier liefert.</p><lb/><p>Im Jahre 1854 hat Pretſch in Wien ein Verfahren angegeben,<lb/>
um ſogar Photographien durch die Galvanoplaſtik zu vervielfältigen.<lb/><pb facs="#f0157" n="139"/><fw place="top" type="header">Die Galvanoplaſtik.</fw><lb/>
Jene werden auf einer Glasplatte entworfen und ſo gewaſchen, daß ſie<lb/>
ein Relief bilden, von dem man Abklatſche in Kupfer herſtellen kann.<lb/>
1873 wurde dieſe Methode durch Dallas in London verbeſſert, und<lb/>
ſie heißt die <hi rendition="#g">Dallastypie</hi> oder Photogalvanographie. Man braucht<lb/>
den Kupferplatten kaum mit dem Grabſtichel nachzuhelfen und erhält<lb/>
doch in den Bildern das feine Korn des Kupferſtiches. Auf dieſem<lb/>
Wege hat der Direktor Leipold von der Banknotendruckerei in Liſſabon<lb/>
unvergleichliche photographiſche Vervielfältigungen erhalten.</p><lb/><p>Der Direktor der Wiener Staatsdruckerei Auer erſann vor 40 Jahren<lb/>
ein höchſt einfaches Verfahren, um Abdrücke der verſchiedenartigſten<lb/>
Körper zu erhalten, den <hi rendition="#g">Naturſelbſtdruck</hi>. Es handele ſich z. B. darum,<lb/>
den Abdruck einer foſſilen Pflanze zu vervielfältigen, ſo hat man dieſen<lb/>
zwiſchen eine polierte Stahlplatte und ein dünnes Bleiblech zu legen<lb/>
und nun das Ganze bei einem geeigneten Druck zwiſchen zwei Walzen<lb/>
hindurchgehen zu laſſen. Man ſieht dann im Blei den abgeformten<lb/>
Gegenſtand mit allen Details. Natürlich kann man von der Bleiplatte<lb/>
einen galvanoplaſtiſchen, für den Druck geeigneten Abklatſch nehmen;<lb/>
aber man verfährt auch ſo, daß man die Kupfertiefplatte, die man ſo<lb/>
erhält, erſt durch die Preſſe in eine Zinkplatte drückt und dieſe ſo lange<lb/>
ätzt, bis der Abdruck erhaben hervortritt. Man erhält ſo Abdrücke,<lb/>
welche den beſten Kupfern nicht nachſtehen. Aber freilich iſt das Ver-<lb/>
fahren ziemlich koſtſpielig, ſo daß es noch nicht allgemein eingeführt<lb/>
iſt. Auf ganz ähnliche Weiſe gelangt man auch zu Abdrücken von<lb/>
Juchtenleder in Papier. Man hat nur nötig, durch den Naturſelbſt-<lb/>
druck die genarbte Lederfläche auf Blei oder Guttapercha abzudrucken<lb/>
und dann die Platten zum Preſſen des Papiers auf galvano-<lb/>
plaſtiſchem Wege zu gewinnen.</p><lb/><p>Einige andere Methoden der Galvanoplaſtik ſind in ihrem Weſen<lb/>
von den vorhergehenden etwas verſchieden. Wenn dort, wo der<lb/>
Strom in die Zerſetzungszelle eintritt, eine Kupferplatte hängt, ſo wird<lb/>
dieſe — wie wir vernahmen — durch die ſich entwickelnde Schwefel-<lb/>
ſäure angegriffen. Je nachdem man den Strom ſtark oder ſchwach<lb/>
wählt, lange oder kurze Zeit wirken läßt, kann man dieſe Ätzung des<lb/>
Kupfers nach Belieben tief werden laſſen. Man wird natürlich nur<lb/>
diejenigen Stellen der Platten, welche geätzt werden ſollen, bloslegen,<lb/>
im übrigen aber das Kupfer mit einer iſolierenden Schicht überziehen.<lb/>
Man radiert die Zeichnung in dieſe Schicht hinein und bringt ſie an<lb/>
der paſſenden Stelle in die Löſung von Kupfervitriol. Leitet man jetzt<lb/>
den Strom hindurch, ſo wird das Metall an allen nicht bedeckten<lb/>
Stellen von der entſtehenden Säure angefreſſen. Aber die ätzende<lb/>
Flüſſigkeit bleibt dabei ſo dünn, daß das bei anderen Ätzverfahren<lb/>
vorkommende Unterfreſſen der Linien der Zeichnung vermieden wird.<lb/>
Man kann die Wirkung des Stromes kontrollieren, indem man öfters<lb/>
die Platten aus dem Bade nimmt und nun immer diejenigen Stellen<lb/>
überdeckt, welche nicht tiefer geätzt werden ſollen. So hat man noch<lb/><pb facs="#f0158" n="140"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
immer die Fähigkeit, Licht und Schatten angemeſſen zu verteilen. Es<lb/>
giebt kein Verfahren der Ätzung, welches eine ſo feine Arbeit hervor-<lb/>
brächte, wie dieſes, bei welchem ſelbſt ganz benachbarte Linien nicht<lb/>
in einander fließen. Man nennt es die <hi rendition="#g">Galvanokauſtik</hi> oder das<lb/><hi rendition="#g">galvaniſche Gravieren</hi>. Es wird namentlich zur Herſtellung von<lb/>
Walzen für Zeug- und Tapetendruck verwendet.</p><lb/><p>Um noch ein letztes von den faſt unzählbar gewordenen Vervicl-<lb/>
fältigungsverfahren der Galvanoplaſtik zu erwähnen, ſo verſteht man<lb/>
unter <hi rendition="#g">Galvanoglyphie</hi> die Kunſt, von geätzten Zinkplatten erhabene<lb/>
für den Druck mit der Preſſe geeignete Kupferkliſchees abzunehmen.<lb/>
Das Zink wird mit einer dünnen Fett- oder Firnisſchicht bedeckt, hier<lb/>
die Zeichnung eingegraben und flach geätzt. Nachdem man eine neue<lb/>
Schicht von Firnis oder fetter Farbe aufgetragen hat, wird alles<lb/>
wiederholt und zwar ſo oft nacheinander, bis die Ätzung genügend tief<lb/>
erſcheint, damit jetzt das Kupfer darauf niedergeſchlagen werden kann.<lb/>
Man hat hier zu beachten, daß auf der Zinkplatte alles wie im ſpäteren<lb/>
Druck erſcheint, weil die erhabene Kupferplatte direkt für den Druck<lb/>
verwendet wird.</p><lb/><p>In neueſter Zeit kommen bereits im Handel ſehr hübſche Pflanzen-<lb/>
und Tiernachbildungen vor, die uns auf den erſten Blick wie von<lb/>
Metall gemacht erſcheinen. Das ſind ſie nun zwar nicht, ſondern nur auf<lb/>
galvanoplaſtiſchem Wege mit einem dünnen Mantel von Kupfer oder<lb/>
anderen Metallen umgeben. Man kann ja jeden Gegenſtand durch<lb/>
Einpinſeln mit einem leitenden Pulver ſelbſt leitend machen und ihn<lb/>
im Kupferbade metalliſch überziehen. Die Blüten, Gräſer, Blätter,<lb/>
welche von München aus in den Handel gebracht werden, wurden<lb/>
zunächſt ſorgfältig getrocknet, durch Glycerin geſchmeidig gemacht und<lb/>
mit Bronzepulver überzogen. Erſt jetzt wurden ſie im galvaniſchen<lb/>
Bade verkupfert oder verſilbert. So erhält man ſchöne Ausſchmückungs-<lb/>
mittel für Wohnräume und Schmuckſachen; aber es iſt wohl denkbar,<lb/>
daß dieſe Methode auch für die Wiſſenſchaft zum Conſervieren von<lb/>
Naturkörpern nutzbar gemacht werden kann. Gipsabgüſſe auf ſolche<lb/>
Art zu verkupfern iſt erſt ganz neuerdings gelungen. Man fand nämlich<lb/>
eine Schwierigkeit darin, daß der im Bade naß gewordene Gips an<lb/>
Haltbarkeit einbüßte. Aber man durchtränkt heute den Gegenſtand erſt<lb/>
mit Theer, welcher ihm ſogar eine größere Feſtigkeit verleiht, und<lb/>
überzieht ihn mit einem dünnen Kupferniederſchlage, der ſich nun wie<lb/>
Metallguß ziſelieren und auch vergolden läßt. Die Formänderungen,<lb/>
die der Niederſchlag hervorbringt, laſſen ſich ſchon vorher berückſichtigen.<lb/>
Es erſcheint die Zeit nicht fern, daß die bisher ſehr koſtbare Anwendung<lb/>
von Metallverzierungen, von Metallkapitälen und Vaſen in echter<lb/>
Vergoldung in Zimmern ſich Bahn brechen und die bisher verwendeten<lb/>
nur metallartig angeſtrichenen Stuckformen verdrängen wird.</p><lb/><p>Ein weiteres Verdienſt der Galvanoplaſtik iſt es, daß mit ihrer<lb/>
Hilfe Körper, die ſonſt unter dem Einfluſſe der Luft leicht leiden, mit<lb/><pb facs="#f0159" n="141"/><fw place="top" type="header">Das Verſilbern, Vergolden und Vernickeln.</fw><lb/>
dem den Angriffen der Atmoſphäre beſſer ſtandhaltenden Überzuge<lb/>
von Kupfer verſehen werden können. Solche Körper ſind z. B. die<lb/>
Telegraphendrähte. Dieſelben ganz aus Kupfer herzuſtellen, wäre<lb/>
zu teuer. Man benutzt als Material das viel billigere Eiſen,<lb/>
aber man giebt ihm einen Überzug von Kupfer. Am ausgedehnteſten<lb/>
wird dieſe Verkupferung der Drähte von der Pontal-Telegraph-<lb/>
Company in New-York betrieben. 25 Dynamomaſchinen liefern den<lb/>
Strom, der durch 200 Zerſetzungszellen geht und in einem Tage<lb/>
16 Kilometer Stahldraht mit 5 Zentnern Kupfer überzieht, indem der<lb/>
Draht langſam durch eine Reihe von Bädern hindurchwandert. Die<lb/>
Betriebskoſten werden dabei zum guten Teil durch einen Nebenverdienſt<lb/>
aufgebracht. Es fällt nämlich bei dem Prozeſſe in den Zellen viel<lb/>
metalliſches Silber zu Boden, welches in dem verwendeten Kupfervitriol<lb/>
vorkommt, das aber ſelbſtändig zu gewinnen nicht lohnen würde.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Verſilbern, Vergolden und Vernickeln.</hi></head><lb/><p>Das Kupfer, an ſich durch ſeine Widerſtandsfähigkeit gegen die<lb/>
Einflüſſe der Luft hinreichend geſchützt, wird immerhin nicht dauernd ſein<lb/>
Ausſehen behalten. Andere Metalle ſind darin bevorzugter und dem Auge<lb/>
gefälliger. Silber, Gold und Nickel ſind von dieſer Art. Das Meſſing,<lb/>
freilich kein einfaches Metall, ſondern aus Zink und Kupfer zuſammen-<lb/>
geſetzt, hat dieſelbe Eigentümlichkeit. Silber und Gold, die als edle<lb/>
Metalle das Bleiben an der Luft ohne Schaden vertragen, ſind durch<lb/>
ihre Koſtbarkeit an vielen Stellen ausgeſchloſſen. Das Nickel macht ſich<lb/>
durch ſeine Härte ganz beſonders geeignet, als Uberzug zu dienen.<lb/>
Man iſt im Stande, alle dieſe Körper aus entſprechenden Löſungen,<lb/>
ebenſo wie das Kupfer aus der Kupfervitriollöſung, durch einen<lb/>
galvaniſchen Strom an der paſſenden Stelle zum Niederſchlage zu<lb/>
zwingen. Das Vermeſſingen von Eiſen- und Zinkwaren geſchieht<lb/>
durch Zerſetzung einer Cyankupfer- und -Zinklöſung. Durch paſſende<lb/>
Regulierung der Stromſtärke hat man es dabei in der Gewalt, die<lb/>
Farbe des Niederſchlages zwiſchen dem Kupferrot und dem Zinkweiß<lb/>
beliebig variieren zu laſſen. Man überzieht jetzt viele Haushaltungs-<lb/>
gegenſtände, Lampenfüße u. dgl., mit einer dünnen Schicht von Meſſing,<lb/>
die ihnen das Ausſehen von Bronzen giebt. Werden ſie dann noch<lb/>
poliert, ſo iſt kein Unterſchied von echten Bronzen zu erkennen, ſie<lb/>
erhalten ſogar nach längerem Gebrauch jenen ſchönen blauen Überzug<lb/>
von kohlenſaurem Kupfer, der als Edelpatina bekannt iſt.</p><lb/><p>Da wir von der Patina ſprechen, wollen wir im Vorübergehen eines<lb/>
ſehr wenig erwünſchten Überzuges von Bronzen gedenken, der ſogenannten<lb/>
unechten Patina, welche aus Chlorkupfer beſteht, ſich recht oft zum<lb/>
Schmerze des Forſchers an antiken Bronzen findet und, indem ſie die<lb/>
ganze Maſſe derſelben durchſetzt, den Gegenſtand der Zerſtörung anheim<lb/>
giebt. Nun iſt — und deshalb kommen wir darauf zu ſprechen —<lb/><pb facs="#f0160" n="142"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
neuerdings ein elektriſches Verfahren von Finkener in Berlin angegeben<lb/>
worden, um durch Zerſetzung des Kupferſalzes die Bronzen zu kon-<lb/>
ſervieren. Man legt dazu den Gegenſtand ſo in eine ſchwache<lb/>
Cyankaliumlöſung, daß der poſitive Strom, der nur ſehr ſchwach zu<lb/>
ſein braucht, bei ihm eintritt, dann wird das Waſſer der Löſung in<lb/>
ſeine Beſtandteile Waſſerſtoff und Sauerſtoff zerlegt, von denen der<lb/>
erſtere die Fähigkeit hat, die Patina zu Kupfer zu machen. So gelingt<lb/>
es, viele Bronzen vor dem drohenden oder ſchon beginnenden Zerfall<lb/>
zu retten und viele Details der Zeichnung auf ihnen zu Tage treten<lb/>
zu laſſen, welche vorher nicht ſichtbar waren.</p><lb/><p>Eine der erſten praktiſchen Anwendungen der Galvanoplaſtik war<lb/>
die zum Verſilbern und Vergolden von Gegenſtänden. De la Rive<lb/>
in Genf führte ſie bereits 1840 erfolgreich aus und bald nachher<lb/><figure><head>Fig. 103.</head><lb/><p>Kleiner Apparat zum galvaniſchen Verſilbern<lb/>
und Vergolden.</p></figure><lb/>
richteten die beiden Elkington in<lb/>
Birmingham die heute noch blühende<lb/>
Werkſtatt zur Verſilberung ein. Eine<lb/>
kleine Zerſetzungszelle zum Verſilbern<lb/>
zeigt Fig. 103 einen größeren Trog<lb/>
Fig. 104.</p><lb/><p>In der erſteren erblicken wir in<lb/>
der Mitte eines runden Gefäßes einen<lb/>
ſilbernen Cylinder, welcher mit dem<lb/>
poſitiven Pole der Batterie in Ver-<lb/>
bindung ſteht, während die zu ver-<lb/>
ſilbernden Gegenſtände, etwa Meſſer<lb/>
und Gabeln an einem kreisförmigen<lb/>
Drahte hängen, der mit dem Zink-<lb/>
pol der Batterie verbunden iſt. Die<lb/>
Flüſſigkeit des Bades iſt die Auflöſung eines Silberſalzes in Cyan-<lb/>
kaliumlöſung; die Löſung würde durch den Niederſchlag allmählich ihres<lb/>
Silbergehaltes beraubt werden, wenn nicht durch Einhängen des Silber-<lb/><figure><head>Fig. 104. </head><p>Größerer Apparat zum galvaniſchen Verſilbern und Vergolden.</p></figure><lb/><pb facs="#f0161" n="143"/><fw place="top" type="header">Das Verſilbern, Vergolden und Vernickeln.</fw><lb/>
cylinders, der durch den Strom aufgelöſt wird, für Erſatz geſorgt wäre.<lb/>
Das größere Bild ſtellt einen Trog <hi rendition="#aq">CC</hi>' dar, auf dem zwei Metall-<lb/>
ſtäbe <hi rendition="#aq">vv</hi>' und <hi rendition="#aq">tt</hi> feſt liegen, bei <hi rendition="#aq">vv</hi>' tritt der poſitive Strom in das Bad<lb/>
ein, während der Zinkpol der Batterie mit <hi rendition="#aq">tt</hi> leitend verbunden iſt. In<lb/>
dem Troge befindet ſich die Verſilberungsflüſſigkeit, in welche die beiden<lb/>
mit der poſitiven Stange <hi rendition="#aq">vv</hi>' leitend verbundenen Silberplatten <hi rendition="#aq">oo</hi>' hinein-<lb/>
hangen. An dieſen tritt alſo der poſitive Strom in die Flüſſigkeit ein.<lb/>
Dagegen ſind die zu verſilbernden Gegenſtände an den Drähten <hi rendition="#aq">a b</hi><lb/>
aufgehängt, welche mit dem negativen Stabe <hi rendition="#aq">tt</hi> in Verbindung ſtehen,<lb/>
aber den Stab <hi rendition="#aq">vv</hi>' nicht berühren dürfen. An ihnen tritt der Strom<lb/>
wieder aus, welcher nach der Figur durch eine galvaniſche Batterie von<lb/>
ſechs Elementen geliefert wird, aber beim Großbetriebe auch von einer<lb/>
Dynamomaſchine kommen kann. Das Silber haftet an den meiſten<lb/>
Metallen ohne Weiteres, nur bei Zinn- und Zinkgegenſtänden iſt es<lb/>
nötig, zuerſt eine oberflächliche Verkupferung und dann erſt das Verſilbern<lb/>
vorzunehmen. Die Dicke der Silberſchicht, die man auf gewöhnlichen<lb/>
Tafelſervicen ſich niederſchlagen läßt, beträgt nur 8/100 Millimeter und<lb/>
iſt doch genügend, denſelben jahrelang das ſchöne Ausſehen zu be-<lb/>
wahren. Das geſamte Silber, das auf einem Dutzend Löffel oder<lb/>
Gabeln ſich abſetzt, repräſentiert zwar einen Wert von 15 Mark, aber<lb/>
das Beſteck koſtet nur ein Sechſtel von dem, was ein maſſives wert<lb/>
iſt. Es iſt übrigens nach erfolgter Abnutzung eine neue Verſilberung<lb/>
immer wieder möglich. Bei vielen anderen Gegenſtänden, die ja meiſt<lb/>
nicht ſo ſtark abgenutzt werden als Beſtecke, wird übrigens nur ein<lb/>
noch viel dünnerer Belag hergeſtellt — von nur 1/1000 Millimeter Dicke.<lb/>
Das in Europa und Amerika alljährlich auf galvaniſchem Wege<lb/>
niedergeſchlagene Silber ſoll nicht weniger als 125 Tonnen wiegen, alſo<lb/>
einen Wert von 20 Millionen Mark beſitzen.</p><lb/><p>Beſonders iſt dieſe Induſtrie in Paris entwickelt, wo jährlich ein<lb/>
Fünftel dieſes Betrages verarbeitet wird, und die Fabrik von Chriſtofle<lb/>
allein ſeit ihrer Gründung vor 50 Jahren 169 Tonnen Silber verbraucht<lb/>
hat. In Deutſchland iſt die Metallwarenfabrik zu Geißlingen in Würtem-<lb/>
berg die hervorragendſte Vertreterin der Silbertechnik. Sie beſchäftigt<lb/>
600 Arbeiter. Die Waren werden in zwei Gießereien gegoſſen, in fünf<lb/>
Walzwerken werden Bleche gewalzt. In anderen Räumen werden dieſe<lb/>
plattiert, d. h. auf trockenem Wege mit Platten von anderen Metallen<lb/>
belegt, die Gußſachen gefeilt, ciſeliert und gedreht, geſchliffen oder durch<lb/>
Blaſen mit Sand auf ihrer Außenſeite an beſtimmten Stellen rauh<lb/>
gemacht. Nach dieſen und noch einigen Vorbereitungen gelangen die<lb/>
Gegenſtände erſt zur Verſilberung, bei der ſich das durch das Sand-<lb/>
gebläſe erlangte ſchöne matte Ausſehen erhält, wenn man ſie nicht<lb/>
nachträglich an geeigneten Stellen poliert. Auch die ſogenannten<lb/>
Oxydſachen werden galvaniſch erhalten. Es ſind in Wahrheit verſilberte<lb/>
Gegenſtände, welche oberflächlich mit einer Schicht von Schwefelſilber<lb/>
überzogen ſind. Man erlangt ſie durch Einbringen an die Stelle,<lb/><pb facs="#f0162" n="144"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
wo der poſitive Strom in die zu zerſetzende Flüſſigkeit eintreten ſoll,<lb/>
die hier Schwefelammonium gelöſt enthält; der ſich entwickelnde<lb/>
Schwefel wird von dem Silber angezogen und bildet mit ihm den<lb/>
als Oxyd bekannten Überzug.</p><lb/><p>Die galvaniſche Vergoldung kam gleichzeitig mit der Verſilberung<lb/>
auf. Brugnatelli vergoldete bereits 1805 eine ſilberne Medaille mit<lb/>
Hülfe der Voltaſchen Batterie. De la Rive ſoll das Verfahren bereits<lb/>
1828 gekannt haben. Nach ſeiner Veröffentlichung im Jahre 1840<lb/>
nahmen Ruolz in Frankreich und die beiden Elkingtons in England<lb/>
Patente darauf. Sie iſt auch ganz ebenſo einfach auszuführen. Das<lb/>
Bad, in welches die zu vergoldenden Gegenſtände kommen, enthält<lb/>
eine Löſung von Cyankalium und eine ſolche von Gold in Königs-<lb/>
waſſer. Je nach der Stärke des Stromes und der Wärme des Bades<lb/>
ändert ſich die Farbe des Goldniederſchlags von lichtem zu lebhaftem<lb/>
Hellgelb. Durch Zuſatz von Silber aber hat man es in der Gewalt,<lb/>
die Farben von Grün bis Rot wechſeln zu laſſen je nach dem Ver-<lb/>
hältniſſe der Miſchung. Dieſes Verfahren hat zwar noch nicht alle<lb/>
übrigen Vergoldungsarten verdrängt, aber ſie doch mehr in den Hinter-<lb/>
grund treten laſſen; denn wenn der galvaniſche Niederſchlag auch nicht<lb/>
ſo feſt halten ſoll, wie der durch die Feuervergoldung erlangte, ſo hat<lb/>
das Feuerverfahren, bei dem giftige Queckſilberdämpfe ſich entwickeln,<lb/>
ſo ſchädliche Einflüſſe auf die Geſundheit der Arbeiter, daß man ſchon<lb/>
deshalb davon zurückkommt. Eine beſonders gefällige Anwendung<lb/>
dieſer Technik iſt die jetzt ſchon verbreitete Kunſt der galvanoplaſtiſchen<lb/>
Niellos. Man verſteht darunter Metallarbeiten nach Art der ein-<lb/>
gelegten Holzarbeiten, bei denen in die Riſſe und Lücken eines Metalls<lb/>
durch Einpreſſen ein anderes gebracht wird, wie z. B. Gold in Silber.<lb/>
Ähnlich waren die tauſchierten Holzarbeiten, bei denen ein Metall an<lb/>
gewiſſen vertieften Stellen des Holzes eingepreßt ward. Ganz das-<lb/>
ſelbe erreicht man jetzt mit viel weniger Mühe und weitaus ſchöner auf<lb/>
galvaniſchem Wege. Man überzieht etwa eine Kupferplatte mit einer<lb/>
iſolierenden Schicht und macht nur diejenigen Stellen frei, welche<lb/>
einen Niederſchlag empfangen ſollen. Nimmt man dann die Platte<lb/>
aus dem Bade, bedeckt die niedergeſchlagenen Stellen und macht andere<lb/>
frei, an denen in einer neuen Zelle ein anderes Metall ſich anſetzen<lb/>
ſoll, ſo kann man nacheinander die Platte mit drei oder vierfarbigen<lb/>
Arabesken überziehen, wie z. B. mit Kupfer, Silber, Gold und Oxyd.<lb/>
Oder man ätzt einfach gewiſſe Stellen in der Kupferplatte ein und<lb/>
läßt dann dieſe Stellen ſich mit Gold- oder Silberniederſchlag anfüllen,<lb/>
bis derſelbe gleiche Höhe mit der Oberfläche der Platte erlangt hat.<lb/>
Der bekannte Schriftſteller Corvin hat ein ſehr hübſches und dabei<lb/>
höchſt einfaches, nach ihm Corvinniello genanntes, Verfahren angegeben,<lb/>
um eingelegte Arbeiten zu erhalten. Man fertigt eine Zeichnung der<lb/>
Arbeit auf beliebigem, am beſten metalliſchem Hintergrunde und belegt<lb/>
dieſen an den paſſenden Stellen mit Stücken von Jet, Bernſtein, Perl-<lb/><pb facs="#f0163" n="145"/><fw place="top" type="header">Das Verſilbern, Vergolden und Vernickeln.</fw><lb/>
mutter oder Metallen, aber ſo, daß ſie mit ihrer rechten Seite dem<lb/>
Hintergrunde zugekehrt ſind, der noch übrige Raum wird galvaniſch mit<lb/>
Metall gefüllt; wenn dieſes die hinreichende Stärke erlangt hat, kann<lb/>
das Ganze vom Hintergrunde losgelöſt werden. Die aufgeklebten<lb/>
Stücke erſcheinen dann in der ſauberſten Weiſe in das Metall eingelegt.<lb/>
Natürlich kann man durch Eingravieren, Vergolden oder Verſilbern<lb/>
das Stück noch weſentlich verſchönern. So laſſen ſich Tiſchplatten,<lb/>
Buchdeckel, Möbeleinlagen und Platten für allerlei Dinge zu beſonders<lb/>
billigen Preiſen herſtellen.</p><lb/><p>Im Jahre 1846 machte Böttger den Vorſchlag, Gegenſtände, die<lb/>
den ſchädlichen Einflüſſen der Luft ausgeſetzt ſind, durch einen Überzug<lb/>
mit Nickel zu ſchützen, aber erſt 1869 kam das von Böttger angegebene<lb/>
Verfahren in größerem Maßſtabe zur Anwendung, und zwar zuerſt in<lb/>
Nordamerika. Feuerwaffen, die vor dem Roſten bewahrt werden ſollten,<lb/>
wurden damals der Vernickelung unterzogen, heut aber werden Schlöſſer,<lb/>
Schlüſſel und Zimmeröfen ſo gut wie wiſſenſchaftliche Inſtrumente, ja<lb/>
ſogar vielerlei Zink- und Meſſinggeräte mit einem Nickelüberzuge ver-<lb/>
ſehen. Es giebt kaum einen Induſtriezweig, der ſo ſchnell ſich überall<lb/>
Eingang verſchafft hätte, wie die Vernickelung. Die Gegenſtände werden<lb/>
an der Austrittsſtelle des poſitiven Stroms in eine konzentrierte Löſung<lb/>
von ſchwefelſaurem Nickel und ſchwefelſaurem Ammonium eingebracht<lb/>
und bei hinreichend ſtarkem Strome in kurzer Zeit mit einer dünnen,<lb/>
aber ſehr feſt haftenden Schicht von Nickel überzogen. Durch Einhängen<lb/>
eines Nickelblechs an der Eintrittsſtelle des Stroms ſorgt man dafür,<lb/>
daß die Löſung fortwährend ihre Stärke beibehält. Abgeſehen davon,<lb/>
daß die meiſten Gegenſtände dadurch ein viel ſchöneres Ausſehen er-<lb/>
langen, ſind ſie durch den Nickelüberzug gegen den Schaden, den die<lb/>
Luft und das ihr in geringem Maße beigemengte Schwefelwaſſerſtoffgas<lb/>
ihnen zufügen, gegen welches ſelbſt das Silber nicht ſicher iſt, gut<lb/>
geſchützt.</p><lb/><p>Indem man die chemiſchen Wirkungen des elektriſchen Stromes<lb/>
genauer ſtudierte, iſt man auch zu anderen ebenſo wirkſamen, dabei<lb/>
äußerſt intereſſanten Methoden gelangt, um Metalle gegen die Angriffe<lb/>
der Luft und anderer mit ihnen in Berührung kommender Stoffe zu<lb/>
ſchützen. So wird eine Kupferplatte, die man in Seewaſſer eintaucht,<lb/>
leicht und ſchnell von dieſem angefreſſen, weil ihm Spuren von ver-<lb/>
dünnten Säuren beigemiſcht ſind. Die Platten, welche den Belag von<lb/>
Schiffskörpern bilden, nutzen ſich alſo leicht ab. Verbindet man aber<lb/>
mit dem Kupfer ein Stückchen Zink, ſo wird nach dem, was wir am<lb/>
Anfange dieſes Kapitels geſagt haben, ein Strom von poſitiver Elektrizität<lb/>
innerhalb der Flüſſigkeit vom Zink zum Kupfer gehen. Die ſo erzeugte<lb/>
elektromotoriſche Kraft wirkt aber gerade der chemiſchen Verwandtſchaft<lb/>
zwiſchen dem Kupfer und jenen dünnen Säuren entgegen und verhindert<lb/>
ſomit die Abnutzung des Kupfers. Dagegen wird allerdings jetzt das<lb/>
Zink ſchneller angegriffen, als es ſonſt im Seewaſſer mit ihm der Fall<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 10</fw><lb/><pb facs="#f0164" n="146"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
wäre. Aber es genügen nach den Verſuchen, welche der berühmte<lb/>
Chemiker Davy am Anfange des Jahrhunderts anſtellte, 11 Stückchen<lb/>
Zink, ſo groß wie die Köpfe kleiner Nägel, um ein Quadratmeter des<lb/>
Belags zu ſchützen. Leider iſt dieſe geiſtreiche Erfindung praktiſch wenig<lb/>
angewendet worden, weil ſich herausgeſtellt hat, daß die Seegräſer<lb/>
und Schaltiere ſich mit Vorliebe an die nicht angefreſſenen Kupfer-<lb/>
platten anſetzen.</p><lb/><p>Das Verſieden von Salzſoolen geſchieht gewöhnlich in eiſernen<lb/>
Pfannen, welche auch den Angriffen gewiſſer chemiſcher Beimengungen<lb/>
der Soole nicht ſtandhalten. Althaus kam auf die Idee, den Eiſen-<lb/>
trog ganz ähnlich zu ſchützen, wie Davy die Kupferplatte ſicherte.<lb/>
Auch hier ſollte Zink der Retter aus der Not ſein, indem es in der<lb/>
Flüſſigkeit eine elektromotoriſche Kraft erzeugt, die der chemiſchen An-<lb/>
ziehung zwiſchen dem Eiſen und derſelben gerade entgegenwirkt. Aber<lb/>
freilich ſtieß die Sache auf eine Schwierigkeit: das Zink wurde deſto<lb/>
mehr angegriffen und die entſtehende Chlorzinklöſung hätte der Soole<lb/>
giftige Eigenſchaften gegeben. Die Ecken der Tröge wurden daher mit<lb/>
Holzbrettern abgeſchnitten und nur die ſo entſtehenden Kammern mit<lb/>
Zink ausgefüllt. Dann ſtellte die durch das Holz ſickernde Soole die<lb/>
leitende Flüſſigkeit dar und es entſtand ein Strom zwiſchen Eiſen und<lb/>
Zink, während das ſich bildende Chlorzink die Soole nicht verunreinigte.</p><lb/><p>Man hat die Beobachtung gemacht, daß die Eiſenbahnſchienen<lb/>
nicht leicht roſten, wie man doch von ihnen erwarten ſollte, da ſie<lb/>
immerfort den Einflüſſen des Regens, des Sauerſtoffs und der Kohlen-<lb/>
ſäure der Luft ausgeſetzt ſind. Wenn ſie ſich noch im Lager befinden,<lb/>
ſo müſſen ſie ſehr trocken gehalten werden, um nicht bald vom Roſt an-<lb/>
gefreſſen zu werden. Als man nun die im Gebrauche befindlichen Schienen<lb/>
genauer unterſuchte, fand man, daß ſie in der erſten Zeit allerdings ſich<lb/>
mit Roſt bedecken, daß aber der fortwährende Druck darüber hinfahrender<lb/>
Eiſenbahnzüge dieſen Roſt in das ſogenannte Eiſenoxyduloxyd verwandelt,<lb/>
eine Verbindung, die in der Natur als Magneteiſenſtein vorkommt und<lb/>
durch dunkle Farbe charakteriſiert iſt. Dieſe ſchützt nun die Schienen ganz<lb/>
ähnlich vor dem Roſten, wie der Zinknagel die Kupferplatte; ſie ent-<lb/>
wickelt mit den Waſſern der Niederſchläge eine elektromotoriſche Kraft,<lb/>
welche gerade wieder jenen roſterzeugenden chemiſchen Kräften entgegen-<lb/>
wirkt. Um auch das erſte Roſten der Schiene zu verhindern, kann<lb/>
man ſie daher mit einem ſolchen Überzuge von Magneteiſenſtein oder<lb/>
einem ähnlich wirkenden Material verſehen. Ein ſolches iſt z. B. das<lb/>
Manganſuperoxyd, das in der Natur als Braunſtein vorkommt.<lb/>
Haswell in Wien ſchlägt es auf galvaniſchem Wege auf den Eiſen-<lb/>
ſchienen und anderen Eiſengeräten nieder und ganz neuerdings behandelt<lb/>
er die Gewehrläufe in ähnlicher Weiſe, indem er ihnen einen galvano-<lb/>
plaſtiſchen Überzug von Bleiſuperoxyd verleiht, ein Mittel, welches das<lb/>
Roſten von Eiſen und Stahl ebenſo wenig zuläßt, wie die ſchon er-<lb/>
wähnten Stoffe.</p></div></div><lb/><pb facs="#f0165" n="147"/><fw place="top" type="header">Die Induktion.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die Erfindung der Induktion und der Dynamo-<lb/>
maſchinen.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Induktion.</hi></head><lb/><p>Wir erwähnten, daß man bald herausfand, wie fähig der elektriſche<lb/>
Strom ſei, um neben den chemiſchen Arbeiten auch noch andere,<lb/>
ſchwierigere Dinge zu vollbringen. Weniger gute Leiter, die er zu<lb/>
paſſieren gezwungen wird, verſetzt er ins Glühen und daher muß er<lb/>
auch zum Hervorbringen von Licht geeignet ſein. Er kann, wie wir<lb/>
ſpäter ſehen werden, auch mannigfache Arbeiten vollbringen, zu denen<lb/>
ſonſt menſchliche und tieriſche Muskelkraft, ſowie die des Dampfes<lb/>
herangezogen werden. Was ſich der Nutzbarmachung dieſer Entdeckungen<lb/>
in den Weg ſtellte, das war aber vor allem die Teuerkeit eines Stromes,<lb/>
den man durch eine Batterie erlangte. Hätte man mit der bisher be-<lb/>
ſchriebenen galvaniſchen Kette große Arbeiten vollbringen wollen, ſo<lb/>
wäre die Zahl der dafür nötigen Elemente ins Unglaubliche gewachſen.<lb/>
Man fand aber bald, daß andere auf demſelben Prinzip beruhende<lb/>
Elemente weit wirkſamer waren, als das urſprüngliche Voltaſche. Die<lb/>
ſich erweiternden Kenntniſſe über die chemiſchen Kräfte gaben die Mittel<lb/>
an die Hand, ſtärkere Batterien zu bauen. Ein ſehr viel gebrauchtes,<lb/>
kräftiges Element iſt dasjenige, welches der berühmte Chemiker<lb/>
Bunſen 1842 zuſammenſetzte. Ein Zinkcylinder ſteht in verdünnter<lb/>
Schwefelſäure, ihn umgiebt eine unten geſchloſſene Thonröhre, die mit<lb/>
konzentrierter Salpeterſäure gefüllt iſt und ein Stück Kohle enthält.<lb/>
Die Thonzelle iſt porös, ſie geſtattet alſo beiden Flüſſigkeiten den Durch-<lb/>
tritt und ſomit ein Weiterſtrömen der Elektrizität. Verbindet man außer-<lb/>
halb des Elements die Kohle und das Zink, ſo ſtrömt in dieſem<lb/>
Schließungsbogen poſitive Elektrizität von der Kohle zum Zink und<lb/>
negative umgekehrt. Man ſagt aber kurz: der Strom geht von der<lb/>
Kohle, dem poſitiven Pol, zum Zink, dem negativen Pol. Innerhalb<lb/>
des Elements fließt der Strom dagegen vom Zink zur Kohle. Dies<lb/>
iſt nur eines von einer Anzahl in ihrer Art ſehr geeigneter Elemente,<lb/>
die nun zu vielen zuſammengeſetzt eine erſtaunliche Arbeitskraft ent-<lb/>
wickeln können. Aber im Großen ließ ſich eben deshalb kein Gebrauch<lb/>
von ihnen machen, weil neben den Säuren, die ſich auch in einiger<lb/>
Zeit aufbrauchen, vor allem immer das Zink binnen kurzem einer Er-<lb/>
neuerung bedarf, da die Schwefelſäure es aufzehrt. Nun wird 1 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
Zink durch die Verbrennung von 15 bis 20 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle erzeugt (vgl. „Metall-<lb/>
gewinnung“); während aber 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle durch ſeine Verbrennung 12½ <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
eiskaltes Waſſer in Dampf von 100 Grad zu verwandeln fähig iſt, ver-<lb/>
mag ein <hi rendition="#aq">kg</hi> Zink dies nur mit 2½ <hi rendition="#aq">kg</hi> Waſſer. Das Zink leiſtet alſo<lb/>
durch ſeine Zerſtörung nur ein Fünftel der Wirkung, welche die Kohle<lb/>
giebt, und da es etwa 50 mal ſo teuer als die Kohle iſt, ſo folgt, daß<lb/>
die durch eine galvaniſche Batterie geleiſtete Arbeit ungefähr 250 mal<lb/><fw place="bottom" type="sig">10*</fw><lb/><pb facs="#f0166" n="148"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
teurer zu ſtehen kommt, als die der Dampfmaſchine. Alſo für die in<lb/>
Induſtrie und Verkehr nötigen Kraftwirkungen war die Elektrizität, ſo<lb/>
lange man zur Erzeugung des Stromes auf die galvaniſchen Batterien<lb/>
angewieſen war, nicht brauchbar.</p><lb/><p>Aber bereits 1822 fand der Phyſiker Seebeck in Berlin ein Mittel,<lb/>
galvaniſchen Strom in einer Verbindung von Metallen zu erzeugen,<lb/>
ohne dieſe zu ſchädigen. Nicht die chemiſche Verwandtſchaft, ſondern<lb/>
die Wärme war die Kraft, die den Strom lieferte. Man braucht nur<lb/>
zwei verſchiedene Metalle an ihrem einen Ende zu verlöten und die<lb/>
innern Enden durch einen Schließungsdraht zu verbinden, ſo wird dieſer<lb/>
von einem Strome durchfloſſen, ſobald man die Lötſtelle erwärmt.<lb/>
Will man ſtärkere Wirkungen erzielen, ſo kann man das eben be-<lb/>
ſchriebene Metallpaar, das Thermoelement mit anderen in geeigneter<lb/>
Weiſe verbinden, ſo wie man die galvaniſchen Elemente zu Batterien<lb/>
verbindet. Die paſſende Erwärmung der Thermobatterien liefert dann<lb/>
ſchon Ströme, die größerer Wirkungen fähig ſind. Am beſten wählt<lb/>
man als Metalle Wismuth und Antimon, verbindet ſie an ihren Enden<lb/>
zu Paaren, erwärmt etwa mit Gas immer eine Verbindungsſtelle,<lb/>
während man die folgende kühl hält, ſo entſteht ein Strom von der<lb/>
heißen zur kalten Verbindungsſtelle, und die ſo erzeugte elektromotoriſche<lb/>
Kraft iſt deſto größer, je mehr ſich die Temperatur der heißen und der<lb/>
kalten Stellen von einander unterſcheiden. Wenn die Thermobatterien ſich<lb/>
bisher kein großes Feld erobern konnten, ſo liegt das daran, daß von<lb/>
der zugeführten Wärme recht viel verloren geht, einmal durch Leitung<lb/>
in den Metallſtreifen ſelbſt — ein Betrag, der dann den abzukühlen-<lb/>
den Enden rundweg entzogen wird, um den für die Hervorbringung<lb/>
des Stromes nötigen Temperaturunterſchied aufrecht zu halten, und<lb/>
dann dadurch, daß viel von der Wärme in die Luft ausſtrömt. Ähn-<lb/>
liche Gründe bewirken es, daß die Dampfmaſchine nur den ſiebenten<lb/>
Teil derjenigen Arbeitsmenge liefern kann, welche ſie theoretiſch aus<lb/>
der Verbrennung der Kohlen liefern müßte. Es war bisher nur etwa<lb/>
der 300ſte Teil von derjenigen Elektrizitätsmenge durch die Thermo-<lb/>
batterie erhaltbar, welche man durch die Verwendung der Wärme in<lb/>
elektriſche Kraft zu erhalten hoffen durfte. Nur wenig beſſer war der<lb/>
Erfolg, den der berühmte Erfinder Thomas Alva Ediſon zu Menlo<lb/>
Park bei New-York (geb. 1847) mit einem ähnlichen Apparate, der<lb/>
pyromagnetelektriſchen Maſchine, erzielte. Jetzt ſcheint aber die Zeit ge-<lb/>
kommen, wo ſich die Erwärmung für die Zwecke der Stromerzeugung in der<lb/>
Technik Eingang verſchaffen wird. Der Berliner Elektrotechniker Gülcher<lb/>
hat als Frucht mühevoller Arbeiten im vorigen Jahre eine Thermobatterie<lb/>
konſtruiert, die bereits 15 mal ſoviel Elektrizität als jene älteren Apparate<lb/>
liefert. Er verbindet 50 Thermoelemente aus chemiſch reinem Nickel und<lb/>
einer Miſchung aus Antimon mit anderen Metallen. Dieſe werden<lb/>
durch Koks erhitzt und man kann durch die einfache Erwärmung mit<lb/>
2 <hi rendition="#aq">kg</hi> Koks in der Stunde ſchon acht gewöhnliche Glühlampen fort-<lb/><pb facs="#f0167" n="149"/><fw place="top" type="header">Die Induktion.</fw><lb/>
während im Glühen erhalten. Zugleich hat <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Giraud in Paris einen<lb/>
entſprechenden Apparat gebaut, den er im Winter mit dem Zimmerofen<lb/>
verbindet. Während dieſer dem Zimmer die nötige Wärme liefert,<lb/>
ſchickt er der Thermobatterie einen Strom zu, der freilich nur eine<lb/>
Glühlampe ſpeiſt. Offenbar liegt in der weiteren Vervollkommnung<lb/>
dieſer Apparate ein Stück Zukunft der Elektrotechnik. Es wird hoffent-<lb/>
lich gelingen, denſelben immer mehr Elektrizität durch die Wärme abzu-<lb/>
gewinnen und dann werden ſie im Verkehr und in der Technik eine<lb/>
größere Rolle ſpielen. Vorläufig iſt man darauf angewieſen, die durch<lb/>
Wärme gelieferte Arbeit in ganz anderer Weiſe zur Stromerzeugung<lb/>
nutzbar zu machen. Man muß erſt Dampfmaſchinen treiben und durch<lb/>
dieſe andere Apparate in Bewegung ſetzen, die als magnetelektriſche und<lb/>
Dynamomaſchinen überall verbreitet ſind. Um ihren Aufbau ganz zu<lb/>
verſtehen, wird es nötig ſein, weit zurückzugreifen und vor allem den<lb/>
Beziehungen zwiſchen der Elektrizität und einer anderen rätſelhaften<lb/>
Naturkraft, dem Magnetismus, uns zuzuwenden.</p><lb/><p>Eine ſeit uralten Zeiten bekannte Thatſache iſt es, daß der im<lb/>
vorigen Kapitel bereits erwähnte Magneteiſenſtein Eiſenſtückchen an ſich<lb/>
zu ziehen vermag. Dieſe Anziehung ähnelt derjenigen der elektriſchen<lb/>
Körper, nur daß ſie eben bei den magnetiſchen auf eiſerne Dinge<lb/>
beſchränkt bleibt. Heute macht man Körper von bleibenden magnetiſchen<lb/>
Eigenſchaften aus Stahl. Ein ſolcher Magnet hat z. B. die Eigen-<lb/>
tümlichkeit, durch eine unſerer Erde innewohnende Richtkraft immer<lb/>
von Norden nach Süden eingeſtellt zu werden. Dieſe auch hin-<lb/>
reichend lange bekannte Seite ſeines Weſens macht ihn zu einem<lb/>
Kompaß, jenem für die Schifffahrt ſo unentbehrlichen Inſtrumente<lb/>
tauglich (vergl. „Sicherung der Schifffahrt.“). Er hat einen Nord-<lb/>
pol, der ſich nach Norden zu zeigen beſtrebt, während die gegenüber-<lb/>
liegende Stelle, der Südpol, nach Süden gezogen wird. Wenn<lb/>
man einem frei aufgehängten Magnete einen andern nähert, ſo<lb/>
überzeugt man ſich leicht, daß die Nordpole einander fliehen und<lb/>
ebenſo die Südpole, während jeder Nordpol ſich zu jedem Südpole<lb/>
hingezogen fühlt. Man faßt dies in die ſchon zum Sprichwort ge-<lb/>
wordene Regel zuſammen: Gleichnamige Pole ſtoßen ſich ab, un-<lb/>
gleichnamige ziehen ſich an. Wie der elektriſche Körper den unelektriſchen<lb/>
nur deshalb anzieht, weil er in dieſem eine Verteilung der Elektrizitäten<lb/>
hervorruft, ſo kann man auch unſchwer zeigen, daß jene Anziehungs-<lb/>
kraft der Magnete gegen das Eiſen einfach darauf beruht, daß in<lb/>
dieſem, ſo lange es in der Nähe des Magnets liegt, ein Nordpol und<lb/>
ein Südpol hervorgerufen werden, die ihrerſeits der Anziehung durch die<lb/>
ungleichnamigen Pole des Magnets unterliegen. Jedes Stück Eiſen<lb/>
wird in der Nähe des Magnets ſelbſt zum Magnete, es iſt befähigt<lb/>
Eiſenſtücke anzuziehen und auch dieſe wieder ſind dazu im Stande,<lb/>
nur nimmt mit der Entfernung von dem urſprünglichen Magneten die<lb/>
erworbene magnetiſche Kraft allmählich ab.</p><lb/><pb facs="#f0168" n="150"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><p>Der erſte, welcher eine Beziehung zwiſchen einem elektriſchen<lb/>
Strome und einem Magneten auffand, war der däniſche Phyſiker<lb/>
Örſted. Er zeigte 1820, daß eine frei aufgehängte Magnetnadel von<lb/>
einem in der Nähe vorbeigehenden elektriſchen Strome abgelenkt wird.<lb/>
Wird der Strom unterbrochen, ſo kehrt die Nadel in ihre erſte Lage<lb/>
zurück, wird er umgekehrt, ſo wird auch dieſe nach der andern Seite<lb/>
abgelenkt. Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re hat die folgende Regel aufgeſtellt, durch die man<lb/><figure><head>Fig. 105.</head><lb/><p>Ablenkung einer Magnetnadel<lb/>
durch den elektriſchen Strom.</p></figure><lb/>
allezeit die Richtung der Nadel beſtimmen kann:<lb/>
Man denke ſich in der Richtung des Stromes<lb/>
ſchwimmend und richte ſeine Augen nach dem<lb/>
Nordpole, ſo wird man ihn ſtets zur linken Hand<lb/>
erblicken. (Vgl. Fig. 105.) Jene Ablenkung wird<lb/>
um ſo ſtärker ſein, je kräftiger der ſtörende Strom<lb/>
iſt. Man kann die Wirkung verſtärken, wenn man<lb/>
mehrere Teile des Schließungsdrahtes, welche die<lb/>
Elektrizität in der gleichen Richtung durchſtrömt,<lb/>
neben einander legt und gemeinſam wirken läßt.<lb/>
Man kann die Ablenkung am weiteſten treiben,<lb/>
wenn man einen guten Teil des Schließungs-<lb/>
drahtes zu einer Spirale aufwickelt. Jedes<lb/>
Stückchen wird dann die Magnetnadel richten,<lb/>
im ganzen wird die Spirale, ſo lange ſie von<lb/>
einem Strome durchfloſſen iſt, wirken, wie ein<lb/>
Magnet, der ſich in ihrem Inneren befindet. Daß<lb/>
ſie auch die anderen Thätigkeiten eines Magnets<lb/>
ausübt, das erkennt man leicht, wenn man ihr<lb/>
Eiſenſtücke nähert, ſie zieht dieſe an und macht<lb/>
ſie für kurze Zeit zu Magneten. Am ſtärkſten<lb/>
wird dieſe magnetiſierende Kraft, wenn man ein Stück weiches Eiſen<lb/>
in die Spirale ſelbſt hineinlegt. (Vgl. Fig. 106.) Sobald dieſe<lb/>
vom Strome durchfloſſen wird, wird jenes zum Magnete; hört der<lb/>
Strom auf, ſo iſt es auch mit dem Magnetismus des Eiſens zu Ende.<lb/>
Man bezeichnet einen ſolcherweiſe vom Strom erzeugten Magnet als<lb/>
Elektromagnet und man hat es in der Gewalt ſich recht kräftige<lb/>
Magnete auf dieſe Art zu verſchaffen. Man braucht dazu nur die<lb/>
Wirkungen der Spirale zu vervielfachen, ſie zu Spulen zuſammen-<lb/>
zufügen und den Strom recht kräftig zu wählen, ſo erzeugt man<lb/>
Magnete, die viel mehr ausrichten als ſelbſt die aus Stahl verfertigten.<lb/>
Man kann dem Magneten die verſchiedenſten Formen geben und eine<lb/>
ſehr viel gebrauchte iſt die Hufeiſenform, die wir in Fig. 107 erblicken.<lb/>
Wir ſehen die Schenkel des Hufeiſens von zwei Spulen umgeben,<lb/>
welche das Eiſen zu einem Magneten machen, wenn ein Strom ſie in<lb/>
gleicher Richtung oder auch in entgegengeſetzter Richtung umkreiſt.<lb/>
Während im erſten Falle ſich an den beiden Enden ein Nordpol und<lb/>
ein Südpol ausbildet, iſt aber im zweiten Falle nur entweder Süd-<lb/><pb facs="#f0169" n="151"/><fw place="top" type="header">Die Induktion.</fw><lb/>
magnetismus oder Nordmagnetismus an den Enden nachweisbar,<lb/>
während ſich ein Pol von der umgekehrten Wirkung an der Biegung<lb/>
des Hufeiſens befindet. Jede Umkehrung des Stromes bewirkt auch<lb/>
eine ſolche der Pole. Ein Stück Eiſen, welches, wie in der Fig. 107<lb/><figure><head>Fig. 106.</head><lb/><p>Stabförmiger Elektromagnet.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 107.</head><lb/><p>Hufeiſenförmiger Elektromagnet.</p></figure><lb/>
vor den Polen liegt, bezeichnet man als einen Anker. Dieſe<lb/>
Erſcheinungen ſind zum größten Teile bald nach Örſteds Entdeckung<lb/>
von dem Franzoſen Arago bekannt gegeben worden. Eine ſehr<lb/>
weſentliche Nutzbarmachung erfuhren ſie — wie wir ſpäter des<lb/>
Genaueren erfahren werden — bei den elektriſchen Läutewerken,<lb/>
Uhren und Telegraphen. Hier intereſſieren ſie uns zunächſt, weil ſie<lb/>
geeignet waren, dem genialen Inſtinkte phyſikaliſcher Forſcher die<lb/>
Wege für neue Erzeugungsarten des elektriſchen Stromes zu weiſen.<lb/>
Der erſte und bedeutendſte unter jenen war Michael Faraday (geb.<lb/>
1791 bei London, geſt. 1867 zu Hamptoncourt). Er war nach ein-<lb/>
ander Buchbinder, Gehilfe des berühmten Chemikers Davy und Profeſſor<lb/>
der Chemie in London. Durch eine Reihe geradezu gewaltiger Ent-<lb/>
deckungen hat er ſich den Namen des bedeutendſten Experimentalforſchers<lb/>
dieſes an Entdeckungen ſo reichen Jahrhunderts verdient. Den kräftigſten<lb/>
Anſtoß zu neuen Erfindungen gab ſicher ſeine 1831 erfolgte Auffindung<lb/>
der Induktion. Dies war der Gedankengang, der ihn leitete und ſeit<lb/>
dem Jahre 1826 oder 1827 nicht mehr zur Ruhe kommen ließ:</p><lb/><p>Wenn ich einem ſtählernen Magneten den eiſernen Anker entreiße,<lb/>
was wird aus der Kraft, die ich dazu verwende? Daß ſie verſchwinde, iſt<lb/><pb facs="#f0170" n="152"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
unmöglich; iſt ſie vielleicht im Stande, in einem Drahte, den ich um den<lb/>
Anker wickle, zu einem elektriſchen Strome zu werden? Wenn ein Stück<lb/>
Eiſen zum Magnet wird, ſobald ich es einem vom Strome durch-<lb/>
floſſenen Leiter nähere, warum ſoll nicht umgekehrt ein Stahlmagnet<lb/>
fähig ſein in einer Drahtſpule, die ich ihm nahe bringe oder von<lb/>
ihm entferne einen Strom zu erzeugen? Im Jahre 1831 ſah er<lb/>
endlich, daß in der Drahtſpule, die bis auf eine ganz geringe Unter-<lb/>
brechung geſchloſſen war, jedesmal, wenn er einen kräftigen Magneten<lb/>
näherte, an der Unterbrechungsſtelle ein winziges Fünkchen ſich<lb/>
zeigte, ein Beweis, daß in dieſem Augenblick ein Strom die Spule<lb/>
paſſierte; und dasſelbe geſchah, ſobald der Magnet ſchnell wieder von<lb/>
der Spule entfernt wurde. Als er der Londoner Geſellſchaft der<lb/>
Wiſſenſchaften dieſen Funken zeigte, war er von der Tragweite ſeiner<lb/>
Idee bereits ſo überzeugt, daß er die Worte ſprach: „Wenn dieſer<lb/>
Funken auch ſehr klein iſt, ſo daß man ihn kaum bemerken kann, ſo<lb/>
werden andere kommen, die dieſe Kraft zu wichtigen Zwecken nutzbar<lb/>
machen werden.“ Man ſagt, daß der Magnet in dem Leiter einen<lb/>
Strom induziert, und zwar hängt die Richtung des Stromes weſentlich<lb/><figure><head>Fig. 108.</head><lb/><p>Induktion eines Stromes durch einen Magnet.</p></figure><lb/>
davon ab, ob man den Magnet<lb/>
nähert oder entfernt, ob man den<lb/>
Südpol vorſchickt oder den Nord-<lb/>
pol. (Vgl. Fig. 108.) Der Strom<lb/>
dauert nur eine ganz kurze Zeit,<lb/>
ebenſo lange wie die Bewegung des<lb/>
Magnets und er iſt auch in dieſer<lb/>
kurzen Zeit nur ſo lange ſtark genug,<lb/>
um ſich wahrnehmbar zu machen,<lb/>
als der Magnet noch in der unmittel-<lb/>
baren Nähe des Leiters liegt. Aber<lb/>
durch fortwährendes Annähern und Fortnehmen des Magnets wird<lb/>
es möglich, immer neue Ströme in dem Leiter zu induzieren, und zwar<lb/>
ſolche von immer wechſelnder Richtung.</p><lb/><p>Dieſer Entdeckung der Magnetinduktion folgte eine andere auf<lb/>
dem Fuße. Da jede von einem Strome durchfloſſene Spule magnetiſche<lb/>
Eigenſchaften hat, ſo lag es nahe, auch durch Annähern einer<lb/>
ſolchen an eine andere, in der noch keine Elektrizität iſt, einen<lb/>
Strom zu induzieren. Das gelang auch vollkommen. Jedesmal, wenn<lb/>
ſich die ſtromdurchfloſſene Spirale näherte oder entfernte, entſtand in<lb/>
der ruhenden Spule ein Strom, wie man daran ſehen konnte, daß<lb/>
eine Magnetnadel in ihrer Nähe abgelenkt wurde. Statt den Strom-<lb/>
kreis zu nähern oder zu entfernen, kann man ihn auch plötzlich in der<lb/>
Nähe des ruhenden Leiters entſtehen laſſen. In der Fig. 109 iſt <hi rendition="#aq">AA</hi>'<lb/>
der Schließungsbogen einer Batterie, welche durch die wagerechten<lb/>
Striche angedeutet iſt. Durch einen Taſter kann man nach Belieben<lb/>
Strom in den Draht ſchicken oder denſelben unterbrechen. Jedesmal<lb/><pb facs="#f0171" n="153"/><fw place="top" type="header">Die Induktion.</fw><lb/>
beim Schließen und beim Öffnen des Stromes wird auch in dem<lb/>
benachbarten Drahte <hi rendition="#aq">BB</hi>' ein Strom induziert, welcher beim Schließen<lb/>
von <hi rendition="#aq">B</hi>' nach <hi rendition="#aq">B</hi>, beim Öffnen von <hi rendition="#aq">B</hi> nach <hi rendition="#aq">B</hi>' fließt, wenn die Richtung<lb/>
des urſprünglichen Stromes die des Pfeiles iſt.<lb/>
Man nennt den urſprünglichen Strom auch den<lb/>
primären, den induzierten den ſekundären, und<lb/>
ebenſo bezeichnet man die beiden Leiter <hi rendition="#aq">AA</hi>' und <hi rendition="#aq">BB</hi>',<lb/>
denen man gewöhnlich die Form zweier Spulen<lb/>
giebt, über welche der Draht in vielen Windungen<lb/>
zu einer Spirale gewickelt iſt. Dieſe Drahtwindungen<lb/>
müſſen von einander iſoliert ſein, und dazu iſt es<lb/>
nötig, den Draht mit einem ſchlecht leitenden<lb/>
Stoff zu umſpinnen, am beſten mit Seide, und wohl<lb/>
auch mit Wachs zu tränken. Gewöhnlich ſind ſolche<lb/>
Induktionsapparate derart eingerichtet, daß die<lb/>
primäre Spule, aus verhältnismäßig wenigen<lb/>
Windungen dickeren Drahtes, die ſekundäre da-<lb/>
gegen aus ſehr vielen Windungen recht dünnen<lb/>
Drahtes beſteht. Die Gründe, welche gerade dieſe<lb/>
Einrichtung vorteilhaft erſcheinen laſſen, werden<lb/><figure><head>Fig. 109.</head><lb/><p>Induktion eines Stromes<lb/>
durch einen anderen Strom.</p></figure><lb/>
wir ſofort entwickeln. Man hat zweierlei ſolcher Apparate. Die einen,<lb/>
bei denen die beiden Spulen ſich nicht gegen einander bewegen laſſen,<lb/>
heißen nach dem Pariſer Mechaniker Ruhmkorff, der ſie in beſonderer<lb/>
Vollkommenheit herſtellte, Ruhmkorffſche, die andern, bei denen die eine<lb/>
Spirale ſich in die andere hineinſchieben läßt, ſind die Dubois-<lb/>
Reymondſchen Schlittenapparate. Man kann bei beiden die Wirkung<lb/>
noch dadurch verſtärken, daß man in ihrem Innern einen Kern von<lb/>
Eiſendrähten anbringt. In dieſem wird durch den Strom Magnetismus<lb/>
erregt, der beim Entſtehen oder Vergehen ſeinerſeits in der ſekundären<lb/>
Spule einen Strom induzieren kann. Man kann gerade mit dem<lb/>
ſekundären Strome Wirkungen erzielen, zu denen der urſprüngliche<lb/>
Batterieſtrom untauglich iſt. Dieſer Strom läßt, wenn man ihn öffnet<lb/>
ganz geringe Funken erkennen. Man kann ihn von einer großen<lb/>
Zahl von Elementen entnehmen und, ohne das geringſte zu ſpüren,<lb/>
durch den Körper hindurchleiten. Wo dagegen der Schließungsbogen<lb/>
des ſekundären Stromes unterbrochen wird, treten Funken auf, wie<lb/>
man ſie ſonſt nur bei der Reibungselektrizität beobachtet mit einer<lb/>
Schlagweite von mehreren Dezimetern. Der induzierte Strom bringt,<lb/>
wenn der menſchliche Körper in den Schließungsbogen eingeſchaltet iſt,<lb/>
ſehr fühlbare Wirkungen hervor, erzeugt bei ſchwachen Strömen eine<lb/>
leiſe Kontraktion der Muskeln, bei ſtärkeren ſchmerzhafte Zuſammen-<lb/>
ziehungen und der ſekundäre Strom eines ſtarken Ruhmkorffſchen<lb/>
Apparates mag ſogar tötliche Wirkungen haben. Der Funken zer-<lb/>
trümmert dickes Glas, und es iſt, als ob die gezähmte Elektrizität des<lb/>
galvaniſchen Stromes hier in jene alte Wildheit zurückfiele, die wir beim<lb/><pb facs="#f0172" n="154"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Blitze in ihren furchtbaren Wirkungen kennen lernten. Wie ſollen wir<lb/>
uns dieſe ſonderbare Verwandlung erklären?</p><lb/><p>Die vielen Windungen der ſekundären Spule ſetzen dem Durchgange<lb/>
des Stromes einen mit ihrer Zahl wachſenden Widerſtand entgegen.<lb/>
Die Zahl der Windungen vermehrt alſo den Druck, unter dem die<lb/>
elektriſchen Teilchen ſtehen, und dieſer Druck iſt es ja, der auch das<lb/>
Beſtreben dieſer erzeugt, einander zu fliehen, jenes Beſtreben, welches<lb/>
wir die Spannung nennen. Die Spannung wächſt demnach, je mehr<lb/>
Windungen die ſekundäre Spule erhält, während die Stärke des<lb/>
Stromes, der ſich jetzt auf ſo viele Windungen verteilt, in demſelben<lb/>
Maße abnehmen wird. Jene Spannung nun iſt es, die ſich in der<lb/>
ſekundären Spule ſo auffällig macht, während die durchfließende<lb/>
Elektrizitätsmenge in dem Apparate ſehr geſchwächt erſcheinen wird.<lb/>
Jene Verwandlung, welche der Induktionsapparat leiſtet, iſt alſo die-<lb/>
jenige eines ſchwachgeſpannten, aber reichlich fließenden Stromes in<lb/>
einen hochgeſpannten, aber geringere Elektrizitätsmengen liefernden.<lb/>
Es iſt, wie wenn man den Waſſern eines Fluſſes in einer Nebenleitung<lb/>
erſt ein geringes Gefälle verſchafft, um ſie mit plötzlicher Gewalt im<lb/>
jähen Sturze des Waſſerfalls den beſonderen Zwecken raſch ſtürzenden<lb/>
Waſſers dienſtbar zu machen. Die Waſſermenge entſpricht derjenigen<lb/>
der Elektrizität, ihr Gefälle der Spannung des galvaniſchen Stromes.<lb/>
Man kann die Stromſtärke ſowohl wie die Spannung meſſen. Die<lb/>
Maße dafür heißen das Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re und das Volt. Wenn die Strom-<lb/>
ſtärke ein Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re beträgt, ſo iſt z. B. der galvaniſche Strom ſtark<lb/>
genug, um innerhalb einer Stunde etwas über ein Gramm Kupfer<lb/>
aus der Löſung niederzuſchlagen. Ein Strom von 5 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re voll-<lb/>
bringt die fünffache Leiſtung. Die Spannung von 1 Volt beſitzen z. B.<lb/>
die galvaniſchen Elemente, welche im Hauſe elektriſche Läutewerke aus-<lb/>
löſen; ein ſolcher Strom iſt für den Körper ganz unmerklich, und er<lb/>
bleibt es, wenn wir auch die Zahl der Elemente verzehnfachen und<lb/>
auf Spannung verbinden. Aber der Strom wird wenigſtens beim<lb/>
Öffnen und Schließen auf die Länge des Fingers fühlbar, wenn<lb/>
100 Elemente zu je einem Volt auf Spannung kombiniert ſind, und<lb/>
mehrere 1000 Volt können uns bei hinreichender Elektrizitätsmenge den<lb/>
Tod bringen. Wenn die Elektrizitätsmenge gering iſt, ſo vertragen<lb/>
wir ſie auch in hochgeſpanntem Zuſtande ohne irgend welche Nachteile:<lb/>
die Schläge der Elektriſiermaſchinen ſind faſt unmerklich, obgleich die<lb/>
Spannung der Elektrizität einige tauſend Volt betragen kann. Wäre<lb/>
die Menge größer und flöſſe fortwährend neue hinzu, nur dann würde<lb/>
ſie bei hoher Spannung Schaden am Leben anrichten. Immer wenn<lb/>
es ſich darum handelt, einen momentanen ſchwachgeſpannten Strom<lb/>
in einen ſolchen von hoher Spannung zu verwandeln, wird man einen<lb/>
Induktionsapparat dazu verwenden können, und ebenſo, wenn das<lb/>
Umgekehrte erforderlich iſt. Man hat dazu aber beſondere Apparate,<lb/>
ſogenannte Transformatoren, d. h. Verwandler des Stromes, bei denen<lb/><pb facs="#f0173" n="155"/><fw place="top" type="header">Die Induktion.</fw><lb/>
mehrere Drahtſpiralen auf eine gemeinſame Spule oder einen eiſernen Ring<lb/>
gewunden ſind, ſo daß man es in der Gewalt hat, durch beſtimmte Ver-<lb/>
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und wo ein ſolcher einmal<lb/>
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legt, weil gerade dieſes<lb/>
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Elektrizität gezeigt hat.<lb/>
Man muß auch das Ganze<lb/>
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ſperren, damit nicht etwa<lb/>
hochgeſpannte Ströme an<lb/>
dem Leben der den Trans-<lb/><figure><head>Fig. 110.</head><lb/><p>Wechſelſtromtransformator von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
formator bedienenden Perſonen Schaden anrichten. Einen ſolchen<lb/>
Transformator, wie ihn jetzt die Firma Siemens \&amp;amp; Halske baut, zeigen<lb/>
wir mit den Schaltvorrichtungen in Fig. 110.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die magnetelektriſchen Apparate.</hi></head><lb/><p>Faradays Induktionsfunken, ſo winzig er erſchien, erleuchtete<lb/>
gewaltig das Dunkel, welches bisher über der vorteilhaften Erzeugung<lb/>
elektriſcher Ströme gelagert hatte. Bereits ein Jahr darauf erblickte<lb/>
Pixiis magnetelektriſche Maſchine das Licht der Welt. Wir geben ſie<lb/>
in der Fig. 111 ſchematiſch. Die Pole eines Stahlmagnets <hi rendition="#aq">SN</hi> werden,<lb/>
wenn ich ſie den mit Draht umwickelten Schenkeln des darüber befind-<lb/>
lichen Hufeiſens <hi rendition="#aq">a b</hi> aus weichem Eiſen nähere, dieſe zu Magneten<lb/>
machen, in <hi rendition="#aq">b</hi> einen Nordpol, in <hi rendition="#aq">a</hi> einen Südpol erzeugend, und in dem<lb/>
Drahte einen Strom hervorbringen, der von <hi rendition="#aq">p</hi> nach <hi rendition="#aq">p</hi>' geht; beim<lb/>
Umkehren des Stahlmagnets <hi rendition="#aq">SN</hi>, d. h. wenn der Nordpol nach <hi rendition="#aq">S</hi>,<lb/>
der Südpol nach <hi rendition="#aq">N</hi> gebracht wird, wird im oberen Hufeiſen ein Pol-<lb/>
wechſel und eine Umkehrung der Stromrichtung eintreten. Wenn man<lb/><pb facs="#f0174" n="156"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
dies ſchnell wiederholt, ſo werden in dem Drahte <hi rendition="#aq">p p</hi>' fortwährend<lb/>
Ströme von wechſelnder Richtung, ſogenannte Wechſelſtröme auftreten.<lb/>
Man kann bei der in Fig. 112 gegebenen Anordnung den Stahl-<lb/>
magnet ſehr ſchnell um eine ſenk-<lb/>
rechte Achſe drehen. Die Wechſel-<lb/>
ſtröme, welche in den beiden Draht-<lb/><figure><head>Fig. 111.</head><lb/><p>Der Vorgang in einer magnetelektriſchen<lb/>
Maſchine.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 112.</head><lb/><p>Pixiis magnetelektriſche Maſchine.</p></figure><lb/>
ſpulen oberhalb der Magnetpole erregt werden, laſſen ſich durch Drähte<lb/>
zu einer unterhalb des Magnets ſichtbaren Vorrichtung, dem ſogenannten<lb/>
Kommutator führen. Dieſer iſt ein Cylinder aus einem iſolierenden<lb/>
Material und trägt ebenfalls von einander iſolierte, aber ſtufenförmig<lb/>
übereinander greifende Metallbänder, gegen welche beiderſeits zwei Federn<lb/>
drücken. Da dieſe Vorrichtung ſich mit dem Magnete dreht, ſo iſt erſicht-<lb/>
lich, daß gerade in den Momenten, wo ein Stromwechſel eintreten ſollte,<lb/>
zwei Federn von dem einen zum anderen Bande überſpringen. Die<lb/>
Folge iſt, daß wenn man durch zwei Federn die Wechſelſtröme in den<lb/>
Kommutator eintreten läßt, man durch Verbindung der beiden andern<lb/>
Federn gleichgerichtete Ströme in einem Schließungsdrahte erhält, freilich<lb/>
nur Ströme von ſehr kurzer Dauer, die aber durch ihre ſchnelle Auf-<lb/>
einanderfolge den Eindruck eines einzigen Stromes hervorbringen.<lb/>
Spätere Erfinder, wie Saxton und Clarke, haben dieſen magnet-<lb/>
elektriſchen Apparat dahin abgeändert, daß ſie den Magnet feſt ließen,<lb/>
während die Drahtſpulen, welche den ſogenannten Induktor oder Anker<lb/>
bilden, mit der Welle gedreht wurden. Das iſt offenbar praktiſcher,<lb/>
weil der letztere leichter als der Magnet iſt; die Wirkung aber bleibt<lb/>
genau dieſelbe. Jedesmal, wenn eine Spule in die Nähe eines Magnet-<lb/><pb facs="#f0175" n="157"/><fw place="top" type="header">Die magnetelektriſchen Apparate.</fw><lb/>
poles, in ſein „magnetiſches Feld“ kommt, wird ſie von dem Magneten<lb/>
angezogen; derjenige, welcher die Maſchine dreht, könnte alſo Arbeit<lb/>
ſparen, und dieſe Arbeit iſt es, die einen Strom erzeugt; dagegen<lb/>
koſtet es eine gewiſſe Mehrarbeit, um die Spule aus dem Magnet-<lb/>
felde herauszubringen, und dieſe Mehrarbeit iſt es, die den entgegen-<lb/>
geſetzten Strom entſtehen läßt. Der Strom, den man erregt, wird<lb/>
ſtärker, je mehr man ſich beim Drehen der Maſchine anſtrengt, d. h. je<lb/>
ſchneller man dreht und je ſtärker der Feldmagnet iſt. So zeigt ſich<lb/>
die mechaniſche Arbeit, welche beim Drehen des Magnets oder der<lb/>
Spulen geleiſtet wird, ſofort in einen elektriſchen Strom verwandelt.<lb/>
Man kann die Wirkungen zunächſt dadurch ſteigern, daß man die<lb/>
Zahl der Magnete und der Induktionsrollen vermehrte. Dieſem<lb/>
Gedanken entſprangen die Maſchinen von Holmes und der Geſellſchaft<lb/>
L’Alliance zu Brüſſel, welche bereits in dieſem frühen Stadium der<lb/>
Elektrotechnik bei der Beleuchtung von Leuchttürmen an den Küſten<lb/>
Frankreichs und Englands ihre Dienſte thaten. An der Alliance-<lb/>
maſchine waren acht Reihen zu je drei rieſigen Stahlmagneten, an-<lb/>
gebracht, zwiſchen deren Polen ſich Rollen mit iſoliertem Drahte<lb/>
wälzten. In dieſen entſtanden durch die Induktion Wechſelſtröme, die<lb/>
ihrerſeits, ohne mittels eines Kommutators in einen gleichmäßigen<lb/>
Strom umgeſetzt zu werden, zur elektriſchen Lampe gelangten. Der<lb/>
nächſte Fortſchritt nach Faradays erſter Erfaſſung der induktiven<lb/>
Wirkungen war ein Anker,<lb/>
durch welchen ſich dieſe be-<lb/>
trächtlich vermehren laſſen.<lb/>
Faradays unmittelbare Nach-<lb/>
folger ließen die Trennung<lb/>
des Induktors vom Mag-<lb/>
nete durch Wegführung des-<lb/>
ſelben geſchehen. Bei dem<lb/>
neuen, von Werner Siemens<lb/>
1851 angegebenen Anker,<lb/>
welcher als Cylinder- oder<lb/>
als Doppel-<hi rendition="#aq">T</hi>-Induktor be-<lb/>
kannt iſt, kommt die Draht-<lb/>
wickelung auf ein Stück Eiſen<lb/>
von der in Figur 113 abge-<lb/>
bildeten Form <hi rendition="#aq">a</hi>, ſo daß ſie<lb/>
mit dem Eiſen die Form <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
eines Cylinders annimmt.<lb/><figure><head>Fig. 113.</head><lb/><p>Siemens Doppel-<hi rendition="#aq">T</hi>-Induktor.</p></figure><lb/>
Dieſen läßt man nun in einem magnetiſchen Felde ſich drehen. In<lb/>
der unter <hi rendition="#aq">c</hi> abgebildeten Geſtalt der Maſchine ſehen wir acht Paare<lb/>
von Stahlmagneten über einander gelegt und an einer gemeinſamen<lb/>
Grundplatte befeſtigt. Zwiſchen den ausgehöhlten Enden dieſer Magnete<lb/>
dreht ſich der Anker mit beträchtlicher Geſchwindigkeit. Es iſt leicht<lb/><pb facs="#f0176" n="158"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
zu ſehen, wie jedesmal, wenn eine Eiſenfläche des Ankers, ſei es bei<lb/><hi rendition="#aq">N</hi> oder bei <hi rendition="#aq">S</hi> vorbeigeführt wird, d. h. bei jeder halben Umdrehung<lb/>
jeder von dieſen Magneten einen Strom induziert. Nun haben wir<lb/>
beiderſeits die Thätigkeit von acht ſolchen Induktionen, ſo daß bei jeder<lb/>
halben Umdrehung ſich die Wirkung auf nicht weniger als ſechzehn<lb/>
ſolcher Funken erhöht, wie ſie Faradays Verſuch zeigte, und da dies ſehr<lb/>
ſchnell wiederholt werden kann, ſo läßt ſich dieſe Wirkung innerhalb einer<lb/>
Sekunde wohl zehnmal erhalten. Der Strom, den eine ſolche Maſchine,<lb/><figure><head>Fig. 114.</head><lb/><p>Magnetelektriſche Maſchine<lb/>
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wie die hier abgebildete, (Fig. 114)<lb/>
liefert, iſt alſo ſtark genug, um einen<lb/>
dünnen Draht ins Glühen zu<lb/>
bringen, ſelbſt dann, wenn eine<lb/>
lange Leitung erſt den Strom dort-<lb/>
hin führen muß. Das machte dieſen<lb/>
Apparat, wie andere ſtromliefernde<lb/>
Maſchinen, in hohem Grade geeignet,<lb/>
um entfernt liegende Minen zu<lb/>
ſprengen. Irgendwo verſetzt die<lb/>
Kraft des Armes den Anker der<lb/>
Maſchine in Drehung und erzeugt<lb/>
einen elektriſchen Strom, weit davon verwandelt ſich dieſer in Wärme, die<lb/>
nun ihrerſeits chemiſche Kräfte entbindet, deren Thätigkeit in gewaltigen mit<lb/>
dem Arme des Menſchen nur in langer Zeit zu leiſtenden Arbeiten beſteht.<lb/>
Der bekannte engliſche Phyſiker Wheatſtone baute in den funfziger Jahren<lb/>
ſolche gerade für den Zweck der Sprengtechnik geeignete kleine Apparate,<lb/>
die doch mächtig genug waren, Kanonen aus weiten Entfernungen zu<lb/>
entzünden, unterirdiſche und unterſeeiſche Minen zu jeder gewünſchten<lb/>
Zeit zu ſprengen. Siemens \&amp;amp; Halske folgten mit mächtigeren Apparaten,<lb/>
und Markus in Wien baute ſehr wirkſame Inſtrumente, bei denen die<lb/>
einmalige Umkehr des Ankers genügte, die Ladungen in Brand zu ſetzen.</p><lb/><p>Einen weiteren Schritt zur Entwickelung der Maſchinen that Wilde<lb/>
in Mancheſter im Jahre 1866. Er baute eine ſehr große magnet-<lb/>
elektriſche Maſchine, bei der die Magnete, welche man bisher immer<lb/>
von Stahl gemacht hatte, durch die viel wirkſameren Elektromagnete<lb/>
erſetzt wurden. Aber um ſich dieſe zu verſchaffen, brauchte er einen<lb/>
Strom, und woher ſollte er dieſen nehmen, ohne auf die galvaniſchen<lb/>
Batterien zurückzugehen? Er verband dazu dieſe erſte Maſchine mit<lb/>
einer zweiten, die noch Stahlmagnete beſaß und nichts zu thun hatte, als<lb/>
die Elektromagnete jener Maſchine mit Strom zu verſorgen. Die Anker<lb/>
wurden durch eine dreipferdige Dampfmaſchine getrieben und gaben ſchon<lb/>
einen ſtarken Strom. Wilde erzeugte aber mittels dieſes Stromes einen<lb/>
noch kräftigeren Elektromagnet, zwiſchen deſſen Schenkeln ein dritter, noch<lb/>
größerer Anker durch eine Dampfmaſchine von 15 Pferdeſtärken umgedreht<lb/>
wurde. So entſtand ein Strom, durch den es gelang, einen Platinſtab<lb/>
von 6 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke und 60 <hi rendition="#aq">cm</hi> Länge zum Schmelzen zu bringen.</p><lb/><pb facs="#f0177" n="159"/><fw place="top" type="header">Die magnetelektriſchen Apparate.</fw><lb/><p>Da der Cylinderinduktor nicht überall gleichmäßig mit Draht<lb/>
umwickelt iſt, ſo hat er den Nachteil, daß die Stromſtärke während<lb/>
ſeines Umlaufs mehrfach wechſelt, wenn auch die Richtung durch<lb/>
einen Kommutator für alle entſtehenden Ströme gleich gemacht werden<lb/>
kann. Dieſen Nachteil beſiegte — zwar nicht zuerſt, aber am ein-<lb/>
fachſten — der Ingenieur der Firma Siemens \&amp;amp; Halske in Berlin<lb/>
Friedrich von Hefner-Alteneck durch ſeinen 1872 erfundenen Trommel-<lb/>
induktor. Wir erblicken ihn in der Fig. 115. im Durchſchnitt. Es<lb/><figure><head>Fig. 115. </head><p>v. Hefner-Altenecks Trommel-Induktor</p></figure><lb/>
bedeuten <hi rendition="#aq">NN</hi><hi rendition="#sub">1</hi> die Nordpole, <hi rendition="#aq">SS</hi><hi rendition="#sub">1</hi> die Südpole einer Anzahl von Stahl-<lb/>
magneten, <hi rendition="#aq">s s<hi rendition="#sub">1</hi> n<hi rendition="#sub">1</hi> n</hi> eine eiſerne Trommel, die man zwiſchen den Polen<lb/>
derſelben um die Zapfen <hi rendition="#aq">F</hi><hi rendition="#sub">1</hi> und <hi rendition="#aq">F</hi><hi rendition="#sub">2</hi> drehen kann, wenn etwa die<lb/>
Riemenſcheibe bei <hi rendition="#aq">Q</hi> durch eine Transmiſſion mit einer Kraftmaſchine<lb/>
in Verbindung ſteht. Liegt der Cylinder, wie in der Figur, ſo hat<lb/>
der Eiſencylinder oben einen Südpol <hi rendition="#aq">s s</hi><hi rendition="#sub">1</hi>, unten einen Nordpol <hi rendition="#aq">n n</hi><hi rendition="#sub">1</hi><lb/>
angenommen, und wenn man ihn dreht, ſo bleibt die Lage dieſer<lb/>
Pole dieſelbe, der Cylinder geht gewiſſermaßen unter ihnen weg.<lb/>
Derſelbe iſt nun allſeitig<lb/>
mit einer großen Anzahl<lb/>
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wickelt, dieſe laufen immer<lb/>
um entgegengeſetzte Ab-<lb/>
teilungen der Trommel<lb/>
herum, und wir wollen<lb/>
annehmen, daß die Zahl<lb/>
dieſer Abſchnitte ſechzehn<lb/>
ſei, es werden dann acht<lb/>
in ſich zuſammenhängende<lb/>
Drahtleitungen die Trom-<lb/>
mel umwinden. Während<lb/>
der Drehungen paſſieren<lb/>
dieſe Drähte den Raum<lb/>
zwiſchen den urſprüng-<lb/>
lichen und den Trommel-<lb/>
polen, es wird alſo in<lb/>
ihnen ein Strom erregt<lb/>
werden, und um die Draht-<lb/><figure><head>Fig. 116.</head><lb/><p>Der zum Trommel-Induktor gehörige Kollektor.</p></figure><lb/><pb facs="#f0178" n="160"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
windungen möglichſt gut zu dieſem Zwecke auszunutzen, iſt den Pol-<lb/>
flächen <hi rendition="#aq">N</hi> und <hi rendition="#aq">S</hi> die Geſtalt gegeben, welche wir in Fig. 116. ſehen, ſo<lb/>
daß immer in möglichſt vielen Drathwindungen zugleich ein Strom indu-<lb/>
ziert wird. Die ſechzehn Drahtenden ſind nun nicht unter ſich, ſondern<lb/>
mit einem Kommutator oder — wie er hier auch heißt — Kollektor ver-<lb/>
bunden, ſo wie es die Fig. 117. erkennen läßt. Man ſieht leicht ein, daß<lb/><figure><head>Fig. 117. </head><p>Wirkungsweiſe des Trommel-Induktors.</p></figure><lb/>
die ganze Einrichtung folgenden Zweck erfüllt. Die Ströme, welche in dem<lb/>
Raum zwiſchen <hi rendition="#aq">NN</hi><hi rendition="#sub">1</hi> und <hi rendition="#aq">ss</hi><hi rendition="#sub">1</hi>, ſowie in dem zwiſchen <hi rendition="#aq">SS</hi><hi rendition="#sub">1</hi> und <hi rendition="#aq">nn</hi><hi rendition="#sub">1</hi> erzeugt<lb/>
werden, ſind in ihren Richtungen zwar, vom Beſchauer aus geſehen,<lb/>
entgegengeſetzt, aber ſie gehen durch die Drahtwindung in dem gleichen<lb/>
Sinne und müſſen ſich demnach verſtärken. Dagegen wird der Strom<lb/>
während jeder vollen Drehung zweimal umgekehrt. Der Kollektor hat<lb/>
den Zweck, ſämtliche induzierten Ströme zu ſammeln und in die<lb/>
gleiche Richtung zu bringen. Sein wahres Ausſehen zeigt Fig. 116.<lb/>
Er beſteht aus acht von einander iſolierten Teilen. Immer ſind die-<lb/>
jenigen Teile, welche bei der Drehung in die Lagen <hi rendition="#aq">g</hi> und <hi rendition="#aq">c</hi> gelangen,<lb/>
mit ſchleifenden Federn oder Metallbürſten in Verbindung, welche den<lb/>
Strom in den Schließungsbogen überführen. Bei der Verbindung,<lb/>
welche Fig. 117. zeigt, werden nun gerade alle nach einer Richtung<lb/>
gehenden Induktionsſtröme, die mit + bezeichneten, nach der Stelle <hi rendition="#aq">g</hi>,<lb/>
alle entgegengeſetzt fließenden, mit — bezeichneten, nach der gegenüber<lb/>
liegenden Stelle <hi rendition="#aq">c</hi> des Kollektors geführt. Die Bezeichnung iſt derart,<lb/>
daß immer z. B. 1 und 1', 8 und 8' Teile der Leitung an entgegen-<lb/>
geſetzten Trommelabteilungen ſind. Nun iſt leicht einzuſehen, daß etwa<lb/>
von <hi rendition="#aq">g</hi> zwei verſchiedene Zweige der Leitung ausgehen. Der eine iſt,<lb/><pb facs="#f0179" n="161"/><fw place="top" type="header">Die magnetelektriſchen Maſchinen.</fw><lb/>
wie leicht zu verfolgen, <hi rendition="#aq">g44'f11'e7'7d5'5c</hi>, der andere <hi rendition="#aq">g6'6h8'8a<lb/>
22'b33'c.</hi> Somit werden an der Stelle <hi rendition="#aq">c</hi> die ſämtlichen von beiden<lb/>
Hälften der Trommel ausgehenden Ströme geſammelt, und wenn auch<lb/>
andere Stücke des Kollektors nach einander an dieſe Stellen treten, ſo<lb/>
ändert ſich doch nichts an der Sache. Von den Schleifbürſten bei <hi rendition="#aq">g</hi><lb/>
und <hi rendition="#aq">c</hi> gelangen ſämtliche induzierten Ströme als ein einziger gleich-<lb/>
gerichteter und ſeine Stärke nicht wechſelnder Strom in den Schließungs-<lb/>
draht. Die Fig. 118 zeigt eine von der Firma Siemens und Halske<lb/><figure><head>Fig. 118. </head><p>v. Hefner-Altenecks magnetelektriſche Maſchine.</p></figure><lb/>
gebaute Trommelmaſchine, bei welcher 50 Stahlmagnete durch ihre<lb/>
induzierende Wirkung den Strom liefern. Die Trommel läßt ſich mit<lb/>
Hilfe von Transmiſſionen ſehr ſchnell umdrehen, wenn ſie auch blos<lb/>
mit der Hand betrieben wird. Mit größeren Maſchinen, die von zwei<lb/>
bis vier Mann bedient werden, läßt ſich ſogar ſchon elektriſches Bogen-<lb/>
licht hervorbringen. Der Trommelinduktor beſitzt neben den an-<lb/>
gegebenen noch eine Reihe von Vorteilen vor den älteren Ankern.<lb/>
Bei dieſen enſtanden große Verluſte der beim Drehen der Maſchine<lb/>
geleiſteten Arbeit. Dieſelbe wurde nicht blos für die Erzeugung von<lb/>
Strom verbraucht, ſondern der Widerſtand, den dieſer fand, verwandelte<lb/>
einen Teil der elektriſchen Kraft in Wärme. Werden ferner nicht in<lb/>
den Eiſenſtücken, die bei jeder halben Umdrehung zu Magneten und<lb/>
wieder entmagnetiſiert werden, Ströme entſtehen, da doch das Eiſen<lb/>
ſelbſt ein Leiter iſt, wenn auch ein ſchlechterer, wie die umgebenden<lb/>
Kupferdrähte? Wird nicht jenem ein Teil der Nahrung zufließen,<lb/>
welche nur dieſen zu gute kommen ſollte? Man nennt dieſe im Eiſen<lb/>
des Ankers auftretenden Ströme die Foucaultſchen nach dem bekannten<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 11</fw><lb/><pb facs="#f0180" n="162"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
franzöſiſchen Gelehrten, der ihnen ein beſonderes Studium zuwendete.<lb/>
Aber gerade dieſe Ströme ſind den Technikern höchſt unwillkommen,<lb/>
ſie verzögern die Bewegung des Ankers, und wenn man dieſe zu<lb/>
beſchleunigen trachtet, ſo erwärmen ſie das Eiſen ganz beträchtlich.<lb/>
Der Trommelinduktor iſt allen dieſen Übeln ausgeſetzt, aber man kann<lb/>
wenigſtens das letzterwähnte leicht verringern, wenn man nur ſtatt der<lb/>
maſſiven eine hohle Eiſentrommel nimmt, deren Inneres etwa mit<lb/>
Holz ausgefüllt iſt.</p><lb/><p>Überhaupt iſt leicht einzuſehen, daß die genannten Verluſte durch<lb/>
eine Vermehrung der Größe und des Leitungsvermögens der Drähte,<lb/>
ſowie durch eine Verminderung des Eiſenkörpers ſich auf ein Minimum<lb/>
einſchränken laſſen. Was den letzteren anbetrifft, ſo hat bereits 1860<lb/><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Pacinotti in Florenz eine Form des Ankers erfunden und 1864<lb/>
ausführlich beſchrieben, welche für den bezeichneten Zweck völlig geeignet<lb/>
erſcheint. Sie geriet aber in Vergeſſenheit und wurde im Jahre 1871<lb/>
von Z<hi rendition="#aq">é</hi>nobe Theophile Gramme, welcher als Modelltiſchler bei der<lb/>
Geſellſchaft L’Alliance in Brüſſel angeſtellt war und bereits mehrere<lb/>
elektriſche Patente beſaß, ſelbſtändig noch einmal erfunden, und ſie heißt<lb/>
meiſt nach dieſem der Grammeſche Ringanker. Um die Wirkung desſelben<lb/>
ganz zu verſtehen, müſſen wir noch einmal auf Faradays Grundverſuch<lb/>
zurückweiſen. Durch die Bewegung eines Magnetſtabes in eine Draht-<lb/>
rolle hinein oder aus ihr heraus konnte er verſchieden gerichtete elektriſche<lb/>
Ströme in ihr erregen. Wenn man zwei Magnetſtäbe etwa an ihren<lb/>
Südpolen an einander legt und mit dieſem Doppelmagneten die Spule<lb/>
durchwandert, ſo kann man leicht zeigen, daß der Induktionsſtrom<lb/>
nicht immer ſeine Richtung behält, ſondern dieſelbe gerade dann<lb/>
wechſelt, wenn beſtimmte Punkte der Magnete, welche ziemlich die<lb/>
Mitte zwiſchen Nord- und Südpol halten, und an denen die Magnete<lb/>
gar keine Anziehung ausüben, die ſogenannten Indifferenzpunkte, die<lb/>
Rolle paſſieren. Man kann ſich nun zunächſt ſtatt der geraden Mag-<lb/>
nete halbkreisförmig gebogene gerade an ihren gleichnamigen Polen<lb/>
verbunden und zu einem Ringe zuſammengeſetzt denken, auch kann<lb/>
man ſtatt einer zwei mit einander verbundene Induktionsrollen ſich<lb/>
denken, die wie diejenigen eines Elektromagnets über den Ring geſchoben<lb/>
werden. Dreht man den Ring innerhalb der beiden Spulen, ſo treten<lb/>
in dieſen Wechſelſtöme auf, und zwar vertauſcht der Induktionsſtrom<lb/>
gerade immer in dem Augenblicke ſeine Richtung, wenn die beiden<lb/>
Indifferenzpunkte durch die Drahtrollen gehen. Denken wir uns ferner,<lb/>
der Ring in der Fig. 119 ſei der eben beſchriebene Magnetring; er ſei<lb/>
mit einer Menge von Spulen umgeben, die hier durch einzelne Striche<lb/>
angedeutet ſind, ſo werden beim Durchpaſſieren des Ringes durch die<lb/>
Spulen immer in denjenigen, die der Nordhälfte des Ringes anliegen,<lb/>
Ströme von einer beſtimmten Richtung, in der entgegengeſetzten Hälfte,<lb/>
aber ſolche von dem entgegengeſetzten Strome induziert werden, wie<lb/>
dies durch die Pfeile in der Figur angedeutet iſt und noch beſſer aus<lb/><pb facs="#f0181" n="163"/><fw place="top" type="header">Die magnetelektriſchen Maſchinen.</fw><lb/>
der Fig. 120 zu erſehen iſt, wo <hi rendition="#aq">A</hi> und <hi rendition="#aq">B</hi> die Indifferenzpunkte der<lb/>
Magnete bedeuten. Wenn der Magnetring innerhalb der Spulen<lb/>
gedreht wird, ſo ändern ſich freilich die Richtungen der Ströme, die an<lb/>
einer beſtimmten Stelle vorbeifließen. Aber man kann auch umgekehrt<lb/>
die Einrichtung treffen, daß man den Ring feſtſtehen und die Geſamtheit<lb/><figure><head>Fig. 119. </head><p>Fig. 120.<lb/>
Wirkungsweiſe des Pacinotti-Grammeſchen Ringes.</p></figure><lb/>
der Spulen im Kreiſe über ihn hinweggehen läßt. Dann werden<lb/>
ebenſolche Ströme in den Spulen angeregt und ſie wechſeln auch<lb/>
jedesmal die Richtung, wenn eine Spule über einen Indifferenzpunkt<lb/>
läuft. Jetzt wird aber an jeder Stelle des Ringes der induzierte<lb/>
Strom ſeine beſtimmte Richtung fortwährend beibehalten. Aber wie<lb/>
ſoll man es fertig bringen, die Spulen in ihrer Geſamtheit gleichmäßig<lb/>
und ſchnell über den Magnetring wandern zu laſſen? Darauf antworten<lb/>
die Erfinder: Sehr einfach, wir benutzen ſtatt des Stahlrings einen<lb/>
ſolchen von Eiſen und laſſen ihn gemeinſam mit den Spulen innerhalb<lb/>
eines magnetiſchen Feldes ſich drehen. Wird dann nicht bei der An-<lb/>
ordnung der Fig. 119, wo der Feldmagnet oben ſeinen Nordpol, unten<lb/>
den Südpol hat, unter dem Einfluſſe desſelben der Eiſenring fort-<lb/>
während oben Süd- und unten Nordmagnetismus aufweiſen, die nun<lb/>
ihrerſeits die wandernden Spulen in der angegebenen Weiſe beeinfluſſen<lb/>
werden? Beim Durchgehen durch die in der Figur als Indifferenzlinie<lb/>
bezeichnete wagerechte Linie werden die Ströme in den Spulen ihre<lb/>
Richtung wechſeln. Natürlich würden, wenn man die Spulen unter<lb/>
einander verbände, die Ströme ſich gegenſeitig aufheben. Aber Gramme<lb/>
leitete ſie alleſamt einem Kollektor zu, der aus ſoviel von einander<lb/>
iſolierten Stücken beſtand, als Spulen vorhanden waren; in einem<lb/>
Stücke desſelben fließt bei der verzeichneten Anordnung der Strom<lb/>
einer Spule zu, der einer andern ab; aber an der Indifferenzlinie<lb/>
ſehen wir links beide Spulen dem Kollektor ihren Strom zuſenden,<lb/>
während rechts beide Ströme dem Kollektor poſitive Elektrizität entziehen.<lb/><fw place="bottom" type="sig">11*</fw><lb/><pb facs="#f0182" n="164"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Bringt man nun gerade hier rechts und links eine ſchleifende Feder<lb/>
an und verbindet beide durch einen Schließungsbogen, ſo wird dieſer<lb/>
von einem gleichmäßigen Strome durchfloſſen, ſo lange der Ring in<lb/>
dem magnetiſchen Felde ſich dreht. Das iſt das Prinzip der Grammeſchen<lb/>
Maſchine, welche Jamin 1871 der Pariſer Akademie vorzeigte.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Dynamomaſchinen.</hi></head><lb/><p>So weſentlich die aufgeführten Verbeſſerungen waren, ſo konnten<lb/>
bei der immerhin noch ſchwachen Wirkung, welche Stahlmagnete auf<lb/>
die bewegten Anker ausüben, die gelieferten Ströme noch nicht den<lb/>
gewünſchten Stärkegrad erlangen. Das ward aber anders, als man<lb/>
ein bereits 1865 zugleich von Werner Siemens in Berlin und Profeſſor<lb/>
Wheatſtone in London ausgeſprochenes Prinzip in die Praxis einführte.<lb/>
Zwar hatte Wilde, wie wir anführten, ſich ſtärkeren Magnetismus<lb/>
durch Elektromagnete verſchafft, aber er brauchte, um dieſe anzuregen,<lb/>
noch eine magnetelektriſche Maſchine. Nun fragte ſich Siemens, ob<lb/>
nicht derſelbe Strom, den die eine Maſchine lieferte, zu gleicher Zeit<lb/>
den Magnetismus des Feldmagneten erregen könne, wenn dieſe Elektro-<lb/>
magnete ſeien. Uns ſcheint auf den erſten Blick die Frage nur die<lb/>
Antwort Nein zuzulaſſen, denn wenn wir einen Strom in der Bewickelung<lb/>
des Ankers haben, ſo kann er doch nur durch den Magnetismus der<lb/>
Feldmagnete induziert ſein, wir ſetzen ja doch das Vorhandenſein von<lb/>
Magneten voraus. Siemens aber berückſichtigte die Eigentümlichkeit<lb/>
des weichen Eiſens, daß es den ihm einmal durch einen Strom mit-<lb/>
geteilten Magnetismus nicht völlig verliert, ſondern einen Reſt davon<lb/>
zurückbehält, daß auch der Magnetismus der Erde fortwährend in<lb/>
jedem Eiſen eine Spur von Magnetismus hervorruft. Das weiche<lb/>
Eiſen giebt alſo ein, wenn auch nur ſchwaches magnetiſches Feld,<lb/>
welches in dem ſich wälzenden Anker einen ſchwachen Strom hervor-<lb/>
ruft; in dieſen ſchaltet man die Wickelung der Feldmagnete ein, verſtärkt<lb/>
alſo durch den Strom die Kraft derſelben und wird alſo auch in der<lb/>
Ankerwickelung einen kräftigeren Strom erhalten. So erkennt man,<lb/>
daß der Magnetismus des Feldes und die Stärke der induzierten<lb/>
Ströme gleichzeitig fortwährend wachſen. Freilich kann man nun<lb/>
weder die magnetiſche noch die elektriſche Kraft auf dieſem Wege ins<lb/>
Unbegrenzte vermehren; es tritt vielmehr ein Augenblick ein, in dem<lb/>
das Eiſen mit Magnetismus ſo vollgeſogen iſt, daß es weiteren nicht<lb/>
aufnehmen kann. Mit der Kräftigung der Feldmagnete wächſt natürlich<lb/>
auch der Widerſtand, den der Anker bei ſeiner Bewegung durch das<lb/>
Feld findet und man hat immer größere Schwierigkeit, ihn in ſchneller<lb/>
Drehung zu erhalten. So wird die Kraft des Armes direkt in elektriſche<lb/>
verwandelt. Jede ſolche Maſchine, bei der dieſe direkte Umwandlung<lb/>
ſtattfindet, ohne daß urſprünglich große magnetiſche Kräfte einwirken<lb/>
müßten, heißt eine Dynamomaſchine. Alle ſind ſie auf dieſes Siemensſche<lb/><pb facs="#f0183" n="165"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/>
Prinzip begründet. In ihnen haben wir jetzt jene billigen und kräftig<lb/>
fließenden Quellen der Elektrizität, die man ſeit Anfang des Jahrhunderts<lb/>
geſucht hatte. Faraday hatte bei ſeinem erſten Verſuch dieſes Wachstum<lb/>
unſerer Kraft vorausgeſehen, als er ahnungsvoll die Behauptung<lb/>
aufſtellte, daß die Zukunft jene erſten Induktionswirkungen ins Un-<lb/>
begrenzte vermehren würde. Dieſe Entdeckung von Siemens zuſamt<lb/>
den Erfindungen der wirkſamen Trommel- und Ringanker haben der<lb/>
Benutzung der Elektrizität als Kraftquelle in den beiden letzten Jahr-<lb/>
zehnten einen ungeheuren Aufſchwung gegeben. Durch fortwährende<lb/>
Steigerungen der Größe der Maſchinen, die nun nicht mehr mit der<lb/>
Hand betrieben werden, ſondern im großen durch Dampfmaſchinen,<lb/>
Turbinen oder anderen Motoren in Bewegung geſetzt werden müſſen,<lb/>
erzielt man heute Wirkungen, die vor einigen Jahrzehnten nicht einmal<lb/>
geahnt wurden. Was dieſe Maſchinen für den Gebrauch noch beſonders<lb/>
vorteilhaft macht, das iſt ein Umſtand, den einer der bedeutendſten<lb/>
Phyſiker Englands, Clerk Maxwell, als unter die größten Entdeckungen<lb/>
dieſes Jahrhunderts gehörig bezeichnete. Jede Dynamomaſchine kann,<lb/>
wie ſie uns aus mechaniſcher Arbeit elektriſche Kraft entbindet, unmittelbar<lb/>
auch benutzt werden, um Arbeit zu leiſten, wenn ihr von außen ein<lb/>
elektriſcher Strom zugeführt wird. Man ſchickt dieſen durch das Gewinde<lb/>
von Draht, welches um Anker und Feldmagnete gewickelt iſt und man<lb/>
erzeugt eine Drehung des vorher unbewegten Ankers, eine langſame,<lb/>
wenn der Strom nur ſchwach iſt, eine immer ſchnellere, je mehr man<lb/>
die Zufuhr der Elektrizität ſteigert. Jede ſolche Drehung um eine feſte<lb/>
Achſe läßt ſich aber durch Transmiſſionen auf Arbeitsmaſchinen und<lb/>
andere Apparate übertragen. Jede Dynamomaſchine läßt ſich dem-<lb/>
nach auch als Motor verwenden, um, wenn ihr der Strom eines weit<lb/>
entfernten ähnlichen Apparates zugeſendet wird, diejenigen Arbeiten zu<lb/>
vollbringen, die man ihr aufträgt.<note n="*)" place="foot">Die Arbeit, deren eine Dynamomaſchine fähig iſt, muß natürlich auch<lb/>
gemeſſen werden können. Man mißt dieſe Arbeitsfähigkeit bei den Motoren, wie<lb/>
S. 59 geſagt worden iſt, mit Pferdeſtärken. Dieſe Einheit muß auch zur Ver-<lb/>
gleichung der elektriſchen Maſchinen anwendbar ſein. Dasjenige, wodurch dieſe<lb/>
Arbeit geleiſtet wird, der elektriſche Strom iſt in Bezug auf ſeine Leiſtungsfähigkeit<lb/>
bekannt, wenn man ſeine Spannung in Volts und ſeine Stromſtärke in Amp<hi rendition="#aq">è</hi>res<lb/>
kennt. Wenn wir z. B. einen Strom von 736 Volt Spannung und 1 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re<lb/>
Stärke haben, ſo leiſtet er gerade dieſelbe Arbeit, wie ein Motor von einer Pferde-<lb/>
ſtärke. Dieſelbe Arbeitsfähigkeit aber hat auch ein Strom von 73,6 Volt und<lb/>
10 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re oder ein ſolcher von 1 Volt und 736 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re, es kommt nur auf das<lb/>
Produkt von Stromſtärke und Spannung an. Man nennt dieſes Produkt von<lb/>
1 Volt und 1 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re auch 1 Watt und man kann alſo eine einpferdige Dynamo-<lb/>
maſchine eine ſolche nennen, die einen Strom von 736 Watt liefert, eine 500 pferdige<lb/>
wird einen Strom von 36800 Watt oder 36,8 Kilowatt ausſenden, d. h. einen ſolchen,<lb/>
der z. B. eine Spannung von 100 Volt und eine Stärke von 368 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re beſitzen kann.</note> Damit zeigt ſie ſich für den<lb/>
Zweck der Übertragung weit entfernter Kräfte einzig geeignet, denn die<lb/>
früher beſchriebenen Motoren ließen eine ſolche eben nur auf geringe<lb/>
Weglängen zu. Wir wollen uns jetzt der Beſchreibung einiger Typen<lb/><pb facs="#f0184" n="166"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
dieſer Maſchinen zuwenden, wie ſie in Anpaſſung an beſtimmte<lb/>
Zwecke ſich dem Geiſte der Erfinder darboten. Immer werden wir<lb/>
beſonders geformte Feldmagnete, einen beſtimmten Induktor, einen<lb/>
Kollektor finden und Metallbürſten, die den Strom abnehmen. Eine<lb/>
Niemenſcheibe zur Seite dient, den Riemen aufzunehmen, durch welche<lb/>
der Induktor im magnetiſchen Felde gedreht wird.</p><lb/><p>Wir beginnen mit der unten ſtehenden Grammeſchen Dynamo-<lb/>
maſchine, wie ſie jetzt von Schuckert \&amp;amp; Co. in Nürnberg als Flachring-<lb/><figure><head>Fig. 121. </head><p>Schuckerts Flachring-Dynamomaſchine.</p></figure><lb/><pb facs="#f0185" n="167"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/>
maſchine gebaut wird. Statt des einen Elektromagnets in Fig. 119<lb/>
ſehen wir hier acht Pole als Feldmagnete, die zuſammen wie vier Huf-<lb/>
eiſen-Elektromagnete wirken; ſie liegen hier wagerecht und ſind mit<lb/>
der Grundplatte und den Seitenwänden zu einem feſten Ganzen ver-<lb/>
einigt. Die einander rechts und links gegenüberſtehenden Pole ſind<lb/>
gleichnamig und verſtärken ſich in ihren induzierenden Wirkungen. Der<lb/>
Strom umkreiſt zuerſt die Magnete auf der linken Seite, tritt dann<lb/>
auf die rechte über und geht dann noch weiter rechts zur Achſe; dort<lb/>
iſt der Kollektor zu ſehen, welcher zwei Paar Bürſten zur Abnahme<lb/>
des Stromes hat. Durch die eine Bürſte fortgeführt, läuft der Strom<lb/>
nun um den Ring, deſſen Kern aus einer Menge von gegeneinander<lb/>
iſolierten Eiſenblechſtücken zuſammengeſetzt iſt, dann geht er zur anderen<lb/>
Bürſte und von dieſer durch den Schließungsbogen, wo er ſeine<lb/>
mannigfachen Arbeiten leiſtet, und kehrt ſchließlich auf die linke Seite<lb/>
der Maſchine zurück. Die flache Form des Ringes macht es möglich,<lb/>
daß die Wickelung des Ankers in allen ihren Teilen dem Feldmagneten<lb/>
möglichſt nahe iſt. Da-<lb/>
durch werden die Draht-<lb/>
windungen gut aus-<lb/>
genutzt, ſo daß die<lb/>
Leiſtungsfähigkeit der<lb/>
Maſchine im Verhältnis<lb/>
zu ihrer Größe eine recht<lb/>
beträchtliche iſt.</p><lb/><p>Die Fig. 122 zeigt<lb/>
eine Siemensſche Ma-<lb/>
ſchine, bei welcher ein<lb/>
Trommelinduktor inner-<lb/>
halb der flachen, ſenkrecht<lb/>
ſtehenden Elektromagnete<lb/>
ſich umdreht, die vorderen<lb/>
ſowohl, wie die hinteren<lb/>
Pole ſind mit einander<lb/>
durch flache Eiſenſtücke,<lb/>
ſogenannte Polſchuhe,<lb/>
verbunden, welche auch<lb/>
Magnetismus annehmen<lb/>
und zwar etwa vorn<lb/>
den Nordmagnetismus,<lb/>
hinten den Südmagne-<lb/>
tismus; dadurch werden<lb/>
auch die vorn und hinten<lb/><figure><head>Fig. 122.</head><lb/><p>Älterer Typus der Dynamomaſchine mit Trommelanker<lb/>
von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
liegenden Windungen, nicht allein die gerade an den Polen vorbei-<lb/>
laufenden für die Stromlieferung gewonnen. Die auf der rechten Seite<lb/>
ſichtbaren Metallbürſten nehmen von dem Kollektor den Strom ab.</p><lb/><pb facs="#f0186" n="168"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 123. </head><p>Siemens \&amp;amp; Halskes Maſchine zur Gewinnung der Reinmetalle.</p></figure><lb/><pb facs="#f0187" n="169"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/><p>In der Fig. 123 erkennen wir auf den erſten Blick dasſelbe Prinzip,<lb/>
wie in der vorigen, zwar liegen die Feldmagnete wagerecht, ſtatt ſenk-<lb/>
recht zu ſtehen, aber wir ſehen auch hier den Trommelinduktor und<lb/>
die Polſchuhe. Nur die Wickelung iſt eine andere, ſie beſteht weder<lb/>
bei den Feldmagneten, noch beim Anker aus dem gewöhnlichen Kupfer-<lb/>
draht, ſondern aus dicken Kupferſchienen, mit einem Querſchnitt von<lb/>
13 <hi rendition="#aq">qcm.</hi> Jeder von den Elektromagneten trägt nur ſieben Windungen<lb/>
des leitenden Materials, und ebenſo iſt die Trommel nur mit wenigen<lb/>
Kupferſtangen belegt, die gegeneinander durch Asbeſt iſoliert und an<lb/>
den Verbindungsſtellen mit dem Kollektor verſchraubt ſind. Der Zweck<lb/>
dieſer verſchiedenen Einrichtungen wird uns klar, wenn wir an den<lb/>
Induktionsapparat zurückdenken. Der Strom in den dicken Windungen<lb/>
der primären Spule iſt da von großer Stärke, aber von geringer<lb/>
Spannung, der ſekundäre Strom in den dünnen Drähten dagegen von<lb/>
hoher Spannung, aber nicht ſo reichlich fließend. Wir werden ſchließen<lb/>
dürfen, daß der vorliegende Apparat ein ſolcher iſt, der beſonders große<lb/>
Elektrizitätsmengen, aber von ganz unbeträchtlicher Spannung liefert.<lb/>
Er wird alſo nur bei ſolchen Betrieben Verwendung zu finden haben,<lb/>
bei denen eine hohe Spannung überflüſſig oder unerwünſcht und alles<lb/>
an einer großen Elektrizitätsmenge gelegen iſt. Das iſt bei den chemiſchen<lb/>
Wirkungen des Stromes der Fall, z. B. denjenigen, die wir als die<lb/>
galvanoplaſtiſchen beſprochen haben. Die Maſchine wird in der That<lb/>
angewendet, wo es ſich darum handelt, aus Salzlöſungen die Metalle<lb/>
rein niederzuſchlagen. So wird in dem Hüttenwerk zu Oker am Harz<lb/>
das rohe Kupfer, welches noch 2% Beimengungen hat, durch ſolche<lb/>
Dynamomaſchinen gereinigt, deren jede im Laufe eines Tages bis zu<lb/>
6 Zentnern reines Kupfer in zwölf Zerſetzungszellen, die der Strom<lb/>
einer Maſchine paſſiert, liefern kann. An der Eintrittsſtelle des Stromes<lb/>
hängen dabei immer je 30 Platten rohen Kupfers von zuſammen 15 <hi rendition="#aq">qm</hi><lb/>
Oberfläche, das Bad iſt mit Kupfervitriol gefüllt, aus der Löſung wird<lb/>
an der Austrittsſtelle des Stromes reines Kupfer an ebenſo großen<lb/>
Kupferplatten niedergeſchlagen, die Löſung wird durch die fortwährende<lb/>
Auflöſung des Kupfers immer konzentriert erhalten.</p><lb/><p>Hier liegt offenbar die Frage nahe: Wie gewinnt man denn das<lb/>
rohe Kupfer? Wir könnten in Bezug hierauf uns auf den Teil des<lb/>
Buches, welcher von der Metallgewinnung handelt, beziehen, aber wir<lb/>
ſind in der Lage, eine Antwort hierauf auch an dieſer Stelle zu er-<lb/>
teilen, weil die Elektrizität, wie überall hilfsbereit, ſich auch mit Vorteil<lb/>
in den Dienſt der Metallbereitung hat ſtellen laſſen. Wenn die Kupfer-<lb/>
bergwerke Erze liefern, deren Metallgehalt ein ſehr reicher iſt, und<lb/>
wenn außerdem das Feuermaterial billig iſt, ſo wird ſicherlich eines<lb/>
der in dem zitierten Teile angeführten Verfahren der Verhüttung kurz<lb/>
und billig zum Ziele führen. Wenn aber weder die eine noch die<lb/>
andere Bedingung zutrifft, wie bei vielen metallarmen Erzen noch im<lb/>
Betriebe befindlicher Bergwerke, wird ſich ein ſolcher Prozeß kaum<lb/><pb facs="#f0188" n="170"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
lohnen, und die Metallbereitung auf dem naſſen Wege iſt langwierig<lb/>
und wenig ausgiebig. Seit zwei Jahren wird nun auf dem Werke<lb/>
der Firma Siemens \&amp;amp; Halske zu Martinikenfelde bei Berlin das<lb/>
chemiſch reine Kupfer aus den verſchiedenſten Erzen nach einem neuen<lb/>
Verfahren gewonnen, welches kaum den geringſten Rückſtand von<lb/>
Kupfer in jenen beläßt. Wir wollen die einzelnen Operationen an<lb/>
der Hand der ſchematiſchen Fig. 124 ſtudieren. Die Erze werden in<lb/><figure><head>Fig. 124. </head><p>Siemens \&amp;amp; Halskeſches Verfahren zur directen Gewinnung des Kupfers aus den Erzen.</p></figure><lb/>
die Kugelmühle <hi rendition="#aq">E</hi> geladen, gelangen dann durch die Rinne <hi rendition="#aq">F</hi> in den<lb/>
niedrigen Trog <hi rendition="#aq">H</hi>, wo ſie mit der aus der Zerſetzungszelle <hi rendition="#aq">C</hi> abfließenden<lb/>
Lauge unter Erwärmung durch Schaufelräder verarbeitet werden.<lb/>
Durch den Ablauf <hi rendition="#aq">J</hi> wird das Gemiſch auf den Saugfilter <hi rendition="#aq">K</hi> gebracht<lb/>
und aus dieſem tritt die vom Erzpulver befreite, kupferhaltige Lauge<lb/>
in den Behälter <hi rendition="#aq">A</hi> und in das vom elektriſchen Strome durchfloſſene<lb/>
Bad <hi rendition="#aq">C</hi> ein. Der obere Teil dieſes enthält Kupferplatten an der Aus-<lb/>
trittsſtelle des Stroms; dieſelben ſind wagerecht an der Unterſeite der<lb/>
Bretter <hi rendition="#aq">k</hi> befeſtigt, der Strom wird am Boden durch Kohlenſtäbe <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
eingeleitet. Zwiſchen <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">k</hi> iſt ein Filter im oberen Teile des Bades<lb/>
ein hölzernes Rührwerk angebracht. Das Bad enthält jetzt eine Löſung<lb/>
von Kupfervitriol und Eiſenvitriol, aus welcher das Kupfer an den<lb/>
Kupferplatten <hi rendition="#aq">k</hi> rein niedergeſchlagen wird, während die übrigen<lb/>
Zerſetzungsprodukte das Eiſenvitriol in ſchwefelſaures Eiſenoxyd über-<lb/><pb facs="#f0189" n="171"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/>
führen. Iſt der Prozeß beendigt, ſo läßt man die Lauge in den<lb/>
Trog <hi rendition="#aq">H</hi> ablaufen; ſie beſitzt jetzt gerade die Fähigkeit, das Kupfer aus<lb/>
den Erzen in Löſung zu bringen, wobei ſie ſich zum Teil in Eiſen-<lb/>
vitriollöſung zurückverwandelt. Wir erkennen, daß ſonach die Lauge<lb/>
gar nicht verbraucht wird, ſondern mit derſelben Löſung beliebig große<lb/>
Mengen von Kupfer gewonnen werden können. Der diesmal ſtärker<lb/>
geſpannte Strom wird natürlich wieder von einer Dynamomaſchine<lb/>
geliefert, und zwar von einer nach dem neueſten Typus, den die Firma<lb/>
Siemens \&amp;amp; Halske baut. (Vgl.<lb/>
Fig. 125.) Es iſt auch eine Trom-<lb/>
melmaſchine, welche ſonſt noch für<lb/>
den gleichzeitigen Betrieb von<lb/>
Bogen- und Glühlampen ſich be-<lb/>
ſonders eignet. Hier iſt nur ein<lb/>
einziger Feldmagnet mit ſehr kurzen<lb/>
dicken Schenkeln vorhanden, und<lb/>
die Eiſenkerne derſelben ſind mit<lb/>
der Grundplatte aus einem Stücke<lb/>
gearbeitet. Die Bürſten ſind wieder<lb/>
auf zwei entgegengeſetzten Seiten<lb/>
der Trommelachſe angebracht und<lb/>
nehmen den Strom vom Kollektor<lb/>
ab, deſſen Stücke von einander<lb/>
durch die Luft iſoliert ſind, weil<lb/><figure><head>Fig. 125.</head><lb/><p>Neuerer Typus der Dynamomaſchine mit Trommel-<lb/>
anker von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
ſich über feſte Nichtleiter leicht ein leitender Überzug von dem den<lb/>
Bürſten entriſſenen Kupferſtaube bildet, der die Iſolierung aufhebt.</p><lb/><p>Da wir auf die neue Gewinnung des ſeit uralter Zeit ſo viel<lb/>
gebrauchten Metalles zu ſprechen kamen, ſo wollen wir hier auch die<lb/>
erwünſchte Gelegenheit ergreifen, des allerneueſten, ſeit etwa drei Jahren<lb/>
erſt in die Praxis eingeführten, aber von den größten Erfolgen gekrönten<lb/>
Verfahrens zu gedenken, durch welches ein neues Metall dem allgemeinen<lb/>
Gebrauche zugänglicher gemacht ward. Das Aluminium, deſſen auch<lb/>
in dem Kapitel über die Metallgewinnung gedacht werden wird, das<lb/>
früher ſeiner Teuerkeit wegen nur zur Herſtellung wiſſenſchaftlicher<lb/>
Gegenſtände oder in Vermiſchung mit anderen Metallen für Gebrauchs-<lb/>
gegenſtände nutzbar zu machen war, hat ſich mit einer erſtaunlichen<lb/>
Geſchwindigkeit jetzt überall eingeführt. Daran Schuld hat ſeine<lb/>
enorme Verbilligung, und dieſe wieder iſt eine Frucht des von H<hi rendition="#aq">é</hi>roult<lb/>
vor drei Jahren angegebenen Verfahrens, Aluminium zu gewinnen.<lb/>
Das Metall iſt ein weitverbreitetes, es kommt z. B. im Thon, dem<lb/>
allbekannten Geſtein vor, aber die Schwierigkeiten, welche die Ge-<lb/>
winnung bietet, ſind erſt jetzt als in befriedigender Weiſe überwunden<lb/>
anzuſehen. Eine kräftige Dynamomaſchine und ein eigentümlicher Ofen<lb/>
ſind die dazu nötigen Dinge. Zu Neuhauſen am Rheinfall wird das<lb/>
Verfahren jetzt von der Aluminium-Induſtrie-Aktiengeſellſchaft in groß-<lb/><pb facs="#f0190" n="172"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
artigem Maßſtabe betrieben. Die Kraft, welche die Dynamomaſchinen<lb/>
in Umlauf verſetzen muß, wird durch Jonval-Turbinen dem Rhein<lb/>
entnommen. Die größeren Maſchinen erzeugen eine Stromſtärke von<lb/>
14000 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re und eine Spannung von 30 Volt. Sie ſind fähig, eine<lb/>
mächtige Wärme zu entwickeln und zugleich gewaltige chemiſche Kräfte<lb/>
zu entbinden. Den Schmelzofen erblicken wir in den Fig. 126 <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
im Grund- und Aufriß. Er ſtellt ein von der Erde iſoliertes, oben<lb/><figure><head>Fig. 126 </head><p><hi rendition="#aq">a.</hi> Grundriß und</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 126 </head><p><hi rendition="#aq">b.</hi><lb/>
Aufriß des H<hi rendition="#aq">é</hi>roult-Ofens zur Aluminium-Gewinnung.</p></figure><lb/>
offenes Eiſengefäß dar,<lb/>
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ausgefüttert iſt; der Strom<lb/>
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ſolcher Platten zugeführt,<lb/>
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Ofen hineinhangen, wäh-<lb/>
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des Stromes ſich ein Metall,<lb/>
wie Kupfer, Eiſen oder<lb/>
Meſſing befindet, das mit<lb/>
dem entſtehenden Aluminium<lb/>
eine Verbindung eingeht.<lb/>
Bevor der Prozeß beginnt,<lb/>
wird der Ofen mit Stücken<lb/>
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erde angefüllt. Die Hitze,<lb/>
welche der Strom entwickelt,<lb/>
ſchmelzt zunächſt dieſen In-<lb/>
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feurig flüſſigen Maſſe zu-<lb/>
ſammen, die ſich am Boden<lb/>
anſammelt. Die chemiſche<lb/>
Wirkung aber äußert ſich<lb/>
darin, daß die Thonerde in<lb/>
ihre Beſtandteile zerfällt,<lb/>
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genommen wird, während<lb/>
der andere, der Sauerſtoff,<lb/>
zur Eintrittsſtelle des Stromes, zu den Kohlenplatten hingezogen wird<lb/>
und mit dem Kohlenſtoff derſelben verbunden, als Kohlenoxydgas in die<lb/>
Luft entweicht. Man kann natürlich von oben her die zerſetzte Thonerde<lb/>
fortwährend durch neue erſetzen, ebenſo wie das Metall, während<lb/>
die flüſſige Verbindung des Aluminiums mit dem Metall durch eine<lb/>
Öffnung im Boden abgelaſſen werden kann. Man hat es durchaus<lb/>
in der Gewalt, eine Miſchung von ganz beſtimmtem Gehalte zu<lb/><pb facs="#f0191" n="173"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/>
erzeugen. Die Fabrik ſtellte gleich anfangs täglich vier Zentner<lb/>
von dieſem ſo leichten Metall her, wollte aber die Produktion bis<lb/>
auf das Fünffache ſteigern. Bei dem billigen Betriebe ſtellt ſich der<lb/>
Preis des Aluminiums jetzt kaum noch auf ein Zehntel ſeines früheren<lb/>
Preiſes, welcher 125 Mark für das Kilogramm betrug. Welchen<lb/>
Aufſchwung die Aluminium-Induſtrie dadurch erfahren hat, das iſt an<lb/>
einer anderen Stelle des Buches nachzuleſen. Nach dieſem Exkurs<lb/>
wollen wir noch einige Typen von Dynamomaſchinen betrachten.</p><lb/><figure/><figure><p>Innenpolmaſchine für die Berliner Zentralen von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/><p>Die Fig. 127 zeigt eine der größten Maſchinen, die überhaupt gebaut<lb/>
worden ſind. In den großen Zentralen, von denen viele Stellen<lb/>
in weitem Umkreiſe mit Kraft und Licht verſorgt werden ſollen, hat<lb/>
man bisher viele Maſchinen aufgeſtellt, die in ihrer Geſamtheit das<lb/>
Bedürfnis an Strömen befriedigten. Aber ſchon der Erſparnis koſt-<lb/>
baren Raumes halber iſt es gut, ſich auf möglichſt wenige Maſchinen<lb/><pb facs="#f0192" n="174"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
zu beſchränken, die dann natürlich kräftig gebaut ſein müſſen. Eine<lb/>
ſolche iſt die von der Firma Siemens \&amp;amp; Halske hergeſtellte Rieſen-<lb/>
maſchine, die wir hier abbilden. Sie iſt eine ſogenannte Innenpol-<lb/>
maſchine, d. h. die Feldmagnete liegen im Innern des Ankers. Man<lb/>
kann ſie durch die Speichen des großen Rades, als welches die ganze<lb/>
Maſchine erſcheint, unſchwer erkennen. Es ſind im ganzen zehn mit<lb/>
Spulen umwickelte Eiſenkerne zu einem Sterne geordnet. Der Anker<lb/>
iſt ein Grammeſcher Ring von 3 <hi rendition="#aq">m</hi> Durchmeſſer und 28 <hi rendition="#aq">cm</hi> Dicke.<lb/>
Bei dieſer Anordnung wird die Kraft der Feldmagnete weit beſſer<lb/>
ausgenutzt, als bei der vorher beſprochenen. Aber freilich iſt ein Ring<lb/>
von ſo rieſigen Dimenſionen nicht eben leicht zu bewegen, und dieſer<lb/>
hier ſoll 65 Umdrehungen in der Minute machen, um ſeine normale<lb/>
Leiſtung zu vollbringen. Da ſind Dampfmaſchinen von 500 Pferde-<lb/>
ſtärken erforderlich, um ihn in Bewegung zu erhalten. Dem entſpricht<lb/>
aber auch die Leiſtung der Maſchine. Der Strom hat eine Spannung<lb/>
von 150 Volt und, bei der normalen Drehungsgeſchwindigkeit der<lb/>
Maſchine, eine Stärke von 2200 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re, die bei 100 Umdrehungen in<lb/>
der Minute auf über 4000 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>res ſteigen kann, was im erſten Falle<lb/>
450, im zweiten aber 820 Pferdeſtärken entſpricht, welche die Arbeits-<lb/>
fähigkeit des Stroms meſſen. Wir machen noch darauf aufmerkſam, daß<lb/>
die Bürſten, die den Strom abnehmen, hier an keinem beſonderen<lb/>
Kollektor arbeiten, ſondern einfach auf dem Ringe ſelbſt ſchleifen, deſſen<lb/>
Windungen aus Kupferſtangen von 14 <hi rendition="#aq">qcm</hi> Querſchnitt beſtehen, die<lb/>
zwar gegen einander iſoliert, aber nach außen jeder Hülle beraubt,<lb/>
ſich den Schleifbürſten darbieten müſſen.</p><lb/><p>Für manche Zwecke erſcheint es durchaus nötig, ſtatt eines fort-<lb/>
während in gleicher Richtung den Schließungsbogen durcheilenden<lb/>
Stromes, jenen mit Strömen zu beſchicken, die immerzu ihre Richtung<lb/>
wechſeln, ſo z. B. für gewiſſe Beleuchtungsapparate, die dauernd ein<lb/>
gleichmäßiges Licht ſpenden ſollen. Da die bisher beſchriebenen<lb/>
Dynamomaſchinen einen ſtets gleichgerichteten Strom liefern, — ſie<lb/>
heißen deshalb auch Gleichſtrommaſchinen — ſo ſind für jenen Zweck<lb/>
beſondere, die ſogenannten Wechſelſtrommaſchinen zu bauen. Sie<lb/>
haben vor den Gleichſtrommaſchinen, um dies gleich hervorzuheben,<lb/>
u. a. den Vorzug, daß ſie eine größere Spannung zulaſſen, und das iſt<lb/>
— wie wir ſpäter ſehen werden — für die Übertragung des Stromes auf<lb/>
weite Entfernungen hin von großer Wichtigkeit. Auch dieſe Maſchinen<lb/>
ſind aus den magnet-elektriſchen hervorgegangen. Zu ihnen gehört<lb/>
u. a. jene große Alliance-Maſchine, die den Leuchttürmen Frankreichs<lb/>
und Englands Licht ſpendete. Der Belgier de Meritens verwendete<lb/>
auch noch Stahlmagnete, vor denen er einen Ringanker in Drehung<lb/>
verſetzte. Alle folgenden Wechſelſtrommaſchinen aber beſitzen Elektro-<lb/>
magnete. Wie ſollte man nun dieſe anregen? Da doch die induzierten<lb/>
Ströme fortwährend ihre Richtung wechſeln ſollen, ſo konnte man<lb/>
dieſe für die Magnetiſierung der Feldmagnete abſolut nicht brauchen, ſie<lb/><pb facs="#f0193" n="175"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/>
hätten ja bei ihrer fortwährenden Umkehr die Kraft derſelben nur immer<lb/>
geſchwächt, ſtatt ſie zu erhöhen. Dieſe Maſchinen konnten alſo nicht auf<lb/>
das Siemensſche Prinzip gegründet werden; da die induzierten Ströme<lb/>
für die Erregung der Feldmagnete unbrauchbar waren, ſo mußte<lb/>
dieſen von außen der Strom zugeführt werden. Das geſchieht nun<lb/>
leicht ähnlich wie bei der Wildeſchen Maſchine durch die von einer<lb/><figure><head>Fig. 128.</head><lb/><p>Wechſelſtrommaſchine von Siemens \&amp;amp; Halske mit der Gleichſtrommaſchine verbunden.</p></figure><lb/>
Gleichſtrommaſchine zufließende Elektrizität. Wir ſehen in der Fig. 128<lb/>
eine Wechſelſtrommaſchine von Siemens \&amp;amp; Halske, welche aus der<lb/>
daneben abgebildeten, uns bereits bekannten Gleichſtrommaſchine mit<lb/>
Strom für die Elektromagnete verſehen wird. Dieſe ſtehen in zwei<lb/>
Kränzen angeordnet einander gegenüber. Sowohl die gegenüberſtehenden,<lb/>
als die benachbarten Magnete weiſen verſchiedenen Magnetismus auf.<lb/>
Die Induktionsſpulen ſitzen auf einer Scheibe und auch hier ſind die<lb/>
benachbarten entgegengeſetzt gewickelt. Daß der Eiſenkern in den<lb/>
Ankerſpulen unterdrückt iſt, das hat offenbare Vorteile; denn ab-<lb/><pb facs="#f0194" n="176"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
geſehen davon, daß bei der raſchen Bewegung weniger Gewicht mit-<lb/>
geſchleppt werden muß, ſo werden auch den Wechſelſtrömen die ſonſt in den<lb/>
Eiſenkernen auftretenden Wärmewirkungen erſpart, ſo daß ihre Kraft<lb/>
ganz und gar erhalten bleibt. Deshalb ſind es auch gerade dieſe<lb/>
Maſchinen, welche für eine beſtimmte Arbeitsleiſtung, die man zu ihrer<lb/>
Drehung verwendet, die höchſte Leiſtungsfähigkeit erreichen. Dieſelbe<lb/>
Firma hatte auf der Frankfurter Ausſtellung 1891 eine hier wegen<lb/>
Raummangels nicht abgebildete Innenpolmaſchine für Wechſelſtrom aus-<lb/>
geſtellt, bei der 60 Feldmagnete zuſammen drehbar ſind, während der<lb/>
Anker, der auch die Form eines Ringes hat, feſtſteht. Der Durchmeſſer<lb/>
des drehbaren Ringes mit den Elektromagneten iſt nicht geringer als<lb/>
3,7 <hi rendition="#aq">m</hi>, der feſtſtehende Ankerring aber mißt 4,6 <hi rendition="#aq">m.</hi> Die Spannung<lb/>
beträgt 2000 Volt, die Stromſtärke 165 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re, die Leiſtung alſo<lb/>
entſpricht 450 Pferdeſtärken. Mit dieſen Maſchinen kehrt man zu<lb/>
Faradays erſtem Verſuch zurück, Ströme in einem Leiter aufzuweiſen,<lb/>
der durch ein magnetiſches Feld hindurchwandert; auch damals gelang<lb/>
es bereits, Wechſelſtröme in der Drahtleitung zu erzeugen. Wir ſahen<lb/>
aber, daß in den Induktionsapparaten, die Faradays Entdeckung auf<lb/>
dem Fuße folgten, ein Mittel gegeben iſt, gerade dieſe häufig an<lb/>
Stärke wechſelnden und ſich umkehrenden Ströme zu transformieren,<lb/>
alſo hochgeſpannte Ströme von geringer Elektrizitätsmenge in reichlicher<lb/>
fließende, aber niedriger geſpannte Ströme zu verwandeln und auch<lb/>
umgekehrt. In Verbindung mit ſolchen den Induktionsapparaten<lb/>
nachgebildeten Transformatoren werden alſo gerade die Wechſelſtröme,<lb/>
bei denen die Richtung des Stromes gleichgültig, aber an einer leichten<lb/>
Verwandlung der Ströme etwas gelegen iſt, am beſten verwendbar<lb/>
ſein. Wir erfuhren bereits, daß bei den chemiſchen Wirkungen der<lb/>
Elektrizität es ſehr auf eine hohe Stromſtärke ankommt, wogegen die<lb/>
Spannung gering ſein kann; aber freilich ſind Wechſelſtröme für chemiſche<lb/>
Zwecke im allgemeinen unbrauchbar. Auch für die Erwärmung von<lb/>
in den Stromkreis eingeſchalteten Leitern ſind gerade ſtarke Ströme<lb/>
weſentlich. Auf dieſer Thatſache beruht ein von Elihu Thomſon<lb/>
vor drei Jahren angegebenes Verfahren, um Stücke desſelben Metalls<lb/>
oder auch verſchiedene Metalle an den Enden zuſammen zu ſchmelzen,<lb/>
alſo z. B. Stahl- und Eiſenſtücke an einander zu ſchweißen. Er bedient<lb/>
ſich dazu der in der Fig. 129 rechts ſichtbaren Dynamomaſchine. Wir<lb/>
ſehen an dieſer die Feldmagnete, ſechs an der Zahl und innerhalb des<lb/>
von ihnen eingeſchloſſenen Raumes eine Trommel, deren Drahtwickelung<lb/>
die beim Drehen entſtehenden Wechſelſtröme zwei rechts ſichtbaren, von<lb/>
einander iſolierten Ringen zuführt, von denen die hoch geſpannten,<lb/>
aber geringe Stromſtärke aufweiſenden Ströme in den links unten<lb/>
ſichtbaren Transformator gelangen. Als ſtark geſpannte Ströme kommen<lb/>
ſie hier in dünne Drahtwindungen, die als primäre Spule dienen,<lb/>
während der ſekundäre Leitungsdraht von einem einzigen ſehr dicken<lb/>
und zu einem Ringe gebogenen Kupferreifen gebildet iſt. Die An-<lb/><pb facs="#f0195" n="177"/><fw place="top" type="header">Die Dynamomaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 129.</head><lb/><p>Wechſelſtrommaſchine zum Schweißen der Metalle von Elihu Thomſon.</p></figure><lb/>
ordnung iſt alſo gerade umgekehrt, wie bei dem bekannten Induktions-<lb/>
apparat von Ruhmkorff; hier iſt gerade die primäre Spule aus ſtarkem<lb/>
Drahte gewunden, die ſekundäre dagegen beſteht aus ſehr vielen<lb/>
Windungen von recht dünnem Drahte. Dieſe Teile ſind in dem Bilde<lb/>
nicht ſichtbar, wohl aber ſieht man die ſtarken Backen, mit denen dieſe<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 12</fw><lb/><pb facs="#f0196" n="178"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Leitung endigt, und in welche die beiden mit einander zu ver-<lb/>
ſchweißenden Eiſenſtücke geklemmt werden. Man muß wiſſen, daß<lb/>
das Eiſen ein viel ſchlechterer Leiter der Elektrizität iſt, als das<lb/>
Kupfer. Wo die Elektrizität mehr Widerſtand findet, wird ſie beim<lb/>
Durchgange ſich in Wärme umwandeln, alſo wird ſie das Kupfer<lb/>
nicht weſentlich, deſto mehr das Eiſen erhitzen. Aber zum Schmelzen<lb/>
des Eiſens gehört eine Temperaturerhöhung um mehr als 1000 Grad<lb/>
Celſius. Iſt der Strom wirklich kräftig genug, um dieſe Erhitzung zu<lb/>
vollbringen in Eiſenſtäben von mehreren Zentimetern Dicke? Und<lb/>
wenn dies der Fall iſt, wird dann nicht mehr Kraft verbraucht, als<lb/>
eigentlich nötig iſt? Es bedarf ja doch nur einer oberflächlichen<lb/>
Schmelzung gerade an den beiden zu verſchweißenden Enden der<lb/>
Eiſenſtangen, jede in der Mitte derſelben geleiſtete Erwärmung ver-<lb/>
ringert unnütz die Arbeitsfähigkeit der Maſchine. Die Natur des<lb/>
elektriſchen Widerſtandes hebt alle dieſe Sorgen in der befriedigendſten<lb/>
Weiſe. Derſelbe hängt ja von dem Querſchnitt des Leiters ab, und<lb/>
er iſt um ſo größer, je enger der Raum iſt, durch den der Strom ſich<lb/>
hindurch zu zwängen hat. Aber der leitende Querſchnitt iſt gerade an<lb/>
der Berührungsfläche der Leiter am geringſten, denn wenn dort auch,<lb/>
wie die Figur zeigt, die Eiſenſchienen oder -ſtangen mit Gewalt gegen<lb/>
einander gepreßt werden, ſo ſind doch die Endflächen nie ſo gut ge-<lb/>
arbeitet, daß ſie in ihrer ganzen Ausdehnung einander decken; ſie<lb/>
berühren ſich nur in vielen kleinen Flächen und Punkten, und dort iſt<lb/>
demnach auch der größte Widerſtand und damit eine beſonders ſtarke<lb/>
Erhitzung zu erwarten. Schon innerhalb weniger Sekunden machen<lb/>
dieſe Ströme, die in der Sekunde zweihundertmal ihre Richtung wechſeln,<lb/>
die auf einander gepreßten Enden glühend, erweichen ſie, ſo daß ſie durch<lb/>
erneuten Druck, den man mit den gezeichneten Kurbeln ausüben kann,<lb/>
noch ein wenig gegen einander gedrückt werden können. Hierauf läßt<lb/>
man das Stück abkühlen und findet, daß die Schweißung vollzogen iſt.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">d</hi>) Die Erfindung des elektriſchen Lichtes.</hi></head><lb/><p>Auf Adlersflügeln vorwärts ſtrebend weicht der Flug des menſch-<lb/>
lichen Erfindungsgeiſtes auch der Sonne nicht. Das Licht des Tages-<lb/>
geſtirns mit ſeiner unübertroffenen, jede andere natürliche Leuchte<lb/>
zum Halbdunkel herabſetzenden Leuchtkraft, dieſes Licht zu jeder<lb/>
Zeit in der Gewalt zu haben, das war das lange für erſtrebens-<lb/>
wert gehaltene Ziel der Technik. Sie hat es erreicht, oder ſie iſt<lb/>
ihm doch ſo nahe gekommen, wie ſie immer hoffen durfte. In<lb/>
einem beſonderen Abſchnitte dieſes Buches wird der Weg, den der<lb/>
Erfindungstrieb durch die verſchiedenen Arten der Beleuchtung zurück-<lb/>
zulegen hatte, beſchrieben werden. Wir wollen uns ſofort jenem End-<lb/>
ziele, dem elektriſchen Lichte zuwenden, das als Bogenlicht gegen<lb/><pb facs="#f0197" n="179"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des elektriſchen Lichtes.</fw><lb/>
die Lichtſtärke der Sonne nur noch um die Hälfte zurückſteht. Die<lb/>
andere wohlbekannte Art, das Glühlicht, mit ſeiner gelben, die Augen<lb/>
nicht blendenden Farbe, iſt uns im Innern der Wohnräume ſym-<lb/>
pathiſcher; für die Beleuchtung großer Räume und der Straßen erſcheint<lb/>
das weiße Bogenlicht geeigneter. Kaum hat wohl eine Erfindung ſich<lb/>
mit dieſer erſtaunlichen Geſchwindigkeit eingeführt und verbreitet, wie<lb/>
dieſe beiden Lichtarten. Wo iſt es vor 15 Jahren dauernd eingeführt<lb/>
geweſen? und am 1. Januar 1890 waren in Deutſchland 2590 Anlagen<lb/>
für elektriſche Beleuchtung mit 339000 Glühlampen und 21000 Bogen-<lb/>
lampen vorhanden, Berlin allein zählte Ende März 1890 5000 Bogen-<lb/>
lampen neben 81000 Glühlampen, welche zuſammen den Leuchtwert von<lb/>
mehr als 110000 Gasflammen repräſentieren, wenn man eine Glühlampe<lb/>
als gleichwertig mit einer Gasflamme anſieht, der Bogenlampe aber den<lb/>
ſechsfachen Leuchtwert zuſchreibt. Neben der Leuchtkraft iſt es jedenfalls<lb/>
auch die bequeme Bedienung, welche elektriſche Lichtapparate geſtatten,<lb/>
und welche durch eine Menge geiſtreicher Erfindungen garantiert iſt, die<lb/>
dieſe Verbreitung herbeiführte. Sehen wir uns beide Arten der Leucht-<lb/>
apparate etwas näher an!</p><lb/><p>Die Glühlampe beſteht aus einer luftleeren Glasglocke, in welcher<lb/>
ein dünner Faden von einem verkohlten Stoffe ſitzt. Dieſer wird zu<lb/>
heller Glut entflammt, und damit er nicht verbrenne, muß die<lb/>
Glocke jedes meßbaren Luftgehaltes bar ſein. In die heiße Glut<lb/>
verſetzt wird der Kohlenfaden beim Durchgange eines elektriſchen Stromes.<lb/>
Wir wiſſen ja bereits, daß dieſer, wo er Widerſtand findet, ſich in Wärme<lb/>
umſetzt. Die Kohle aber iſt an ſich ein ziemlich ſchlechter Leiter der<lb/>
Elektrizität und wird einen immer größeren Widerſtand leiſten, je mehr<lb/>
man ihren Querſchnitt verkleinert. Alſo wird der dünne verkohlte Körper<lb/>
ſich ſchon deshalb für die elektriſche Beleuchtung geeignet machen. Er iſt<lb/>
es noch aus einem anderen Grunde. Es giebt zwar noch andere<lb/>
weniger gute Leiter, die beim Durchgange des Stromes in Glut ge-<lb/>
raten, wie z. B. das Platin, das in dünnen Drähten ſchon durch einen<lb/>
ziemlich ſchwachen Strom glühend gemacht wird, aber dieſe Körper<lb/>
werden alle viel leichter durch die entwickelte Hitze zum Schmelzen<lb/>
gebracht, als gerade die Kohle, die bei den höchſten Wärmegraden,<lb/>
die wir zu erzeugen fähig ſind, nicht ſchmilzt. Und ſchließlich laſſen<lb/>
gerade verkohlte Stoffe ſich in die paſſende Form von dünnen und dabei<lb/>
gleichmäßigen Querſchnitt beſitzenden Fäden bringen. Wenigſtens kann<lb/>
man das heute, nachdem man lange und mühevolle Verſuche gemacht hat.<lb/>
Früher mußte man ſich mit Platin behelfen. So hat William Grove<lb/>
ſchon 1845 eine elektriſche Lampe gebaut, die ſich beſonders für Berg-<lb/>
werke eignen ſollte, weil der glühende Platindraht in einem abgeſchloſſenen<lb/>
Gefäß ſaß und alſo die gefährlichen Grubengaſe nicht entzünden konnte.<lb/>
Sein Apparat war einfach ein Glas, das nach Art der Taucherglocke<lb/>
in ein Gefäß mit Waſſer geſtülpt war. Innerhalb deſſelben glühte<lb/>
der Platindraht, der durch zwei iſolierte Kupferdrähte mit Strom aus<lb/><fw place="bottom" type="sig">12*</fw><lb/><pb facs="#f0198" n="180"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
einer galvaniſchen Batterie verſorgt wurde. Das war die erſte Glüh-<lb/>
lampe. Zwar hatte Jobard in Brüſſel bereits 1838 den Vorſchlag<lb/>
gemacht, die Kohle in einem luftleeren Raume als lichtgebenden Leiter<lb/>
zu benutzen, und die Engländer Starr und King konnten 1845 ein<lb/>
Stäbchen aus Kohle, das ſie bis zur Fadendünne abgeſchliffen hatten,<lb/>
in einem leer gepumpten Glasballon durch den Strom einer magnet-<lb/>
elektriſchen Maſchine zum Glühen bringen. Aber eine Fortſetzung<lb/>
dieſer Verſuche erſchien damals ſchon deshalb wenig lohnend, weil ja<lb/>
die Stromquellen zu teuer waren, das elektriſche Licht zu koſtſpielig<lb/>
wurde. Erſt als die Dynamomaſchinen aufkamen, und durch die<lb/>
Erfindung der verbeſſerten Queckſilberluftpumpe von Sprengel die<lb/>
Herſtellung außerordentlicher Luftverdünnungen möglich wurde, da<lb/>
wurde die Suche nach geeigneten Glühlampen von Swan 1877 und<lb/>
Ediſon 1878 wieder aufgenommen. Die Dauerhaftigkeit einer ſolchen<lb/>
Lampe hängt ſehr weſentlich davon ab, daß eine möglichſt vollkommene<lb/>
Luftleere hergeſtellt wird, weil der Kohlenfaden bei Anweſenheit eines<lb/>
Luftreſtes ſchnell dahinſchwindet. Nun hatte Crookes durch großartige<lb/>
Verſuche gezeigt, wie weit die Luftentleerung mit Hülfe der Sprengelſchen<lb/>
Pumpe getrieben werden konnte, und Swan konnte jetzt ſeine Glas-<lb/>
gefäße, nachdem er verkohlte Papierfäden hineingebracht hatte, ſo<lb/>
vollkommen entleeren, daß der Druck der übrigbleibenden Luft nur<lb/>
noch ein Milliontel einer Atmoſphäre betrug. Man mußte dabei die<lb/>
Kohlenfäden während des Auspumpens gehörig erhitzen, weil ſie in der<lb/>
Kälte einen hohen Betrag von der umgebenden Luft in ſich aufzu-<lb/>
nehmen vermögen, der beim ſpäteren Gebrauche ſchädlich wirken würde.<lb/>
Die auf dieſe und ähnliche Einzelheiten gerichtete Sorgfalt Swans<lb/>
und Ediſons hat erſt die glänzenden Erfolge der <choice><sic>elekriſchen</sic><corr>elektriſchen</corr></choice> Beleuchtung<lb/>
ermöglicht. Die Drähte, welche der Lampe den Strom zuführen,<lb/>
ſind mit der metalliſchen Hülle des Lampenfußes und der durch<lb/>
eine Gipsfüllung davon iſolierten Fußſchraube in Verbindung zu<lb/>
bringen, und deshalb wird beſondere Sorgfalt auf die Vereinigung<lb/>
des Kohlefadens mit dieſem Fuße zu verwenden ſein. Platindrähte,<lb/>
die den gläſernen Lampenfuß durchſetzen, ſtellen dieſe Verbindung her<lb/>
und ſind mit der Kohle durch einen galvaniſchen Niederſchlag von<lb/>
Kupfer vereinigt. An der Vereinigungsſtelle könnte die Berührung an<lb/>
Innigkeit zu wünſchen übrig laſſen. Dann würde gerade hier der<lb/>
Widerſtand bedeutend ſein, und es wäre ein Fortſchmelzen des Kupfer-<lb/>
belags zu fürchten. Darum ſorgte Swan durch Verdickung des Kohlen-<lb/>
fadens gerade an ſeinen Enden für eine Verminderung des Wider-<lb/>
ſtandes. Der Kohlenfaden hat bei den Lampen verſchiedener Firmen<lb/>
eine immer andere Form. Wir zeigen in den Fig. 130 bis 132 die<lb/>
einfache <hi rendition="#aq">U</hi>-Geſtalt der Ediſonſchen Kohlenfaſer, die gewundene der<lb/>
Swanſchen und die Zickzackform der Maximſchen Glühlampe. Woher<lb/>
aber bekommt man dieſe feinen Fäden? Wir kennen die Kohle doch<lb/>
als ein ſprödes Material, das ſich der Formung immer entzieht. Hören<lb/><pb facs="#f0199" n="181"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des elektriſchen Lichtes.</fw><lb/>
wir alſo, wie der große Mann von Menlo Park ſich dieſelben durch<lb/>
Verkohlung von Bambusfaſern verſchafft.</p><lb/><p>Die von der Pflanze kommenden röhrenförmigen Stengel werden<lb/>
zuerſt mit Hilfe einer für dieſen Zweck erfundenen Maſchine ſo präpariert,<lb/>
daß man ſchnell eine größere Zahl gleichförmiger, in paſſenden Längen<lb/>
abgeſchnittener Stücke, und jedes Stück in zwei Halbröhren mitten<lb/>
durchgeſpalten, erhält. Dieſe beiden werden wieder in drei Streifen<lb/>
geteilt; die harte, Kieſelſäure enthaltende äußere Rinde wird entfernt,<lb/>
und die Stücke werden derart abgehobelt, daß ſie einen flachen und<lb/>
geraden Streifen von der ganzen Länge nach gleichförmiger Dicke<lb/>
abgeben, und dann ſo abgeſchnitten, daß ſie genau dieſelbe Länge<lb/><list><item><list rendition="#bottomBraced"><item><figure><head>Fig. 130. </head></figure></item><item><figure><head>Fig. 131.<lb/>
Elektriſche Glühlampen von</head></figure></item><item><figure><head> Fig. 132.</head></figure></item></list></item><item><list><item>Ediſon. </item><item>Swan. </item><item>Maxim. </item></list></item></list><lb/>
erhalten. Nachdem man ſo einen Satz gleicher Faſern präpariert hat,<lb/>
ſtellt man ſie in Blöcke zuſammen und ſchneidet ſie ſo, daß ſie endlich<lb/>
die Geſtalt einer ſchmalen Bambusfaſer mit Verdickungen an den Enden<lb/>
annehmen, mit denen ſie ſpäter an die Zuleitungsdrähte angeheftet<lb/>
werden. Die Faſern werden hierauf in die gewünſchte Form gebogen,<lb/>
nämlich die eines Hufeiſens, und durch Erhitzung bis zur Weißglut<lb/>
unter Luftabſchluß in Öfen verkohlt. Dann werden ſie mit ihren<lb/>
Platinhaltern galvaniſch verbunden, um eine durchaus gute Verbindung<lb/>
herbeizuführen, und ſchließlich in die Glasglocken gebracht. Dieſe letzteren<lb/>
werden wiederholt luftleer gepumpt, während die in ihnen enthaltene<lb/>
Faſer immer wieder durch einen elektriſchen Strom auf eine ſehr hohe<lb/>
Temperatur erhitzt wird, nachdem man ſie dazwiſchen immer wieder<lb/>
hat abkühlen laſſen. Dadurch wird die Luft und jedes andere in<lb/>
ihnen noch enthaltene Gas freigemacht, und außerdem werden die<lb/>
Faſern dabei noch einer ſcharfen Probe unterworfen, welche nur die<lb/>
ganz geſunden aushalten können, und ſchließlich erhält man eine dem<lb/>
beabſichtigten Zweck angepaßte, einer langen Ausdauer fähige Faſer.<lb/>
Die Dicke der Kohle in den gewöhnlichen Ediſonſchen Glühlampen iſt<lb/><pb facs="#f0200" n="182"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
0,1 bei einer Breite von 0,2 Millimetern, die Swanſchen Kohlenfaſern<lb/>
beſitzen einen Querſchnitt von ¼ Millimeter Durchmeſſer und dabei<lb/>
erhält man ſie überall von derſelben Dicke, weil gerade durch das<lb/>
vorherige elektriſche Glühen ein Ausgleich des Widerſtandes durch die<lb/>
ganze Länge herbeigeführt wird. Das iſt auch durchaus notwendig,<lb/>
denn von dem Widerſtande, den der Faden an den einzelnen Stellen<lb/>
ſeiner Länge leiſtet, hängt offenbar auch der Grad der Erwärmung<lb/>
und damit auch die Farbe des Lichtes ab, das er dort ausſendet.<lb/>
Derſelbe Strom wird die Stellen von geringem Widerſtand nur zur<lb/>
Rotglut erwärmen, während er die mehr widerſtehenden in gelber Farbe<lb/>
leuchten läßt oder gar zu heller Weißglut erhitzt. Es iſt aber offenbar<lb/>
nötig, daß der Faden durch die ganze Länge mit demſelben Farbentone<lb/>
leuchte. Dieſer Ton ſelbſt wird außer von dem Widerſtande, den die<lb/>
Glühlampe leiſtet, hauptſächlich von der Spannung des durchgehenden<lb/>
Stromes abhängen. Dieſe beträgt bei den gewöhnlichen Ediſonlampen<lb/>
über 100 Volt, bei den Swanſchen nur die Hälfte, wogegen die Strom-<lb/>
ſtärke der erſteren nur ½ Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re, diejenige, welche die letztere erfordert,<lb/>
mehr als 1 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re beträgt. Hieraus läßt ſich auch auf die Wirkſamkeit<lb/>
und die Teuerkeit des Glühlichtes ein Schluß ziehen, freilich nur ein<lb/>
ganz allgemeiner, da die Koſten für die verbrauchte Kraft ſehr ver-<lb/>
ſchieden ſind und ſich z. B danach richten, ob Waſſerkräfte zum Treiben<lb/>
der Dynamomaſchinen ſich darbieten oder nicht. Wenn wir aber eine<lb/>
beſtimmte Gasmenge einmal verwenden, um mit ihr eine Kraftmaſchine<lb/>
zu treiben, die auf eine Dynamomaſchine wirkt und einen Strom durch<lb/>
eine Reihe von Glühlampen ſchickt, und andererſeits das Gas direkt ver-<lb/>
brennen, um es als Leuchtkörper zu benutzen, ſo ergiebt ſich, daß die<lb/>
erzielten Wirkungen im erſten Fall drei Mal ſo groß, als im zweiten<lb/>
ſind. Wenn trotzdem heutzutage die Koſten des elektriſchen Lichtes<lb/>
ſich noch höher als die des Gaslichtes ſtellen, ſo liegt das nur an<lb/>
der erſten Ausgabe und den Koſten der Inſtandhaltung der Gas- und<lb/>
der Dynamomaſchine.</p><lb/><p>Die Glühlampen ſind den an ſie geſtellten Aufgaben in hohem<lb/>
Grade angepaßt. Während ſie bei voller Leuchtkraft in Weißglut ſind,<lb/>
kann man durch Einſchalten eines größeren Widerſtandes, wie man<lb/>
ihn künſtlich aus Metalldrähten erhält, ſie auf gedämpftes gelbes<lb/>
oder auf rotes Licht beſchränken. Die Zuleitung des Stromes zur<lb/>
Lampe kann durch lockere Drähte erfolgen, dann iſt dieſelbe leicht<lb/>
tragbar und man kann mit ihr überall hinleuchten. Feuersgefahr<lb/>
erſcheint bei ihnen abſolut ausgeſchloſſen, weil der Kohlenfaden unter<lb/>
Luftabſchluß glüht und nur wenn die Glasglocke durch einen unglück-<lb/>
lichen Zufall zerbrechen ſollte, mit äußeren Gegenſtänden in Berührung<lb/>
käme; aber dann wird er ja ſofort durch die Anweſenheit der Luft<lb/>
verzehrt, der Strom wird ſofort unterbrochen und die Glut erliſcht.<lb/>
So ſind ſie an ſolchen Stellen beſonders brauchbar, wo ſonſt der<lb/>
Feuersgefahr wegen der Gebrauch von Lampen möglichſt umgangen<lb/><pb facs="#f0201" n="183"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des elektriſchen Lichtes.</fw><lb/>
wurde; in Sprengſtofffabriken werden ſie ſich nützlich machen und in<lb/>
den Gruben der Bergwerke als die allein gegen ſchlagende Wetter<lb/>
ſicheren Leuchten ſich einführen. Die Feuersgefahr in den Theatern<lb/>
iſt ganz beträchtlich eingeſchränkt worden, ſeitdem man ſich zur Er-<lb/>
leuchtung der Bühne und des Zuſchauerraumes immer ausſchließlicher<lb/>
der Glühlampen bedient. Gerade in der Theatertechnik aber ſind ſie<lb/>
von den wunderbarſten Wirkungen. Eine allen Anforderungen der<lb/>
Neuzeit genügende Bühnenbeleuchtung muß derart eingerichtet ſein,<lb/>
daß man jeden Teil der Bühne beliebig ſtark und mit beliebig gefärbtem<lb/>
Lichte beleuchten kann, und man muß es in der Hand haben, von<lb/>
jedem beſonderen Lichteffekte ſtetig, ohne für das Auge des Zuſchauers<lb/>
wahrnehmbare Sprünge, auf eine andere Belichtungsart, beiſpielsweiſe<lb/>
vom Tageslichte auf Gewitterbeleuchtung, Abenddämmerung, Mondlicht<lb/>
überzugehen. Für dieſen Zweck hat der Obermaſchinen-Inſpektor Brand<lb/>
des Berliner Opernhauſes ein beſonderes Syſtem erfunden, welches<lb/>
für die Praxis ſich als völlig genügend herausgeſtellt hat. Während<lb/>
man früher vor die weißen Lampen beſonders gefärbte Gläſer ſetzte,<lb/>
bringt man jetzt bereits von vorn herein auf der Bühne eine Reihe<lb/>
von Lampengruppen an, deren Mitglieder zu je einem Drittel in<lb/>
weißen, roten und blauen (oder grünen) Gläſern ſitzen. Nun kann<lb/>
die Lichtſtärke der gleichfarbigen Lampen einer Gruppe von einem<lb/>
Punkte aus, der hinter der Bühne liegt, aber einen Überblick derſelben<lb/>
geſtattet, leicht reguliert werden. Man braucht dazu nur einen paſſenden<lb/>
Widerſtand in die Leitung einzuſchalten, was ein Angeſtellter mit<lb/>
Leichtigkeit durch einen Bühnenregulator beſorgt. Damit kann man<lb/>
die Lichtfärbung und den Helligkeitsgrad jedes Satzes ſo regulieren,<lb/>
daß er eine ins Unbegrenzte gehende Veränderungsfähigkeit erhält.<lb/>
Die Regulierwiderſtände können durch Drehen von Kurbeln ein- und<lb/>
ausgeſchaltet oder die Lichter eines Satzes ganz ausgelöſcht werden.<lb/>
Erſtaunlich ſind die Anwendungen dieſer Beleuchtung. Wir finden ſie<lb/>
im Helme des Tauchers, der nun ſeine Hände nicht mehr mit einer<lb/>
Lampe zu beſchweren braucht; der Strom wird ihm vom Schiffe durch<lb/>
gut iſolierte Drähte zugeſandt. Wir begegnen ihr in den Wagen der<lb/>
Eiſenbahnen, ſo zwar zunächſt nur in denen der Jura-Simplonbahn und<lb/>
der Schnellzüge von Paris nach Havre. Statt der ſchweren Dynamo-<lb/>
maſchinen braucht die Lokomotive nur beſondere, ſpäter zu beſchreibende<lb/>
Batterien, die ſogenannten Akkumulatoren, mitzunehmen und jeder<lb/>
Fahrgaſt kann an ſeinem Platze ſich die paſſende Beleuchtung ſchaffen.<lb/>
Dabei wird jenes unbequeme Anzünden der bisher gebräuchlichen<lb/>
Pintſchſchen Fettgaslampen von der Decke des Wagens her geſpart.<lb/>
Wo die Beleuchtung wegen vorhandener Waſſerkräfte ſich billig ſtellt,<lb/>
in den Thälern der Alpen z. B., hat ſie feſten Fuß gefaßt, und wir<lb/>
vernehmen, daß die nördlichſte Stadt der Erde, das kleine Hammerfeſt,<lb/>
ſich den Erſatz für das ihr monatelang mangelnde Sonnenlicht jetzt<lb/>
durch eine elektriſche Anlage für die Speiſung von Glühlampen in den<lb/><pb facs="#f0202" n="184"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Straßen und Häuſern ſchaffte, für die eine nahe Stromſchnelle die<lb/>
Kraft liefert. So brannte im letzten Winter das Licht auf den Straßen<lb/>
ununterbrochen vom 18. November bis zum 23. Januar, während das<lb/>
Werk vom 16. Mai bis zum 26. Juli feiern konnte, weil in dieſer Zeit<lb/>
die Sonne nicht unterging. Doch ſehen wir uns jetzt nach der andern<lb/>
elektriſchen Leuchte, dem Bogenlichte, um!</p><lb/><p>Dasſelbe wurde zuerſt 1813 von dem engliſchen Chemiker Davy<lb/>
dargeſtellt. Er leitete dazu den Strom von 2000 Voltaſchen Elementen<lb/>
durch zwei Kohlenſtifte, die einander an ihren Enden berührten. Der<lb/>
Widerſtand iſt natürlich gerade an ſolchen zugeſpitzten Enden beſonders<lb/>
ſtark und daher wurden ſie in Glut verſetzt. Sie blieben aber leuchtend,<lb/>
wenn man ſie jetzt von einander langſam entfernte, während doch der<lb/>
Batterieſtrom keineswegs jene hohe Spannung aufwies, die nötig iſt,<lb/>
damit ein Ausgleich der Elektrizitäten durch die Luft erfolgen könne.<lb/>
Der Widerſpruch löſt ſich leicht, wenn man bedenkt, daß der Strom<lb/>
kleine Kohleteilchen abreißt, die dann eine faſt ununterbrochene Ver-<lb/>
bindung zwiſchen den beiden Kohlen herſtellen. Wiewohl der Wider-<lb/>
ſtand bedeutender iſt, wird er doch vom Strome überwunden, es bildet<lb/>
ſich eine weißglühende Lichtbrücke in der Luft, und dieſelbe bricht erſt<lb/>
dann, wenn die Entfernung der Spitzen zu groß geworden iſt. Dieſer<lb/>
glühende Bogen hat dem Lichte den Namen gegeben. Wir haben in<lb/>
ihm die höchſte Hitze, die wir künſtlich herzuſtellen fähig ſind, und<lb/>
ein Licht, das eben nur dem des Tagesgeſtirns an Helligkeit nachſteht.<lb/>
Die Kohlen, die als Träger des Lichtes dienen, ſind hier mit viel<lb/>
geringerer Mühe zu beſchaffen, als die feinen Fäden der Glühlampen.<lb/>
Bei der Gasfabrikation bleibt in den Retorten ein Rückſtand von Koks,<lb/>
der gerade als Herſtellungsmaterial für die Bogenlichtkohlen geeignet<lb/>
iſt. Offenbar wird dieſes Licht recht viele Unterſchiede gegen das<lb/>
Glühlicht aufweiſen. Einmal wird bei dem vielmal größeren Wider-<lb/>
ſtande, den die Lampe leiſtet, der Strom viel höher geſpannt ſein müſſen.<lb/>
Die zugeführte Wärme wird andererſeits nicht blos den Flammenbogen<lb/>
in Glut erhalten, er wird auch im Beiſein der Luft die Kohlen zur Ver-<lb/>
brennung bringen, und wenn auch dies bei der allzu hoch geſteigerten Hitze<lb/>
in keinem großen Umfange geſchehen kann, ſo wird doch ein anderes die<lb/>
allmähliche Aufzehrung der Lichtträger bewirken. In jenen glühenden<lb/>
Kohlenteilchen, welche den Lichtbogen bilden, wird den Kohlen viel<lb/>
Material entzogen, und zwar hat ſich herausgeſtellt, daß die Kohle,<lb/>
an der der Strom eintritt, einer viel größeren Stoffmenge beraubt<lb/>
wird, als diejenige, an der er aus dem Lichtbogen austritt. Die<lb/>
erſtere verliert ihre Spitze und höhlt ſich allmählich aus, während die<lb/>
andere dauernd ihre Form behält, obgleich ſie auch etwa die Hälfte<lb/>
jenes Stoffes verliert, den die erſtere abgiebt. Dieſer Verluſt an<lb/>
Material führt zu einer Verkürzung der Kohlen und da der Lichtbogen<lb/>
nicht über eine gewiſſe Grenze wachſen kann, ohne zu zerreißen, ſo<lb/>
muß man Vorkehrungen treffen, welche die Kohlen immer um ſoviel<lb/><pb facs="#f0203" n="185"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des elektriſchen Lichtes.</fw><lb/>
nähern, als ſie durch das Verbrennen verkürzt wurden. Dieſer Apparat<lb/>
wird zugleich auch die Trennung der Kohlen in den erſten Momenten<lb/>
des Aufleuchtens zu bewirken haben, damit der Lichtbogen ſich bilden<lb/>
könne. Nur wenn ein ſolcher guter Regulierapparat beigegeben iſt,<lb/>
wird auch der Widerſtand, den der Licht-<lb/>
bogen dem Strome entgegenſetzt, immer<lb/>
derſelbe bleiben können, während ſonſt<lb/>
mit dem Widerſtande auch die Leucht-<lb/>
kraft der Lampe eine fortwährende<lb/>
Änderung erführe, wie wir auch bei<lb/>
ſchlechter Regulierung ein fortwähren-<lb/>
des Flackern und eine ruckweiſe Ver-<lb/>
änderung des Lichtes wahrnehmen.</p><lb/><p>Sehr geiſtreiche Erfindungen ſind<lb/>
gemacht worden, um die Beſtändigkeit<lb/><figure><head>Fig. 133. </head><p>Elektriſche Bogenlampe.</p></figure><lb/><figure><head>Fig 134.</head><lb/><p>Regulator für Bogenlampen<lb/>
von Schuckert \&amp;amp; <hi rendition="#g">Co</hi>.</p></figure><lb/><pb facs="#f0204" n="186"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
des Lichtbogens zu garantieren. Die erſte regulierte Bogenlampe<lb/>
konſtruierte Dubosq. Wir bilden hier diejenige ab, welche Krizik \&amp;amp; Piette<lb/>
vor einigen Jahren erfunden haben, und die von Schuckert in Nürnberg<lb/>
gebaut wird. Die Lampe ſelbſt iſt in Fig. 133 zu ſehen. Die Kohlen-<lb/>
ſpitzen ſtehen einander in dem unteren Teile des Apparats gegenüber,<lb/>
welcher mit einer Hülle von Milchglas umgeben iſt, um nicht die<lb/>
ganze Fülle blendenden Lichtes in unſer Auge gelangen zu laſſen.<lb/>
Das Glas wiederum iſt, um beſſer Widerſtand leiſten zu können, mit<lb/>
einem Drahtgeflechte umgeben. Die Reguliervorrichtung ſitzt in einem<lb/>
darüber ſichtbaren Metallzylinder, der des ſchöneren Ausſehens halber<lb/>
auswendig ornamentiert wird. Beim Aufhängen werden die Lampen<lb/>
entweder zum Abhaken eingerichtet oder mit einem Gegengewichte ab-<lb/>
balanciert, damit man ſie jederzeit zu einer Erneuerung der Kohlen-<lb/>
ſtifte herablaſſen könne. Den ſehr einfachen und wirkſamen Regulator<lb/>
zeigt die Fig. 134. Wir ſehen die beiden Kohlen einander gegenüber-<lb/>
ſtehen. Die obere, bei welcher der Strom eintritt, hat den doppelten Quer-<lb/>
ſchnitt wie die untere, bei der er austritt. Dadurch wird — weil der Licht-<lb/>
bogen von der unteren Kohle halb ſoviel verzehrt, wie von der oberen<lb/>
— erzielt, daß beide Kohlen um gleiche Längen abbrennen. Die<lb/>
Hauptleuchtkraft des Bogenlichts ſitzt immer dort, wo der Strom ein-<lb/>
tritt, durch eine dickere untere Kohle würde uns alſo auch zuviel von<lb/>
dem Lichte der oberen entzogen werden, und das iſt der andere Grund,<lb/>
warum die untere dünner iſt. Beide Stifte ſitzen in Metallhülſen,<lb/>
die an beſonderen Trägern angebracht ſind. Mit dieſen wieder<lb/>
ſind Stangen aus weichem Eiſen verbunden; beide hängen an einer<lb/>
Schnur, die um ein Rad geſchlungen iſt. Infolge dieſer Aufhängung<lb/>
legen beide Kohlen immer gleiche Wege zurück und zwar gehen gleich-<lb/>
zeitig die eine nach unten und die andere nach oben. So bleibt<lb/>
der Lichtbogen während der geſamten Branddauer ſtets an derſelben<lb/>
Stelle und der wirkſamſte Teil der Lichtquelle wird ſich demnach<lb/>
in die günſtigſte Stelle zu der Glocke oder auch zu einem Spiegel<lb/>
bringen laſſen, der das Licht weit fortwerfen ſoll und wie wir ihn<lb/>
ſpäter im Scheinwerfer kennen lernen werden (vergl. „Sicherung der<lb/>
Schifffahrt“). Wie wird nun der Lichtbogen gerade immer in der-<lb/>
ſelben Länge erhalten? Dazu dienen die beiden Drahtſpulen, welche der<lb/>
Strom paſſieren muß. Die eine Hauptſpule enthält dicken Draht in<lb/>
verhältnismäßig wenigen Windungen, während die Nebenſpule deren<lb/>
viele aber ſehr dünne beſitzt. Wenn der Strom ſie durchfließt, ſo nehmen<lb/>
ſie magnetiſche Eigenſchaften an und ziehen dann die Eiſenkerne in ſich<lb/>
hinein. Die Stellung dieſer wird alſo nicht allein durch ihre Schwere<lb/>
bedingt ſein, ſondern auch von der Kraft der beiden Drahtſpulen ab-<lb/>
hängen. Die Anziehungskräfte beider Spulen wirken einander ent-<lb/>
gegen; die Hauptſpule, wird ein Auseinandergehen, die Nebenſpule,<lb/>
ein Zuſammengehen der Kohlenſpitzen herbeizuführen ſtreben. Findet<lb/>
der Strom bei zu kleinem Lichtbogen einen zu geringen Widerſtand,<lb/><pb facs="#f0205" n="187"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des elektriſchen Lichtes.</fw><lb/>
ſo wird er zu ſtark, die Hauptſpule wird die Übermacht haben und<lb/>
den Lichtbogen vergrößern; iſt der Lichtbogen aber zu groß, ſo wächſt<lb/>
die Spannung des Stromes, und dann hat die dünndrahtige Spule<lb/>
die Oberhand und bewirkt eine Verkürzung des Bogens. So gleichen<lb/>
ſich ſtets die Änderungen im Lichtbogen ſofort wieder aus. Dies iſt<lb/>
nur einer von den vielen in der Praxis gebräuchlichen Lichtbogen-<lb/>
bildern, der ſich dadurch auszeichnet, daß die Lampen in jede mögliche,<lb/>
ſelbſt in horizontale Lage gebracht werden können, alſo für die Be-<lb/>
leuchtung im Freien und in Bahnhofshallen, wo die Lampen dem<lb/>
Winde ausgeſetzt ſind, ſowie auf Schiffen von Vorteil iſt. Andere<lb/>
Vorrichtungen ſind den beſonderen Arten von Schaltungen der Lampen<lb/>
und von Zuleitungen des Stromes in eigentümlicher Weiſe an-<lb/>
gepaßt, wie die 1879 von v. Hefner-Alteneck erfundene Differentiallampe,<lb/>
die erſte, welche eine Verteilung des elektriſchen Stromes an viele<lb/>
Lampen ermöglichte.</p><lb/><p>Ohne eine ſo verwickelte Anordnung hat bereits 1876 Jablochkoff<lb/>
mit ſeiner elektriſchen Kerze die Regulierung des Lichtbogens erreicht.<lb/>
Bei ihm ſtehen die Kohlenſtifte nicht einander gegenüber, ſondern<lb/>
parallel zu einander, die Enden in gleicher Höhe, von einander durch<lb/>
eine Miſchung von Gips und Schwerſpat iſoliert. Zwiſchen ihren<lb/>
oberen Enden entſteht der Flammenbogen. Die beiden Kohlen werden<lb/>
ſich nur dann gleichmäßig abnutzen, wenn man Wechſelſtröme hinein-<lb/>
leitet. In dem Maße, als die Stifte abbrennen, ſchmilzt zugleich die<lb/>
iſolierende Schicht weg, ſo daß ſich der Bogen immer wieder bilden<lb/>
kann. Schwierigkeit macht hier freilich das Einleiten der Bogenbildung,<lb/>
da man die Stifte einander nicht nähern kann. Man muß alſo durch<lb/>
Aufdrücken eines dritten dünneren Kohleſtiftes zuerſt eine leitende<lb/>
Verbindung herſtellen und wird nach dem Abbrennen deſſelben den<lb/>
Lichtbogen aufleuchten ſehen.</p><lb/><p>Das Bogenlicht, ſonſt nur in großen Räumen und für die<lb/>
Beleuchtung von Gärten und Straßen angewendet, bricht ſich jetzt<lb/>
auch an anderen Stellen Bahn. So haben Sedlaczek und Wikulill<lb/>
eine Lampe für Eiſenbahn- und Schiffsbeleuchtung gebaut, mit<lb/>
denen in Öſterreich Verſuche gemacht wurden. Die Lampe wird am<lb/>
Schornſtein einer Lokomotive befeſtigt und durch den Strom einer<lb/>
Dynamomaſchine entzündet, die von der Lokomotive ſelbſt mit Kraft<lb/>
verſorgt wird. Der Lokomotivführer kann durch einen hinter dem<lb/>
Lichtbogen befeſtigten Spiegel die Bahnſtrecke weithin beleuchten, ſo<lb/>
daß er die Signale deutlich bis auf ein oder zwei Kilometer erkennen<lb/>
kann. Offenbar würde die Gefahr des Zuſammenſtoßes von See-<lb/>
ſchiffen auch bedeutend vermindert werden, wenn man das Fahrwaſſer<lb/>
mit Bogenlicht beleuchtete, das, wie kein anderes, ſelbſt zur Durchdringung<lb/>
des dichteſten Nebels geeignet iſt. Dort, wo Lokomobilen zur Feld-<lb/>
arbeit benutzt werden, wird ſich vielleicht eine Art von Beleuchtungs-<lb/>
wagen einführen, welche die Firma Siemens \&amp;amp; Halske neuerdings<lb/><pb facs="#f0206" n="188"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
konſtruiert hat. Die während der Ernte beſonders koſtbare Arbeits-<lb/>
zeit wird auch auf den Abend ſich ausdehnen laſſen, wenn man<lb/>
für genügende Helligkeit ſorgt. Solche liefern eben die genannten<lb/>
Apparate. Sie enthalten auf einem Wagen eine Dynamomaſchine,<lb/>
die von der Lokomobile aus durch eine Transmiſſion in Thätigkeit<lb/>
geſetzt werden kann und drei Bogenlampen, ſowie einige Glühlampen<lb/>
mit Strom verſorgt. An anderen Stellen werden wir die Anwendung<lb/>
des elektriſchen Lichtes auf Leuchttürmen und für die elektriſchen Schein-<lb/>
werfer beſprechen (vergl. „Sicherung der Schifffahrt“).</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">e</hi>) Die elektriſche Kraftübertragung.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Frühere Anſichten und Beſtrebungen.</hi></head><lb/><p>In dem Kapitel über Dynamomaſchinen ſahen wir, daß jeder<lb/>
ſolcher Apparat ſich zugleich als Motor verwenden läßt, der wie ein<lb/>
Dampf- oder Gasmotor für den Betrieb von Arbeitsmaſchinen geeignet<lb/>
iſt. Man braucht ihm nur von einer primären Maſchine Strom zu-<lb/>
zuſenden, ſo wird er in Bewegung geſetzt. Dieſes Zuſchicken von<lb/>
Elektrizität erſcheint uns ohne alle Schwierigkeit. Man hat ja in den<lb/>
Metallen vorzügliche Leiter, jeder Metalldraht wird alſo geeignet ſein,<lb/>
die Kraft auf jede beliebige Entfernung zu übertragen. Leider ver-<lb/>
hält ſich die Sache anders. Zunächſt nämlich muß die Leitung durch<lb/>
eine vorzügliche Iſolation gegen die Umgebung geſchützt ſein, ſonſt<lb/>
wird zu viel Elektrizität dorthin überfließen. Bei den Telegraphen-<lb/>
leitungen, in denen auch nichts anderes als die Elektrizität fließt, ſind<lb/>
die Drähte an beſonderen Porzellannäpfen angebracht, die ihrerſeits<lb/>
erſt wieder an den Holzſtangen befeſtigt ſind. Das Porzellan hat eine<lb/>
ſehr geringe Leitungsfähigkeit. Aber auf ſeiner Oberfläche ſchlägt ſich<lb/>
ſtets aus der Atmoſphäre eine dünne Schicht von Waſſer nieder, die<lb/>
immer ſchon etwas Elektrizität aus dem Drahte über die nicht beſonders<lb/><figure><head>Fig. 135. </head><p>Öl-Iſolatoren.</p></figure><lb/>
ſchlecht leitenden Holzſtangen zur Erde<lb/>
führt und damit bei der großen Zahl von<lb/>
Stangen in einer viele Kilometer langen<lb/>
Leitung einen anſehnlichen Stromverluſt<lb/>
herbeiführt. Beim Telegraphieren hat das<lb/>
nicht viel zu ſagen; die dazu erforder-<lb/>
liche Kraft iſt gering, aber wo es ſich um<lb/>
die Übertragung ſtarker Kräfte handelt, mit<lb/>
denen zu ſparen iſt, da wird man die jetzt an<lb/>
Verbreitung ſehr zunehmenden Öl-Iſola-<lb/>
toren anwenden, von denen unſere Fig. 135<lb/>
drei an einem Holzkreuze befeſtigte zeigt.<lb/>
Der oben abgebildete Querſchnitt läßt er-<lb/><pb facs="#f0207" n="189"/><fw place="top" type="header">Frühere Anſichten über die elektriſche Kraftübertragung.</fw><lb/>
kennen, daß ſie inwendig Rinnen haben, die mit Öl gefüllt werden.<lb/>
Das Öl aber iſt der vollkommenſte Iſolator, den man bis jetzt hat.<lb/>
Was das Holzkreuz bedeutet, wird uns bald klar werden.</p><lb/><p>Woraus ſoll man die Leitungen herſtellen? Natürlich aus einem<lb/>
möglichſt vollkommenen Elektrizitätsleiter. Da iſt vor allem das Kupfer<lb/>
brauchbar, das dem beſten Leiter, dem Silber, an Billigkeit ſo viel über-<lb/>
legen iſt. Für die Leitung geringerer Kräfte iſt ſelbſt Eiſendraht völlig<lb/>
ausreichend, in ihm erblicken wir den üblichen Vermittler telegraphiſcher<lb/>
Depeſchen. Nachdem die elektriſche Beleuchtung einen größeren Umfang<lb/>
angenommen hatte, beſonders für die Leitung aus den Kraftzentralen der<lb/>
Großſtädte, mußte man auch für die Beleuchtungszwecke wohl oder übel<lb/>
von der oberirdiſchen Stromleitung zur unterirdiſchen übergehen. Dieſe<lb/>
Leitungen oder Kabel ſollen bequem verlegt werden können, dazu muß<lb/>
man beſonders, wenn die Leiter einen großen Querſchnitt haben, eine<lb/>
Reihe von dünnen Drähten zu einem Seile verbinden. Dadurch erreicht<lb/>
man erſt die nötige<lb/>
Biegſamkeit des Leiters<lb/>
trotz ſeiner Dicke. Wir<lb/>
bilden hier ein ſolches<lb/>
Kabel ab, das Patent-<lb/>
bleikabel, welches ſeit<lb/><figure><head>Fig. 136. </head><p>Aufgewickeltes Bleikabel von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
etwa vier Jahren von Siemens \&amp;amp; Halske eingeführt wurde. Rechts iſt<lb/>
das Kupferſeil ſichtbar, aber was bedeuten die teilweiſe zurückgeſchlagenen<lb/>
und entfernten Hüllen, die es umſchließen? Da iſt zu innerſt ein Blei-<lb/>
mantel, welcher unter einem ſehr hohen hydrauliſchen Drucke von<lb/>
2500 Atmoſphären eng um die Kabelſeele herumgepreßt wurde. Er<lb/>
ſoll die Zuleitung der Erdfeuchtigkeit zu dem Leiter verhindern. Wo<lb/>
dieſes Kabel direkt in den Erdboden verlegt werden ſoll, kommt nach<lb/>
einer Umwickelung mit Papier eine theergetränkte Umſpinnung herum<lb/>
und ſchließlich, um es bei Erdarbeiten gegen Verletzungen zu ſichern,<lb/>
eine Umhüllung, die aus zwei ſich überdeckenden Eiſenbandſpiralen von<lb/>
1¼ <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke beſteht. So ein Kabel entſpricht ſchon den hohen<lb/>
Anforderungen, welche an die Iſolation und die Dauerhaftigkeit der<lb/>
Leitung zu ſtellen ſind. Es iſt nicht möglich, dieſelben über gewiſſe<lb/>
Längen hinaus anzufertigen: da man nicht wohl kilometerlange Leiter<lb/>
von einem beſtimmten Querſchnitte transportieren kann, ſo müſſen die<lb/>
gelieferten Enden noch unter Berückſichtigung des Schutzes dieſer Be-<lb/>
rührungsſtellen und der Iſolierung verbunden werden. Dazu dienen<lb/>
Muffen von der Art, wie wir ſie umſtehend abbilden; die Kupferſeile werden<lb/>
dort durch Verſchrauben mit einander verbunden und die Muffen dann<lb/>
mit dem iſolierenden Material ausgegoſſen. Die ſogenannte <hi rendition="#aq">T</hi>-Muffe<lb/>
in unſerer Fig. 137 zeigt, wie ſich der Anſchluß der Hausleitungen an<lb/>
das Kabelnetz darſtellt.</p><lb/><p>Leider iſt noch eine andere Schwierigkeit dabei, die alle Verſuche<lb/>
der elektriſchen Kraftübertragung ſeit den Tagen Voltas lange unmöglich<lb/><pb facs="#f0208" n="190"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
und erſt in den letzten Jahren in größerem Umfange praktiſch aus-<lb/>
führbar machte. Noch im Jahre 1877 wurde die Elektrizität für un-<lb/>
fähig gehalten, ſich zu einer Wirkung von vielen Pferdeſtärken ſteigern<lb/><figure><head>Fig. 137. </head><p><hi rendition="#aq">T</hi>-Muffe zur Verbindung von Kabeln.</p></figure><lb/>
zu laſſen, und eine Äußerung, die<lb/>
William Siemens damals that,<lb/>
wurde für kaum mehr als die<lb/>
Ausgeburt einer lebhaften, von<lb/>
der kritiſchen Vernunft verlaſſenen<lb/>
Phantaſie gehalten. Dieſer Aus-<lb/>
ſpruch lautete: „Die Zeit wird<lb/>
uns wahrſcheinlich Mittel weiſen,<lb/>
um Kraft auf große Entfernungen<lb/>
zu übertragen. Ich kann nicht umhin, auf eines hinzudeuten, das<lb/>
meiner Anſicht nach beachtenswert iſt, nämlich den elektriſchen Leiter.<lb/>
Nehmen wir an, eine Waſſerkraft werde angewendet, um eine Dynamo-<lb/>
maſchine in Bewegung zu ſetzen, ſo wird ein ſehr kräftiger Strom<lb/>
entſtehen, der durch einen großen metalliſchen Leiter auf eine große<lb/>
Entfernung übertragen und ſo eingerichtet werden kann, daß er dort<lb/>
Elektromotoren treibt, die Kohlenſpitzen elektriſcher Lampen in Glut<lb/>
verſetzt oder die Metalle aus ihren Verbindungen abſcheidet. Ein<lb/>
Kupferdraht von 76 <hi rendition="#aq">mm</hi> Durchmeſſer könnte 1000 Pferdekräfte auf<lb/>
eine Entfernung von — ſagen wir — 50 <hi rendition="#aq">km</hi> übertragen, ein<lb/>
Betrag, der genügen würde, eine Viertelmillion Normalkerzen (ent-<lb/>
ſprechend 16000 Ediſonlämpchen) zu verſehen, was zur Beleuchtung<lb/>
einer großen Stadt genügen würde.“ Wie ſich William Siemens die<lb/>
Sache dachte, würden die Koſten des Kupfers für das eine Zuleitungs-<lb/>
kabel nicht weniger als 4 Millionen Mark betragen, und ſchon deshalb<lb/>
mußte die Idee für unausführbar gelten. Aber wie kam der berühmte<lb/>
Techniker gerade auf einen ſo dicken Leiter? Iſt nicht die Elektrizität<lb/>
auch in dünneren Drähten leitbar? Wir wiſſen ſchon, daß dieſelbe<lb/>
beim Durchgange durch einen dünnen Leiter einen größeren Widerſtand<lb/>
erfährt, daß dabei der Draht erwärmt wird und infolge deſſen Kraft<lb/>
verloren geht. Es iſt, wie wenn Waſſer unter einem beſtimmten Drucke<lb/>
durch eine Waſſerleitung fließt. Durch ſeine fortwährende Reibung an<lb/>
den Wänden der Röhre büßt es offenbar an Kraft ein und beſitzt am<lb/>
Ende ſeines Laufes lange nicht die Wirkungsfähigkeit, die ihm am<lb/>
Anfang zukam. Es iſt am Ende der Leitung noch als Waſſer zu<lb/>
verwenden, aber es iſt möglich, daß es nur ſo wenig Druck beſitzt,<lb/>
um als Krafterzeuger unbrauchbar zu ſein. Dem Drucke des Waſſers<lb/>
entſpricht die Spannung der Elektrizität. Von dieſer geht beim Durch-<lb/>
gang durch den Leiter immer eine beſtimmte Anzahl Volt verloren,<lb/>
die eben zur Überwindung des Leitungswiderſtandes dient, in engen<lb/>
Drähten natürlich mehr als in dicken Drähten. Es giebt alſo offenbar<lb/>
zwei Mittel, um dieſen Verluſten vorzubeugen, entweder man verwendet<lb/>
recht dicke Drähte, wie das Siemens vorſchlug, oder man erhöht die<lb/><pb facs="#f0209" n="191"/><fw place="top" type="header">Frühere Anſichten über die elektriſche Kraftübertragung.</fw><lb/>
Spannung der für die Kraftübertragung beſtimmten Elektrizität. Denn<lb/>
es iſt offenbar nicht gleichgültig, ob ein Strom, der nur 100 Volt<lb/>
Spannung beſitzt, dieſe 100 Volt verliert, oder ob ein auf 1000 Volt<lb/>
geſpannter Strom 100 Volt abgiebt. Der erſtere behält gar keine<lb/>
Kraft übrig, der letztere hat nur ein Zehntel derſelben eingebüßt.<lb/>
Beides hat offenbare Nachteile. Drähte von genügender Stärke, welche<lb/>
ſchwache Ströme ohne bedeutenden Spannungsverluſt leiten, ſind<lb/>
natürlich teuer, hochgeſpannte <choice><sic>Elekrizität</sic><corr>Elektrizität</corr></choice> aber iſt lebensgefährlich für<lb/>
jeden, der ſich dem Leiter nähert, denn die Elektrizität wird dann<lb/>
ſelbſt durch eine gewiſſe Weite in der Luft ſich auszugleichen ſuchen<lb/>
und dem menſchlichen Körper verderblich werden. Der letzte ſchwer-<lb/>
wiegende Umſtand hatte Siemens veranlaßt, in dem obigen Beiſpiele<lb/>
einen Strom von nur 200 Volt Spannung anzunehmen und demſelben<lb/>
einen Verluſt von 60 % der mitgeteilten Leiſtungsfähigkeit zu geſtatten.<lb/>
Aber bereits auf der Münchener Ausſtellung 1882 gelang es Marcel<lb/>
Deprez zwei leergehende Dreſchmaſchinen durch eine Waſſerkraft zu<lb/>
treiben, die in einer Entfernung von 5 Kilometern ſich zunächſt auf<lb/>
die primäre Dynamomaſchine übertrug und, von dieſer in Elektrizität<lb/>
umgeſetzt, durch Kupferdrähte der ſekundären Maſchine zugeleitet ward.<lb/>
Nachts diente der Strom, um am Glaspalaſte und dem Königsplatze<lb/>
elektriſche Lampen zu ſpeiſen. Ebenſo gelang es Deprez drei Pferde-<lb/>
ſtärken durch ein paar gewöhnliche eiſerne Telegraphendrähte auf Ent-<lb/>
fernungen bis zu 40 Kilometern fortzuleiten. Freilich gingen in dem<lb/>
ſchlechten Leiter nicht weniger als 68 % von der Arbeitsfähigkeit der<lb/>
Maſchine verloren; aber es war nicht mehr verlangt. Die Spannung<lb/>
der Ströme hatte die Höhe von 2000 Volt. So verlor Siemens’ Idee<lb/>
das Phantaſtiſche, das ihr zuerſt anzuhaften ſchien, und auch die eines<lb/>
Mannes, wie des berühmten Phyſikers Sir William Thomſon, welcher<lb/>
1879 durch Rechnungen feſtſtellte, daß durch einen Kupferdraht von<lb/>
nur 12 <hi rendition="#aq">mm</hi> Durchmeſſer 2100 Pferdeſtärken auf eine Entfernung von<lb/>
500 Kilometern mit einer Stromſpannung von 80,000 Volt übertragen<lb/>
werden könnten, wurde jetzt nicht mehr belächelt. Vielleicht kommt einſt<lb/>
der Tag, wo man ſolche Elektrizität mit einer Schlagweite von 36 Zenti-<lb/>
metern durch die Luft in Drähten übertragen wird.</p><lb/><p>Die hohen Koſten eines ſtarken Drahtes ließen die Elektrotechnik nicht<lb/>
weiter gehen in den Verſuchen ſchwach geſpannte Elektrizität zu über-<lb/>
tragen. Thomſon ſelbſt hatte in dieſer Beziehung ein praktiſches Geſetz<lb/>
ausgeſprochen, welches offenbar von Deprez in ſeinen Verſuchen noch<lb/>
nicht beachtet war. Wir können uns leicht eine Vorſtellung von dieſem<lb/>
Geſetze verſchaffen. Die Koſten einer Pferdeſtärke darf man bei nicht zu<lb/>
hohen Kohlenpreiſen und einer großen Dampfmaſchine auf 10 Pfennige für<lb/>
die Stunde, alſo 1 Mark an einem zehnſtündigen Arbeitstage, d. h. im<lb/>
Jahre auf 300 Mark veranſchlagen. Werden durch eine Leitung etwa<lb/>
200 Pferdeſtärke übertragen, ſo macht das eine jährliche Ausgabe von<lb/>
60,000 Mark. Mehr als dieſen Betrag dürfen demnach auch die<lb/><pb facs="#f0210" n="192"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
jährlichen Zinſen der Anlage ſamt den Betriebskoſten nicht ausmachen,<lb/>
ſonſt iſt eben eine Kraftquelle, an Ort und Stelle aufgeſtellt, zweck-<lb/>
dienlicher. Man iſt alſo für die Übertragung auf hochgeſpannte<lb/>
Elektrizität angewieſen, und es handelt ſich vor allem darum, eine<lb/>
derartige Anlage zu machen, daß möglichſt viel von der zu über-<lb/>
tragenden Kraft auch wirklich an den Beſtimmungsort gelange. Alſo<lb/>
heißt es: die Drähte nicht zu dünn und die Spannung möglichſt hoch<lb/>
zu wählen. Die erſte ſolche Anlage auf größere Entfernung, bei der die<lb/>
zugeführte Kraft wenigſtens zu drei Vierteln an den Beſtimmungsort<lb/>
gelangte, wurde nach den Angaben des Direktors Brown von der<lb/>
elektriſchen Fabrik in Örlikon bei Zürich ausgeführt. Es handelte ſich<lb/>
darum, die mittels einer Turbine in Kriegsſtetten gewonnene Waſſerkraft<lb/>
von 30 bis 50 Pferdeſtärken nach dem 8 Kilometer entfernten Solothurn<lb/>
zu leiten. Zwei Dynamomaſchinen gaben einen Strom von 1150 Volt<lb/>
und 15 bis 18 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re, der mittels blanker Kupferleitungen von<lb/>
6 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke nach den Motoren geleitet ward. Die Anlage iſt ſeit<lb/>
Dezember 1886 dauernd in Betrieb.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Lauffener Übertragung.</hi></head><lb/><p>Diejenige elektriſche Leitung, welche ſeit einem Jahre am meiſten<lb/>
von ſich reden machte, iſt aber die von Lauffen am Neckar nach der<lb/>
Frankfurter Elektrizitätsausſtellung hergeſtellte Kraftübertragung. Hier<lb/>
legte die Elektrizität einen Weg von 175 Kilometern zurück und es<lb/>
wurden nicht weniger als 300 Pferdeſtärken übertragen, und alles dies<lb/>
geſchah in drei Drähten, die zwar nicht dicker als 4 Millimeter waren,<lb/>
aber zuſammen immerhin die Kleinigkeit von 60,000 Kilogramm wogen.<lb/>
Sie waren an jenen Öl-Iſolatoren angebracht, die wir kennen lernten;<lb/>
mehr als 3000 Holzſtangen markierten den Weg und an jeder waren<lb/>
immer drei Porzellannäpfe in der Anordnung, die wir in Fig. 135.<lb/>
ſahen. Aber warum waren es gerade drei Drähte? Welche Spannung<lb/>
mochte wohl der Strom haben, der in ihnen entlang ging, ohne<lb/>
weſentliche Abſchwächung zu erfahren? Das ſind Fragen, die ſich<lb/>
ſofort jedem aufdrängten, der von der wunderbaren Einrichtung hörte.<lb/>
Beantworten wir zunächſt die zweite. Der Strom war auf nicht<lb/>
weniger als 27,000 Volt geſpannt. Um wenigſtens einen kleinen<lb/>
Begriff von einer ſolchen Spannung zu geben, bemerken wir, daß wir uns<lb/>
dem Strome nicht auf weniger als 8½ Zentimeter nähern dürfen, ohne<lb/>
einen gefährlichen Schlag zu erhalten, daß er im Stande iſt, ſchlechte<lb/>
Leiter, die man in ihn einſchaltet, wie Glasplatten von mehreren Milli-<lb/>
metern Dicke, zu durchbrechen. Wegen der Gefahren, die ſeine Nachbar-<lb/>
ſchaft in ſich barg, war er auch in unerreichbarer Höhe entlang geführ’<lb/>
Nun können in keiner Dynamomaſchine der Welt die Wickelungsdrähte<lb/>
ſo von einander iſoliert werden, daß die Maſchine eine ſo hohe<lb/>
Spannung vertrüge. Wie oben die Glasplatte, ſo könnten die Iſo-<lb/><pb facs="#f0211" n="193"/><fw place="top" type="header">Die Lauffener Übertragung.</fw><lb/>
lierungen der Drähte von einem Funken durchbohrt werden, und wo<lb/>
ein ſolcher einmal ſich einen Weg gebahnt hat, da wird ein fort-<lb/>
währender Funkenſtrom ſich einniſten, wie das Bogenlicht die iſolierende<lb/>
Luftſtrecke in einem fortwährenden Strome glühender Kohlenſtäubchen<lb/>
durchbricht. Die Maſchine — ſagt man — hat jetzt Kurzſchluß, und<lb/>
ihre Wirkſamkeit nach außen iſt ſehr herabgeſetzt. Am allerwenigſten<lb/>
werden die bewegten Teile der Maſchine hochgeſpannten Strom ver-<lb/>
tragen. Die Gleichſtrommaſchinen werden höchſtens für wenige hundert<lb/>
Volt, die Wechſelſtrommaſchinen allerdings für 2000 Volt Spannung<lb/>
gebaut.</p><lb/><p>Wie erhält man nun den hochgeſpannten Strom? Offenbar<lb/>
durch das Mittel der Transformatoren, welches durch die vorzügliche<lb/>
Iſolierung mit Öl auch für ſo gewaltige Spannungen ſeine Dienſte<lb/>
nicht verſagt. Der Strom der Dynamomaſchine durchkreiſt die wenigen<lb/>
dickdrahtigen Windungen der primären Spule des Transformators<lb/>
und erregt in den viel zahlreicheren dünnen Windungen der ſekundären<lb/>
Spule einen viel höher geſpannten Strom, der nun weiter geleitet<lb/>
werden kann. Da der Strom bereits eine hohe Spannung beſitzen<lb/>
muß, bevor er zur Transformierung gelangt und andererſeits Gleich-<lb/>
ſtröme zu ihrer Verwandlung eines ſchwerer zu iſolierenden, weil nicht<lb/>
ruhenden Transformators bedürfen, ſo war man folglich darauf an-<lb/>
gewieſen, die Elektrizität einer Wechſelſtrommaſchine zu entnehmen.<lb/>
Man hätte dazu eine von den beſchriebenen nehmen können, aber es<lb/>
wurde bei der Lauffener Übertragung eine beſondere Art des Wechſel-<lb/>
ſtromes gewählt, den man gewöhnlich als Drehſtrom bezeichnet. Wir<lb/>
werden bald auf ihn zurückkommen. Vorerſt wollen wir unſere Leitung<lb/>
noch bis nach ihrem Endziele verfolgen. Wie ſollte man ſie bei der<lb/>
furchtbaren Spannung praktiſch weiter verwerten? Natürlich nur ſo,<lb/>
daß man den Strom vorher wieder auf niedrige Spannung brachte,<lb/>
indem man ihn in die dünne Leitung eines ganz ähnlichen Trans-<lb/>
formators ſendete und aus der dicken Umwickelung den verwandelten<lb/>
Strom zur ferneren Benutzung<lb/>
entnahm. Erſt jetzt wird man<lb/>
ihn einer als Elektromotor<lb/>
zu verwendenden Dynamo-<lb/>
maſchine zuſchicken dürfen, die<lb/>
nun ihre Arbeiten verrichten<lb/>
oder ihn zur Speiſung von<lb/><figure><head>Fig. 138.</head><lb/><p>Schematiſche Darſtellung der Lauffener Übertragung.</p></figure><lb/>
elektriſchen Lampen benutzen kann. Die Anordnung iſt alſo die in der<lb/>
ſchematiſchen Fig. 138 verzeichnete. Und nun zum Drehſtrom. Seine<lb/>
Erklärung wird uns auch die Frage nach den drei Drähten beantworten.</p><lb/><p>Sehen wir uns zunächſt die in der Fig. 139 abgebildeten 6 Figuren<lb/>
an. In allen erblicken wir einen Ring, den wir uns von Eiſen denken<lb/>
wollen. Über ihn geſchoben ſind vier Spulen, von denen die gegen-<lb/>
überſtehenden bei <hi rendition="#aq">A</hi> und bei <hi rendition="#aq">B</hi> mit einander verbunden ſind. Es iſt<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 13</fw><lb/><pb facs="#f0212" n="194"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
alſo ein Ringanker, bei dem nur nicht alle Spulen mit einander in<lb/>
Verbindung ſtehen. Nehmen wir ferner an, daß durch <hi rendition="#aq">A</hi> ein Strom<lb/>
in der bei <hi rendition="#aq">I</hi> verzeichneten Richtung fließe, ſo wird der Eiſenring zum<lb/>
Magnet, der ſeine Pole bei <hi rendition="#aq">N</hi> und <hi rendition="#aq">S</hi> hat. Eine Magnetnadel im<lb/><figure><head>Fig. 139. </head><p>Schematiſche Darſtellung der Wirkung des Drehſtroms.</p></figure><lb/>
Innern des Ringes wird ſich alſo ſo einſtellen, wie die Fig. 139 andeutet.<lb/>
Jetzt laſſen wir den durch <hi rendition="#aq">A</hi> fließenden Strom an Stärke abnehmen,<lb/>
während wir gleichzeitig durch <hi rendition="#aq">B</hi> in der angedeuteten Richtung einen<lb/>
ebenſo ſtarken Strom ſenden. Wird dann nicht der Ring ein Magnet<lb/>
bleiben, wenn auch ſeine Pole um ein Achtel des Kreisumfanges gewandert<lb/>
ſind? Damit wird auch die Magnetnadel im Innern ihre Richtung<lb/>
um ein Achtel einer vollen Umdrehung verſchieben. In einem dritten<lb/>
Stadium wollen wir den Strom in <hi rendition="#aq">B</hi> uns ſtärker angewachſen vorſtellen,<lb/>
während der durch <hi rendition="#aq">A</hi> gehende zu fließen aufgehört hat. Wieder hat<lb/>
die Nadel ihre Richtung geändert, da auch die Pole des Kreismagnets<lb/>
ihre Wanderung fortgeſetzt haben. Bei <hi rendition="#aq">IV</hi> ſei der Strom <hi rendition="#aq">A</hi> wieder<lb/>
erſchienen, aber freilich von der entgegengeſetzten Richtung her kommend,<lb/>
während der bei <hi rendition="#aq">B</hi> ſeinen Wert ſo weit herabgeſetzt habe, bis er dem<lb/>
andern gleich wird, wieder haben die Ringpole ihren Ort verlegt,<lb/>
wieder hat die Magnetnadel eine Drehung ausgeführt. So könnten<lb/>
wir weiter gehen und wir würden finden, daß zwei Ströme, welche<lb/>
je ein Paar von dem Spulenkreuz durchfließen, wenn ſie in einem<lb/>
ſolchen Rythmus ihre Richtung und Stärke ändern, in dem Eiſenringe<lb/>
zwei einander gegenüberliegende Magnetpole auf die Wanderſchaft<lb/>
ſchicken und einer Magnetnadel in ihrem Innern eine fortgeſetzte Drehung<lb/>
erteilen. Wenn wir eine ſolche Einrichtung treffen könnten und recht<lb/><pb facs="#f0213" n="195"/><fw place="top" type="header">Die Lauffener Ubertragung.</fw><lb/>
ſtarke Ströme wählen würden, ſo würden wir ſtatt der Magnetnadel<lb/>
auch andere ſchwere Körper zu Drehungen veranlaſſen können, und<lb/>
dieſe Drehung ließe ſich auf die einfachſte Weiſe zum Betriebe aller<lb/>
möglichen Apparate verwenden. Wenn wir aber umgekehrt einen<lb/>
ſtark magnetiſchen Körper innerhalb eines ſolchen Ringes in Um-<lb/>
drehung verſetzen würden, ſo wäre die Folge, daß der Magnet in<lb/>
den Spulen Ströme induziert, die gerade die Eigentümlichkeit beſitzen,<lb/>
ſo gleichmäßig ihre Richtung und Stärke zu ändern, daß ſie niemals<lb/>
beide gleichzeitig zu Null werden, ſondern daß der eine ſein Maximum<lb/>
immer erreicht, wenn der andere Null wird. Denſelben Zweck würden<lb/>
wir natürlich auch erreichen, wenn der Magnet feſtgehalten wird, und<lb/>
der Ring um ihn herumgeführt wird, und auch wenn wir ſtatt des<lb/>
innern Feldmagneten einen verwenden, deſſen Pole ſich außerhalb des<lb/>
Ringankers befinden. Wir erhalten dann ganz die Einrichtung einer<lb/>
Grammeſchen Maſchine, nur ſind die Spulen anders verbunden. Die<lb/>
Fig. 140 zeigt, daß der Ring der ganz gewöhnliche Ringanker ſein<lb/>
kann; von vier Punkten ſeiner Umwickelung gehen Verbindungsdrähte<lb/><hi rendition="#aq">C D E F</hi> nach vier verſchiedenen von einander iſolierten Metallringen<lb/>
hin, die auf der Ringachſe ſitzen. Verbindet man für ſich <hi rendition="#aq">D</hi> und <hi rendition="#aq">C</hi><lb/>
oder <hi rendition="#aq">F</hi> und <hi rendition="#aq">E</hi> durch je einen Schließungsdraht, ſo werden beide Drähte<lb/><figure><head>Fig. 140.</head><lb/><p>Schematiſche Darſtellung eines<lb/>
Drehſtrom-Erzeugers.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 141.</head><lb/><p>Schematiſche Darſtellung eines<lb/>
Gleichſtrom-Erzeugers.</p></figure><lb/>
bei der Drehung des Rings im magnetiſchen Felde gerade von ſolchen<lb/>
rythmiſch auf und abgehenden Strömen durchfloſſen. Jeder Strom<lb/>
für ſich iſt ein Wechſelſtrom, alſo läßt er ſich leicht transformieren.</p><lb/><p>Nehmen wir an, daß dieſe Ströme durch Bürſten, die auf den vier<lb/>
Ringen ſchleifen, abgenommen ſeien und daß ſie jetzt in die vier Schleif-<lb/>
ringe einer ganz ähnlich gebauten Maſchine eintreten, dann werden<lb/>
den Ring dieſer Maſchine zwei Wechſelſtröme hinter einander umkreiſen,<lb/>
und daher würden ſich, genau wie die Fig. 139 es lehrte, auch in dieſem<lb/>
Ringe zwei Magnetpole ausbilden, die ihn ebenſo ſchnell durchlaufen<lb/>
würden, wie der Ringanker der primären Maſchine von den ſeinigen<lb/>
durchwandert wird. Nun ſei auch dieſe Maſchine mit Feldmagneten<lb/>
verſehen, die aber vorerſt nicht von irgend welchem Strome erregt<lb/>
ſind, ſondern nur unmagnetiſches Eiſen enthalten. Dann werden die<lb/><fw place="bottom" type="sig">13*</fw><lb/><pb facs="#f0214" n="196"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Pole des Ringankers ſich zu den Eiſenkernen hingezogen fühlen, ſich<lb/>
ihnen gegenüberzuſtellen ſuchen, und da ſie ihre Lage im Ringe ändern,<lb/>
ſo wird dieſes Beſtreben den Ring veranlaſſen, ſich entgegengeſetzt zu<lb/>
drehen, damit die Pole immer ihren Ort gegen die Eiſenkerne behalten.<lb/>
So ſetzt alſo die eine Maſchine die andere auch ohne Erregung der<lb/>
Feldmagnete in Drehung, und das iſt die Eigenſchaft, derentwegen<lb/>
man dieſe Stromverbindung als Drehſtrom bezeichnet. Die ſekundäre<lb/>
Maſchine wird dieſes Beſtreben erſt dann völlig erfüllt haben, wenn<lb/>
ſie ſich genau in demſelben Tempo wie die primäre dreht. Dann kann<lb/>
man auch dazu übergehen, die Feldmagnete zu erregen. Die Wirkungen,<lb/>
die ſie als Motor leiſten kann, ſind dann bedeutend größere. Man<lb/>
kann dieſe Erregung der Feldmagnete entweder durch eine beſondere<lb/>
Gleichſtrommaſchine beſorgen laſſen oder mit einem neben die vier<lb/>
Schleifringe aufgeſetzten Gleichſtromabnehmer, welchen wir in Fig. 141<lb/>
abbilden, aus dem Wechſelſtrommotor ſelbſt ſpeiſen. Daß die Dreh-<lb/>
ſtrommotoren auch ohne beſondere Magnetiſierung der Feldmagneten<lb/>
ſich in Thätigkeit ſetzen, das macht ſie für die Kraftübertragung beſonders<lb/>
brauchbar.</p><lb/><p>Die Erfindung des Drehſtroms durch Galileo Ferraris in Turin<lb/>
fällt in das Jahr 1888, und er wurde faſt zu gleicher Zeit auch von<lb/>
Bradley und von Nikola Tesla in Amerika in die Praxis eingeführt.<lb/>
Die Form, welche in Lauffen und Frankfurt verwendet ward, hat<lb/>
ihnen der Ingenieur der Allgemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft v. Dolivo-<lb/>
Dobrowolski gegeben. Es wurde dabei nicht ein Kreuz von vier,<lb/>
ſondern ein Vielfaches von 6 Spulen auf einen Grammeſchen Ring<lb/>
geſetzt, und dieſem konnten drei Wechſelſtröme entnommen werden. Die<lb/>
drei Drähte waren es, welche dieſen Strömen als Leiter dienten. Die<lb/>
Ausführung dieſes ſchwierigſten und großartigſten Verſuchs, der auf<lb/>
dem Gebiete der Elektrotechnik je gemacht worden iſt, ſeit jene geheim-<lb/>
nisvolle Naturkraft, die wir Elektrizität nennen, der Technik dienſtbar<lb/>
gemacht wurde, hatten die eben genannte Geſellſchaft und die Maſchinen-<lb/>
fabrik Örlikon gemeinſam übernommen, nachdem ihnen die erforderlichen<lb/>
1200 Zentner Draht von Heſſe in Heddernheim leihweiſe überlaſſen<lb/>
und in wenigen Tagen an Ort und Stelle geſchafft war. Die Anlage<lb/>
ſelbſt beſteht aus folgenden Teilen. Die Portlandzementfabrik in<lb/>
Lauffen ſtellte eine Turbine von 300 Pferdeſtärken zur Verfügung,<lb/>
welche in der Minute 38 Umdrehungen macht. Durch eine Zahnrad-<lb/>
übertragung wurde eine Drehſtrommaſchine getrieben, die einen drei-<lb/>
fachen Strom von 50 Volt Spannung und 1400 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>res lieferte.<lb/>
Wir ſehen in der Fig. 142 die gewaltige Drehſtrommaſchine, eine Innenpol-<lb/>
Maſchine mit rotierenden Feldmagneten, welche von der im Vordergrunde<lb/>
ſichtbaren kleinen Gleichſtrommaſchine erregt werden. Die Figur zeigt<lb/>
den Ring derſelben etwas nach rechts verſchoben. Der links abgebildete<lb/>
iſt der Anker-Ring. Von hier ging der Strom in die Öltransformatoren<lb/>
und zwar in Kabeln von 27 Millimeter Durchmeſſer, alſo von dem<lb/><pb facs="#f0215" n="[197]"/><figure><head>Fig. 142. </head><p>Drehſtrommaſchine für die Lauffener Übertragung von der Fabrik Örlikon (Zürich).</p></figure><lb/><pb facs="#f0216" n="198"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
46 fachen Querſchnitt der ſpäteren Leitungsdrähte. Um ſo viel mehr hätte<lb/>
die Leitung wiegen müſſen, wenn eben jene Verwandlung in den hoch-<lb/>
geſpannten Strom unterblieben wäre, und dann hätte man ſchon wegen<lb/>
der Koſten die Hand davon laſſen müſſen. Die Leitung ging nun über<lb/>
die Öl-Iſolatoren, in welchen nicht weniger als 15 Zentner Öl verwendet<lb/>
ward, nach Frankfurt. Dort gelangte der Strom in ſeinen verſchiedenen<lb/><figure><head>Fig. 143. </head><p>Pumpwerk aus der Frankfurter Ausſtellung von Schuckert \&amp;amp; Co.</p></figure><lb/><pb facs="#f0217" n="199"/><fw place="top" type="header">Die Lauffener Übertragung.</fw><lb/>
Teilen wieder in Transformatoren. Ein Teilſtrom ſetzte ſeine Spannung<lb/>
auf 100 Volt herab und ſpeiſte 1000 Glühlampen, das Übrige trieb<lb/>
wieder mehrere Drehſtrommotoren mit 600 Umdrehungen in der Minute.<lb/>
Der eine übertrug ſeine Drehung auf eine Pumpe, welche einen<lb/>
Waſſerfall von 6 Meter Höhe verſorgte, und ſo ward ein Teil von<lb/>
jener Kraft, die in Lauffen durch den Fall des Waſſers hervorgebracht<lb/>
war, in Frankfurt verwendet, um einen neuen Waſſerfall zu erzeugen<lb/>
— ein Kreislauf der Kräfte, wie wir ihn eben nur mit Hilfe der<lb/>
Elektrizität herzuſtellen im Stande ſind. Ein Zeichen, in Frankfurt<lb/>
gegeben, genügte, daß in Lauffen die Turbine in Bewegung geſetzt<lb/>
wurde, in der Ausſtellung 1000 Glühlampen zugleich ihr Licht aus-<lb/>
goſſen, die Pumpe ihre Arbeit und das Waſſer ſeinen Sturz begann.</p><lb/><p>Wir reproduzieren hier nach einem Photogramme eine andere<lb/>
Einrichtung von der Frankfurter Ausſtellung, bei welcher freilich nur<lb/>
ein Strom von 100 Pferdeſtärken von der Firma Schuckert \&amp;amp; Co. in<lb/>
Nürnberg (Fig. 143) auf vier Kilometer übertragen wurde. Wir erblicken<lb/>
links den Drehſtrommotor, der von dem ſo weit entfernten Palmengarten<lb/>
her ſeinen Antrieb erhielt, und rechts eine Centrifugalpumpe, die mit<lb/>
dem Motor ihre Achſe gemein hat, alſo ſofort in Thätigkeit trat,<lb/>
wenn der Ringanker ſeine Drehung begann. Übrigens war der Verluſt<lb/>
an Kraft bei der Lauffener Übertragung ein ſo geringer, wie man ihn<lb/>
kaum erwarten durfte. Drei Viertel von der Leiſtungsfähigkeit der<lb/>
Turbine waren als niedrig geſpannter Strom noch in Frankfurt zur<lb/>
Verfügung.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die elektriſchen Zentralanlagen.</hi></head><lb/><p>Solche Verſuche berechtigen zu den kühnſten Hoffnungen für die<lb/>
Zukunft. Überall liegen unbenützte Naturkräfte brach, die auf ihre<lb/>
geeignete <choice><sic>Verwertnng</sic><corr>Verwertung</corr></choice> warten. Der Sturz des fließenden Waſſers, das<lb/>
Wehen der Winde, die Gewalt der Gezeiten, ſie ſind noch längſt nicht, auch<lb/>
nur in einem geringen Bruchteil nutzbar gemacht, (vgl. auch S. 123) und<lb/>
doch iſt die Elektrizität geeignet, wie kein Mittel ſonſt, die rohen Natur-<lb/>
gewalten in dem Metalldrahte gebändigt an dem gewünſchten Orte<lb/>
zu wohlthätiger Wirkung zu bringen. Neuerdings werden die erſten<lb/>
Anfänge in dieſer Ausnutzung und Fortleitung gegebener Kräfte gemacht.<lb/>
Die Lauffener Übertragung gab das Muſter einer Anlage, welche dem<lb/>
Ausfluß der Adda aus dem Comerſee die Kraft entnehmen ſoll, die<lb/>
in den Straßen Mailands nachts ein helles Licht verbreiten, am Tage<lb/>
tauſend fleißigen Händen bei ihrer Arbeit helfen wird. Und ſo haben<lb/>
auch jene 550000 Kubikmeter Waſſer, welche innerhalb jeder Minute<lb/>
im Niagarafalle 70 bis 80 Meter herabſtürzen, die Augen der Techniker<lb/>
längſt auf ſich gelenkt. Eine großartige, jetzt vollendete Turbinen-<lb/>
anlage entzieht dem Falle eine kaum merkliche Waſſermenge und entnimmt<lb/>
ihm dadurch 120000 Pferdeſtärken, während die Hälfte ſeiner Kraft<lb/>
genügen würde, um fünf Sechſtel aller mit Kohle geſpeiſten Maſchinen<lb/><pb facs="#f0218" n="200"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
der Welt zu treiben. So wird in dem Getriebe von vielen hundert<lb/>
benachbarten Fabriken das furchtbare Getöſe des Niagara nachtönen<lb/>
und die Stadt Buffalo wird nachts mit Tageshelle verſehen ſein durch<lb/>
die bis jetzt ſo unbenutzt gebliebene leiſtungsfähigſte Naturkraft des<lb/>
Erdballs. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß den Beſuchern der Chikagoer<lb/>
Ausſtellung im nächſten Jahre ein Teil von jener Kraft, die von dem<lb/>
700 <hi rendition="#aq">km</hi> entfernten Waſſerſturze geliefert wird, dort die Augen blenden<lb/>
wird. Dazu braucht noch nicht der etwas abenteuerlich klingende Plan<lb/>
des Engländers Swinburne ausgeführt zu werden, dem es gelungen<lb/>
iſt, Spannungen von 130000 Volt in elektriſchen Strömen hervorzu-<lb/>
bringen, und der bei dieſer hohen Spannung wenigſtens fünfzig Pferde-<lb/>
ſtärken aus dem Niagara nach Chikago zu übertragen denkt.</p><lb/><p>Wie einſt zuerſt Sir William Armſtrong 1878 durch die Kraft eines<lb/>
freilich kaum 20 Minuten entfernten Waſſerfalles ſein Haus in Cragſide<lb/>
nachts mit Licht verſah und am Tage die Ekektrizität zur Hausarbeit ver-<lb/>
wandte, ſo hält der amerikaniſche Elektriker Bruſh auf ſeinem Landgute bei<lb/>
Cleveland mittels eines großen Windrades eine Dynamomaſchine in<lb/>
Thätigkeit und erleuchtet ſein Haus dadurch mit 350 Glühlampen. Ihm<lb/>
vorangegangen iſt freilich der Herzog von Feltre, der bei Havre die Kraft<lb/>
des Windes ſeit einiger Zeit zur Lichterzeugung auf einem Leuchtturm ver-<lb/>
wendet, und nachgefolgt iſt die Carvardineſche Mühle in London, die ſich<lb/>
auch vom Winde mit Licht verſehen läßt. Die Ausnutzung der in der Ebbe<lb/>
und Flut vorhandenen Kräfte hat am längſten auf ſich warten laſſen,<lb/>
obgleich gerade ſie berufen zu ſein ſcheinen, bei der Zuverſicht, mit<lb/>
der man ihrer regelmäßigen Wiederkehr entgegenſehen darf, in der<lb/>
Zukunft eine große Rolle zu ſpielen. Decoeur in Havre und Diamant<lb/>
in Melbourne haben wohldurchdachte Pläne ausgearbeitet, um die<lb/>
bei der Flut gelieferte Waſſermenge in Reſervoirs unterzubringen und<lb/>
ihr bei der Ebbe ſo viel Kraft des fallenden Waſſers zu entnehmen,<lb/>
als eben nötig iſt. Der letztgenannte Ingenieur wird ſeine Motoren<lb/>
fortlaufend und mit großer Kraft arbeiten laſſen, die Koſten für die<lb/>
Eindämmung der Waſſerbecken werden bei ſeinem Syſtem ſich nicht zu<lb/>
hoch belaufen. So werden wohl die Gezeiten bald berufen ſein, bei<lb/>
der Löſung der mannigfachen Kulturaufgaben, welche die Gegenwart<lb/>
ſtellt, mitzuarbeiten.</p><lb/><p>Es wird dem aufmerkſamen Leſer nicht entgangen ſein, daß alle<lb/>
ſolche Anlagen, bei denen die Naturkräfte zur Mitwirkung herangezogen<lb/>
ſind, einen Mangel aufweiſen. Die Waſſerkraft, welche bei normalem<lb/>
Waſſerſtande zum Treiben der Maſchinen ausreicht, wird in beſonderen<lb/>
Fällen auf ein ſo niedriges Maß herabſinken, daß ſie unbrauchbar<lb/>
wird. Der Wind kann durch ſein Ausbleiben alle Pläne für die Aus-<lb/>
nützung ſeiner Gewalt zu nichte machen. Ebbe und Flut haben<lb/>
wenigſtens vor den genannten den Vorzug, daß ſich der Eintritt ihres<lb/>
Wechſels vorherſagen läßt. Der Menſch darf ſich wenigſtens auf<lb/>
jene ſo unberechenbaren Kräfte nicht verlaſſen, ſonſt begiebt er ſich<lb/><pb facs="#f0219" n="201"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Zentralanlagen.</fw><lb/>
desjeniges Anrechtes auf fortwährende Kraftverſorgung, welches ihm<lb/>
im Übrigen die Fortſchritte der modernen Technik garantieren. Er<lb/>
hat zwar das Mittel, vorzubauen. Das bei höherem Waſſerſtande<lb/>
ohne Nutzen abfließende Material kann er in hochgelegenen Becken<lb/>
aufſpeichern und für ſpäteren Bedarf ſeinem Sturze die nötige Kraft<lb/>
entnehmen. Ebenſo läßt es ſich etwa denken, daß die überflüſſige<lb/>
Windſtärke zum Spannen einer elaſtiſchen Feder, zum Aufwinden von<lb/>
Gewichten, zum Pumpen von Waſſer verwendet werden kann, die zu<lb/>
einer ſpäteren Gelegenheit ſich nützlich machen laſſen. Aber ſolche<lb/>
Mittel ſind kompliziert und mit hohen Koſten verbunden im Vergleich<lb/>
zu jenen, die die Elektrizität uns in den Akkumulatoren oder Sekundär-<lb/>
batterien an die Hand giebt.</p><lb/><p>Schon im Jahre 1803 fand Ritter das Prinzip, auf dem dieſe<lb/>
beruhen. Er leitete einen kräftigen galvaniſchen Strom in zwei Platin-<lb/>
platten, die in einem Gefäße mit verdünnter Schwefelſäure hingen.<lb/>
Der Strom trennt dann die Elemente des zerſetzbaren Leiters, das<lb/>
Waſſerſtoffgas wendet ſich dem einen, der Sauerſtoff dem anderen<lb/>
Platinblech zu, wo ſie ſich einige Zeit halten können, ohne von der<lb/>
Flüſſigkeit aufgelöſt zu werden oder nach oben zu ſteigen. Wenn man<lb/>
nun den Strom unterbricht und dafür die beiden Bleche durch einen<lb/>
Schließungsgraht verbindet, ſo zeigt ſich, daß dieſen dann ein Strom<lb/>
durchkreiſt, der dem vorigen entgegengeſetzt war, es ward durch den<lb/>
Waſſerſtoff in der leitenden Flüſſigkeit eine elektromotoriſche Kraft er-<lb/>
zeugt. Dies benutzte Sir William Grove 1841 um eine Waſſerſtoff-<lb/>
batterie aufzubauen. Er brauchte nur viele ſolche Gefäße zu verbinden,<lb/>
in denen durch Zerſetzung ſich Waſſerſtoff gebildet hatte und konnte<lb/>
dadurch einen freilich immer noch ſchwachen Strom erhalten, der auch<lb/>
nicht lange anhielt, aber zur Verrichtung geringerer Arbeiten ſich fähig<lb/>
erwies. William Siemens erſetzte ſpäter das Platin durch poröſe<lb/>
Kohle, die vorher mit Blei imprägnirt war. An dieſer Kohle wurde<lb/>
durch einen Strom einer Zerſetzungszelle Sauerſtoff abgeſchieden, der<lb/>
ſich vermöge ſeiner chemiſchen Verwandtſchaft mit Blei zu Bleiſuperoxyd<lb/>
verband, und Siemens erhielt damit einen kräftigeren Strom. Damals<lb/>
aber hielt man die Sache für praktiſch ſehr unwichtig, und ſelbſt als<lb/>
der franzöſiſche Chemiker Plant<hi rendition="#aq">é</hi> 1860 ſeine Sekundärbatterie baute,<lb/>
die auch aus Bleiplatten beſtand, an denen durch einen galvaniſchen<lb/>
Strom vorher Bleiſuperoxyd gebildet war, und mit ihnen recht kräftige<lb/>
Ströme erzeugte, da hielt man doch das Ganze nur für eine wiſſen-<lb/>
ſchaftliche Kurioſität. Erſt nachdem die Dynamomaſchine eine vollendete<lb/>
Thatſache geworden war, iſt dieſe Art von Kraftaufſpeicherung von<lb/>
praktiſcher Bedeutung geworden. Hören wir, wie Plant<hi rendition="#aq">é</hi> ſeine Akkumu-<lb/>
latoren, d. h. Sammler der elektriſchen Kraft ſich verſchaffte. Er rollte<lb/>
zwei Bleiplatten mit einem zwiſchen ihnen liegenden Streifen aus<lb/>
Kautſchuck ſo zuſammen, daß ſie ſich nicht berühren konnten, alſo von<lb/>
einander völlig iſoliert waren. Wir haben dieſe Herſtellung in der<lb/><pb facs="#f0220" n="202"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Fig. 144 aufgezeichnet. Jetzt kommt die Doppelrolle in einen Bottich<lb/>
mit verdünnter Schwefelſäure, und es wird ein Strom durch die eine<lb/>
Bleiplatte in die Flüſſigkeit ein-, zur andern wieder herausgeleitet.<lb/>
Da der Strom durch die Schwefelſäure geht, ſo wird er ſie zerſetzen<lb/><figure><head>Fig. 144. </head><p>Plant<hi rendition="#aq">é</hi>s Akkumulator.</p></figure><lb/>
und an der Eintrittsſtelle des Stromes wird das Blei ſich allmählich<lb/>
mit einem braunen Stoffe überziehen, der aus Bleiſuperoxyd beſteht<lb/>
und aus dem entſtandenen Sauerſtoff, ſowie dem Blei der Platte ſich<lb/>
gebildet hat. An der Austrittsſtelle des Stromes ſammelt ſich das<lb/>
Waſſerſtoffgas, es bewirkt, daß die andere Platte ganz blank wird,<lb/>
verläßt aber ſelbſt ſehr bald das Gefäß. Die verſchiedene chemiſche Natur<lb/>
der beiden Platten erzeugt nun eine ſtarke elektromotoriſche Kraft in der<lb/>
Flüſſigkeit und ſchickt durch einen, dieſelben verbindenden Schließungs-<lb/>
bogen einen galvaniſchen Strom, wobei ſich das Bleiſuperoxyd all-<lb/>
mählich in einen ſchwammigen Bleibelag verwandelt, und die andere<lb/>
Platte einen Überzug von jenem Stoffe erhält. Iſt dieſe Umwand-<lb/>
lung vollendet, ſo hat der Akkumulator ſeine Kraft erſchöpft und kann<lb/>
durch Zuführung eines neuen Stromes wiederum geladen werden.<lb/>
Dabei werden die beiden Platten wieder ihren Überzug austauſchen,<lb/>
und wenn das Verfahren oft genug wiederholt iſt, ſo werden beide<lb/>
Platten mit einem ziemlich tiefgehenden, ſchwammigen Gebilde über-<lb/>
zogen ſein, das ſie jetzt zum praktiſchen Gebrauche geeignet macht.<lb/>
Erteilt man jetzt dem Akkumulator eine Ladung, ſo iſt er im Stande,<lb/>
durch dieſelbe längere Zeit einen kräftigen Strom zu geben. Durch<lb/>
Vereinigung recht vieler ſolcher Sekundärelemente kann man ſchließlich<lb/>
eine ſtarke Batterie erhalten, in welcher ſich eine große Arbeitskraft<lb/>
aufgeſpeichert hat, die ſich zu jeder Zeit bequem weiter verwenden läßt.</p><lb/><p>Faure, ein franzöſiſcher Ingenieur, hat das Verfahren der<lb/>
Akkumulatorenbildung mit großem Erfolge zu beſchleunigen geſucht.<lb/>
Dazu überzieht er die Bleiplatten von vornherein mit einer Schicht<lb/>
von Mennige, welches mit Stärkekleiſter zuſammen auf dieſelbe ge-<lb/>
bracht wird. Leitet er dann einen Strom hindurch, ſo bildet ſich durch<lb/>
dieſen an der einen Platte der Überzug von Bleiſuperoxyd, an der<lb/><pb facs="#f0221" n="203"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Zentralanlagen.</fw><lb/>
anderen aber ein ſehr in die Tiefe gehender Belag mit ſchwammigem<lb/>
Blei, welches ſich mit ſeiner großen Oberfläche für die Aufnahme des<lb/>
Sauerſtoffes ſehr geeignet erweiſt. Das fertige Element kommt, mit<lb/>
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gefäß, und iſt in der Fig. 145 darge-<lb/>
ſtellt. Die Faureſchen Elemente können<lb/>
ſchon eine dreimal ſo große Elektrizi-<lb/>
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aufſpeichern, wie die Plant<hi rendition="#aq">é</hi>ſchen. In<lb/>
neueſter Zeit ſind noch viele Abände-<lb/>
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wiewohl ſie noch nicht beſonders billig<lb/>
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Kraft zum ſpäteren Gebrauch anzu-<lb/>
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kräften betriebenen Dynamomaſchinen<lb/>
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Arbeitsmaſchinen und die Beleuchtung<lb/>
verſehen, ſondern auch noch die Ladung<lb/><figure><head>Fig. 145. </head><p>Faures Akkumulator.</p></figure><lb/>
einer Anzahl von Akkumulatoren beſorgt werden können. Wenn dann<lb/>
einmal niedriger Waſſerſtand, zu ſchwacher Wind oder Flut die Be-<lb/>
treibung der Kraftmaſchinen nicht zuläßt, ſo wird man ja die Speicher<lb/>
zu öffnen, aus den Sekundärbatterien jenen Betrieb zu decken im<lb/>
Stande ſein. So ſind die Akkumulatoren ſozuſagen die Sparbüchſen,<lb/>
in denen ein ökonomiſcher Betrieb die zeitweiſe überſchüſſigen Mittel<lb/>
aufſammelt, um ſie bei ſpäter gegebener Gelegenheit paſſend anwenden<lb/>
zu können.</p><lb/><p>Man wird aber dieſe Sammler auch dann vorteilhaft anwenden,<lb/>
wenn es ſich nicht gerade um die Aufſpeicherung roher Natur-<lb/>
gewalten handelt, auch dann, wenn das Drehen der Dynamo-<lb/>
maſchinen von Dampf- oder anderen Motoren beſorgt wird, wie es<lb/>
in den elektriſchen Zentralen der großen Städte der Fall iſt. Um<lb/>
mit einem Beiſpiel zu beginnen, ſo ſei die Arbeitszeit eines ſolchen<lb/>
Werkes auf 18 Stunden des Tages beſchränkt. Nun werden aber zu<lb/>
jeder Tageszeit wenigſtens an einzelnen Stellen Lampen zu brennen<lb/>
haben, wenn auch nicht ſo viele als in der Nacht, ferner wird dafür<lb/>
am Tage die Kraft für den Betrieb einer größeren Anzahl von Elektro-<lb/><pb facs="#f0222" n="204"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
motoren zu beſchaffen ſein. Dann ſollten wir annehmen, daß die<lb/>
Dynamomaſchinen zu jeder Zeit raſtlos arbeiten müßten, um dieſen<lb/>
Aufgaben zu genügen. Aber wenn man zur Zeit der vollen Thätig-<lb/>
keit des Werkes, die nicht für die Beleuchtung und Kraftverteilung<lb/>
verbrauchte Elektrizität zum Laden von Sammlern verwendet, ſo werden<lb/>
dieſe in den Zeiten der Ruhe des Kraftzentrums für ſich den Bedarf<lb/>
an Strom zu decken im Stande ſein. Wäre es nicht äußerſt un-<lb/>
ökonomiſch, wenn man alle Zeit alle Maſchinen in Thätigkeit haben<lb/>
müßte? Wenn es angeht, die Zentrale Tag und Nacht ununterbrochen<lb/>
arbeiten zu laſſen, ſo wird doch zu den verſchiedenen Tageszeiten ihre<lb/>
Leiſtungsfähigkeit in verſchiedener Weiſe beanſprucht. Es mag Stunden<lb/>
geben, wo für den Kraftverbrauch die Zahl der Umdrehungen der Haupt-<lb/>
dynamomaſchinen bis über die Grenze deſſen ſteigen müßte, was ſie<lb/>
vertragen kann, während zu anderer Zeit die geringſte Geſchwindigkeit<lb/>
noch immer zu groß wäre im Verhältnis zu dem geringen Anſpruch<lb/>
an Kraft. Iſt es da nicht weit geſcheiter, die Maſchine ſtets gleich-<lb/>
mäßig laufen zu laſſen und die im letzten Falle in den Akkumulatoren<lb/>
aufgeſpeicherte Kraft zu Zeiten, wo höhere Anſprüche geſtellt werden,<lb/>
mit in Wirkſamkeit zu ſetzen, ſo daß ſie die Kraft der Maſchinen<lb/>
unterſtützen? Man wird auf dieſe Weiſe ſich mit der Aufſtellung<lb/>
kleinerer Maſchinen in den Zentralen genügen laſſen können, als ohne<lb/>
die Anweſenheit der Sammler nötig wären, weil eben dieſe im Bedarfs-<lb/>
falle den Hauptmaſchinen ihre Hülfe leihen.</p><lb/><p>Solche Zentralen giebt es jetzt in vielen Städten Deutſchlands. Als<lb/>
die bemerkenswerteſte dürften wohl die Berliner Elektrizitätswerke gelten.<lb/>
Fünf große Stationen ſind mit Gleichſtrommaſchinen ausgeſtattet und<lb/>
übertragen ihre elektriſche Arbeitskraft durch ein Kabelnetz von zuſammen<lb/>
612 Kilometer Länge auf die Lampen und Motoren, die in dieſes<lb/>
eingeſchaltet ſind. Das Werk in der Mauerſtraße allein beſitzt eine<lb/>
4800 Pferdeſtärken entſprechende Leiſtungsfähigkeit. Wie ſind nun die<lb/>
Lampen und Motoren in dieſes Netz eingeſchaltet? Es ließe ſich denken,<lb/>
daß etwa eine einzige geſchloſſene Leitung von Apparat zu Apparat geht,<lb/>
und nachdem ſie den Weg durch alle gemacht hat, zu der Maſchine<lb/>
zurückkehrt. Dann würde offenbar jede Stromunterbrechung, welche<lb/>
in einer Lampe vorkäme, in allen Apparaten plötzlich die Zufuhr der<lb/>
Elektrizität abſchneiden. Deshalb müſſen vielmehr von jeder Maſchine<lb/>
zwei Leitungen ausgehen, deren eine — wenn es ſich etwa um Bogen-<lb/>
lampen handelt — immer nur mit einer Kohle derſelben in Verbindung<lb/>
ſteht, während die andere die anderen Kohlen mit einander verbindet.<lb/>
Die beiden Leitungen müſſen freilich an einem fernen Punkte, außer-<lb/>
halb der Lampen mit einander verbunden ſein, und man kann ſie<lb/>
ſogar beide in demſelben Kabel führen, wenn man nur die eine von<lb/>
der anderen gehörig iſoliert. Jetzt wird es offenbar den anderen<lb/>
Apparaten nichts ſchaden, wenn auch irgend eine der Lampen ein un-<lb/>
erwünſchter Zufall trifft. Wir haben dann das Zweileiterſyſtem vor<lb/><pb facs="#f0223" n="205"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Zentralanlagen.</fw><lb/>
uns, welches bei den Werken in der Markgrafen- und der Mauerſtraße<lb/>
verwendet wird.</p><lb/><p>Aber dasſelbe läßt ſich auf weite Entfernung nicht wohl an-<lb/>
wenden. Die eingeſchalteten Apparate ſind nämlich für eine niedrige<lb/>
Spannung des Stromes eingerichtet, Glühlampen vertragen z. B.<lb/>
keine höhere als 150 Volt, und ſolche Elektrizität höchſtens könnte dann<lb/>
ohne Schaden durch die Leitung gehen; dann müßten bei größeren<lb/>
Entfernungen die Leiter ſehr dick ſein, wenn nicht ein guter Teil der<lb/>
Elektrizität unterweges Schiffbruch leiden ſoll. Man wird daher zu<lb/>
einem anderen Leiterſyſtem ſeine Zuflucht nehmen, wenn es ſich um<lb/>
Übertragungen auf mehr<lb/>
als 600 Meter handelt.<lb/>
Die Fig. 146 zeigt dieſes,<lb/>
wie es z. B. von den Zen-<lb/>
tralen am Schiffbauer-<lb/>
damm und in der Span-<lb/>
dauerſtraße angewendet<lb/>
wird. Da gehen in der<lb/><figure><head>Fig. 146. </head><p>Schaltſchema eines Dreileiter-Syſtems.</p></figure><lb/>
aus der Zeichnung zu erſehenden Weiſe drei Leitungen von zwei Dynamo-<lb/>
maſchinen aus; die Spannung zwiſchen der erſten und dritten iſt groß<lb/>
und daher die Führung des Stromes nicht ſchwierig, die Apparate<lb/>
aber ſind zwiſchen dem erſten und zweiten oder zwiſchen dem zweiten<lb/>
und dritten Leiter eingeſchaltet, ſtehen alſo nur unter der Hälfte jener<lb/>
Spannung, welche beide Maſchinen zuſammen liefern. Man hat alſo<lb/>
den Vorteil der geringen Spannung in den Apparaten und der hohen<lb/>
Spannung in den Leitungen, welche dieſe um ein Drittel billiger<lb/>
machen, als ſie bei einem Zweileiterſyſtem auf etwa ein Kilometer zu<lb/>
ſtehen kämen. Das iſt das Dreileiterſyſtem, welches von Ediſon und<lb/>
Hopkinſon erfunden und angewendet wurde. Dabei iſt es natür-<lb/>
lich geſtattet, die drei Leitungen in<lb/>
ein gemeinſames Kabel zu verlegen,<lb/>
wenn man ſie nur gehörig von ein-<lb/>
ander iſoliert. Ein ſolches iſt im Quer-<lb/>
ſchnitt in der Fig. 147 zu ſehen; daß<lb/>
die drei Leitungen nicht gleich ſtark ſind,<lb/>
das iſt leicht zu erklären, die eine und<lb/>
zwar in der vorigen Figur die mittlere,<lb/>
hier die äußere, dient nämlich nur dazu,<lb/>
den etwaigen Überſchuß von Elektri-<lb/>
zität, den die eine Gruppe von Appa-<lb/>
raten vor der andern hat, den Ma-<lb/>
ſchinen wieder zuzuführen, und da es<lb/>
ſich um nur wenig Elektrizität handeln<lb/>
kann, ſo iſt eben eine dünne Leitung<lb/>
dafür ausreichend.</p><lb/><figure><head>Fig. 147.</head><lb/><p>Querſchnitt eines Dreileiterkabels.</p></figure><lb/><pb facs="#f0224" n="206"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><p>So weitergehend kann man bei einem Netze von mehr als 3 Kilo-<lb/>
metern Durchmeſſer etwa ein Fünfleiterſyſtem einführen. Die Verhältniſſe<lb/>
werden auch noch weiter kompliziert, wenn man Akkumulatoren benutzt<lb/>
und durch beſondere Einrichtungen darauf hält, daß ſich die Spannung<lb/>
in dem ganzen Netze immer ziemlich auf derſelben Höhe erhalte. Wie das<lb/>
bewirkt werden kann, das wollen wir an einer beſonders intereſſanten<lb/>
Anlage erörtern, welche im vorigen Jahre in der Stadt Trient durch<lb/>
Siemeus \&amp;amp; Halske zur Ausführung gelangte. Im Oſten dieſer Stadt<lb/>
fließt der waſſerreiche Ferſinabach durch eine enge Schlucht. Bei<lb/>
Hochwaſſer verurſachte er ſeit uralter Zeit der Stadt großen Schaden.<lb/>
Durch eine Sperre, die in den letzten Jahren dort ausgeführt wurde<lb/>
— ein großartiges Werk in dem 73 Meter tiefen Abgrund erbaut —<lb/>
und eine ſchon im vorigen Jahrhundert an einer höheren Stelle an-<lb/>
gelegte ebenſolche Sperre ſind die Trientiner jetzt gegen dieſe Gefahren<lb/>
geſchützt. Zwiſchen den beiden Bauwerken hat der Bach ein Gefälle<lb/>
von 52 Metern, und dieſes zum Vorteil der Stadtgemeinde auszunutzen,<lb/>
war ein Rat, welchen die überaus ſchnellen Fortſchritte der Elektro-<lb/>
technik der Verwaltung nahelegten. Dazu wurde das Waſſer der<lb/>
Ferſina an der oberen Sperre durch einen in den Felſen gehauenen<lb/>
Kanal abgeleitet, daß es an der Sohle desſelben in einem Strahle<lb/>
von 1 Meter Dicke ausſtrömt. Es kommt zunächſt in ein unterirdiſches<lb/>
Baſſin und von dieſem in einen ebenſolchen zum Teil ausgemauerten, zum<lb/>
Teil in Fels gehauenen Kanal von 752 Metern Länge und 1 Meter<lb/>
Breite, und dieſen können in der Sekunde 1200 Liter Waſſer durch-<lb/>
ſtrömen. Er füllt zunächſt ein Reſervoir von 1000 Kubikmetern<lb/>
Inhalt, aus dem die Druckleitungen das Waſſer zum ferneren Gebrauche<lb/>
weiter führen. Ihren an ſich ſehr intereſſanten Bau wollen wir nicht<lb/>
näher erörtern, ſondern ihnen nur in das 860 Meter weiter liegende<lb/>
Maſchinenhaus folgen, wo ſie ſechs Turbinen treiben, deren jede über<lb/>
200 Umdrehungen in der Minute ausführt und über 120 Pferdeſtärken<lb/>
zu leiſten vermag. Mit ihnen ſind die ſechs Innenpol-Dynamomaſchinen<lb/>
gekuppelt. Gewöhnlich ſind nur vier Turbinen und vier Maſchinen in<lb/>
Thätigkeit, die andern dienen nur zur Reſerve. Da ſich bald heraus-<lb/>
ſtellte, daß der Verbrauch an Kraft für Lampen und Motoren nachts<lb/>
von 11 Uhr bis 6 Uhr nicht einmal die Hälfte des täglichen Maximums<lb/>
erreicht, ſo wird man natürlich viel an Arbeit erſparen, wenn man<lb/><figure><head>Fig. 148.</head><lb/><p>Schaltſchema des Fünfleiter-Syſtems der Trienter Zentrale.</p></figure><lb/>
gerade in dieſer Zeit Akku-<lb/>
mulatoren laden läßt. In<lb/>
unſerem Schema haben wir<lb/>
uns links dieſe Haupt-<lb/>
ſtation zu denken; ſtatt der<lb/>
vier Maſchinen iſt nur<lb/>
eine gezeichnet, die wir<lb/>
uns in ihrer Wirkung mit<lb/>
jenen gleichwertig vor-<lb/><pb facs="#f0225" n="207"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Zentralanlagen.</fw><lb/>
ſtellen müſſen. Zwei Paar Hauptkabel führen den Strom zu einem<lb/>
Hauptverteilungskaſten, von dem ſich die Fünfleiterkabel abzweigen.<lb/><hi rendition="#aq">L</hi> in der Fig. 148 bedeutet etwa Lampen, die, wie wir ſehen, ſtets<lb/>
nur zwiſchen zwei benachbarte Leitungen eingeſchaltet ſind, zwiſchen<lb/>
denen der Strom nur ein Viertel der Geſamtſpannung hat, welche<lb/>
die Zentrale liefert. Aber was bedeuten die am Ende der Leitung<lb/>
gezeichneten Kreiſe? Es ſind noch weitere Dynamomaſchinen, welche<lb/>
ſich in einer beſonderen Ausgleich- und Reſerveſtation befinden, und<lb/>
durch welche eben der Ausgleich der Spannung in dem ganzen<lb/>
Stromnetze derartig hergeſtellt wird, daß jeder von den vier ver-<lb/>
ſchiedenen Gruppen, auch wenn in ihnen nicht gleich viele Lampen<lb/>
brennen oder Maſchinen arbeiten, die nämliche Spannung verbleibt.<lb/>
Alle vier Maſchinen ſind gezwungen, ſich um eine gemeinſame Achſe<lb/>
zu drehen, der ihnen zugeführte Strom iſt freilich ein verſchiedener,<lb/>
und ſie würden ſich auch mit verſchiedener Geſchwindigkeit drehen,<lb/>
wenn ſie eben nicht unter dem genannten Zwange ſtänden. Aus<lb/>
dieſem Zwange aber entſteht das Beſtreben, die Spannung zwiſchen<lb/>
je zwei einander benachbarten Leitern auszugleichen. Ihnen iſt dann<lb/>
natürlich noch weiterer Strom zu entnehmen, der zur Ladung einer in<lb/>
dem Raume daneben angebrachten Sekundärbatterie verwendet wird.<lb/>
Dieſelbe iſt ſo ſtark, daß ſie für ſich allein vier Stunden lang einen<lb/>
Strom von 100 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re Stärke liefern könnte. Von den Hauptleitungen<lb/>
ſind weiter die Nebenſtröme zur Verſorgung von Häuſern abgezweigt.</p><lb/><p>Bei der geringen Spannung iſt von dieſen eine Schädigung nicht<lb/>
zu erwarten, wohl aber kann ein unglücklicher Zufall die Stromſtärke<lb/>
in ihnen einmal ſo erhöhen, daß ſie ſich zu ſtark erwärmen und damit<lb/>
Feuersgefahr für das Haus bringen. Es braucht kaum geſagt zu<lb/>
werden, daß auch dagegen hier — wie überall — Vorſorge getroffen<lb/>
iſt durch ſogenannte Bleiſicherungen.<lb/>
Wir ſehen eine ſolche in der Fig. 149.<lb/>
Es iſt nichts als ein in die Leitung<lb/>
eingeſchaltetes Stück Blei. Dieſes<lb/>
hat eine viel geringere Leitfähigkeit<lb/>
für den Strom als das Kupfer,<lb/>
wird ſich alſo beim Durchgange<lb/>
deſſelben ſtärker erhitzen, und man<lb/>
kann es ſo einrichten, daß es gerade<lb/>
dann ſchmilzt, wenn der Strom<lb/><figure><head>Fig. 149. </head><p>Bleiſicherung.</p></figure><lb/>
eine gewiſſe nicht zuläſſige Stärke erreicht. Damit wird aber dieſer<lb/>
unterbrochen und kann nun keinen weiteren Schaden anrichten. Die<lb/>
zur Verfügung ſtehenden billigen Kräfte haben die Einrichtungen<lb/>
für die Stadt Trient äußerſt vorteilhaft gemacht. Die Straßen<lb/>
und Plätze werden abends mit einer Fülle von Licht übergoſſen,<lb/>
und bei der Billigkeit der Konſum-Tarife haben viele Privatleute<lb/>
ihr Haus mit elektriſchen Beleuchtungsanlagen verſehen, und das<lb/><pb facs="#f0226" n="208"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Kleingewerbe, dem es bisher an genügenden Motoren fehlte, wird<lb/>
durch die billigen und überall aufſtellbaren Elektromotoren eminent<lb/>
gefördert. Dem Stadtſäckel von Trient aber fließt eine ſolche jähr-<lb/>
liche Einnahme zu, daß das Anlagekapital ſich mit mehr als ſechs<lb/>
Prozent verzinſt.</p><lb/><p>Hat der Raum, den man mit Kraft verſorgen ſoll, einen Durch-<lb/>
meſſer von etwa zehn Kilometern, ſo wird es trotz der Mehrleiterſyſteme<lb/>
ſchon ſchwierig, das Gebiet gleichmäßig zu verſorgen. Es geht bei<lb/>
den ſchwach geſpannten Gleichſtrömen zuviel davon verloren. Beſſer<lb/>
läßt es ſich dann mit Wechſelſtrömen machen. Freilich haben dieſe<lb/>
den Nachteil, daß man mit ihnen keine Akkumulatoren laden kann;<lb/>
aber dafür bieten hier die leicht zu verſehenden Transformatoren ihre<lb/>
Dienſte an. Man kann mit ihrer Hilfe die Ströme ſo hoch ſpannen,<lb/>
daß ſie in viel dünneren Drähten leitbar ſind, und wird nur an den<lb/>
Orten, wo der Strom verbraucht wird, ſeine Spannung auf ein<lb/>
niedriges Maß herabſetzen müſſen. Da der Grund und Boden in<lb/>
den großen Städten ſehr teuer iſt, ſo kann es für dieſe geraten ſein,<lb/>
die Zentrale außerhalb des Weichbildes anzulegen; dann wird aber<lb/>
die Enfernung zu den Konſumenten ſehr anwachſen, und man wird<lb/>
deshalb von Wechſelſtrommaſchinen vorteilhaften Gebrauch machen.<lb/>
So wird neuerdings das moderne Babel, London von einer Wechſel-<lb/>
ſtromzentrale aus mit Licht verſorgt. Vorläufig ſtehen dort zwei<lb/>
Maſchinen von je 1500 Pferdeſtärken. Das Projekt, noch vier von<lb/>
je 10,000 Pferdeſtärken hinzuzufügen, welche 14 Meter hoch ſein und<lb/>
10,000 Centner wiegen ſollten, iſt geſcheitert.</p><lb/><p>Wie bezahlen die Abnehmer die ihnen gelieferten Kraftmengen?<lb/>
Läßt ſich die verbrauchte Elektrizität meſſen, wie ſich das konſumierte<lb/>
Material meſſen und wägen läßt? Es giebt viele Apparate, die dazu<lb/>
dienen, die verbrauchte Elektrizitätsmengen zu beſtimmen und ſo auf<lb/>
Heller und Pfennig dem Abnehmer die Rechnung auszuſtellen. Ein<lb/>
ſehr ſinnreicher, trotz ſeiner Einfachheit vollkommen ausreichender<lb/>
Apparat iſt der vor drei Jahren von Prof. Aron in Berlin erfundene<lb/>
Elektrizitätszähler, den wir in Fig. 150 darſtellen. Wir erblicken dort<lb/>
zwei Pendel, welche in der gleichen Zeit ihre Schwingungen vollenden.<lb/>
Das linker Hand abgebildete iſt ein gewöhnliches Uhrpendel; rechts<lb/>
aber ſehen wir eines, das unten einen Stahlmagnet trägt. Beide<lb/>
übertragen ihre Bewegung auf ein Uhrwerk, das ſo eingerichtet iſt,<lb/>
daß der Zeiger nicht vorwärts geht, ſo lange beide Pendel gleich ſchnell<lb/>
gehen. Das wird aber mit einem Schlage anders, ſobald durch die<lb/>
rechts unten ſichtbare Spule ein Strom hindurchgeht. Dann wird<lb/>
das rechte Pendel außer von der Schwerkraft der Erde auch noch von<lb/>
dem elektriſchen Strom beeinflußt. Dieſer zieht ja den Magnet an<lb/>
und daher wird das Pendel ſchneller zu ſchwingen anfangen, und zwar<lb/>
wird die Schwingungszeit immer kürzer, je ſtärker der hindurchgeführte<lb/>
Strom iſt. Jetzt wird der Zeiger der Uhr vorwärts rücken, und der<lb/><pb facs="#f0227" n="209"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Zentralanlagen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 150.</head><lb/><p>Elektrizitätszähler von Prof. Aron.</p></figure><lb/>
Apparat läßt ſich ſo konſtruieren, daß der Zeiger ſofort diejenige<lb/>
Elektrizitätsmenge anzeigt, welche durch die Spule gefloſſen iſt. Dieſer<lb/>
Apparat wird nun jedesmal, wenn durch die Hausleitung Strom<lb/>
eintritt, mit eingeſchaltet und mißt alſo den Verbrauch, analog wie<lb/>
die Gasmeſſer den Gasverbrauch anzeigen.</p></div></div><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 14</fw><lb/><pb facs="#f0228" n="210"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">f</hi>) Die Erfindung der Elektromotoren, der elektriſchen<lb/>
Schiffe und der elektriſchen Eiſenbahnen.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Elektromotoren.</hi></head><lb/><p>Wir ſind im Vorhergehenden öfters auf die Eigentümlichkeit der<lb/>
Dynamomaſchinen zu ſprechen gekommen, daß ſie die doppelte Fähig-<lb/>
keit haben, durch eine ihnen übertragene Bewegung elektriſchen Strom<lb/>
hervorzubringen und andererſeits, den ihnen zugeführten Strom in eine<lb/>
mechaniſche Bewegung zu verwandeln. Wenn ſie der letzteren Aufgabe<lb/>
in beſonderer Weiſe angepaßt ſind, ſo nennt man ſie Elektromotoren.<lb/>
So war die Dynamomaſchine des Schuckertſchen Pumpenwerkes in der<lb/>
Fig. 143 ein Drehſtrommotor, weil ſie ihre Bewegung durch einen<lb/>
Drehſtrom empfing und ſie auf andere Apparate übertragen konnte.<lb/>
Je nach der Art des Stroms, den man zur Verfügung hat, und nach<lb/><figure><head>Fig. 151.</head><lb/><p>Gleichſtrom-Motor von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
der Arbeit, die man vollbringen<lb/>
will, richtet ſich die Geſtalt und<lb/>
Größe der Motoren. Die Fig. 151<lb/>
zeigt einen Gleichſtrommotor von<lb/>
Siemens \&amp;amp; Halske’, der je nach<lb/>
ſeinem Zwecke für 0,1 bis 1 Pferde-<lb/>
ſtärke gebaut wird. Der Feld-<lb/>
magnet liegt hinten, in der Mitte<lb/>
ſind die ſichelförmigen Polſchuhe<lb/>
zu ſehen, welche den Gramme-<lb/>
ſchen Ring umgeben. Dem rechts<lb/>
hervorſchauenden Achſenende wird<lb/>
durch ſchleifende Kupferfedern der Strom mitgeteilt, der den Ring zur<lb/>
Umdrehung bringt. Die ganz rechts ſichtbare Riemenſcheibe dient zur<lb/>
Übertragung der Drehung auf die Arbeitsmaſchinen. Dieſe können<lb/>
ganz verſchieden ſein. So ſind in Berlin eine große Menge von Näh-<lb/>
maſchinen durch ſolche Motoren an die ſtädtiſchen Elektrizitätswerke<lb/>
angeſchloſſen. Dadurch wird es den Arbeiterinnen der Fabriken, die<lb/>
jetzt das läſtige Treten ſparen, möglich das Doppelte zu leiſten. In<lb/>
einer großen Gewehrfabrik daſelbſt wird der ganze Betrieb durch An-<lb/>
ſchluß an dieſelbe Kraftzentrale elektriſch beſorgt, und das Charlotten-<lb/>
burger Werk von Siemens \&amp;amp; Halske hat ſich eine eigene ſehr kräftige<lb/>
Station gebaut, um den ganzen Konſum an Arbeitskraft dieſer zu<lb/>
entnehmen.</p><lb/><p>Der Elektromotor nimmt von allen Kraftmaſchinen den geringſten<lb/>
Raum weg, und da Raum in großen Städten Geld iſt, ſo wird auch<lb/>
dieſes dabei geſpart; er rüſtet auch den kleinen Handwerker mit den Mitteln<lb/>
aus, die ihn mit der Großinduſtrie in Konkurrenz treten laſſen, und darin<lb/>
liegt die große wirtſchaftliche und ethiſche Bedeutung der elektriſchen Kraft-<lb/><pb facs="#f0229" n="211"/><fw place="top" type="header">Die Elektromotoren.</fw><lb/>
verſorgung. In Trient kann z. B. jeder Schuhmacher einen Teil ſeines<lb/>
Betriebes durch die in dem Ferſina niederſtürzenden Waſſermengen<lb/>
leiſten. Auf der Frankfurter Ausſtellung waren eine Molkerei und<lb/>
eine Schuhfabrik mit elektriſcher Kraft verſehen, und die vielſeitige<lb/>
Verwendung der Elektromotoren wurde an dem Beiſpiel eines Berg-<lb/>
werks gezeigt. Nicht nur die Grubenpumpen, wie ſie z. B. in Japan<lb/>
im Gebrauche ſind, waren ausgeſtellt; eine Geſteinsbohrmaſchine, die<lb/>
in der Minute 340 Umdrehungen voll-<lb/>
bringt, konnte bei einer Leiſtungsfähigkeit<lb/>
von einer Pferdeſtärke in dieſer Zeit ein<lb/>
Bohrloch von 12 <hi rendition="#aq">ccm</hi> Inhalt in feſtem<lb/>
Granit ausbohren. Ein Ventilator, in<lb/>
Bergwerken ein äußerſt wichtiges Inſtru-<lb/>
ment, war mit einem Motor ähnlich ver-<lb/>
bunden, wie wir dies in Fig. 152 an<lb/>
einem von der Allgemeinen Elektrizitäts-<lb/>
Geſellſchaft gelieferten Ventilator zeigen.<lb/>
So wirkt die jetzt allgegenwärtige Freundin<lb/>
der Kulturmenſchheit, die Elektrizität, zur<lb/>
Reinerhaltung der von uns zu atmenden<lb/>
Luft und hat damit eine hohe hygieniſche<lb/>
Bedeutung. Wir können die verſchiedenen<lb/>
Verrichtungen der Elektromotoren nicht<lb/><figure><head>Fig. 152.</head><lb/><p>Elektromotor mit Ventilator<lb/>
der Allgemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft.</p></figure><lb/>
alle aufzählen, aber einige wollen wir hervorheben, um in der Auswahl<lb/>
einen Begriff von den mannigfachen Anwendungen desſelben zu geben.</p><lb/><p>Die Fig. 153 zeigt eine von der eben genannten Geſellſchaft gebaute<lb/>
Bohrmaſchine. Sie hat vor den gewöhnlichen Maſchinen dieſer Art den<lb/>
beſonderen Vorzug, daß ſie auf einem zweirädrigen Wagen in der Werk-<lb/>
ſtatt überallhin gefahren werden kann, wo ſie gerade gebraucht wird. Dieſe<lb/>
muß natürlich mit elektriſchem Betriebe verſehen ſein. Das linker Hand<lb/>
aufgewickelt gezeichnete Kabel leitet den Strom auf den in der Mitte<lb/>
gezeichneten Elektromotor, und dieſer überträgt ſeine Bewegung auf den<lb/>
rechts hinten zum Vorſchein kommenden Schlüſſel, in welchem der Bohrer<lb/>
ſitzt. Dieſer läßt ſich mit Leichtigkeit ohne eine Verſchiebung des Motors<lb/>
in jede gewünſchte Lage bringen, wo er eben arbeiten ſoll. Es hat<lb/>
keine Schwierigkeit, bei einer Zahl von 195 Umdrehungen in der<lb/>
Minute, Löcher bis zu vier Zentimeter Durchmeſſer zu bohren. Das bisher<lb/>
unentbehrliche Faktotum des Orgelſpielers, der Bälgetreter wird über-<lb/>
flüſſig werden, nachdem bereits eine New-Yorker Kirche den geräuſchlos<lb/>
arbeitenden und ſtets mit voller Kraft einſetzenden Elektromotor in<lb/>
ihren Dienſt geſtellt hat. Die Dampfſpritze wird der durch die Ge-<lb/>
brüder Siemens in London eingeführten elektriſchen Feuerſpritze weichen,<lb/>
welche überall, wo ein Anſchluß an ein Elektrizitätswerk durch ein<lb/>
mitgeführtes Kabel zu erreichen iſt, in Funktion wird treten können.<lb/>
Die Deutſche Warte iſt die erſte Zeitung, deren Preſſen durch Elektrizität<lb/><fw place="bottom" type="sig">14*</fw><lb/><pb facs="#f0230" n="212"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 153. </head><p>Bohrmaſchine der Allgemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft.</p></figure><lb/>
betrieben werden. Sie ſind an die Berliner Elektrizitätswerke an-<lb/>
geſchloſſen, und die Kraftverſorgung kann ſich gerade für den Zeitungs-<lb/>
druck, der zu anderer Zeit als die übrigen Gewerbe betrieben wird,<lb/>
und nur kurze Zeit in Anſpruch nimmt, äußerſt billig geſtalten.</p><lb/><p>Am wirkſamſten aber hat ſich der Elektromotor bisher bewieſen,<lb/>
wo es ſich um das Fortſchaffen von Laſten auf ebener Bahn oder<lb/><pb facs="#f0231" n="213"/><fw place="top" type="header">Die Elektromotoren.</fw><lb/>
um das Heben derſelben handelt. Auf Kriegsſchiffen, die jetzt meiſtens<lb/>
Dynamomaſchinen ſchon zur Speiſung der elektriſchen Lampen beſitzen,<lb/>
kann die vorhandene Kraft zum Abfeuern und Richten der Kanonen in<lb/>
wagerechter und ſenkrechter Richtung verwendet werden, wie ſich auch die<lb/>
bei der Sicherung der Schiffahrt zu beſchreibenden Scheinwerfer leicht<lb/>
durch den Elektromotor in die gewünſchte Stellung bringen laſſen. Der<lb/>
Vorſchlag eines amerikaniſchen Offiziers, auch die Landgeſchütze, vorzüglich<lb/>
Mitrailleuſen, elektriſch zu betreiben, wird dagegen wohl ſchon deshalb<lb/>
keine Ausführung finden, weil der Transport der Dynamomaſchinen<lb/>
Schwierigkeiten hat, und die bedienenden Soldaten in der Technik<lb/>
ausgebildet ſein müßten. Die Laſthebewerke <hi rendition="#aq">par excellence,</hi> die<lb/>
Krahnen, die man bislang im großen immer nur mit Dampf betrieben<lb/>
hat, laſſen ſich heute durch Anſchluß an Elektrizitätswerke ſehr leicht<lb/>
und ſicher elektriſch betreiben. Am Peterſen-Quai in Hamburg ſteht<lb/>
jetzt eine von der Allgemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft gebaute Ein-<lb/>
richtung, welche im Stande iſt, eine Laſt von fünfzig Centnern faſt<lb/>
vierzehn Meter emporzuheben. Der 40 pferdige Elektromotor, der<lb/>
von der Beleuchtungsanlage des Hafens aus mit Kraft verſorgt<lb/>
wird, vermag zugleich den Krahn zu drehen. Selbſt das Bremſen<lb/>
des Krahnes geſchieht ganz ſelbſtthätig auf elektriſchem Wege. Wo<lb/>
es ſich ſonſt um die Fortſchaffung großer Laſten in Werkſtätten<lb/>
handelte, und der Laufkrahn in Dienſt geſtellt wurde, da erreicht<lb/>
man jetzt das Ziel weit ſicherer und ſchneller, indem man von den<lb/>
Elektromotoren geeigneten Gebrauch macht.</p><lb/><p>Für die Aufzüge von Perſonen und Materialien hat man ſich bisher<lb/>
meiſt des Waſſcrdrucks bedient. So war noch der berühmte Fahrſtuhl im<lb/>
Eiffelturm eingerichtet. Solche Apparate waren natürlich allen jenen Miß-<lb/>
ſtänden ausgeſetzt, welche der Gebrauch des Waſſerdrucks als direkte Kraft-<lb/>
quelle mit ſich bringt. Die Elektrizität hat hierin weittragende Reformen<lb/>
geſchaffen. Einen muſtergiltigen Aufzug beſitzt die ſtädtiſche Zentrale in<lb/>
der Markgrafenſtraße zu Berlin. Bei dieſer mußten wegen Raummangels<lb/>
die Dampfkeſſel in den oberen Stockwerken angelegt werden. So würde<lb/>
das fortwährende Heraufſchaffen der Kohlen natürlich Schwierigkeiten<lb/>
bieten, wenn nicht der elektriſche Fahrſtuhl da wäre, welcher einen<lb/>
Kohlenwagen von 20 Zentnern Gewicht in etwa 40 Sekunden über<lb/>
9 <hi rendition="#aq">m</hi> emporhebt. Nachdem derſelbe auf den Fahrkorb geſchoben iſt,<lb/>
leitet der Maſchiniſt den Strom in den fünfpferdigen Motor und ſetzt<lb/>
damit die Winde in Betrieb, die ſich am Ziele der Bahn wieder ſelbſt-<lb/>
ſtändig ausrückt. Dann bleibt der Fahrkorb durch eine Bremſe ſo<lb/>
lange ſchwebend, bis die Kohlen in einen am Keſſel befindlichen<lb/>
Trichter ausgeladen ſind, und nimmt dann den Wagen wieder mit<lb/>
hinunter, was ohne die Thätigkeit des Motors langſam und gleich-<lb/>
mäßig durch die Schwere geſchieht. Sollte durch einen Zufall einmal<lb/>
die Winde reißen, ſo iſt eine Einrichtung getroffen, daß der Wagen<lb/>
ſich ſelbſtändig bremſt, ſobald ſeine Geſchwindigkeit 30 <hi rendition="#aq">cm</hi> in der<lb/><pb facs="#f0232" n="214"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Sekunde überſchreitet. Der Preis und die Betriebskoſten dieſes ſo<lb/>
ſicher arbeitenden Aufzugs ſind äußerſt gering.</p><lb/><p>Auch im Dienſte der Eiſenbahnen iſt die Elektrizität berufen, eine große<lb/>
Rolle zu ſpielen. Welche Mühe macht das Drehen der Wagen, beſonders<lb/>
der Lokomotiven, welche Fülle von Kraft wird verſchlungen beim Ausladen<lb/>
der Laſtwagen, was für Arbeit erfordert das Verſchieben der Wagen!<lb/>
Hier iſt die Elektrizität die berufene Retterin aus allen Mühſalen. Sie iſt<lb/>
bereits an zwei Stellen mit Erfolg für den Bahnhofsbetrieb heran-<lb/>
gezogen worden. Einmal beſitzt der größte Bahnhof Deutſchlands,<lb/>
derjenige in Frankfurt am Main, eine elektriſche Anlage, welche früher<lb/>
mit einer Druckwaſſerleitung zuſammen den beſchriebenen Dienſt ver-<lb/>
ſah, während jetzt die letztere außer Thätigkeit tritt und auch durch<lb/>
ein elektriſches Werk erſetzt wird. Andererſeits hat die franzöſiſche<lb/>
Nordbahn auf ihrem Pariſer Bahnhofe Akkumulatoren in Dienſt<lb/>
genommen, welche ihren Strom an Elektromotoren abliefern und damit<lb/>
die ſchwerbelaſteten Scheiben drehen. Ebenſo verſorgen die Sammler<lb/>
einen Laufkrahn mit Kraft, welcher hauptſächlich Säcke aus den Wagen<lb/>
oder in die Wagen ſchaffen ſoll. Mit ihm vermag man in 20 Minuten<lb/>
hundert Säcke aufeinander zu ſtapeln oder in 35 Sekunden eine Laſt<lb/>
von 140 <hi rendition="#aq">kg 32 m</hi> fort zu ſchleppen, worauf der Laufkrahn nach ſeinem<lb/>
Ausgangspunkte umkehrt. In einigen amerikaniſchen Städten wird das<lb/>
Aufziehen der Zugbrücken jetzt durch Elektromotoren beſorgt. So war in<lb/>
Chicago auf der im Zuge von Bruſh-Street gelegenen Brücke bisher<lb/>
eine Dampfmaſchine in einem beſonderen Hauſe mit zuſammen 40 Tonnen<lb/>
Gewicht aufgeſtellt; heute beſorgt dies ein unterhalb der Brücke an-<lb/>
gebrachter und von einem nahen Werke mit Strom geſpeiſter Elektromotor<lb/>
leicht und viel wohlfeiler, als die Dampfkraft. In derſelben Stadt<lb/>
wird das Eis des Fluſſes und des ſeenartigen Hafens jetzt auf eine<lb/>
höchſt ſonderbare Art zu Blöcken zerſchnitten. Schon früher nahm<lb/>
man dazu Kreisſägen, die auf einem Wagen ſaßen. Jetzt benutzt<lb/>
Kinsmann einen elektriſchen Eispflug, d. h. ein Dreirad, an dem die<lb/>
Sägen und auf dem der Motor angebracht iſt. Derſelbe bewegt das<lb/>
Dreirad vorwärts und ſetzt zugleich die Sägen in Thätigkeit; er wird<lb/>
natürlich durch eine Leitung aus einem Elektrizitätswerke mit Strom<lb/>
verſorgt, und dieſe wickelt ſich allmählich von einer Trommel ab.<lb/>
Wie viel menſchliche und tieriſche Kraft wird hier nicht durch die Hilfe<lb/>
des elektriſchen Stromes geſpart! Bedarf es der Erwähnung, daß<lb/>
auch der Schnee der Straßen bereits durch elektriſche Schneepflüge bei-<lb/>
ſeite gefegt wird? Freilich ſind diejenigen, welche die Firma Thomſon-<lb/>
Houſton bis jetzt gebaut hat, nur für den Gebrauch der elektriſchen<lb/>
Bahnen beſtimmt und erhalten für ihre Elektromotoren den Strom<lb/>
aus der Station der Eiſenbahn, aber es werden ſich vielleicht auch<lb/>
Einrichtungen treffen laſſen, die ihnen eine allgemeine Einführung<lb/>
ſichern. Sie erinnern in ihrem Baue an die Kehrmaſchinen der Berliner<lb/>
Straßenreinigung. Nur beſitzen ſie neben den Bürſten, welche den<lb/><pb facs="#f0233" n="215"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Eiſenbahnen.</fw><lb/>
loſen Schnee fortfegen, auch noch Walzen mit Schaufeln, welche<lb/>
eine härtere Schneedecke erſt auflockern. Im ganzen braucht jeder<lb/>
Pflug vier Motoren, zwei zu ſeiner Fortbewegung und je einen<lb/>
für die beiden Walzen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die elektriſchen Eiſenbahnen.</hi></head><lb/><p>So hätten wir bereits verraten, daß die elektriſchen Eiſenbahnen<lb/>
auch durch nichts anderes bewegt werden, wie durch Elektromotoren,<lb/>
die aus einer für ſie beſonders eingerichteten Maſchinenſtation mit<lb/>
Kraft verſorgt werden. Freilich liegt ein Mittel nahe, um die Not-<lb/>
wendigkeit einer ſolchen zu umgehen. Man könnte ja die primäre<lb/>
Dynamo-Maſchine mit auf den Wagen nehmen, aber man müßte<lb/>
auch einen Dampf- oder anderen Motor mithaben, und dann iſt es<lb/>
eben ſchon klüger, die Dampfkraft direkt zum Betriebe des Wagens zu<lb/>
verwerten. Oder man kann den Strom einer hinreichend geladenen<lb/>
Akkumulatoren-Batterie entnehmen, die man mit in den Wagen auf-<lb/>
nimmt. Dies würde aber zunächſt das Gefährt ſehr belaſten und ſeine<lb/>
Bewegung weſentlich erſchweren, ſo daß man zu keiner großen Ge-<lb/>
ſchwindigkeit gelangen konnte und andererſeits müßten die Akkumulatoren<lb/>
doch an gewiſſen Stationen, nachdem ſie ihre Kraft erſchöpft haben,<lb/>
wieder geladen werden. Das erfordert Zeit, und da Maſchinen zum<lb/>
Laden der Batterie jedenfalls da ſein müßten, ſo iſt es offenbar zweck-<lb/>
dienlicher, wenn man den Wagen von der Station aus direkt mit<lb/>
Kraft verſieht und die Akkumulatoren auf der Station läßt, wo ſie<lb/>
bei der Aufſpeicherung überſchießender Kraftvorräte immerhin gute<lb/>
Dienſte leiſten können. Trotzdem ſind zahlreiche Gefährte für den<lb/>
Akkumulatorenbetrieb eingerichtet worden. Wir haben ſo elektriſche<lb/>
Droſchken und Dreiräder erhalten und auch Wagen für den Straßen-<lb/>
betrieb. Beſonders hat Huber in Hamburg in der letzten Richtung<lb/>
Verſuche angeſtellt, die er indeſſen Ende 1886 wieder aufgab, weil die<lb/>
Wagen zu ſchwer beweglich waren. So ein Gefährt mit Sammler-<lb/>
betrieb wog mit 29 Fahrgäſten, dem Führer und dem Schaffner<lb/>
7000 <hi rendition="#aq">kg</hi>, wovon ein Sechſtel auf die Sekundärbatterie kam. Dieſe<lb/>
beſtand aus 96 Zellen, deren jede für ſich eine Stunde lang einen<lb/>
Strom von 170 Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re leiſten konnte. Jetzt iſt dieſes Syſtem durch<lb/>
eine Erleichterung des Sammlergewichts ſoweit verbeſſert worden, daß<lb/>
man bei normaler Witterung mit 14 Fahrgäſten wenigſtens 70 <hi rendition="#aq">km</hi><lb/>
weit bei einmaliger Ladung der Sammler gelangt. Dann müſſen<lb/>
dieſelben wieder von einer bereit gehaltenen Dynamomaſchine aus ver-<lb/>
ſorgt werden. Siemens \&amp;amp; Halske haben im Anſchluß an die Lichter-<lb/>
felder elektriſche Eiſenbahn Verſuche mit ſolchen Akkumulatorenwagen<lb/>
gemacht, und ſind ſelbſt zu der Anſicht gelangt, daß für größere<lb/>
Bahnen, auf denen erſt in längeren Pauſen einzelne Wagen den Ver-<lb/>
kehr vermitteln, in jenen die beſte Ausnutzung der Elektrizität liege.</p><lb/><pb facs="#f0234" n="216"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><p>Für kurze Bahnen aber empfiehlt es ſich, eine Kraftzentrale<lb/>
einzurichten und durch Leiter den Elektromotoren des Wagens Strom<lb/>
zuzuführen. Der erſte Verſuch einer ſolchen Anlage wurde von der<lb/>
eben genannten Firma auf der Berliner Gewerbeausſtellung 1879<lb/>
gemacht. Zwiſchen den beiden Hauptſchienen der Bahn lag eine dritte<lb/>
flache und auf die Kante geſtellte Schiene, welche den Elektromotor<lb/>
des Wagens mit Kraft verſorgte. Die Rückleitung nach dem Maſchinen-<lb/>
hauſe geſchah durch die beiden erſtgenannten. Die erſte dauernd für<lb/>
den Betrieb beſtimmte elektriſche Eiſenbahn fährt vom Anhalter Bahn-<lb/>
hof in Lichterfelde zur Kadettenanſtalt. Obgleich für die Iſolierung<lb/>
der Schienen keine große Vorſorge getroffen war, hat doch die Bahn<lb/>
von 1881 bis heute vollſtändig zur Zufriedenheit funktioniert. Sie<lb/>
fährt jedesmal, wenn ein Zug am Anhalter Bahnhof ankommt,<lb/>
und legt die 2,6 Kilometer lange Strecke in acht Minuten zurück,<lb/>
obgleich es keine Schwierigkeiten hätte, ihre Geſchwindigkeit noch zu<lb/>
ſteigern. Seitdem iſt in Deutſchland die Entwickelung der elektriſchen<lb/>
Bahnen ſehr zurück geblieben, während die großen Städte Amerikas<lb/>
ſich mit einem Netze von ſolchen Betrieben überſponnen haben. Wie<lb/>
raſch dort die Pferdebahnen den elektriſchen weichen müſſen, das können<lb/>
folgende Zahlen zeigen. Noch 1885 waren dort nur drei ſolche Bahnen<lb/>
mit 12 Kilometern Weglänge und 13 Maſchinenwagen in Betrieb, Ende<lb/>
1889 gab es ſchon 103 Bahnen mit 870 Kilometern und 851 Wagen<lb/>
und am Anfange des Jahres 1892 war die Weglänge der elektriſchen<lb/>
Straßenbahnen auf 4061 Kilometer geſtiegen, während die der Pferde-<lb/>
bahnen im letzten Jahre um 100 Kilometer zurückging. Es iſt ja<lb/>
offenbar, daß die elektriſchen gegen dieſe die Vorteile der Sauberkeit und<lb/>
Billigkeit voraushaben müſſen, welche der Dienſt der Thiere ausſchließt.<lb/>
Wir müſſen, wollen wir den Bau dieſer Bahnen recht verſtehen, die<lb/>
einzelnen Teile derſelben, alſo die Maſchinenſtation, die Zuleitung des<lb/>
Stromes und die Motorenwagen genauer ins Auge faſſen.</p><lb/><p>Die Fig. 154 zeigt die Kraftſtation der Straßenbahn, welche die<lb/>
Allgemeine Elektrizitäts-Geſellſchaft zu Halle an der Saale im vorigen<lb/>
Jahre als die erſte elektriſch betriebene in Deutſchland dem Verkehr über-<lb/>
geben hat. Wir ſehen links die eine der beiden gewaltigen Dampfmaſchinen,<lb/>
welche bis zu 200 Umdrehungen in der Minute machen, und rechts die<lb/>
mittels Riemenüberſetzung mit ihr verbundenen vier Dynamomaſchinen.<lb/>
Jede von dieſen leiſtet mehr als 80 Pferdeſtärken. Die Leiſtungsfähigkeit<lb/>
derſelben muß etwas höher bemeſſen ſein, als der gleichmäßige Betrieb<lb/>
nötig machen würde, weil bei dem Anfahren der Wagen immer eine<lb/>
große Menge Kraft verbraucht wird. Die Zuführung des Stromes<lb/>
zum Wagen kann eine ſehr verſchiedene ſein, nämlich entweder durch<lb/>
die Fahrſchienen oder eine andere Schiene erfolgen oder durch eine<lb/>
davon getrennte oberirdiſche oder ſchließlich durch eine unterirdiſche<lb/>
Leitung geſchehen. In dem erſten Falle wird für eine hinreichende<lb/>
Iſolierung der Schienen ſowie dafür geſorgt ſein müſſen, daß Zugtiere<lb/><pb facs="#f0235" n="217"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Eiſenbahnen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 154. </head><p>Maſchinenhaus der Halleſchen Straßenbahn der Allgemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft.</p></figure><lb/>
und Menſchen, die den Schienenweg auf einer Wegkreuzung über-<lb/>
ſchreiten, nicht gefährdet werden und auch den Betrieb nicht ſtören.<lb/>
In der Lichterfelder Bahn, bei welcher eine der beiden Schienen die<lb/>
Zuführung, die andere die Fortleitung des Stromes verſieht, wird<lb/>
dieſe Leitung an den Kreuzungsſtellen nicht durch die Schienen, ſondern<lb/><pb facs="#f0236" n="218"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
anders weitergeführt, ſo daß eine Berührung derſelben ganz unſchädlich<lb/>
iſt. Der Strom wird von dem Radreifen aufgenommen, der von der<lb/>
Achſe hinreichend iſoliert ſein muß und ihn dem Elektromotor zuführt,<lb/>
aus welchem er an der anderen Seite heraustritt. Die Achſen der<lb/>
Räder ſind zugleich diejenigen der Motoren oder es findet eine<lb/>
Zahnradübertragung ſtatt, welche die Geſchwindigkeit der Räder mildert.<lb/>
Wenn man die Schienen genügend vom Erdboden iſolieren ſoll, ſo<lb/>
wird dies wenigſtens für lange Strecken ſehr teuer zu ſtehen kommen,<lb/>
und immer wird bei ſchlechtem Wetter ein ſo großer Kraftverluſt un-<lb/>
umgänglich ſein, daß die Schienenleitung nicht recht vorteilhaft erſcheint.<lb/>
Nimmt man eine dritte gut iſolierte Schiene zu Hilfe, wie das 1879<lb/>
bei dem erſten Verſuche geſchah, ſo findet eine weitere Steigerung der<lb/>
Anlagekoſten ſtatt, welche dieſes Syſtem gar nicht hat in Aufnahme<lb/>
kommen laſſen.</p><lb/><p>Die oberirdiſche Zuführung des Stromes iſt auf die verſchiedenſten<lb/>
Weiſen verſucht worden. Bei dem älteren Syſtem von Siemens \&amp;amp; Halske<lb/>
wird er in zwei geſchlitzten Röhren längs des Geleiſes zu- und weg-<lb/>
geführt. Auf dieſen Leitern, die an Säulen hingen und genügend<lb/>
iſoliert ſein mußten, ſchleifte ein Wägelchen, welches von dem Wagen<lb/>
mitgenommen wurde und dem Motor deſſelben den Strom durch einen<lb/>
Leiter zuſchickte. In einer neueren Ausführung bedarf es nur eines<lb/>
Drahtes, der über der Mitte des Geleiſes an ſeitlich ſtehenden Säulen<lb/>
aufgehängt iſt; eine an dem Motorwagen angebrachte Vorrichtung ſchleift<lb/>
an dieſem Draht und führt ihm den Strom zu. Die Drahtleitung iſt<lb/>
nur dünn und wäre für die eigentliche Zuleitung ungenügend. Dieſe<lb/>
Hauptzuleitung geſchieht vielmehr durch ſtärkere Leiter, welche an den<lb/>
ſeitlich ſtehenden Säulen befeſtigt ſind. Als Rückleitung dienen bei<lb/>
dieſer Anordnung die Schienen. So iſt die Verlängerung der Lichter-<lb/>
felder Bahn 1890 ausgeführt worden. Am vollkommenſten entwickelt<lb/>
iſt jetzt dieſe Art der Stromführung in den von Sprague und Thomſon-<lb/>
Houſton ausgebildeten Syſtemen. Nach dem erſteren iſt die Halleſche<lb/>
Straßenbahn gebaut. Unſer Bild (Fig. 155) zeigt die Halteſtelle derſelben<lb/>
auf dem Marktplatze. Die Arbeitsleitung, von der Feinheit der<lb/>
Telephondrähte, iſt durch Querdrähte mit der eigentlichen Stromführung<lb/>
verknüpft. Die Pfähle, an welchen dieſe angebracht ſind, beſtehen<lb/>
aus Schmiedeeiſen, beleidigen durch ihr Ausſehen das Auge nicht und<lb/>
können auch als Maſten für elektriſche Lampen dienen. Der Strom<lb/>
wird zum Wagen durch ein auf dem Dache angebrachtes Stahlrohr<lb/>
übergeführt, welches eine metallene Nutrolle von unten gegen den<lb/>
Leitungsdraht drückt und dadurch die Berührung recht innig macht.</p><lb/><p>Nun wird es an vielen Orten ſchwierig ſein, die Erlaubnis zu einer<lb/>
oberirdiſchen Stromführung zu erlangen. In größeren Städten vor<lb/>
allem wird wegen der Verkehrsſtörungen, die ſie im Gefolge haben<lb/>
können, eine Belaſtung der Straßen mit eiſernen Maſten nicht auf<lb/>
Entgegenkommen zu rechnen haben. Auf Chauſſeen, in Vororten und<lb/><pb facs="#f0237" n="219"/><fw place="top" type="header">Die elekriſchen Eiſenbahnen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 155. </head><p>Halteſtelle der Halleſchen Straßenbahn.</p></figure><lb/>
bei Sekundärbahnen wird aber dieſe Methode ſchon ihrer Billigkeit<lb/>
wegen die richtige ſein. Im Innern der Großſtädte wird die unter-<lb/>
irdiſche Zuführung, die allerdings ſchon für recht viele Leitungen,<lb/>
wie die des Gaſes und Waſſers, in Anſpruch genommen iſt, die ange-<lb/><pb facs="#f0238" n="220"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
brachte ſein. Wir zeigen in unſerem Bilde (Fig. 156.) das Schienenſyſtem<lb/>
der 1889 von Siemens \&amp;amp; Halske in Budapeſt ausgeführten Eiſenbahn.<lb/>
Links ſieht man unter dem Schienenſtrange des Geleiſes einen Kanal,<lb/>
in welchem links und rechts je eine Stromleitung, die Hin- und die<lb/><figure><head>Fig. 156. </head><p>Schienenſyſtem der Budapeſter Straßenbahn von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
Rückleitung, geſchützt gegen äußere Einflüſſe und von einander iſoliert, an-<lb/>
gebracht ſind. Der Kanal ſchließt an der Straße mit den Fahrſchienen<lb/>
ab, welche auf gußeiſernen Böcken gelagert und feſtgeſchraubt ſind.<lb/>
In dieſen ſind die beiden Stromleitungen mittels geeigneter Iſolatoren<lb/>
befeſtigt. Im Übrigen iſt der Kanal aus Beton hergeſtellt. An dem<lb/>
Wagen iſt unten eine Vorrichtung befeſtigt, welche durch den zwei-<lb/>
teiligen Schienenbau in den Kanal hinabreicht und ein Schiffchen<lb/>
mitnimmt. Dieſes ſchleift im Kanal zwiſchen den Stromleitungen und<lb/>
vermittelt auf dieſe Weiſe eine beſtändige Stromzuführung nach<lb/>
dem Wagen. Äußerlich gleicht die Bahn völlig einer gewöhnlichen<lb/>
Straßenbahn, da von den Kanälen und den Leitungen auf der<lb/>
Straße nichts zu ſehen iſt. Das Syſtem, welches ſich ausgezeichnet<lb/>
bewährt, iſt freilich auch das teuerſte. Trotzdem rentiert ſich eine<lb/>
ſolche Anlage immer noch beſſer als die Pferdebahn.</p><lb/><p>Das Ausſehen der elektriſchen Wagen gleicht äußerlich völlig dem-<lb/>
jenigen der Pferdebahnwagen, nur daß dieſe im allgemeinen einen größeren<lb/>
Raum einnehmen. Die Arbeitsmaſchine ſitzt, den Blicken des Beſchauers<lb/>
vollig verborgen, im Untergeſtell des Wagens. In der Mitte iſt der Motor<lb/>
angebracht, durch welchen der aufgenommene Strom in eine drehende<lb/>
Bewegung verwandelt wird; dieſe überträgt er durch ein Vorgelege<lb/>
auf die eine Wagenachſe und bewegt ſo den Wagen vorwärts. Statt<lb/><pb facs="#f0239" n="221"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Eiſenbahnen.</fw><lb/><hi rendition="#g">eines</hi> Elektromotors ſind z. B. auf der Halleſchen Straßenbahn zwei<lb/>
vorhanden, für jede der beiden Wagenachſen eine. Wie kann der<lb/>
Kutſcher die Bewegung des Wagens regulieren, wie wird die rückwärts<lb/>
gerichtete Bewegung des Wagens erhalten? Er kann dies alles durch<lb/>
Zuhilfenahme zweier Kurbeln leiſten, wie ſie ähnlich bei den Pferde-<lb/>
bahnen als Bremſen dienen. Durch die eine kann er ein gewöhnliches<lb/>
mechaniſches Bremſen bewirken. Die andere aber dient zum Ein-<lb/>
und Ausſchalten von metallenen Widerſtänden in die Stromleitung,<lb/>
wie wir ſie bei der Theaterbeleuchtung kennen lernten, ſowie zum<lb/>
Umſteuern für Her- und Hinfahrt der Lokomotive. Solche Wider-<lb/>
ſtände müſſen für die Regulierung vorhanden ſein, weil ſonſt beim<lb/>
An- und Abſtellen des Motors das zu ſtarke Anſteigen des Stromes<lb/>
die Bewickelungsdrähte ſchmelzen könnte; bei ihrer Einſchaltung wird<lb/>
der Strom durch Umſetzung in Wärme entſprechend abgeſchwächt.<lb/>
Dieſe Widerſtände nehmen auch von dem verfügbaren Raume nichts<lb/>
fort, weil ſie unter den Plattformen der Wagen in vier Gruppen<lb/>
verteilt liegen. Das Umkehren der Lokomotive wird dadurch bewirkt,<lb/>
daß man den Strom in umgekehrter Richtung durch den Motor leitet,<lb/>
was alles durch eine verſchiedene Stellung derſelben Kurbel zu erreichen<lb/>
iſt. Man braucht hier, am Endziele angekommen, nicht umzuſpannen,<lb/>
wie bei den Pferdebahnen, noch den Wagen zu wenden, wie bei den<lb/>
Dampfwagen. Der Kutſcher braucht nur ſeinen Platz am andern<lb/>
Ende des Wagens einzunehmen, um die Strecke überſehen zu können.<lb/>
Auch dort findet er zwei ebenſolche Kurbeln zur Bedienung. Die<lb/>
Betriebskoſten ſind für alle dieſe Bahnen weit geringer, als für die<lb/>
bisherigen Straßenbahnen; auf der halliſchen Bahn wird ſogar der<lb/>
Schaffner geſpart durch die Einführung des Zahlkaſtenſyſtems bei<lb/>
einem Einheitsſatze für alle Touren. Die Bahnen ſind auch in<lb/>
hygieniſcher Beziehung vollkommner als die Dampfbahnen, da ſie nicht<lb/>
den für die Lungen der Stadtbewohner ſchier unerträglich gewordenen<lb/>
Kohlendunſt noch vermehren.</p><lb/><p>Dies macht ſie ganz vorzüglich für unterirdiſche Betriebe ver-<lb/>
wendbar. Auf ſolche angewieſen ſind natürlich die Bergwerke. Die<lb/>
erſte elektriſche Grubenbahn wurde von Siemens \&amp;amp; Halske 1883 im<lb/>
Zaukeroder Werk eröffnet, ihr folgte diejenige des Neuſtaßfurter Salz-<lb/>
bergwerkes, welche wir im Bilde (Fig. 157) veranſchaulichen. Dieſe hatte<lb/>
1885 eine Länge von insgeſamt 1550 Metern. Die Stromzuführung<lb/>
von der über Tage aufgeſtellten Dampfmaſchine geſchieht durch die<lb/>
an dem Stollenfirſt ſichtbaren Schienen, an denen die Zuleiter<lb/>
ſchleifen. Dieſe Bahn dient dazu, das am Stollenende abgehauene<lb/>
Salz zu fördern. So wurden im Februar 1884 in 87 achtſtündigen<lb/>
Schichten 23868 Wagen in Zügen von meiſt 16 Wagen gefördert, zu<lb/>
denen der Waſſerwagen tritt, welcher die Geleiſe von dem ſchlüpfrigen<lb/>
Salzüberzug durch Waſſerberieſelung zu befreien hat. Es wurden ſo<lb/>
allein im Jahre 1884 an 140000 Tonnen Salz gefördert, die ſich bei<lb/><pb facs="#f0240" n="222"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 157. </head><p>Elektriſche Grubenbahn von Siemens \&amp;amp; Halske.</p></figure><lb/>
Anwendung von Pferden oder Menſchen weſentlich teurer geſtellt haben<lb/>
würden. Ein ebenfalls elektriſch getriebener Göpel bildet ſeit 1885 die<lb/>
Fortſetzung dieſer Bahn. Aus einem um 40 Grad geneigten Stollen<lb/>
holt der Förderwagen die Salze herauf, während gleichzeitig an dem<lb/>
Seile ein leerer Wagen heruntergleitet. Die Geſchwindigkeit dieſes<lb/>
Werkes und der Eiſenbahn brauchte nicht über wenige Kilometer in<lb/>
der Stunde hinausgetrieben zu werden. Das großartigſte Werk unter<lb/>
allen ähnlichen iſt dasjenige, welches jetzt von der Carolina Mining<lb/>
Company auf einer Silbergrube in Colorado in Betrieb iſt. Dieſe<lb/>
Grube liegt 3900 Meter über dem Meeresſpiegel, 100 Meter über der<lb/>
Schneegrenze. Eine Waſſerkraft iſt es, welche die Dynamomaſchinen<lb/>
treibt. Den eigentümlichen Verhältniſſen angepaßt ſind die Leitungen,<lb/>
welche gegen den Schnee geſchützt ſein müſſen und den Fall der die<lb/>
im Sturme brechenden Maſten zu ertragen haben. Hier werden die<lb/>
Pumpen, Förderſtühle, Erzwagen, Geſteinbohrer und Ventilatoren —<lb/>
wie auch an andern Stellen — elektriſch betrieben, — ein großartiges<lb/>
Beiſpiel dafür, daß die heutige Technik Hinderniſſe nicht mehr kennt.</p><lb/><p>So drängt ſich uns die Frage auf, ob nicht für den Betrieb der<lb/>
Straßenbahnen überhaupt der unterirdiſche derjenige der Zukunft ſei.<lb/>
Sind nicht die Straßen und Plätze der Großſtädte bereits genügend<lb/>
durch den Verkehr belaſtet und ſchließt nicht eine weitere Vermehrung<lb/><pb facs="#f0241" n="223"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Eiſenbahnen.</fw><lb/>
desſelben die ſchwerſten Gefahren für die Sicherheit der Bürger ein.<lb/>
Gerade unter Tage aber hat der Verkehr die ſchönſten Gelegenheiten zur<lb/>
Ausbreitung. Hier iſt Raum für Stadtbahnen, wie in anderen Ent-<lb/>
fernungen von der Erdoberfläche für die Leitungen des Waſſers, des<lb/>
Gaſes und der elektriſchen Kraft. Die einzige bisher wirklich unter<lb/>
Tage ausgeführte Stadtbahn mit elektriſchem Betriebe hat diejenige<lb/>
Metropole, welche längſt ſich durch Zuhilfenahme unterirdiſcher Räume<lb/>
von ihrem Verkehrsüberfluſſe entlaſtete, nämlich London. Die Stadtteile<lb/>
City und Southwark ſind jetzt hier elektriſch unter der Erde verbunden,<lb/>
und dieſe Bahn hat vor den ſonſtigen unterirdiſchen, die London aufweiſt,<lb/>
eben den großen Vorteil, daß der läſtige Qualm der Dampflokomotiven,<lb/>
für welchen dort nie genügender Abzug zu verſchaffen war, in Fortfall<lb/>
kommt. In anderen Großſtädten iſt dieſes ſicherlich einzige Mittel, neue<lb/>
Verbindungen zu ſchaffen, noch Projekt, unter anderen in Berlin, wo die<lb/>
Allgemeine Elektrizitätsgeſellſchaft ein ſolches ausgearbeitet hat, während<lb/>
Siemens \&amp;amp; Halske durch eine Hochbahn die Entlaſtung herbeiführen<lb/>
möchten.</p><lb/><p>Übrigens muß erwähnt werden, daß die Elektrizität ſich zwar auf<lb/>
kürzeren Strecken, wie bei Stadtbahnen als Betriebskraft ſehr bewährt<lb/>
hat, daß aber für größere Entfernungen doch zuviel Kraft wegen der<lb/>
mangelhaften Iſolierung der Zuleiter verloren geht. Die bisher längſte<lb/>
elektriſch betriebene Strecke, iſt die von San Franzisko nach San Joſ<hi rendition="#aq">é</hi><lb/>
in Kalifornien auf 128 Kilometern Länge. Sechs Dynamomaſchinen<lb/>
liefern hier den Strom und 30 Wagen mit 15 bis 25 pferdigen Motoren<lb/>
beſorgen den Verkehr. Eine noch größere, von 460 Kilometern, ſoll<lb/>
demnächſt St. Louis mit Chikago verbinden und nach einem beſonderen<lb/>
Syſtem betrieben werden.</p><lb/><p>Was noch in Großſtädten als ein beſonderer Mangel empfunden<lb/>
wird, das iſt das Fehlen eines bequemen Packetverkehrs und einer ſchnellen<lb/>
Beförderung von Poſtſachen von einer zur andern Großſtadt, welcher<lb/>
letztere Mangel der Telegraphie ihren ungeheuren Aufſchwung ſicherte.<lb/>
Vorſchläge, dieſen Mängeln abzuhelfen, ſind viele gemacht worden,<lb/>
und wenn ſie auch noch nicht zur Ausführung gelangten, ſo können<lb/>
wir ſie bei dem Intereſſe, das ſie beanſpruchen, kaum übergehen.<lb/>
Werner von Siemens kam vor einigen Jahren auf die Idee einer<lb/>
elektriſchen Bahnpoſt. An dem Körper der Bahnen ſollten eiſerne<lb/>
Röhren entlang führen, in deren Innerem kleine durch Elektrizität<lb/>
betriebene Wagen mit Briefen und kleinen Packeten auf Schienen laufen<lb/>
ſollten, natürlich viel ſchneller als die ſchnellſten Eiſenbahnzüge. In<lb/>
Amerika geht ein ähnlicher Gedanke jetzt ſeiner Verwirklichung entgegen,<lb/>
den Wemes in Baltimore auf einer Verſuchsſtrecke ausführte. In<lb/>
einem langen Kanal legt ein Wägelchen 800 Meter in der Minute<lb/>
zurück, ſo daß die Poſtſachen von New-York nach San Franzisko ſtatt<lb/>
wie bisher in ſechs Tagen in ebenſoviel Stunden dorthin gelangen<lb/>
könnten. Der Plan iſt bis ins Einzelnſte geiſtreich ausgearbeitet.<lb/><pb facs="#f0242" n="224"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
So wird von dem Maſchinenwerke aus der Wagen jeden Augenblick<lb/>
an der richtigen Stelle zum Stillſtand und zur Weiterfahrt zu bringen<lb/>
ſein. Ein dem Telephonnetz vergleichbares Schienennetz wird endlich<lb/>
das Port-Electric-Syſtem (von Dolbear 1889 erfunden) zur Aus-<lb/>
bildung bringen. Die an dasſelbe angeſchloſſenen Firmen werden<lb/>
durch Vermittelung eines Betriebsamtes ſich mit einer anderen eben-<lb/>
ſolchen verbinden und ihnen die gewünſchten Waaren in einem auf<lb/>
Schienen rollenden Wagen zuſenden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die elektriſche Schiffahrt.</hi></head><lb/><p>Gegen den elektriſchen Verkehr auf dem Erdboden iſt derjenige zu<lb/>
Waſſer weſentlich zurückgeblieben. Das iſt auch nur zu erklärlich: die<lb/>
Zuführung des Stromes von einer Kraftſtation iſt ja im Waſſer nur<lb/>
in Ausnahmefällen möglich, da man im allgemeinen dem Schiffe nicht<lb/>
den Weg ſo genau wird weiſen können. Möglich iſt das z. B. bei<lb/>
der Kanalſchiffahrt, bei der man bisher ſchwere und durch ihre läſtige<lb/>
Rauchentwickelung die Nachbarſchaft ſtörende Schleppdampfer benutzte.<lb/>
Jetzt ſollen auf einen Vorſchlag des Ingenieurs Büſſer die Schlepp-<lb/>
ſchiffe durch eine feſte Leitung, ähnlich wie die Eiſenbahnen, mit Strom<lb/>
verſehen werden. Nimmt man aber eine Kraftquelle mit an Bord, ſo<lb/>
wiegt ſie, ſei ſie nun eine durch Dampf getriebene Dynamomaſchine<lb/>
oder eine Batterie, im allgemeinen ſo ſchwer, daß ſie das Gefährt zu<lb/>
keiner rechten Beweglichkeit gelangen läßt. Will man Dampfkraft mit-<lb/>
nehmen, ſo iſt es natürlich an ſich beſſer, dieſe auf die Schiffsſchraube<lb/>
direkt wirken zu laſſen, da bei der elektriſchen Übertragung immer<lb/>
Kraft verloren geht. Trotzdem iſt gerade die elektriſche Schiffahrt eine<lb/>
der erſten praktiſchen Anwendungen des Elektromotors. Jacobi, der<lb/>
Erfinder der Galvanoplaſtik war es, der ſchon vor 53 Jahren mit<lb/>
einem aus vier feſten und vier drehbaren Elektromagneten beſtehenden<lb/>
Motor das Schaufelrad eines Bootes drehte und mit ihm die Newa<lb/>
befuhr. Die feſten waren die Feldmagnete, die beweglichen bildeten<lb/>
den Anker, und der Strom, welcher die Bewegung hervorbrachte, ward<lb/>
natürlich aus einer Batterie entnommen. Batterien mitzunehmen iſt<lb/>
auch heute noch das einzige Auskunftsmittel, wenn man ſein Schiff<lb/>
elektriſch betreiben will. So war das Boot, welches Trouv<hi rendition="#aq">é</hi> auf der<lb/>
Pariſer Ausſtellung 1871 betrieb, mit einer Bunſenſchen Batterie von<lb/>
12 großen Elementen verſehen, die zuſammen 94 Kilogramm wogen.<lb/>
Zwei Kabel dienten dazu, den Strom an den Schraubenmotor zu<lb/>
ſenden und zugleich das Steuerruder zu regieren.</p><lb/><p>Einen etwas höheren Schwung konnte die elektriſche Schiffahrt erſt<lb/>
nehmen, ſeitdem die Sekundärbatterien eine allgemeinere Verbreitung<lb/>
fanden. Dieſelben haben zwar zwei ſchwerwiegende Nachteile, nämlich<lb/>
einmal, daß ſie ihre Kraft nicht dauernd behalten und alſo das Fahr-<lb/>
zeug nach einiger Zeit wieder einem primären Stromerzeuger zugeführt<lb/><pb facs="#f0243" n="225"/><fw place="top" type="header">Die elektriſche Schiffahrt.</fw><lb/>
werden muß, ſo daß es eben nur kleinere Strecken zurückzulegen fähig iſt,<lb/>
und zweitens, daß dieſelben das Gewicht des Schiffes zu ſehr erhöhen.<lb/>
Das letztere iſt nun freilich ein wenig einzuſchränken. Jedes Schiff<lb/>
braucht Ballaſt, damit das Kentern erſchwert werde. Wenn man die<lb/>
Sammlerbatterie am Boden des Gefährtes anbringen kann, ſo erfüllt<lb/>
ſie damit auch den Zweck des Ballaſtes, und es erſetzt das Gewicht<lb/>
derſelben ja dasjenige der Kohlen, das hier in Fortfall kommt. Solche<lb/>
mit Akkumulatoren verſehenen Schiffe giebt es jetzt ſchon in großer<lb/>
Anzahl. Das der Firma Siemens \&amp;amp; Halske gehörige Boot „Elektra“<lb/>
befährt die Spree. In London ſind Sammlerboote etwas Gewöhnliches<lb/>
geworden, ſeitdem die Firma Immiſh eine ganze Flotille davon, die jetzt<lb/>
bis zur Zahl von 30 angewachſen iſt, für Bootfahrten auf der Themſe<lb/>
zur Vermietung ſtellte. Sie können 90 bis 100 Kilometer zurücklegen;<lb/>
dann müſſen die Sammler neu geladen werden. Der Elektromotor macht<lb/>
700 bis 900 Umdrehungen in der Minute, und die Schiffsſchraube ſitzt<lb/>
auf ſeiner Achſe, ohne daß — wie bei den Eiſenbahnen — noch eine<lb/>
Übertragung nötig wäre. Der Führer des Boots iſt Steuermann und<lb/>
Maſchiniſt zugleich, da er mittels einer Kurbel die Geſchwindigkeit<lb/>
regeln kann, indem er von den Sammlern mehr oder weniger ein-<lb/>
ſchaltet und mit einer anderen Kurbel das Steuerruder regiert. Ab-<lb/>
fahren, Stoppen und Umkehren beſorgt er ebenfalls mit Hilfe der erſten<lb/>
Kurbel mit großer Leichtigkeit. Für Vergnügungsfahrten ſind dieſe<lb/>
Boote ganz ausgezeichnet, weil kein Qualm der Maſchine die Paſſagiere<lb/>
beläſtigt, die Gefahr von Exploſionen ausgeſchloſſen iſt, der Führer<lb/>
keiner langen Schulung bedarf und die Maſchine beim Verlaſſen des<lb/>
Fahrzeuges ſich ſelbſt überlaſſen werden kann. Sie müſſen freilich<lb/>
von Zeit zu Zeit mit Kraft verſorgt werden. Doch das geſchieht jetzt<lb/>
von den Unternehmern auf die einfachſte Art, nämlich durch ein größeres,<lb/>
zugleich die Reparaturwerkſtatt enthaltendes Schiff, welches die ſtrom-<lb/>
gebende Dynamomaſchine trägt. Die Boote finden ſich an einer<lb/>
beſtimmten Stelle auf dem Waſſer ein und empfangen dort ihre<lb/>
Ladung. Dieſes Schiff verſieht alſo für die elektriſchen Boote den-<lb/>
ſelben Dienſt wie die Tenderfahrzeuge, welche den Dampfſchiffen<lb/>
Kohle zuführen.</p><lb/><p>Eine ernſtere Bedeutung erhalten die elektriſchen Boote im Kriegs-<lb/>
dienſte. Die Beiboote der großen Kriegsſchiffe ſind leicht als Sammler-<lb/>
boote zu bauen, und da die Schiffe ſchon zum Zwecke der Beleuchtung<lb/>
Dynamomaſchinen haben, leicht mit Kraft zu verſehen. Ferner ſind<lb/>
ſie für die Beförderung von Truppen konſtruiert worden, und zwiſchen<lb/>
den Häfen Chatham und Sheerneß läuft jetzt das Boot „Electric“,<lb/>
das, bei einer Länge von 15 und einer Breite von 3 Metern,<lb/>
48 Soldaten in voller Ausrüſtung bei einer Geſchwindigkeit von<lb/>
15 Kilometern in der Stunde hin- und herbefördert. Für die See-<lb/>
ſchiffahrt auf kürzeren Strecken ſind elektriſche Boote alſo brauchbar,<lb/>
und ſo hat auch eines bereits die Überfahrt von Calais nach Dover<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 15</fw><lb/><pb facs="#f0244" n="226"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
gemacht; für weitere Seereiſen wird man ſich einſtweilen mit Dampfern<lb/>
beſcheiden.</p><lb/><p>Eine eigentümliche, mit den eben beſchriebenen Gefährten nicht<lb/>
vergleichbare Erfindung iſt das Sims-Ediſonſche lenkbare Torpedo.<lb/>
Sims hat die äußeren Einrichtungen dieſes furchtbaren Geſchoſſes,<lb/>
Ediſon den elektriſchen Apparat konſtruiert. Dieſer letztere iſt ein<lb/>
doppelter: der eine Teil ſoll das Fahrzeug vorwärts bewegen, es iſt<lb/>
alſo ein Motor, der ſeine Bewegung der Schraube mitteilt, der andere<lb/>
wirkt auf das Steuerruder. Man hat es in der Gewalt, von der<lb/>
Stelle aus, von der das Torpedo abgeſchickt iſt, fortwährend ſeine Richtung<lb/>
und Geſchwindigkeit zu ändern, und zwar durch eine Dynamomaſchine<lb/>
und eine einfache Batterie. Die Zuführung der beiden verſchiedenen<lb/>
Ströme geſchieht durch ein Doppelkabel, welches mit Hanf umwickelt<lb/>
und mit Theer getränkt wird, daß es gerade ſoviel als das Waſſer<lb/>
wiegt. Dieſes Seil iſt im Torpedo um eine Trommel geſchlungen,<lb/>
und wenn es während der Bewegung des Gefährtes ſich von dieſer<lb/>
abwickelt, ſo dringt Seewaſſer ein, macht aber das Fahrzeug aus dem<lb/>
angeführten Grunde weder ſchwerer noch leichter. Die Wirkungen<lb/>
dieſes Geſchoſſes ſollen ungeheure ſein, und es iſt zunächſt in den<lb/>
Dienſt der nordamerikaniſchen Küſtenverteidigung geſtellt worden, wird<lb/>
ſich aber für denſelben Zweck wohl auch in anderen Ländern einführen.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">g</hi>) Die Erfindung des Phonographen und des Telephons.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Der Phonograph.</hi></head><lb/><p>Die wichtigſte Erfindung, welche der Menſch gemacht hat, zugleich<lb/>
wahrſcheinlich die älteſte, iſt die der Sprache, jener — mit Wilhelm von<lb/>
Humboldt zu reden — „ewig ſich wiederholenden Arbeit des Geiſtes,<lb/>
den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens fähig zu machen.“<lb/>
Sie iſt es, die ihn über die Stufe des Tieres hinaushob. Wie ſie<lb/>
entſtand und ſich entwickelte, darüber liegen die Anſichten noch in<lb/>
heißem Kampfe. Das Kind, welches zuerſt durch Geberden ſich ver-<lb/>
ſtändlich zu machen ſucht und erſt ſpäter den Gebrauch ſeiner Sprach-<lb/>
organe lernt, es kann uns einen Anhalt geben, wie ſich jene Ent-<lb/>
wickelung vollzog. Den Gedanken in Gebärden auszudrücken war die<lb/>
erſte Kunſt der Menſchen, die Fähigkeit, mit verſchiedenen Lauten,<lb/>
welche die Sprachorgane hervorbringen, Begriffe zu verbinden, erſt<lb/>
die zweite. Woher die Mannigfaltigkeit der Laute und ihrer Ver-<lb/>
bindungen ſich her ſchreibt, dies genauer zu ſtudieren, war unſerem<lb/>
Jahrhunderte vorbehalten, welches die Lautphyſiologie erzeugte oder<lb/>
doch der kaum vorhandenen glänzende Förderung brachte. Was<lb/>
iſt ein Laut? Soviel weiß jeder, daß es etwas iſt, was die Sprach-<lb/>
werkzeuge hervorbringen und das Ohr wahrnimmt. Aber welches ſind<lb/><pb facs="#f0245" n="227"/><fw place="top" type="header">Der Phonograph.</fw><lb/>
überhaupt die Werkzeuge der Sprache? Man hat früher den Kehlkopf<lb/>
für das einzige erachtet, und erſt die genaueren Studien dieſes Jahr-<lb/>
hunderts ergaben die Mitwirkung der verſchiedenen Mundteile, der<lb/>
Zunge und der Lippen ſelbſt für die Vokalbildung. Was dieſe zuſammen<lb/>
bewirken, der Stimmlaut, gelangt an unſer Ohr, und er kann dies<lb/>
offenbar nur durch Vermittelung der dazwiſchen befindlichen Luft, wie<lb/>
man einfach dadurch zeigen kann, daß man eine Schallquelle unter<lb/>
der Luftpumpe ihrer luftigen Umgebung beraubt; ſie wird jetzt viel<lb/>
weniger deutlich vernehmbar ſein. Die Bewegung der Luft iſt es,<lb/>
welche den Laut zu uns herüberträgt und in unſerem Ohre wieder<lb/>
andere Bewegungen hervorbringt. Das ſind Hin- und Hergänge des<lb/>
Trommelfelles und der dahinter liegenden Ohrteile, welche ſich ſchließlich<lb/>
bis zu den feinen Enden des Hörnervs verbreiten und dort die Em-<lb/>
pfindung des Gehörten hervorbringen.</p><lb/><p>Schwingungen, denen des Trommelfells ähnlich, zu erzeugen hält<lb/>
nicht ſchwer. Man braucht dazu nichts als eine Platte von Metall oder<lb/>
Holz, die man in ihrer Mitte befeſtigt. Ihr kann man durch Streichen<lb/>
mit einem Violinbogen die verſchiedenartigſten Töne entlocken, und wenn<lb/>
man dabei Sand auf die Platte ſtreut, ſo wird ſich dieſer, je nach dem<lb/>
Tone in immer anderer Weiſe anordnen und uns ſo die Schwingungen<lb/>
vergegenwärtigen, welche die Platte ausführt. Der Phyſiker Chladni,<lb/>
deſſen Namen dieſe Sandfiguren tragen, hat dieſelben genauer ſtudiert<lb/>
und dadurch nicht wenig zu der Erkenntnis der Natur des Hörens<lb/>
und Sprechens beigetragen. Es liegt nahe anzunehmen, daß am<lb/>
Ausgangspunkte der Stimmlaute ebenſolche Hin- und Hergänge von<lb/>
Körperteilchen ſtattfinden, und das iſt wirklich der Fall. Die Stimm-<lb/>
bänder bewegen ſich rythmiſch auf und nieder, und die in der Mund-<lb/>
höhle eingeſchloſſene Luft macht ähnliche Schwingungen durch. Das<lb/>
ſind alles Beobachtungen, die durch die Erfindung des Kehlkopfſpiegels<lb/>
und des akuſtiſchen Flammenzeigers erſt vor wenigen Jahrzehnten<lb/>
ermöglicht wurden. Sie legten den Gedanken nahe, dieſe Schwingungen<lb/>
auch irgendwo aufzeichnen zu laſſen und Mittel und Wege zu ſuchen,<lb/>
aus dieſen Aufzeichnungen wieder, nachdem das geſprochene Wort<lb/>
längſt verhallt ſei, es zum Ertönen zu bringen. Dieſer Plan war<lb/>
eigentlich nicht neu, aber ſeine Verwirklichung konnte erſt nach dieſem<lb/>
genauen Studium der Sprache gelingen. Bereits 1653 ſchreibt ein<lb/>
phantaſiereicher franzöſiſcher Schriftſteller, er habe von einem Bewohner<lb/>
des Mondes einen buchförmigen Kaſten zum Geſchenke erhalten. „Als<lb/>
ich ihn öffnete, fand ich darin einen Metallgegenſtand, den Uhren<lb/>
ähnlich und voll von kleinen Federn und kaum ſichtbaren Maſchinen.<lb/>
Es iſt zwar ein Buch, aber ein Wunderbuch ohne Blätter und Schrift,<lb/>
kurz ein Buch, bei welchem man zum Leſen und Lernen der Augen<lb/>
nicht bedarf; man braucht nur Ohren. Wünſcht alſo jemand zu leſen,<lb/>
ſo ſpannt er dieſe Maſchine mit Hülfe einer Menge kleiner Sehnen,<lb/>
dann verſetzt er die Nadel nach dem Kapitel, welches er zu hören<lb/><fw place="bottom" type="sig">15*</fw><lb/><pb facs="#f0246" n="228"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
wünſcht, und es klingen ſofort, wie aus dem Munde eines Menſchen<lb/>
oder aus einem Muſikinſtrumente, alle die verſchiedenen Laute heraus,<lb/>
welche bei den Mondbewohnern als Sprache dienen.“</p><lb/><p>Der beſchriebene Apparat iſt der Phonograph, aber ſeine Erfindung<lb/>
wurde nicht früher als im Jahre 1877 gemacht, und der ſie machte, war<lb/>
wieder kein anderer als Ediſon, der ſich alſo auf akuſtiſchem Gebiete als<lb/>
ebenſo bewandert bewies, wie wir ihn in ſeinem eigentlichen Fache, der<lb/>
Elektrotechnik kennen gelernt haben. Der Apparat läßt an Einfachheit<lb/>
nichts zu wünſchen übrig. Die Worte, welche aufgeſchrieben werden<lb/>
ſollen, brauchen nur in einen Trichter gerufen zu werden, der unten<lb/>
mit einer elaſtiſchen Haut abſchließt. So weit iſt das Inſtrument<lb/>
offenbar unſerem Ohre nachgebildet: der Trichter iſt der Ohrmuſchel,<lb/>
die Membran dem Trommelfelle vergleichbar. Bei den verſchiedenen<lb/>
Lauten, die hineinſchallen, wird dieſe Haut verſchiedene ſchwingende<lb/>
Bewegungen durchmachen. Iſt die Stimme laut, ſo werden die<lb/>
Schwingungen ſtärker ſein, iſt ſie hoch, wie etwa die der Frauen, ſo<lb/>
werden ſie ſchneller erfolgen, als wenn ſie tief iſt, wie die der Männer,<lb/>
und alle Modulationen der Sprache werden ſich ſchließlich in den<lb/>
Beſonderheiten der einzelnen Schwingungen wiederſpiegeln.</p><lb/><p>Aber Worte ſind wie Hauch, den der Wind verweht. Iſt es<lb/>
nicht möglich dieſe Bewegungen der Membran irgend wie zu fixieren?<lb/>
Darf man nicht hoffen, den Apparat zur nachträglichen Wiederholung<lb/>
des geſprochenen Wortes zu veranlaſſen? Beides iſt möglich. Das<lb/>
Aufſchreiben geſchieht durch einen ſpitzen Stift, der an der außer-<lb/>
halb des Trichters befindlichen Seite der Membran ſitzt, und ſtatt des<lb/>
Papieres zum Schreiben bedient man ſich hier eines Blattes aus dünnem<lb/>
Zinn, wie es als Stanniol zum Einpacken vieler Dinge vermendet<lb/>
wird. Dieſes wird um eine Walze gewickelt, welche ſich drehen läßt.<lb/>
Beim Drehen bewegt ſie ſich zugleich im ganzen vorwärts, da in die<lb/>
Drehungsachſe ein Schraubengewinde eingeſchnitten iſt, welches ſich in<lb/>
eine feſtſtehende Schraubenmutter hineindreht. Ein Gewinde von der-<lb/>
ſelben Ganghöhe iſt auch in die Walzen eingeſchnitten. Der Stift an<lb/>
der Membran drückt das Stanniol gerade in dieſes Gewinde hinein.<lb/>
Wenn alles ruhig iſt, ſo drückt der Stift ſtets gleichmäßig gegen das<lb/>
Zinnblatt, und erſt wenn man hineinſpricht, ändert ſich durch die Auf-<lb/>
und Abbewegung des Stiftes die Tiefe der Schraubenlinie, deren<lb/>
Durchſchnitt jetzt wellig erſcheinen wird. Wir haben jetzt ſozuſagen<lb/>
das Geſprochene auf dem Zinnblatte abgebildet. Es iſt eine Schrift,<lb/>
die wir vor uns haben, aber eine viel vollkommenere als diejenige,<lb/>
die wir mit der Feder ſchreiben. Oder iſt es möglich, daß die ge-<lb/>
ſchriebene oder gedruckte Rede uns völlig den Eindruck der geſprochenen<lb/>
macht, merken wir die feinen Hebungen und Senkungen des Organs<lb/>
während des Leſens, durch welche der Redner ſeinen Worten Nach-<lb/>
druck leiht? Nein, aber der Phonograph hat alles dies mit auf-<lb/>
gezeichnet, er iſt ein ſo bedeutender Schnellſchreiber, wie keiner je in<lb/><pb facs="#f0247" n="229"/><fw place="top" type="header">Der Phonograph.</fw><lb/>
Parlamenten gearbeitet hat. Er iſt auch fähig, uns das, was er ſich<lb/>
notiert hat, alles wieder vorzuleſen, ganz in dem Tonfall, der beim<lb/>
Sprechen angewendet ward. Dazu iſt nur nötig, durch Rückwärts-<lb/>
drehen die Walze an ihren Ausgangspunkt zurückzubringen, den Stift,<lb/>
der während dieſes letzten Vorgangs zurückgelegt war, an den Anfangs-<lb/>
punkt jener eigentümlichen Schrift zu ſetzen, und aus dem Sprachrohr,<lb/>
zu welchem das Schallrohr von vorhin geworden iſt, tönt uns die<lb/>
hineingeſprochene Rede wieder. Der Stift folgt nämlich allen Uneben-<lb/>
heiten des Stanniolblattes, die er ſelbſt erzeugt hat, und gerät da-<lb/>
durch in ähnliche Schwingungen, wie während des Schreibens, er<lb/>
überträgt ſein Zittern auf die elaſtiſche Haut, welche nun dieſelben<lb/>
Schwingungen wiederholt, die ſie vorher vollführte, und vor ſich die<lb/>
Luft im Trichter in Bewegung ſetzt, daß dieſe in unſer Ohr dringend<lb/>
uns zur Empfindung der Rede verhilft.</p><lb/><p>Aber freilich hatte dieſer Apparat, ſo einfach und ſo lehrreich er<lb/>
war, wenn er ſich auch zur Wiedergabe des Geſungenen und der mit<lb/>
Muſikinſtrumenten ihm anvertrauten Melodien ganz ebenſo eignete,<lb/>
auch ſeine ſchwachen Seiten, und der geniale Erfinder war nicht nur<lb/>
umſichtig genug, dieſelben herauszufinden, er war auch der Mann, die<lb/>
Schwierigkeiten, die ſich den Verbeſſerungen des Apparates in den<lb/>
Weg ſtellten, mit der zähen Energie, welche mit der Genialität<lb/>
gepaart den Erfinder Großes erreichen läßt, zu überwinden. Zwölf<lb/>
Jahre arbeitete er unausgeſetzt an den Verbeſſerungen ſeines Stimm-<lb/>
ſchreibers, dann übergab er der Welt einen Apparat, wie ſie ihn voll-<lb/>
kommener nicht wünſchen kann. Einmal war die Membran, die Ediſon<lb/>
damals verwandt hatte, nicht gleichmäßig elaſtiſch; heute verwendet er<lb/>
für dieſelbe ein dünnes Blatt aus Glas. Dieſer Körper, deſſen Zer-<lb/>
brechlichkeit ſprichwörtlich geworden iſt, den wir für ſo wenig bieg-<lb/>
ſam halten, beſitzt in Blattform die gleichmäßige Elaſtizität in allen<lb/>
Richtungen, welche ihn für den Phonographen geeignet macht. Anderer-<lb/>
ſeits war das Material der Walze zu ändern, da die Zinnfolie leicht<lb/>
nachgab und ihre Eindrücke nicht bleibend behielt, ſo daß ſie ſich nicht<lb/>
zum öfteren Gebrauche aufheben ließ. Jetzt iſt dieſelbe durch eine<lb/>
Walze erſetzt, die aus einem weichen Stoffe, man ſagt aus einer<lb/>
Miſchung von Wachs und Seife beſteht, die aber noch einige nicht<lb/>
allgemein bekannte Beimengungen enthält. Auf ihr werden die Spuren<lb/>
des Stifts auch nicht blos oberflächlich eingedrückt, vielmehr ſchneidet<lb/>
ein ſcharfes Meſſer, das denſelben erſetzt, in das weiche Material<lb/>
ein, ähnlich wie der Grabſtichel des Kupferſtechers in die Platte<lb/>
einſchneidet. Die Spähne können ſorgfältig weggenommen werden, ſo<lb/>
daß die Schrift höchſt ſorgfältig eingemeißelt erſcheint. Dieſe Walzen<lb/>
laſſen ſich nun aufheben, und jederzeit kann man die ihnen überlieferten<lb/>
Laute ſich wieder in die Ohren klingen laſſen. Das wird jetzt auch<lb/>
in viel ſaubererer Weiſe erreicht, als früher, da man die Maſchine<lb/>
mit der Hand bewegen mußte. Damals war der Gang niemals ſo<lb/><pb facs="#f0248" n="230"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
gleichmäßig, daß nicht auch in der Wiedergabe der Töne Unreinheiten<lb/>
vorkamen. Heute geſchieht die Drehung der Walze durch einen unter<lb/>
ihr in einem Kaſten ſitzenden kleinen Elektromotor. Derſelbe dreht ſich ſo<lb/>
gleichförmig, daß auch in dieſer Richtung der Apparat vollkommen iſt.</p><lb/><figure><head>Fig. 158. </head><p>Edijons neuer Phonograph mit Zubehör.</p></figure><lb/><pb facs="#f0249" n="231"/><fw place="top" type="header">Der Phonograph.</fw><lb/><p>Wir erblicken in dem Bilde (Fig. 158) den Phonographen mit<lb/>
allem Zubehör, fertig, um zu uns zu ſprechen. Wollen wir ihn deutlich<lb/>
vernehmen, ſo kann dies durch das Einbringen zweier Hörſchläuche<lb/>
in unſere Ohren geſchehen. Aber er kann mit Hilfe des dahinter<lb/>
ſichtbaren Hörtrichters auch zu einer größeren Anzahl von Perſonen<lb/>
vernehmlich reden. Wir ſehen hier nur noch die Walze, den<lb/>
Motorkaſten, einen Teil der Übertragung und den die Schnelligkeit<lb/><figure><head>Fig. 159. </head><p>Aufnahme von Tönen durch den Phonographen.</p></figure><lb/>
regulierenden Apparat auf der linken Seite. Unten ſtehen einige von<lb/>
den Walzen, welche zur Aufnahme des Geſprochenen dienen. Wie<lb/>
dieſe Aufnahme erfolgt, das zeigt dann die Fig. 159. Der Schall-<lb/>
trichter endigt bei <hi rendition="#aq">d</hi> mit der Glas-<lb/>
platte <hi rendition="#aq">a</hi>, die ihre Bewegungen<lb/>
auf den Grabſtichel <hi rendition="#aq">b</hi> überträgt;<lb/><hi rendition="#aq">m</hi> ſchließlich bedeutet die ſich<lb/>
drehende Walze. In der Fig. 160<lb/>
ſehen wir den Stift <hi rendition="#aq">b</hi> bei der<lb/>
Arbeit; er hat eine wellenförmige<lb/>
Vertiefung in die Walze einge-<lb/>
riſſen. Die Geſtalt dieſes Ein-<lb/>
ſchnittes kann eine ſehr verſchiedene<lb/>
ſein, wie ſie die Fig. 161 zeigt,<lb/>
welche die Buchſtaben <hi rendition="#aq">A, B, C, D</hi><lb/>
darſtellt. Selbſt wenn die Stärke<lb/>
und die Höhe eines Lautes die-<lb/>
ſelbe bleibt, ſo kommen noch jene<lb/>
Feinheiten hier zum Ausdruck,<lb/><figure><head>Fig. 160.</head><lb/><p>Aufnahme von Tönen durch den Phonographen.</p></figure><lb/><pb facs="#f0250" n="232"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 161.</head><lb/><p>Die Buchſtaben <hi rendition="#aq">A, B, C, D</hi> in phonographiſcher Schrift.</p></figure><lb/>
welche die Stimmen der Menſchen<lb/>
von einander unterſcheiden laſſen.</p><lb/><p>Zu gleicher Zeit mit Edi-<lb/>
ſon hatten noch andere an der<lb/>
Vervollkommnung ſeines Appa-<lb/>
rates gearbeitet. In einer etwas<lb/>
anderen Richtung als jener iſt<lb/>
dabei E. Berliner vorgegangen,<lb/>
und der von ihm erfundene ſinn-<lb/>
reiche Apparat, das Grammo-<lb/>
phon (Fig. 162), verdient hier<lb/>
ſchon deshalb eine Beſprechung,<lb/>
weil er, ohne in der getreuen<lb/>
Wiedergabe der Sprache an den verbeſſerten Ediſonſchen Phonographen<lb/>
heranzureichen, durch ſeine Einfachheit ſich eine wohlverdiente Ver-<lb/>
breitung verſchafft hat. Der Aufnahme-Apparat iſt hier vom Wieder-<lb/>
gabe-Grammophon etwas verſchieden. Bei dem erſteren wird eine ſehr<lb/>
ebene Zinkplatte <hi rendition="#aq">B</hi> mit einem dünnen Überzuge von Wachsfett bedeckt,<lb/>
welcher durch Ausziehen des Bienenwachſes in Petroleumbenzin hergeſtellt<lb/>
wird. Dieſe Platte ſoll die Schrift aufnehmen und ſie wird dazu um<lb/><figure><head>Fig. 162.</head><lb/><p>Grammophon von Berliner.</p></figure><lb/>
eine ſenkrechte Achſe gedreht. Das Hörrohr und<lb/>
der Schreibſtift ſind hier etwas anders gegen ein-<lb/>
ander geſtellt, ſo daß der Stift ſeitliche Be-<lb/>
wegungen während des Schreibens ausführt, er<lb/>
kratzt dabei die dünne Wachsſchicht von der Zink-<lb/>
platte fort. Nun ſollte man glauben, daß bei<lb/>
dem fortwährenden Drehen der Stift immer auf<lb/>
derſelben Kreislinie bleiben müßte, aber es iſt<lb/>
dafür geſorgt, daß er etwas nach dem Innern<lb/>
der Scheibe fortſchreitet und ſo eine Spirale be-<lb/>
ſchreibt, von der er freilich kleine Spaziergänge<lb/>
nach rechts und links macht, die durch die<lb/>
Schwingungen der Membran <hi rendition="#aq">F</hi> hervorgebracht<lb/>
werden. Dieſe iſt hier ein Gummiblättchen, der<lb/>
Stift aber beſteht aus der härteſten Metallmiſchung,<lb/>
die wir kennen, nämlich einer ſolchen von Osmium<lb/>
und Iridium. Iſt bei der Aufnahme durch den Stift die Wachs-<lb/>
ſchicht fortgeſchafft, ſo kann nunmehr die Platte durch Chromſäure<lb/>
geätzt werden. Dabei bilden ſich an den vom Überzuge befreiten<lb/>
Stellen Vertiefungen in der Platte, die man bis zu einem gewiſſen<lb/>
Maße treiben kann. Wenn man dann von der Platte einen galvano-<lb/>
plaſtiſchen Abzug herſtellt und dieſen in Hartgummi oder in Wachs,<lb/>
das beſonders präpariert wird, abdruckt, ſo erhält man ſo viele Ver-<lb/>
vielfältigungen der Aufnahmeplatte, als man irgend will, und das iſt<lb/>
ein Vorzug des Grammophons vor dem Phonographen, da deſſen<lb/><pb facs="#f0251" n="233"/><fw place="top" type="header">Der Phonograph.</fw><lb/>
Aufnahmen eine Nachbildung nicht zulaſſen. Die Wiederholung der<lb/>
dem Grammophon diktierten Reden hat gar keine Schwierigkeit. Jede<lb/>
Stopfnadel, in einen Kork geſteckt, kann dazu dienen. Faßt man den<lb/>
Kork loſe an, ſo gleitet die Nadel über die Schrift und hält ſich durch<lb/>
die Reibung gerade über der Spirale. Sie macht alſo genau die<lb/>
Schwingungen durch, welche vorhin der Stift vollführte und teilt<lb/>
durch die Luft unſerem Ohre die längſt verhallte Rede wieder mit.<lb/>
Durch ein Schallrohr läßt ſich der Ton beliebig verſtärken. Die<lb/>
Einfachheit des Grammophons verſchafft ihm allmählich Eingang in<lb/>
Familien, wo er ein allezeit launenloſer Unterhalter iſt. Muſikſtücke,<lb/>
die ihm durch Spiel und Geſang jemals anvertraut wurden, weiß er<lb/>
ebenfalls mit der peinlichſten Genauigkeit wieder von ſich zu geben.</p><lb/><p>Praktiſche Anwendung dieſer Inſtrumente von beſonderem In-<lb/>
tereſſe ſind freilich bisher nicht gemacht worden — wenn wir von<lb/>
Spielereien abſehen, die von Amerika aus auch auf den europäiſchen<lb/>
Spielwaarenmarkt gelangten, wie jenen ſprechenden Puppen, die<lb/>
vermöge eines in ihrem Innern ſitzenden Phonographen einen früher<lb/>
hineingeſprochenen Satz wiederholen können. Aber er beſitzt für die<lb/>
Wiſſenſchaft einen unſchätzbaren Wert. Wie genau wird man jetzt<lb/>
die Sprachen der verſchiedenen Völker, die jemals und irgendwo er-<lb/>
klungen ſind, nach langer Zeit noch unterſuchen können! Wie wird<lb/>
es möglich ſein, den Aufbau der je von Muſikinſtrumenten oder vom<lb/>
Menſchenmund oder durch die Stimmen der Tiere hervorgebrachten<lb/>
Laute in ihre feinſten Details aufzulöſen und mit welcher Muße wird<lb/>
man ſich dieſem Studium hingeben können, welches ſonſt mit dem<lb/>
ſchwierigen Verſuche begann und endigte! Die Unterſuchung der<lb/>
menſchlichen Sprachen, das Feſthalten ſolcher, die dem Untergange<lb/>
anheimfallen, das ſind die Hauptdienſte, zu denen der Phonograph<lb/>
ſich darbietet.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Telephon.</hi></head><lb/><p>Aber wie kommen wir gerade hier auf dieſen Apparat zu ſprechen,<lb/>
der doch ſeiner ganzen Natur nach keine elektriſche Erfindung dar-<lb/>
ſtellt, denn der Elektromotor, dem Ediſon die Führung der Phono-<lb/>
graphenwalze übertrug, kann ja ohne großen Schaden auch durch<lb/>
einen anderen Motor erſetzt werden. Wir ſind gerade hier näher auf<lb/>
ihn eingegangen, weil wir durch ihn über die Natur der Laute belehrt<lb/>
worden ſind, deren Übertragung auf weite Fernen eine Aufgabe iſt,<lb/>
für welche die Elektrizität ſich als einzig tauglich erwies. Sie iſt es,<lb/>
die mit ungeheurer Geſchwindigkeit ſich verbreitend, ſich als der pünktlichſte<lb/>
Bote für allerhand Übermittelungen erwieſen hat; auf ſie alſo mußte<lb/>
ſich vor allem das Augenmerk derjenigen Erfinder richten, denen ein<lb/>
Sprechen in weite Fernen als erſtrebenswertes Ziel galt. Der Schall,<lb/>
der in die Luft eindringt, pflanzt ſich wohl auch mit einiger Schnelligkeit<lb/>
fort, da er in drei Sekunden ein Kilometer zurückzulegen vermag.<lb/><pb facs="#f0252" n="234"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Aber jeder weiß, daß er ſchon in geringer Entfernung nur noch un-<lb/>
deutlich vernehmbar iſt, und auf immer weitere Strecken eine direkte<lb/>
Verſtändigung ausgeſchloſſen iſt. Jedermann kennt aber ſchon das<lb/>
Spielzeug der Kinder, durch welches ſie ein beſſeres Verſtehen weit<lb/>
entfernter Schallquellen möglich machen, den geſpannten Hanffaden.<lb/>
Man braucht nur zwei Cigarrenkiſten durch eine hundert Meter lange<lb/>
Schnur zu verbinden und vermag am anderen Ende deutlich das Ticken<lb/>
einer Uhr zu vernehmen, deren Schall in der Luft kaum auf ein Meter<lb/><choice><sic>Eutfernung</sic><corr>Entfernung</corr></choice> hörbar iſt. Die Hanfſchnur iſt, das ſchließen wir hieraus,<lb/>
ein beſſerer Leiter für den Schall als die Luft. Es ließe ſich vielleicht<lb/>
noch der eine oder andere beſſere Leiter finden, aber auf weitere Ent-<lb/>
fernungen ließ dieſe Methode, Nachrichten zu übermitteln, ſtets im Stiche.</p><lb/><p>Die Elektrizität, das ahnte man, mußte hierfür vorzüglich geeignet<lb/>
ſein, und ſie war auch längſt zur Übermittelung von Tönen verwendet<lb/>
worden. Man kann, um dies zu zeigen, ſich einfach zweier Stimm-<lb/>
gabeln bedienen. Auch dieſe ſchwingen hin und her, wenn man ſie<lb/>
mit dem Violinbogen ſtreicht, und das iſt die Urſache, weshalb ſie<lb/>
tönen. Man braucht nur den Finger an eine tönende Gabel zu legen<lb/>
und man wird dieſe Schwingungen ſofort fühlen. Man wird eine<lb/>
ſolche Gabel deshalb auch ſo ſtellen können, daß ſie bei ihrem Erzittern<lb/>
einen elektriſchen Strom fortwährend öffnet und ſchließt und ein weit<lb/>
entfernter Eiſenſtab, den der Strom umfließt, wird alſo abwechſelnd<lb/>
zum Magneten werden und ſchnell wieder ſeinen Magnetismus verlieren,<lb/>
und eine Stimmgabel in ſeiner Nähe wird in demſelben Rythmus<lb/>
hin- und herſchwingen, da ſie von dem Magneten in denſelben Pauſen<lb/>
angezogen wird, und wird alſo denſelben Ton wie jenes erſte Inſtrument<lb/>
hervorbringen — allerdings nur dann, wenn ſie genau auf denſelben<lb/>
Ton, wie die vorige Gabel abgeſtimmt iſt. Eine Gabel hat nämlich<lb/>
die Eigentümlichkeit, daß ſie nur immer einen beſtimmten Ton giebt oder<lb/>
höchſtens zweier ganz beſtimmter Töne fähig iſt. Das iſt ein großer<lb/>
Mangel, den ſie den Platten gegenüber beſitzt, welche wir im Phono-<lb/>
graphen bei ihren ſchwingenden Bewegungen ſahen. Ein Ton iſt außer-<lb/>
dem kein Laut und es iſt etwas anderes, die Töne eines Muſikinſtrumentes<lb/>
oder den Klang der menſchlichen Stimme auf Meilenweite zu übertragen.<lb/>
Der Ton jedes Muſikinſtrumentes erſcheint unſerem Ohre härter wie der<lb/>
Stimmlaut, der durch viele Nebentöne und Geräuſche erſt zu dem wird,<lb/>
was er iſt. Noch hat kein Inſtrument, vom Phonographen abgeſehen,<lb/>
dieſe Fülle von Einzelheiten, welche die Stimme ausmachen, wirkſam<lb/>
zuſammenzufaſſen, den Stimmlaut nachzuahmen vermocht, und der<lb/>
Phonograph vermochte dies durch die ſchwingende Platte, deren Be-<lb/>
wegung ſich dem ſchreibenden Stifte mitteilte. Vor Ediſon hatte kaum<lb/>
jemand geglaubt, daß ſelbſt ſolche Glas- oder Glimmerblättchen einer<lb/>
ſolchen Mannigfaltigkeit der Schwingungen fähig wären, am aller-<lb/>
wenigſten kam man auf den Gedanken, daß Metallblättchen es ver-<lb/>
möchten.</p><lb/><pb facs="#f0253" n="235"/><fw place="top" type="header">Das Telephon.</fw><lb/><p>Ein Verſuch, den Philipp Reis in Friedrichsdorf am Taunus<lb/>
1862 anſtellte, hätte in dieſer Beziehung anregen können. Er übertrug<lb/>
die Schwingungen auf eine tieriſche Haut und auf ein daran ſitzendes<lb/>
Metallblättchen. Fortwährend wurde durch dieſes der Strom einer<lb/>
Batterie unterbrochen und wieder geſchloſſen. An weit entfernter<lb/>
Stelle war ein weicher Eiſenkern, der innerhalb einer vom Strom<lb/>
durchfloſſenen Spirale lag. Dieſer geriet bei ſeinem ſchnell erfolgenden<lb/>
Ummagnetiſieren ſelbſt ins Tönen und man konnte wohl Melodien,<lb/>
aber nicht oder doch nur ſehr unvollkommen menſchliche Stimm-<lb/>
laute übertragen. Hierauf ruhte die Sache, und es war um die<lb/>
Zeit, als Ediſon an ſeinem Phonographen arbeitete, daß zugleich<lb/>
Graham Bell, Profeſſor der Phyſiologie in Boſton den Gedanken,<lb/>
eine ſchwingende Metallplatte zum Nachahmen der <choice><sic>menſchlicheu</sic><corr>menſchlichen</corr></choice><lb/>
Stimme zu benutzen, verwirklichte. Ihre Übertragung in weite Ferne,<lb/>
ſo ſagte ſich Bell weiter, war nur deshalb auf elektriſchem Wege<lb/>
bisher nicht gelungen, weil das fortwährende Öffnen und Schließen<lb/>
eines Batterieſtroms zu ſtarke und plötzliche Stöße in dem Stromkreiſe<lb/>
hervorbringt, wie ſie die menſchliche Stimme nicht aufweiſt. Um jenen<lb/>
melodiſchen Klang unſerer Sprachorgane zu erhalten, bedurfte es eines<lb/>
Stromkreiſes, der ſich während des Sprechens nicht öffnet und ſchließt,<lb/>
ſondern geſchloſſen bleibt und nur durch den geſprochenen Laut ſich<lb/>
ein wenig verſtärkt oder ſchwächt. Dieſe — ſozuſagen von Wellen<lb/>
durchzogenen — Ströme, ſo ſagte er wörtlich, würden an Schnelligkeit<lb/>
des Wechſels den Schwingungen der Metallplatte entſprechen müſſen,<lb/>
welche ſie hervorbrachte, das Anwachſen der Stromſtärke müßte der<lb/>
Bewegung der Platte in der einen, ihre Abnahme derjenigen in der<lb/>
anderen Richtung entſprechen, die Größe der Ab- und Zunahme müßte<lb/>
der Stärke der Schwingungen oder vielmehr der Geſchwindigkeit ent-<lb/>
ſprechen, mit welcher die Platte ſich bewegt. Solche Ströme würden<lb/>
am anderen Ende einem Empfangsapparate und durch dieſen der Luft<lb/>
eine bis ins Kleinſte getreue Nachbildung derjenigen Luftbewegung<lb/>
übermitteln, welche an der Aufgabeſtation auf die Platte gewirkt hatte,<lb/>
und damit jene zum Gehör bringen. Dieſen Gedankengang überſetzte<lb/>
Bell in die That, indem er 1875 der Welt ſein Telephon übergab.<lb/>
Für die Erfindung deſſelben benutzte er die folgende Erſcheinung.<lb/>
Nähert man einem Stahlmagneten ein Stück Eiſen, ſo wächſt deſſen<lb/>
Kraft ein wenig an, bei der Entfernung des Eiſens nimmt ſie wieder<lb/>
um eben ſoviel ab. Wenn nun den Magneten eine in ſich geſchloſſene<lb/>
Drahtſpule umgiebt, ſo wird jede Vermehrung des Magnetismus<lb/>
in dieſer einen Strom induzieren und jede Verminderung deſſelben<lb/>
einen ſolchen von der entgegengeſetzten Richtung hervorbringen, ganz<lb/>
wie wenn man einen Magneten der Spule nähert oder ihn entfernt.<lb/>
Erſetzt man das große Eiſenſtück durch eine dünne Platte, welche bei<lb/>
dem geſprochenen Wort erzittert, ſo werden ihre Schwingungen auch<lb/>
noch ſolche Ströme hervorbringen, freilich ſehr ſchwache nur, die aber<lb/><pb facs="#f0254" n="236"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
vielleicht noch immer genügen, dieſelben Schwingungen in einer ähnlichen<lb/>
Platte hervorzurufen.</p><lb/><p>Die Fig. 163 zeigt uns Bells Inſtrument. Den Magnetſtab ſehen wir<lb/>
bei <hi rendition="#aq">S N</hi>. Seinem Nordpole gegenüber iſt die Platte <hi rendition="#aq">P P</hi>, eine kreisrunde<lb/>
papierdünne Eiſenplatte, durch das Aufſchrauben des Holzſtückes <hi rendition="#aq">B B</hi> ſo<lb/>
befeſtigt, daß ſie ſich nicht verſchieben kann. Wenn ſie nicht eingeklemmt<lb/><figure><head>Fig. 163. </head><p>Bells Telephon.</p></figure><lb/>
wäre, würde ſie ſich nach dem<lb/>
Magnetpole <hi rendition="#aq">N</hi> hinbegeben. Sie<lb/>
iſt aber von dieſem noch ſo weit<lb/>
entfernt, daß der ſtärkſte Luft-<lb/>
hauch, den wir mit dem Munde<lb/>
hervorbringen, ſie nicht bis an <hi rendition="#aq">N</hi><lb/>
heranbringt. Aber wenn in den<lb/>
Schalltrichter <hi rendition="#aq">M</hi> hineingeſprochen<lb/>
wird, ſo werden die entſtehenden<lb/>
Schwingungen der Luft auch in<lb/>
der Scheibe Schwingungen von<lb/>
ganz beſtimmter Form erzeugen,<lb/>
dann werden in der Induktions-<lb/>
ſpule <hi rendition="#aq">D</hi> Ströme hin und her-<lb/>
zucken, die in ihrem Wechſel<lb/>
ein getreues Abbild der Schall-<lb/>
ſchwingungen ſind. Die Draht-<lb/>
enden <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi> dieſer Spule ſind<lb/>
zu den Schrauben <hi rendition="#aq">c</hi> und <hi rendition="#aq">d</hi> hin-<lb/>
geführt, und von hier aus können<lb/>
viele Kilometer lange Leitungen<lb/>
ausgehen, die man meiſt zu-<lb/>
ſammenſpinnt. Dann werden in<lb/>
einem anderen gleichgeſtalteten<lb/>
Apparate, an deſſen Schrauben<lb/><hi rendition="#aq">c d</hi> dieſe Leitungen endigen, die<lb/>
Ströme auch durch die ent-<lb/>
ſprechende Induktionsſpule gehen.<lb/>
Dieſe werden in ihrer Reihenfolge<lb/>
bald ſtärkend, bald ſchwächend<lb/>
auf die Kraft des dortigen Mag-<lb/>
neten einwirken und damit die<lb/>
Eiſenplatte bald ſtärker, bald<lb/>
ſchwächer anziehen, ſo daß dieſe ganz dieſelben Schwingungen vollführen<lb/>
wird, wie die erſte, welche die Induktionsſtröme hervorrief. Wir werden<lb/>
in dem empfangenden Telephon durch Vermittelung der Luft dieſe<lb/>
Schwingungen als dieſelben Laute empfinden, welche in das gebende<lb/>
Telephon gerufen wurden. Und das iſt wunderbar. Denn jene<lb/>
ſchwachen Induktionsſtröme, die bei ſtundenlanger Wirkung noch nicht<lb/><pb facs="#f0255" n="237"/><fw place="top" type="header">Das. Telephon.</fw><lb/>
ein Tröpfchen Schwefelſäure in ſeine Beſtandteile aufzulöſen vermöchten,<lb/>
und darin den konträren Gegenſatz zu jenen gewaltigen Induktions-<lb/>
wirkungen liefern, die wir bei den Dynamomaſchinen beobachteten,<lb/>
ſie ſind dennoch fähig, uns in weiter Ferne Geſprochenes zum deutlichen<lb/>
Gehör zu bringen. Es giebt auch kaum einen feinfühligeren Apparat,<lb/>
als das Telephon. Innerhalb eines Hauſes oder ſelbſt auf mehrere<lb/>
hundert Schritt geſtattet es die Verſtändigung durch den dünnſten<lb/>
Eiſendraht, trotz der großen Widerſtände, die ſich der Fortleitung<lb/>
des Stromes entgegenſtellen, trotz der großen Verluſte, welche die<lb/>
Kraft der Schwingungen bei ihrer doppelten Umſetzung in Magnetismus<lb/>
und Elektrizität erfahren muß. Es iſt ſo gefügig, daß ſelbſt die Ein-<lb/>
ſchaltung einiger menſchlicher Körper in den Stromkreis die Wirkſamkeit<lb/>
nicht aufhebt, obgleich ſich denken läßt, was für einen koloſſalen Wider-<lb/>
ſtand im Vergleiche zu Metalldrähten gerade der menſchliche Körper<lb/>
leiſtet. Es iſt ein äußerſt beſcheidener Apparat, es verlangt nicht den<lb/>
Strom irgend einer galvaniſchen Batterie, nicht die Mitwirkung einer<lb/>
anderen ſtromliefernden Maſchine, es erzeugt ſich diejenigen ſchwachen<lb/>
Ströme aus eigener Kraft, die es zu ſeinen ſchönen Wirkungen be-<lb/>
fähigen.</p><lb/><p>Aber man darf nicht zuviel verlangen. Wenn man viele<lb/>
Meilen weit ſich vernehmbar machen will, ſo kommt man doch mit<lb/>
dem gewöhnlichen Fernſprecher nicht aus, und wenn man die beſte<lb/>
von allen dabei zur Verfügung ſtehenden Leitungen ausſuchte. Es<lb/>
geht dann von den an ſich ſo geringen Elektrizitätsmengen das meiſte<lb/>
in die Luft hinüber oder ſetzen ſich in den Drähten in Wärme um.<lb/>
Man mußte alſo auf Verbeſſerungen und Hülfsapparate denken, um<lb/>
immer ſtärkere Wirkungen möglich zu machen. Dieſer Gedanke führte<lb/>
auf den alten Vorſchlag von Reis zurück, daß man mit dem gebenden<lb/>
Fernſprecher auf die Kraft eines Stroms einwirken müſſe, der von<lb/>
einer beſonderen Quelle geliefert wird. So ſannen Ediſon wie Bell<lb/>
darüber nach, ob man vielleicht die Leitungsfähigkeit eines flüſſigen<lb/>
Leiters in paſſender Weiſe durch den Gebe-Apparat beeinfluſſen könne,<lb/>
beide gaben aber dieſe Verſuche auf und entſchloſſen ſich, eine andere<lb/>
Klaſſe von Leitern darauf hin zu unterſuchen. Endlich verfiel Ediſon<lb/>
auf die Kohle als das Material, welches ſeinem Vorhaben günſtig<lb/>
ſchien. Wir müſſen erwähnen, daß wenige Jahre vorher Clerac an<lb/>
der Kohle eine wunderbare Eigenſchaft entdeckt hatte, welche man am<lb/>
einfachſten durch den folgenden Verſuch deutlich macht. Man leite<lb/>
den Strom einer galvaniſchen Batterie durch zwei Kohlenſtücke, die nur<lb/>
loſe aufeinander liegen und durch die Spule eines Elektromagneten.<lb/>
Der Strom iſt nur ſchwach. weil die Kohle dem Durchgange des<lb/>
Stromes einen viel größeren Widerſtand entgegenſetzt als di? Metalle<lb/>
daher iſt auch die magnetiſche Kraft, die er erzeugt nur gering, aber<lb/>
dieſelbe wächſt, wenn man die eine Kohle feſt gegen die andere drückt,<lb/>
der Magnet ſtärkt ſich, er vermag jetzt ein beweglich aufgehängtes<lb/><pb facs="#f0256" n="238"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Eiſenblättchen anzuziehen, wozu er früher nicht fähig war. Wir<lb/>
ſchließen, daß der Druck auf die Kohlen den Widerſtand derſelben<lb/>
vermindert. Clerac hatte Kohlenſtücke innerhalb einer Röhre in den<lb/>
Stromkreis eingeſchaltet. Durch feſteres Anziehen einer Schraube<lb/>
konnte er die Kohle immer ſtärker zuſammenpreſſen und damit<lb/>
den Widerſtand des Stromkreiſes beliebig vermindern. Aber die<lb/>
Schraube blieb auf dem Punkte ſtehen, bis zu dem ſie angezogen<lb/>
war, wenn ſie nicht für einen ſpäteren Verſuch eine andere Stellung<lb/>
erhielt: daß die Kohle von Zeit zu Zeit Änderungen erfahren könne, daß<lb/>
ſie eine ausgezeichnete Fähigkeit beſitze, ihr Leitungsvermögen bei den<lb/>
leiſeſten Stößen zu ändern, das wußte man vor Ediſon noch nicht, und<lb/>
es bleibt ihm das Verdienſt, dieſe für die Verbeſſerung des Telephons<lb/>
wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Sie führte ihn zur Abänderung<lb/>
des Fernſprechers. Faſt zu gleicher Zeit war dieſelbe Entdeckung<lb/>
ſelbſtſtändig 1878 von <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Robert Lüdtge in Berlin, von dem Ameri-<lb/>
kaner Hughes und von dem Erfinder des Grammophons E. Berliner 1877<lb/>
gemacht worden und hatte alle vier zur Erfindung eines Mikrophons<lb/>
geführt.</p><lb/><p>Die Fig. 164 zeigt eines, welches man mit den einfachſten<lb/>
Mitteln herſtellen kann. Wir ſehen hier ein hölzernes Käſtchen, das<lb/><figure><head>Fig. 164. </head><p>Mikrophon.</p></figure><lb/>
in ſeiner Wirkung den Reſonanzböden der muſikaliſchen Inſtrumente<lb/>
gleicht, zwei darüber gelegte Kohlenſtäbchen ſind in der gezeichneten<lb/>
Art mit den Polen eines galvaniſchen Elements <hi rendition="#aq">E</hi> und den Schrauben<lb/>
eines Telephons <hi rendition="#aq">T</hi> verbunden. So lange nun vollſtändige Ruhe herrſcht<lb/>
und nichts das Käſtchen <hi rendition="#aq">A</hi> erſchüttert, bleibt auch überall der Wider-<lb/>
ſtand derſelbe, der Strom ändert ſich nicht, und am Telephon iſt nichts<lb/><pb facs="#f0257" n="239"/><fw place="top" type="header">Das Telephon.</fw><lb/>
zu hören. Wenn aber auch nur eine Fliege darüberſchreitet, in der<lb/>
Nähe leiſe geſprochen wird, ſo giebt das Schwingungen der Stäbe,<lb/>
zwar ganz kleine nur, die aber doch die Berührungsſtellen derart<lb/>
beeinfluſſen, daß ſich dort der Widerſtand auch in denſelben regelmäßigen<lb/>
kurzen Zeiträumen ändert, in denen die Schwingungen des Schalles<lb/>
ſtattfinden. Die Folgen ſind leicht zu überſehen. Damit ändert ſich<lb/>
nämlich die Stärke des Stromes im Draht und die des Telephon-<lb/>
magneten. Schwingungen des Eiſenplättchens werden erfolgen, welche<lb/>
durch die umgebende Luft an unſer Ohr gelangen. So werden wir<lb/>
am Telephon Geräuſche wahrnehmen, viel lauter, als ſie ein Aufgabe-<lb/>
telephon zu erzeugen fähig iſt, weil bei dem Mikrophon der Wechſel<lb/>
in der Stromſtärke weit bedeutender iſt. Hauptſächlich war es die<lb/>
Einführung dieſes Apparates an Stelle oder in Geſellſchaft des Auf-<lb/>
gabetelephons, welche dem Fernſprechweſen die Vollkommenheit und<lb/>
Bequemlichkeit verſchaffte, welche heute dieſem unentbehrlich gewordenen<lb/>
Verkehrsmittel eignet. Hunderte von Änderungen ſind freilich noch<lb/>
angebracht worden neben dieſer wichtigſten, aber der Raum fehlt uns<lb/>
auf alle einzugehen. So hat Siemens durch die Einſtellung eines<lb/>
Hufeiſenmagnets, ſtatt des ſtabförmigen, die Lautwirkung weſentlich<lb/>
vergrößert, ſo iſt durch fortwährende Verbeſſerungen des mikrophoniſchen<lb/>
Aufgebers jene weittragende Wirkung desſelben erzielt worden, welche<lb/>
uns mit Freunden zu ſprechen erlaubt, die durch weite Länderſtrecken,<lb/>
ſelbſt durch Meere von uns getrennt ſind.</p><lb/><p>Je nach der Tragweite, die wir von unſeren Apparaten ver-<lb/>
langen, werden ſie beſonders eingerichtet ſein müſſen. Der Privat-<lb/>
gebrauch, bei dem es ſich gewöhnlich nur um eine einzige Leitung<lb/>
handeln wird, und der öffentliche Dienſt, bei welchem viele Linien einem<lb/>
gemeinſamen Mittelpunkte zuſtreben müſſen, werden verſchiedene Tele-<lb/>
phonanlagen bedingen. Bei den Privatlinien wird der Aufgabe-, der<lb/><figure><head>Fig. 165. </head><p>Mikrophon von Mix \&amp;amp; Geneſt.</p></figure><lb/><pb facs="#f0258" n="240"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Empfangsapparat und die Rufglocke in Frage kommen. In Deutſchland<lb/>
haben die Mix \&amp;amp; Geneſtſchen Mikrophone als Aufgabeapparate die weiteſte<lb/>
Verbreitung gefunden. Wir zeigen hier in Fig. 165 die Rückenanſicht<lb/>
eines ſolchen. In einem gußeiſernen Rahmen iſt das Mikrophon durch<lb/>
vier Schrauben mit dem Apparatkaſten verbunden. Die Sprechplatte<lb/>
(hell gezeichnet) aus Tannenholz liegt in einem Gummibande. Sie beſteht<lb/>
gerade aus dieſem Holze, weil dasſelbe, wie kein anderes, die Fähigkeit<lb/>
hat, die Schallſchwingungen mitzumachen und zu leiten. Vor ihr liegen<lb/>
zwei Balken von Kohle, welche die Lager für die drei Querbalken ent-<lb/>
halten; ganz loſe lagern dieſe mit Zapfen in den erſteren. Zur Dämpfung<lb/>
dient die durch zwei Schrauben ſtellbare Blattfeder, welche darüber<lb/>
ſichtbar iſt und ein Stück Klavierfilz trägt. Der Trichter zum Sprechen<lb/><figure><head>Fig. 166.</head><lb/><p>Wandtelephon von Mix \&amp;amp; Geneſt.</p></figure><lb/>
liegt dahinter. Natürlich muß nun jede Auf-<lb/>
gabeſtation auch eine Batterie haben, deren<lb/>
Strom eben durch das Mikrophon fortwährend<lb/>
verſtärkt und geſchwächt wird. Will man<lb/>
ſprechen, ſo wird man erſt die Rufglocke zum<lb/>
Läuten bringen, um der andern Station den<lb/>
Wunſch einer Ausſprache auszudrücken. Man<lb/>
drückt auf einen Knopf und die Glocke ertönt<lb/>
an jenem Leitungsende. Der Klöppel wird<lb/>
nämlich, ſo lange der Strom geſchloſſen iſt<lb/>
von einem dann magnetiſch werdenden Stück<lb/>
Eiſen angezogen und ſchlägt dabei an die<lb/>
Glocke. Fortwährend unterbricht und ſchließt<lb/>
ſich der Strom, ſo lange der Knopf gedrückt<lb/>
wird. Erſt wenn der Angerufene ein Gewicht<lb/>
abnimmt, unterbricht er den Glockenſtrom, nur<lb/>
ein Element der Batterie bleibt eingeſchaltet<lb/>
und nun kann der Apparat zum Sprechen dienen.</p><lb/><p>Fig. 167 zeigt eine telephoniſche Einrich-<lb/>
tung, die zum Aufſtellen auf einen Tiſch ge-<lb/>
eignet iſt, in der Fig. 166 aber erblicken wir<lb/><figure><head>Fig. 167. </head><p>Tiſchtelephon von Mix \&amp;amp; Geneſt.</p></figure><lb/><pb facs="#f0259" n="241"/><fw place="top" type="header">Das Telephon.</fw><lb/>
eine Wandſtation, welche oben den Schalltrichter (den Gebeapparat), zur<lb/>
Seite zwei Hörtelephone erkennen läßt. So iſt die Einrichtung der-<lb/>
jenigen Stationen, welche die deutſche Reichspoſtverwaltung ausrüſtet.</p><lb/><p>Anders iſt es, wenn Fernſprech-Anſtalten den Verkehr zwiſchen den<lb/>
Bewohnern desſelben Ortes vermitteln ſollen. Dann ſind von einer<lb/>
Zentralſtelle aus Leitungsdrähte nach den Teilnehmern hingelegt.<lb/>
Wünſcht <hi rendition="#aq">A</hi> mit <hi rendition="#aq">B</hi> zu ſprechen, ſo hat er dies, ähnlich wie bei der eben<lb/>
beſprochenen Privatlinie, den Beamten in der Zentrale wiſſen zu laſſen.<lb/>
Dieſer ſtellt dann die Verbindung her, und wenn ſein Geſpräch zu<lb/>
Ende iſt, ſo vermag der Beamte dem <hi rendition="#aq">A</hi> auch eine neue Verbindung<lb/>
zu <hi rendition="#aq">C</hi> oder <hi rendition="#aq">D</hi> zu ſchaffen. In großen Städten aber genügt eine Zentral-<lb/>
ſtelle nicht. Es müſſen Bezirksämter da ſein, wie dort auch viele<lb/>
Poſtämter ſind, und damit werden die Einrichtungen weit komplizierter.<lb/>
Dann muß der Beamte die Verbindung nach dem anderen Betriebs-<lb/>
amte herſtellen, das ſeinerſeits mit dem dort angeſchloſſenen Teil-<lb/>
nehmer, den man zu ſprechen wünſcht, die Verbindung herſtellt. In<lb/>
Berlin allein waren ſchon 1890 13800 Sprechſtellen mit einem Leitungs-<lb/>
netz von 29,962 Kilometern Länge, mehr als z. B. in ganz Frankreich<lb/>
zuſammen. Da würden die Beamten der Betriebsämter ihren Dienſt<lb/>
unmöglich leiſten können, wenn nicht der ihnen dort zur Verfügung<lb/>
ſtehende Apparat an Einfachheit der Bedienung unübertrefflich wäre.<lb/>
Der dort aufgeſtellte Vielfachumſchalter erlaubt jedem Beamten, von<lb/>
ſeinem Platze aus die Verbindung zwiſchen allen Teilnehmern und<lb/>
auch die Aufhebung derſelben mit Leichtigkeit auszuführen. Jeder<lb/>
Leitungsdraht endigt hier in eine Schnur mit einem Stöpſel. In<lb/>
jedem Amte ſind alſo ſoviel Stöpſelſchnüre als Leitungen, und durch<lb/>
Emporheben eines von ihnen ſchaltet ſich von ſelbſt der Sprach-<lb/>
reſp. Hörapparat des Beamten in die betreffende Leitung ein. Er<lb/>
ſtellt dann nur feſt, ob die verlangte Anſchlußleitung frei iſt und ſetzt<lb/>
denſelben Stöpſel in den Umſchalter jener Leitung ein, womit er die<lb/>
gewünſchte Verbindung herſtellt. So hat der Beamte ſtets nur mit<lb/>
einem einzigen Stöpſel zu operieren.</p><lb/><p>Für das Sprechen in weite Fernen endlich müſſen die Leitungen<lb/>
zunächſt höchſt ſorgfältig eingerichtet ſein. Mit dem ſchlecht leitenden<lb/>
Eiſendraht kommt man da nicht aus und es mußte erſt die Erfindung der<lb/>
Siliciumbronze erfolgen, aus denen man jetzt die Leitungsdrähte herſtellt.<lb/>
Das iſt eine Miſchung aus Kupfer, Zinn und Blei mit geringen Bei-<lb/>
mengungen von Eiſen und Silicium. Ein Draht daraus iſt feſter und<lb/>
leitet die Elektrizität bedeutend beſſer. Ein ſolcher Draht von drei<lb/>
Millimetern Stärke hat ſich für die längſten bisher hergeſtellten Ver-<lb/>
bindungen als ausreichend erwieſen, in den Städten aber brauchen<lb/>
die Anſchlußdrähte nur die halbe Dicke zu beſitzen. Bei der in der<lb/>
kurzen Zeit rapide wachſenden Ausdehnung des Fernſprechnetzes aber<lb/>
müſſen in den Großſtädten jetzt die Leitungen unterirdiſch verlegt werden,<lb/>
weil man ſo allein den fortwährend geſteigerten Anforderungen gerecht<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 16</fw><lb/><pb facs="#f0260" n="242"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
werden kann. Die Kabel enthalten immer 28 von einander durch<lb/>
theergetränktes Geſpinnſt getrennte Kupferleitungen, die mit Stanniol<lb/>
umwickelt ſind, damit eine Leitung nicht die andere ſtöre. So liegen<lb/>
in Berlin 148 Kilometer Kabel und an 46 Stellen finden die Ver-<lb/>
bindungen derſelben mit den oberirdiſchen Einführungen der Drähte<lb/>
in die Sprechſtellen der Teilnehmer ſtatt. Das Mikrophon und der<lb/>
Bronzedraht ermöglichen es, daß man ſich über weite Fernen unter-<lb/>
halten kann; ſo iſt in Deutſchland die Ausſprache zwiſchen Hamburg<lb/>
und Breslau über eine Strecke von 650 Kilometern möglich, und daß<lb/>
die trennenden Meere eine ſolche nicht hindern, das mag die Fern-<lb/>
ſprechlinie zwiſchen Paris oder Brüſſel und London lehren, die ſeit<lb/>
zwei Jahren in Betrieb iſt, oder die von Cuxhaven nach Helgoland.<lb/>
Die längſte Telephonleitung iſt übrigens in Amerika, ſie verbindet die<lb/>
Städte Portland und Buffalo und die ununterbrochene Benutzung der<lb/>
Anlage hat gezeigt, daß eine Ausſprache auf 1380 Kilometer Entfernung<lb/>
recht wohl möglich iſt.</p><lb/><p>Einige intereſſante Verbindungen ſind noch die jetzt von Chicago<lb/>
nach New-York im Bau befindliche, bei der 50 oberirdiſche Leitungen<lb/>
mit einem Gewichte von 8526 Tonnen und einer Länge, die zuſammen<lb/>
das Vierfache des Erdumfangs ausmacht, den Fernſprechverkehr ver-<lb/>
mitteln, dann die höchſte, welche den 4000 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen Gipfel des Pikes<lb/>
Peak in Colorado mit dem Badeort Manitu verbindet, und bei der<lb/>
die Rückleitung durch die Schienen der hinauf fahrenden Zahnradbahn<lb/>
geſchieht. Das ausgedehnteſte Telephonnetz beſitzt, wie geſagt, von<lb/>
allen Städten die deutſche Hauptſtadt, aber die meiſten Teilnehmer<lb/>
im Verhältniſſe zur Einwohnerzahl haben die Fernſprechanlage der<lb/>
nordiſchen Metropole Stockholm, weil die Verwaltung den Anſchluß<lb/>
hier am billigſten herſtellt, und die der Hauptſtadt der Sandwichinſeln<lb/>
Honolulu, wo 5 Prozent der Einwohnerſchaft Teilnehmer des Telephon-<lb/>
betriebes ſind.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">h</hi>) Die Erfindung des elektriſchen Telegraphen<lb/>
und der elektriſchen Uhren.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Vorgeſchichte des Telegraphen.</hi></head><lb/><p>Frühzeitig machte ſich bei den Menſchen das Bedürfnis geltend,<lb/>
Nachrichten einander ſchneller zukommen zu laſſen, als durch tieriſchen<lb/>
und menſchlichen Transport allein möglich war. Töne, die man ein-<lb/>
ander durch eingeſchaltete Mittelsperſonen zurief, hatten keine genügende<lb/>
Tragweite. In Folge deſſen war die Geſchwindigkeit dieſer Nachrichten-<lb/>
vermittelung gering. Das ſchnellfüßige Licht erwies ſich als beſſerer<lb/>
Bote. Feuer auf den Bergen, waren die verabredeten Zeichen, welche<lb/>
die Eroberung Trojas noch in derſelben Nacht zu Klytämneſtras<lb/><pb facs="#f0261" n="243"/><fw place="top" type="header">Die Vorgeſchichte der Telegraphen.</fw><lb/>
Kenntnis gelangen ließen, obgleich eine Entfernung von 520 Kilo-<lb/>
metern zurückzulegen war. Das Verdienſt, dieſes Signalweſen ſo<lb/>
umgeſtaltet zu haben, daß eine ſchnelle Gedankenvermittelung auf<lb/>
weite Entfernungen möglich ward, gebührt aber dem franzöſiſchen<lb/>
Edelmanne Claude Chappe. Auf Veranlaſſung des Wohlfahrtsaus-<lb/>
ſchuſſes wurde 1794 die erſte optiſche Telegraphenlinie vom Pariſer<lb/>
Louvre nach Lille eingerichtet. Drei Balken waren an einem weithin<lb/>
ſichtbaren Orte an einem Geſtelle ſo angebracht, daß durch Verbindung<lb/>
ihrer Stellungen es möglich war, eine große Zahl von Zeichen zu<lb/>
geben. Zwanzig ſolcher Geſtelle auf der genannten Strecke vermittelten<lb/>
der Hauptſtadt die Nachricht von der Übergabe von Cond<hi rendition="#aq">é</hi> an die<lb/>
Franzoſen innerhalb 20 Minuten. Durch ſolche bisher kaum geahnte<lb/>
Geſchwindigkeiten war die Republik ihren Gegnern immer einen Schritt<lb/>
voraus. 1795 wurde das optiſche Netz ausgedehnt; aber erſt 1832<lb/>
ward es in Preußen eingeführt, wo Berlin und Koblenz durch<lb/>
70 Stationen mit einander verbunden wurden. Ohne die vielfachen<lb/>
Mittel, durch welche die optiſche Zeichengebung verbeſſert ward, hier<lb/>
zu erwähnen, wollen wir nur darauf hinweiſen, daß er eine weit-<lb/>
gehende Anwendung im Signaldienſte der Eiſenbahnen erfahren hat.</p><lb/><p>Die unvergleichliche Schnelligkeit, mit welcher elektriſche Ladungen<lb/>
ſich in einem Drahte verbreiteten, ließ von dieſer Seite einen günſtigeren<lb/>
Erfolg erhoffen. Der Schotte Stephan Gray hatte 1742 einen 220 Meter<lb/>
langen Kupferdraht an Seidenfäden aufgehängt, durch den die Reibungs-<lb/>
elektrizität in raſender Eile ſich verbreitete. Winkler in Leipzig und<lb/>
Franklin in Philadelphia wiederholten dieſe Verſuche und der erſtere<lb/>
zeigte, daß ſelbſt Flüſſe, wie die Pleiße, eine elektriſche Ladung eine<lb/>
Strecke hindurch fortleiten könnten. Bei den geringen Mengen von<lb/>
Elektrizität, welche wir durch die Reibung erhalten können, war es<lb/>
nur natürlich, daß ihre Fortleitung auf große Entfernungen, für welche<lb/>
eine Reform des Nachrichtenweſens nötig ſchien, unmöglich war; ſie ging<lb/>
aus dem Drahte in die umgebende Luft. Die Erfolge der galvaniſchen<lb/>
Elektrizität nährten von neuem die Hoffnungen, welche die Erfinder auf<lb/>
die Zuverläſſigkeit dieſes Boten aufbauten. Die erſten chemiſchen<lb/>
Wirkungen ſchon zeitigten 1809 Sömmerings chemiſchen Telegraphen.<lb/>
35 Drähte waren von einer an der Aufgabeſtation befindlichen Batterie<lb/>
zu ebenſovielen Zerſetzungszellen mit verdünnter Schwefelſäure an der<lb/>
Empfangsſtation geleitet. So konnte man, je nachdem man dieſen oder<lb/>
jenen Draht benutzte und beobachtete, wo beim Schließen des Stromes<lb/>
die Gasblaſen ſich zeigten, alle Buchſtaben und alle Ziffern von hier<lb/>
nach dort telegraphieren. Aber die Herſtellung einer genügend ſtarken<lb/>
35 fachen Leitung auf größere Entfernungen hin war bitter teuer.<lb/>
Daher unterblieb die praktiſche Einführung derſelben. Erſt die Ent-<lb/>
deckung Örſteds, daß eine Magneten-Nadel in der Nähe des Schließungs-<lb/>
drahtes einer Batterie, je nach der Stromrichtung nach der einen oder<lb/>
andern Seite abgelenkt werde, ſchien für die neue Verwendung der<lb/><fw place="bottom" type="sig">16*</fw><lb/><pb facs="#f0262" n="244"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Elektrizität günſtigere Zeiten einzuleiten. Schon in demſelben Jahre<lb/>
ließ Amp<hi rendition="#aq">è</hi>re von Ritchie einen Telegraphen bauen, der aus nicht<lb/>
weniger als 60 Drähten und 30 Nadeln beſtand, ſo daß ein Zeichen,<lb/>
wie es immer durch eine Nadel gegeben ward, zwei Drähte er-<lb/>
forderte, einen für die Hin-, den andern für die Rückleitung. Natür-<lb/>
lich war der folgende Fortſchritt der, daß man die Rückleitung für<lb/>
alle 30 Ströme einem einzigen Drahte anvertraute, während die<lb/>
Nadelzahl ſich ſchon durch den bloßen Gedanken auf die Hälfte bringen<lb/>
ließ, da ja jede Nadel zwei Zeichen zu geben fähig war, je nach<lb/>
der Richtung, in der man den Strom hindurchſchickte. So gingen die<lb/>
Koſten für die Leitung allmählich immer mehr herunter.</p><lb/><p>Aber erſt 1837 gelang es den berühmten Phyſikern Gauß und Weber<lb/>
einen Nadeltelegraphen herzuſtellen, der nur zwei Drähte erforderte, und<lb/>
bei dem alle Zeichen von einer einzigen Nadel gegeben wurden, indem<lb/>
man deren Rechts- und Linksabweichungen in paſſender Weiſe verband.<lb/>
Dieſe Leitung führte von der Sternwarte nach dem phyſikaliſchen Kabinet<lb/>
in Göttingen, die 900 Meter von einander entfernt lagen. Eine<lb/>
5½ Kilometer lange Verbindung zwiſchen der bairiſchen Hauptſtadt und<lb/>
der Sternwarte in Bogenhauſen war 1837 Karl Auguſt Steinheils<lb/>
Werk. Dabei benutzte er die Induktionsſtröme eines magnetelektriſchen<lb/>
Apparates. Einige Jahre ſpäter machte er die für das ganze Tele-<lb/>
graphenweſen ſo überaus wichtige Entdeckung, daß man nur den einen<lb/>
Draht noch brauche und die Rückleitung durch die Erde erfolgen laſſen<lb/>
könne, die ſich dazu ſehr geeignet erweiſt. Wenn dabei auch Elektrizität<lb/>
verloren geht, ſo wird doch ſoviel Leitungsmaterial geſpart, daß die<lb/>
Koſten der elektriſchen Benachrichtigung ſehr herabgeſetzt werden. Zu-<lb/>
gleich hatte Steinheil noch eine Einrichtung getroffen, daß ſelbſt dann,<lb/>
wenn man auf die Bewegungen der Nadel nicht genau Obacht gab,<lb/>
die Nachricht nicht verloren ging. Bei ihren Bewegungen verzeichnete<lb/>
die Nadel nämlich immer Punkte auf einem durch ein Uhrwerk vorbei-<lb/>
geführten Papierſtreifen. So war hier bereits ein Schreibapparat kon-<lb/>
ſtruiert, freilich nicht der vollkommene, den wir bald kennen lernen<lb/>
werden.</p><lb/><p>Die Nadeltelegraphen ſind heute keineswegs ganz beiſeite gelegt<lb/>
worden, man bedient ſich ihrer vielmehr immer noch mit großem<lb/>
Vorteil dort, wo man über geringe elektriſche Kräfte verfügt. So<lb/>
entſtehen bei der Leitung durch unterſeeiſche Kabel koloſſale Verluſte<lb/>
und daher wird man nur mit feinfühligen Apparaten noch Erfolge<lb/>
erzielen, ſelbſt bei Anwendung urſprünglich großer elektriſcher Kräfte.<lb/>
Man muß dazu die Wirkung des Stroms auf die Nadel möglichſt<lb/>
vervielfältigen. Das geſchieht durch den Multiplikator, welchen<lb/>
Schweigger in Halle noch 1820 gleich nach Örſteds Entdeckung<lb/>
erfand. Der Leitungsdraht iſt hier in ſehr vielen Windungen um<lb/>
eine ſehr feine Magnetnadel herumgeführt. Das giebt ſchon ſtarke<lb/>
Wirkungen, aber man kann das Inſtrument immer feinfühliger machen.<lb/><pb facs="#f0263" n="245"/><fw place="top" type="header">Die Vorgeſchichte des Telegraphen.</fw><lb/>
Man kann die Nadel verdoppeln, daß ein Magnet ſich innerhalb, der<lb/>
andere außerhalb der Drahtwindungen bewegt, ſo wird ſchon die<lb/>
Wirkung verdoppelt. Man kann ſelbſt die feinſten Bewegungen einer<lb/>
ſolchen Nadel — und ſie wird bei der unterſeeiſchen Telegraphie nur<lb/>
ſehr ſchwache Bewegungen ausführen — verfolgen, wenn man ihr<lb/>
ein Spiegelchen zu tragen giebt und dieſes mit einer Lampe be-<lb/>
leuchtet. Dann wird man mit einem Fernrohr beobachten können,<lb/>
ob das Licht nach rechts oder links geht. Das iſt im weſent-<lb/>
lichen das Prinzip, welches Thomſon in ſeinem Spiegelgalvanometer<lb/>
verwirklicht hat. Derſelbe hat aber auch einen Apparat gebaut, der<lb/>
bei ſo ſchwachen Strömen ſelbſt noch zum Schreiben befähigt iſt. Der<lb/>
Hauptteil ſeines Heberſchreibers iſt eine Spule auf feinem Drahte,<lb/>
welcher man die Ströme in der einen oder anderen Richtung zuſchickt.<lb/>
Sie iſt beweglich aufgehängt zwiſchen den Polen eines kräftigen<lb/>
Elektromagneten, der aber von der Empfangsſtation aus durch<lb/>
einen beſonderen Strom fortwährend erregt iſt. Dieſer wirkt an-<lb/>
ziehend auf die ſtromdurchfloſſene Spule und dreht dieſelbe bald nach<lb/>
rechts, bald nach links; ſie nimmt dabei einen Glasheber mit, der<lb/>
in ein Tintenfaß taucht, und aus deſſen feiner Spitze fortwährend<lb/>
Tröpfchen auf einen Papierſtreifen fallen. Wenn die Spule in Ruhe<lb/>
iſt, ſo ſteht die Heberöffnung immer über der Mitte des Papierſtreifens,<lb/>
und ſo wird eine punktierte, gerade Linie entſtehen, wenn dieſer durch<lb/>
ein Uhrwerk abgerollt wird. Wenn aber von der Aufgabeſtation aus<lb/>
Ströme in die Spule treten, ſo wird dieſe und der Heber abgelenkt<lb/>
und man ſieht nun auf dem Papier eine Schlangenlinie entſtehen, aus<lb/>
welcher der Kundige die telegraphierte Nachricht abzuleſen verſteht.</p><lb/><p>Eine raſche Entwickelung konnte das Telegraphenweſen erſt nehmen,<lb/>
als man die Elektromagneten anwenden lernte. Der erſte, der dies ver-<lb/>
ſtand, war der engliſche Phyſiker Wheatſtone. Noch vor Ende des vierten<lb/>
Jahrzehntes unſeres Jahrhunderts erfand er das elektriſche Läutewerk,<lb/>
durch welches er die Aufmerkſamkeit der Empfangsſtation zu erwecken<lb/>
wußte, und dann ſeinen Zeigertelegraphen. Bei beiden ſpielte ein weiches<lb/>
Eiſenſtück die Hauptrolle, welches magnetiſch wurde, ſo oft man den<lb/>
Strom in Windungen herumführt. Im erſten Falle zog es den Glocken-<lb/>
klöppel an ſich, der an die Alarmglocke anſchlug, im zweiten war der<lb/>
Anker des Elektromagneten mit der Hemmung eines Uhrwerks ver-<lb/>
bunden. Dieſes drehte die Zeiger eines Zifferblattes, das ſtatt der<lb/>
Zahlen die Buchſtaben des Alphabetes trug. Durch fortwährendes<lb/>
Öffnen und Schließen des Stromes war man ſo an der Aufgabeſtation<lb/>
in den Stand geſetzt, die Zeiger des Zifferblattes vor einem beſtimmten<lb/>
Buchſtaben Halt machen zu laſſen. Dieſer Apparat iſt noch mehrfach,<lb/>
u. A. von Werner Siemens verbeſſert worden, ohne daß er ſich all-<lb/>
gemeinen Eingang verſchafft hätte, und das lag ſehr einfach daran,<lb/>
daß inzwiſchen ein höchſt einfacher Schreibapparat das Licht der Welt<lb/>
erblickt hatte, der Morſeſche.</p></div><lb/><pb facs="#f0264" n="246"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die heutige Telegraphie.</hi></head><lb/><p>Samuel F. B. Morſe, geboren 1791 in Amerika und von Beruf<lb/>
Maler, erfuhr bei einer Reiſe von Europa nach ſeinem Heimatlande<lb/>
zufällig von den damals in Paris angeſtellten elektromagnetiſchen<lb/>
Verſuchen und wurde durch die Schilderung zu dem ſofortigen Be-<lb/>
ſchluſſe gebracht, dieſes ihm vorher ganz unbekannte Feld zu beackern.<lb/>
Schon 1835 hatte er das Modell eines zum Telegraphieren geeigneten<lb/>
elektromagnetiſchen Apparates fertig geſtellt, aber erſt 1844 wurde<lb/>
die erſte Depeſche mit dieſem nach unſeren heutigen Begriffen äußerſt<lb/>
primitiven Schreibtelegraphen zwiſchen Waſhington und Baltimore<lb/>
befördert. Im Jahre 1846 hatte Morſe ſeine erſte Konſtruktion weiter<lb/>
verbeſſert und einen Reliefſchreiber gebaut (Fig. 168).</p><lb/><figure><head>Fig. 168. </head><p>Morſes Schreibtelegraph.</p></figure><lb/><p>Dieſer beſteht aus einem Elektromagneten <hi rendition="#aq">b b</hi>, der mit der eiſernen<lb/>
Platte <hi rendition="#aq">a</hi> zuſammen ein Hufeiſen bildet. Sein Anker <hi rendition="#aq">c c</hi> iſt beweglich,<lb/>
ſo daß er jedesmal herabgeht, wenn durch die Magnetiſierungs-<lb/>
ſpiralen <hi rendition="#aq">b b</hi> ein Strom geſchickt wird. Nun ſitzt der Anker an einem<lb/>
Meſſinghebel <hi rendition="#aq">d d</hi>, deſſen rechtes Ende immer mit heruntergezogen wird.<lb/>
Sobald aber der Strom geöffnet und damit der Eiſenkern unmagnetiſch<lb/>
wird, ſo wird der Hebel durch die an ſeinem Seitenarme <hi rendition="#aq">d</hi> ziehende<lb/>
Feder <hi rendition="#aq">f</hi> wieder in die alte Lage zurückgeführt. Linker Hand erblicken<lb/>
wir einen Papierſtreifen, der durch ein Uhrwerk mit der gleichmäßigen<lb/>
Geſchwindigkeit von ungefähr 3 <hi rendition="#aq">cm</hi> in der Sekunde fortgezogen wird.<lb/>
Das erſte Rad <hi rendition="#aq">g</hi> deſſelben wird durch ein an ſeiner Welle hängendes<lb/>
Gewicht langſam umgedreht, und es überträgt ſeine Bewegung allmählich<lb/><pb facs="#f0265" n="247"/><fw place="top" type="header">Die heutige Telegraphie.</fw><lb/>
durch mehrere Zwiſchenräder auf die Walze <hi rendition="#aq">h,</hi> welche ſich ſchneller herum-<lb/>
dreht. Zwiſchen dieſer und einer anderen gleich großen Walze <hi rendition="#aq">r</hi> gleitet<lb/>
der Papierſtreifen, welcher von einer höher aufgeſtellten Rolle herkommt.<lb/>
Die Walze <hi rendition="#aq">r</hi> iſt in keiner ſonſtigen Verbindung mit dem Uhrwerke, ſie wird<lb/>
nur durch die Reibung in der entgegengeſetzten Richtung von <hi rendition="#aq">h</hi> bewegt.<lb/>
Der Hebel <hi rendition="#aq">d</hi> trägt an ſeinem linken Ende einen Stahlſtift, der,<lb/>
immer wenn der Anker niedergeht, gegen den Streifen gedrückt wird;<lb/>
da die Rolle <hi rendition="#aq">c</hi> in ihrer Mitte eine Rinne hat, ſo preßt der Stift eine<lb/>
Vertiefung in den Papierſtreifen. Dieſe Vertiefung iſt ein Punkt, wenn<lb/>
der Strom nur für einen Augenblick geſchloſſen iſt, ein Strich, wenn<lb/>
er einige Zeit geſchloſſen bleibt, weil das Papier inzwiſchen weitergeht.<lb/>
An der Aufgabeſtation hat man alſo den Strom einer zur Verfügung<lb/>
ſtehenden galvaniſchen Batterie auf Augenblicke und auf Sekunden zu<lb/>
ſchließen, um auf dem Papierſtreifen der Empfangsſtation eine bunte<lb/>
Folge von Punkten und Strichen in Relief hervorzubringen. Aus<lb/>
Punkten und Strichen aber ſetzen ſich die ein für allemal feſtgeſtellten<lb/>
Buchſtaben des telegraphiſchen Alphabetes und die Ziffern zuſammen,<lb/>
ſo daß jede Nachricht auf dem Streifen abzuleſen iſt. In neuerer Zeit<lb/>
läßt man die Morſeapparate, ſtatt dieſer einfachen Eindrücke lieber mit<lb/>
Farbe ſchreiben, indem man durch den Stift die Streifen gegen ein<lb/>
Farbenrädchen andrückt. So können die Papierſtreifen noch nach langer<lb/>
Zeit als die Belege für jede Depeſche dienen.</p><lb/><p>Nun muß der aufgebende Telegraphiſt in den Stand geſetzt ſein,<lb/>
den Strom ſicher und ohne Mühe zu ſchließen und zu öffnen. Dazu<lb/><figure><head>Fig. 169. </head><p>Schlüſſel zum Morſeſchen Schreibtelegraphen.</p></figure><lb/>
dient der Schlüſſel, den wir in Fig. 169 abbilden. Wir erblicken hier<lb/>
drei Meſſingſäulchen <hi rendition="#aq">a</hi>, <hi rendition="#aq">s</hi> und <hi rendition="#aq">n</hi>, welche auf ein Brettchen aufgeſetzt<lb/>
ſind. In dem mittleren <hi rendition="#aq">a</hi> iſt die ſtählerne Achſe des meſſingnen<lb/><pb facs="#f0266" n="248"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
Hebels <hi rendition="#aq">f</hi> befeſtigt. Eine Stahlfeder <hi rendition="#aq">g</hi> drückt dieſen Hebel von links<lb/>
unten ſo, daß die rechts unten befindliche Meſſingwarze <hi rendition="#aq">d</hi> ſich an<lb/>
das Säulchen <hi rendition="#aq">s</hi> anpreßt. Durch Niederdrücken des Hebels mittels<lb/>
des Handgriffes, kommt andererſeits die Hervorragung mit dem<lb/><gap quantity="2" unit="chars"/>ulchen <hi rendition="#aq">n</hi> in Berührung, während die Spitze <hi rendition="#aq">d</hi> ſich hebt, alſo die<lb/>
Verbindung mit <hi rendition="#aq">s</hi> dort unterbrochen iſt. Wir ſehen ferner in jedes<lb/>
der Säulchen einen Draht eingelaſſen. Von dieſen führt <hi rendition="#aq">L</hi> zur<lb/>
nächſten Station, <hi rendition="#aq">K</hi> zu dem einen Pol der Batterie, <hi rendition="#aq">E</hi> ſpaltet ſich<lb/>
alsbald, und der eine Teil geht zu der Umwickelung des Elektromagnets<lb/>
und von dort weiter zu einer in der feuchten Erde liegenden Kupfer-<lb/>
platte, an welcher die Erdleitung einſetzt, die andere Hälfte von <hi rendition="#aq">E</hi> aber<lb/>
führt zum andren Pole der Batterie. Wenn auf beiden Stationen die<lb/>
Schlüſſel ſo ſtehen, wie in der Abbildung, ſo geht kein Strom durch<lb/>
die Leitung, weil ja bei <hi rendition="#aq">n</hi> der Zuſammenhang derſelben unterbrochen<lb/>
iſt. Anders wird es, wenn der Schlüſſel an der Aufgabeſtation<lb/>
niedergedrückt wird, wobei <hi rendition="#aq">c</hi> mit <hi rendition="#aq">n</hi> in Berührung kommt. Dann tritt<lb/>
hier ein Strom durch den Leitungsdraht <hi rendition="#aq">K</hi> in <hi rendition="#aq">n</hi> ein, geht durch den<lb/>
Schlüſſel und, da bei <hi rendition="#aq">d</hi> eine Unterbrechung hergeſtellt iſt, ſo muß er<lb/>
zur Leitung <hi rendition="#aq">L</hi> hinausgehen. Er kommt nun auf die Empfangsſtation,<lb/>
wo der Schüſſel vollſtändig in Ruhe bleibt, dort tritt er bei <hi rendition="#aq">a</hi> ein und,<lb/>
da auf der andern Seite der Batterie die Leitung unterbrochen iſt, ſo<lb/>
ſucht er ſich den Weg zum Elektromagneten und über dieſen zur Erd-<lb/>
platte der Empfangsſtation, kehrt durch die Erde zur Aufgabeſtation<lb/>
zurück und gelangt durch den Draht <hi rendition="#aq">E</hi> in den andern Pol der Batterie<lb/>
derſelben. Es wird alſo nur der Strom dieſer geſchloſſen, die Batterie<lb/>
der Empfangsſtation iſt dagegen unthätig. Wenn der Telegraphiſt<lb/>
eine Depeſche nach einer andern Station ſchicken will, ſo macht er ſich<lb/>
zunächſt durch ſchnelles mehrmaliges Niederdrücken ſeines Schlüſſels<lb/>
bemerkbar. Dann klappert nämlich der Anker des Elektromagneten<lb/>
der Empfangsſtation. Der dortige Beamte antwortet auf dieſelbe Weiſe<lb/>
und ſetzt das Uhrwerk mittels des kleinen Hebels <hi rendition="#aq">n</hi> in Gang.<lb/>
(Fig. 168.) Jetzt drückt der abſendende Beamte auf längere oder<lb/>
kürzere Zeiten ſeinen Schlüſſel nieder, um als Wirkung jene Punkte<lb/>
und Striche auf dem Apparate der Empfangsſtation hervorzubringen.<lb/>
Wenn er den dortigen Beamten über den Schluß der Depeſche in-<lb/>
formieren will, ſo ſetzt er noch einige zwanzig Punkte hinter dieſelbe.</p><lb/><p>Nun iſt freilich die Sache etwas komplizierter. Soviel iſt ein-<lb/>
zuſehen, daß die Stärke des zum Telegraphieren nötigen Stromes<lb/>
mindeſtens ſo groß ſein muß, daß der Anker <hi rendition="#aq">c</hi> kräftig angezogen wird,<lb/>
damit auch der Stahlſtift mit hinlänglicher Kraft gegen das Papier<lb/>
drücke. Nun geht aber bei einem langen Wege ſehr viel von der<lb/>
Stromſtärke verloren und man müßte auf allen Stationen ſehr große<lb/>
Batterien aufbauen, um auf jede Entfernung hin telegraphieren zu<lb/>
können. Das würde das Verfahren weſentlich verteuern, denn eine<lb/>
Batterie iſt ſchon durch das Zink, das ſie verzehrt, eine ſehr koſtſpielige<lb/><pb facs="#f0267" n="249"/><fw place="top" type="header">Die heutige Telegraphie.</fw><lb/>
Sache. Da hat man ſich auf die folgende Weiſe aus der Verlegenheit<lb/>
geholfen. Jede Station wird mit zwei Batterien verſehen, der Linien-<lb/>
batterie und der Lokalbatterie. Die erſtere beſteht aus ſechs Bunſenſchen<lb/>
Elementen oder einer größeren Anzahl von ſchwächeren, ſogenannten<lb/>
Meidingerſchen Elementen. Bei dieſen ſitzt die Zinkplatte in einer<lb/>
Löſung von Bitterſalz, das Kupfer in einer ſolchen von Kupfervitriol.<lb/>
Sie haben den Vorteil, daß die Füllung nicht ſo bald erneuert zu<lb/>
werden braucht, ſodaß ſie bis zu einem Jahre ununterbrochen im Dienſte<lb/>
ſein können. Aber neben dieſer Linienbatterie iſt noch überall eine aus<lb/>
wenigen Elementen beſtehende Lokalbatterie aufgeſtellt, <hi rendition="#aq">L B</hi> in der<lb/>
Fig. 170. Beide ſind unthätig,<lb/>
ſo lange nicht telegraphiert<lb/>
wird, die zweite ſoll aber ihre<lb/>
Hülfe nur dazu leihen, daß<lb/>
der Schreibapparat kräftig<lb/>
wirke. Wir erblicken denſelben<lb/>
bei <hi rendition="#aq">S</hi> und ſehen rechts noch einen<lb/>
zweiten Elektromagneten <hi rendition="#aq">M</hi>,<lb/>
der im weſentlichen ebenſo<lb/>
eingerichtet iſt, wie jener. Auch<lb/>
er hat einen Anker <hi rendition="#aq">a</hi>, der aber<lb/>
viel leichter beweglich iſt, als<lb/>
der des Schreibapparates. Er<lb/>
würde fortwährend auf <hi rendition="#aq">M</hi> auf-<lb/>
liegen, wenn nicht eine ſchwache,<lb/>
hier nicht ſichtbare Feder, ihn<lb/>
in der Höhe hielte. Er iſt<lb/>
an einem Winkelhebel <hi rendition="#aq">a b c</hi> von<lb/><figure><head>Fig. 170.</head><lb/><p>Relais des Morſeſchen Schreibtelegraphen.</p></figure><lb/>
Eiſen befeſtigt, der mit ſeinem unteren Ende, ſo lange <hi rendition="#aq">a</hi> in der Höhe<lb/>
liegt, gegen einen Schraubenkopf im Ständer drückt. Anders, wenn ein<lb/>
Strom die Spirale <hi rendition="#aq">M</hi> durchläuft, und wenn er auch nur ganz, ganz<lb/>
ſchwach ſein ſollte, dann wird das leichte Ankerchen niedergezogen und<lb/>
das untere Ende des Hebels ſtößt gegen die Schraube <hi rendition="#aq">t</hi>, noch ehe jenes<lb/>
ganz auf dem Eiſenkerne liegt. Es iſt ja ſehr leicht beweglich und<lb/>
hat auch nur einen ganz kleinen Weg zurückzulegen, alſo braucht es<lb/>
nur den ganz ſchwachen Strom, der von der Linienbatterie der Aufgabe-<lb/>
ſtation geliefert wird.</p><lb/><p>Dieſer Apparat, das Relais genannt, hat nun nur den Zweck,<lb/>
den Schreibapparat <hi rendition="#aq">S</hi> in den kurzen Stromkreis der Lokalbatterie<lb/><hi rendition="#aq">L B</hi> einzuſchalten. Wir können leicht verfolgen, daß er dies erreicht.<lb/>
Der eine Pol derſelben iſt ja durch einen Draht mit der Meſſing-<lb/>
platte <hi rendition="#aq">p</hi> verbunden, und dieſe ſteht durch den Ständer mit dem<lb/>
Winkelhebelarme <hi rendition="#aq">b c</hi> in leitender Verbindung. Vom anderen Pole der<lb/>
Batterie geht aber der Schließungsbogen in vielen Windungen um den<lb/>
Elektromagneten des Schreibapparates <hi rendition="#aq">S</hi> und von dort zur Schraube <hi rendition="#aq">t</hi>,<lb/><pb facs="#f0268" n="250"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
die von der Unterlage <hi rendition="#aq">p</hi> durch ein Stückchen Hartgummi iſoliert iſt.<lb/>
So lange der Hebel ſo liegt, wie in der Figur, iſt alſo der Strom<lb/>
der Lokalbatterie zwiſchen <hi rendition="#aq">c</hi> und <hi rendition="#aq">t</hi> geöffnet, geht aber durch den Linien-<lb/>
ſtrom der Anker <hi rendition="#aq">a</hi> nach unten und der Arm <hi rendition="#aq">b c</hi> nach links, ſo iſt der<lb/>
Lokalſtrom im Schreibapparate wirkſam. Wegen der Kürze ſeines<lb/>
Schließungsbogens iſt dieſer Strom kräftig genug, um den Schreibhebel<lb/>
zur Arbeit zu bringen. Der Telegraphiſt, welcher in der Aufgabeſtation<lb/>
den Schlüſſel niederdrückt, ſendet damit den Strom ſeiner Linienbatterie<lb/>
durch die Umwickelungen der beiden Relais, wodurch er den Strom<lb/>
jeder der beiden Lokalbatterien ſchließt und bewirkt, daß die Anker beider<lb/>
Schreibapparate angezogen werden. Auf nicht zu große Entfernungen<lb/>
hin läßt ſich freilich die Hülfe der Relais ganz entbehren, wenigſtens<lb/>
bei Anwendung des weniger Kraft erfordernden Farbeſchreibers.</p><lb/><p>Morſes Apparat, zuerſt in Amerika angewendet, kam bald<lb/>
auch in England und ſpäter auf dem europäiſchen Kontinente in<lb/>
Aufnahme. 1883 gab es in England 1330, auf dem Kontinente<lb/>
40000 Morſe-Apparate. Der Fortſchritt, den das geſamte Verkehrs-<lb/>
weſen dieſer einfachen Anwendung der Elektrizität verdankt, iſt ein<lb/>
ungeheurer, ſie zeugte andererſeits eine Fülle neuer Fortſchritte auch im<lb/>
Charakter der Apparate, in ihrer Art zu arbeiten und in der Leiſtungs-<lb/>
fähigkeit des Beamtenkörpers. Sorgfältige Beachtung aller Einzelheiten,<lb/>
tüchtiges und fleißiges Arbeiten und eine ſtrenge Kontrole haben dem<lb/>
elektriſchen Telegraphen einen Charakter aufgeprägt, der ihn mit jedem<lb/>
anderen Werkzeug in der Welt den Kampf aufnehmen läßt. Die fernere<lb/>
Entwickelung der Telegraphie iſt ein ausgezeichnetes Beiſpiel davon,<lb/>
daß in der Wiſſenſchaft, wie in der Natur, alles wächſt mit der Pflege,<lb/>
die ihm zukommt, alles Beſtehende zu Grunde geht und nur dasjenige,<lb/>
was am meiſten allen Bedürfniſſen angepaßt iſt, erhalten bleibt. Man<lb/>
hat verſchiedene Arten zu telegraphieren eingeführt, aber von allen<lb/>
Maſchinen iſt es eine, die in Europa ſich am meiſten eingeführt hat<lb/>
und der in Plan und Ausarbeitung keine gleichkommt, nämlich der<lb/>
prächtige Typendrucktelegraph, den Profeſſor Hughes in Amerika 1855<lb/>
erfand, und der ſich in den ſechziger Jahren auch in Deutſchland ein-<lb/>
führte. Er wird ausſchließlich verwendet von der ſubmarinen Geſell-<lb/>
ſchaft zwiſchen England und dem europäiſchen Feſtlande und iſt neben<lb/>
dem Morſe-Apparate das in der internationalen Telegraphie über ganz<lb/>
Europa verwendete Inſtrument. Es arbeitet direkt zwiſchen Paris und<lb/>
Konſtantinopel. Aber wegen ſeiner Teuerkeit und der ſchwierigen Be-<lb/>
dienung iſt es nur an größeren Plätzen in Gebrauch. Es beſteht aus<lb/>
einer Klaviatur als Aufgabe-Apparat und einem Rade mit Buchſtaben-<lb/>
typen an ſeinem Umfange als Empfangsapparat. Wird dort eine<lb/>
Taſte angeſchlagen, ſo dreht ſie hier das Rad ſoweit, bis der gewünſchte<lb/>
Buchſtabe unten zu ſtehen kommt und der abrollende Papierſtreifen ſich<lb/>
an die geſchwärzte Letter anlegt. Man erhält dann die Depeſche in<lb/>
lateiniſchen Typen gedruckt.</p><lb/><pb facs="#f0269" n="251"/><fw place="top" type="header">Die heutige Telegraphie.</fw><lb/><p>Man kann mit dem elektriſchen Telegraphen nicht blos eine Bot-<lb/>
ſchaft in der einen Richtung ſenden, ſondern auch zwei gleichzeitige<lb/>
Nachrichten in entgegengeſetzten Richtungen — man nennt dies das<lb/>
Gegenſprechen — oder auch zwei Depeſchen zur ſelben Zeit in der-<lb/>
ſelben Richtung bei dem ſogenannten Doppelſprechen. Nun wird man<lb/>
weitergehend auch gleichzeitig zwei Botſchaften nach der einen und zwei<lb/>
nach der anderen Richtung ſchicken können und erreicht ſo ein vierfaches<lb/>
Telegraphieren. Aber die Einrichtungen hierfür ſind verwickelt, und es iſt<lb/>
mit ihnen noch nicht viel Zeit erſpart worden. Um dies zu erreichen,<lb/>
hat man vielmehr ſich anderen Apparaten zugewendet. Da iſt zunächſt<lb/>
in Anlage, Leiſtungsfähigkeit und Anpaſſung an die geſtellte Aufgabe<lb/>
unerreicht Wheatſtones Selbſtſchreiber. Bei ihm benutzte man Morſes<lb/>
Alphabet und erſetzte durch einen Mechanismus die Arbeit der Hand.<lb/>
Selbſt beim vierfachen Sprechen laſſen ſich nur 20 bis 30 Worte<lb/>
innerhalb einer Minute durch denſelben Draht ſenden, aber durch den<lb/>
Selbſtſchreiber kann man dieſes Maximum faſt ins Grenzenloſe erhöhen<lb/>
und in der Minute unter günſtigen Verhältniſſen bis 600 Wörter be-<lb/>
fördern, ſodaß in England, als dieſes Syſtem ſich einbürgerte, die Zahl<lb/>
der Depeſchen in drei bis vier Jahren um 230 Prozent zunahm,<lb/>
während die Zahl der Drähte ſich blos verdoppelte. Man präpariert<lb/>
dabei die aufzugebenden Nachrichten erſt durch einen Mechanismus.<lb/>
Anſtatt ſie gleich mit der Hand abzuſenden, ſtanzt man ſie in Papier<lb/>
und ſie ſehen dann aus wie die Karten für die Jaquardmaſchinen<lb/>
(vgl. Weberei). Dieſes Papier wird nun durch einen Aufgabe-Apparat<lb/>
hindurchgeführt, ſo ſchnell, daß die Geſchwindigkeit die zwanzigfache des<lb/>
ſchnellſten Telegraphiſten iſt. Der Apparat wird namentlich in der vom<lb/>
Engländer Stroh vorgenommenen Verbeſſerung zur Übermittelung von<lb/>
langen Preßtelegrammen gebraucht. Einige Beamte ſtanzen in der<lb/>
Zentralſtation mehrere Papiere zugleich, welche in die Aufgabe-Apparate<lb/>
gelangen und in demſelben Augenblicke kann man die Nachricht in die<lb/>
verſchiedenſten Himmelsgegenden hinausſenden, jeder Streifen geht durch<lb/>
ſeinen beſonderen Apparat, alle ſind ſie gleich, alle geben ſie an die<lb/>
Endſtationen die gleiche Botſchaft ab, ſo daß durch dieſes Verfahren<lb/>
wer weiß wie viele Schreiber zugleich an vielen Stationen Beſchäftigung<lb/>
erhalten. Denſelben Zweck ſucht man jetzt in Frankreich für den Ver-<lb/>
kehr zwiſchen Paris und den Hauptbörſenplätzen durch ein anderes<lb/>
Syſtem, nämlich den Multiplexapparat von Meyer und Baudot zu<lb/>
erreichen. Eine Zeiteinheit, etwa eine Fünftelſekunde, wird in vier oder<lb/>
mehr Abſchnitte zerlegt und jeder Abſchnitt einem paar Telegraphiſten<lb/>
an den beiden Enden einer Leitung zugeteilt, einem Abſender und einem<lb/>
Empfänger. In jedem Zeitabſchnitte läßt ſich ein Buchſtabe ab-<lb/>
ſenden, ſo daß zur ſelben Zeit vier Nachrichten in der Übertragung<lb/>
begriffen ſein können. Man erhält ſo mit Typendruckapparaten einen<lb/>
Gewinn an Zeit, aber der verwendete Apparat iſt ſehr verwickelt<lb/>
und delikat.</p><lb/><pb facs="#f0270" n="252"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/><p>In neueſter Zeit ſind die läſtigen und nur geringe Stromſtärke<lb/>
entfaltenden Batterien an vielen Stellen in ihrer Arbeit durch Dynamo-<lb/>
maſchinen erſetzt worden. Bahnbrechend ging in dieſer Hinſicht die<lb/>
von Hughes in New-York ins Leben gerufene Weſtern Union Telegraph<lb/>
Company vor, welche im Vereine mit anderen in Amerika das dort nicht<lb/>
in Staatshänden befindliche Telegraphenweſen verwaltet. So ſind<lb/>
dort in Boſton auf dem Betriebsamte ſeit 1881 einige Sekundärdynamos<lb/>
aufgeſtellt, die von den dortigen Elektrizitätswerken mit Strom verſehen<lb/>
werden und hier nicht als Bewegungsapparate dienen, ſondern ihren<lb/>
Strom in die Leitungen weiterſenden. Hier iſt kein einziges galvaniſches<lb/>
Element mehr zu finden. In Berlin hat man es ſeit 1889 mit einem<lb/>
etwas anderen Syſteme verſucht. Auf dem Haupttelegraphenamte ſteht<lb/>
hier auch eine Dynamomaſchine, die ihren Strom ſelbſtſtändig, durch<lb/>
einen achtpferdigen Gasmotor getrieben, erzeugt; ſie dient aber nur<lb/>
zur Reſerve, im allgemeinen liefern die ſtädtiſchen Elektrizitätswerke den<lb/>
Strom. Aber dieſer wird nicht direkt in die Leitungen gelaſſen, weil<lb/>
er dann wohl zu heftige Wirkungen mit ſich brächte, ſondern er dient<lb/>
nur um eine große Sekundärbatterie zu laden, die ihrerſeits jeden<lb/>
Strombedarf deckt, ſo daß man auch hier die unbequemen Kupfer-<lb/>
Zink-Elemente ganz umgehen kann. Es ſind 25 Sammlerbatterien in<lb/>
Betrieb geſetzt worden, deren Strom 68 Leitungen verſorgt, in welchen<lb/>
41 Morſe- und 27 Hughes-Apparate arbeiten. Wenn die Batterien<lb/>
zehn Tage gearbeitet haben, ſo werden ſie mit Hülfe des Stromes<lb/>
der <choice><sic>Elekrizitätswerke</sic><corr>Elektrizitätswerke</corr></choice> oder der Dynamomaſchine von neuem geladen.<lb/>
Auf der New-Yorker Centrale der genannten amerikaniſchen Geſellſchaft,<lb/>
die bisher 10000 galvaniſche Elemente in Thätigkeit hatte, ſind jetzt<lb/>
21 Dynamomaſchinen in Thätigkeit, die den geſamten Strombedarf liefern.<lb/>
Dadurch wird Raum und Mühe geſpart.</p><lb/><p>Wir müſſen auch über die Telegraphenleitungen ein paar Worte<lb/>
ſagen. Man benutzt oberirdiſche, unterirdiſche und unterſeeiſche Ver-<lb/>
bindungen. Die erſten kennt jedes Kind, denn es ſieht die langen<lb/>
Holzſtangen, an welche die Porzellan-Iſolatoren mit eiſernen Stützen ange-<lb/>
ſchraubt ſind. An dieſen iſt der Leitungsdraht befeſtigt; gewöhnlich genügt<lb/>
Eiſendraht, der zum Schutze galvaniſch oder auf anderem Wege verzinkt<lb/>
wird. Erſt neuerdings kommt auch Bronze in Aufnahme. Die unter-<lb/>
irdiſchen Linien beſtehen aus Kupferdrähten, die mit Guttapercha iſoliert<lb/>
ſind. Um einen Kabel von vier bis ſieben Adern kommt noch eine Schutz-<lb/>
hülle von verzinkten Eiſendrähten. Die deutſche Telegraphenverwaltung<lb/>
hat über ganz Deutſchland ein Netz ſolcher Kabel verteilt, beſonders um<lb/>
die militäriſch-wichtigen Orte in direkter Verbindung mit einander zu<lb/>
haben. So ſind unter den 98391 Kilometern, welche das Liniennetz<lb/>
Deutſchlands aus machen, 5648 Kilometer unterirdiſche Leitungen.</p><lb/><p>Der Wunſch, auch über die Grenzen des Landes hinaus, Nachrichten<lb/>
zu verbreiten, ſtieß lange auf den zähen Widerſtand der Ozeane. Zwar<lb/>
war bereits 1851 die kurze Verbindung zwiſchen Frankreich und England<lb/><pb facs="#f0271" n="253"/><fw place="top" type="header">Die heutige Telegraphie.</fw><lb/>
hergeſtellt, aber der atlantiſche Ozean wehrte ſich beharrlich die ihm<lb/>
anvertrauten Kabel in Schutz zu nehmen. 1858 war bereits die Ver-<lb/>
legung einer Leitung gelungen, aber ſie hielt kaum einen Monat<lb/>
ſtand, ſo hatte das Seewaſſer ſeine ländertrennende Kraft behauptet.<lb/>
Die Urſachen des Mißerfolges zu ſtudieren, ſetzte die engliſche Regierung<lb/>
einen Ausſchuß nieder, dem Wheatſtone und die Gebrüder Siemens an-<lb/>
gehörten. Die Störungen wurden hauptſächlich durch einen mangel-<lb/>
haften Kabelbau entſchuldigt, und für die Ausführung eines guten<lb/>
Kabels ward eine Geſellſchaft gewonnen, die 1865 das größte Schiff<lb/>
der Welt, den Great Eaſtern, über den Ozean ſandte. Es zeigte ſich,<lb/>
daß die Einrichtungen noch mangelhaft waren, da das Kabel riß und<lb/>
das Schiff unverrichteter Sache umkehren mußte. Im nächſten Jahre<lb/>
gelang es ſchließlich, die erſte Verbindung zwiſchen dem Inſelchen<lb/>
Valentia und der Bank von Neufundland, zwiſchen der alten und neuen<lb/>
Welt herzuſtellen. Die Arbeit iſt nicht zu unterſchätzen. Das Kabel<lb/>
war 17 Millimeter, an ſeinen Enden gar 56 Millimeter dick und das<lb/>
Gewicht betrug über 1500 Tonnen. Dabei waren die Einrichtungen<lb/>
des Schiffes keinesweges der ſchwierigen Aufgabe angepaßt, die es über-<lb/>
nommen hatte. Heute giebt es nicht weniger als 27 Kabelſchiffe, welche<lb/>
mit nichts anderem, als dem Legen und Ausbeſſern unterſeeiſcher<lb/>
Leitungen befaßt ſind. Sie ſind mit einer rieſigen Trommel zum Auf-<lb/>
wickeln des Kabels und mit einem beſonderen Verſenkungsapparat ver-<lb/>
ſehen und führen jetzt ihre Arbeiten mit einer ganz anderen Gewandt-<lb/>
heit aus, als der Great Eaſtern. Die Zahl der großen Ozeankabel iſt<lb/>
jetzt für die Verbindung der alten und neuen Welt allein auf zwölf<lb/>
geſtiegen, von denen acht England mit Nordamerika verketten. Selbſt<lb/>
der ſtille bisher von keiner telegraphiſchen Nachricht durchquerte Ozean<lb/>
erhält jetzt eine Kabellinie von Kalifornien nach den Sandwichinſeln.<lb/>
Nur die neueſten ſind in den Händen der Regierungen, die allermeiſten<lb/>
Linien ſind das Eigentum beſonderer Kabelgeſellſchaften. Ihre geſamte<lb/>
Länge iſt fünfmal ſo groß als der Erdumfang. Die Geſamtlänge aller<lb/>
zur Zeit auf der Erde verlegten Telegraphenleitungen aber iſt mit<lb/>
3200000 Kilometern mehr als achtmal ſo groß, wie die Entfernung<lb/>
der Erde vom Monde. Ihr Geſamtwert beträgt fünf Viertelmilliarden<lb/>
Mark, wovon die unterſeeiſchen Kabel zwei Drittel repräſentieren. So<lb/>
ſind in den letzten 25 Jahren etwa zwei Milliarden in Telegraphen-<lb/>
anlagen feſtgelegt worden, um dem geſteigerten Verkehr zu dienen und<lb/>
damit den Wohlſtand der Nationen zu heben.</p><lb/><p>Auch die Aufgabe hat man ſich vielfach geſtellt, Bilder und Hand-<lb/>
ſchriften in genauer Nachahmung in kurzer Zeit auf weite Entfernungen<lb/>
zu übertragen. Offenbar würde die Löſung dieſer Aufgabe von mannig-<lb/>
facher Bedeutung ſein. Man braucht garnicht an die Verfolgung von<lb/>
Verbrechern zu denken, deren Bilder ſchnell in die weite Welt telegraphiert<lb/>
werden könnten, die heutige, ſchnelle Nachrichten verlangende Geſellſchaft<lb/>
will auch raſch durch das Bild über die neueſten Geſchehniſſe unter-<lb/><pb facs="#f0272" n="254"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
richtet ſein. Dieſem Bedürfniſſe ſucht jetzt z. B. eine in London täglich<lb/>
erſcheinende illuſtrierte Zeitung Rechnung zu tragen. Aber freilich iſt<lb/>
es mit der Löſung unſerer Aufgabe noch nicht weit her, obgleich viel<lb/>
Scharfſinn auf die Erfindung eines geeigneten Bildertelegraphen ver-<lb/>
wendet ward. Der erſte, der einen Kopiertelegraphen baute, war der<lb/>
Engländer Bakewell (1848), einen anderen, den ſogenannten Pan-<lb/>
telegraphen, konſtruierte Caſelli in Florenz 1865, welcher vorübergehend<lb/>
zwiſchen Paris und Lyon in Gebrauch war. An jeder der beiden<lb/>
Stationen befindet ſich eine Metallplatte, die mit einem Pole der<lb/>
Batterie in leitender Verbindung ſteht. Auf der einen liegt ein Blatt<lb/>
Papier, welches mit gelbem Blutlaugenſalz durchtränkt iſt, auf der<lb/>
anderen ein Stanniolblatt. Wird durch die Salzlöſung ein galvaniſcher<lb/>
Strom geführt, ſo zerſetzt ſie ſich und es entſteht Berliner Blau. Man<lb/>
kann dieſe Zuleitung einfach durch einen Metallſtift geſchehen laſſen,<lb/>
den man über die Platte hinführt. Wo der Strom unterbrochen wird,<lb/>
da bleibt die Blaufärbung des Papiers aus. Auf das Stanniolblatt<lb/>
der Aufgabeſtation wird das Bild oder die Depeſche mit Harzlöſung<lb/>
aufgezeichnet. Nun iſt eine ſehr ſinnreiche Einrichtung getroffen, daß<lb/>
auf beiden Stationen ein Griffel mit derſelben Geſchwindigkeit in vielen<lb/>
parallelen Linien nacheinander über die Platten gleitet und, wo er<lb/>
metalliſche oder feuchte Verbindung mit dieſen hat, einen Strom ſchließt.<lb/>
Dieſer iſt natürlich an der iſolierenden Harzſchicht unterbrochen und<lb/>
ſo wird an den entſprechenden Stellen der andern Station die Blau-<lb/>
färbung ausbleiben. Es wird ſich alſo als Kopie des Bildes ein<lb/>
weißes Bild auf blauem Grunde ergeben, das aus lauter parallelen<lb/>
Strichen beſteht. Die Ausführung ſetzt natürlich voraus, daß beide<lb/>
Griffel ſich höchſt gleichmäßig über die Platten bewegen, und das ge-<lb/>
ſchieht durch zwei Pendel, die auf elektriſchem Wege in Übereinſtimmung<lb/>
gehalten werden. Es iſt klar, daß man nur höchſt unvollkommene<lb/>
Nachbildungen auf dieſem Wege erlangt hat, und das allerneueſte Ver-<lb/>
fahren von Amſtutz in Cleveland (1891) zeigt auch noch große Mängel.<lb/>
Derſelbe benutzte die Eigentümlichkeit einer chromierten Gelatineſchicht,<lb/>
daß ſie bei Belichtung in heißem Waſſer unlöslich wird. Man kann<lb/>
alſo auf photographiſchem Wege ein Bild, etwa ein Portrait, auf die<lb/>
Platte bringen. Dieſes wird auf einen der Phonographenwalze nach-<lb/>
gebildeten Cylinder gebracht und ähnlich wie beim Pantelegraphen von<lb/>
einem Stifte mit einer hier ſpiraligen Linie überzogen, wodurch ein<lb/>
galvaniſcher Strom bald ſtärker bald ſchwächer wird, und auf einer<lb/>
Wachswalze der Empfangsſtation durch einen Griffel ein entſprechendes<lb/>
Bild gezeichnet wird, wenn beide Walzen gleiche Umdrehungsgeſchwindig-<lb/>
keiten haben. Wenn die Reſultate noch viele Mängel aufweiſen, ſo<lb/>
iſt doch zu hoffen, daß die Vervollkommnung dieſes Verfahrens die<lb/>
telegraphiſche Übermittelung von Bildern erlauben wird.</p></div><lb/><pb facs="#f0273" n="255"/><fw place="top" type="header">Die Wohlthaten der Telegraphie.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Wohlthaten der Telegraphie.</hi></head><lb/><p>Es giebt kaum noch eine ſo wohlthätige Einrichtung, wie die<lb/>
Telegraphie. Sie iſt nicht nur die ſchnelle Ubermittlerin weltbewegender<lb/>
Nachrichten in weite Ferne, ſie waltet auch im Hauſe als die uns vor<lb/>
Überfall ſchützende Wächterin, ſie bezähmt und bewacht des Feuers<lb/>
Macht, ſie beugt den Unfällen der Eiſenbahnen vor und ſchützt das<lb/>
Menſchenleben im Fabrikbetriebe. Im Hauſe hat ſie zunächſt zu einer<lb/>
Entwickelung des Signalweſens geführt, für welche ſich die Elektrizität<lb/>
und die Kraft des Luftdruckes als gleich tüchtige Dienerinnen erwieſen<lb/>
haben. Zu Diebesſicherungen zeigte ſich die erſtere einzig geeignet.<lb/>
Wenn eine unbefugte Öffnung der Thür oder des Fenſters geſchieht,<lb/>
ſo wird dies ſofort durch ein Läutewerk gemeldet. Am Tage kann man<lb/>
den Strom irgendwo unterbrechen, ſo daß die Ausgänge des Hauſes<lb/>
ſich ohne Störung öffnen laſſen. Erſt abends werden die Verbindungen<lb/>
hier geſchloſſen, an den Fenſtern und Thüren dagegen geöffnet; jeder<lb/>
Einbruch in dieſelben ſchließt aber den Strom und das Glockenſignal<lb/>
ertönt, während an einem Tableauanzeiger die Stelle des Einbruchs<lb/>
ſich anzeigt. Für das Feuerlöſchweſen haben ſich die Telegraphen ein<lb/>
großes Verdienſt erworben. 1851 wurden zuerſt von Siemens \&amp;amp; Halske<lb/>
Feuermelder in Berlin eingeführt. Auf den Berliner Straßen ſtehen<lb/>
ſelbſtthätige Zeichengeber, die im Falle einer Feuersnot leicht in<lb/>
Thätigkeit zu ſetzen ſind. Man braucht nur ihre Glasthür zu zer-<lb/>
brechen und eine Taſte niederzudrücken, ſo meldet der Telegraph ſofort<lb/>
der Zentralſtelle den Ort des Melders, in deſſen Gebiete die Feuers-<lb/>
not ausgebrochen iſt. Die Organiſation iſt eine derartige, daß von<lb/>
der Zeit der Meldung bis zum Erſcheinen der Feuerwehr nur wenige<lb/>
Minuten vergehen.</p><lb/><p>Die Anwendung der Telegraphie zur Sicherung des Eiſenbahn-<lb/>
betriebes iſt außerordentlich ausgedehnt, ohne ſie wäre derſelbe<lb/>
auf Strecken mit regem Verkehr gar nicht möglich. Die zur<lb/>
Sicherung des Zugverkehrs auf Bahnhöfen und Bahnſtrecken in<lb/>
Anwendung kommenden Apparate ſind ſo eingerichtet, daß ſie auf<lb/>
mechaniſchem oder elektriſchem Wege von der Stellung der Signale,<lb/>
Weichen, Barri<hi rendition="#aq">è</hi>ren, Drehbrücken, Drehſcheiben u. ſ. w. ſowie auch vom<lb/>
Zuge ſelbſt abhängig gemacht werden, und daß ihre Bedienung zur<lb/>
Regelung des Zugverkehrs zwangsweiſe erfolgen muß. So ſind z. B.<lb/>
zwiſchen weit entfernten Stationen, zwiſchen denen die Züge in raſcherer<lb/>
Reihenfolge hinter einander herfahren ſollen, ſogenannte Blockſtationen<lb/>
eingerichtet und mit Signalen ausgerüſtet, die dem Blockwärter von<lb/>
der benachbarten Station aus die Kenntnis von dem dort Ge-<lb/>
ſchehenden geben. Ein elektriſcher Blockapparat, wie ihn ſo eine Block-<lb/>
ſtation beſitzt, beſteht aus einem eiſernen Kaſten, der an ſeiner Vorderſeite<lb/>
zwei Fenſterchen hat, von denen jedes für eine Fahrtrichtung beſtimmt<lb/><pb facs="#f0274" n="256"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
iſt. Durch eine ſeitlich davon angebrachte Kurbel wird ein elektriſcher<lb/>
Strom geſchloſſen, welcher die Farbe des Blockfenſterchens verändert,<lb/>
wenn gleichzeitig ein über dem Fenſterchen ſitzender Knopf gedrückt<lb/>
wird. Zeigt es die weiße Farbe, ſo kann das Signal zur Weiterfahrt<lb/>
des Zuges gezogen werden, ſolange es aber rot iſt, darf der gerade<lb/>
in der Fahrt begriffene Zug dieſelbe nicht fortſetzen. Ebenſo ſind<lb/>
Signale am Zuge ſelbſt angebracht, und den Bahnwärtern wird in ihren<lb/>
Buden angezeigt, ob der Zug auf dem richtigen Geleiſe fährt, ob ſich<lb/>
unterwegs nicht vielleicht ein Wagen losgelöſt hat, ob ein Sonderzug<lb/>
zu erwarten iſt u. ſ. w. Alles dies erfährt der Wärter durch die ver-<lb/>
ſchiedene Zahl der Töne eines elektriſchen Läutewerks. Ähnliche<lb/>
Einrichtungen, wie auf den Blockſtationen, ſind auch auf größeren<lb/>
Bahnhöfen. Der Blockapparat erlaubt hier die ſofortige Einſtellung<lb/>
der für die einzelnen Geleiſe paſſenden Signale. Das ſind nur wenige<lb/>
Beiſpiele der ausgedehnten Verwendung der Telegraphie im Eiſen-<lb/>
bahndienſt.</p><lb/><p>Ihre Tauglichkeit als Warnerin beweiſt die Elektrizität auch im<lb/>
Bergwerksbetriebe. Die ſchädlichen Wirkungen, welche hier das Ent-<lb/>
ſtehen von Grubengaſen mit ſich führt, ſind allgemein bekannt. Als<lb/>
ſchlagende Wetter vernichten ſie, was der Fleiß von tauſend Händen<lb/>
ſchafft, vernichten ſie das Leben des ihnen auf Gnade oder Ungnade<lb/>
verfallenen Bergmannes. Der telegraphiſche Apparat aber läßt ſeinen<lb/>
Warnungsruf zur rechten Zeit ertönen, auf daß er ſich retten könne.<lb/>
Das Grubengas hat nämlich die Eigentümlichkeit, daß es leichter<lb/>
als die atmoſphäriſche Luft iſt. Nun hat man die Erſcheinung wahr-<lb/>
genommen, daß, wenn zwei Gaſe durch eine poröſe Wand, etwa eine<lb/>
Thonzelle oder einen Gipspfropfen getrennt ſind, das leichtere ſchneller<lb/>
durch dieſelbe hindurchgeht, als das ſchwerere. Es wird alſo auf der<lb/>
Seite des ſchwereren Gaſes zuerſt eine größere Gasmenge ſich einfinden,<lb/>
als auf der andern und dieſe Gasmenge wird einen gewiſſen Druck<lb/>
ausüben, den man nun benutzen kann, um einen elektriſchen Strom zu<lb/>
ſchließen. Eine Glocke, die in den Stromkreis eingeſchaltet iſt, wird<lb/>
alſo durch ihr Läuten ſofort die Entſtehung des Grubengaſes anzeigen.<lb/>
Ähnlich ſind die Leiſtungen der Elektrizität im Fabrikbetriebe. Sie<lb/>
meldet an einer weit entfernten Stelle, wenn das Waſſer im Dampf-<lb/>
keſſel zu niedrig ſteht und verhütet ſo die ſchrecklichen Exploſionen, die<lb/>
das zur Folge haben kann. Sie tritt als erſte Helferin zu dem Un-<lb/>
glücklichen, der in das Getriebe der Maſchinen hineingerät. Die elek-<lb/>
tromagnetiſche Sicherheitskuppelung von Siemens \&amp;amp; Halske ſchaltet<lb/>
ſelbſtthätig den Riemen oder den Maſchinenteil aus, von dem ein<lb/>
Arbeiter erfaßt iſt, und zwar in ſo kurzer Zeit, daß die Vergrößerung<lb/>
des Unfalles verhütet wird. Dabei wird im Übrigen der Betrieb der<lb/>
Fabrik nicht geſtört, ſondern nur der Teil, in welchem ſich das Unglück<lb/>
zutrug, gelangt ſofort zur Abſtellung. Die Telegraphie meldet dem<lb/><pb facs="#f0275" n="257"/><fw place="top" type="header">Die telegraphiſche Zeitverſorgung.</fw><lb/>
wachſamen Gärtner, wenn in einem ſeiner Gewächshäuſer die Temperatur<lb/>
zu hoch wird und den Pflanzen ſchaden könnte. Das Queckſilber des<lb/>
dort befindlichen Thermometers ſchließt nämlich, wenn es einen be-<lb/>
ſtimmten Punkt erreicht, einen galvaniſchen Strom, der ein Läutewerk<lb/>
in Thätigkeit ſetzt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die telegraphiſche Zeitverſorgung.</hi></head><lb/><p>Und ſo giebt es ſchließlich nichts, was uns nicht durch die Elektrizität<lb/>
bekannt gegeben würde. Selbſt die Zeit zeigt ſie uns an. Aber haben<lb/>
wir nicht vernommen, daß dieſe uns durch gute Uhren bis auf die<lb/>
Sekunde genau geliefert wird, und glaubt nicht jeder von uns, daß ſeine<lb/>
Uhr richtig genug gehe, um ihn wenigſtens auf die Minute pünktlich<lb/>
ſein Werk verrichten zu laſſen? Es iſt von keiner der gewöhnlichen<lb/>
Taſchen- oder Wanduhren zu verlangen, daß ſie ihren richtigen Gang<lb/>
immer innehalte. Gute Uhren, von denen man das verlangen kann,<lb/>
ſind von ſchwer erſchwinglichem Preiſe. Es kommt aber an vielen<lb/>
Stellen auch darauf an, Uhren in genau gleichem Gange zu erhalten,<lb/>
ſo z. B. im Eiſenbahnbetriebe. Welche Störungen kann hier nicht eine<lb/>
Abweichung der einen von der anderen Uhr zur Folge haben! Nun<lb/>
braucht man ſich durch die Elektrizität ja blos die richtige Zeit von<lb/>
einer beſtimmten Centralſtation aus telegraphieren zu laſſen, und das<lb/>
geſchieht z. B. einmal täglich an alle deutſchen Telegraphenämter.<lb/>
Aber wäre es nicht beſſer, wenn die elektriſche Kraft ſelbſtthätig das<lb/>
Regulieren der Uhren beſorgen könnte, ohne daß man ſie jedesmal<lb/>
ſtellen oder die mitgeteilte Zeitkorrektur in Betracht ziehen müßte? Die<lb/>
Elektrizität hilft auch hierzu. Es giebt vielerlei elektriſche Uhren, die<lb/>
von einer Zentrale aus mit Zeit verſorgt werden. In Berlin ſind<lb/>
zwei von dieſen Syſtemen jedem bekannt. Das eine von Hipp erfundene<lb/>
iſt auf der Stadtbahn in Verwendung. Die Zentrale befindet ſich da<lb/>
auf dem ſchleſiſchen Bahnhofe und die Uhren, die man in den Bahnhofs-<lb/>
hallen ſieht, ſind kaum etwas mehr als bloße Zifferblätter. Jedesmal<lb/>
nach einer Minute ſchließt das Pendel der Zentraluhr einen elektriſchen<lb/>
Strom und die Zeiger aller Zifferblätter gehen damit um einen Teil<lb/>
weiter. Die Zentraluhr kann nun entweder eine gewöhnliche gut<lb/>
gehende Uhr ſein, oder ſie kann mit Hülfe einer ſolchen, wie ſie z. B. die<lb/>
Sternwarten beſitzen, auf elektromagnetiſchem Wege reguliert werden.<lb/>
Dieſes Syſtem ſehen wir in den Berliner Normaluhren verwirklicht.<lb/>
Hier ſind nicht bloße Zifferblätter vorhanden, ſondern jede Uhr hat<lb/>
ihr beſonderes Gangwerk, das aber mit demjenigen einer Uhr auf der<lb/>
Sternwarte ſo in elektriſcher Verbindung ſteht, daß die Pendel beider<lb/>
ſtets gleiche Zeiten zum Durchlaufen ihrer Wege gebrauchen. Iſt eine<lb/>
von dieſen Uhren trotzdem um mehr als eine halbe Sekunde zurück<lb/>
oder vor, was ſie ſelbſtthätig täglich auf der Sternwarte meldet, ſo<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 17</fw><lb/><pb facs="#f0276" n="258"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
kann ſie dort mit einer ſchneller oder langſamer gehenden Uhr ver-<lb/>
bunden werden, bis ſie die Differenz eingeholt hat. Aber natürlich<lb/>
ſind nur wenige ſolcher teuren und komplizierten Werke über die Stadt<lb/>
verteilt. Sollte es nicht möglich ſein, auch im Zimmer allezeit zu<lb/>
wiſſen, welches die richtige Zeit iſt?</p><lb/><p>Man hat zur Erreichung dieſes Zweckes bereits vielfach die<lb/>
Elektrizität zu benutzen verſucht. Es ſtellten ſich indes dabei techniſche<lb/>
Schwierigkeiten heraus, deren Bewältigung nur bei verhältnismäßig<lb/>
geringem Umfange einer ſolchen Anlage möglich iſt. Die erforderlichen<lb/>
elektriſchen Ströme brauchen zwar nur ziemlich ſchwach zu ſein, müſſen<lb/>
aber einen beſonders hohen Grad von Gleichförmigkeit beſitzen, wenn<lb/>
ſie den atmoſphäriſchen Einflüſſen mit der gehörigen Widerſtandskraft<lb/>
entgegenwirken und dabei eine große Anzahl von Uhren in Gang<lb/>
halten ſollen. Störungen ſind ſchließlich unvermeidlich, und Schäden,<lb/>
die in der Leitung oder im Apparate entſtehen, ſind oft nicht leicht zu<lb/>
reparieren. Deshalb iſt ein ſolches Unternehmen für elektriſche Uhren<lb/>
auch immer nur in kleinem Umfange zur Ausführung gekommen. Da-<lb/>
gegen beſtand bereits vor mehreren Jahren in Paris die <hi rendition="#aq">Compagnie<lb/>
générale des horloges pneumatiques,</hi> welche es unternommen hatte,<lb/>
dieſe Uebertragung der Zeit von gewiſſen Centralpunkten aus durch<lb/>
den Luftdruck beſorgen zu laſſen. Die Kraft, welche die Rohrpoſtbriefe<lb/>
von einem Stadtteil zum anderen treibt, ſie war hier zu einer eigen-<lb/>
tümlichen Regelung vieler weithin zerſtreuter Uhren oder beſſer von<lb/>
Zeigerwerken verwendet. Dieſe Apparate waren, wie auf der Berliner<lb/>
Stadtbahn, keine ſelbſtändigen Uhren, die durch Gewichte oder Federn<lb/>
im Gange erhalten werden, ſondern eigentlich nur Zifferblätter, deren<lb/>
Zeiger durch den Luftdruck ſelbſt fortbewegt wurden. Natürlich waren<lb/>
für dieſe Arbeit immerhin beträchtliche Kräfte erforderlich. Die Spannung<lb/>
der Luft mußte jede Minute in dem vielfach veräſtelten Rohre von<lb/>
10 <hi rendition="#aq">km</hi> Geſamtlänge auf 1½ Atmoſphären vermehrt werden. So waren<lb/>
kräftige Maſchinen erforderlich, und dementſprechend wurden auch die<lb/>
Koſten der Einrichtung nicht unbeträchtliche. Deshalb machte der Er-<lb/>
finder der pneumatiſchen Uhren, der Ingenieur Mayrhofer, in den neueren<lb/>
Einrichtungen von dieſem „Springſyſtem“ keinen Gebrauch mehr. Die<lb/>
einzelnen Uhren, die er ſpäter verwendete, ſind nicht mehr bloße Ziffer-<lb/>
blätter mit Zeigern, ſondern wirkliche Pendeluhren, die auch ohne die<lb/>
Einwirkung des Luftdruckes ihren Lauf fortſetzen und nach einmaligem<lb/>
Aufziehen acht Tage lang im Gange bleiben, ehe ſie abgelaufen ſind.<lb/>
Der Luftdruck ſoll hier in erſter Linie nicht das treibende, ſondern das<lb/>
regelnde Prinzip ſein. Durch eine ſinnreiche Kombination wird er aber<lb/>
zugleich dem weiteren Zwecke dienſtbar gemacht, die Uhren gar nicht<lb/>
ablaufen zu laſſen. Die Einzelheiten ſind folgende:</p><lb/><p>Eine Hauptuhr — wir wollen ſie aus ſpäter zu erörternden<lb/>
Gründen die Gruppenuhr nennen, — welche ſich durch einen beſon-<lb/><pb facs="#f0277" n="259"/><fw place="top" type="header">Die telegraphiſche Zeitverſorgung.</fw><lb/>
ders gleichmäßigen Gang auszeichnet, hat die Aufgabe, die ihr unter-<lb/>
geordneten Uhren ſtets nach Ablauf einer Stunde genau zu ſtellen und<lb/>
zu gleicher Zeit ſoweit wieder aufzuziehen, als dieſelben inzwiſchen ab-<lb/>
gelaufen ſind. Dazu ſind die einzelnen Uhren in ein Kreisrohr ein-<lb/>
geſchaltet, das bei der Gruppenuhr anfängt und endigt. In dieſem<lb/>
Kreisrohr wird nun die Luft nicht mehr verdichtet, ſondern vielmehr<lb/>
ſoweit verdünnt, daß ſie etwa nur ⅔ Atmoſphären Spannung hat.<lb/>
Das geſchieht auch durch keine koſtſpielige Pumpenvorrichtung mehr,<lb/>
ſondern die Luft wird durch das Ausſtrömen einiger Liter Waſſer aus<lb/>
der Waſſerleitung aus dem Röhrenſyſtem herausgeſaugt, ähnlich wie<lb/>
dies bei dem vielfach verwendeten Waſſerſtrahlgebläſe geſchieht. Das<lb/>
Waſſer kommt jedoch mit den Uhren ſelbſt in keine Berührung, ſondern<lb/>
läuft einfach weg. Die dabei entwickelte Kraft iſt ungemein groß: ſie<lb/>
genügt, um Gewichte von mehreren Zentnern zu heben, und der Er-<lb/>
finder berechnet die Zahl der Uhren, die ſich durch eine einzige Gruppen-<lb/>
uhr verſorgen laſſen, nach Tauſenden. Dabei hat das täglich ver-<lb/>
brauchte Waſſer einen Wert von nur wenigen Pfennigen; alſo die Ver-<lb/>
ſorgung läßt in Beziehung auf Billigkeit nichts zu wünſchen übrig. Da<lb/>
die Gruppenuhr in ihrem Gange möglichſt wenig geſtört werden ſoll, und<lb/>
vielleicht auch weil ihren Gewichten nicht noch dieſe Arbeit zugemutet<lb/>
werden darf, wird die Auslöſung der Waſſermenge nicht von ihr ſelbſt,<lb/>
ſondern erſt indirekt hervorgebracht. Die Uhr löſt nur einen kleinen,<lb/>
elektriſchen Hilfsapparat aus, der ſeinerſeits den Ausweg für das<lb/>
Waſſer freizumachen beſtimmt iſt. Durch dieſes Auspumpen der Luft<lb/>
wird nun an jeder der einzelnen Uhren ein Hebelwerk in Bewegung<lb/>
geſetzt, das einmal die Zeiger der Uhr richtet, wenn ſie nicht die volle<lb/>
Stunde genau angeben ſollten, und zugleich die Arbeit des Aufziehens<lb/>
beſorgt. Die Einzeluhren werden ſicher ſchon nahezu richtig gehen, ſie<lb/>
werden in der Stunde kaum jemals um einen für das Auge wahr-<lb/>
nehmbaren Betrag zurückbleiben oder voraneilen, aber ſelbſt wenn dieſer<lb/>
Fehler bedeutend größer würde, ſo würde trotzdem die Richtigſtellung<lb/>
ſtets nach Ablauf einer Stunde erfolgen. Nachdem die Gruppenuhr<lb/>
in dieſer Weiſe die Einzeluhren gerichtet und zugleich mit neuer Kraft<lb/>
geſpeiſt hat, bringt ſie nun auch ſelbſtthätig wieder die Luft in dem<lb/>
Röhrenſyſtem auf die Spannung der Atmoſphäre. Das Ganze voll-<lb/>
zieht ſich im Laufe weniger Sekunden.</p><lb/><p>Sollte die Wirkung der Waſſerleitung einmal ausbleiben, weil ſie<lb/>
etwa wegen Froſtwetters oder einer Feuersbrunſt abgeſperrt werden<lb/>
mußte, ſo wird dadurch kein Schaden herbeigeführt, weil gerade des-<lb/>
halb die Einzeluhren ſo eingerichtet ſind, daß ſie, einmal aufgezogen,<lb/>
acht Tage lang im Gange bleiben.</p><lb/><p>Für die Einführung dieſes Uhrenſyſtemes in Berlin arbeitet jetzt<lb/>
die Urania-Säulen-Geſellſchaft. Die Ausführung iſt die folgende:<lb/>
Einzelne öffentliche Gebäude, Hotels oder andere größere Privatbauten<lb/><fw place="bottom" type="sig">17*</fw><lb/><pb facs="#f0278" n="260"/><fw place="top" type="header">Die elektriſchen Erfindungen.</fw><lb/>
werden mit je einer Gruppenuhr verſehen, welche eine beliebige Anzahl<lb/>
von <choice><sic>￼inzelnen</sic><corr>einzelnen</corr></choice> Uhren treiben und regeln kann. Dadurch werden vor<lb/>
allem die Erdleitungen erſpart, die übrigens auch nach einer neueren<lb/>
Verbeſſerung durch die gewöhnlichen Telephondrähte erſetzt werden können.<lb/>
Wo mehrere kleinere Privathäuſer, die einander benachbart ſind, den<lb/>
Anſchluß wünſchen, wird ihnen zuſammen eine Gruppenuhr gegeben.<lb/>
So denkt man ſich in ganz Berlin eine große Anzahl von Gruppen,<lb/>
deren jede eine Hauptuhr bekommen ſoll. Für das Ganze wird eine<lb/>
Zentralſtelle errichtet, die ſich die aſtronomiſche Zeit von einer wiſſen-<lb/>
ſchaftlichen Anſtalt verſchafft.</p></div></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0279" n="[261]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">III.</hi><hi rendition="#g">Die Wohnung</hi>.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Baumaterialien.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Bauten aus Holz und natürlichen Steinen.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#in">W</hi>enn der Satz, daß die Not der Erfindungen Mutter iſt, zu irgend<lb/>
einer Zeit Geltung gehabt hat, ſo war dies offenbar in der Kindheit<lb/>
des Menſchengeſchlechtes. Wenn der Urmenſch vor dem Wüten ent-<lb/>
feſſelter Elemente Schutz ſuchend, in der Haut der erlegten Jagdbeute<lb/>
die ſeinige barg, ſo ward er zum Erfinder der Kleidung, wenn er die<lb/>
Zweige und Stämme der Bäume aus der gleichen Not zum wohn-<lb/>
lichen Obdach verband, ſo hatte er die Wohnung erfunden. Beides<lb/>
erhob ihn keineswegs über die Stufe des Tieres. Wir begegnen im<lb/>
Tierreiche manchem Weſen, das durch ſeinen geſchickten Wohnungsbau<lb/>
und durch die Fähigkeit, ſich mit einer künſtlich zuſammengefügten Hülle<lb/>
zu umgeben, die erſten Menſchen offenbar übertraf. Jene hervorragende<lb/>
Stellung unter den lebenden Weſen erringt derſelbe erſt durch das<lb/>
Hinzutreten einer Vielfachheit von anderen Fähigkeiten.</p><lb/><lg type="poem"><l>„Im Fleiß kann dich die Biene meiſtern,</l><lb/><l>In der Geſchicklichkeit ein Wurm Dein Lehrer ſein,</l><lb/><l>Dein Wiſſen teileſt Du mit höheren Geiſtern,</l><lb/><l>Die Kunſt, o Menſch, haſt Du allein.“</l></lg><lb/><p>Es iſt jene Mannigfaltigkeit des Könnens, welche jede einzelne<lb/>
Kunſtfertigkeit des Menſchen einſchließt, die ihm die oberſte Stufe im<lb/>
Range der lebenden Weſen ſicherte. Jede Tierſpezies beſitzt eben<lb/>
höchſtens zwei oder drei in ganz beſtimmter Richtung wirkſame Fertig-<lb/>
keiten, der Menſch beſitzt deren ſo viele und in ſo verſchiedener Weiſe<lb/>
variierbare, daß er als alleinige Spezies eine Vielheit von Bauſtilen<lb/>
und von Moden zu erzeugen wußte. In dieſen Namen faſſen wir die<lb/>
höchſten Staffeln zuſammen, denen der Erfindungstrieb ſeit den Tagen<lb/>
der Urzeit zuſtrebte. Lang war der Weg zu dieſen, und es iſt derſelbe<lb/>
Weg, den jede Erfindung nehmen muß, die ſich im Laufe der Zeiten<lb/><pb facs="#f0280" n="262"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
den geſteigerten Bedürfniſſen, den allweilig vorhandenen Materialien<lb/>
und einem Schönheitsgefühle anpaßten, welches auch dem Tiere<lb/>
keineswegs ganz abgeht. In Gegenden, die einen Überfluß an Holz<lb/>
aufwieſen, war man notwendig auf dieſes als das geeigneteſte Material<lb/>
angewieſen. War es auch der Gefahr der Zerſtörung durch die Feuchtig-<lb/>
keit etwas mehr ausgeſetzt, als die dem Erdboden entnommenen Stoffe,<lb/>
ſo hatte es vor dieſem den Vorteil, daß es dem Froſt weit weniger<lb/>
unterliegt. Die aus der Urzeit erhaltenen Pfahlbauten zeigen ſeine<lb/>
bedeutende Widerſtandskraft. Für Bauten auf Höhen iſt es einzig<lb/>
tauglich. Das Blockhaus der amerikaniſchen Anſiedler und das<lb/>
Schweizerhaus zeigen uns die Holzbaukunſt auf verſchiedenen Ent-<lb/>
wickelungsſtufen. Am meiſten vorgeſchritten erſcheint dieſelbe wohl im<lb/>
Norden, und die norwegiſchen Kirchen weiſen hier ihre vollendetſten<lb/>
Formen auf, ausgeſtattet mit einer unübertroffenen Ornamentik.</p><lb/><p>Es iſt klar, daß, wo die Erde keine Steine liefert und die Wälder<lb/>
mangeln, niedrige Fachwerkbauten diejenigen ſein werden, die das<lb/>
Wohnungsbedürfnis hervorbringt. So iſt es z. B. in den eigentlichen<lb/>
Ungarſtädten, wo das Alföld keinerlei Steine darbietet. Überall ſonſt<lb/>
wird der Bau aus Steinen, wie ſie vom Boden aufgenommen werden<lb/>
können, ebenſo nahe gelegen haben, wie der Holzbau. Mit den Pfahl-<lb/>
bauten Weſteuropas ſind die Steinbauten des Orients gewiß gleichaltrig,<lb/>
während die Grabdenkmale, welche uns aus der Urzeit Weſt- und<lb/>
Mitteleuropas überkommen ſind, die Dolmen und Steinkreiſe ihnen<lb/>
vielleicht in der Zeit vorangingen. Der Stein, ſo viel härter als das<lb/>
Holz, ließ ſich nur ſchwer in die Form bringen, die ihn zur Verwendung<lb/>
in Bauten tauglich erſcheinen ließ, und ſo ſtanden die erſten Steinbauten<lb/>
an geſchmackvoller Ausführung hinter denen aus Holz weit zurück. Es<lb/>
fehlten eben die Werkzeuge, mit denen heute die Bearbeitung ſelbſt der<lb/>
ſtärkſten Steine ausführbar iſt. Man ſchichtete ſie zuſammen, nachdem<lb/>
man ſie einigermaßen aneinander gepaßt hatte, fügte in die Lücken zwiſchen<lb/>
ihnen kleinere Steine und dichtete dann den ganzen Bau mit Moos.<lb/>
Erſt verhältnismäßig ſpät gelang es, auch die Steine in ähnliche<lb/>
Schichten zu ordnen, wie die gleichmäßig dicken Holzbalken des Block-<lb/>
hauſes, ſie zu wagerechten Reihen von gleichförmiger Höhe an ein-<lb/>
ander zu fügen. Heute iſt die Verwendung der natürlichen Steine<lb/>
beim Hochbau nur eine beſchränkte; aber immerhin werden ſie für die<lb/>
Zwecke des Fundamentierens, der Bekleidung, der Fußböden und<lb/>
der Dachlegung allerwege gebraucht. Weiter geht freilich ihre Ver-<lb/>
wendung im Straßenbau.</p><lb/><p>Wie gewinnt man die für dieſe Zwecke geeigneten Steine und wie<lb/>
gelingt es, den harten Materialien die paſſenden Formen zu geben?<lb/>
In vielen Fällen kann man das geeignete Material in der Geſtalt<lb/>
lockerer Geſchiebe oder erratiſcher Blöcke einfach vom Boden aufnehmen,<lb/>
in anderen muß man es ſeiner Unterlage mit Gewalt entreißen. So<lb/>
in den Steinbrüchen. Hier ſind die Brechſtange und der Keil für die<lb/><pb facs="#f0281" n="263"/><fw place="top" type="header">Die Bauten aus Holz und natürlichen Steinen.</fw><lb/>
Gewinnung der Steine längſt nicht mehr die einzigen Mittel. Pulver<lb/>
und das furchtbare Dynamit ſind jetzt bei der Arbeit. Man muß mit<lb/>
beſonderen Steinbohrmaſchinen das Geſtein aushöhlen, um die Spreng-<lb/>
maſſe in ſeine Eingeweide zu bringen. Oder man muß mit Stein-<lb/>
ſtemmaſchinen die abzutrennende Maſſe mit Teilungsfugen umgeben.<lb/>
Solche werden mit Dampf betrieben: ſtangenförmige Meißel keilen ſich<lb/>
mit der Geſchwindigkeit von mehr als einem Meter in der Minute<lb/>
mehrere Meter tief in das Geſtein ein und erlauben mit nachheriger<lb/>
Zuhilfenahme von Sprengmitteln, die Blöcke von mehreren Kubikmetern<lb/>
Inhalt von ihrem Lager zu trennen. Für die weitere Verwendung<lb/>
wird man ihnen die paſſende Geſtalt anweiſen. Pflaſterſteine werden<lb/>
nahe die Würfelform, Trottoirplatten die flache Geſtalt erhalten<lb/>
müſſen. Dazu werden ſie der Steinſchneidemaſchine anvertraut.<lb/>
Die weicheren Geſteine, wie Sandſtein, laſſen ſich allenfalls mit<lb/>
mit einer harten Zahnſäge durchſchneiden, für die meiſten Steinarten<lb/>
aber nimmt man Schwertſägen, das ſind lange Eiſenblätter, die durch<lb/>
die Thätigkeit der Maſchine in das Geſtein eindringen, indem ſie mit<lb/>
einem Schleifmittel, wie Quarzſand in Waſſer, neuerdings Gußeiſenſchrot,<lb/>
ſich den Weg bahnen. In Amerika kommen jetzt dieſe Metallblätter<lb/>
mit Diamantzähnen in Aufnahme. Weiter müſſen die Flächen der<lb/>
gewonnenen Steinquadern geebnet werden, was mit Hülfe von Stein-<lb/>
abricht- und Flachhobelmaſchinen geſchieht, die denjenigen für Holz und<lb/>
Metall nachgebildet ſind. Der Stein wird entweder auf einem Schlitten<lb/>
unter den feſtſtehenden oder ſich drehenden Meißeln hinbewegt, oder es<lb/>
findet das Umgekehrte ſtatt. Die Meißel ſelbſt kann ein gewöhnlicher<lb/>
zugeſpitzter oder flach endigender Stahl ſein, oder er bildet eine runde<lb/>
Scheibe, von der Geſtalt eines ſtumpfen Kegels; endlich verwendet man<lb/>
auch hier Diamanten. Bei Bauſteinen wird man Verkehlungen oder<lb/>
ähnliche Verzierungen anbringen wollen. Man hat die erwähnten<lb/>
Maſchinen bisher zu dieſem Ende mit beſonders geformten Meißeln<lb/>
verſehen; aber heute giebt es ſchon Maſchinen, um an gebogenen<lb/>
Flächen Geſimſe anzubringen. Am vollkommenſten für dieſen Zweck<lb/>
geeignet iſt die Hunterſche Duplexmaſchine. An ihr wirken die eben<lb/>
erwähnten runden Stahlſcheiben, die durch ihre raſche Drehung die<lb/>
Vorarbeit übernehmen, während das Werk durch Schaber vollendet<lb/>
wird. Um kreisrunde Stücke zu erlangen, verfährt man — wie in<lb/>
vielen Fällen auch beim Holz und bei Metallen — man giebt dem<lb/>
Stücke eine achteckige Form und thut es dann in die Steindrehbank,<lb/>
wo es mit dem Stahl zum Rundkörper gedreht wird. Mit dieſen<lb/>
Manipulationen ſind die Bauſteine meiſt als vollendet anzuſehen. Nur<lb/>
in wenigen Fällen — z. B. bei Granit, der zur Verkleidung von Pracht-<lb/>
bauten dienen ſoll — wird noch das Schleifen und Polieren folgen<lb/>
müſſen. In den Schleifmaſchinen bewegen ſich gußeiſerne Scheiben<lb/>
drehend oder fortſchreitend und mit ihnen die Schleifmittel (Quarzſand<lb/>
mit Waſſer), mit denen ſie ſich unter Druck an den Steinen reiben.<lb/><pb facs="#f0282" n="264"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
Das Polieren folgt auf dieſelbe Weiſe hinterher, Schmirgel und Zinn-<lb/>
aſche ſind die dabei verwendeten Mittel. Der Stein ſelbſt bewegt ſich<lb/>
dabei auf einem Schlitten unter den Eiſenſcheiben hin. Mit der Ver-<lb/>
wendung zu Bauten iſt — wie jeder weiß — der Gebrauch der Steine<lb/>
nicht abgeſchloſſen. Wir begegnen ihnen bei Denkmälern in ihrer Ge-<lb/>
ſtaltung zu mannigfachen Figuren und in Schmuckſachen. Für alle<lb/>
dieſe Verwendungen ſind ebenfalls beſondere Maſchinen gebaut worden;<lb/>
Graviermaſchinen, in denen ein Stahlſtift ſchnell gedreht wird, halfen<lb/>
bei den feineren Arbeiten. In den letzten Jahren haben ſich für dieſe<lb/>
Zwecke die ſogenannten Preßluftwerkzeuge eingeführt, bei denen die<lb/>
Expanſion verdichteter Luft die treibende Kraft iſt; ſie helfen dem<lb/>
Steinmetzen und dem Bildhauer, die Steine zu verarbeiten, und erhöhen<lb/>
die Leiſtungsfähigkeit eines Arbeiters auf das Sechsfache. Den Steinen,<lb/>
die ſich bereits in Bauwerken befinden, geben ſie die gewünſchte Form,<lb/>
und bringen die ſchönſten Reliefs an Giebelfeldern und Kapitälen an.<lb/>
Alle dieſe Inſtrumente enthalten einen Schlagkolben, den die gepreßte<lb/>
Luft in der Minute ſechs- bis zehntauſend Schläge ausführen läßt.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Verbindungsſtoffe.</hi></head><lb/><p>Sehr bald wird das bloße Aufeinanderlegen der Steine den<lb/>
Wunſch nach einem genügend feſten Bau nicht mehr erfüllt haben. Die<lb/>
älteſten aus künſtlichen Steinen aufgemauerten Bauten Ägyptens und<lb/>
Babyloniens zeigen uns die Anwendung beſonderer Bindemittel, ja<lb/>
der Mörtel mag älter als dieſe Kunſtſteine ſelbſt ſein. Man verſtand<lb/>
darunter einen Kalkbrei, der mit Sand oder anderen Zuſätzen gemengt<lb/>
iſt. Die Eigenſchaften des Kalkes laſſen ihn zu dem bezeichneten<lb/>
Dienſte hervorragend tauglich erſcheinen. Der Kalk iſt ein in der<lb/>
Natur ungemein verbreiteter Körper. Aber er findet ſich nicht in der<lb/>
Form, in der er ſofort zu Mörtel verarbeitet werden könnte. Mit der<lb/>
Kohlenſäure verbunden bildet er als körniger Kalk, Marmor, Kreide<lb/>
und Kalkſtein ungeheure Lager. Erſt wenn dieſe Geſteine ihres Ge-<lb/>
haltes an Kohlenſäure beraubt ſind, bieten ſie ſich zu ferneren Dienſten<lb/>
dar. Das geſchieht, indem man die kalkhaltigen Mineralien brennt.<lb/>
So erhält man den gebrannten Kalk. Dieſer wieder muß in eine<lb/>
innige Verbindung mit Waſſer gebracht, er muß gelöſcht werden. An<lb/>
der Luft trocknet der gelöſchte Kalk bald ein, indem er die in der<lb/>
Atmoſphäre enthaltene Kohlenſäure wieder an ſich zieht, und wenn er<lb/>
dabei unter einem hinreichenden Drucke ſteht, ſo erlangt er nach dem<lb/>
Trocknen die Härte des Marmors. Das iſt die Eigenſchaft, die ihn<lb/>
zu Mörtel verwenden läßt. Das erſte Verfahren alſo, dem der natür-<lb/>
liche Kalkſtein zu unterwerfen iſt, iſt das Brennen. Dasſelbe geſchah<lb/>
früher vielfach in beſonders gebauten Meilern, heute wird es meiſt in<lb/>
Öfen vorgenommen, die, je nachdem ſie in fortwährendem Betriebe ſind,<lb/>
oder nur periodiſch dem Zwecke des Kalkbrennens dienen, verſchieden<lb/><pb facs="#f0283" n="265"/><fw place="top" type="header">Die Verbindungsſtoffe.</fw><lb/>
konſtruiert werden. Die Fig. 171 zeigt uns einen periodiſchen Kalkofen<lb/>
im Aufriß, Fig. 172 im Grundriß. Der zu brennende Kalkſtein gelangt<lb/>
in den nach oben etwas verjüngten und oben überwölbten Raum <hi rendition="#aq">A.</hi><lb/><figure><head>Fig. 171. </head><p>Aufriß eines periodiſchen Kalkofens</p></figure><lb/>
Die <hi rendition="#aq">e</hi> bedeuten vier Schürlöcher, zu denen das Brennmaterial (Stein-<lb/>
oder Braunkohle) hereingebracht wird; dasſelbe ruht auf Roſten. <hi rendition="#aq">b</hi> iſt<lb/>
eine in der Ummauerung des Ofens gelaſſene Lücke, die zum Ein-<lb/>
fördern des Kalkſteines dient. Während des Brennens iſt dieſelbe mit<lb/><figure><head>Fig. 172.</head><lb/><p>Grundriß eines periodiſchen Ka kofens.</p></figure><lb/>
Ziegeln vermauert. Die gebrannten<lb/>
Steine werden am Ende des Verfahrens<lb/>
zur Thür <hi rendition="#aq">d</hi> herausgeſchafft, die eben-<lb/><figure><head>Fig. 173.</head><lb/><p>Beſchickung eines periodiſchen Kalkofens.</p></figure><lb/>
falls während desſelben vermauert war. Die Flamme kann durch<lb/>
Öffnungen aus dem Gewölbe über <hi rendition="#aq">A</hi> austreten. Von dem Eingang <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
des oberen kegelförmigen Teils des Ofens läßt ſich das beobachten, und<lb/>
man hat es in der Gewalt, durch teilweiſes Verſchließen dieſer Öffnungen,<lb/>
dem Brande eine andere Richtung zu geben. Wie der Ofen beſchickt<lb/>
wird, das zeigt ſchließlich Fig. 173. Bei jeder Feuerung wird ein<lb/>
beſonderes Gewölbe für die Verteilung der Flamme angebracht. Der<lb/>
Holzpflock in der Mitte des Kalkſteins wird bald verzehrt, und es<lb/><pb facs="#f0284" n="266"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
entſteht an ſeiner Stelle ein Kanal zum Durchzug der Flammengaſe.<lb/>
Man feuert zuerſt nur ſchwach an und geht allmählich erſt zur vollen<lb/>
Glut über. Dieſe darf bei unreinen, mit Thonerde oder Magneſia<lb/>
und Kieſelſäure vermengten Kalkſteinen nicht über eine gewiſſe Temperatur<lb/>
geſteigert werden, weil ſonſt die Maſſe zuſammenſchmilzt, der Kalk<lb/>
totgebrannt wird, wie man ſich ausdrückt, und nun nicht mehr zu ver-<lb/>
werten iſt.</p><lb/><p>Die Fig. 174 zeigt einen Durchſchnitt durch einen Kalkofen mit<lb/>
ununterbrochenem Brande, wie er in den Rüdersdorfer Kalkbergen bei<lb/>
Berlin verwendet wird. In ihm iſt der Raum der Feuerung von dem-<lb/><figure><head>Fig. 174.</head><lb/><p>Rüdersdorfer Kalkofen.</p></figure><lb/>
jenigen für die Kalkſteine völlig<lb/>
getrennt. Das Weſentliche an<lb/>
ihm ſind die beiden cylinder-<lb/>
förmigen Mauern <hi rendition="#aq">d d</hi>, die aus<lb/>
feuerfeſten Steinen aufgeführten<lb/>
Futtermauern, und <hi rendition="#aq">e e</hi>, die<lb/>
Rauhmauer. Beide ſind durch<lb/>
einen mit Bauſchutt und Aſche<lb/>
gefüllten Raum von einander<lb/>
getrennt. Eine ſolche Füllung<lb/>
iſt ein ſchlechter Wärmeleiter<lb/>
und läßt alſo die Wärme des<lb/>
Ofens nicht ſo leicht fortgehen.<lb/>
Sie hat außerdem den Zweck,<lb/>
durch ihre eigene Ausdehnung<lb/>
den Druck des im Schachte <hi rendition="#aq">B C</hi><lb/>
liegenden Materials, welches<lb/>
mit wachſender Wärme ſich auch<lb/>
ausdehnt, aufzuheben. Der nach unten verjüngte Teil <hi rendition="#aq">B</hi> des Schachtes<lb/>
füllt ſich während des Brennens mit durchgebranntem Kalk, welcher durch<lb/>
die Öffnungen <hi rendition="#aq">a</hi> am Grunde von Zeit zu Zeit abgelaſſen werden kann.<lb/>
Der 14 Meter hohe Schacht iſt noch von einer Außenmauer <hi rendition="#aq">B B</hi> um-<lb/>
geben, die keinen weſentlichen Teil des Ganzen bildet, aber mit der<lb/>
Rauhmauer Kammern einſchließt, die zum Aufenthalt der Arbeiter und<lb/>
anderen Zwecken dienen. In der Fig. 174 bedeutet ferner <hi rendition="#aq">h</hi> eine der<lb/>
drei bis fünf Feuerungen für Holz oder Torf, die einen Roſt haben<lb/>
und die Aſche durch denſelben und den Aſchenfall <hi rendition="#aq">i</hi> in den Behälter <hi rendition="#aq">E</hi><lb/>
fallen laſſen. Das Feuer gelangt durch den Kanal <hi rendition="#aq">b</hi> in den Schacht,<lb/>
und ein zweiter Kanal <hi rendition="#aq">k</hi> dient dazu, die dem abgelaſſenen Kalk ent-<lb/>
ſtrömende Wärme in die Gewölbe <hi rendition="#aq">H</hi> abzuführen, damit die Arbeiter<lb/>
in <hi rendition="#aq">F</hi> davor bewahrt werden. Das Feuer wird zunächſt nicht in den<lb/>
ſeitlichen Kammern <hi rendition="#aq">h</hi> angefacht, ſondern man beginnt damit, daß man<lb/>
einen Holzſtoß in <hi rendition="#aq">B</hi> einbringt, bis zur Höhe von <hi rendition="#aq">b</hi> Kalkſteine darüber<lb/>
ſchüttet und nun das Holz anzündet. Wenn es ausgebrannt iſt, ſo<lb/>
entwickelt die dem gargebrannten Kalk entſtrömende Wärme hinreichenden<lb/><pb facs="#f0285" n="267"/><fw place="top" type="header">Die Verbindungsſtoffe.</fw><lb/>
Zug, um nun die eigentlichen Feuerungen in Gang zu bringen, die<lb/>
jetzt den bis oben hin mit Kalkſteinen angefüllten Schacht erhitzen. In<lb/>
dem Maße als unten gar gebrannter Kalk fortgeſchafft wird, kann<lb/>
man oben unaufhörlich neuen nachſchütten, ſo lange der Ofen es<lb/>
aushält.</p><lb/><p>In Amerika wird neuerdings ein eigentümliches Verfahren an-<lb/>
gewendet, um den in Küchenabfällen, wie Auſtern, Muſcheln und Eier-<lb/>
ſchalen enthaltenen kohlenſauren Kalk, der früher nicht verwendet wurde,<lb/>
nutzbar zu machen. Dazu werden in einfachen Schächten Lagen von<lb/>
dieſem Material und ſolche von Koks abwechſelnd über einander ge-<lb/>
ſchichtet. Wenn die unterſte Kalkſchicht dabei in Rotglut gerät, ſetzt ſie<lb/>
die folgende Kohleſchicht in Brand und ſo fort bis zur Mündung des<lb/>
8 Meter hohen Ofens. Die Öfen werden von unten entleert, während<lb/>
oben Material nach Bedürfnis nachgeſchüttet wird. Auch dieſe Öfen<lb/>
können immer in Betrieb bleiben. So haben wir hier ein Beiſpiel,<lb/>
wie die heutige Induſtrie auch ganz wertloſes Material zu verarbeiten<lb/>
und nützlichen Zwecken zuzuführen verſteht. Freilich wird der ſo in New-<lb/>
York und Brooklyn gewonnene Kalk nicht für Bauzwecke, ſondern zur<lb/>
Gasreinigung, Seifen- und Düngerfabrikation weiter verwendet, für<lb/>
welche der gebrannte Kalk auch bei uns zum Teil hergeſtellt wird.</p><lb/><p>Der gebrannte Kalk wird, wenn er zu Mörtel verwendet werden<lb/>
ſoll, gelöſcht, d. h. mit Waſſer chemiſch verbunden. Im Mörtel wird<lb/>
er dann mit Sand gemiſcht, was bei größeren Bauten in beſonderen<lb/>
Maſchinen geſchieht. Der naſſe Mörtel trocknet allmählich aus, indem<lb/>
der Kalk gierig Kohlenſäure der Luft aufnimmt, und er erſtarrt dabei<lb/>
unter dem Drucke des darüber laſtenden Mauerwerks zu einer feſten<lb/>
Maſſe, indem ſeine Oberfläche und die der Sandkörner ſich heftig anziehen.<lb/>
Das Austrocknen nimmt beim Altern des Mörtels immer zu, ſo daß<lb/>
er in den älteſten Bauwerken am feſteſten iſt. Trotz dieſer vor-<lb/>
züglichen Eigenſchaften ſind doch dem Kalkmörtel Konkurrenten er-<lb/>
wachſen, die in beſonderen Fällen beſſere Dienſte leiſten. So<lb/>
wird man Öfen, die einen bedeutenden Hitzegrad aushalten müſſen,<lb/>
natürlich nicht mit Kalk bauen, weil dieſer ja von neuem gebrannt<lb/>
werden und zerfallen würde. Man iſt dann auf Lehmmörtel ange-<lb/>
wieſen, der zwar nicht ſo ſtark erhärtet, als der Kalkmörtel, aber<lb/>
andererſeits auch den Vorzug hat, daß er ſchneller trocknet, ſo daß z. B.<lb/>
Wohnungen, die man damit auskleidet, eher bewohnbar ſind. Bei den<lb/>
anderen Mörteln benutzt man ein ebenfalls in der Natur weit ver-<lb/>
breitetes Material, den Gips. Man findet ihn kryſtalliſiert als Marien-<lb/>
glas, aber er hat größere Verbreitung nur als körniger Gipsſtein, deſſen<lb/>
ſchönſte Abart der Alabaſter iſt. Der natürlich vorkommende Gips be-<lb/>
ſteht aus ſchwefelſaurem Kalk und Waſſer. Das Letztere kann man<lb/>
ihm, wie dem Kalk die Kohlenſäure, durch die Hitze entziehen, man<lb/>
muß ihn alſo brennen, und die beſondere Vorliebe, die der gebrannte<lb/>
Gips für Waſſer beſitzt, mit dem er ſich zu einer harten Maſſe ver-<lb/><pb facs="#f0286" n="268"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
bindet, macht ihn als Bindemittel ſo tauglich, wie den Kalk. Man<lb/>
muß ſich auch beim Gips hüten, ihn während des Brandes einer zu<lb/>
hohen Temperatur auszuſetzen. Er muß nämlich ein Viertel des ihm<lb/>
zukommenden Waſſers behalten. Iſt ihm dieſes durch eine Wärme von<lb/>
200 Grad entzogen, ſo geht er mit Waſſer nicht mehr jene feſte Ver-<lb/>
bindung ein, er iſt totgebrannt. Die Gipsöfen werden alſo, rationell<lb/>
gebaut, dieſes Totbrennen zu verhindern haben, ſie werden auch die<lb/>
Kohle in keine unmittelbare Berührung mit dem Gips gelangen laſſen,<lb/>
weil dieſer ſonſt noch weitere unerwünſchte Zerſetzungen erfährt. Am<lb/>
beſten ſind Öfen von der Art derjenigen, welche zum Brotbacken<lb/>
dienen. Der gebrannte Gips wird zwiſchen Mühlſteinen und Walzen<lb/>
zu einem feinen Mehl vermahlen, das nun unmittelbar zu Mörtel ver-<lb/>
wendet werden kann. Das iſt ſeit altersher bekannt und vielfach ange-<lb/>
wendet: ſo beſteht der Mörtel, mit dem die Cheops-Pyramide erbaut<lb/>
ward, zum größten Teile aus Gips. An Feſtigkeit übertrifft der Gips,<lb/>
den man natürlich beſonders in gipsreichen Gegenden verarbeitet, ſogar den<lb/>
Kalkmörtel. So halten die Bruchſteine, aus denen eine 1530 bei Oſterode<lb/>
zerſtörte Burg erbaut war, heute noch feſt zuſammen, der ſie verbindende<lb/>
Gips iſt ſogar noch feſter als die Steine. Neuerdings führt er ſich<lb/>
als Bindemittel zu Bauten immer mehr ein, da er in der Kälte nicht<lb/>
leidet, wie der Kalk, alſo ſelbſt bei einer Temperatur von — 10 Grad<lb/>
noch das Mauern geſtattet. Aber ſeine hervorragenden Eigenſchaften<lb/>
verſchaffen ihm auch als Material für Fußböden, als Kitt und zu<lb/>
den Stuckaturarbeiten ausgiebige Verwendung bei Bauten. Die letzt-<lb/>
genannten Dienſte leiſtet er infolge ſeiner Fähigkeit, ſich leicht in<lb/>
Formen bringen zu laſſen, wegen welcher er ebenfalls im grauen Altertum<lb/>
bereits berühmt war. So erzählt Plinius, daß der Sikyonier Lyſiſtratus<lb/>
zuerſt ein menſchliches Geſicht in Gips abgegoſſen und von dieſer<lb/>
Form einen Wachsabdruck verfertigt habe. Dieſe Kunſt ſcheint im<lb/>
Mittelalter in Vergeſſenheit geraten zu ſein, und erſt zur Zeit Rafaels<lb/>
hatte ſie ſich in Italien wieder zu der Höhe emporgerungen, die wir<lb/>
in den Stuckaturen des Vatikans bewundern. Im 18. Jahrhundert<lb/>
wird er aber den Gipfel ſeiner Verwendung erreicht haben, damals<lb/>
als er der Rokokozeit ihr Gepräge gab. Abgüſſe von Bildhauer-<lb/>
arbeiten, von Münzen, Formen für Metallgießereien und für die Zwecke<lb/>
der Galvanoplaſtik, erlaubt der Gips in unvergleichlicher Vollendung<lb/>
herzuſtellen. Namentlich iſt die Herſtellung der Gipsfiguren neuerdings<lb/>
in hohem Grade vervollkommnet. Man verſteht es, die Maſſe mit<lb/>
Alaun zu härten und ihr durch Imprägnieren mit Wachs oder Fett<lb/>
ein marmor- oder elfenbeinartiges Ausſehen zu geben. Man vermag<lb/>
dieſelbe zu färben und — wie auf S. 140 nachzuleſen — auch gal-<lb/>
vaniſch zu verſilbern oder zu vergolden. Nicht zu unterſchätzen iſt die<lb/>
volkswirtſchaftliche Bedeutung dieſer Induſtrie, indem ſie den minder<lb/>
Bemittelten die berühmten Werke der Bildhauerkunſt in Nachbildungen<lb/>
zugänglich macht.</p><lb/><pb facs="#f0287" n="269"/><fw place="top" type="header">Die Verbindungsſtoffe.</fw><lb/><p>Für Bauten im Waſſer oder in feuchter Erde ſind die bisher be-<lb/>
ſchriebenen Bindemittel unzulänglich. Man iſt dann auf ſolche Mörtel<lb/>
angewieſen, die gerade im Waſſer zu erhärten fähig ſind, auf die ſo-<lb/>
genannten Zemente. Dieſelben waren bereits den Römern bekannt.<lb/>
Ihnen dienten Trümmer vulkaniſcher Auswurfsſtoffe von Puteoli und<lb/>
aus der Gegend von Bonn am Rhein, welche dieſe Eigenſchaft er-<lb/>
langen, wenn man ſie mit gelöſchtem Kalk vermengt. Die Neuzeit<lb/>
verwendete die Beobachtung Smeatons vom Jahre 1759, daß Mörtel<lb/>
aus thonhaltigem Kalk im Waſſer erhärte, welche derſelbe für den<lb/>
Bau des Eddyſtoner Leuchtturmes 1774 verwertete. Hierauf fußend<lb/>
erfand Parker 1796 den Romanzement. Man erhält denſelben einfach<lb/>
durch das Brennen gewiſſer Thonmaſſen als ein rotbraunes Pulver.<lb/>
Das Material beſteht nämlich aus kohlenſaurem Kalk und kieſelſaurer<lb/>
Thonerde, und beim Brennen entweicht die Kohlenſäure, während der<lb/>
Kalk ſich teilweiſe mit der Kieſelſäure verbindet. Wird ſpäter der<lb/>
Zement mit Waſſer angerührt, ſo vollzieht auch der übrige Kalk dieſe<lb/>
Verbindung und damit erhärtet der Zement. Wo immer jene kalk-<lb/>
haltigen Thone ſich fanden, da wurde nunmehr auch Zement gebrannt.<lb/>
Zugleich verſuchte man künſtliche Gemiſche mit derſelben Eigenſchaft<lb/>
zu erlangen, und der erſte, dem dies glückte, war Aspdin in Leeds,<lb/>
welcher 1824 den Portlandzement erfand. Man erhält denſelben aus<lb/>
einem auf feuchtem Wege hergeſtellten Gemiſche von kohlenſaurem Kalk<lb/>
mit Thon durch Brennen bis zur Weißglut. Da das Gemiſch ein ſehr<lb/>
inniges ſein muß, ſo muß man den Kalk aus der Kreide oder ähnlichem<lb/>
weichen Material entnehmen. Der Thon muß vor dem Miſchen durch<lb/>
Schlämmen von ſeinem Sandgehalte befreit werden. Dies iſt jetzt<lb/>
noch die geſchätzteſte unter allen Zementarten. In Deutſchland, wo<lb/>
1850 die erſte Zementfabrik in Stettin gebaut wurde, lieferte die Zement-<lb/>
induſtrie bereits 1878 2½ Million Tonnen. Der Zement wird bei<lb/>
Bauten im Waſſer oder im feuchten Boden rein verwendet, er wird<lb/>
dann innerhalb dreier Monate zu einer ſteinharten Maſſe; für Bauten<lb/>
in der Luft miſcht man ihn mit Sand zu einem mehr oder weniger<lb/>
feinen Mörtel.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die künſtlichen Bauſteine.</hi></head><lb/><p>Nur die älteſten Mauerwerke zeigen uns natürliche Steine. Die<lb/>
Schwierigkeit, ſolche in die paſſende Form zu bringen, und der Umſtand,<lb/>
daß viele Gegenden derſelben überhaupt entbehrten, führte zur Erfindung<lb/>
künſtlicher Bauſteine. Die Bauten der Ägypter weiſen Ziegel auf, und<lb/>
ebenſo benutzten die Babylonier teils ungebrannte Steine, teils Back-<lb/>
ſteine, ſogar ſolche mit farbiger Glaſur. Auch die uns von Griechen<lb/>
und Römern überkommenen Bauten ſind mit Mauerſteinen ausgeführt;<lb/>
ſie bekleideten dieſelben mit Marmor oder Putz. Die Römer verbreiteten<lb/>
mit ihrer Herrſchaft auch die Kunſt des Ziegelbaus über die europäiſchen<lb/>
Länder, und mit einer längeren Unterbrechung im erſten Teile des Mittel-<lb/><pb facs="#f0288" n="270"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
alters hat dieſe Kunſt ſich immer mehr entfaltet, und bereits in den<lb/>
früheſten Werken der Gothik eine hohe Vollendung erreicht. In neueſter<lb/>
Zeit iſt durch Erfindung paſſender Maſchinen, durch Herſtellung voll-<lb/>
kommener Öfen und durch Benutzung der Fortſchritte der Chemie die<lb/>
Backſteintechnik auf einer Stufe angelangt, die uns heute nicht mehr<lb/>
überſchreitbar erſcheint.</p><lb/><p>Das Material für die Herſtellung der Ziegel lieferte von Anfang<lb/>
an die als Thon weit verbreitete kieſelſaure Thonerde. Wenn ſie nur<lb/>
nicht zu ſandhaltig war, und eine nicht zu große Beimengung von<lb/>
kohlenſaurem Kalk enthielt, ſo war ſie für den bezeichneten Zweck brauch-<lb/>
bar. Aber der Weg von dem rohen Thon bis zum fertigen Mauer-<lb/>
ſtein iſt immerhin ein langwieriger, den durch ſeine einzelnen Staffeln<lb/>
zu verfolgen, wir uns jetzt anſchicken. Es iſt der Weg durch einen der<lb/>
am weiteſten verbreiteten Fabrikbetriebe, der in Deutſchland 1889 an<lb/>
11000 Stätten von 218000 Arbeitern gepflegt und in der Zahl der<lb/><figure><head>Fig. 175. </head><p>Einſumpfen des Thones.</p></figure><lb/>
Beſchäftigten nur von dem Bergwerksbetriebe übertroffen wurde. Das<lb/>
rohe Material läßt ſich im Allgemeinen nicht ſofort weiter verarbeiten.<lb/>
Es wird im Sommer oder im Herbſte aus den Thongruben gegraben,<lb/>
weil dieſe Zeiten die trockenſten des Jahres ſind, und der dann wenig<lb/>
ſchwere Thon mit geringeren Koſten gefördert werden kann. Derſelbe<lb/>
wird ſodann in niedrigen Schichten auf dem Erdboden ausgebreitet<lb/>
und einen oder mehrere Winter lang im Freien liegen gelaſſen. Der<lb/>
Froſt wirkt mit nachfolgendem Thauwetter lockernd auf ihn ein. Hierauf<lb/>
kommt das Einſumpfen des Thones. Dazu bringt man ihn in tiefe<lb/>
gemauerte Baſſins und übergießt ihn mit Waſſer. In denſelben werden<lb/>
ſchwere eiſerne Körper, wegen ihrer Ähnlichkeit mit dem bekannten Acker-<lb/>
werkzeug Eggen genannt, fortwährend herumbewegt, daß ſie mit ihren<lb/>
Zinken den Thon zerkleinern und ihn möglichſt eng mit dem Waſſer<lb/>
vermiſchen, ſo wie dies Fig. 175 erkennen läßt. Dabei trennen<lb/>
ſich feinere Sandteile und die lösbaren Stoffe und werden vom Waſſer<lb/><pb facs="#f0289" n="271"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Bauſteine.</fw><lb/>
fortgeſchlämmt, in dem Maße als man friſches zuſetzt. Man füllt mit<lb/>
ihnen in größeren Ziegeleien nach einander eine Reihe von Schlamm-<lb/>
gruben, in denen man das Ganze ſich niederſchlagen läßt und das<lb/>
klare Waſſer abzieht. Das Austrocknen des Schlammes in dieſen<lb/>
Baſſins erfordert Monate. Der Thon läßt ſich aber jetzt direkt weiter ver-<lb/>
wenden, wenn nicht etwa naſſes Wetter zuviel Feuchtigkeit in ihm zurück-<lb/>
gehalten hat. Im letzteren Falle muß er erſt mit trockenem Material,<lb/>
welches in den Ziegeleien aufgeſpeichert iſt, verkneſtet werden. Er ge-<lb/>
langt zunächſt in den Thonſchneideapparat, wo er noch einmal gehörig<lb/>
durchgeknetet und zu einer völlig gleichförmigen Maſſe ausgearbeitet<lb/>
wird. Dieſe Arbeit — heute meiſt durch Maſchinen geleiſtet — wurde<lb/>
früher immer und wird auch heute noch ſtellenweiſe durch menſchliche Arbeits-<lb/>
kraft, durch Treten vollbracht. Nachdem durch dieſe Vorarbeiten die<lb/><figure><head>Fig. 176. </head><p>Ziegelpreſſe von L. Schmelzer.</p></figure><lb/>
Gleichmäßigkeit und Feſtigkeit der Ziegel hinreichend garantiert iſt, gelangt<lb/>
der Thon in ein Walzwerk, wo er zerquetſcht und zu einem dünnen<lb/>
Bande ausgezogen wird. Jetzt kann er geformt oder — wie man ſagt —<lb/>
können die Ziegel geſtrichen werden. Das geſchah früher überall durch<lb/>
Handarbeit mit einer Form aus Holz oder Gußeiſen. Man drückte den<lb/>
Thon hinein, entfernte den Überſchuß durch Streichen mit einem Brett<lb/>
und nahm dann die Form fort. Auch heute iſt dieſes Verfahren noch vielfach<lb/>
üblich, aber meiſt durch Maſchinen verdrängt. Die erſte ſolche erfand<lb/>
der Nordamerikaner Kinsley 1799, weſentlich verbeſſert wurden ſie durch<lb/>
Hattenberg in Petersburg 1807 und Deyerlein in London 1810. Wir<lb/>
bilden in Fig. 176 die Schmelzerſche Ziegelpreſſe ab. Der Thon wird bei<lb/>
ihr durch ein Walzwerk zu einer dichten Maſſe gepreßt und erſcheint durch<lb/>
viele ſchraubenförmig geſtellte Meſſer verarbeitet links in Form eines<lb/>
Stranges von der Breite und Länge der zu gewinnenden Ziegel. Durch<lb/><pb facs="#f0290" n="272"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
einen davor angebrachten Abſchneideapparat werden die Stücke in der<lb/>
gewünſchten Dicke abgeſchnitten. So erhält man die ungebrannten<lb/>
Ziegel, die nunmehr in Trockenräume gelangen, heizbare Räume in der<lb/>
Nähe der Ziegelöfen. Dieſe an der Luft getrockneten Ziegel — daher<lb/>
Luftſteine genannt — eignen ſich für manche Zwecke, wo ſie größerem<lb/>
Drucke, aber nicht der Feuchtigkeit ausgeſetzt ſind. Sonſt müſſen ſie gebrannt<lb/>
werden. Dabei ſchmelzen zum Teil die Teilchen, die durch die Anweſen-<lb/>
heit von Kalkſtein und Eiſenoxyd einen niedrigen Schmelzpunkt beſitzen,<lb/>
zuſammen. Der Brand geſchieht in Feldziegeleien, indem man einfach<lb/>
einen Haufen von paſſend verteilten Steinen mit einem Lehmbewurf<lb/>
bedeckt und das Feuer in den Räumen entzündet, welche beim Aufſtellen<lb/>
freigeblieben ſind. Beſſere Waare wird ſtets in Öfen gebrannt und<lb/>
es wird genügen, hier den wohl am meiſten eingeführten Ringofen<lb/>
von Hoffmann und Licht zu beſchreiben, deſſen Erfindung für die<lb/>
Ziegelfabrikation geradezu bahnbrechend gewirkt hat. Was iſt ein Ring-<lb/>
ofen? Bei den Öfen, die ſonſt in dieſem Buche beſchrieben ſind (vgl. Heizung,<lb/>
Metallgewinnung, Kalk) wird das Feuer an einer beſtimmten oder auch<lb/>
an mehreren Stellen entzündet und bleibt nun an dieſen brennen, ſo<lb/>
lange es eben nötig erſcheint. Was dazu gehört, das Feuer in Gang<lb/>
zu erhalten, wie man der atmoſphäriſchen Luft den Zutritt geſtattet,<lb/>
das iſt alles in dem Abſchnitte über die Heizung nachzuleſen. Beim<lb/>
Ringofen aber brennt das Feuer nicht immer an demſelben Platze; es<lb/>
wandert vielmehr im Kreiſe herum, heute iſt es hier und morgen einige<lb/>
Meter weiter an einer anderen Stelle des langen für die Feuerung<lb/>
beſummten Kanals. Wie lange das Brennen dauert, das hängt dann<lb/>
natürlich von der Länge eben dieſer Feuerungsringe und von der<lb/>
Schnelligkeit ab, mit der das Feuer in denſelben voranſchreitet. Die<lb/>
überſchüſſige Hitze wird infolge deſſen nicht unmittelbar in den Schorn-<lb/>
ſtein übergeführt, ſondern erſt, nachdem ſie noch einen guten Teil des<lb/><figure><head>Fig. 177.</head><lb/><p>Ringofen von rundem<lb/>
Querſchnitt.</p></figure><lb/>
Kanals mit erwärmt hat. Der Kanal iſt nun von<lb/>
Kreis- oder Ovalform, jetzt meiſt von viereckiger<lb/>
Geſtalt, immer in ſich zurücklaufend. In der<lb/>
Fig. 177 ſehen wir ihn in der erſten Geſtalt. Wir<lb/>
erblicken die zwölf Einſatzöffnungen in der Außen-<lb/>
wand und diejenigen für den Rauchabzug in der<lb/>
inneren. Die Mitte nimmt der Schornſtein ein,<lb/>
dem der Rauch durch Kanäle zugeführt wird. Die<lb/>
Figuren 178 bis 180 ſtellen dagegen einen Ring-<lb/>
ofen von neuerer Form dar. Wir ſehen, mit den<lb/>
Zahlen von 1 bis 16 bezeichnet, ebenſo viele Ab-<lb/>
ſchnitte des viereckigen Kanals, der eigentlich aus zwei parallelen, zwiſchen<lb/>
den Teilen 8 und 9, ſowie 16 und 1 mit einander zuſammenhängenden<lb/>
Gängen beſteht. Nehmen wir an, daß augenblicklich gar zu brennendes<lb/>
Material ſich in der Abteilung 6 des Ofens befinde, ſo wird das in den<lb/>
fünf erſten Abſchnitten vorhandene auf dem Wege der Abkühlung ſein.<lb/><pb facs="#f0291" n="273"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Bauſteine.</fw><lb/><figure><head>Fig. 178. </head><p>Grundriß eines viereckigen Ringofens.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 179. </head><p>Aufriß eines viereckigen Ringofens.</p></figure><lb/>
Nur jene Abteilung wird geheizt, die<lb/>
vorhergehenden aber werden von der<lb/>
in Abteilung 1 einſtrömenden Zugluft<lb/>
durchzogen, die in dem Maße, als ſie<lb/>
die gargebrannten Ziegel kühlt, ſich<lb/>
ſelbſt bis zu glühender Hitze erwärmt;<lb/>
ſo kommt ſie bereits heiß an der Stelle<lb/><figure><head>Fig. 180.</head><lb/><p>Zuſammenhang der Teile eines viereckigen<lb/>
Ringofens.</p></figure><lb/>
des Ofens an, wo ſie zur Verzehrung des Heizmaterials verwandt wird,<lb/>
nicht kalt, wie bei unſeren Stubenöfen. Die Ziegel in den vorhergehenden<lb/>
Kammern aber kühlen ſich nur ſehr allmählich ab. Die gasförmigen Ver-<lb/>
brennungsprodukte, welche beim Zimmerofen direkt in den Schornſtein<lb/>
entweichen, und deren Hitze alſo ſofort verloren geht, werden hier nicht<lb/>
gleich in die Eſſe entlaſſen, ſondern durchſtrömen zunächſt die folgenden<lb/>
Kammern, etwa bis zur zwölften, erſt dort ſteht ihnen der Zugang nach<lb/>
außen offen. Der dort verzeichnete ſchwarze Strich bedeutet nämlich eine<lb/>
einfache Papierſcheibe, die den Feuergaſen den Weiterweg abſchneidet und<lb/>
Schieber heißt. An dieſer Stelle erſt müſſen dieſelben in den Schorn-<lb/>
ſtein entweichen, wofür ihnen gerade hier ein Ausweg geſchaffen wird,<lb/>
während die übrigen Teile gegen die Eſſe abgeſchloſſen werden. Aber<lb/>
ſie betreten den Schornſtein bereits ſoweit abgekühlt, daß dem Ofen weitere<lb/>
Wärme nicht entzogen wird. Der Vorteil, der hierin liegt, iſt ſofort zu<lb/>
ſehen. Die Hitze dieſer Gaſe läßt ſich ja verwenden, um Ziegel, die<lb/>
inzwiſchen in den folgenden Abteilungen aufgeſtapelt ſind, vorzuwärmen,<lb/>
damit ihr Brand nachher nicht mehr ſo lange Zeit beanſpruche. Papier<lb/>
hat ſich für den genannten Zweck als völlig ausreichend erwieſen, es<lb/>
ſperrt den Gaſen ihren Weg durch den Kanal ab, und erhitzt ſich nicht<lb/>
ſo weit, um zu verbrennen. Nach einer beſtimmten Zeit, etwa nach<lb/>
Verlauf eines Tages, mag nun der Brand der Ziegel in 6 als beendigt<lb/>
anzuſeyen ſein, ſo wird das Feuer durch eines der verzeichneten Löcher<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 18</fw><lb/><pb facs="#f0292" n="274"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
in der folgenden Abteilung angelegt, während zugleich der Papierſchieber<lb/>
hinter 13 verſetzt, und in dieſem Abſchnitt die Verbindung zum Schorn-<lb/>
ſtein hergeſtellt wird, nachdem ein Stapel von friſchen Ziegeln hier ein-<lb/>
gebracht iſt. So fortſchreitend kann man nach einander jeden Tag eine<lb/>
Abteilung mit Ziegeln garbrennen und immer eine bereits völlig ab-<lb/>
gekühlte herausſchaffen. Am dritten Tage wird im Abſchnitt 8 gebrannt,<lb/>
in 1 werden friſche Ziegel eingeſtellt, während die friſche Luft in 3 ein-<lb/>
zieht. In 16 Tagen kommt man einmal um den Ofen herum, kann<lb/>
aber ununterbrochen im Betriebe fortfahren. Es giebt Ringöfen, in<lb/>
denen ſeit 20 Jahren das Feuer nicht ausgegangen iſt, und dabei kann<lb/>
man täglich 25000 bis 40000 Stück in einem Ofen garbrennen. Der<lb/>
Hauptvorzug dieſes Syſtems vor dem älteren iſt natürlich, daß dadurch<lb/>
ſehr viel an Brennmaterial erſpart wird, und zwar nicht weniger als<lb/>
50 Prozent. Für das Hartbrennen von tauſend Ziegeln braucht man<lb/>
kaum drei Zentner Steinkohlen. In Fig. 179 erblicken wir die Hälfte<lb/>
der Anſicht und des Längsſchnittes unſeres Ofens, und aus der Fig. 180<lb/>
läßt ſich unmittelbar erſehen, wie die Zirkulation der Luft und der<lb/>
Feuergaſe innerhalb des Rauchkanals und des Schornſteins ermöglicht iſt.</p><lb/><p>Bei der langen Flamme dieſer Öfen eignen ſie ſich insbeſondere<lb/>
für die Verarbeitung kalkreicher Thone, weil dieſe leicht ſchmelzen. Für<lb/>
die kalkärmeren Thone hat Eſcherich einen Gas-Ringofen konſtruiert,<lb/>
bei dem die Steine nicht direkt mit der Feuerung in Berührung kommen.<lb/>
Die rote Farbe der Steine kommt übrigens von ihrem Gehalte an<lb/>
Eiſenverbindungen. Je weniger ſie davon enthalten, deſto mehr nähert<lb/>
ſich ihr Farbenton dem Schwefelgelb. Aber auch die Zuſammenſetzung<lb/>
der Feuergaſe, die ihrerſeits durch diejenige der Steinkohlen mit bedingt<lb/>
iſt, übt einen weſentlichen Einfluß auf die Farbe der Ziegel aus. Man<lb/>
hat es durchaus in der Gewalt durch die Wahl des Brennmaterials<lb/>
und durch Miſchung der verſchiedenen Thone immer andere Farben zu<lb/>
erhalten. Für gewiſſe Zwecke bedarf man eines beſſeren Materials.<lb/>
So werden Dachziegel, die dem Wetter beſonderen Trotz zu bieten<lb/>
haben, aus ſtein- und kalkfreieren Thonen zu gewinnen ſein. Unter<lb/>
„Verblendern“ verſteht man beſſere Steine, die beim Bau von nicht zu<lb/>
verputzenden Mauern angewendet werden, alſo einmal dauerhafter ſein<lb/>
müſſen <choice><sic>nnd</sic><corr>und</corr></choice> das Auge des Beſchauers nicht beleidigen dürfen. Auch<lb/>
hohle Ziegel fertigt man und erreicht bei ihrer Verwendung, daß in den<lb/>
Häuſermauern eine ſtehende Luftſchicht beſteht, die als ſchlechter Wärme-<lb/>
leiter der Wärme des Hauſes den Austritt in die Atmoſphäre wehrt.<lb/>
Solche hohle Ziegel ſind natürlich auch mit großer Erſparnis an<lb/>
Material herzuſtellen und mit geringeren Transportkoſten fortzuſchaffen.<lb/>
Sie werden, wie die Drainröhren, mit beſonderen Preßmaſchinen her-<lb/>
geſtellt.</p><lb/><p>Wo es ſich um die Ausführung von beſonders feuerfeſten Bauten<lb/>
handelt, da wird man andere Fabrikate anzuwenden haben. Man<lb/>
verwendet dann die ſogenannten Schamotteſteine. Von den Ziegeln<lb/><pb facs="#f0293" n="275"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Bauſteine.</fw><lb/>
ſind dieſelben weſentlich verſchieden ſchon dadurch, daß ſie nicht porös,<lb/>
ſondern von glaſiger Struktur ſind. Man brennt ſie aus ſehr kalk-<lb/>
armen Thonen, alſo bei einer ungemein hohen Temperatur, aber ſonſt<lb/>
wie die Ziegelſteine. Sie vertragen ſehr leicht raſche Temperatur-<lb/>
änderungen und ſind für Waſſer ganz undurchläſſig. Zum andern<lb/>
verwendet man in jenen Fällen die Dinaſteine. Das ſind keine Thon-<lb/>
ſteine, ſondern ſie werden aus faſt reinem Sande bei einem geringen Zu-<lb/>
ſatze von Kalk gewonnen, welcher ihre Schmelzung etwas erleichtert.<lb/>
Man verwendet ſie z. B. zur Herſtellung von Gasretorten (vgl. Be-<lb/>
leuchtung) und von Zinkmuffeln (vgl. Metallgewinnung).</p><lb/><p>Andere künſtliche Bauſteine kann man aus allen möglichen na-<lb/>
türlichen Geſteinen gewinnen, wenn man ſie durch eines der behandelten<lb/>
Bindemittel bis zur nötigen Feſtigkeit vereinigt. So kann der einfache<lb/>
Kalkmörtel, bei welchem Sand und Kalk vereinigt waren, für ſich zu<lb/>
Kalkſandſteinen verarbeitet werden. Man braucht ihn nur in geeigneten<lb/>
Formen zu preſſen und an der Luft zu trocknen. Dieſelbe Maſſe<lb/>
wird geſtampft zu Straßenpflaſter und Trottoirs verwendet. Noch<lb/>
beſſere Anwendung geſtattet der Gips. Man braucht ihn dazu nur<lb/>
mit gröberem Sande und größeren Steintrümmern zu miſchen und mit<lb/>
Waſſer angegoſſen in Formen zu bringen. Das ſo erhaltene Material,<lb/>
Annalith genannt, zeichnet ſich, wie der Gips für ſich, durch ſeine<lb/>
Feſtigkeit und Dauerhaftigkeit aus. Man kann es ſowohl bei Ge-<lb/>
wölben, Treppen und Plafonds verbrauchen, als auch Fabrikſchornſteine,<lb/>
Anſchlagſäulen u. ſ. w. daraus herſtellen. Wenn die Annalithe quader-<lb/>
förmig gearbeitet ſind, ſo kann man größere Gebäude aus ihnen auf-<lb/>
führen, wie ein Hotel in Paris beweiſt, das, vor 85 Jahren aufgeführt,<lb/>
heute noch keinerlei Zeichen von Alter hat. Offenbar hat dieſes Bau-<lb/>
material beſonders an Stellen, wo der Gips billig zu beſchaffen iſt,<lb/>
eine große Zukunft. Ebenſo läßt ſich auch der Zement, rein oder mit<lb/>
Sand vermengt, in Formen gießen und zu Bauſteinen, Platten oder<lb/>
Quadern verarbeiten. Man erhält durch feines Zermahlen des beſten<lb/>
Zements einen ſo harten, gegen jeden äußeren Angriff eines ſcharfen<lb/>
Werkzeugs oder der Atmoſphäre ſo geſicherten Stein, daß derſelbe ſelbſt<lb/>
guten Backſteinen überlegen iſt und nur vom Granit übertroffen wird.<lb/>
Auch mit Stücken von Stein, Schlacken u. dgl. hat man den Zement<lb/>
gemiſcht und Quadern bis zu 18 Kubikmetern Inhalt hergeſtellt, wie<lb/>
ſie zu Hafenbauten Verwendung fanden. In den Zendrinſteinen iſt<lb/>
derſelbe Stoff mit Kohlenſtaub oder Aſche vermengt. Ein anderes<lb/>
Bindemittel, das ſich zur Herſtellung künſtlicher Steine in hohem Grade<lb/>
paſſend erwies, iſt das Natriumwaſſerglas oder Natriumſilikat, eine<lb/>
gallertartige, durchſichtige Maſſe. So wird zur Fabrikation von Ran-<lb/>
ſomes marmorartigen künſtlichen Steinen, die namentlich in Amerika,<lb/>
Indien und England verbraucht werden, das Waſſerglas in einer<lb/>
Mühle mit getrocknetem feinem Sande vermengt. Sodann wird die<lb/>
bildſame Maſſe geformt und durch eine Luftpumpe mit einer Löſung<lb/><fw place="bottom" type="sig">18*</fw><lb/><pb facs="#f0294" n="276"/><fw place="top" type="header">Die Baumaterialien.</fw><lb/>
von Chlorcalcium vollgeſaugt. Dabei bildet ſich der unlösliche kieſel-<lb/>
ſaure Kalk, während das noch entſtehende Kochſalz ausgewaſchen werden<lb/>
kann. Die Zahl der verſchiedenen mit Hülfe von Waſſerglas her-<lb/>
geſtellten Bauſteine iſt übrigens eine ſehr große. Man kann z. B. beim<lb/>
obigen Verfahren das Chlorcalcium durch Portlandzement und feinen,<lb/>
reinen Sand erſetzen, und gewinnt dadurch einen immer härter werdenden<lb/>
Stein infolge einer Reihe hier nicht näher zu entwickelnder chemiſcher<lb/>
Vorgänge, die in ſeinem Innern geſchehen. Die Victoria Stone Com-<lb/>
pany in London ſtellt ihre Steine aus Granitabfällen her, die mit<lb/>
Zement gemiſcht und geformt, nach vier Tagen aber zwölf Stunden<lb/>
lang in Waſſerglas gelegt werden. Sie finden eine mannigfache<lb/>
Verwendung zu Treppenſtufen, Flieſen, Kaminſimſen u. dgl. Sogar<lb/>
harzige Bindemittel ſind für die Herſtellung von Kunſtſteinen angewendet<lb/>
worden. So verſteht man unter Metall-Lava eine aus Steintrümmern,<lb/>
Sand, Kalkſtein, Teer und Wachs verbundene Maſſe, die ſich leicht<lb/>
in Platten gießen und polieren läßt. Ganz neuerdings hat, um dies<lb/>
noch zu erwähnen, die Glasfabrik Carlswerk in Bunzlau, einen neuen<lb/>
Bauſtoff, Vitrit genannt, eingeführt, der durch die Mannigfaltigkeit<lb/>
ſeiner Dienſte Beachtung verdient. Er ſoll nämlich zur Verblendung<lb/>
der Wände nicht weniger geeignet ſein, wie zur Herſtellung von Tiſch-<lb/>
platten. Er beſitzt eine glaſige Oberfläche, die aber nicht ſo ſpröde iſt,<lb/>
wie Glas, und doch wie dieſes der Feuchtigkeit und den Einflüſſen der<lb/>
Atmoſphäre Widerſtand leiſtet. Er läßt ſich leicht färben und durch<lb/>
Ätzen verzieren.</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Beleuchtung und Heizung.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p>Der Weg, den die Entwicklung aller gewaltigen und nutzenbrin-<lb/>
genden Zweige der Technik nimmt, iſt in der Regel derſelbe. Es ſind<lb/>
zuerſt einfache, längſt bekannte Thatſachen, auf welche der Menſch eben<lb/>
ſo einfache, oft Jahrhunderte hindurch unverändert beibehaltene Anwen-<lb/>
dungen baut. Dann folgt gewöhnlich, angeregt durch rein zufällige<lb/>
Beobachtungen, die Erforſchung der Urſachen jener anſcheinend einfachen<lb/>
und oft doch recht komplizierten Thatſachen. Häufig vergeht ein langer<lb/>
Zeitraum, und es koſtet viele Mühe, bis die Unterſuchung zu einem<lb/>
gedeihlichen oder wenigſtens vorerſt befriedigenden Abſchluſſe geführt iſt.<lb/>
Aber die Arbeit lohnt die Anſtrengung; denn während man bisher aufs<lb/>
Geratewohl, d. h. ohne Berechnung des Erfolges, vorging, iſt es nun-<lb/>
mehr möglich, aus ſelbſtgeſchaffenen, abſichtlich hergeſtellten, aus der<lb/><pb facs="#f0295" n="277"/><fw place="top" type="header">Der Verbrennungsprozeß.</fw><lb/>
bekannt gewordenen Theorie geſchöpften Vorausſetzungen vervollkomm-<lb/>
nete Methoden herzuleiten, den Erfolg alſo, wenigſtens zum größten<lb/>
Teile, voraus zu berechnen.</p><lb/><p>Einen ſolchen Weg hat auch die Entwicklung der beiden hoch-<lb/>
wichtigen Teile der heutigen Technik genommen, welche die Überſchrift<lb/>
dieſes Kapitels bilden. Ja, das Erwähnte trifft, mehr als in anderen<lb/>
Fällen, gerade bei der Heizung und Beleuchtung beſonders ſcharf zu.<lb/>
Das eigentliche Erfindungszeitalter der Heizung und Beleuchtung konnte,<lb/>
der Lage der Sache nach, erſt beginnen, nachdem es der Naturwiſſen-<lb/>
ſchaft gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gelungen war, für die<lb/>
Natur derjenigen elementaren Erſcheinung, welche uns Licht und Wärme<lb/>
ſchafft, des Feuers nämlich, die richtige Erklärung zu finden. Daher<lb/>
gehört die Entwicklung der Heizung und Beleuchtung erſt unſerem Jahr-<lb/>
hundert an; wie ſo viele andere Erfindungen, hat dasſelbe auch die<lb/>
früher ſo äußerſt primitiven Einrichtungen des vorliegenden Zweiges<lb/>
der Technik in verhältnismäßig kurzer Zeit auf eine Stufe der Vollen-<lb/>
dung gebracht, welche einem weiteren Fortſchritt auf dieſem Gebiete,<lb/>
wenigſtens in näher liegenden Zeiten, Grenzen zu ſetzen ſcheint.</p><lb/><p>Wenn wir demnach in dem Folgenden ein kurzes und überſicht-<lb/>
liches Bild der Erfindungen auf dem Gebiete der Beleuchtung und<lb/>
Heizung geben wollen, ſo wird ſich, zur Erleichterung des Verſtändniſſes<lb/>
der zu berührenden Dinge, kaum eine beſſere Einleitung für dieſes<lb/>
Kapitel denken laſſen, als ein hiſtoriſcher Überblick über die Forſchungen,<lb/>
welche rückſichtlich der Natur des Feuers, des <hi rendition="#g">Verbrennungs-<lb/>
prozeſſes</hi>, wie wir heute ſagen müſſen, angeſtellt worden ſind. Daran<lb/>
wird ſich dann eine kurze Darſtellung der Reſultate dieſer Forſchungen,<lb/>
als der Baſis für das heutige Beleuchtungs- und Heizungsweſen, an-<lb/>
zuſchließen haben.</p><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Der Verbrennungsprozeß.</hi></head><lb/><p>Wie groß die Wichtigkeit iſt, die der Menſch, ſelbſt im Kindheits-<lb/>
zuſtande, dem Feuer beimaß, geht aus der göttlichen Verehrung hervor,<lb/>
welche im grauen Altertum allgemein, heute noch von einigen unberührt<lb/>
gebliebenen Völkern, ſowohl den wohlthätigen, wie den verderblichen<lb/>
Wirkungen desſelben gezollt wurde. Derſelbe Gedanke ſpricht ſich in<lb/>
der griechiſchen Prometheusſage aus, welche die Neuerſchaffung des<lb/>
Menſchengeſchlechtes und die Nutzbarmachung des Feuers gewiſſermaßen<lb/>
in eine und dieſelbe Periode legt. Erſt dann, als man den göttlich<lb/>
verehrten Weſen menſchliche Form verlieh, begann ſich der forſchende<lb/>
Geiſt mit der Unterſuchung der Natur des bis dahin unter die Götter<lb/>
verſetzten Elementes zu beſchäftigen. Aber die griechiſchen Naturphilo-<lb/>
ſophen, beſonders Demokrit, konnten in dieſer Beziehung nicht zu<lb/>
treffenden Vorſtellungen kommen, weil ſie das Feuer als etwas rein<lb/>
Materielles betrachteten; ein Fehler, welcher von den Naturforſchern und<lb/>
Philoſophen der folgenden Jahrhunderte in gleicher Weiſe gemacht<lb/><pb facs="#f0296" n="278"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung und Heizung.</fw><lb/>
wurde. Die Alchimiſten des Mittelalters, welche allerdings nur<lb/>
nebenbei rein chemiſche Forſchungen betrieben, da ſie durch das<lb/>
gierige Suchen nach der Goldtinktur, dem „Stein der Weiſen“,<lb/>
gänzlich in Anſpruch genommen wurden, gleichwie die edleren<lb/>
Zielen nachſtrebenden arabiſchen Gelehrten Spaniens, vermochten dem<lb/>
bisher Bekannten nur wenig hinzuzufügen. Aber eins fanden ſie doch,<lb/>
daß nämlich auch Körper exiſtierten, welche ohne Flamme verbrennen;<lb/>
es ſind dies die meiſten Metalle. Ein überaus wichtiger Fortſchritt<lb/>
geſchah erſt im ſiebzehnten Jahrhundert durch den berühmten eng-<lb/>
liſchen Arzt, Philoſophen und Naturforſcher Robert Boyle, welchem es<lb/>
gelang, nachzuweiſen, daß die Metalle infolge ihrer Verbrennung, oder,<lb/>
wie man es damals nannte, ihrer Verkalkung ſchwerer werden. Hieraus<lb/>
ſchloß Boyle, daß die Metalle beim Verbrennen einen neuen Stoff —<lb/>
vielleicht aus der Luft — aufnehmen müſſen. Leider geſchah der bahn-<lb/>
brechenden Entdeckung des großen Engländers dasſelbe, was großen<lb/>
Entdeckungen und Erfindungen ſo häufig begegnet; ſie wurde achtlos<lb/>
bei Seite geworfen und ſchon wenige Jahre nach Boyles Tode ſtellte<lb/>
Stahl in Halle ſeine Phlogiſtontheorie auf, nach welcher alle brenn-<lb/>
baren Körper einen gemeinſamen Stoff, das Phlogiſton, enthalten ſollten,<lb/>
welches während der Verbrennung aus dem brennenden Körper ent-<lb/>
weicht. Man überſieht leicht, daß dieſe Theorie der von Boyle entdeckten<lb/>
Thatſache ins Geſicht ſchlägt, indem ſie gerade ein Leichterwerden der<lb/>
Körper beim Verbrennen fordert. Trotzdem machte die Stahlſche<lb/>
Theorie Schule und hielt ſich während des ganzen vergangenen Jahr-<lb/>
hunderts; ja es ſchien ſogar einzelnen hervorragenden Gelehrten unſeres<lb/>
Jahrhunderts, auch angeſichts der gleich zu erwähnenden weiteren Ent-<lb/>
deckungen, nach nicht angängig, ſie aufzugeben.</p><lb/><p>Aber ſchon 1774 hatten Scheele und Prieſtley den Sauerſtoff ent-<lb/>
deckt und Lavoiſier, der Vater der heutigen Chemie und Erfinder der<lb/>
modernen chemiſchen Experimentalforſchung, bewies kurze Zeit nachher<lb/>
durch ſeine geniale Unterſuchung der Verbrennung des Queckſilbers,<lb/>
daß der brennende Körper während der Verbrennung ſich mit einem<lb/>
Teile der Luft unter Wärmeentwicklung vereinigt, daß alſo in der That<lb/>
das Produkt der Verbrennung ſchwerer iſt, als der Körper vor der<lb/>
Verbrennung. Die Luft erwies ſich nach dieſer bahnbrechenden Unter-<lb/>
ſuchung als ein mechaniſches Gemenge aus zwei Gaſen, dem zur Ver-<lb/>
brennung nötigen und dieſe allein ermöglichenden Sauerſtoff und dem<lb/>
brennende Körper zum Erlöſchen bringenden Stickſtoff. Verbrennt man<lb/>
eine leicht brennbare Subſtanz in reinem Sauerſtoff, wie man ihn durch<lb/>
vorſichtiges Schmelzen von chlorſaurem Kalium in größerer Menge er-<lb/>
halten kann, ſo iſt die mit dem Verbrennungsprozeß verbundene Wärme-<lb/>
und Lichtentwicklung eine ganz gewaltige und höchſt bedeutende; ſie<lb/>
übertrifft die bei der Verbrennung desſelben Körpers in gewöhnlicher<lb/>
Luft erfolgende um ebenſo viel, wie das Geſamtvolum der Luft den<lb/>
Sauerſtoffgehalt übertrifft, nämlich um das fünffache. Wir erkennen<lb/><pb facs="#f0297" n="279"/><fw place="top" type="header">Der Verbrennungsprozeß.</fw><lb/>
hieraus, daß der anſcheinend ganz unnütze Stickſtoff eine höchſt wichtige<lb/>
Rolle im Haushalte der Natur ſpielt: er iſt der Regulator für die<lb/>
Verbrennungsprozeſſe, ohne welchen ein Bekämpfen von Bränden über-<lb/>
haupt unmöglich wäre.</p><lb/><p>Die verſchiedenen Subſtanzen, welche der Verbrennung fähig ſind,<lb/>
gebrauchen zu dieſer alſo zunächſt Luft. Dann zeigte ſich aber bald,<lb/>
daß die Entzündlichkeit ein zweiter weſentlicher Punkt iſt, welcher außer-<lb/>
ordentliche Verſchiedenheit bedingt. Wir finden Körper, die wir erſt bis<lb/>
zum heftigen Glühen erhitzen müſſen, ehe ſie verbrennen. Andere Sub-<lb/>
ſtanzen bedürfen dagegen nur der Berührung mit einem brennenden<lb/>
Körper, um in Flammen aufzugehen. Beiſpiele für ein ſolches Verhalten<lb/>
ſind viele bekannt. Der Phosphor braucht ſogar nur gerieben werden,<lb/>
um ſich zu entzünden; ja, wir kennen auch Subſtanzen, welche ohne<lb/>
weiteres Feuer fangen, wenn ſie mit der Atmoſphäre in Berührung<lb/>
kommen. Zu dieſen „Pyrophoren“ gehört z. B. das feinſt gepulverte, friſch<lb/>
dargeſtellte Eiſen, ſowie jene ſeltſame Verbindung des Phosphors, die<lb/>
wir Phosphorwaſſerſtoff nennen, ein ſehr giftiges und feuergefähr-<lb/>
liches Gas, welches ſich beim Kochen von Phosphor in Kalilauge bildet<lb/>
und beim Austritt ſich von ſelbſt an der Luft entzündet. Die Chemiker<lb/>
haben die Erklärung der verſchieden ſtarken Entzündlichkeit der brenn-<lb/>
baren Subſtanzen in der gut begründeten Annahme gefunden, daß die<lb/>
Maſſe ſämtlicher Elemente und Verbindungen aus kleinſten Teilchen,<lb/>
Molekülen, beſteht und daß jedes dieſer letzteren wieder aus noch<lb/>
kleineren Teilen, Atomen, zuſammengeſetzt iſt, die durch Kräfte be-<lb/>
ſtimmter Art im Molekül zuſammengehalten werden. Es gehört daher<lb/>
offenbar im allgemeinen ein äußerer Kraftanſtoß dazu, um die Atome<lb/>
von einander zu löſen; ſind ſie dann einmal frei geworden, ſo äußern<lb/>
ſich nunmehr — und zwar ſofort im Momente des Freiwerdens (<hi rendition="#aq">in<lb/>
statu nascendi</hi>) — andere Kräfte, die der chemiſchen Affinität, welche<lb/>
aus den Atomen neue Moleküle bilden, von anderen Eigenſchaften, wie<lb/>
die alten. Dieſe anderen Kräfte pflegen viel ſtärker zu ſein, als die<lb/>
erſt erwähnten, ſo daß in den weitaus meiſten Fällen der ſich bei dem<lb/>
Prozeß ergebende Kraftüberſchuß in Form von Wärme zur äußeren<lb/>
Wahrnehmung kommt. Der oben erwähnte „äußere Kraftanſtoß“ wird<lb/>
alſo in der Regel nicht zu entbehren ſein, wenn es darauf ankommt,<lb/>
eine Verbrennung, welche ja auch ein chemiſcher Prozeß iſt — einzu-<lb/>
leiten; deshalb müſſen wir den zu verbrennenden Körper anzünden,<lb/>
d. h. bis auf eine beſtimmte Temperatur erhitzen. Iſt aber die<lb/>
Verbrennung erſt an einem Punkte eingeleitet, ſo genügt in den<lb/>
meiſten Fällen der freiwerdende Wärmeüberſchuß, um den ganzen<lb/>
Körper in Flammen zu ſetzen. Nur in den wenigen Fällen, wo<lb/>
die chemiſche Affinität ſo koloſſal iſt, daß die Atome ſich aus den<lb/>
urſprünglichen Molekülen von ſelbſt löſen, iſt ein Entzünden garnicht<lb/>
nötig, und es erfolgt eine Selbſtentzündung, wie beim Phosphor-<lb/>
waſſerſtoff.</p><lb/><pb facs="#f0298" n="280"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung und Heizung.</fw><lb/><p>Die eben entwickelte Theorie, welche von der neueren Schule der<lb/>
Chemiker herrührt, erhält eine Stütze in der weiteren Überlegung, daß<lb/>
die Zerſetzung der Moleküle um ſo heftiger und plötzlicher erfolgen<lb/>
muß, je heftiger der „äußere Kraftanſtoß“ iſt. Das wird aber be-<lb/>
ſtätigt durch die Erſcheinung der Detonation der exploſiven Körper.<lb/>
Hierbei iſt der Initialſtoß überaus heftig, die Zerſetzung daher eine<lb/>
faſt momentan durch die ganze Maſſe fortſchreitende. Das Genauere<lb/>
über dieſe intereſſanten Forſchungen findet ſich unter dem Kapitel<lb/>
„Sprengſtoffe“.</p><lb/><p>Die Körper verbrennen unter äußerlich verſchiedenen Erſcheinungen.<lb/>
Das Eiſen glüht nur, ebenſo die Kohle; Schwefel, Phosphor, Leucht-<lb/>
gas brennen dagegen mit Flamme. Der Umſtand, daß Eiſen und<lb/>
Kohle nicht zu verflüchtigen ſind, während Leuchtgas an ſich gasförmig<lb/>
iſt, und Schwefel und Phosphor durch die Hitze der Verbrennung in<lb/>
Gaſe verwandelt werden, läßt leicht den Grund des Unterſchiedes<lb/>
finden: Nur ſolche Körper, welche ſelbſt Gaſe ſind oder ſich durch<lb/>
Wärme vergaſen laſſen, brennen mit Flamme. Während die Ver-<lb/>
brennung uns die unter Licht- und Wärmeentwicklung erfolgende<lb/>
Verbindung des brennenden Körpers mit Sauerſtoff ankündigt, bedeutet<lb/>
die Erſcheinung der Flamme ſtets die Verbrennung eines gasförmigen<lb/>
Körpers; ſie ſtellt geradezu ein glühendes, verbrennendes Gas vor.<lb/>
Das iſt die einfache Erklärung der Natur des Feuers — denn mit<lb/>
dieſem Worte bezeichnet man vorzugsweiſe die Flamme —, welche<lb/>
Jahrtauſende hindurch vergeblich geſucht wurde.</p><lb/><p>Aber wir begegnen in der Flamme ſelbſt wieder verſchiedenen nicht<lb/>
ſofort erklärbaren Erſcheinungen. So ſehen wir, daß der brennende<lb/>
Schwefel und der brennende Waſſerſtoff nicht leuchten, während die<lb/>
Leuchtgasflamme und die Phosphorflamme helles Licht ausſtrahlen.<lb/>
Die Erklärung dieſes auffallenden Verhaltens ergiebt ſich aus einem<lb/>
einfachen Experiment. Man kennt unter der großen Menge der Kohlen-<lb/>
waſſerſtoffverbindungen zwei, welche im Leuchtgas vorhanden ſind: das<lb/>
Methan oder Grubengas und das Äthylen oder ölbildende Gas. Das<lb/>
letztere enthält gerade noch einmal ſoviel Kohle, wie das erſtere; es<lb/>
leuchtet beim Brennen, während jenes eine nicht leuchtende Flamme<lb/>
hat. Leitet man aber das Äthylen, bevor man es anzündet, durch<lb/>
ein glühendes Eiſenrohr, ſo wird ſeine Flamme nichtleuchtend, indem<lb/>
es, wie der Verſuch ergiebt, die Hälfte ſeiner Kohle verloren hat und<lb/>
in Methan übergegangen iſt. Was in dem Eiſenrohr geſchah, geſchieht<lb/>
aber offenbar auch in der hoch temperierten Flamme des Äthylens;<lb/>
d. h. das Gas zerfällt in Methan, welches weiter brennt und in fein<lb/>
zerteilte, in der Flamme ſchwebende, glühende Kohle. Dieſe iſt es<lb/>
alſo, welche das Leuchten der Flamme bedingt. Soll eine Flamme<lb/>
leuchten, ſo muß ſie einen feinzerteilten, glühenden, feſten Körper<lb/>
ſchwebend enthaltend. In der Regel beſteht dieſer aus Kohle; er kann<lb/>
aber auch das Produkt der Verbrennung ſein. So iſt es z. B. beim<lb/><pb facs="#f0299" n="281"/><fw place="top" type="header">Der Verbrennungsprozeß.</fw><lb/>
Phosphor, in deſſen Flamme das Leuchten durch fein zerteiltes<lb/>
Phosphorpentoxyd, die durch die Verbrennung entſtehende Verbindung<lb/>
des Phosphors mit dem Sauerſtoff der Luft, bewirkt wird.</p><lb/><p>Die Thatſache, daß in jeder gewöhnlichen leuchtenden Flamme<lb/>
eine vorgängige Zerſetzung des vergaſten Leuchtſtoffes in ein brennbares<lb/>
Gas und fein zerteilte glühende Kohle ſtattfindet, bedingt ſehr ver-<lb/>
ſchiedene Temperaturen in den einzelnen Regionen der Flamme.<lb/>
Dieſer Umſtand läßt ſich am einfachſten an einer ganz gewöhn-<lb/>
lichen Kerzenflamme feſtſtellen. Eine ſolche zeigt (Fig. 181)<lb/>
um den Docht herum eine mattblaue, nicht leuchtende Zone <hi rendition="#aq">c</hi>,<lb/>
welche offenbar aus den aus dem geſchmolzenen Leuchtſtoff<lb/>
ſich erhebenden vergasten Kohlenwaſſerſtoffen beſteht. Etwas<lb/>
weiter nach oben zerſetzt ſich das brennbare Gas infolge der<lb/>
Hitze in Methan und Kohle. Daher ſehen wir die nicht<lb/>
leuchtende Mittelzone von einem ſehr hell leuchtenden Mantel <hi rendition="#aq">d</hi><lb/>
umgeben, welcher dadurch entſteht, daß die ſich ausſcheidenden<lb/>
Kohleteilchen zum Weißglühen erhitzt werden. Jedes Teilchen<lb/>
legt hierbei den Weg von der Mitte der Flamme nach dem<lb/>
äußeren Rande derſelben zurück, kommt alſo zuletzt mit der<lb/><figure><head>Fig. 181.</head><lb/><p>Kerzenflamme.</p></figure><lb/>
äußeren Luft in Berührung und verbrennt dann vollſtändig. Daher zeigt<lb/>
ſich auch die Leuchtregion von einem ſchmalen mattblauen Saume <hi rendition="#aq">e, f</hi><lb/>
umgeben, den wir die Verbrennungszone nennen müſſen. Aus dem An-<lb/>
geführten ergiebt ſich, daß in der Mittelregion der Flamme eine verhältnis-<lb/>
mäßig ſehr niedrige Temperatur herrſchen wird, während die ſchmale<lb/>
Verbrennungszone am heißeſten ſein muß. Daß dies wirklich der Fall<lb/>
iſt, zeigt ſich, wenn man den Kopf eines Zündhölzchens recht ſchnell in<lb/>
die Mittelzone hineinſtößt; es vergeht eine erhebliche Zeit, ehe ſich das<lb/>
Hölzchen entzündet. Dagegen erfolgt die Entzündung ſofort, wenn<lb/>
man den Kopf desſelben in die äußere Zone hineinhält. Bei einer<lb/>
großen Gasflamme, welche man aus einem weiten Metallcylinder<lb/>
hervorbrennen läßt, gelingt es ſogar, Schießpulver, welches man auf<lb/>
einem Löffelchen in den kalten Flammenkern hält, lange Zeit vor Ent-<lb/>
zündung zu bewahren.</p><lb/><p>Aus dem Angeführten erſieht man leicht, daß die leuchtende Zone<lb/>
der Flamme eine Temperatur haben muß, welche zwiſchen der niedrigen<lb/>
des Kerns und der ſehr hohen der Verbrennungszone die Mitte halten<lb/>
wird. Wir folgern weiter, daß, wenn dieſe Temperatur zu niedrig iſt,<lb/>
die Kohle nicht ganz zum Glühen gebracht werden wird, während im<lb/>
Gegenteil bei zu hoher Temperatur die Kohle verbrennt, ohne überhaupt<lb/>
zum Glühen zu kommen. Im erſteren Falle zeigt ſich alſo die aus-<lb/>
geſchiedene Kohle zum Teil ſchwarz, eine Erſcheinung, welche wir als das<lb/>
Blaken der Flamme bezeichnen; im letzteren wird die ganze Flamme<lb/>
nichtleuchtend, ſie wird entleuchtet.</p><lb/><p>Wie begegnen wir dieſen beiden Fehlern? Wir korrigieren einfach<lb/>
die mangelhaften Temperaturverhältniſſe der Flamme, indem wir den<lb/><pb facs="#f0300" n="282"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung und Heizung.</fw><lb/>
Luftzufluß, welcher ja bekanntlich über die Temperatur der Flamme<lb/>
entſcheidet, entſprechend regulieren. Wir werden alſo einer blakenden<lb/>
Flamme mehr Luft zuzuführen haben, während wir den Luftzufluß<lb/>
bei einer entleuchteten beſchränken müſſen. Dieſe Regulierung geſchieht,<lb/>
wie weiterhin genauer erörtert werden wird, durch die Zuggläſer oder<lb/>
Cylinder, mit denen man die Flammen umgiebt.</p><lb/><p>Es ergiebt ſich alſo, daß die Bedingungen für das ausgiebige<lb/>
Leuchten einer Flamme im weſentlichen zwei ſind. nämlich genügende<lb/>
Entwicklung von fein zerteilter Kohle in der Flamme und richtig<lb/>
gewählter, d. h. weder zu ſchwacher, noch zu ſtarker Luftzutritt.<lb/>
Daneben mag erwähnt werden, daß beſondere vorgängige Erhitzung<lb/>
der Leuchtgaſe auch ein Mittel iſt, um — ohne beſonders ſtarken Luft-<lb/>
zutritt — die Leuchtkraft zu ſteigern.</p><lb/><p>Verlangen wir von einer Flamme nicht ſowohl Leuchtkraft, als<lb/>
vielmehr beſonders ausgiebige Wärmeentwicklung, ſo folgt aus dem<lb/>
ſoeben Angeführten, daß einmal die Güte des Brennmaterials, alſo in<lb/>
erſter Linie ſein Kohlengehalt, und ſodann das Maß des Luftzutrittes<lb/>
auf die Hitze der Flamme von Einfluß iſt. Es zeigt ſich das z. B. ſehr<lb/>
ſchön, wenn wir einen mehrere Millimeter dicken Eiſendraht zuerſt in<lb/>
einer gewöhnlichen, d. h. leuchtenden Gasflamme, dann in der Flamme<lb/>
eines Bunſenbrenners, hierauf in der Flamme einer Glasbläſerlampe<lb/>
und endlich in einer Gasflamme erhitzen, welche durch reinen Sauer-<lb/>
ſtoff angeblaſen wird. Im erſten Falle dauert es ſehr lange, ehe<lb/>
der Draht ſchwach glüht, im zweiten erfolgt das Glühen ſchon<lb/>
ſchneller, im dritten wird der Draht nach kurzer Zeit hell glühend,<lb/>
im letzten wird er ſchnell weißglühend und verbrennt unter heftigem<lb/>
Funkenſprühen. Der Grund dafür iſt das allmähliche<lb/>
Anſteigen des Sauerſtoffzufluſſes bei den gewählten<lb/>
vier Erhitzungsarten. Die einfache Gasflamme hat<lb/>
gar keinen beſonderen Luftzutritt. Beim Bunſenbrenner<lb/>
(Fig. 182) miſcht ſich das Gas vor dem Verbrennen<lb/>
mit Luft, welche durch die zwei ſeitlichen Zuglöcher<lb/><figure><head>Fig. 182.</head><lb/><p>Bunſenbrenner.</p></figure><lb/>
Zutritt hat; hierdurch wird das Gas<lb/>
verdünnt, die ausgeſchiedenen Kohlen-<lb/>
teilchen rücken weiter von einander<lb/>
und verbrennen, ohne glühend zu<lb/>
werden, infolge des intenſiveren Luft-<lb/>
zufluſſes. Bei der Glasbläſerlampe<lb/>
(Fig. 183) wird in die Gasflamme,<lb/>
welche aus einem weiten Rohre <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
herausbrennt, durch ein konzentriſches<lb/>
engeres Rohr <hi rendition="#aq">b</hi> ein heftiger Luftſtrom<lb/>
geblaſen, ſo daß eine erheblich ener-<lb/>
giſchere Verbrennung erfolgt. Bläſt<lb/>
man vollends mit reinem Sauerſtoff<lb/><figure><head>Fig. 183.</head><lb/><p>Glasbläſerlampe.</p></figure><lb/><pb facs="#f0301" n="283"/><fw place="top" type="header">Der Verbrennungsprozeß.</fw><lb/>
an, ſo ſteigert ſich die Wirkung bis auf das höchſte erreichbare Maß;<lb/>
nur wenn man ſtatt des Leuchtgaſes reinen Waſſerſtoff verwendet<lb/>
(Knallgasgebläſe), läßt ſich eine noch ein wenig höhere Temperatur<lb/>
erzielen.</p><lb/><p>Aus dem Geſagten ergiebt ſich, daß die Wärmeentwicklung einer<lb/>
Flamme einmal von der Wahl des Brennſtoffes, ſodann aber von einer<lb/>
möglichſt kräftigen Luftzufuhr abhängt. Der Gehalt des Brennſtoffes,<lb/>
d. h. die Qualität und Quantität der verbrennenden Subſtanzen ſchafft<lb/>
die Verbrennungswärme, welche durch energiſche Sauerſtoffzuführung<lb/>
bis auf das gewünſchte Maß geſteigert werden kann.</p><lb/><p>Ein ganz beſonderer Fall der Verbrennung liegt vor, wenn der<lb/>
zu verbrennende gasförmige Körper vorher mit einem Quantum Sauer-<lb/>
ſtoff, reſp. Luft gemiſcht wird. Reicht in dieſem Falle der beigemengte<lb/>
Sauerſtoff zur völligen Verbrennung aus, ſo wird die letztere auf<lb/>
einmal durch die ganze Maſſe des Gasgemiſches erfolgen müſſen und<lb/>
durch die in einem Momente entfeſſelte bedeutende Verbrennungswärme<lb/>
werden die gasförmigen Verbrennungsprodukte plötzlich derartig aus-<lb/>
gedehnt werden, daß die umſchließenden Wände zerſprengt werden<lb/>
können: es erfolgt eine Exploſion. Ein ſolcher Fall liegt beim Knall-<lb/>
gaſe, einem Gemiſch von Waſſerſtoff und Sauerſtoff, ſowie bei den<lb/>
Gemiſchen der meiſten brennbaren Gaſe mit Luft vor. Für das Auf-<lb/>
treten einer energiſchen Exploſion bedarf es aber, wie geſagt, eines<lb/>
genügenden Luftquantums. Auch von dieſer an ſich verderbenbringenden<lb/>
Erſcheinung, welche im großen Maßſtabe z. B. in den ſchlagenden<lb/>
Wettern der Kohlengruben vorkommt, hat man eine nutzbringende<lb/>
Anwendung bei der Konſtruktion der Gaskraftmaſchinen gemacht. (Vgl.<lb/>
S. 109 bis 116).</p><lb/><p>Nachdem wir durch das bisher Angeführte in das Verſtändnis<lb/>
der Verbrennungserſcheinungen eingeführt worden ſind, wenden wir<lb/>
uns zu der ſpezielleren Betrachtung der Erfindungen auf dem Gebiete<lb/>
der Beleuchtung und Heizung.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die Beleuchtung.</hi></head><lb/><p>Von den verſchiedenen Hauptarten der Beleuchtung unterſcheidet<lb/>
man im weſentlichen die folgenden:</p><lb/><list><item>1. mittels feſter Beleuchtungsſtoffe (Kerzenbeleuchtung);</item><lb/><item>2. mittels flüſſiger Beleuchtungsſtoffe (Lampenbeleuchtung), welche<lb/>
entweder ohne Zerſetzung nicht flüchtig oder aber unzerſetzt<lb/>
flüchtig ſind;</item><lb/><item>3. mittels gasförmiger Stoffe (Gasbeleuchtung), welche ſtets<lb/>
Kohlenwaſſerſtoffe ſind, aber aus ſehr verſchiedenen Subſtanzen<lb/>
bereitet werden können;</item></list><lb/><pb facs="#f0302" n="284"/><fw place="top" type="header">Die Beleuchtung.</fw><lb/><list><item>4. Beleuchtung durch Erhitzen von beſonderen feſten Beleuchtungs-<lb/>
körpern zum Glühen (Magneſiumlicht, Drummondſches Licht,<lb/>
Hydrooxygengaslicht);</item><lb/><item>5. Durch Elektrizität (elektriſches Licht, Bogenlicht, Glühlicht).</item></list><lb/><p>Wir betrachten hier nur die erſten vier Arten, da das elektriſche<lb/>
Licht auf S. 178 bis 188 ſpeziell abgehandelt wurde.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Feſte Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Kerzen.</hi></head><lb/><p>Bei einer Kerze wird der Beleuchtungsſtoff in eine cylindriſche<lb/>
Form gebracht und birgt in deren Achſe den Docht. Beim Anzünden<lb/>
der Kerze ſchmilzt der Brennſtoff zunächſt, dann wird er durch die<lb/>
Capillarität des Dochtes in die Höhe geſaugt, am oberſten Ende des<lb/>
Dochtes in Gasform übergeführt und in der Flamme verbrannt.</p><lb/><p>Die zur Kerzenbeleuchtung verwendeten Stoffe ſind im weſentlichen<lb/>
feſte Kohlenwaſſerſtoff- oder Kohlenwaſſerſtoffſauerſtoffverbindungen, von<lb/>
welchen zahlreiche fertig gebildet in der Natur vorkommen, andere künſt-<lb/>
lich durch Bearbeitung der natürlich vorkommenden hergeſtellt werden.<lb/>
Die in beſonders großem Umfange verwandten ſind: Talg, Stearin,<lb/>
Paraffin, Walrat und Wachs.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Talg</hi> findet ſich in winzigen Kügelchen in den Zellen beſtimmter<lb/>
Stellen des tieriſchen Gewebes. Beſonders bei den Wiederkäuern tritt<lb/>
Talg von hervorragend feſter Beſchaffenheit auf; der Grad der letzteren<lb/>
bedingt den Wert des Produktes. Das Ausſchmelzen des Talges,<lb/>
welches in der neueſten Zeit in großen, häufig gleich mit den Schlacht-<lb/>
häuſern verbundenen Gebäuden ausgeführt wird, hat den Zweck, die<lb/>
zerſtreuten Fettkügelchen zu ſammeln und zu einer kompakten Maſſe zu<lb/>
vereinigen. Die zerſchnittenen Fettlappen werden in Keſſeln bei einer<lb/>
Temperatur von etwas über 100°<hi rendition="#aq">C.</hi> behandelt und geben hierbei 90<lb/>
bis 95 % Talg ab, welcher ſich von den zurückbleibenden Grieben<lb/>
trennt.</p><lb/><p>Der Umſtand, daß bei dieſem Verfahren ein bemerkbarer Verluſt<lb/>
entſteht, ſowie der überaus widerliche Geruch, der dasſelbe begleitet<lb/>
und die weite Entfernung der Talgſchmelzen von menſchlichen Wohnungen<lb/>
zu einer Notwendigkeit macht, war die Veranlaſſung zur Anwendung<lb/>
anderer Methoden der Talggewinnung. Unter ihnen ſind beſonders<lb/>
das Verfahren von Darcet und dasjenige von Lefebure zu nennen.<lb/>
Bei dem erſteren wird der Talg mit Waſſer erhitzt, welchem wenige<lb/>
Prozente Schwefelſäure zugeſetzt ſind; bei dem letzteren läßt man den<lb/>
Talg mehrere Tage in einem kalten Bade von ſehr verdünnter Schwefel-<lb/>
ſäure mazerieren und ſchmilzt ihn dann aus. In beiden Fällen erhält<lb/>
man eine größere Ausbeute und der Geruch iſt wenigſtens erträglich.</p><lb/><p>Der ſo gewonnene Talg wird, ehe man ihn zur Kerzenfabrikation<lb/>
gebraucht, geläutert, indem man ihn mit Löſungen verſchiedener Salze,<lb/>
wie Salpeter, Salmiak, Alaun, Kochſalz, Bitterſalz u. ſ. w. durchwäſcht.<lb/><pb facs="#f0303" n="285"/><fw place="top" type="header">Feſte Beleuchtungsſtoffe, Beleuchtung mit Kerzen.</fw><lb/>
Hierdurch werden noch vorhandene Verunreinigungen, Reſte von Gela-<lb/>
tine und Leim, beſeitigt und das Talgfett rein erhalten.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Stearin</hi> iſt ein Beſtandteil des Talges, wie überhaupt aller feſten<lb/>
Fette. Dieſe beſtehen aus einem Gemenge der Verbindungen des Gly-<lb/>
cerins, einer ſüßlich ſchmeckenden, ölartigen Flüſſigkeit, mit drei Fett-<lb/>
ſäuren, der Stearinſäure, Palmitinſäure und Ölſäure. Je feſter das<lb/>
Fett, deſto mehr Stearinſäure, je weicher, deſto mehr Ölſäure ent-<lb/>
hält es.</p><lb/><p>Zur Abſcheidung der Stearinſäure, welche man gewöhnlich unter<lb/>
dem Vulgärnamen Stearin verſteht, verdrängt man das Glycerin aus<lb/>
dem Fette durch Kalk, der ſich mit den Fettſäuren zu in Waſſer unlös-<lb/>
lichen Seifen vereinigt; die Seife wird dann durch Schwefelſäure, welche<lb/>
ſich mit dem Kalk vereinigt, zerlegt, und aus der zurückbleibenden Lö-<lb/>
ſung von Stearin- und Palmitinſäure in Ölſäure durch Kryſtalliſieren<lb/>
und Auspreſſen wird das Gemenge der genannten beiden feſten Fett-<lb/>
ſäuren, das Stearin, gewonnen.</p><lb/><p>Der erſte Prozeß, das Verſeifen des Fettes, geſchieht in großen,<lb/>
mit überhitztem Dampf geheizten Gefäßen (Autoklaven) und iſt ſehr<lb/>
ſchnell beendigt. Die obenauf ſchwimmende Kalkſeife wird dann in<lb/>
großen Kufen mit ſtark verdünnter Schwefelſäure ebenfalls mittels<lb/>
Dampfes erwärmt, bis eine helle, durchſichtige, wie Öl ausſehende<lb/>
Schicht ſich obenauf geſammelt hat. Dieſe wird abgeſtochen und erſtarrt<lb/>
in den Formen bald zu einer gelblichen, talgähnlichen Maſſe, welche<lb/>
nunmehr zerkleinert und dann erſt in der Kälte, ſpäter nochmals in<lb/>
gelinder Wärme, unter ſtarken hydrauliſchen Preſſen behandelt wird.<lb/>
Hierbei läuft die flüſſige Ölſäure ab und das Stearin bleibt zurück.<lb/>
Es ſtellt eine weiße kryſtalliniſche Maſſe dar, welche bei etwa 70° <hi rendition="#aq">C.</hi><lb/>
ſchmilzt.</p><lb/><p>Außer dem geſchilderten Verfahren iſt noch ein zweites im Ge-<lb/>
brauch, bei welchem der Talg direkt durch 6prozentige Schwefelſäure<lb/>
zerſetzt und die gewonnenen Fette mit übermäßig erhitzten Waſſer-<lb/>
dämpfen abdeſtilliert, dann kryſtalliſiert und ausgepreßt werden. In<lb/>
dieſem Falle gewinnt man als Nebenprodukt ſchwefelſaures Glycerin,<lb/>
während bei dem Verſeifungsverfahren das Glycerin ſelbſt erhalten wird.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Paraffin</hi> iſt ein eigentümlicher, nicht ſtets gleichmäßig zuſammen-<lb/>
geſetzter, feſter Kohlenwaſſerſtoff, welcher als ein Gemenge aus verſchiedenen<lb/>
einfacheren Verbindungen betrachtet werden muß. Es iſt eine weiße, ſehr<lb/>
durchſcheinende Maſſe, deren Schmelzpunkt, je nach der Mengung,<lb/>
zwiſchen 30° und 60°<hi rendition="#aq">C.</hi> ſchwankt.</p><lb/><p>Man gewinnt das Paraffin meiſtens aus Braunkohle, welche man<lb/>
in aufrecht ſtehenden Cylindern von feuerfeſtem Thon bei niederer<lb/>
Temperatur deſtilliert, die abziehenden Teerdämpfe werden abgeſaugt<lb/>
und in Vorlagen verdichtet. Der ſo erhaltene Teer wird durch Dampf-<lb/>
heizung entwäſſert und hierauf aus eiſernen Apparaten deſtilliert. Die<lb/>
übergehenden Produkte ſind der Regel nach: wenig zurückgebliebenes<lb/><pb facs="#f0304" n="286"/><fw place="top" type="header">Die Beleuchtung.</fw><lb/>
Waſſer, Öle, Paraffinöle. In dem Deſtillationsapparat bleibt als Rück-<lb/>
ſtand Asphalt. Die Öle werden zur Reinigung erſt mit Ratronlauge,<lb/>
dann mit Schwefelſäure gewaſchen. Endlich deſtilliert man die ge-<lb/>
reinigten Öle nochmals mit überhitztem Waſſerdampf; ſie trennen ſich<lb/>
in flüſſige Öle (Benzin, Solaröl, Photogen) und erſtarrende Öle. Dieſe<lb/>
letzteren werden nochmals mit Lauge und Schwefelſäure raffiniert und<lb/>
das erhaltene Rohparaffin ſchließlich nochmals mit Dampf deſtilliert.</p><lb/><p>Außer aus Braunkohle erhält man Paraffin auch aus beſtimmten<lb/>
Sorten Petroleum (z. B. dem aus Birma ſtammenden), ſowie aus dem<lb/>
Ozokerit oder Erdwachs, welches man in Galizien und am kaspiſchen<lb/>
Meer, neuerdings auch in den amerikaniſchen Staaten Utah und Arizona<lb/>
in Menge gefunden hat. Man bedient ſich in dieſem Falle einfach der<lb/>
Deſtillation mit überhitztem Waſſerdampf und raffiniert das Rohprodukt<lb/>
in der eben geſchilderten Weiſe.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Walrat</hi> findet ſich als eine kryſtalliniſche, wachsähnliche, in<lb/>
flüſſigen, fetten Kohlenwaſſerſtoffen gelöſte Maſſe in beſonderen Höhlen<lb/>
des Schädels von <hi rendition="#aq">Physeter macrocephalus,</hi> dem Pottwal. Das nach<lb/>
dem Tode des Tieres dem Schädel entnommene Fett wird ausgepreßt<lb/>
und der ſich ausſcheidende feſte Beſtandteil nochmals mit Kalilauge<lb/>
gewaſchen, welche die letzten Spuren flüſſigen Fettes beſeitigt, ohne<lb/>
die feſten Fette, den eigentlichen Walrat, ſtark anzugreifen. Durch<lb/>
Schmelzen mit Tierkohle wird der Walrat vollends gereinigt und<lb/>
entfärbt. Er bildet dann eine glänzend weiße, kryſtalliniſche Maſſe,<lb/>
welche eine Verbindung der oben genannten feſten Fettſäuren mit einem<lb/>
dem Glycerin ähnlich zuſammengeſetzten Körper, dem Cetylalkohol, iſt.<lb/>
Das abgepreßte Walratöl läßt ſich in Lampen brennen, während der<lb/>
feſte Walrat zur Kerzenfabrikation dient.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Wachs</hi> ſtammt zum Teil aus dem Tierreich, zum Teil von Pflanzen.<lb/>
Das Bienenwachs, welches zwiſchen den Hinterleibsringen unſerer<lb/>
Honigbiene in winzigen Blättchen hervortritt und dem Tiere zum<lb/>
Wabenbau dient, wird zuvörderſt von anhängendem Honig gereinigt<lb/>
und dann in ſiedendem Waſſer geſchmelzt. Das ſo erhaltene rohe<lb/>
Wachs iſt gelb bis bräunlich, weil es durch aus Blütenſtaub und<lb/>
Honig herſtammende Verunreinigungen gefärbt wird. Da dieſe bei<lb/>
der Anwendung des Wachſes als Beleuchtungsſtoff ſtören, ſo entfernt<lb/>
man ſie durch einen Bleichprozeß. Am beſten wirkt die Sonnenbleiche;<lb/>
alle anderen Methoden liefern kein Wachs von haltbarer Weiße.<lb/>
Man ſchmilzt das Wachs über Waſſer mit einem geringen Zuſatz von<lb/>
Weinſteinpulver (zum Klären) und läßt es in ein zweites Gefäß laufen,<lb/>
welches laues Waſſer von einer Temperatur enthält, welche der des<lb/>
Schmelzpunktes des Wachſes nahe liegt. Aus dieſem Gefäß läuft die<lb/>
geſchmolzene Maſſe langſam in dünnem Strahl in einen flachen und<lb/>
weiten, ſteinernen, ſtets naß gehaltenen Cylinder; man erhält das<lb/>
Wachs hierdurch in dünnen Bändern (das „Bändern“ des Wachſes).<lb/>
Dieſe werden auf Leinwand gebreitet und den Sonnenſtrahlen aus-<lb/><pb facs="#f0305" n="287"/><fw place="top" type="header">Feſte Beleuchtungsſtoffe, Beleuchtung mit Kerzen.</fw><lb/>
geſetzt, bis dieſe nicht mehr bleichend wirken. Dann ſchmilzt man<lb/>
wieder um, bändert nochmals, bleicht wieder und wiederholt dieſe<lb/>
Operationen, bis völlige Bleichung bis in den Kern hinein erfolgt iſt.<lb/>
Das Verfahren iſt ziemlich koſtſpielig, da es mehrere Wochen dauert.</p><lb/><p>Von Pflanzenwachsſorten kennt man mehrere, welche als Surro-<lb/>
gate für das Bienenwachs gebraucht werden. Beſonders zu nennen<lb/>
ſind das japaniſche Wachs, von <hi rendition="#aq">Rhus succedania</hi> herſtammend, welches<lb/>
fettiger und talgartiger iſt, als das Bienenwachs, dem es nicht gleich-<lb/>
kommt; ſodann das Carnaubawachs, der wachsartige Überzug der<lb/>
Blätter einer braſilianiſchen Palmenart, welches ſich durch große<lb/>
Feſtigkeit und hohen Schmelzpunkt von allen anderen Wachsarten<lb/>
unterſcheidet.</p><lb/><p>Als ein anderes Wachsſurrogat dient das Cereſin, welches aus<lb/>
dem natürlich vorkommenden Erdwachs oder Ozokerit durch Schmelzen<lb/>
mit Schwefelſäure und nachfolgendes Entfärben mit Tierkohle gewonnen<lb/>
wird. Es iſt in ſeiner Zuſammenſetzung dem Paraffin ähnlich, in<lb/>
ſeinen äußeren Eigenſchaften ſteht es dagegen dem Wachs ſehr nahe.<lb/>
Es wird zur Fabrikation von Kerzen auch mit Carnaubawachs gemiſcht.</p><lb/><p>Die bisher aufgezählten feſten Leuchtſtoffe werden zu Kerzen ver-<lb/>
arbeitet. Nach der Fabrikationsmethode unterſcheidet man gezogene<lb/>
und gegoſſene Kerzen; nur beſonders ſtarke Exemplare (zu kirchlichen<lb/>
Zwecken) werden aus einzelnen Wachsplatten mit eingelegtem Docht<lb/>
zuſammengebogen und gerollt.</p><lb/><p>Das <hi rendition="#g">Ziehen</hi> der Kerzen erfolgt meiſt nur noch bei Talglichtern.<lb/>
Man hat zwei Gefäße, das eine zum Vorratſchmelzen, das andere zur<lb/>
Aufnahme des gußrechten Talges. Die Dochte werden zu 16 bis 18<lb/>
Stück an Holzſtäben ſenkrecht angereiht und „auflaufengelaſſen“, d. h.<lb/>
durch ſchnelles Eintauchen mit heißem Talg getränkt und nach dem<lb/>
Erkalten abgerundet und geſchlichtet. Dann beginnt das eigentliche<lb/>
„Ziehen“, indem man die getränkten Dochte abwechſelnd in gußrecht<lb/>
abgekühlten Talg eintaucht, herauszieht und auf einem Holzgerüſt, der<lb/>
„Werkbank“, erkalten läßt. So wird die Kerze allmählich dicker. Der<lb/>
natürlichen Neigung des Talges, ſich am unteren Ende dicker anzulegen,<lb/>
begegnet man durch verſchieden tiefes Eintauchen, ſowie dadurch, daß<lb/>
man gegen Schluß der Prozedur das untere Ende länger im Bade<lb/>
läßt, ſo daß ein Teil wieder abſchmilzt. Dann wird endlich die<lb/>
Geſtalt der Kerze mittels eines kreisförmig ausgeſchnittenen, erwärmten<lb/>
Bleches nachgebeſſert.</p><lb/><p>Das Ziehen iſt ſehr mühſam, bietet aber den Vorteil, daß man<lb/>
für die inneren Schichten der Kerze geringere, für die äußeren beſſere<lb/>
Talgſorten verwenden kann.</p><lb/><p>Zum <hi rendition="#g">Gießen</hi> der Kerzen, welches beſonders für Stearin, Walrat<lb/>
und Paraffin angewendet wird, gebraucht man meiſt Metallformen.<lb/>
Die letzteren beſtehen aus einem inwendig ſorgfältig geglätteten, ſich<lb/>
ſehr wenig verjüngenden Rohre, deſſen unteres Ende in eine offene<lb/><pb facs="#f0306" n="288"/><fw place="top" type="header">Die Beleuchtung.</fw><lb/>
Spitze ausläuft und deſſen oberſter Teil einen außen vorſpringende<lb/>
Wulſt hat. Viele ſolcher Formen werden in ſenkrechter Stellung in<lb/><figure><head>Fig. 184.</head><lb/><p>Kerzenform.</p></figure><lb/>
eine Werkbank eingeſetzt. Der Docht geht etwas<lb/>
ſtraff durch die untere Öffnung, die er alſo ver-<lb/>
ſchließt und wird oben durch einen kapſelförmigen,<lb/>
beweglichen Einſatz gehalten, der für das Ein-<lb/>
gießen der Maſſe Spielraum läßt (Fig. 184). So<lb/>
befindet ſich der Docht in genau zentraler Lage.<lb/>
Die gußrechte Lichtmaſſe, welche am beſten eine<lb/>
Temperatur von 40—46°<hi rendition="#aq">C.</hi> hat, wird mittels einer<lb/>
kleinen Kanne in die Form eingegoſſen. Erſt am<lb/>
Tage nach dem Guß laſſen ſich die Kerzen bequem<lb/>
aus der Form löſen; ſie werden dann nur noch<lb/>
an dem Gußende gleichmäßig beſchnitten.</p><lb/><p>Für die Fabrikation von Wachskerzen,<lb/>
welche erfahrungsmäßig ſehr feſt an den Form<lb/>
wänden hafteten, ſo daß ſie häufig zerbrachen, be-<lb/>
nutzt man ein Verfahren, welches zwiſchen dem Ziehen und dem Gießen<lb/>
gewiſſermaßen die Mitte hält, das ſogenannte <hi rendition="#g">Angießen</hi>. Hierbei<lb/>
werden die ſenkrecht hängenden Dochte und Gießlöffel wiederholt<lb/>
abwechſelnd mit Wachs begoſſen und abgekühlt, dazwiſchen wieder zwiſchen<lb/>
Brettern gerollt. Auf dieſem Wege erhält man Kerzen mit konzen-<lb/>
triſchen Schichten, wie man beim Zerbrechen der fertigen Kerzen noch<lb/>
genau bemerken kann.</p><lb/><p>Sehr dünne Wachskerzen, welche als Wachsſtöcke in den Handel<lb/>
kommen, werden gezogen oder auch gepreßt, indem man das Wachs<lb/>
aus dem Preſſenreſervoir durch eine der gewünſchten Dicke entſprechende<lb/>
Öffnung zugleich mit dem Docht unter ſehr ſtarkem Drucke hindurchpreßt.</p><lb/><p>In neuerer Zeit hat man auch Lichtgießmaſchinen konſtruiert, deren<lb/>
Prinzip genau dasſelbe iſt, wie das bei der Handarbeit befolgte. Das<lb/>
Produkt läßt aber, wenn nicht langſam gearbeitet wird, häufig zu<lb/>
wünſchen übrig, obgleich natürlich die produzierte Menge weſentlich<lb/>
größer iſt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Flüſſige Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Lampen.</hi></head><lb/><p>Die weſentlichſten flüſſigen Leuchtſtoffe, welche naturgemäß an ſich<lb/>
ſchon größere Bedeutung haben, als die feſten, ſind: das Rüböl und<lb/>
das Petroleum. Heute iſt das erſtere durch das letztere faſt völlig<lb/>
verdrängt.</p><lb/><p>Das <hi rendition="#g">Rüböl</hi> findet ſich in den Samen vieler Arten der Cruciferen-<lb/>
gattung <hi rendition="#aq">brassica,</hi> beſonders im Raps und Rübſamen. Um beim Aus-<lb/>
preſſen der Samen nicht zugleich Nebenſtoffe, beſonders Waſſer, Schleim<lb/>
und Eiweiß zu erhalten, benutzt man nur mehrere Monate lagernden,<lb/>
ganz trockenen Samen, der überdies vorher, um die letzten Waſſerſpuren<lb/><pb facs="#f0307" n="289"/><fw place="top" type="header">Flüſſige Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Lampen.</fw><lb/>
zu vertreiben und das Eiweiß zum Gerinnen zu bringen, erwärmt wird.<lb/>
Die gequetſchten Samen werden unter dem Mühlſtein fein gemahlen<lb/>
und das Mehl, angewärmt in Preßtücher eingeſchlagen, unter die Preſſe<lb/>
— am beſten eine hydrauliſche — gebracht. Das Öl rinnt von den<lb/>
Preßplatten herunter und ſammelt ſich in einem Reſervoir. Die Aus-<lb/>
beute beträgt zwiſchen 16 und 50 %.</p><lb/><p>Das rohe Öl muß einem Läuterungsprozeß unterworfen werden,<lb/>
um es von den noch in ihm enthaltenen, beim Brennen ſchädlich wir-<lb/>
kenden Verunreinigungen zu befreien. Zu dieſem Zwecke wird das Öl,<lb/>
bis auf 60—70° <hi rendition="#aq">C.</hi> erwärmt, in horizontal liegende Fäſſer gebracht,<lb/>
in welchen ſich eine Flügelwelle dreht. Dann läßt man, unter fort-<lb/>
währendem Bewegen der Welle, 1—1 ½ prozentige Schwefelſäure im<lb/>
dünnen Strahl hinzulaufen. Die Säure verkohlt die Verunreinigungen,<lb/>
welche ſich infolge deſſen als dunkle Flocken abſetzen. Dann unter-<lb/>
bricht man den Prozeß und reinigt das Öl durch Zuſatz von warmem<lb/>
Waſſer möglichſt vollſtändig von der anhängenden Schwefelſäure. Die<lb/>
letzten Spuren derſelben werden durch Kreidewaſſer und einem Dampf-<lb/>
ſtrom entfernt, das Öl geklärt und in die Transportgefäße geleitet.</p><lb/><p>Das <hi rendition="#g">Petroleum</hi> (Erdöl, Steinöl, Naphta) iſt eine mineraliſch<lb/>
vorkommende, leichter oder ſchwerer entzündliche Flüſſigkeit von ſehr<lb/>
wechſelnder Zuſammenſetzung. Sie beſteht aus einem Gemiſch von<lb/>
ſehr zahlreichen Kohlenwaſſerſtoffen, die in ganz verſchiedenen Mengen<lb/>
auftreten können, ſo daß ſich ſchon hieraus die verſchiedenen Eigen-<lb/>
ſchaften der einzelnen Sorten erklären. Die Fundorte ſind ſehr ver-<lb/>
breitet; zuweilen liegen ſie in der Nähe vulkaniſcher Gebiete, meiſt aber<lb/>
in gewöhnlichen geſchichteten Geſteinen. Das Erdöl ſtammt zum Teil<lb/>
aus den älteſten, zum Teil wieder gerade aus den jüngſten Erdforma-<lb/>
tionen. Es durchdringt die Zwiſchenräume der Geſteinſchichten, er-<lb/>
füllt Spalten und Klüfte und ſammelt ſich in den verſchiedenſten<lb/>
Tiefen, in denen es durch Bohrung erreicht wird. Meiſt findet es<lb/>
ſich mit brennbaren Gaſen zugleich vor und ſteht dann, wie dieſe<lb/>
ſelbſt, unter hohem Druck. Trifft dann die Bohrung zunächſt den<lb/>
Gasraum, ſo entweichen große Mengen brennbarer Gaſe, welche unter<lb/>
dem Namen „Naturgas“ häufig zur Beleuchtung gebraucht werden,<lb/>
und das Öl muß dann durch Pumpen gehoben werden. Erreicht<lb/>
man dagegen beim Bohren zuerſt die Ölſchicht, ſo ſprudelt das Erdöl,<lb/>
durch den gewaltigen Gasdruck emporgetrieben als Springquell aus<lb/>
dem Bohrloch auf. Die größten Mengen werden in Nordamerika<lb/>
gewonnen, in welchem Erdteil ſich eine reiche Zone von der Südweſt-<lb/>
grenze Pennſylvaniens, quer durch dieſen Staat und durch den Staat<lb/>
New-York in nordöſtlicher Richtung erſtreckt. Dieſer Diſtrikt ergab zu<lb/>
Anfang der achtziger Jahre täglich die ungeheure Menge von über<lb/>
60000 Barrels. Außer den genannten Staaten liefern auch Ohio,<lb/>
Kentucky und Kalifornien Erdöl; ebenſo beſtimmte Diſtrikte von Kanada<lb/>
und eine ganze Anzahl von Gegenden Südamerikas. Das wichtigſte<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 19</fw><lb/><pb facs="#f0308" n="290"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
aſiatiſche Erdölgebiet iſt Birma, hauptſächlich wegen der großen Menge<lb/>
koſtbarer Nebenprodukte, welche gerade dieſes Petroleum ergiebt. Die<lb/>
bedeutendſte Menge Erdöl nach den nordamerikaniſchen Gebiete giebt<lb/>
aber die kaukaſiſch-kaspiſche Zone, deren Mittelpunkt Baku iſt, eine<lb/>
vulkaniſche, an Mineralquellen reiche Gegend. Bei Tiflis entſtrömen<lb/>
der Erde fortwährend brennbare Gaſe. Auſtralien und Afrika haben<lb/>
in Bezug auf die Erdölgewinnung noch keine Bedeutung; in Europa<lb/>
produziert bisher nur Galizien größere Mengen Petroleum und, ver-<lb/>
eint damit, Ozokerit. Erwähnenswert iſt indeſſen noch das Vorkommen<lb/>
von Erdöl im nordweſtlichen Deutſchland, beſonders in Hannover, wo<lb/>
die geologiſchen Bildungsverhältniſſe des Erdöls ähnlich zu liegen<lb/>
ſcheinen, wie in Nordamerika. Über die Art, in welcher ſich das Erdöl<lb/>
bildet, giebt es verſchiedene Anſchauungen, doch iſt bisher nichts Sicheres<lb/>
bekannt. Ja, es ſteht nicht einmal ganz feſt, ob es organiſchen oder<lb/>
anorganiſchen Urſprungs iſt, obgleich dies letztere für wahrſcheinlicher<lb/>
gehalten wird.</p><lb/><p>Das rohe Petroleum, welches meiſt eine dunkle, bräunliche oder<lb/>
grünliche Färbung hat, wird einem Deſtillationsprozeß unterworfen.<lb/>
Man benutzt hierzu große eiſerne Deſtillierblaſen. Die Deſtillations-<lb/>
produkte werden getrennt aufgefangen. Das zuerſt Übergehende wird ge-<lb/>
ſammelt, bis das ſpezifiſche Gewicht 0,82 beträgt; es heißt leichtes<lb/>
Öl. Dann erfolgt bei höherer Temperatur das ſchwere Öl. Es<lb/>
bleibt ein Rückſtand von 5—10 % zurück, der aber in einzelnen<lb/>
Fällen bis über 50 % ſteigen kann. Manche Fabrikanten ändern das<lb/>
angegebene Verfahren dahin ab, daß ſie unter fortwährendem Roh-<lb/>
ölzufluß deſtillieren, bis die Blaſe ſchließlich nur noch ſchweres<lb/>
Öl enthält.</p><lb/><p>Das gewonnene leichte Öl wird unter lebhaftem Rühren zuerſt<lb/>
mit Schwefelſäure, darauf mit Natronlauge gewaſchen. Nach erneutem<lb/>
Waſchen mit reinem Waſſer deſtilliert man vorſichtig unter getrenntem<lb/>
Auffangen der Produkte. Dieſe letzteren ſind, je nach der Natur und<lb/>
Beſchaffenheit des Rohöls, ſehr verſchieden. Die wichtigſten ſind:</p><lb/><p>1. Petroleumäther, <hi rendition="#aq">Aether petrolei</hi>, Siedepunkt 45—60°, äußerſt<lb/>
entzündlich. Dient mediziniſch, ſowie als Löſungsmittel für Kautſchuk<lb/>
und Harze.</p><lb/><p>2. Gaſolin, Siedepunkt 70—90°.</p><lb/><p>3. Benzin, Siedepunkt ſehr verſchieden (50—110°). Zum Extra-<lb/>
hieren aller Arten Fette.</p><lb/><p>4. Ligroin, Siedepunkt 120°. Brennmaterial in beſonderen<lb/>
Lampen.</p><lb/><p>5. Petroleumſprit, Putzöl, ein Surrogat für Terpentinöl.</p><lb/><p>Die Rückſtände der Deſtillation des leichten Öls werden mit dem<lb/>
genau ſo wie das leichte Öl gereinigten ſchweren Öl zuſammengegeben<lb/>
und deſtilliert. So erhält man das eigentliche Leuchtöl oder raffinierte<lb/>
Petroleum, deſſen Siedepunkt zwiſchen 150° und 300°<hi rendition="#aq">C.</hi> liegt, und<lb/><pb facs="#f0309" n="291"/><fw place="top" type="header">Flüſſige Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Lampen.</fw><lb/>
welches nach erneutem Waſchen mit Schwefelſäure und Ätzlauge waſſer-<lb/>
hell oder ſchwach gelblich erſcheint, blau fluoresciert und ungefährlich<lb/>
iſt. Durch nochmaliges Rektifizieren erhält man reine Öle, die als<lb/>
Kaiſeröl und unter anderen Namen in den Handel kommen.</p><lb/><p>Beim Abdeſtillieren des Leuchtöls bleibt Teer zurück, welcher bei<lb/>
weiterer Deſtillation Schmieröle und Petroleumfett, Vaſeline liefert;<lb/>
das erſtere Produkt wird als Maſchinenöl, das letztere nach guter<lb/>
Reinigung mediziniſch verwendet.</p><lb/><p>Die leichte Entzündbarkeit der Dämpfe von ſchlecht raffinierten<lb/>
Erdölen bedingt Vorſichtsmaßregeln. Nach einer Regierungsverordnung<lb/>
darf Petroleum, welches eine Entflammungstemperatur von weniger<lb/>
als 21°<hi rendition="#aq">C.</hi> zeigt, nur als „feuergefährlich“ in den Handel gebracht<lb/>
werden. Zur Prüfung iſt der von Abel konſtruierte Petroleumprober<lb/>
vorgeſchrieben, welcher ſchon ſeit 1880 in England gebraucht wird.<lb/>
Dieſer Apparat beſteht aus einem doppelwandigen Waſſerbade, deſſen<lb/>
Temperatur durch ein von außen ſichtbares Thermometer gemeſſen<lb/>
wird. In der inneren Höhlung des Bades hängt der Petroleum-<lb/>
behälter, welcher bis zu einer Marke mit dem zu unterſuchenden Öl<lb/>
gefüllt wird und einen dicht ſchließenden Deckel trägt. Auf dem letzteren<lb/>
befindet ſich ein um ſeine horizontale Achſe kippbares Öllämpchen,<lb/>
welches ſich nach vorn über neigt, wenn durch Aufziehen eines im<lb/>
Deckel angebrachten horizontalen Schiebers drei rechteckige Öffnungen,<lb/>
welche ſich im Deckel, gerade unter dem Lämpchen, befinden, frei gemacht<lb/>
werden. Beim Zurückgehen des Schiebers in ſeine alte Lage richtet<lb/>
ſich das Lämpchen wieder auf. Die Temperatur des zu unterſuchenden<lb/>
Erdöls lieſt man an einem zweiten Thermometer ab. Sobald dieſes<lb/>
beim allmählichen Erwärmen des Waſſerbades 19° <hi rendition="#aq">C.</hi> erreicht hat,<lb/>
öffnet und ſchließt man von 2 zu 2 Minuten den Schieber; das Öffnen<lb/>
ſoll nach der Vorſchrift dreimal ſo langſam, wie das Schließen geſchehen.<lb/>
Sowie eine Entflammung ſtattfindet, beobachtet man die Temperatur<lb/>
an dem Thermometer. Pensky hat für den amtlichen Gebrauch in<lb/>
Deutſchland den Schieber des Abelſchen Apparates mit einem Trieb<lb/>
verſehen, ſo daß ſich derſelbe automatiſch öffnet und ſchließt.</p><lb/><p>Obwohl das Erdöl ſchon im Altertum bekannt war, datiert ſein<lb/>
Gebrauch zu Beleuchtungszwecken erſt aus den fünfziger Jahren unſeres<lb/>
Jahrhunderts, zu welcher Zeit die gewaltigen Ölmaſſen Nordamerikas<lb/>
entdeckt und zuerſt ſyſtematiſch ausgebeutet wurden. Aus Amerika<lb/>
ſtammen auch die erſten Lampenkonſtruktionen für Petroleum.</p><lb/><p>Zum Brennen der flüſſigen Beleuchtungsſtoffe dienen Lampen.<lb/>
Jede Lampe enthält einen Ölbehälter, deſſen Inhalt der Regel nach<lb/>
durch einen Docht verbrannt wird. In den letzten Jahren des vorigen<lb/>
und zu Anfang dieſes Jahrhunderts ſind eine große Menge von<lb/>
Lampen konſtruiert worden, welche aber alle für Rüböl berechnet waren<lb/>
und daher heute gar keine Bedeutung mehr haben, ſondern nur noch<lb/>
hiſtoriſches Intereſſe bieten.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">19*</fw><lb/><pb facs="#f0310" n="292"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/><p>Eine Öllampe ohne Docht, in welcher das Öl durch ein Kapillar-<lb/>
röhrchen brennt, iſt die Blackadderſche Nachtlampe, ein auf Rüböl<lb/>
ſchwimmendes Schälchen, welches das Brennröhrchen an ſeiner tiefſten<lb/>
Stelle hat. Bei der in künſtleriſcher Hinſicht vollendeten Antiklampe<lb/>
iſt der eigentliche Zweck, der des Leuchtens, nur ſehr unvollkommen<lb/>
erreicht. Der dicke Runddocht ſpeiſt die Flamme ſehr reichlich, ſo daß<lb/>
der Luftzutritt dem Ölzufluß nicht die Wage hält und zu ſchwach iſt;<lb/>
deshalb iſt die Flamme rötlich, leuchtet ſchlecht und blakt häufig.<lb/>
Ebenſo verhält ſich die gewöhnliche (frühere) Küchenlampe und die<lb/>
Grubenlampe der Bergleute. Viel vorteilhafter iſt es, ſtatt eines<lb/>
maſſiven Runddochtes einen flachen und breiten Docht anzuwenden,<lb/>
weil in dieſem Falle der Luftzutritt intenſiver iſt. Noch beſſer wird<lb/>
die vollſtändige Verbrennung erreicht, wenn man die bei einem Flach-<lb/>
docht immerhin ſtarke Abkühlung der Flamme dadurch vermeidet, daß<lb/>
man den Docht zu einem Hohlcylinder zuſammenbiegt, deſſen Flamme<lb/>
von außen und von innen von dem Luftſtrom getroffen wird. Re-<lb/>
guliert man endlich den letzteren noch durch ein Zugglas oder einen<lb/>
Cylinder, welcher die Flamme umgiebt, ſo erhält man den Argandſchen<lb/>
Brenner oder Rundbrenner mit doppeltem Luftzug, welcher für die<lb/>
Rüböllampen lange Zeit die vollkommenſte Konſtruktion darſtellte.</p><lb/><p>Die Geſtalt des Cylinders wechſelt nach der Art der Lampe.<lb/>
Bauchige Cylinder verwendet man bei Flachbrennern (ſiehe die frühere<lb/><figure><head>Fig. 185. </head><p>Studierlampe.</p></figure><lb/>
Studierlampe in Fig. 185), während man für Rundbrenner glatte Cylinder<lb/>
mit ſtarker Einſchnürung dicht über der Flamme vorzieht, weil hier-<lb/>
durch der Luftzug faſt horizontal gegen die Flamme gelenkt wird. Um<lb/>
aber eine vollkommene Wirkung zu erzielen, muß die Einſchnürung in<lb/>
ganz beſtimmter Höhe über dem Brenner ſtehen; ſchon ganz kleine<lb/>
Höhenänderungen bewirken ſtarke Schwächung des Lichteffekts. Statt<lb/>
der eingeſchnürten Cylinder gebraucht man zuweilen bauchige Cylinder<lb/>
bei den Rundbrennern; dann zwingt man den Luftzug zur Bewegung<lb/>
von außen nach innen durch eine horizontale, runde, metallene Brenn-<lb/>
ſcheibe, welche in der Axe des Brenners, dicht über dieſem, liegt und<lb/>
ſehr vorteilhaft wirkt.</p><lb/><pb facs="#f0311" n="293"/><fw place="top" type="header">Flüſſige Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Lampen.</fw><lb/><p>Die erwähnten Konſtruktionen von Lampen, in denen Rüböl<lb/>
gebrannt wird, ſetzen einen ziemlich ſtarken Zufluß zum Dochte voraus,<lb/>
da der Kapillarität des Dochtes gegenüber dem ſchwerflüſſigen Öl nur<lb/>
wenig zugemutet werden darf. Man teilt daher dieſe Lampen in<lb/>
Saug- und in Drucklampen ein. Bei den erſteren muß der Ölbehälter<lb/>
etwa auf dem Niveau der Flamme liegen; bei den letzteren befindet er<lb/>
ſich tiefer als dieſe, gewöhnlich im Fuße der Lampe, ſo daß das Öl<lb/>
durch beſondere Vorrichtungen bis zum höchſten Punkte des Dochtes<lb/>
gehoben werden muß.</p><lb/><p>Zu den gebräuchlichſten und bekannteſten Konſtruktionen nach dem<lb/>
erſten Prinzip gehört die Schiebelampe (Fig. 186), welche ſich, zur<lb/>
Petroleumlampe umgearbeitet, aber in<lb/>
ihrer charakteriſtiſchen Form erhalten,<lb/>
wohl noch hin und wieder in alten<lb/>
Haushaltungen vorfindet. Der Ölbe-<lb/>
hälter iſt hier eine Sturzflaſche <hi rendition="#aq">b</hi>, die<lb/>
mit Öl gefüllt, durch ein Ventil <hi rendition="#aq">d</hi> ver-<lb/>
ſchloſſen, verkehrt in das Reſervoir <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
der Lampe eingeſetzt wird, und welcher<lb/>
immer nur dann Öl entſtrömt, wenn<lb/>
das Niveau im Reſervoir tiefer ſinkt,<lb/>
als der höchſte Punkt des Dochtes,<lb/>
mit welchem das Reſervoir durch ein<lb/>
kommunizierendes Rohr <hi rendition="#aq">f</hi> verbunden iſt.</p><lb/><p>Zur Hebung des Öls in den Druck-<lb/>
lampen kann man den hydroſta-<lb/>
tiſchen Druck einer Flüſſigkeit benutzen,<lb/>
welche ſchwerer iſt als das Öl, z. B.<lb/>
Zinkvitriollöſung, Waſſer, Queckſilber.<lb/>
Dieſe Lampen haben ſich nur wenig<lb/>
bewährt. Viel beſſer eignen ſich mecha-<lb/>
niſche Werke. Bei der Uhrlampe von<lb/>
Carcel wird durch Federkraft ein kleines,<lb/>
im Fuße der Lampe eingeſchloſſenes<lb/>
Pumpwerk bewegt, welches das Öl<lb/>
dem Dochte im Überſchuß zuführt. Das<lb/><figure><head>Fig. 186. </head><p>Schiebelampe.</p></figure><lb/>
Niveau im Brennerrohre bleibt hierdurch ſtets dasſelbe, während das<lb/>
überſchüſſige Öl in den Behälter zurückfließt. Hierdurch wird das Öl<lb/>
an dem Brenner, der Wärme abgiebt, etwas vorgewärmt. Alle dieſe<lb/>
Umſtände erzielen eine Flamme von ſehr großer Gleichmäßigkeit der Licht-<lb/>
ſtärke. Noch einfacher erreicht denſelben Zweck die Moderateurlampe.<lb/>
Beim Beginn des Brennens wird durch Aufziehen des Werkes eine<lb/>
Spiralfeder geſpannt, welche das Öl im Steigrohre emportreibt. Die<lb/>
Regulierung geſchieht durch einen langen und dünnen Moderateurſtift,<lb/>
welcher in das Steigrohr hineinragt und dasſelbe deſto mehr verengert,<lb/><pb facs="#f0312" n="294"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
je ſtärker der Druck der Spiralfeder iſt. Auch die Moderateurlampe<lb/>
arbeitet mit überfließendem Öl und hat eine ſehr konſtante Lichtſtärke,<lb/>
ſo daß man ihre Flamme ſogar bei den weiter unten zu beſprechenden<lb/>
photometriſchen Beſtimmungen als Normalflamme gebraucht hat.</p><lb/><p>Alle beſchriebenen Lampen ſind durch die dem Brennſtoff der<lb/>
Jetztzeit, dem Petroleum, entſprechenden Konſtruktionen faſt ganz ver-<lb/>
drängt. Die verſchiedenen Erdöle ſetzen verſchiedene Lampen voraus.<lb/>
Wenn ſchon die flüchtigſten Öle, z. B. das Ligroin und die ihm ähn-<lb/>
lichen Mineralöle, ganz beſondere Lampen erfordern, wenn ſie nicht<lb/>
gefahrbringend ſein ſollen, ſo ſind auch die Öle mittlerer Flüchtigkeit,<lb/>
vor allen anderen das gereinigte Petroleum, derart dünnflüſſig, daß<lb/>
ſie bedeutend leichter durch den Docht in die Höhe geſaugt werden,<lb/>
als das dickflüſſige Rüböl. Hierzu kommt noch, daß die Flamme,<lb/>
wenn ſie ihre volle Intenſität entwickeln ſoll, viel ſtärkeren Luftzug<lb/>
erfordert. Nur wenn dieſer durchaus richtig reguliert wird, erhält man<lb/>
eine hell brennende, geruchloſe Flamme.</p><lb/><p>Alle Erdöllampen ſind aus den angeführten Gründen Sauglampen.<lb/>
Es iſt dies der Sicherheit halber von der größten Wichtigkeit; denn<lb/>
nur dadurch, daß es möglich iſt, den Ölbehälter ziemlich tief zu legen,<lb/>
wird eine Erhitzung desſelben und damit die Möglichkeit der Bildung<lb/>
exploſiver Dämpfe vermieden. Zur Kühlung trägt überdies noch die<lb/>
zur Verbrennung zugeführte Luft bei, welche längs des Brenners<lb/>
aufſteigt.</p><lb/><p>Der einfachſte Brenner für Erdöl iſt wieder der Flachbrenner,<lb/>
welcher zur Beförderung des Luftzuges mit einer oben der Länge nach<lb/>
aufgeſchlitzten halbkugelförmigen Kappe von Metall bedeckt wird und<lb/>
einen bauchigen, beſſer noch einen in ſeinem bauchigen Teil etwas flach-<lb/>
gedrückten Cylinder vorausſetzt.</p><lb/><p>Viel häufiger angewandt und allgemein verbreitet iſt der Argand-<lb/>
Rundbrenner. Er unterſcheidet ſich von dem für Rüböllampen ge-<lb/>
bräuchlichen außer durch die Länge des Rohres auch dadurch, daß<lb/>
der Docht unten flach iſt und ſich erſt im oberen Teile des Brenners<lb/>
zuſammenbiegt. Er wird durch ein oder zwei Zahnrädchen geſtellt<lb/>
und mit einem eingeſchnürten Cylinder gebrannt.</p><lb/><p>Der Umſtand, daß die Lichtintenſität großer Rundbrenner ſich nicht<lb/>
in demſelben Verhältnis ändert, wie die Größe, iſt mit Recht dem<lb/>
Mangel an Luftzug zugeſchrieben worden. Es ſind daher in der<lb/>
Neuzeit eine beträchtliche Anzahl von Konſtruktionen großer Lampen-<lb/>
brenner aufgetaucht, die alle darauf hinauslaufen, der Flamme mehr<lb/>
Luft zuzuführen.</p><lb/><p>Der Patentkosmosbrenner hat den Zweck, der inneren Flamme<lb/>
einen Überfluß von Luft zuzuführen. Zu dieſem Ende iſt im unteren<lb/>
Teile des Brenners ein flaches, cylindriſches, am Umfange durchlochtes<lb/>
Gefäß eingeſetzt, von welchem ein oben mit einer kreisförmigen Metall-<lb/>
ſcheibe abſchließendes, oben ebenfalls durchlochtes Rohr ſenkrecht bis<lb/><pb facs="#f0313" n="295"/><fw place="top" type="header">Flüſſige Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Lampen.</fw><lb/>
dicht über den Brenner emporſteigt. Da das obere Ende des Rohres<lb/>
bedeutend ſtärker erhitzt wird, als das untere, ſo wird hierdurch ein<lb/>
ſehr lebhafter Luftſtrom emporgeſaugt, welcher direkt in die Flamme<lb/>
geleitet wird. Der Kosmosbrenner erzielt daher eine glänzend weiße<lb/>
Flamme und leidet weniger als andere Brenner an kohlendem Docht,<lb/>
da auch dieſer durch den aufſteigenden Luftſtrom gekühlt wird, alſo<lb/>
nur wenig kohlt und ſeine Saugekraft beibehält.</p><lb/><p>Ein anderes Prinzip liegt der Reichslampe von Schuſter \&amp;amp; Bär<lb/>
zu Grunde. Bei dieſer liegt die innere Luftzuführung unter dem<lb/>
metallenen Baſſin der Lampe; das Zuführungsrohr geht ſenkrecht durch<lb/>
das Baſſin hindurch. Da die Energie des aufſteigenden Luftſtroms<lb/>
von der Differenz der Temperaturen am oberen und unteren Ende<lb/>
des Rohres abhängt, welche in dieſem Falle eine ſehr beträchtliche iſt,<lb/>
ſo wird die Leiſtung der Lampe in dieſer Beziehung eine beſonders<lb/>
hohe ſein. Auch der äußere Zug wird durch eine die Flamme ein-<lb/>
ſchnürende Metallkappe dicht unter der Brennſcheibe nicht unbedeutend<lb/>
verſtärkt. Die Geſamtleiſtung der Patentreichslampe iſt die höchſte<lb/>
bisher erreichte.</p><lb/><p>Statt eines ringförmigen Flachdochtes hat man auch durch kreis-<lb/>
förmige Zuſammenſtellung von zahlreichen maſſiven Runddochten, die ſich<lb/>
naturgemäß durch ganz beſondere Saugekraft auszeichnen, recht leiſtungs-<lb/>
fähige Brenner konſtruiert, welche unter dem Namen Mitrailleuſen-<lb/>
brenner bekannt geworden ſind. Dieſelben geben eine ſehr helle<lb/>
Flamme, verbrauchen aber auch bedeutend mehr Öl.</p><lb/><p>Die Exploſionen, welche bei den Mineralöllampen vorkommen<lb/>
und deren Gebrauch immerhin nicht ganz ungefährlich machen, können<lb/>
allerdings von ſchlechter Qualität des Petroleums herrühren, ſind aber<lb/>
meiſtenteils der ſchlechten Bedienung und Reinigung der Lampen zu-<lb/>
zuſchreiben. Selbſt gutes Öl enthält immer noch wenige leichter flüchtige<lb/>
Beſtandteile, welche beim Brennen allmählich verdampfen und ſich mit<lb/>
der im Baſſin befindlichen Luft vermiſchen. Somit ſind, nach den<lb/>
früher entwickelten Prinzipien (S. 283), wohl in jeder Lampe die Be-<lb/>
dingungen zu einer Exploſion mehr oder weniger erfüllt. Es kommt<lb/>
daher im weſentlichen darauf an, daß die Entzündungsgefahr ver-<lb/>
mieden wird.</p><lb/><p>Nun iſt dieſe letztere beſonders hoch bei mangelhaft gereinigten<lb/>
Brennern, bei welchen ſich die verkohlenden, glimmenden Dochtteilchen<lb/>
beim Herunterſchrauben der Lampe loslöſen und herabfallend die Ent-<lb/>
zündung des exploſiven Gemiſches im Baſſin bewirken können. Wenn<lb/>
alſo die Lampe nicht geradezu fehlerhaft oder feuergefährlich konſtruiert<lb/>
iſt, was heute nur noch ſelten vorkommt, ſo wird eine ſorgfältige<lb/>
Reinhaltung — gutes Petroleum vorausgeſetzt — eine genügende<lb/>
Sicherheit gegen Exploſionen bieten.</p><lb/><p>Für ſehr flüchtige Mineralöle, beſonders Ligroin, Gaſolin und<lb/>
andere, ſind die gewöhnlichen Lampen ganz unbrauchbar, weil ſie bei<lb/><pb facs="#f0314" n="296"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
der großen Flüchtigkeit dieſer Brennſtoffe ſofort explodieren würden.<lb/>
Man brennt daher lieber gleich das Gas, welches ſich aus dem ſchwach<lb/>
erwärmten Öl in Menge entwickelt. Will man nur eine kleine Flamme<lb/>
haben, ſo benutzt man die Ligroinlampe (Fig. 187), deren ganzer<lb/>
Behälter mit Schwamm gefüllt iſt. Man gießt Ligroin auf, bis der<lb/>
Schwamm völlig getränkt iſt, und ſchraubt dann die Dochthülſe <hi rendition="#aq">b</hi> auf,<lb/>
die einen maſſiven Runddocht aus Baumwolle enthält. Dieſe Lampe<lb/>
iſt ganz ungefährlich, ebenſo wie die nach demſelben Prinzip gebauten,<lb/>
viel gebrauchten Benzinleuchter.</p><lb/><p>Zur Erzielung größerer Flammen läßt man den Docht ganz weg.<lb/>
So erhält man die Dampflampen, deren Prinzip ſchon lange vor der<lb/>
Zeit der Einführung des Petroleums von Lüdersdorff benutzt wurde,<lb/>
welcher in ſeiner Dampflampe ein Gemiſch von 1 Volumen Terpentinöl<lb/>
und 4 Volumen Alkohol in Dampf verwandelte und verbrannte. Der<lb/><figure><head>Fig. 187. </head><p>Ligroinlampe.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 188. </head><p>Wandlampe.</p></figure><lb/>
Brenner dieſer Lampe hat im oberſten Teil kreisförmig angeordnete<lb/>
enge Öffnungen, durch welche die Dämpfe heraustreten, um mit<lb/>
glänzender Flamme zu verbrennen.</p><lb/><p>Für Ligroin und Gaſolin haben Lilienfein \&amp;amp; Lutſcher eine viel<lb/>
gebrauchte Wandlampe (Fig. 188) konſtruiert, unter deren Brenner <hi rendition="#aq">g</hi> ſich<lb/>
eine horizontale Metallſcheibe <hi rendition="#aq">f</hi> befindet. Wird dieſe durch ein brennendes<lb/>
Streichholz erhitzt, ſo verdampft etwas Leuchtſtoff und brennt nach<lb/>
Art der gewöhnlichen Gasflamme aus den feinen, in einer Vertikal-<lb/>
ebene angeordneten Löchern des Brenners heraus. Durch die Hitze<lb/>
der Flamme wird die Lampe dann fortdauernd brennend erhalten.<lb/>
Sie iſt aber nichts weniger als ungefährlich; der einzige Vorteil, den<lb/>
ſie hat, beſteht darin, daß ſie ſehr leicht überall, z. B. auf Bauten<lb/>
u. dgl., angebracht werden kann und nicht leicht durch Zug verlöſcht.</p><lb/><p>Eine Lampe, welche einem ganz beſonderen Zwecke dient, iſt die<lb/>
von Davy erfundene Sicherheitslampe, welche die Arbeiter der Kohlen-<lb/>
gruben gegen die verheerende Wirkung der ſogenannten ſchlagenden<lb/><pb facs="#f0315" n="297"/><fw place="top" type="header">Flüſſige Beleuchtungsſtoffe; Beleuchtung mit Lampen.</fw><lb/>
Wetter, d. h. der explodierenden Gemiſche von Grubenkohlenwaſſerſtoffen<lb/>
mit Luft, ſchützen ſoll. Die Sicherheitslampe beruht auf der oben ge-<lb/>
nauer auseinandergeſetzten Thatſache, daß zum Fortbrennen einer<lb/>
Flamme eine beſtimmte Temperatur nötig iſt. Entzieht man der Flamme<lb/>
alſo ein beſtimmtes Wärmequantum, ſo kann ihre Temperatur derart<lb/>
herabgeſetzt werden, daß ſie nicht mehr zu brennen vermag. Hierzu<lb/>
ſind engmaſchige Drahtnetze aus einem möglichſt guten Wärmeleiter<lb/>
das paſſendſte Mittel. Davy umgiebt daher die Flamme ſeiner Sicher-<lb/>
heitslampe (Fig. 189), einer gewöhn-<lb/>
lichen Rüböllampe, mit einem Cylinder<lb/>
und einer Decke von Drahtgeflecht.<lb/>
Gelangt der Arbeiter mit dieſer Lampe<lb/>
in ein exploſives Gasgemiſch, ſo dringt<lb/>
dieſes natürlich durch das Drahtgeflecht<lb/>
und entzündet ſich an der Lampen-<lb/>
flamme. Es brennt aber nur im Innern<lb/>
des Cylinders, da das Drahtnetz dem<lb/>
brennenden Gaſe ſoviel Wärme ent-<lb/>
zieht, daß die Flamme nicht nach außen<lb/>
durchzuſchlagen vermag. Der Arbeiter<lb/>
hat daher Zeit, ſich in Sicherheit zu<lb/>
bringen, wenn er die Flammener-<lb/>
ſcheinung in ſeiner Lampe bemerkt.<lb/>
Größte Reinlichkeit beim Gebrauch iſt,<lb/><figure><head>Fig. 189. </head><p>Sicherheitslampe.</p></figure><lb/>
wie bei den Mineralöllampen, ſo auch hier die unerläßliche Bedingung<lb/>
für ein ſicheres Funktionieren der Lampe. Kleine Schmutzteilchen, welche<lb/>
ſich am Cylinder feſthängen, können an der Flamme des Gaſes zu<lb/>
glimmen anfangen, die Entzündung nach außen fortpflanzen und namen-<lb/>
loſes Unheil anrichten. Neben peinlicher Reinhaltung der Lampe iſt<lb/>
aber natürlich auch gewiſſenhaftes Umgehen mit derſelben Pflicht des<lb/>
Bergmanns. Die Flamme brennt nur ſchwach und ihr Schein wird<lb/>
durch den Drahtkorb, der ſie umgiebt, noch mehr gedämpft. Die Ver-<lb/>
trautheit mit der Gefahr verführt daher den Arbeiter nur zu leicht, den<lb/>
ſtrengen Befehl der Behörde zu umgehen; um beſſer ſehen zu können,<lb/>
öffnet er die Lampe, deren ganzer Zweck hierdurch illuſoriſch wird. Es iſt<lb/>
daher von jeher das Streben der Aufſichtsbehörde geweſen, das<lb/>
Öffnen der Lampe von ſeiten des Arbeiters unmöglich zu machen. Ein<lb/>
gemeinſamer Schlüſſel, der nur in den Händen des Steigers ſich<lb/>
befindet, nützt wenig, da er häufig nachgeahmt worden iſt. Man<lb/>
hat daher die Lampen ſo eingerichtet, daß ſie nur durch einen ſehr<lb/>
ſtarken, im Steigerhauſe befindlichen Magneten geöffnet werden können,<lb/>
oder auch ſo, daß ſie beim Öffnen erlöſchen müſſen.</p><lb/><p>Leider hat ſich neuerdings ergeben, daß die Sicherheitslampe in<lb/>
beſtimmten Fällen überhaupt nicht funktioniert. Ein Durchſchlagen<lb/>
der Flamme kann z. B. ſtattfinden, wenn ein ſehr ſtarker Luftzug oder<lb/><pb facs="#f0316" n="298"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
der Luftdruck eines nahen Sprengſchuſſes den Drahtcylinder trifft.<lb/>
Aus dieſem Grunde wendet man heute zwar den Lampen noch die<lb/>
nötige Sorgfalt zu, im weſentlichen richtet man aber ſein Augenmerk<lb/>
auf eine möglichſt vollkommene Ventilation der Gruben, um ſo die<lb/>
Gefahr im Keim zu erſticken.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Gasförmige Teuchtſtoffe; Gasbeleuchtung.</hi></head><lb/><p>Im Gegenſatz zu den bisher behandelten Beleuchtungsſtoffen,<lb/>
welche beim Brennen von ſelbſt in Gasform übergehen, kennt man<lb/>
eine größere Zahl von Mineralien, welche zwar brennbare und leucht-<lb/>
fähige Gaſe in reicher Menge enthalten, dieſe aber nur durch ſehr<lb/>
ſtarke Hitze frei geben. Um dieſe gasförmigen Leuchtſtoffe zu verwerten,<lb/>
müſſen die ſie enthaltenden Körper daher vorgängig fabrikmäßig be-<lb/>
handelt worden; die Produkte werden dann in Reſervoiren aufgeſammelt,<lb/>
und aus dieſen den Beleuchtungsſtellen durch Röhrenleitungen zugeführt.</p><lb/><p>Die Erfindung der Gasbeleuchtung iſt verhältnismäßig neu. Zwar<lb/>
war ſchon im 17. Jahrhundert bekannt geworden, daß Steinkohlen beim<lb/>
Erhitzen ein mit leuchtender Flamme brennendes Gas liefern, und<lb/>
einzelne Perſonen hatten Leuchtgas aus verſchiedenen Materialien gegen<lb/>
Ende des vorigen Jahrhunderts zu ihren Privatzwecken gebraucht.<lb/>
So Lord Dundonald, welcher das aus Koksöfen entweichende Gas zur<lb/>
Beleuchtung ſeines Landhauſes benutzte und Lebon, welcher um dieſelbe<lb/>
Zeit Leuchtgas aus Knochenfett herſtellte. Erſt dem Schotten Murdoch<lb/>
gelang es, die Leuchtgasverwendung im weiteren Umfange einzuführen.<lb/>
1792 beleuchtete er ſein Haus und ſeine Werkſtatt zu Redeuth in<lb/>
Cornwallis mit Gas aus Steinkohlen, 1798 führte er dieſelbe Ein-<lb/>
richtung mit Erfolg in einer der erſten und größten Maſchinenfabriken,<lb/>
der von Boulton und Watt in Soho, ein. Der Amerikaner Henfrey<lb/>
beleuchtete 1801 einen Saal in Baltimore mit Gas; dieſe Thatſache<lb/>
erregte in Amerika derartiges Aufſehen, daß von nun an die Leucht-<lb/>
gasfabrikation und die Gasbeleuchtung in Amerika viel ſchnellere Fort-<lb/>
ſchritte machte, als in Europa. Murdochs Schüler, Samuel Clegg,<lb/>
dem die Gasinduſtrie ſpäter ſehr viel verdankte, führte im Jahre 1814<lb/>
die Straßenbeleuchtung mittels Gaſes in London ein. Deutſche Städte<lb/>
folgten langſam nach. 1816 wurden die Hüttenwerke von Freiberg<lb/>
beleuchtet, 1825 Hannover, 1826 Berlin, 1828 Dresden und Frankfurt,<lb/>
1838 Leipzig. Clegg verdankt man die Erfindung der Kalkreinigung<lb/>
und der Gasuhr, Philipps und Laming die Erfindung der Eiſenreiniger.<lb/>
1868 waren bereits 530 deutſche Städte mit Gas beleuchtet; 1885 gab<lb/>
es in Deutſchland 1257 Gasanſtalten. Die Konkurrenz des elektriſchen<lb/>
Lichtes, von der man zuerſt eine Schädigung der Gasinduſtrie fürchtete,<lb/>
hat im Gegenteil die Gastechniker zu erneuten Anſtrengungen an-<lb/>
geſpornt, um den Kampf mit der elektriſchen Beleuchtung aufzunehmen,<lb/>
ſo daß heute die Anwendung des Leuchtgaſes ſich noch immer weiter<lb/><pb facs="#f0317" n="299"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe; Gasbeleuchtung.</fw><lb/>
ausbreitet und die Vollkommenheit der Gasbeleuchtungsapparate faſt<lb/>
von Jahr zu Jahr ſteigt.</p><lb/><p>Alle Rohmaterialien, aus denen man Leuchtgas fabriziert, be-<lb/>
ſtehen — mit Ausnahme der Mineralöle — aus Kohle, Waſſerſtoff<lb/>
und Sauerſtoff. Beim Erhitzen unter Luftabſchluß, der ſogenannten<lb/>
trockenen Deſtillation, liefern ſie alle teils gasförmige, teils zu Flüſſig-<lb/>
keiten kondenſierbare Stoffe. An manchen Orten, beſonders dort, wo<lb/>
Mineralöle gewonnen werden, entſtrömen der Erde brennbare Gaſe,<lb/>
welche häufig unter dem Namen „Naturgas“ direkt zur techniſchen<lb/>
Verwendung gelangen, ſo beſonders in den amerikaniſchen Staaten<lb/>
New-York und Pennſylvanien, ſowie im Centralpunkt der ruſſiſchen<lb/>
Petroleumgewinnung, in Baku. Dasjenige Mineral, welches bei weitem<lb/>
am meiſten zur Leuchtgasgewinnung verwendet wird, iſt die Steinkohle.</p><lb/><p>Man benutzt vorwiegend beſonders waſſerſtoffreiche Kohlen mit<lb/>
geringem Gehalt an anorganiſchen Beſtandteilen, welche beim Glühen<lb/>
zuſammenbacken (Backkohle). Die beſte Kohle zur Leuchtgasbereitung<lb/>
iſt die ſchottiſche Kännelkohle aus dem Diſtrikt von Newcaſtle; dann<lb/>
folgt die nur wenig geringere rheiniſch-weſtfäliſche Kohle, während die<lb/>
ſchleſiſche und die ſächſiſche Steinkohle den geringſten Wert beſitzen.</p><lb/><p>Das Glühen der Steinkohlen erfolgt in Röhren aus feuerfeſtem<lb/>
Thon von elliptiſchem Querſchnitt, den Gasretorten; zuweilen giebt<lb/>
man denſelben auch einen eingebogenen Boden. Die Retorten ſind am<lb/>
hinteren Ende verſchloſſen, haben 2—3 Meter Länge gegen ½ Meter<lb/>
Breite bei etwas geringerer Höhe, und faſſen gegen 100 <hi rendition="#aq">kg</hi> Steinkohle,<lb/>
welche in groben Stücken ein-<lb/>
geſchaufelt wird. Die Retorten<lb/>
liegen in der Regel horizontal<lb/>
zu 1 bis 12 Stück in den Glühöfen<lb/>
(ſ. Fig. 190 bis 192) und werden<lb/>
von unten her von der Ofen-<lb/>
flamme umſpielt. Als Feuerung<lb/>
verwendete man früher Stein-<lb/>
kohle oder Koks, während heute<lb/>
die meiſten Gasanſtalten eine<lb/>
Generatorfeuerung haben. Das<lb/>
Prinzip dieſer von Siemens er-<lb/>
fundenen Feuerung beſteht darin,<lb/>
daß ein Gemiſch von Luft und<lb/>
Leuchtgas, welches natürlich<lb/>
nicht ſoviel Luft enthalten darf,<lb/><figure><head>Fig. 190.</head><lb/><p>Gasretorte im Ofen.</p></figure><lb/>
als zur Exploſion des Gemiſches nötig iſt, wenn es vor der Entzündung<lb/>
angewärmt wird, beim Verbrennen eine ſehr hohe Verbrennungs-<lb/>
temperatur giebt (Fig. 193). Das Gas wird durch unvollſtändige Ver-<lb/>
brennung von Braunkohlen erzeugt und, ebenſo wie die Luft, in je<lb/>
eine vorher hoch erhitzte, mit Ziegelſteinen gefüllte Kammer <hi rendition="#aq">c c</hi>' geleitet;<lb/><pb facs="#f0318" n="300"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/><figure><head>Fig. 192. </head><p>Gasofen (Grundriß).</p></figure><lb/>
beim Austritt aus den Kammern vermiſchen ſich Gas und Luft und<lb/>
verbrennen im Herd <hi rendition="#aq">d</hi> des Retortenofens. Aus dieſem treten die Ver-<lb/>
brennungsgaſe in zwei den erſten beiden Kammern völlig gleich ein-<lb/><figure><head>Fig. 193.</head><lb/><p>Schema einer Generatorfeuerung.</p></figure><lb/>
gerichtete Kammern <hi rendition="#aq">e e</hi>', welche ſie all-<lb/>
mählich bis zum Glühen erhitzen, um<lb/>
endlich durch die Schornſteine <hi rendition="#aq">f f</hi>' ab-<lb/>
zuziehen. Iſt einige Zeit verſtrichen,<lb/>
ſo haben ſich die beiden erſten Kammern<lb/>
ſoweit abgekühlt, daß die Hitze der<lb/>
Ofenflamme nicht mehr völlig ge-<lb/>
nügt; dann leitet man durch einfache<lb/>
Umſtellung der Regiſter <hi rendition="#aq">b b</hi>' Luft und<lb/>
Leuchtgas aus <hi rendition="#aq">a a</hi>' in das nun ſehr<lb/>
hoch erhitzte zweite Kammernpaar. Die<lb/><pb facs="#f0319" n="301"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe; Gasbeleuchtung.</fw><lb/>
Ofenflamme bekommt dadurch wieder ihre frühere hohe Temperatur und<lb/>
die abziehenden Ofengaſe erhitzen nun wieder das erſte Kammernpaar.<lb/>
Nach einiger Zeit, d. h. wenn die Hitze der Ofenflamme wieder nachläßt,<lb/>
ſtellt man die Regiſter aufs neue um u. ſ. w. Die beiden Kammern-<lb/>
paare mit ihren Zuleitungen ſind unterirdiſch angebracht, nur der<lb/>
Retortenherd liegt zu ebener Erde; durch kleine Öffnungen läßt ſich die<lb/>
Glühtemperatur der Generatorkammern, behufs nötig werdender Um-<lb/>
ſtellung der Regiſter, jederzeit leicht kontrolieren.</p><lb/><p>Die Temperatur der Gasretorten ſoll die der hellen Rotglühhitze<lb/>
ſein, welche gegen Ende des Prozeſſes faſt bis zur ſchwachen Weißglut<lb/>
ſteigen darf. Jede Retorte hat am vorderen, offenen, aus dem Ofen<lb/>
hervorragenden Ende einen eiſernen Verſchluß, welcher ſehr verſchieden<lb/>
konſtruiert ſein kann. In der neueren Zeit wendet man, z. B. in den<lb/>
Berliner Gasanſtalten, ſogenannte Excenterverſchlüſſe an, welche den<lb/>
am Rande mit Lehmmaſſe beſtrichenen eiſernen Deckel der Retorte feſt<lb/>
und gasdicht gegen den Rand der Retorte drücken und ein ſchnelles<lb/>
und leichtes Öffnen geſtatten. Der Verſchluß hat nach oben zu einen<lb/>
Auslaß, welcher durch ein ſenkrecht aufſteigendes Rohr gasdicht mit<lb/>
der Hydraulik oder Vorlage verbunden iſt, einem weiten und langen<lb/>
Eiſenrohr, welches über alle Retortenöfen fortläuft und zur erſten<lb/>
Kondenſation der dampfförmigen Deſtillationsprodukte beſtimmt iſt (ſ. <hi rendition="#aq">B</hi> in<lb/>
Fig. 194, S. 303). Die Vorlage iſt daher ſtets bis über die Hälfte mit Teer<lb/>
gefüllt, in welchen jedes aufſteigende, oben kurz umgebogene Retortenrohr<lb/>
etwa 30 <hi rendition="#aq">cm</hi> tief eintaucht. Hierdurch iſt der Raum jeder Retorte für ſich<lb/>
vollkommen abgeſchloſſen und kommuniziert nicht mit den übrigen Re-<lb/>
torten, ſowie den weiteren Kondenſationsräumen. Es iſt dies von<lb/>
hoher Wichtigkeit in Hinſicht darauf, daß beim gleichzeitigen Aufſchlagen<lb/>
mehrerer Retorten jede von dieſen völlig iſoliert ſein muß, wenn einer<lb/>
allgemeinen Entzündung der Deſtillationsprodukte vorgebeugt werden ſoll.</p><lb/><p>Bei der angegebenen Ladung iſt der Deſtillationsprozeß nach<lb/>
4 bis 5 Stunden beendigt. Dann öffnet ein Arbeiter die Retorte und<lb/>
entzündet mittels einer Lunte ſogleich das ausſtrömende Gas, um<lb/>
einer etwaigen Anſammlung und Vermiſchung desſelben mit der Luft<lb/>
vorzubeugen. Mit langen Zieheiſen wird der Rückſtand, Koks genannt,<lb/>
aus der Retorte in untergeſtellte eiſerne Karren entleert, dieſe aus dem<lb/>
Retortenhauſe herausgefahren, und die noch glühenden Koks durch<lb/>
Aufgießen von Waſſer abgelöſcht. Sie geben ein vorzügliches, wenn<lb/>
auch ſchwer entzündbares Feuerungsmaterial ab, welches vom Platze<lb/>
weg verkauft wird. Die völlig entleerte Retorte wird durch Einwerfen<lb/>
von Steinkohle neu beſchickt, eine Arbeit, welche viel handliche Geſchick-<lb/>
lichkeit der Arbeiter vorausſetzt, beſonders beim Laden der höher<lb/>
liegenden Retorten. Um das Laden und Entladen zu erleichtern, hat<lb/>
man in neueſter Zeit beiderſeits verſchließbare Retorten angewendet,<lb/>
welche man ſchräg nach vorn geneigt in den Ofen legt. Das Laden<lb/>
erfolgt dann bequem durch das hintere, höher gelegene Ende; beim<lb/><pb facs="#f0320" n="302"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
Entladen braucht man nur das vordere Ende zu öffnen, worauf die<lb/>
Koks von ſelbſt herausfallen.</p><lb/><p>Die gasförmigen Deſtillationsprodukte gelangen durch die ſenk-<lb/>
rechten Steigröhren in die Vorlage, wo ſich die kondenſierbaren zum<lb/>
größten Teil verdichten und dadurch, wie ſchon bemerkt, die Steig-<lb/>
röhren abſperren. Es iſt dafür geſorgt, daß immer mindeſtens die<lb/>
Hälfte der Vorlage mit Flüſſigkeit gefüllt iſt; der Überſchuß fließt ab<lb/>
und ſammelt ſich in den Teerbaſſins. Das Gas paſſiert hierauf<lb/>
(ſ. die Darſtellung der Geſamtgasanlage in Fig. 194) zunächſt die<lb/>
Kondenſatoren <hi rendition="#aq">C</hi>, ein Syſtem weiter eiſerner, ſenkrecht ſtehender Röhren,<lb/>
welche entweder durch die umgebende Luft oder durch Waſſer gekühlt<lb/>
werden; man ordnet ſie neuerdings nicht mehr hinter einander in einer<lb/>
Reihe an, ſondern ſtellt ſie zu mehreren in kreisförmige Gruppen.<lb/>
Jeder Kondenſatorcylinder ſteht mit dem darunter liegenden Teerbaſſin<lb/>
in Verbindung. In den Kondenſatoren kühlt ſich das Gas allmählich<lb/>
bis zur Lufttemperatur ab, und es kondenſieren ſich weitere dampf-<lb/>
förmige Produkte, Teer und beſonders auch Gaswaſſer. Oftmals<lb/>
wird in die letzten Kondenſatoren Waſſer eingeſpritzt, um die Konden-<lb/>
ſation zu befördern.</p><lb/><p>Die letzten Spuren kondenſierbarer Stoffe werden entfernt durch<lb/>
die Skrubber <hi rendition="#aq">D</hi>, in welche das Gas nunmehr eintritt. Es ſind dies<lb/>
weite eiſerne Cylinder, die mit Koks gefüllt ſind, über welche fort-<lb/>
während Waſſer herabrinnt. Das Leuchtgas ſtrömt bei ſeinem Eintritt<lb/>
dem Sprühregen des Waſſers entgegen, ſo daß hierdurch alles noch<lb/>
Kondenſierbare niedergeſchlagen wird; dies ſammelt ſich im unteren<lb/>
Teile des Skrubbers und läuft durch einen Siebboden ebenfalls in<lb/>
die Teerbaſſins.</p><lb/><p>In dieſen ſammelt ſich neben dem glänzenden ſchwarzen Teer,<lb/>
welcher größtenteils zur Fabrikation einer Unzahl von Farbſtoffen<lb/>
und anderen organiſchen Produkten an die chemiſchen Fabriken ab-<lb/>
gegeben wird, das leichtere Gaswaſſer, welches wegen ſeines Ammoniak-<lb/>
reichtums heutzutage die Quelle für die Darſtellung aller Ammoniak-<lb/>
verbindungen, vorzüglich des Salmiaks und des Salmiakgeiſtes ge-<lb/>
worden iſt.</p><lb/><p>Durch die Abkühlung werden nur diejenigen Beſtandteile des<lb/>
Leuchtgaſes ausgeſchieden, welche bei gewöhnlicher Temperatur flüſſig<lb/>
ſind. Da dasſelbe aber eine Anzahl ſchädlicher gasförmiger Bei-<lb/>
mengungen enthält, welche ſich ſpäter beim Brennen in unangenehmer<lb/>
Weiſe bemerkbar machen würden, ſo muß man es nun noch einer<lb/>
chemiſchen Reinigung unterwerfen.</p><lb/><p>Das zum Brennen taugliche Gas ſoll im weſentlichen aus<lb/>
Waſſerſtoff, Grubengas und — als wichtigſtem leuchtenden Beſtand-<lb/>
teil — aus Äthylen beſtehen. Von dem letzteren genügen 5 bis 10 %,<lb/>
um der Flamme die nötige Leuchtkraft zu geben. Daneben darf es<lb/>
andere brennbare Beſtandteile in kleiner Menge enthalten, voraus-<lb/><pb facs="#f0321" n="303"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe; Gasbeleuchtung.</fw><lb/><figure><head>Fig. 194. </head><p>Geſamtgasanlage.</p></figure><lb/><pb facs="#f0322" n="304"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
geſetzt, daß dieſe beim Verbrennen nicht den Ausſtrömungsmündungen<lb/>
ſchaden; das letztere gilt in erſter Linie von dem ſtets in geringem<lb/>
Maße vorhandenen, vom Schwefelgehalte der Steinkohle herrührenden<lb/>
Schwefelwaſſerſtoff, ſowie vom Schwefelkohlenſtoff und den in geringerer<lb/>
Menge vorhandenen Cyanverbindungen. Ausgeſchloſſen ſind ferner<lb/>
unverbrennbare Gaſe, alſo in erſter Linie Kohlenſäure, ſodann ſchweflige<lb/>
Säure. Die fünf genannten Verunreinigungen entfernt man durch den<lb/>
Reinigungsprozeß.</p><lb/><p>Die Reiniger <hi rendition="#aq">E</hi> (Fig. 194) ſind große flache eiſerne Käſten, 3 bis<lb/>
4 Meter im Geviert haltend, deren Deckel beweglich iſt und durch mechaniſche<lb/>
Hebevorrichtungen leicht abgehoben werden kann. Dieſe Käſten enthalten<lb/>
etagenartig über einander liegende durchbrochene Hürden, auf welchen<lb/>
das Reinigungsmaterial ausgebreitet wird. Iſt der Reiniger im Ge-<lb/>
brauch, ſo liegt der Deckel auf; ſein nach unten vorſpringender Rand<lb/>
greift in eine tiefe, mit Waſſer gefüllte Rinne des Unterteils ein, wo-<lb/>
durch ein hermetiſcher Verſchluß erzielt wird. Das Leuchtgas tritt<lb/>
unten von der Seite in den Reiniger ein und ſtrömt, nachdem es<lb/>
ſämtliche Hürden paſſiert hat, oben ab. Die Reiniger ſtehen ſtets in<lb/>
Gruppen zu je vieren zuſammen. Drei ſind im Gebrauch, derart, daß<lb/>
das Gas ſie hinter einander durchſtrömt, und zwar den friſcheſten<lb/>
zuletzt; der vierte wird neu beſchickt. Ob es Zeit zum Erneuern des<lb/>
Reinigungsmaterials iſt, erkennt man einfach, indem man einen im<lb/>
Deckel des Reinigers angebrachten kleinen Hahn öffnet und einen<lb/>
Streifen Papier, welcher in Bleiwaſſer getaucht worden iſt, in den<lb/>
austretenden Gasſtrom hält; erfolgt eine Bräunung (durch Schwefel-<lb/>
waſſerſtoff), ſo ſchaltet man den Kaſten aus, hebt den Deckel ab und<lb/>
wechſelt die Beſchickung der Hürden.</p><lb/><p>Die Reinigungsmaſſe beſtand urſprünglich aus friſch gelöſchtem<lb/>
Kalk, welcher, um größere Lockerheit und Durchläſſigkeit zu beſitzen,<lb/>
mit Sägeſpänen oder Lohe vermiſcht wurde (Kalkreiniger). Der Kalk<lb/>
abſorbiert aber nicht ſo energiſch, wie die ſpäter angewandte Lamingſche<lb/>
Maſſe, welche aus Eiſenvitriol, gelöſchtem Kalk und Sägemehl beſteht.<lb/>
Durch die innige Berührung der etwas angefeuchteten Maſſe bildet ſich<lb/>
Eiſenhydroxyd und Gips, während Kalk überſchüſſig bleibt. Die<lb/>
Lamingſche Maſſe verwandelt ſich durch die Abſorption der Gas-<lb/>
verunreinigungen in Schwefeleiſen, kohlenſaurem Kalk und ſchwefelſaures<lb/>
Ammoniak, und wirkt ſehr gut. Heute wendet man aber zum Reinigen<lb/>
faſt nur noch <choice><sic>Eiſenhydroryd</sic><corr>Eiſenhydroxyd</corr></choice> allein an, welches man entweder als Abfall<lb/>
aus chemiſchen Fabriken bezieht oder in Form von unreinen und ge-<lb/>
ringen Eiſenerzen (Brauneiſenſtein, Raſeneiſenſtein) aus den Hütten<lb/>
erhält und mit Sägemehl vermiſcht. Es ſcheint daher, als wenn man<lb/>
dem Kohlenſäuregehalt des Leuchtgaſes, welcher allerdings nicht be-<lb/>
deutend iſt, kein Gewicht legt. Das Eiſenoxyd geht durch ſeine Ab-<lb/>
ſorptionsthätigkeit in Schwefeleiſen über. Dieſes wird zum wieder-<lb/>
holten Gebrauche regeneriert, indem man es an der Luft ausbreitet<lb/><pb facs="#f0323" n="305"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe, Gasbeleuchtung.</fw><lb/>
und öfters umſchaufelt. Hierbei geht das Schwefeleiſen in Eiſenhydroxyd<lb/>
und fein zerteilten Schwefel über und kann von neuem gebraucht<lb/>
werden, bis der Schwefelgehalt endlich nach öfterer Benutzung der-<lb/>
artig ſteigt, daß die Maſſe nicht mehr wirkt. Dann läßt ſie ſich noch<lb/>
auf verſchiedene Produkte, beſonders Schwefel, verarbeiten.</p><lb/><p>Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß das Leuchtgas beim Paſſieren der<lb/>
Hydraulik, der Kondenſatoren, der Skrubber und der Reiniger einen<lb/>
nicht unbedeutenden Widerſtand zu überwinden hat und es müßte in-<lb/>
folgedeſſen auf dieſem Wege unter einem Drucke ſtehen, welcher<lb/>
einmal ein Entweichen durch zufällige Riſſe der Leitungen, ſodann aber,<lb/>
durch zu langes Verweilen des entſtandenen Gaſes in den glühenden<lb/>
Retorten, eine Verminderung der Qualität desſelben nach ſich ziehen<lb/>
würde. Um dieſem Übelſtande zu begegnen und das gereinigte Leucht-<lb/>
gas mit einem geringen Überdruck den weiteren, noch zu paſſierenden<lb/>
Apparaten zuzuführen, befinden ſich hinter den Reinigern die Exhauſtoren,<lb/>
durch Dampf getriebene Luftpumpen, welche das Gas aus den bisher<lb/>
beſchriebenen Apparaten aufſaugen und weiter befördern. Die Ex-<lb/>
hauſtoren der größeren Gasanſtalten ſind automatiſch arbeitend, d. h. ſie<lb/>
wirken nur zeitweilig, wenn der ſich erhöhende Druck im Reiniger dies<lb/>
nötig macht und hören von ſelbſt auf zu arbeiten, wenn der Druck<lb/>
auf das gewünſchte Maß geſunken iſt. Sehr häufig findet man die<lb/>
Exhauſtoren nicht hinter den Reinigungsapparaten, ſondern ſchon vor<lb/>
denſelben, d. h. gleich hinter den Skrubbern eingeſchaltet.</p><lb/><p>Das Gas wird nun zu Apparaten geführt, welche die erzeugte<lb/>
Menge genau zu meſſen geſtatten. Dieſelben ſind nach dem Prinzip<lb/>
der weiter unter näher zu beſchreibenden kleinen Gasuhren der Kon-<lb/>
ſumenten gebaut, aber in rieſigen Dimenſionen. Eine ſolche Betriebs-<lb/>
gasuhr hat einen Durchmeſſer von 3 bis 4 Metern und geſtattet auf<lb/>
5 Zifferblättern eine genaue Ableſung der Gasmengen, welche in einem<lb/>
längeren Zeitraum hindurchgehen.</p><lb/><p>Das gemeſſene Gas ſtrömt nun durch eiſerne unterirdiſche Röhren<lb/>
den Gaſometern zu (Fig. 194, <hi rendition="#aq">F</hi> und 195), mächtigen Behältern, welche<lb/>
einmal die für eine ſtarke Konſumtion nötigen Gasmengen ſammeln, ſo-<lb/>
dann aber auch dem Gaſe einen gleichförmigen Druck geben ſollen.<lb/>
Man führt die Gaſometer gewöhnlich auf einer kleinen, innen ausgehöhlten<lb/>
Erderhöhung aus Ziegeln auf und verſieht das weite cylindriſche Ge-<lb/>
mäuer mit einem möglichſt leichten, aus Eiſen konſtruierten Dach.<lb/>
Rings herum laufen im Inneren mehrere Galerien. Durch die ganze<lb/>
Weite des Innenraums, bis auf einen äußeren Spielraum von etwa<lb/>
1 <hi rendition="#aq">m</hi>, wird bis zur Höhe der erſten Galerie aus Erde, Cement<lb/>
und Ziegeln ein cylindriſches maſſives Gemäuer aufgeführt, welches<lb/>
von unten her die Zuleitungs- und Ableitungsröhren für das Gas<lb/>
aufnimmt; die Enden beider Röhren ragen nur wenig über die obere<lb/>
Fläche hervor. Der innere maſſive Cylinder des Gaſometers iſt alſo<lb/>
durch eine ſchmale, aber häufig bis zu 20 <hi rendition="#aq">m</hi> tiefe Rinne von<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 20</fw><lb/><pb facs="#f0324" n="306"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
der äußeren Wand getrennt. Dieſe Rinne wird mit Waſſer gefüllt<lb/>
gehalten und ſoll zur Aufnahme der Glocke des Gaſometers dienen.<lb/>
Die Glocke, ein weiter Cylinder, iſt unten offen, oben von einem<lb/>
ſchwach gewölbten Dache abgeſchloſſen; ſie wird aus eiſernen Blech-<lb/><figure><head>Fig. 195. </head><p>Gaſometer.</p></figure><lb/>
tafeln zuſammengenietet, und die Fugen werden ſo gut wie möglich ge-<lb/>
dichtet. Die Glocke, deren Durchmeſſer um ein geringes größer iſt, als der-<lb/>
jenige des Maſſivcylinders, taucht mit ihrem unteren Rande in das<lb/>
Waſſer der Rinne; bei leerem Gaſometer liegt ihre obere Wölbung nur<lb/>
wenig höher als die Zuleitungsröhren. Strömt nun Gas zu, ſo hebt<lb/>
dasſelbe die Glocke; um ein Schwanken des gewaltigen Körpers un-<lb/>
möglich zu machen, gleitet die Glocke genau ſenkrecht mittels Leit-<lb/>
rollen, welche an ſenkrechten, im Umkreiſe ſtehenden, eiſernen Pfeilern<lb/>
laufen. Iſt die Glocke ganz gefüllt, ſo hat ſie ihren höchſten Stand<lb/>
erreicht und übt nun nach Abſchließung des Zuleitungsrohres einen<lb/>
beſtimmten Druck auf das Gas aus, vermöge deſſen es bei geöffnetem<lb/>
Ableitungsrohr mit mäßiger Geſchwindigkeit den Verbrauchsſtellen zu-<lb/>
ſtrömt.</p><lb/><p>Bei ſehr großem Inhalte der Gaſometer — man baut ſolche bis<lb/>
zu 50 000 Kubikmeter — müßte die Waſſertiefe derſelben eine ſehr be-<lb/>
trächtliche ſein. Um dieſen Übelſtand zu umgehen, hat man Gaſometer<lb/>
mit ſogenannten Teleſkopglocken gebaut, deren man ſich bei großen<lb/><pb facs="#f0325" n="307"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe, Gasbeleuchtung.</fw><lb/>
Anlagen neuerdings ſtets bedient. Dieſe Glocken beſtehen aus zwei<lb/>
oder drei Teilen; der oberſte Teil iſt wie eine gewöhnliche Glocke kon-<lb/>
ſtruiert, ſein unterer Rand iſt aber nach außen um 20 — 30 <hi rendition="#aq">cm</hi><lb/>
umgebogen. Hierdurch entſteht eine äußere kreisförmige Rinne am<lb/>
unteren Rande. Der nächſtfolgende Glockenteil iſt ein beiderſeits offner<lb/>
Cylinder, deſſen oberer Rand nach innen, deſſen unterer — falls noch<lb/>
ein dritter Glockenteil ſich anſchließen ſoll — wieder nach außen umge-<lb/>
bogen iſt. Bei leerem Gaſometer liegen die Glockenteile in einander<lb/>
geſchachtelt in der Baſſinrinne. Beim Füllen hebt ſich zunächſt nur der<lb/>
oberſte (innerſte) Teil. Iſt er faſt ganz aus dem Baſſin geſtiegen, ſo<lb/>
greift nun die innere Randrinne des zweiten Teils in die äußere des<lb/>
oberen, welche mit Waſſer gefüllt iſt. Hierdurch wird ein hermetiſcher<lb/>
Waſſerverſchluß erzielt und die weiteren Teile folgen dem oberſten beim<lb/>
Aufſteigen nach. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Führungsrollen<lb/>
entſprechend der nach unten zu ſteigenden Weite der Glockenteile ange-<lb/>
bracht werden müſſen, um ein ſicheres Spiel des Ganzen zu garantieren.</p><lb/><p>Das aus dem Gaſometer austretende Gas hat häufig einen etwas<lb/>
zu hohen Druck. Man läßt es daher gewöhnlich noch durch einen<lb/>
Druckregulator gehen. Derſelbe beſteht im weſentlichen aus einer<lb/>
leichten Eiſentrommel von der Form der Gaſometerglocke, welche in<lb/>
einem cylindriſchen, mit Waſſer gefüllten Gefäß auf und ab ſteigt und<lb/>
deſto tiefer heruntergedrückt wird, mit je ſchwereren Gewichten man ſie<lb/>
belegt. Durch einen im Innern der Trommel befeſtigten Metallconus<lb/>
wird die Ausſtrömungsöffnung des unter die Trommel geleiteten Gaſes<lb/>
deſto mehr verkleinert, je mehr ſich die Trommel hebt. Das aufge-<lb/>
legte Gewicht iſt ſorgfältig derartig reguliert, daß das ausſtrömende<lb/>
Gas den vorgeſchriebenen Druck von 2,5—5 <hi rendition="#aq">cm</hi> Waſſerſäule hat. Wird<lb/>
nun der Druck vom Gaſometer her ſtärker, ſo wird die Trommel ge-<lb/>
hoben, alſo die Ausſtrömungsöffnung verkleinert, ſo daß das Gas im<lb/>
weſentlichen denſelben Druck behält. Ein richtig funktionierender Druck-<lb/>
regulator muß daher eine fortwährende ganz geringe Schwankung ſeiner<lb/>
Glocke erkennen laſſen.</p><lb/><p>Nicht nur die Steinkohle dient, wenn auch überwiegend, zur Leucht-<lb/>
gasfabrikation; von anderen Subſtanzen, die in Betracht kommen, ſind<lb/>
zu nennen: Holz, Harz, Petroleumrückſtände, Fett aller Art.</p><lb/><p>Holz liefert bei einer Temperatur von 800—900°<hi rendition="#aq">C.</hi> ein Gas,<lb/>
welches im weſentlichen aus Kohlenoxyd, Kohlenſäure und Grubengas<lb/>
beſteht. Es giebt daher, nach Entfernung der Kohlenſäure durch den<lb/>
Kalkreiniger, nur ſchwach leuchtende Flammen. Zur Erzielung hin-<lb/>
reichender Leuchtkraft muß das entwickelte Gas hinreichend lange mit<lb/>
den glühenden Wänden der Retorten, die aus dieſem Grunde viel<lb/>
größer als die gewöhnlichen gewählt werden, in Berührung ſein. Da-<lb/>
durch zerſetzen ſich die reichlich entweichenden Teerdämpfe; ihre gas-<lb/>
förmigen, kohlenreichen Zerſetzungsprodukte mengen ſich dem Gaſe bei<lb/>
und machen es leuchtkräftiger. Ammoniak und Schwefelwaſſerſtoff ent-<lb/><fw place="bottom" type="sig">20*</fw><lb/><pb facs="#f0326" n="308"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
hält das Holzgas gar nicht. Das Gaswaſſer enthält Methylalkohol und<lb/>
Eſſigſäure, in den Retorten bleibt Holzkohle zurück. Die Darſtellung<lb/>
des Holzgaſes iſt nur dann zu empfehlen, wenn man trockenes Holz<lb/>
in Menge zu billigerem Preiſe als Steinkohlen haben kann. Noch<lb/>
weniger praktiſch iſt die Fabrikation von Leuchtgas aus Torf, weil es<lb/>
beſonders ſtark verunreinigt iſt, auch Schwefelwaſſerſtoff und Ammoniak<lb/>
enthält.</p><lb/><p>In beſonders waldreichen Gegenden, z. B. in einzelnen Teilen<lb/>
Amerikas, verwendet man auch Harze aller Art zur Gasfabrikation.<lb/>
Dieſelben werden nicht direkt deſtilliert, vielmehr erſt bei gelinder Hitze<lb/>
geſchmolzen. Das geſchmolzene Harz läßt man dann in die zum<lb/>
Glühen erhitzte, mit Ziegelſtücken gefüllte Retorte fließen, wo es ſich<lb/>
zerſetzt. Das Harzgas iſt etwa von der Güte des Steinkohlengaſes;<lb/>
aus 100 <hi rendition="#aq">kg</hi> Harz erhält man im Mittel 60 Kubikmeter Gas.</p><lb/><p>Die Rückſtände der Raffinierung des Petroleums bilden ein<lb/>
beſonders vorzügliches Material für die Gasbereitung, denn man er-<lb/>
hält aus ihnen ein Gas, welches das Steinkohlengas an Leuchtkraft<lb/>
bedeutend übertrifft. Die Behandlung bei der Fabrikation iſt eine<lb/>
überaus einfache, ſo daß ſelbſt kleinere Fabriken ſich mit großem Vor-<lb/>
teil aus Petroleumrückſtänden, Paraffinöl und dergleichen ihr Leucht-<lb/>
gas ſelbſt darſtellen können. Das Material wird durch Pumpen in<lb/>
die kleine rotglühende Retorte gehoben, wo die Vergaſung ſehr ſchnell<lb/>
und ohne Rückſtand erfolgt. Die Gaſe gehen durch einen einzigen<lb/>
Condenſator und einen kleinen Skrubber, wobei ſie eine geringe Menge<lb/>
Teer abſetzen; dann ſind ſie gebrauchsfertig.</p><lb/><p>Ähnlich wie aus Petroleumrückſtänden und mit denſelben Vorteilen<lb/>
fabriziert man Leuchtgas aus Öl, Wollfett, Schieferöl, kurz aus Fetten<lb/>
und Fettabfällen jeder Art. Alle dieſe Gaſe ſind zwar etwas teurer<lb/>
als Steinkohlengas, aber bedeutend leuchtfähiger. Sie eignen ſich auch<lb/>
wegen ihrer großen Leuchtkraft vorzüglich zur Verwendung in kompri-<lb/>
miertem Zuſtande. So benutzt man z. B. das Ölgas, wie es Pintſch<lb/>
in Berlin, auf 10 Atmoſphären komprimiert, in eiſernen Cylindern<lb/>
liefert, zur Beleuchtung von Eiſenbahnwagen.</p><lb/><p>Im Gegenſatz zu den eben erwähnten Leuchtgasarten, welche ſich<lb/>
von dem gewöhnlichen Steinkohlengas durch größere Leuchtkraft unter-<lb/>
ſcheiden, ſteht eine in neuerer Zeit vielfach in Gebrauch gekommene<lb/>
Art, welche unter dem Namen Waſſergas bekannt geworden iſt und<lb/>
gewonnen wird, indem man Waſſerdampf über glühende Holzkohle<lb/>
oder Koks leitet, welche in eiſernen oder thönernen Retorten lagern.<lb/>
Hierbei wirkt die Kohle reduzierend auf den Waſſerdampf und man<lb/>
erhält ein Gemiſch von Waſſerſtoff, Kohlenoxyd und Kohlenſäure,<lb/>
welches durch Kalkreiniger von der Kohlenſäure befreit wird. In<lb/>
dieſem Zuſtand iſt es ſehr brennbar und entwickelt beträchtliche Hitze,<lb/>
leuchtet aber faſt gar nicht. Soll es trotzdem zu Leuchtzwecken ge-<lb/>
braucht werden, ſo muß es entweder in beſonderen Brennern gebrannt<lb/><pb facs="#f0327" n="309"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe, Gasbeleuchtung.</fw><lb/>
werden, oder man teilt ihm durch eine beſondere Behandlung einen<lb/>
höheren Kohlegehalt mit. Das erſtgenannte Verfahren wird ſpäter bei<lb/>
Beſprechung der Brenner erwähnt werden. Das letztere wird nicht nur<lb/>
für das Waſſergas angewendet, ſondern für alle anderen Gaſe von<lb/>
geringer Leuchtkraft und iſt unter dem Namen Carboniſation oder<lb/>
Carburation bekannt.</p><lb/><p>Die Carburation wird in der Regel vorgenommen, indem man<lb/>
das Gas durch Gefäße leitet, welche kohlereiche Mineralöle oder<lb/>
erwärmte kohlereiche feſte Kohlenwaſſerſtoffe enthalten. Im erſten Falle<lb/>
benutzt man gewöhnlich die flüchtigen Petroleumöle, im zweiten Naph-<lb/>
thalin und andere ähnliche Verbindungen. Das Gas wird hierdurch<lb/>
bedeutend leuchtkräftiger, indem es die flüchtigen Kohlenwaſſerſtoffe mit<lb/>
ſich reißt. Bei ſchlechten Leuchtgasſorten kann man die Leuchtkraft bis<lb/>
auf das dreifache erhöhen. Ja, man iſt ſoweit gegangen, ſchlechtweg<lb/>
Luft auf die angegebene Weiſe zu karburieren; das ſo bereitete Luft-<lb/>
gas iſt zur Verwendung leuchtkräftig genug.</p><lb/><p>Einer beſonderen Art der Carburation unterwirft man das nicht<lb/>
leuchtende Waſſergas nach dem von White erfundenen Hydrokarbon-<lb/>
prozeß. Man leitet das rohe, noch nicht von ſeiner Kohlenſäure be-<lb/>
freite Waſſergas, mit wenig Waſſerdampf gemiſcht, über glühende<lb/>
Kännelkohle, wodurch es ſich einmal ſchnell mit ſtark leuchtenden Kohlen-<lb/>
waſſerſtoffen ſättigt; ſodann aber verwandelt ſich die in ihm enthaltene<lb/>
Kohlenſäure in Berührung mit der glühenden Kohle in Kohlenoxyd,<lb/>
ſo daß eine weitere Reinigung unnötig wird. Der Waſſerdampf wird<lb/>
in derſelben Weiſe, wie beim Bildungsprozeß des Waſſergaſes, zerlegt<lb/>
und es bildet ſich noch mehr Waſſerſtoff, der die Brennbarkeit des<lb/>
Gaſes noch erhöht. Das gewonnene, ſehr leuchtkräftige Gas iſt unter<lb/>
dem Namen Hydrokarbongas in der Technik bekannt geworden.</p><lb/><p>Es muß erwähnt werden, daß das Waſſergas, gleichgültig, in<lb/>
welcher Art es nach ſeiner Darſtellung noch behandelt wird, durch<lb/>
ſeinen Gehalt an Kohlenoxydgas ſehr giftig iſt, ſo daß das Aus-<lb/>
ſtrömen desſelben noch gefährlichere Wirkungen nach ſich zieht, als das<lb/>
des gewöhnlichen Leuchtgaſes, welches durch ſeinen Äthylengehalt<lb/>
giftig wirkt.</p><lb/><p>Das Gas, welches von einer großen Fabrikanlage den ver-<lb/>
ſchiedenſten Verbrauchſtellen zugeführt wird, muß an dieſen im einzelnen<lb/>
in genau derſelben Weiſe gemeſſen werden, wie dies in der Fabrik im<lb/>
großen geſchah. Zu dieſem Zwecke dient die von mehreren engliſchen<lb/>
Mechanikern erfundene Gasuhr (Fig. 196 u. 197), auch wohl Gasmeſſer<lb/>
oder Gaszähler genannt.</p><lb/><p>Der Apparat beſteht aus ſtarkem Weißblech und enthält als Haupt-<lb/>
teil den liegenden Cylinder <hi rendition="#aq">W</hi>, welcher etwas über die Hälfte<lb/>
mit Waſſer gefüllt iſt. In ihm bewegt ſich leicht um eine horizontale<lb/>
Achſe die Trommel der Gasuhr. Dieſelbe ſchließt an beiden Enden mit<lb/>
ſchwach gewölbten Kopfſtücken ab (<hi rendition="#aq">o</hi> in Fig. 197) und trägt zwiſchen<lb/><pb facs="#f0328" n="310"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
dieſen vier eigentümlich gebogene Blechwände, welche die ganze Trommel<lb/>
in vier gleiche Kammern teilen, derart, daß jede von dieſen einerſeits<lb/>
mit dem zwiſchen der äußeren Trommelwand und dem Gehäuſe liegen-<lb/>
dem Raum, andererſeits mit dem inneren, cylindriſchen, um die Achſe<lb/>
liegenden Raum kommuniziert. Die vier äußeren ſchlitzartigen Öffnungen<lb/>
der Kammern, welche die erſtgenannte<lb/>
Verbindung vermitteln, ſind ſo ange-<lb/>
ordnet, daß ſie nie zugleich mit den den-<lb/><figure><head>Fig. 196.</head><lb/><p>Gasuhr (Durchſchnitt)</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 197.</head><lb/><p>Gasuhr (Seitenanſicht).</p></figure><lb/>
ſelben Kammern angehörigen inneren Öffnungen ſich außerhalb des<lb/>
Waſſers befinden können; iſt z. B. die innere Öffnung einer beſtimmten<lb/>
Kammer frei, ſo liegt die äußere derſelben Kammer unter Waſſer und<lb/>
umgekehrt. Das Gas ſtrömt durch ein horizontales, die hintere Ge-<lb/>
häuſewand hermetiſch durchbohrendes, in der Richtung der Achſe<lb/>
liegendes Rohr, welches, unterhalb des Waſſerſpiegels durch ein zen-<lb/>
trales Loch der hinteren Trommelkopfwand loſe hindurchgehend, in den<lb/>
kleinen inneren Raum der Trommel eintritt und kurz und knieförmig<lb/>
nach oben umgebogen iſt, ſo daß ſeine obere Öffnung über Waſſer<lb/>
liegt. In der äußeren Biegung dieſes Knierohrs (<hi rendition="#aq">i</hi> in Fig. 196), be-<lb/>
findet ſich das eine Achſenlager der Trommel, während das andere in<lb/>
der gegenüberliegenden, vorderen Wand des Gehäuſes liegt.</p><lb/><p>Tritt nun das Gas ein, ſo bringt es durch ſeinen Druck auf die<lb/>
Flügelwände der Trommel dieſe zur Drehung in einer dem Zeiger der<lb/>
Uhr entgegengeſetzten Richtung. So wie eine äußere Öffnung frei wird,<lb/>
entweicht das Gas durch das Ausſtrömungsrohr <hi rendition="#aq">y</hi> und die nächſte<lb/>
Kammer füllt ſich, um ſich gleich darauf ebenfalls zu entleeren. Hat<lb/>
ſich die Trommel einmal um ihre Achſe gedreht, ſo iſt offenbar ſoviel<lb/>
Gas, wie die vier Kammern zuſammen faſſen, durch die Uhr paſſiert.<lb/><pb facs="#f0329" n="311"/><fw place="top" type="header">Gasförmige Leuchtſtoffe, Gasbeleuchtung.</fw><lb/>
Um die Umdrehungen und damit die Anzahl Liter Gas, die hindurch-<lb/>
gegangen ſind, zählen zu können, trägt die in den vorderen, ebenfalls<lb/>
mit Waſſer gefüllten, rechteckigen Vorſprung <hi rendition="#aq">E</hi> (Fig. 197) des Gehäuſes<lb/>
hineinragende Trommelachſe eine Schraube ohne Ende, die in ein mit<lb/>
einem Zählwerk verbundenes Zahnrad eingreift. Dieſes Zählwerk hat<lb/>
4 Zifferblätter, welche die Einer, Zehner, Hunderter und Tauſender in<lb/>
Litern der verbrauchten Gasmenge anzeigen.</p><lb/><p>Die Gasmenge, welche eine Gasuhr anzeigt, hängt, abgeſehen von<lb/>
dem Drucke des Gaſes, weſentlich von der Temperatur und dem Waſſer-<lb/>
ſtande in der Uhr ab. Um wenigſtens den letzteren zu regulieren, hat<lb/>
man den vorderen Raum der Gasuhr mit einer ſchwimmenden Hohl-<lb/>
kugel verſehen, durch deren Bewegung ſowohl bei gar zu niedrigem,<lb/>
als auch bei zu hohem Waſſerſtande das Ausſtrömungsrohr ſich auto-<lb/>
matiſch ſchließt.</p><lb/><p>Um das Gefrieren des Waſſers in der Gasuhr während des<lb/>
Winters zu vermeiden, pflegt man ſie in einem vor Kälte geſchützten<lb/>
Raum aufzuſtellen. Benutzt man aber hierzu ein geheiztes Zimmer, ſo<lb/>
iſt dies für den Conſumenten ein Nachteil, weil bei je 3° Temperatur-<lb/>
erhöhung etwa 1 % Gas, infolge der Ausdehnung, zu viel gemeſſen<lb/>
wird. Es empfiehlt ſich daher, die Gasuhr ſtets in ungeheizten Räumen<lb/>
anzubringen, dagegen zur Vermeidung des Einfrierens dem Waſſer etwas<lb/>
Glycerin zuzuſetzen. —</p><lb/><p>Wenn man Leuchtgas einfach aus einer engen runden Öffnung<lb/>
herausbrennen ließe, ſo würde man eine ſpitze, lange, infolge des<lb/>
mangelhaften Luftzutrittes blakende und trübe Flamme erhalten. Man<lb/>
hat daher von jeher die Brenner beſonders hergerichtet, um beſtimmte<lb/>
Flammenformen von intenſiver Leuchtkraft zu gewinnen.</p><lb/><p>Recht gut in ſeiner Wirkung iſt der einfache und viel gebrauchte<lb/>
Fledermaus- oder Schnittbrenner. Bei dieſem brennt das Gas aus<lb/>
einem feinen ſenkrechten Schlitz. Man erhält ſo eine breite, fächer-<lb/>
förmige, ſehr flache Flamme, welche der Luft reichlichen Zutritt ge-<lb/>
ſtattet und daher gut leuchtet. Ähnlich dieſer Flamme, iſt diejenige,<lb/>
welche der Hohlkopfbrenner liefert; ſie iſt faſt kreisrund und von noch<lb/>
größerer Lichtſtärke.</p><lb/><p>Statt aus einem Schlitz läßt man das Gas auch aus zwei wind-<lb/>
ſchief gegen einander geneigten, einen ſtumpfen Winkel bildenden<lb/>
Löchern brennen. So erhält man den Fiſchſchwanz- oder Zweiloch-<lb/>
brenner. Die Ebene der flachen ſtark leuchtenden Flamme ſteht ſenkrecht<lb/>
auf derjenigen der Löcher.</p><lb/><p>Um das Argandſche Prinzip des doppelten Luftzuges auf Leucht-<lb/>
gas anzuwenden, läßt man dieſes in einen hohlen horizontalen Metall-<lb/>
ring eintreten, welcher an ſeiner oberen Seite einen Kreis von zahlreichen<lb/>
Löchern trägt; die einzelnen dünnen Flammenſtrahlen vereinigen ſich<lb/>
zu einer einzigen röhrenförmigen Flamme, welche, um ihre volle Leucht-<lb/>
kraft zu entfalten, des Cylinders — in dieſem Falle eines geraden,<lb/><pb facs="#f0330" n="312"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
glatten — nicht entbehren kann. Bei einer anderen Konſtruktion, der<lb/>
von Dumas, ſind die feinen Löcher durch einen engen kreisförmigen<lb/>
Schlitz erſetzt. Die Argandgasbrenner leuchten ſehr gut, brauchen<lb/>
aber ſehr viel Gas und entwickeln beim Brennen eine übermäßig hohe<lb/>
Wärme.</p><lb/><p>Was den Conſum der genannten einfachen Brenner betrifft, ſo be-<lb/>
trägt derſelbe bei dem Fledermausbrenner pro Stunde 0,14—0,17, bei<lb/>
dem Fiſchſchwanzbrenner 0,11—0,14, bei dem Argandbrenner, je nach<lb/>
der Anzahl der Brennlöcher, 0,13—0,25 Kubikmeter in der Stunde. —</p><lb/><p>Die in der Einleitung zu dieſem Kapitel erwähnte Thatſache, daß<lb/>
die Leuchtkraft einer Flamme von drei Faktoren abhängt, nämlich von<lb/>
dem Kohlegehalt des Leuchtſtoffes, von der Luftzuführung und endlich<lb/>
von der Temperatur der Flamme, haben wir bisher nur in den beiden<lb/>
erſten Richtungen ausgenutzt geſehen. In der neueſten Zeit aber iſt<lb/>
man, beſonders durch die anerkanunt große Wirkſamkeit der von<lb/>
Siemens erfundenen und vervollkommneten, oben ſchon beſchriebenen<lb/>
Generatorfeuerung darauf aufmerkſam geworden, daß gerade eine Tem-<lb/>
peraturerhöhung des verbrennenden Leuchtgaſes und der zuſtrömenden<lb/>
Luft vor der Verbrennung von außerordentlich günſtigem Einfluß auf<lb/>
die Leuchtkraft der Flamme iſt. Das praktiſche Reſultat dieſer Betrach-<lb/>
tungen ſind die neuerdings mit großem Erfolge angewandten Brillant-<lb/>
gaslampen oder Regenerativgasbrenner.</p><lb/><p>Es exiſtieren von dieſen, bei verhältnismäßig geringem Gasverbrauch<lb/>
ſehr intenſiv leuchtenden Apparaten mehrere Arten, die nicht im Prinzip,<lb/>
ja nicht einmal in der Anordnung, ſondern nur in Bezug auf weniger<lb/>
weſentliche Äußerlichkeiten von einander abweichen. Es wird daher<lb/>
genügen, eine dieſer Lampen, den Siemensſchen Automatbrenner, genauer<lb/>
zu betrachten. Bei demſelben ſteigert ſich durch Vorwärmung von<lb/>
Gas und Luft die Leuchtkraft — ohne Zunahme des Gasverbrauchs —<lb/>
auf das Dreifache des ſonſtigen Effekts.</p><lb/><p>Die Gaskammer des Siemensſchen Brenners, welche ihre Zulei-<lb/>
tung von oben her empfängt, hat die Geſtalt einer flach gewölbten<lb/>
Hohlkugelzone oder eines ſehr niedrigen und breiten Hohlcylinders,<lb/>
deſſen innerer Kreis etwas höher ſteht als der äußere. Der innere<lb/>
Kreisumfang iſt von zahlreichen feinen Löchern durchbohrt, aus denen<lb/>
das Gas herausbrennt. Die Flamme hat alſo die Richtung nach der<lb/>
Mitte und nach oben. Dicht über der Gaskammer befindet ſich eine<lb/>
ganz wie dieſe geſtaltete, aber größere und daher die Gaskammer an<lb/>
den Seiten etwas überragende, im mittleren Ring etwas engere Por-<lb/>
zellankammer, welche durch eine in ihr liegende, mit ihrer oberen und<lb/>
unteren Fläche parallele Scheidewand von Kugelkalottengeſtalt in einen<lb/>
oberen und unteren Teil zerfällt; dieſe Teile kommunizieren nur am<lb/>
äußeren Rande der Kammer. Die Flamme und die Verbrennungsgaſe<lb/>
ſchlagen alſo durch die mittlere, kegelförmig geſtaltete untere Öffnung<lb/>
der Porzellankammer nach innen, durchlaufen den unteren Teil der<lb/><pb facs="#f0331" n="313"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung durch Erhitzen von feſten Körpern zum Glühen</fw><lb/>
Kammer von innen nach außen, dann den oberen in der entgegen-<lb/>
geſetzten Richtung und ſtrömen endlich in einen ſenkrechten cylindriſchen<lb/>
Schornſtein, in welchen der obere Teil der Kammer ausläuft und<lb/>
welcher der ganzen Lampe den nötigen ſtarken Luftzug ſichert. Bei<lb/>
dieſem Umwege, welchen die Verbrennungsgaſe nehmen, erhitzen ſie die<lb/>
Porzellankammer ſehr ſtark, ſo daß dieſe beſonders nach unten eine be-<lb/>
deutende Hitze ausſtrahlt. Hierdurch wird ſowohl das zugeleitete<lb/>
Leuchtgas, wie auch die zwiſchen der Gaskammer und der Porzellan-<lb/>
kammer zuſtrömende Luft vor der Verbrennung ſtark erwärmt. Die<lb/>
Siemensſche Lampe giebt daher nicht nur ein ſehr intenſives, ſondern<lb/>
auch ein außerordentlich weißes Licht; die in der Flamme ausgeſchiedene<lb/>
Kohle wird eben, infolge der ſehr hohen Flammentemperatur, bis zur<lb/>
ſtärkſten Weißglut erhitzt. Durch den glänzend weißen Porzellankörper<lb/>
der Lampe wird ihr Licht direkt nach unten geworfen und ſo auf das<lb/>
günſtigſte verwertet.</p><lb/><p>Ahnlich wie der Automatbrenner ſind die Butzkeſche Lampe und<lb/>
die weitverbreitete Wenhamſche Lampe konſtruiert; während die erſtere,<lb/>
wie der Automatbrenner, eine nach innen ſchlagende Flamme hat, hat<lb/>
die letztere die umgekehrte Flammenrichtung, d. h. nach außen. Hierbei<lb/>
ſcheint die Wärmewirkung ſich noch zu ſteigern, da notoriſch die Wenham-<lb/>
lampe bei gleicher Lichtentwicklung weniger Gas verbraucht, als die<lb/>
anderer Konſtruktionen.</p><lb/><p>Die Brillantgaslampen kann man ſo recht als ein Produkt ihrer<lb/>
Zeit anſehen. Schwerlich würde ſich die um die Mitte unſeres Jahr-<lb/>
hundert etwas in Stillſtand geratene Leuchtgastechnik zu ſo ſchönen<lb/>
Leiſtungen aufgeſchwungen haben, wenn nicht der ihr aufgezwungene<lb/>
Concurrenzkampf mit der elektriſchen Beleuchtung ſie zur äußerſten Kraft-<lb/>
entfaltung angeſpornt hätte.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">4. Beleuchtung durch Erhitzen von beſonderen feſten Körpern<lb/>
zum Glühen.</hi></head><lb/><p>Die bisher beſchriebenen Beleuchtungsmethoden benutzen ohne Aus-<lb/>
nahme den in der Flamme glühend gemachten Kohlenſtoff. Wir haben<lb/>
nun noch eine Reihe von Beleuchtungseinrichtungen zu berückſichtigen,<lb/>
bei denen andere Körper die Rolle des glühenden Kohlenſtoffs über-<lb/>
nehmen. Es können dies entweder wiederum fein zerteilte oder auch<lb/>
kompakte feſte Subſtanzen ſein. Im erſteren Falle hat man wieder zu<lb/>
unterſcheiden, ob der fein zerteilte Körper ſich erſt infolge der Verbren-<lb/>
nung ausſcheidet und daher gewiſſermaßen — analog dem Kohlenſtoff<lb/>
— nur momentan glüht oder ob er in die Flamme gebracht und durch<lb/>
dieſe zum kontinuierlichen Leuchten angeregt wird. Es ergeben ſich<lb/>
demnach drei Fälle. Dem erſteren entſpricht das Magneſiumlicht, dem<lb/>
zweiten der ſogenannte Incandeszenzbrenner oder das Gasglühlicht,<lb/>
dem dritten endlich das Drummondlicht oder Hydrooxygengaslicht; zwiſchen<lb/><pb facs="#f0332" n="314"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
den beiden letzten Fällen iſt der Unterſchied natürlich nicht ſo generell<lb/>
und durchgreifend wie zwiſchen dieſen und dem erſten.</p><lb/><p>Daß das Magneſium beim Erhitzen zum Glühen mit glänzend-<lb/>
weißem, außerordentlich hellem Lichte verbrennt, iſt ſeit ſeiner Darſtellung<lb/><figure><head>Fig. 198.</head><lb/><p>Magneſiumlampe.</p></figure><lb/>
bekannt. Das Metall verbrennt zu<lb/>
Magneſiumoxyd oder Magneſia, welche<lb/>
ſich als weißer Rauch abſcheidet und<lb/>
durch deren Glühen in der Flamme<lb/>
offenbar das Licht entſteht. Man be-<lb/>
nutzt das Magneſium zur Erzeugung<lb/>
des Magneſiumlichtes entweder in Form<lb/>
ſchmaler dünner Bänder oder von<lb/>
Pulver. Die erſtere Form kann, zur<lb/>
Erzielung längerer Brennzeit, in Lampen<lb/>
geſchehen, die man zu dieſem Zwecke<lb/>
konſtruiert hat (Fig. 198). Sie beſtehen<lb/>
im weſentlichen aus einem Hohlſpiegel,<lb/>
in deſſen Mitte ſich eine Öffnung<lb/>
befindet, durch dieſe wird das Band<lb/>
mittels eines Uhrwerkes oder mit der<lb/>
hindurchgetrieben, ſo daß ſich das<lb/>
brennende Ende immer im Brennpunkt<lb/>
des Spiegels befindet.</p><lb/><p>Man hat außerdem das Magne-<lb/>
ſiumlicht, welches außerordentlich viele<lb/>
chemiſch wirkſame Strahlen enthält, zu Beleuchtungszwecken in der<lb/>
Photographie (ſiehe dieſe) verwendet. In dieſem Falle gebraucht man<lb/>
es in Pulverform, entweder für ſich allein oder mit anderen Subſtanzen<lb/>
(Sauerſtoffträgern) vermiſcht. —</p><lb/><p>Die Gasglühlichter ſind aus dem Beſtreben hervorgegangen, das<lb/>
billige und leicht herſtellbare, zu Beleuchtungszwecken aber an ſich<lb/>
nicht taugliche Waſſergas zur Erzielung leuchtender Flammen zu ver-<lb/>
wenden.</p><lb/><p>Die einfachſte Methode iſt die, ein Netzwerk von feinem Platin-<lb/>
draht in die Flamme des Waſſergaſes zu bringen; dasſelbe wird<lb/>
weißglühend und leuchtet ſtark (Platingas). Statt des Platins brachte<lb/>
Fahnejhelm feine Kämme aus gebrannter Magneſia an, die außer-<lb/>
ordentlich hart und daher ſehr dauerhaft ſind.</p><lb/><p>Mehr verbreitet als dieſe beiden Brenner iſt der von Auer er-<lb/>
fundene. Dieſer bringt in die nicht leuchtende, aber heiße Flamme von<lb/>
Waſſergas oder von mit Luft gemiſchtem Leuchtgas (d. h. in eine<lb/>
Bunſenbrennerflamme) ein ſehr feines und engmaſchiges Netz von<lb/>
Fäden, welche aus den Oxyden der Cergruppe, d. h. des Ceriums,<lb/>
Lanthans und Didyms, beſtehen. Der Erfinder ſtellt ſich ſein Netz<lb/>
durch Verbrennung und Ausglühen eines mit den ſalpeterſauren Salzen<lb/><pb facs="#f0333" n="315"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung durch Erhitzen von feſten Körpern zum Glühen.</fw><lb/>
der genannten Metalle getränkten Baumwolldochtes her; es wird in<lb/>
der Flamme weißglühend und ſtrahlt ein Licht aus, deſſen Farbe der<lb/>
des elektriſchen Bogenlichtes ähnelt. Der Auerſche Brenner iſt vor-<lb/>
teilhaft durch den geringen Gasverbrauch; ein großer Übelſtand iſt<lb/>
dagegen die Zerbrechlichkeit des Glühkörpers und deſſen Empfindlichkeit<lb/>
gegen Staub. Auch muß der Gasdruck beim Gebrauch des Brenners<lb/>
etwas ſtärker als der gewöhnliche ſein, wenn das Licht nicht zu trübe<lb/>
und grünlich erſcheinen ſoll. — Clamond hat neuerdings den Glüh-<lb/>
körper der Auerſchen Lampe durch Magneſia erſetzt, welche in ganz<lb/>
analoger Weiſe im feinſt zerteilten Zuſtande erhalten wird.</p><lb/><p>Bei den Drummondſchen oder Hydrooxygengaslicht wird die Flamme<lb/>
von mit Sauerſtoff angeblaſenem Leuchtgas oder (ſeltener) Waſſerſtoff<lb/>
auf ein kompaktes Stück gebrannten Kalkes oder Magneſia geleitet. Durch<lb/>
die gewaltige Hitze der Flamme, welche, wie oben bemerkt, an der<lb/>
Grenze der auf künſtlichem Wege erzielbaren Wärme ſteht, wird der<lb/>
Glühkörper weißglühend und ſtrahlt ein Licht aus, welches man zur<lb/>
Erzeugung von Projektionsbildern, ſowie von Signalen auf Leuchttürmen<lb/>
und im Kriege verwendete, bis es neuerdings durch das viel be-<lb/>
quemer zu erzeugende elektriſche Bogenlicht zum größten Teil verdrängt<lb/>
wurde. Intenſität und Farbe des Hydrooxygenlichtes ſind tadellos;<lb/>
aber die Kalkſtifte ſind keineswegs ſehr haltbar und machen daher das<lb/>
Licht nicht ſelten unbeſtändig. Neuerdings hat man den Kalkſtift durch<lb/>
die weit konſtantere gebrannte Zirkonerde erſetzt und damit in der<lb/>
Zirkonlampe einen Apparat geſchaffen, der recht gut für das Bogen-<lb/>
licht dort eintreten kann, wo die Umſtände die Aufſtellung einer elek-<lb/>
triſchen Anlage verhindern.</p><lb/><p>Zur Berechnung der Vorteile, reſp. Nachteile einer Beleuchtungs-<lb/>
anlage bedarf man einer genauen Schätzung der Lichtſtärke der zu<lb/>
verwendenden Flammen in Vergleich mit anderen. Dieſe Schätzung<lb/>
iſt Sache der Photometrie.</p><lb/><p>Alle Photometer ſind natürlich nur Apparate, welche die Ver-<lb/>
gleichung von Lichteffekten geſtatten, da wir ein abſolutes Maß für<lb/>
Lichtſtärken nicht kennen. Wir finden daher in allen die zu unter-<lb/>
ſuchende Flamme neben einer Normalflamme; beide werden in ver-<lb/>
ſchiedene Entfernung von einer beobachteten Probefläche gebracht, bis<lb/>
ihr Effekt dem Auge gleich erſcheint. Dann verhalten ſich die Licht-<lb/>
ſtärken beider Flammen zu einander, wie die Quadrate ihrer Ent-<lb/>
fernungen von der Probefläche.</p><lb/><p>Als Probefläche benutzte Rumford eine weiße ſenkrechte Tafel, vor<lb/>
welcher in einiger Entfernung ein ſenkrechter Stab angebracht war.<lb/>
Die zu vergleichenden Kerzen ſtanden ſo, daß jede von ihnen ein<lb/>
Schattenbild des Stabes auf die Tafel entwarf; man verändert ihre<lb/>
Stellung ſo lange, bis die Schatten gleich dunkel erſcheinen.</p><lb/><p>Bei dem Photometer von Ritchie werden die Kathetenflächen eines<lb/>
gleichſchenklig rechtwinkligen, mit weißem Papier beklebten Prismas in<lb/><pb facs="#f0334" n="316"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung.</fw><lb/>
der Richtung der Hypotenuſenfläche von zwei verſchiedenen Seiten<lb/>
her beleuchtet und vom rechten Winkel her betrachtet. Man ändert die<lb/>
Entfernung der Lichtquellen ſo lange, bis beide Flächen gleich hell<lb/>
erſcheinen.</p><lb/><p>Genauer als dieſe Photometer und daher in der Technik, beſonders<lb/>
für Leuchtgas meiſtenteils im Gebrauche iſt das Photometer von Bunſen.<lb/>
Es exiſtieren unter dieſem Namen mehrere Apparate, die im Prinzipe<lb/>
übereinſtimmen und ſich nur durch wenige weſentliche Abänderungen<lb/>
unterſcheiden. Eine der gebräuchlichſten Formen, von Deſaga kon-<lb/>
ſtruiert zeigt, Fig. 199. Auf der „optiſchen Bank“ <hi rendition="#aq">gg</hi>, einer in Milli-<lb/><figure><head>Fig. 199. </head><p>Photometer von Bunſen.</p></figure><lb/>
meter geteilten Eiſenſchiene iſt eine horizontale cylindriſche, um ihre<lb/>
ſenkrechte Mittelachſe drehbare Metallbüchſe <hi rendition="#aq">ac</hi> verſchiebbar. An den<lb/>
beiden Enden der Bank ſtehen einerſeits die Normalflamme <hi rendition="#aq">e</hi>, anderer-<lb/>
ſeits die zu meſſende Lichtquelle <hi rendition="#aq">h</hi>, deren ſtündlicher Gasverbrauch durch<lb/>
die Gasuhr <hi rendition="#aq">b</hi> angegeben wird. Die eine Endfläche der Metallbüchſe<lb/>
iſt verſchloſſen, die andere <hi rendition="#aq">a</hi> trägt in einem ringförmigen Halter eine<lb/>
Scheibe Seidenpapier, in deren Mitte ſich ein Fettfleck befindet. In<lb/>
der Büchſe brennt eine kleine Gasflamme, welche durch den in der<lb/>
Figur ſichtbaren Schlauch <hi rendition="#aq">f</hi> geſpeiſt wird. Man dreht zunächſt die Büchſe<lb/>
ſo, daß die transparente Endfläche mit dem Diaphragma der Normal-<lb/>
flamme zugekehrt iſt, nähert die Büchſe der Normalflamme bis auf<lb/>
20 <hi rendition="#aq">cm</hi> und verkleinert das Gasflämmchen durch Zudrehen des Hahnes<lb/>
ſo lange, bis der Fettfleck, welcher vorher, weil er von innen ſtärker<lb/>
beleuchtet war, hell auf dunklerem Grunde erſchien, gerade dieſelbe<lb/>
Helligkeit zeigt, wie das ungefettete Papier, d. h. bis ſein Umriß eben<lb/>
zu verſchwinden beginnt. Dies wird natürlich ſtattfinden wenn das<lb/>
Diaphragma von innen und von außen gleich ſtark beleuchtet iſt. Nun<lb/>
dreht man zunächſt die Büchſe um 180°, ſo daß das Diaphragma<lb/>
nun der zu meſſenden Lichtquelle zugekehrt iſt und verſchiebt die Büchſe<lb/>
ſo lange auf der Bank, bis der Fettfleck eben wieder verſchwindet. Iſt<lb/><pb facs="#f0335" n="317"/><fw place="top" type="header">Beleuchtung durch Erhitzen von feſten Körpern zum Glühen.</fw><lb/>
dann z. B. die Entfernung der Lichtquelle von der Büchſe 60 <hi rendition="#aq">cm</hi>, ſo<lb/>
iſt ihre Lichtſtärke, die Normalflamme gleich 1 geſetzt, 60<hi rendition="#sup">2</hi>:20<hi rendition="#sup">2</hi>=9. Als<lb/>
Normalflamme, welche vor allem ſehr konſtant brennen muß, benutzt<lb/>
man häufig die Flamme, welche das Amylacetat giebt. Dies Ver-<lb/>
fahren iſt ſehr einfach, zuverläſſig und genau genug, wenn man die<lb/>
Unterſuchung in einem verfinſterten Zimmer mit geſchwärzten Wänden<lb/>
anſtellt.</p><lb/><p>Die Erfahrung, daß das Auge den Unterſchied der Beleuchtung<lb/>
zweier dicht nebeneinander liegenden Flächen ſehr genau erkennt, hat<lb/>
die Veranlaſſung gegeben, daß das Bunſenſche Photometer, ſtatt mit<lb/>
der Deſagaſchen Metallbüchſe, mit zwei Diaphragmen verſehen wird,<lb/>
zwiſchen denen zwei unter 45° geneigte, alſo mit einander einen<lb/>
rechten Winkel bildende Spiegel befeſtigt ſind. Man erblickt dann<lb/>
beide Diaphragmen neben einander und verſchiebt eine der Lichtquellen,<lb/>
bis Gleichheit eintritt. Derartige, dem Ritchieſchen Photometer in<lb/>
der Konſtruktion ähnelnde Apparate findet man z. B. in mehreren<lb/>
Berliner Anſtalten.</p><lb/><p>Hat man auf photometriſchem Wege die Lichtſtärke einer leuchtenden<lb/>
Flamme für eine beſtimmte Einheit beſtimmt, ſo ermittelt man den Ver-<lb/>
brauch an Leuchtmaterial der Flamme für eine beſtimmte Zeit und er-<lb/>
hält dann in dem Quotienten aus Lichtſtärke und Leuchtſtoffverbrauch<lb/>
die Leuchtkraft. Bezieht man die Leuchtkraft verſchiedener Lichtquellen<lb/>
auf gleiche Koſten, ſo erhält man den Leuchtwert. Um die erwähnten<lb/>
Beziehungen an einem konkreten Beiſpiel klar zu machen, möge eine<lb/>
von Marx aufgeſtellte Tabelle hier folgen, welche die Elemente der<lb/>
Beleuchtung für einige wichtige und häufig gebrauchte Lichtquellen<lb/>
enthält.</p><lb/><table><row><cell/></row></table><p>Der Leuchtwert iſt in dieſer Tabelle fortgelaſſen, da er nach<lb/>
obigem einfach der umgekehrte Wert der Koſten des Lichtes pro<lb/>
Stunde iſt.</p></div></div><lb/><pb facs="#f0336" n="318"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die Heizung.</hi></head><lb/><p>Nach den Ausführungen der theoretiſchen Einleitung dieſes Kapitels<lb/>
hängt die Wärmeentwicklung der Flamme, auf welche es bei der<lb/>
Heizung allein ankommt, im weſentlichen von zwei Faktoren ab: zunächſt<lb/>
von der Natur des Heizmaterials und dann von der Energie der<lb/>
Verbrennung, welche ihrerſeits beſonders von der Art des Luftzutrittes<lb/>
beeinflußt wird. Da die letztere der Konſtruktion der Öfen entſpricht,<lb/>
welche allerdings nicht nur die Verbrennung ſelbſt, ſondern auch die<lb/>
Abgabe der produzierten Wärme an die Umgebung regulieren ſollen,<lb/>
ſo würden wir zunächſt die Heizmaterialien nach ihrer Natur und<lb/>
Anwendung und dann die Heizungsanlagen nach den Vorteilen und<lb/>
Nachteilen, welche ſie bieten, zu betrachten haben.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die Heizmaterialien.</hi></head><lb/><p>Von Brennmaterialien ſind zu nennen: Holz, Torf, Braunkohle,<lb/>
Steinkohle, Anthracit, Holzkohle, Torfkohle, verkohlte Braunkohle, Koks,<lb/>
Petroleum, brennbare Gaſe.</p><lb/><p>Die Heizmaterialien beſtehen, abgeſehen von geringen Mengen<lb/>
anorganiſcher Stoffe (Aſchengehalt) aus Kohle, Waſſerſtoff und Sauer-<lb/>
ſtoff. Die Steinkohle enthält häufig außerdem etwas Schwefel und<lb/>
Stickſtoff. Kohle und Waſſerſtoff ſind diejenigen Beſtandteile, welche<lb/>
den Wert des Brennmaterials beſtimmen. Der Sauerſtoff dagegen<lb/>
macht dadurch, daß er ſich mit einem großen Teile des Waſſerſtoffs zu<lb/>
Waſſer verbindet, welches verdampft werden muß und daher viel Wärme<lb/>
abſorbiert, einen Teil der Heizkraft unwirkſam. Aus einem ähnlichen<lb/>
Grunde wirkt ſehr ſchädigend ein Gehalt an hygroſkopiſchem Waſſer,<lb/>
welches bei der Verbrennung ebenfalls verdampft und daher einen<lb/>
großen Teil der produzierten Wärme hierfür beanſprucht; zur Erzielung<lb/>
möglichſt hoher Hitzegrade iſt daher die Anwendung von ganz trockenem<lb/>
Brennmaterial eine Notwendigkeit, der eventuell durch vorheriges<lb/>
Trocknen oder Darren des Materials entſprochen werden muß.</p><lb/><p>Für die ſpeziellen Fälle des Gebrauchs der Heizmaterialien hat<lb/>
man im weſentlichen drei Faktoren zu berückſichtigen: die Brennbarkeit,<lb/>
die Flammbarkeit und den Wärmeeffekt.</p><lb/><p>Unter der Brennbarkeit verſteht man die größere oder geringere<lb/>
Entzündlichkeit des Materials. Sie iſt hauptſächlich abhängig von<lb/>
dem Waſſerſtoffgehalt, aber auch von den phyſikaliſchen Eigenſchaften,<lb/>
beſonders von der Poroſität. Aus dieſem Grunde iſt weiches und harz-<lb/>
haltiges Holz brennbarer als ſchweres, Holzkohle brennbarer als Koks.</p><lb/><p>Die Flammbarkeit iſt die Eigenſchaft eines Brennmaterials, mit<lb/>
bemerkenswerter Flammenentwicklung zu brennen. Sie hängt — nach<lb/>
den in der Einleitung auseinandergeſetzten Verhältniſſen — von der<lb/><pb facs="#f0337" n="319"/><fw place="top" type="header">Heizmaterialien.</fw><lb/>
Entwicklung brennbarer Gaſe und Dämpfe während der Verbrennung<lb/>
ab. Daher iſt wiederum die Flammbarkeit von dem Gehalte an<lb/>
freiem Waſſerſtoff abhängig, weil dieſer mit der Kohle die brennbaren<lb/>
Kohlenwaſſerſtoffe liefert.</p><lb/><p>Gut brennbare Heizmaterialien braucht man vor allem bei weniger<lb/>
vollkommenen, den Luftzutritt wenig befördernden Heizvorrichtungen,<lb/>
weil es in dieſem Falle darauf ankommt, die Entzündungstemperatur<lb/>
ſchnell zu erreichen. Dieſer Fall gilt für die eigentliche Heizung. Gut<lb/>
flammbare wird man hingegen anwenden, wenn die Zugvorrichtungen<lb/>
gute ſind, ſo daß man große Flächen mit Erfolg von der Flamme be-<lb/>
ſtreichen laſſen kann; dies iſt bei Keſſelheizungen und vielen metallurgiſchen<lb/>
Arbeiten der Fall.</p><lb/><p>Der abſolute Wärmeeffekt wird durch möglichſt vollkommene Ver-<lb/>
brennung, ſowie durch möglichſte Vermeidung von Wärmeverluſten<lb/>
erreicht. Zu letzteren gehört z. B. die Verdampfung von vorhandenem<lb/>
hygroſkopiſchem Waſſer. Die Vollkommenheit der Verbrennung hängt<lb/>
bekanntlich von der Sauerſtoff- reſp. Luftzufuhr ab. Um theoretiſch<lb/>
die nötige Luftmenge zu berechnen, hat man zu berückſichtigen, daß 1 <hi rendition="#aq">g</hi><lb/>
Kohle zur Verbrennung 2⅔ <hi rendition="#aq">g</hi> Sauerſtoff oder, da die Luft nur etwa zum<lb/>
fünften Teil aus Sauerſtoff beſteht, ca. 11½ <hi rendition="#aq">g</hi> Luft bedarf, was für<lb/>
1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle ca. 8,7 Kubikmeter Luft ergiebt. Für das gleiche Gewicht<lb/>
Waſſerſtoff ergeben ſich durch eine ähnliche Rechnung 26,1 Kubikmeter<lb/>
Luft. Hiernach findet man, daß theoretiſch 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> trocknes Holz 6,5,<lb/>
Torf 7,4, Braunkohle 7,4, Steinkohle 9,0, Anthracit 9,6, Holzkohle 9,1,<lb/>
Koks 9,0 Kubikmeter Luft zur Verbrennung brauchen müßten. Es<lb/>
iſt aber eine Erfahrung, daß Kohle und Kohlenwaſſerſtoffe zur voll-<lb/>
kommenen Verbrennung mehr als die berechneten Mengen, nämlich<lb/>
bis gegen das doppelte an Luft verbrauchen; nur in Gegenwart von<lb/>
überſchüſſigem Sauerſtoff erfolgt eine vollkommene Verbrennung. Es<lb/>
zeigt ſich dies beſonders auffallend im Vergleich mit reinem Waſſerſtoff.<lb/>
Dieſer explodiert, mit der berechneten Menge Sauerſtoff gemiſcht,<lb/>
vollkommen, während alle Kohlenwaſſerſtoffe mit derſelben entweder gar<lb/>
nicht oder nur höchſt unvollkommen explodieren; erſt ein ſehr großer<lb/>
Überſchuß von Sauerſtoff bewirkt vollkommene Exploſion.</p><lb/><p>Leider iſt der notwendige Luftüberſchuß keineswegs förderlich<lb/>
für den Wärmeeffekt, weil er viele Wärme entführt. Daher kann<lb/>
es kommen, daß zuweilen eine unvollkommene Verbrennung eine<lb/>
höhere Temperatur erzielt, als eine vollkommene; eine Thatſache,<lb/>
von welcher man bei manchen metallurgiſchen Operationen Gebrauch<lb/>
macht.</p><lb/><p>Man unterſcheidet den abſoluten und den pyrometriſchen Wärme-<lb/>
effekt oder Brennkraft und Heizkraft. Die erſtere wird gemeſſen durch<lb/>
die Wärme, welche 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> des Heizſtoffes überhaupt produziert, die<lb/>
letztere durch die Temperatur, welche dieſelbe Menge, ausgehend von<lb/>
einer Anfangstemperatur von 0°, erreicht. Die Brennkraft mißt man<lb/><pb facs="#f0338" n="320"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/>
in Wärmeeinheiten oder Kalorien (vergl. S. 58). Die folgende Tabelle<lb/>
giebt eine Überſicht über die von den wichtigſten Brennmaterialien<lb/>
produzierten Wärmen, d. h. ihren abſoluten Wärmeeffekt.</p><lb/><table><row><cell/></row></table><p>Der abſolute Wärmeeffekt eines Heizmaterials wird entweder durch<lb/>
das Kalorimeter oder aus der Verdampfungskraft beſtimmt.</p><lb/><p>Im erſteren Falle läßt man die bei der (womöglich mit reinem<lb/>
Sauerſtoff erfolgenden) Verbrennung entwickelte Wärme auf eine<lb/>
beſtimmte Waſſermenge von beſtimmter Temperatur einwirken und<lb/>
mißt die Temperaturſteigerung. Findet man daher z. B., daß 100 <hi rendition="#aq">g</hi><lb/>
reinſte Kohle 30 Liter Waſſer von 20° <hi rendition="#aq">C.</hi> auf 26,937° <hi rendition="#aq">C.</hi> erwärmen,<lb/>
ſo ergiebt ſich der Wärmeeffekt<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die vollkommene Verbrennung<lb/>
eines Materials, z. B. der Kohle, theoretiſch mehr Wärme produziert,<lb/>
als die unvollkommene und daß die Summe der letzteren und der<lb/>
durch etwaige weitere Verbrennung des unvollkommenen Verbrennungs-<lb/>
produkts erzeugten Wärme der durch die vollkommene Verbrennung des<lb/>
anfänglichen Materials erzeugten gleich ſein muß. So giebt z. B.<lb/>
1 <hi rendition="#aq">kg</hi> unvollkommen verbrannte Kohle nach der Tabelle 2474 Kalorien,<lb/>
1 <hi rendition="#aq">kg</hi> des entſtandenen Kohlenoxyds 2403 Kalorien. Nun entſtehen<lb/>
aber bei der unvollkommenen Verbrennung der Kohle aus chemiſchen<lb/>
Gründen aus 12 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle 28 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohlenoxyd, ſo daß das aus 1 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
Kohle erzeugte Kohlenoxyd<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi> produziert. Dieſe geben in der That, zu 2474 addiert, 8081, alſo<lb/>
genau die Wärme, welche, nach der Tabelle, 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle bei voll-<lb/>
kommener Verbrennung liefert.</p><lb/><p>Dadurch, daß man die von einer größeren bekannten Menge eines<lb/>
Brennmaterials produzierte Hitze auf Waſſer in gut konſtruierten<lb/>
Dampfkeſſeln einwirken läßt, kann man annähernd genau beſtimmen,<lb/>
wieviel Dampf von beſtimmter Temperatur, z. B. von 100°<hi rendition="#aq">C.</hi>, durch<lb/>
die Verbrennung von 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Brennmaterial aus Waſſer von 0° entſteht.<lb/>
Dieſe Größe heißt die Verdampfungskraft des Heizſtoffes. Aus der<lb/>
bekannten Thatſache, daß zur Verwandlung von 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Waſſer von 0°<lb/><pb facs="#f0339" n="321"/><fw place="top" type="header">Heizmaterialien.</fw><lb/>
in Dampf von 100° 637 Kalorien nötig ſind, folgt, daß man die durch<lb/>
den Verſuch beſtimmte Verdampfungskraft nur mit 637 zu multiplizieren<lb/>
hat, um den abſoluten Wärmeeffekt zu erhalten. Umgekehrt kann man<lb/>
aus dem kalorimetriſch beſtimmten abſoluten Wärmeeffekt durch Diviſion<lb/>
durch 637 die Verdampfungskraft berechnen.</p><lb/><p>Der pyrometriſche Wärmeeffekt oder die Heizkraft läßt ſich wegen<lb/>
der Höhe der zu meſſenden Temperaturen mittels ſogenannter<lb/>
Pyrometer nur ſchwierig und ſehr ungenau durch Verſuche beſtimmen;<lb/>
dagegen läßt er ſich theoretiſch berechnen, indem man den abſoluten<lb/>
Wärmeeffekt der betreffenden Verbrennung durch die Summe der<lb/>
Produkte ſämtlicher Verbrennungsgaſe in die entſprechenden ſpezifiſchen<lb/>
Wärmen dividiert. Um z. B. den pyrometriſchen Effekt der Verbrennung<lb/>
von 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohlenoxyd an der Luft zu berechnen, hat man zu berück-<lb/>
ſichtigen, daß aus 28 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohlenoxyd aus chemiſchen Gründen 44 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
Kohlenſäure werden, d. h. aus 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> 1,57 <hi rendition="#aq">kg</hi>. Da alſo bei der Ver-<lb/>
brennung 0,57 <hi rendition="#aq">kg</hi> Sauerſtoff verbraucht werden, ſo bleiben von der Luft,<lb/>
welche aus 23 Gewichtsteilen Sauerſtoff und 77 Gewichtsteilen Stickſtoff<lb/>
beſteht, 1,91 <hi rendition="#aq">kg</hi> Stickſtoff übrig, welche frei werden. Da die ſpezifiſche<lb/>
Wärme der Kohlenſäure 0,216, die des Stickſtoffs 0,244 iſt, ſo hat<lb/>
man für den pyrometriſchen Wärmeeffekt<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Auf dieſem Wege erhält man für die wichtigſten Brennmaterialien<lb/>
folgende Werte als pyrometriſchen Wärmeeffekt:</p><lb/><table><row><cell/></row></table><p>Das <hi rendition="#g">Holz</hi> enthält etwa 45 % Kohle, im lufttrocknen Zuſtande<lb/>
20 % hygroſkopiſches Waſſer und giebt 1 % Aſche. Seine Verdampfungs-<lb/>
kraft iſt im Mittel 3,5.</p><lb/><p>Der <hi rendition="#g">Torf</hi> iſt ein Verweſungsprodukt gewiſſer Sumpfpflanzen in<lb/>
ſtehenden Gewäſſern. Er enthält zwar gegen 55 % Kohle, dafür aber<lb/>
im friſchen Zuſtande viel Waſſer und giebt ſehr viel Aſche. Die<lb/>
Verdampfungskraft iſt im Mittel 4,5. Der Torf leiſtet am meiſten als<lb/>
Preßtorf. Man erhält dieſen durch Zerkleinern, Schlämmen, Trocknen<lb/>
und Formen zwiſchen heißen Preſſen.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Braunkohle</hi> iſt gleichfalls das Verweſungsprodukt von<lb/>
Pflanzen, und zwar von vorweltlichen, ſehr üppig vegetierenden, welche<lb/>
unter dem bedeutenden Druck über ihnen lagernder Erdſchichten ſich<lb/>
nur ſehr langſam zerſetzen konnten. Der Kohlegehalt beträgt 60—70°,<lb/>
die Verdampfungskraft im Mittel 5,5. Die Braunkohle entwickelt bei<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 21</fw><lb/><pb facs="#f0340" n="322"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/>
der trocknen Deſtillation ſaure Dämpfe, ähnlich wie das Holz. Sie<lb/>
iſt von ſehr verſchiedenem Alter, was ſich an der häufig ſtark ab-<lb/>
weichenden Struktur leicht erkennen läßt und iſt charakteriſtiſch durch<lb/>
die vielen Kohlenwaſſerſtoffe, die ſie als Nebenprodukte des Verkohlungs-<lb/>
prozeſſes enthält, und welche durch trockene Deſtillation aus ihr gewonnen<lb/>
werden können. Die wichtigſten dieſer Erzeugniſſe ſind Photogen,<lb/>
Solaröl, Paraffin, welche als wichtige Leuchtſtoffe weiter oben bereits<lb/>
erwähnt worden ſind.</p><lb/><p>Die Abfälle der Braunkohlengruben enthalten noch einen beträcht-<lb/>
lichen Heizwert, den man am beſten dadurch ausnutzt, daß man ſie zu<lb/>
Briquettes oder Preßkohlen verarbeitet. Die Abfälle werden zerkleinert,<lb/>
angefeuchtet, gleichmäßig mittels Maſchinen durchgearbeitet, die Maſſe auf<lb/>
heißen Blechen oder auf andere Art getrocknet, und nun werden entweder<lb/>
die einzelnen Steine unter einer ſtarken Preſſe geſchlagen oder die ganze<lb/>
Maſſe wird unter bedeutendem Druck durch eine rechteckige, der Höhe und<lb/>
Breite der Briquettes entſprechende Öffnung hindurchgepreßt und die<lb/>
heraustretende endloſe Maſſe durch auf- und niedergehende Drähte<lb/>
entſprechend der geforderten Länge zerſchnitten. Die Feuerung mit<lb/>
Briquettes hat ſich, ſchon ihrer Billigkeit halber, außerordentlich bewährt.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Steinkohle</hi> verdankt ihre Exiſtenz genau demſelben Prozeß,<lb/>
durch welchen die Braunkohle entſtanden iſt, nur iſt der Zerſetzungs-<lb/>
prozeß hier noch weiter fortgeſchritten. Daher beträgt der Kohlegehalt<lb/>
der Steinkohle 70—80°, während ihre Verdampfungskraft im Mittel<lb/>
auf 6,5 ſteigt. Die Steinkohle iſt der wichtigſte Brennſtoff; die jährliche<lb/>
Geſamtproduktion ſchätzt man auf 400 Millionen Tonnen.</p><lb/><p>Wie die Braunkohle, enthält auch die Steinkohle andere Kohlen-<lb/>
waſſerſtoffe als Nebenprodukte der Zerſetzung. Wo dieſe in größerer<lb/>
Menge vorhanden ſind, bläht ſich die Steinkohle beim Glühen auf<lb/>
(Backkohle, Kännelkohle) und verrät hierdurch ihre Geeignetheit zur<lb/>
Leuchtgasfabrikation.</p><lb/><p>Die Steinkohlenabfälle verarbeitet man auch wohl zu Briquettes,<lb/>
aber in viel geringerer Menge als bei der Braunkohle. Auch genügt,<lb/>
wegen der größeren Sprödigkeit der Steinkohle, nicht das Preſſen allein,<lb/>
ſondern es iſt noch der Zuſatz eines Bindemittels notwendig, als<lb/>
welches man gewöhnlich Teer verwendet. Der einzige Vorteil, den<lb/>
dieſe Briquettes bieten, iſt ihre große Dichtigkeit, welche ſie zu ſehr<lb/>
intenſiven Wärmeleiſtungen infolge ihres hohen Brennwertes befähigt.<lb/>
Sie dienen daher zur Maſchinenfeuerung.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Anthracit</hi> iſt die älteſte und ſchwärzeſte Steinkohle. Sie enthält<lb/>
bis zu 96 % Kohle, iſt daher weder leicht brennbar noch flammbar,<lb/>
aber von großem Effekt. Man verwendet ſie bei Gebläſefeuerungen,<lb/>
wie auch neuerdings in den Regulierfüllöfen.</p><lb/><p>Die Erwägung, daß die bisher genannten Brennmaterialien haupt-<lb/>
ſächlich durch ihren Sauerſtoffgehalt an höheren Leiſtungen verhindert<lb/>
werden, muß den Gedanken nahe legen, daß eine durch Wärme zu<lb/><pb facs="#f0341" n="323"/><fw place="top" type="header">Heizmaterialien.</fw><lb/>
erzielende vorherige Austreibung dieſes ſchädlichen Beſtandteils den zu<lb/>
erwartenden Effekt bedeutend ſteigern wird, wenn auch bei dieſer<lb/>
Prozedur Waſſerſtoff mit verloren geht. Man hat daher, zum Teil<lb/>
ſchon in den älteſten Zeiten, dieſen Prozeß, die Verkohlung, praktiſch<lb/>
ausgeführt.</p><lb/><p>Das Verkohlen der Heizmaterialien wird für ſämtliche bisher er-<lb/>
wähnten Arten ausgeführt. Es iſt weiter nichts, als eine trockene<lb/>
Deſtillation in anderer, als der gewöhnlichen Form und geſchieht<lb/>
entweder durch beſchränkten Brand der einfach auf einander geſchichteten<lb/>
Stoffe (Verkohlung in Meilern oder Haufen), oder in gemauerten Öfen.<lb/>
Im erſteren Falle gehen die Nebenprodukte verloren und man erhält<lb/>
nur die Kohle, im letzteren gewinnt man außerdem Teer und andere<lb/>
Deſtillationsprodukte.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Holzkohle</hi> gewinnt man auf beiden Wegen. Das altbekannte<lb/>
Verkohlen des Holzes in Meilern (Fig. 200) beginnt mit dem Ein-<lb/>
ſchlagen eines ſtarken Pfahles von der Höhe des zu errichtenden<lb/><figure><head>Fig. 200. </head><p>Meiler.</p></figure><lb/>
Meilers, des Quandels. Um dieſen ſchichtet man zuerſt in ſenkrechter,<lb/>
dann nach außen zu in horizontaler Lage die Scheite und bedeckt das<lb/>
Ganze mit einer kugeligen Haube von Stockholz und Abfällen, dann<lb/>
wird der Meiler mit Raſen und dieſer wieder mit einer dicken Schicht<lb/>
von feuchten Kohlenabfällen und Erde bedeckt; die Decke wird aber<lb/>
ringsherum nicht bis zur Erde heruntergeführt, ſondern ein handbreiter<lb/>
freier Raum durch die ſogenannte Rüſtung abgeſteift, welcher ſpäter<lb/>
zum Entweichen der Waſſerdämpfe dienen ſoll. Man hat Meiler von<lb/>
4 bis 18 Meter Durchmeſſer. Das Anzünden erfolgt mittels Einbringens<lb/>
glühender Kohlen durch einen auf der Sohle freigelaſſenen Kanal.<lb/>
Durch die Rüſtung entweicht gelblich-weißer Rauch (das „Abbähen“);<lb/>
hört dies auf, ſo deckt man auch den äußeren Umkreis mit Raſen zu.<lb/>
Im weiteren Verlauf kommt es darauf an, die durch den fortſchreitenden<lb/>
Brand entſtehenden Höhlungen zur rechten Zeit mit Erde auszufüllen<lb/><fw place="bottom" type="sig">21*</fw><lb/><pb facs="#f0342" n="324"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/>
und das „Schwinden“ des Meilers möglichſt gleichmäßig zu geſtalten.<lb/>
Das letztere geſchieht durch temporäres Einſtoßen von Löchern in die<lb/>
Decke an den zurückbleibenden Stellen. Überall, wo gegen den Schluß<lb/>
der Arbeit Flammen hervorbrechen, unterdrückt man dieſelben ſorgfältig.<lb/>
Endlich werden die Kohlen „gezogen“, d. h. allmählich, unter Aufreißen<lb/>
eines Teils der Seitendecke, herausgeholt und die gezogenen Kohlen<lb/>
und die aufgebrochene Stelle nach Bedürfnis „gelöſcht“.</p><lb/><p>Statt der Kugelmeiler hat man in einzelnen Gegenden die Haufen,<lb/>
lange rechteckige, an den Seiten abgeſteifte, nach dem einen Ende ſich<lb/>
ſenkende Schichtungen des zu verkohlenden Holzes, deren Behandlung<lb/>
im weſentlichen dieſelbe iſt.</p><lb/><p>Die zur Verkohlung des Holzes dienenden Öfen ſind meiſt kugel-<lb/>
förmig gebaut, haben unten einen ſehr langen und breiten Roſt, oben<lb/>
einen entfernbaren Schlußſtein und vorn eine breite Thür zum Ziehen<lb/>
der fertigen Kohlen, durch eine ſehr genau ſchließende kleine Thür<lb/>
unterhalb des Roſtes läßt ſich der Zug regulieren. Seitlich iſt irgendwo<lb/>
ein Abzug für die Teerdämpfe angebracht, welche zur Kondenſierung<lb/>
in Kühlapparate geleitet werden. Beim Verkohlen der Nadelhölzer<lb/>
wird auf die Ausbeute an Teer gerade ein Hauptwert gelegt, ſo daß<lb/>
man dieſe Öfen geradezu Teerſchwelereien nennt. Auch eiſerne Ver-<lb/>
kohlungsöfen ſind ſtatt der gemauerten zahlreich im Gebrauch.</p><lb/><p>Durch die Verkohlung verliert das Holz den größten Teil des<lb/>
Sauerſtoffs und Waſſerſtoffs und die Kohle bleibt in dichterer Form<lb/>
und dennoch vollkommen porös zurück; daher zeigt die Holzkohle faſt<lb/>
den doppelten Wärmeeffekt und die doppelte Verdampfungskraft gegen-<lb/>
über dem Holz.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Torfkohle</hi> wird nicht ſo häufig verkohlt, wie das Holz.<lb/>
Der Prozeß iſt, ſowohl in Meilern, als auch in Öfen, wegen der<lb/>
prismatiſchen, zur Aufeinanderſchichtung bequemen Form der Torfſtücke<lb/>
leichter durchzuführen. Das Produkt eignet ſich aber nicht beſonders<lb/>
als Brennmaterial, weil es äußerſt mürbe iſt, und der an ſich ſchon<lb/>
hohe, ſchädliche Aſchengehalt des Torfes infolge der Verkohlung natur-<lb/>
gemäß noch bedeutend geſteigert wird.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Braunkohle</hi> eignet ſich unter allen foſſilen Brennſtoffen am<lb/>
wenigſten zur Verkohlung. Es liegt dies zunächſt, wie beim Torf,<lb/>
an der Steigerung des an ſich ſchon hohen Aſchengehaltes, dann aber<lb/>
an der großen Schwierigkeit der Verkohlung. Selbſt die reinſte Braun-<lb/>
kohle zeigt nämlich die Neigung, beim Erhitzen nach den im friſchen<lb/>
Zuſtande nur angedeuteten Riſſen und Jahresringen zu zerſpringen, ſo<lb/>
daß man ein kompaktes Verkohlungsprodukt nicht erhalten kann. Man<lb/>
betreibt daher den Prozeß nur in einzelnen Gegenden und in geringem<lb/>
Umfange. Die Meilerverkohlung iſt die gebräuchlichſte Methode.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Koks</hi> entſtehen durch die trockene Deſtillation oder Verkohlung<lb/>
der Steinkohlen. Der Zweck des Prozeſſes iſt — neben der eventuellen<lb/>
Gewinnung von Leucht- und Heizgas, Teer und Ammoniakwaſſer —<lb/><pb facs="#f0343" n="325"/><fw place="top" type="header">Heizmaterialien.</fw><lb/>
nicht allein eine Verdichtung der Kohle und Vermehrung des Kohle-<lb/>
gehaltes, ſondern beſonders auch die Entfernung des läſtigen und<lb/>
ſchädlichen Schwefelgehaltes der Steinkohle. Von dieſem letzteren<lb/>
Geſichtspunkt ausgehend, hat man die Verkokung auch oft als Ab-<lb/>
ſchwefeln bezeichnet.</p><lb/><p>Man wählt die zur Verkokung nötigen Kohlen ſo aus, daß man<lb/>
kompakte und nicht leicht zerdrückbare Koks erhält. Daher ſchließt man<lb/>
die Backkohle und die ſchlechteſte Kohle, die Sandkohle, ganz aus; die<lb/>
erſtere liefert überhaupt in den Gasanſtalten wertvollere Produkte.<lb/>
Am beſten eignet ſich ein Material, welches zwiſchen der mäßigen<lb/>
Backkohle und der Sinterkohle die Mitte hält. Man führt die Ver-<lb/>
kokung in Meilern und in Öfen durch.</p><lb/><p>Die Meiler verlangen nicht die peinlichen Vorſichtsmaßregeln, wie<lb/>
die Holzkohlenmeiler, weil die Koks ſchwer brennbar ſind. Man ſchichtet<lb/>
die Steinkohlen nach ihrem natürlichen Gefüge auf einen kreisförmigen<lb/>
Haufen, unter welchem ein Längskanal frei bleibt; um das Anzünden<lb/>
bequem bewirken zu können, rammt man vor dem Aufbau einige Pfähle<lb/>
ein, welche ſpäter herausgezogen werden, ſo daß man durch die ent-<lb/>
ſtandenen ſenkrechten Kanäle brennende Kohlen einwerfen kann. Eine<lb/>
Decke wird überhaupt erſt gegen Ende des Brandes allmählich dort<lb/>
aufgelegt, wo ſich kein Qualm mehr zeigt, bis zuletzt der ganze Meiler<lb/>
zum Verkühlen „unter Decke ſteht“. In Schottland benutzt man als<lb/>
mittleres Fundament der Koksmeiler eine Art von Eſſe, einen kamin-<lb/>
artigen Aufbau von Backſteinen, an welchem abwechſelnd Steine aus-<lb/>
geſpart werden, um Zugöffnungen zu erhalten. Es hat dies den<lb/>
Vorteil, daß der Zug größtenteils durch die Eſſe geht und ſich daher<lb/>
nach Belieben durch teilweiſes Decken derſelben regulieren läßt.</p><lb/><p>Viel häufiger geſchieht heute die Verkokung in Öfen. Die Koks-<lb/>
öfen ſind kuppelförmig angelegt und ganz ähnlich den Öfen zur Holz-<lb/>
verkohlung, arbeiten aber mit ſtarkem Luftzutritt mittels des durch<lb/>
Löcher gebildeten Roſtes. Durch die an der Vorderwand, über dem Roſt,<lb/>
liegende große Thür ſetzt man zuerſt größere Kohlen ein, dann kleinere,<lb/>
wobei ein Zündkanal frei bleibt; die kleinſten Stücke werden durch die<lb/>
obere Öffnung des Ofens, die Gicht, eingeworfen. Dann zündet man<lb/>
an, ſchließt beide Hauptöffnungen und öffnet nur die unterſte Reihe<lb/>
der im Umkreis des Ofens in mehreren Reihen über einander liegenden<lb/>
kleineren Zuglöcher. Bemerkt man, daß die helle Glut ſich durch dieſe<lb/>
Löcher zeigt, ſo ſchließt man ſie und öffnet die nächſte Reihe. So<lb/>
fährt man bis zur Beendigung der Verkokung fort; endlich bleibt der<lb/>
Ofen noch 12 Stunden ganz geſchloſſen, bis man die Koks zieht. Die<lb/>
teerigen Produkte werden durch einen oberen Seitenkanal fortgeleitet<lb/>
und kondenſiert; die brennbaren Gaſe läßt man entweder durch die<lb/>
Fugen der Gicht wegbrennen, oder man benutzt ſie zur Heizung.</p><lb/><p>Man gewinnt im Mittel einige 50 % Koks aus der Steinkohle,<lb/>
etwas weniger in den Meilern; zudem ſind die Ofenkoks nicht ſo locker,<lb/><pb facs="#f0344" n="326"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/>
wie die Meilerkoks. Das Gefüge der Koks iſt porös und feinblaſig,<lb/>
die Farbe eiſen- bis ſchwarzgrau; ſie ziehen, wie die Holzkohle, ſtark<lb/>
Waſſer aus der Luft an und werden ſchon nach einigen Wochen mürbe,<lb/>
ſo daß ein raſcher Verbrauch empfehlenswert iſt. Der Kohlegehalt<lb/>
beträgt 85—93 %, die Verdampfungskraft im Mittel 7,5. Man ver-<lb/>
wendet die Koks trotz ihres ſchweren Brandes als Heizmaterial, be-<lb/>
ſonders aber für die Hüttenheizung in Hohöfen. Da ſie überwiegend<lb/>
reine Kohle ſind, ſo iſt ihr Effekt ein ſehr hoher.</p><lb/><p>Das <hi rendition="#g">Petroleum</hi> kann bei ſeiner bedeutenden Verdampfungskraft,<lb/>
welche bis 18 beträgt, ſehr gut als Brennmaterial dienen, wenn man,<lb/>
wie in Amerika und Rußland, die Rückſtände billig haben kann. Aber<lb/>
auch das gewöhnliche Leuchtpetroleum iſt in der Neuzeit mit Vorliebe<lb/>
und Erfolg im Kleinen in den Petroleumkochern als Heizmaterial<lb/>
verwendet worden. Es eignet ſich zu dieſem Zwecke ſehr gut, weil<lb/>
es, richtig angewandt, gar keinen Rauch entwickelt. In größeren<lb/>
Feuerungen, ſelbſt in Hohöfen, hat man es mit hoch geſpanntem<lb/>
Dampf zerſtäubt und in dieſer Form verbrannt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Brennbare Gaſe</hi> werden unter der Bezeichnung Generatorgaſe<lb/>
zur Heizung verwendet. Schon bei der Beſchreibung der Generator-<lb/>
feuerung der Leuchtgasretortenöfen (ſ. S. 299 u. 300) iſt die Natur der<lb/>
Generatorgaſe genauer erwähnt worden. Sie beſtehen aus Waſſerſtoff,<lb/>
Kohlenwaſſerſtoffen, Kohlenoxyd und — als unwirkſamem Beſtandteil<lb/>
— atmoſphäriſchem Stickſtoff, der die Hälfte des ganzen Gemenges<lb/>
betragen kann. Zur Darſtellung der Generatorgaſe verbrennt man<lb/>
Kohlenabfälle im Generator, einem Schachtofen mit ſogenanntem<lb/>
Treppenroſt, bei ungenügendem Luftzutritt. Die auf den unterſten<lb/>
Stufen des Roſtes liegenden Kohlen verbrennen völlig zu Kohlenſäure,<lb/>
die auf den mittleren lagernden werden nur rotglühend, verbrennen<lb/>
daher zu Kohlenoxyd und reduzieren zugleich die aufſteigende Kohlen-<lb/>
ſäure zu Kohlenoxyd; die oberſten Kohlen endlich werden trocken<lb/>
deſtilliert, geben daher Waſſerſtoff und Kohlenwaſſerſtoffe. Verbrennt<lb/>
man die Generatorgaſe mit heißer Luft im Siemensſchen Generator-<lb/>
ofen (ſ. die Skizze in Fig. 193, S. 300), ſo erreicht man ſehr hohe<lb/>
Hitzegrade; daher ihre neuerliche Anwendung bei der Stahlfabrikation,<lb/>
in Glas- und Porzellanöfen, ſowie zu Leichenverbrennungszwecken.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die Heizungsanlagen.</hi></head><lb/><p>Die Heizungsanlagen ſind entweder rein gewerblicher Natur oder<lb/>
ſie gehören dem Bedürfnis des alltäglichen Lebens an, während der<lb/>
kalten Jahreszeit die Wohnungen und ſonſtigen größeren Aufenthalts-<lb/>
räume auf eine unſeren phyſiſchen Anforderungen entſprechende Tempe-<lb/>
ratur zu bringen. Nur die letztere Art der Heizung iſt hier zu be-<lb/>
trachten, die wir im allgemeinen als Zimmerheizung bezeichnen.</p><lb/><p>Die Fähigkeit der Luft, die von einem Heizapparat empfangene<lb/>
Wärme durch ihre Teile fortzupflanzen, iſt eine ſehr geringe, und ſo<lb/><pb facs="#f0345" n="327"/><fw place="top" type="header">Heizungsanlagen.</fw><lb/>
würde es ſehr lange dauern, ehe ſich beim Heizen in einem Raume<lb/>
eine gleichmäßige Temperatur einſtellt, wenn nicht durch die Temperatur-<lb/>
erhöhung zugleich Schwankungen in der Dichtigkeit der Luftteile und<lb/>
damit eine Bewegung derſelben einträte; vermöge dieſer, durch das<lb/>
Aufſteigen der wärmeren und das Herabſinken der kälteren Luft ver-<lb/>
anlaßten Strömungen, kommen immer neue Luftteile an die Heizflächen,<lb/>
ſo daß doch in verhältnismäßig kurzer Zeit eine gleichmäßige Er-<lb/>
wärmung ſtattfinden würde, wenn nicht andere äußere Urſachen der-<lb/>
ſelben wenigſtens einigermaßen hindernd in den Weg träten. Zu dieſen<lb/>
Urſachen gehört in erſter Linie das Entweichen warmer Luft nach außen<lb/>
durch die ſtets vorhandenen Spalten der Thüren und Fenſter; dann<lb/>
aber nehmen auch die Wände fortwährend Wärme auf und geben ſie<lb/>
nach außen ab. Dieſer Ausgleich findet naturgemäß um ſo leb-<lb/>
hafter ſtatt, je größer die Differenz der außen und innen herrſchenden<lb/>
Temperatur iſt.</p><lb/><p>Wir erkennen aber auch, daß die Heizung einen regen Anteil an<lb/>
einer von ſelbſt erfolgenden, kontinuierlichen Ventilation, einem langſam<lb/>
ſtattfindenden Luftwechſel unſerer Zimmer hat, daß ſie alſo nicht nur<lb/>
Wärme ſpendet, ſondern auch, wenigſtens zum Teil, für die Verbeſſerung<lb/>
der Zimmerluft ſorgt.</p><lb/><p>Außer dieſer wohlthätigen Wirkung der Heizung ſtellen ſich aber<lb/>
leider in vielen Fällen Verſchlechterungen der Zimmerluft ein. Zunächſt<lb/>
verbreiten viele Brennmaterialien Staub; andere, wie das Petroleum,<lb/>
erzeugen üblen Geruch, während unverbrannt ausſtrömendes Gas ſo-<lb/>
gar vergiftend wirkt. Aber auch ſchlechte Heizungsanlagen reißen ent-<lb/>
weder zu viel Wärme mit ſich fort und veranlaſſen die Bewohner,<lb/>
möglichſt gar nicht zu lüften, oder ſie verbreiten Rauch in den<lb/>
Wohnungen.</p><lb/><p>Am ſchlimmſten iſt aber das Entweichen ſchädlicher Gaſe aus den<lb/>
Heizanlagen ſelbſt. Hierher gehört in erſter Linie der Austritt des<lb/>
höchſt giftig wirkenden, vermöge ſeines ſpezifiſchen Gewichtes ſich<lb/>
ſchnell durch die Luft verbreitenden Kohlenoxydgaſes, welches ſich ſo-<lb/>
fort bildet, wenn Verbrennung bei ungenügendem Luftzutritt ſtattfindet.<lb/>
In dieſem Falle wird eine Verbreitung des giftigen Gaſes dann er-<lb/>
folgen, wenn ihm der Weg nach außen verſchloſſen iſt; es diffundiert<lb/>
durch die Ofenwände in die Zimmerluft.</p><lb/><p>Von großer Bedeutung iſt auch eine andere geſundheitswidrige<lb/>
Einwirkung der Heizung, nämlich die Herabſetzung des Feuchtigkeits-<lb/>
gehalts der Luft. Es handelt ſich hierbei keineswegs um den ab-<lb/>
ſoluten Waſſergehalt, ſondern um den relativen, d. h. darum, wie weit<lb/>
der Feuchtigkeitsgehalt von dem der herrſchenden Temperatur ent-<lb/>
ſprechenden Sättigungsmaximum entfernt liegt. Haben wir z. B. in<lb/>
einem Zimmer eine Temperatur von 8° <hi rendition="#aq">C.</hi>, ſo beträgt die Sättigungs-<lb/>
menge, d. h. die in 1 Kubikmeter dieſer Luft im beſten Falle ent-<lb/>
haltene Waſſermenge nach genauen Beſtimmungen 8,3 <hi rendition="#aq">g.</hi> Iſt dieſe<lb/><pb facs="#f0346" n="328"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/>
Zimmerluft nun wirklich ſo feucht, und erwärmt man ſie durch Heizen<lb/>
auf 20° <hi rendition="#aq">C.</hi>, ſo dehnt ſich 1 Kubikmeter auf 1,043 Kubikmeter aus,<lb/>
enthält nun alſo im Kubikmeter nur 7,96 <hi rendition="#aq">g</hi> Waſſer. Da nun die<lb/>
Sättigungsmenge der Luft bei 20° aber 17,3<hi rendition="#aq">g</hi> iſt, ſo enthält die er-<lb/>
wärmte Luft nur 46 % Waſſer, alſo noch nicht die Hälfte gegen früher.<lb/>
Dieſe Trockenheit macht ſich um ſo unangenehmer für unſeren<lb/>
Körper bemerkbar, als die geheizte Luft in Bewegung iſt. Deshalb<lb/>
erſcheint uns auch der Aufenthalt in einem auf 20° geheizten Zimmer<lb/>
drückender und die Hitze in demſelben größer, als unter ganz den-<lb/>
ſelben Temperaturverhältniſſen zur Sommerszeit. Erreicht die Trocken-<lb/>
heit der erwärmten Zimmerluft einen einigermaßen hohen Grad, ſo<lb/>
entzieht ſie den Mund- und Naſenſchleimhäuten Feuchtigkeit; man<lb/>
hat dann das Gefühl der Rauhigkeit an dieſen Stellen, auch ohne daß<lb/>
die Luft, wie man z. B. bei der Luftheizung vorauszuſetzen pflegt, durch<lb/>
Staub- oder Rauchteile verunreinigt iſt. Zur Verbeſſerung dieſes Übel-<lb/>
ſtandes muß dafür geſorgt werden, daß der trockenen Luft möglichſt viel<lb/>
Feuchtigkeit auf künſtlichem Wege zugeführt werde. Über die nötigen<lb/>
Feuchtigkeitsgrade bei verſchiedenen Heizungsſyſtemen ſind die Anſichten<lb/>
noch nicht vollkommen feſtſtehend; doch glaubt man, daß der Feuchtig-<lb/>
keitsgehalt erwärmter Luft von 19° <hi rendition="#aq">C.</hi> bei gewöhnlicher Ofenheizung<lb/>
40 bis 70 %, bei Zentralheizung 50 bis 75 % betragen muß. Dieſer<lb/>
Feuchtigkeitsgehalt darf aber niemals auf Koſten der Reinheit der Luft<lb/>
angeſtrebt werden. Eine Beſchränkung des nötigen Luftwechſels würde<lb/>
mindeſtens ebenſo geſundheitsſchädigend wirken, wie die zu große<lb/>
Trockenheit. Es muß aber in Betracht gezogen werden, daß bei der<lb/>
Ofenheizung die Verbrennung an ſich ſchon bedeutende Luftmengen er-<lb/>
fordert, z. B. 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Holz gegen 10 Kubikmeter, 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle gegen<lb/>
17 Kubikmeter. Der Erſatz ſtrömt durch alle gerade vorhandenen<lb/>
Öffnungen zu und wird meiſt von nicht beſonders reiner Luft aus den<lb/>
Nebenräumen gebildet. Die neuere Technik der Zentralheizung hat in<lb/>
dieſer Beziehung Heizung und Ventilation in günſtiger Weiſe zu ver-<lb/>
einigen geſucht und auch zum Teil ſchon recht gute Erfolge erzielt. Natür-<lb/>
lich ſtellen ſich ſolche Einrichtungen infolge des ganz unvermeidlichen<lb/>
Wärmeverluſtes teurer; man kann den durch die gleichzeitige Erwärmung<lb/>
und Ventilation der Räume bedingten Mehrverbrauch an Feuerungs-<lb/>
material reichlich auf ein Fünftel des ganzen Bedarfs veranſchlagen.</p><lb/><p>Jede Heizungsanlage muß ſo beſchaffen ſein, daß die Verbrennung<lb/>
des Materials ſo viel wie möglich ausgenützt wird. Die Verbrennung<lb/>
ſoll, des Effekts wegen, eine vollkommene ſein; es muß daher genügend<lb/>
Luft zugeführt werden, aber nicht zu viel, weil das Übermaß wieder<lb/>
abkühlend wirkt. Jede Anlage läßt Feuerherd, Heizraum und Schorn-<lb/>
ſtein unterſcheiden. Der erſtere muß entſprechend der Natur des Ma-<lb/>
terials gebaut ſein; der Heizraum ſoll den Verbrennungsgaſen Wärme<lb/>
entziehen und ſie der Luft des zu erwärmenden Raums mitteilen; der<lb/>
Schornſtein endlich muß ſo angelegt werden, daß ihm, zur Beförderung<lb/><pb facs="#f0347" n="329"/><fw place="top" type="header">Heizungsanlagen.</fw><lb/>
des Zuges, noch Luft von einer genügend hohen Temperatur zugeführt<lb/>
wird, und daß ſich womöglich der Zug regulieren läßt.</p><lb/><p>Der wichtigſte der drei Teile iſt der Heizraum. Er muß vor allem<lb/>
genügend Heizfläche enthalten; daher pflegt man ihn, wenn er Röhren-<lb/>
form hat, möglichſt zu verlängern, ehe man ihn in den Schornſtein<lb/>
münden läßt. Andererſeits muß die äußere Oberfläche des Heizraums<lb/>
möglichſt groß ſein, was ſchon durch Rauhigkeit derſelben, noch mehr<lb/>
aber durch Anbringung von Hervorragungen erzielt wird.</p><lb/><p>Man unterſcheidet Lokalheizanlagen und Centralheizung. Im<lb/>
erſteren Falle hat jeder zu erheizende Raum ſeinen beſonderen<lb/>
Ofen; im letzteren Falle iſt für mehrere oder alle Räume ein ge-<lb/>
meinſamer Ofen, meiſt im unteren Teile des Hauſes, eingerichtet, von<lb/>
welchem aus die produzierte Wärme durch Vermittlung verſchiedener<lb/>
Überträger den einzelnen Räumen zugeführt wird. Hiernach unterſcheidet<lb/>
man wiederum Luftheizung, Warmwaſſerheizung und Dampfheizung.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Lokalheizung</hi> geſchieht durch Kamine oder durch Öfen.</p><lb/><p>Der <hi rendition="#g">Kamin</hi> iſt eine nach der Zimmerſeite zu offne Feuerſtelle, aus<lb/>
der die Verbrennungsgaſe faſt direkt in den nach unten zu erweiterten<lb/>
Schornſtein gelangen. Ihre Wirkung iſt daher eine ſehr geringe, und<lb/>
die Erwärmung des Zimmers erfolgt faſt nur durch Strahlung. Man<lb/>
kann rechnen, daß nur etwa der fünfzehnte Teil der Feuerung aus-<lb/>
genutzt wird. Außerdem bewirkt der Kamin eine ſehr intenſive Ven-<lb/>
tilation, ſo daß die zuſtrömende kalte Luft unter Umſtänden ſich als<lb/>
Zug ſehr unangenehm bemerkbar macht. Bei ſtürmiſchem Wetter wird<lb/>
die Luftſtrömung im Schornſtein leicht geſtört, ſo daß der Kamin raucht.<lb/>
Trotz dieſer Übelſtände hat man ſich, wahrſcheinlich wegen der Gemüt-<lb/>
lichkeit, welche der geheizte Kamin unter den Bewohnern verbreitet, nach<lb/>
allen Kräften beſtrebt, die Kaminheizung zu verbeſſern. Durch Ein-<lb/>
führung eines Roſtes kann man auch mit Kohlen oder Koks heizen;<lb/>
auch hat man Leuchtgas als Heizmaterial verwendet und ſeine Flamme<lb/>
auf aufgehäufte Ziegelſtücke geleitet, die ſehr gut Wärme ausſtrahlen.<lb/>
Als Roſt nimmt man einen verzierten eiſernen Gitterkorb, der gegen das<lb/>
Herausfallen der Kohlen ſichert. Durch eine gewölbte Eiſenplatte hat<lb/>
man ferner den oberen Teil der Feuerung verdeckt und damit eine neue<lb/>
gut wirkende Heizfläche geſchaffen. Trotzdem iſt es bisher nicht ge-<lb/>
lungen, die reine Kaminheizung in Ländern mit rauhem Klima einzu-<lb/>
bürgern. Um wenigſtens die Form zu erhalten, hat man den Kamin<lb/>
in einen Kaminofen umgewandelt. Die Verbrennungsgaſe gehen aus dem<lb/>
Herd nicht direkt in den Schornſtein, ſondern ſie werden in Schlangen-<lb/>
rohren einige Male auf und nieder geführt und geben dadurch an eine<lb/>
durchbrochene eiſerne Umhüllung, welche ſich über dem eigentlichen Kamin<lb/>
befindet, einen erheblichen Teil ihrer Wärme ab. Sehr vorteilhaft wird<lb/>
auch neuerdings der Kamin geradezu mit einem Kachelofen verbunden.</p><lb/><p>Bei den <hi rendition="#g">Ofenheizungen</hi> ſoll die Wärme der Verbrennungsgaſe<lb/>
möglichſt vollkommen an das Ofenmaterial übergehen, um von dieſem<lb/><pb facs="#f0348" n="330"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/>
ganz allmählich an die Zimmerluft übertragen zu werden. Man unter-<lb/>
ſcheidet Leitungsöfen aus Gußeiſen, Maſſenöfen aus gebrannten Thon-<lb/>
kacheln und gemiſchte Öfen aus beiden Materialien. Dieſe letzteren<lb/>
ſtrahlen ſehr verſchieden ſtarke Wärme aus; das Gußeiſen giebt in<lb/>
derſelben Zeit etwa 16 mal ſo viel Wärme ab, wie Thonkacheln.<lb/>
Eiſerne Öfen erkalten darum aber um ſo viel raſcher, als Kachelöfen.<lb/>
Sie ſind ihres billigen Preiſes und ihrer leichten Aufſtellung wegen<lb/>
noch immer ſehr verbreitet. Im Norden, beſonders in Schweden und<lb/>
Rußland findet man die Maſſenöfen, gewaltige Steinkoloſſe aus Kacheln,<lb/>
die in ihrer ſoliden Steinmaſſe die Wärme der lange durchgeführten<lb/>
Feuerung aufnehmen und ſie ſehr langſam und regelmäßig ausſtrömen.<lb/>
In Mitteleuropa findet man die gemiſchten Öfen; ſie ſind auch aus<lb/>
Kacheln gebaut, enthalten aber eiſerne Röhrenleitungen, durch welche<lb/>
die Wärme an die Ofenwände übertragen wird. Zuweilen findet man<lb/>
ſie auch mit gußeiſernem Untergeſtell und Roſtfeuerung, wie z. B. in<lb/>
Holſtein.</p><lb/><p>Ein weſentlicher Punkt für die richtige Ausnutzung der Öfen iſt<lb/>
die Zugregulierung und der völlige Abſchluß des Zuges nach dem<lb/>
Ausbrennen. Dieſer letztere kann entweder durch eine Klappe im Ab-<lb/>
zugsrohr oder durch hermetiſch verſchließbare Ofenthüren bewirkt werden.<lb/>
Die Gefährlichkeit der Rauchklappe iſt längſt erwieſen und ſie daher,<lb/>
häufig gegen den Willen der Bewohner, abgeſchafft worden. Wird nämlich<lb/>
die Klappe zu früh geſchloſſen, ſo bildet ſich das giftige Kohlenoxyd,<lb/>
welches dann am gefährlichſten iſt, wenn es ohne gleichzeitige Rauch-<lb/>
entwicklung unmerklich in das Zimmer entweicht. Gut angelegte her-<lb/>
metiſch ſchließende Thüren bildeten einen vollkommenen Erſatz für die<lb/>
Klappe; werden ſie ſchlecht beſorgt, ſo kann höchſtens ein Wärmever-<lb/>
luſt, nie aber eine Gefährdung der Geſundheit die Folge ſein. Während<lb/>
die Schädlichkeit der Ofenklappe allgemein anerkannt wird, hat ſich<lb/>
herausgeſtellt, daß das Entweichen von Kohlenoxyd, wie man es den<lb/>
kleinen eiſernen Öfen, beſonders, wenn ſie ins Glühen geraten, zuſchrieb,<lb/>
ganz oder zum allergrößten Teil auf Einbildung beruht. Im ſchlimmſten<lb/>
Falle können, ſelbſt durch glühende eiſerne Wände, nur ſo verſchwindend<lb/>
kleine Mengen Kohlenoxyd ausſtrömen, daß ſie ohne Schaden ein-<lb/>
geatmet werden können; die giftige Wirkung beginnt eben erſt bei einem<lb/>
ganz beſtimmten Prozentgehalt der Luft.</p><lb/><p>Eine beſondere, in neuerer Zeit ſehr in Aufnahme gekommene Art<lb/>
von rein eiſernen Öfen ſind die Regulierfüllöfen. Es möge hier nur das<lb/>
Prinzip derſelben in der Konſtruktion von Meydinger erörtert werden,<lb/>
Die Form des Ofens iſt cylindriſch; das Brennmaterial, Steinkohle<lb/>
oder beſſer Anthracit, wird zerkleinert in einen ſenkrechten mit Roſt<lb/>
verſehenen Cylinder eingefüllt. Man zündet oben an; die kalte Luft<lb/>
dringt durch die Zwiſchenräume des Materials, ſo daß die Verbrennung<lb/>
ganz langſam von oben nach unten fortſchreitet. Der Cylinder iſt mit<lb/>
mehrfachen Mänteln von Eiſenblech umgeben, zwiſchen denen ebenfalls<lb/><pb facs="#f0349" n="331"/><fw place="top" type="header">Heizungsanlagen.</fw><lb/>
Luft von unten her durchſtrömt und ſich erwärmt. Der Brand hält<lb/>
nach einmaliger Einfüllung ſehr lange vor und giebt eine nicht zu<lb/>
intenſive, angenehme Wärme.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Luftheizung</hi> iſt unter den Zentralheizungen die billigſte.<lb/>
Sie eignet ſich aber nicht für große Gebäude, weil ſie dann mehrere<lb/>
getrennte Feuerherde erfordert; auch muß ihre Einrichtung ſchon beim<lb/>
Bau der Häuſer vorgeſehen werden.</p><lb/><p>Der Heizapparat befindet ſich in einem Kellerraum. Er beſteht<lb/>
aus einem meiſt aus Eiſen konſtruierten Ofen, der häufig durch Röhren-<lb/>
ſyſteme gebildet wird, durch welche die Heizgaſe hindurchgehen; damit<lb/>
die Röhren die Wärme beſſer abgeben, ſind ſie oft noch mit Querrippen<lb/>
verſehen. Dieſer Ofen ſteht entweder ganz oder doch mit ſeinem<lb/>
Röhrenſyſtem in der Heizkammer, einem geſchloſſenen Raum, welchem<lb/>
durch Kaltröhren von außen her reine kalte Luft zugeführt wird. Dieſe<lb/>
wird in Berührung mit den Heizröhren erhitzt und ſtrömt dann durch<lb/>
im Querſchnitt viereckige gemauerte Heizkanäle den zu erwärmenden<lb/>
Räumen zu. Die Heizkanäle beginnen im oberen Teil der Heizkammer,<lb/>
münden in den Zimmern in einer Höhe von etwa 2 <hi rendition="#aq">m</hi> und ſind durch<lb/>
Klappen verſchließbar. Außerdem iſt für jedes Zimmer ein Ventilations-<lb/>
kanal vorhanden, der mit einer dem Fußboden nahen und einer dicht<lb/>
unter der Decke liegenden Öffnung kommuniziert. Bei Öffnen der unteren<lb/>
entweicht erkaltete, verdorbene Luft, beim Öffnen der oberen ein Überfluß<lb/>
an heißer Luft. Die Ventilationskanäle ſtehen in der Regel durch Zirku-<lb/>
lationskanäle mit der Sohle der Heizkammer in Verbindung. Sollen<lb/>
dieſe in Thätigkeit treten, ſo ſchließt man den Zuſtrom kalter Luft ab;<lb/>
dadurch gelangt nur noch die ſchon gebrauchte, alſo noch warme Luft in<lb/>
die Heizkammer zurück und ſtrömt von neuem nach oben. Durch das letztere,<lb/>
allerdings ſparſame Verfahren verſchlechtert ſich die Luft aber bedeutend;<lb/>
kurz vor der Benutzung des Zimmers muß daher die Zirkulation unter-<lb/>
brochen und wieder kalte Luft in die Heizkammer eingelaſſen werden.</p><lb/><p>Die Luftheizung, welche vor etwa 15 Jahren mit Vorliebe benutzt<lb/>
und, beſonders in Berlin, überall in öffentlichen Gebäuden eingeführt<lb/>
wurde, hat den auf ſie geſetzten Hoffnungen nicht im vollen Maße<lb/>
entſprochen. Sie erwärmt zwar die Zimmer ſchnell, die Wärme hält<lb/>
aber nicht vor. Einer der größten Übelſtände iſt aber die Schwierigkeit,<lb/>
der einſtrömenden Luft, die im Winter häufig ſehr trocken iſt, ein<lb/>
genügendes Quantum Feuchtigkeit mitzuteilen. Es ſind viele Methoden<lb/>
angegeben worden, um dies zu bewirken, aber trotz aller noch ſo<lb/>
komplizierten Vorrichtungen, wie Spritzapparate oder dergleichen, wirkt<lb/>
die Heizluft austrocknend auf die Schleimhäute. Sodann haben Unter-<lb/>
ſuchungen von großem Umfange gezeigt, daß die Heizluft große Mengen<lb/>
von Staub mit ſich führt. Dieſe Umſtände haben viel dazu beigetragen,<lb/>
die Luftheizung zu diskreditieren, und man giebt bei den heutigen<lb/>
Anlagen der Waſſerheizung den Vorzug, vor allem deshalb, weil ſie<lb/>
eine mildere und nachhaltigere Wärme erzeugt.</p><lb/><pb facs="#f0350" n="332"/><fw place="top" type="header">Heizung.</fw><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Waſſerheizung</hi> beſteht aus einem vollkommen geſchloſſenen<lb/>
Syſtem von Röhren, in welches am tiefſten Punkte ein Keſſel eingefügt<lb/>
iſt. Dieſelbe kann ohne beſonders große Schwierigkeiten ſelbſt noch<lb/>
in fertig daſtehenden Häuſern angebracht werden. Wird der Keſſel,<lb/>
nachdem das ganze Syſtem mit Waſſer gefüllt iſt, geheizt, ſo ſteigt das<lb/>
heiße Waſſer in den Heizröhren empor, zirkuliert durch die Heizkörper,<lb/>
kühlt ſich hierbei ab und fließt in abſteigenden Röhren in den Keſſel<lb/><figure><head>Fig. 201.</head><lb/><p>Waſſerheizungsanlage.</p></figure><lb/>
zurück, wo infolge der Erhitzung<lb/>
die Zirkulation von neuem be-<lb/>
ginnt (ſiehe Fig. 201). Man hat<lb/>
mehrere Syſteme dieſer Heizung.<lb/>
Am häufigſten angewandt iſt die<lb/>
Warmwaſſerheizung mit Nieder-<lb/>
druck, bei welcher das Waſſer<lb/>
höchſtens bis zum Siedepunkt er-<lb/>
hitzt wird, ſowie die mit Mittel-<lb/>
druck, bei welcher die Tempe-<lb/>
ratur bis 140° ſteigen kann.<lb/>
In beiden Fällen iſt der Keſſel<lb/>
ein Röhrenkeſſel von entſprechen-<lb/>
den Dimenſionen. Alle Teile<lb/>
der Röhrenleitung, die keine<lb/>
Wärme abgeben ſollen, werden<lb/>
eingemauert oder mit hölzernen<lb/>
Hüllen umgeben. Die Heiz-<lb/>
körper ſind im weſentlichen zwei:<lb/>
liegende oder ſtehende Röhren-<lb/>
regiſter, und liegende Rippen-<lb/>
regiſter. Die erſteren beſtehen<lb/>
aus zahlreichen, zwei prisma-<lb/>
tiſche Sammelkäſten verbinden-<lb/>
den Röhren. die letzteren ſtellen<lb/>
Röhren mit aufgegoſſenen ſchräg-<lb/>
liegenden, weit vorſpringenden<lb/>
Rippen dar. In beiden läßt ſich<lb/>
die Waſſerzirkulation leicht durch<lb/>
Ventile regulieren. Die ganze<lb/>
Röhrenleitung ſteht in Verbindung mit einem offenen, auf dem Boden<lb/>
ſtehenden Expanſionsgefäß, welches zur Vermeidung zu hohen Druckes<lb/>
vorhanden ſein muß. Unter Mitteldruck hat die Leitung beim Eintritt<lb/>
in dieſes Gefäß ein entſprechend der geforderten höheren Waſſertemperatur<lb/>
belaſtetes Ventil.</p><lb/><p>Diejenigen Waſſerheizungsanlagen, bei welchen ſtatt des Röhren-<lb/>
keſſels ein ſchlangenförmig zuſammengerolltes Stück der geſchloſſenen<lb/>
Röhrenleitung, die Feuerſchlange, erhitzt wird, nennt man Heißwaſſer-<lb/><pb facs="#f0351" n="333"/><fw place="top" type="header">Heizungsanlagen.</fw><lb/>
heizung (Syſtem <hi rendition="#g">Perkins</hi>). Iſt die Temperatur in der Feuerſchlange<lb/>
150°, ſo arbeitet man mit Mitteldruck, ſteigt ſie bis 200°, ſo hat man<lb/>
Anlagen mit Hochdruck. Die Heizkörper ſind in dieſem Falle ſpiralig<lb/>
gerollte Röhren, die umhüllt werden oder unter Gitterplatten des Fuß-<lb/>
bodens liegen. Die Heißwaſſerheizung iſt billiger, als die Warmwaſſer-<lb/>
heizung, das Anheizen, welches bei dieſer 3 bis 4 Stunden währt, iſt bei<lb/>
jener in einer Stunde beendet. Sie bietet aber den Nachteil zu hoher<lb/>
Temperatur und geringer Nachhaltigkeit. Auch iſt eine Exploſionsgefahr,<lb/>
welche bei der Warmwaſſerheizung niemals vorkommt, hier wenigſtens<lb/>
in der Feuerſchlange nicht völlig ausgeſchloſſen.</p><lb/><p>Bei der <hi rendition="#g">Dampfheizung</hi> iſt Waſſerdampf von höchſtens zwei<lb/>
Atmoſphären Druck der Wärmeträger. Die Wärme, die er an die Heiz-<lb/>
körper abgiebt, ſetzt ſich zuſammen aus der verhältnismäßig kleinen<lb/>
Eigenwärme und der bedeutenden Verdampfungswärme, welche er bei<lb/>
der in den Röhren erfolgenden Kondenſation (für 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> Waſſer 537 Kal.)<lb/>
verliert. Der Dampf wird in einem gewöhnlichen Dampfkeſſel ent-<lb/>
wickelt; die Leitungsröhren müſſen gut gegen Wärmeverluſt geſchützt<lb/>
ſein. Gewöhnlich erſtreckt ſich ein weites Leitungsrohr vom Keſſel bis<lb/>
zum Dachgeſchoß und verzweigt ſich dann nach den einzelnen Räumen.<lb/>
Die Heizkörper ſind den bei der Waſſerheizung gebräuchlichen ſehr<lb/>
ähnlich; ſie müſſen aber automatiſche Ventile haben, durch welche die<lb/>
Luft beim Anheizen aus den Röhren entweichen, ſowie beim Abkühlen<lb/>
wieder in ſie hineintreten kann. Da der Dampf ſich in den Röhren<lb/>
ſehr raſch bewegt, ſo heizen ſich die Räume mit Dampf ſehr ſchnell<lb/>
an, aber die Wärme iſt nicht nachhaltig. Anlage und Betrieb ſind,<lb/>
wie auch bei den Waſſerheizungsanlagen, teuer, weil ſowohl die tech-<lb/>
niſche Ausführung der Apparate eine vollkommene, wie auch die<lb/>
Bedienung eine ſehr aufmerkſame und gleichmäßige ſein muß. Am<lb/>
meiſten eignet ſich die Dampfheizung natürlich an Orten, wo der<lb/>
Dampf, nachdem er andere Arbeiten geleiſtet hat, noch zur Heizung<lb/>
verwandt wird.</p><lb/><p>Es ſei hier ſchließlich erwähnt, daß man in Amerika neuerdings<lb/>
mit dem Bau von Centralheizungsanlagen für ganze Stadtteile vor-<lb/>
gegangen iſt, deren Erfolg gute Ausblicke in die Zukunft der Heizungs-<lb/>
anlagen eröffnet.</p></div></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0352" n="[334]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">IV.</hi> Kleidung.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Textil-Induſtrie.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Geſpinſtfaſern.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#in">D</hi>ie Herſtellung von Bekleidungsgegenſtänden iſt ebenſo alt, wie<lb/>
das Menſchengeſchlecht; war doch der Menſch von jeher darauf an-<lb/>
gewieſen, ſich gegen die Einflüſſe der Witterung zu ſchützen. Zunächſt<lb/>
erfüllten die Felle erlegter Tiere dieſen Zweck. Als jedoch der Menſch<lb/>
erkannt hatte, daß die Haare derſelben, von der Haut abgelöſt, ſich zu<lb/>
Fäden zuſammendrehen ließen, daß ſolches weiter auch mit den Faſern<lb/>
von Pflanzen ausführbar war, wichen die bisher üblichen Bekleidungen<lb/>
allmählich den Erzeugniſſen aus Fäden, die man mit einander verflocht<lb/>
und ſpäterhin mit einander verwebte. Gräberfunde, Pfahlbauten, In-<lb/>
ſchriften und ſonſtige Überlieferungen aus uralten Zeiten beweiſen uns,<lb/>
daß die Weberei ſchon im grauen Altertum geübt wurde und bei<lb/>
vielen Völkern durch ihre außerordentliche Pflege in ganz erſtaunlichem<lb/>
Grade zu Verkehr, Wohlſtand und Luxus geführt hat. Nichtsdeſto-<lb/>
weniger hat die Weberei erſt ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts den<lb/>
ungeheuren Aufſchwung genommen, welchen ihr die heutige Produktion,<lb/>
ſowohl was Menge, als auch Verſchiedenheit, ſowie Billigkeit der Waren<lb/>
anbelangt, ermöglichte. Veranlaſſung zu dieſem erſtaunlichen Aufſchwung<lb/>
gab einerſeits die Entwickelung der Spinnerei durch die Erfindung<lb/>
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apparate ſo umzukonſtruieren, daß ſie gleichen Schritt mit den Spinn-<lb/>
maſchinen in der Verfertigung der Waren zu halten vermochten;<lb/>
andererſeits bildeten den Grund hierfür die Handels- und Verkehrs-<lb/>
Intereſſen, welche ſich durch die Einführung von Transportmaſchinen<lb/>
immer günſtiger geſtalteten, infolge deſſen der Verbrauch an Textil-Er-<lb/>
zeugniſſen (<hi rendition="#aq">textum</hi>, Gewebe, Geflecht) ſtetig zunahm, wodurch wieder<lb/>
die Notwendigkeit der Produktion wuchs. Hinzu kam die Erfindung<lb/>
von Maſchinen, mittels deren man Materialien zu bearbeiten imſtande<lb/>
war, welche man früher nicht verwerten konnte. — Nicht nur durch<lb/><pb facs="#f0353" n="335"/><fw place="top" type="header">Geſpinſtfaſern.</fw><lb/>
Weben vereinigt man Fäden zu Gebrauchsgegenſtänden, ſondern auch<lb/>
durch andere Verfahrungsarten, von denen das Wirken dem Weben<lb/>
an Wichtigkeit zunächſt ſteht. Es hat keine ſo alte Geſchichte, wie<lb/>
letzteres aufzuweiſen, iſt vielmehr bedeutend jünger und hat ſeine heutige<lb/>
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wonnen. Andere Mittel von mehr oder weniger untergeordneter Be-<lb/>
deutung zur Erzeugung von Waren aus Fäden ſind dann noch das<lb/>
Stricken, Häkeln, Knüpfen, Klöppeln. Unzertrennbar von Spinnerei,<lb/>
Weberei und auch den übrigen Fabrikationsmethoden ſind andere Be-<lb/>
arbeitungs-Gebiete, nämlich Färberei, Druckerei, Bleicherei und Appretur,<lb/>
welche, obſchon teilweiſe in den älteſten Zeiten bekannt, ebenfalls erſt<lb/>
in dieſem Jahrhundert ſich zu derjenigen Blüte entfaltet haben, in<lb/>
welcher ſie ſich heute durch ihre Erzeugniſſe darbieten. Alle dieſe auf-<lb/>
geführten Hauptbearbeitungsgebiete, zu welchen ſich noch diejenigen ge-<lb/>
ſellen, welche zur Formgebung der verfertigten Waren als Gebrauchs-<lb/>
gegenſtände, wie das Nähen, oder zur Ausſchmückung der letzteren,<lb/>
wie das Sticken und Poſamentieren, dienen, und zu welchen eine Menge<lb/>
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der Bezeichnung „Textil-Induſtrie“ zuſammengefaßt. In ihr kommen<lb/>
auch wohl andere Materialien als Fäden, Stoffe, welche durch ihre<lb/>
Natur ſchon größere Flächen bilden, wie das Leder, zur Verwendung,<lb/>
doch iſt ihre Benutzung in der Textil-Induſtrie immerhin nur als eine<lb/>
beſchränktere zu bezeichnen, da ſich Fäden als vornehmlichſtes Material<lb/>
zur Herſtellung von Textilwaren eignen.</p><lb/><p>Fäden werden aus Rohmaterialien gebildet und nennt man letztere<lb/>
ohne Unterſchied, ob dieſelben einen wirklichen Spinnprozeß durchzumachen<lb/>
haben oder auf andere Weiſe zu Fäden geſtaltet werden, Geſpinſtfaſern.<lb/>
Alle drei Reiche der Natur liefern uns dieſelben, obſchon nur diejenigen aus<lb/>
dem Pflanzen- und dem Tierreiche von größerer Bedeutung ſind. Zu den<lb/>
vegetabiliſchen Faſern zählen zur Hauptſache die Baumwolle, der Flachs<lb/>
und Hanf, ſowie die Jute, und ſchließen ſich dieſen noch andere Faſern an,<lb/>
welche entweder nur beſonderen Zwecken dienen oder deren Verwendung<lb/>
bislang noch eine ſehr geringe iſt, weil teils dem Anbau der Pflanzen in<lb/>
größeren Maſſen Schwierigkeiten entgegenſtehen, teils die zu ihrer Vor-<lb/>
bereitung für den Spinnprozeß geeigneten Maſchinen noch nicht voll-<lb/>
kommen genug ſind. Als animaliſche Faſern gelten die Haare von<lb/>
Tieren und die Seide, erſtere in den mannigfachſten Arten. Bis vor<lb/>
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jenigen, welche auch in der Jetztzeit die Hauptrolle ſpielen: Baumwolle,<lb/>
Flachs, Hanf, Schafwolle und Seide. Von ihnen gilt die Wolle als<lb/>
das älteſte Geſpinſtfaſermaterial, denn in den älteſten Traditionen<lb/>
ſämtlicher Völker wird der Wollweberei bereits gedacht. Mit Wolle<lb/>
bezeichnet man allgemein die Haare der Schafwolle und nimmt unter<lb/>
den verſchiedenen Sorten die Merinowolle den erſten Platz ein, während<lb/>
Elektoralwolle, Cheviotwolle u. a. als Wollen von Schafen, welche<lb/><pb facs="#f0354" n="336"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
durch Kreuzung veredelt wurden, aufzufaſſen ſind. Doch werden auch<lb/>
Haare anderer Tiere für Textilzwecke nutzbar gemacht. Die wichtigeren<lb/>
hierher gehörigen Materialien ſind: Kaſchmirwolle, auch perſiſche oder<lb/>
tibetaniſche Ziegenwolle genannt, beſtehend in dem feinen, weißen oder<lb/>
grauen Flaum- oder Grundhaar der Kaſchmirziege, zu echten orienta-<lb/>
liſchen Shawls verwendet; Mohair, als das feine, meiſt ſchneeweiße<lb/>
Haar der Angoraziege, vornehmlich zu feinen Umſchlagetüchern, zu halb-<lb/>
ſeidenen Stoffen als Einſchlag und zu Plüſchen benutzt; Alpakawolle,<lb/>
d. i. das weiße oder ſchwarze Haar von dem Pako, Alpako, einem<lb/>
Schafkamel in Amerika, als Kette zu Tibets u. dgl. dienend; Vigogne-<lb/>
wolle, von dem amerikaniſchen Vicuña, gleichfalls einer Schafkamel-<lb/>
art, ein ſehr feines, weiches, ſeidenartiges Haar von rötlich brauner<lb/>
Farbe, welches zu Tuchen verwandt wird (was gewöhnlich im Handel<lb/>
als Vigognewolle verkauft wird, iſt ein Gemiſch von Schafwolle und<lb/>
Baumwolle); Kamelwolle, als das bräunliche Flaumhaar des Kamels,<lb/>
zu Taſchen, Tiſch- und Schlafdecken ꝛc. gebraucht. Auch das Kuhhaar,<lb/>
das grobe Haar der Hausziege, das Haar der Pudelhunde und Pferde-<lb/>
haare geben Materialien für Fäden ab, und ſogar das Menſchenhaar<lb/>
wird in den letzten Jahren zu Garnen verarbeitet. Andere Haare, z. B.<lb/>
der Kaninchen und Haſen verſpinnt man entweder in geringen Mengen<lb/>
oder benutzt ſie als Beimiſchung zu beſſeren Materialien.</p><lb/><p>Die Seide war ſchon Jahrtauſende vor unſerer Zeitrechnung den<lb/>
Chineſen als höchſt wertvolles Material bekannt. Da dieſelbe in großen<lb/>
Maſſen gewonnen wurde, ſie auch bis ungefähr 100 Jahre v. Chr. ein<lb/>
Monopol dieſes Volkes blieb, ſo war ſie bis dahin kein Luxusartikel,<lb/>
ſondern Gegenſtand des allgemeinen Gebrauchs. Unter Juſtinian <hi rendition="#aq">I.</hi>,<lb/>
dem Beherrſcher des oſtrömiſchen Reiches, wurde die Seide durch per-<lb/>
ſiſche Mönche nach Konſtantinopel verſchleppt und der Seidenbau nach<lb/>
Europa verpflanzt. Seide iſt das Erzeugnis der Raupe des Seiden-<lb/>
oder Maulbeerſpinners. Dieſe ſondert aus zwei kleinen Öffnungen der<lb/>
Unterlippe bei ihrer Verpuppung zwei Fäden ab, welche ſie ſogleich zu<lb/>
einem einzigen vereinigt und an Reiſig oder dergl. anheftet, den Faden<lb/>
dichter und dichter um ſich ziehend und ſo eine eiförmige Hülle, den<lb/>
Cocon, bildend. Von letzterem kann man den Faden unter Erfüllung<lb/>
einfacher Bedingungen wie von einem Knäuel abziehen. Auch die<lb/>
Raupen anderer Schmetterlinge liefern Cocons, und damit Seide; als<lb/>
die bekannteſte darf die Tuſſahſeide gelten, welche von dem Eichenſpinner<lb/>
ſtammt. Die vorerſt beregte Seide übertrifft alle anderen Arten an Feſtig-<lb/>
keit, Elaſtizität und Glanz. Nur der Vollſtändigkeit halben ſei erwähnt, daß<lb/>
auch ein im Golf von Neapel vorkommendes Muſcheltier lange, glän-<lb/>
zende Seidenfäden abſondert, die unter dem Namen Muſchelſeide bekannt<lb/>
ſind; doch ſind die Mengen ſo gering, daß dieſe Seide nie Handels-<lb/>
gegenſtand geworden iſt.</p><lb/><p>In der Natur der Sache lag es, daß man ſich ſchon ſeit<lb/>
einer langen Reihe von Jahren bemüht hat, das koſtbare Material<lb/><pb facs="#f0355" n="337"/><fw place="top" type="header">Geſpinſtfaſern.</fw><lb/>
der Seide künſtlich zu erſetzen, und ſind die vielfachen Verſuche<lb/>
wirklich mit Erfolg gekrönt worden. Auf der letzten Pariſer Aus-<lb/>
ſtellung von 1889 hat ein Pariſer, namens Hilaire de Chardonnet, zuerſt<lb/>
ein ihm patentiertes Verfahren der Herſtellung künſtlicher Seide, die dazu<lb/>
erforderlichen Maſchinen mit eingeſchloſſen, dem Publikum vorgeführt.<lb/>
Sein Verfahren beſteht im weſentlichen in der Bereitung einer<lb/>
Löſung von Nitro-Celluloſe, welche beim Zuſammentreffen mit Waſſer<lb/>
ſofort gerinnt und eine weiße Maſſe ausſcheidet, die ſich in Fäden<lb/>
ziehen läßt. Er verwendet hierzu gereinigte Celluloſe, welche aus Holz-<lb/>
ſtoff, Strohpapierzeug, Baumwolle, Lumpen, Filtrierpapier, Hanf,<lb/>
Ramie oder dergl. hergeſtellt ſein kann und bereitet daraus eine<lb/>
Kollodiumlöſung, die er durch feine Kapillarröhrchen unter ſtarkem<lb/>
Drucke in Waſſer auspreßt, wodurch ſich die Fäden bilden. Es kann<lb/>
nicht von der Hand gewieſen werden, daß möglicherweiſe die künſtliche<lb/>
Seide für die Textilinduſtrie von ungewöhnlicher Bedeutung werden<lb/>
kann, namentlich wenn die Schwierigkeit des Färbens in heißem Zu-<lb/>
ſtande überwunden ſein wird, während jetzt der Maſſe der Farbſtoff<lb/>
zugeſetzt, ſowie auch der Leichtentzündlichkeit durch entſprechende Zuſätze<lb/>
begegnet wird. — Pflanzliche glänzende Faſern zu Fäden zu ſpinnen<lb/>
und ſie als Erſatz für Seide zu verwerten, hat ſich bisher nicht be-<lb/>
währt, obgleich viele dahinzielende Vorſchläge gemacht worden ſind.</p><lb/><p>Flachs und Hanf haben bereits in den älteſten Zeiten bei vielen<lb/>
Völkern als Geſpinſtfaſermaterial gedient, wie aus den Gräberfunden<lb/>
hervorgeht. Beide gehören zu den ſog. Baſtfaſern und liefert erſteren<lb/>
die Leinpflanze, letzteren die Hanfpflanze. Die reine Baſtfaſer des<lb/>
Leines oder Flachſes iſt glatt und beſitzt großen ſeidenartigen Glanz, die-<lb/>
jenige des Hanfes iſt ähnlich, nur um vieles gröber und feſter. Als<lb/>
weitere Baſtfaſer kam vor etwa 60 Jahren die Jute hinzu, welche<lb/>
heute eine hochwichtige Rolle ſpielt. Es iſt die Faſer eines aus<lb/>
Oſtindien herrührenden Lindengewächſes. Zuvörderſt nur zu ganz<lb/>
groben Fäden verſponnen und demgemäß für grobe Waren, wie Säcke,<lb/>
beſtimmt, ſtellt man gegenwärtig feinſte Garne aus ihr her, welche ſich<lb/>
auch für beſſere Waren eignen. — In jüngerer Zeit ſind verſchiedene<lb/>
Arten aus der Familie der Neſſelgewächſe in die Textilinduſtrie ein-<lb/>
geführt worden. Sie geben ein langes, feſtes und glänzendes Faſer-<lb/>
material. Das Chinagras und die Rhea oder der Ramie ſind die<lb/>
wichtigeren unter dieſen Arten. Auch unſere deutſche Brennneſſel würde<lb/>
eine ſchöne Baſtfaſer ergeben, wenn ſie an der Veräſtelung gehindert<lb/>
wird. Das iſt jedoch nicht die alleinige Bedingung für die Möglichkeit<lb/>
ihrer praktiſchen Verwertung, vielmehr muß auch noch die geeignete<lb/>
Iſolierungsmethode, d. i. das Verfahren für die Ablöſung der reinen<lb/>
Faſer vom Stengel gefunden werden. Ein Gleiches gilt für manche<lb/>
andere heute noch nicht brauchbare Baſtfaſer. Nicht nur die Stengel,<lb/>
ſondern auch die Blattrippen mancher Pflanzen liefern ebenfalls Faſern<lb/>
für Geſpinſte, ſo der neuſeeländiſche Flachs, der Ananashanf, der<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 22</fw><lb/><pb facs="#f0356" n="338"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
Manilahanf, der Aloehanf. Einheimiſche Pflanzen hierfür ſind die<lb/>
Nadelhölzer, welche die ſogenannte Waldwolle abgeben. Die in den<lb/>
Handel kommende Waldwolle iſt weiter nichts, als mit einem Abſud<lb/>
aus Fichtennadeln getränkte Schafwolle. Kokosnüſſe liefern in der die<lb/>
Frucht umgebenden Hülle ein Material, welches zu Teppichen, Matratzen,<lb/>
Hüten, Stricken u. dgl. gebraucht wird. Weitere Pflanzenmaterialien<lb/>
ſind Reis- und Maisſtroh für Mattengewebe, ruſſiſche Eſche, Pappel,<lb/>
Linde für Siebe, Hüte ꝛc., Binſen für Rouleaux, Kautſchuk für elaſtiſche<lb/>
Stoffe, wie Schuhzüge, Hoſenträger, Strumpfbänder und viele andere.<lb/>
Neuerdings hat ein Holländer, namens B<hi rendition="#aq">é</hi>rand in Maſtricht, im Torf<lb/>
eine ſpinnbare Faſer entdeckt, B<hi rendition="#aq">é</hi>randin genannt, welche, mit Wolle<lb/>
gemiſcht, ein ſehr ſchönes und haltbares Geſpinſt geben ſoll.</p><lb/><p>Die Baumwolle iſt zwar nicht ſo alt, wie die Wolle und der<lb/>
Flachs, doch war ſie gleichfalls ſchon im frühen Altertum manchen<lb/>
Völkern bekannt. Sie gehört zu der Familie der Malven oder Pappel-<lb/>
roſen, und trägt die Pflanze Blüten, aus denen ſich Fruchtkapſeln von<lb/>
der Größe einer Walnuß mit drei bis acht Samenkörnern entwickeln.<lb/>
Dieſe ſind mit den Baumwollfaſern dicht umhüllt. Obſchon außer der<lb/>
Baumwollpflanze noch andere Gewächſe Samenhaare erzeugen, ſo ſind<lb/>
doch bis heute nur ihre Faſern als zur Bildung von Fäden tauglich<lb/>
geſchätzt worden.</p><lb/><p>Mineraliſche Stoffe können, da ſie ſchwer und gute Wärmeleiter<lb/>
ſind, in der Textilbranche ſich keine hervorragende Stellung erringen.<lb/>
Nichts deſtoweniger ſind ſie für gewiſſe Zwecke unentbehrlich. Ins-<lb/>
beſondere werden in Möbelſtoffe, Tapeten, Vorhänge, überhaupt Stoffe<lb/>
mit dekorativem Zweck Gold- und Silberfäden eingeſchoſſen, desgl.<lb/>
in Kirchengewänder, Paramenten und Prachtſtoffe, welche auch mit<lb/>
reichen Goldſtickereien ausgeſtattet werden. Beſatzartikel und Poſa-<lb/>
menten erfahren ebenfalls die Benutzung von Gold- und Silberfäden.<lb/>
An Stelle der echten Gold- und Silberdrähte nimmt man häufig ſchwach<lb/>
galvaniſch vergoldete oder verſilberte Kupfer- und Eiſendrähte, oder<lb/>
wickelt, um ſie billiger, leichter und biegſamer zu machen, die echten<lb/>
oder unechten feinen Drähte um gelbe oder weiße Fäden aus Seide,<lb/>
Baumwolle oder Leinen. Solche Geſpinſte führen in unechtem Zu-<lb/>
ſtande den Namen Gold- reſp. Silberlahn. Schon von den älteſten<lb/>
Schriftſtellern wird von golddurchwirkten Stoffen berichtet. Bis zur<lb/>
Mitte des 11. Jahrhunderts wurden echte Goldfäden verwendet, deren<lb/>
Seele ein Seiden- oder Leinenfaden war. Von da ab trat von Cypern<lb/>
aus ein neues billigeres Goldgeſpinſt auf, bekannt unter dem Namen<lb/>
„cypriſcher Goldfaden“, bei welchem der innere Faden wie früher ge-<lb/>
wählt war, deſſen Umſpinnung jedoch aus einem ſtark vergoldeten<lb/>
Darmhäutchen beſtand. Seit dem 15. Jahrhundert findet man in<lb/>
abendländiſchen Stickereien den neuen Goldfaden der Renaiſſance, be-<lb/>
ſtehend aus einem goldgelben Seidenfaden als Kern mit ſtark ver-<lb/>
goldetem Silberdraht umſponnen. Aus China und Japan rührt ein<lb/><pb facs="#f0357" n="339"/><fw place="top" type="header">Gewinnung und Zurichtung der Geſpinſtfaſern als Rohmaterial.</fw><lb/>
heute für Möbel- und Tapetenſtoffe ꝛc. gern benutzter Faden her, ein gelber<lb/>
Kern mit auf einer Seite ſtark vergoldetem Papier umwickelt. Ja,<lb/>
ſelbſt glattes Goldpapier ohne jegliche Seele ſchießt man dort wohl in<lb/>
Gewebe ein. In der neueſten Zeit ſucht man die ſchweren Metall-<lb/>
fäden durch den ſpezifiſch bedeutend leichteren Aluminiumdraht zu er-<lb/>
ſetzen; denn Goldpapierfäden ſind wohl als Schußmaterial zu ge-<lb/>
brauchen, dagegen nicht zu Treſſen, Troddeln, Franzen und ähnlichem.<lb/>
Reine Eiſen- und Kupferdrähte verwendet man zur Anfertigung von<lb/>
Drahtgeweben für die verſchiedenartigſten Zwecke. Weiter werden Glas-<lb/>
fäden von großer Feinheit in Phantaſieſtoffen verarbeitet. Von höchſter<lb/>
Wichtigkeit iſt wegen ſeiner Unverbrennlichkeit der Asbeſt geworden,<lb/>
welchen man mit vegetabiliſchen Faſern, z. B. Flachs, zuſammenſpinnt,<lb/>
worauf man dieſe durch Ausglühen beſeitigt. Verwendung finden<lb/>
daraus hergeſtellte Gewebe zu Theaterdekorationen, Feuerwehrkleidungen,<lb/>
Bergewerkszwecken u. ſ. w.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Gewinnung und Zurichtung der Geſpinſtfaſern als Rohmaterial.</hi></head><lb/><p>Die aufgezählten der Textilinduſtrie zu ihren Fabrikaten dienen-<lb/>
den Materialien werden je nach ihrer Natur verſchiedenartig ge-<lb/>
wonnen, und beſtehen die zu ihrer Zurichtung als Rohmaterial er-<lb/>
forderlichen Arbeiten vorzugsweiſe darin, die Geſpinſtfaſer von ihrem<lb/>
Träger abzulöſen, zu iſolieren und ſie möglichſt von beigemengten Un-<lb/>
reinigkeiten zu befreien, ſie auch für den weiteren Transport geeignet<lb/>
zu machen. Denn dieſe Arbeiten gelangen faſt durchweg da zur Aus-<lb/>
führung, wo das Material geerntet wurde, während die nachfolgenden<lb/>
Vorarbeiten für das eigentliche Spinnen und letzteres ſelbſt häufig in<lb/>
Fabriken ganz anderer Länder und Gegenden vorgenommen wird.<lb/>
Verlaſſen wir die hiſtoriſche Reihenfolge und wählen von jetzt ab die<lb/>
allgemein übliche, ſo haben wir zunächſt die pflanzlichen, dann die<lb/>
tieriſchen und endlich die mineraliſchen Geſpinſtfaſern zu betrachten.</p><lb/><p>Die Baumwollfaſern werden nach dem Aufſpringen der Frucht-<lb/>
kapſeln geſammelt, abgeriſſene Kapſeln an der Luft getrocknet und her-<lb/>
nach die Faſern ſamt den Samenkörnern herausgeriſſen. Unreife<lb/>
Partieen werden ausgeſchieden und endlich die gewonnenen Baum-<lb/>
wollmaſſen von den Körnern befreit, egreniert. Letzteres geſchah in<lb/>
den älteſten und auch noch vielfach in ſpäteren Zeiten mit<lb/>
der Hand, ſpäter wurde jedoch die Handarbeit mehr und mehr durch<lb/>
die Egreniermaſchinen verdrängt, welche ungleich ſchneller zu ar-<lb/>
beiten vermögen. Die einfachſte und älteſte derſelben, in Indien<lb/>
und in China ſeit ewigen Zeiten in Gebrauch, beſteht aus einem<lb/>
hölzernen, horizontalen Walzenpaar, zwiſchen deſſen Fuge die Samen-<lb/>
haare bei Drehung der Walzen eingezogen werden, während die<lb/>
Samenkörner vor der Fuge, deren Winkel hierfür richtig gewählt iſt,<lb/>
abreißen. Im Laufe der Zeit ſind dieſe Walzenegreniermaſchinen<lb/><fw place="bottom" type="sig">22*</fw><lb/><pb facs="#f0358" n="340"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
vielfach verbeſſert worden, teils um die Produktionsfähigkeit zu erhöhen,<lb/>
teils um das Mitnehmen und Zerquetſchen von Körnern durch die<lb/>
Walzen zu vermeiden. Auch wurde der Hand- oder Fußbetrieb in<lb/>
elementaren umgewandelt. Eine ganz beſondere Einrichtung hat die<lb/>
Egreniermaſchine von Mac Carthy; eine neuere Konſtruktion dieſer Art<lb/>
iſt die von Platt Brs. \&amp;amp; Comp. in Oldham. Den Walzenegrenier-<lb/>
maſchinen, welche ſich für längere Baumwolle vorzüglich eignen, ſtehen<lb/>
gegenüber die infolge ihrer ſtärkeren Wirkung nur für kurzfaſerige<lb/>
Baumwollen verwendbaren Sägenegreniermaſchinen, welche als Haupt-<lb/>
organ eine Axe mit Kreisſägeblättern in geringen Abſtänden haben.<lb/>
Darüber befindet ſich ein Roſt, zwiſchen deſſen Spalten die Blätter<lb/>
hindurchgreifen. Bei der Rotation erfaſſen die letzteren mit ihren<lb/>
Zähnen die Haare der auf den Roſt gelegten Baumwollmaſſe und<lb/>
reißen ſie ab, während die Körner von dem Roſt zurückgehalten werden.<lb/>
Auch dieſe Maſchinen, welche in der beſchriebenen Einrichtung von<lb/>
Eleazar Carver herrühren, haben eine Menge von Umänderungen er-<lb/>
fahren. Als wichtigſte derſelben iſt der Erſatz der Sägeblätter durch<lb/>
einen mit kurzen Drahthäkchen garnierten Cylinder, Krempel- oder<lb/>
Kratzencylinder, welcher die gleiche Wirkung wie die Sägen hat, jedoch<lb/>
die Baumwollhärchen beſſer faſſen kann, anzuſehen. Die General<lb/>
Fibre Company in London hat in jüngſter Zeit derartige Maſchinen<lb/>
zur Ausführung gebracht. Die egrenierte Baumwolle wird in Leinwand<lb/>
oder grobem Baumwollenſtoff verpackt, wobei man ſich ſtarker hydrau-<lb/>
liſcher oder anderer Preſſen bedient, um die Baumwolle auf einen<lb/>
möglichſt kleinen Raum zu bringen und ſie gegen Näſſe widerſtands-<lb/>
fähig zu machen. Stricke oder Eiſenbänder halten die Ballen zuſammen.</p><lb/><p>Einer vielſeitigen Behandlung unterliegen die Baſtfaſern, Flachs,<lb/>
Hanf, Jute, Neſſel ꝛc. zum Zwecke ihrer Iſolierung und Reinigung.<lb/>
Der Flachs wird, wenn er zur Faſergewinnung und nicht zur Samen-<lb/>
gewinnung dienen ſoll, bevor er völlig reif iſt, geerntet. Man zieht<lb/>
die Pflanzen aus dem Boden, was man das Raufen nennt. Es muß<lb/>
ſehr vorſichtig geſchehen, da der Stengel vor jedem Bruch möglichſt zu<lb/>
bewahren iſt. Partieenweiſe in Handvoll werden die ausgerupften<lb/>
Pflanzen reihenförmig auf dem Boden ausgebreitet, um an der Luft<lb/>
gehörig auszutrocknen, wobei ſie von Zeit zu Zeit gewendet werden.<lb/>
Doch baut man die Stengel auch wohl in ſogenannten kleinen Kapellen<lb/>
auf, indem man ſie partieenweiſe ſchräg gegen einander ſtellt und oben<lb/>
zuſammenbindet, ſo daß eine Art offenen Daches von größerer Länge<lb/>
auf dem Boden gebildet wird, durch welches der Wind ſtreichen kann.<lb/>
Letztere Methode iſt vorzuziehen. Dem Trocknen folgt das Riffeln,<lb/>
d. i. die Trennung der Samenkapſeln und Blätter von der Pflanze.<lb/>
Man bedient ſich hierzu eines eiſernen Kammes mit langen Zähnen,<lb/>
der in eine Bank geſteckt iſt, ergreift eine Partie von Leinſtengeln an<lb/>
der Wurzel, ſchlägt ſie in den Kamm ein und zieht ſie durch ihn,<lb/>
wobei Blätter und Kapſeln abreißen, ſo daß die reinen Stengel mit<lb/><pb facs="#f0359" n="341"/><fw place="top" type="header">Gewinnung und Zurichtung der Geſpinſtfaſern als Rohmaterial.</fw><lb/>
den Wurzeln übrig bleiben. Nun erſt folgt das eigentliche Iſolierungs-<lb/>
verfahren. Wenn man einen Flachsſtengel durchſchneidet, ſo zeigen ſich<lb/>
im Querſchnitt mehrere konzentriſche Ringe, von welchen der äußerſte<lb/>
die Rinde iſt. Darunter ſitzt die zweite Schicht, der Baſt, welcher<lb/>
wieder das ſich neubildende Holz bedeckt; unter dieſem befinden ſich<lb/>
der eigentliche Holzkörper und im Innerſten die Markröhre. Es erhellt,<lb/>
daß zur Gewinnung der Baſtfaſern die Rinde entfernt werden muß.<lb/>
Nun ſind aber die Faſern unter ſich durch eine Leimmaſſe zuſammen-<lb/>
gehalten und auch mit dem Holz durch ſolche verbunden, reſp. mit<lb/>
Holzſubſtanz durchwachſen. Daraus erklärt ſich nicht allein, daß dieſe<lb/>
Leimmaſſe beſeitigt werden muß und hierzu ein chemiſches Verfahren<lb/>
erforderlich iſt, ſondern auch, daß die Rinde und die beigemengte Holz-<lb/>
ſubſtanz hernach auf mechaniſchem Wege zu entfernen ſind. Während<lb/>
man bezüglich des erſteren Prozeſſes nicht viel weiter gekommen iſt,<lb/>
vielmehr meiſt noch heute die in alten Zeiten geübten Methoden in<lb/>
Anwendung bringt, hat das Reinigungsverfahren durch die Konſtruktion<lb/>
geeigneter Maſchinen eine weſentliche Verbeſſerung gegen früher er-<lb/>
fahren. Die Entfernung der Leimſubſtanz geſchieht durch das ſo-<lb/>
genannte Röſten oder Rotten. Man kennt natürliche und künſt-<lb/>
liche Rotten. Zu den erſteren gehören die Waſſerrotte, die Tau-<lb/>
rotte und die gemiſchte Rotte, zu den letzteren die Warmwaſſer-<lb/>
rotte, die Dampf- und Heißwaſſerrotte, die alkaliſche Rotte und<lb/>
die Rotte mit verdünnter Schwefelſäure. Bei der Waſſerrotte bringt<lb/>
man die nach der Länge ſortierten und gehörig geordneten Flachs-<lb/>
ſtengel, die Wurzelenden nach unten, in Waſſer, am beſten einer Grube,<lb/>
bedeckt ſie mit Stroh und legt Bretter darüber, welche mit Steinen be-<lb/>
deckt ſind, ſo daß das Ganze ſchwimmt. So hält man die Stengel<lb/>
längere Zeit unter Waſſer. Durch den ſich entwickelnden Fäulnis-<lb/>
prozeß werden die Rinde und die Leimſubſtanz zerſtört. Iſt derſelbe<lb/>
beendigt, ſo nimmt man den Flachs heraus und trocknet ihn in der<lb/>
Sonne. Die Wirkung der Tauröſte iſt ähnlich: der Flachs wird auf<lb/>
einer Wieſe ganz dünn ausgebreitet, und läßt man die Feuchtigkeit der<lb/>
Atmoſphäre auf ihn einwirken, wobei er häufig umgewendet wird.<lb/>
Natürlich iſt der Gährungsprozeß hierbei ein weit mehr Zeit be-<lb/>
anſpruchender, als bei der Waſſerrotte, auch erfordert das Verfahren<lb/>
bedeutende Bodenflächen, doch ſteht dem gegenüber der wichtige Vor-<lb/>
teil, daß man den Röſtprozeß beſſer beobachten, ein Überröſten der<lb/>
Baſtfaſer oder ein nicht genügendes Rotten derſelben nicht ſo leicht<lb/>
eintreten kann, überdies die Flachsfaſer den Tag über durch die Ein-<lb/>
wirkung des Lichtes gebleicht wird. Vereinigt werden die Vorteile<lb/>
beider Rotten in der gemiſchten Röſte. Man unterbricht den Röſt-<lb/>
prozeß in den Gruben in dem Augenblick, in welchem die eigentliche<lb/>
Gährung anfängt und breitet dann den Flachs auf Wieſen ſo lange<lb/>
aus, bis der Röſtprozeß beendigt iſt. Dieſe natürlichen und alten<lb/>
Röſten geben ein beſſeres Geſpinſtmaterial, als die ſpäter erfundenen,<lb/><pb facs="#f0360" n="342"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
wenig in Gebrauch befindlichen Rotten, welche ſämtlich die Be-<lb/>
ſchleunigung des Iſolierverfahrens bezwecken. Im Jahre 1847 ſchlug<lb/>
Schenk zuerſt die Warmwaſſerröſte vor. Bottiche mit Lattenböden<lb/>
nehmen die Flachsſtengel ſtehend auf. Durch ein Dampfrohr kann das<lb/>
zur Röſte dienende Waſſer im Bottich auf ca. 20 bis 25° R. erwärmt<lb/>
werden. Nach Beendigung des Prozeſſes wird der Flachs gehörig<lb/>
gewaſchen und in Trockenräumen durch Luft getrocknet. Zu der von<lb/>
Watt 1852 erfundenen und von Buchanan verbeſſerten Dampf- und<lb/>
Heißwaſſerröſte bedarf es eines komplizierten Apparates, welcher die<lb/>
Röſte durch heißes Waſſer bewirkt, das auslaugend durch die<lb/>
Flachsſtengel geſaugt wird. Es iſt die Einrichtung getroffen, daß im<lb/>
gleichen Apparat nachgeſpült und getrocknet werden kann. Der Röſt-<lb/>
prozeß iſt hier in ca. 4 Stunden erledigt, während der vorige 3 bis<lb/>
4 Tage, die Waſſerrotte dagegen bis zu 3 Wochen und die Tauröſte<lb/>
ſogar bis zu 10 Wochen erfordert. Von ganz untergeordneter Be-<lb/>
deutung iſt die alkaliſche Röſte geblieben, welche durch Anwendung<lb/>
chemiſcher Mittel, Holzaſchenlauge, alkaliſche Laugen die Auflöſung der<lb/>
Leimſubſtanz zu erreichen ſtrebt. Das Röſten mit verdünnter Schwefel-<lb/>
ſäure endlich beſteht darin, daß dem Röſtwaſſer etwas konzentrierte<lb/>
Schwefelſäure zugeſetzt wird, wodurch auch der unangenehme Geruch<lb/>
während des Gährungsprozeſſes bei der Waſſerrotte fern gehalten wird.<lb/>
Es muß hier vor allem auf gehöriges Auswaſchen des Röſtwaſſers<lb/>
Bedacht genommen werden, um einer Zerſtörung der Baſtfaſer durch<lb/>
zurückbleibende Schwefelſäure zu begegnen. — Die mechaniſche Tren-<lb/>
nung der Faſer von dem Holze an den geröſteten und getrockneten<lb/>
Flachsſtengeln geſchieht durch die Operation des Bottens oder<lb/>
Brechens. Zum Botten bedient man ſich des Botthammers, eines aus<lb/>
hartem Holze beſtehenden, ca. 2 <hi rendition="#aq">kg</hi> ſchweren, mit ſtumpfen Einkerbungen<lb/>
an der Kopffläche und mit langem Stiel ausgeſtatteten Hammers, mit<lb/>
welchem man den auf harter Bodenfläche ausgeſtreuten, mit den Spitzen<lb/>
nach einer Seite geordneten Flachs durch Schlagen und Stoßen be-<lb/>
arbeitet. Hierdurch löſt ſich die Baſtfaſer vom Holze, und letzteres fällt<lb/>
zum Teil heraus. Dieſe Arbeit hat man ſpäterhin auch wohl durch<lb/>
mit Waſſer oder Dampf betriebene Stampfmühlen erſetzt. Das Brechen<lb/>
des Flachſes wurde früher ausſchließlich durch die Hand bewirkt. Jetzt er-<lb/>
folgt es vielfach mittels der Brechmaſchinen. Im erſteren Falle bedient<lb/>
man ſich eines Gerüſtes oder Bockes mit 2 oder 3 horizontalen, ſtumpfen<lb/>
Meſſern von geringem Abſtande, in deren Lücken ein ähnliches, ent-<lb/>
ſprechend geformtes, um einen feſten Punkt drehbares Meſſer mittelſt<lb/>
Handgriffes eingeführt werden kann. Der Arbeiter ergreift eine Partie<lb/>
von Stengeln und führt ſie mit den Spitzen zuerſt in das geöffnete<lb/>
Maul von Ober- und Untermeſſer, bewegt erſteres ſchnell abwärts und<lb/>
knickt ſo die Flachsſtengel, wobei nur die Holzteile gebrochen werden,<lb/>
dagegen die elaſtiſche Baſtfaſer nachgiebt. Allmählich den Flachs vor-<lb/>
ſchiebend und das Spiel mit dem Obermeſſer wiederholend, hat er bald<lb/><pb facs="#f0361" n="343"/><fw place="top" type="header">Gewinnung und Zurichtung der Geſpinſtfaſern als Rohmaterial.</fw><lb/>
die Handvoll Flachs gebrochen, wobei die Holzteile, welche man Schäbe<lb/>
nennt, zum Teil herausfallen, zum Teil darin verbleiben. Durch Aus-<lb/>
ſchütteln der Partie werden dann weitere Holzteile entfernt. Was die<lb/>
Brechmaſchinen anbelangt, ſo ſind dieſelben höchſt verſchieden konſtruiert,<lb/>
doch beſteht ihr Hauptorgan meiſt in mehreren geriffelten Walzenpaaren,<lb/>
deren Fugen das Flachsſtroh paſſiert, wodurch die Stengel in<lb/>
kleine Stücke gebrochen werden, und zwar um ſo mehr, als jedes fol-<lb/>
gende Walzenpaar mit einer größeren Zahl von Riffeln ausgeſtattet<lb/>
iſt. Das ſpröde Holz fällt dabei zum größten Teil heraus. Doch<lb/>
giebt es auch hiervon abweichende Konſtruktionen, ſo die Kaſelowskyſche<lb/>
Brechmaſchine, verbeſſert von Hallerberg, eine der beſten Maſchinen,<lb/>
weil ſie die Handarbeit am eheſten nachahmt; auch die von Collyer iſt<lb/>
hier anzuführen. — Da nicht alle Holzteile beim Botten oder Brechen<lb/>
entfernt werden, vielmehr insbeſondere die feineren Schäbeteile zurück-<lb/>
bleiben, ſo bedarf es einer beſonderen Reinigungsoperation hierfür,<lb/>
welche man das Ribben und Schwingen nennt. Erſteres kommt heut-<lb/>
zutage ſeltener zur Anwendung und beſteht darin, daß man eine Partie<lb/>
gebrochenes Flachsſtroh auf einem Stück Leder ausbreitet und mit einer<lb/>
Art ſtumpfen Meſſers, dem Ribbemeſſer, über den Flachs hinſtreicht,<lb/>
ſo die Holzteile abſchabend. Das Schwingen geſchieht auch heute noch<lb/>
vielfach mit der Hand unter Hinzunahme eines einfachen Apparates,<lb/>
des Schwingſtockes und des Schwingmeſſers, d. i. eines mit einem Ein-<lb/>
ſchnitt verſehenen aufrechtſtehenden Brettes und eines Holzmeſſers mit Griff.<lb/>
In den Einſchnitt wird eine Flachspartie eingelegt, ſo daß das mit<lb/>
der linken Hand feſtgehaltene Bündel als Bart herunterhängt. Mit<lb/>
dem Meſſer, welches die rechte Hand führt, ſchlägt man alsdann auf<lb/>
die herabhängenden Faſern, wodurch die Schäbeteile abgeſtreift werden.<lb/>
Iſt dieſe Hälfte gehörig bearbeitet, ſo kehrt man das Bündel in der<lb/>
linken Hand um. Mit den Unreinigkeiten werden auch Faſern heraus-<lb/>
geholt, und heißt der Abfall Schwinghede oder Werg. Viel ſchneller,<lb/>
aber mehr Abfall gebend, wirken die Schwingmaſchinen. Die einfachſte<lb/>
derſelben und am meiſten verbreitete iſt das Schwingrad, ein auf einer<lb/>
Axe ſitzendes und durch Elementarkraft gedrehtes, mit 4 bis 12 Schlag-<lb/>
armen ausgerüſtetes Rad, deren Enden Holzmeſſer tragen. Letztere<lb/>
ſchlagen bei der Rotation auf den über ein vertikales Brett hängenden<lb/>
Flachsbart und üben die gleiche Wirkung aus, wie das Schwingmeſſer<lb/>
bei der Handarbeit. Infolge der großen Geſchwindigkeit werden zahl-<lb/>
reiche kleine Faſerteilchen in den Arbeitsraum geworfen, und umgiebt<lb/>
man in beſſer eingerichteten Vorbereitungsanſtalten die Schwingräder<lb/>
mit Holzkäſten und läßt den Faſerſtaub durch einen Exhauſtor abſaugen<lb/>
und in eine Eſſe oder einen beſonderen Raum führen, ſammelt ihn dort<lb/>
und verwertet die ſo gewonnene Maſſe bei der Fabrikation von Hanf-<lb/>
papier, Hanfcouverts u. dgl. — Endlich wird der geſchwungene Flachs<lb/>
noch einer Operation unterzogen, welche zwar meiſt von den Spinne-<lb/>
reien vorgenommen wird, aber noch als Zurichtungsarbeit zu betrachten<lb/><pb facs="#f0362" n="344"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
iſt. Es iſt dies das Hecheln, welches bezweckt, die Faſern noch weiter<lb/>
von einander zu trennen, verworrene Faſern gerade zu legen und noch<lb/>
anhängende kleine Verunreinigungen zu beſeitigen. Wenngleich heutzu-<lb/>
tage hierfür die Hechelmaſchinen benutzt werden, ſo iſt die Handarbeit<lb/>
nicht zu entbehren. Man bedient ſich in letzterem Falle der Hechel,<lb/>
eines runden Werkzeuges aus Holz mit nach oben ſtehenden ſpitzen Nadeln,<lb/>
durch welche der Arbeiter eine Handvoll Flachsfaſern zieht. Mit den<lb/>
Spitzen der letzteren beginnend, ſchlägt er die Riſte immer tiefer in die<lb/>
Nadeln ein. Auch genügt nicht eine ſolche Hechel, es werden vielmehr<lb/>
auf einander folgend immer feinere Nummern derſelben benutzt, um den<lb/>
beregten Zweck möglichſt vollſtändig zu erreichen. Der entſtehende verun-<lb/>
reinigte Faſerabfall führt den Namen Hechelwerg. Maſchinen zum Hecheln<lb/>
benutzen faſt nur die Spinnereien, und ſoll dort ihrer gedacht werden.</p><lb/><p>Die übrigen Baſtfaſern, Hanf, Jute, Neſſel ꝛc. werden ähnlich<lb/>
behandelt, wie der Flachs. Röſten, Brechen, Schwingen und Hecheln<lb/>
machen die Hauptarbeiten aus, doch werden dieſelben der Natur der<lb/>
Faſer angepaßt, ſowie auch die für die Ausführung der Arbeiten be-<lb/>
nutzten Apparate und Maſchinen entſprechende Abänderungen haben.<lb/>
In der neueren Zeit iſt die Neſſelfaſer, Ramie, Chinagras, näher<lb/>
ſtudiert worden, und iſt man auch zu Iſolierungsmethoden gelangt,<lb/>
welche, wenn vervollkommnet, es zulaſſen werden, die höchſt wertvolle<lb/>
und bei richtiger Kultur ſehr billige Faſer in größeren Mengen zu<lb/>
gewinnen und ſie für den Spinnprozeß geeignet zu machen. Von<lb/>
großer Wichtigkeit iſt die Entdeckung, daß die Neſſelpflanzen vor dem<lb/>
Röſten ganz austrocknen und die Stengel entweder in Kalkbädern<lb/>
vorbereitet oder alkaliſche Röſtflüſſigkeiten genommen werden müſſen,<lb/>
damit die in den Haaren der Blätter befindliche (den Schmerz beim<lb/>
Anfaſſen der gewöhnlichen Brenneſſel verurſachende) Ameiſenſäure be-<lb/>
ſeitigt werde. Die Chineſen und die Eingeborenen auf Sumatra und<lb/>
Java üben den Röſtprozeß ſchon länger auf dieſe Weiſe aus, ohne<lb/>
eine wiſſenſchaftliche Begründung geben zu können.</p><lb/><p>Schafwolle und Wollhaare anderer Tiere müſſen von dem Fett,<lb/>
dem Wollſchweiß, welcher das rohe Wollhaar bedeckt, und von den<lb/>
anhaftenden Unreinigkeiten befreit werden. Dieſer Schweiß iſt teils in<lb/>
Waſſer löslich, teils nicht, und kann der erſtere Teil entweder vor der<lb/>
Schur auf dem Schafe ſelbſt durch Waſchen entfernt werden — und<lb/>
dann hat man die Pelz- oder Rückenwäſche — oder aber nach der<lb/>
Schur an dem gewonnenen Vließ durch die Vließwäſche, wogegen der<lb/>
in einfachem Waſſer nicht lösbare Teil durch einen beſonderen Waſch-<lb/>
prozeß unter Zuhülfenahme chemiſcher Mittel herausgebracht werden<lb/>
muß. Der Rückenwäſche, welche auf verſchiedene Weiſe ausgeführt<lb/>
wird, folgt ein Trocknen der Wolle auf dem Tiere und dann die Schur<lb/>
mittelſt der Schafſchere. Die gewaſchenen oder ungewaſchenen Vließe<lb/>
werden den Wollſpinnereien zugeſandt, welche die weitere Reinigung,<lb/>
die Fabrikwäſche, übernehmen.</p><lb/><pb facs="#f0363" n="345"/><fw place="top" type="header">Eigenſchaften und Unterſuchungen der Geſpinſtfaſern.</fw><lb/><p>Für die Seidencocons macht ſich eine Tötung der darin befind-<lb/>
lichen Puppen erforderlich, damit dieſelben ſich nicht zum Schmetterling<lb/>
entwickeln können. Am beſten würden die Cocons im friſchen Zuſtande,<lb/>
d. h. nach dem Einſammeln, abgehaſpelt, doch iſt das wegen der<lb/>
plötzlich erzielten großen Anzahl nicht thunlich. Ihre Tötung erfolgt<lb/>
im Backofen oder mittelſt Waſſerdampf, während andere Methoden,<lb/>
ſo durch Schwefelwaſſerſtoff- und Kohlenwaſſerſtoffgas ſich nicht bewährt<lb/>
haben. Bei Benutzung des erſten Verfahrens werden die Cocons in<lb/>
Körben in einen gehörig gereinigten Backofen gebracht, deſſen Wärme<lb/>
auf 60 bis 75° <hi rendition="#aq">C</hi> gefallen iſt, wo ſie 2 bis 3 Stunden verbleiben. Beſſer<lb/>
iſt die Tötung mittels Dampf, weil ſie ſchneller von ſtatten geht und<lb/>
Beſchädigungen durch Verſengen ausgeſchloſſen ſind. Hierbei werden<lb/>
die mit Cocons gefüllten Körbchen auf den roſtartigen Deckel eines<lb/>
Gefäßes geſetzt, in welchem Waſſer zum Kochen gebracht wird. Der<lb/>
ſich entwickelnde Dampf, oberhalb durch eine gemauerte Kammer zu-<lb/>
ſammengehalten, bewirkt in 10 Minuten die Tötung. Es werden dann<lb/>
die Körbchen, mit wollenen Tüchern umwickelt, 6 Stunden lang ſtehen<lb/>
gelaſſen, um dem etwaigen Wiederaufleben der Puppen zu begegnen<lb/>
und endlich die Cocons durch Ausbreiten auf Brettern getrocknet. Sorg-<lb/>
fältige Sortierung nach Güte, Farbe und Größe bilden den Schluß<lb/>
der Arbeiten vor dem Verſand in die Filanda, d. i. denjenigen Betrieb,<lb/>
in welchem das Abhaſpeln, alſo die Herſtellung des Fadens vor-<lb/>
genommen wird.</p><lb/><p>Mineraliſche Stoffe, welche in der Textilinduſtrie verwendet werden,<lb/>
müſſen in denjenigen Zuſtand gebracht werden, welcher ſie zur Bildung<lb/>
ſo feiner Fäden, wie ſie die Gewebe oder deren Ausſchmückung ver-<lb/>
langen, tauglich macht. Die Bearbeitung dieſer Materialien, wie Gold,<lb/>
Silber, Eiſen, Kupfer, Glas ꝛc. kann hier keine Beſprechung finden,<lb/>
fällt vielmehr in die einſchlägigen Kapitel.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Eigenſchaften und Unterſuchungen der Geſpinſtfaſern.</hi></head><lb/><p>Die beſprochenen vegetabiliſchen und animaliſchen Spinnfaſern<lb/>
haben beſondere Eigenſchaften, welche ſie von einander unterſcheidbar<lb/>
machen, ſelbſt wenn ſie nicht mehr für ſich beſtehen, ſondern zu Fäden<lb/>
umgewandelt oder aus dieſen Geweben hergeſtellt worden ſind, welche<lb/>
die verſchiedenartigſte Zubereitung erfahren haben. Iſt es für den<lb/>
Geübten auch nicht ſchwer, die einzelnen Hauptarten der Faſer aus-<lb/>
einander zu halten und das Material ſowohl im Faden als im Gewebe<lb/>
ohne weiteres zu erkennen, ſo können doch Fälle eintreten, in denen<lb/>
ſelbſt der Kenner nicht aus freier Hand zu beſtimmen vermag, welches<lb/>
Material vorliegt. Das kann z. B. dann vorkommen, wenn die Fäden<lb/>
im Gewebe aus zwei Faſerarten gemiſcht ſind oder Fäden von ver-<lb/>
ſchiedener Art zur Benutzung kamen, kann jedoch unter Umſtänden<lb/>
ſchon beim Gewebe aus einem und demſelben Material der Fall ſein.<lb/><pb facs="#f0364" n="346"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
Es würde hier zu weit führen, alle diejenigen Eigenſchaften aufzu-<lb/>
zählen, welche die verſchiedenen Geſpinſtfaſern charakteriſieren, jedoch<lb/>
darf nicht unerwähnt bleiben, daß insbeſondere das Ausſehen derſelben<lb/>
unter dem Mikroſkop für ihre Erkennung maßgebend iſt. Die neben-<lb/>
ſtehenden Illuſtrationen zeigen die vier Hauptfaſern in vergrößertem<lb/><figure><head>Fig. 202. </head><p>Baumwolle.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 203. </head><p>Flachs.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 204. </head><p>Schafwolle.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 205. </head><p>Seide.</p></figure><lb/>
Maßſtabe, und zwar Fig. 202 die Baum-<lb/>
wolle, Fig. 203 den Flachs, Fig. 204 die<lb/>
Schafwolle und Fig. 205 die Seide. Erſt<lb/>
die Anwendung dieſes Inſtrumentes hat dazu<lb/>
geführt, die Faſern beſſer unterſcheiden zu<lb/>
laſſen. Aber auch die Chemie hat hierzu<lb/>
teils für ſich, teils in Gemeinſchaft mit dem<lb/>
Mikroſkop weſentlich dazu beigetragen, jede<lb/>
Faſer mit Beſtimmtheit erkennen zu können,<lb/>
ſo daß Verfälſchungen wertvollen Materials durch geringwertigeres<lb/>
anderer Art gegenwärtig ziemlich ſicher feſtzuſtellen ſind. Das iſt<lb/>
jedoch nicht als alleiniger Vorteil zu verzeichnen, ſondern auch die<lb/>
Thatſache, daß durch dieſes eingehende Studium der Eigenſchaften<lb/>
manches für die zweckmäßigere Fabrikation der Waren Dienliche ent-<lb/>
deckt worden iſt und dieſe heute ſyſtematiſcher und beſtimmter gehandhabt<lb/>
wird, als ehedem, wo man infolge teilweiſer Unkenntnis des Weſens<lb/>
der Geſpinſtfaſern im Dunkeln herumtappte und erſt durch mühſelige,<lb/>
zeitraubende und koſtſpielige Verſuche zu dem gelangte, was man ſich<lb/>
als Ziel geſteckt hatte.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Vorarbeiten für das Spinnen und das Spinnen ſelbſt.</hi></head><lb/><p>Ehe die als Spinnmaterial zugerichteten Rohſtoffe der eigentlichen<lb/>
Spinnmaſchine überliefert werden können, haben ſie eine mehr oder<lb/>
minder große Zahl von weiteren Bearbeitungen durchzumachen. Die-<lb/>
ſelben ſind ſelten getrennt von dem Betrieb der Spinnerei und werden<lb/><pb facs="#f0365" n="347"/><fw place="top" type="header">Die Vorarbeiten für das Spinnen und das Spinnen ſelbſt.</fw><lb/>
als zu dieſer gehörig angeſehen. Im weſentlichen beſtehen die Vor-<lb/>
arbeiten der Spinnerei in der gründlichen Reinigung des Materials,<lb/>
der Ausſcheidung der kurzen, nicht für den ins Auge gefaßten Zweck<lb/>
paſſenden Faſern, der Parallellegung der Faſern unter einander, der<lb/>
Teilung oder der Verdichtung in ſchmale Bänder und der Zuſammen-<lb/>
drehung der letzteren zu dicken Fäden. Aus dieſen erſt ſpinnt die<lb/>
Spinnmaſchine Fäden von der beabſichtigten Feinheit und Drehung.<lb/>
Zu dieſen Vorarbeiten geſellen ſich häufig noch anderen Gebieten der<lb/>
Textilinduſtrie zufallende, ſo das Färben der Geſpinſtfaſern, um gleich<lb/>
einen gefärbten Faden, oder durch Miſchung verſchiedenfarbiger Faſern<lb/>
ein meliertes Garn zu erhalten. Nur ſelten wird das Faſermaterial<lb/>
ohne Fadenform für ſich verwandt, wie in der Filz- und Papier-<lb/>
fabrikation, wo durch Bearbeitung der Faſermaſſe in Waſſer unter<lb/>
Hinzunahme von Klebemitteln flächenförmige Gebrauchsgegenſtände ge-<lb/>
bildet werden. Entſprechend den Hauptmaterialien ſind die in Betracht<lb/>
zu ziehenden Spinnereien Baumwollſpinnereien, Flachs-, Hanf- und<lb/>
Juteſpinnereien, Wollſpinnereien und Seidenſpinnereien. Die Ramie-<lb/>
ſpinnereien ſind erſt jüngſt entſtanden und nur vereinzelt vorhanden,<lb/>
ebenſo andere Spinnereien, wie die Haarſpinnereien. Infolge der not-<lb/>
wendigen Vorarbeiten ſind die Spinnereien neben den eigentlichen<lb/>
Spinnmaſchinen mit einer Menge der verſchiedenartigſten Hülfsmaſchinen<lb/>
ausgerüſtet und weiſen zumeiſt, da die Produktion ſich nur in größerem<lb/>
Maßſtabe lohnt, umfangreiche Gebäudekomplexe auf.</p><lb/><p>Vor Erfindung der Spinnmaſchine geſchah die Bildung des Fadens<lb/>
aus dem ſorgfältig gereinigten und durch Kratzen geordneten Material<lb/>
auf einem und demſelben Gerät. Das älteſte iſt die Spindel, Kunkel,<lb/>
heute noch in einzelnen Gegenden verſchiedener Länder zum Spinnen<lb/>
von Leinengarn benutzt, beſtehend aus einem hölzernen Stock, dem Rocken,<lb/>
zur Aufnahme des Materials und einem runden nach unten zu dicker<lb/>
werdendem Holz, der Spindel, meiſt noch durch einen Ring, den Wirtel,<lb/>
beſchwert. Durch Ausziehen der Faſern aus dem Rocken wurde eine<lb/>
möglichſt gleichförmige Partie zu einem ſchmalen Bande reſp. groben<lb/>
Faden zuſammengefügt, durch Drehen der vertikal hängenden Spindel<lb/>
in den beabſichtigten Faden umgeſtaltet und letzterer, wenn für die<lb/>
Bildung neuen Fadens zu lang geworden, auf die Spindel aufgewickelt.<lb/>
Dieſe Art des Spinnens erhielt ſich durchweg bis zur Entdeckung des<lb/>
Spinnrades, welche um das Jahr 1530 fällt und einem gewiſſen<lb/>
Jürgens zu Watenmüttel im Braunſchweigiſchen zugeſchrieben wird.<lb/>
Durch die Bewegung einer horizontalen Spindel mittels eines Hand-<lb/>
rades wurde es möglich, ſchneller das dem Rocken mit der Hand<lb/>
entnommene Material in die Fadenform zu bringen. Um beide Hände<lb/>
für das Spinnen frei zu bekommen, konſtruierte man dann die Tritt-<lb/>
räder, ſetzte das Spinnrad mit dem Fuß in Drehung und war durch<lb/>
Hinzunahme eines Flügels zur Spindel in den Stand geſetzt, kon-<lb/>
tinuierlich zu ſpinnen, d. h. ſtetig Faden zu drehen und auf eine Spule<lb/><pb facs="#f0366" n="348"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
der Spindel aufzuwickeln, während bei dem Handrad, wie bei der<lb/>
Spindel beides in Abſätzen zu geſchehen hatte. Für geſchickte Arbeiter<lb/>
wurden Doppelſpinnräder gebaut, welche zwei Spindeln beſaßen und<lb/>
die gleichzeitige Herſtellung zweier Fäden erlaubten, von denen jede<lb/>
Hand des Spinners einen auszuziehen und zu führen hatte. Bis zum<lb/>
Jahre 1760 ſind dieſe Methoden des Spinnens beibehalten worden,<lb/>
denn wenn auch bereits 1733 John Wyatt als der Erfinder der erſten<lb/>
Spinnmaſchine genannt wird, ſo iſt dieſelbe höchſtens von ihm für<lb/>
ſeinen eigenen Bedarf benutzt worden. Richard Arkwright zu Notting-<lb/>
ham brachte 1769 eine Spinnmaſchine in einer für damalige Verhältniſſe<lb/>
leiſtungsfähigen Konſtruktion in die Öffentlichkeit. Sie wurde zunächſt durch<lb/>
Pferde, ſpäterhin aber durch Waſſerkraft betrieben, und ihr daher der Name<lb/>
Watermaſchine beigelegt; die gleichwertige Bezeichnung Droſſelmaſchine<lb/>
führte ſich erſt ſpäter für die durch Dampf betriebenen und vervoll-<lb/>
kommneteren Spinnmaſchinen derſelben Art ein. Auf der Watermaſchine<lb/>
wird, wie beim Trittrad kontinuierlich geſponnen und aufgewickelt; auf<lb/>
der um dieſelbe Zeit 1763 von James Hargreaves zu Standhill bei<lb/>
Blackburn erfundenen Jenny-Maſchine dagegen wurden beide Arbeiten<lb/>
in Abſätzen ausgeführt, alſo ſo wie beim Handrad. Der Name Jenny-<lb/>
Maſchine rührt von der Tochter des Erfinders her, welcher zu Ehren<lb/>
der Name gewählt wurde, und für deren Gebrauch zuvörderſt die Maſchine<lb/>
beſtimmt war. Beide Syſteme vereinigte Samuel Crompton 1774 in ſeiner<lb/>
Mulemaſchine, welche gleichſam als ein Baſtard (Mule d. h. Maul-<lb/>
eſel) anzuſehen iſt. Es iſt klar, daß ſowohl die Watermaſchine als auch<lb/>
die Mulemaſchine, die beiden heute beſtehenden Syſteme, im Laufe der<lb/>
Jahre eine Menge von Umformungen und Verbeſſerungen erfahren<lb/>
haben, welche neben der Aufnahme des Dampfes als Betriebskraft —<lb/>
um das Jahr 1785 herum — dazu verholfen haben, die geſamte<lb/>
Spinnerei auf ihre heutige Höhe zu bringen. Denn wenn auch zuerſt<lb/>
die Erfindung der Spinnmaſchinen der Verarbeitung der Baumwolle<lb/>
galt, ſo gelangte man doch bald dazu, dieſe Maſchinen auch für die<lb/>
übrigen Materialien nutzbar zu machen. Die Einführung der Spinn-<lb/>
maſchinen verlangte aber auch eine ſyſtematiſche, maſchinelle Vorbereitung<lb/>
des Spinnmaterials in der eingangs berührten Weiſe, und ſo entſtanden<lb/>
denn ſehr bald die Maſchinen für die Vorarbeiten und wurden ſtellen-<lb/>
weiſe zu einem kaum mehr überſchreitbaren Grade vervollkommnet.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Baumwollſpinnerei.</hi></head><lb/><p>Da der Inhalt verſchiedener Ballen von Baumwolle faſt durchweg<lb/>
ungleichförmig iſt, ſo muß zwecks Ausgleichung dieſer Ungleichförmig-<lb/>
keiten ein Miſchen ſtattfinden. Dasſelbe hat auch zu geſchehen, wenn<lb/>
verſchiedene Sorten mit einander verarbeitet werden ſollen. Man bricht<lb/>
die Baumwolle aus den geöffneten Ballen mit den Händen oberflächlich<lb/>
auseinander und ſchichtet ſie in einem trocknen Raum auf, um ſie<lb/><pb facs="#f0367" n="349"/><fw place="top" type="header">Die Baumwollſpinnerei.</fw><lb/>
trocknen zu laſſen. Gelegentlich der Verarbeitung ſtreicht man den ſenk-<lb/>
rechten Wänden der Haufen entlang mit einer Harke geringe Mengen<lb/>
Baumwolle ab, wodurch letztere ſich vermiſcht. — Das durch ſtarken<lb/>
Druck für den Transport feſt zuſammengepreßte Material muß als-<lb/>
dann aufgelockert werden. Hierfür und zur gleichzeitigen Reinigung<lb/>
von anhaftenden Kapſel- und Körnerteilchen, Sand ꝛc. dient das Öffnen.<lb/>
Es geſchieht höchſt ſelten noch durch Schlagen und Klopfen mit der<lb/>
Hand, ſondern durch Maſchinen, welche verſchiedenartige Namen führen,<lb/>
wie Wölfe, Zauſeler, Öffner, deren Hauptteil jedoch immer eine Trommel,<lb/>
Axe oder Scheibe iſt, welche mit eiſernen, mehr oder weniger langen<lb/>
und ſpitzen Zähnen verſehen ſind, die die Faſern auseinanderziehen.<lb/>
Hierbei fallen die Unreinigkeiten heraus und ſaugt ein Exhauſtor zu<lb/>
kurze Fäſerchen ab. Übrigens geſchieht das Öffnen nicht auf einer<lb/>
einzigen Maſchine, ſondern auf zwei oder mehreren mit erhöhten Ge-<lb/>
ſchwindigkeiten und verfeinerten Garnituren ausgerüſteten Maſchinen,<lb/>
und wählt man die eine oder andere Art je nach der Länge der Baum-<lb/>
wollfaſern. Unter den heute benutzten Maſchinen ſind zu nennen der<lb/>
kegelförmige Wolf für ſchlechte und mittlere kurzfaſerige Baumwollſorten,<lb/>
der Zauſeler oder Whipper von Maſon für langfaſerige, der Porcupine-<lb/>
Öffner zur beſſeren Teilung der Faſern und der Opener von Chrigton<lb/>
zu gleichem Zweck. — Durch das Öffnen iſt die Baumwolle noch nicht<lb/>
ſo aufgelockert und gereinigt, wie das für die ſpäteren Operationen<lb/>
erforderlich iſt. Deshalb kommt ſie noch auf die Schlag- und Wickel-<lb/>
maſchine, wo beides, Auflockern und Reinigen in verſtärktem Maße<lb/>
ſtattfindet. Der Unterſchied iſt aber der, daß ſtatt der Zahntrommel<lb/>
rotierende 2- oder 3 armige Schläger in Anwendung kommen, welche<lb/>
die durch Walzen vorgeſchobenen Baumwollfaſern abſchlagen, und daß<lb/>
die letzteren nicht als loſe Flockwolle der Maſchine entweichen, ſondern<lb/>
in Form einer loſen Watte, eines lockeren Vließes, welches auf eine<lb/>
Stange aufgewickelt wird. Auch dieſes Schlagen und Wickeln erfolgt<lb/>
mindeſtens zweimal hintereinander. Der erſten Schlagmaſchine wird die<lb/>
Flockwolle des Öffners vorgelegt, die zweite dagegen, auch Doublier-<lb/>
maſchine genannt, nimmt 2 bis 4 Wickel der erſten Schlagmaſchine auf<lb/>
und laufen die Vließe übereinander in die Maſchine, um zuſammen von<lb/>
den Schlägern bearbeitet zu werden. — Eine höchſt wichtige Operation<lb/>
iſt das nun folgende Kardieren oder Krempeln. Es bezweckt, aus dem<lb/>
von der zweiten Schlagmaſchine kommenden Wickel ein ſchmales Band<lb/>
von möglichſter Gleichheit zu bilden und hierbei die in der Baumwolle<lb/>
noch vorhandenen Unreinigkeiten und zu kurzen Fäſerchen zu beſeitigen.<lb/>
Das wird erreicht durch Maſchinen, welche Karden, Krempel, Kratzen<lb/>
heißen, und bei denen das weſentlichſte in der Gegeneinanderwirkung<lb/>
cylindriſcher, mit hakenförmig feinen Drahtſpitzen dicht beſetzter Flächen<lb/>
beſteht. Solche Kratzbelege oder Kardengarnituren ſind Streifen oder<lb/>
Blätter von Leder, Kautſchukſtoff, Kunſttuch, welche die ſtumpf gegen<lb/>
die Oberfläche abgebogenen Drahthäkchen enthalten, und mit denen die<lb/><pb facs="#f0368" n="350"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
Trommeln oder Walzen beſchlagen reſp. umwickelt werden. Eine Karde<lb/>
enthält immer eine große Trommel mit Kratzenbeſchlag, über dieſer feſt-<lb/>
ſtehende oder bewegliche Deckel oder aber Walzen von geringerem Durch-<lb/>
meſſer mit gleichem Beſchlag, wonach man Deckelkrempel und Walzen-<lb/>
krempel, Igelkarden, unterſcheidet. Auch hier wird nicht nur ein Wickel<lb/>
der Doubliermaſchine vorgelegt, ſondern zur Erhöhung der Gleich-<lb/>
mäßigkeit in der Faſerverteilung befolgt man dasſelbe wie bei dieſer<lb/>
Maſchine. Ebenſo begnügt man ſich nur bei ordinären Garnen mit<lb/>
einmaligem Kratzen, kardiert jedoch meiſt zweimal, zuerſt mit der Vor-<lb/>
karde, dann mit der Feinkarde, wobei der Wickel der letzteren aus<lb/>
etwa 60 Bändern der erſteren gebildet wird, die auf der Lapping-<lb/>
maſchine neben und übereinander auf eine Stange aufgebracht werden.<lb/>
Bei feinſten Garnen wird noch häufiger gekrempelt, und benutzt man<lb/>
teils Rollerkarden, teils Deckelkarden, deren Beſchläge immer feiner und<lb/>
deren Geſchwindigkeiten immer größere werden. Statt des Kardierens ein<lb/>
Kämmen anzuwenden, wie bei der Kammwolle, hat keine weitere Verbrei-<lb/>
tung gefunden. — In den von der Feinkarde kommenden Bändern liegen<lb/>
die Faſern keineswegs parallel, ſo wie das zur Bildung eines Fadens nötig<lb/>
iſt; auch ſind die Faſern noch nicht in der gewünſchten Gleichmäßigkeit ver-<lb/>
teilt. Um beides zu erreichen, läßt man mehrere der Bänder zuſammen<lb/>
ſtrecken d. h. übereinander liegend durch die Fugen von 3 bis 5 auf ein-<lb/>
ander folgenden Walzenpaaren gehen, von denen jedes folgende eine<lb/>
etwas größere Geſchwindigkeit hat, als das vorhergehende, ſo daß alſo<lb/>
das Material auseinander gezogen wird, wobei ſich die Faſern in<lb/>
die Richtung des Zuges hinein, alſo parallel legen. Das die Streck-<lb/>
maſchine verlaſſende Einzelband iſt bezüglich der Dicke und Breite<lb/>
ungefähr wieder dem urſprünglichen gleich. Den Streckmaſchinen<lb/>
werden die Töpfe oder Kannen der Feinkrempel vorgeſetzt und die ge-<lb/>
ſtreckten Bänder wieder in Kannen aufgefangen. Man ſtreckt wieder-<lb/>
holt, meiſt dreimal, und doubliert jedesmal 6 Bänder, welche man<lb/>
demnach auf das 6fache zu ſtrecken hat. Sehr feine Garne werden<lb/>
6 bis 8 mal hinter einander geſtreckt. Die gewonnenen Bänder müſſen<lb/>
nun weiter verfeinert und zugleich gedreht werden, um in die eigent-<lb/>
lichen Garnfäden umgewandelt zu werden. Das beſorgt zunächſt das<lb/>
Vorſpinnen, und bedient man ſich hierbei der Vorſpinnmaſchinen.<lb/>
Selten, nur bei ganz groben Garnen, reicht ein einmaliges Vorſpinnen<lb/>
aus; faſt durchweg, wenigſtens für mittelfeine Garne erfolgt dasſelbe<lb/>
auf zwei Maſchinen. Von der erſteren wird ein grober, lockerer Faden,<lb/>
die Lunte, das Dochtgarn, grobes Vorgeſpinſt in der Dicke einer Feder-<lb/>
poſe und darüber geliefert, und werden ihr die Kannen der letzten<lb/>
Strecke überwieſen. Das erhaltene Produkt wird auf große, hölzerne<lb/>
Spulen aufgewickelt, welche dann in der zweiten Vorſpinnmaſchine<lb/>
Platz nehmen, um dort weiter zu Fäden von der Dicke einer kräftigen<lb/>
Stricknadel verfeinert und zuſammengedreht zu werden. Man erhält<lb/>
das feine Vorgeſpinſt, das Vorgarn. Hat man es mit feinen Garnen<lb/><pb facs="#f0369" n="351"/><fw place="top" type="header">Die Baumwollſpinnerei.</fw><lb/>
zu thun, ſo wendet man 3 derartige Maſchinen an. Heute werden in<lb/>
der Baumwollſpinnerei faſt nur noch als Vorſpinnmaſchinen die Spindel-<lb/>
bänke, Flyers, <hi rendition="#aq">bancs à broches</hi>, benutzt, alle übrigen Maſchinen, wie<lb/>
die Bank von Abegg, die Röhrenmaſchine, die Eklipsmaſchine, der<lb/>
Rota-Frotteur, meiſt engliſche und in Deutſchland und Frankreich ab-<lb/>
geänderte Maſchinen ſind veraltet und unterſcheidet man obigem ent-<lb/>
ſprechend: Grobflyer, Mittelflyer, Feinflyer oder für mittelfeine Garne<lb/>
Grob- und Feinflyer. Alle drei unterſcheiden ſich nicht in der Kon-<lb/>
ſtruktion, nur daß beim Grobflyer der Aufſteckrahmen für die Spulen<lb/>
fehlt, da ja aus den Kannen geſponnen wird. Ein Unterſchied jedoch<lb/>
liegt in den verſchiedenen Geſchwindigkeiten: der Grobflyer hat die ge-<lb/>
ringſte, der Feinflyer die größte; außerdem werden die Spindeln, welche<lb/>
die Drehung des Fadens bewirken, immer feiner und zahlreicher, z. B.<lb/>
30 bis 50 beim Grobflyer, 60 bis 80 beim Mittelflyer und 80 bis 120<lb/>
beim Feinflyer. Der Flyer gleicht in ſeiner Haupteinrichtung der ſpäter be-<lb/>
ſchriebenen Waterfeinſpinnmaſchine, abgeſehen davon, daß die Dimen-<lb/>
ſionierung und die Geſchwindigkeiten hier im Verhältnis zur Stärke<lb/>
des zu bildenden Fadens ſtehen. Außerdem werden nicht nur die<lb/>
Spindeln, welche die Fäden drehen, durch Räderwerke von der Haupt-<lb/>
welle der Maſchine in Bewegung geſetzt, ſondern auch die hölzernen<lb/>
Spulen, auf welche ſich das Vorgeſpinſt aufwickelt. Hierdurch ſind<lb/>
manche Einrichtungen bedingt, welche die Vorſpinnmaſchine kom-<lb/>
plizierter machen, als die ſonſt ähnlich wirkende Waterfeinſpinnmaſchine.<lb/>
Mit ſolchen Einrichtungen ausgeſtattete Flyer führen den Namen<lb/>
Differentialflyer. Sie arbeiten vollſtändig ſelbſtthätig; der Arbeiter hat<lb/>
nur die gefüllten Spulen gegen leere umzutauſchen, für friſches Spinn-<lb/>
material, alſo für die Kannen reſp. Spulen im Aufſteckrahmen, von<lb/>
welchen abgeſponnen wird, Sorge zu tragen und endlich zerriſſene<lb/>
Fäden wieder zu vereinigen, anzudrehen. — Endlich wird das er-<lb/>
haltene Vorgarn der Feinſpinnmaſchine übergeben, welche aus ihm<lb/>
durch weiteres Ausziehen und ſtärkeres Drehen den Faden von der<lb/>
beabſichtigten Feinheit und der erforderlichen Drehung, Draht, Drall,<lb/>
herſtellt. Die heute in Benutzung befindlichen Feinſpinnmaſchinen ſind<lb/>
Watermaſchinen, auch Droſſel- oder Flügelſpinnmaſchinen benannt oder<lb/>
Ringſpinnmaſchinen oder endlich Mulemaſchinen, Selfaktoren. Um-<lb/>
ſtehende Zeichnung (Fig. 206) läßt die Hauptanordnung einer Water-<lb/>
maſchine erkennen. Im oberen Teile derſelben befinden ſich die mit Vor-<lb/>
garn gefüllten Spulen. Von hier laufen die Fäden den Streckwalzen<lb/>
zu, wo ſie je nach der Feinheit auf das 4 bis 10fache der Länge aus-<lb/>
gezogen werden, und ſind dann einzeln durch Öſen den Flügeln der ſich<lb/>
ſchnell drehenden Spindeln zugeführt, auf welchem Wege ſie ihre Drehung<lb/>
erhalten. Jede Spindel trägt eine hölzerne auf ihr loſe ſitzende Spule,<lb/>
die durch die Reibung und Zentrifugalität mitgenommen wird, jedoch nur in<lb/>
dem Maße, als Faden frei gegeben wird, und dieſer wickelt ſich auf<lb/>
die Spule, die übrigens durch Bremſung mehr oder weniger zurück-<lb/><pb facs="#f0370" n="352"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
gehalten wird, auf. Hierdurch hat man es in der Hand, den Draht<lb/>
des Fadens in gewiſſen Grenzen zu ändern. Damit ſich der Faden<lb/>
in neben einander liegenden Windungen auf die Spule aufwickelt,<lb/>
ſtehen ſämtliche Spulen auf einer Bank, durch welche die Spindeln<lb/>
frei hindurchgehen und der durch geeignete Mechanismen Auf- und<lb/>
Abbewegung erteilt wird. Solcher Spindelreihen beſitzt die Maſchine<lb/>
links und rechts, ſie iſt zweiſeitig, während die ähnlich gebauten Vor-<lb/><figure><head>Fig. 206. </head><p>Watermaſchine.</p></figure><lb/>
ſpinnmaſchinen, Differentialflyer, nur einſeitig ausgeführt werden. Der<lb/>
Spindeln ſind 100 bis 300 in einer Maſchine vorhanden und macht<lb/>
jede derſelben 3600 bis 4200 Umläufe pro Minute. Zur Bedienung<lb/>
von ca. 240 Spindeln iſt ein Mädchen erforderlich, welches im Andrehen<lb/>
geriſſener Fäden von einem Kinde unterſtützt wird. — Die Spindeln<lb/>
der Droſſelmaſchinen haben vielfache Abänderungen erfahren, teils um<lb/>
die Produktionsfähigkeit zu erhöhen, teils um die Möglichkeit des<lb/>
Spinnens feinerer und loſer gedrehter Garne zu ſchaffen, da es in der<lb/><pb facs="#f0371" n="353"/><fw place="top" type="header">Die Baumwollſpinnerei.</fw><lb/>
Natur der Sache liegt, daß man mit der beſchriebenen Maſchine nur<lb/>
feſtgedrehte, kräftigere Garne herzuſtellen vermag. Eine heute vielfach<lb/>
gebrauchte Spindel iſt die Ringſpindel, welche der Spinnmaſchine den<lb/>
Namen Ringſpinnmaſchine gegeben hat. Bei ihr geht jeder Faden<lb/>
nach Paſſierung der Streckwalzen und Öſe zu einem Drahthäkchen,<lb/>
welches auf einem feſten Ringe reitet, der in die Bank eingeſetzt iſt,<lb/>
welche ſonſt die Spulen zum Aufwickeln des fertigen Garnes trägt.<lb/>
Die hölzerne Spule ſitzt hier feſt auf der ſich drehenden Spindel, dreht<lb/>
ſich alſo ſtets mit ihr und wird der Reiter dabei auf dem ſie umgebenden<lb/>
Ringe in dem Verhältnis als Faden geſponnen wird, im Kreiſe ſchnell<lb/>
herumgeführt, wodurch der Faden ſeinen Draht erhält und ſich auf<lb/>
die Spule aufwickelt. Auch hier ſteigt die Bank mit ſämtlichen Ringen<lb/>
und Reitern zum Zwecke der regelmäßigen Bewicklung auf und nieder.<lb/>
Dadurch, daß nur das leichte Drahthäkchen durch den Faden herum-<lb/>
geführt zu werden braucht, nicht aber, wie bei der Watermaſchine die<lb/>
ſchwere, ſich mehr und mehr füllende Spule, kann man Garne von<lb/>
größerer Feinheit und geringerer Drehung erzeugen. Infolge Wegfalls<lb/>
der Flügel nimmt die Ringſpindel weniger Raum ein, können mehr<lb/>
Spindeln in der Maſchine Platz finden. Letztere hat weniger Betriebs-<lb/>
kraft nötig und kann man den Spindeln bis zu 10000 Umdrehungen<lb/>
pro Minute geben. Mit Berückſichtigung aller dieſer Umſtände liefert<lb/>
die heutige vervollkommnete Ringmaſchine ca. 40 % mehr Garn als<lb/>
die Flügelmaſchine unter ſonſt gleichen Verhältniſſen.</p><lb/><p>Anders arbeiten die Mulemaſchinen, deren Hauptanordnung die<lb/>
Fig. 207 zeigt. Wieder ſind die mit Vorgarn gefüllten Spulen<lb/>
im Aufſteckrahmen der Maſchine eingeſetzt und gehen von hier die<lb/>
Fäden über Führungsdrähte dem Streckwerk zu, um ausgezogen zu<lb/>
werden. Die Spindeln, bis zu 800 und darüber, aber befinden<lb/>
ſich in einem Wagen, der auf Geleiſen von dem Streckwerk entfernt<lb/>
und demſelben wieder zugefahren werden kann. Sie tragen keine<lb/>
hölzernen Spulen, vielmehr wird der Faden auf die blanke Spindel,<lb/>
auf welche nur eine dünne papierne Röhre geſteckt wird, aufgebracht<lb/>
und zwar in Geſtalt eines birnförmigen oder cylindriſchen, mit koniſchen<lb/>
Enden verſehenen Körpers, der nach Fertigſtellung mit der Innenröhre<lb/>
abgezogen wird und Cop oder Kötzer heißt. Die Spindeln drehen ſich<lb/>
ſehr ſchnell und wird beim Ausfahren des Wagens dadurch, daß das<lb/>
Streckwerk Faden durchzieht und dieſer an der äußerſten Spindelſpitze<lb/>
unter ſtumpfem Winkel gegen die Spindelaxe gehalten wird, dem Faden<lb/>
Drehung erteilt, ohne daß aufgewickelt wird. Wenn der Wagen<lb/>
ſeinen Auszug vollendet hat, wird die Bewegung des Streckwerkes<lb/>
unterbrochen, der Faden iſt eingeklemmt, und es legt ſich oben über<lb/>
die ſämtlichen Fäden ein Draht, wodurch dieſelben rechtwinklig zur<lb/>
Spindelaxe zu liegen kommen. Wird der Wagen nun eingefahren<lb/>
und drehen ſich die Spindeln fortgeſetzt, ſo wickeln ſich die Fäden auf<lb/>
ihnen auf, wobei der Draht mit Hinzunahme eines Gegendrahtes ab-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 23</fw><lb/><pb facs="#f0372" n="354"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
wärts und dann wieder aufwärts geführt wird, ſo daß die Bewicklung<lb/>
die gewünſchte Form erhält. Das Spiel beginnt von neuem, nachdem der<lb/>
Wagen wieder vor den Streckwalzen angelangt iſt. Es leuchtet ein, daß<lb/>
man das Streckwerk auch ſchon vor Beendigung des Wagenauszuges ab-<lb/>
ſtellen und ſo die Fäden beliebig verfeinern, auch daß man dem Wagen,<lb/>
wenn derſelbe am Ende der Ausfahrt angelangt iſt, noch mehr oder<lb/><figure><head>Fig. 207. </head><p>Mulemaſchine.</p></figure><lb/>
weniger langen Stillſtand geben kann, bevor der Einzug bewerkſtelligt<lb/>
wird, wodurch die Fäden mehr gedreht werden (Nachdraht). So hat man<lb/>
es denn in der Hand, beliebig feine Garne und ſolche von größerem<lb/>
oder geringerem Draht auf der Mulemaſchine zu verfertigen. Alle<lb/>
Bewegungen führt die heutige Mulemaſchine ſelbſtthätig aus, weshalb<lb/>
ſie auch Selfaktor genannt wird, während bei den erſten Maſchinen<lb/>
das Aus- und Einfahren des Wagens, das Niederdrücken der Drähte<lb/>
und ähnliches durch die Hand des Arbeiters verrichtet wurden, ſpäter<lb/><pb facs="#f0373" n="355"/><fw place="top" type="header">Die Flachs-, Hanf- und Juteſpinnerei.</fw><lb/>
auch wohl teilweiſe die eine oder andere Manipulation durch die<lb/>
Maſchine beſorgt wurde, ohne daß letztere ganz ſelbſtthätig war. Dann<lb/>
hatte man den Halfſelfaktor. — Die von der Watermaſchine kommenden<lb/>
feſter gedrehten und kräftigeren Garne, welche ausſchließlich zur Kette<lb/>
von Geweben benutzt werden, bezeichnet man als Watergarne, die von<lb/>
der Mulemaſchine als Mulegarne. Letztere werden aber nicht nur zu<lb/>
Schuß verwendet, ſondern auch, wenn ſie ſtärker gedreht ſind, zur Kette.<lb/>
Sie führen dann den Namen Mediogarne, Halbkettgarne.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Flachs-, Hanf- und Juteſpinnerei.</hi></head><lb/><p>Wie bereits früher erwähnt, geſchieht das Hecheln meiſt in den<lb/>
Spinnereien mit Zuhülfenahme der Hechelmaſchinen, wobei jedoch die<lb/>
Handhechelei, ſo wie beſchrieben, nicht in Wegfall kommt. Als älteſte<lb/>
Hechelmaſchine wird diejenige von Peters bezeichnet, welche der im<lb/>
Jahre 1810 von Girard konſtruierten weichen mußte. Auch dieſes nach<lb/>
und nach vielfach verbeſſerte Syſtem iſt bald verlaſſen und durch die<lb/>
von Taylor, Wordsworth \&amp;amp; Co. in Leeds 1840 gebauten Maſchinen<lb/>
verdrängt worden. Heute gern benutzte Hechelmaſchinen ſind die von<lb/>
Combe \&amp;amp; Barbour in Belfaſt, Horner in Belfaſt u. a. Das Prinzip<lb/>
derſelben beſteht darin, daß der geſchwungene Flachs in Partieen,<lb/>
Riſten, Bärten, in Kluppen eingeſpannt wird, ſo daß etwa die Hälfte<lb/>
der Bärte herunterhängt, wenn die Kluppen in eine obere Bahn der<lb/>
Maſchine eingeſetzt werden. Über horizontale Walzen laufen zwei ein-<lb/>
ander zugekehrte, vertikale endloſe Hecheltücher, d. h. aus Querlatten<lb/>
zuſammengeſetzte Flächen, welche mit ſpitzen Nadeln garniert ſind. Die<lb/>
Bärte hängen mit ihren Spitzen zwiſchen den Hecheltüchern und dieſe<lb/>
bewegen ſich hier abwärts, ſo daß ſie die Flachsfaſern teilen und die<lb/>
Unreinigkeiten herausarbeiten. Allmählich ſenkt ſich die Bahn mit den<lb/>
Kluppen, wodurch die Nadeln die Bärte mehr und mehr nach der Mitte<lb/>
zu faſſen. Sind dieſelben tief genug gekommen, ſo hebt ſich die Bahn<lb/>
mit ſämtlichen Kluppen wieder in die Anfangsſtellung und es werden<lb/>
nun dieſe um ein Hechelfeld verſchoben. Denn die Hecheltücher haben<lb/>
nicht durchgehends dieſelbe Garnitur, ſondern ſind in Längsfelder ein-<lb/>
geteilt, von denen jedes folgende einen feineren Nadelbeſatz hat. So<lb/>
wird der Flachs denn mehr und mehr ausgehechelt, zuerſt die untere<lb/>
Hälfte der Bärte, hernach durch Umſpannen derſelben die andere<lb/>
Hälfte. Die durch die Bearbeitung herausgeholten Schäbeteile und<lb/>
kurze Faſern ſetzen ſich zum Teil an den Hechelnadeln feſt und werden<lb/>
von dieſen durch beſondere Vorrichtungen abgeſtreift. Der Abfall iſt<lb/>
die Hechelhede, das Hechelwerg.</p><lb/><p>Der möglichſt vollkommen ausgehechelte Flachs gelangt zuvörderſt<lb/>
auf die Anlegemaſchine zwecks Bildung eines Bandes. Letztere iſt<lb/>
unter der Vorausſetzung von Regelmäßigkeit und Gleichförmigkeit des<lb/>
Bandes bei der Glätte und Länge der Faſern bedeutend ſchwieriger,<lb/><fw place="bottom" type="sig">23*</fw><lb/><pb facs="#f0374" n="356"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
als bei der Baumwolle. Der Flachs wird in gleichen Portionen<lb/>
gerade ausgeſtreckt auf ein horizontales Zuführtuch gebracht, ſo daß<lb/>
die ſpitzen Enden gehörig über einander greifen und einem Walzenpaar<lb/>
zugeführt. Eine Reihe ſich nahezu horizontal fortbewegender Hechel-<lb/>
ſtäbe, das ſind Stäbe mit ſpitzen Nadeln, ergreifen ihn, und zieht ihn<lb/>
ein zweites Walzenpaar wieder heraus. Dabei haben die Hechelſtäbe<lb/>
eine größere Geſchwindigkeit, als der vorbeiziehende Flachs; dieſer wird<lb/>
demnach fortgeſetzt ausgehechelt. Infolge einer höheren Geſchwindigkeit<lb/>
auch des zweiten Walzenpaares wird er auf dem Wege dorthin bedeutend<lb/>
geſtreckt und gelangt, durch einen Trichter zuſammengeſchnürt, als ſchmales<lb/>
Band in eine blecherne Kanne. — Die auf der Anlegemaſchine gewonnenen<lb/>
Bänder werden alsdann auf den Zug- oder Streckmaſchinen weiter ge-<lb/>
ſtreckt und dabei zu 3 bis 5 oder noch mehr doubliert, ſo wie es bei der<lb/>
Baumwolle geſchieht. Während jedoch bei den Streckmaſchinen für<lb/>
dieſes Material die Streckwalzen nahe zuſammenliegen, der Länge der<lb/>
Baumwollfaſer entſprechend, haben dieſe Walzen hier einen ſehr großen<lb/>
Abſtand von einander, da die Flachsfaſer ſehr viel länger iſt und jeden-<lb/>
falls die Diſtanz der Walzen größer ſein muß, als die Faſerlänge, um ein<lb/>
Zerreißen der Faſern zu verhüten. Auf der großen Entfernung müſſen<lb/>
ſie deshalb unterſtützt werden, was durch Hechelſtäbe geſchieht, deren<lb/>
Nadelſpitzen in die Flachsbänder eintauchen und durch größere Ge-<lb/>
ſchwindigkeit wieder beſtändig aushecheln. Die Streckmaſchinen gleichen<lb/>
daher vollſtändig der Anlegemaſchine, nur daß bei letzterer das Zu-<lb/>
führtuch die Flachspartieen aufnimmt, während die erſteren die Kannen<lb/>
mit den Bändern vorgeſetzt erhalten. Man benutzt 2 oder 3 ſolcher<lb/>
Streckmaſchinen aufeinanderfolgend, um die Bänder immer gleichmäßiger<lb/>
und ſchöner zu machen. — Nun folgt das Vorſpinnen, alſo die Ge-<lb/>
ſtaltung eines groben Fadens aus dem Bande. Es erfolgt auf der<lb/>
Spindelbank, Flyerbank, dem Differentialflyer, wobei nur bei feinen<lb/>
Garnen die Bänder doppelt in die Maſchine laufen, um einen Faden<lb/>
abzugeben. Das Streckwerk des Flyers iſt den bei den Anlege- und Zug-<lb/>
maſchinen üblichen gleich, d. h. Hechelſtäbe beſorgen die Unterſtützung<lb/>
zwiſchen den Streckwalzen, und hecheln dabei die Flachsbänder weiter<lb/>
aus. Im übrigen ſtimmt die Spindelbank im Prinzip mit der für<lb/>
Baumwolle benutzten überein. Bekannt und häufig in den Flachs-<lb/>
ſpinnereien zu finden ſind die Maſchinen von Combe. — Das Fein-<lb/>
ſpinnen geſchieht heutzutage hier und da noch mit Spindel und Rocken,<lb/>
ſo wie in den älteſten Zeiten, z. B. in Böhmen und Schleſien, noch<lb/>
häufiger aber auf dem Spinnrad, namentlich dem Trittrad, iſt aber<lb/>
im allgemeinen durch die Maſchinenſpinnerei, welche bei guter Vor-<lb/>
bereitung des Materials bedeutend beſſeres Garn liefert, verdrängt<lb/>
worden. Dem Spinnen durch Hand geht ein Schaben und Bürſten<lb/>
des geröſteten, geſchwungenen und gehechelten Flachſes voran. Beim<lb/>
Spinnen ſelbſt muß der Flachs befeuchtet werden, am beſten mit<lb/>
Speichel, ſonſt durch irgend eine ſchleimige Flüſſigkeit. Die Maſchinen-<lb/><pb facs="#f0375" n="357"/><fw place="top" type="header">Die Flachs-, Hanf- und Juteſpinnerei.</fw><lb/>
ſpinnerei hat ſich verhältnismäßig ſpät entwickelt, indem bis vor ca.<lb/>
75 Jahren die Flachsſpinnerei lediglich Hausinduſtrie war. Philip<lb/>
de Girard nahm 1810 ein Patent auf eine Flachsſpinnmaſchine, und<lb/>
1815 wurde er von Paris nach Wien berufen, um dort in der Nähe<lb/>
eine Flachsſpinnerei einzurichten. John Faltis gründete 1837 in<lb/>
Jungbuch bei Trautenau in Böhmen die erſte Flachsſpinnerei mit<lb/>
engliſchen Maſchinen. Heute ſind dieſe Betriebe überall verbreitet<lb/>
und üben die beſprochenen Vorarbeiten und das Feinſpinnen in<lb/>
hoher Vollkommenheit aus. Letzteres geſchieht ausſchließlich auf<lb/>
Watermaſchinen, wie ſie für die Baumwolle in Anwendung ſind. Es<lb/>
wird trocken oder naß ausgeführt, d. h. die Bildung des Fadens ge-<lb/>
ſchieht in trockenem Zuſtande, und empfiehlt ſich ſolches nur für gröbere<lb/>
Garne, oder aber man leitet die zu ſpinnenden Fäden durch heißes<lb/>
Waſſer; der Klebſtoff der Faſer löſt ſich und man erhält einen ſehr<lb/>
guten und runden Faden. An Stelle des heißen Waſſers nimmt man<lb/>
auch kaltes. Die naß geſponnenen Garne müſſen ſofort von den Spulen<lb/>
abgehaſpelt und getrocknet werden, was in Trockenräumen zu ge-<lb/>
ſchehen pflegt. — Aus den Abfällen, dem Werg, ſpinnt man ein<lb/>
minderwertiges Garn, Werggarn, Towgarn. Das Werg wird, wie<lb/>
die Baumwolle, auf Krempelmaſchinen gekratzt, um geordnet zu werden,<lb/>
nachdem es zuvor gründlich durch Schütteln und Klopfen gereinigt<lb/>
worden iſt. Die Kratzenbeſchläge der Krempel ſind hier dem gröberen<lb/>
Spinnmaterial angemeſſen viel ſtärker, ſowie auch die Maſchinen be-<lb/>
deutend kräftiger gebaut. Als Vließ oder weiche Watte jedoch wird<lb/>
das gekratzte Werg nicht von der Maſchine abgegeben, ſondern<lb/>
immer in Form von Bändern. Die weitere Bearbeitung dieſer meiſt<lb/>
zweimal hinter einander gekratzten Bänder durch Strecken und Dou-<lb/>
blieren, Vorſpinnen und Feinſpinnen weicht in keiner Weiſe von der<lb/>
für Flachs beſchriebenen ab.</p><lb/><p>Was die Hanfſpinnerei anbelangt, ſo ſtimmt dieſelbe, ſolange es<lb/>
ſich um Herſtellung von Garnen handelt, mit der des Flachſes über-<lb/>
ein. Wegen der großen Faſerlänge muß er zerſtoßen oder zerſchnitten<lb/>
werden, was auch in gewiſſen Fällen beim Flachs geſchieht. Sollen<lb/>
jedoch grobe Hanfgarne, insbeſondere zu Seilerwaren erzeugt werden,<lb/>
ſo werden in der neueren Zeit abweichende Maſchinen benutzt, welche<lb/>
zuerſt von Sam. Lawſon \&amp;amp; Sons in Leeds eingeführt worden ſind.</p><lb/><p>Auch die Juteſpinnerei, welche in England 1832, in Deutſchland<lb/>
1861 zu Vechelde bei Braunſchweig aufkam, ſtimmt im weſentlichen<lb/>
unter Hinzunahme der Teilung der ſehr langen Faſern mit der des<lb/>
Flachſes überein, wenn man beſſeres Garn, ſog. Jute-Leinengarn haben<lb/>
will, oder aber ſie findet unter Benutzung von Karden, die das Material<lb/>
in kurze Faſern zerreißen und dann zu einem Bande vereinigen, mehr<lb/>
nach Art der Wergſpinnerei ſtatt und liefert das kardierte oder Jute-<lb/>
Towgarn. Stets müſſen aber den Vorarbeiten noch ein Einweich- und<lb/>
Quetſchprozeß vorangehen. Der erſtere beſteht darin, daß man die<lb/><pb facs="#f0376" n="358"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
Faſern in kleineren Partieen ſchichtenweiſe lagert und die Schichten mit<lb/>
Waſſer und Öl beſprengt. Zur Ausführung des zweiten Prozeſſes<lb/>
dient die Jutequetſchmaſchine, welche mittelſt vieler hinter einander an-<lb/>
geordneter geriffelter Walzenpaare das eingeweichte Material mürbe<lb/>
macht. —</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Wollſpinnerei.</hi></head><lb/><p>Man unterſcheidet Streichwollſpinnerei und Kammgarnſpinnerei.<lb/>
Veranlaſſung zu dieſer Trennung hat die Kräuſelung, eine der wichtig-<lb/>
ſten Eigenſchaften der Wolle gegeben. Dieſelbe iſt bei den Wollhaaren<lb/>
ſehr verſchieden und kann größer und geringer ſein. Stärker gekräu-<lb/>
ſelte Wollhaare, welche eine weniger beträchtliche Länge haben, als<lb/>
ſchlichte, werden zu Streichgarn verarbeitet, ſchlichte Haare von größerer<lb/>
Länge zu Kammgarn. Aus Streichgarn verfertigte Gewebe, Tuche,<lb/>
laſſen ſich einfilzen, einwalken, d. h. wenn man ſie mit Seife, Urin,<lb/>
Walkerde, behandelt und auf ſie Druck und Stoß einwirken läßt, ſo<lb/>
verfangen ſich die gekräuſelten Härchen in den Fäden und diejenigen<lb/>
der benachbarten Fäden in der Ware und halten ſich, da die Ober-<lb/>
fläche eines Wollhaares ſchuppig iſt, gegenſeitig feſt, ſchließen allmählich<lb/>
die Poren zwiſchen Kette- und Schußfäden und bilden die ſog. Filz-<lb/>
decke. Das Gewebe wird hierdurch dicker, läuft in der Länge und<lb/>
Breite ein, und die Ware kennzeichnet ſich dadurch, daß in ihr die ein-<lb/>
zelnen Fäden nicht mehr ſichtbar ſind. Dagegen läßt ſich das mit den<lb/>
langen, ſchlichten Wollhaaren und daraus hergeſtellten Garnen und<lb/>
Waren nicht oder doch nur in ganz geringem Grade erreichen.<lb/>
Kammgarnſtoffe laſſen daher immer die Bindung der Fäden, d. i. die<lb/>
Kreuzung von Kette und Schuß mehr oder weniger deutlich erkennen.<lb/>
Außer den genannten beiden Arten der Wollſpinnerei exiſtiert noch eine<lb/>
dritte, die Kunſtwollſpinnerei, welche die in wollenen und halbwollenen<lb/>
Lumpen befindlichen Wollhaare ausſcheidet und wieder zu Garnen ver-<lb/>
arbeitet, die unter dem Sammelnamen Kunſtwolle bekannt ſind.</p><lb/><p>Was die Streichwollſpinnerei anbelangt, ſo ſind die in Betracht zu<lb/>
ziehenden Operationen: das Waſchen, die Fabrikwäſche; das Färben,<lb/>
wenn ſolches ſchon in der Wolle ſtatthaben ſoll; das Wolfen, d. i. das<lb/>
Entfernen anhängender Verunreinigungen und das Auflockern der<lb/>
Wolle; das Einfetten, Fetten, Schmalzen derſelben; das Kratzen, Krem-<lb/>
peln; das Vorſpinnen und das Feinſpinnen, Operationen, wie wir ſie<lb/>
zum Teil auch in der Baumwollſpinnerei gefunden haben. Die Fabrik-<lb/>
wäſche, welche eine gründliche Reinigung der Wolle von dem Fettſchweiß<lb/>
bezweckt, zerfällt in das Entſchweißen, Spülen und Trocknen. Zum<lb/>
Entſchweißen bedient man ſich in kleineren Betrieben, wie ſeit langen<lb/>
Jahrhunderten des gefaulten Urins, in größeren Betrieben der Laugen<lb/>
aus Soda, wo auch die Handarbeit durch maſchinelle erſetzt iſt. Große,<lb/>
in mehrere Behälter zerfallende Maſchinen, unter dem Namen Leviathane<lb/>
bekannt, nehmen die Lauge auf, und wird die Wolle mechaniſch aus<lb/><pb facs="#f0377" n="359"/><fw place="top" type="header">Die Wollſpinnerei.</fw><lb/>
einem Behälter in den anderen befördert, um zuerſt eingeweicht und<lb/>
dann ausgewaſchen zu werden. Als eine der neueſten Konſtruktionen<lb/>
iſt die von Mc. Naught anzuführen. Iſt die Wolle gehörig rein aus-<lb/>
geſpült, ſo wird ſie getrocknet, wenn ſie nicht gleich gefärbt werden ſoll;<lb/>
ſonſt reiht ſich dem Spülen das Färben an, und folgt dann erſt der<lb/>
Trockenprozeß. Man entwäſſert zunächſt die naſſe Wolle in Centrifugen,<lb/>
d. ſ. perforierten Trommeln auf vertikaler Axe, welche die Wolle auf-<lb/>
nehmen und ſchnell in Rotation verſetzt werden, wobei ein beträcht-<lb/>
liches Waſſerquantum ausgeſchleudert wird. Darauf folgt das<lb/>
eigentliche Trocknen in Trockenböden oder mittelſt beſonderer Trocken-<lb/>
maſchinen. Seit noch nicht langer Zeit iſt der Karboniſations-<lb/>
prozeß eingeſchoben worden, welcher gegenwärtig faſt überall durch-<lb/>
geführt wird. Die gewaſchene und getrocknete Wolle iſt zwar von dem<lb/>
Fett und Schmutz befreit, doch ſind die ſog. Kletten, d. ſ. Samenkapſel-<lb/>
teilchen von Diſteln und ähnliche vegetabiliſche Anhängſel, welche beim<lb/>
Lagern des Schafes oder durch andere Zufälligkeiten ſich in den Haaren<lb/>
verfangen haben, nicht herausgeſchafft worden. Früher mußte dies<lb/>
nach Möglichkeit beim Krempeln geſchehen. Das heutige Entklettungs-<lb/>
verfahren beſteht in der Behandlung der Wolle mit einem Salzſäure-<lb/>
oder Schwefelſäurebad in einer Grädigkeit, daß zwar die vegetabiliſche<lb/>
Subſtanz zerſtört, verkohlt, karboniſiert, dagegen die Wollfaſer nicht ge-<lb/>
ſchädigt wird. Hierauf ſchleudert man die Wolle aus, trocknet ſie ſcharf<lb/>
in Heizkammern und klopft ſie auf Schlagmaſchinen, Klopfwölfen, wo-<lb/>
durch die verkohlten Teilchen in Staub zerfallen, den ein Exhauſtor<lb/>
fortführt. Die in der Wolle zurückgebliebene Säure neutraliſiert man<lb/>
durch ein Sodabad. Man entklettet aber auch auf Klettenwölfen nur<lb/>
mechaniſch, ohne zu karboniſieren, und ſucht hierdurch die Beimengungen<lb/>
auszuſcheiden. — Durch den nun folgenden Prozeß des Wolfens will<lb/>
man dasſelbe erreichen, wie in der Baumwollſpinnerei durch das Öffnen,<lb/>
nämlich Auflockerung und weitere Reinigung. Ferner miſcht man ver-<lb/>
ſchiedene Sorten Wolle, insbeſondere mehrfarbige mit einander. Endlich<lb/>
muß die Wolle vor dem Kardieren eingefettet werden. Alles das ge-<lb/>
ſchieht durch Maſchinen, die Wölfe heißen, und ſo kennt man denn<lb/>
Reiß-, Schlag- oder Klopfwölfe für den erſten, Miſch- oder Melier-<lb/>
wölfe für den zweiten und Ölwölfe für den letzten Zweck. Im weſent-<lb/>
lichen gleichen die Wölfe den für Baumwolle benutzten, d. h. ihr Haupt-<lb/>
teil iſt eine ſchnell rotierende mit einer hölzernen Kappe bedeckte cylin-<lb/>
driſche Trommel, welche mit einigen Reihen gerader oder gekrümmter<lb/>
Zähne garniert iſt, durch welche die Wollflocken zerteilt werden. Un-<lb/>
reinigkeiten fallen durch einen unteren Siebboden. Das Einfetten findet<lb/>
ſtatt, wenn die Wolle gehörig aufgelockert und gereinigt iſt. Früher<lb/>
diente Rüböl dazu, doch wird es ſeiner harzigen Beſtandteile halber<lb/>
und der böſen Folgen gelegentlich des Krempelns oder ſpäteren Walkens<lb/>
nicht mehr benutzt. Das empfehlenswerteſte Mittel iſt Baumöl, doch<lb/>
iſt es teuer und wird deshalb nur für feinſte Wollen gebraucht, während<lb/><pb facs="#f0378" n="360"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
man für mittlere Sorten Ölſäure, Ole<hi rendition="#aq">ï</hi>n nimmt. Neuerdings führen<lb/>
ſich Mineralöle aus Petroleumrückſtänden ſehr gut ein. Mit dem<lb/>
Schmelzmittel wird die Wolle beſprengt und dann zwecks gleich-<lb/>
mäßiger Verteilung durch die Hand und den Wolf durcheinander ge-<lb/>
arbeitet, oder aber man bedient ſich des Ölwolfes, welcher alle zum<lb/>
Schmelzen erforderlichen Arbeiten vereinigt. — Nach Beendigung des<lb/>
Einfettens kann das Krempeln folgen, welches denſelben Zweck hat,<lb/>
wie der gleichbenannte Prozeß in der Baumwollſpinnerei, obſchon die<lb/>
für Wolle dienenden Karden manche Mechanismen hinzunehmen, welche<lb/>
dem längeren, gekräuſelteren und gröberen Material, ſowie dem höheren<lb/>
Preiſe desſelben Rückſicht tragen und die Arbeit mit eingehendſter Sorg-<lb/>
falt ausführen. Denn das Krempeln ſpielt bei der Streichwolle eine<lb/>
viel größere Rolle, als bei den bisher beſprochenen Materialien. Ur-<lb/>
ſprünglich war, wie auch bei der Baumwolle, das Kratzen Handarbeit<lb/>
und wurde dieſelbe mittelſt Brettern ausgeführt, welche mit Kratzen-<lb/>
beſchlag verſehen waren. Die Krempel der Neuzeit ſind derartig ver-<lb/>
vollkommnet, daß ſie kaum der Verbeſſerung fähig ſein dürften. Auch<lb/>
hier muß mehrmals hintereinander gekratzt werden, und heißt die zuerſt<lb/>
benutzte die Reißkrempel, die zweite die Fein- oder Pelzkrempel und<lb/>
die dritte Vorſpinnkrempel oder Continue. Erſtere liefert die Wolle als<lb/>
eine dünne, in mehreren Lagen auf eine Trommel gewickelte Watte<lb/>
von beträchtlicher Breite, die Decke oder den Pelz. Durch Aufſchneiden<lb/>
erhält man Stücke, welche dem Zuführtiſch der zweiten Krempel ange-<lb/>
paßt ſind. Sie entläßt die Wolle gleichfalls in Form einer Decke, welche<lb/>
jedoch bedeutend größere Länge hat, als die Decke der Reißkrempel.<lb/>
Als letzte Krempel dient die Continue, welche die Decke, den Flor, des<lb/>
Feinkrempels erhält und die Wolle in einer Menge nebeneinander<lb/>
liegender ſchmaler, unten ſich getrennter Bänder abgiebt, welche durch hin<lb/>
und her gehende Walzen, Würgelwalzen, ſofort in grobe Fäden zuſammen-<lb/>
gerollt und auf dünne Walzen aufgewickelt werden. Die Wirkung der<lb/>
Würgel- oder Nitſchelwalzen iſt gerade ſo, als ob man ein Band<lb/>
zwiſchen die flachen Hände legt und dieſe hin und herreibt. Hier iſt<lb/>
alſo die Krempel, die Vorſpinnmaſchine. Übrigens geſchieht ähnliches<lb/>
in einzelnen Fällen auch bei der Baumwolle, man läßt dort auch die Fein-<lb/>
ſpinnkrempel die Vorſpinnmaſchine ſein und ſpart ſo das Vorſpinnen<lb/>
auf dem Flyer, doch läßt ſich das nur für mittlere Ware verwenden.<lb/>
Bei den Wollkrempeln iſt heute faſt überall die hübſche und Arbeit<lb/>
und Transport erſparende Einrichtung getroffen, daß die Decke der<lb/>
Reißkrempel durch verbindende Mechanismen auf die Feinkrempel<lb/>
überführt wird, oder daß ſolches zwiſchen letzterer und Continue<lb/>
geſchieht. Höchſt mannigfach ſind die Konſtruktionen, welche ſich auf<lb/>
die Trennung des abgeholten Flors der Continue in ſchmale Bänder<lb/>
beziehen und die man als Florteiler bezeichnet. — Aus den groben<lb/>
Fäden werden nun durch Bearbeitung auf der Feinſpinnmaſchine die<lb/>
feinen Fäden gebildet. Als ſolche verwendet man meiſt die Selfaktoren,<lb/><pb facs="#f0379" n="361"/><fw place="top" type="header">Die Wollſpinnerei.</fw><lb/>
wie ſie bei der Baumwollſpinnerei beſprochen worden ſind, doch fehlen<lb/>
bei ihnen die Streckwalzen, und ſind dieſe durch ein einfaches Walzen-<lb/>
paar erſetzt. Das Ausziehen der Fäden erfolgt demnach nicht durch<lb/>
ein Streckwerk, ſondern durch Stillſetzen des Walzenpaares, während<lb/>
der Spindelwagen noch weiter ausfährt. Watermaſchinen, und zwar<lb/>
nach dem Prinzip der Ringſpinnmaſchinen, ſind erſt ſeit der Mitte der<lb/>
60er Jahre in der Streichgarnſpinnerei durch A. Vimont in Vine<lb/>
(Calvados) verſucht worden und haben ſich ſeit Anfang der 70er Jahre<lb/>
durch die Konſtruktion von C. Martin in Verviers mehr und mehr<lb/>
eingeführt. Teppichgarne und Deckengarne ſpinnt man auch wohl<lb/>
gleich auf der Continue fertig und iſt die verbreitetſte hierher gehörige<lb/>
Continue mit Spinnapparat die von O. Schimmel in Chemnitz.</p><lb/><p>Die Kunſtwolle, alſo die aus wollenen und halbwollenen Lumpen<lb/>
und Garnabfällen wiedergewonnene Wolle iſt, obgleich minderwertig,<lb/>
von hoher Bedeutung in der Wollinduſtrie geworden. Die Er-<lb/>
zeugniſſe aus ihr ſind ungleich billiger, als aus guter Schurwolle, und<lb/>
das Ausſehen der Ware wird kaum beeinträchtigt, wohl aber die<lb/>
Haltbarkeit, doch ſpielt letztere bei der heutigen ſchnell wechſelnden<lb/>
Mode eine untergeordnetere Rolle als in früheren Zeiten, insbeſondere,<lb/>
wenn es ſich um Damenſtoffe handelt. Die Fabrikation der Kunſtwolle<lb/>
hat man ſeit ca. 50 Jahren erfunden. Man unterſcheidet Schoddy,<lb/>
Mungo und Extraktwolle, je nachdem zur Gewinnung Lumpen aus<lb/>
Kammgarnſtoffen, geſtrickten und gewirkten Waren oder aber aus<lb/>
ſtreichwollenen Tuchen oder endlich aus halbwollenen Geweben benutzt<lb/>
wurden. Bei Shoddy und Mungo brauchen die Lumpen nur auf dem<lb/>
Lumpenwolfe von ihnen anhaftenden Unreinigkeiten entſtäubt und zer-<lb/>
kleinert, und allenfalls ausgewaſchen zu werden. Dann werden die<lb/>
erhaltenen Fadenſtücke durch Kratzen in Haare aufgelöſt und weiter<lb/>
verarbeitet, wie die Streichwolle. Dagegen hat bei der Extraktwolle<lb/>
vor der Zerfaſerung noch der bereits früher beſchriebene Karboniſations-<lb/>
prozeß zu erfolgen, durch welchen unter Anwendung von Säuren die<lb/>
vegetabiliſchen Faſern, Baumwolle oder Leinen, zerſtört werden.</p><lb/><p>Während bei der Streichgarnſpinnerei die Hauptvorbereitungs-<lb/>
arbeit das Kratzen oder Krempeln bildet, iſt diejenige der Kammgarn-<lb/>
ſpinnerei das Kämmen. Eine ſcharfe Grenze läßt ſich zwiſchen beiden<lb/>
Wollen nicht ziehen. Die auſtraliſchen und die Buenos-Ayres-Wollen<lb/>
liefern das beſte Material. Cheviotkammwollen, von auſtraliſchen<lb/>
Croßbred-Schafen herrührend, auch von England als Lüſtrewollen von<lb/>
dort gezüchteten Schafen kommend, dienen gleichfalls als vorzügliches<lb/>
Material für Kammgarne. Die Kammwolle muß gehörig ſortiert<lb/>
werden und zwar hauptſächlich in Bezug auf ihre Länge und den<lb/>
Grad ihrer Schlichtheit, ſelbſtredend auch auf denjenigen ihrer Feinheit,<lb/>
doch iſt letzteres nicht ſo wichtig, als bei der Streichwolle, welche<lb/>
möglichſt in Partieen von gleicher Feinheit zuſammenzuſtellen iſt. Zu-<lb/>
nächſt iſt die ſortierte Kammwolle zu reinigen und aufzulockern, was<lb/><pb facs="#f0380" n="362"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
mittels eines Wolfes, Schlagwolfes, ausgeführt wird. Bei ſtarker<lb/>
Verunreinigung durch Kletten, Kot, Staub, tritt, wie in der Streich-<lb/>
wollſpinnerei, der Klettenwolf an ſeine Stelle. Auch hier wird die<lb/>
Fabrikwäſche ausgeübt, nämlich die Wolle gründlich entſchweißt, und<lb/>
dient hierzu die als Leviathan benannte große Waſchmaſchine, nur daß<lb/>
das kalte Waſſer zum Ausſpülen hier fortfällt und ſämtliche 3 bis 4 Be-<lb/>
hälter mit verſchieden-grädigen Laugen gefüllt ſind. Mit dem Leviathan<lb/>
iſt gleich ein Trockenapparat verbunden, welcher die Wolle beim Trocknen<lb/>
ſtets auflockert, wobei die feuchten Dämpfe abgeſaugt werden.</p><lb/><p>Ferner beſitzt die Maſchine als Schlußorgan einen Einölapparat,<lb/>
welcher auf die ihn paſſierende Kammwolle Olivenöl mit Seifenwaſſer<lb/>
oder letzteres allein tröpfelt. Um die Wolle vollends zu öffnen und<lb/>
die Faſern parallel zu ordnen, auch noch weiter zu reinigen, wird ſie<lb/>
auf der bekannten Krempel der Streichwollſpinnerei gekratzt, doch begnügt<lb/>
man ſich hier mit einem einmaligen Durchgang durch dieſe Maſchine.<lb/>
Man erhält von ihr Bänder oder Wickel, welche einer Strecke übergeben<lb/>
werden. Die Streckmaſchine gleicht der in der Flachsſpinnerei gebräuch-<lb/>
lichen; eine Nadelwalze oder Nadelkette, Hechelkette, Gillbox, unterſtützt<lb/>
das zu ſtreckende, doublierte Band, wie dort, und ordnet die Haare,<lb/>
indem das Band ſchnellere Geſchwindigkeit hat, als die Nadelkette.<lb/>
Dieſem Vorſtrecken folgt das Kämmen, in früheren Zeiten durch Hand<lb/>
unter Benutzung der Wollkämme, heute durch Kämmmaſchinen ausgeführt.<lb/>
Das Prinzip des Kämmens beſteht in der Trennung der langen, ſpinn-<lb/>
baren Wollhaare von den kürzeren, wertloſeren, oder ganz unbrauch-<lb/>
baren, und der Beſeitigung noch vorfindlicher Klettenteile. Als erſte<lb/>
brauchbare Kämmmaſchine darf die von Heilmann gelten, nachher durch<lb/>
Schlumberger verbeſſert. Neben dieſem Syſtem exiſtiert gegenwärtig<lb/>
eine ganze Menge von anderen Syſtemen, ſo das von Noble, Holden,<lb/>
Liſter, Little und Hübner. Im großen ganzen hat die Heilmann-Schlum-<lb/>
bergerſche Kämmmaſchine folgende Einrichtung: Die auf der Krempel<lb/>
gewonnenen ſchmalen Bänder laufen zu etwa 16 zu einem breiten<lb/>
Vließ vereinigt in eine Zange, deren einer Teil einen Deckel mit<lb/>
Nadeln hat, die in das über den unteren Teil geführte Vließ einſtechen,<lb/>
ſo daß ein Stück desſelben, ein Wollbart, am Ende dieſes Teiles<lb/>
herabhängt. Dieſer Bart wird durch Aufſetzen des zweiten am unteren<lb/>
Ende geriffelten Teiles der Zange auf den erſten, mit Deckel verſehenen,<lb/>
eingeklemmt und feſtgehalten, und durch eine ſich drehende, ſtückweiſe<lb/>
mit Nadeln beſetzte Trommel, die Kämmwalze, ausgekämmt. Nach-<lb/>
dem ſich währenddem der Nadeldeckel von ſeinem Zangenteil abge-<lb/>
hoben, durch die erforderlichen Nebenbewegungen friſches Vließ in<lb/>
denſelben zugelaſſen, ſich dann der Deckel wieder geſenkt hat, und<lb/>
der Bart fertig ausgekämmt worden iſt, öffnet ſich die Zange, zwei<lb/>
ſich drehende Walzen ergreifen den Anfang desſelben und ziehen<lb/>
ihn ein. Hierbei ſticht da, wo das unausgekämmte Vließ beginnt,<lb/>
von oben ein mit Nadeln beſetzter Kamm in dasſelbe und wird es in-<lb/><pb facs="#f0381" n="363"/><fw place="top" type="header">Die Wollſpinnerei.</fw><lb/>
folge des Durchziehens durch ihn vorgekämmt. Die Zange ſchließt ſich<lb/>
wieder, die Drehung der Walzen hört auf, dagegen entfernen ſie ſich<lb/>
mit dem eingeklemmten Band. Dieſes reißt hierdurch ab und hängt<lb/>
ein Bartende, nur vorgekämmt, aus der Walzenfuge herunter, während<lb/>
von der Zange wieder ein wie zuerſt beſprochener Bart frei geworden<lb/>
iſt. Dem Auskämmen dieſes letzteren durch die rotierende Trommel<lb/>
folgt dann immer unmittelbar das Auskämmen des erſteren. Die Be-<lb/>
wegungen gehen dergeſtalt vor ſich, daß ſich das abgeriſſene Ende mit<lb/>
dem Anfang des neuen Bartes beim Einziehen durch die Walzen deckt<lb/>
und ſo die Bärte kontinuierlich mit verſetzten Fugen auf einander gelegt<lb/>
werden, wodurch die Walzen demnach wieder ein fortlaufendes ge-<lb/>
kämmtes Vließ liefern, das mittelſt eines Trichters zu einem ſchmäleren<lb/>
Bande zuſammengefügt wird. Eine Kanne nimmt dieſen ſog. Kamm-<lb/>
zug auf. Die ausgekämmten Haare und Unreinigkeiten werden von der<lb/>
Kämmwalze durch einen Reinigungsapparat abgenommen und bilden<lb/>
die Kämmlinge. Nun folgt wieder Strecken der Bänder auf Streck-<lb/>
maſchinen. War die Wolle mit Öl behandelt, ſo muß ſie entfettet und<lb/>
geplättet werden, ſonſt fällt dieſe Operation fort. Die Plättmaſchine,<lb/>
Liſſeuſe, nimmt die Wickel oder Spulen mit den geſtreckten Bändern<lb/>
auf, letztere paſſieren zwei mit Seifenwaſſer angefüllte Bottiche und<lb/>
werden über dampfgeheizte, kupferne Röhren gezogen, geplättet, getrocknet<lb/>
und auf Spulen aufgewickelt, nachdem ſie durch ein Streckwerk noch<lb/>
geordnet wurden. Weitere Streckmaſchinen legen die verwirrten Haare<lb/>
mehr und mehr parallel, was man auch die Entfilzung, Defeutrage,<lb/>
nennt. Wenn das zu erzeugende Kammgarn nicht rohweiß bleiben,<lb/>
ſondern farbig werden ſoll, ſo können die Kammzüge nach dieſem dritten<lb/>
Strecken gefärbt werden. Jedoch findet das Färben auch häufig im<lb/>
fertigen Garn ſtatt. Auch Melangen werden fabriziert und zwar durch<lb/>
Anlegen verſchieden farbiger Bänder auf den Streckmaſchinen und durch<lb/>
Strecken von Bändern, welche in Zwiſchenräumen farbig bedruckt ſind.<lb/>
Nach dem Färben oder Drucken der Kammzüge muß nochmals geſtreckt<lb/>
werden; erſt jetzt kann das Vorſpinnen von ſtatten gehen. Die Vor-<lb/>
ſpinnmaſchine gleicht einer Strecke, die das Ausziehen der Bänder be-<lb/>
ſorgt, jedoch iſt ſie mit einem Würgelapparat, wie die Vorſpinnkrempel<lb/>
der Streichwollſpinnerei, ausgeſtattet, um die Bänder zu groben Fäden<lb/>
umzuwandeln. Es wird nicht eine ſolche Maſchine benutzt, ſondern<lb/>
deren 9 bis 10, wobei wiederholt doubliert wird. Auf Water- oder<lb/>
Mulemaſchinen, welche dieſelbe Bauart aufweiſen, wie für Baumwolle,<lb/>
aber dem längeren Faſermaterial Rechnung tragen, wird feingeſponnen.<lb/>
Die beſprochenen Maſchinen werden in ſehr verſchiedener Zuſammen-<lb/>
ſtellung und Reihenfolge verwendet, je nach der Beſchaffenheit des<lb/>
Materials und der Feinheit der zu produzierenden Garne und haben<lb/>
ſich dadurch in den einzelnen Ländern beſtimmte Spinnſyſteme aus-<lb/>
gebildet, von welchen das deutſche, engliſche und franzöſiſche von Be-<lb/>
deutung geworden ſind.</p></div><lb/><pb facs="#f0382" n="364"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Seidenſpinnerei.</hi></head><lb/><p>Spricht man von Seidenſpinnereien, ſo verſteht man darunter vielfach<lb/>
diejenigen Anſtalten, welche ſich mit dem Abhaſpeln der Cocons und der<lb/>
Verarbeitung der Fäden zu Rohſeide, Gr<hi rendition="#aq">è</hi>ge, befaſſen, obgleich eine<lb/>
Spinnerei im eigentlichen Sinne wegen des fertig auf dem Cocon befind-<lb/>
lichen Fadens nicht erforderlich iſt. Doch hat ſich das ſo eingebürgert.<lb/>
Streng genommen ſollte die Bezeichnung Seidenſpinnerei nur denjenigen<lb/>
fabrikativen Etabliſſements zukommen, die die Floret- oder Chappeſeide<lb/>
und die Bouretteſeide bereiten, welche einem wirklichen Spinnprozeß<lb/>
unterliegen; doch bezeichnet man ſolche Spinnereien als Floret- oder<lb/>
Chappeſpinnereien und als Bouretteſpinnereien. Die zum Abhaſpeln<lb/>
beſtimmten Cocons werden in drei Klaſſen geteilt: die ſchönſten, feſteſten,<lb/>
ſeidenreichſten, welche den feinſten und glänzendſten Faden liefern,<lb/>
dienen zur Anfertigung der Kettenſeide, Organzin, diejenigen von<lb/>
mittlerer Güte und Stärke geben die Schußſeide, Trama, und die<lb/>
ſchwächſten Cocons mit grobem Faden liefern die Pelſeide, eine zum<lb/>
Stricken, Nähen und dergleichen verwendete Seide. Das Abhaſpeln<lb/>
geſchah in den älteſten Zeiten in der Weiſe, daß die Cocons in ein<lb/>
Gefäß mit warmem Waſſer geworfen, die Fadenanfänge derſelben durch<lb/>
Klopfen oder Schlagen mit einer Rute oder einem Stäbchen auf-<lb/>
gefangen und die Fäden zu 3 bis 8 und mehr durch ein Auge ge-<lb/>
zogen wurden, wobei ſie zu einem einzigen Faden zuſammenleimten.<lb/>
Der ſo gewonnene Faden wurde auf einem Haſpel aufgewickelt. War<lb/>
einer der Cocons abgehaſpelt, ſo mußte ein neuer angeworfen werden.<lb/>
Auch heute geſchieht das Abhaſpeln noch in gleicher Weiſe, doch ſind<lb/>
die Apparate, welche dazu verhelfen, nicht mehr ſo primitiv, wie ehedem.<lb/>
Vielfach führen die Arbeit aber Maſchinen aus, welche mechaniſche<lb/>
Seidenhaſpel heißen. Der Haſpel, welcher den Faden aufzunehmen hat,<lb/>
wird mechaniſch betrieben, die Arbeiterin hat nur die geleerten Cocons<lb/>
durch Anwerfen friſcher zu erneuern und kann gleichzeitig 4 bis 8 Fäden<lb/>
beherrſchen. Auch das Aufſuchen der Fadenanfänge wird mittelſt einer<lb/>
mechaniſch bewegten Bürſte ausgeführt, obgleich die Handarbeit hierfür<lb/>
vorzuziehen iſt, weil ſie weniger Abfall giebt. Die Rohſeide-, Gr<hi rendition="#aq">è</hi>ge-<lb/>
fäden, werden dann noch, bevor ſie gezwirnt werden, auf der ſog.<lb/>
Zwirnmühle mehr oder minder ſtark gedreht, mouliniert, um dem<lb/>
Spalten in die einzelnen Coconfäden vorzubeugen. — Aus den Abfällen<lb/>
beim Abhaſpeln der Cocons, ferner den nicht abwickelbaren, fehlerhaften<lb/>
und ſchlechten Cocons gewinnt man durch Spinnen die oben berührte<lb/>
Floret- oder Chappeſeide, eine minderwertige Seide, welche jedoch heute<lb/>
in der Seideninduſtrie nicht mehr entbehrlich iſt, und aus den bei<lb/>
dieſer Fabrikation entſtehenden Rückſtänden gleichfalls durch Spinnen<lb/>
die Bouretteſeide. So wie man aus wollenen und halbwollenen<lb/>
Lumpen die Kunſtwolle gewinnt, ſo verwertet man auch die ſeidenen<lb/>
und halbſeidenen Lumpen in gleicher Weiſe und erhält den Seiden-<lb/><pb facs="#f0383" n="365"/><fw place="top" type="header">Die Seidenſpinnerei.</fw><lb/>
ſhoddy. Während die Bouretteſpinnerei in ſteter Entwickelung begriffen<lb/>
iſt, hat ſich die Shoddyſpinnerei bislang nicht einzuführen vermocht.<lb/>
Für die Floretſpinnerei, deren Hauptſitz zur Zeit die Schweiz iſt,<lb/>
machen ſich eine Menge von Vorarbeiten nötig, die je nach den ge-<lb/>
wählten Abfällen verſchiedener Art ſind. Nimmt man Doppelcocons,<lb/>
d. h. ſolche, in welchen ſich gleichzeitig zwei Raupen eingeſponnen haben<lb/>
und die beiden Fäden verwirrt durch einander liegen oder die beim<lb/>
Abhaſpeln der Cocons und die beim Moulinieren der Seide entſtehenden<lb/>
Abfälle — das geſamte Material bezeichnet man als Struſen — ſo<lb/>
iſt der Vorbereitungsprozeß ein anderer, als wenn man nur Cocons<lb/>
nimmt, die in Folge von Fehlern, wie Flecken, Unreifheit, Unvollendung,<lb/>
Durchbeißung durch den entwickelten und ausgeſchlüpften Schmetterling<lb/>
für reine Seide untauglich ſind. Die Struſen werden einem Fäulnis-<lb/>
prozeß, Mac<hi rendition="#aq">é</hi>rage, unterworfen, um den Seidenleim zu zerſtören, dann<lb/>
mit warmem Seifenwaſſer unter Anwendung von Stampfen und hierauf<lb/>
mit reinem Waſſer gut ausgewaſchen und getrocknet. Ein Öffner,<lb/>
Fillingmaſchine, nimmt das mit Seifenwaſſer eingeſprengte und längere<lb/>
Zeit ſtehen gelaſſene Material auf, zerteilt und lockert es. Nun folgt<lb/>
ein Kämmen auf der Kämmmaſchine, Dreſſingmaſchine, in ähnlicher Weiſe<lb/>
wie bei der Kammwolle; es ergeben ſich Kammbärte und als Abfall<lb/>
Kämmlinge. Die erſteren werden zwecks Miſchung verſchiedener Sorten<lb/>
des Materials einer Anlegemaſchine übergeben, welche eine kurze Watte<lb/>
von 6 bis 7½ <hi rendition="#aq">m</hi> Länge und 20 <hi rendition="#aq">cm</hi> Breite bildet. Abgeſehen von der<lb/>
Form des Produktes erinnert dieſe Maſchine an die gleichbenannte,<lb/>
für Flachs benutzte. Durch die Wattenmaſchine werden alsdann dieſe<lb/>
Watten doubliert, geſtreckt und in ſchmale Bänder verwandelt, die in<lb/>
Kannen aufgefangen werden. Auf Streckmaſchinen wird wiederholt<lb/>
geſtreckt, auf einer Flyervorſpinnmaſchine, wie in der Flachs- und<lb/>
Kammgarnſpinnerei üblich, der grobe Faden gebildet und letzterer<lb/>
ſchließlich auf der Feinſpinnmaſchine verfeinert und ſtärker gedreht.<lb/>
Faſt ausnahmslos wählt man hierfür die Watermaſchine. Hat man<lb/>
Cocons als Rohmaterial, ſo kommt das Fäulen in Wegfall; ſie<lb/>
werden nur mit warmem Seifenwaſſer gewaſchen und geſtampft, her-<lb/>
nach mit reinem kalten Waſſer ausgeſpült, getrocknet und alsdann<lb/>
auf einer Dreſch- oder Klopfmaſchine behandelt, nachdem die Maſſe<lb/>
vorher mit Seifenwaſſer beſprengt wurde. Der dann folgende Cocon-<lb/>
öffner veranlaßt eine völlige Auflöſung der Cocons und nun reihen<lb/>
ſich die gleichen Operationen an, welche die Struſen durchzumachen<lb/>
haben, nachdem ſie geöffnet worden ſind, nämlich Kämmen, An-<lb/>
legen, Bänderbilden, Strecken, Vorſpinnen und Feinſpinnen. —<lb/>
Für die Bouretteſpinnerei bilden die Kämmlinge das Geſpinſtfaſer-<lb/>
material.</p><lb/><p>Die Schlußoperationen in den Spinnereien irgend welcher Art<lb/>
beſtehen in dem Sortieren der Garne, dem Numerieren, d. i. die Be-<lb/>
ſtimmung ihrer Feinheit, dem Abhaſpeln der Fäden von den hölzernen<lb/><pb facs="#f0384" n="366"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
Spulen in Strahnform zum Zwecke des bequemeren Transportes,<lb/>
während die Cops meiſt als ſolche verſandt werden, und dem Ver-<lb/>
packen der fertigen Garne.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Weitere Behandlung der Garne.</hi></head><lb/><p>Die in den Spinnereien hergeſtellten Garne werden in den<lb/>
ſelteneren Fällen in rohem Zuſtande verwendet, d. h. in der der Ge-<lb/>
ſpinſtfaſer eigenen Farbe. Waren die Geſpinſtfaſern bereits gefärbt,<lb/>
ſo hatte der Faden ſchon beim Verlaſſen der Spinnmaſchine die vor-<lb/>
geſchriebene Farbe. Sonſt aber übernimmt jetzt die Färberei die<lb/>
Arbeit und färbt die Garne. Vielfach müſſen dieſelben auch noch ge-<lb/>
zwirnt, d. h. zu zweien oder mehreren zuſammengedreht werden zu<lb/>
dem Zweck, einen glatteren und feſteren, auch runderen Faden zu er-<lb/>
zielen. Das kann Sache der Spinnerei ſein oder aber beſonderer<lb/>
Fabriken, der Zwirnereien, doch befaſſen ſich auch Webereibetriebe für<lb/>
ihren eigenen Bedarf damit. Andere Garne, wie aus Baumwolle, vor<lb/>
allem aber aus Leinen, jedoch auch aus Wolle, wandern in rohem<lb/>
Zuſtande in die Bleicherei, um dort eine erhöht weiße Farbe zu er-<lb/>
halten. Auch die Druckereien nehmen teil an der Fertigſtellung der<lb/>
Garne und bedrucken ſolche, ſtellen geflammte, melierte, chinierte Garne<lb/>
her. Für Phantaſiewaren, Poſamenten ꝛc. werden Garne in beſonderer<lb/>
Weiſe zuſammengezwirnt zu ſogen. Effekt- oder Phantaſiegarnen, wie<lb/>
Schleifengarne, Knotengarne, wobei alle nur möglichen Fadenmaterialien<lb/>
in Benutzung treten, auch ſolche mineraliſcher Natur, und führen das<lb/>
Zuſammenzwirnen die Kunſtzwirnereien, auch wohl Webereien aus.<lb/>
In früheren Zeiten diente das Trittrad zur Herſtellung von Zwirnen,<lb/>
während für die Verfertigung ſtärkerer Schnüre, Kordeln, Seile, das<lb/>
Drehrad Anwendung fand, ein noch heute ſowohl in der Seilerei, als<lb/>
auch in der Poſamentiererei benutzter Apparat. Als jedoch die<lb/>
Spinnmaſchinen erfunden waren, wurde das Zwirnen von Fäden<lb/>
für Webe- und dergleichen Zwecke auf ihnen vorgenommen, und kann<lb/>
jede der beſtehenden Konſtruktionen als Zwirnmaſchine verwendet werden,<lb/>
wenn man ſtatt eines Fadens deren zwei oder mehrere gleichzeitig zu<lb/>
demjenigen Organ führt, welches die Drehung erteilt. Es hat ſich<lb/>
aber nur die Watermaſchine zu beregtem Zweck eingeführt und zwar<lb/>
mit Flügelſpindel und mit Ringſpindel, ſo daß man heute Flügel-<lb/>
zwirnmaſchinen und Ringzwirnmaſchinen unterſcheidet. Führt man<lb/>
einer ſolchen Maſchine unter Beigabe der erforderlichen Einrichtungen<lb/>
den einen Faden mit einer anderen Geſchwindigkeit zu, als den oder<lb/>
die anderen Fäden, ſo erhält man einen Zwirn, der je nach dem Ge-<lb/>
ſetz der Zufuhr verſchiedenartig ausfällt, und das iſt der Kunſtzwirn,<lb/>
Effektzwirn. Glatte Zwirne, auch wohl häufig einfache Fäden, werden<lb/>
zur Erzielung einer höheren Glätte der Oberfläche geſengt, d. h. durch<lb/>
eine Flamme gezogen, und zwar mit einer Geſchwindigkeit, welche eine<lb/><pb facs="#f0385" n="367"/><fw place="top" type="header">Weitere Behandlung der Garne.</fw><lb/>
Beſchädigung des Fadens nicht zuläßt. Früher nahm man Spiritus<lb/>
hierzu, ſeltener Öl, weil dieſes rußte; heute wird das Leuchtgas, dem<lb/>
man, um das Blaken zu verhüten, atmoſpäriſche Luft zuführt, wie es<lb/>
in den bekannten Bunſenſchen Brennern geſchieht, zum Sengen des<lb/>
Garnes benutzt und wird letzteres in einer Maſchine, der Gaſier-<lb/>
maſchine, bearbeitet. — Geſpinſtfaſern und die daraus gebildeten<lb/>
Fäden ſind ſehr hygroſkopiſch. Durch Anziehen der Feuchtigkeit<lb/>
aus der Luft erhöht ſich ihr Gewicht. Iſt das nun auch bei dem<lb/>
billigen Preiſe der Garne aus vegetabiliſchen Faſern nicht von großer<lb/>
Wichtigkeit, ſo fällt dieſer Umſtand für die teure Seide insbeſondere,<lb/>
aber auch für die nicht billigen Wollgarne ſehr in die Wagſchale. Man<lb/>
unterwirft deshalb zur Vermeidung von Streitigkeiten zwiſchen Käufer<lb/>
und Verkäufer die Seide ſtets, die Wolle gegenwärtig ſchon vielfach<lb/>
einem beſonderen Verfahren, welches die Konditionierung heißt. Proben<lb/>
der reſp. Garne werden in den unter öffentlicher Autorität ſtehenden<lb/>
Konditionieranſtalten vollkommen ausgetrocknet und dann gewogen.<lb/>
Zu dem Trockengewicht wird ein beſtimmter feſtſtehender Zuſchlag ge-<lb/>
macht, der dem Normalzuſtand des Garnes entſpricht und das er-<lb/>
haltene Geſamtgewicht auf die eingelieferten, zu konditionierenden Garn-<lb/>
ballen verrechnet.</p><lb/><p>So ſind denn eine Menge von Bearbeitungsmethoden nötig, um<lb/>
aus den Rohmaterialien die Garne zu bilden, welche die Textilinduſtrie<lb/>
gegenwärtig für ihre Fabrikate verlangt. Waren dieſe Methoden auch<lb/>
zum Teil ſchon in den älteſten Zeiten bekannt — mußte doch jedes<lb/>
Material eine vorgeſchriebene Bearbeitung erfahren, um einen Faden<lb/>
abzugeben — ſo hat doch erſt die Erfindung der Spinnmaſchine und<lb/>
daran anſchließend der einſchlägigen Hilfsmaſchinen dazu geführt, dieſe<lb/>
Bearbeitung richtig zu zergliedern und die Reihenfolge der Einzel-<lb/>
operationen ſo zu ordnen, daß die produzierten Garne unvergleichlich<lb/>
viel billiger und die aus ihnen verfertigten Waren auch dem weniger<lb/>
Bemittelten zugänglich geworden ſind. Letzteres iſt natürlich nicht die<lb/>
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Weberei hat gleichfalls ihren Anteil daran.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</hi></head><lb/><p>Wenn man ein gewebtes Stück Zeug betrachtet, ſo unterſcheidet<lb/>
man leicht zwei Syſteme von Fäden. Eines derſelben läuft in paralleler<lb/>
Richtung der Länge nach, das andere zieht ſich der Breite nach hin.<lb/>
Die Fäden des erſten Syſtemes bilden die Kette, die des letzteren den<lb/>
Schuß. Es leuchtet ein, daß die Kettfäden gleiche Länge haben müſſen,<lb/>
auch auf ſolche im Gewebe abgeſchnitten erſcheinen, während der Schuß<lb/>
ohne ſichtbare Unterbrechung in der Kette hin und her geht und an<lb/>
den beiden Rändern, den Kanten, Leiſten, umkehren kann. Kette und<lb/>
Schuß werden beim Weben in der Weiſe mit einander vereinigt, daß<lb/><pb facs="#f0386" n="368"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
alle Kettfäden, parallel geordnet, aufgeſpannt und nach gewiſſen Regeln<lb/>
teils gehoben, teils geſenkt werden; dann wird der Schuß in den<lb/>
ſchrägen Zwiſchenraum, die Kehle, das Fach, eingeführt. Schließt ſich<lb/>
nun dieſes Fach, ſchiebt man den eingetragenen Schuß an den bereits<lb/>
fertigen Warenrand, und wiederholt das Spiel, indem man dabei<lb/>
nach den gebotenen Regeln das Heben und Senken der Kettfäden<lb/>
anders erfolgen läßt, ſo erzeugt man Webware, man webt. Die<lb/>
Vorrichtung, welche die aufgeſpannte Kette aufnimmt, das Fach bildet,<lb/>
den Schuß einträgt und anſchlägt, wenn hier nur die hauptſächlichſten<lb/>
Punkte aufgezählt werden, heißt der Webſtuhl. Selbſtverſtändlich müſſen<lb/>
die für die Kette beſtimmten Garne ſo angeordnet und zugerichtet<lb/>
werden, wie es die Operation des Webens erfordert und hat auch das<lb/>
Schußmaterial eine derartige Zurichtung nötig. Die hierher gehörigen<lb/>
Arbeiten werden die Vorbereitungsarbeiten für die Weberei genannt.</p><lb/><p>Als das erſte und einfachſte Produkt der Textilarbeit iſt der aus<lb/>
geflochtenen Zweigen hergeſtellte Zaun zu betrachten, der den Menſchen<lb/>
Schutz gegen die Angriffe wilder Tiere bot, als die darauf folgende<lb/>
Entwicklungsſtufe die Matte aus Rohr oder Binſen, welche ihn gegen<lb/>
die Witterungseinflüſſe ſchützen ſollte. Aus dieſen Uranfängen der<lb/>
textilen Leiſtung hat ſich die heutige Weberei allmählich entwickelt.<lb/>
Beſaß man anfänglich keine beſondere Vorrichtung zur Anfertigung der<lb/>
genannten Erzeugniſſe, ſo war man doch gezwungen, eine ſolche aus-<lb/>
findig zu machen, als man die Wolle der Schafe mittels der Spindel<lb/>
zu Fäden zuſammendrehen lernte, der feine Seidenfaden, dann der Flachs<lb/>
und ſpäter die Baumwolle verarbeitet werden ſollten. Wenn auch die erſten<lb/>
als Webſtühle zu bezeichnenden Konſtruktionen höchſt primitive waren,<lb/>
ſo wie wir ſie noch jetzt bei unkultivierten Völkern in Benutzung finden,<lb/>
ſo war es doch infolge dieſer Vorrichtung möglich geworden, die Kett-<lb/>
fäden in anderer Weiſe zu heben und zu ſenken, als dies die einfache<lb/>
Mattenbindung beanſprucht, d. h. die Bindungen und Muſterungen der<lb/>
Gewebe wurden vielſeitigere. Hinzu trat, daß man die Garne und Stoffe<lb/>
färben lernte, die letzteren auch dem jeweiligen Zweck angepaßt, appretiert,<lb/>
oder durch Stickereien und Beſätze reicher und reicher ausgeſtattet<lb/>
wurden, und ſo finden wir denn die Weberei in allen Materialien, die<lb/>
in Verwendung kamen, bereits ſehr früh in einem überraſchend hohen Grade<lb/>
der Vollkommenheit ausgebildet, ſo die Wollweberei bei den Ägyptern<lb/>
1500 v. Chr., die Leinenweberei bei den Phöniziern bereits 2000 v. Chr., die<lb/>
Seide ſogar bei den Chineſen 4000 v. Chr. und die Baumwolle 1000 v. Chr.</p><lb/><p>Während die Spinnerei der verſchiedenen Materialien getrennt be-<lb/>
handelt werden mußte, um ein möglichſt gründliches Verſtändnis der von<lb/>
einander abweichenden Prozeſſe zu geben, iſt das bei Beſprechung der<lb/>
Webereieinrichtungen nicht allein nicht nötig, ſondern nicht einmal gut<lb/>
durchführbar. Wenn es auch für die Vorbereitungsarbeiten der ver-<lb/>
ſchiedenen Garne beſondere Konſtruktionen giebt, auch die Webſtühle<lb/>
ſich in ihren Einzelheiten der Natur der zu verarbeitenden Garne an-<lb/><pb facs="#f0387" n="369"/><fw place="top" type="header">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</fw><lb/>
paſſen, ſo ſind die Abweichungen im großen ganzen nicht derart, daß<lb/>
ſie hier nicht übergangen werden könnten. Thatſächlich werden auch<lb/>
Vorbereitungsapparate und Maſchinen ſowohl, als Webſtühle bald für<lb/>
dieſes, bald für jenes Material benutzt, ſo daß es für den vorliegenden<lb/>
Zweck genügt, das allgemeine Weſen derſelben zu beleuchten. Die Vor-<lb/>
bereitungsarbeiten für die Kette beſtehen im Spulen, Scheren, Schlichten<lb/>
oder Leimen und Bäumen. Da die Garne häufig im Strahn bezogen<lb/>
werden, ſo muß man ſie zuvörderſt auf hölzerne Spulen bringen, um<lb/>
ſie bei der nächſten Operation, dem Scheren, bequemer und geeigneter<lb/>
handhaben zu können. Von dieſen Spulen oder, wenn man Cops hat,<lb/>
von dieſen, werden die einzelnen Fäden abgezogen und parallel nebenein-<lb/>
ander liegend, dem Farbmuſter der gewünſchten Ware entſprechend, auf<lb/>
einer Trommel geordnet und erhalten hierdurch auch eine gleiche Länge,<lb/>
nämlich diejenige, welche die nachherige Warenlänge ausmacht. Das iſt<lb/>
die Operation des Scherens. Vielfach müſſen die Kettfäden, welche im<lb/>
Webſtuhl manche ſie ſtark angreifenden Widerſtände zu erdulden haben,<lb/>
gegen dieſe haltbarer gemacht werden. Deshalb tränkt man baum-<lb/>
wollene und leinene Garne mit Stärkekleiſter, wollene mit Leimwaſſer,<lb/>
wodurch die Fäden an der Oberfläche glatter und ſo widerſtandsfähiger<lb/>
für das Verweben werden. Hierin beſteht das Schlichten und Leimen.<lb/>
Seide bedarf infolge ſeiner großen Glätte dieſer Bearbeitung nicht.<lb/>
Dem Scheren, wenn Schlichten und Leimen fortfällt, oder dieſer<lb/>
letzteren Operation folgt das Bäumen; es wird die geordnete Kette in<lb/>
der Breite der zu erzeugenden Ware auf eine Walze, einen Baum, ge-<lb/>
wickelt und iſt dieſer derjenige Teil des Webſtuhles, von welchem ſich<lb/>
die Kette beim Weben gemäß der Warenherſtellung allmählich abwickelt.<lb/>
Hiermit ſind zwar nicht alle Vorbereitungsarbeiten erſchöpft, doch ſind<lb/>
es die Hauptarbeiten. Die genannten Operationen geſchahen in den<lb/>
älteſten Zeiten lediglich durch Hand; man ſpannte Faden für Faden<lb/>
zwiſchen zwei feſtgelegte Stangen aus, um die Kette ſo zu ordnen, wie<lb/>
es der Webſtuhl verlangte. Später entſtand das Spulrad, mit welchem<lb/>
das Abholen des Garnes vom Strahn auf die Spule erfolgte. Mittelſt<lb/>
des Scherrahmens, einer aufrechtſtehenden, ſich um die vertikale Axe<lb/>
drehenden Lattentrommel, wurden die Kettfäden partieenweiſe in Band-<lb/>
form etwas ſchräg liegend, aufgeſchert und durch Rückwärtsdrehen der<lb/>
Trommel wieder zum Ausgangspunkte zurückgebracht, nachdem ſie zur<lb/>
Ermöglichung der Rückkehr um hölzerne Nägel geſchlungen und durch<lb/>
die Anzahl der Umdrehungen die Kettenlänge berückſichtigt worden war.<lb/>
Durch Wiederholung des Spieles ſcherte man nach und nach die Kette<lb/>
in ihrer vollen Fadenzahl auf dieſe Trommel und wickelte das abge-<lb/>
nommene Band vermöge einer einfachen Vorrichtung, des Bäumgeſtells,<lb/>
auf den Kettbaum, welchen man dann in den Webſtuhl einlegte. Stärken<lb/>
und Schlichten beſorgte man an den Garnſträhnen vor dem Spulen<lb/>
oder im Webſtuhl ſtückweiſe an dem aufgeſpannten Teil der Kette.<lb/>
Noch heute geſchieht die Kettenvorbereitung vielfach, wenn auch mit<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 24</fw><lb/><pb facs="#f0388" n="370"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
bedeutend verbeſſerten Apparaten in gleicher Weiſe. Statt des Spul-<lb/>
rades verwendet man eine durch Hand-, Fuß- oder Elementarkraft be-<lb/>
wegte Spulmaſchine, die durch Einlegen von mehreren Spulen ſehr<lb/>
viel ſchneller letztere zu füllen vermag. Der Handſcherrahmen iſt häufig<lb/>
als ſelbſtthätiger zu finden; bei ihm wird das Auf- und Abwärtsführen<lb/>
der Kettfäden nicht durch die Hand des Arbeiters ausgeführt, ſondern<lb/>
von dem Apparat ſelbſt, der mittelſt Kurbel von dem Scherer einmal<lb/>
vorwärts, einmal rückwärts gedreht wird. Unſere Zeichnung (Fig. 208) ſtellt<lb/><figure><head>Fig. 208. </head><p>Selbſtthätiger Handſcherrahmen.</p></figure><lb/>
einen ſolchen Scherrahmen dar. Das Bäumen pflegt man im Bäum-<lb/>
geſtell vorzunehmen oder aber in einer Bäummaſchine, welche die Arbeit<lb/>
ſchneller fördert und gleichmäßiger ausübt. Ketten, welche im Hand-<lb/>
webſtuhl verarbeitet werden, werden nicht ſo lang genommen, als ſolche<lb/>
im mechaniſchen Stuhl. Erſterer arbeitet ungleich langſamer, als letzterer,<lb/>
und genügt deshalb zumeiſt die geſchilderte Handvorbereitung nicht, um<lb/>
gleichen Schritt zu halten mit der Produktion der mechaniſchen Web-<lb/>
ſtühle. In kleineren mechaniſchen Webereien oder in beſonderen Fällen<lb/>
betreibt man das Scheren noch mit dem Handſcherrahmen, ſtärkt auch<lb/><pb facs="#f0389" n="371"/><fw place="top" type="header">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</fw><lb/>
wohl im Strahn oder im Stuhl, doch reicht das für mittelgroße oder<lb/>
Großbetriebe nicht aus. Hier werden ſämtliche Vorbereitungsarbeiten,<lb/>
die übrigens für den mechaniſchen Stuhl überaus ſorgfältig geſchehen<lb/>
müſſen, weil die Fäden in demſelben viel heftigere Angriffe zu erdulden<lb/>
haben, als im Handſtuhl, mittels Maſchinen ausgeführt, welche als<lb/>
Spulmaſchinen, Schermaſchinen und Schlicht- oder Leimmaſchinen be-<lb/>
zeichnet werden, und mit denen mit Ausſchluß der erſteren gleich Bäum-<lb/>
maſchinen verbunden ſind. Die letzten Jahrzehnte haben auch dieſen<lb/>
ſämtlichen Maſchinen eine Menge von Verbeſſerungen zu teil werden<lb/>
laſſen, ſo daß man Garne jedweder Art und Feinheit ſchnell für den<lb/>
mechaniſchen Stuhl vorzubereiten vermag. Die Hand des Arbeiters<lb/>
iſt nicht im ſtande, viel Fäden beim Scheren zu faſſen und ſo zu<lb/>
regieren, wie es dieſe Operation bedingt. Auch wird ſeine Aufmerkſam-<lb/>
keit bezüglich des Laufes der Fäden und ihres Reißens durch die Be-<lb/>
wegungen, die er machen muß, abgelenkt. Ganz anders die Scher-<lb/>
maſchine. Sie nimmt 200 bis 400 und darüber, ſogar bis zu 800 Fäden<lb/>
von dem Spulengeſtell und bringt ſie geordnet und auf gleiche Länge<lb/>
auf die horizontale Schertrommel, braucht alſo das nur einigemale<lb/>
zu wiederholen, um die ganze Fadenzahl der Kette zu erreichen. Die<lb/>
mit der Maſchine verbundene Bäummaſchine wickelt alsdann die ge-<lb/>
ſamte Kette von der Schertrommel auf den Kettenbaum des Webſtuhls.<lb/>
Schlicht- oder Leimmaſchinen, anfangs unſeres Jahrhunderts von<lb/>
Radcliff, Roſt, Johnſon und Adam in Stockport erfunden, führen,<lb/>
wenn dieſe Arbeit erforderlich iſt, die Kette in der vollen Breite und<lb/>
Fadenzahl durch einen mit Stärkemaſſe oder Leimwaſſer angefüllten<lb/>
Trog, bürſten die naſſen Fäden glatt, trocknen ſie und bäumen die<lb/>
Kette alsdann. Man findet in Mittel- und Großwebereibetrieben in<lb/>
der Jetztzeit häufig ſog. kombinierte Syſteme, welche die vorberegten<lb/>
Arbeiten der Reihenfolge nach mechaniſch zur Ausführung bringen.<lb/>
Übrigens beſchäftigen ſich nicht nur Webereien mit der Kettenvorbereitung<lb/>
für ihren Eigenbedarf, ſondern üben dieſelbe auch wohl die Baumwoll-<lb/>
und Flachsſpinnereien aus, ſo daß man von dieſen gleich rohe oder<lb/>
gebleichte, geſcherte und geſchlichtete Ketten in Wickelform beziehen<lb/>
kann, welche man dann nur noch umzubäumen hat. So haben ſich<lb/>
denn auch dieſe für die Weberei wichtigen und notwendigen Operationen<lb/>
durch die Erfindung und Verbeſſerung der einſchlägigen Maſchinen<lb/>
dem heutigen Standpunkt der Weberei völlig angepaßt.</p><lb/><p>Viel einfacher geſtaltet ſich die Hauptvorbereitung des Schuſſes.<lb/>
Er muß in eine Form gebracht werden, die geſtattet, ihn in das ge-<lb/>
öffnete Fach der Kette einzutragen. Man bedient ſich zum Durchwerfen<lb/>
des Schuſſes eines Werkzeuges, des Schützens, in welchen derſelbe in<lb/>
thunlichſt großer Menge eingebracht wird, und aus dem er ſich beim<lb/>
Verweben nach Bedürfnis abzieht. Zu dieſem Zweck muß er auf eine<lb/>
kleine hölzerne Spule, die Schußſpule, oder eine papierne Röhre<lb/>
gewickelt oder endlich als Schlauchknäuel geformt werden. Während<lb/><fw place="bottom" type="sig">24*</fw><lb/><pb facs="#f0390" n="372"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
man in der Handweberei noch häufig das Spulrad benutzt, auf welches<lb/>
die Schußſpule geſteckt und durch Bewegung des Rades ſchnell Faden<lb/>
aufwindend gedreht wird, verlangt der mechaniſche Webſtuhl infolge<lb/>
ſchnellerer Abarbeitung der in den Schützen eingelegten Schußſpule<lb/>
auch eine ſchnellere Herſtellung der letzteren, und erfolgt dieſe auf den<lb/>
Schußſpulmaſchinen, welche gleichzeitig mehrere Spulen aufnehmen.<lb/>
Solche Maſchinen ſind außerordentlich vollkommen eingerichtet. Bricht<lb/>
ein Faden oder iſt eine Spule gefüllt, ſo ſetzt ſich die zugehörige<lb/>
Spindel ohne Zuthun des Arbeiters ſtill. Überhaupt ſind nach dieſer<lb/>
Richtung hin auch an den Kettenvorbereitungsmaſchinen zahlreiche<lb/><figure><head>Fig. 209. </head><p>Trittwebſtuhl.</p></figure><lb/>
Erfindungen zu verzeichnen, welche bezwecken, die Thätigkeit der<lb/>
Maſchinen mehr und mehr ſelbſtändig zu machen und dem Arbeiter<lb/>
immer weniger zur ſelben Zeit auszuübende Beobachtungen aufzuerlegen.</p><lb/><p>Der Handwebſtuhl der Alten war von rahmenförmigem Aufbau;<lb/>
die Kette war in ihm vertikal aufgeſpannt, den Schuß trug man mittels<lb/>
eines Stäbchens ein und ſchlug ihn durch ein zinkenartiges Werkzeug<lb/>
feſt an den Warenrand an. Das Trennen der Fäden bei der Fach-<lb/>
bildung führten zwiſchen die Kette geſteckte Stäbe aus. Aus dieſer<lb/>
primitiven Konſtruktion bildete ſich nach und nach der einfache und<lb/>
erweiterte Trittwebſtuhl aus, mit welchem nicht nur leinwandartige<lb/><pb facs="#f0391" n="373"/><fw place="top" type="header">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</fw><lb/>
oder glatte Gewebe hergeſtellt zu werden vermochten, ſondern auch<lb/>
ſolche anderer Bindung, wie wir ihn heute noch benutzen und von<lb/>
deſſen mannichfachen beſtehenden Konſtruktionen die Fig. 209 eine zeigt.<lb/>
Die Kette iſt nur in ſeltenen Fällen vertikal aufgeſpannt, wie z. B.<lb/>
bei den Stühlen für Smyrna-Knüpfteppiche oder bei Gobelinſtühlen,<lb/>
meiſt horizontal; die nötige ſtraffe Spannung der Kette wird durch<lb/>
der Art des Materials und der Ware entſprechende Kettbaumbremſen<lb/>
hervorgerufen; der nach dem Arbeiterſtande zu liegende Warenbaum<lb/>
zum Aufwickeln der Ware iſt häufig mit ſelbſtthätig wirkenden Auf-<lb/>
windevorrichtungen, Regulatoren, ausgerüſtet; das Heben und Senken<lb/>
der Kettfäden geſchieht durch Treten von Tritten oder Schemeln, welche<lb/>
ſich unten im Stuhl befinden und bis nach vorn reichen, mit<lb/>
Zuhilfenahme teils unten, teils oben angeordneter mit den Tritten<lb/>
durch Schnüre vereinigter kürzerer und längerer Hebel, Wippen, und<lb/>
daran wieder mittels Schnüre angehängter Schäfte oder Flügel.<lb/>
Dieſes ſind zwiſchen zwei Leiſten gebundene, mit Augen verſehene,<lb/>
dicht neben einander gruppierte Bindfaden, Litzen genannt, durch<lb/>
deren Augen die einzelnen Kettfäden gehen. Ein Flügel nimmt<lb/>
diejenigen Kettfäden auf, welche gleichzeitig gehoben reſp. geſenkt<lb/>
werden, und entſpricht das Treten eines der Schemel, manchmal bis<lb/>
zu 16, dem Hochgang eines Teils der Flügel und damit ihrer Kett-<lb/>
fäden, ſowie dem Niedergang des anderen Teils; es wird Fach ge-<lb/>
bildet, durch welches der Schützen mit dem Schußmaterial geworfen,<lb/>
geſchnellt wird. Je nach der Natur des letzteren iſt die Größe und<lb/>
Geſtalt des Webſchützens verſchieden. Zur richtigen Führung des<lb/>
Schützens dient die Lade mit dem Rieth, die oben aufgehängt iſt und,<lb/>
wenn Fach gebildet worden, nach hinten gebracht wird, um dem Schützen<lb/>
die nötige Fachhöhe für den Durchgang zu gewähren. Er läuft dabei<lb/>
auf der oberen glatten Fläche der Ladenbahn, auf welcher die tief ge-<lb/>
zogenen Kettfäden liegen, alſo über dieſen, während er die gehobenen<lb/>
über ſich liegen läßt. Das Rieth der Lade, ein aus vielen vertikalen<lb/>
metallenen Stäben beſtehender Teil, welcher die Kettfäden zu zwei oder<lb/>
mehreren durch ſeine Lücken paſſieren läßt, giebt dem Schützen die<lb/>
gerade Richtung beim Durchgang und es wird ſchließlich der einge-<lb/>
tragene Schlußfaden durch Vorwärtsbewegen der Lade durch das Rieth<lb/>
angeſchlagen, d. h. an den letzten in der Ware befindlichen Schußfaden<lb/>
gebracht. Selten mehr wird der Handſchützen verwendet, wirft man<lb/>
den Schützen mit der Hand durch, ſondern meiſt bedient man ſich des<lb/>
1783 von John Kay erfundenen Schnellſchützens, der vermittelſt einer<lb/>
Art Peitſche bald von rechts nach links, bald zurück getrieben wird,<lb/>
und während des Anſchlags der Lade in einem der links und rechts<lb/>
an der Lade angebrachten Schützenkäſten ruht. Um mehrere Schuß-<lb/>
farben oder ſolche ungleicher Art eintragen zu können, erfand man die<lb/>
Wechſelladen, Laden mit mehreren über oder neben einander liegenden<lb/>
Schützenzellen, welche ſich nach Bedürfnis in die Ladenbahn ſtellen<lb/><pb facs="#f0392" n="374"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
laſſen, um bald die eine, bald die andere Farbe oder Art einbringen<lb/>
zu können. Durch Einlegen mehrerer Kettbäume mit verſchiedener Kett-<lb/>
ſpannung wurde man in den Stand geſetzt, die mannigfaltigſten Gewebe,<lb/>
Doppelgewebe, Samte, Plüſche, Schleifen- oder Noppengewebe ꝛc. zu<lb/>
verfertigen. Sinnreiche Einrichtungen an der Lade mit mehreren kleinen<lb/>
Spulen laſſen es zu, die Schußfäden nur ſo weit im Gewebe einzu-<lb/>
tragen, als es die Figuren erfordern, alſo brochierte Stoffe herzuſtellen<lb/>
u. dgl. m. Doch ſind dieſe letzteren Einrichtungen erſt ſpäterhin er-<lb/>
funden worden.</p><lb/><p>Schon vor Anfang dieſes Jahrhunderts wurden reicher gemuſterte,<lb/>
fa<hi rendition="#aq">ç</hi>onnierte Stoffe in den Handel gebracht, welche mit dem einfachen<lb/>
Trittſtuhl nicht herſtellbar ſind; die hierfür dienlichen Apparate, der<lb/>
Sempelſtuhl, der Kegelſtuhl und der Trommelſtuhl waren jedoch ſo<lb/>
kompliziert und die Arbeit einerſeits ſo zeitraubend, andererſeits für den<lb/>
Weber höchſt anſtrengend, daß der Preis der fabrizierten Waare ein<lb/>
für gewöhnliche Verhältniſſe unerſchwinglicher war. Erſt Carl Marie<lb/>
Jacquard ſtellte 1806 in Lyon einen Stuhl mit einer Vorrichtung, der<lb/>
Jacquardmaſchine auf, welcher im ſtande war, fa<hi rendition="#aq">ç</hi>onnierte Stoffe jed-<lb/>
weder Art verhältnismäßig einfach und ſchnell zu erzeugen. Die eigent-<lb/>
liche Einführung der genannten Maſchine fällt einige Jahre ſpäter, etwa<lb/>
1814, und verdanken wir ihr den erſtaunenswerten Aufſchwung der<lb/>
Weberei und die Vielſeitigkeit der gemuſterten Waren. Wurde die<lb/>
Maſchine zunächſt nur an Handwebſtühlen angewendet, ſo hat ſie ſich,<lb/>
als die mechaniſchen Stühle mehr und mehr vervollkommnet wurden,<lb/>
auch dieſe zu eigen gemacht, und werden heute auch auf letzteren mit<lb/>
ihrer Hülfe die herrlichſten Stoffe zur Ausführung gebracht. Das Prin-<lb/>
zip der Jacquardmaſchine (Fig. 210) iſt folgendes: Die Litzen, durch welche<lb/>
die Kettfäden gehen, ſind unten jede durch ein Bleigewicht beſchwert,<lb/>
oben ſind ſie an Schnüre gebunden und dieſe durch ein Brett mit<lb/>
feinen Löchern, das Harniſch- oder Chorbrett, ſo geführt, daß ſich die<lb/>
Litzen vertikal auf- und abbewegen laſſen. Von hier aus laufen die<lb/>
Schnüre der Jacquardmaſchine zu und bilden auf dieſem Wege insge-<lb/>
ſamt das, was man den Harniſch nennt. In einem Gewebe wieder-<lb/>
holt ſich in der Breite das Muſter mehr oder weniger häufig und<lb/>
heißt eine ſolche Wiederholung ein Rapport. Die gleichwertigen Kett-<lb/>
fäden in den einzelnen Rapports erheiſchen offenbar dieſelbe Hebung reſp.<lb/>
Senkung und ſind die zugehörigen Harniſchſchnüre mittelſt eines Ringes<lb/>
oder Hakens an je eine Schnur, die Platinenſchnur gebunden. Hebt ſich<lb/>
dieſe, ſo werden auch die mit ihr verbundenen Harniſchſchnüre, Litzen und<lb/>
Kettfäden gehoben. Meiſt macht man es ſo, daß die Kettfäden in ihrer<lb/>
Ruhelage ſo tief ſind, daß ſie bei der Fachbildung nicht noch tiefer geſenkt<lb/>
zu werden brauchen, vielmehr nur durch Heben der der Bindung<lb/>
gemäß nach oben zu bringenden Fäden Fach gebildet wird; doch giebt<lb/>
es auch Einrichtungen, welche bei horizontal aufgeſpannter Kette durch<lb/>
Heben und Senken der Fäden Fachbildung erreichen. Eine Jacquard-<lb/><pb facs="#f0393" n="375"/><fw place="top" type="header">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</fw><lb/>
maſchine beſitzt 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 ſolcher Platinen-<lb/>
ſchnüre, ſo daß damit beiſpielsweiſe bei 6 Rapporten und 800er Maſchine<lb/>
4800 einzelne Fäden regiert werden können. Die Platinenſchnüre<lb/>
hängen an hölzernen oder eiſernen flachen Stäbchen <hi rendition="#aq">a</hi> unſerer Figur,<lb/>
Platinen genannt, welche unten auf dem hölzernen Brett <hi rendition="#aq">A</hi>', dem<lb/>
Platinenboden, aufruhen und oben mit Naſen verſehen ſind. Unter-<lb/>
halb der letzteren befinden ſich eiſerne, horizontale, ſchneidige Stäbe <hi rendition="#aq">d</hi>,<lb/><figure><head>Fig. 210. </head><p>Jacquardmaſchine.</p></figure><lb/>
Meſſer, welche in einem Rahmen, dem Meſſerkaſten, vereinigt ſind und<lb/>
mit dieſem gehoben werden können. Jede Platine <hi rendition="#aq">a</hi> ſteht mit einem<lb/>
horizontalen Draht, der Platinennadel, in Verbindung und dieſe Nadeln<lb/>
werden bei <hi rendition="#aq">g</hi> mittels Spiralfedern ſtets nach vorne gedrängt, ſo daß<lb/>
die Platinen mit ihren Naſen über den Meſſern zu ſtehen kommen.<lb/>
Drängt man dagegen einen Teil der Platinennadeln nach hinten,<lb/>
wobei ſich die Federn <hi rendition="#aq">g</hi> zuſammendrücken, ſo werden die Platinen <hi rendition="#aq">a</hi><lb/><pb facs="#f0394" n="376"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
gleichfalls nach hinten gehen, nicht mehr mit ihren Naſen über die<lb/>
Meſſer ragen, und wird nun beim Heben des Meſſerkaſtens nur ein<lb/>
Teil der Platinen gehoben, während der andere auf dem Platinen-<lb/>
boden <hi rendition="#aq">A</hi>' ruhen bleibt. Die Harniſchſchnüre, die Litzen und die zuge-<lb/>
hörigen Kettfäden werden demnach zum Teil gehoben, zum Teil bleiben<lb/>
ſie geſenkt, es wird Fach gebildet. Um es in der Hand zu haben,<lb/>
beſtimmte Platinen zu heben, wie es das beabſichtigte Muſter verlangt,<lb/>
gehen die Platinennadeln ſämtlich durch ein Brett <hi rendition="#aq">m</hi>, das Nadelbrett,<lb/>
und treten mit ihren Spitzen in die Löcher eines 4- oder 6 eckigen Holz-<lb/>
körpers, des Kartencylinders. Wenn man nun zwiſchen dieſen Cylinder<lb/>
und das Nadelbrett <hi rendition="#aq">m</hi> eine teilweiſe durchlöcherte, teilweiſe ungelochte<lb/>
Pappkarte legt, ſo werden die Platinennadeln, wie oben geſchildert,<lb/>
auf die Platinen einwirken und beim Ausheben des Meſſerkaſtens die<lb/>
Kettfäden, wie es die Karte beſtimmt, hoch gehen reſp. liegen bleiben.<lb/>
Für jede Fachbildung, d. h. für jeden neuen Schuß iſt auch eine neue<lb/>
Karte erforderlich. Sämtliche das Muſter repräſentierende Karten ſind<lb/>
in einem Kartenzuge als Band ohne Ende verſchnürt, und es wird<lb/>
der Kartencylinder vor jedem folgenden Schuß um eine Seite gewendet,<lb/>
wodurch eine neue Karte vorgelegt wird. Es muß aber hierfür der<lb/>
Cylinder vom Nadelbrett entfernt werden. Das geſchieht auch und<lb/>
zwar dann, wenn der Arbeiter einen unter dem Stuhl befindlichen<lb/>
Tritt mit dem Fuß niederdrückt, hierdurch die Meſſer hochbringt und<lb/>
Fach bildet. Läßt er dann nach geſchehener Schußeintragung dieſen<lb/>
Tritt los, läßt er die Maſchine einfallen, ſo geht auch der Karten-<lb/>
cylinder mit der neuen Karte gegen das Nadelbrett und ſtellt die<lb/>
Platinen für den folgenden Schuß richtig ein. Beim Einfallen der<lb/>
Maſchine ziehen die Bleigewichte die Litzen, Schnüre und Platinen<lb/>
wieder abwärts. Die ehemalige Jacquardmaſchine wird, wenn auch<lb/>
wohl Verbeſſerungen an ihr vorgenommen worden ſind, zur Haupt-<lb/>
ſache heute noch ſo benutzt, wie ſie Jacquard bereits konſtruiert hat,<lb/>
und iſt noch kein Erſatz für ſie geſchaffen worden, der die Arbeit ein-<lb/>
facher und zweckgemäßer geſtaltete. Verſuche, das Heben der Kett-<lb/>
fäden durch Apparate mit Zuhülfenahme der Elektrizität zu bewirken,<lb/>
ſind bisher ohne Erfolg geblieben. — Außer den Trittſtühlen und<lb/>
den Jacquardſtühlen hat man noch ſog. Schaftmaſchinenſtühle. Bei<lb/>
dieſen ſind die Litzen, wie beim Trittſtuhl, in Schäften vereinigt, doch<lb/>
werden letztere nicht durch Schemel gehoben und geſenkt, ſondern durch<lb/>
eine Maſchine von ähnlicher Einrichtung wie die Jacquardmaſchine,<lb/>
nur gröber dimenſioniert und mit höchſtens 40 Hebeplatinen ausge-<lb/>
ſtattet, alſo für 40 Flügel berechnet. Im übrigen aber wirkt dieſe<lb/>
Schaftmaſchine genau ſo wie die Jacquardmaſchine, wenngleich auch<lb/>
ihre Bauart eine abweichende iſt. Die für die Jacquardmaſchine er-<lb/>
forderlichen Karten werden auf Kartenſchlagmaſchinen ausgeſtanzt,<lb/>
wobei man eine Zeichnung in klein karriertem Papier, Patronenpapier<lb/>
vor ſich liegen hat, vom Deſſinateur oder Patroneur angefertigt, und<lb/><pb facs="#f0395" n="377"/><fw place="top" type="header">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</fw><lb/>
in der jeder durch Farbe markierte Punkt ein Loch in der Karte be-<lb/>
deutet, alſo Hochgang des zugehörigen Kettfadens.</p><lb/><p>Bereits im 15. Jahrhundert bemühte ſich Leonardo da Vinci, einen<lb/>
mechaniſchen Webſtuhl zu erfinden, doch ohne Erfolg. 1687 erfand<lb/>
de Gennes eine Webemaſchine, welche er durch Waſſerkraft bewegen<lb/>
wollte; ſie gelangte jedoch ebenſo, wie die 1747 von Vaucanſon erfundene<lb/>
Maſchine nicht zur Ausführung. Durch die Erfindung der Spinn-<lb/>
maſchine trat die Notwendigkeit ein, Stühle zu bauen, welche ſchneller<lb/>
als der Handwebſtuhl das mittelſt der Spinnmaſchinen in größeren<lb/>
Maſſen fabrizierte Garn aufzuarbeiten fähig waren. Ein Geiſtlicher,<lb/>
Namens Dr. Cartwright ließ ſich 1784 einen Maſchinenwebſtuhl patentieren<lb/>
und wurden ſeine Stühle 1786 in Doncaſter mit Dampfkraft betrieben.<lb/>
Grimſhaw verbeſſerte Cartwrights Stühle 1791, kam jedoch nicht zur<lb/>
Ingangſetzung der Stühle, indem die neuerrichtete Fabrik durch Arbeiter<lb/>
vernichtet wurde. Zu gleicher Zeit nahm ein Arzt Dr. Sheffray die Ver-<lb/>
beſſerung der Stühle auf und gründete Bell in Glasgow 1794 mit dieſen<lb/>
ſog. Federſchlagſtühlen eine mechaniſche Weberei. Weſentliche Vervoll-<lb/>
kommnung gab den Stühlen 1796 Rob. Miller in Glasgow durch An-<lb/>
bringung einer Sicherung für den Fall des Steckenbleibens des Schützens<lb/>
im geöffneten Fach. Auch wandelte er die Federſchlagſtühle in Excenter-<lb/>
ſchlagſtühle um, ließ den Webſchützen nicht mehr durch Einwirkung von<lb/>
Federn durch das Fach ſchnellen, ſondern durch unrunde Scheiben, Excenter.<lb/>
1813 beſeitigte Harwood Horrocks in Stockport auch die Federn, welche<lb/>
den Ladenanſchlag vollzogen, verband die Lade mit Kurbeln der Antriebs-<lb/>
welle, welche den Stuhl in Bewegung ſetzt, und der Kurbelſtuhl war<lb/>
fertig. Derartige Stühle waren in Fabriken Schottlands in Thätigkeit.<lb/>
Man ſchlichtete die Kettenfäden im Stuhl, ſo wie man es heute wohl noch<lb/>
als Notbehelf macht. Erſt als die Schlichtmaſchine erfunden worden<lb/>
und infolge deſſen die baumwollenen Garne, für deren Verarbeitung die<lb/>
mechaniſchen Stühle naturgemäßer Weiſe durch die Erfindung der Baum-<lb/>
wollſpinnmaſchine zuvörderſt beſtimmt waren, mit weniger Zeitverluſt und<lb/>
gleichmäßiger vorbereitet werden konnten, führte ſich der Kurbel- oder<lb/>
engliſche Stuhl mehr und mehr ein, und wurden zahlreiche Verbeſſerungen<lb/>
an ihm angebracht. 1821 wurde derſelbe, anfänglich nur einfache, glatte<lb/>
Stoffe, Taffet, herſtellend, auch für Köperſtoffe eingerichtet, 1823 gab<lb/>
man ihm Regulierungs-Vorrichtungen für die Kettſpannungen, 1824 ver-<lb/>
ſah man ihn mit Breithaltern, d. h. Vorrichtungen, welche die durch<lb/>
das Eintragen von Schuß mehr oder weniger einſaugende Ware der<lb/>
Breite nach ſtraff halten, und 1825 erfand man die erſte Schaft-<lb/>
maſchine, in ähnlicher Weiſe wirkend, wie das bei den Handſtühlen be-<lb/>
ſchrieben wurde. Bis zum Jahre 1830 benutzte man mechaniſche Stühle,<lb/>
in welchen die Lade wie beim Handſtuhl oben aufgehängt war. Von<lb/>
da ab wandelte man den Maſchinenſtuhl ſo um, wie wir ihn heute<lb/>
meiſt finden, nämlich mit der Ladenachſe unten, ſtatt oben, machte die<lb/>
Breithalter ſelbſtthätig wirkend, verbeſſerte die Warenaufwindevor-<lb/><pb facs="#f0396" n="378"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
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wächter, der den Stuhl ſtill ſetzt, wenn der Schußfaden reißt oder<lb/>
durch Abweben der Schußſpule fehlt, den Wechſel, der wie beim Hand-<lb/>
ſtuhl die Eintragung verſchiedenartiger Schußfarben oder Sorten er-<lb/>
möglicht, verband ihn mit der Jacquardmaſchine, und kam ſo verhältnis-<lb/>
mäßig ſchnell dazu, Stoffe jeglicher Art und jeglichen Materials auf<lb/>
mechaniſchen Stühlen zu erzeugen, wie überhaupt die Jetztzeit faſt alle<lb/>
dahin gehörigen Schwierigkeiten überwunden hat. Aus dem Geſagten<lb/><figure><head>Fig. 211. </head><p>Mechaniſcher Trittwebſtuhl</p></figure><lb/>
erhellt, daß in der mechaniſchen Weberei dieſelben Unterſchiede für die<lb/>
Webſtühle gelten, wie in der Handweberei, daß es einfache oder Tritt-<lb/>
ſtühle, dann Schaftmaſchinenſtühle und endlich Jacquardſtühle giebt.<lb/>
Von erſteren zeigt uns die Fig. 211, von letzteren Fig. 212 ein<lb/>
Bild. An der Vervollkommnung der Webſtühle und der weiteren<lb/>
Ausbildung der Stuhlſyſteme hat Deutſchland hervorragenden Anteil.<lb/>
Vornehmlich ſind es die ſächſiſchen Maſchinenfabriken, wie Schönherr,<lb/>
Hartmann, Zſchille u. a. geweſen, welche ſich die Verbeſſerung, ins-<lb/><pb facs="#f0397" n="379"/><fw place="top" type="header">Die Weberei und ihre Vorbereitungsarbeiten.</fw><lb/>
beſondere der breiten ſog. Buckskinſtühle ſehr angelegen haben ſein<lb/>
laſſen. Aber auch andere Nationen haben höchſt Beachtenswertes<lb/>
geleiſtet. So hat in dem letzten Jahrzehnt ein ruſſiſcher Stuhl von<lb/>
Laeſerſon viel Aufſehen erregt, da er einer der exakteſt wirkenden und<lb/>
feinfühlendſten mechaniſchen Stühle iſt, welche jemals konſtruiert<lb/>
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gebaut, worunter man einen ſolchen Webſtuhl verſteht, der wie ein<lb/>
mechaniſcher ausgerüſtet iſt, auch ſo arbeitet, bei welchem aber der<lb/>
Antrieb nicht durch einen Riemen geſchieht, ſondern von dem Weber<lb/>
und zwar durch ein Trittbrett oder den Angriff an einer hin- und<lb/>
herbewegbaren Stange. Solche Stühle ſollten infolge ihrer größeren<lb/><pb facs="#f0398" n="380"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
Leiſtungsfähigkeit dem Handweber die Konkurrenz mit dem mechaniſchen<lb/>
Stuhl möglich machen und ſo die mehr und mehr verſchwindende<lb/>
Hausinduſtrie retten. Die angeſtellten Verſuche haben jedoch ergeben,<lb/>
daß dieſes rühmliche Streben fruchtlos iſt, der mechaniſche Betrieb<lb/>
nun einmal nicht aufhaltbar, und derſelbe, wenn er auch manche<lb/>
Schäden nach ſich zieht, wie Überproduktion, doch auch ſeine guten<lb/>
Seiten hat, die vor allem in der Möglichkeit der Beſchäftigung einer<lb/>
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ſtänden aus Fäden dienen, iſt nächſt dem Weben das Wirken die<lb/>
bedeutendſte geworden. Weben und Wirken unterſcheiden ſich weſent-<lb/>
lich von einander. Während durch Weben hergeſtellte Stoffe ſtets die<lb/>
beiden rechtwinklig zu einander liegenden Fadenſyſteme, Kette und<lb/>
Schuß, aufweiſen, entſteht ein gewirkter Stoff durch die Verbindung<lb/>
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Maſchen, oder auch vieler nur ein Syſtem bildender Fäden unter<lb/>
einander gleichfalls durch Maſchen. Hiernach unterſcheidet man Kulier-<lb/>
ware und Kettenware, je nachdem nämlich nur ein Faden oder deren<lb/>
viele benutzt wurden. Stricken und Häkeln ſind dem Wirken bezüglich<lb/>
der Erzeugniſſe ähnlich und ſind die geſtrickten Sachen mit den Kulier-<lb/>
waren, die gehäkelten mehr mit den Kettenwaren zu vergleichen. Man<lb/>
kann annehmen, daß das Stricken mit der Hand älter als das Wirken<lb/>
iſt. Schon 1254 ſoll es in Italien bekannt geweſen ſein; 1594 ſoll es<lb/>
in Deutſchland Hoſen- und Strumpfſtricker gegeben haben. Andere<lb/>
führen das Stricken ſogar bis in die Zeit der alten Griechen zurück.<lb/>
Vom Wirken ſteht ziemlich feſt, daß es in England erfunden worden<lb/>
iſt, und zwar von William Lee in Cambridge. Dieſer betrieb 1589<lb/>
mit ſeinem Handkulierſtuhl in Calverton bei Nottingham Wirkerei,<lb/>
ging aber zu Beginn des 17. Jahrhunderts nach Frankreich und führte<lb/>
die Wirkerei dort ein, jedoch mit geringem Erfolge. Nach ſeinem Tode<lb/>
wurde die Wirkerei ſowohl in Frankreich, als auch in England weiter<lb/>
geübt, und nach der Flucht der Proteſtanten 1685 nach Heſſen, Thü-<lb/>
ringen, Sachſen und Württemberg verpflanzt. Die Apparate, mit<lb/>
welchen man Kulier- und Kettenwaren darſtellte, waren aus Holz ge-<lb/>
baut, und ſaß der Arbeiter, wie beim Weben, auf einem Brett; des-<lb/>
halb nannte man ſolche Apparate Wirkſtühle, und werden derartige<lb/>
Handwirkſtühle, ſowohl Kulier- als Kettenſtühle heute noch verwendet,<lb/>
obgleich ſie mehr und mehr durch mechaniſche Wirkſtühle verdrängt<lb/>
worden ſind. Das Prinzip der Kulierſtühle iſt folgendes: In dem<lb/>
Stuhle liegen dicht neben einander viele der Breite und Feinheit der<lb/>
Ware entſprechende, horizontale Nadeln mit nach vorn umgebogenen<lb/><pb facs="#f0399" n="381"/><fw place="top" type="header">Das Wirken und Stricken.</fw><lb/>
Haken. Wird ein Faden über dieſe Nadeln gelegt, und es treten<lb/>
zwiſchen die Lücken derſelben dünne Metallſtäbchen, Platinen, ſo<lb/>
drängen ſie den Faden nach unten und bilden eine über den Nadeln<lb/>
hängende Schleifenreihe. Schon erzeugte Ware befindet ſich hinter<lb/>
dieſer Reihe und hängt gleichfalls über den Nadeln. Man ſchiebt<lb/>
nun die neue Schleifenreihe unter die Haken der Nadeln, drückt die<lb/>
Haken herunter, ſo daß ſie die Reihe in ſich ſchließen, und ſchiebt die<lb/>
alte Ware, d. h. die letzte fertige Maſchenreihe über die gepreßten<lb/>
Nadeln herüber, bis ſie von denſelben abſchlägt, wobei ſie über die<lb/>
neue Schleifenreihe ſtürzt und dabei hängen bleibt — eine neue<lb/>
Maſchenreihe iſt gebildet. Die Ware wird wieder wie zu Anfang nach<lb/>
hinten gebracht, nachdem der Druck auf die Haken der Nadeln bereits<lb/>
aufgehört hatte und das Spiel beginnt von neuem. Beim Ketten-<lb/>
ſtuhl, vermutlich 1775 von Crane erfunden, ſind die Kettfäden mehr<lb/>
vertikal laufend durch die Öhren von Lochnadeln geführt, welche unter-<lb/>
halb der feſten Hakennadeln, angebracht, in einer Schiene befeſtigt ſind<lb/>
und mit dieſer nach links und rechts verſchoben, ſowie nach oben und<lb/>
unten durch die Nadellücken bewegt werden können. Die Fäden<lb/>
werden mittels dieſer Schiene teils über, teils unter die Nadeln ge-<lb/>
legt, über 2, 3 oder mehr und wird hierdurch die Schleifenbildung<lb/>
erreicht. Im übrigen wird wieder durch Unterbringung der neuen<lb/>
Schleifenreihe unter die Haken der feſten Nadeln, Preſſen derſelben<lb/>
und Herüberſchieben der alten Maſchenreihe eine neue hergeſtellt.<lb/>
Während man zuerſt nur dieſe einfachſte Kulier- und Kettenware zu<lb/>
erzeugen vermochte, erfand man ſpäter Vorrichtungen, welche die Her-<lb/>
ſtellung von Wirkmuſtern ermöglichten. Solche Erfindungen waren<lb/>
die Preßmaſchine 1740, die Ränder-<lb/>
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1755, die Petinet- oder Stechmaſchine<lb/>
von Butterworth um 1760 herum, die<lb/>
Deckmaſchine von Dumont zur gleichen<lb/>
Zeit, doch ſtehen dieſe Angaben nicht<lb/>
ganz feſt, und werden auch andere Er-<lb/>
finder für dieſelben Maſchinen geltend<lb/>
gemacht. Die vorerwähnten Einrichtungen<lb/>
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ſtruktion. Aus der Handwirkerei ent-<lb/>
wickelte ſich die mechaniſche Wirkerei.<lb/>
1769 nahm der Engländer Sam. Wiſe<lb/>
ein Patent auf einen flachen, d. h. dem<lb/>
Handkulierſtuhl nachgebildeten Drehkulier-<lb/>
ſtuhl, 1798 der Franzoſe Decroix ein<lb/>
ſolches auf einen Rundſtuhl. Letzterer<lb/>
hat die Nadeln im Kreiſe herum an-<lb/><figure><head>Fig. 213. </head><p>Rundwirkſtuhl.</p></figure><lb/><pb facs="#f0400" n="382"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
geordnet; mittels einer Kurbel werden die Nadeln in gleicher Weiſe ge-<lb/>
dreht, Platinen bilden die Schleifen aus dem fortgeſetzt über die Nadeln<lb/>
gelegten Faden und es wird die neue Maſchenreihe ähnlich ſo wie beim<lb/>
Handkulierſtuhl gebildet, aber ohne Unterbrechung. Solche Rundſtühle,<lb/>
vielfach mit Dampf betrieben, auch Tricotſtühle genannt, haben ſich in<lb/>
verbeſſerter Form in der Praxis ſehr verbreitet. Man ſtellt heute auf<lb/>
ihnen nicht allein einfache Tricotware her, ſondern auch gemuſterte.<lb/>
Es darf nicht auffallen, daß in der umſtehenden Fig. 213 eines ſolchen<lb/>
Stuhles mehrere Spulen die Fäden abgeben. Erſtens muß das ge-<lb/>
ſchehen, wenn man mehrfarbige Waren oder ſolche mit verſchiedenem<lb/>
Material haben will, zweitens geſchieht es aber auch ſtets bei einfarbiger<lb/>
Ware, da die Maſchenbildung gleichzeitig an mehreren Stellen des<lb/>
Kreiſes vorgenommen wird. Der hierzu erforderliche Apparat heißt<lb/>
Mailleuſe, und hat man Stühle mit 3, 4, 5 Mailleuſen. Rundſtühle<lb/>
werden an einem Balken mit ihrer vertikalen Axe aufgehängt. Flache<lb/>
mechaniſche Kulierſtühle haben ſich zunächſt keinen Eingang verſchaffen<lb/>
können, ſind vielmehr erſt in Aufnahme gekommen, als ſie mit ſelbſt-<lb/>
thätigen und ſicher arbeitenden Mindervorrichtungen ausgeſtattet wurden.<lb/>
Im Handkulierſtuhl kann man nämlich ſehr leicht die Breite der Ware<lb/>
dadurch erweitern oder verkürzen, daß man Endmaſchen von den Nadeln<lb/>
abnimmt und ſie nach auswärts oder einwärts auf Nachbarnadeln<lb/>
bringt. Man kann hierdurch ſog. reguläre Ware herſtellen, d. h. Teilen<lb/>
von Bekleidungsgegenſtänden, wie Hoſen, Strümpfe, Handſchuhe, gleich<lb/>
ihre richtige Form geben, ſo daß ſie nur zuſammengenäht zu werden<lb/>
brauchen, um den Gegenſtand zu ergeben. Im Gegenſatz hierzu ſteht<lb/>
die geſchnittene Ware; es werden die beregten Teile aus einem größeren<lb/>
Warenſtück herausgeſchnitten und gleichfalls durch Nähen vereinigt.<lb/>
Einleuchtend iſt, daß die letztere Ware im Innern wulſtige, drückende<lb/>
Nähte haben muß, die bei der regulären Ware nicht vorhanden ſind.<lb/>
1857 iſt nun zuerſt eine derartige Mindervorrichtung Luke Barton<lb/>
patentiert worden, worauf ſehr ſchnell zahlreiche dahin zielende Er-<lb/>
findungen folgten. Auch Wirkmuſter kann man heute auf ſolchen<lb/><figure><head>Fig. 214. </head><p>Flacher mechaniſcher Strumpfſtuhl.</p></figure><lb/><pb facs="#f0401" n="383"/><fw place="top" type="header">Das Wirken und Stricken.</fw><lb/>
flachen mechaniſchen Kulierſtühlen er-<lb/>
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Hinzunahme der Ferſen und Spitzen,<lb/>
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führt wird. Flache mechaniſche Ketten-<lb/>
ſtühle ſind gleichfalls konſtruiert worden;<lb/>
der erſte wurde 1807 dem Engländer<lb/>
S. Orgill patentiert. — Die älteſte Strick-<lb/>
maſchine zum Stricken von Strümpfen<lb/>
rührt von A. Eiſenſtuck 1857 her; ſie<lb/>
beſaß ſehr große Ähnlichkeit mit der<lb/>
ſpäteren von Lamb, welche gegenwärtig<lb/>
die verbreitetſte iſt. Eine Strickmaſchine,<lb/>
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iſt, bietet die beigefügte Fig. 215.</p><lb/><figure><head>Fig. 215. </head><p>Strickmaſchine.</p></figure></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Das Häkeln, Knüpfen, Klöppeln.</hi></head><lb/><p>Außer den Operationen des Webens, Wirkens und Strickens, welche<lb/>
die Herſtellung von Gebrauchsgegenſtänden aus Fäden bezwecken, giebt<lb/>
es noch einige andere von untergeordneter Bedeutung, die aber doch<lb/>
hier kurz berührt werden ſollen. Das Häkeln iſt Handarbeit geblieben,<lb/>
wenn nicht der Gegenſtand nach Art der Wirkerei erzeugt wird. Man<lb/>
kennt allerdings Häkelmaſchinen zu Poſamentierzwecken, doch haben die<lb/>
darauf verfertigten Beſatzartikel häufig nur entfernte Ähnlichkeit mit<lb/>
dem, was man für gewöhnlich unter Häkelware verſteht. — Knüpfen<lb/>
oder Netzen betrifft die Herſtellung von Netzwerk durch Zuſammenknoten<lb/>
von Fäden, und kann dieſes durch Handarbeit oder durch Netzmaſchinen<lb/>
ausgeführt werden. Eine ſolche hatte 1804 der durch ſeine Webe-<lb/>
maſchine berühmte Jacquard konſtruiert. Jouanin verbeſſerte dieſe<lb/>
Konſtruktion außerordentlich und können auf ſeiner Maſchine Netze mit<lb/>
kleineren oder größeren Maſchen aus Zwirn verfertigt werden. — Die<lb/>
hier unter Klöppeln verſtandene Arbeit bezieht ſich auf die Fabrikation<lb/>
von Spitzen, alſo durchbrochene auf Zellengrund gemuſterte Gewebe,<lb/>
die meiſt zu Randbeſätzen von Stoffen dienen und als Hand- und<lb/>
Maſchinenſpitzen unterſchieden werden, je nachdem ſie durch Hand oder<lb/>
durch die Maſchine gearbeitet wurden. Handſpitzen können übrigens<lb/>
auf höchſt mannigfaltige Weiſe gearbeitet werden, nicht allein durch<lb/>
Klöppeln, ſondern auch durch Häkeln, Stricken, Wirken, Knüpfen und<lb/>
Nähen, je nachdem die Zellen verſchiedenartig ausfallen dürfen, doch<lb/>
ſind das Klöppeln und Nähen die wichtigſten und älteſten Verfahren<lb/><pb facs="#f0402" n="384"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
und von beiden wieder das letztere das ältere aus der Stickerei hervor-<lb/>
gegangene. Hiernach trennt man die Spitzen als Klöppelſpitzen und<lb/>
als Näh- oder Nadelſpitzen. Die älteſten Nadelſpitzen wurden aus<lb/>
einem dichten, leinwandartigen Stoff durch geeignetes Ausſchneiden von<lb/>
Fadenſtücken und gruppenweiſe Vereinigung der übrigen durch Um-<lb/>
wickeln mit Nähfäden hergeſtellt, wobei das Muſter Berückſichtigung<lb/>
fand. Solche Ausziehſpitzen wurden im 15. und 16. Jahrhundert in<lb/>
Italien getragen. Bei den eigentlichen ſpäteren Nadelſpitzen iſt dieſer<lb/>
leinwandartige Grund nicht mehr vorhanden, ſondern halten ſich die<lb/>
einzelnen Fadengebilde gegenſeitig. Zu ihrer Anfertigung bedient<lb/>
man ſich einer Patrone, welche die Umriſſe des Muſters durch<lb/>
Nadelſtiche angedeutet zeigt und durch ſehr feine Fäden auf zwei<lb/>
über einander liegende Tuchſtücke aufgenäht wird. Ein ſtarker Doppel-<lb/>
faden wird den Konturen der Zeichnung folgend gleichfalls mittels<lb/>
eines feinen Fadens feſtgeheftet. Die ſo eingegrenzten Muſterflächen<lb/>
werden dann, die Schattierungen derſelben berückſichtigend, mit Spitzen-<lb/>
ſtichen, das ſind kunſtvoll geſchlungene Sticharten, ausgefüllt, und der<lb/>
Art der Spitze entſprechende Befeſtigungen ausgeführt. Endlich wird<lb/>
die fertige Spitze dadurch gelöſt, daß man die beiden Tuchſtücke aus-<lb/>
einanderreißt, wodurch die Heftfäden mit zerreißen und die Muſter-<lb/>
zeichnung frei wird. Geklöppelte Spitzen, die eine große Mannigfaltig-<lb/>
keit des Grundes geſtatten, ſtellt man mittels des Klöppelkiſſens, der<lb/>
Klöppel und der Klöppelnadeln dar. Auf dem Kiſſen iſt die Patrone,<lb/>
eine Zeichnung mit die Kreuzungsſtellen der Fäden markierenden<lb/>
Nadelſtichen aufgeheftet. Die Klöppelfäden ſind auf der Klöppel, einer<lb/>
dünnen Holzſpindel, aufgewickelt und werden mittels der Klöppelnadeln<lb/>
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ſchiedenen Methoden verflochten. — Maſchinenſpitzen können auf der<lb/>
Klöppelmaſchine, dem Wirkſtuhl oder der Bobbinetmaſchine erzeugt<lb/>
werden, unterſcheiden ſich aber hiernach auch in ihrem Ausſehen. Erſtere<lb/>
liefert Spitzen von dem Ausſehen der durch Hand geklöppelten Spitzen.<lb/>
Auf dem Wirkſtuhl laſſen ſich nur Spitzen in Form von Kettenware,<lb/>
alſo Schleifenware, herſtellen. Der Bobbinetſtuhl findet gegenwärtig<lb/>
die größte Benutzung für die Anfertigung von Maſchinenſpitzen, Tüll-<lb/>
ſpitzen und auch der Gardinen. Dieſe Stühle ſind ſehr kompliziert,<lb/>
arbeiten mit Grund- und Dreherkette und vielen Schußſpulen, welche<lb/>
bald über mehr, bald über weniger Kettfäden hingleiten, wobei die<lb/>
Dreherfäden ſich um die Grundfäden ſchlingen, und da, wo die Schüſſe<lb/>
über erſtere gehen, die Befeſtigung geben. Eine Art Jacquardmaſchine<lb/>
beſtimmt die Länge der Verſchiebung der Schußfäden.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Poſamentiererei.</hi></head><lb/><p>Man begreift unter Poſamentierarbeiten eine Menge von Arbeiten,<lb/>
die keiner beſonderen Verfahrungsarten bedürfen, vielmehr bald die eine,<lb/><pb facs="#f0403" n="385"/><fw place="top" type="header">Die Poſamentiererei. — Das Sticken.</fw><lb/>
bald die andere der bereits behandelten Methoden zur Herſtellung der<lb/>
Fabrikate benutzen. Letztere kennzeichnen ſich dadurch, daß ſie zumeiſt<lb/>
zur Ausſchmückung gewebter oder gewirkter und daraus verfertigter<lb/>
Gebrauchsgegenſtände dienen. Manchmal geſchehen dieſe Arbeiten am<lb/>
Gegenſtand ſelbſt, wie das Franzenknüpfen an Tüchern, Schawls ꝛc.,<lb/>
meiſtens jedoch werden ſie für ſich vorgenommen und die ſo verfertigten<lb/>
Sachen durch An- oder Aufnähen auf die Gegenſtände zur Verzierung<lb/>
verwendet. Franzen, Borden, Bänder, Quaſten, Schnüre, Roſetten,<lb/>
überſponnene Knöpfe, Treſſen und vieles andere gehören hierher. Dieſe<lb/>
Arbeiten ſind zumeiſt Handarbeiten, doch hat man auch für den einen<lb/>
oder anderen Zweck Maſchinen erfunden. So ſtellt man geflochtene<lb/>
Rund- und Flachſchnüre auf Flecht- oder Klöppelmaſchinen, Litzen-<lb/>
maſchinen, dar, überſpinnt Fäden mit anderen buntfarbigen oder mit<lb/>
Silber-, Goldfäden ꝛc. auf der Gimpenmaſchine. Um ſtärkere Schnüre<lb/>
für Möbel- und Tapezierzwecke zu gewinnen, dreht man Fäden zu<lb/>
Litzen, d. h. ſtärkeren Schnüren zuſammen und dieſe, wenn nötig, wieder<lb/>
zu noch ſtärkeren Seilen. Franzen und glatte Borden werden auf dem<lb/>
Bordenwebſtuhl, einem Handwebſtuhl von geringer Breite gewebt,<lb/>
hernach, wenn es ſich um eine Franzenborde handelt, die an einer<lb/>
Seite loſe flatternden Schußfäden mit der Hand gedreht und geknüpft,<lb/>
oder man ſtellt ſolche Franzen ganz und gar auf Brettern mit der<lb/>
Hand durch Knüpfen über Nadeln her, welche in dieſe Bretter nach<lb/>
Muſter eingetrieben ſind. Quaſten und Roſetten werden teils durch<lb/>
Hand, teils durch Apparate, teils durch Maſchinen bearbeitet, Knöpfe<lb/>
oder ähnliche Holzformen auf dem Knopfſpinnrad oder der Knopfſpinn-<lb/>
maſchine mit Garn überzogen. Die zu Franzen oder Tapezierzwecken<lb/>
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Ordensbänder u. dgl. geben die Treſſenſtühle, Handwebſtühle von ge-<lb/>
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werden gleichfalls auf ſolchen Stühlen verfertigt, doch hat man an<lb/>
Stelle ihrer auch Bandmühlen, welche gleichzeitig mehrere Bänder neben<lb/>
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mechaniſch betrieben werden, geſetzt, und gehören dieſe Bandſtühle viel-<lb/>
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Muſter zu verzieren, iſt die Stickerei zu nennen. Dieſe Muſter entſtehen<lb/>
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geſehen von der verſchiedenen Art des Grundſtoffgewebes oder der<lb/>
Stickfäden — Gold- und Silberſtickerei, Leinen-, Seiden- und Woll-<lb/>
ſtickerei, Tüll- und Kanevasſtickerei, Lederſtickerei ꝛc. — oder der Farbe<lb/>
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man Hand- und Maſchinenſtickerei. Erſtere iſt ſchon ſehr alt, auch<lb/>
gegenwärtig noch im Gebrauch, doch hat ſie durch letztere ſtarke<lb/>
Einbuße erlitten. 1829 erfand Joſua Heilmann im Elſaß, derſelbe<lb/>
welcher die Kämmmaſchine für Kammwolle erfand, die Plattſtichſtick-<lb/>
maſchine, faſt ſo, wie ſie noch heute benutzt wird. 1864 wurde von<lb/>
A. Voigt in Chemnitz der Feſtonierapparat daran angebracht. Derſelbe<lb/>
gab auch einige Jahre ſpäter die Kettenſtichſtickmaſchine mit Öhrnadeln<lb/>
an, welche Billweiler in St. Gallen und andere mit Verbeſſerungen<lb/>
verſahen, während 1866 St. Antoine Bonnaz eine ſolche Maſchine mit<lb/>
Hakennadeln konſtruierte.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Das Nähen.</hi></head><lb/><p>Mehrfach iſt bereits dieſer höchſt wichtigen Operation gedacht<lb/>
worden, welche bis zum Jahre 1845 ausſchließlich durch die Hand<lb/>
ausgeführt wurde, von da ab mehr und mehr durch Nähmaſchinen.<lb/>
Zwar hatten bereits früher Verſuche von Stone und Henderſon dahin<lb/>
gezielt, die Handarbeit auf Maſchinen nachzuahmen, hatte Maderſperger<lb/>
Ende der 30 er Jahre eine ſolche gebaut, wurden die Sticharten von<lb/>
Thimonnier und von Boſtnick geändert, um zum Ziele zu gelangen,<lb/>
hatte weiter W. Hunt 1834 eine von den bisherigen Konſtruktionen<lb/>
unabhängige geſchaffen, doch alles ohne praktiſchen Erfolg.</p><lb/><p>Erſt Elias Howe 1845 war es vorbehalten, eine Nähmaſchine zu<lb/>
erfinden, welche thatſächlich zur Zufriedenheit funktionierte; er erntete<lb/>
leider, wie die meiſten berühmten Erfinder, keinen Dank. Seine Erfin-<lb/>
dung beuteten andere aus, insbeſondere der Amerikaner J. M. Singer,<lb/>
welcher einige Verbeſſerungen anbrachte und die Maſchine nach ſich be-<lb/>
nannte und verwertete. 1852 erhielt A. B. Wilſon ein Patent auf die<lb/>
Greifernähmaſchine, dann Grover auf die Doppelkettenſtichmaſchine und<lb/>
etwas ſpäter A. Gibbs auf die Einfadenkettenſtichmaſchine mit Dreh-<lb/>
haken. Die urſprüngliche Konſtruktion der Nähmaſchine hat ſich in-<lb/>
zwiſchen durch zahlreiche Verbeſſerungen in einer Weiſe vervollkommnet,<lb/>
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äußerſt verſchiedenen Zwecke verlangt werden. Abgeſehen von Färberei,<lb/>
Bleicherei und Druckerei, welche lediglich das Ausſehen verändern, giebt<lb/>
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gewebte Ware markt- und handelsfähig zu machen. Zwar betrifft das<lb/><pb facs="#f0405" n="387"/><fw place="top" type="header">Die Appretur.</fw><lb/>
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ſo geringem Grade, daß hier von dieſen Abſtand genommen werden<lb/>
kann. Alle diejenigen Prozeduren nun, welchen eine Ware, insbeſondere<lb/>
alſo Webware, nach der Entnahme vom Stuhl unterliegt, um derſelben<lb/>
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Schon im grauen Altertum war die Zurichtung von Geweben nach der<lb/>
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Preſſen, deren Pumpen durch Ma-<lb/>
ſchinenbetrieb in Bewegung geſetzt<lb/>
werden, wie die nebenſtehende Fig. 216<lb/><figure><head>Fig. 216. </head><p>Hydrauliſche Preſſe.</p></figure><lb/>
durch die der Pumpe gegebenen Riemſcheiben erkennen läßt. Das<lb/>
Trocknen von gewaſchenen oder feuchten Geweben und das gleich-<lb/>
zeitig notwendige Breitſpannen derſelben wird heute immer ſeltener<lb/>
an den Trockenrahmen, an welche die Stoffe angeſchlagen wurden,<lb/>
bewirkt, es dienen vielmehr dieſem Zweck großartige Spann- und<lb/>
Trockenmaſchinen, die die Gewebe in Etagen in langem Zuge paſſieren<lb/>
laſſen und unter Anwendung von Wärme, Exhauſtoren zum Abführen<lb/>
der feuchten Dämpfe und Vorrichtungen zum Ausſpannen des Gewebes<lb/>
in der Breite ſchnell zum Ziel führen, ohne allzuviel Bodenfläche und die<lb/>
Handarbeit vieler Perſonen zu beanſpruchen. Unſer Bild (Fig. 217) zeigt<lb/>
eine derartige Maſchine. Nicht immer ſtattet man die Appreturmaſchinen<lb/>
mit Riemſcheiben aus, um ſie mittelſt Riemen von einer Kraftwelle,<lb/>
Transmiſſionswelle, aus zu treiben, ſondern verbindet man mit ihnen<lb/><fw place="bottom" type="sig">25*</fw><lb/><pb facs="#f0406" n="388"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/><figure><head>Fig. 217. </head><p>Spann- und Trockenmaſchine.</p></figure><lb/>
kleine Dampfmaſchinen, Lilliput-Dampfmaſchinen, welche direkt auf die<lb/>
Antriebswelle der Arbeitsmaſchine einwirken und letztere hierdurch in<lb/>
Bewegung bringen. Der Vorteil dieſer Einrichtung iſt der, daß man<lb/>
der Appreturmaſchine durch Zulaſſung von mehr oder weniger Dampf<lb/>
in den Dampfcylinder bequem jede Geſchwindigkeit erteilen, ſie ſchneller<lb/>
oder langſamer laufen laſſen kann, je nachdem ſolches das in der Maſchine<lb/><figure><head>Fig. 218. </head><p>Kalander.</p></figure><lb/>
zu bearbeitende Gewebe durch<lb/>
ſein Material und ſeine Art be-<lb/>
dingt. Die beigefügte Fig. 218<lb/>
giebt einen ſog. Kalander in Ver-<lb/>
bindung mit einer Dampfmaſchine.<lb/>
Zur Erklärung ſei hinzugefügt,<lb/>
daß ein Kalander das Gewebe<lb/>
durch die Fugen der ſchweren,<lb/>
noch durch Hebel- und Gewichts-<lb/>
druck ſtark belaſteten eiſernen und<lb/>
Papierwalzen paſſieren läßt, um<lb/>
ſie zu glätten oder andere Effekte<lb/>
hervorzubringen, wie in der hy-<lb/>
drauliſchen Preſſe. — Bei den<lb/>
Römern und Griechen waren die<lb/>
Hauptappreturprozeduren für Wollſtoffe bekannt, das Walken, Rauhen,<lb/>
Waſchen, Trocknen, Bürſten und Scheren, d. h. das Einfilzen derſelben,<lb/>
um ſie dicker und dichter zu machen, die Ausſtattung der gefilzten<lb/>
Ware mit einer mehr oder minder langen Haardecke durch Aufkratzen<lb/>
des Schuſſes, die Reinigung der Stoffe von Fettbeſtandteilen und<lb/>
anderen Unreinigkeiten und das hierauf folgende Trockenmachen, das<lb/>
Niederlegen der gerauhten Haare nach einer Richtung, ſowie das Ab-<lb/>
nehmen hervorſtehender Härchen, um entweder ganz glatte Gewebe oder<lb/>
aber die Haardecke der hochflurigen Gewebe gleichmäßig zu erhalten.<lb/><pb facs="#f0407" n="389"/><fw place="top" type="header">Die Appretur.</fw><lb/>
Außerdem ſchwefelten ſie Wollſtoffe, um ſie zu bleichen, ihnen die nötige<lb/>
Weiße zu geben. Für Leinen wurden Schlagen, Waſchen, Glänzend-<lb/>
machen, vermutlich auch Bleichen benutzt. Durch Schlagen erhielt das<lb/>
Leinen eine größere Weichheit, einen beſſeren Griff, gleichzeitig wurde<lb/>
der Staub entfernt. Das Glänzendmachen geſchah durch Reiben und<lb/>
Klopfen der Stoffe mit glatten Holzkeulen. Andere Stoffe waren ihnen<lb/>
damals unbekannt. Zur Reinigung von Geweben bediente man ſich<lb/>
je nach der Art der Verunreinigung verſchiedener Mittel als Zuſätze<lb/>
zum Waſchwaſſer, ſo der Holzaſche, der Walkerde, des Urins ꝛc. Man<lb/>
trat die Stoffe in Waſſergruben, oder ſchlug die naſſen Gewebe, wie<lb/>
die Ägypter, und wie ſolches heute noch bei den Indiern üblich iſt.<lb/>
Nur ſelten wird gegenwärtig noch in fabrikativen Etabliſſements die<lb/>
Handwäſcherei benutzt, höchſtens in der Leineninduſtrie. Waſchmaſchinen<lb/>
der verſchiedenſten Art, den jeweiligen Zwecken angepaßt, führen faſt<lb/>
durchweg den Waſchprozeß aus. Das Waſchmittel iſt meiſt Seife,<lb/>
während zum Reinſpülen das bloße Waſſer verwendet wird. Wann<lb/>
die erſte dieſer Maſchinen erfunden worden, iſt nicht bekannt; feſt ſteht<lb/>
nur, daß im engliſchen Patentregiſter von 1691 John Tyzacke als<lb/>
Erfinder aufgeführt iſt, und 1767 eine Waſchmaſchine von Schaeffer in<lb/>
Augsburg thätig war. Die Reinigung der Gewebe von mechaniſch bei-<lb/>
gemengten Verunreinigungen, wie Staub, erfolgte durch Klopfen, jetzt<lb/>
vielfach durch Klopfmaſchinen. Das mehrfach erwähnte Karboniſations-<lb/>
verfahren verhilft dazu, in Stoffen aus animaliſcher Geſpinſtfaſer<lb/>
Klettenteile und Beimengungen vegetabiliſchen Urſprungs zu beſeitigen,<lb/>
ein heute in der Wollinduſtrie häufig angewandtes Verfahren. Hervor-<lb/>
ſtehende Fadenendchen, Härchen ꝛc. entfernt man mittels Abſengens durch<lb/>
Sengemaſchinen, wobei das Gewebe durch eine breite, nicht rußende,<lb/>
ſchneidige Gasflamme geht und zwar mit einer Geſchwindigkeit, die<lb/>
ein Anbrennen nicht befürchten läßt, und ſengt man gegenwärtig Ge-<lb/>
webe jeglichen Materials. Neuerdings will man ſich die Elektrizität<lb/>
für dieſen Zweck dienſtbar machen, verbindet einen Metalldraht mit<lb/>
einer Elektro-Dynamomaſchine, wodurch er glühend wird, und läßt<lb/>
das Gewebe über ihn laufen. Eine wichtige Rolle hat zu allen Zeiten<lb/>
das Einfilzen von Streichwollſtoffen, das Walken, geſpielt. Es beſtand<lb/>
bei den Alten im Waſchen, Schlagen, darauf folgenden Stampfen der<lb/>
Gewebe mit den Füßen in Walkgruben oder ſteinernen Trögen und<lb/>
Ausſpülen in reinem Waſſer. Nitron, Walkerde oder verfaulter Urin<lb/>
waren die Walkmittel. Das mühevolle Treten iſt zweifelsohne ſehr<lb/>
früh durch erleichternde Vorrichtungen erſetzt worden. Bereits im<lb/>
12. Jahrhundert gedenken franzöſiſche Verordnungen der Walkmühlen;<lb/>
in England arbeitete eine ſolche 1322, in Deutſchland 1430 in Augs-<lb/>
burg, in Amerika 1643 zu Rowley. Die Thätigkeit des Tretens führten<lb/>
dabei auf das im Walkloch liegende Gewebe fallende Hämmer aus,<lb/>
Hammerwalken. Stampfwalken traten etwa 1700 zuerſt in Holland auf.<lb/>
Erſt zu Anfang dieſes Jahrhunderts kamen andere Syſteme zur Geltung,<lb/><pb facs="#f0408" n="390"/><fw place="top" type="header">Die Textil-Induſtrie.</fw><lb/>
1804 die Doppelkurbelwalke durch John Dyer, und hat letztere den Grund<lb/>
für die heutigen Cylinderwalken gegeben, während neben dieſen als zweites<lb/>
Syſtem die Hammerkurbelwalken beſtehen, beide Arten in einer faſt<lb/>
unübertrefflichen Vollkommenheit. Außer den genannten Walkmitteln<lb/>
iſt Seife als vorzüglichſtes zu erwähnen. Das Rauhen von Stoffen<lb/>
war gleichfalls bereits im grauen Altertum bekannt und wurde dieſe<lb/>
Operation mit der noch heute für den gleichen Zweck verwendeten<lb/>
Kardendiſtel, wenn auch in einer anderen Spezies, vorgenommen. Man<lb/>
befeſtigte die Karden in einem Kreuz mit Handgriff und bearbeitete das<lb/>
der Länge nach herunterhängende Gewebe in Richtung der Kette, riß<lb/>
alſo die Schußfäden auf, wodurch die Haardecke entſtand. Wenn auch<lb/>
höchſt ſelten, ſo geſchieht das Rauhen für kleinere Gewebeſtücke in<lb/>
Kleinbetrieben heute noch in gleicher oder ähnlicher Weiſe. Die<lb/>
Maſchinenrauherei ſoll 1684 mit James Dabadies Patent begonnen<lb/>
haben. 1797 wurde Walter Burt in Amerika eine Rauhmaſchine<lb/>
patentiert. Von 1800 ab ſind eine ganze Reihe von derartigen Pa-<lb/>
tenten erteilt worden, und haben ſich allmählich die vorzüglichen Kon-<lb/>
ſtruktionen der Gegenwart entwickelt, deren Hauptbeſtandteil immer eine<lb/>
oder zwei große mit Kardendiſteln garnierte und ſchnell rotierende<lb/><figure><head>Fig. 219. </head><p>Rauhmaſchine.</p></figure><lb/>
Trommeln, an denen das der<lb/>
Länge nach durch die Maſchine<lb/>
gehende Gewebe vorbeiſtreicht,<lb/>
bilden. Eine ſolche Rauh-<lb/>
maſchine, bei denen ſich die<lb/>
Karden, die man übrigens auch<lb/>
durch metallene von annähernder<lb/>
Form erſetzt hat, auf Spindeln<lb/>
drehen, bietet die beiſtehende<lb/>
Fig. 219. Ferner hat man ſtatt<lb/>
der Karden Drahthäkchenbe-<lb/>
ſchlag, Krempelbeſchlag, als Be-<lb/>
ſatz für die angreifenden Organe<lb/>
genommen und die Kratzenrauhmaſchine konſtruiert. Eine Operation, die<lb/>
dem Sengen gleich kommt, aber auch, wie bereits erwähnt, dazu dient,<lb/>
hochflurige Gewebe gleichmäßig hoch zu bekommen, iſt das Scheren. Seit<lb/>
Jahrhunderten ſind dazu ſcherenartige Werkzeuge benutzt worden. Wie<lb/>
es dagegen im Altertume ausgeführt worden iſt, wiſſen wir nicht; daß<lb/>
es aber damals ſchon bekannt war, iſt ſicher. Die Tuchſcherer ſpielten<lb/>
beſonders im Mittelalter eine hervorragende Rolle. Nachrichten von<lb/>
ihnen haben wir aus dem 8. Jahrhundert. 1684 ſoll die Tuchſchere<lb/>
zuerſt durch Elementarkraft betrieben worden ſein. James Delabadie<lb/>
nahm ein Patent auf eine ſolche Schermaſchine. Die ſpäterhin und<lb/>
heute vorfindlichen Schermaſchinen haben ein ganz anderes Prinzip.<lb/>
Die eigentliche Schere iſt fortgefallen. Ein mit ſpiralförmigen Meſſern<lb/>
ausgeſtatteter Cylinder dreht ſich ſchnell gegen ein darunter befind-<lb/><pb facs="#f0409" n="391"/><fw place="top" type="header">Die Appretur.</fw><lb/>
liches, feſtes, horizontales Meſſer von gleicher Länge, nämlich der<lb/>
Breite des Gewebes und bilden beide Teile zuſammen ein Art Schere,<lb/>
die kontinuierlich geſchloſſen wird, alſo ſtetig ſchneidet. Das Gewebe<lb/>
zieht dabei über eine Schiene unterhalb des feſten Meſſers und bietet<lb/>
die abzuſchneidenden Härchen emporgerichtet der Schere dar. Es ſei<lb/>
erwähnt, das man auch Schermaſchinen hat, bei welchen Meſſercylinder<lb/>
und Meſſer über das horizontal darunter ausgeſpannte Gewebe ge-<lb/>
fahren werden. — Häufig müſſen Stoffe noch mit beſonderen Mitteln<lb/>
behandelt werden, um denjenigen Griff und dasjenige Ausſehen zu er-<lb/>
halten, welche man von ihnen wünſcht. Dieſe Appreturmittel dienen<lb/>
dazu, gewiſſe natürliche Mängel der Gewebe, Magerkeit der Fäden,<lb/>
Ungleichmäßigkeit derſelben u. ſ. w. in reeller Weiſe zu verdecken. Das<lb/>
betrifft vornehmlich Baumwoll- und Leinenwaren, in geringerem Grade<lb/>
Wollen- und Seidenwaren, obgleich auch hier derartige Mittel Ver-<lb/>
wendung finden können. Es ſind zumeiſt ſtärkehaltende, mehlige,<lb/>
ſchleimgebende Subſtanzen, welche als Abkochungen benutzt und mit<lb/>
denen die vegetabiliſchen Stoffe beſtrichen, getränkt und imprägniert<lb/>
werden, während man für die animaliſchen Stoffe mehr die Leim-<lb/>
und Gummiabkochungen oder dergl. wählt. Zuſätze mineraliſcher<lb/>
Natur zu den Appreturmaſſen geſtatten eine Erſchwerung des Ge-<lb/>
webes, welche ſich jedoch immer in reellen Grenzen halten ſollte. Leider<lb/>
iſt und wird dagegen viel gefehlt und vermehrt man das Gewicht der<lb/>
Waren häufig in unerlaubtem Grade mit Mitteln, die nicht haltbar und ſo-<lb/>
gar geſundheitsſchädlich ſind. Die Chemie hat bezüglich der richtigen Wahl<lb/>
der Appreturmittel für dieſen oder jenen Zweck vieles gefördert und deckt<lb/>
im Zuſammenhang mit mikroſkopiſchen Unterſuchungen manche Ver-<lb/>
fälſchung auf. Eine hochwichtige Entdeckung der letzten Jahrzehnte ſoll<lb/>
aber hier beſonders hervorgehoben werden, d. i. die Vermeidung des<lb/>
Ausſchlagens lagernder appretierter Stoffe. Mehle und Stärken, auch<lb/>
Leim u. dgl. haben nämlich die böſe Eigenſchaft, ſich leicht zu zerſetzen,<lb/>
wenn Feuchtigkeit und Wärme auf ſie einwirken, und verlieren dieſe<lb/>
Eigenſchaft auch nicht, wenn ſie als Appreturmaſſe gebraucht und die<lb/>
Gewebe getrocknet wurden. Lagern nun ſolche Stoffe, ſo treten dieſe<lb/>
Pilze und Schimmel auf, überziehen das Gewebe, und bilden ſich<lb/>
auch Säuren, welche die Farbe zerſtören. Erſt durch das Studium<lb/>
der ſog. antiſeptiſchen Subſtanzen, Carbolſäure, Salicylſäure, Chlor-<lb/>
verbindungen u. a., iſt es möglich geworden, dem vorzubeugen, indem<lb/>
man derartige Mittel der Appreturmaſſe zuſetzt.</p><lb/><p>Geebnet und geglättet werden die zugerichteten Waren entweder<lb/>
kalt oder heiß oder aufeinanderfolgend beides in der hydrauliſchen<lb/>
Preſſe, in dem Kalander oder in der Mangel, auch ſucht man hier-<lb/>
durch, wenn nötig, die Oberfläche matter oder glänzender zu machen<lb/>
und gewiſſe Effekte, wie Moir<hi rendition="#aq">é</hi>e, hineinzubringen. Der Preſſe und<lb/>
und des Kalanders wurde bereits kurz gedacht und mag das für hier<lb/>
genügen. Was die Mangel betrifft, ſo iſt ſie eine Kaſten- oder eine<lb/><pb facs="#f0410" n="392"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
Walzenmangel. Das Gewebe wird auf Holzkeulen feſt aufgewickelt,<lb/>
auf eine horizontale Tiſchplatte gelegt und durch Hin- und Herbewegen<lb/>
eines ungemein ſchweren, darauf gebrachten Kaſtens hin- und hergerollt,<lb/>
oder aber es wird die Keule zwiſchen zwei unter Druck befindliche<lb/>
Walzen gelegt und durch Hin- und Herdrehen dieſer letzteren gleich-<lb/>
artig behandelt. Zum Ebenen und Glätten der Waren gehören<lb/>
allerdings noch eine Reihe von Nebenoperationen, insbeſondere das<lb/>
Einſprengen, zuweilen Dämpfen ꝛc., doch können dieſe hier nicht be-<lb/>
handelt werden. Eine häufig erforderliche Zwiſchenoperation zwiſchen<lb/>
anderen Appreturprozeduren bildet das Trocknen der Gewebe. Durch<lb/>
äußerſt verſchiedenartig konſtruierte Maſchinen wird das gegenwärtig<lb/>
beſorgt, und gab bereits Fig. 217 ein Bild einer ſolchen Maſchine.<lb/>
Sind die Gewebe mit Waſſer oder Waſchflüſſigkeit geſättigt, ſo entnäßt<lb/>
man ſie auch wohl vor der Überlieferung in den eigentlichen Trocken-<lb/>
apparat oder der Trockenmaſchine mittels Centrifugen. Das ſind im<lb/>
großen ganzen die Hauptappreturoperationen, welche die Gewebe je<lb/>
nach ihrer Beſchaffenheit und ihrem Material durchzumachen haben.<lb/>
Den Schluß der Appretur bilden meiſtens das Falten, Legen, Meſſen<lb/>
der fertigen Waren, Operationen, für deren Ausübung zahlreiche<lb/>
Maſchinen erfunden worden ſind.</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die Farben und das Färben.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p>Zu allen Zeiten, unter allen Himmelsſtrichen und bei allen Völkern<lb/>
finden wir den Sinn für Farben, wenn auch in mehr oder minder<lb/>
entwickelter Form. Die Natur giebt die Anregung, indem uns das<lb/>
Sonnenlicht von allen Gegenſtänden gebrochen, d. h. farbig zurückſtrahlt.<lb/>
Der erwachende Intellekt des Menſchen war aber nicht mit dem zu-<lb/>
frieden, was die Natur bot, der Menſch wollte ſelbſt nach ſeinem Ge-<lb/>
ſchmacke eingreifen. Sein erſtes Ziel war die Schmückung des eigenen<lb/>
Leibes, das weitere der Aufputz der ihn zunächſt umgebenden Gegen-<lb/>
ſtände. In Ermangelung von Kleidungsſtücken begann der auf niederer<lb/>
Kulturſtufe ſtehende Menſch mit der Bemalung des eigenen Körpers,<lb/>
ſei es in Form bloßer wirklicher Bemalung oder in Form der dauer-<lb/>
hafteren Tättowierung. Die Reſte beider Liebhabereien finden wir ja<lb/>
noch heute bei den ziviliſierteſten Völkern. Die Modedame bemalt ſich,<lb/>
der Soldat, der Handwerker ꝛc. läßt ſich auf den Arm ein mehr oder<lb/>
weniger kunſtvolles Bild tättowieren. Als die Bekleidung begann,<lb/>
erwachte natürlich auch das Streben, dieſer einige Buntheit zu ver-<lb/>
leihen. Man machte aber die Beobachtung, daß die Farben, die zum<lb/><pb facs="#f0411" n="393"/><fw place="top" type="header">Farben zum Bemalen.</fw><lb/>
Bemalen dienten, nicht auch zum Färben zu gebrauchen waren, und<lb/>
ſo ergab ſich eine naturgemäße Einteilung aller Farbmaterialien in<lb/>
ſolche, die zum Bemalen, und in ſolche, die zum Färben geeignet ſind.<lb/>
Die Grenzen beider Gruppen ſind natürlich keine ſcharfen, aber immer-<lb/>
hin gewährt dieſe Gruppierung eine gute Einteilung, und das umſo-<lb/>
mehr, als dieſe Einteilung gleichzeitig mit einer anderen zuſammen-<lb/>
fällt, die ſich aus dem Urſprung der Farben ergiebt. Als Farben<lb/>
zum Bemalen dienen die mineraliſchen oder anorganiſchen Farben,<lb/>
während die zum Färben gebrauchten organiſchen Farbſtoffe dem<lb/>
Tier- oder Pflanzenreich entſtammen.</p><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Farben zum Bemalen.</hi></head><lb/><p>Als Material für Malfarben boten ſich dem farbebedürftigen<lb/>
Menſchen eine Reihe in der Natur vorkommender Mineralien. Für<lb/>
Blau diente der koſtbare Laſurſtein <hi rendition="#aq">(lapis lazuli)</hi> und die Kupferlaſur,<lb/>
ein ſchönes Grün lieferte der Malachit (Berggrün). Gelbe, rote und<lb/>
braune Farben finden ſich zahlreich in Form von verſchiedenen Eiſen-<lb/>
mineralien, als Rot wurde auch der Zinnober benutzt. Schwarz lieferte<lb/>
die Kohle, weiß vor allem die Kreide. War man früher ausſchließ-<lb/>
lich auf die natürlichen Funde angewieſen, ſo blieb ſpäteren Jahr-<lb/>
hunderten, insbeſondere dem unſrigen, das man nicht nur als Zeitalter<lb/>
des Dampfes, ſondern auch als Zeitalter der Chemie bezeichnen muß,<lb/>
vorbehalten, die Gewerbe und Künſte in ihrem Farbenbedarf von den<lb/>
Launen der Natur unabhängig zu machen.</p><lb/><p>Eine der wichtigſten induſtriellen Erfindungen war die künſtliche<lb/>
Darſtellung des Laſurſteins <hi rendition="#aq">(lapis lazuli)</hi> oder Ultramarins. 1827 ent-<lb/>
deckten gleichzeitig Gmelin und Köttig in Deutſchland und Guimet in<lb/>
Frankreich den Weg, der zum künſtlichen Ultramarin führte, und als-<lb/>
bald wurde das Verfahren auch praktiſch verwertet. Der Erfolg war<lb/>
natürlich in erſter Linie ein koloſſaler Preisſturz der bis dahin äußerſt<lb/>
koſtbaren Farbe. Während das Kilogramm des natürlichen Laſur-<lb/>
ſteins 240 Mark gekoſtet hatte, war zwei Jahre nach der Erfin-<lb/>
dung der Preis bereits auf 30 Mark geſunken, und heute koſtet<lb/>
das Kilogramm des uns unentbehrlich gewordenen Blaus weniger<lb/>
als eine Mark. Man gewinnt das Ultramarin, indem man Porzellan-<lb/>
thon (Kaolin) mit Schwefel und Soda zuſammen erhitzt, meiſt unter<lb/>
Zuſatz von Glauberſalz und Kohle. Dabei erhält man zuerſt grünes<lb/>
Ultramarin, und dieſes geht bei weiterem Erhitzen mit Schwefel in<lb/>
das blaue über. Indem man der Miſchung auch noch Kieſelſäure<lb/>
(Infuſorienerde) zuſetzte, gelangte man zu rötlichblauen und violetten Ultra-<lb/>
marinen, aus denen man dann weiter durch Behandlung mit Säuren<lb/>
ſogar rotes Ultramarin gewinnen lernte. In den chemiſchen Laboratorien<lb/>
hat man auch gelbe und graue Ultramarine dargeſtellt, ſo daß man<lb/><pb facs="#f0412" n="394"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
jetzt über eine vollſtändige Farbenſkala Ultramarin ähnlicher Farben<lb/>
verfügt.</p><lb/><p>Als Malfarben nicht mehr gebräuchlich ſind der unechte Laſur-<lb/>
ſtein (die Kupferlaſur) und der Malachit, beides Verbindungen von<lb/>
Kupfer und Kohlenſäure. Von den ſonſtigen kupferhaltigen Farben<lb/>
(z. B. Grünſpan, Bremer Blau, Scheeleſches Grün) hat eine größere<lb/>
Bedeutung nur das Schweinfurter Grün. Dieſe außerordentlich ſchöne<lb/>
und feurige Farbe iſt eine Verbindung von Kupfer, Arſenik und Eſſig-<lb/>
ſäure und deshalb ſehr giftig. Sie wurde 1814 von Ruß und Sattler<lb/>
in Schweinfurt entdeckt und fand wegen ihrer Schönheit vielfache Ver-<lb/>
wendung als Anſtrich- und Druckfarbe, beſonders für Tapeten. Man<lb/>
verſuchte ſogar, ſie zum Färben von Kleidern zu benutzen, indem man<lb/>
die Farbe mit Eiweiß auf dem Stoffe befeſtigte. Leider war aber<lb/>
dieſe Art der Färberei von äußerſt geringer Haltbarkeit; die Farbe<lb/>
ſtäubte von den ſchönen grünen Ballkleidern beim Tanzen ab oder<lb/>
wurde durch den Schweiß zerſetzt, zum ſchweren Schaden für die<lb/>
Trägerinnen ſowohl als für die übrigen Tänzer. Die vielfachen Ver-<lb/>
giftungen, die eine Folge dieſer grünen Kleider waren, führten bald<lb/>
dazu, das Schweinfurter Grün und mit ihm alle andern grünen Farben in<lb/>
Verruf zu bringen. In Deutſchland und vielen anderen Ländern darf<lb/>
das Schweinfurter Grün jetzt nur noch als Ölfarbe verwendet werden,<lb/>
und da es ſich dazu ſchlecht eignet, ſo wird es bei uns wenig mehr<lb/>
gebraucht. Immerhin werden noch bedeutende Mengen für den Ver-<lb/>
ſand nach dem Orient und nach China hergeſtellt, wo man nicht ſo<lb/>
ſkrupulös iſt und auf Vergiftungen weniger Gewicht legt.</p><lb/><p>Eine der früher am häufigſten gebrauchten blauen Farben iſt das<lb/>
Kobaltblau, die Smalte. Als Erfinder derſelben (1540) wird der<lb/>
böhmiſche Glasmacher Chriſtoph Schürer in Neudeck bezeichnet. Sein<lb/>
Geheimnis wurde den Holländern bekannt, deren Betriebſamkeit bald<lb/>
in Schneeberg einen lebhaften Kobalterzbergbau ins Leben rief. Die<lb/>
Smalte (Schmelze) wird durch Zuſammenſchmelzen von Sand, Pott-<lb/>
aſche und geröſtetem Kobalterz (Zaffer) dargeſtellt, ſie iſt alſo ein<lb/>
blaugefärbtes Glas. Die Induſtrie nahm bis zum dreißigjährigen<lb/>
Kriege einen bedeutenden Aufſchwung, ſowohl auf der ſächſiſchen als<lb/>
auf der böhmiſchen Seite des Erzgebirges, um dann durch den Krieg<lb/>
allerdings faſt gänzlich zu Grunde zu gehen. Erſt gegen Ausgang<lb/>
des großen Krieges entſtanden neue Blaufarbenwerke, von denen jetzt<lb/>
noch zwei beſtehen. Der Verbrauch an Smalte iſt durch die Ein-<lb/>
führung des künſtlichen Ultramarins bedeutend zurückgegangen.</p><lb/><p>Von blauen Farben iſt außer den bereits genannten nur noch zu<lb/>
nennen das Berliner Blau, eine Eiſenverbindung der Blauſäure (welche<lb/>
letztere ihren Namen vom Berliner Blau herleitet). Man gewinnt das<lb/>
Berliner Blau aus dem gelben Blutlaugenſalz (gelbes blauſaures<lb/>
Kali, Ferrocyankalium); dieſes entſteht, wenn man Pottaſche mit Kohle<lb/>
und tieriſchen, ſtickſtoffhaltigen Abfällen (Horn, Haut, Leder) unter<lb/><pb facs="#f0413" n="395"/><fw place="top" type="header">Farben zum Bemalen.</fw><lb/>
Zuſatz von Eiſen ſchmilzt. Verſetzt man eine Löſung dieſes Blut-<lb/>
laugenſalzes mit einer Eiſenlöſung, ſo fällt ein je nach dem ange-<lb/>
wandten Eiſenſalze weißer bis dunkelblauer Niederſchlag. Auch der<lb/>
weiße Niederſchlag geht langſam an der Luft, ſchnell bei Behandlung<lb/>
mit Oxydationsmitteln (Salpeterſäure) in dunkelblau über, und gerade<lb/>
die ſo erhaltene Farbe bildet das wertvolle Handelsprodukt. Das<lb/>
Berliner Blau findet ausgedehnteſte Anwendung zum Färben von<lb/>
Papier, ſowie zum Drucken. Die feinſte Sorte (Pariſer Blau) bildet<lb/>
blaue Stücke, die beim Reiben Kupferglanz annehmen, eine Eigenſchaft,<lb/>
die ſie mit dem Indigo gemeinſam haben. Das Berliner Blau wurde<lb/>
1704 von Diesbach in Berlin entdeckt. Eine techniſch nicht verwendete<lb/>
Abart desſelben, welche aus rotem Blutlaugenſalz (Ferricyankalium)<lb/>
und Eiſenvitriol erhalten wird, führt zwar den Namen Turnbulls<lb/>
Blau, iſt aber nicht von Turnbull erfunden worden.</p><lb/><p>Von roten Mineralfarben, die in der Natur vorkommen, ſind<lb/>
nur gewiſſe Arten von Eiſenocker, ſowie der Zinnober zu erwähnen.<lb/>
Letzterer wird aber in größeren Mengen künſtlich dargeſtellt, indem man<lb/>
Queckſilber und Schwefel entweder trocken oder naß zuſammenreibt<lb/>
und das entſtehende Schwefelqueckſilber ſublimiert. Unter Sublimieren<lb/>
verſteht man eine Art Deſtillation, bei der aber die Körper nicht<lb/>
ſchmelzen, ſondern direkt aus dem feſten in den gasförmigen Zuſtand<lb/>
übergehen und ſich dann wieder in feſtem Zuſtande niederſchlagen. Auf<lb/>
dieſem Wege erhält man den Zinnober als die bekannte ſchöne rote Farbe.</p><lb/><p>Neben dem Zinnober ſpielt eine rote Bleifarbe, die Mennige<lb/><hi rendition="#aq">(minium)</hi>, eine große Rolle. Wie der Zinnober iſt ſie ſeit früher Zeit<lb/>
bekannt. Man ſtellt ſie dar, indem man Blei an der Luft bis faſt<lb/>
zum Glühen erhitzt. Dabei verbindet ſich das Blei mit dem Sauerſtoff<lb/>
der Luft zuerſt zu Bleioxyd, der bekannten Bleiglätte (Maſſicot), dann<lb/>
aber mit mehr Sauerſtoff zu Mennige. Auch durch Erhitzen von<lb/>
Bleiweiß kann man letztere erhalten. In neuerer Zeit ſtellt man aus<lb/>
Mennige beſonders eine Zinnober-Imitation her, indem man ſie mit<lb/>
der Bleiverbindung eines Teerfarbſtoffes, des Eoſins, vermiſcht. Dieſe<lb/>
Nachahmung hat vor echtem Zinnober den Vorteil bedeutend größerer<lb/>
Billigkeit. Außer der Mennige findet noch eine andere rote Blei-<lb/>
verbindung techniſche Verwendung, das Chromrot, eine Verbindung<lb/>
von Blei mit Chromſäure. Man ſtellt ſie aus dem Chromgelb dar,<lb/>
das aus den gleichen Beſtandteilen zuſammengeſetzt iſt und ſeiner<lb/>
ſchönen Farbe und großen Deckkraft wegen ausgedehnte Verwendung<lb/>
als Anſtrich- und Druckfarbe findet. Man gewinnt das Chromgelb,<lb/>
indem man eine Löſung von Bleieſſig mit Löſungen von chromſauren<lb/>
Salzen fällt. Je nachdem man dabei Säuren oder Ätzlaugen zuſetzt,<lb/>
erhält man Töne vom reinſten Schwefelgelb bis zum leuchtendſten Rot.<lb/>
Das Chromgelb dient ganz beſonders auch zur Herſtellung grüner<lb/>
Farben durch Miſchen mit Berlinerblau. Mit einer ſolchen Grün-<lb/>
miſchung ſind z. B. unſere 5 Pfennig-Briefmarken und Poſtkarten<lb/><pb facs="#f0414" n="396"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
gedruckt. Neben dem Chromgelb ſpielen die anderen gelben Farben<lb/>
nur eine untergeordnete Rolle, obgleich man für die Zwecke der Malerei<lb/>
noch eine ganze Reihe ſolcher herſtellt, z. B. das Kadmiumgelb. Mit Hilfe<lb/>
der chromſauren Salze ſtellt man auch direkt ein ſchönes, von Guignet<lb/>
1859 angegebenes und nach ihm benanntes Grün her. Man erhitzt<lb/>
zu dieſem Zwecke rotes chromſaures Kalium mit Borſäure zum ſchwachen<lb/>
Glühen und wäſcht das Produkt mit Waſſer aus. Es hinterbleibt<lb/>
dann Chromoxyd in Form eines ſmaragdgrünen Pulvers, das ſich<lb/>
zum Erſatz des giftigen Schweinfurter Grüns eignet.</p><lb/><p>Für braune Farben benutzt man faſt nur natürlich vorkommende<lb/>
Eiſen- oder Manganmineralien, die meiſt mehr oder weniger gebrannt<lb/>
werden. Für Schwarz kommt ausſchließlich die Kohle in Betracht,<lb/>
und zwar in der Form von Ruß. Zu dieſem Zwecke unterwirft man<lb/>
in beſonderen Öfen Kienholz und andere harzreiche Hölzer, Weinreben,<lb/>
Pech u. dgl. einer langſamen (rußenden) Verbrennung. Der Rauch<lb/>
wird in Kammern verdichtet, wo ſich der Ruß, der aus feinen Kohlen-<lb/>
ſtoffſtäubchen beſteht, abſetzt. Er wird dann noch mit Laugen aus-<lb/>
gekocht, um ihn von ſetten, teerigen Beſtandteilen zu befreien. Unſere<lb/>
geſamte Druckerſchwärze wird ſo gewonnen.</p><lb/><p>Von weißen Farben haben wir ſchon der Kreide gedacht. Daneben<lb/>
finden von natürlich vorkommenden Rohmaterialien noch Gips und<lb/>
weißer Thon Verwendung. Außerdem ſind aber noch drei künſtlich<lb/>
erzeugte weiße Farben von größter Wichtigkeit, das Permanentweiß<lb/><hi rendition="#aq">(blanc fixe)</hi>, das Bleiweiß und das Zinkweiß. Das Permanentweiß<lb/>
iſt eine Verbindung von Schwefelſäure und Baryt; die gleiche Ver-<lb/>
bindung kommt zwar in der Natur als Schwerſpat vor, allein dieſes<lb/>
Mineral iſt ſelbſt in fein gemahlenem Zuſtande nicht als Farbe zu<lb/>
gebrauchen, da es keine Deckkraft beſitzt. Man erhitzt es daher mit<lb/>
Kohle, wobei es in lösliches Schwefelbaryum übergeht. Die Löſung<lb/>
des letzteren, mit Schwefelſäure niedergeſchlagen, liefert das künſtliche<lb/>
Barytweiß, deſſen Hauptvorzug darin beſteht, daß es abſolut unver-<lb/>
änderlich iſt. Hierdurch iſt es weſentlich überlegen dem ſonſt in mancher<lb/>
Hinſicht vorteilhafteren Bleiweiß (Kremſer Weiß), welches leider durch<lb/>
Schwefelwaſſerſtoff, der ja oft in der Luft vorhanden iſt, gelblich bis<lb/>
braun und ſogar ſchwarz wird. Das Bleiweiß iſt ſchon ſeit alter<lb/>
Zeit bekannt, wenn auch ſeine fabrikmäßige Gewinnung kaum über<lb/>
400 Jahre alt iſt. Zur Darſtellung des Bleiweißes benutzt man ver-<lb/>
ſchiedene Methoden, welche nach den Ländern, wo ſie zuerſt ausgeübt<lb/>
wurden, benannt ſind. Man hat ein holländiſches, deutſches, engliſches<lb/>
und franzöſiſches Verfahren. Die beiden erſteren ſind die älteſten und<lb/>
unterſcheiden ſich nur in unweſentlichen Einzelheiten. Sie beruhen<lb/>
darauf, daß man Bleiplatten bei erhöhter Temperatur Eſſigdämpfen<lb/>
ausſetzt, während gleichzeitig Luft und Kohlenſäure Zutritt haben.<lb/>
Zu dieſem Behufe rollt man beim holländiſchen Verfahren Bleiplatten<lb/>
ſpiralig auf und ſetzt ſie in Töpfe, die etwas Eſſig oder Bierhefe<lb/><pb facs="#f0415" n="397"/><fw place="top" type="header">Farben zum Bemalen.</fw><lb/>
enthalten. Von ſolchen Töpfen ſetzt man eine größere Anzahl in eine<lb/>
gemauerte Kammer, deren Boden mit Pferdedung oder gebrauchter<lb/>
Lohe bedeckt iſt. Über die Töpfe kommt eine mehrfache Lage von<lb/>
Bleiplatten, darauf wieder Lohe u. dgl., in die wieder die Eſſigtöpfe<lb/>
eingeſetzt ſind u. ſ. f., bis die Kammer (Looge) gefüllt iſt. Nach<lb/>
4—7 Wochen ſind die Bleiplatten größtenteils zerfreſſen und in Blei-<lb/>
weiß umgewandelt.</p><lb/><p>Beim deutſchen (öſterreichiſchen) Verfahren hängt man die Platten<lb/>
dachförmig gebogen in geheizten Kammern auf, in die man dann die<lb/>
Dämpfe von kochendem Eſſig und die Verbrennungsgaſe von Holz-<lb/>
kohlen oder Koks hineinſtreichen läßt. Beim engliſchen Verfahren ver-<lb/>
wendet man nicht metalliſches Blei, ſondern Bleioxyd (Bleiglätte); man<lb/>
feuchtet dieſelbe mit einer Löſung von Bleizucker (eſſigſaurem Blei) an<lb/>
und leitet Kohlenſäure darüber. Dabei wird die Maſſe fortwährend<lb/>
gut durchgemiſcht und ſo ſehr raſch in Bleiweiß übergeführt. Das<lb/>
franzöſiſche Verfahren geht ganz auf naſſem Wege vor ſich. Man löſt<lb/>
in Eſſig ſo viel Bleiglätte auf, als ſich eben löſen will, und leitet dann<lb/>
Kohlenſäure in die Flüſſigkeit. Dabei fällt der größere Teil des ge-<lb/>
löſten Bleies als Bleiweiß aus; in der übrigbleibenden Löſung wird<lb/>
wieder friſche Bleiglätte gelöſt, durch Kohlenſäure gefällt u. ſ. f. Das<lb/>
Bleiweiß iſt zwar vom techniſchen Standpunkt eine ſehr brauchbare<lb/>
Farbe, es hat aber den Nachteil, ſehr giftig zu ſein und darf deshalb<lb/>
jetzt nur noch als Ölfarbe gebraucht werden. Als Erſatz iſt dafür das<lb/>
Zinkweiß in Aufnahme gekommen, das zuerſt von Leclaire in großem<lb/>
Maßſtabe hergeſtellt wurde. Da es nicht giftig iſt, ſo ſchädigt es<lb/>
weder die mit der Herſtellung beſchäftigten Arbeiter, noch bedingt es<lb/>
Beſchränkungen in der Verwendung. Man gewinnt es, indem man<lb/>
Zink in thönernen Retorten verdampft, die Zinkdämpfe mittelſt heißer<lb/>
Luft verbrennt, und den dabei entſtehenden Rauch von Zinkoxyd in<lb/>
große Kammern leitet, in denen es ſich abkühlt und verdichtet. Das<lb/>
Zinkweiß teilt mit dem Permanentweiß die Eigenſchaft, gegen Schwefel-<lb/>
waſſerſtoff unempfindlich zu ſein, dagegen wird es, wie das Bleiweiß,<lb/>
von Säuren angegriffen.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Farben zum Färben.</hi></head><lb/><p>Woran liegt es, daß eine ſo große Anzahl farbiger Körper nicht<lb/>
zum Färben geeignet iſt? Um dieſe Frage zu beantworten, müſſen<lb/>
wir uns mit dem Begriff des Färbens bekannt machen. Das Färben<lb/>
beſteht darin, einen Körper oder Stoff — der ſowohl weiß als auch<lb/>
bereits farbig ſein kann — ſo mit einer beſtimmten Farbe zu ver-<lb/>
einigen, daß die letztere auf rein mechaniſchem Wege durch Abkratzen<lb/>
oder Abwaſchen mit Waſſer nicht mehr zu entfernen iſt. Während<lb/>
beim Bemalen die Farbe an der Oberfläche haftet, dringt ſie beim<lb/><pb facs="#f0416" n="398"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
Färben in die Gegenſtände ein, ſie verbindet ſich mit ihnen. Über die<lb/>
Vorgänge, die dabei ſtatthaben, werden wir zum Schluß in einem be-<lb/>
ſonderen Abſchnitt zu ſprechen haben.</p><lb/><p>Während für die Farben zum Bemalen vorwiegend mineraliſche —<lb/>
anorganiſche — Materialien in Betracht kommen, ziehen wir die Farben<lb/>
zum Färben vorwiegend — man kann faſt ſagen ausſchließlich — aus<lb/>
der Tier- und Pflanzen-, alſo der organiſchen Welt. Die Tierwelt iſt<lb/>
freilich bei dieſer Lieferung nur ſehr ſchwach beteiligt. Wir haben nur<lb/>
zwei Vertreter zu nennen, die im Altertume hochberühmte Purpurſchnecke<lb/>
und die ſeit der Entdeckung Amerikas uns bekannt gewordene Cochenille-<lb/>
Schildlaus mit ihrer bei uns heimiſchen Verwandten, der Kermes-<lb/>
Schildlaus.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die tieriſchen Farbſtoffe.</hi></head><lb/><p>Der Purpur war die bei weitem hervorragendſte zur Färberei<lb/>
gebrauchte Farbe des Altertums. Er wurde aus verſchiedenen Schnecken-<lb/>
arten gewonnen, die den Gattungen Purpura, Murex und Buccinium<lb/>
angehören. Dieſe Tiere ſondern in ihren Zellen ein farbloſes oder<lb/>
ſchwach gelbliches Ausſcheidungsprodukt ab, welches unter der Ein-<lb/>
wirkung von Licht und Luft in Fäulnis übergeht, und dabei unter<lb/>
Entwickelung eines ſtarken Knoblauchgeruches nach und nach gelb, grün,<lb/>
blau, violett und ſchließlich rot wird. Die wichtigſte Eigenſchaft des<lb/>
ſo entſtandenen Farbſtoffes iſt, daß er ſehr echt iſt, ohne weitere Be-<lb/>
feſtigungsmittel (Beizen) die Faſer färbt und durch Waſchen mit Seife<lb/>
und ähnlichen alkaliſchen Reinigungsmitteln ſogar an Glanz und Schön-<lb/>
heit gewinnt. Übrigens war die Farbe kein reines Rot, ſondern<lb/>
ſtets mit Blau gemiſcht, und näherte ſich deshalb mehr unſerem<lb/>
Violett. Der Farbenton und die ſonſtigen Eigenſchaften des Purpurs<lb/>
ſchwankten je nach dem Urſprungsort, der im Orient gewonnene war<lb/>
ſchöner als der in Italien hergeſtellte; unter den orientaliſchen Sorten<lb/>
hatte wieder der tyriſche, aus der phönikiſchen Stadt Tyrus, den<lb/>
größten Ruf. Als eine Luxusfarbe war der Purpur ſtets nur den be-<lb/>
vorzugten Bevölkerungsklaſſen zugänglich und erlaubt. In erſter Linie<lb/>
galt das Tragen purpurner Gewänder als Vorrecht der Könige, wie ja<lb/>
noch heute der Purpur als Symbol der höchſten Gewalt angeſehen wird,<lb/>
nennen wir doch den Inhaber derſelben kurzweg „Purpurträger“. Im alten<lb/>
Rom war der Purpur eine Auszeichnung der Senatoren, ſpäter freilich<lb/>
dehnte ſich mit dem zunehmenden Luxus auch der Gebrauch des Pur-<lb/>
purs aus, ſo daß zur Kaiſerzeit das Tragen desſelben geſetzlich be-<lb/>
ſchränkt und ſogar ganz verboten wurde. Jetzt iſt die Gewinnung des<lb/>
Purpurs aus den Schneckenarten völlig in Vergeſſenheit geraten.</p><lb/><p>Das Cochenillerot wird aus einem Inſekte gewonnen, das zur<lb/>
Klaſſe der Schildläuſe gehört und den wiſſenſchaftlichen Namen Coccus<lb/>
cacti führt. Dasſelbe lebt ausſchließlich auf einer in Mexiko heimiſchen<lb/><pb facs="#f0417" n="399"/><fw place="top" type="header">Die tieriſchen Farbſtoffe.</fw><lb/>
Kaktusart, der Opuntia, welche in ihrer Heimat den Namen Nopal<lb/>
führt. Da ſich unter günſtigen Witterungsverhältniſſen innerhalb ſechs<lb/>
Wochen eine neue Generation der Cochenillelaus entwickelt, die Ver-<lb/>
mehrung alſo ganz außerordentlich groß iſt, ſo kann man in einem<lb/>
Jahre drei- bis fünfmal ernten. Das Einſammeln der Tierchen iſt<lb/>
außerordentlich einfach; man fegt die Inſekten mit einem Pinſel oder<lb/>
anderen geeigneten Inſtrumenten von den Pflanzen herunter in Blech-<lb/>
butten und tötet ſie durch heißes Waſſer, durch Trocknen an der Sonne<lb/>
oder durch trockene Ofenhitze. Letzteres Verfahren liefert das beſte<lb/>
Produkt, da dabei der ſilbergraue Hauch, der auf den Läuſen liegt und<lb/>
in einer Wachsausſchwitzung beſteht, erhalten bleibt, während er bei<lb/>
den anderen Tötungsmethoden verloren geht, ſo daß das Produkt dann<lb/>
braunrot und unanſehnlicher wird. Die Handelsware erſcheint in<lb/>
Form runzliger Körner. Man gewinnt die Farbe daraus, indem man<lb/>
dieſelben pulvert, und mit Waſſer unter Zuſatz von Alkalien (Ammoniak,<lb/>
Soda u. dgl.) extrahiert. Die Cochenille giebt ſchöne, lebhafte, rote<lb/>
Töne und wurde vor Einführung der Azofarben (ſ. ſpäter) in großen<lb/>
Mengen verbraucht. Die Hauptländer für die Cochenillegewinnung<lb/>
waren Mexiko, wo die Nopalpflanze und das Inſekt heimiſch ſind —<lb/>
iſt doch die Nopalſtaude ſogar im mexikaniſchen Wappen vertreten —<lb/>
ferner Guatemala und Honduras. Von dort aus ſind der Nopal, und<lb/>
mit ihm die Läuſe, auch nach anderen Ländern verpflanzt und ſogar<lb/>
in Europa — in Südſpanien — angebaut worden. Sogar in<lb/>
Deutſchland iſt es gelungen, in Treibhäuſern die Nopalſtaude mit den<lb/>
Inſekten zu züchten, doch iſt dies natürlich nur ein wiſſenſchaftlich<lb/>
intereſſanter Verſuch, nicht aber ein Kulturverfahren für induſtrielle<lb/>
Zwecke. Die Ausfuhr allein aus Mexiko belief ſich früher auf etwa<lb/>
440000 <hi rendition="#aq">kg</hi> jährlich, was einer Zahl von etwa 62 Milliarden Schildläuſen<lb/>
entſpricht. Das Färben mit Cochenille war bereits den Azteken be-<lb/>
kannt; von ihnen lernten es die Spanier, welche die Farbe nach Europa<lb/>
brachten, wo ſie großen Anklang fand. Jetzt hat der Verbrauch außer-<lb/>
ordentlich nachgelaſſen, und nur für wenige Zwecke, insbeſondere für<lb/>
Scharlachaufſchläge an Uniformen, ſowie zum Färben von Zuckerwaren<lb/>
und für Schminken wird Cochenille verwendet, während ſie im übrigen<lb/>
durch die billigeren Anilinfarben verdrängt iſt. Ganz ähnlich der<lb/>
Cochenille war die Verwendung des Kermes, der aber weniger glänzende<lb/>
Farben lieferte.</p><lb/><p>Außer dem Purpur und der Cochenille iſt nur noch eine Farbe<lb/>
zu nennen, die mit dem Tierreich in Verbindung ſteht, nämlich das<lb/>
Indiſchgelb (<hi rendition="#aq">jaune indienne</hi> oder <hi rendition="#aq">purée</hi> genannt); es wird aus den<lb/>
Exkrementen von Wiederkäuern in Indien und China gewonnen. Der<lb/>
färbende Beſtandteil dieſer Farbe führt den Namen Euxanthinſäure.<lb/>
Die Verwendung dieſes Produktes iſt nur eine beſchränkte.</p></div><lb/><pb facs="#f0418" n="400"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die pflanzlichen Farbſtoffe.</hi></head><lb/><p>Weit ergiebiger als in der Tierwelt iſt die Farbenausbeute in der<lb/>
Pflanzenwelt, aus der wir an hervorragenden Vertretern den Indigo,<lb/>
den Krapp, die verſchiedenen Farbhölzer (Blau-, Rot-, Gelbholz), die<lb/>
Flechtenfarbſtoffe (Orſeille) nennen wollen.</p><lb/><p>Die Nachrichten über den Indigo reichen bis ins Altertum zurück.<lb/>
Er wird von Plinius und Dioskorides unter dem Namen Indicum<lb/>
beſchrieben, während er bei arabiſchen Schriftſtellern den Namen „Nil“<lb/>
(hindoſtaniſch = blau) führt. Man ſchätzte ihn als Farbe ſehr hoch<lb/>
und ſtellte ihn gleich hinter den Purpur. Der Indigo kommt in der<lb/>
Natur nicht fertig gebildet vor. Eine Anzahl von Pflanzengattungen,<lb/>
obenan die Indigofera-Arten, dann aber Iſatis (Waid) und Poly-<lb/>
gonum enthalten in den Blättern einen in Waſſer löslichen Körper,<lb/>
der den Indigo liefert. Zu dieſem Zwecke werden die abgeſchnittenen<lb/>
Pflanzen mit Waſſer übergoſſen und die Miſchung ſich ſelbſt überlaſſen,<lb/>
wobei ſie in Gährung gerät. Wenn die Gährung einige Zeit gedauert<lb/>
hat, läßt man die Flüſſigkeit in große offene Ciſternen ab, wo man ſie<lb/>
mit Schlaghölzern gründlich durcharbeitet, um ſie möglichſt mit der<lb/>
Luft in Berührung zu bringen. Dabei ſcheidet ſich allmählich der<lb/>
Indigo als blauer Schaum ab, wird ſchließlich auf einem Filter ge-<lb/>
ſammelt, gewaſchen und gepreßt. Die gepreßten Kuchen werden in<lb/>
Stückchen geſchnitten und an der Luft getrocknet, und bilden dann<lb/>
den fertigen Indigo, wie er im Handel erſcheint. Das Haupt-<lb/>
produktionsland des Indigos iſt Oſtindien, das ihm ja auch den<lb/>
Namen gegeben hat. Namentlich Bengalen liefert ein durch ſeine Güte<lb/>
ausgezeichnetes Produkt, weshalb man die feinſten Indigoſorten als<lb/>
Bengalindigo bezeichnet. Außer auf dem indiſchen Feſtland wird be-<lb/>
ſonders auf Java guter Indigo gewonnen, ferner baut man ihn auch<lb/>
auf den Philippinen, am Senegal, in Guatemala und Venezuela, ſo-<lb/>
wie in verſchiedenen anderen Ländern. In Mexiko wurde der Indigo<lb/>
ſchon vor der Entdeckung des Landes durch die Spanier von den<lb/>
Azteken kultiviert und verwendet. Der in den Handel kommende In-<lb/>
digo bildet dunkelblaue Stücke, welche auf den Bruchflächen, beſonders<lb/>
beim Reiben, mehr oder weniger Kupferglanz zeigen. Je höheren<lb/>
Glanz der Indigo entwickelt, um ſo beſſer iſt er. Er verdampft beim<lb/>
Erhitzen auf 250—300°<hi rendition="#aq">C</hi>. und ſetzt ſich an kalten Flächen in Form<lb/>
kleiner blauer Kryſtällchen ab, welche aus chemiſch reinem Indigo be-<lb/>
ſtehen. Die Handelsware iſt nämlich nichts weniger als ein reines<lb/>
Produkt. Abgeſehen von äußerlichen Beimengungen, enthält ſie noch<lb/>
verſchiedene andere Körper, die bei der Bereitung des Indigos neben<lb/>
dieſem entſtehen; dazu gehört ein zweiter purpurner Farbſtoff, das<lb/>
Indigorot, ferner eiweißartige (Indigleim) und humusartige (Indig-<lb/>
braun) Verbindungen. Alle dieſe verkohlen beim Erhitzen, während<lb/>
allein das Indigblau (Indigotin) ſich verflüchtigen läßt. Das Indig-<lb/><pb facs="#f0419" n="401"/><fw place="top" type="header">Die pflanzlichen Farbſtoffe.</fw><lb/>
blau iſt vollſtändig unlöslich in Waſſer, Spiritus, verdünnten Säuren<lb/>
und Alkalien, dagegen löslich in konzentrierter Schwefelſäure, in Anilin<lb/>
und einigen anderen, dem gewöhnlichen Sterblichen nicht ohne weiteres<lb/>
zugänglichen Flüſſigkeiten. Beim Auflöſen in Schwefelſäure, beſonders<lb/>
wenn man ſogenannte rauchende anwendet oder bei höherer Temperatur<lb/>
arbeitet, löſt ſich der Indigo nicht unverändert auf. Er verbindet ſich<lb/>
vielmehr mit der Schwefelſäure zu verſchiedenen neuen Körpern, den<lb/>
Indigſchwefelſäuren, welche im Gegenſatz zum Indigo ſelbſt in Waſſer<lb/>
und Alkalien löslich ſind. Dieſe Indigſchwefelſäuren (Indigſulfo-<lb/>
ſäuren) eignen ſich ſehr gut zum Färben von Wolle, und man benutzt<lb/>
die Anziehungskraft der Wolle ſogar zur Reindarſtellung der<lb/>
Farbe. Zu dieſem Zwecke löſt man unreinen, rohen Indigo in ſtarker<lb/>
Schwefelſäure und gießt die Flüſſigkeit nach der Auflöſung in viel<lb/>
Waſſer; alsdann hängt man Wolle in die Löſung, welche den<lb/>
Farbſtoff vollkommen der Flüſſigkeit entzieht, und nachher mit Waſſer<lb/>
gewaſchen werden kann, ohne die Farbe zu verlieren. Behandelt man<lb/>
dagegen die gefärbte Wolle mit ganz dünner Sodalöſung, ſo wird<lb/>
das Blau vollkommen „abgezogen“, indem es ſich in der Flüſſigkeit<lb/>
auflöſt. Aus der letzteren („abgezogene Kompoſition“) gewinnt man<lb/>
es dann durch Zuſatz von Säuren wieder, wobei ganz reine Indig-<lb/>
ſchwefelſäure ausfällt, die im Handel den Namen Indigkarmin, früher<lb/>
auch Sächſiſchblau genannt, führt. Man ſieht ſchon aus dieſer Dar-<lb/>
ſtellungsweiſe, daß das mit Indigkarmin erzeugte „Sächſiſchblau“ trotz<lb/>
ſeiner Schönheit nicht waſchecht iſt. Die Kunſt, Wolle mit in Schwefel-<lb/>
ſäure gelöſtem Indigo zu färben, wurde 1740 von Barth in Großen-<lb/>
hain (Sachſen) entdeckt, daher der Name „Sächſiſchblau“.</p><lb/><p>Ganz echte Färbungen liefert die zweite, ſehr viel ältere Methode<lb/>
der Indigofärberei, die ſogenannten „Küpe“. Der Indigo als ſolcher<lb/>
löſt ſich nicht in alkaliſchen Flüſſigkeiten auf. Reduziert man ihn aber,<lb/>
ſo geht er in das Indigweiß über, welches in Alkalien löslich iſt.<lb/>
Wie wir früher geſehen haben, wird auch bei der Gewinnung des<lb/>
Indigos zuerſt Indigweiß erhalten, das dann an der Luft in Blau<lb/>
übergeht, die Küpe iſt alſo eigentlich nichts weiter als eine Wieder-<lb/>
holung dieſes erſten Prozeſſes. Weſentliche Vorbedingung zum guten<lb/>
Gelingen der Küpe iſt, daß der Indigo ganz fein gemahlen ſei; dies<lb/>
geſchieht in ſogenannten Naßmühlen: man giebt den Indigo in eine<lb/>
durch Maſchinenkraft drehbare eiſerne Trommel nebſt etwas Waſſer<lb/>
und einigen eiſernen Kugeln; beim Drehen der Trommel wird er dann<lb/>
zu einem feinen Schlamm zermahlen, der ſich ſpäter in der Küpe ſehr<lb/>
gut verteilt. Als Alkalien benutzt man für die Küpen entweder Kalk,<lb/>
oder Soda, früher nahm man wohl auch Pottaſche. Die Reduktion des<lb/>
Indigos bewirkt man entweder dadurch, daß man der Küpe gährungsfähige<lb/>
Subſtunzen zuſetzt, welche in der Küpe in Gährung geraten (Krapp,<lb/>
Kleie), oder durch mineraliſche Subſtanzen (Eiſenvitriol, Zinnſalz,<lb/>
Operment) oder endlich mittelſt Traubenzucker (Stärkezucker). Erſtere<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 26</fw><lb/><pb facs="#f0420" n="402"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
Art von Küpen bezeichnet man als warme oder Gährungsküpen, letztere<lb/>
als kalte Küpen. Die letzteren haben den großen Vorzug, daß man<lb/>
mit genau bekannten Materialien arbeitet und die Küpe daher beliebig<lb/>
groß wählen kann, während im erſten Falle, bei den Gährungsküpen,<lb/>
Störungen mannigfacher Art eintreten können, wenn die Gährung zu<lb/>
langſam oder zu ſchnell verläuft. Hängt man nun in eine ſolche Küpe,<lb/>
welche alſo den Indigo in reduzierter Form, als Indigweiß, enthält,<lb/>
Wolle oder Baumwolle ein, ſo übt dieſelbe auf das Indigweiß eine<lb/>
Anziehung aus, und dieſes bleibt an den Faſern haften; nimmt man<lb/>
die Stoffe oder Garne dann aus der Küpe und hängt ſie in der Luft<lb/>
auf, ſo geht das Indigweiß wieder in Indigblau über, es wird<lb/>
„oxydiert“, und die Farbe haftet nunmehr ſo feſt auf der Faſer, daß<lb/>
man ſie durch Waſchen und auch durch andere Mittel nicht mehr „ab-<lb/>
ziehen“ kann, ohne die Faſer oder die Farbe zu zerſtören. Auf dieſer<lb/>
Unlöslichkeit des Indigos beruht die außerordentliche Echtheit der da-<lb/>
mit gefärbten Stoffe, wie wir alltäglich an den Uniformen unſerer<lb/>
Soldaten wahrnehmen können. Selbſt die fünfte Garnitur hält immer<lb/>
noch Farbe, ſo ſchäbig ſie ſonſt auch ausſehen mag. Es hat daher<lb/>
einige Berechtigung, wenn die Militärverwaltung zähe an der An-<lb/>
wendung des Indigos zum Färben der Militärtuche feſthält; die vor-<lb/>
geſchlagenen Erſatzmittel, die ſich bedeutend billiger ſtellen würden, er-<lb/>
reichen den Indigo noch nicht ganz in allen Eigenſchaften, doch iſt<lb/>
anzunehmen, daß die raſtlos fortſchreitende Farbentechnik bald in der<lb/>
Lage ſein wird, Erſatzmittel zu liefern, welche dem Indigo nach jeder<lb/>
Richtung gleichſtehen. Es iſt dies eine wirtſchaftlich ſehr wichtige<lb/>
Frage, denn für den Indigo müſſen wir heute noch ſehr bedeutende<lb/>
Summen ans Ausland zahlen, die im anderen Falle, bei Verwendung<lb/>
von Teerfarbſtoffen, im Lande bleiben würden. Die Verſuche, den<lb/>
Indigo ſelbſt künſtlich herzuſtellen, um uns dadurch von der Einfuhr<lb/>
vom Auslande unabhängig zu machen, haben leider noch nicht zu dem<lb/>
gewünſchten praktiſchen Reſultate geführt. Zwar ſind verſchiedene<lb/>
Verfahren entdeckt worden, nach denen Indigo leicht genug zu ge-<lb/>
winnen wäre, allein ſtets ſtellt ſich das Ausgangsmaterial zu teuer.<lb/>
Die erſte künſtliche Darſtellung gelang Baeyer 1879; ſie rief großes<lb/>
Aufſehen und hochgeſpannte Erwartungen hervor, die aber leider nicht<lb/>
erfüllt werden konnten. Das Ausgangsmaterial für Baeyers Syntheſe<lb/>
bildet das ſpäter zu erwähnende Toluol; aus dieſem ſtellt man der<lb/>
Reihe nach Benzaldehyd (Bittermandelöl), Zimtſäure, Nitrozimt-<lb/>
ſäure, Nitropropiolſäure dar, die letztere liefert dann mit Al-<lb/>
kalien und Reduktionsmitteln behandelt, alſo in einer Art Küpe,<lb/>
den Indigo. Es iſt, wie geſagt, leider nicht gelungen, die Schwierig-<lb/>
keiten, die ſich der Erzeugung künſtlichen Indigos nach dieſem<lb/>
Verfahren im Großen darſtellen, zu überwinden. Es ſind<lb/>
daher von verſchiedenen Seiten weitere Verſuche unternommen worden,<lb/>
um das verlockende Ziel zu erreichen. Man hat auch ſchon neue Wege<lb/><pb facs="#f0421" n="403"/><fw place="top" type="header">Die pflanzlichen Farbſtoffe.</fw><lb/>
aufgefunden. doch ſind die Arbeiten noch nicht abgeſchloſſen, und bisher<lb/>
ſcheint es nicht, als ob dem natürlichen Indigo ſchon jetzt eine ernſt-<lb/>
liche Konkurrenz drohe, und dies um ſo weniger, als der Preis des<lb/>
Indigos an ſich ſeit 10 Jahren gefallen iſt, ſo daß die an die Billig-<lb/>
keit eines künſtlichen Darſtellungsprozeſſes zu ſtellenden Anforderungen<lb/>
noch geſtiegen ſind.</p><lb/><p>Zu den ſeit dem Altertume bekannten und in neuerer Zeit zu<lb/>
großer Bedeutung gelangten Farben gehören die Farbſtoffe des<lb/>
Krapps (Färberröte). Schon Dioskorides beſchreibt die Pflanze<lb/>
und ihre Anwendung zum Färben, erwähnt auch, daß ſie ſo-<lb/>
wohl wild, als angebaut vorkäme. Plinius giebt ihr den latei-<lb/>
niſchen Namen Rubia, der ſich als wiſſenſchaftliche Bezeichnung<lb/><hi rendition="#aq">(rubia tinctorum)</hi> bis heute erhalten hat. Im Mittelalter hieß der<lb/>
Krapp Varantia (Garance), dann aber kam aus der Levante die Be-<lb/>
nennung Lizari oder Alizari, die von den Chemikern ſpäter zur Bezeich-<lb/>
nung des färbenden Prinzips des Krapps, des Alizarins verwendet<lb/>
worden iſt. In Frankreich und Süddeutſchland (Elſaß) wurde der<lb/>
Krappanbau erſt ſeit dem vorigen Jahrhundert betrieben. Der den Farb-<lb/>
ſtoff liefernde Beſtandteil der Pflanze iſt die Wurzel, man zieht ſie<lb/>
daher auch dem entſprechend ſo, daß die Blattſtiele nur ganz wenig<lb/>
aus der Erde herausragen. Nach 2 bis 6 Jahren — je älter die Wurzel,<lb/>
um ſo ergiebiger iſt ſie — wird geerntet, indem man mit Hacke und<lb/>
Spaten die Wurzeln ausgräbt. So wenig, wie in den Blättern des<lb/>
Indigo, iſt in den Wurzeln der Färberröte der Farbſtoff als ſolcher<lb/>
fertig gebildet vorhanden. Die Wurzeln enthalten eine komplizierte<lb/>
Verbindung, die Ruberythrinſäure, welche beim Zerfall durch Lagern<lb/>
(Gährung) oder beim Erhitzen mit ſtark verdünnten Säuren ſich in Zucker<lb/>
und Alizarin ſpaltet. Daneben entſteht ein zweiter Farbſtoff, das<lb/>
Purpurin, das zum Alizarin in naher Beziehung ſteht und chemiſch<lb/>
als Oxydationsprodukt desſelben aufzufaſſen iſt. Die eingeernteten<lb/>
Wurzeln werden getrocknet, wobei ſie etwa ¾ ihres Gewichts verlieren,<lb/>
und dann gemahlen und in eichene Fäſſer verpackt werden. In letzteren hält<lb/>
ſich der Krapp am beſten; beim Lagern erleidet er eine Art Nachreife,<lb/>
(er „wächſt“), die darin beruht, daß ſich die Ruberythrinſäure allmäh-<lb/>
lich zerſetzt und dadurch das Alizarin freimacht. Die Hauptlieferanten<lb/>
des Krapps waren früher Deutſchland, Frankreich, Holland, Ungarn<lb/>
und die Levante (Kleinaſien). In Frankreich wurde der Krappbau von<lb/>
Staatswegen ſo begünſtigt, daß man beim franzöſiſchen Militär rote<lb/>
Hoſen einführte, um der Krappinduſtrie ein großes und ſicheres Abſatz-<lb/>
gebiet zu verſchaffen. Seitdem freilich die künſtliche Fabrikation des<lb/>
Alizarins aus dem Kohlenteer aufgekommen iſt, iſt der Krappbau mehr<lb/>
und mehr zurückgegangen, und wird heute nur mehr in kleinem Maß-<lb/>
ſtabe betrieben, da ſeine Kultur nicht mehr lohnt. Die Farbſtoffe des<lb/>
Krapps, das Alizarin und Purpurin, ſind Beizenfarbſtoffe (ſ. Abſchnitt <hi rendition="#aq">c</hi>).<lb/>
Als Beizen kommen hauptſächlich Thonerde (das Oxyd des ſo modernen<lb/><fw place="bottom" type="sig">26*</fw><lb/><pb facs="#f0422" n="404"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
Aluminiums), Eiſenoxyd und Chromoxyd in Betracht. Purpurin giebt<lb/>
mit allen dreien ein mehr oder weniger braunes Purpurrot, Alizarin<lb/>
dagegen giebt mit Thonerde ein leuchtendes Rot (Türkiſchrot), mit<lb/>
Eiſenoxyd Violett und mit Chromoxyd ein ſchönes Rotbraun. Bevor<lb/>
man die künſtliche Darſtellung der beiden Farbſtoffe kannte, war ihre<lb/>
Abſonderung und Trennung aus dem Krapp mit großen Schwierigkeiten<lb/>
verbunden, aber notwendig, wenn man reine Töne erzielen wollte. Jetzt<lb/>
natürlich miſcht man einfach die beiden künſtlich dargeſtellten Beſtand-<lb/>
teile in dem gewünſchten Mengenverhältniſſe.</p><lb/><p>Neben Indigo, Cochenille und Krapp ſpielten früher die Farb-<lb/>
hölzer eine bedeutende Rolle, die ihnen größtenteils von den Teer-<lb/>
farben abgenommen worden iſt. Am meiſten davon wird heute noch<lb/>
das Blauholz (zum Schwarzfärben) benutzt. Das Blauholz oder<lb/>
Campecheholz ſtammt von einem in Centralamerika und auf den An-<lb/>
tillen heimiſchen Baume, <hi rendition="#aq">Haematoxylon</hi> (Blutholz), ab. Das Rotholz<lb/>
(Fernambuk- oder Braſilienholz) wird von Caeſalpinia-Arten, beſonders<lb/>
in Braſilien gewonnen, während das Gelbholz (Cubaholz) von <hi rendition="#aq">Morus<lb/>
tinctoria</hi> herrührt. Gleich der Indigopflanze und dem Krapp enthalten<lb/>
auch dieſe Hölzer nicht den fertigen Farbſtoff, ſondern Verbindungen<lb/>
desſelben mit Zucker und anderen Körpern, aus denen erſt durch den<lb/>
Einfluß von Waſſer und Luft die eigentlichen Farbſtoffe frei gemacht<lb/>
werden. Die Löſung des Blauholzes für ſich liefert auf dem Zeug<lb/>
nur eine trübe, unbrauchbare Farbe; behandelt man aber das gefärbte<lb/>
Zeug nachträglich mit Eiſen- oder Chromverbindungen, ſo erhält man<lb/>
ein recht gutes und billiges Schwarz, dem nur neuerdings vom Anilin-<lb/>
ſchwarz Konkurrenz gemacht wird. An dieſe Hölzer ſchließt ſich noch<lb/>
das Quercitron an, die gepulverte Rinde verſchiedener nordamerikaniſcher<lb/>
Eichen. Von einigem Intereſſe als früher vielfach verwandte Farbe iſt<lb/>
auch noch die Orſeille (getrocknet Perſio genannt), die Seide ſchön rot<lb/>
färbt. Man gewinnt ſie aus verſchiedenen Flechtenarten (Roccella,<lb/>
Lecanora), die an den Küſten des mittelländiſchen Meeres und in den<lb/>
Tropen geſammelt werden. Man behandelt dieſe Flechten mit alka-<lb/>
liſchen Flüſſigkeiten (Ammoniak und Kalk) und unterwirft ſie einer<lb/>
Gährung, bei der ſich der Farbſtoff entwickelt. Auf die gleiche Weiſe<lb/>
gewinnt man den bekannten Lakmus, der durch Säuren rot, durch<lb/>
Alkalien aber blau gefärbt wird.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Die Teerfarbſtoffe.</hi></head><lb/><p>Die gewaltigſte Umwälzung in der Induſtrie der Farben und in<lb/>
der Färberei wurde hervorgerufen durch die Entdeckung und techniſche<lb/>
Verwertung der aus den Produkten des Steinkohlenteers ſich ableitenden<lb/>
„organiſchen“ Farbſtoffe. Die Erſchließung dieſer ſozuſagen unerſchöpf-<lb/>
lichen Quelle lehrte nicht nur ganz neue Farbentöne kennen, von einem<lb/>
Glanz und einer Reinheit, wie ſie bis dahin völlig unbekannt, ja un-<lb/><pb facs="#f0423" n="405"/><fw place="top" type="header">Die Teerfarbſtoffe.</fw><lb/>
geahnt geweſen waren, ſondern erweiterte auch den Anwendungskreis<lb/>
der Farben in ganz außerordentlicher Weiſe. Nur langſam freilich<lb/>
begann die Erforſchung der im ſchwarzen, ſchmutzigen Teere ſchlummern-<lb/>
den Farbenpracht. Die beiden älteſten hierher gehörenden Farbſtoffe<lb/>
leiten ſich vom Phenol, im Volksmunde auch Kreoſot oder Karbolſäure<lb/>
genannt, ab. Der eine davon, der älteſte künſtlich hergeſtellte orga-<lb/>
niſche Farbſtoff überhaupt, iſt die Pikrinſäure. Sie wurde ſchon im<lb/>
vorigen Jahrhundert dargeſtellt, indem man Harze mit Salpeterſäure<lb/>
behandelte. Die Pikrinſäure entſteht nämlich faſt überall, wo Salpeter-<lb/>
ſäure mit organiſchen Subſtanzen in Berührung kommt. Die gelben<lb/>
Flecke, welche auftreten, wenn Salpeterſäure auf die Haut, auf Wolle,<lb/>
auf Seide u. dgl. gelangt, verdanken ihre Färbung der Pikrinſäure.<lb/>
Dieſer Körper hat nebenbei einen äußerſt bitteren Geſchmack und iſt<lb/>
wohl gelegentlich von gewiſſenloſen Brauern als Erſatz des Hopfens<lb/>
gebraucht worden. Abgeſehen von ihrer Giftigkeit hat die Pikrin-<lb/>
ſäure auch noch die unter Umſtänden wenig angenehme Eigenſchaft,<lb/>
exploſiv zu ſein, beſonders in Form ihrer Verbindungen mit Metallen.<lb/>
Andrerſeits hat aber dieſe Eigenſchaft wieder zu einer ausgedehnten<lb/>
Verwendung der Säure in der Sprengſtoffinduſtrie geführt. Als Farb-<lb/>
ſtoff wird ſie heutzutage kaum mehr angewandt, da ſie längſt durch<lb/>
beſſere, vor allen Dingen dauerhaftere Farben erſetzt iſt, als der<lb/>
Veteran unter den Teerfarbſtoffen verdient ſie aber wenigſtens, daß<lb/>
man ihr eine freundliche Erinnerung bewahrt. Ihr eigentlicher Ent-<lb/>
decker iſt Hausmann (1788), aber erſt 1842 wurde von Laurent ihre<lb/>
Zugehörigkeit zu den Teerabkömmlingen erkannt.</p><lb/><p>Nächſt der Pikrinſäure iſt als älteſter Teerfarbſtoff die Roſolſäure<lb/>
zu nennen. Schon der Name deutet darauf hin, daß wir es hier mit<lb/>
einem roten Farbſtoff zu thun haben. Sie wurde im Jahre 1836 von<lb/>
Runge entdeckt, hat aber niemals eine große Rolle für die Färberei<lb/>
geſpielt. Wieder liegt eine längere Pauſe — 20 Jahre — zwiſchen<lb/>
der Entdeckung der Roſolſäure und dem zunächſt bekannt gewordenen<lb/>
Teerfarbſtoffe. Bildete bei den erſten beiden Vertretern der Gruppe<lb/>
die Karbolſäure das Ausgangsmaterial, ſo kam nunmehr die Reihe an<lb/>
das Anilin. Der engliſche Forſcher Perkin <hi rendition="#aq">sen</hi>. war es, der im<lb/>
Jahre 1856 bei der Einwirkung oxydierender, d. h. Sauerſtoff ab-<lb/>
gebender Agentien auf das Anilin einen violetten Farbſtoff, das Mau-<lb/>
ve<hi rendition="#aq">ï</hi>n, entdeckte. Das Mauve<hi rendition="#aq">ï</hi>n iſt auch der erſte Teerfarbſtoff, der vom<lb/>
Kohlenteer ausgehend, fabrikmäßig dargeſtellt wurde, denn die Pikrin-<lb/>
ſäure erhielt man, wie ſchon erwähnt, früher aus Harzen. Freilich<lb/>
war dem Mauve<hi rendition="#aq">ï</hi>n nur eine beſchränkte Verwendung beſchieden. Sein<lb/>
hoher Preis — es iſt noch heute einer der teuerſten Farbſtoffe — ſtand<lb/>
einer ausgedehnten Verwendung im Wege, umſomehr, als es bald ge-<lb/>
lang, ſchönere und billigere Violette auf anderen Wegen zu erzeugen.<lb/>
Immerhin findet das Mauve<hi rendition="#aq">ï</hi>n noch heute Anwendung zum Weißen der<lb/>
Seide, deren gelblichen Naturton es vollkommen aufhebt, ſowie zum<lb/><pb facs="#f0424" n="406"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
Druck von Briefmarken. So ſind z. B. die bekannten engliſchen<lb/>
violetten Pennymarken mit Mauve<hi rendition="#aq">ï</hi>n gedruckt.</p><lb/><p>Zwei Jahre ſpäter wie das Mauve<hi rendition="#aq">ï</hi>n wurde von A. W. Hof-<lb/>
mann ein zweiter Anilin-Farbſtoff, das Fuchſin, dargeſtellt,<lb/>
bis zum heutigen Tage eine der wichtigſten Anilinfarben für die<lb/>
Färberei. Es dauerte allerdings noch ein Jahr, bis es gelang, das<lb/>
Fuchſin techniſch im Großen darzuſtellen. Das Fuchſin entſteht näm-<lb/>
lich nicht aus dem Anilin allein, ſondern nur in Gegenwart eines dem<lb/>
Anilin ſehr ähnlichen Körpers, des Toluidins. Erhitzt man ein Ge-<lb/>
miſch dieſer beiden Körper z. B. mit Arſenſäure, ſo erhält man Fuchſin.<lb/>
Das Fuchſin, deſſen Name ſich von der Blume Fuchſia ableitet, färbt<lb/>
prachtvoll karminrot; es wird in Form von Kryſtallen gewonnen, welche<lb/>
auf der Oberfläche einen intenſiv grünen Metallglanz zeigen, ſo daß<lb/>
man alles andere eher dahinter vermutet, als einen roten Farbſtoff.<lb/>
Die Eigentümlichkeit, in feſtem Zuſtande eine von der eigentlichen<lb/>
Farbe vollkommen verſchiedene Oberflächenfarbe zu beſitzen, teilen übri-<lb/>
gens ſehr viele andere Teerfarbſtoffe mit dem Fuchſin. Man glaubte<lb/>
anfangs gewiſſe Beziehungen zwiſchen dem Tone des Farbſtoffs und<lb/>
ſeiner Oberflächenfarbe zu finden, indem man annahm, die Ober-<lb/>
flächenfarbe ſei zur Nüance des Farbſtoffs ſelbſt komplementär<note n="*)" place="foot">Unter komplementären Farben verſteht man ſolche, deren Miſchung weiß giebt.</note>; mit<lb/>
den fortſchreitenden Entdeckungen neuer Farben ſtellte ſich aber dieſe<lb/>
Annahme bald als irrig heraus. So hat z. B. das Malachitgrün,<lb/>
ein dem Fuchſin nahe verwandter Körper, eine dieſem faſt ganz<lb/>
gleiche Oberflächenfarbe, ſo daß man äußerlich beide Farbſtoffe ver-<lb/>
wechſeln könnte, während der eine karminrot, der andere blaugrün färbt.<lb/>
Wie erwähnt, wurde das Fuchſin urſprünglich mit Hülfe von Arſen-<lb/>
ſäure dargeſtellt. Dieſe Fabrikationsmethode hatte aber den großen<lb/>
Übelſtand, daß dabei aus der Arſenſäure die arſenige Säure entſtand,<lb/>
welche letztere nichts anderes iſt, als weißer Arſenik, alſo eins der hef-<lb/>
tigſten Gifte. Da es nicht möglich war, den Arſenik wieder vollkommen<lb/>
aus der Farbe zu entfernen, da andererſeits die arſenikhaltigen Rück-<lb/>
ſtände der Fabrikation große Schwierigkeiten und Beläſtigungen im<lb/>
Gefolge hatten, ſo ſann man natürlich darauf, die Arſenſäure durch<lb/>
ein anderes, minder gefährliches Material zu erſetzen. Dies gelang<lb/>
Coupier, indem er ſtatt der Arſenſäure Nitrobenzol anwandte. Zum<lb/>
beſſeren Verſtändnis dieſer chemiſchen Verbindungen, wollen wir zu-<lb/>
nächſt den Urſprung derſelben betrachten. Wird der Teer, wie man<lb/>
ihn bei der Leuchtgasbereitung als Nebenprodukt erhält, der Deſtilla-<lb/>
tion unterworfen, ſo geht zuerſt das ſogenannte Leichtöl über. Dies<lb/>
iſt eine waſſerhelle, ſtark lichtbrechende, auf Waſſer ſchwimmende und<lb/>
außerordentlich leicht entzündliche Flüſſigkeit. Sie iſt aber kein einheitlicher<lb/>
Körper, ſondern ein Gemiſch verſchiedener, einander ſehr ähnlicher Ver-<lb/>
bindungen. Wird dieſes Gemiſch nochmals deſtilliert, unter Anwendung<lb/><pb facs="#f0425" n="407"/><fw place="top" type="header">Die Teerfarbſtoffe.</fw><lb/>
von Apparaten, wie ſie bei der Spiritusreinigung in Gebrauch ſind<lb/>
(Kolonnenapparate), ſo läßt es ſich in mehrere Beſtandteile zerlegen,<lb/>
welche unter ſich hauptſächlich durch den Siedepunkt verſchieden ſind.<lb/>
Der erſte Körper der Reihe, das Benzol, ſiedet ſchon bei 80°<hi rendition="#aq">C</hi>., alſo<lb/>
20° niedriger als Waſſer, der zweite, das Toluol, bei 111°, alſo<lb/>
ſchon 11° höher als Waſſer, dann folgen bei 140° das Xylol, und<lb/>
weiterhin noch mehrere andere ähnliche Verbindungen. Das Benzol<lb/>
und das Toluol ſind es, die für die Darſtellung des Fuchſins von<lb/>
Wichtigkeit ſind; die höher ſiedenden Anteile dienen teilweiſe ebenfalls<lb/>
zur Gewinnung von Farbſtoffen, außerdem aber als Löſungsmittel für<lb/>
Fette u. ſ. w. (Brönnerſches Fleckwaſſer). Bringt man das Benzol oder<lb/>
Toluol unter geeigneten Bedingungen mit Salpeterſäure zuſammen, ſo<lb/>
entſtehen zwei neue Körper von ganz verſchiedenen Eigenſchaften, das<lb/>
Nitrobenzol und das Nitrotoluol. Es ſind gelbliche Öle, welche um<lb/>
125° höher ſieden, als das Benzol oder Toluol, aus dem ſie erhalten<lb/>
wurden; insbeſondere das Nitrobenzol hat einen ſtarken, bittermandel-<lb/>
artigen Geruch, und findet deshalb unter dem Namen Mirbanöl in<lb/>
der Seifenfabrikation ausgedehnte Verwendung zum Parfümieren der<lb/>
gewöhnlichen Seifen. Unterwirft man die beiden Nitrokörper der Ein-<lb/>
wirkung von Eiſen und Salzſäure, ſo entſtehen aus ihnen die beiden<lb/>
Verbindungen, welche wir als zur Fuchſingewinnung notwendig<lb/>
kennen gelernt haben, das Anilin und Toluidin. Wir ſehen alſo, wie<lb/>
Nitrobenzol und Anilin mit einander in engſtem Zuſammenhange<lb/>
ſtehen. Kehren wir zum Fuchſin zurück. Die Fabrikation aus Anilin<lb/>
(Toluidin) und Nitrobenzol iſt heute die faſt ausſchließlich gebräuch-<lb/>
liche und ſie liefert jährlich ganz bedeutende Mengen dieſes wichtigen<lb/>
Farbſtoffes.</p><lb/><p>Das Fuchſin dient nicht nur als ſolches zum Färben, ſondern<lb/>
es wird auch noch auf blaue Farben weiter verarbeitet. Zu dieſem<lb/>
Zwecke erhitzt man es mit Anilin auf höhere Temperatur (180° <hi rendition="#aq">C</hi>.).<lb/>
Je nach der Intenſität der Einwirkung erhält man rötere oder<lb/>
grünere Blaus. Die Entdecker dieſes Prozeſſes waren Girard und<lb/>
de Laire 1860. Die ſo erhaltenen Farben ſind aber nicht in Waſſer,<lb/>
ſondern nur in Spiritus löslich, und konnten daher nur zur Seiden-<lb/>
färberei verwendet werden. 1862 entdeckte aber Nicholſon, daß ſich<lb/>
das Anilinblau waſſerlöslich machen ließ, wenn man es mit ſtarker<lb/>
Schwefelſäure erhitzte; erſt ſeit dieſer Zeit erhielt der ſchöne Farbſtoff<lb/>
ſeine eigentliche Bedeutung, da er nunmehr in der Woll- und Baum-<lb/>
wollfärberei ausgedehnte Anwendung finden konnte und auch bis heute<lb/>
findet.</p><lb/><p>Im Jahre 1862 fand A. W. Hofmann, daß man vom Fuchſin aus auch<lb/>
zu violetten und grünen Farbſtoffen gelangen könne. Das Hülfsmittel hier-<lb/>
zu war das Jodaethyl, ein Körper, der bei der gemeinſamen Einwirkung<lb/>
von Jod und Phosphor auf unſeren gewöhnlichen Spiritus erhalten wird.<lb/>
Bei der Einwirkung des Jodaethyls auf Fuchſin in der Wärme ent-<lb/><pb facs="#f0426" n="408"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
ſteht zuerſt ein prachtvoller violetter Farbſtoff, nach ſeinem Entdecker<lb/>
Hofmanns Violett genannt. Wendet man aber einen Überſchuß von<lb/>
Jodaethyl an, ſo geht das Violett in ein Grün (Jodgrün genannt)<lb/>
über. Dieſes Grün hat die Eigenſchaft, ſich bei höherer Temperatur<lb/>
wieder in Jodaethyl und Violett zu zerlegen, eine Eigentümlichkeit,<lb/>
die es auch nach dem Färben beibehält. Taucht man daher ein mit<lb/>
Jodgrün gefärbtes Gewebe in kochendes Waſſer, ſo wird es violett.<lb/>
Wegen dieſer unangenehmen Eigenſchaft, blieb die Verwendung des<lb/>
Jodgrüns natürlich eine beſchränkte. Schon vor Hofmann, hatte<lb/>
Lauth entdeckt, daß man auch auf anderen Wege aus Anilin violette<lb/>
Farben erhalten könne. Indeſſen blieb ſeine Entdeckung zunächſt ohne<lb/>
Bedeutung, da es erſt ſehr viel ſpäter gelang, das Lauthſche Ver-<lb/>
fahren techniſch zu verwerten. Jetzt freilich werden die Anilinvioletts<lb/>
ausſchließlich nach dem Lauthſchen Prinzipe hergeſtellt, während das<lb/>
Hofmannſche Verfahren längſt verlaſſen iſt.</p><lb/><p>Faſt gleichzeitig mit den Hofmannſchen Entdeckungen fand ein<lb/>
Färber Cherpin einen Weg zur Darſtellung eines grünen Farbſtoffes<lb/>
aus Fuchſin. Während aber Hofmann zu ſeinen Entdeckungen auf<lb/>
Grund wiſſenſchaftlicher Verſuche kam, beruht Cherpins Fund auf<lb/>
reinem Zufall. Cherpin hatte als Färber große Mühe, das Fuchſin<lb/>
auf Baumwolle dauerhaft zu fixieren. In ſeiner Not ſprach er mit<lb/>
einem Freunde, einem Photographen, über die Sache, der ihm riet,<lb/>
es einmal mit „Fixierſalz“ (Antichlor, Natriumthioſulfat) zu verſuchen.<lb/>
Geſagt, gethan. Cherpin nahm auch etwas Spritvorlauf dazu, der<lb/>
viel Aldehyd enthält, und ſiehe da, das Fuchſin wurde „fixiert“, —<lb/>
aber es war dabei grün geworden. Indeſſen hat auch dieſes Aldehyd-<lb/>
grün kein langes Daſein gehabt, da es zu teuer kam. Erſt 15 Jahre<lb/>
ſpäter gelang es, ſchöne dauerhafte Anilingrüne zu erzeugen.</p><lb/><p>Wie wir geſehen haben war es in den Jahren 1856—1862 be-<lb/>
reits gelungen, vom Anilin ausgehend, rote, blaue, violette und grüne<lb/>
Farben zu erhalten. Auch ein Gelb wurde 1859 von Grieß ent-<lb/>
deckt, doch war dasſelbe nicht zum Färben zu gebrauchen. 1863 ge-<lb/>
ſellte ſich zu dieſen Farben das Anilinſchwarz, welches von Lightfood<lb/>
entdeckt wurde, und bald darauf ein Anilinbraun (Veſuvin, ſpäter und<lb/>
noch jetzt Bismarckbraun genannt), eine Entdeckung Grieß’ und Caros.<lb/>
Fügen wir noch das 1868 von Perkin <hi rendition="#aq">sen</hi>. entdeckte, ſchön ſcharlach-<lb/>
rote Safranin hinzu, ſo können wir damit die erſte Periode der Teer-<lb/>
farben abſchließen. Dieſe Periode iſt die eigentliche der „Anilin“farben,<lb/>
denn alle dieſe Farbſtoffe wurden aus dem Anilin durch Einwirkung<lb/>
der verſchiedenſten Reagentien erhalten. Alle Entdeckungen waren<lb/>
mehr oder weniger zufällige, durch Herumprobieren gemachte, alle<lb/>
ſtammen aus England und Frankreich, wenn auch zum Teil von<lb/>
deutſchen Chemikern.</p><lb/><p>Mit der Periode von 1869 ab trat aber ein völliger Umſchwung<lb/>
der Dinge ein. Das klaſſiſche Land der Teerfarben wurde jetzt Deutſch-<lb/><pb facs="#f0427" n="409"/><fw place="top" type="header">Die Teerfarbſtoffe.</fw><lb/>
land: deutſcher Fleiß und deutſche Gründlichkeit bauten das Gebäude<lb/>
auf, welches ſowohl in wiſſenſchaftlicher, als in techniſcher Hinſicht ein<lb/>
Muſterbau genannt werden kann. Zum Unterſchied gegen die mehr<lb/>
oder weniger planloſen Verſuche der erſten Periode beginnt in der<lb/>
zweiten die planmäßige Forſchung, welche von bekannten Grundlagen<lb/>
ausgehend, allmählich auf neuen, aber ſorgfältig erkundeten Wegen<lb/>
dem geſteckten Ziele zuſtrebt, und ſo eine ſichere Grundlage ſchaffte,<lb/>
welche bei weiteren Arbeiten ſtets willkommene Stützpunkte bot. In<lb/>
dieſe Periode fallen auch die erſten künſtlichen Darſtellungen von in<lb/>
der Natur fertig vorkommenden, wichtigen Farben. Gleich die erſte<lb/>
Entdeckung der zweiten Periode gehört hierzu. Nach vielen Mühen<lb/>
gelang es 1869 Graebe und Liebermann, den wichtigen Farbſtoff der<lb/>
Krappwurzel, das Alizarin, künſtlich aus einem Produkte des Stein-<lb/>
kohlenteers, dem Anthracen, darzuſtellen. Von welch enormer Be-<lb/>
deutung dieſe Entdeckung geworden iſt, geht am beſten daraus hervor,<lb/>
daß der Krappbau, der früher beſonders in Frankreich große Länder-<lb/>
ſtrecken in Anſpruch nahm und eine bedeutende Einnahmequelle dar-<lb/>
ſtellte, jetzt zurückgegangen iſt und überhaupt kaum noch lohnt. Man<lb/>
bemüht ſich zwar in Frankreich, ihn aufrecht zu erhalten, um nicht<lb/>
das deutſche Alizarin kaufen zu müſſen, allein was früher ein Quelle<lb/>
des Wohlſtandes war, iſt jetzt nur noch ein mit Mühe gefriſteter Er-<lb/>
werbszweig. Dieſer Fall iſt zugleich das glänzendſte Beiſpiel der<lb/>
Verdrängung eines Naturprodukts durch ein damit identiſches Kunſt-<lb/>
produkt.</p><lb/><p>Nächſt dem Krapp hatte man beſonders die künſtliche Darſtellung<lb/>
des Indigos ins Auge gefaßt. Aber obwohl es 1879 Baeyer nach<lb/>
jahrelangen Verſuchen gelang, den Indigofarbſtoff künſtlich aufzubauen,<lb/>
und obwohl ſeitdem noch mehrere Verfahren zur Darſtellung des<lb/>
Indigos entdeckt worden ſind, ſo ſind doch alle dieſe Wege noch<lb/>
zu teuer, um einen konkurrenzfähigen künſtlichen Indigo zu beſchaffen.<lb/>
Wie die Verhältniſſe liegen, dürfte auch noch geraume Zeit vergehen,<lb/>
bis dem natürlichen Indigo das Schickſal des Krapps zu teil wird.<lb/>
Dagegen iſt ein anderer, früher ſehr geſchätzter Farbſtoff ebenfalls<lb/>
völlig verdrängt worden, nämlich die Cochenille. Zwar hat man<lb/>
nicht den Farbſtoff der Cochenille ſelbſt künſtlich dargeſtellt, wohl aber<lb/>
andere Farben, welche an Schönheit und Echtheit dem Cochenillerot<lb/>
gleichkommen oder es übertreffen, dabei aber erheblich billiger ſind.</p><lb/><p>Während ſo einerſeits der Erfindungsgeiſt und die Induſtrie<lb/>
darauf ausgingen, einen künſtlichen Erſatz für Naturprodukte zu finden,<lb/>
waren beide auch in der Richtung der früheren Periode thätig,<lb/>
indem ſie immer neue Ausgangsmaterialien in die Bearbeitung<lb/>
zogen und den Kreis der Teerfarbſtoffe nach allen Richtungen hin er-<lb/>
weiterten. Man beſchränkte ſich nicht mehr auf das Anilin, man kann<lb/>
vielmehr ſagen, daß jeder neue Körper, den man den Deſtillations-<lb/>
produkten des Teers abgewann, auf ſeine Fähigkeit, Farbſtoffe zu<lb/><pb facs="#f0428" n="410"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
liefern, unterſucht wurde. Wiſſenſchaft und Technik arbeiteten ſich in<lb/>
einer Weiſe in die Hände, wie es außer bei der Teerfarbeninduſtrie<lb/>
höchſtens noch in der Induſtrie der optiſchen Gläſer vorgekommen iſt.<lb/>
Die erſte glänzende Entdeckung bildeten die Eoſinfarbſtoffe, deren Aus-<lb/>
gangsprodukt, das Fluoresce<hi rendition="#aq">ï</hi>n 1871 von Baeyer, deren erſter Re-<lb/>
präſentant, das Eoſin ſelbſt, 1874 von E. Fiſcher entdeckt wurde.<lb/>
Dieſe Farbſtoffe zeichnen ſich durch eine Eigentümlichkeit aus, die in<lb/>
gleich hohem Maße keine andere Farbengruppe beſitzt, nämlich durch<lb/>
die Fluorescenz. Dieſe beſteht darin, daß die Löſung des Farbſtoffs<lb/>
im auffallenden Lichte eine andere Farbe zeigt, als im durchſcheinenden.<lb/>
Eine Löſung von Eoſin z. B. iſt beim Hindurchſehen roſa bis rot;<lb/>
von außen betrachtet, alſo im auffallenden Lichte, erſcheint ſie grün.<lb/>
Ein ſehr hübſcher Effekt entſteht, wenn man etwas Eoſin (oder<lb/>
Fluoresce<hi rendition="#aq">ï</hi>n) auf die Oberfläche eines mit Waſſer gefüllten Glaſes<lb/>
ſtreut; von jedem Körnchen rinnt eine grüne Schlange zu Boden, welche<lb/>
beſonders im Sonnenſcheine metalliſch funkelt. Allmählich ſieht das<lb/>
Waſſer wolkig getrübt aus, beim Hindurchſehen erkennt man aber,<lb/>
daß es trotzdem vollkommen klar iſt. Die Fähigkeit des Eoſins, und<lb/>
noch mehr des Fluoresce<hi rendition="#aq">ï</hi>ns, dem Waſſer die grüne Fluorescenz<lb/>
zu erteilen, iſt ſo groß, daß man den grünen Schimmer noch<lb/>
bei faſt millionenfacher Verdünnung wahrnimmt. Man hat<lb/>
daher davon Gebrauch gemacht, um den Lauf unterirdiſch ver-<lb/>
ſchwindender Flüſſe zu verfolgen, indem man oberhalb der zu<lb/>
unterſuchenden Stelle eine größere Menge Fluoresce<hi rendition="#aq">ï</hi>n im<lb/>
Waſſer verſenkte, um dann zu beobachten, wo das fluorescierend ge-<lb/>
machte Waſſer wieder zu Tage trat. Am bekannteſten iſt der erſte<lb/>
Verſuch dieſer Art 1877, bei welchem es ſich um die Feſtſtellung des<lb/>
Zuſammenhangs zwiſchen dem Bodenſee und der Donau handelte.<lb/>
Man verſenkte zwiſchen Möhringen und Immendingen 10 <hi rendition="#aq">kg</hi> Fluores-<lb/>
ce<hi rendition="#aq">ï</hi>n in die Donau. Nach Verlauf von 60 Stunden zeigte das Waſſer<lb/>
der Ach, eines Zufluſſes des Bodenſees, deutlich die grüne Fluorescenz.</p><lb/><p>Die Fluorescenz der Löſungen bewahren die Eoſinfarbſtoffe auch<lb/>
beim Färben auf der Faſer, beſonders auf Seide. Man kann auf<lb/>
dieſe Weiſe ganz wunderbare Effekte erzielen, da die Seide je nach<lb/>
der Beleuchtung roſa, grün und goldig ſchimmert. In Verbindung<lb/>
mit Metallen, namentlich Blei und Zinn, liefern die Eoſine prachtvolle<lb/>
roſa Lacke, die für den Druck, für Tapeten u. dgl. ausgedehnte An-<lb/>
wendung finden. Auch in der Papierfärberei ſpielen die Eoſine eine<lb/>
große Rolle. Die dünnen roſa Bindfaden, welche zu eleganten Ver-<lb/>
packungen ſo gern verwendet werden, ſind ebenfalls mit Eoſin gefärbt.</p><lb/><p>Der Entdeckung der Eoſingruppe folgte die einer Farbſtoffklaſſe,<lb/>
welche infolge ihrer Vielſeitigkeit jetzt den Hauptplatz in der Induſtrie<lb/>
der Teerfarben einnimmt, der Azofarbſtoffe. Obwohl ſich bei den<lb/>
Reaktionen, nach welchen man dieſelben erhält, Verbindungen ver-<lb/>
ſchiedenſter Abſtammung einführen laſſen, ſo ſind es doch vorwiegend<lb/><pb facs="#f0429" n="411"/><fw place="top" type="header">Die Teerfarbſtoffe.</fw><lb/>
Abkömmlinge eines bis dahin faſt garnicht verwendeten Anteils der Teer-<lb/>
deſtillation, welche den Hauptſtamm der wertvollen Azofarbſtoffe liefern.<lb/>
Das Naphthalin war bis zur Entdeckung der Azofarbſtoffe der läſtigſte<lb/>
Beſtandteil des Teerdeſtillats, um ſo mehr, als es der Menge nach<lb/>
darin am ſtärkſten vertreten iſt. Selbſt als Mottenſchutzmittel war es<lb/>
damals noch nicht gebräuchlich. Sobald aber das Naphthalin einmal in<lb/>
die Farbſtoffinduſtrie eingeführt war, wuchs ſein Verbrauch von Tag<lb/>
zu Tag. Verſchwände es heute plötzlich von der Bildfläche, ſo könnten<lb/>
dreiviertel aller Teerfarbenfabriken geſchloſſen werden. Die erſten Azo-<lb/>
farbſtoffe waren zwar ſchon lange vor 1875 entdeckt worden, es waren<lb/>
das früher erwähnte Anilingelb und das Bismarckbraun. Aber einer-<lb/>
ſeits wußte man nicht, daß es Azofarbſtoffe waren, dann aber waren<lb/>
ſie auch auf ganz anderen Wegen erhalten worden, als auf dem für<lb/>
die eigentlichen Azofarbſtoffe typiſchen. Der erſte als ſolcher darge-<lb/>
ſtellte Azofarbſtoff war das Chryſo<hi rendition="#aq">ï</hi>din, welches 1875 gleichzeitig von<lb/>
Witt und von Caro entdeckt wurde; es färbt ebenſo, wie die zunächſt<lb/>
nach ihm dargeſtellten Glieder der Gruppe, orange. Der nächſte Schritt<lb/>
vorwärts wurde von Caro und Baum gethan, welche die erſten roten<lb/>
Azofarben (Echtrot, Ponceau und Bordeaux) entdeckten und in die<lb/>
Technik einführten.</p><lb/><p>Eine ganz neue Bedeutung erhielten die Azofarben ſeit der von<lb/>
Boettiger 1883 gemachten Erfindung des Kongorots. Dieſes bildet<lb/>
den erſten Körper einer beſonderen Gruppe unter den Azofarbſtoffen,<lb/>
welcher die Eigentümlichkeit zukommt, Baumwolle direkt ohne jeden<lb/>
Zuſatz, im Seifenbade zu färben. Alle billigen roten Baumwollſtoffe<lb/>
ſind heutzutage mit den Kongofarbſtoffen, wie man ſie wohl genannt<lb/>
hat, gefärbt. In neuerer Zeit iſt es auch gelungen, blaue, violette,<lb/>
ſchwarze, ja ſelbſt grüne Azofarbſtoffe darzuſtellen, ſo daß man die<lb/>
ganze Stufenfolge des Regenbogens mit ihnen färben kann, und noch<lb/>
immer iſt kein Ende in den Entdeckungen neuer Azofarben abzuſehen,<lb/>
wenn auch wirklich epochemachende Neuerungen kaum noch zu erwarten<lb/>
ſind. Gegenüber der Ausdehnung, welche die Fabrikation der Azofarb-<lb/>
ſtoffe angenommen hat, treten alle ſpäter entdeckten Farbſtoffklaſſen<lb/>
zurück. Indeſſen befinden ſich darunter immerhin einige, welche große<lb/>
techniſche Bedeutung beſitzen. In erſter Linie gehört dazu eine Gruppe<lb/>
von ſchwefelhaltigen Farbſtoffen, deren wichtigſter Repräſentant das<lb/>
Methylenblau iſt. Der erſte Körper aus der Reihe der Thionine, wie<lb/>
man die Gruppe genannt hat (vom griechiſchen ϑειον — <hi rendition="#aq">thion</hi> = Schwefel),<lb/>
wurde von Ch. Lauth dargeſtellt und führt nach ſeinem Entdecker den<lb/>
Namen Lauthſches Violett. Wegen ſeines hohen Preiſes hat es keine<lb/>
techniſche Anwendung gefunden. Dagegen gelang es Caro 1878 durch<lb/>
Übertragung der Lauthſchen Reaktion auf einen durch ihn, Caro,<lb/>
zugänglich gemachten Körper, das Amidodimethylanilin, einen pracht-<lb/>
vollen grünblauen Farbſtoff, das Methylenblau, zu gewinnen. Zwar<lb/>
verurſachte deſſen Herſtellung im Großen bedeutende Schwierigkeiten,<lb/><pb facs="#f0430" n="412"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
beſonders wegen der notwendigen Anwendung des Schwefelwaſſerſtoff-<lb/>
gaſes, eines ſehr heftigen Giftes, dem verſchiedene Menſchenleben zum<lb/>
Opfer fielen; nach Überwindung der Hinderniſſe aber nahm die Fabrikation<lb/>
einen großen Aufſchwung, der ſich noch ſteigerte, als ſieben Jahre ſpäter<lb/>
ein neues Fabrikationsverfahren erfunden wurde, welches nicht nur die<lb/>
Verwendung des Schwefelwaſſerſtoffs umging, ſondern ſich auch be-<lb/>
deutend billiger ſtellte. Bis heute, alſo ſeit faſt 15 Jahren, hat, ein<lb/>
ſeltener Fall in der Teerfarbeninduſtrie, das Methylenblau ſeine Stellung<lb/>
in der Färberei und Zeugdruckerei behauptet, ohne durch einen neuen<lb/>
Farbſtoff verdrängt zu werden.</p><lb/><p>Ein Jahr früher als das Methylenblau wurden die grünen<lb/>
Anilinfarben entdeckt, und zwar gleichzeitig auf etwas verſchiedenen<lb/>
Wegen von O. Fiſcher und von Döbner. Bis zur Entdeckung des<lb/>
Malachitgrüns, wie der erſte Repräſentant der Gruppe genannt wurde,<lb/>
fehlte es in der Färberei vollſtändig an einheitlichen grünen Farben,<lb/>
denn das früher erwähnte Aldehydgrün kam nicht in Betracht, und die<lb/>
wohl auch zur Herſtellung grüner Zeuge verwendeten Mineralfarben<lb/>
färbten nicht die Stoffe, ſondern klebten nur darauf. Man war alſo<lb/>
genötigt, grüne Töne durch Miſchungen von Blau und Gelb zu erzeugen.<lb/>
Die neuen Anilingrüne lieferten zuerſt reine grüne Farben in den ver-<lb/>
ſchiedenen Schattierungen nach blau, wie nach gelb hin, und erleichterten<lb/>
dadurch die Grünfärberei bedeutend. Leider haben dieſe Farben neben<lb/>
ihrem Glanze den Fehler, ſchnell zu verbleichen. Sie kommen in dieſer<lb/>
Hinſicht gleich nach den Eoſinfarbſtoffen, welche die glänzendſten, aber<lb/>
auch die vergänglichſten Vertreter der Teerfarbſtoffe ſind.</p><lb/><p>Von den ſpäter entdeckten Teerfarbſtoffen mögen ihrer großen<lb/>
Wichtigkeit wegen nur noch die Alizarinfarbſtoffe erwähnt werden, die<lb/>
ſich an das ſchon beſprochene Alizarin und Purpurin in ihren chemiſchen<lb/>
und färberiſchen Eigenſchaften anſchließen. Die Reihe derſelben umfaßt<lb/>
gegenwärtig ſo ziemlich alle Farbentöne: Blau, Grün, Gelb, Orange,<lb/>
Braun, Schwarz. Ihrer Echtheit wegen gewinnen ſie eine täglich<lb/>
wachſende Bedeutung; ſie ſind zugleich die Hauptvertreter der Beizen-<lb/>
farbſtoffe, über die im nächſten Abſchnitt geſprochen werden wird.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Färben und Drucken.</hi></head><lb/><p>Die Farben, wie wir ſie in den vorhergehenden Abſchnitten kennen<lb/>
gelernt haben, ſind in der Regel nicht ohne weiteres anwendbar, um<lb/>
Faſerſtoffe (Garne oder Gewebe) zu färben. Es bedarf dazu einer Vor-<lb/>
bereitung der Faſer, durch welche dieſelbe einerſeits von ſtörenden Ver-<lb/>
unreinigungen befreit, andererſeits mit Stoffen getränkt wird, welche<lb/>
die Vereinigung von Faſer und Farbe ermöglichen.</p><lb/><p>Ganz allgemein müſſen alle Faſern vor ihrer Verwendung ge-<lb/>
waſchen werden. An das Waſchen ſchließt ſich in den meiſten Fällen<lb/><pb facs="#f0431" n="413"/><fw place="top" type="header">Färben und Drucken.</fw><lb/>
das Bleichen, erſt dann kommt das Färben oder Bedrucken, ſowie andere<lb/>
Verſchönerungsmittel (Appretieren). Das Verfahren, welches einzu-<lb/>
ſchlagen iſt, richtet ſich in jedem Falle nach der ſpäteren Verwendung<lb/>
der zu bearbeitenden Faſer, vor allem aber nach der Art der Faſer<lb/>
ſelbſt. Darnach müſſen wir zwei große Gruppen unterſcheiden: pflanzliche<lb/>
und tieriſche Faſer; bei letzteren ſind dann noch zwei Hauptgruppen<lb/>
auseinanderzuhalten, Wolle und Seide.</p><lb/><p>Unter den Pflanzenfaſern, die zum menſchlichen Gebrauche dienen,<lb/>
ſteht obenan die Baumwolle. Der rohen Baumwolle, auch der ver-<lb/>
ſponnenen und gewebten, haften außer dem von der Arbeit herrührenden<lb/>
Schmutz und Schweiß noch natürlicher (brauner) Farbſtoff, harzartige<lb/>
Körper und die Schlichte an, mit der die Baumwolle beim Spinnen<lb/>
und Weben getränkt wurde. Zur Entfernung dieſer Stoffe, welche ein<lb/>
gleichmäßiges Färben unmöglich machen, wird die Baumwolle zuerſt<lb/>
in Waſſer eingeweicht. Dabei löſt ſich beſonders die anhaftende Schlichte<lb/>
auf, außerdem aber wird die Baumwolle leichter durchdringbar für die<lb/>
folgenden Reinigungsmittel. Die Baumwolle wird gewöhnlich im fertig<lb/>
gewebten Stück gefärbt und bedruckt und kommt daher auch als Stück<lb/>
zur Reinigung. Man näht, da die Reinigung mittelſt Maſchinen vor<lb/>
ſich geht, welche den Stoff über Walzen führen, die einzelnen Stücke<lb/>
an einander und bildet ſo ein Band von beträchtlicher Länge (bis zu<lb/>
30 <hi rendition="#aq">km</hi>). Vor dem Waſchen wird das Gewebe häufig noch geſengt.<lb/>
Man läßt die Stücke ſchnell über rotglühende Platten laufen oder führt<lb/>
ſie an Gasflammen vorbei (letzteres beſonders bei feinen Geweben);<lb/>
dabei werden alle vorſtehenden Fäſerchen fortgeſengt und eine ganz<lb/>
glatte Fläche erhalten, was beſonders für den Druck von Wichtigkeit<lb/>
iſt. Nach dem Sengen kommt die ſchon erwähnte Behandlung mit<lb/>
Waſſer. An dieſe ſchließt ſich das „Kalken“ an, indem die Stücke<lb/>
in großen Keſſeln mit Kalkwaſſer gekocht werden. Der Zweck des Kalkens<lb/>
iſt die Aufſchließung der im Gewebe enthaltenen Fett- und Harzſubſtanzen;<lb/>
dieſelben verbinden ſich nämlich mit dem Kalk zu Seifen, die ſich bei<lb/>
der weiteren Behandlung auflöſen und ſo entfernt werden. Nach dem<lb/>
Kalken werden die Stücke wiederum mit Waſſer gewaſchen und dann<lb/>
geſäuert. Die Säure (gewöhnlich Salzſäure), die natürlich ſehr<lb/>
ſtark verdünnt iſt, zerſetzt die durch den Kalk gebildeten Seifen,<lb/>
indem ſie daraus die Fettſäuren abſcheidet, die ſich zwar nicht in<lb/>
Waſſer löſen, aber nunmehr ſo fein zerteilt ſind, daß ſie ſich bei der<lb/>
folgenden Operation des „Bäuchens“ leicht löſen. Unter „Bäuchen“<lb/>
verſteht man das Kochen der Stücke mit Laugen und Seifen.<lb/>
Als Lauge dient Natronlauge oder Soda. Gewöhnlich wird die<lb/>
Lauge dreimal erneuert, indem man zuerſt und zuletzt reine Lauge,<lb/>
dazwiſchen aber ein Gemiſch von Lauge und Seife anwendet.<lb/>
Durch das Bäuchen werden alle noch in der Baumwolle vor-<lb/>
handenen Fettſtoffe, ſowie der noch anhaftende natürliche Farbſtoff<lb/>
gelöſt und entfernt. Die Baumwolle iſt nunmehr rein, jedoch haftet<lb/><pb facs="#f0432" n="414"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
ihr noch ein gelblicher Schein an, der durch die Bleiche beſeitigt werden<lb/>
muß. Natürlich iſt es nicht möglich, die gewaltigen Maſſen von Stoff,<lb/>
die heutzutage verarbeitet werden, nach altväteriſcher Sitte auf dem<lb/>
Raſen an der Sonne zu bleichen, man muß alſo zu ſchneller wirkenden<lb/>
und bequemeren Mitteln greifen. Ein ſolches beſitzen wir ſeit faſt<lb/>
hundert Jahren in dem Chlorkalk. Für die Zwecke der Bleiche ſtellt<lb/>
man eine ſehr dünne, klare Löſung deſſelben her, durch welche die<lb/>
Baumwollſtücke hindurchgezogen werden. Man läßt ſie dann einige<lb/>
Zeit an der Luft liegen, wodurch die in den Faſern aufgeſaugte Chlor-<lb/>
kalklöſung zur Entfaltung ihrer Wirkſamkeit gelangt. Um die bleichende<lb/>
Wirkung zu vervollſtändigen und um zugleich den etwa überſchüſſigen<lb/>
Chlorkalk zu zerſtören, läßt man auf das „Chloren“ wieder eine Säuerung<lb/>
folgen und wäſcht dann die nun ſchön weißen Stücke gründlich mit<lb/>
Waſſer, um jede Spur noch vorhandener Säuren und ſonſtiger Ver-<lb/>
unreinigungen zu entfernen. Soll das Zeug ſpäter weiß (ungefärbt)<lb/>
bleiben, ſo ſetzt man dem letzten Waſchwaſſer etwas Blau, ſowie die<lb/>
zur Appretur nötige Stärke u. dgl. zu, — bei Stücken, die gefärbt oder<lb/>
bedruckt werden ſollen, iſt ein ſolcher Zuſatz natürlich überflüſſig, —<lb/>
worauf das Zeug getrocknet wird und nunmehr zur weiteren Verwendung<lb/>
fertig iſt.</p><lb/><p>Ähnlich wie Baumwolle werden auch die anderen Pflanzenfaſern<lb/>
behandelt, unter denen als wichtigſte noch das Leinen erwähnt ſei.<lb/>
Die Leinenbleiche iſt ungleich ſchwieriger als die Baumwollenbleiche, da<lb/>
die rohe Leinenfaſer ſehr feſt von einem braunen harzartigen Körper,<lb/>
der Pektinſäure, umhüllt wird, die nur durch ſehr langes und wieder-<lb/>
holtes Waſchen mit Kalk und Laugen löslich zu machen iſt. Beim<lb/>
Leinen muß man auch heute noch die Raſenbleiche anwenden, um ein<lb/>
gutes Zeug zu erhalten; wollte man allein mit Chlorkalk die Weiße<lb/>
erzielen, ſo müßte man ſoviel von demſelben nehmen, daß dabei die<lb/>
Leinenfaſer ſelbſt geſchädigt würde. Dem entſprechend dauert auch die<lb/>
Leinenbleiche 5 bis 10 mal ſo lange als die Baumwollbleiche.</p><lb/><p>Weſentlich verſchieden verläuft die Wäſche und Bleiche der tieriſchen<lb/>
Faſern. Der Unterſchied wird hauptſächlich dadurch bedingt, daß die<lb/>
tieriſche Faſer: Wolle, Seide, Haare, Federn, von Laugen angegriffen und<lb/>
von ſtarken Laugen ſogar aufgelöſt, außerdem aber durch Chloren zerſtört<lb/>
werden. (Vergl. S. 344.) Aus den Waſchflüſſigkeiten der Wolle,<lb/>
beſonders aus dem erſten Waſſer, das den Schweiß aufgenommen hat,<lb/>
ſtellt man ſeit 1886 das für Wunden aller Art und als allgemeines Haut-<lb/>
verſchönerungsmittel ſo vorzügliche Wollfett (Lanolin) dar. Neuerdings<lb/>
hat man andere Methoden zum Entfetten der Wolle verſucht, indem man<lb/>
die Wolle mit fettlöſenden Flüſſigkeiten [Schwefelkohlenſtoff<note n="*)" place="foot">Schwefelkohlenſtoff iſt eine ſehr flüchtige, ſtark lichtbrechende und ſehr ent-<lb/>
zündliche Flüſſigkeit, ſchwerer als Waſſer und von durchdringendem, betäubendem<lb/>
Geruch. Man gewinnt ſie, indem man Schwefeldampf über glühende Kohlen leitet</note>, Benzin,<lb/><pb facs="#f0433" n="415"/><fw place="top" type="header">Färben und Drucken.</fw><lb/>
Fuſelöl] in geſchloſſenen Apparaten behandelte. Beſonders T. J. Mullings<lb/>
hat ein ſolches Verfahren ausgearbeitet, indem er die Wolle erſt<lb/>
mit Schwefelkohlenſtoff behandelt und dann den letzteren durch Waſſer<lb/>
verdrängt. Die Schwierigkeit dieſes Verfahrens liegt darin, daß man<lb/>
es mit leicht entzündlichen, flüchtigen Flüſſigkeiten zu thun hat,<lb/>
indeſſen dürften die Hinderniſſe wohl überwunden werden. Soll die<lb/>
Wolle noch gebleicht werden, ſo wird ſie in Kammern den Dämpfen<lb/>
brennenden Schwefels ausgeſetzt, oder mit einer Auflöſung ſolcher<lb/>
Dämpfe in Waſſer (ſchwefliger Säure) behandelt. In letzter Zeit hat<lb/>
man auch mit gutem Erfolge Waſſerſtoffſuperoxyd — das bekannte<lb/>
Mittel zum Blondfärben der Haare — als Bleichmittel benutzt.</p><lb/><p>Ähnlich wie Wolle, wird die Seide behandelt. Da dieſelbe aber gegen<lb/>
alkaliſche Flüſſigkeiten (Laugen) noch viel empfindlicher iſt als Wolle, ſo<lb/>
darf das Reinigen nur mit beſter Olivenſeife (Marſeiller Seife) ge-<lb/>
ſchehen. Die rohe Seidenfaſer iſt von dem ſogenannten Seidenleim<lb/>
umhüllt, der vollkommen entfernt werden muß, damit die Seide Glanz<lb/>
und Griff erhält. Dieſe Operation nennt man das „Entſchälen“ oder<lb/>
„Degummieren“ der Seide. Die mit Seidenleim geſättigten Seifen-<lb/>
wäſſer (die Baſtſeife) werden vielfach beim ſpäteren Färben der Seide<lb/>
als Zuſatz benutzt. Dem Degummieren folgt eine zweite Wäſche mit<lb/>
Seife, das „Weißkochen“, wobei die letzten Reſte von Leim und natür-<lb/>
lichem Farbſtoff entfernt werden. Durch das Entleimen verliert die<lb/>
rohe Seide bis zu ⅓ ihres urſprünglichen Gewichts, erhält aber<lb/>
dabei den Glanz und die Geſchmeidigkeit, die wir an der Seide ſo<lb/>
hoch ſchätzen. Da der große Gewichtsverluſt den Preis der Seide<lb/>
bedeutend verteuert, ſo hat man verſucht, der Seide die Eigenſchaft<lb/>
entleimter Seide zu geben, ohne ihr Gewicht ſo ſtark herabzumindern.<lb/>
Zu dieſem Zwecke wird die Seide erſt mit einem Gemiſch von Salz-<lb/>
ſäure und Salpeterſäure behandelt, dann geſchwefelt, und ſchließlich<lb/>
in einer ganz verdünnten Weinſteinlöſung gekocht. Derartige Seide<lb/>
bezeichnet man als Souple-Seide.</p><lb/><p>Durch die vorſtehend beſchriebenen Reinigungsverfahren ſind nun<lb/>
die verſchiedenen Faſern zum Färben vorbereitet. Das Färben ſelbſt<lb/>
war früher eine große Kunſt, da man zum Färben nicht fertige Farb-<lb/>
ſtoffe zur Verfügung hatte, ſondern mit Rohmaterialien arbeitete, die<lb/>
in ihren Eigenſchaften nicht immer gleichmäßig waren. Vor allem<lb/>
kannte man außer dem Purpur des Altertums keine Farbe, die ſich<lb/>
ohne weiteres von ſelbſt auf der Faſer dauerhaft niederſchlug. Das<lb/>
Färben der Faſern beſteht entweder in einer Verbindung der Faſern<lb/>
mit dem Farbſtoffe ſelbſt (direkte Farbſtoffe), oder es beruht darauf,<lb/>
daß auf der Faſer farbige Verbindungen (Lacke) niedergeſchlagen werden<lb/>
(Beizenfarbſtoffe).</p><lb/><p>Hat man es mit direkten Farbſtoffen zu thun, ſo iſt das Färben<lb/>
eine einfache Sache. Die Farbſtoffe werden in Waſſer (in ſeltenen<lb/>
Fällen bei der Seidenfärberei auch in Spiritus) gelöſt, und der Strang<lb/><pb facs="#f0434" n="416"/><fw place="top" type="header">Die Farben und das Färben.</fw><lb/>
oder das Gewebe in die Löſung hineingebracht, und darin bewegt (um-<lb/>
gezogen). Meiſtens ſetzt man, um ein gleichmäßiges „Aufgehen“ der<lb/>
Farbe zu erzielen, dem Färbebade Säuren (Schwefelſäure, Eſſigſäure)<lb/>
oder Salze (Kochſalz, Glauberſalz) hinzu. Es giebt nämlich Farbſtoffe,<lb/>
die von der Wolle oder Seide ſo begierig aufgenommen werden, daß<lb/>
ſie ſich ſofort an den Teilen niederſchlagen, die der Flüſſigkeit zunächſt<lb/>
ſind, während die im Innern des Garnes oder Gewebes liegenden<lb/>
Faſern nur wenig Farbſtoff abbekommen. Derartige Färbungen ſind<lb/>
natürlich unbrauchbar. Man mildert die Wirkung eben durch Zuſätze,<lb/>
welche die Anziehungskraft der Faſer vermindern, ſo daß der Farbſtoff<lb/>
nur langſam aufgenommen wird. Dieſes direkte Färben iſt faſt aus-<lb/>
ſchließlich durch die Teerfarbſtoffe möglich geworden, vor der Ein-<lb/>
führung derſelben war der Färber nur in wenigen Ausnahmefällen ſo<lb/>
glücklich, auf dieſem einfachſten Wege ſein Ziel zu erreichen. Die meiſten<lb/>
Farbſtoffe bedürfen zu ihrer Befeſtigung der Beizen. Wie ſchon er-<lb/>
wähnt, beruht die Wirkung der Beize darauf, daß ſie mit dem Farb-<lb/>
ſtoff eine unlösliche Verbindung bildet, und da die chemiſche Natur<lb/>
der Farbſtoffe ſehr verſchieden iſt, ſo weichen auch die Beizen in ihrem<lb/>
chemiſchen Charakter ſtark von einander ab. Für Wolle und Seide<lb/>
verwendet man hauptſächlich Farbſtoffe von ſaurem Charakter. Dieſes<lb/>
„ſauer“ iſt natürlich nicht ſo zu verſtehen, als ob der Farbſtoff ſauer<lb/>
ſchmeckte, ſondern man verſteht darunter die Eigenſchaft, ſich mit „Baſen“<lb/>
zu verbinden. Als Baſen gelten vor allem die Metalloxyde, man<lb/>
kann daher ſagen, ein ſaurer Farbſtoff iſt ein ſolcher, der ſich mit<lb/>
Metalloxyden zu meiſt unlöslichen Verbindungen vereinigt. Die Beizen<lb/>
für ſaure Farbſtoffe beſtehen daher auch aus löslichen Verbindungen<lb/>
(Salzen) der verſchiedenen Metalle (Eiſen, Aluminium, Blei, Kupfer,<lb/>
Nickel, Zink u. ſ. w.) Beſonders die Wollfaſſer hat nun die Eigentüm-<lb/>
lichkeit, ſolche löslichen Metallſalze zu zerlegen, indem ſich das Metall-<lb/>
oxyd, die Baſe, auf der Faſer niederſchlägt, während die Säure im<lb/>
Waſſer gelöſt bleibt. Bringt man die mit der Baſe beladene Wolle<lb/>
in die Löſung eines ſauren Farbſtoffs, ſo tritt zwiſchen dem Farbſtoff<lb/>
und der Baſe eine Verbindung ein, und da dieſelbe in der Faſer in<lb/>
feinſter Verteilung vor ſich geht, ſo erſcheint nachher die Faſer gefärbt.<lb/>
Als Gegenſatz zu den ſauren Farbſtoffen giebt es nun aber auch baſiſche<lb/>
Farbſtoffe. Um dieſe auf die Faſer niederzuſchlagen (zu „fixieren“), be-<lb/>
darf man natürlich einer ſauren Beize, und als ſolche dient allgemein<lb/>
die Gerbſäure. Letzteres Verfahren wird ausſchließlich für die Baum-<lb/>
wollfärberei verwendet, während das oben geſchilderte für tieriſche und<lb/>
pflanzliche Faſerſtoffe in Gebrauch iſt. Mit dem Färben unter Zu-<lb/>
hülfenahme einer Beize läßt ſich das öfters angewandte Erzeugen von<lb/>
Mineralfarben auf dem Zeuge ſelbſt vergleichen. Man beizt z. B.<lb/>
Baumwolle mit einem Eiſenſalze, und färbt ſie dann gewiſſermaßen in<lb/>
Blutlaugenſalz aus; dabei bildet ſich das an ſich unlösliche Berliner<lb/>
Blau auf der Faſer und haftet infolge deſſen ſo feſt wie ein Farbſtoff.<lb/><pb facs="#f0435" n="417"/><fw place="top" type="header">Färben und Drucken.</fw><lb/>
Ahnlich kann man Chromgelb und andere Farben auf dem Stoffe be-<lb/>
feſtigen, indem man ſie innerhalb des Gewebes entſtehen läßt.</p><lb/><p>Außer durch Färben ſtellt man farbige Gewebe nun auch auf<lb/>
einem andern Wege, der ſich mehr dem Bemalen an die Seite ſtellt,<lb/>
nämlich durch Bedrucken mit Farben, her. Das Bedrucken von Geweben<lb/>
findet mittels Platten oder Walzen in derſelben Weiſe ſtatt, wie der<lb/>
Buchdruck, nur wendet man natürlich andere Farbenmiſchungen an.<lb/>
Während für den Papierdruck Firnisfarben dienen, wird für den Zeug-<lb/>
druck die Farbmaſſe mit Eiweiß, Mehl, Stärke, Gummi und ähnlichen<lb/>
Klebemitteln angerieben. Bei der einfachſten Art des Zeugdrucks be-<lb/>
gnügt man ſich damit, die aufgedruckte Farbe einfach trocknen zu laſſen.<lb/>
In der Regel werden die bedruckten Gewebe dem „Dämpfen“ unter-<lb/>
worfen, deſſen Hauptzweck es iſt, die aufgedruckte Farbmaſſe unlöslich<lb/>
und ſomit dauerhaft zu machen. Das Dämpfen beſteht darin, daß<lb/>
man das Zeug in geſchloſſenen Keſſeln aufhängt, durch die man dann<lb/>
geſpannten Dampf ſtreichen läßt. Man muß vor allen Dingen darauf<lb/>
achten, daß ſich auf dem bedruckten Stoffe kein Waſſer verdichtet,<lb/>
da ſonſt die Farbe auslaufen und ſchmieren würde, eben deshalb wendet<lb/>
man Dampf von höherer Temperatur als 100°<hi rendition="#aq">C.</hi> an.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen 27</fw><lb/><pb facs="#f0436" n="[418]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">V.</hi> Ernährung.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des<lb/>
Bodens in Bezug auf die Pflanzenernährung.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p><hi rendition="#in">W</hi>enn als unbeſtritten angenommen werden darf, daß es eine der<lb/>
vornehmſten Aufgaben eines jeden Landes iſt, ſeine Einwohner zu er-<lb/>
nähren, ſo iſt damit gleichzeitig die hohe Bedeutung der Landwirtſchaft<lb/>
gekennzeichnet. Früher, als der wenig ausgenützte Boden noch eine<lb/>
große Anſammlung der ſog. „alten Kraft“ beſaß, war die Löſung<lb/>
dieſer Aufgabe einfacher, heute iſt ſie durch Jahrhunderte lang fort-<lb/>
geſetzte Entziehung einzelner Bodenbeſtandteile — ohne, daß man<lb/>
gleichzeitig für genügenden Erſatz derſelben ſorgte — ſo ſchwierig ge-<lb/>
worden, daß ſie nur durch eine ganz intenſive Kultur gelöſt werden<lb/>
kann. Dieſe ſetzt wiederum einen ſehr intelligenten Landwirt voraus,<lb/>
der ſowohl verſteht den neueſten Forſchungen der Wiſſenſchaft zu folgen,<lb/>
als auch dieſelben in der Praxis zu verwerten, bez. dieſe wiſſenſchaft-<lb/>
lichen Forſchungen durch praktiſche Feld- und Vegetationsverſuche zu<lb/>
unterſtützen.</p><lb/><p>In den erſten Jahrzehnten dieſes Jahrhunderts war es, wo die<lb/>
ſtetig abnehmenden Erträge des Bodens ſich endlich in ſo einſchneidender<lb/>
Weiſe bemerkbar machten, daß die Aufmerkſamkeit der Wiſſenſchaft<lb/>
darauf hingelenkt wurde, und kein geringerer, als der berühmte Chemiker<lb/>
Juſtus v. Liebig bahnbrechend vorging, um Abhilfe zu ſchaffen; heute<lb/>
ſehen wir ein gewaltiges Heer von bedeutenden Forſchern und in-<lb/>
telligenten Landwirten die damals betretene Bahn weiter verfolgen.<lb/>
Faſt ſo alt die Landwirtſchaft iſt, ſo lange wußte man, daß der Boden<lb/>
mehr Nährſtoffe für die Pflanze bedarf, als er an und für ſich hat,<lb/>
um bei dem kontinuierlichen Aufbrauch durch die Ernten gleichmäßig<lb/>
hohe Ernteerträge zu liefern; man begnügte ſich aber damit, dem Acker<lb/>
den produzierten Dung wiederzugeben, und glaubte nun neben mehr<lb/>
oder weniger genügender mechaniſcher Bearbeitung des Bodens ſeine<lb/>
Pflicht gethan zu haben. Das war ein folgenſchwerer Irrtum, der,<lb/><pb facs="#f0437" n="419"/><fw place="top" type="header">Entſtehung des Bodens.</fw><lb/>
durch Jahrhunderte fortgeſetzt, ſich ſchließlich bitter rächte! Der Enkel<lb/>
glaubte vor einem unerklärlichen Wunder zu ſtehen und beſchwerte ſich<lb/>
in lauten Klagen, daß ſein Acker, den er doch genau ſo behandelte wie<lb/>
ſein Großvater und alle Vorfahren desſelben, ihm nicht mehr dieſelben<lb/>
reichen Ernteerträge wie einſt dieſen liefern wollte. Liebig erklärte<lb/>
dieſes ſcheinbare Wunder als eine ganz natürliche Folge der bisher<lb/>
betriebenen Wirtſchaft, bei der man dem Acker ſtets vieles entzogen, und<lb/>
nur weniges wiedergegeben hatte, denn um die Stoffe aller Produkte,<lb/>
die der Landwirt nicht ſelbſt verwandte, ſondern verkaufte, wie z. B. Futter,<lb/>
Korn, Handelsgewächſe, Fleiſch ꝛc. war der Boden ſtets ärmer geworden.<lb/>
Er rief warnend hinaus, daß ſich der Landwirt darüber klar werden<lb/>
müßte, daß er mit jedem Scheffel Roggen ein Stück ſeines Gutes ver-<lb/>
kaufe, nannte die bisher betriebene Wirtſchaft ſehr bezeichnend „<hi rendition="#g">Raub-<lb/>
bau</hi>“ und riet dringend den Verluſt durch käufliche Düngemittel —<lb/>
ſolche ſtehen zahlreich in verſchiedenen Formen zur Verfügung — zu<lb/>
erſetzen. Damals wurden ſeine Anſichten nicht nur von den Land-<lb/>
wirten ſelbſt, ſondern ſogar von einem Teile der Lehrer an landwirt-<lb/>
ſchaftlichen Schulen bekämpft; heute iſt das anders und beweiſen höchſte<lb/>
Ernteerträge — alſo großer Gewinn der intelligenten Landwirte —<lb/>
ſelbſt auf minderwertigem Boden die Richtigkeit des Satzes: „Wer die<lb/>
Natur erkennt, dem muß ſie dienen!“</p><lb/><p>Auch in nicht genügender mechaniſcher Bearbeitung des Bodens —<lb/>
Pflügen, Eggen ꝛc. — kann viel geſündigt werden, denn dieſe ſoll den<lb/>
Boden locker machen und dadurch das Eindringen der atmoſphäriſchen<lb/>
Luft ermöglichen, welche durch ihren Gehalt an Kohlenſäure die<lb/>
Thätigkeit des Bodens und ſomit die ſo wichtige Humusbildung ver-<lb/>
anlaßt, bez. erhöht. Aber ſelbſt die beſte mechaniſche Bearbeitung des<lb/>
Bodens erſetzt die Zufuhr der chemiſchen Stoffe nicht, ſondern verlangt<lb/>
dieſelben im Gegenteil in höherem Maße, denn ſie erzeugt höhere<lb/>
Ernteerträge und entzieht ſomit dem Boden auch die hierzu nötigen<lb/>
größeren Mengen ſeiner Nährſtoffe, welche eben wiederum durch Zufuhr<lb/>
erſetzt werden müſſen.</p><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Entſtehung des Bodens.</hi></head><lb/><p>Wichtig iſt es nun, den Boden erſt einmal an und für ſich zu<lb/>
betrachten, ſowohl die Art, wie er entſteht, als auch ſeine Zuſammen-<lb/>
ſetzung, welche letztere ſelbſtverſtändlich von der Geſteinsart abhängen<lb/>
wird, aus welcher der Boden entſtanden iſt. Der geſamte, mehr oder<lb/>
weniger fruchtbare Ackerboden iſt aus nackten, unfruchtbaren Felſen ent-<lb/>
ſtanden und zwar haben hierbei ſowohl phyſikaliſche, als auch chemiſche<lb/>
Kräfte mitgewirkt, deren gemeinſame Arbeit wir „Verwitterung“ nennen.<lb/>
Es iſt eine rein mechaniſche Kraft, welche den erſten Angriff mit Hilfe<lb/>
des Waſſers auf den Felſen ausübt, indem letzteres irgend einen kleinen<lb/>
Riß desſelben ausfüllt, beim Sinken der Temperatur zu Eis gefriert, da-<lb/><fw place="bottom" type="sig">27*</fw><lb/><pb facs="#f0438" n="420"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
bei bekanntlich ein größeres Volumen einnimmt und ſo den Riß erweitert.<lb/>
In langſamer, aber ſteter Arbeit vergrößert ſich dieſer Riß von Jahr<lb/>
zu Jahr und reißt nicht nur endlich ein häufig gewaltig großes Stück<lb/>
vom Felſen los, ſondern zerlegt dieſes auf dem eben beſchriebenen<lb/>
Wege wiederum in kleinere Teile, bis es endlich ganz gepulvert iſt.<lb/>
Während des ganzen Ganges dieſer Arbeit haben aber zwei wichtige<lb/>
chemiſche Kräfte mitgewirkt und zwar eine auflöſende und eine oxydierende,<lb/>
dadurch das Reſultat nicht nur beſchleunigt, ſondern ſpeziell zur Voll-<lb/>
kommenheit desſelben beigetragen, indem gerade ihnen die Feinheit des<lb/>
Bodens im weſentlichen zu verdanken iſt. Die im Waſſer enthaltene<lb/>
Kohlenſäure hat gewiſſe Beſtandteile der Geſteinsart aufgelöſt und der<lb/>
in der atmoſphäriſchen Luft enthaltene Sauerſtoff hat andere oxydiert,<lb/>
wodurch der Verwitterungsprozeß ſehr gefördert wurde. Dieſen drei<lb/>
vereinten Kräften kann ſelbſt der feſteſte Granitblock nicht widerſtehen<lb/>
und zerbröckelt ſchließlich zu einem feinen Pulver von Thon und Sand;<lb/>
die jahrtauſendlange Arbeit dieſer Kräfte haben uns die großen Flächen<lb/>
Ackerboden geliefert und arbeiten täglich fort und fort an ihrer Auf-<lb/>
gabe. Je nach der Geſteinsart des betreffenden Felſens entſtehen nun<lb/>
die verſchiedenen Bodenarten, ſo wird z. B. aus dem Sandſtein ein<lb/>
ſchwerer Sandboden, aus dem Keuper ein milder thoniger Boden, aus<lb/>
dem Granit oder Baſalt ein ſandiger Thonboden gebildet ꝛc. Bleibt<lb/>
dieſer Boden an ſeinem Entſtehungsorte liegen, ſo wird er „Ver-<lb/>
witterungsboden“ genannt, während wir ihn „angeſchwemmten Boden“<lb/>
nennen, wenn er durch die Bewegung des Waſſers von ſeinem Ent-<lb/>
ſtehungsorte fortgeſpült und wo anders angeſchwemmt wurde. Letzterer<lb/>
iſt gewöhnlich fruchtbarer, weil er auf dem Wege zu ſeinem Ablagerungs-<lb/>
orte ſich mit anderen Bodenarten vermiſcht und ſo eine reichere Zuſammen-<lb/>
ſetzung in Bezug auf die den Pflanzen notwendigen Nährſtoffe erhält.</p><lb/><p>Aber nicht nur die anorganiſchen Beſtandteile des Bodens ſind<lb/>
wichtig für die Fruchtbarkeit desſelben, ſondern auch einige organiſche,<lb/>
welche wir „Humus“ nennen, wenn man auch die ältere Anſicht, daß<lb/>
Humus eine unbedingte Notwendigkeit für die Fruchtbarkeit iſt, längſt<lb/>
und mit Recht aufgegeben hat, denn zahlreiche Verſuche und die kräftige<lb/>
Entwickelung von Bäumen und Sträuchern auf nackten Felſen haben<lb/>
längſt das Gegenteil bewieſen. „Humus“ nennen wir die Geſamt-<lb/>
menge der organiſchen und ſomit verbrennlichen Subſtanz des Bodens,<lb/>
welche aus Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Sauerſtoff und Stickſtoff beſteht<lb/>
und als Zerſetzungsprodukt zahlreicher, verſchiedenartiger, abgeſtorbener<lb/>
Organismen im Boden entſtanden iſt. Humus iſt ſomit ein Produkt<lb/>
der Vegetation, und kann ſeine Bildung — dieſe erhöht die Frucht-<lb/>
barkeit des Bodens weſentlich — durch den Anbau gewiſſer Pflanzen<lb/>
leicht gefördert werden.</p><lb/><p>Die Fruchtbarkeit eines Bodens iſt — bei noch zu betrachtenden<lb/>
phyſikaliſchen Eigenſchaften desſelben — bedingt durch die in ihm ent-<lb/>
haltenen Nährſtoffe für Pflanzen und wird um ſo größer ſein, je mehr<lb/><pb facs="#f0439" n="421"/><fw place="top" type="header">Entſtehung des Bodens.</fw><lb/>
dieſelben in genügender Menge und Löslichkeit, wie auch in einem<lb/>
richtigen Verhältnis zu einander vorhanden ſind. Sehr bald werden<lb/>
wir nämlich ſehen, daß die Pflanze nur im ſtande iſt lösliche Nähr-<lb/>
ſtoffe aufzunehmen, und ferner, daß für die Menge der Aufnahme<lb/>
derjenige entſcheidend iſt, der in geringſter Menge geboten wird. Nur<lb/>
dieſem entſprechend nimmt die Pflanze die Menge der anderen Nähr-<lb/>
ſtoffe auf, und ſelbſt wenn letztere in übermäßig großer Menge vor-<lb/>
handen ſind, bleiben ſie dennoch unberückſichtigt. Die Pflanze kränkelt<lb/>
und entwickelt ſich nur kümmerlich, wenn ihr auch nur einer der<lb/>
weſentlichen Nährſtoffe fehlt oder in nicht genügender Menge ge-<lb/>
geben wird.</p><lb/><p>Von den phyſikaliſchen Eigenſchaften des Bodens — im weſent-<lb/>
lichen bedingt durch ſeinen Gehalt an Thon, Sand, Kalk und Humus —<lb/>
kommen beſonders folgende in Betracht:</p><lb/><list><item>1. Die Abſorptionsfähigkeit,</item><lb/><item>2. die waſſerfaſſende Kraft,</item><lb/><item>3. die Farbe des Bodens und endlich</item><lb/><item>4. die Konſiſtenz des Bodens und des Untergrundes.</item></list><lb/><p>Die Abſorptionsfähigkeit des Bodens iſt abhängig von ſeinem<lb/>
Gehalt an lehmigen und humusartigen Subſtanzen und iſt eine außer-<lb/>
ordentlich wichtige Eigenſchaft desſelben. Filtriert man eine gelbe,<lb/>
übelriechende Jauche durch eine Schicht Ackererde von gewiſſer Dicke,<lb/>
ſo fließt dieſe Flüſſigkeit faſt rein und farblos ab, da die Ackererde ihr<lb/>
alles entzogen hat, was für die Ernährung der Pflanzen zu verwerten<lb/>
iſt. Hierdurch werden alle für die Pflanze geeigneten Nährſubſtanzen<lb/>
zuſammengehalten und es wird verhindert, daß ſie durch Regen ꝛc.<lb/>
ausgewaſchen werden, oder in die Tiefe verſickern, bevor die Pflanze Ge-<lb/>
legenheit hatte ſie aufzunehmen. Bei zu großer Trockenheit verhindert<lb/>
aber dieſelbe Eigenſchaft die Bildung von konzentrierten Nährſalzen,<lb/>
welche den jungen, zarten Teilen der Pflanze außerordentlich ſchädlich<lb/>
ſind, und ſehr bezeichnend hat Emil Wolff die Abſorptionsfähigkeit<lb/>
„Polizei im Boden“ genannt. Aber auch Gaſe ſaugt der Boden —<lb/>
wie alle feinpulveriſierten Subſtanzen — auf, was ſehr wichtig für die<lb/>
Aufnahme von Kohlenſäure und Sauerſtoff aus der atmoſphäriſchen<lb/>
Luft iſt, weil die Kohlenſäure nicht nur ein direkter Nährſtoff für die<lb/>
Pflanzen iſt, ſondern beide auch die weitere Zerſetzung des Bodens in<lb/>
außerordentlich hohem Maße befördern.</p><lb/><p>Die waſſerfaſſende Kraft des Bodens beruht auf Kapillarwirkung<lb/>
und ermöglicht denſelben, Flüſſigkeiten aus dem Untergrunde, welche der<lb/>
Pflanzenwurzel unerreichbar ſind und ſomit verloren gehen würden, in<lb/>
die Höhe zu ſaugen. Es iſt dies eine ſehr wohlthätige Wirkung, be-<lb/>
ſonders wenn bei anhaltender Trockenheit die obere Schicht des Bodens,<lb/>
in welcher die Pflanze wurzelt, bereits trocken geworden iſt, während<lb/>
der Untergrund noch Feuchtigkeit enthält. Allerdings kann — wenn<lb/>
auch in ſeltenen Fällen — dieſe Eigenſchaft ſchädlich wirken, nämlich<lb/><pb facs="#f0440" n="422"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
dort, wo den Pflanzen ſchädliche Flüſſigkeiten in den Untergrund ver-<lb/>
ſickert ſind, was zuweilen in der Umgebung mancher chemiſchen Fabriken,<lb/>
welche größere Mengen gewiſſer Löſungen fortlaufen laſſen müſſen,<lb/>
wohl vorkommen kann.</p><lb/><p>Die Farbe des Bodens kommt inſofern in Betracht, als ein dunkler<lb/>
Boden ſich viel leichter erwärmt, als ein heller und die aufgenommene<lb/>
Wärme auch viel länger behält. Ferner iſt die dunkle Farbe gewöhn-<lb/>
lich ein Zeichen eines größeren Gehaltes an Humus, welcher — wie<lb/>
bereits vorher geſagt — durch fortwährende Zerſetzung Kohlenſäure<lb/>
entwickelt, und dieſe iſt nicht nur an und für ſich ein wichtiger Nährſtoff,<lb/>
ſondern auch ein vorzügliches Löſungsmittel für andere Nährſtoffe. —</p><lb/><p>Die Konſiſtenz des Bodens und des Untergrundes ſchließlich iſt<lb/>
ſowohl für die Ausbreitung der Wurzeln, als auch für die Regulierung<lb/>
des Waſſergehaltes wichtig. Iſt der Boden zu locker, ſo läßt er zu<lb/>
viel Waſſer durch, ein leichter Boden wird um ſo ſchneller trocken, ja<lb/>
ſchließlich ſogar dürr werden; iſt er dagegen zu feſt, ſo werden die<lb/>
Wurzeln bei ihrer Ausbreitung Widerſtände zu überwinden haben,<lb/>
denen ſie nicht immer gewachſen ſind und ein zu dichter Untergrund<lb/>
kann das Abfließen des Waſſers derartig hindern, daß ſchließlich eine<lb/>
Verſumpfung eintritt. Er iſt die weſentliche Veranlaſſung zur Bildung<lb/>
weiter Moorſtrecken, welche lange Zeit unfruchtbar lagen und erſt<lb/>
neuerdings beſonders nach der Methode von Rimpau-Cunrau kultiviert<lb/>
werden.</p><lb/><p>Die chemiſchen Mängel des Bodens können durch Zufuhr von<lb/>
künſtlichen Düngemitteln, die phyſikaliſchen durch Meliorations-Methoden<lb/>
verbeſſert werden. Die wichtigſten der letzteren wollen wir hier kurz<lb/>
erwähnen, um uns dann eingehender mit den erſteren, wie mit der<lb/>
Ernährung der Kulturpflanzen überhaupt zu beſchäftigen.</p><lb/><p>Eine der am häufigſten angewendeten Meliorations-Methoden iſt die<lb/>
Bodenmiſchung. Dieſe wird überall dort angewendet, wo dem Boden<lb/>
gewiſſe Beſtandteile ganz oder teilweiſe fehlen und iſt auf ſehr ver-<lb/>
ſchiedenen Wegen zu erzielen. Durch Tiefpflügen mit dem eigens<lb/>
hierzu konſtruierten Untergrundpflug miſcht man den Untergrund mit<lb/>
den oberen Schichten und erreicht das noch vollkommener durch ſog.<lb/>
Rajolen, d. h. die Erde in einen tiefen und breiten Graben auswerfen,<lb/>
denſelben mit Erde des benachbarten Teiles ſo füllen, daß der unterſte<lb/>
Teil derſelben obenauf zu liegen kommt, u. ſ. f., bis das ganze Feld<lb/>
auf dieſe Art umgeſtochen iſt. Häufig wird auch guter Boden von<lb/>
anderen Orten zum Miſchen herbeigeſchafft und ebenſo in gewiſſen Fällen<lb/>
Kalk oder Mergel. Der Kalk hat dann eine ſehr wichtige Rolle, denn<lb/>
er iſt ſowohl direkt Nährſtoff, als er auch auflöſend auf viele Minera-<lb/>
lien wirkt und ſchließlich die ſaure Beſchaffenheit des Bodens neutra-<lb/>
liſiert. Hierbei muß auch erwähnt werden, daß jede mechaniſche Be-<lb/>
arbeitung des Bodens, wie alle Arten des Pflügens, Eggens ꝛc. zu<lb/>
den Meliorations-Methoden zu zählen ſind, und nimmt man hierbei<lb/><pb facs="#f0441" n="423"/><fw place="top" type="header">Entſtehung des Bodens.</fw><lb/>
häufig auch direkt Naturkräfte zu Hilfe, wie z. B. beim Pflügen im<lb/>
Spätherbſt, um den ſo aufgeworfenen Acker im Winter ausfrieren zu<lb/>
laſſen und dadurch die Bodenthätigkeit zu erhöhen.</p><lb/><p>Bei ſehr ſchwerem Lehmboden, welcher der Bearbeitung großen<lb/>
Widerſtand entgegenſetzt und daher eine große Kraftaufwendung bean-<lb/>
ſprucht, wird das Brennen, d. h. ein teilweiſes Ausglühen des Bodens<lb/>
angewendet, wodurch er weſentlich gelockert und ſeine Kieſelſäurever-<lb/>
bindungen zerſetzt werden.</p><lb/><p>Hervorragend wichtig unter den Meliorationsmethoden ſind die-<lb/>
jenigen, welche die Waſſerregulierung veranlaſſen ſollen. Waſſer<lb/>
iſt nicht nur ſelbſt, beſonders infolge ſeines Gehaltes an verſchiedenen<lb/>
Mineralien, welche es aufgelöſt hat, ein wertvoller Nährſtoff für die<lb/>
Pflanze, ſondern iſt gleichzeitig eine Hauptbedingung für die Aufnahme<lb/>
aller übrigen Nährſtoffe, da dieſe nur in flüſſigem Zuſtande aufgenommen<lb/>
werden können, wie wir ſpäter noch eingehender beobachten werden.<lb/>
Zu trockene Ländereien werden daher berieſelt, d. h. durch vorhandene oder<lb/>
herzuſtellende Waſſerläufe je nach Bedürfnis überſchwemmt. Aber auch<lb/>
zuviel Waſſer, beſonders im Untergrunde, iſt nicht wünſchenswert und<lb/>
führt ſehr bald zu Verſumpfungen bezw. Moorbildungen, welche nur<lb/>
durch eine künſtliche Ableitung des Waſſers für die Kultur zurück-<lb/>
gewonnen werden können. Es geſchieht dies durch Drainieren, d. h.<lb/>
Einlegen von Thonröhren, Reiſigbündeln ꝛc., welche dem Waſſer des<lb/>
Untergrundes einen bequemen Abfluß geſtatten und ſein Anſtauen ver-<lb/>
hindern. Früher befürchtete man, daß gleichzeitig mit dem durch den<lb/>
Acker geſickerten Drainwaſſer auch die wertvollen Nährſtoffe fortgewaſchen<lb/>
würden, welche im Dünger dem Boden zugeführt werden. Dieſe Anſicht<lb/>
konnte ſich aber nur ſo lange halten, als man die wichtige Eigenſchaft<lb/>
des Bodens — ſeine Abſorptionsfähigkeit — nicht genügend kannte.<lb/>
Neuere Forſchungen haben ergeben, daß ein Verluſt bei den meiſten<lb/>
Nährſtoffen durch das Drainwaſſer nicht eintritt, weil dasſelbe, bis<lb/>
es durch den Ackerboden filtrierend in den Untergrund gelangt iſt,<lb/>
alle Nährſtoffe, die es enthält, bereits unterwegs abgegeben hat. Es<lb/>
iſt allerdings nicht zu verkennen, daß das nicht für alle Nährſtoffe<lb/>
zutrifft, ſondern gewiſſe derſelben, und zwar recht wichtige, neigen<lb/>
dazu, bei zu langem Verweilen im Boden — aber auch nur dann — ſich<lb/>
mit fortwaſchen zu laſſen. Dieſe ſind aber genügend bekannt und der<lb/>
Verluſt wird vollſtändig und ſicher vermieden, wenn ſie nicht ſchon<lb/>
im Herbſt, ſondern erſt im Frühjahr kurz vor der Einſaat dem Boden<lb/>
zugeführt werden.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Beſtandteile und Nahrungsmittel der Pflanze.</hi></head><lb/><p>Die rapide allgemeine Entwickelung unſerer Geſamtverhältniſſe iſt<lb/>
an der Landwirtſchaft nichts weniger als ſpurlos vorübergegangen, ſie<lb/>
hat dieſelbe im Gegenteil kräftig mit ſich fortgeriſſen und zwingt ſie zu<lb/><pb facs="#f0442" n="424"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
einer rationellen und intenſiven Kultur, wenn ſie ihre Aufgabe löſen<lb/>
will, d. h. im allgemeinen das Land fähig machen, ſeine Einwohner zu<lb/>
ernähren und im ſpeziellen ein Gut für den Beſitzer rentabel zu machen.<lb/>
Die Frage, ob dies überhaupt möglich ſei, iſt mit „ja“ zu beantworten,<lb/>
denn die Wiſſenſchaft hat in zahlreichen, mühſeligen und vorzüglichen<lb/>
Forſchungen den Weg hierzu ſicher und ſcharf gekennzeichnet; ſchlimmer<lb/>
ſieht es aber mit der Beantwortung der Frage aus, ob dieſe wiſſen-<lb/>
ſchaftlichen Errungenſchaften auch überall in die Praxis übertragen<lb/>
werden. Wenn auch heute nicht mehr verkannt werden darf, daß ein<lb/>
großer Teil intelligenter Landwirte dieſe Forſchungen zum allgemeinen,<lb/>
wie zu ihrem eigenen Vorteil verwertet und ihre Zahl ſtetig zunimmt,<lb/>
ſo iſt doch immer noch der überwiegend große Teil derſelben im alten<lb/>
Schlendrian begriffen, und große Strecken unſeres Vaterlandes, deren<lb/>
intenſivere Kultur eine Einfuhr vom Auslande ganz unnötig machen<lb/>
würde — wie wir am Schluſſe dieſes Abſchnittes nachweiſen werden<lb/>
— bringen heute noch nicht annähernd den Ertrag, den ſie produzieren<lb/>
könnten.</p><lb/><p>Die Landwirtſchaft hat die Aufgabe, aus anorganiſchen Subſtanzen<lb/>
organiſche zu machen, denn erſtere im Boden enthalten bilden Pflanzen<lb/>
und durch Verfütterung derſelben Fleiſch, deren Abfall und Verweſungs-<lb/>
produkte dem Boden zurückgegeben den Kreislauf von neuem beginnen,<lb/>
ohne daß etwas in der Natur verloren gehen kann. Aber die einem<lb/>
beſtimmten Orte entnommenen Stoffe werden nur zum Teil eben-<lb/>
demſelben wiedergegeben, denn alle Produkte, die der Landwirt ver-<lb/>
kauft, kommen nicht leicht wieder in denſelben Acker und da ſie zum<lb/>
größten Teil von den Städtern konſumiert werden, welche in erſter<lb/>
Linie die ſanitäre Frage und erſt in zweiter die rationelle Verwertung<lb/>
der Fäkalien berückſichtigen müſſen, ſo geht ein großer Teil derſelben<lb/>
für die Landwirtſchaft ganz verloren. Welche ſind das nun aber und<lb/>
in welcher Menge geſchieht das? Um dieſe Frage beantworten zu<lb/>
können, müſſen wir uns einmal die Beſtandteile und Nahrungsmittel<lb/>
der Pflanze etwas näher betrachten. Hierbei werden wir gleichzeitig<lb/>
erkennen, welche Nährſtoffe der Pflanze überhaupt, alſo auch aus<lb/>
anderen Gründen dem Boden außer den natürlichen Abfällen, wie dem<lb/>
Stallmiſt ꝛc. zuzuführen ſind, z. B. aus dem am häufigſten eintretenden<lb/>
Grunde, daß der Boden von dieſem oder jenem Nährſtoffe niemals<lb/>
eine genügende Menge beſeſſen hat, bez. an welchem er mit der Zeit<lb/>
durch die vor Liebig allgemein üblich geweſene Wirtſchaft erſchöpft wurde.</p><lb/><p>Die Pflanze beſteht aus organiſchen und anorganiſchen Subſtanzen,<lb/>
die wir durch Verbrennen leicht von einander trennen können, wobei ſich<lb/>
erſtere zerſetzen und verflüchtigen, während die letzteren in der Aſche zurück-<lb/>
bleiben. So mannigfaltig und kompliziert zuſammengeſetzt die organiſchen<lb/>
Beſtandteile auch ſind, ſo beſtehen ſie doch nur aus vier Elementen,<lb/>
nämlich aus Kohlenſtoff, Waſſerſtoff, Sauerſtoff und Stickſtoff, wahrend<lb/>
die Beſtandteile der Aſche, alſo die anorganiſchen viel zahlrecher ſind.<lb/><pb facs="#f0443" n="425"/><fw place="top" type="header">Beſtandteile und Nahrungsmittel der Pflanze.</fw><lb/>
Als die wichtigſten ſind hier zu nennen Phosphorſäure, Kali und Kalk,<lb/>
ferner Magneſia, Natron, Eiſenoxyd, Thonerde, Kieſelſäure, Schwefel-<lb/>
ſäure, Chlor ꝛc., wobei ſelbſtverſtändlich die Säuren niemals frei vor-<lb/>
kommen, ſondern ſtets an Baſen gebunden ſind, wie z. B. an Calcium,<lb/>
Kalium, Natrium ꝛc. Alle dieſe Stoffe muß die Pflanze Gelegenheit<lb/>
haben aufzunehmen und zwar in dem jeder Gattung eigentümlichen<lb/>
richtigen Verhältniſſe, wobei das bloße Vorhandenſein dieſer Stoffe<lb/>
nicht genügt, ſondern noch manches andere zu berückſichtigen iſt. So<lb/>
iſt z. B. die Pflanze nur im ſtande flüſſige Nahrung aufzunehmen,<lb/>
woraus ſich ergiebt, daß die vorhandenen Nahrungsſtoffe nur dann<lb/>
einen Wert haben, wenn ſie löslich ſind und Feuchtigkeit genug im<lb/>
Boden vorhanden iſt, um ſie zu löſen. Ferner wirken alle konzentrierten<lb/>
Nährſtoffe direkt ſchädlich, alſo iſt gehörige Verdünnung geboten, und<lb/>
muß die direkte Berührung mit den jungen, zarten Pflanzenteilchen<lb/>
vermieden werden. Dieſer Umſtand wurde z. B. bei Einführung der<lb/>
käuflichen künſtlichen Düngeſtoffe häufig nicht genügend beachtet, wobei<lb/>
die naturgemäß dadurch entſtehenden Mißerfolge dieſe neuen Dünge-<lb/>
mittel ſehr diskreditierten, und doch ganz mit Unrecht, denn der Land-<lb/>
wirt wußte ja von jeher, daß es ſich ſelbſt mit dem Stallmiſt und<lb/>
der Jauche ganz genau ſo verhält und nannte das Feld, das mit zu<lb/>
konzentrierter Jauche gedüngt war, „verbrannt“.</p><lb/><p>Von der Nahrungsaufnahme der Menſchen und Tiere unterſcheidet<lb/>
ſich diejenige der Pflanzen ſehr weſentlich. Während erſtere organiſche<lb/>
und anorganiſche Stoffe aufnehmen, nehmen die Pflanzen nur an-<lb/>
organiſche Stoffe auf, ferner dieſe — wie bereits erwähnt — nur<lb/>
gelöſt oder als Gaſe, und ſchließlich ſind die Pflanzen nicht im ſtande,<lb/>
ſich ihre Nahrung an beliebigen Orten zu ſuchen, ſondern können<lb/>
dieſelbe nur dann aufnehmen, wenn ſie von den Wurzeln oder anderen<lb/>
für dieſen Zweck beſtimmten Organen erreichbar iſt.</p><lb/><p>Eine ganz unerſchöpfliche Quelle für einen ſehr wichtigen Beſtandteil<lb/>
der Pflanze, nämlich für den Kohlenſtoff, liefert die atmoſphäriſche Luft.<lb/>
Dieſe iſt ein Gemenge verſchiedener Gaſe und beſteht dem Volumen<lb/>
nach aus ca. 79,1 % Stickſtoff, 20,9 % Sauerſtoff und 0,04 % Kohlen-<lb/>
ſäure, ferner aus wechſelnden Mengen Waſſerdampf und Spuren von<lb/>
kohlenſaurem Ammoniak und Schwefelammonium, welche ſich bei der<lb/>
Zerſetzung organiſcher Körper bilden, und daher hauptſächlich dort zu<lb/>
finden ſind, wo ſolche Zerſetzungen vor ſich gehen, wie ſchließlich auch<lb/>
Spuren von ſalpeterſaurem und ſalpetrigſaurem Ammoniak, gebildet<lb/>
durch elektriſche Vorgänge in der Atmoſphäre. Dieſe Stickſtoff-Ver-<lb/>
bindungen werden durch die Niederſchläge im Boden gewaſchen und<lb/>
hier von der Pflanze aufgenommen. Iſt auch die Menge dieſer Stoffe<lb/>
ſcheinbar gering, ſo wird ſie doch zu einer nicht unbeträchtlichen, wenn<lb/>
man das gewaltige Volumen der ganzen Atmoſphäre berückſichtigt und<lb/>
dabei beſonders in Betracht zieht, daß jene Stickſtoff-Verbindungen<lb/>
kontinuierlich erzeugt werden.</p><lb/><pb facs="#f0444" n="426"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/><p>Die drei Hauptbeſtandteile der atmoſphäriſchen Luft, Sauerſtoff,<lb/>
Stickſtoff und Kohlenſäure haben für die Ernährung der Pflanze eine<lb/>
ſehr verſchiedene Bedeutung, und zwar der in ſo großer Menge vor-<lb/>
handene Sauerſtoff, der für die Reſpiration von Menſchen und Tieren<lb/>
von ſo ungeheurer Wichtigkeit iſt, die allergeringſte. Er wird zwar<lb/>
beim Keimen der Samenkörner und während der Blütezeit und des Aus-<lb/>
reifens der Früchte, hauptſächlich in der Nacht, wo die Aufnahme<lb/>
anderer Nährſtoffe faſt ganz aufgehört hat, eingeatmet und auch bei<lb/>
dem Wachstum der Wurzeln ſpielt er eine gewiſſe Rolle, aber ein<lb/>
eigentlicher Nährſtoff iſt er nicht, denn er veranlaßt keine Gewichts-<lb/>
zunahme, ſondern wird im Gegenteil — wie wir bei der Kohlenſäure<lb/>
ſehen werden — unter dem Einfluſſe des Lichtes von der Pflanze<lb/>
erzeugt und ausgeſchieden. Auch der Stickſtoff, der dem Boden in<lb/>
Geſtalt ſehr teurer Düngemittel zugeführt werden muß, hatte — wie<lb/>
man bisher annahm — als freier Stickſtoff der Atmoſphäre für die<lb/>
Pflanzen keine Bedeutung, und erſt allerneueſte Forſchungen, die wir<lb/>
ſpäter genauer behandeln werden, haben ergeben, daß er in der That<lb/>
für gewiſſe Pflanzen unter geeigneten Umſtänden von ſehr großer Be-<lb/>
deutung werden kann, und hat man dieſe Pflanzen „ſtickſtoffſammelnde“<lb/>
genannt, im Gegenſatz zu den übrigen, den „ſtickſtoffzehrenden“ Pflanzen.<lb/>
Die Kohlenſäure hingegen iſt von überaus großer Wichtigkeit für die<lb/>
Pflanzenernährung, denn ſie iſt der einzige Kohlenſtofflieferant derſelben<lb/>
und dazu reicht die in der Atmoſphäre enthaltene Menge aus, ſo gering<lb/>
ſie auch dem Prozentſatze nach iſt, denn jener kleine Bruchteil beträgt<lb/>
vom Geſamtgewicht der Atmoſphäre 3150 Billionen Kilogramm und<lb/>
das entſpricht 860 Billionen Kilogramm Kohlenſtoff. Auch wird<lb/>
ihre Menge trotz der kontinuierlichen Verarbeitung durch die Pflanzen<lb/>
nicht geringer, denn das abſorbierte Quantum wird ſtets wieder<lb/>
durch Reſpiration, Verbrennung, Verweſungs- und Fäulnisprozeſſe<lb/>
ergänzt, wobei die im Humus ſich bildende Kohlenſäure nicht nur den<lb/>
Gehalt der atmoſphäriſchen Luft vermehrt, ſondern auch gleichzeitig<lb/>
noch eine ſehr wichtige Aufgabe löſt, indem ſie auf andere im Boden<lb/>
enthaltene Nährſtoffe löſend wirkt. Mittels der Blätter nimmt die<lb/>
Pflanze die Kohlenſäure auf, verarbeitet ſie unter dem Einfluße von<lb/>
Licht und Wärme durch einen eigentümlichen Stoff, das Blattgrün,<lb/>
das der Chemiker „Chlorophyll“ nennt, zu Kohlenſtoff, dem wichtigen<lb/>
Beſtandteil für den Aufbau der Pflanzen und giebt den freigewordenen<lb/>
Sauerſtoff der Atmoſphäre zurück, als Lebensbedingung für die Atmung<lb/>
der Menſchen und Tiere, welche denſelben während der Atmung mit<lb/>
Hülfe des ihnen von den Pflanzen in den Nahrungsmitteln gelieferten<lb/>
Kohlenſtoffes zu Kohlenſäure verbrennen, und dieſe ausatmend wiederum<lb/>
den Pflanzen überliefern und ſo im ewigen Kreislauf ſich gegenſeitig<lb/>
unterhalten.</p><lb/><pb facs="#f0445" n="427"/><fw place="top" type="header">Das Waſſer als Nährmittel der Pflanze.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Waſſer als Nährmittel der Pflanze.</hi></head><lb/><p>Von überaus großer Bedeutung für die Ernährung der Pflanzen<lb/>
iſt das Waſſer, und fallen ihm beſonders vier weſentliche Auf-<lb/>
gaben zu. Es dient als Vegetationswaſſer, indem es unverändert<lb/>
durch die Pflanze hindurchgeht, zur direkten Ernährung infolge ſeines<lb/>
Waſſerſtoff-Gehaltes, als Vermittler zur Aufnahme aller übrigen Nähr-<lb/>
ſtoffe und ſchließlich zur Kühlung der Pflanzen bei großen Hitzen.<lb/>
Als Vegetationswaſſer wird die Feuchtigkeit des Bodens von den<lb/>
Wurzeln aufgeſaugt, durch die Pflanze hindurch nach oben geführt<lb/>
und verdunſtet, aus den Blättern, wie aus allen ſaftig grünen Teilen<lb/>
austretend. Nur ſo lange dies geſchieht, iſt die Pflanze lebensfähig,<lb/>
und ſie welkt, ſobald dieſe Thätigkeit aufhört, ſei es aus Waſſermangel<lb/>
im Boden, ſei es, daß ſie zur Zeit der Reife nachläßt. 80—96 %<lb/>
der Pflanze beſtehen während ihres Wachstums aus Waſſer und un-<lb/>
geheure Mengen desſelben gehen als Vegetationswaſſer durch die<lb/>
Pflanze hindurch. Nach Wolff<note n="*)" place="foot">Emil Wolff; Praktiſche Düngerlehre. Verlag von Paul Parey, Berlin.</note> werden auf dieſe Weiſe bei den<lb/>
Halmfrüchten 0,5—1,5 Millionen <hi rendition="#aq">kg</hi> Waſſer pro Morgen während<lb/>
der Vegetationszeit verdunſtet und bei den blattreichen, hochwachſenden<lb/>
Pflanzen, wie Obſtbäumen, Hopfen ꝛc. ſogar 1,5—2 Millionen <hi rendition="#aq">kg.</hi><lb/>
Das iſt ein größeres Quantum als durchſchnittlich während der Vege-<lb/>
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mit muß das während des Winters gefallene und im Boden an-<lb/>
geſammelte Waſſer zur Ernährung mitwirken, was wiederum eine<lb/>
lockere Beſchaffenheit des Bodens und ſeine möglichſt tiefe Bearbeitung<lb/>
vorausſetzt.</p><lb/><p>Als Vermittler für andere Nährſtoffe iſt das Waſſer ſo wichtig,<lb/>
daß jene ohne dieſes überhaupt nicht zur Geltung kämen, wie ſie auch<lb/>
unwirkſam bleiben, wenn ſie nicht löslich ſind, oder es mit der Zeit<lb/>
werden. Nur auf dem vorher beſchriebenen Wege des Vegetations-<lb/>
waſſers können ſie das Innere der Pflanze erreichen, und das geſchieht<lb/>
bis zu einem gewiſſen Maximum in demſelben Maße, als das Vege-<lb/>
tationswaſſer zur Verfügung ſteht. Unter gewiſſen Verhältniſſen kann<lb/>
man das auch äußerlich der Pflanze anſehen, nämlich, wenn nach<lb/>
großer Dürre plötzlich ſtarker und kurzer Regen eintritt, um wiederum<lb/>
einer großen Hitze zu weichen. Dann werden von der Pflanze plötz-<lb/>
lich ſo große Waſſermengen aufgenommen und nach dem Wege durch<lb/>
die Pflanze von den ſaftig grünen Teilen derſelben verdunſtet, daß<lb/>
die Menge der darin gelöſten Nährſtoffe zu groß iſt, um von der<lb/>
Pflanze in der ſo kurzen Zeit aufgenommen und verarbeitet zu werden.<lb/>
Ein Teil der Nährſtoffe tritt dann mit dem zu verdunſtenden Waſſer<lb/>
aus, und da er nicht verdunſten kann, ſo lagert er ſich auf der Ver-<lb/>
dunſtungsſtelle, d. h. alſo auf den Blättern ꝛc. als feiner weißer<lb/>
Niederſchlag ab.</p><lb/><pb facs="#f0446" n="428"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/><p>An und für ſich aber enthält das Waſſer, beſonders das Fluß-<lb/>
Quell- und Trinkwaſſer zahlreiche den Pflanzen dienliche Stoffe in ſehr<lb/>
wechſelnder Menge aufgelöſt und kann infolge des Gehaltes daran<lb/>
als direktes Düngemittel betrachtet werden. Hierbei entſcheidet über<lb/>
ſeinen Wert nicht die Menge der gelöſten Pflanzennährſtoffe überhaupt,<lb/>
ſondern ſpeziell der Gehalt an ſolchen, welche gewöhnlich im Boden<lb/>
fehlen, wie z. B. Kali, Phosphorſäure ꝛc., während andererſeits der<lb/>
gewöhnlich ſehr große Gehalt an Kalk und Eiſen weniger in Betracht<lb/>
kommt, trotzdem auch dieſe unerläßliche Nährſtoffe ſind und zwar,<lb/>
weil der Boden an dieſen Stoffen häufig ſchon an und für ſich einen<lb/>
Überſchuß hat. Für die Brauchbarkeit des Waſſer in dieſer Beziehung<lb/>
geben die an den Ufern der Bäche, Flüſſe und Teiche wild wachſenden<lb/>
Pflanzen häufig einen ſicheren Anhalt; wachſen dort z. B. Süßgräſer und<lb/>
allerlei Blattpflanzen ſehr üppig, oder finden ſich Seeroſen und<lb/>
Schwimmkraut auf der Oberfläche des Waſſers, ſo kann es als ſehr<lb/>
fruchtbar betrachtet werden. Endlich iſt die Thätigkeit des Vegetations-<lb/>
waſſers zur Kühlung der Pflanze zu erwähnen. Je höher die Tem-<lb/>
peratur in den Sommermonaten ſteigt, deſto größer iſt auch die ver-<lb/>
dunſtende Menge des Vegetationswaſſers, und die daher entſtehende<lb/>
Verdunſtungskälte wirkt kühlend und erfriſchend auf die Pflanze, wo-<lb/>
durch das Welken derſelben in den heißen Sommermonaten ver-<lb/>
hindert wird.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die übrigen Nährſtoffe der Pflanze.</hi></head><lb/><p>Alle ſich in der Pflanzenaſche findenden Beſtandteile ſind nicht<lb/>
zu den unentbehrlichen zu rechnen, welcher Umſtand in Bezug auf die<lb/>
dem Boden zuzuführenden künſtlichen Düngemittel wohl zu berückſich-<lb/>
tigen iſt. So rechnen wir die Phosphorſäure, Schwefelſäure, den Stick-<lb/>
ſtoff in Form von Salpeterſäure oder Ammoniak, das Kali, den Kalk,<lb/>
die Magneſia und das Eiſen zu den unentbehrlichen Nährſtoffen, während<lb/>
die ſich häufig in der Aſche findenden Mengen von Chlor, Natron und<lb/>
Kieſelerde in den meiſten Fällen leicht entbehrlich ſind. Die unentbehr-<lb/>
lichen Stoffe aber genügen in ihrem bloßen Vorhandenſein im Boden<lb/>
nicht, ſondern großer Wert iſt auf das für die zu kultivierende Pflanze<lb/>
paſſende Mengenverhältnis zu legen. Ferner kann der Umſtand nicht<lb/>
genug berückſichtigt werden, daß das Fehlen oder auch nur nicht<lb/>
genügend Vorhandenſein eines einzigen weſentlichen Nährſtoffes den<lb/>
Wert aller anderen ſtark beeinträchtigt, denn die Pflanze kann dann<lb/>
nicht gedeihen, und die Ernte wird unter ſolchen Umſtänden ſtets nur<lb/>
eine ſehr mangelhafte werden. Über den Wert und die Aufgabe der<lb/>
genannten Mineralſtoffe iſt nach Wolff folgendes zu erwähnen. Der<lb/>
Kalk iſt nicht nur ein direkter Nährſtoff, ſondern wirkt auch gleichzeitig<lb/>
indirekt ſehr nützlich, indem er den Boden auflockert und die Ver-<lb/>
witterung desſelben, wie auch die Verweſung der in ihm enthaltenen<lb/>
organiſchen Stoffe ſehr beſchleunigt. Während der Kalk ſich haupt-<lb/><pb facs="#f0447" n="429"/><fw place="top" type="header">Die übrigen Nährſtoffe der Pflanze.</fw><lb/>
ſächlich in den Blättern und Stengeln findet, iſt ſein faſt ſteter Begleiter,<lb/>
die Bittererde (Magneſia) vornehmlich in den Samenkörnern enthalten.<lb/>
Einige dolomitiſche Kalkſteine enthalten 10 bis 20 % Magneſia, aber<lb/>
faſt jeder Kalk 0,5 bis 5 % davon. Trotzdem die Pflanzenaſche nur<lb/>
0,5 bis 1,5 % Eiſenoxyd enthält, ſo iſt dieſe Subſtanz doch als ganz<lb/>
unentbehrlich für den Aufbau der Pflanze und ſpeziell zur Erzeugung<lb/>
der grünen Farbe zu betrachten. Die laugenartige Beſchaffenheit der<lb/>
Aſche — die ja bei der Pottaſche allgemein bekannt iſt — verdankt<lb/>
dieſelbe ihrem hohen Gehalt an Kali, der bis 50 % geht. Dieſer<lb/>
Stoff iſt von außerordentlicher Wichtigkeit für die Körner und faſt<lb/>
noch mehr für Blätter, Kraut und Stroh, woraus ſich ſein Dungwert,<lb/>
beſonders für alle Futterarten und Wieſen von ſelbſt ergiebt. Von<lb/>
ebenſo hoher Bedeutung, beſonders für die Körner iſt die Phosphor-<lb/>
ſäure, denn die Aſche der Roggen- und Weizenkörner enthält bis 50 %,<lb/>
während die der Stengel und Blätter 5 bis 16 % davon enthalten.<lb/>
Es ergiebt ſich hieraus zur Genüge, daß für höchſte Ernteerträge bei<lb/>
den Halmfrüchten die Stallmiſtdüngung allein nicht genügt, ſondern<lb/>
dem Boden Phosphorſäure in Geſtalt der käuflichen Phosphate, bez.<lb/>
Superphosphate zugeführt werden muß. Die Schwefelſäure wird<lb/>
größtenteils als Gips, das iſt ſchwefelſaures Calcium dem Boden ge-<lb/>
geben und iſt gleichfalls der Pflanze unentbehrlich.</p><lb/><p>Trotzdem die Kieſelſäure von den körnertragenden Halmfrüchten in<lb/>
reichlicher Menge aufgenommen wird, iſt ſie dennoch als unentbehrlich<lb/>
nicht zu betrachten und überdies in jedem Boden ſtets in weit mehr<lb/>
als ausreichender Menge enthalten. Ihre Thätigkeit für die Entwicke-<lb/>
lung der Pflanze iſt eine ſehr nutzbringende, denn ſie beſchleunigt die<lb/>
Reife derſelben, indem ſie frühzeitig ihre Lebensthätigkeit vermindert.<lb/>
Hierdurch wird die Entwickelung der Pflanze von manchen ſpäter ein-<lb/>
tretenden ungünſtigen Witterungsverhältniſſen unabhängig gemacht und<lb/>
die Ernten werden gleichmäßiger. Natron und Chlor ſind gleichfalls<lb/>
entbehrlich, trotzdem ſie ſich faſt in jeder Aſche finden, was auch ganz<lb/>
natürlich iſt, da faſt jedes Waſſer Kochſalz (Chlornatrium) enthält und<lb/>
beſonders der Stallmiſt ſchon infolge des den Tieren gegebenen Viehſalzes.</p><lb/><p>Da nun alle Pflanzen ſehr dazu neigen, ſelbſt in übermäßiger<lb/>
Weiſe dem Boden die vorhandenen Nährſtoffe zu entziehen, ſo wechſeln<lb/>
die Mengen der Aſchenbeſtandteile häufig ſogar bei einer und derſelben<lb/>
Pflanze je nach den Verhältniſſen des Bodens, der Düngung und der<lb/>
Witterung. Das praktiſche Ergebnis aus dem Erkennen der Neigung<lb/>
zum übermäßigen Konſum iſt, daß man eine ſehr reiche Ernte nicht<lb/>
etwa als Beweis dafür annehmen darf, daß nun der Boden genügend<lb/>
gedüngt iſt, ſondern im Gegenteil denſelben ſofort wieder um ſo reicher<lb/>
düngen muß, weil die durch die reiche Ernte dem Boden entzogenen<lb/>
größeren Mengen ſeiner wertvollen Beſtandteile wieder erſetzt werden<lb/>
müſſen. Indes iſt für gewiſſe Pflanzen der Gehalt gewiſſer Stoffe ſo über-<lb/>
wiegend, daß man ganze Arten danach nennt, ſo bezeichnet man z. B.<lb/><pb facs="#f0448" n="430"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
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pflanzen.</p><lb/><p>Einer der wichtigſten, vielleicht der allerwichtigſte Pflanzennährſtoff,<lb/>
der dem Boden bei intenſiver Kultur durch käufliche Düngemittel zu-<lb/>
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zerſetzen und er ſomit in den Verbrennungsgaſen zu finden iſt. Von<lb/>
den Pflanzen wird er nur durch die Wurzeln und zwar in Form von<lb/>
ſalpeterſauren Salzen aufgenommen.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die Düngung.</hi></head><lb/><p>Aus allem vorſtehenden geht hervor, von welch eminenter Be-<lb/>
deutung für die Ernteerträge, alſo auch für das Nationalvermögen<lb/>
eine richtige Düngung iſt, denn nur durch dieſe allein ſind aller-<lb/>
höchſte Ernteerträge zu erzielen. Die älteſte Methode, die Stall-<lb/>
miſtdüngung, iſt zweifellos eine ſehr wirkſame, denn durch dieſelbe wird<lb/>
nicht nur dem Boden eine ganze Reihe wertvoller Stoffe zugeführt,<lb/>
ſondern der Boden wird auch gleichzeitig durch das darin enthaltene<lb/>
Stroh gelockert und ſchließlich werden durch die ſich kontinuierlich bildende<lb/>
Kohlenſäure zahlreiche wertvolle, im Boden enthaltene Mineralſtoffe<lb/>
löslich gemacht. Aber genügend iſt die Stallmiſtdüngung allein nicht,<lb/>
denn ihr fehlen alle die Subſtanzen, welche als Marktware verkauft<lb/>
werden, und die bloße Stallmiſtwirtſchaft iſt das, was Liebig „Raub-<lb/>
bau“ nannte, wobei jedes Jahr ein Teil des Gutes verkauft wird. Der<lb/>
Erlös dieſer Marktwaren, wie Getreide, Fleiſch ꝛc. liefert ja auch dem<lb/>
Landwirt das Betriebskapital und die Rente für ſein Gut; wie außer-<lb/>
ordentlich ſie aber den Boden erſchöpfen, das weiſt Wolff quantitativ<lb/>
in überaus ſchlagender Weiſe, wie folgt, nach:</p><lb/><p>Es enthalten 1000 <hi rendition="#aq">kg</hi> lufttrockene Subſtanz durchſchnittlich an in<lb/>
Betrachk kommenden Pflanzennährſtoffen in <hi rendition="#aq">kg</hi>:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><pb facs="#f0449" n="431"/><fw place="top" type="header">Die Düngung.</fw><lb/><p>Dieſe Zahlen auf einen mittleren Ertrag und für die Fläche eines<lb/>
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ſichtigt bleiben, weil ſie nur ſehr wenig Stickſtoff und Mineralſubſtanzen<lb/>
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Gewichtszunahme bei ausgewachſenen Tieren:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Für den Geſamtverluſt des Bodens ſoll ein Gut angenommen<lb/>
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Ertrag von 30 Morgen Weizen, 35 Morgen Roggen, 25 Morgen Gerſte,<lb/>
20 Morgen Raps und 10 Morgen Erbſen. Das Stroh dieſer Früchte,<lb/>
ſowie der Ertrag der Kleefelder, der Kartoffel- und Rübenkultur ꝛc.,<lb/>
ſoll der Wirtſchaft verbleiben und als Futter oder Streumaterial mit<lb/>
ſeinen Beſtandteilen dem Stallmiſt und durch denſelben wiederum dem<lb/><pb facs="#f0450" n="432"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
Felde zu gute kommen, jedoch mit Ausnahme derjenigen Stoffe, welche<lb/>
in die Milch von 20 Kühen (pro Stück jährlich 2000 <hi rendition="#aq">kg</hi>) übergehen<lb/>
und außerdem mit dem Verkauf von 4 Stück Großvieh (pro Kopf<lb/>
600 <hi rendition="#aq">kg</hi> ſchwer), die auf dem Hofe aufgezogen worden ſind, ausgeführt<lb/>
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verſchiedenen Nährſubſtanzen, ſind beſonders die Verluſte an Stickſtoff,<lb/>
Kali und Phosphorſäure zu betonen, und dieſe müſſen unbedingt durch<lb/>
Zufuhr künſtlicher Düngemittel erſetzt werden, wenn das betreffende Gut<lb/>
nicht geradezu ruiniert werden ſoll. Denn es geht klar aus der vor-<lb/>
ſtehenden Zuſammenſtellung hervor, was dem Boden bei reiner Stall-<lb/>
miſtwirtſchaft an zu erſetzenden Nährſtoffen jährlich entzogen wird, und<lb/>
geradezu erſchreckend müſſen dieſe Zahlen wirken, wenn man bedenkt,<lb/>
daß ein ſolcher „Raubbau“ Jahrhunderte hindurch fortgeſetzt wurde, und<lb/>
ſo iſt es leicht verſtändlich, daß ſich die mittleren Ernteerträge von Jahr<lb/>
zu Jahr verringern müſſen. Indes hat die Wiſſenſchaft eine ganz<lb/>
ſichere Abhülfe hierfür geſchaffen, nämlich — nächſt Angaben über<lb/>
Konſervierungsmittel für den Stallmiſt ſelbſt, dieſen vor großen Ver-<lb/>
luſten, beſonders an Stickſtoff zu ſchützen — durch Verwendung der<lb/>
käuflichen, ſog. konzentrierten Düngeſtoffe.</p><lb/><p>Selbſt bei der bloßen Stallmiſtwirtſchaft wird bei der Lagerung<lb/>
und Behandlung des Stallmiſtes ſehr viel geſündigt und in häufigen<lb/>
Fällen kommt er nach Monate langer falſcher Behandlung viel ärmer auf<lb/>
den Acker, als er erzeugt wurde. Zuſätze, wie humoſe Erde, Thon-<lb/>
mergel, Torfpulver, Kaliſalze, ganz beſonders aber der ſog. Superphos-<lb/>
phat-Gips, ein Nebenprodukt der Superphosphat-Fabriken, beſtehend<lb/>
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luſt des ſo wertvollen Stickſtoffs, indem ſie das Ammoniak binden und<lb/>
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beſſer zuſammenhalten und ſchließlich die Zerſetzung des Dunges ver-<lb/>
langſamen und gleichmäßiger vor ſich gehen laſſen. Wie ungeheuer<lb/><pb facs="#f0451" n="433"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
groß der Verluſt an Stickſtoff ohne beſondere Behandlung des Miſtes<lb/>
iſt, ſoll ſpäter in Zahlen ausgedrückt werden. Ein ſo konſervierter<lb/>
Stallmiſt hat ſchon ganz ſichtbar andere Erfolge, als der gewöhnliche,<lb/>
bezw. gar nicht behandelte, ganz anders aber noch ſtellen ſich die<lb/>
Ernteerträge bei Verwendung der konzentrierten Düngemittel.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die konzentrierten Düngemittel.</hi></head><lb/><p>Durch die mehrfach geſchilderte falſche Wirtſchaft iſt der Wert des<lb/>
Bodens hauptſächlich dadurch vermindert, daß eine „Entmiſchung“ des-<lb/>
ſelben ſtattgefunden hat, das heißt ſeine urſprünglich gute Zuſammenſetzung<lb/>
iſt inſofern verändert, als ihm ſtets von allen entzogenen Beſtandteilen<lb/>
nicht immer dieſelben wiedergegeben wurden und dadurch dieſe dem<lb/>
Prozentſatze nach zurückgegangen bezw. ganz verſchwunden ſind. Er-<lb/>
ſatz hierfür zu liefern ſind die konzentrierten Düngemittel ganz vor-<lb/>
züglich geeignet, denn in ihnen giebt man dem Boden nur einen ganz<lb/>
beſtimmten Nährſtoff und kann mit Leichtigkeit ſtets denjenigen aus-<lb/>
wählen, der dem Boden mit Rückſicht auf die zu kultivierende Pflanze<lb/>
gerade fehlt. Auf dem von den neueſten wiſſenſchaftlichen Forſchungen<lb/>
ſo ſcharf gekennzeichneten Wege können auch alle diejenigen Boden-<lb/>
arten weſentlich verbeſſert werden, welche infolge ihrer natürlichen Zu-<lb/>
ſammenſetzung von vornherein nicht geeignet waren, hohe Ernteerträge<lb/>
zu liefern, oder ſich zur Kultur überhaupt nicht eigneten, und in dem-<lb/>
ſelben Maße, als ſich die Verwendung der konzentrierten Düngemittel<lb/>
immer mehr ausbreitet, haben ſich auch deutlich bemerkbar die Erträge<lb/>
des Bodens und damit die Rentabilität der Landwirtſchaft erhöht;<lb/>
denn der durch eine ſchlechte Wirtſchaft erſchöpfte Boden wurde wieder<lb/>
geſtärkt und auch ein richtiges Miſchungsverhältnis der einzelnen<lb/>
Nährſtoffe im Boden herbeigeführt. Außerdem hat man aber hier-<lb/>
durch gleichzeitig ein Mittel an der Hand Saaten, deren Stand nicht<lb/>
befriedigt, durch Überdüngung zu verbeſſeren, und endlich kann man<lb/>
durch Verwendung ſchnell wirkender Düngemittel an Orten, deren<lb/>
rauhes Klima manche Kultur überhaupt nicht zuläßt, ſolche mit Vor-<lb/>
teil betreiben. Heute iſt nämlich nicht nur bei den einzelnen Dünge-<lb/>
mitteln die Art ihrer Wirkung, ſondern auch die Schnelligkeit derſelben<lb/>
genau bekannt.</p><lb/><p>Nun muß aber beſonders betont werden, daß bei der außer-<lb/>
ordentlichen Mannigfaltigkeit der Bodenarten, wie der zu kultivierenden<lb/>
Pflanzen, welche alle andere Anſprüche in Bezug auf die Düngung<lb/>
ſtellen, allgemeine Rezepte zur Verwendung der künſtlichen Düngemittel<lb/>
nicht gegeben werden können, ſondern die rationelle Anwendung der-<lb/>
ſelben für jeden Fall durch eigene Verſuche ermittelt werden muß.<lb/>
Solche Verſuche ſind nach den durch die moderne Wiſſenſchaft er-<lb/>
mittelten Wegen anzuſtellen und die hierfür aufgewendete Mühe<lb/>
wird reich belohnt. Für dieſe Verſuche ſei hier erwähnt, daß neben<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 28</fw><lb/><pb facs="#f0452" n="434"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
den gedüngten Verſuchsparzellen auch ungedüngte liegen müſſen, und<lb/>
die Verſuche erſt dann als richtig durchgeführt zu bezeichnen ſind,<lb/>
wenn die Reſultate der erſteren und letzteren unter ſich nur wenig von<lb/>
einander abweichen, bezw. dieſe Abweichungen infolge genauer Be-<lb/>
obachtungen leicht zu erklären ſind. Bei manchen nicht ſofort lös-<lb/>
lichen Düngemitteln, wie z. B. bei gewiſſen, ſpäter näher zu betrachtenden<lb/>
Phosphaten muß auch die Nachwirkung mit in Betracht gezogen werden,<lb/>
welche manchmal erſt nach 3 bis 4 Jahren eintritt; daher kann bei<lb/>
ſolchen Düngemitteln auch nur das Geſamtreſultat von vierjährigen<lb/>
Verſuchen entſcheidend ſein. Endlich iſt es ſelbſtverſtändlich, daß dieſe<lb/>
Verſuche auf einem möglichſt gleichartigen Boden angeſtellt werden<lb/>
müſſen, und das erzielt man leichter, wenn man das Verſuchsfeld in<lb/>
lange, ſehr ſchmale Streifen teilt, als wie früher in Quadrate, weil<lb/>
durch dieſe Einteilung etwa ungleichmäßige Stellen des Verſuchs-<lb/>
ackers ſich eher auf alle Verſuchsparzellen verteilen, anſtatt auf einer<lb/>
einzigen zur Geltung zu kommen. Dieſe Verſuche zeigen für jeden<lb/>
Fall den Gehalt des Bodens an disponiblen Nährſtoffen und danach<lb/>
hat man die Zufuhr für die Nährſtoffmenge, welche die Pflanze be-<lb/>
darf, einzurichten. Hierbei muß man mit der Stickſtoff-Zufuhr mög-<lb/>
lichſt vorſichtig verfahren, denn der zu viel gegebene und den Winter<lb/>
über im Boden verbleibende Stickſtoff geht verloren, da er durch<lb/>
Regen ꝛc. ausgewaſchen wird. Anders verhält es ſich mit der<lb/>
Phosphorſäure und dem Kali; hiervon muß man ſtets einen Über-<lb/>
ſchuß, geben, und alles zu viel gegebene bleibt im Boden infolge ſeiner<lb/>
Abſorbtionsfähigkeit aufbewahrt und erhalten.</p><lb/><p>Als käufliche Düngemittel kommen natürlich nur diejenigen in<lb/>
Betracht, welche dem Boden fehlen, und das ſind hauptſächlich der<lb/>
Stickſtoff, die Phosphorſäure und das Kali, alſo kann es ſich nur um<lb/>
Chemikalien oder Abfälle handeln, welche dieſe genannten Stoffe ent-<lb/>
halten. Als Stickſtoffdünger haben wir Chiliſalpeter, Ammoniak-<lb/>
ſalze und gewiſſe tieriſche Abfälle; als Phosphorſäure-Dünger zahl-<lb/>
reiche Guano-Arten, Knochenaſche, die aus dieſen dargeſtellten Super-<lb/>
phosphate, den phosphorſauren Kalk der Leim- und chemiſchen Fa-<lb/>
briken, wie das ſogen. Thomasphosphat; als Kali-Düngemittel endlich<lb/>
die Staßfurter Kaliſalze und gewiſſe Rückſtände chemiſcher Fabriken.<lb/>
Nun giebt es aber auch ſehr wichtige Düngemittel, welche zwei der<lb/>
vorhergenannten Stoffe gleichzeitig enthalten. So iſt z. B. im Peru-<lb/>
Fiſch- und Fray-Bentos-Guano Knochenmehl und im Ammoniak-<lb/>
Superphosphat ꝛc. Stickſtoff und Phosphorſäure enthalten; die Holz-<lb/>
aſche und das Kali-Superphosphat enthalten Kali und Phosphor-<lb/>
ſäure, und endlich enthält der Kaliſalpeter Kali und Stickſtoff. Im<lb/>
Handel befinden ſich allerdings noch ſehr zahlreiche Düngemittel, welche<lb/>
künſtlich gemengt alle drei Stoffe in ſehr wechſelndem Mengenverhältnis<lb/>
enthalten, aber dieſe können hier nicht in Betracht kommen, weil ſie<lb/>
keine Gewähr für eine konſtante Zuſammenſetzung bieten, und auch vom<lb/><pb facs="#f0453" n="435"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
Konſumenten ſelbſt leicht für das gerade auf ſeinem Acker vorhandene<lb/>
Düngebedürfnis aus den eigentlichen Düngemitteln gemiſcht werden<lb/>
können. Die wichtigſten dieſer Düngemittel ſollen nun einzeln in<lb/>
drei Gruppen als Phosphorſäure-, Stickſtoff- und Kali-Dünge-<lb/>
mittel betrachtet werden, vorher iſt aber noch für alle gemeinſam<lb/>
folgendes zu erwähnen. Es iſt kein einziger Stoff imſtande, wenn<lb/>
er an und für ſich auch noch ſo wichtig für die Ernährung der<lb/>
Pflanze iſt, einen anderen zu erſetzen, ſondern jeder einzelne<lb/>
muß im Boden in genügender Menge vorhanden ſein. Für die Wirkung<lb/>
der Geſamtdüngung iſt derjenige Stoff entſcheidend, welchen der Boden<lb/>
im Verhältnis zum Verbrauch durch die Pflanze in geringſter Menge<lb/>
enthält. Höchſte Ernteerträge laſſen ſich aber nur dann erzielen, wenn<lb/>
ſtets die mehrfache Menge derjenigen Pflanzennährſtoffe im Boden<lb/>
enthalten iſt, welche ihm durch die jedesmalige Ernte entzogen wird.<lb/>
Als wirklich vorhanden kann man aber die Nährſtoffe nur dann be-<lb/>
trachten, wenn ſie ſich im Boden in einer ſolchen Form befinden, daß<lb/>
ſie von der Pflanze leicht aufgenommen werden können und dazu<lb/>
müſſen ſie ſowohl löslich, als auch ſehr feinpulvrig und gleichmäßig<lb/>
verteilt ſein. Schließlich genügt in den überwiegend meiſten Fällen<lb/>
ihr bloßes Ausſtreuen nicht, ſie müſſen vielmehr gut mit der Ackererde<lb/>
gemiſcht, d. h. eingeeggt und, wenn irgend möglich, untergepflügt werden.</p><lb/><p>Von welcher Bedeutung die Phosphate als Düngemittel ſind, geht<lb/>
zur Genüge aus dem Umſtande hervor, daß einerſeits Phosphorſäure<lb/>
in jeder Pflanze und in jedem Teile derſelben enthalten und andererſeits<lb/>
der Boden gewöhnlich mehr oder weniger arm an Phosphorſäure iſt.<lb/>
Hauptſächlich kommen als Düngemittel die Calciumſalze der Phosphor-<lb/>
ſäure in Betracht, von denen es — wie von allen Salzen derſelben —<lb/>
ihrem Waſſerſtoffgehalt entſprechend, 3 Reihen giebt, nämlich baſiſche,<lb/>
halbſaure und ſaure Salze. Sämtliche Phosphate werden in Bezug<lb/>
auf ihren Düngewert in baſiſche und Superphosphate eingeteilt, deren<lb/>
Unterſcheidung folgende iſt. Die in der Natur vorkommenden Phosphate<lb/>
ſind alle baſiſche Phosphate, d. h. die in ihr enthaltene Phosphorſäure<lb/>
hat mit Calcinm, Eiſen, Magneſium oder anderen Baſen geſättigte<lb/>
Salze gebildet. Dieſe phosphorſauren Salze ſind aber in Waſſer un-<lb/>
löslich und haben ſomit nur geringen Düngewert, weil die Pflanze ja<lb/>
nur lösliche Nährſtoffe aufnehmen kann. Liebig ſchlug vor, die von<lb/>
der Natur gebotenen rohen, unlöslichen Phosphate durch Behandeln<lb/>
mit Schwefelſäure — beim Knochenmehl kann die Schwefelſäure auch<lb/>
durch Dämpfen erſetzt werden — in lösliche zu verwandeln. Dieſes<lb/>
Verfahren nennt man „Aufſchließen“ und die aufgeſchloſſenen rohen<lb/>
Phosphate: „Superphosphate“. Der chemiſche Vorgang hierbei iſt<lb/>
ein ſehr einfacher und kann durch folgende Formel angedeutet werden:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi> Die Schwefelſäure hat alſo mit dem Calcium der rohen Phosphate<lb/>
ein Calciumſalz gebildet und ihr Waſſerſtoff iſt an Stelle des Calciums<lb/><fw place="bottom" type="sig">28*</fw><lb/><pb facs="#f0454" n="436"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
getreten, ein ſaures Calciumphosphat bildend, welches löslich iſt. Dieſe<lb/>
Formel giebt auch gleichzeitig einen Anhalt zur Berechnung der zu<lb/>
verwendenden Menge Schwefelſäure, wobei aber auch der im Roh-<lb/>
phosphat enthaltene kohlenſaure Kalk berückſichtigt werden muß, da<lb/>
dieſer nach der Formel:<lb/><hi rendition="#c"><formula rendition="#c"/></hi><lb/>
gleichfalls Schwefelſäure abſorbiert.</p><lb/><p>Bei längerem Lagern aber kann bei Gegenwart von Eiſenoxyd<lb/>
oder Thonerde ꝛc. ein Teil dieſer künſtlich löslich gemachten Phosphor-<lb/>
ſäure wieder unlöslich werden und man nennt deshalb dieſe Phos-<lb/>
phorſäure „zurückgegangene“; aus dieſem Grunde eignen ſich auch alle<lb/>
Rohphosphate, welche genannte Subſtanzen enthalten, wie z. B. der<lb/>
Lahnphosphorit ſehr ſchlecht zur Darſtellung von Superphosphaten.<lb/>
Schließlich muß noch die ſogenannte „präzipitierte“ Phosphorſäure,<lb/>
das iſt auf chemiſchem Wege gefällte, erwähnt werden.</p><lb/><p>Wie außerordentlich groß der Unterſchied in der Löslichkeit der<lb/>
Superphosphate und Rohphosphate iſt, hat Dietrich in Verſuchen<lb/>
nachgewieſen; nach ihm löſen 100 <hi rendition="#aq">l</hi> kohlenſäurehaltiges Waſſer von<lb/>
nachſtehend genannten Phosphaten an Phosphorſäure auf:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Trotzdem alſo der rohe Baker-Guano zu den am leichteſten lös-<lb/>
lichen Rohphosphaten zählt, ſo iſt doch die Löslichkeit des halbſauren<lb/>
Kalkphosphats 3,5 mal ſo groß.</p><lb/><p>Es iſt zweifellos, daß die kohlenſäurehaltige Bodenfeuchtigkeit<lb/>
ſchließlich auch die rohen Phosphate auflöſt, aber dazu gehören ſehr<lb/>
große Waſſermengen und ſehr lange Zeit, ſodaß gerade die junge<lb/>
Pflanze, bei der es am wichtigſten iſt, ſie reichlich mit Nahrung zu<lb/>
verſorgen, die Phosphorſäure noch nicht gelöſt vorfindet.</p><lb/><p>Außer der löslichen und unlöslichen Phosphorſäure muß noch<lb/>
die „bodenlösliche“ genannt werden, d. h. eine Phosphorſäure, die<lb/>
in Waſſer nicht wie die lösliche aufgelöſt wird, wohl aber — wenn auch<lb/>
in etwas längerer Zeit — von der Bodenflüſſigkeit, worauf es doch<lb/>
hier im weſentlichen ankommt. Hierher iſt die bereits erwähnte „zu-<lb/>
rückgegangene“ Phosphorſäure zu zählen und diejenige, die in der<lb/>
Thomasſchlacke enthalten iſt. Für letztere kommen daher im erſten Jahre<lb/><pb facs="#f0455" n="437"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
nach Wagner nur ca. 50 % zur Geltung und muß zur Düngung deshalb<lb/>
das doppelte Quantum gegenüber den Superphosphaten verwendet<lb/>
werden; ihr Preis iſt allerdings auch nur ca. halb ſo hoch.</p><lb/><p>Den Einfluß der Phosphorſäure auf die Pflanzen ſchildert Maercker,<lb/>
der auf dem Gebiete der Agrikulturchemie ſo hervorragende Forſcher,<lb/>
wie folgt:</p><lb/><p>„Man ſchreibt der Phosphorſäure in der Pflanze einen Einfluß<lb/>
auf die Bildung und Umſetzung der ſtickſtoffhaltigen Stoffe zu, weil<lb/>
man dieſelbe als niemals fehlenden Begleiter des Stickſtoffs in der<lb/>
Pflanze kennen gelernt hat. Überall, wo man die ſtickſtoffhaltigen<lb/>
Stoffe auftreten ſah, waren ſie meiſtens ſogar in einem beſtimmten<lb/>
Verhältniſſe (1 <hi rendition="#aq">P<hi rendition="#sub">2</hi> O</hi><hi rendition="#sub">5</hi> : 2,5 <hi rendition="#aq">N</hi>) begleitet von der Phosphorſäure; wo die<lb/>
ſtickſtoffhaltigen Stoffe aus Pflanzenteilen auswandern, ziehen ſie regel-<lb/>
mäßig die Phosphorſäure mit ſich, wie beim Welken der Blätter, kurz,<lb/>
an einer Wechſelbeziehung zwiſchen der Phosphorſäure und den ſtick-<lb/>
ſtoffreichen Stoffen iſt nicht zu zweifeln. Es iſt daher in gewiſſem<lb/>
Sinne berechtigt, wenn man der Phosphorſäure eine ſpeziſiſche Rolle<lb/>
z. B. bei der Körnerbildung zuſchreibt, denn in den Körnern findet ja<lb/>
die ſtärkſte Ablagerung der ſtickſtoffhaltigen Stoffe und damit auch ihres<lb/>
Begleiters, der Phosphorſäure, ſtatt. Freilich dürfen wir die körner-<lb/>
bildende Rolle der Phosphorſäure nur unter der Vorausſetzung als<lb/>
ſpezifiſch anerkennen, daß genügende Mengen Stickſtoff vorhanden waren;<lb/>
würde z. B. ein Überfluß an löslicher Phosphorſäure und ein Mangel<lb/>
an Stickſtoff vorliegen, ſo würden wir mit demſelben Recht den Stick-<lb/>
ſtoff als den körnerbildenden Stoff bezeichnen können. Da wir aber<lb/>
Grund haben, häufiger einen Mangel an disponibler Phosphorſäure<lb/>
als an Stickſtoff im Boden anzunehmen, ſo mag die körnerbildende<lb/>
Rolle in dem obigen Sinne anerkannt werden.“</p><lb/><p>Einen wie tief eingreifenden Einfluß aber die Phosphorſäure auf<lb/>
die chemiſche Zuſammenſetzung der Pflanze beſitzt, hebt Maercker be-<lb/>
ſonders hervor, indem er betont, daß nicht nur durch die Phosphor-<lb/>
ſäure die Quantität der Ernte vermehrt, ſondern auch die Qualität<lb/>
weſentlich verbeſſert wird, indem z. B. die Zuckerrübe an Zuckergehalt<lb/>
und die Kartoffel an Stärkemehl reicher werden.</p><lb/><p>Unter den überaus zahlreichen Erfolgen, welche die praktiſche Land-<lb/>
wirtſchaft durch die Phosphorſäuredüngung zu verzeichnen hat, wollen<lb/>
wir hier nur zwei hervorheben, weil dieſelben auf Bodenarten erzielt<lb/>
wurden, welche man ihrer Geringwertigkeit wegen vor noch nicht langer<lb/>
Zeit überhaupt unfähig für eine lohnende Kultur hielt, nämlich ſehr<lb/>
leichter Sandboden und Moorboden. Schultz-Lupitz und Rimpau-<lb/>
Cunrau, beides praktiſche Landwirte von hervorragender Bedeutung<lb/>
auf dem Gebiete der praktiſchen Verwendung der wiſſenſchaftlichen<lb/>
Forſchungen ernteten Hafer pro Hektar in Kilo:<lb/><pb facs="#f0456" n="438"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Beide hatten außer der Phosphorſäure noch 600 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kainit (= ca.<lb/>
75 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kali) pro Hektar verwendet und Schultz-Lupitz außerdem noch<lb/>
Stickſtoff durch Gründüngung mit Lupinen, was auf dem Moorboden,<lb/>
der genügend Stickſtoffnahrung hat, unnötig war.</p><lb/><p>Es erübrigt nun noch, die gebräuchlichſten Rohphosphate aufzu-<lb/>
zählen, welche in drei große Gruppen eingeteilt werden können:</p><lb/><p>1. Die Knochenphosphate, wie Knochenkohle, Knochenaſche,<lb/>
der phosphorſaure Kalk der Leimfabriken und die foſſilen Knochen.</p><lb/><p>2. Die Guano-Phosphate, welche von der Küſte des ſtillen Ozeans<lb/>
importiert werden und ſtickſtoffrei ſind im Gegenſatz zum Peru-Guano.<lb/>
Sie ſind aus den Exkrementen und Leibern der Vögel entſtanden und<lb/>
waren zweifellos bei ihrer Entſtehung gleichfalls ſtickſtoffhaltig, aber da ſie<lb/>
durch die Brandung des Meeres ſtets feucht gehalten wurden, verwandelte<lb/>
ſich ihr Stickſtoff ſehr bald in Ammoniak und ſchließlich in Salpeterſäure,<lb/>
wovon erſteres verdunſtete und letztere mit den vorhandenen Baſen<lb/>
Salze bildend, ausgewaſchen wurde und in den Boden verſickert iſt.</p><lb/><p>3. Die mineraliſchen Phosphate, welche mit Ausnahme des<lb/>
Thomasphosphats gleichfalls tieriſchen Urſprungs ſind, aber durch die<lb/>
Länge der Zeit vollſtändig in Mineralien verwandelt wurden. Hierher<lb/>
gehören die Kruſten-Guanos, die Koprolithe, das ſind vollſtändig ver-<lb/>
ſteinerte Exkremente längſt abgeſtorbener Tiergeſchlechter, der Lahnphos-<lb/>
phorit, auch nach ſeinem Fundort „Staffelit“ genannt, und andere.</p><lb/><p>Die Thomasſchlacke iſt ein Nebenprodukt der Stahlfabrikation im<lb/>
Beſſemer-Prozeß. Nach Thomas und Gilchriſt wird behufs Entphos-<lb/>
phorierung des geſchmolzenen Eiſens die Beſſemer-Birne mit Steinen von<lb/>
Dolomit ausgekleidet. Der Phosphor des Eiſens wird infolge der<lb/>
hohen Temperatur und des zugeführten Sauerſtoffes der atmoſphäriſchen<lb/>
Luft zu Phosphorſäure oxydiert, und dieſe verbindet ſich mit dem Kalk<lb/>
der Dolomitſteine und außerdem mit direkt hinzugegebenem Kalk zu phos-<lb/>
phorſaurem Kalk, welcher — nach Beendigung des Prozeſſes als Schlacke<lb/>
gewonnen — fein gemahlen als Düngemittel in den Handel kommt.<lb/>
Die Produktion iſt jetzt in Deutſchland jährlich 5 bis 6 Millionen Zentner<lb/>
und deckt ungefähr ¼ des Bedarfs der Landwirtſchaft an Phosphorſäure.</p><lb/><p>Wenn auch für eine intenſive Kultur die Zufuhr von konzentrierten<lb/>
Stickſtoffdüngemitteln abſolut unerläßlich iſt, ſo ſollen doch hier auch<lb/>
diejenigen Mittel erwähnt werden, mit deren Hülfe man den Boden außer<lb/>
durch die käuflichen Düngemittel mit Stickſtoff bereichern kann. Solche<lb/><pb facs="#f0457" n="439"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
ſind die Verwendung von gekauften ſtickſtoffreichen Futtermitteln, wie<lb/>
Träber ꝛc., der Anbau ſtickſtoffſammelnder Pflanzen, welche ſpäter ein-<lb/>
gehender behandelt werden ſollen, und vor allen Dingen die Verhinderung<lb/>
des Stickſtoffverluſtes im Stallmiſt. Wie ſchon vorher erwähnt, iſt dies<lb/>
durch Zuſatz von Superphosphat-Gips oder Kali ꝛc. leicht zu erzielen,<lb/>
und hier ſoll nur noch mit Zahlen belegt werden, welch ein unge-<lb/>
heures Vermögen bei nachläſſiger Behandlung des Stallmiſtes jährlich<lb/>
verloren geht. Holdefleiß weiſt nach, daß ganz abgeſehen von den<lb/>
Verluſten, welche durch Abfließen und Verſickern der Jauche entſtehen,<lb/>
allein 20 % des Stickſtoffs und mehr bei nicht rationell behandeltem<lb/>
Stallmiſt verdunſtet, d. h. jährlich pro Stück Großvieh ein Verluſt von<lb/>
15 bis 16 <hi rendition="#aq">kg</hi> Stickſtoff, welche einer Menge von 2 Zentnern Chiliſalpeter<lb/>
im Preiſe von ca. 20 Mark entſprechen. Preußen allein hat dadurch bei<lb/>
einem Beſtand von 8,700,000 Stück Großvieh einen Verluſt von jährlich<lb/>
174 Millionen Mark. Würde man danach den Verluſt von ganz<lb/>
Deutſchland oder gar für alle kultivierten Länder berechnen, ſo erhält<lb/>
man ſo erſchreckend große Zahlen, daß es in der That ganz unbe-<lb/>
greiflich iſt, wie die überwiegend größten Kreiſe heute noch ſo einfache<lb/>
und ſo ſicher wirkende Hilfsmittel in ihrer unverantwortlichen Läſſigkeit<lb/>
unbenutzt laſſen.</p><lb/><p>Die Lieferanten der käuflichen Stickſtoffdüngemittel ſind der Chili-<lb/>
ſalpeter, die Ammoniakſalze und zahlreiche tieriſche Abfälle, wie Blut,<lb/>
Fleiſch, Lederabfälle, Horn, Haare, Wolle ꝛc.</p><lb/><p>Da die Pflanze ihren Stickſtoff-Bedarf in Geſtalt von ſalpeter-<lb/>
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Natron, das wichtigſte der genannten Düngemittel. Er, wie alle anderen<lb/>
ſalpeterſauren Salze entſtehen durch Oxydation des Ammoniaks oder des<lb/>
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Luft. Seine Wirkung iſt eine ſehr ſchnelle und ihn vollſtändig auf-<lb/>
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den Phosphaten gegeben werden, denn dieſe neutraliſieren durch ihre<lb/>
die Frühreife bedingende Wirkung ſeine Eigenſchaft, die Vegetationszeit<lb/>
zu verlängern.</p><lb/><p>Die Ammoniakſalze — in der Landwirtſchaft ſchlechtweg ſo ge-<lb/>
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Nebenprodukt bei der Leuchtgasfabrikation, neuerdings auch bei den<lb/>
Kokereien und dem Hochofenbetriebe aus der Steinkohle gewonnen.<lb/>
Das ſich bei der trockenen Deſtillation derſelben bildende Ammoniak<lb/>
wird in Schwefelſäure aufgefangen und kryſtalliſiert dann beim Ein-<lb/>
dampfen heraus: die Bildung des ſchwefelſauren Ammoniak iſt alſo eine<lb/>
einfache Addition, wie folgende Formel zeigt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><pb facs="#f0458" n="440"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/><p>Da uns dieſe Stickſtoffquelle im Inlande in ausreichender Menge<lb/>
zur Verfügung ſteht, während der Chiliſalpeter importiert werden muß<lb/>
und für denſelben jährlich große Summen an das Ausland bezahlt<lb/>
werden, ſo ſind zahlreiche Verſuche von hervorragenden Forſchern<lb/>
wie Maercker, Stutzer, Wagner, Wolff u. a. darüber angeſtellt worden,<lb/>
wie ſich die Wirkungen dieſer beiden Stickſtoff-Düngemittel zu einander<lb/>
verhalten, bez. ob es nicht möglich ſei, den Chiliſalpeter ganz durch<lb/>
das Ammoniakſalz zu erſetzen. Alle dieſe Verſuche haben aber im<lb/>
weſentlichen ergeben, daß der Chiliſalpeter bedeutende Vorteile vor dem<lb/>
Ammoniakſalz bietet. So wirkt er z. B. ſchneller, und das iſt ganz<lb/>
erklärlich, weil er bereits ein fertiges ſalpeterſaures Salz iſt, während<lb/>
das Ammoniak erſt zu Salpeterſäure oxydiert werden muß. Ferner<lb/>
wirkt der Stickſtoff im Chiliſalpeter in den allermeiſten Fällen intenſiver,<lb/>
als dieſelbe Stickſtoff-Menge in dem Ammoniakſalz. So hat z. B.<lb/>
Stutzer bei je 100 <hi rendition="#aq">kg</hi> Chiliſalpeter in 144 Felddüngungsverſuchen 940 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
Zuckerrüben mehr erhalten, als bei derſelben Stickſtoff-Menge im<lb/>
Ammoniak; bei der Futterrübe nach Verſuchen in England war der<lb/>
Mehrertrag ca. 1700 <hi rendition="#aq">kg</hi>, bei den Kartoffeln 164 <hi rendition="#aq">kg</hi> u. ſ. f., endlich bei<lb/>
den Halmfrüchten nimmt man ſogar einen ca. 20 % geringeren Dünge-<lb/>
wert für das Ammoniakſalz an. Dieſe geringere Wirkung für den<lb/>
Stickſtoff im Ammoniak erklärt ſich daraus, daß nicht überall die Ver-<lb/>
hältniſſe der notwendigen Umbildung des Ammoniak zur Salpeterſäure<lb/>
günſtig ſind, daß ferner während dieſer Umbildung ca. 10 % Stickſtoff<lb/>
für den vorliegenden Zweck verloren gehen, und daß endlich in manchen<lb/>
Fällen das im Chiliſalpeter enthaltene Natron das Kali zu erſetzen<lb/>
ſcheint, wo dieſes im Boden fehlt, und ſogar eine eigene günſtige<lb/>
Wirkung auch neben dem Kali äußert. Sehr überſichtlich ſtellt Wagner<lb/>
die von ihm nach dieſer Richtung hin gemachten Verſuche in ſeiner<lb/>
Broſchüre: „Wie wirkt das ſchwefelſaure Ammoniak im Vergleich zum<lb/>
Chiliſalpeter“? zuſammen und giebt darin zahlreiche photographiſche<lb/>
Abbildungen der von ihm hierbei erzielten Erntereſultate, von denen<lb/>
hier nur (Fig. 220) die Verſuche mit Gerſte gezeigt werden mögen. Die<lb/>
gleiche Menge ein und desſelben in Gefäße gefüllten Bodens wurde<lb/>
vorher gleichmäßig mit Phosphorſäure und Kali gedüngt und erhielten<lb/>
die mit <hi rendition="#aq">O</hi> bezeichneten Gefäße gar keine Stickſtoffdüngung, die mit <hi rendition="#aq">S</hi><lb/>
bezeichneten ½ <hi rendition="#aq">g</hi> Stickſtoff in Form von Chiliſalpeter und die mit <hi rendition="#aq">A</hi><lb/>
bezeichneten 1,5 <hi rendition="#aq">g</hi> Stickſtoff in Form von ſchwefelſaurem Ammoniak.<lb/>
Trotzdem letztere die dreifache Stickſtoffmenge erhalten hatten, ſieht man<lb/>
an der Abbildung doch deutlich die ſchwächere Wirkung und gleich-<lb/>
zeitig bei Vergleich aller Gefäße die eminente Wirkung der Stickſtoff-<lb/>
düngung überhaupt.</p><lb/><p>Die tieriſchen Abfälle endlich wirken infolge ihres Stickſtoffgehaltes<lb/>
wie die oben beſchriebenen Düngemittel, nur weſentlich langſamer, da<lb/>
ihre Zerſetzung viel Zeit in Anſpruch nimmt. Sie ſind ſehr zahlreich,<lb/>
und ſei nur im allgemeinen erwähnt, daß der Reichtum, den ſie in<lb/><pb facs="#f0459" n="[441]"/><figure><head>0 </head><p><hi rendition="#aq">g</hi> Stickſtoff.<lb/>
Fig. 220.<lb/>
0,5 <hi rendition="#aq">g</hi> Stickſtoff<lb/>
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1,5 <hi rendition="#aq">g</hi> Stickſtoff<lb/>
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Die Gefäße wurden gedüngt mit <hi rendition="#g">Phosphorſäure, Kali</hi> und:</p></figure><lb/><pb facs="#f0460" n="442"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
Bezug auf das Nationalvermögen enthalten, noch inſofern bei weitem<lb/>
nicht genug berückſichtigt wird, als ihre Verwendung eine viel umfang-<lb/>
reichere ſein könnte.</p><lb/><p>Bei allen dieſen Stickſtoff-Düngemitteln, welche erſt ſalpeterſaure<lb/>
Salze bilden müſſen, hat außer der ſelbſtverſtändlichen Zufuhr von<lb/>
Phosphorſäure und Kali, der Kalk eine überaus günſtige Wirkung,<lb/>
weil er die Bildung der Salpeterſäure ſehr fördert. So erhielt Märcker<lb/>
folgende Ernteerträge als Mehrerträge gegen die Parzellen ohne Kalk<lb/>
und Ammoniakſalz pro Hektar im Durchſchnitt an Körnern oder Knollen<lb/>
in Kilo bei Düngung mit:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Die Zahlen der dritten Rubrik, welche die Mehrerträge bei Zuſatz<lb/>
von Kalk und Ammoniakſalz angeben, ſind ſo überwiegend, daß ſie<lb/>
eines Kommentars nicht bedürfen, und gleichzeitig beſtätigen dieſe Verſuche,<lb/>
daß Ammoniakſalze in ſaurem Boden nicht zur Geltung kommen, ſondern<lb/>
dieſer erſt gut gekalkt werden muß.</p><lb/><p>Als eine der wichtigſten Errungenſchaften der neueren Zeit iſt die<lb/>
Stickſtoff-Düngung zu betrachten, zu welcher bei den ſtickſtoffſammelnden<lb/>
Pflanzen die atmoſphäriſche Luft den Stickſtoff liefert. Bouſſingault,<lb/>
Gilbert, Hellriegel, Lawes, Märcker, Schultz-Lupitz, Wagner, Wolff u. a.<lb/>
haben hierüber zahlreiche Verſuche angeſtellt und im weſentlichen folgendes<lb/>
gefunden. Die Leguminoſen und Futterarten ſind „ſtickſtoffſammelnde“<lb/>
Pflanzen, d. h. ſie ſind nicht nur imſtande, trotzdem ihre Subſtanz ſelbſt<lb/>
ſehr ſtickſtoffreich iſt, ohne die ſo wichtige, aber auch teure künſtliche<lb/>
Stickſtoffdüngung zu gedeihen, ſondern ſie bereichern den Boden noch<lb/>
direkt an Stickſtoffnahrung. Der Stickſtoff der atmoſphäriſchen Luft<lb/>
wird von ihren Wurzeln unter Mithülfe gewiſſer Mikroben zu<lb/>
Salpeterſäure verarbeitet und als ſolche aufgenommen. Werden nun<lb/>
nach der Ernte dieſe ſehr ſtickſtoffreichen Futtermittel — falls man<lb/>
nicht vorzieht, ſie direkt einzuackern — verfüttert, ſo kehrt ihr Stick-<lb/>
ſtoff im Stallmiſt auf den Acker zurück, während ihre noch ſtickſtoff-<lb/>
reicheren Wurzeln beim Umackern von vorn herein dem Boden<lb/>
verbleiben, und ſo kommt der geſamte, aus der atmoſphäriſchen<lb/>
Luft entnommene Stickſtoff den nachfolgenden Kulturpflanzen zu gute.<lb/>
Dieſe Methode anwendend, hat Schultz-Lupitz durch Kultur von Le-<lb/><pb facs="#f0461" n="443"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
guminoſen und geeigneten Kleearten — alſo ſtickſtoffſammelnden Pflanzen<lb/>
— auf ſehr armem, leichtem Sandboden bei Zufuhr von Kali und<lb/>
Phosphorſäure in der darauf folgenden Kultur von Kartoffeln und<lb/>
Halmfrüchten ſo reiche Ernten erzielt, wie man noch bis vor kurzem bei<lb/>
dieſer Bodenart niemals für möglich gehalten hätte. Fig. 221 iſt eine<lb/>
weitere Abbildung der von Wagner<note n="*)" place="foot">Die rationelle Düngung der landwirtſchaftlichen Kulturpflanzen. Prof. <hi rendition="#aq">Dr.</hi><lb/>
Paul Wagner. Verlag T. Winter, Darmſtadt.</note> photographierten Erntereſultate und<lb/>
zeigt deutlich, wie Erbſen gegenüber dem Hafer die Stickſtoffdüngung<lb/>
entbehren können. Die mit <hi rendition="#aq">O</hi> bezeichneten Gefäße erhielten keine<lb/>
Düngung, die mit <hi rendition="#aq">K P</hi> bezeichneten, eine Düngung von Kali und<lb/>
Phosphorſäure, die mit <hi rendition="#aq">K P S</hi> bezeichneten eine ſolche von Kali, Phos-<lb/>
phorſäure und Stickſtoff. Hierbei entwickelte ſich der Hafer in den un-<lb/>
gedüngten und den mit Kali und Phosphorſäure gedüngten Gefäßen<lb/>
nur äußerſt kümmerlich, während die Zufuhr von Stickſtoff ihn zu<lb/>
höchſtem Ertrage brachte. Die Erbſen zeigen hingegen ſchon ein vor-<lb/>
zügliches Reſultat ohne Stickſtoffdüngung, bei bloßer Zufuhr von Kali<lb/>
und Phosphorſäure, indem ſie aus dem unerſchöpflichen Vorrat der<lb/>
atmoſphäriſchen Luft den Stickſtoff entnehmen und ſich daraus die auch<lb/>
ihnen ſo notwendige Stickſtoffnahrung ſelbſt bereiten. Es darf aber<lb/>
aus dieſen an und für ſich ſo wertvollen Forſchungen nicht etwa ge-<lb/>
ſchloſſen werden, daß eine intenſive Kultur der ſtickſtoffzehrenden Pflanzen,<lb/>
wie der Halmfrüchte ꝛc. ohne Stickſtoffdüngung durch Chiliſalpeter oder<lb/>
Ammoniakſalz möglich ſei, denn das iſt nicht der Fall. Ja ſelbſt die<lb/>
ſtickſtoffſammelnden Pflanzen entwickeln ſich bei einer, wenn auch noch<lb/>
ſo geringen Stickſtoffzufuhr namentlich auf ſtickſtoffarmem Boden weſentlich<lb/>
beſſer, weil ſie durch dieſe in ihrer früheſten Jugend, wo ihre Wurzeln<lb/>
noch nicht genügend ausgebildet ſind, um den Stickſtoff der atmoſphä-<lb/>
riſchen Luft verbreiten zu können, über manche Fährniſſe hinweg<lb/>
kommen.</p><lb/><p>Als Stickſtoff und gleichzeitig Phosphorſäure enthaltende<lb/>
Düngemittel ſind noch der Peru-Guano, die Knochen und endlich die<lb/>
ammoniakaliſchen wie Salpeter-Superphosphate zu nennen.</p><lb/><p>Für die dem Boden nötige Kalizufuhr haben wir in den Staß-<lb/>
furter Kaliſalzen eine reiche Quelle. Es iſt nicht zu verkennen, daß<lb/>
die Verwendung dieſer Salze in der Landwirtſchaft zuerſt großes Miß-<lb/>
trauen begegnete, und daß dieſelben ſelbſt heute noch an vielen Orten<lb/>
nicht beliebt werden. Dieſes Mißtrauen entſtand nicht etwa — wie<lb/>
ſo häufig — aus Voreingenommenheit, ſondern reſultierte aus direkten<lb/>
Mißerfolgen, aber die Unterſuchungen aller dieſer Mißerfolge bewieſen<lb/>
unwiderleglich, daß dieſelben nur durch die falſche Verwendungsart<lb/>
veranlaßt wurden. Teils waren es den Pflanzen ſchädliche Ver-<lb/>
unreinigungen dieſer Salze, teils im Boden fehlende andere Nährſtoffe,<lb/>
wie Stickſtoff und Phosphorſäure, welchen dieſe Mißerfolge zuzuſchreiben<lb/><pb facs="#f0462" n="444"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/><figure><p><hi rendition="#b">Kali-Phosphat-Düngungsverluche mit Erbſen und Hafer.</hi></p></figure><lb/><figure/><figure><p>Ohne Düngung.<lb/>
Fig. 221.<lb/>
Kali-Phosphat-Düngung<lb/>
ohne Stickſtoff.<lb/>
Kali-Phosphat-Düngung<lb/>
mit Stickſtoff.</p></figure><lb/><pb facs="#f0463" n="445"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
ſind, und endlich eignet ſich nicht jede Bodenart zur Kalidüngung.<lb/>
Heute ſind alle Bedingungen, unter welchen das Kali günſtig wirken<lb/>
muß, genügend bekannt und unter Berückſichtigung derſelben gute Er-<lb/>
folge garantiert. Für gewiſſe Bodenarten, wie z. B. Wieſen und vor<lb/>
allen Dingen Moorboden, iſt die Kalidüngung geradezu unerläßlich<lb/>
und die Rimpauſche Kulturmethode für Moorboden, welche gewaltige<lb/>
Moore, die bisher nicht bebaut werden konnten, der Kultur aufſchließt,<lb/>
iſt ohne Kalidüngung überhaupt nicht denkbar.</p><lb/><p>Von welch eminenter Bedeutung für die Geſamterträge eines<lb/>
Landes die richtige Anwendung der vorher beſchriebenen agrikultur-<lb/>
chemiſchen Lehren ſind, zeigen die Feld- und Vegetationsverſuche, von<lb/>
welchen hier zum Schluß einige angeführt werden mögen. England<lb/>
iſt uns auf dieſem Gebiete Jahrzehnte voraus, und ſchon zu einer<lb/>
Zeit, in welcher in Deutſchland noch ein für die Entwicklung der<lb/>
Landwirtſchaft ſo hervorragender Mann, wie Albert Thaer, die Düngung<lb/>
mit Knochen bez. deren Produkten eine Kapitalverſchwendung nannte,<lb/>
wanderten dieſe Knochen zu möglichſt billigen Preiſen in die chemiſchen<lb/>
Fabriken Englands, wohin 1822 die Schlachtfelder der Freiheitskriege<lb/>
allein 33,000 Tons lieferten. Die erſten exakt und konſequent durch-<lb/>
geführten Felddüngungsverſuche wurden während 26 Jahren von<lb/>
1852—1877, in Rothamſted von Lawes und Gilbert gemacht und<lb/>
lieferten im Durchſchnitt pro Hektar in Kilo:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>In Woburn, einem Gute des Herzogs von Bedford, wurden unter<lb/>
Völkers Leitung im Durchſchnitt bei 10 aufeinanderfolgenden Verſuchen<lb/>
von 1877—1886 gleichfalls pro Hektar in Kilo erzielt:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><pb facs="#f0464" n="446"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/><p>Der Mineraldünger beſtand bei dieſen Verſuchen aus Kalkſuper-<lb/>
phosphat, Kali, ſchwefelſaurem Natron und Bitterſalz; einfaches<lb/>
Ammoniakſalz oder Chiliſalpeter bedeutet, daß 48 <hi rendition="#aq">kg</hi> Stickſtoff pro Hektar,<lb/>
„doppeltes“, daß 96 <hi rendition="#aq">kg</hi> Stickſtoff pro Hektar gegeben wurden.</p><lb/><p>Ferner zeigen 22 Jahre lang durchgeführte Verſuche auf Wieſen,<lb/>
daß auch hier die Wirkung der künſtlichen Düngeſtoffe von ganz eminenter<lb/>
Bedeutung iſt, und zwar wie bei den anderen Kulturen nicht nur für<lb/>
die Quantität, ſondern auch für die Qualität des gewonnenen Futters.<lb/>
Sowohl Schmackhaftigkeit wie Nährkraft wurden weſentlich verbeſſert,<lb/>
was ſofort einleuchtend iſt, wenn man berückſichtigt, daß bei dieſen<lb/>
Verſuchen, wenn vorherrſchend mit Phosphorſäure und Kali gedüngt<lb/>
wurde, Graswieſen in Klee- und Wickenwieſen verwandelt worden ſind.<lb/>
Hierdurch ſoll nicht etwa geſagt werden, daß genannte Düngemittel im-<lb/>
ſtande ſeien, Klee- und urſprünglich zu erzeugen, ſondern vielmehr, daß<lb/>
ſie die Bedingungen gewähren, unter welchen dieſe ſich entwickeln können,<lb/>
anſtatt ſich von dem Graſe überwuchern zu laſſen.</p><lb/><p>Für das Düngebedürfnis der Pflanzen, das ja — wie wir z. B.<lb/>
bei den ſtickſtoffſammelnden Pflanzen geſehen haben — häufig ein ganz<lb/>
anderes iſt, als ihr Nahrungsbedürfnis, hat Wolff folgendes, ſehr<lb/>
inſtruktives Schema aufgeſtellt:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Dieſe Verteilung der drei weſentlichen konzentrierten Düngemittel<lb/>
bedeutet, daß die Halmfrüchte unter den durchſchnittlich vorhandenen<lb/>
Verhältniſſen, wenn ſie gute Ernten liefern ſollen, vorzugsweiſe eine<lb/>
reichliche Menge Stickſtoff verlangen, zunächſt kommt dann die Phosphor-<lb/>
ſäure in Betracht und zuletzt erſt das Kali. Klee, Luzerne, ähnliche<lb/>
Futterkräuter und Wieſen verlangen in erſter Linie Kali, in zweiter<lb/>
Phosphorſäure und die geringſte Bedeutung hat hier der Stickſtoff.<lb/>
Rübenartige Gewächſe geben guten Ertrag nach Phosphorſäure, wobei<lb/>
Stickſtoff und Kali ebenfalls von Wert ſind, jedoch der Stickſtoff von<lb/>
höherem als das Kali. Kartoffeln verlangen gleichzeitig Stickſtoff und<lb/>
Phosphorſäure, weniger direkte Kalizufuhr; die körnertragenden Hülſen-<lb/>
früchte hingegen Kali und Phosphorſäure, während hier Stickſtoff<lb/>
weniger in Betracht kommt. Den Ölfrüchten und anderen Handels-<lb/>
gewächſen, wie Tabak, Geſpinſtpflanzen ꝛc. endlich, muß man alle drei<lb/>
dieſer wichtigen Düngemittel in reichlicher Menge und leicht löslicher<lb/>
Form zuführen, wenn man ohne „Raubbau“ zu treiben, lohnende<lb/>
Ernteerträge erzielen will.</p><lb/><p>Um den Wert der Düngung mit konzentrierten Düngemitteln noch<lb/>
recht anſchaulich vor Augen zu führen und gleichzeitig zu beweiſen,<lb/><pb facs="#f0465" n="447"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
daß die Verwendung dieſer Düngemittel eine unnütze Verſchwendung<lb/>
iſt, wenn auch nur einer der weſentlichen Nährſtoffe fehlt, ſeien noch<lb/>
zwei der bereits erwähnten Wagnerſchen Photographieen ſeiner Ver-<lb/>
ſuche hier nachgebildet. Fig. 222 zeigt Verſuche mit Sommerweizen und<lb/>
Gerſte ohne und mit Stickſtoffdüngung. In die Vegetationsgefäße<lb/>
wurde im Frühjahr ein ſtickſtoffarmer Ackerboden gefüllt; die mit <hi rendition="#aq">O</hi><lb/>
bezeichneten erhielten nur eine Kaliphosphat-Düngung, die mit <hi rendition="#aq">S</hi> be-<lb/>
zeichneten außerdem noch 10 <hi rendition="#aq">g</hi> Chiliſalpeter in jedes Gefäß. Der Unter-<lb/>
ſchied in der Entwickelung der Pflanzen iſt überaus auffallend, denn<lb/>
Weizen und Gerſte entwickelten ſich ohne Stickſtoff, trotz der Kaliphosphat-<lb/>
Düngung nur kümmerlich, während bei Zufuhr von Stickſtoff eine<lb/><figure><p><hi rendition="#b">Stickſtoff-Düngungsverſuche</hi><lb/><hi rendition="#g">mit Weizen</hi>. <hi rendition="#g">mit Gerſte</hi>.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 222.</head><lb/><p>Kali-Phosphat-Düngung<lb/>
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(10 <hi rendition="#aq">g</hi> Chiliſalpeter per Gefäß.)<lb/>
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(10 <hi rendition="#aq">g</hi> Chiliſalpeter per Gefäß.)</p></figure><lb/>
geradezu üppige Vegetation eintrat; der Ertrag hatte ſich hierbei um<lb/>
das Dreifache geſteigert!</p><lb/><p>Fig. 223 zeigt Kali-Düngungsverſuche mit Sommerroggen auf<lb/>
Lehm- und Sandboden, welchen das Maximalquantum an Stickſtoff und<lb/>
Phosphorſäure zugeſetzt war. Auch hier ſieht man wie überaus üppig<lb/>
ſich der Roggen entwickelt, nachdem man pro Gefäß 0,75 <hi rendition="#aq">g</hi> zugeſetzt<lb/>
hatte, während er ohne Kali beſonders auf dem Sandboden nur<lb/>
ſehr kümmerlich fortkam. Der Lehmboden war von Natur aus reicher<lb/>
an Kali, als der Sandboden, denn er hatte 0,23 % davon, während<lb/>
der Sandboden nur 0,04 % Kali enthielt. Gerade dieſe letzten Ver-<lb/>
ſuche ſind aus den zahlreichen Verſuchen Wagners herausgegriffen, weil<lb/>
man bis in neuerer Zeit annahm, und an vielen Orten vielleicht heute<lb/>
noch annimmt, daß das Düngebedürfnis der Halmfrüchte für Kali ein<lb/><pb facs="#f0466" n="448"/><fw place="top" type="header">Die künſtlichen Düngeſtoffe und die Chemie des Bodens.</fw><lb/>
ſehr untergeordnetes ſei: Schultz-Lupitz behauptet das Gegenteil und<lb/>
die Abbildungen in Fig. 223 zeigen die Richtigkeit ſeiner Anſicht, nämlich,<lb/>
daß die Kalidüngung für Halmfrüchte nichts weniger als unweſentlich iſt.</p><lb/><p>Zum Schluſſe ſoll noch die hohe volkswirtſchaftliche Bedeutung<lb/>
der richtigen und eingehenden Verwendung der konzentrierten Dünge<lb/>
mittel erwähnt werden. Schultz-Lupitz<note n="*)" place="foot">Schultz-Lupitz: Die Kalk-Kali-Phosphatdüngung. Dresden, G. Schönfelds<lb/>
Verlag.</note> berechnet, daß die großen<lb/>
Summen, welche Deutſchland jährlich für notwendige Nahrungsmittel<lb/>
an das Ausland bezahlt — 1890 waren es 720 Millionen Mark —<lb/>
leicht erſpart werden können durch genügende Produktion im Inlande,<lb/>
womit gleichzeitig die ſo viel umſtrittene Frage der Kornzölle gelöſt<lb/>
wäre. Die Produktion im Inlande würde bei einer Mehrernte von<lb/><figure><p><hi rendition="#b">Kali-Düngungsverſuche</hi><lb/><hi rendition="#g">mit Roggen auf Lehmboden</hi>. <hi rendition="#g">mit Roggen auf Sandboden</hi>.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 223.</head><lb/><p>Ohne Kali-Düngung. Gedüngt mit 0,75 <hi rendition="#aq">g</hi> Kali. Ohne Kali-Düngung. Gedüngt mit 0,75 <hi rendition="#aq">g</hi> Kali.</p></figure><lb/>
durchſchnittlich 100 <hi rendition="#aq">kg</hi> pro Hektar der angebauten Körnerfrüchte an Korn<lb/>
genügen, um den geſamten Bedarf zu decken, und ſomit wäre eine Ein-<lb/>
fuhr vom Auslande überflüſſig. Iſt das zu erzielen wohl möglich?<lb/>
Mit den Hülfsmitteln, welche der heutige Stand der Wiſſenſchaft ge-<lb/>
währt, außerordentlich leicht, man muß nur wirklich ernſt wollen und<lb/>
darf gewiſſe Ausgaben nicht ſcheuen, zumal man ſicher iſt, das Vielfache<lb/>
dieſer Summen ſchon bei der nächſten Ernte zurückzuerhalten. Schultz-<lb/>
Lupitz ſagt darüber wörtlich: „Unternehmen Sie, meine Herren, eine<lb/>
Reiſe in das Land, ſehen Sie, wie ausgedehnte Bodenflächen, Flächen,<lb/><pb facs="#f0467" n="449"/><fw place="top" type="header">Die konzentrierten Düngemittel.</fw><lb/>
welche zum Teil gar nicht ſo ſchlechten und durchweg enorm verbeſſerungs-<lb/>
fähigen Boden haben, daliegen, eine ſchwache, kümmerliche verunkrautete<lb/>
Ernte aufweiſend. Iſt es da nicht klar, daß dieſe Flächen mit<lb/>
relativ geringem Aufwand ganz andere Ernten zu tragen vermögen?“<lb/>
Alles das iſt möglich bei ausreichendem Erſatz der Pflanzennährſtoffe<lb/>
im Boden, eine für die weitaus meiſten Böden Deutſchlands völlig<lb/>
dringliche Bedingung. Gelingt es, dieſe Errungenſchaften der Wiſſen-<lb/>
ſchaft in die Praxis überzuführen und zwar bis in die kleinſten bäuer-<lb/>
lichen Wirtſchaften hinein, ſo wird der eigene Boden leicht imſtande<lb/>
ſein, eine reichliche und billige Frucht hervorzubringen, welche genügt,<lb/>
das ganze Volk billig zu ernähren.</p><lb/><p>Wir glauben dieſe Abhandlung nicht beſſer ſchließen zu können,<lb/>
als mit den lichtvollen Worten Wolffs: „Ein heller Kopf und ein<lb/>
klares Auge, ein durch Wiſſenſchaft aufgeklärter Geiſt und durch reiche<lb/>
Erfahrung und eigene Beobachtung geſchärfter Blick, — das ſind Dinge,<lb/>
welche der Landwirt der Jetztzeit beſitzen und fort und fort in immer<lb/>
höherem Grade ſich anzueignen beſtrebt ſein muß, wenn er ſeinem Be-<lb/>
rufe genügen und nicht dem Schlendrian verfallen will, nicht gedankenlos<lb/>
nur nachahmen will, was ſeine Vorgänger vor ihm getrieben haben.<lb/>
Nur an der Hand und im richtigen Verſtändnis der neuen Lehre von<lb/>
der Erſchöpfung des Bodens und von dem Erſatz, welchen man dem-<lb/>
ſelben für die mit den Ernten entzogene Pflanzennahrung zu gewähren<lb/>
hat, iſt es dem Landwirt möglich, fortdauernd die höchſte Rente für<lb/>
Feld und Wieſen zu erzielen!“ <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p>Im vorhergehenden Kapitel iſt die Wichtigkeit einer zweckmäßigen<lb/>
mechaniſchen Bearbeitung des Bodens betont worden unter Erwähnung<lb/>
der verſchiedenen Meliorationsmethoden und der durch dieſelben beab-<lb/>
ſichtigten Veränderungen in der phyſikaliſchen Beſchaffenheit des Bodens.<lb/>
Im nachſtehenden ſollen nun die heute für dieſen Zweck verwendeten<lb/>
Maſchinen und Geräte beſchrieben werden. Dieſelben ſind in neuerer<lb/>
Zeit zu ſehr hoher Vollkommenheit verbeſſert worden, und hat die Ein-<lb/>
führung von Maſchinen für die bei dem Feldbau vorzunehmenden<lb/>
Arbeiten ſich ſchon lange nicht mehr damit begnügt, nur bei der<lb/>
mechaniſchen Bearbeitung des Bodens ſelbſt Hilfe zu leiſten, ſondern<lb/>
wir finden heute auch ſehr genial konſtruierte und vollkommene Ma-<lb/>
ſchinen, ſowohl im Dienſte der Arbeit des Säens, als auch der Ernte.<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 29</fw><lb/><pb facs="#f0468" n="450"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
Nach dieſem Geſichtspunkte können alle landwirtſchaftlichen Maſchinen<lb/>
in drei Gruppen geteilt werden, die ſich als Bodenbearbeitungs-, als<lb/>
Saat- und Erntemaſchinen bezeichnen laſſen.</p><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</hi></head><lb/><p>Die wichtigſte der Bodenbearbeitungsmaſchinen, iſt der Pflug, und<lb/>
es iſt beſonders intereſſant, die Entwickelung dieſes Gerätes zu be-<lb/>
trachten. Der Pflug hat die Aufgabe, einen beſtimmten Erdſtreifen<lb/>
völlig umzuwenden, und zwar je nach dem vorliegenden Zweck und der<lb/>
vorhandenen Beſchaffenheit des Bodens dieſe Arbeit mehr oder weniger<lb/>
tief, aber ſtets von einer ganz beſtimmten Tiefe auszuführen. Ein<lb/>
ſolcher Erdſtreifen muß für den umzuwendenden Teil wagerecht und<lb/>
ſenkrecht ſcharf abgegrenzt werden und die zwiſchen je zwei ſolcher<lb/>
umgewendeten Erdſtreifen entſtehenden Furchen müſſen vollſtändig rein<lb/>
und ausgeräumt erſcheinen. Je vollkommener nun bei möglichſt ge-<lb/>
ringem Kraftaufwand der Pflug dieſe Aufgabe löſt, deſto beſſer iſt er<lb/>
natürlich, und recht zahlreiche Konſtruktionen ſind für die Löſung dieſer<lb/>
Aufgabe in Konkurrenz getreten.</p><lb/><p>Als der Menſch anfing, den Boden zu bearbeiten, wurde die<lb/>
heute vom Pfluge verrichtete Arbeit unter Zuhilfenahme verſchiedener<lb/>
Gerätſchaften bewerkſtelligt, und zwar waren es Spaten, Schaufel,<lb/>
Hacke und ſchließlich Rechen, welche dem Menſchen hierzu dienten und<lb/>
deren Arbeit der Pflug übernommen hat, indem gleichzeitig an Stelle<lb/>
der verſchiedenen Kräfte, welche zur Handhabung jener Gerätſchaften<lb/>
notwendig waren, nunmehr eine einzige, nämlich die Zugkraft, trat.</p><lb/><p>Soweit unſere Forſchungen zurückreichen, finden wir den erſten<lb/>
Pflug bei den Ägyptern und zwar in Abbildungen auf altägyptiſchen<lb/>
Denkmälern, gleichzeitig ein Beweis dafür, daß der Ackerbau ſchon<lb/>
damals in hohen Ehren ſtand. Dieſer Pflug (Fig. 224) beſtand aus<lb/>
einem ſtarken, gekrümmten und an einem Ende zugeſpitzten Baumzweige <hi rendition="#aq">a</hi>,<lb/>
deſſen anderes Ende in zwei Äſte <hi rendition="#aq">b b</hi> auslief, die als Handhaben<lb/>
dienten, und an welche die Zugſtange <hi rendition="#aq">c</hi> mit dem für das Anſpannen<lb/>
des Zugtieres notwendigem Querholz <hi rendition="#aq">d</hi> angebracht war. Die Über-<lb/>
lieferungen der römiſchen Schriftſteller, ganz beſonders die ſo vor-<lb/>
züglichen des Plinius, dem wir zahlreiche, ſehr ſchätzenswerte Mit-<lb/>
teilungen über den Ackerbau der Römer und Griechen verdanken,<lb/>
machen uns auch mit der erſten Verbeſſerung des ägyptiſchen Pfluges<lb/>
durch die Römer bekannt. Sie ſetzten, wie es Fig. 225 zeigt, an dem<lb/>
unteren Teile des Baumes <hi rendition="#aq">a</hi> die Pflugſchar <hi rendition="#aq">b</hi> aus Eiſen an, ohne zuerſt<lb/>
die Zugführung <hi rendition="#aq">c d</hi> weſentlich zu verändern. Gerade dieſer Pflug iſt<lb/>
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er zeigt faſt das Bild einer ſchräg in den Boden geſtoßenen Schaufel,<lb/>
deren Herausheben, wie es vorher nach jedem Spatenſtich notwendig<lb/>
war, unterbleibt, und bei welcher für die ſtoßende Kraft des Menſchen die<lb/><pb facs="#f0469" n="451"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 224. </head><p>Ägyptiſcher Pflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 225. </head><p>Römiſcher Pflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 226. </head><p>Römiſcher Pflug der ſpäteren Zeit.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 227.</head><lb/><p>Ruchadlo-Pflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 228.</head><lb/><p>Kultur-Pflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 229.</head><lb/><p>Amerikaner Pflug.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">29*</fw><lb/><pb facs="#f0470" n="452"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
von einem Tiere geleiſtete Zugkraft getreten iſt. Die nächſte weſent-<lb/>
liche Verbeſſerung, auch noch von den Römern ſelbſt vorgenommen,<lb/>
beſtand darin, daß ſie den vorderen Teil des Pfluges auf Räder<lb/>
legten und die Pflugſchar, aus zwei Eiſenſtücken beſtehend, an einem<lb/>
ſchlittenartigen Klotz befeſtigten, wie es Fig. 226 zeigt. Mit dieſer<lb/>
Konſtruktion ſind wir denjenigen der modernen Pflüge bereits ſo<lb/>
nahe gekommen, daß wir die weitere Entwickelung des Pfluges ver-<lb/>
laſſen und zur Beſchreibung der heute üblichen Konſtruktionen der-<lb/>
ſelben übergehen können. Der Wert dieſer modernen Pflüge liegt<lb/>
hauptſächlich darin, daß ſie bei großer Krafterſparnis jede gewünſchte<lb/>
Art des Pflügens durch beſonders zu dieſem Zwecke gewählte Bauarten<lb/>
ermöglichen.</p><lb/><p>Schon die Form und Größe des Pflugkörpers wird nicht mehr<lb/>
beliebig gewählt, ſondern der betreffenden Bodenart entſprechend, und<lb/>
unterſcheidet man danach die in den Figuren 227—229 dargeſtellten<lb/>
drei Hauptarten. Der Ruchadlo-Pflug (Fig. 227) iſt ein kurzer, breiter,<lb/>
gedrungener Keil, bei welchem Schar- und Streichbrett in faſt cylin-<lb/>
driſcher Form ſteil und ſchaufelförmig aufwärts ſteigen. Hierdurch<lb/>
iſt der von der Schar aufgenommene Boden gezwungen, am Streich-<lb/>
brett emporzuſteigen, wird durch die Krümmung desſelben zerkrümelt<lb/>
und fällt dann ſich überſtürzend in die offene Furche. Man ver-<lb/>
wendet dieſe Form der Schar beſonders auf naturlockeren, leichten und<lb/>
mittelſchweren Bodenarten, Sand- und Geröllboden, ſowie auf mildem<lb/>
Lehmboden. Der Kulturpflug (Fig. 228) hat ein längeres und weniger<lb/>
ſteiles Streichbrett, als der Ruchadlo-Pflug, wodurch der von der<lb/>
Schar aufgenommene Boden über die Kante des Streichbrettes in die<lb/>
Furche fällt, wobei er gekrümelt wird. Dieſer Pflug eignet ſich be-<lb/>
ſonders für nicht zu bindigen Boden. Der Amerikaner-Pflug (Fig. 229)<lb/>
endlich iſt für Thon- und Lehmboden, ſowie rohen Boden jeder Art<lb/>
geeignet. Der Körper dieſes Pfluges bildet einen langen ſpitzen Keil;<lb/>
Schar und Streichbrett ſteigen in flachem Bogen aufwärts, wobei ſich<lb/>
letzteres in ſchraubenförmiger Windung nach rückwärts zieht. Der<lb/>
Boden gleitet an dem Streichbrett entlang, wird der Windung des-<lb/>
ſelben folgend, gewendet und in die Furche gedrängt, wobei er je nach<lb/>
ſeiner Bindigkeit mehr oder weniger bricht.</p><lb/><p>Der Normalpflug (Fig. 230) iſt ſo konſtruiert, daß alle mit dem-<lb/>
ſelben gezogenen Furchen ganz gleichlaufend werden müſſen. Zu<lb/>
dieſem Zweck läuft das eine der beiden Räder, auf welchen der Pflug<lb/>
ruht, in der letzten der gezogenen Furchen, während das andere auf<lb/>
dem feſten Lande läuft und der gewünſchten Furchentiefe entſprechend<lb/>
mittelſt eines ſinnreich konſtruierten Hebelmechanismus genau eingeſtellt<lb/>
werden kann. Beim Ausrücken ſtellen ſich die beiden unteren Rad-<lb/>
bahnen wieder in eine Horizontale, wie es Fig. 231 zeigt, wo auch<lb/>
gleichzeitig das hinten anzubringende kleine Rad ſichtbar iſt, welches<lb/>
für den Transport des Pfluges dient.</p><lb/><pb facs="#f0471" n="453"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 230. </head><p>Normalpflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 231. </head><p>Normalpflug in Transportſtellung.</p></figure><lb/><p>Der Rajolpflug (Fig. 232) krümelt und wendet bei einer relativ ſehr<lb/>
geringen Kraftaufwendung die Ackerfurche ſehr vollſtändig um, und leiſtet<lb/>
bei ſchon einmaliger Anwendung ganz erheblich mehr, als die ſo<lb/>
mühſame Spatenkultur. Er ſchneidet die zu kultivierenden Furchen-<lb/>
ſtreifen in zwei Hälften und zwar derartig, daß die obere Bodenſchicht<lb/>
mit den Stoppeln, Gras und Dünger gelockert nach unten gelegt,<lb/>
die untere Erdſchicht hingegen gehoben und loſe gekrümelt darüber ge-<lb/>
deckt wird. Die Form des Schar- und des Streichbrettes wird der<lb/>
betreffenden Bodenart entſprechend gewählt. Das ſich verhältnis-<lb/><figure><head>Fig. 232. </head><p>Rajolpflug.</p></figure><lb/><pb facs="#f0472" n="454"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
mäßig beſonders an dem unteren Teile ſchnell abnutzende Streichbrett<lb/>
dieſer Pflüge iſt nach einer neueren Konſtruktion von W. Flöther in<lb/>
zwei Teile geteilt und mittels Schrauben am Körper befeſtigt, ſo daß<lb/>
beide Teile einzeln erſetzt werden können. Eine weſentliche Verbeſſerung<lb/>
(Fig. 233) der für geringen Tiefgang beſtimmten Pflüge, wodurch die vor-<lb/>
zunehmende Arbeit ſehr rationell verrichtet wird, beſteht darin, daß man<lb/>
an denſelben zwei bis vier Schare anbringt. Fig. 233 zeigt einen ſolchen<lb/>
zweiſcharigen, Fig. 234 einen dreiſcharigen Saatpflug, bei denen die<lb/><figure><head>Fig. 233. </head><p>Zweiſchariger Pflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 234. </head><p>Dreiſchariger Pflug.</p></figure><lb/><pb facs="#f0473" n="455"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/>
hinteren Stelzräder nur für den Transport des Pfluges angebracht ſind.<lb/>
Dieſe Stelzräder können bei allen Pflügen auch durch Transportkarren er-<lb/>
ſetzt werden, welche gleichzeitig die Pflugſchar während des Transportes<lb/>
ſchützen, und zeigt Fig. 235 einen Pflug, deſſen Schar durch einen<lb/>
Transportkarren gehoben und geſchützt iſt, während <hi rendition="#aq">A</hi> den Karren vor<lb/><figure><head>Fig. 235. </head><p>Transportkarre.</p></figure><lb/>
dem Gebrauche darſtellt. Im Gegenſatz zu den ſehr flach gehenden mehr-<lb/>
ſcharigen Pflügen ſteht der Untergrund- oder Mineur-Pflug (Fig. 236).<lb/>
Er dient zum Lockern des Untergrundes und wird in der Furche<lb/>
hinter einem gewöhnlichen Pfluge angewendet. Dieſer Pflug lockert<lb/>
und miſcht den Untergrund bis zu einer Tiefe von 10 bis 25 <hi rendition="#aq">cm</hi>,<lb/>
ſo daß, wenn der vorhergehende Pflug eine Furche von 20 <hi rendition="#aq">cm</hi> Tiefe<lb/>
gemacht hat, eine Lockerung des Bodens bis auf 45 <hi rendition="#aq">cm</hi> Tiefe erreicht<lb/>
werden kann. Bei dieſem Tiefpflügen ſind allerdings große Wider-<lb/>
ſtände zu überwinden, welche — wie auch etwa vorhandene Steine —<lb/>
die Scharſpitze ſchnell abnutzen. Aus dieſem Grunde beſteht die Schar-<lb/>
ſpitze des Untergrundpfluges, wie es bei Fig. 236 erſichtlich iſt, aus<lb/>
einem kräftigen, verſtellbaren Meſſer, welches leicht geſchärft, nachge-<lb/>
ſtellt, oder auch ganz erſetzt werden kann. Zu den bisher beſprochenen<lb/><figure><head>Fig. 236. </head><p>Mineur oder Untergrundpflug.</p></figure><lb/><pb facs="#f0474" n="456"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
Pflügen iſt von den neueren Konſtruktionen noch der Wendepflug (Fig. 237)<lb/>
zu erwähnen. Dieſer Wende- auch Zwillings- oder Kehrpflug genannt,<lb/>
iſt für Gebirgsgegenden konſtruiert, wo das Auf- und Abwärtswenden<lb/>
an den Hängen bisher eine ſehr mühſame Arbeit war. Mit dem<lb/><figure><head>Fig. 237. </head><p>Wende- und Zwillingspflug.</p></figure><lb/>
Wendepflug wird das Wenden hingegen ſehr leicht, da er aus zwei am<lb/>
Gründel vollſtändig drehbar angebrachten Pflugkörpern beſteht. Die<lb/>
Drehſtelle iſt gegen das Einfallen von Erde geſchützt und die Räder<lb/>
an dem Vorderkarren ſind bei dieſem Pfluge natürlich gleich groß, da<lb/>
ſie ja abwechſelnd in der Furche gehen müſſen.</p><lb/><p>Außer zu direkten Lockerungen des Bodens, zu welchen die vor-<lb/>
ſtehend beſchriebenen Pflüge dienen, wird der Pflug in der Landwirt-<lb/>
ſchaft jetzt auch noch zu einigen anderen Arbeiten verwendet und ſollen<lb/>
zum Schluſſe drei ſolcher Pflüge aufgeführt werden. Da iſt vor<lb/>
allem der Jäte- und Häufelpflug (Fig. 238), welcher ſowohl zum<lb/>
Behacken der Pflanzen bei Reihenkulturen, d. h. alſo zum Entfernen<lb/>
des Unkrautes zwiſchen den Reihen, wie auch zum Behäufeln der<lb/>
Pflanzen ſelbſt dient. Das Ausjäten des Unkrautes veranlaſſen die<lb/><figure><head>Fig. 238. </head><p>Jäte- und Häufelpflug.</p></figure><lb/><pb facs="#f0475" n="457"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/>
ſeitlichen Hackmeſſer, welche mittels eiſerner Kloben an dem Pflug-<lb/>
balken befeſtigt ſind und der Entfernung der Reihen entſprechend feſt<lb/>
eingeſtellt werden können. Soll der Pflug als Häufelpflug benutzt<lb/>
werden, ſo werden dieſe Hackmeſſer ganz abgenommen und an Stelle<lb/>
der hinteren Hackſchar wird der Häufelkörper befeſtigt. Ferner ge-<lb/>
hört hierher der ſog. Waſſerfahrenpflug (Fig. 239), der beſonders für<lb/>
größere Güter mit ſchwerem, undurchläſſigem Boden eine hohe Be-<lb/>
deutung gewonnen hat. Bei dieſen Gütern iſt nämlich die Herſtellung<lb/><figure><head>Fig. 239. </head><p>Waſſerfahrenpflug.</p></figure><lb/>
der Waſſerfahren eine ſehr zeitraubende Arbeit, für welche aber, wenn<lb/>
die Witterung das Aufgehen der Saat beſonders begünſtigt, nur eine<lb/>
ſehr kurze Zeit gegeben iſt. Der Waſſerfahrenpflug löſt dieſe Aufgabe<lb/>
leicht und ſchnell, denn ein zweimaliges Vorgehen genügt, um eine<lb/>
Furche von 18 <hi rendition="#aq">cm</hi> Tiefe mit 20 <hi rendition="#aq">cm</hi> breiter Sohle herzuſtellen. An den<lb/>
Streichbrettern dieſes Pfluges ſind ſtellbare Streicheiſen mit Eggenarmen<lb/>
angebracht, welche den ausgehobenen Boden ausbreiten und ebnen.<lb/>
Schließlich gehört der Forſtkulturpflug (Fig. 240) hierher. Er hat die<lb/>
Aufgabe, eine ca. 42 <hi rendition="#aq">cm</hi> tiefe trapezförmige Furche mit ebener Sohle<lb/>
herzuſtellen, wobei dieſe letztere zur Aufnahme der Saat locker bleiben<lb/><figure><head>Fig. 240. </head><p>Forſtkulturpflug.</p></figure><lb/><pb facs="#f0476" n="458"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
muß. Um dieſen Anſprüchen zu genügen, muß der Pflug ſehr kräftig<lb/>
gebaut und eigenartig konſtruiert ſein. Zum Aufreißen des Bodens<lb/>
dient ein Sech oder Rolter, welches in jeder beliebigen Lage durch<lb/>
einen Keil feſtgehalten wird. Eine flachgeſtellte Schar ſchält den Boden<lb/>
ab, und an dieſe ſchließen ſich zu beiden Seiten zwei ſchraubenförmig<lb/>
gewundene Streichbretter aus Stahlblech an, welche den Erdſtreifen<lb/>
allmählich nach beiden Seiten umlegen. Beide Streichbretter ſind durch<lb/>
je einen ſtellbaren eiſernen Abſtreicher nach außen verlängert, welche<lb/>
den umgelegten Erdſtreifen feſtdrücken und ein Zurückfallen desſelben<lb/>
in die Furche verhindern. Der Tiefgang des Pfluges kann durch<lb/>
Stellung eines Ringes auf der von der Karrenachſe aufwärtsſtehenden<lb/>
Spindel beliebig beſtimmt und fixiert werden.</p><lb/><p>Mit der Vervollkommnung der Pflüge, ganz beſonders mit der<lb/>
Zunahme der Pflugſchare und des Tiefganges, mußte naturgemäß auch<lb/>
die Größe der zur Bewegung des Pfluges nötigen Zugkraft wachſen,<lb/>
und nicht ſelten ſah man, beſonders bei Untergrundpflügen 4, ja ſelbſt<lb/>
6 Pferde vor einem Pfluge ziehen. Das wiederum mußte in einem<lb/>
Zeitalter, in dem der Dampf zur Kraftleiſtung eine ſo ungeheuer große<lb/>
Rolle ſpielte, auf den Gedanken bringen, auch den Pflug durch Dampf<lb/>
zu bewegen. So entſtand der erſte Dampfpflug, bei welchem der<lb/>
Pflug direkt anſtatt von Pferden oder Rindern von einer Dampf-<lb/>
maſchine über den Acker hin- und hergezogen wurde. Dieſes Syſtem<lb/>
bewährte ſich indes nicht, konnte aber erſt verlaſſen werden, nachdem<lb/>
David \&amp;amp; Thomas Fisken, zwei Schullehrer, 1855 den Balancierpflug<lb/>
erfanden, aus welchem ſich ſehr bald das ſog. indirekte Dampfpflug-<lb/>
ſyſtem entwickelte. Fowler und Howard bildeten, ſcharf untereinander<lb/>
konkurrierend, dieſes Syſtem zu großer Vollkommenheit aus, und leiſten<lb/><figure><head>Fig. 241. </head><p>Drei-Furchen-Dampfpflug für Tiefkultur, von John Fowler \&amp;amp; Co. in Magdeburg.</p></figure><lb/><pb facs="#f0477" n="459"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/>
dieſe Dampfkultivatoren heute der Landwirtſchaft ſehr weſentliche Dienſte,<lb/>
nicht nur durch rationelle Verwertung der Zugkraft, ſondern noch bei<lb/>
weitem mehr dadurch, daß ſie Tiefkulturen ermöglichen, wie ſie vorher<lb/>
nie erreicht wurden, und hierdurch bei richtiger Verwendung von Dünge-<lb/>
ſtoffen die Ertragsfähigkeit des Bodens weſentlich erhöhen. Von den<lb/>
verſchiedenen Syſtemen der Dampfkultivatoren ſei hier das Fowlerſche<lb/>
kurz beſchrieben. Der Balancierpflug (Fig. 241) hat zwei mal drei<lb/>
oder mehr Schare, von denen die eine Hälfte ſtets in der Luft ſchwebt,<lb/>
wenn die andere den Boden berührt. Auf der einen Seite des Ackers<lb/>
ſteht die den Motor bildende Lokomotive (Fig. 242) und kann auf Schienen<lb/><figure><head>Fig. 242. </head><p>Lokomotive zum Dampfpflug.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 243. </head><p>Ankerwagen zum Ein-Maſchinen-Dampfpflug-Syſtem von John Fowler \&amp;amp; Co. in Magdeburg.</p></figure><lb/><pb facs="#f0478" n="460"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 244.</head><lb/><p>Ein-Maſchinen-Dampfpflug-Syſtem von John Fowler \&amp;amp; Co. in Magdeburg.</p></figure><lb/><pb facs="#f0479" n="461"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 245.</head><lb/><p>Zwei-Maſchinen-Dampfpflug-Syſtem von John Fowler \&amp;amp; Co. in Magdeburg</p></figure><lb/><pb facs="#f0480" n="462"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
oder auf ſehr breiten Rädern montiert, auch direkt auf den Acker,<lb/>
an der Grenze desſelben vorwärts gerückt werden. Auf der anderen<lb/>
Seite, der Lokomotive gerade gegenüber, ruht ein ſchwerer Karren,<lb/>
ſog. Ankerwagen (Fig. 243), welcher eine horizontal montierte Seilſcheibe<lb/>
trägt. Zwiſchen dieſer Seilſcheibe, der anderen Ecke des Ackers und<lb/>
der Lokomotive läuft ein Drahtſeil, an welches der Balancierpflug<lb/>
angebracht und ſo quer über den Acker gezogen wird. Auf dem Wege<lb/>
von der Lokomobile zum Karren durchfurcht die eine Hälfte der ange-<lb/>
brachten Pflugſchare den Acker, während die andere in die Luft ragt,<lb/>
um auf dem Rückwege zur Lokomotive, dieſe ablöſend, die Furche zu<lb/>
ziehen. Bei einmaligem Hin- und Rückwege des Pfluges werden<lb/>
ſomit eine der Geſamtzahl der Pflugſchare entſprechende Anzahl<lb/>
Furchen gezogen und Lokomotive wie Ankerwagen hierauf um die<lb/>
Breite der hergeſtellten Furchen vorgerückt. Das iſt das ſog. Ein-<lb/>
maſchinenſyſtem des Dampfpfluges (Fig. 244), und unterſcheidet ſich<lb/>
hiervon das Zweimaſchinenſyſtem (Fig. 245) dadurch, daß bei dieſem<lb/>
auch der Ankerwagen durch eine Lokomotive erſetzt iſt und der Balancier-<lb/>
pflug zwiſchen dieſen beiden Maſchinen an einem Drahtſeile angekoppelt<lb/>
hin- und hergezogen wird. Der Dampfpflug findet immer größere<lb/>
Verbreitung, nicht nur in den größeren, ſondern auch durch Einführung<lb/>
der Lohnpflüge für die mittleren und kleineren Wirtſchaften.</p><lb/><p>Die Bearbeitung des Ackers mit dem Pfluge iſt noch keine voll-<lb/>
kommene und wird erſt mit Eggen und Walzen vollendet. Die Egge<lb/>
hat hierbei die Harke zu erſetzen, wie der Pflug den Spaten, und ſoll<lb/>
den Boden nicht nur ebnen, ſondern auch lockern, pulvern und von<lb/>
Unkraut befreien. Zu dieſem Zweck ſitzen Zinken der verſchiedenſten<lb/>
Art an loſe ſtehenden Balken, wobei ein zu hohes Gewicht gern ver-<lb/>
mieden wird, da die Zinken nur bis höchſtens 10 <hi rendition="#aq">cm</hi> tief in den<lb/>
Boden eingreifen ſollen. Je nach der Art des Bodens haben — wie<lb/>
beim Pfluge — auch die Eggen ſehr verſchiedene Geſtalt. Da iſt die<lb/>
in ihrer Anordnung den Krümmern ähnliche Grubber-Egge (Fig. 246)<lb/>
welche ſich insbeſondere für eine oberflächliche Lockerung des Bodens<lb/>
empfiehlt. Sie iſt infolge der Anbringung des Zuges an der einen<lb/>
Ecke des loſe verſchraubten Rahmens ſehr beweglich und vermeidet<lb/>
deshalb nach Möglichkeit jede Verſtopfung der Zinken durch mit-<lb/><figure><head>Fig. 246. </head><p>Grubber-Egge.</p></figure><lb/><pb facs="#f0481" n="463"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/>
gerafftes Unkraut ꝛc. Die Zickzackegge (Fig. 247) hat den Vorteil,<lb/>
daß infolge der Stellung der Zinken jede derſelben eine beſondere<lb/>
Furche zieht, wie dieſe auf der Zeichnung punktiert ſind, wodurch<lb/>
ſchon mit verhältnismäßig wenig Zinken eine feine Teilung des Bodens<lb/>
erreicht werden kann. Zwei oder auch drei Felder können an einen<lb/>
Rahmen gehängt werden, und zeigt Fig. 247 eine ſolche Zuſammen-<lb/>
ſtellung mit zwei Feldern. Die Acme-Egge (Fig. 248) hat eine von<lb/><figure><head>Fig. 247. </head><p>Vierbalkige, zweifelderige Zickzackegge.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 248. </head><p>Acme-Egge.</p></figure><lb/><pb facs="#f0482" n="464"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
den gewöhnlichen Eggen ſehr abweichende Form und wird zum Zer-<lb/>
kleinern und Ebenen des Ackers, wie auch zur Saatunterbringung be-<lb/>
nutzt. Sie beſteht aus einer Anzahl eigentümlich geformter Stahl-<lb/>
meſſer, welche an zwei parallel hintereinander liegenden Schienen be-<lb/>
feſtigt ſind. Die Meſſer beider Schienen ſind verſchieden geformt und<lb/>
ergänzen ſich dadurch gegenſeitig in ihrer Wirkungsweiſe. Auch die<lb/>
Tiefe, in welcher die Meſſer in den Boden greifen ſollen, kann ganz<lb/>
beſtimmt fixiert werden, da die beiden Schienen beweglich mit einander<lb/>
verbunden ſind und mittels eines Hebels in ihrer Neigung zum Boden<lb/>
feſt eingeſtellt werden können. Die Wieſeneggen werden benutzt, um<lb/>
Wieſen von Moos zu reinigen, dieſelben zu lüften, wie auch zur Ver-<lb/>
teilung von Maulwurfshaufen und zur Unterbringung der künſtlichen<lb/>
Düngemittel. Ihre Konſtruktionen ſind ſehr zahlreich und können in<lb/>
zwei große Gruppen, nämlich in ſchwere und leichte Eggen eingeteilt<lb/>
werden. Von jeder dieſer Gruppen ſoll hier eine Egge beſchrieben<lb/>
werden und zwar die böhmiſche oder Athausſche Wieſenegge und die<lb/>
leichte Wieſenegge. Die erſtere, in Fig. 249 dargeſtellt, beſteht aus<lb/><figure><head>Fig. 249. </head><p>Böhmiſche oder Athausſche Wieſenegge.</p></figure><lb/>
gußeiſernen Platten, deren Zinken aus geſchmiedetem Stahl mit Muttern<lb/>
an den Platten befeſtigt ſind. Die einzelnen Platten ſind mit ein-<lb/>
ander durch Kettenglieder verbunden, wodurch es ermöglicht wird, daß<lb/>
die Egge ſich allen Bodenunebenheiten anſchmiegen kann, welche Mög-<lb/>
lichkeit noch dadurch erhöht wird, daß die Plattenreihen nicht feſt an<lb/>
der Zugſtange ſitzen, ſondern mittels Ketten an dieſe angehängt ſind.<lb/>
Die leichte Wieſenegge (Fig. 250) zeichnet ſich <choice><sic>dnrch</sic><corr>durch</corr></choice> beſondere Leichtig-<lb/>
keit aus und hat aus Stahl gefertigte Zinken, welche in der Mitte an<lb/>
ſchmiedeeiſernen Gliedern ſitzen, und die ſo angeordnet ſind, daß jede<lb/>
Zinke ihre eigene Bahn beſchreibt, ähnlich wie bei der Zickzack-Egge,<lb/>
(Fig. 247) d. h. ſehr vollkommen wirkend. Die Zinken ſelbſt ſind an<lb/>
dem einen Ende mit meißelartiger Spitze, an dem anderen hingegen<lb/>
mit einer meſſerartigen Schneide verſehen, und da ſie in der Mitte an<lb/>
den Gliedern befeſtigt ſind, ſo kann dieſe Egge auf beiden Seiten be-<lb/><pb facs="#f0483" n="465"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 250. </head><p>Leichte Wieſenegge.</p></figure><lb/>
nutzt werden. Die meißelartige Form der Zinken dient zum Beſeitigen<lb/>
von Moos, zum Auseinanderziehen der Maulwurfshügel, ſo wie auch<lb/>
zur Vorbereitung des Ackers für die bei den Saatmaſchinen näher zu<lb/>
beſchreibende Drillkultur. Die meſſerartigen Zinken hingegen eignen<lb/>
ſich beſſer zum Lüften und Aufarbeiten von Wieſen, wie zur Unter-<lb/>
bringung der künſtlichen Düngemittel.</p><lb/><p>Vollendet wird die Bearbeitung des Bodens erſt durch die Walze,<lb/>
denn dieſe veranlaßt die Krümelung des Bodens auch an denjenigen<lb/>
Stellen, wo ſie weder durch den Pflug noch durch die Egge erzielt<lb/>
wurde, indem ſie ſelbſt die härteſten Schollen zertrümmert. Aber noch<lb/>
zahlreiche andere Aufgaben hat die Walze zu löſen, ſo z. B. das Feſt-<lb/>
drücken und Ebenen des Bodens, das Andrücken der durch den Froſt<lb/>
gehobenen Saaten und die Verteilung, wie Unterbringung feiner<lb/>
Sämereien. Je nach der zu löſenden Aufgabe iſt nun auch die Form<lb/>
der Walze eine verſchiedene, und ſollen hier die wichtigſten derſelben<lb/><figure><head>Fig. 251. </head><p>Schlichtwalze.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 30</fw><lb/><pb facs="#f0484" n="466"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
beſchrieben werden. Da ſind die einfachen Schlicht-Walzen, früher<lb/>
eine aus Holz angefertigte einfache Walze, welche jetzt aus Eiſen dar-<lb/>
geſtellt, aus drei Walzen beſteht, wie es Fig. 251 zeigt. Ferner die<lb/>
Ringelwalze, welche aus einzelnen gußeiſernen Ringeln beſteht, die<lb/>
in einer größeren Anzahl auf einer Achſe neben einander befeſtigt, eine<lb/>
Walze bilden. Zwei ſolcher Walzen werden in einem Geſtell, wie es<lb/>
Fig. 252 zeigt, ſo hintereinander gelagert, daß die eine die andere<lb/><figure><head>Fig. 252. </head><p>Doppelte Ringelwalze.</p></figure><lb/>
während des Betriebes von der daran haftenden Erde reinigt, indem<lb/>
die Erhöhungen der einen Walze in den Rinnen der anderen laufen.<lb/>
Dieſe Walzen werden bei genau derſelben Lagerung der Ringel auch<lb/>
in kürzeren Stücken als drei Paare ſo angeordnet, wie es Fig. 253<lb/>
zeigt und ſind für den Transport mit Rädern verſehen, welche ent-<lb/>
weder auf dem Acker abgezogen oder mittels einer Zahnſtange in die<lb/><figure><head>Fig. 253. </head><p>Dreiteilige doppelte <gap quantity="4" unit="chars"/>gelwalze</p></figure><lb/>
Höhe gehoben werden können. Endlich ſei hier noch die Cambridge-<lb/>
Walze, eine Kombination von Ringel- und Zackenwalze erwähnt, welche<lb/>
ſowohl einteilig als auch dreiteilig (Fig. 254) beſonders zur Be-<lb/>
arbeitung der Weizenfelder im Frühjahr verwendet wird. Dieſe<lb/>
Walze beſteht aus einzelnen gußeiſernen Ringen in zwei verſchiedenen<lb/>
Größen und Formen, welche loſe auf eine ſchmiedeeiſerne Achſe geſteckt<lb/>
ſind. Die breiteren dieſer Ringe haben einen Durchmeſſer von 40 <hi rendition="#aq">cm</hi><lb/>
und eine Breite von 8 <hi rendition="#aq">cm</hi>, ſie ſind am Rande mit einer Schneide ver-<lb/>
ſehen und drehen ſich gleich einem Rade auf der Achſe. Die ſchmalen<lb/>
Ringe haben einen Durchmeſſer von 42 <hi rendition="#aq">cm</hi> und eine Breite von<lb/>
2 <hi rendition="#aq">cm;</hi> ihr Rand iſt zackenförmig ausgeſchnitten, und ſie haben in der<lb/><pb facs="#f0485" n="467"/><fw place="top" type="header">Die Bodenbearbeitungsmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 254. </head><p>Dreiteilige Cambridge-Walze.</p></figure><lb/>
Mitte eine große Öffnung, welche ihnen einen Spielraum auf der<lb/>
Achſe geſtattet. Infolge dieſer Anordnung ſchmiegt ſich die Walze<lb/>
allen Bodenunebenheiten an, zerkleinert und ebnet den Boden ſehr<lb/>
vollkommen, drückt ihn feſt und giebt ihm endlich trotzdem eine lockere<lb/>
Oberfläche.</p><lb/><p>Bevor wir nun nach Beſchreibung der Bodenbearbeitungsmaſchinen<lb/>
zu denjenigen übergehen, welche die Handarbeit beim Säen und Ernten<lb/>
erſetzen, iſt es notwendig noch eine Art der Maſchinen zu erwähnen,<lb/>
welche noch vor der Saat verwendet werden, nämlich die Dünger-<lb/>
ſtreumaſchinen. Es iſt in der vorſtehenden Arbeit über die künſtlichen<lb/>
Düngemittel beſonders betont, daß dieſelben ſehr gleichmäßig verteilt<lb/>
werden müſſen, und es lag nahe, für dieſe Arbeit, welche mit der<lb/>
Hand vorgenommen ſtets ſehr mangelhaft iſt, Maſchinen zu kon-<lb/>
ſtruieren. Von dieſen ſoll hier die ſogen. Bandboden-Düngerſtreu-<lb/>
Maſchine (Patent Lins) beſchrieben und in Fig. 255 in der äußeren<lb/>
Anſicht, wie in Fig. 256 in der inneren Einrichtung dargeſtellt werden.<lb/>
An eine ſolche Düngerſtreu-Maſchine wird darum eine ſo hohe An-<lb/>
forderung geſtellt, weil mit derſelben jedes Düngemittel, ſei es trocken<lb/>
und ſtaubig, wie z. B. Knochenmehl und Thomasſchlacke, oder ſei es<lb/><figure><head>Fig. 255. </head><p>Bandboden-Düngerſtreu-Maſchine.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">30*</fw><lb/><pb facs="#f0486" n="468"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 256.</head><lb/><p>Querſchnitt der Bandboden-Düngerſtreu-Maſchine.</p></figure><lb/>
feucht und klebrig, wie<lb/>
Guano und Superphos-<lb/>
phat, nicht nur dauernd<lb/>
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tum geeignet ſein, da<lb/>
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ſehr variabel iſt und<lb/>
zwiſchen 15 und 300 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
pro Morgen liegt. Die<lb/>
Bandboden-Dünger-<lb/>
ſtreu-Maſchine löſt dieſe<lb/>
Aufgabe infolge ihrer in Fig. 256 dargeſtellten inneren Konſtruktion,<lb/>
welche im weſentlichen in folgendem beſteht. Unter einem Kaſten,<lb/>
der, wie Fig. 255 zeigt, von Fahrrädern getragen wird, ſind der Länge<lb/>
nach drei Walzen parallel nebeneinander laufend angebracht. Über<lb/>
dieſe Walzen iſt ein in der Richtung der Pfeile laufendes Band ohne<lb/>
Ende gezogen, welches gleichzeitig den Boden des über ihm ſtehenden<lb/>
Kaſtens bildet. An der hinteren Wand des Kaſtens iſt ein verſtell-<lb/>
barer Schieber angebracht, der hochgezogen einen Schlitz über dem<lb/>
Bandboden bildet, deſſen Breite von der Stellung des Schiebers ab-<lb/>
hängt und je nach dem auszuſtreuenden Quantum eingeſtellt wird.<lb/>
Wird der Kaſten nun mit den betreffenden Düngemitteln gefüllt nach<lb/>
vorwärts gefahren, ſo bewegt ſich das Band über die rotierenden<lb/>
Walzen nach hinten und nimmt das Düngemittel in der Höhe des<lb/>
Schlitzes kontinuierlich mit heraus, wo es am Ausgange von einer in<lb/>
der Richtung des Pfeiles rotierenden Verteilungswalze erfaßt und<lb/>
fein verteilt auf den Boden geſtreut wird. Das Bodenband iſt von<lb/>
ſehr feſter Leinwand und hat zum Schutze gegen die in den Dünge-<lb/>
mitteln häufig enthaltenen Ätzſtoffe einen Gummiüberzug erhalten.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die Saatmaſchinen.</hi></head><lb/><p>Die Saatmaſchinen ſind viel älter, als man allgemein annimmt,<lb/>
denn China, Japan und Oſtindien ſollen ſchon lange vor Europa<lb/>
ſolche Maſchinen im Gebrauch haben, und da wir unter den heutigen<lb/>
Saatmaſchinen die Drillmaſchine als eine weſentliche Verbeſſerung der<lb/>
Breitſäemaſchine betrachten müſſen, ſo iſt es in Bezug auf die Geſchichte<lb/>
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giſchen Muſeum befindliches hindoſtaniſches Modell einer Saatmaſchine<lb/>
als Vorläufer unſerer heutigen Drillmaſchinen betrachtet werden kann.<lb/>
Um den Wert der Drillmaſchinen den Breitſäemaſchinen gegenüber ver-<lb/><pb facs="#f0487" n="469"/><fw place="top" type="header">Die Saatmaſchinen.</fw><lb/>
ſtändlich zu machen, wollen wir kurz die Drillkultur erläutern. Eine<lb/>
jede Pflanzenart beanſprucht für das Aufgehen eines Saatkornes und<lb/>
fernere Ausbildung der Pflanze einen ganz beſtimmten Raum, und<lb/>
haben genaue Verſuche ergeben, daß dieſer Raum für die verſchiedenen<lb/>
Pflanzen auch ein ſehr verſchiedener iſt und z. B. für Lein 6—7, für<lb/>
Klee 25—50, für Gerſte 47, für Roggen 54, für Hafer 60, für Weizen<lb/>
68 und für Mais ſogar 197 □<hi rendition="#aq">cm</hi> beträgt. Es iſt einleuchtend, daß,<lb/>
wenn die einzelnen Saatkörner enger geſtreut werden, jede einzelne<lb/>
Pflanze ſomit den ihr zur Entwickelung notwendigen Raum nicht er-<lb/>
hält, und eine ſolche Ausſaat nicht nur eine Saatvergeudung an und<lb/>
für ſich iſt, ſondern auch gleichzeitig der Entwickelung der einzelnen<lb/>
Pflanze ſehr hinderlich ſein muß, da ganz abgeſehen von den Vor-<lb/>
gängen im Boden ſelbſt, ſchon über demſelben den zu eng ſtehenden<lb/>
Pflanzen Luft und Licht fehlen wird. Mit der Hand konnte eine<lb/>
rationelle Ausſaat nur vorgenommen werden, indem man Längs- und<lb/>
Querreihen vorher über das Feld zog, an den Schnittpunkten derſelben mit<lb/>
dem Pflanzſtock Löcher ſtieß und in dieſe die Saatkörner legte. Die<lb/>
Drillmaſchinen veranlaſſen eine ſolche Reihenſaat und die Dibbel-<lb/>
maſchine iſt eine Abart derſelben.</p><lb/><p>Die Breitſäemaſchinen ſind noch ſehr viel im Gebrauch, ſie ge-<lb/>
währen zwar keine Saaterſparnis, aber ſie bewirken doch das Ausſtreuen<lb/>
der Saat viel gleichmäßiger, als es ſelbſt dem geſchickteſten Säemanne<lb/>
möglich iſt, auch ſind ſie gewöhnlich einfacher und leichter als die Drill-<lb/><figure><head>Fig. 257. </head><p>Breitſäemaſchine.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 258. </head><p>Ausſtreu-Apparat. (Querſchnitt.)</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 259. </head><p>Ausſtreu-Apparat.<lb/>
(Längsſchnitt und Anſicht.)</p></figure><lb/><pb facs="#f0488" n="470"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
maſchinen. Fig. 257 zeigt eine Breitſäemaſchine, deren innere Einrich-<lb/>
tung im Quer- und Längsſchnitt in Fig. 258 und 259 dargeſtellt iſt. Der<lb/>
Ausſtreu-Apparat beſteht aus einer Säewelle mit 22 Säeſcheiben, welche<lb/>
ſich dicht über einen am Boden der Maſchine befindlichen ſtellbaren<lb/>
mit Löcher verſehenen Schieber drehen. Dieſe Schieber bewirken bei<lb/>
Drehung der Welle durch ihre eigentümliche wellenartige Form ein<lb/>
ſtetiges Hin- und Herſchieben und dadurch ein ganz gleichmäßiges Aus-<lb/>
fließen der Körner. Die Saatkörner fallen auf das unter der Maſchine<lb/>
hängende Streubrett und werden durch dieſes gleichmäßig auf den<lb/>
Acker verteilt und zugleich durch ein waſſerdichtes Tuch vor Wind und<lb/>
Regen geſchützt. Die Menge der ausgeſtreuten Körner hängt von der<lb/>
Stellung des Schiebers, d. h. davon ab, wie weit ſich die in Fig. 258<lb/>
und 259 ſichtbaren Löcher des Bodens und Schiebers decken. Die genaue<lb/>
Stellung des Schiebers iſt aber von großer Wichtigkeit und erfolgt<lb/>
mittelſt eines hinten an der Maſchine befindlichen Stellhebels, welcher<lb/>
auf einer Skala gleitet, die mit einem Stellkloben verſehen iſt. Eine zur<lb/>
Maſchine gehörige Saattabelle giebt die Stellung des Stellklobens auf<lb/>
der Skala für jedes beſtimmte Saatquantum an, und gleichzeitig dient<lb/>
der Stellhebel auch als Ausrücker, um mit demſelben den Schieber<lb/>
vollkommen zu ſchließen. Für den Transport der Maſchine auf ſchma-<lb/>
len Wegen iſt dieſelbe mit einer durch die Mitte des Kaſtens gehenden<lb/><figure><head>Fig. 260.</head><lb/><p>Transportſtellung der Breitſäemaſchine.</p></figure><lb/>
Querachſe verſehen, auf welche<lb/>
die Räder beim Transport ge-<lb/>
ſteckt werden, wie es Fig. 260<lb/>
zeigt, während die eine Deichſel<lb/>
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Maſchine befindlichen Bügel<lb/>
geſchoben und mittelſt eines<lb/>
Vorſteckers befeſtigt wird. Eine<lb/>
andere Konſtruktion der Breit-<lb/>
ſäemaſchine bezweckt ein gleichmäßiges Ausſtreuen der Saat in ſtets<lb/>
gleichmäßiger Menge unabhängig von dem langſamen oder ſchnellen<lb/>
Gange des Zugtieres und ſchließt automatiſch beim Stillſtand der<lb/>
Maſchine die Ausflußöffnungen. Der Säeapparat dieſer Maſchine be-<lb/>
ſteht aus 12 gußeiſernen Gehäuſen, in welchen ſich Schaufelräder drehen.<lb/>
Letztere ſitzen auf einer gemeinſchaftlichen Welle und können mittelſt<lb/>
eines Hebels ſeitlich verſchoben werden, ſo daß entweder das ganze<lb/>
Schaufelrad oder nur ein Teil desſelben in das Gehäuſe tritt, wodurch<lb/>
das auszuſträuende Saatquantum reguliert wird. Die durch die<lb/>
Schaufelräder ausgeworfene Saat fällt auf ein verdecktes Streubrett<lb/>
und wird durch dieſes gleichmäßig auf den Acker verteilt. Endlich<lb/>
ſei hier noch die ſehr einfache Klee-Säemaſchine erwähnt, welche auch für<lb/>
Raps und Grasſamen viel verwendet wird. Hier erfolgt das Aus-<lb/>
ſtreuen des Samens durch eine rotierende Bürſte, und wird dieſe<lb/>
Maſchine nicht nur für den Betrieb mit Zugtieren, ſondern auch ſehr<lb/><pb facs="#f0489" n="471"/><fw place="top" type="header">Die Saatmaſchinen.</fw><lb/>
leicht gebaut, auf einer Karre ruhend, für den Handbetrieb angefertigt,<lb/>
wie es Fig. 261 zeigt.</p><lb/><p>Zur Drillkultur, d. i. alſo zur Kultur in Reihen, gehören nicht nur<lb/>
die Drill- und die aus dieſen entſtandenen Dibbelmaſchinen, ſondern<lb/><figure><head>Fig. 261. </head><p>Klee-Säemaſchine.</p></figure><lb/>
auch die während der Vegetationszeit zwiſchen den Reihen verwendeten<lb/>
Hackmaſchinen. Es iſt nicht einer der geringſten Vorteile der Drill-<lb/>
kultur, daß ſie ein bequemes Hacken ꝛc. mit Maſchinen zwiſchen den<lb/>
Reihen zuläßt, was bei der mit der Breitſäemaſchine oder Hand aus-<lb/>
geſtreuten Saat ganz unmöglich iſt, außerdem aber bedingt ſie neben<lb/>
ſehr großer Samenerſparnis aus den vorher erwähnten Gründen auch<lb/>
einen gleichmäßigen Aufgang, wie Stand der Saat und eine vorzüg-<lb/>
liche Verteilung von Luft und Licht zwiſchen den Pflanzen. Schon<lb/>
1710 wurden die erſten Drillmaſchinen von dem Engländer Jethro Tull<lb/>
konſtruiert und bis heute ganz weſentlich vervollkommnet, nicht nur in<lb/>
Bezug auf die gleichmäßige Abgabe der Saatkörner, ſondern auch darin,<lb/>
daß ſie gleichzeitig den Samen mit Erde bedecken und ſomit die Säe-<lb/>
arbeit ganz vollenden.</p><lb/><p>Fig. 262 zeigt den äußeren Anblick einer Drillmaſchine, und ſieht<lb/>
man bei dieſer im Gegenſatz zur Breitſäemaſchine eine Anzahl Röhren<lb/>
an dem Saatkaſten hängen. Die Anzahl dieſer Röhren entſpricht der<lb/>
Anzahl der Reihen, welche geſät werden ſollen, während die Röhren<lb/>
ſelbſt zur Saatführung nach unten dienen, in einer Scharform enden<lb/>
und an Hebeln montiert, ſo leicht ſind, daß ein zu tiefes Eindringen<lb/>
im leichten Boden vermieden wird, während ſie für ſchweren Boden<lb/>
durch Gewichte belaſtet werden. Fig. 263 zeigt eine ſolche zum Ziehen<lb/>
der Furchen beſtimmte Schar <hi rendition="#aq">d</hi> an dem Scharhebel befeſtigt. Für das<lb/>
gleichmäßige Arbeiten der Drillmaſchine iſt es unbedingt notwendig,<lb/>
daß der Saatkaſten ſtets in wagerechter Stellung bleibt, und wird dies<lb/>
bei einzelnen Maſchinen durch eine ſinnreich konſtruierte Schrauben-<lb/>
ſtellung erzielt, welche indes neuerdings durch eine automatiſch wirkende<lb/>
Vorrichtung zur wagerechten Haltung des Kaſtens verdrängt zu werden<lb/><pb facs="#f0490" n="472"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 262. </head><p>Drillmaſchine.</p></figure><lb/>
ſcheint. Innerhalb dieſes Kaſtens befindet ſich ein Säeapparat, welcher<lb/>
den Zweck hat, dafür zu ſorgen, daß nur eine ganz beſtimmte Anzahl<lb/>
Saatkörner in ganz beſtimmten Zwiſchenräumen in die Saatleitungs-<lb/>
röhren und durch dieſe zur Erde gelangen. Dieſe Säeapparate werden<lb/><figure><head>Fig. 263.</head><lb/><p>Schare und Hebel der Drillmaſchine.</p></figure><lb/>
ſtets durch Verbindung<lb/>
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Thätigkeit geſetzt und ſind<lb/>
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Säen unter allen Um-<lb/>
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Stellung des Saatkaſtens<lb/>
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während des Fahrens ꝛc. Fig. 264 zeigt den Durchſchnitt einer Drill-<lb/>
maſchine und zwar der ſog. Nutenwalzen-Drillmaſchine, ſo genannt nach<lb/>
dem von Lins erfundenen Nutenwalzen-Säeapparat, welchen dieſelbe ent-<lb/>
hält. Hierbei iſt <hi rendition="#aq">a b</hi> die Umſetzung vom Fahrrade zum Säeapparat <hi rendition="#aq">k</hi>,<lb/>
und zwar ſind dieſe die Umſetzung bewirkenden Räder durch Wechſel-<lb/>
räder zu erſetzen, wenn eine andere Geſchwindigkeit der Nutenwalze für<lb/>
ein verändertes Saatquantum gewünſcht wird. Die furchenziehenden<lb/>
Schare ſind mit <hi rendition="#aq">d</hi> bezeichnet, und <hi rendition="#aq">t</hi> endlich iſt die Saatführungsröhre,<lb/>
durch welche die vom Säeapparat ausgeworfenen Saatkörner genau an<lb/>
der gewünſchten Stelle in den Boden gelangen. Ein anderer von<lb/><pb facs="#f0491" n="473"/><fw place="top" type="header">Die Saatmaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 264. </head><p>Durchſchnitt der Drillmaſchine.</p></figure><lb/>
Flöther konſtruierter Säeapparat hat anſtatt der Nutenwalzen eine<lb/>
Konſtruktion, bei welcher Schöpfräder der weſentlichſte Teil ſind und<lb/>
iſt gleichfalls ſehr verbreitet. Dieſe Drillmaſchinen können auf jede be-<lb/>
liebige Reihenweite von 90 <hi rendition="#aq">mm</hi> ab eingeſtellt und ſehr leicht für alle<lb/>
Getreidearten umgeſtellt werden. Bei den Dibbelmaſchinen, welche den<lb/>
Zweck haben, eine beſtimmte Anzahl Körner in ganz beſtimmten Ab-<lb/>
ſtänden von einander in die Erde zu bringen, wie z. B. bei der Rüben-<lb/>
kultur, iſt die Einrichtung eine ähnliche wie bei der Drillmaſchine und<lb/>
nur der Säeapparat den für das Dibbeln geſtellten Anforderungen<lb/>
entſprechend geändert. Es giebt auch zahlreiche Konſtruktionen, welche<lb/>
durch ſehr einfache Auswechſelung des Säeapparates und einiger ſon-<lb/>
ſtigen Teile in ſehr kurzer Zeit das Umändern einer Drillmaſchine zu<lb/>
einer Dibbelmaſchine geſtatten.</p><lb/><p>Wie ſchon vorerwähnt, ermöglichte die Saat in genau gehaltenen<lb/>
Reihen auch die Einführung von Hackmaſchinen, welche verhältnis-<lb/>
mäßig leicht zwiſchen den Pflanzenreihen geführt werden können. Von<lb/>
den zahlreichen Konſtruktionen der Hackmaſchinen ſei hier die<lb/>
Eckert patentierte und in Fig. 265 dargeſtellte, beſchrieben. Die Meſſer<lb/>
derſelben ſind aus Stahl und an beweglichen Parallelogrammen ſo<lb/>
befeſtigt, daß ſie ſich allen Unebenheiten des Bodens anſchmiegen, ohne<lb/>
ihre Schnittrichtung gegen denſelben zu verändern. Die Parallelo-<lb/>
gramme ſind verſchiebbar auf einem Rahmen befeſtigt und werden für<lb/><pb facs="#f0492" n="474"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 265. </head><p>Hackmaſchine.</p></figure><lb/>
jede beliebige Reihenentfernung paſſend auf demſelben eingeſtellt. Der<lb/>
Hackrahmen wird durch Rollen an zwei eiſernen Röhren geführt; dieſe<lb/>
ſind mittelſt Ketten an Hebeln aufgehängt, welche durch Drehen an<lb/>
einem Handrade beliebig geſtellt werden können, ſo daß hierdurch der<lb/>
ganze Hackapparat jederzeit beliebig gehoben und geſenkt werden kann.<lb/>
Durch einen Handhebel iſt außerdem die Neigung des Rahmens und<lb/>
dadurch die Schnittrichtung der Meſſer gegen den Boden während des<lb/>
Ganges leicht und ſchnell zu regulieren. Der Hackrahmen ſelbſt ge-<lb/>
ſtattet durch ſeine ganz außerhalb der Räder befindliche Lage eine<lb/>
große ſeitliche Bewegung, ſo daß der ganze Apparat geſchickt geführt,<lb/>
das Behacken der Reihen in ſehr kurzer Zeit und ganz vorzüglich beſorgt.</p><lb/><p>Bei den Saatmaſchinen ſei noch ſchließlich Rings Kartoffelpflanz-<lb/>
lochmaſchine (Fig. 266) erwähnt, welche in ſehr genialer Weiſe die Hand-<lb/>
arbeit bei der Herſtellung der Kartoffellöcher erſetzt. Dieſe Maſchine<lb/>
beſteht aus einem mit Vorderrädern verſehenen Hinterwagen von<lb/>
ſchmiedeeiſernen Rädern, die ſich auf einer gemeinſchaftlichen Achſe<lb/>
drehen, und auf welchen 10 bis 15 <hi rendition="#aq">cm</hi> lange Pflanzeiſen ſitzen. Je nach<lb/>
der gewünſchten Reihenweite werden dieſe Räder auf der Achſe ver-<lb/>
ſchoben und tragen auf dem Radreifen die erforderlichen Löcher für 7,<lb/>
8, 10 oder 12 Pflanzeiſen. Durch dieſe Anordnung können Pflanz-<lb/>
löcher von 10 bis 15 <hi rendition="#aq">cm</hi> Tiefe, in Reihen von jeder Entfernung zwiſchen<lb/><pb facs="#f0493" n="475"/><fw place="top" type="header">Die Saatmaſchinen. — Die Erntemaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 266. </head><p>Fünfreihige Kartoffel-Pflanzlochmaſchine.</p></figure><lb/>
55 und 70 <hi rendition="#aq">cm</hi> und endlich in Abſtänden von 30 bis 55 <hi rendition="#aq">cm</hi> hergeſtellt<lb/>
werden, denn ſieben Pflanzeiſen auf dem Rade entſprechen einer Ent-<lb/>
fernung des hergeſtellten Loches, vom nächſten derſelben von genau 55 <hi rendition="#aq">cm</hi><lb/>
u. ſ. f. bis zu 12 Pflanzeiſen, welche einem Zwiſchenraume von 30 <hi rendition="#aq">cm</hi><lb/>
zwiſchen je zwei Löchern entſprechen. Dieſe Maſchine kann auf jeder<lb/>
Art Acker verwendet werden und wird ihre Leiſtung auch durch friſch<lb/>
untergepflügten Stall- oder Gründünger nicht beeinträchtigt; für den<lb/>
Transport werden zwei hohe Räder an dem Hinterwagen befeſtigt,<lb/>
welcher zu dieſem Zwecke an beiden Seiten kurze Achſen trägt, von denen<lb/>
die linke auf der Zeichnung ſichtbar iſt.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die Erntemaſchinen.</hi></head><lb/><p>Geht auch aus dem Vorſtehenden bereits hervor, daß die land-<lb/>
wirtſchaftlichen Maſchinen im allgemeinen ſich ganz hervorragend ent-<lb/>
wickelt haben, ſo iſt dies doch bei den nun noch zu betrachtenden<lb/>
Erntemaſchinen ganz beſonders der Fall, und können daher von den<lb/>
überaus zahlreichen Arten derſelben hier nur einige der wichtigſten be-<lb/>
handelt werden.</p><lb/><p>Von den Mähemaſchinen muß, wie bei den Säemaſchinen bemerkt<lb/>
werden, daß auch ſie viel älter ſind, als man im allgemeinen glaubt.<lb/>
Schon die Römer kannten für dieſen Zweck, nach den Berichten von<lb/>
Plinius, eine Maſchine, welche die Ähren abſchnitt und in einen Kaſten<lb/>
warf. Ferner ſind faſt alle Konſtruktionen unſerer neueren Maſchinen,<lb/>
trotz ihrer ganz hervorragenden Vervollkommnung entweder auf die<lb/>
1755 von Derffer oder 1800 von Boyce konſtruierten Mähemaſchinen<lb/>
zurückzuführen. Dieſe modernen Mähemaſchinen (Fig. 267) haben zwei<lb/>
Hauptteile, nämlich die Schneidevorrichtung, welche den Schnitt der<lb/>
Halme bewirkt und den Ablegeapparat, welcher die Halme geordnet neben<lb/>
einander ablegt und das Binden derſelben ſehr erleichtert; beide werden<lb/>
durch die Rotation der Fahrräder getrieben. Als neueſte Verbeſſerung<lb/><pb facs="#f0494" n="476"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 267. </head><p>Woods Getreidemaher.</p></figure><lb/>
iſt hier noch ein dritter Teil zu nennen, nämlich der Garbenbinder,<lb/>
welcher die Halme gleich während des Ablegens zu Garben bindet, und<lb/>
welcher ſpäter eingehend beſchrieben werden ſoll. Die Schneidevorrich-<lb/>
tung beſteht aus dem an einem flachgehenden Tiſche befeſtigten Meſſer-<lb/><pb facs="#f0495" n="477"/><fw place="top" type="header">Die Erntemaſchinen.</fw><lb/>
balken, an welchem eine die Senſe erſetzende größere Anzahl Meſſer<lb/>
ſitzen. An dem Meſſerbalken anliegend iſt ein Fingerbalken montiert,<lb/>
deſſen Finger das Getreide teilen und an die, ſich hin- und her-<lb/>
bewegende Meſſer drücken, welche es auf dieſe Weiſe ſcheren-<lb/>
artig abſchneiden. Die Ablegevorrichtung beſteht gewöhnlich aus vier<lb/>
gemeinſchaftlich von einem Punkte ſtrahlenförmig ausgehenden Hölzern,<lb/>
welche ſich um den Befeſtigungspunkt drehen und an deren äußeren<lb/>
Enden bewegliche Rechen angebracht ſind. Die geſchnittenen Halme<lb/>
fallen auf den Tiſch, werden von dem gerade darüber hinſtreichenden<lb/>
Rechen zuſammengerafft, und ſeitlich von dem Tiſch heruntergeſchoben,<lb/>
geordnet nebeneinander gelegt. Da während des Mähens durch das<lb/>
Drehen um den Unterſtützungspunkt der Hölzer kontinuierlich ein<lb/>
Rechen dem anderen folgt, ſo wird der ganze Schnitt auf dieſe Weiſe<lb/>
geordnet auf den Boden in Reihen gelegt und kann leicht zu Garben<lb/>
gebunden werden. Während des Transportes werden Rechen und<lb/>
Tiſch ſenkrecht hoch geklappt und das Getriebe von der Umſetzung zu<lb/><figure><head>Fig. 268. </head><p>„Adriance“-Getreidemäher mit aufgeklapptem Tiſch.</p></figure><lb/><pb facs="#f0496" n="478"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
den Fahrrädern losgelöſt, ſo daß der ganze Apparat, wie es Fig. 268<lb/>
zeigt, leicht transportiert werden und während des Transportes eine<lb/>
Bewegung des Mechanismus nicht ſtattfinden kann. Die vorſtehend<lb/>
beſchriebenen Konſtruktionen ſind die von „Wood’s“ und „Adriance“ Ge-<lb/>
treidemäher; es giebt noch zahlreiche andere mehr oder weniger von<lb/>
dieſen abweichende, gewöhnlich nach ihren Erfindern genannt, deren<lb/>
Hauptbeſtandteile aber ſtets Schneide- und Ablegevorrichtung ſind.<lb/>
Bei den Grasmähmaſchinen fehlt die letztere und wird der Antrieb<lb/>
hierbei nicht von den Fahrrädern, ſondern von eigens dafür konſtruierten<lb/>
Kammrädern beſorgt, wie es in Fig. 269 abgebildet iſt.</p><lb/><figure><head>Fig. 269 </head><p>Grasmähemaſchine.</p></figure><lb/><p>Der Garbenbinder, an der Ablegevorrichtung der Mähemaſchinen<lb/>
angebracht, veranlaßt, daß dieſelbe das geſchnittene Getreide gleich zu<lb/>
Garben gebunden ablegt und ſoll von den verſchiedenen hierfür<lb/>
exiſtierenden Konſtruktionen gleichfalls der „Adriance“ Garbenbinder<lb/>
beſchrieben werden. Das geſchnittene Getreide wird mittels eines end-<lb/>
loſen Tuches (<hi rendition="#aq">Canvas Apron</hi>), in Fig. 270 im Vertikalſchnitt dar-<lb/>
geſtellt, zu einer mit Greifſternen (<hi rendition="#aq">Revolving Sprockets</hi>) verſehenen<lb/>
Walze geführt, an deren vorderem Ende ſich eine als Halmenebner<lb/><pb facs="#f0497" n="479"/><fw place="top" type="header">Die Erntemaſchinen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 270. </head><p>Garbenbinder (Vertikalſchnitt).</p></figure><lb/>
dienende Scheibe (<hi rendition="#aq">Butter Disk</hi>) dreht. Hierauf wird das Getreide<lb/>
von den Greifern gefaßt und durch einen Hohlweg (<hi rendition="#aq">Feeder Throat</hi>)<lb/>
auf eine Reihe ſchräg liegender Arme <hi rendition="#aq">A</hi> gehoben, welche den Sammel-<lb/>
platz für das Getreide (<hi rendition="#aq">Grain Recepticle</hi>) bilden und gleichzeitig dazu<lb/>
dienen, die Greifer beſtändig rein zu halten, ſowie ein Wickeln der<lb/>
Halme zu verhüten. Die über den Sammelarmen befindliche Nadel<lb/>
umſpannt jetzt ſich ſenkend, das geſammelte Getreide mit Bindfaden<lb/>
und bewegt ſich gleichzeitig nach dem nahe am Fahrrade befindlichen<lb/>
Binderdeck zu. In Fig. 271 ſieht man die Nadel mit der Garbe etwa<lb/>
a<supplied>u</supplied>f halbem Wege zum Binderdeck, und beginnt damit die Trennung<lb/>
der zu bindenden Garbe <hi rendition="#aq">x</hi> von der nächſten ſich anſammelnden <hi rendition="#aq">z</hi>.<lb/>
Fig. 272 zeigt die Garbe <hi rendition="#aq">B</hi> auf dem Binderdeck feſtgepreßt und zum<lb/>
Binden bereit, ferner den Seitenpreſſer <hi rendition="#aq">C</hi>, wie er den Druck von der<lb/>
Nadel nimmt. Sobald die Nadel und die Ablegegabel ihre Arbeit<lb/>
vollendet haben und in ihre erſte Stellung zurückkehren, wird der Knoten<lb/>
geſchürzt, wobei die Nadel nicht auf dem Hinwege zurückgeht, ſondern<lb/>
auf dem in Fig. 272 punktiert bezeichnetem Wege über die ſich an-<lb/>
ſammelnde nächſte Garbe hinweggeführt wird. Fig. 273 endlich zeigt<lb/>
die beginnende Ablage und endgültige Trennung der Garben. Hier-<lb/>
bei iſt erſichtlich, wie die eine Garbe ſich dem Binderdeck nähert, und<lb/><pb facs="#f0498" n="480"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 271. </head><p>Garbenbinder.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 272. </head><p>Garbenbinder.</p></figure><lb/><pb facs="#f0499" n="481"/><fw place="top" type="header">Die Erntemaſchinen.</fw><lb/>
von Nadel, oberem Preſſer und Bindfaden feſtgehalten wird, während<lb/>
die andere, ſchon feſt gebunden, durch die Ablegegabel vom Binder-<lb/>
deck gehoben und umgedreht mit dem Schnittende zuerſt rückwärts zur<lb/>
Erde gelegt wird.</p><lb/><figure><head>Fig. 273. </head><p>Garbenbinder.</p></figure><lb/><p>Für die Ernte des Heues ſind beſonders die Heuwender und die<lb/>
Pferderechen zu erwähnen, welche letztere auch zum Zuſammenbringen<lb/>
von Getreide und Klee, wie zum Aufharken von Lupinen, Kartoffel-<lb/>
kraut ꝛc. verwendet werden. Der Heuwender hat, wie es Fig. 274<lb/>
zeigt, eine größere Anzahl Zinken an zwei röhrenförmigen Balken ſitzen.<lb/>
Dieſe Zinken beſtehen aus Stahldraht, deſſen inneres Ende in einer<lb/>
Spirale um die Befeſtigungsachſe gewunden iſt; hierdurch weicht die<lb/>
etwa ein Hindernis antreffende Zinke für ſich allein aus, ohne daß die<lb/>
Funktion der anderen an demſelben Balken angebrachten Zinken ge-<lb/>
hemmt würde. Die drehbar montierten Balken werden an beiden<lb/>
Enden in eine eigentümliche Kurve geführt, welche eine möglichſt<lb/>
günſtige Stellung der Zinken und ein derartiges Heraustreten derſelben<lb/>
aus dem Heu bewirken, daß dasſelbe beim Ablegen vollſtändig ab-<lb/>
geſtreift wird. Der Betrieb der Zinkentrommel, durch deren Rotation<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 31</fw><lb/><pb facs="#f0500" n="482"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 274. </head><p>Heuwender.</p></figure><lb/>
das Heu ſehr ſachgemäß gewendet wird, erfolgt von Zahnkränzen in<lb/>
den Fahrrädern aus auf kleine Getriebe, welche an den Enden der<lb/>
Trommelachſe aufgeſetzt ſind. Sobald der Arbeiter ſeinen Sitz ein-<lb/>
nimmt, balanciert die Maſchine vollſtändig, und die Trommel liegt dann<lb/>
ſoweit nach hinten, daß die beiden äußerſten entſprechend gekröpften<lb/>
Zinken in der Radſpur arbeiten, wodurch auch das von den Rädern<lb/>
gepreßte Heu aufgenommen wird. Weſentlich einfacher iſt die Kon-<lb/>
ſtruktion des Pferderechens (Fig. 275), da hier das Heu ꝛc. nicht ge-<lb/>
wendet, ſondern nur zu einzelnen Haufen zuſammengeharkt werden<lb/>
ſoll. An einem aus zähem Eichenholz beſtehenden Geſtell ſitzen aus<lb/>
Stahl gefertigte lange Zinken, welche mit ihren Spitzen den Boden<lb/>
berühren und leicht nach vorn gekrümmt ſind. Jede dieſer Zinken iſt<lb/>
für ſich beweglich und ſchmiegt ſich allen Bodenunebenheiten an, ſodaß<lb/>
alle vorkommenden Hinderniſſe, ſelbſt Baumwurzeln, den Gang dieſes<lb/>
Gerätes nicht ſtören. Sobald die Zinken ſoviel Heu aufgenommen<lb/>
haben, daß ſie entleert werden müſſen, werden ſie mit der Hand auf-<lb/>
gehoben, oder auch, bei einer neueren Vorrichtung, durch den Zug des<lb/>
Pferdes. Dieſe Vorrichtung iſt ſo eingerichtet, daß ſie durch einen<lb/>
leichten Tritt des Führers auf eine Kette in Funktion geſetzt werden<lb/>
kann, was der älteren Konſtruktion gegenüber den Vorteil hat, daß<lb/>
der Führer beide Hände für die Führung des Pferdes frei behält.<lb/><pb facs="#f0501" n="483"/><fw place="top" type="header">Die Erntemaſchinen</fw><lb/><figure><head>Fig. 275. </head><p>Pferderechen.</p></figure><lb/>
Für den Transport des Rechens wird das Geſtell ſo herumgeklappt,<lb/>
daß die Zinken nach oben gerichtet ſind.</p><lb/><p>Das Ausgraben der reifen Rüben durch Menſchenarbeit beanſprucht<lb/>
nicht nur große Kraftaufwendung und verhältnismäßig lange Zeit,<lb/>
welche die Witterung nicht immer geſtattet, ſondern bringt auch einen<lb/>
nicht unerheblichen Verluſt von Rüben ſelbſt mit ſich durch das ganz<lb/>
unvermeidliche Überſehen einzelner Rüben, und man veranſchlagt dieſen<lb/>
Verluſt auf ca. 5 %. Das hat dazu geführt, auch dieſe Arbeit durch<lb/>
Maſchinen zu erſetzen, und giebt es jetzt Rübenhebemaſchinen ver-<lb/>
ſchiedener Konſtruktionen. Dieſe Maſchinen heben die Rüben nicht<lb/>
vollſtändig heraus, lockern ſie aber ſo, daß ſie ſehr leicht ſogar von<lb/>
Kindern ausgehoben werden können. Fig. 276 zeigt die Rübenhebe-<lb/>
maſchine von Siedersleben, mit nach rückwärts geklappter Deichſel,<lb/>
welche im weſentlichen aus zwei ſehr ſtarken tief greifenden Eiſen be-<lb/><figure><head>Fig. 276. </head><p>Rübenheber für Geſpann.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">31*</fw><lb/><pb facs="#f0502" n="484"/><fw place="top" type="header">Die landwirtſchaftlichen Maſchinen und Geräte.</fw><lb/>
ſteht, die auf einem ſehr kräftig gebauten Wagen montiert ſind, welche<lb/>
für den Transport mittelſt einer durch eine Kurbel aufwickelbaren Kette<lb/>
gehoben werden können. Dieſe Maſchine hebt zwei Reihen Rüben<lb/>
gleichzeitig aus, ohne irgend welche derſelben ſtehen zu laſſen und zwar<lb/>
pro Tag zwei Hektar bei gleichzeitiger ſehr tiefer Lockerung des Ackers,<lb/>
worin in Bezug auf die nächſtfolgende Kultur ein hoher Wert liegt.<lb/>
Natürlich iſt während der Arbeit dieſer Maſchine auch ein ſehr großer<lb/>
Widerſtand zu überwinden und gehören vier Zugtiere zum Bewegen<lb/>
derſelben, was den Erfinder veranlaßt hat, dieſen Heber auch für<lb/>
Dampfbetrieb zu konſtruieren, mit welchem täglich 10 Hektar Rübenfeld<lb/>
bearbeitet werden können.</p><lb/><p>Daß endlich das Ausdreſchen des Getreides mit dem Dreſchflegel<lb/>
längſt durch von Motoren betriebene Dreſchmaſchinen erſetzt iſt, iſt,<lb/>
wie dieſe Maſchine ſelbſt, ſo allgemein bekannt, daß hier aus dem<lb/>
vorher angegebenen Grunde nicht näher darauf eingegangen werden kann.</p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">3. Nahrungs- und Genußmittel.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die gegohrenen Getränke: Bier, Branntwein<lb/>
und Wein.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Bierbrauerei.</hi></head><lb/><p>Das Bier gehört zu den wenigen Nährſubſtanzen, welche gleichzeitig<lb/>
Nahrungs- und Genußmittel ſind. Wir unterſcheiden nämlich bei den<lb/>
Stoffen, welche wir behufs unſerer Ernährung zu uns nehmen, ſehr<lb/>
ſcharf zwiſchen Nahrungs- und Genußmitteln, und nur ſehr wenige<lb/>
Speiſen bezw. Getränke ſind beides zu gleicher Zeit. Während die<lb/>
Nahrungsmittel uns direkt ernähren, d. h. die aufgebrauchten Teile<lb/>
unſeres Körpers erſetzen, oder dieſen vor dem Aufgebrauchtwerden<lb/>
ſchützen, indem ſie ſelbſt an ſeiner Stelle durch den eingeatmeten Sauer-<lb/>
ſtoff zerſetzt werden, haben die Genußmittel dieſe Fähigkeit nicht, denn<lb/>
ſie haben gar keinen oder im günſtigſten Falle nur einen ſehr geringen<lb/>
Nährwert. Nichtsdeſtoweniger dürfen ſie nicht als Luxusartikel be-<lb/>
trachtet werden, denn ihre Bedeutung für die Ernährung überhaupt iſt<lb/>
eine ſo hohe, daß eine Ernährung ohne dieſelben ganz undenkbar wäre.</p><lb/><p>Das Bier iſt alſo gleichzeitig Nahrungs- und Genußmittel, denn<lb/>
zu erſterem macht es ſein Extraktgehalt, welcher direkt ernährend wirkt,<lb/>
zu letzterem ſein Alkoholgehalt. Dasſelbe iſt unter den alkoholiſchen<lb/>
Getränken deswegen ſo empfehlenswert, weil es den Alkohol in ver-<lb/><pb facs="#f0503" n="485"/><fw place="top" type="header">Die Bierbrauerei.</fw><lb/>
dünnteſter Form darbietet. Die Phyſiologen ſind nämlich darüber<lb/>
einig, daß, ſo nützlich uns der Alkohol als Genußmittel — mäßig ge-<lb/>
noſſen — auch ſein kann, er doch nur in ſehr verdünnter Form ge-<lb/>
noſſen werden darf. Als dritter weſentlicher Beſtandteil des Bieres iſt<lb/>
die Kohlenſäure zu nennen, welcher dasſelbe ſeine labende und er-<lb/>
quickende Eigenſchaft verdankt. Die Bildung dieſer Subſtanzen —<lb/>
Extrakt, Alkohol und Kohlenſäure — im Biere iſt die Aufgabe des<lb/>
Brauers und ſoll im nachſtehenden beſchrieben werden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Rohmaterialien für die Bierbereitung.</hi></head><lb/><p>Die Rohmaterialien für die Bereitung des Bieres ſind Getreide oder<lb/>
andere ſtärkemehlhaltige Subſtanzen, Hopfen, Hefe und Waſſer.</p><lb/><p>Das Getreide und unter dieſem die Gerſte haben für die Bereitung<lb/>
des Bieres den Vorzug vor allen anderen ſtärkemehl- oder zuckerhaltigen<lb/>
Subſtanzen, obgleich ſich auch dieſe dazu eignen. Die Cerealien und<lb/>
unter dieſen wiederum die Gerſte haben deshalb den Vorzug, weil ihr<lb/>
Stärkemehl-Gehalt ein ziemlich konſtanter, wenigſtens der am wenigſten<lb/>
ſchwankende iſt, und ſie laſſen ſich auch am leichteſten vermälzen. Die<lb/>
Beſtandteile der Gerſte ſeien hier nach W. Pillitz angegeben. 100 Teile<lb/>
lufttrockener Gerſte enthalten:</p><lb/><list><item>Waſſer . . . . . . . 13,88 %</item><lb/><item>Stärke . . . . . . . 54,07 „</item><lb/><item>Unlösliche Aſche . . . . 1,07 „</item><lb/><item>Fett . . . . . . . . 2,66 „</item><lb/><item>Zellſtoffe . . . . . . . 7,76 „</item><lb/><item>Unlösliches Albumin . . 12,43 „</item><lb/><item>Dextrin . . . . . . . 1,70 „</item><lb/><item>Zucker . . . . . . . 2,43 „</item><lb/><item>Lösliches Albumin . . . 1,77 „</item><lb/><item>Lösliche Aſche . . . . . 1,26 „</item><lb/><item>Extraktivſtoffe . . . . <hi rendition="#u">. 1,50 „</hi></item><lb/><item>100,53 %</item></list><lb/><p>100 Teile Gerſtenaſche enthalten an weſentlichen Beſtandteilen:</p><lb/><list><item>Kali . . . . . . . . . 17 %</item><lb/><item>Phosphorſäure . . . . . 30 „</item><lb/><item>Kieſelſäure . . . . . . . 33 „</item><lb/><item>Magneſia . . . . . . . 7 „</item><lb/><item>Kalk . . . . . . . . . 3 „</item></list><lb/><p>Von den verſchiedenen Gerſtenarten iſt die große zweizeilige Gerſte<lb/>
(<hi rendition="#aq">Hordeum distichon</hi>) die ergiebigſte, und kommen nächſt der Gerſte noch<lb/>
Weizen, zuweilen auch Reis als Rohmaterialien in Betracht, weniger<lb/>
Kartoffelzucker, der in der Verwendung immer mehr abnimmt, wie über-<lb/>
haupt die Verwendung der Surrogate für die Bierbereitung von Jahr<lb/>
zu Jahr nachläßt.</p><lb/><p>Der Hopfen, der in der Bierbrauerei verwendet wird, beſteht nur<lb/>
aus den weiblichen Blüten — auch Kätzchen oder Zapfen genannt —<lb/>
der Hopfenpflanze (<hi rendition="#aq">Humulus lupulus</hi>) d. i. eine perennierende Pflanze<lb/><pb facs="#f0504" n="486"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
aus der Familie der Urticaceen. Dieſe Hopfenblüten enthalten unter ihren<lb/>
ſchuppenartigen Blättchen goldgelbe, nierenförmige Körner, das ſog.<lb/>
Hopfenbitter. Die für die Brauer in Betracht kommenden Beſtandteile<lb/>
des Hopfens ſind das Hopfenöl, die Gerbſäure und einige mineraliſche<lb/>
Subſtanzen. Das Hopfenöl oxydiert außerordentlich raſch und bildet<lb/>
Valerianſäure, welche die Urſache der Minderwertigkeit des alten Hopfens<lb/>
iſt und dieſem auch den eigentümlichen Käſegeruch verleiht. Gerbſäure<lb/>
enthalten die verſchiedenen Hopfenſorten 2 bis 5 %. Den bitteren<lb/>
Geſchmack, den ſie auch dem Biere mitteilen, verdanken ſie dem ſo-<lb/>
genannten Hopfenharz. Die mineraliſchen Beſtandteile des Hopfens<lb/>
— 100 Teile lufttrockenen Hopfens enthalten 9 bis 10 % Aſche —<lb/>
ſind ca. 17 % Kali, 15 % Phosphorſäure ꝛc.</p><lb/><p>Die Qualität des Hopfens iſt von außerordentlich hoher Bedeutung<lb/>
für Feinheit, Geſchmack und Haltbarkeit des Bieres, und da die Qualität<lb/>
ſelbſt des beſten Hopfens mit der Zeit leidet, ſo war man ſtets<lb/>
auf die neue Ernte angewieſen, was — je nach Ausfall derſelben —<lb/>
zu außerordentlich ſchwankenden Preiſen führte, welche in neuerer Zeit<lb/>
einigermaßen durch die Konſervierungsmethoden des Hopfens geregelt<lb/>
werden. Der Hopfen wird, um ihn haltbar zu machen, geſchwefelt d. h.<lb/>
man ſetzt den getrockneten Hopfen den Dämpfen brennenden Schwefels<lb/>
aus und preßt ihn, nachdem er abgedarrt iſt, feſt in luftdichtverſchließ-<lb/>
bare große Metallcylinder. Dieſer ſogenannte Büchſenhopfen iſt —<lb/>
beſonders kühl und trocken aufbewahrt — jahrelang haltbar.</p><lb/><p>Die Hefe (<hi rendition="#aq">Saccharomyces cerevisiae</hi>) gehört zur Gruppe der<lb/>
Sproßpilze und ſoll bei der Bereitung des Bieres ſelbſt und zwar bei<lb/>
der Gährung näher beſchrieben werden.</p><lb/><p>Das Waſſer iſt je nach ſeinen Beimengungen von großem Einfluß<lb/>
auf die Bierbereitung. Wir unterſcheiden zwiſchen „hartem“ und<lb/>
„weichem“ Waſſer. Letzteres ſetzt beim Kochen keinen Pfannenſtein ab und<lb/>
iſt kalkfrei, während hartes Waſſer einen mehr oder weniger hohen<lb/>
Gehalt an kohlenſaurem oder ſchwefelſaurem Calcium hat. In den<lb/>
meiſten Fällen ſind daher Quellwaſſer und Brunnenwaſſer hartes<lb/>
Waſſer, während Flußwaſſer und beſonders Regenwaſſer zu den weichen<lb/>
Wäſſern zählen. Für die Bereitung des Malzes iſt weiches Waſſer<lb/>
vorzuziehen, während zum Einmaiſchen ein gewiſſer Kalkgehalt nicht<lb/>
ſchadet; auf jeden Fall aber iſt ein Waſſer, das durch organiſche Sub-<lb/>
ſtanzen verunreinigt iſt, als zur Bierbereitung ganz ungeeignet zu ver-<lb/>
werfen, und wo kein anderes Waſſer zur Verfügung ſteht, muß es vor<lb/>
der Verwendung durch geeignete Behandlung — auf die hier nicht näher<lb/>
eingegangen werden kann — gereinigt werden.</p><lb/><p>Die Bereitung des Bieres ſelbſt zerfällt in drei von einander ge-<lb/>
trennte Abſchnitte, und zwar in:</p><lb/><list><item>1. die Malzbereitung,</item><lb/><item>2. die Bereitung der Bierwürze und</item><lb/><item>3. die Gährung der Bierwürze.</item></list><lb/><pb facs="#f0505" n="487"/><fw place="top" type="header">Die Rohmaterialien für die Bierbereitung. — Die Mälzerei.</fw><lb/><p>Die Malzbereitung geht in der Mälzerei, die Bereitung der Bier-<lb/>
würze im Sudhauſe und die Gährung in der Kellerei vor ſich. Dieſe<lb/>
drei Hauptabſchnitte ſollen nun der Reihe nach unter Berückſichtigung<lb/>
der neueſten Erfindungen und Verbeſſerungen beſchrieben werden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Mälzerei.</hi></head><lb/><p>Die Aufgabe der Mälzerei im chemiſchen Sinne iſt es, das<lb/>
Stärkemehl des Kornes befähigt zu machen, ſich unter geeigneten Um-<lb/>
ſtänden in Zucker zu verwandeln. Dieſe Verwandlung ſelbſt geht dann<lb/>
während des Prozeſſes im Sudhauſe vor ſich, und der Zucker der hier<lb/>
gebildeten Zuckerlöſung wird ſchließlich im Gährkeller mittelſt Gährung<lb/>
in Alkohol und Kohlenſäure geſpalten.</p><lb/><p>Die Malzbereitung ſelbſt zerfällt wiederum in drei Unterabteilungen,<lb/>
nämlich in das Einweichen, das Keimen und das Darren der Gerſte.</p><lb/><p>Die Gerſte wird vor dem Einweichen in Putz- und Sortier-<lb/>
maſchinen gereinigt und je nach Größe der Körner in verſchiedene<lb/>
Sorten getrennt, von denen mit Vorteil nur die beſte Sorte, d. h. die-<lb/>
jenige, welche die größten und vollſten Körner enthält, vermälzt werden<lb/>
kann. Dieſe Sortiermaſchinen trennen gleichzeitig auch alle halben<lb/>
Körner, welche ſeit Einführung der Dampfdreſchmaſchinen ſich recht<lb/>
häufig finden, und das iſt für die weitere Verarbeitung ſehr wichtig.<lb/>
Ein ſolch’ zerſchlagenes Korn hat nämlich ſeine Keimfähigkeit einge-<lb/>
büßt und ſchimmelt bei der zum Mälzen nötigen Behandlung, die<lb/>
Schimmelbildung dann — beſonders wenn zahlreiche halbe Körner<lb/>
vorhanden ſind — über den ganzen Malzhaufen fortpflanzend, was<lb/>
die Qualität des Malzes außerordentlich verringert.</p><lb/><p>Die für das beabſichtigte Wachstum notwendige Feuchtigkeit er-<lb/>
hält die Gerſte durch Einweichen. Sie wird in große eiſerne oder ge-<lb/>
mauerte und auscementierte, mit Waſſer gefüllte Gefäße geſchüttet<lb/>
und ſinkt darin unter. Alle nicht geſunden Körner und ſonſtige Un-<lb/>
reinlichkeiten ſchwimmen hingegen auf der Oberfläche des Waſſers,<lb/>
werden abgeſchöpft und finden als ſog. Abſchöpf- oder Schwimmgerſte<lb/>
beſonders als Futter für Geflügel Verwendung. Bei Anwendung gut<lb/>
wirkender Sortier- und Putzmaſchinen iſt übrigens die Menge der<lb/>
Schwimmgerſte nur ſehr unbedeutend. Das Waſſer muß in den Quell-<lb/>
ſtöcken oder Weichen — wie die oben erwähnten Gefäße genannt<lb/>
werden — einige Centimeter über der Gerſte ſtehen und einige Male<lb/>
gewechſelt werden, weil es gewiſſe Beſtandteile der Hülſe des Kornes<lb/>
auslaugt und hierdurch ſowohl eine braune Farbe, als auch einen<lb/>
eigentümlichen Geruch annimmt. Die Dauer des Einweichens iſt be-<lb/>
dingt durch das Alter der Gerſte, die Stärke der Hülſen, die Temperatur<lb/>
des Waſſers ꝛc. und daher ſehr variabel (48 bis 72 Stunden).</p><lb/><p>Hat die Gerſte die genügende Weiche erhalten, ſo kommt ſie auf<lb/>
die Tennen, um dort zu keimen. Dieſe Tennen ſind ſehr große Säle<lb/><pb facs="#f0506" n="488"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
oder Keller, deren Boden mit ganz gleichmäßigen Platten belegt oder<lb/>
ſehr glatt cementiert iſt. Hier wird die Gerſte zuerſt in einen mög-<lb/>
lichſt hohen Haufen, den ſog. „Naßhaufen“ geſchüttet und ſpäter zu<lb/>
immer flacheren Haufen umgeſchaufelt. Infolge der dem Korne in<lb/>
den Weichen gegebenen Feuchtigkeit und der während des Wachstums<lb/>
ſelbſt produzierten Wärme beginnt ein wunderbares Leben in dem-<lb/>
ſelben. An der Spitze des Kornes ſchießen Wurzelfäſerchen heraus, und<lb/>
unterhalb der Hülſe belebt ſich der Blattkeim, derſelbe, der — wenn<lb/>
dieſes Leben nicht rechtzeitig unterbrochen wird — zum Halme auswächſt<lb/>
und unſerem Auge den Anblick des wogenden Ährenmeeres der mit<lb/>
Getreide beſäten Felder bietet. Das Wachstum muß für alle Körner<lb/>
im ganzen Haufen ſehr gleichmäßig vor ſich gehen, aus welchem<lb/>
Grunde für eine gleichmäßige Temperatur in demſelben Sorge getragen<lb/>
werden muß. Nun ſind ſelbſtverſtändlich die unteren Schichten des<lb/>
Haufens wärmer, als die oberen, während die mittleren mit ihrer<lb/>
Temperatur zwiſchen ihnen ſtehen. Auf ſehr kunſtvolle Weiſe wird<lb/>
aber der Haufen in gewiſſen Zeiträumen ſo umgeſchaufelt, daß ſeine<lb/>
unterſte Schicht oben auf, die oberſte nach unten, die mittlere aber<lb/>
wiederum in ihre frühere Lage zurückkommt.</p><lb/><p>Seit einem Jahre hat man für dieſe Arbeit auf den Tennen<lb/>
Wendeapparate eingeführt, welche — durch Maſchinenkraft betrieben —<lb/>
das Wenden des Haufens ſehr exakt beſorgen. Ein ſolcher Wende-<lb/>
apparat beſteht im weſentlichen aus einer über die ganze Tenne reichenden<lb/>
eiſernen Stange, welche ſich auf an den Seiten der Tenne laufenden<lb/>
Zahnrädern, um die eigene Axe drehend, langſam über den Haufen<lb/>
fortbewegt und, ſobald ſie denſelben überſchritten hat, zurückgeführt<lb/>
werden kann. Klammerartige oder anders konſtruierte Anſätze, welche<lb/>
die Stange trägt, greifen das Malz und wenden es genau ſo, wie<lb/>
der beabſichtigte Zweck es verlangt, d. h. alſo die oberſte Schicht nach<lb/>
unten u. ſ. w. wie vorher beſchrieben. Durch dieſe Apparate wird nicht nur<lb/>
die gewünſchte Arbeit vorzüglich geleiſtet, ſondern man arbeitet auch<lb/>
in Bezug auf die für das Wenden des Haufens zu verausgabenden<lb/>
Löhne weſentlich billiger, als es bisher geſchah, und muß man ſich<lb/>
über eine ſo ſpäte Ausführung eines ſolchen Apparates um ſo mehr<lb/>
wundern, als die Brauerei einen ganz ähnlichen Apparat auf den Darr-<lb/>
herden zum Wenden des zu darrenden Malzes bereits ſeit mehr als<lb/>
zehn Jahren verwendet. (Siehe Fig. 278.)</p><lb/><p>Der vorher erwähnte, bei dem Keimen ſich bildende Blattkeim ver-<lb/>
braucht zu ſeiner Ernährung das Stärkemehl des Kornes, und gerade<lb/>
dieſes muß der Brauer erhalten, denn aus ihm will er ſpäter Zucker<lb/>
bilden, und der ganze Prozeß des Wachstums iſt ihm ja nur ein Mittel<lb/>
zum Zweck, welches dieſe Zuckerbildung ermöglichen ſoll. Darum unter-<lb/>
bricht man das Wachstum des Kornes, wenn der Blattkeim unter der<lb/>
Hülſe ca. ⅔ der Länge des ganzen Kornes erreicht hat, indem man<lb/>
ſo viel friſche Luft — und zwar kalte, denn man mälzt, um das Wachs-<lb/><pb facs="#f0507" n="489"/><fw place="top" type="header">Die Mälzerei.</fw><lb/>
tum des Haufens überhaupt regulieren zu können, nur im Winter —<lb/>
über den immer dünner und zuletzt recht dünn geführten Haufen<lb/>
ſtreichen läßt, ſo daß die zum ferneren Wachſen unbedingt notwendige<lb/>
Wärme und Feuchtigkeit fehlen.</p><lb/><p>Um dieſe Luftzufuhr, welche gleichzeitig dem Haufen ſo viel von<lb/>
der Feuchtigkeit nimmt, daß er lufttrocken wird, recht intenſiv hervor-<lb/>
bringen zu können, wird der Haufen von den ſtets zu ebener Erde oder<lb/>
im Keller gelegenen Tennen mittels Fahrſtuhl nach dem oberſten<lb/>
Boden, dem ſogenannten Schwelkboden gebracht. Dieſer Boden<lb/>
liegt gewöhnlich hart unter dem Dache und ſteht durch einen Mauer-<lb/>
einſchnitt mit der oberſten Darrhorde (Fig. 277, <hi rendition="#aq">b</hi>) in Verbindung, ſo daß<lb/>
das hier getrocknete Grünmalz ohne weiteren Motor gleich auf die<lb/>
Darrhorde geſchüttet werden kann, ſobald es lufttrocken geworden iſt.<lb/>
Die Luftzufuhr veranlaſſen zahlreiche zur ebenen Erde dieſes Schwelk-<lb/>
bodens einander gegenüberliegende Fenſteröffnungen und eine intenſive<lb/>
Wirkung derſelben wird durch 4 bis 6 maliges tägliches Umſchaufeln<lb/>
des auf der Schwelke nur 3 bis 5 <hi rendition="#aq">cm</hi> dicken Haufens hervorgebracht.<lb/>
Die Dauer des ganzen Keimens iſt von der Außentemperatur abhängig<lb/>
und dauert um ſo länger, je niedriger<lb/>
dieſelbe iſt, im ganzen 7 bis 14 Tage.</p><lb/><p>Das Luftmalz wird auf den Darren<lb/>
einem Röſtprozeß unterworfen und hier-<lb/>
bei in Darrmalz übergeführt. Die Darre<lb/>
(Fig. 277) iſt ein turmartiger Bau, welcher<lb/>
ſich an die Böden des Brauereigebäudes<lb/>
anlehnt und mittels einer eigenartig kon-<lb/>
ſtruierten Feuerung heiße Luft herſtellt,<lb/>
welche durch das zu darrende Malz<lb/>
ſtreicht, ohne es mit den Feuergaſen in<lb/>
Berührung zu bringen. Die Darre be-<lb/>
ſteht aus der Feuerung <hi rendition="#aq">c</hi>, bei welcher<lb/>
die Feuergaſe durch eiſerne Röhren in<lb/>
der Richtung der Pfeile geleitet werden,<lb/>
und in auf Fig. 277 nicht ſichtbaren<lb/>
Mauerkanälen zum Schornſtein <hi rendition="#aq">g</hi> ge-<lb/>
führt, aus dieſem entweichen. Ferner<lb/>
aus den Lufträumen <hi rendition="#aq">f</hi>, in welchen die Luft<lb/>
erhitzt zu der ſog. „Sau“ <hi rendition="#aq">d</hi> — einem<lb/>
unter den Horden liegenden Raume —<lb/>
und durch <hi rendition="#aq">f</hi> in die untere Darrhorde <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
und die obere <hi rendition="#aq">b</hi> geführt wird, um ſchließ-<lb/>
lich mit den beim Darren entwickelten<lb/><figure><head>Fig. 277. </head><p>Malzdarre.</p></figure><lb/>
Waſſerdämpfen durch <hi rendition="#aq">f</hi> im Schornſteine zu entweichen. Der Boden<lb/>
der Horden <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi> beſteht aus ſiebähnlichen Drahtgeflechten oder<lb/>
aus durchlochten Eiſenblechen.</p><lb/><pb facs="#f0508" n="490"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><figure><head>Fig. 278. </head><p>Darrwender.</p></figure><lb/><p>Das lufttrockene Malz<lb/>
wird zuerſt auf die obere<lb/>
Horde <hi rendition="#aq">b</hi> gebracht, um hier in<lb/>
einer weit niedrigeren Tempe-<lb/>
ratur, als ſie in <hi rendition="#aq">a</hi> herrſcht —<lb/>
und zwar bei 30 bis 40°<hi rendition="#aq">C</hi>.<lb/>
— vorgetrocknet zu werden,<lb/>
und um auch zu verhüten, daß<lb/>
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Horde befindliche Malz treffen.<lb/>
Würde man nämlich das Malz<lb/>
ſofort ſtark erhitzen, dann<lb/>
würde ſein Stärkemehl in<lb/>
Kleiſter übergehen und eine<lb/>
hornartige, für Waſſer undurch-<lb/>
dringliche Subſtanz bilden.<lb/>
Ein ſolches fehlerhaft dar-<lb/>
geſtellte Malz iſt für den<lb/>
Brauprozeß unbrauchbar und<lb/>
wird Steinmalz oder auch<lb/>
Glasmalz genannt. Das auf<lb/>
der oberen Horde <hi rendition="#aq">b</hi> ſo vor-<lb/>
getrocknete Malz wird durch<lb/>
eine Öffnung im Boden auf<lb/>
die untere Horde <hi rendition="#aq">a</hi> gebracht,<lb/>
um hier langſam auf 50 bis<lb/>
90°<hi rendition="#aq">C</hi>. — je nach der Art des<lb/>
Bieres, das gebraut werden<lb/>
ſoll — erwärmt zu werden.<lb/>
Auch auf beiden Darrhorden<lb/>
iſt das Malz regelmäßig um-<lb/>
zuwenden, wenn es gleichmäßig<lb/>
gedarrt werden ſoll, was ſehr<lb/>
wichtig iſt, und geſchieht dies<lb/>
durch einen ähnlichen Wende-<lb/>
apparat, wie er beim Malzwenden auf der Tenne beſchrieben worden<lb/>
iſt, und wie ihn Fig. 278 zeigt.</p><lb/><p>Das ſo fertiggeſtellte Darrmalz muß nun, bevor es im Sudhauſe<lb/>
weiter verarbeitet werden kann, von den Wurzelfäſerchen, welche ſich<lb/>
während des Keimens gebildet haben, befreit werden. Dieſe Arbeit<lb/>
geht auf den ſogen. Malzputz- und Entkernungsmaſchinen verhältnis-<lb/>
mäßig leicht vor ſich, da dieſe Wurzelfäſerchen in der hohen Tempe-<lb/>
ratur, bei welcher das Malz abgedarrt wurde, ſehr ſpröde geworden<lb/><pb facs="#f0509" n="491"/><fw place="top" type="header">Die Mälzerei.</fw><lb/>
ſind. In dieſen Maſchinen wird das Malz zwiſchen gerippten Tellern<lb/>
leicht gerieben und mit den auf dieſe Weiſe losgeriebenen Wurzel-<lb/>
fäſerchen in einen ſchräg liegenden, ſich um die eigene Axe drehenden<lb/>
Siebcylinder geführt. Die Wurzelfäſerchen fallen hierbei durch das<lb/>
Sieb in einen dieſen umgebenden Kaſten, während das geputzte und<lb/>
entkeimte Malz das Sieb am unteren Ende verläßt. Die gedarrten<lb/>
Keime ſind ihres hohen Stickſtoffgehaltes wegen ein ſehr geſuchtes<lb/>
Viehfutter.</p><lb/><p>Als eine hervorragende Neuerung auf dem Gebiet der Mälzerei,<lb/>
welche geeignet iſt, den ganzen Betrieb derſelben umzugeſtalten, iſt das<lb/>
pneumatiſche Malzverfahren von Galland zu nennen. Galland hebt<lb/>
die handarbeit auf der Tenne vollſtändig auf, indem er das Keimen<lb/>
in geſchloſſenen Trommeln unter Zuführung gleichmäßig feuchter Luft<lb/>
von ſtets derſelben Temperatur vor ſich gehen läßt. Dieſe Luft ſtellt<lb/>
Galland dar, indem er dieſelbe durch einen mit Koks angefüllten Turm<lb/><figure><head>Fig. 279. </head><p>Keimtrommel. (Querſchnitt.)</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 280. </head><p>Keimtrommel. (Längsſchnitt.)</p></figure><lb/>
leitet, wo ſie von einem fein zerteilten Regen getroffen wird. Mittels<lb/>
Ventilators wird nun dieſe ſo gereinigte und angefeuchtete Luft, deren<lb/>
Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt man durch die Waſſerzufuhr im<lb/>
Koksturme regulieren kann, in geſchloſſene Trommeln geführt, und<lb/>
zwar ſo, daß ſie dieſelben und die darin befindliche keimende Gerſte<lb/>
durchſtreichen muß. Fig. 279 zeigt den Querſchnitt, Fig. 280 den<lb/>
Längsſchnitt einer ſolchen Trommel. Die Luft tritt bei <hi rendition="#aq">a</hi> (Fig. 280)<lb/>
in die Trommel, wird in der Richtung der Pfeile nach der äußeren<lb/>
Wand des Cylinders geführt, tritt bei <hi rendition="#aq">b b</hi> durch die, die keimende<lb/>
Gerſte begrenzende durchlochte Wandung, durchſtrömt die keimende<lb/>
Gerſte, um bei <hi rendition="#aq">c c</hi> in das Innere der Trommel zu gelangen und<lb/>
dieſelbe bei <hi rendition="#aq">d</hi> in der Richtung der Pfeile wieder zu verlaſſen. Dieſer<lb/>
Luftſtrom führt auch gleichzeitig die ſich während des Keimens bildende<lb/>
Kohlenſäure, deren Verbleib in den Trommeln dem ferneren Wachs-<lb/>
tum ſehr ſchädlich wäre, mit fort, während das Wenden des Malzes<lb/>
in ſehr gleichmäßiger Weiſe durch langſames Drehen der Trommeln<lb/><pb facs="#f0510" n="492"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
um die eigene Achſe beſorgt wird. Solche Trommeln werden in einer<lb/>
größeren Anzahl nebeneinander aufgeſtellt, und Fig. 281 zeigt die ge-<lb/>
ſchloſſenen Trommeln in einer ſolchen Anordnung.</p><lb/><figure><head>Fig. 281. </head><p>Keimtrommeln.</p></figure></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Bereitung der Bierwürze.</hi></head><lb/><p>Während des Keimens nun hat ſich ein ganz merkwürdiger Stoff<lb/>
im Korne gebildet, den der Chemiker „Diaſtaſe“ nennt, und der die<lb/>
Eigenſchaft hat, unter der Einwirkung von Säuren oder des tieriſchen<lb/>
Speichels oder auch bei einer Temperatur von ca. 75°C das Stärke-<lb/>
mehl des Malzes in Zucker zu verwandeln. Im Sudhauſe, wo die<lb/>
Bildung des Zuckers aus dem Stärkemehl vorgenommen wird, brüht<lb/>
der Brauer das geſchrotene Malz mit heißem Waſſer auf, und ſoll der<lb/>
Sudhausbetrieb mit ſeinen modernen Einrichtungen nachfolgend be-<lb/>
ſchrieben werden. Vorher darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß<lb/>
nicht alle Völker von den drei genannten Hülfsmitteln, den Zucker aus<lb/>
dem Stärkemehl zu erzeugen, gerade die erhöhte Temperatur wählen.<lb/>
So erzählt uns z. B. v. Tſchudi in ſeinem Werke „Reiſen in Peru“,<lb/>
daß in gewiſſen Teilen der Sierra aus Maismalz ein Bier gebraut<lb/>
wird, welches man dort „Chika“ nennt und deſſen beſte Sorte dar-<lb/>
geſtellt wird, indem alle Mitglieder der Familie, wie auch eigens da-<lb/>
für engagierte, möglichſt zahnloſe, alte Frauen das Maismalz im<lb/>
Munde zerkauen und dann in ein Gefäß, „Kalabaſche“ genannt,<lb/>
zurückſpeien, welchen Brei man dann nach Zuſatz von heißem Waſſer<lb/>
gähren läßt. Dieſe Chika wird „Chika maskada“ d. h. gekaute Chika<lb/>
genannt und ſehr hoch geſchätzt, ſo daß der Serrano, wenn er einen<lb/>
Gaſt recht gut bewirten will, ihm ſtets dieſen Trank mit der beſonderen<lb/><pb facs="#f0511" n="493"/><fw place="top" type="header">Die Bereitung der Bierwürze.</fw><lb/>
Empfehlung vorſetzt, daß er das Malz dazu mit ſeiner eigenen Familie<lb/>
ſelbſt gekaut habe.</p><lb/><p>Um die inneren Teile des Malzes für das Aufbrühen im Sud-<lb/>
hauſe von der ſie ſchützenden Hülle zu befreien und gleichzeitig dem<lb/>
heißen Waſſer eine größere Angriffsfläche zu geben, wird das Malz<lb/>
geſchroten. Hierbei iſt ein zu feines Mahlen zu vermeiden, trotzdem<lb/>
der beabſichtigte Zweck bei einem möglichſt feinen Mehl beſſer erreicht<lb/>
würde, weil das ſpäter notwendige klare Abziehen der Würze durch<lb/>
die Teigſchicht, die ein feines Mehl bildet, unmöglich gemacht wird.<lb/>
Das Malz wird alſo nur grob aufgebrochen, und das geſchieht mittels<lb/>
Schrotmühlen (Fig. 282), in welchen ſich zwei Walzen von ver-<lb/>
ſchiedenem Durchmeſſer hart<lb/>
an einander gerückt gegen-<lb/>
einander bewegen, wie es<lb/>
die Richtung der Pfeile in<lb/>
Fig. 282 anzeigt. Wenn das<lb/>
Malz in die trichterartige<lb/>
Öffnung <hi rendition="#aq">a</hi>, welche offen oder<lb/>
geſchloſſen ſein kann, hinein-<lb/>
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nung nicht ſichtbare, unten<lb/>
angebrachte Ausflußöffnung<lb/>
— um ein Verſtauben des<lb/>
geſchrotenen Malzes zu ver-<lb/>
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Röhre in den Vormaiſch-<lb/>
apparat Fig. 283. Dieſer<lb/>
Vormaiſchapparat, welcher<lb/><figure><head>Fig. 282. </head><p>Schrotmühle.</p></figure><lb/>
über dem Maiſchbottich ſteht, hat den Zweck, das geſchrotene Malz aus<lb/>
einem trockenen Staube in einen naſſen Teig zu verwandeln, damit<lb/>
auch hier nichts verſtauben kann, wenn das Malz aus der unteren,<lb/>
hier gleichfalls nicht ſichtbaren Öffnung in den Maiſchbottich fällt.<lb/>
Das geſchrotene Malz fällt durch die mit der Schrotmühle verbundene<lb/>
Holzrinne in den Vormaiſchapparat, und trifft hier mit dem eintretenden<lb/>
Waſſer zuſammen. Bevor es nun in den Maiſchbottich fällt, wird es<lb/>
durch die, auf der Welle ſitzenden meſſerartigen Schaufeln innig mit<lb/>
dem Waſſer gemengt und ſo in einen ſtaubfreien Teig verwandelt.</p><lb/><p>Im Maiſchbottich ſoll nun das geſchrotene Malz während des<lb/>
Aufbrühens mit dem heißen Waſſer möglichſt innig gemengt werden,<lb/>
um ſowohl die Zuckerbildung zu erleichtern, als auch den gelöſten<lb/>
Zucker dem Malz möglichſt vollkommen zu entziehen. Dem Maiſch-<lb/>
bottich (Fig. 284), einem eiſernen runden Gefäß, iſt zu dieſem Zwecke ein<lb/>
Rührwerk eingebaut, welches die durchquirlende Arbeit beſorgt. Daß<lb/><pb facs="#f0512" n="494"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><figure><head>Fig. 283. </head><p>Vormaiſch-Apparat.</p></figure><lb/>
es nicht leicht iſt, ein genügend inniges Durchrühren zu erzielen, wird<lb/>
ſofort einleuchten, wenn man berückſichtigt, daß in großen Sudwerken<lb/>
70 Zentner und mehr trockenes Malzſchrot auf einmal — alſo außer der<lb/>
dazu gehörigen Waſſermenge — eingemaiſcht werden. Man hat daher<lb/>
Rührwerke von verſchiedenen Konſtruktionen eingeführt, und iſt in<lb/>
Fig. 284 das vollkommenſte derſelben dargeſtellt. Dieſes Rührwerk<lb/>
dreht ſich vor allem um die Hauptachſe <hi rendition="#aq">a b</hi>; außerdem drehen ſich aber<lb/>
die an der ſenkrechten Achſe <hi rendition="#aq">c d</hi> und an der wagerechten Achſe <hi rendition="#aq">e f</hi> be-<lb/>
feſtigten eiſernen Schaufeln noch um dieſe beiden Achſen, ſo daß in der<lb/>
Maiſche Bewegungen nach drei gegeneinander ſtrömenden Richtungen<lb/>
hin entſtehen. <hi rendition="#aq">g</hi> iſt der auf dem Maiſchbottich montierte Vormaiſch-<lb/>
apparat (vergl. Fig. 283).</p><lb/><p>Unter ſtetem Umrühren wird das mit kaltem Waſſer angemaiſchte<lb/>
Malzſchrot durch Nachgießen von heißem Waſſer unter Innehaltung<lb/>
verſchiedener Ruhepauſen langſam auf die für die Verzuckerung des<lb/>
Stärkemehls geeignetſte Temperatur von 70 bis 75°<hi rendition="#aq">C</hi>. gebracht.<lb/>
Geſchieht dies — wie eben beſchrieben — ohne einen Teil der Maiſche<lb/>
zu kochen, ſo nennt man dieſes Verfahren die „Infuſionsmethode“,<lb/>
während die viel häufiger angewendete „Dekoktionsmethode“ darin be-<lb/>
ſteht, daß man einen Teil der aus der Maiſchpfanne in die Bierpfanne<lb/>
übergeſchöpften Maiſche kocht und die Temperatur der geſamten Maiſche<lb/>
durch Zurückpumpen dieſer kochenden Maiſche bis zu den gewünſchten<lb/><pb facs="#f0513" n="495"/><fw place="top" type="header">Die Bereitung der Bierwürze.</fw><lb/><figure><head>Fig. 284. </head><p>Maiſchbottich.</p></figure><lb/>
Graden erhöht. Der Maiſchprozeß iſt beendet, wenn alles Stärkemehl<lb/>
des Malzes in Zucker verwandelt iſt, und kann man dies durch Be-<lb/>
handeln der Maiſche mit Jodkali leicht erkennen. Man nimmt zu<lb/>
dieſem Zwecke einige Tropfen der Maiſche in ein Reagenzgläschen und<lb/>
gießt einige Tropfen einer verdünnten Jodkalilöſung hinzu. Dieſe hat<lb/>
die Eigenſchaft, Stärkemehl blau zu färben, und weiſt ſomit eine<lb/>
etwa eintretende Blaufärbung noch vorhandenes Stärkemehl nach.<lb/>
Erſt wenn dieſe Blaufärbung ganz aufgehört hat, iſt alles Stärkemehl<lb/>
des Malzes in Zucker verwandelt und der Maiſchprozeß als beendet<lb/>
zu betrachten. In dieſem Falle muß die Zuckerlöſung, welche jetzt<lb/>
„Würze“ genannt wird, von den Hülſen — Treber genannt — klar<lb/>
abgezogen werden, und das geſchieht im Läuterbottich. Dieſer Läuter-<lb/>
bottich (Fig. 285) iſt gleichfalls ein rundes Gefäß aus Eiſen oder Holz,<lb/>
welches bei <hi rendition="#aq">a b</hi> hohl auf dem Boden aufliegend, einen aus mehreren<lb/>
Teilen zuſammenſetzbaren durchlöcherten Boden (Fig. 286), gewöhnlich<lb/>
aus Kupfer, trägt. Überläßt man die übergepumpte Maiſche eine Zeit<lb/>
lang der Ruhe, ſo ſinken alle Treberteile zu Boden und bilden auf<lb/>
dem durchlöcherten Einſatz <hi rendition="#aq">a b</hi> (Fig. 285) eine Filterſchicht, durch welche<lb/><pb facs="#f0514" n="496"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><figure><head>Fig. 285. </head><p>Läuterbottich.</p></figure><lb/>
die Würze hindurch filtriert, die ſich unter dem Einſatz ſammelt, um von<lb/>
hier aus durch vier oder mehr Röhren <hi rendition="#aq">c</hi>, welche im Boden des<lb/>
Läuterbottichs eingeſchraubt ſind, in ein Sammelgefäß — „Grand“<lb/>
genannt — und von hier aus in die Braupfanne zu fließen, wo ſie<lb/><figure><head>Fig. 286. </head><p>Läuterbottichboden.</p></figure><lb/>
ſpäter gekocht werden ſoll. Da es für den ſpäteren Verlauf des Pro-<lb/>
zeſſes unbedingt notwendig iſt, daß die Würze ganz klar abläuft, ſo<lb/>
iſt es nicht möglich, die Treber, die zuletzt noch eine nicht unbeträcht-<lb/>
liche Menge Würze ſchwammartig aufgeſaugt enthalten, auszupreſſen,<lb/>
und man muß dieſe Würze, die man nicht verloren geben darf, daher<lb/>
mit Waſſer auswaſchen. Dieſes Verfahren nennt man „Anſchwänzen“<lb/>
und Fig. 287 zeigt einen ſolchen Anſchwänzapparat. Das Rohr <hi rendition="#aq">a</hi> iſt<lb/><pb facs="#f0515" n="497"/><fw place="top" type="header">Die Bereitung der Bierwürze.</fw><lb/><figure><head>Fig. 287. </head><p>Anſchwänz-Apparat.</p></figure><lb/>
mit dem Heißwaſſer-Reſervoir verbunden und läßt das heiße Waſſer<lb/>
in das auf den Arm <hi rendition="#aq">d</hi> drehbar aufgeſetzte Gefäß <hi rendition="#aq">b</hi> fließen. Von <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
aus ſtrömt das heiße Waſſer in die vier daran befeſtigten und an den<lb/>
äußeren Enden geſchloſſenen Röhren <hi rendition="#aq">c</hi>, welche alle nur an einer und<lb/>
zwar an derſelben Seite mit feinen Löchern verſehen, ſich ſofort mit<lb/>
dem Gefäße <hi rendition="#aq">b</hi> zu drehen beginnen, und ſo das heiße Waſſer in ſehr<lb/>
feinen Strahlen gleichmäßig über die Treber ſtrömen laſſen, welche es<lb/>
durchſickernd auswäſcht, und ſo alle noch darin enthaltene Zuckerlöſung<lb/>
aufnimmt und in die Braupfanne führt.</p><lb/><p>Die Treber ſind ein außerordentlich wertvolles Viehfutter, aber<lb/>
auch, beſonders in den heißen Sommermonaten leicht zur Säuerung<lb/>
geneigt, wobei ſie vollſtändig verderben. Dieſes Futtermittel iſt aber<lb/>
gerade in den Sommermonaten des vorhandenen Grünfutters wegen<lb/>
wenig begehrt und war überdies nur in der allernächſten Umgegend<lb/>
abſetzbar, weil es, ganz abgeſehen von ſeiner leichten Verderbbarkeit<lb/>
ſchon der enthaltenen Waſſermengen wegen nicht verſendbar war.</p><lb/><p>Der Erlös der Treber aber iſt für die Rentabilität einer Brauerei<lb/>
ein ſo weſentlicher Faktor, daß die Brauereien gezwungen ſind,<lb/>
die Anzahl der Sude von der Möglichkeit des Treberverkaufs abhängig<lb/>
zu machen. Nachdem durch Anwendung von Kühlmaſchinen der<lb/>
Brauereibetrieb längſt von der Außentemperatur unabhängig war, wurde<lb/>
es um ſo ſchwerer empfunden, daß die Entwickelung des Betriebes nun<lb/>
durch die Treberabſatzfrage im Sommer dennoch eingeengt blieb. Von<lb/>
verſchiedenen Seiten arbeitete man daher gleichzeitig daran, eine Behand-<lb/>
lungsweiſe für die Treber zu finden, welche dieſelbe haltbar und für<lb/>
den Transport geeignet machte. Hierdurch ſollte ſowohl das beliebig<lb/>
häufige Brauen in der heißen Jahreszeit, wie auch der Umſtand er-<lb/>
möglicht werden, die Treber verſenden und auch aufbewahren zu können,<lb/>
um ſie nicht im Sommer verkaufen zu müſſen, ſondern für den Winter,<lb/>
wo ſie höher bezahlt werden, aufbewahren zu können. —</p><lb/><p>Man ſtellte nun durch Preſſen und Trocknen der naſſen Treber<lb/>
ſog. Trockentreber dar, die ſowohl recht haltbar als auch verſendbar waren,<lb/>
und damit war anſcheinend dieſe Frage gelöſt; aber ſehr bald fand man,<lb/>
daß die Treber durch das Preſſen an Nährwert verloren hatten, ſodaß<lb/>
der Landwirt mit Recht behauptete, dieſe getrockneten Treber ſeien viel<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 32</fw><lb/><pb facs="#f0516" n="498"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
minderwertiger als die früheren, dem Läuterbottich direkt entnommenen.<lb/>
So ergab z. B. eine in der landwirtſchaftlichen Verſuchsſtation ausge-<lb/>
führte Analyſe des aus den Trebern herausgepreßten Waſſers, welches<lb/>
ja nun für Futterzwecke verloren war, einen Gehalt an Nährſtoffen<lb/>
von 0,91 % Fett, 2,38 % Prote<hi rendition="#aq">ï</hi>n und 2,43 % ſtickſtoffhaltige Extrakt-<lb/>
ſtoffe. Nach manchen weiteren Verſuchen iſt es endlich gelungen, die<lb/>
Treber haltbar zu machen, ohne einen Verluſt an Nährwert herbeizu-<lb/>
führen und zwar durch gelindes und langſames Trocknen der Treber<lb/>
mittelſt Dampfes ohne vorheriges Preſſen derſelben.</p><lb/><p>Fig. 288 zeigt den Henckeſchen Trebertrocken-Apparat. Derſelbe<lb/>
führt den in die trichterartige Mulde <hi rendition="#aq">a</hi> geſchütteten naſſen Treber<lb/><figure><head>Fig. 288. </head><p>Trebertrocken-Apparat.</p></figure><lb/>
zwiſchen zwei mit Dampf von innen geheizte und ſehr langſam gegen<lb/>
einander rotierende Trockenwalzen <hi rendition="#aq">b</hi>, welche ſich nicht berühren, einen<lb/>
ſehr großen Durchmeſſer haben, und von denen in Fig. 288 nur die eine<lb/>
ſichtbar iſt. Hierbei legen ſich die Treber in dünner Schicht an die<lb/>
Walzen an, trocknen ſchnell und fallen nach einer einzigen Um-<lb/>
drehung der Walze, von den mit Gewichten beſchwerten Abſtreichern <hi rendition="#aq">c</hi><lb/>
abgeſtrichen, in die unter den Walzen befindliche Nachtrockenmulde <hi rendition="#aq">d</hi>.<lb/>
Dieſe iſt doppelwandig und gleichfalls mit Dampf geheizt und in<lb/>
ihrer ganzen Länge mit einer Wendevorrichtung <hi rendition="#aq">e</hi> verſehen, welche ſo-<lb/>
wohl das Trocknen gleichmäßig macht und beſchleunigt, als auch in<lb/>
der etwas geneigt liegenden Mulde die Treber in ihrer Achſe vorwärts<lb/>
ſchiebt und an der Stirnwand derſelben gut getrocknet ſpreuartig her-<lb/>
ausfallen läßt. Sollen größere Mengen Treber getrocknet werden,<lb/>
ſo werden eine größere Anzahl ganz wie <hi rendition="#aq">d</hi> konſtruierter Mulden neben<lb/><hi rendition="#aq">d</hi> horizontal übereinander montiert, und die aus <hi rendition="#aq">d</hi> in einen Kaſten fallen-<lb/>
den Treber werden mittelſt Becherwerkes gehoben und in die oberſte dieſer<lb/>
Mulden geſchüttet. Auch dieſe Mulden ſind etwas geneigt gegen ein-<lb/>
ander montiert, ſo daß die Wendevorrichtung einer jeden Mulde die<lb/>
immer trockener werdenden Treber in derſelben entlang und der nächſten<lb/>
Mulde zuführt, bis ſie die letzte Mulde vollſtändig trocken verlaſſen.<lb/><pb facs="#f0517" n="499"/><fw place="top" type="header">Die Bereitung der Bierwürze.</fw><lb/>
An den Dampfzuführungsröhren <hi rendition="#aq">f</hi> ſitzen Manometer <hi rendition="#aq">g</hi>, um den Druck<lb/>
ſowohl in den Walzen, als auch in den Muldenwandungen beobachten<lb/>
und ſo eine Exploſion derſelben verhüten zu können.</p><lb/><p>Wir kehren nun zu der Bierwürze zurück, welche wir nach dem<lb/>
Abläutern aus dem Läuterbottich in der Braupfanne verlaſſen haben.<lb/>
Die Stärke dieſer Würze, d. h. ihr Zuckergehalt, wird mittelſt Saccharo-<lb/>
meter feſtgeſtellt und natürlich nach der Art des Bieres bemeſſen, welches<lb/>
gebraut werden ſoll. Der Extraktgehalt der verſchiedenen Biere variiert<lb/>
von 4 bis 15 %, ihr Alkoholgehalt von 2 bis 8 %, und 1 % Zucker<lb/>
in der Würze liefert bei der ſpäter zu beſchreibenden geiſtigen Gährung<lb/>
derſelben ca. 0,5 % Alkohol. Beim Kochen der Würze mit Hopfen<lb/>
werden — abgeſehen von einigen anderen Wirkungen des letzteren —<lb/>
die in ihr enthaltenen Eiweißſtoffe durch die Gerbſäure des Hopfens<lb/>
koaguliert und in großen Flocken herausgefällt. Dieſe Flocken ſetzen ſich<lb/>
dann beim Abkühlen des gekochten Bieres auf dem Kühlſchiff zu Boden,<lb/>
von dem ſie als ſog. Kühlgeläger abgefegt zu Viehfutter Verwendung<lb/>
finden. Dieſes Ausſcheiden der Eiweißſtoffe iſt ſehr wichtig, denn ſie<lb/>
ſind — wie alle ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen — ſehr geneigt in Fäul-<lb/>
nis überzugehen und würden die Haltbarkeit des Bieres nicht nur be-<lb/>
einträchtigen, ſondern ſogar vollſtändig unmöglich machen. Anderſeits<lb/>
iſt dieſe techniſche Notwendigkeit ſehr zu bedauern, denn könnte man<lb/>
die Eiweißſtoffe im Biere laſſen, ſo würde der Nährwert desſelben ein<lb/>
weſentlich höherer ſein, als er es jetzt iſt.</p><lb/><p>Die Bierpfanne iſt eine große runde oder viereckige eiſerne Pfanne,<lb/>
unter welcher ſich eine Feuerungsanlage befindet, welche ſo konſtruiert<lb/>
iſt, daß die Flamme nicht nur den<lb/>
Boden der Pfanne, ſondern auch<lb/>
einen Teil der Seitenwandung<lb/>
beſtreicht, und das iſt notwendig,<lb/>
weil das Kochen der Würze ein<lb/>
ſehr langes und ſehr intenſives<lb/>
ſein muß. Wird die Bierpfanne<lb/>
— wie in ſehr häufigen Fällen —<lb/>
auch gleichzeitig zum Kochen der<lb/>
Maiſche benutzt, ſo befindet ſich<lb/>
in derſelben ein Rührwerk, welches<lb/>
durch auf dem Boden der Pfanne<lb/>
ſchleifende bewegliche Hämmer<lb/>
oder Ketten ein Anbrennen der<lb/>
ſich auf den zu Boden ſetzenden<lb/>
Treberteilchen der Maiſche ver-<lb/>
hindert. Mit großem Vorteil<lb/>
iſt neuerdings für die direkte<lb/>
Feuerung die Dampfkochpfanne<lb/>
(Fig. 289) eingeführt. Dieſe be-<lb/><figure><head>Fig. 289. </head><p>Dampf-Kochpfanne.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">32*</fw><lb/><pb facs="#f0518" n="500"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
ſteht am Boden und einem Teile der Wandungen aus doppelten Eiſen-<lb/>
blechen, zwiſchen welche der Dampf, der bei <hi rendition="#aq">a</hi> in der Richtung des<lb/>
Pfeils eintritt, nach <hi rendition="#aq">b</hi> gelangen kann. <hi rendition="#aq">c</hi> iſt ein Ventil zur Regulierung<lb/>
der Dampfzufuhr, <hi rendition="#aq">d</hi> ein Manometer und <hi rendition="#aq">e</hi> ein Sicherheitsventil zur<lb/>
Regulierung des Dampfdruckes zwiſchen den Wandungen der Pfanne.<lb/>
Mittelſt des Rädchens <hi rendition="#aq">f</hi> kann das am Boden der Pfanne angebrachte<lb/>
Ventil <hi rendition="#aq">g</hi> geöffnet werden, um nach Beendigung des Kochens das Bier<lb/>
durch das Rohr <hi rendition="#aq">h</hi> abfließen zu laſſen. Endlich iſt <hi rendition="#aq">i</hi> der Antrieb des<lb/>
in der Pfanne befindlichen, zum Kochen der Maiſche notwendigen<lb/>
Rührwerks.</p><lb/><p>Von der Pfanne wird das heiße Bier behufs Abkühlung auf das<lb/>
Kühlſchiff gepumpt. Das Kühlſchiff iſt ein ſehr großes offenes und<lb/>
nur 20 bis 24 <hi rendition="#aq">cm</hi> tiefes eiſernes Gefäß, welches ſehr hoch gelegen und<lb/>
möglichſt freiſtehend montiert wird, um der Luft von allen Seiten freien<lb/>
Zutritt zu geſtatten. Da nun aber das Bier zwiſchen 25° und 30°<hi rendition="#aq">C</hi>.<lb/>
ſehr zur Milchſäurebildung neigt und die Abkühlung auf dem Kühl-<lb/>
ſchiffe beſonders im Sommer nur ſehr langſam vor ſich geht, ſo wird<lb/>
die Würze ſchon bei einer Temperatur von mehr als 30°<hi rendition="#aq">C</hi> vom Kühl-<lb/>
ſchiffe abgelaſſen, um auf ihrem Wege zum Gährkeller Kühlapparate zu<lb/>
paſſieren, welche den Namen „Gegenſtrom-Apparate“ führen, weil die<lb/>
zum Kühlen verwendete Flüſſigkeit dem Biere entgegenſtrömt. Fig. 290<lb/>
zeigt einen ſolchen Kühlapparat im Längsſchnitt und Fig. 291 im Quer-<lb/><figure><head>Fig. 290.</head><lb/><p>Bierkühl-Apparat (Längsſchnitt).</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 291.</head><lb/><p>Bierkühl-Apparat (Querſchnitt).</p></figure><lb/>
ſchnitt. Er beſteht aus ſenkrecht aufgerichteten, wellenförmig gebogenen<lb/>
und ſo aneinander gelegten Blechen, daß ſie im Innern einen Hohl-<lb/>
raum bilden, deſſen oberer Teil bei <hi rendition="#aq">a</hi> von dem unteren Teile getrennt<lb/>
iſt. Dieſe Bleche ſtehen in einer größeren Mulde <hi rendition="#aq">b</hi> und tragen eine<lb/>
kleinere Mulde <hi rendition="#aq">c</hi>. Das Bier fließt vom Kühlſchiff durch das Rohr <hi rendition="#aq">d</hi><lb/>
in die Mulde <hi rendition="#aq">c</hi>, tritt dann aus feinen ſeitlichen Öffnungen derſelben<lb/><pb facs="#f0519" n="501"/><fw place="top" type="header">Die Bereitung der Bierwürze.</fw><lb/>
heraus, um außen an den Wellblechen herab in die Mulde <hi rendition="#aq">b</hi> zu laufen<lb/>
und von hier aus durch das Rohr <hi rendition="#aq">e</hi> in den Gährkeller zu gelangen.<lb/>
Während nun das Bier außerhalb der Wellbleche den Weg von <hi rendition="#aq">c</hi> nach<lb/><hi rendition="#aq">b</hi> macht, geht in dem Innenraum zwiſchen den Blechen eine kalte<lb/>
Flüſſigkeit von unten nach oben, und zwar Brunnenwaſſer, welches bei<lb/><hi rendition="#aq">f</hi> ein- und bei <hi rendition="#aq">g</hi> austritt, den oberen Innenraum in der Richtung der<lb/>
Pfeile durchſtrömend, während Eiswaſſer für den unteren Innenraum<lb/>
bei <hi rendition="#aq">h</hi> ein- und bei <hi rendition="#aq">i</hi> austritt.</p><lb/><p>In demſelben Maße aber, wie die Kenntnis der zahlreichen, dem<lb/>
Biere im allgemeinen und der Gährung im ſpeziellen ſo ſchädlichen<lb/>
Bakterien zunimmt, muß auch die Abgeneigtheit gegen das Kühlſchiff<lb/>
überhaupt wachſen, da das Bier in demſelben mit ſehr großer offener<lb/>
Fläche ſtundenlang dem Zutritte der Luft ausgeſetzt iſt und ſo alle<lb/>
Bedingungen einer möglichſt großen Infizierung vorhanden ſind. In<lb/>
der That beſteht die allerneueſte Verbeſſerung der Brauerei-Apparate<lb/>
darin, das Kühlſchiff ganz zu beſeitigen und dasſelbe durch einen luft-<lb/>
dicht geſchloſſenen Kühl- und Steriliſierapparat zu erſetzen. Derſelbe<lb/>
iſt aus Eiſenblech montiert, hat die ungefähre Form einer mit dem<lb/>
koniſchen Ende nach unten gerichteten Birne und iſt ſo groß, daß er<lb/>
den ganzen Sud auf einmal aufnehmen kann. Nachdem die in dem<lb/>
Apparate enthaltene Luft mittelſt Dampf ſteriliſiert iſt, wird der Sud<lb/>
hineingelaſſen und unter vollkommenem Luftabſchluß erſt mit Hülfe von<lb/>
Brunnenwaſſer und zuletzt mittelſt Eiswaſſer abgekühlt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Gährung der Bierwürze.</hi></head><lb/><p>Vom Kühlſchiff kommt das Bier in den Gährkeller, wo nach Zuſatz<lb/>
von Hefe die Gährung, d. h. im chemiſchen Sinne die Spaltung eines<lb/>
Teiles des im Sudhauſe erzeugten Zuckers in Alkohol und Kohlenſäure<lb/>
veranlaßt wird. Der Ausdruck „Spaltung“ iſt hier abſichtlich gewählt,<lb/>
denn ſehen wir von verſchiedenen ſich bei der Gährung bildenden<lb/>
Nebenprodukten — auf welche bei der Brennerei und Weinbereitung<lb/>
näher eingegangen werden ſoll — ab, ſo finden wir, daß ein Molekül<lb/>
Zucker ſich ſpaltet zu je 2 Moleküle Äthyl-Alkohol und 2 Moleküle<lb/>
Kohlenſäure, was ſich durch folgende Formel ausdrücken läßt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Dieſe ſog. Hauptgährung geht in großen oben offenen Gähr-<lb/>
bottichen vor ſich, dauert 6 bis 8 Tage und wird nicht ganz zu Ende<lb/>
geführt, damit das Bier dann noch fähig iſt, im Lagerkeller, wohin es<lb/>
vom Gährkeller aus in große Lagerfäſſer geſchlaucht wird, eine Nach-<lb/>
gährung durchzumachen, die — je nach der Zeit, in welcher das Bier<lb/>
konſumiert werden ſoll — mitunter monatelang dauert. Bei der Haupt-<lb/>
gährung tritt eine weſentliche Temperaturerhöhung ein, welche durch<lb/>
künſtliche Kühlung in den Bottichen reguliert werden muß, während die<lb/><pb facs="#f0520" n="502"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
Lagerkeller ſelbſt durch ein an der Decke angebrachtes und von großen<lb/>
Kühlmaſchinen geſpeiſtes Röhrenſyſtem auf einer Temperatur von 1 bis<lb/>
2°<hi rendition="#aq">C</hi> gehalten werden.</p><lb/><p>Die Gährung iſt gleichzeitig eine Hefenkultur, denn die Hefe ver-<lb/>
mehrt ſich während derſelben bedeutend, und je nachdem man bei<lb/>
höherer oder niedriger Temperatur mit verſchiedenen Arten der Hefe<lb/>
die Gährung mehr oder weniger ſtürmiſch verlaufen läßt, findet man<lb/>
die Hefe an der Oberfläche oder auf dem Boden des Gährgefäßes.<lb/>
Nach dieſer Art der Gährung unterſcheidet man „obergährige“ oder<lb/>
„untergährige“ Biere, bez. „Oberhefe“ und „Unterhefe“. Fig. 292 und<lb/><figure><head>Fig. 292. </head><p>Oberhefe.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 293. </head><p>Unterhefe.</p></figure><lb/>
293 zeigen dieſe beiden Hefenarten ſtark vergrößert; die Oberhefe bildet<lb/>
runde, ſchwere Zellen, während die Zellen der Unterhefe leichter und<lb/>
von länglicher Form ſind.</p><lb/><p>Der ganze Verlauf der Gährung und beſonders die Art der Hefe<lb/>
ſelbſt ſind außerordentlich wichtig für die Güte der Biere und haben<lb/>
gerade in allerneueſter Zeit zu ſehr intereſſanten Forſchungen geführt.<lb/>
Die durch Profeſſor <hi rendition="#g">Koch</hi> hervorgerufene Zeit der mikroſkopiſchen<lb/>
Unterſuchungen der Pilze, zu welchen auch die Hefe — <hi rendition="#aq">Saccharomyces<lb/>
cerevisiae</hi> — gehört, iſt an den modernen wiſſenſchaftlichen Hülfs-<lb/>
mitteln der Bierbereitung nicht ſpurlos vorübergegangen, und ſtand<lb/>
vorher von den exakten Naturwiſſenſchaften beſonders die Chemie im<lb/>
Dienſte der Bierbrauerei, ſo ſpielt heute die Pflanzenphyſiologie eine<lb/>
faſt nicht minder wichtige Rolle. Prof. Hanſen in Kopenhagen gebührt<lb/>
das Verdienſt, den Gedanken des berühmten franzöſiſchen Chemikers<lb/>
Paſteur, Reinkulturen der Hefe zu züchten, in die richtige Bahn geleitet<lb/>
und für die Brauerei praktiſch verwendbar gemacht zu haben. Paſteur<lb/>
verſtand unter „Reinkulturen“ Hefe, frei von irgend welchen anderen<lb/>
Spaltpilzen; Hanſen wies die zahlreichen Arten dieſer Hefe ſelbſt nach<lb/>
und verſteht unter „Reinkultur“ die Hefe einer einzigen Art derſelben.<lb/>
Dieſe kann man nur gewinnen, wenn man die Hefe unter abſolutem<lb/>
Abſchluß aller Bakterien der Luft von einer einzigen mikroſkopiſchen<lb/>
Hefezelle aus züchtet. Das bot ſchon bei Laboratoriums-Verſuchen<lb/>
große Schwierigkeiten und ſchien für den Großbetrieb infolge der dort<lb/><pb facs="#f0521" n="503"/><fw place="top" type="header">Die Gährung der Bierwürze.</fw><lb/>
notwendigen Mengen ganz undurchführbar. Dennoch hat dieſer geniale<lb/>
Forſcher in überraſchend kurzer Zeit alle Schwierigkeiten überwunden,<lb/>
und heute ſchon arbeiten zahlreiche Brauereien mit ſeinen ſog. Hefe-<lb/>
Reinzucht-Apparaten, welche ihnen in kontinuierlichem Betriebe alle für<lb/>
die Bierproduktion notwendigen Hefemengen liefern, deren Urſprung eine<lb/>
einzige winzig kleine Zelle war, welche bei 100 maliger Vergrößerung<lb/>
unter dem Mikroſkop ungefähr ſo groß ausſieht, als ein Stecknadelkopf!</p><lb/><p>Von den Lagerfäſſern wird das fertige Bier auf Verſandfäſſer ge-<lb/>
gefüllt und in dieſen oder in Flaſchen dem Konſum übergeben. In-<lb/>
folge der Nachgährung hat ſich in den Lagerfäſſern das ſog. „Faß-<lb/>
geläger“ gebildet und dort<lb/>
zu Boden geſetzt. Um nun<lb/>
das Bier vollſtändig klar<lb/>
abziehen zu können, werden<lb/>
neuerdings Filtrier-Abzieh-<lb/>
Apparate verwendet, wie<lb/>
Fig. 294 einen ſolchen, von<lb/>
Stockheim konſtruierten,<lb/>
zeigt. Dieſer Apparat wird<lb/>
mit dem Schlauche an das<lb/>
Zapfenloch des Lagerfaſſes<lb/>
angeſchraubt, und das Bier<lb/>
muß, bevor es aus den<lb/>
Ausflußöffnungen <hi rendition="#aq">b b</hi> in<lb/>
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die Trommel <hi rendition="#aq">c</hi> durchſtrömen.<lb/>
In dieſer Trommel befinden<lb/>
ſich einige ihre ganze Fläche<lb/><figure><head>Fig. 294. </head><p>Filtrier- und Abzieh-Apparat.</p></figure><lb/>
bedeckende, durchlöcherte Metallplatten, zwiſchen welchen ein aus<lb/>
Celluloſe beſtehendes Filtermaterial gepreßt liegt, und dieſes hält alle<lb/>
Hefeteilchen und ſonſtige das Bier trübe machenden Subſtanzen zurück.<lb/>
Natürlich bedarf das Bier eines gelinden Druckes, um dieſen Filtrier-<lb/>
Apparat zu durchſtrömen, und zwar iſt hierzu ein Überdruck von ca.<lb/>
½ Atmoſphäre nötig. Dieſer Druck wird durch eine Luftpumpe erzeugt,<lb/>
welche mit dem Spundloch des Faſſes verbunden wird und kann am<lb/>
Manometer <hi rendition="#aq">e</hi> beobachtet werden; <hi rendition="#aq">d</hi> endlich ſind Schaugläſer von ver-<lb/>
ſchiedenen Durchmeſſern, an welchen die Klarheit des Bieres geprüft<lb/>
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als Erfinder des Bieres verehrt wird, in das Reich der Mythe gehört;<lb/>
das Bier iſt älteren Urſprungs. Schon die alten Ägypter verſtanden<lb/>
es ein ſehr gutes Bier zu brauen, und Peluſium, eine Stadt an einer<lb/>
der Nilmündungen, war das „München“ der damaligen Zeit. Von<lb/><pb facs="#f0522" n="504"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
Ägypten aus hat ſich dieſe Induſtrie über alle Völker verbreitet und<lb/>
beſonders in Deutſchland eine Stätte gefunden, an welcher die Art<lb/>
und Weiſe der Bereitung ſehr vervollkommnet worden iſt. Im Mittelalter<lb/>
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werk pflegten, und ſie lieferten ſchon darum ein ſehr vorzügliches Bier,<lb/>
weil es weniger für den Handel, als für den Selbſtkonſum beſtimmt<lb/>
war. Die Brauerei entwickelte ſich von Jahr zu Jahr mehr, und die<lb/>
kulturhiſtoriſche Bedeutung des Bieres iſt nicht zu unterſchätzen. Wir<lb/>
ſehen nämlich Moral, Familienglück, Wohlſtand in den hauptſächlich<lb/>
Schnaps trinkenden Gegenden in demſelben Maße zunehmen, als es<lb/>
dem Biere gelingt, den Schnapskonſum einzudämmen, ſo daß die ſtetig<lb/>
wachſenden Zahlen des Bierkonſums erfreulich wirken müſſen. Hiermit<lb/>
ſoll allerdings durchaus nicht beſtritten werden, daß auch das Bier,<lb/>
im Übermaße genoſſen, ſehr viel Unheil anrichten kann.</p><lb/><p>Das Deutſche Reich produzierte 1872 rund 33½ Millionen Hekto-<lb/>
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endlich 53 Millionen. Dieſer Zuwachs iſt nicht etwa auf die gleich-<lb/>
zeitig gewachſene Einwohnerzahl zurückzuführen, denn 1872 wurden<lb/>
pro Kopf und Jahr 81,7 Liter, 1882 ſchon 84,7 Liter, 1887<lb/>
94,6 Liter und 1891 endlich 106 Liter konſumiert. Bei ſo be-<lb/>
deutender Entwickelung einer Induſtrie, welche eine ſo große kultur-<lb/>
hiſtoriſche Aufgabe hat, muß die Reinheit des Fabrikats gerade<lb/>
in einer Zeit wie der unſeren, wo Surrogate ſo vieles erſetzen ſollen,<lb/>
beſonders angenehm berühren. Es giebt nämlich nur wenige Nahrungs-<lb/>
bezw. Genußmittel, welche fabrikmäßig, im großen hergeſtellt, ſo rein<lb/>
geliefert werden als das Bier, und alle ſo häufig genannten Ver-<lb/>
fälſchungen mögen wohl zum Teil früher vorgekommen ſein, gehören<lb/>
aber jetzt in das Reich der Fabel, wenigſtens für die große Anzahl<lb/>
der Großbrauereien, welche mit ihrer Produktion faſt den ganzen<lb/>
Konſum decken.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Branntweinbrennerei.</hi></head><lb/><p>Sobald eine zuckerhaltige Flüſſigkeit zufällig mit Gährungserregern,<lb/>
wie ſie unzählbar in der atmoſphäriſchen Luft enthalten ſind, in Be-<lb/>
rührung kommt, oder ihr ſolche, wie z. B. die Hefe, abſichtlich zugeſetzt<lb/>
werden, ſo beginnt die Gährung dieſer Flüſſigkeiten. Beim Wein z. B.<lb/>
wird die Gährung durch diejenigen Fermente oder Gährungserreger<lb/>
hervorgerufen, welche in der atmoſphäriſchen Luft vorhanden ſind und<lb/>
aus verſchiedenen Arten beſtehen, die der Botaniker unter dem Mi-<lb/>
kroſkope genau von einander unterſcheidet. Die Weinhefe unterſcheidet<lb/>
ſich wiederum ſcharf von der Hefe, welche die Gährung im Biere<lb/>
hervorruft und dieſem — wie wir im vorigen Kapitel erläutert haben<lb/>
— in möglichſt rein gezogener Raſſe zugeſetzt wird. Daß alle dieſe<lb/>
kleinen Pflänzchen die Eigenſchaft haben, eine Gährung in einer Zucker-<lb/>
löſung hervorzurufen, kann den Botaniker ebenſowenig veranlaſſen, ſie<lb/><pb facs="#f0523" n="505"/><fw place="top" type="header">Die Branntweinbrennerei.</fw><lb/>
für identiſch untereinander zu halten, als ein Laie z. B. eine Roſe<lb/>
und ein Veilchen nur darum mit einander verwechſeln könnte, weil<lb/>
beides Blumen ſind und angenehm riechen.</p><lb/><p>Für den Chemismus der Gährung ſelbſt aber iſt die Art des<lb/>
Gährungserregers bis zu einer gewiſſen Grenze gleichgiltig, denn beim<lb/>
Weine, wie beim Biere und bei allen anderen Zuckerlöſungen, welche in<lb/>
den Maiſchen der verſchiedenen Getreidearten, der Kartoffeln, in dem<lb/>
Safte der Früchte ꝛc. enthalten ſind, gehen der Hauptſache nach die-<lb/>
ſelben chemiſchen Umſetzungen vor ſich. Mit dem Fortſchreiten der<lb/>
Gährung verſchwindet der Zuckergehalt dieſer Flüſſigkeiten immer mehr,<lb/>
und ſie werden immer alkoholreicher, während große Mengen Kohlen-<lb/>
ſäure frei werden und entweichen. Näheres über die Entſtehung des<lb/>
Alkohols und der Kohlenſäure aus der Zuckerlöſung findet ſich gleich-<lb/>
falls in dem vorſtehenden Aufſatz über Bierbrauerei. In Wirklichkeit<lb/>
geht aber die Spaltung des Alkohols nicht ſo rein und glatt vor ſich,<lb/>
denn neben dem Alkohol bilden ſich gleichzeitig — je nach der Art<lb/>
der Gährung und des zu vergährenden Rohmaterials — noch ver-<lb/>
ſchiedene andere Körper, wie z. B. das ſog. Fuſelöl, einige Äther-<lb/>
arten ꝛc. Das hat ſein Angenehmes und Unangenehmes. So verdankt<lb/>
z. B. der Wein ſein ſo beliebtes Aroma — auch die „Blume“ genannt<lb/>
— jenen Ätherarten, welche als Nebenprodukt der Gährung entſtehen,<lb/>
aber auch das Fuſelöl, dieſe unſerm Organismus ſo ſchädliche Ver-<lb/>
unreinigung des Branntweins, bildet ſich auf dieſe Weiſe und muß<lb/>
bei der Deſtillation von dieſem getrennt werden.</p><lb/><p>Alle durch die Gährung entſtehenden Flüſſigkeiten enthalten den<lb/>
Alkohol nur in ſehr verdünnter Form, und Aufgabe der Brennerei<lb/>
iſt es, denſelben aus den weingaren Maiſchen durch Deſtillation<lb/>
mehr oder weniger konzentriert und rein zu gewinnen. Bevor wir<lb/>
uns aber mit der Deſtillation ſelbſt beſchäftigen, müſſen wir die für<lb/>
die Branntweinbrennerei verwendeten Rohmaterialien und die Dar-<lb/>
ſtellung der weingaren Maiſchen aus denſelben, näher betrachten. Es<lb/>
ſind bei der Spiritusfabrikation drei Hauptoperationen zu unterſcheiden<lb/>
und zwar:</p><lb/><list><item>1. die Darſtellung der zuckerhaltigen Flüſſigkeit,</item><lb/><item>2. die Gährung derſelben und</item><lb/><item>3. die Abſcheidung des Alkohols durch Deſtillation.</item></list><lb/><p>Als Rohmaterial für die Spiritusfabrikation ſind alle feſten oder<lb/>
flüſſigen Körper zu verwenden, welche zuckerbildende Subſtanzen enthalten,<lb/>
oder ſchon fertigen Zucker oder auch ſchließlich fertigen Alkohol, nach-<lb/>
dem ſie bereits eine Gährung durchgemacht haben. Im Großbetriebe<lb/>
kommen hauptſächlich die Wurzeln und Knollen der Kartoffeln<lb/>
— für den Kartoffel-Spiritus — und von den Cerealien Roggen,<lb/>
Weizen und Gerſte, ſeltener Hafer, Mais und Reis — für den<lb/>
Getreide- oder Kornbranntwein — in Betracht.</p><lb/><pb facs="#f0524" n="506"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><p>Bei Darſtellung des Kornbranntweins miſcht man wenigſtens 2,<lb/>
am häufigſten alle 3 der genannten Getreidearten, weil dadurch die<lb/>
Ausbeute an Alkohol größer wird, und zwar rechnet man gewöhnlich<lb/>
auf einen Teil Grünmalz, zwei Teile ungemälztes Getreide. Dieſes<lb/>
Gemenge wird geſchroten, eingeteigt und — wenigſtens in Deutſchland<lb/>
— mit den Trebern vergohren, nachdem die Maiſche auf Kühlſchiffen<lb/>
durch Kühlapparate ſo ſchnell als möglich abgekühlt iſt. Als Gährungs-<lb/>
erreger wird entweder Bierhefe oder in heißem Waſſer aufgelöſte Preß-<lb/>
hefe verwendet. Nach 3 bis 5 Stunden tritt die Gährung ein und<lb/>
dauert bei einer Temperaturſteigerung bis ca. 30°<hi rendition="#aq">C</hi> ungefähr 4 Tage,<lb/>
bis nach dem Aufhören der Entwickelung der Kohlenſäure alle ſchwereren<lb/>
Teile zu Boden ſinken. Die darüber ſtehende Maiſche bezeichnet man<lb/>
als reif oder weingar und die Deſtillation derſelben muß dann ſofort<lb/>
vorgenommen werden.</p><lb/><p>Die Kartoffeln enthalten neben 72 % Waſſer 28 % Trocken-<lb/>
ſubſtanz und in dieſen 21 % Stärkemehl, aus welchem der Kartoffel-<lb/>
ſpiritus gewonnen werden ſoll. Zur Umbildung des Stärkemehls in<lb/>
Zucker muß — da ja Diaſtaſe nicht vorhanden iſt — gleichfalls etwas<lb/>
Malz zugeſetzt werden; die Operation mit verdünnter Schwefelſäure,<lb/>
welche denſelben Dienſt leiſtet, ſoll hier — als ſehr wenig angewendet<lb/>
— unberückſichtigt bleiben. Die Kartoffeln werden gewaſchen, gekocht,<lb/>
zerkleinert, gleichfalls mit Grünmalz eingemaiſcht und die Maiſche auf<lb/>
dem Kühlſchiff abgekühlt. Auch dieſe Maiſche wird im Gährbottich mit<lb/>
Bier oder Preßhefe zur Gährung angeſtellt und iſt nach ca. 60 bis<lb/>
70 Stunden weingar d. h. zur Deſtillation reif.</p><lb/><p>Unter Deſtillation verſtehen wir das Verdampfen einer Flüſſigkeit<lb/>
bei Siedetemperatur und Kondenſieren der ſo erhaltenen Dämpfe durch<lb/>
Abkühlung zu einer Flüſſigkeit, und zeigt Fig. 295 einen Deſtillier-<lb/>
apparat allereinfachſter Konſtruktion. Die zu deſtillierende Flüſſigkeit<lb/>
wird in einem großen Hohlgefäß <hi rendition="#aq">B</hi> — Blaſe genannt — erwärmt.<lb/>
Dieſe Blaſe iſt durch einen ſog. Helm <hi rendition="#aq">A</hi>, an deſſen Ausflußrohr <hi rendition="#aq">C</hi> das<lb/>
Kühlrohr <hi rendition="#aq">D</hi> eingeſchraubt iſt, verſchloſſen, ſo daß die ſich entwickelnden<lb/>
Dämpfe gezwungen ſind, durch dieſes Kühlrohr <hi rendition="#aq">D</hi> zu gehen. Das<lb/>
Kühlrohr liegt in ſchlangenartigen Windungen in einem von kontinuierlich<lb/>
fließendem kalten Waſſer durchſtrömten Bottich, aus welchem es bei <hi rendition="#aq">O</hi><lb/>
herausragt, ſo daß hier ein Gefäß, die ſog. Vorlage, angeſetzt werden<lb/>
kann. In dieſer Vorlage wird die Flüſſigkeit aufgefangen, die ſich<lb/>
infolge der Abkühlung des Kühlrohrs durch Kondenſation der ſein<lb/>
Inneres durchſtrömenden Dämpfe gebildet hat. An dieſer, wie geſagt,<lb/>
einfachſten Form eines Deſtillierapparates ſind ganz weſentliche Ver-<lb/>
beſſerungen vorgenommen worden und ſollen ſpäter einige derſelben<lb/>
beſchrieben werden.</p><lb/><p>Da nun der Alkohol ſchon bei 78,3°<hi rendition="#aq">C</hi> ſiedet, das Waſſer aber<lb/>
bekanntlich erſt bei 100°, ſo wird von der in der Deſtillierblaſe er-<lb/>
hitzten Flüſſigkeit, welche den Alkohol verdünnt enthält, zuerſt der<lb/><pb facs="#f0525" n="507"/><fw place="top" type="header">Die Branntweinbrennerei.</fw><lb/><figure><head>Fig. 295. </head><p>Deſtillierapparat.</p></figure><lb/>
Alkohol — allerdings mit Waſſerdämpfen — in die Vorlage über-<lb/>
deſtilliert. Die Temperatur ſteigt in der Deſtillierblaſe nicht eher<lb/>
auf die Siedetemperatur des Waſſers, als bis aller Alkohol über-<lb/>
deſtilliert iſt, wodurch derſelbe — jetzt „Lutter“ genannt — von der<lb/>
Hauptmenge des Waſſers getrennt wird. Dieſer Lutter wird nun von<lb/>
neuem der Deſtillation — jetzt Rektifikation genannt — unterworfen.<lb/>
Auch die bei der Gährung ſich bildenden Nebenprodukte, wie Äther-<lb/>
arten und Fuſelöl, haben andere Siedetemperaturen, als der Alkohol<lb/>
und werden mit Hülfe dieſer von dem Lutter mittelſt fraktionierter<lb/>
Deſtillation getrennt. Der Siedepunkt der betreffenden Ätherarten liegt<lb/>
niedriger, der des Fuſelöls höher, als derjenige des Alkohols, ſo daß<lb/>
alſo beim wiederholten Deſtillieren zuerſt die Ätherarten, dann der immer<lb/>
noch ſtark mit Waſſer verſetzte Alkohol und endlich das Fuſelöl über-<lb/>
deſtillieren. Sobald nun die einzelnen Flüſſigkeiten überdeſtilliert ſind,<lb/>
wird nach dem Auffangen einer jeden derſelben die Vorlage gewechſelt,<lb/>
wodurch man ſie getrennt erhält, welche Unterbrechung der Deſtillation<lb/>
durch das Wechſeln der Vorlage ihr auch den Namen „fraktionierte“<lb/>
Deſtillation gegeben hat. Das bei der Rektifikation des Lutter zuerſt<lb/>
übergehende, ſehr alkoholreiche Deſtillat heißt „Vorlauf,“ das ſpätere<lb/>
„Nachlauf“. Zur vollkommenen Trennung des Alkohols vom Fuſelöl<lb/>
und beſonders von den letzten Teilen Waſſer, welche der Alkohol außer-<lb/>
ordentlich feſt hält, iſt bei der Rektifikation die Zuhilfenahme von<lb/>
Kohle, häufig auch verſchiedener oxydierend wirkender Chemikalien er-<lb/>
forderlich. Letztere zerſtören das Fuſelöl und bilden durch Oxydation<lb/>
desſelben verſchiedene Ätherarten. Deutſchland hat außerordentlich hohe<lb/>
Verdienſte um die Verbeſſerung der Verfahren, welche zur Reinigung<lb/>
des Spiritus und zur Darſtellung eines ganz reinen Sprits dienen,<lb/>
weshalb letzterer auch viel exportiert wird. So geht z. B. eine nicht<lb/><pb facs="#f0526" n="508"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
unbeträchtliche Menge nach Spanien, dient dort zum Verſchneiden der<lb/>
ſtarken ſpaniſchen Weine und kehrt in dieſen wiederum nach Deutſch-<lb/>
land zurück, was den berühmten Chemiker A. W. v. Hofmann zu dem<lb/>
ſehr bezeichnenden Ausſpruch veranlaßte: „Das Feuer der ſpaniſchen<lb/>
Weine wächſt auf den märkiſchen Kartoffelfeldern!“</p><lb/><p>Die zu den landwirtſchaftlichen Betrieben gehörigen Brennereien<lb/>
erzeugen indes nur den gewöhnlichen Spiritus, ſeine Reinigung durch<lb/>
Rektifikation bez. die Herſtellung von Feinſprit wird hingegen in den<lb/>
ſog. Spritfabriken betrieben, an welche jene Brennereien den Spiritus<lb/>
liefern. Die hierzu nötigen Apparate ſind weſentlich verbeſſert worden,<lb/>
und iſt es hier nicht möglich, die ganze Entwickelung dieſer Apparate<lb/>
zu ſchildern, vielmehr müſſen wir uns damit begnügen, die letzten und<lb/>
vollkommenſten derſelben zu beſchreiben. Da iſt vor allen Dingen der<lb/><figure><head>Fig. 296.</head><lb/><p>2 Elemente eines Kolonnenapparates.</p></figure><lb/>
ſog. Kolonnenapparat, der ſchon zur<lb/>
Gewinnung des Rohſpiritus dient.<lb/>
Fig. 296 zeigt die innere Konſtruktion<lb/>
zweier aus der Mitte herausgegriffenen<lb/>
Elemente eines ſolchen Kolonnen-<lb/>
apparates, von denen eine größere<lb/>
Anzahl übereinander gebaut iſt. Aus<lb/>
dem auf Fig. 296 nicht mehr ſichtbarem<lb/>
Element <hi rendition="#aq">A</hi> tropft die Maiſche durch<lb/>
das Rohr <hi rendition="#aq">a</hi> in das Element <hi rendition="#aq">B</hi>, bis<lb/>
ſie den Boden derſelben ſo hoch be-<lb/>
deckt, daß ſie durch das Rohr <hi rendition="#aq">b</hi> nach<lb/>
dem Element 1 überfließen kann, wo-<lb/>
rauf ſie, ſobald auch hier der Boden genügend bedeckt iſt, durch das<lb/>
Rohr <hi rendition="#aq">c</hi> nach dem hier nicht mehr ſichtbaren Element <hi rendition="#aq">D</hi> überfließt und ſo<lb/>
fort, bis alle Elemente des Apparates mit der von oben nach unten<lb/>
fließenden Maiſche gefüllt ſind. Die dem Apparat zugeführten Dämpfe<lb/>
machen den entgegengeſetzten Weg; ſie treten in das unterſte Element ein<lb/>
und durchſtreichen alle Elemente der Reihe nach von unten nach oben.<lb/>
Die in die Elemente führenden Eintrittsöffnungen ſind aber, wie es bei <hi rendition="#aq">d</hi><lb/>
und <hi rendition="#aq">e</hi> ſichtbar iſt, nach unten gebogen, und zwar ſo tief, daß die aus-<lb/>
tretenden Dämpfe die den Boden eines jeden Elementes bedeckende Maiſche<lb/>
durchſtrömen müſſen. Auf dieſe Weiſe werden die Dämpfe nach oben zu<lb/>
immer alkoholreicher, da ſie immer mehr Maiſche durchſtrömt haben<lb/>
und ihr Waſſer in den nach oben zu kälter werdenden Elementen immer<lb/>
mehr kondenſiert wird, während die Maiſche nach unten zu immer<lb/>
alkoholärmer und waſſerreicher wird. Dieſe Kolonnenapparate werden<lb/>
auch — für kontinuierlichen Betrieb eingerichtet — zur Rektifikation<lb/>
von Spiritus verwendet.</p><lb/><p>Vorher war bereits erwähnt, welche verbeſſernde Wirkung oxy-<lb/>
dierende Chemikalien auf das Fuſelöl haben. Aber auch nach Entfer-<lb/>
nung des Fuſelöls bleiben noch andere Nebenprodukte der Gährung<lb/><pb facs="#f0527" n="509"/><fw place="top" type="header">Die Branntweinbrennerei.</fw><lb/>
wie Äther, Aldehyde ꝛc., die ohne Zuhilfenahme von Chemikalien —<lb/>
welche aber leicht ein geſchmack- und geruchloſes Fabrikat zu erzielen<lb/>
verhindern — ſchwer zu entfernen ſind. R. Eiſenmann iſt ein Verfahren<lb/>
patentiert worden, nach welchem eine große Menge Ozon in ſehr ſtarkem<lb/>
Luftſtrom erzeugt wird. Das Ozon verbrennt dabei alle genannten Ver-<lb/>
unreinigungen des Spiritus, und die luftförmigen Verbrennungsprodukte<lb/>
werden von dem ſtarken Luft-<lb/>
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geblaſen. Fig. 297 zeigt die<lb/>
Kombination des Ozoni-<lb/>
ſations-Apparates von Eiſen-<lb/>
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Deſtillations-Apparat. <hi rendition="#aq">A</hi> iſt<lb/>
die Blaſe, <hi rendition="#aq">B</hi> die Kolonne,<lb/><hi rendition="#aq">C</hi> der Dephlegmator, <hi rendition="#aq">D</hi> der<lb/>
Kühler, <hi rendition="#aq">E</hi> der Regulator,<lb/><hi rendition="#aq">F</hi> der Spiritusabfluß des<lb/>
Savalleſchen Deſtillations-<lb/>
Apparates. <hi rendition="#aq">G</hi> iſt das Re-<lb/>
ſervoir, in welchem die Ge-<lb/>
winnung des Sprits vor-<lb/>
genommen wird, und mit <hi rendition="#aq">G</hi><lb/>
in Verbindung ſind <hi rendition="#aq">H</hi> der<lb/>
Dephlegmator, <hi rendition="#aq">I</hi> der Kühler<lb/>
und <hi rendition="#aq">K</hi> der Spiritusabfluß.<lb/><figure><head>Fig. 297.</head><lb/><p>Ozoniſations-Apparat zur Reinigung des Spiritus<lb/>
nach Eiſenmann.</p></figure><lb/>
Zur Erwärmung des Spiritus im Reſervoir <hi rendition="#aq">G</hi> dient die Dampfleitung <hi rendition="#aq">a</hi>,<lb/>
welche innerhalb des Reſervoirs in einen durchlöcherten Röhrenkranz <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
endet, und wird durch das Thermometer <hi rendition="#aq">c</hi> die erzielte Temperatur<lb/>
angezeigt. Eine zweite Dampfleitung <hi rendition="#aq">d</hi> ſetzt das Dampfſtrahlgebläſe <hi rendition="#aq">e</hi><lb/>
in Thätigkeit. Der von dieſem erzeugte kräftige Luftſtrom entweicht<lb/>
aus den zahlreichen Öffnungen des innern Röhrenkranzes <hi rendition="#aq">f</hi>, durchſtrömt<lb/>
in vielen Blaſen den erwärmten Spiritus im Reſervoir <hi rendition="#aq">G</hi> und gelangt<lb/>
durch das Rohr <hi rendition="#aq">g</hi> in den Dephlegmator <hi rendition="#aq">H</hi>, woſelbſt die flüchtigen<lb/>
Spiritusteile wieder kondenſiert werden und durch das Rohr <hi rendition="#aq">h</hi> zum<lb/>
Reſervoir zurückfließen, während ſich die herausgeblaſenen, leichtflüchtigen<lb/>
Zerſetzungsprodukte erſt im Kühler <hi rendition="#aq">I</hi> verdichten und durch den Abfluß <hi rendition="#aq">K</hi><lb/>
nach beſonderen Sammelgefäßen abfließen.</p><lb/><p>Um den Sauerſtoff der Luft nun in den ozoniſierten Zuſtand zu<lb/>
verſetzen, paſſiert dieſelbe, bevor ſie durch den Spiritus geblaſen wird,<lb/>
einen Apparat <hi rendition="#aq">i</hi>, in welchem durch langſame elektriſche Entladung einer<lb/>
Batterie <hi rendition="#aq">k</hi> in Verbindung mit dem Funkengeber <hi rendition="#aq">l</hi> die Ozoniſation<lb/>
ſtattfindet. Nach erfolgter Reinigung fließt der Spiritus aus dem<lb/>
Reſervoir, alsdann durch das Rohr <hi rendition="#aq">m</hi> in die Blaſe <hi rendition="#aq">A</hi>, um in be-<lb/>
kannter Weiſe deſtilliert zu werden. Hierbei reſultiert ein geruch- und<lb/>
geſchmackloſer Sprit von 96 bis 97 %, der von allen Verunreinigungen<lb/><pb facs="#f0528" n="510"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
frei iſt, da ſein Fuſelöl durch die Holzkohle abſorbiert wurde und alle<lb/>
Aldehyde, Äther und ſonſtige leicht flüchtige Verunreinigungen bei der<lb/>
Ozoniſation zerſtört und durch den kräftigen Luftſtrom fortgeführt<lb/>
wurden.</p><lb/><p>Aber gerade bei der mit ſo vielen Vorteilen angewendeten Filtra-<lb/>
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denſiert enthaltenen, die Oxydation des Alkohols veranlaſſenden Sauer-<lb/>
ſtoff Aldehyde gebildet, und dieſen Fehler vermeidet ein an R. Eiſen-<lb/>
mann und Joſeph Bendix erteiltes Patent, nach welchem dieſe ſo not-<lb/>
wendige und nützliche Filtration des Spiritus durch Holzkohle unter<lb/>
Ausſchluß der atmoſphäriſchen Luft bewirkt werden kann.</p><lb/><p>Die Verwendung des Alkohols zu techniſchen Zwecken iſt eine<lb/>
außerordentlich vielſeitige, wie z. B. in der Parfümerie, zum Auflöſen<lb/>
fetter und ätheriſcher Öle, bei der Lack- und Firnisfabrikation, als Brenn-<lb/>
ſpiritus, zum Verſchneiden ſehr ſchwerer Weine, wo, wie wir bereits vorher<lb/>
erwähnt, gerade der deutſche, ſo gut gereinigte Sprit eine hervor-<lb/>
ragende Rolle ſpielt ꝛc. ꝛc. Leider wird aber auch ein großer Teil<lb/>
des Spiritus — häufig nur recht mangelhaft gereinigt — als Schnaps<lb/>
getrunken. Der Alkohol iſt nämlich als Genußmittel nur dann zu<lb/>
empfehlen, wenn er — nächſt dem Maßhalten darin — in ganz ver-<lb/>
dünnter Form genoſſen wird, wie z. B. im Biere, welches 2 bis 8 %,<lb/>
oder im Weine, der, wenn er leicht iſt, ca. 8 % enthält, während der<lb/>
Alkoholgehalt ſehr ſchwerer Weine bis 20 % ſteigt. Die Schnäpſe aber,<lb/>
welche 30 bis 70 % Alkohol enthalten, ſind nur zuläſſig, wenn ſie ſehr ſelten<lb/>
und nur nach ſehr ſchwer verdaulichen Speiſen genommen werden. In<lb/>
ſolchen Fällen unterſtützen ſie unſern Verdauungsapparat dadurch weſent-<lb/>
lich, daß ſie die inneren Magenwände zur möglichſt großen Abſonderung<lb/>
von Verdauungsſäften reizen. Gewöhnt der Menſch ſich aber be-<lb/>
ſonders bei ungenügender Ernährung an den regelmäßigen Alkohol-<lb/>
genuß, ſo begiebt er ſich auf eine ſo ſtark abſchüſſige Bahn, daß er<lb/>
bald keinen Halt mehr finden kann, ſondern phyſiſch und moraliſch<lb/>
elend zu Grunde gehen muß. Ein dem Menſchen ganz unwürdiges<lb/>
Daſein führend, verfällt er der chroniſchen Alkoholvergiftung, die mit<lb/>
dem Säuferwahnſinn — <hi rendition="#aq">delirium tremens</hi> genannt — und auf dem Kirch-<lb/>
hofe endet, wohin nicht ſelten der Weg durch das Irrenhaus oder gar<lb/>
durch das Zuchthaus führt. Auch eine akute Alkoholvergiftung iſt be-<lb/>
kannt und tritt dann ein, wenn zu große Mengen auf einmal genommen<lb/>
werden. Der Rauſch iſt das kleinſte Stadium derſelben, nicht ſelten<lb/>
endet ſie aber bei größeren Mengen mit dem plötzlichem Tode des<lb/>
Vergifteten, wie derſelbe leider ſchon häufig genug durch leicht-<lb/>
ſinnige Wetten veranlaßt wurde und ſchon manches blühende, zu<lb/>
Hoffnungen berechtigende Menſchenleben vernichtet hat.</p><lb/><p>Nun muß beſonders hervorgehoben werden, daß gerade die un-<lb/>
genügende Ernährung eine beſondere Veranlaſſung iſt, der chroniſchen<lb/>
Alkoholvergiftung zu verfallen. Der Kohlenſtoff und der Waſſerſtoff<lb/><pb facs="#f0529" n="511"/><fw place="top" type="header">Die Branntweinbrennerei.</fw><lb/>
des genoſſenen Alkohols verbrennen mittels des eingeatmeten Sauerſtoffes<lb/>
direkt zu Kohlenſäure und Waſſer, um als ſolche ausgeatmet zu werden.<lb/>
Hierdurch ſchützt der Alkohol den durch die Nahrungsmittel dem Körper<lb/>
zugeführten Kohlenſtoff und Waſſerſtoff vorläufig vor dieſer Verbrennung,<lb/>
und ſomit wird eine Nahrung bei gleichzeitigem Alkoholgenuß länger<lb/>
vorhalten als ohne dieſen. Auch verfügt der mangelhaft Ernährte nach<lb/>
dem Schnapsgenuß augenblicklich über Kräfte, welche aber der Schnaps<lb/>
nicht erzeugt, ſondern welche bereits im Körper vorhanden waren und<lb/>
nur plötzlich geſammelt werden, um nachher einer um ſo größeren Er-<lb/>
mattung zu weichen. Der berühmte Chemiker Juſtus v. Liebig ſagt<lb/>
darüber im zweiunddreißigſten ſeiner ſo klaſſiſch geſchriebenen „Chemiſchen<lb/>
Briefe“ in lichtvollen Worten: „Der Darbende, welcher Schnaps trinkt,<lb/>
um die Kraft für die Arbeit zu finden, behandelt ſeinen Körper, wie<lb/>
der Unbarmherzige, der ſein vor Hunger erſchöpftes Pferd mit der<lb/>
Peitſche zu neuen Leiſtungen zwingt. Der Branntwein iſt ein Wechſel,<lb/>
ausgeſtellt auf die Geſundheit, der immer prolongiert werden muß,<lb/>
weil er aus Mangel an Mitteln nicht eingelöſt werden kann. Der<lb/>
ſchnapstrinkende Arbeiter verzehrt das Kapital anſtatt der Zinſen —<lb/>
kein Wunder, daß endlich der Bankerott des Körpers unvermeid-<lb/>
lich iſt!“</p><lb/><p>Es iſt ſchließlich ein allgemein verbreiteter Irrtum, anzunehmen,<lb/>
daß der Schnaps Wärme erzeugt, denn das iſt nicht der Fall. Der<lb/>
Alkohol ruft nur durch Erweiterung gewiſſer Gefäße eine ſchnellere<lb/>
Blutcirkulation hervor und führt dadurch die im Körper bereits vor-<lb/>
handene Wärme ſchneller den einzelnen Gliedmaßen zu, was wir be-<lb/>
ſonders an frierenden Gliedern als Wärme empfinden. Aber genau<lb/>
wie bei der zu ſchnell und auf einmal verbrauchten Kraft, iſt es gerade<lb/>
nach dieſem ſchnellen Wärmeverbrauch dringend notwendig, dieſelbe<lb/>
zu ergänzen.</p><lb/><p>Iſt es denn aber mit dem Schnapskonſum überhaupt ſo ſchlimm?<lb/>
Faſt unglaublich ſcheinen die Zahlen, welche die für dieſen Zweck ver-<lb/>
geudeten Summen angeben, und ſie wirken um ſo erſchreckender, wenn<lb/>
man berückſichtigt, daß dieſe Summen zum allergrößten Teil von armen<lb/>
Leuten, deren Ernährung ſchon an und für ſich eine ſehr mangelhafte<lb/>
iſt, gezahlt werden. Wenn auch aus dieſen Zahlen deutlich hervor-<lb/>
geht, daß der Schnapskonſum infolge des Geſetzes über die Beſteuerung<lb/>
des Branntweins vom 24. Januar 1887 merklich nachgelaſſen hat, ſo<lb/>
iſt doch das Übel auch heute noch geradezu unerträglich groß. Den<lb/>
neueſten offiziellen Angaben darüber entnehmen wir folgendes: der<lb/>
Durchſchnittskonſum in den Jahren 1880 bis 1886, alſo vor dem<lb/>
Inkrafttreten des obengenannten Geſetzes, betrug pro Kopf und Jahr<lb/>
im ganzen deutſchen Reichsgebiete bei einer Einwohnerzahl von rund<lb/>
38 Millionen 6,58 Liter und ging infolge des Geſetzes auf 4,64 Liter<lb/>
pro Kopf und Jahr zurück. Wie aber ſieht es trotz dieſer Beſſerung<lb/>
ſelbſt jetzt noch mit dem Geſamtkonſum und den dafür verausgabten<lb/><pb facs="#f0530" n="512"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
Summen aus? Jene 4,64 Liter pro Kopf entſprechen bei 49 096 000<lb/>
Einwohnern einen Geſamtkonſum von 2 279 828 Hektolitern reinen<lb/>
Alkohols, welcher mit der doppelten Menge Waſſer verdünnt wird, be-<lb/>
vor er als Schnaps in den Handel kommt und ſomit zu 6 839 484<lb/>
Hektolitern anwächſt. Nehmen wir nun als Detailpreis, wie er beim<lb/>
Verkauf des einzelnen Schnapſes in der Schänke berechnet wird, pro<lb/>
Liter eine Mark an, ſo werden alſo jährlich allein im deutſchen Reichs-<lb/>
gebiete 683 948 400 Mark zum größten Teil vergeudet und der not-<lb/>
wendigen Ernährung armer Leute entzogen. Will man ſich nun noch<lb/>
daran erinnern, welch großer Prozentſatz der Verbrechen im Rauſche<lb/>
begangen werden — in England z. B. nach amtlichen Berichten ¾ bis<lb/>
⅘ aller Vergehen — ſo muß man mit einſtimmen in den Ausſpruch<lb/>
William Parkers: „Das gelbe Fieber iſt gegenüber der Trunkſucht ein<lb/>
ſehr mildes Leiden für die Menſchheit!“</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Weinbereitung.</hi></head><lb/><p>Es giebt hauptſächlich drei Arten Weine, die man nach dem Roh-<lb/>
material, aus welchem ſie bereitet werden, als die Traubenweine, die<lb/>
Obſtweine und die Palmen- oder ähnliche Weine bezeichnet. Alle drei<lb/>
Arten Weine unterſcheiden ſich vom Bier durch folgende drei weſent-<lb/>
lichen Merkmale. Sie enthalten nur ſehr wenig feſten Nahrungsſtoff,<lb/>
der beim Bier neben der durſtſtillenden und erregenden Eigenſchaft<lb/>
desſelben gleichzeitig ernährend wirkt. Ferner werden ſie nicht künſtlich<lb/>
durch Zuſatz von Gährungserregern zur Gährung gebracht, ſondern ſie<lb/>
gähren von ſelbſt bez. ihre Gährung wird durch die aus der Luft auf-<lb/>
genommenen Hefekeime veranlaßt, und endlich fehlt ihnen der bittere,<lb/>
narkotiſche Beſtandteil, der dem Biere durch den Hopfen gegeben wird.<lb/>
Hingegen hat der Wein gegenüber dem Branntwein mit dem Biere das<lb/>
gemeinſam, daß er ohne Deſtillation gewonnen wird.</p><lb/><p>Als Rohmaterial der Traubenweine dient die vom Weinſtock, einer<lb/>
Pflanze aus der Familie der <hi rendition="#aq">Sarmentaceen</hi>, gelieferte Weintraube.<lb/>
Der Weinſtock gedeiht weder in der kalten, noch in der tropiſchen Zone<lb/>
und erzeugt in der gemäßigten Zone nur unter beſtimmten, ſich auf<lb/>
Boden und Klima beziehende Bedingungen eine Traube, aus der ſich<lb/>
ein trinkbarer Wein erzeugen läßt. Abgeſehen von einer gewiſſen<lb/>
Fertigkeit bei der Darſtellung des Weines ſelbſt aus der Traube<lb/>
reſultieren, je nachdem dieſe Bedingungen mehr oder weniger erfüllt ſind,<lb/>
die ſo zahlreichen Arten der Weine, deren Güte bez. Wert ſo ſehr ver-<lb/>
ſchieden iſt.</p><lb/><p>Die Traubenleſe geſchieht erſt bei ſehr reifem Zuſtande der Beeren,<lb/>
denn in demſelben Maße wie ſie reifen, nimmt ihr Zuckergehalt zu und<lb/>
liefert dadurch bei der ſpäteren Gährung nicht nur einen höheren<lb/>
Alkoholgehalt, ſondern mit ſeinem Zunehmen geht auch gleichzeitig der<lb/>
Säuregehalt der Beeren zurück. Bei der Reife der Trauben werden<lb/><pb facs="#f0531" n="513"/><fw place="top" type="header">Die Weinbereitung.</fw><lb/>
die Beeren welk, ebenſo die Stiele, welche dann leicht abzubrechen<lb/>
ſind, ferner löſen ſich die Kerne leicht vom Fleiſch und die Beeren<lb/>
nehmen eine dunklere Farbe an, indem diejenige der weißen Traube<lb/>
bräunlichgelb und diejenige der roten und blauen faſt ſchwarz er-<lb/>
ſcheint. Der richtige Reifezuſtand der Beere iſt von ſehr weſentlichem<lb/>
Einfluß auf die Qualität des Weines, da hierdurch hauptſächlich der<lb/>
Zuckergehalt erhöht und der Gehalt an freier Säure vermindert wird.</p><lb/><p>Bevor durch Preſſen der Trauben ihr Saft gewonnen wird, müſſen<lb/>
bei rationeller Weinbereitung die Stiele entfernt werden. Dieſe Arbeit<lb/>
früher mit der Hand, ſpäter mit einer weitzinkigen Gabel vorgenommen,<lb/>
wird jetzt durch die ſogen. Traubenraſpel, welche gleichzeitig die Beeren<lb/>
zerquetſcht, beſorgt. Ähnliche neue Apparate beruhen, wie die Trauben-<lb/>
raſpel, im weſentlichen darauf, daß die Trauben in einem Kaſten<lb/>
(Fig. 298), deſſen Boden aus ſcharfkantigen Holzſtäben beſteht, ſo lange<lb/><figure><head>Fig. 298. </head><p>Traubenmühle.</p></figure><lb/>
mit der Hand oder durch Motorenkraft hin und her bewegt werden,<lb/>
bis alle Beeren zerquetſcht durch den gitterartigen Boden gefallen ſind,<lb/>
während die Stiele — „Kämme“ genannt — in dem Kaſten zurück-<lb/>
bleiben. Dieſes Zerdrücken der Beeren muß ſtets dem Preſſen voran-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 33</fw><lb/><pb facs="#f0532" n="514"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
gehen und geſchieht, wo die Kämme nicht erſt entfernt werden, in<lb/>
großen Bottichen durch Zerſtampfen mit Keulen oder dem ſehr un-<lb/>
ſauberen Zertreten mit den Füßen. Das Auspreſſen der Beeren wird<lb/>
in ſehr verſchieden konſtruierten Preſſen, wie Baumpreſſen, Hebelkeltern,<lb/>
Schlittenpreſſen, oder Schraubenpreſſen ꝛc. vorgenommen, welche alle<lb/>
mehr oder weniger primitiv ſind, und bei welchen entweder ein Hebel,<lb/>
oder eine Schraube oder ein mit Steinen belaſteter Schlitten den er-<lb/>
forderlichen Druck auf die Beeren ausübt. Sehr vollſtändig und ſchnell<lb/>
werden Moſt und Treſter, — d. i. Saft und alle feſten Beſtandteile<lb/>
der Beere — bei Anwendung von Centrifugalmaſchinen getrennt. Ob-<lb/>
gleich die alten Preſſen noch vielfach in Gebrauch ſind, ſo ſind die-<lb/>
ſelben doch in neuerer Zeit vielfach verbeſſert und u. a. auch die hydrau-<lb/>
liſchen Preſſen eingeführt worden. Eine viel verwendete Preſſe iſt<lb/>
die ſogen. Univerſal Wein-Preſſe von Wm. Platz Söhne in Wein-<lb/>
heim i. B. (Fig. 299), bei welcher die Druckplatte unter einer runden,<lb/>
eiſernen und mit Löchern verſehenen Scheibe ſitzt und durch dieſe<lb/>
vertikal an einer in einem Bottich feſtmontierten eiſernen Spindel<lb/>
bewegt wird. Die Scheibe ſelbſt hingegen wird durch einen Hebel,<lb/>
der in die Löcher der Scheibe eingreift, gedreht.</p><lb/><p>Unter den Beſtandteilen des Moſtes iſt der Zucker der hervor-<lb/>
ragendſte: der Gehalt daran beträgt je nach Art der Traube bei voll-<lb/>
kommener Reife 12 bis 30 %. Derjenige an Säure wechſelt gleichfalls<lb/>
ſowohl nach Art der Trauben, als auch nach der Reife der Jahrgänge<lb/>
und verhält ſich nach Freſenius zum Zuckergehalt wie 1 : 16 bis 1 : 29.<lb/>
Dieſe Säure beſteht zum größten Teile aus doppelt weinſaurem Kali<lb/>
und ſcheidet ſich mit der Zeit als ſogen. Weinſtein aus dem Wein ab.<lb/>
Der ausgepreßte Moſt erſcheint niemals klar, ſondern iſt ſtets durch<lb/>
die darin ſuſpendierten Pflanzenteilchen getrübt. Die übrigen Be-<lb/>
ſtandteile des Moſtes ſind bis 0,43 % freie Säure, bis 0,22 % Eiweiß-<lb/>
körper, bis 0,47 % Mineralbeſtandteile, beſtehend aus Kali, Phosphor-<lb/>
ſäure ꝛc., bis 4,11 % gebundene organiſche Säuren und Extraktiv-<lb/>
ſtoffe und endlich bis 76,72 % Waſſer.</p><lb/><p>Wie bemerkt, veranlaſſen die zahlreichen in der atmoſphäriſchen<lb/>
Luft enthaltenen Keime und Hefezellen, welche ſich ſchon während<lb/>
des Wachstums der Traube auf den Beeren ſelbſt abgeſetzt hatten,<lb/>
und welche ferner in den Moſt geraten, während dieſer der Luft aus-<lb/>
geſetzt iſt, die Gährung. Der Chemismus der Gährung iſt bei<lb/>
dem Biere ausführlich beſprochen und ſei hier nur geſagt, daß die<lb/>
Gährung des Moſtes in Deutſchland und Frankreich eine Unter-<lb/>
gährung iſt und bei 10 bis 15° <hi rendition="#aq">C</hi>. beginnt. Man unterſcheidet bei<lb/>
dieſer Gährung drei Stadien, nämlich die Hauptgährung, welche<lb/>
3 bis 4 Wochen dauert, ferner die ſtille oder Jungwein-Gährung,<lb/>
welche nach ca. 6 Monaten beendet iſt, und endlich die Lagergährung,<lb/>
welche bis zur vollkommenen Reife des Weines währt. Die Gährung<lb/>
des Moſtes geſchieht je nach der Art des Weines entweder, nach-<lb/><pb facs="#f0533" n="515"/><fw place="top" type="header">Die Weinbereitung.</fw><lb/><figure><head>Fig. 299. </head><p>Univerſal-Weinpreſſe.</p></figure><lb/>
dem er von den Treſtern getrennt iſt, oder auch mit dieſen, und wird<lb/>
in letzterem Falle in großen, offenen Bottichen aus verſchiedenem<lb/>
Material oder in geſchloſſenen aufrecht ſtehenden Gefäßen, deren Ein-<lb/>
richtung Fig. 300 zeigt, vorgenommen. Ein durchlöcherter, eingeſetzter<lb/>
Boden <hi rendition="#aq">c</hi> verhindert das Emporſteigen der Treſter und ebenſo ein<lb/>
vor dem Hahn <hi rendition="#aq">a</hi> von innen angebrachtes, durchlöchertes Brett <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
das Mitfließen derſelben beim Ablaſſen des Moſtes nach beendeter<lb/><fw place="bottom" type="sig">33*</fw><lb/><pb facs="#f0534" n="516"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><figure><head>Fig. 300.</head><lb/><p>Geſchloſſenes Gährgefäß mit<lb/>
doppeltem Boden.</p></figure><lb/>
Hauptgährung. Ein in Waſſer mündendes<lb/>
Steigrohr <hi rendition="#aq">e</hi> ermöglicht das Entweichen der<lb/>
ſich während der Gährung bildenden Kohlen-<lb/>
ſäure und verhindert gleichzeitig das Ein-<lb/>
dringen der atmoſphäriſchen Luft. Bei Her-<lb/>
ſtellung von Rotwein läßt man den Moſt<lb/>
mit den Treſtern vergähren, um ſo den Schalen<lb/>
den Farbſtoff und den Kernen die Gerbſäure<lb/>
zu entziehen. Zu dieſem Zwecke bleiben die<lb/>
Treſter auch noch nach der Hauptgährung<lb/>
längere Zeit mit dem Weine in Berührung,<lb/>
und derſelbe wird erſt abgelaſſen, wenn der<lb/>
Wein durch Löſen einer genügenden Menge<lb/>
Farbſtoff die gewünſchte dunkelrote Farbe<lb/>
erhalten hat.</p><lb/><p>Die offenen Gährgefäße ſind nicht ſo<lb/>
zweckdienlich, wie die luftdichtverſchloſſenen,<lb/>
weil bei Anwendung der erſteren ſich ſtets<lb/>
kleine Mengen Eſſigſäure bilden. Das in<lb/>
Fig. 300 gezeichnete Steigrohr <hi rendition="#aq">e</hi> iſt neuer-<lb/>
dings ſehr vorteilhaft durch einen ſogen. Gährſpund (Fig. 301) erſetzt.<lb/>
Derſelbe beſteht aus einem trichterartigen Gefäß <hi rendition="#aq">b b</hi>, deſſen Aus-<lb/>
flußrohr <hi rendition="#aq">c</hi> nach oben verlängert iſt und ſo verhindert, daß das in<lb/><figure><head>Fig. 301. </head><p>Gährſpund.</p></figure><lb/><hi rendition="#aq">b</hi> gegoſſene Waſſer in den Bottich fließen kann. Ein Gefäß <hi rendition="#aq">d</hi>, deſſen<lb/>
umgebogener Rand eingekerbt iſt, wird umgekehrt über <hi rendition="#aq">c</hi> geſtülpt und<lb/>
auf dieſe Weiſe ein Waſſerverſchluß hergeſtellt, durch welchen die ſich<lb/>
bei der Gährung bildende Kohlenſäure in der Richtung der Pfeile ent-<lb/>
weicht, ohne daß die Luft zu dem gährenden Moſte treten kann, wenn<lb/>
der Gährſpund in das Spundloch <hi rendition="#aq">a a</hi> luftdicht eingeſetzt wird. Das<lb/><pb facs="#f0535" n="517"/><fw place="top" type="header">Die Weinbereitung.</fw><lb/>
durch die entweichenden Kohlenſäurebläschen entſtehende Geräuſch iſt<lb/>
gleichzeitig ein Anzeichen für den mehr oder weniger heftigen Verlauf<lb/>
der Gährung. Die Gährung des Weißweines wird, von vornherein<lb/>
von den Treſtern getrennt, größtenteils in Fäſſern vorgenommen, und<lb/>
hierbei kann der eben beſchriebene Gährſpund gleichfalls verwendet<lb/>
werden.</p><lb/><p>In demſelben Maße als die Spaltung des Zuckers in Alkohol<lb/>
und Kohlenſäure fortgeſchritten iſt und ſchließlich nachläßt, ſinkt<lb/>
auch die Temperatur des gährenden Moſtes wieder, und iſt zuletzt<lb/>
nicht mehr höher als die Temperatur des Gährlokales ſelbſt. Aber<lb/>
nur während der ſtürmiſchen, ſogen. Hauptgährung wird genügend<lb/>
Kohlenſäure erzeugt, um den Zutritt der atmoſphäriſchen Luft und da-<lb/>
mit die Eſſigſäurebildung zu verhindern. Zum Schutze gegen dieſe,<lb/>
wird nun der Wein auf Fäſſer umgefüllt, wo er die Nachgährung<lb/>
vollendet. Der von den Treſtern getrennte und auf Fäſſer gefüllte<lb/>
Wein wird täglich aufgefüllt, ſo daß die Fäſſer ſtets voll ſind und die<lb/>
ſich etwa dennoch bildenden Eſſigſäurepilze, der auf der Oberfläche des<lb/>
Weines ſchwimmende ſogen. „Kahn“, beim Auffüllen mit überlaufen<lb/>
und ſo aus den Fäſſern entfernt werden. Während dieſer zweiten<lb/>
Gährung nun ſetzt ſich die Hefe ſchwammartig und der Weinſtein<lb/>
kryſtalliſiert an den Wänden der gewöhnlich ſehr großen Fäſſer ab,<lb/>
worauf der Wein, ſobald dieſe Nachgährung beendet iſt, durch Ab-<lb/>
ſtechen oder Abziehen von dieſem Faßgelager getrennt und in die<lb/>
Lagerfäſſer gebracht wird, wo die dritte, die ſogen. Lagergährung ſtatt-<lb/>
findet. Durch dieſe wird nicht nur der Alkoholgehalt noch etwas ver-<lb/>
mehrt und durch vollkommenes Abſetzen der Hefe und des Weinſteins<lb/>
der Wein klar, ſondern es bilden ſich auch während dieſer Gährungs-<lb/>
periode lieblich duftende Stoffe, welche dem Wein ſein Aroma, das<lb/>
ſogen. „Bouquet“ oder die „Blume“ verleihen. Von hier aus werden<lb/>
die weniger feinen Sorten in kleinere, vorher geſchwefelte Fäſſer gezogen,<lb/>
die beſſeren hingegen auf Flaſchen gefüllt, welche horizontal liegend<lb/>
aufbewahrt werden.</p><lb/><p>Der Wein enthält faſt alle Beſtandteile des Moſtes und außer<lb/>
dieſen noch Alkohol, aromatiſche Beſtandteile, Glycerin und Bernſtein-<lb/>
ſäure, welche ſich während der Gährung gebildet haben. Iſt aller<lb/>
Zucker, der in dem Weine enthalten war, vergohren, ſo hat ſich ein<lb/>
ſog. trockener oder ſaurer Wein gebildet, zu welchen Weinarten die<lb/>
Franken- und Rheinweine zählen; iſt hingegen durch irgend welchen<lb/>
äußeren Umſtand, wie zu niedrige Temperatur, Mangel an Hefe-<lb/>
ſubſtanz oder Waſſer, die Gährung nicht ganz zu Ende geführt, ſo<lb/>
daß ein Teil des Zuckers erhalten blieb, ſo reſultieren aus einer ſolchen<lb/>
Gährung die ſüßen Weine. Aber auch künſtlich werden ſüße Weine<lb/>
erzeugt durch teilweiſes Eindampfen des Moſtes, durch Vermiſchen<lb/>
des Moſtes mit ca. 20 % Alkohol oder auch durch direkten Zuſatz<lb/>
von Zucker.</p><lb/><pb facs="#f0536" n="518"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><p>Nachfolgend wird die mittlere Zuſammenſetzung des Weines auf-<lb/>
geführt, und je nachdem einzelne der genannten Beſtandteile vorherrſchen,<lb/>
iſt der Wein ein ſüßer, ſaurer, herber, adſtringierender, mouſſierender ꝛc.</p><lb/><p>In 1000 Teilen ſind enthalten:</p><lb/><list><item>Waſſer . . . . . . . . . 891 bis 900 Teile</item><lb/><item>Alkohol (gewöhnlicher) + . . 70 „ 80 „</item><lb/><item><list rendition="#rightBraced"><item>Propyl- und Butylalkohol + . </item><lb/><item>Ather . . . . . . . . .</item><lb/><item>Ätheriſche Öle . . . . . .</item><lb/><item>Traubenzucker . . . . . .</item><lb/><item>Glycerin + . . . . . . .</item><lb/><item>Gummi . . . . . . . .</item><lb/><item>Pektin . . . . . . . . .</item><lb/><item>Farbſtoff- und Fettſubſtanz . .</item><lb/><item>Prote<hi rendition="#aq">ï</hi>nkörper . . . . . .</item><lb/><item>Kohlenſäure + . . . . . .</item><lb/><item>Weinſäure und Traubenſäure .</item><lb/><item>Apfelſäure . . . . . . .</item><lb/><item>Gerbſäure . . . . . . .</item><lb/><item>Eſſigſäure + . . . . . .</item><lb/><item>Bernſteinſäure + . . . . .</item><lb/><item>Anorganiſche Salze . . . .</item></list>30 bis 20 Teile</item></list><lb/><p>Diejenigen der vorſtehend genannten Stoffe, welche mit + bezeichnet<lb/>
ſind, haben ſich erſt während der Gährung gebildet.</p><lb/><p>Fehler in der Behandlung und Aufbewahrung des Weines können<lb/>
in demſelben Krankheiten erzeugen, welche, wie z. B. das Zähe- oder<lb/>
Langwerden des Weines und auch das Bitterwerden, auf Mikro-<lb/>
organismen zurückzuführen ſind, die bei der fehlerhaften Behandlung<lb/>
des Weines günſtige Umſtände für ihre Entwickelung fanden. Aber<lb/>
auch das Material der Lagerfäſſer ſelbſt kann ſchädlich auf den Wein<lb/>
wirken, denn der Faßgeſchmack, wie Faß- und Schimmelgeruch werden<lb/>
durch alte, anrüchige Dauben der Lagerfäſſer, oder auch durch das<lb/>
Schimmligwerden derſelben in dumpfigen Kellern erzeugt.</p><lb/><p>Von den Konſervierungsmethoden des Weines iſt vor allen Dingen<lb/>
das Paſteuriſieren zu nennen. Dieſes nach ſeinem Erfinder, dem<lb/>
franzöſiſchen Chemiker Paſteur genannte Verfahren beruht darauf, daß<lb/>
die im Weine enthaltenen Pilzkeime und Sporen bei einer Temperatur<lb/>
von 50 bis 60° <hi rendition="#aq">C</hi> getötet werden, und iſt beim Biere bereits beſprochen.<lb/>
Da aber wegen des ſehr großen Druckes, welchen die im Biere ent-<lb/>
haltene Kohlenſäure bei der Erwärmung ausüben würde, das Paſteuri-<lb/>
ſieren des Bieres in Fäſſern unmöglich iſt und daher nur auf die<lb/>
Flaſchenbiere beſchränkt bleibt, während der Wein hauptſächlich in<lb/>
Fäſſern paſteuriſiert wird, ſo haben die Paſteuriſierapparate für Wein<lb/>
eine ſehr weitgehende Benutzung gefunden und ſind in ſehr vollkommenen<lb/>
Konſtruktionen faſt allgemein im Gebrauch.</p><lb/><p>Auch die antiſeptiſch wirkenden Eigenſchaften der Salicylſäure ſind<lb/>
zur Konſervierung des Weines verwendet worden, und da 25 bis 30 <hi rendition="#aq">gr</hi><lb/>
derſelben genügen, um ein Hektoliter Wein jahrelang vor dem Ver-<lb/><pb facs="#f0537" n="519"/><fw place="top" type="header">Die Weinbereitung.</fw><lb/>
derben zu ſchützen, ſo glaubt man, daß eine ſo geringe Menge der<lb/>
Salicylſäure durchaus keinen ſchädlichen Einfluß auf die Geſundheit<lb/>
ausüben kann. Die Anſichten hierüber ſind indes geteilt, und in<lb/>
Frankreich z. B. iſt die Verwendung der Salicylſäure für dieſen Zweck<lb/>
geſetzlich verboten.</p><lb/><p>Das Klarwerden der Weine geſchieht bei den ſog. trockenen Weinen,<lb/>
welche keinen Zucker mehr enthalten, von ſelbſt, indem ſich die hefigen<lb/>
Teile zu Boden ſetzen; bei den ſüßen und dickflüſſigeren Weinen hin-<lb/>
gegen wird durch Klären oder Schönen nachgeholfen und zwar durch<lb/>
Zuſatz von leim- oder eiweißähnlichen Körpern, wie Hauſenblaſe, Leim,<lb/>
Eiweiß, Blut, Milch oder Miſchungen aus dieſen Subſtanzen. Das<lb/>
Gipſen des Weines hat den Zweck, die Farbe der Rotweine zu erhöhen<lb/>
und die Weine klarer und haltbarer zu machen. Der gebrannte Gips<lb/>
— bekanntlich ſchwefelſaurer Kalk — ſetzt ſich mit dem weinſauren<lb/>
Kali in weinſauren Kalk um, welcher unlöslich iſt und ſich abſcheidet,<lb/>
während ſchwefelſaures Kali gelöſt bleibt. Auch über die Nützlichkeit<lb/>
oder Schädlichkeit des Gipſens iſt ein heftiger Streit entbrannt, und<lb/>
in Frankreich iſt ein höherer Gehalt als 2 <hi rendition="#aq">gr</hi> ſchwefelſaures Kali im<lb/>
Liter Wein unzuläſſig.</p><lb/><p>Die wichtigſten Methoden der künſtlichen Verbeſſerung des Moſtes<lb/>
und des Weines ſind folgende:</p><lb/><list><item>1. Zuſatz von Zucker zu zuckerarmem Moſte und Entziehung der<lb/>
zu großen Säuremengen des Moſtes durch Zuſatz von Marmor-<lb/>
ſtaub, nach ſeinem Erfinder Chaptal „Chaptaliſieren“ genannt;</item><lb/><item>2. Zuſatz von Zucker und Waſſer zu zuckerarmem und ſäurereichem<lb/>
Moſte, nach Gall „Galliſieren“ genannt;</item><lb/><item>3. die Treſter nochmals mit Zuckerwaſſer gähren zu laſſen, nach<lb/>
Petiot „Petiotiſieren“ genannt;</item><lb/><item>4. Entziehung von Waſſer durch Froſt und Gips;</item><lb/><item>5. Entziehung von Säuren durch chemiſch wirkende Mittel;</item><lb/><item>6. Zuſatz von Alkohol zu ſchwachen Weinen;</item><lb/><item>7. Verſetzen des fertigen Weines mit Glycerin, ein Verfahren,<lb/>
das „Scheeliſieren“ (nach Scheele, dem Entdecker des Glycerins)<lb/>
genannt wird, und endlich</item><lb/><item>8. das Elektriſieren des Weines, wodurch ſowohl die Haltbarkeit<lb/>
des Weines erhöht, als auch die Qualität durch Vermehrung<lb/>
des Bouquets verbeſſert werden ſoll. Zu dieſem Zweck leitet<lb/>
man einen konſtanten elektriſchen Strom durch den Wein; die<lb/>
Leitungsdrähte ſind mit einem Gummiüberzug verſehen und<lb/>
tragen an den Enden Elektroden aus Platin.</item></list><lb/><p>Die Rückſtände der Weinbereitung ſind die Treſter, beſtehend aus<lb/>
den Kämmen, Stielen und Ranken der Trauben, wie aus den Häuten<lb/>
und Kernen der Beeren, und das Weingeläger, beſtehend aus Hefe<lb/>
und Weinſtein. Die mit Waſſer noch nicht ausgelaugten Treſter ent-<lb/>
halten noch nicht unbedeutende Mengen Moſt und dienen zur Bereitung<lb/><pb facs="#f0538" n="520"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
von petiotiſiertem Wein, von Branntwein, zur Fabrikation von Grün-<lb/>
ſpan, zur Eſſigfabrikation und als Viehfutter. Die Traubenkerne<lb/>
liefern ein fettes Öl und infolge ihres Gerbſäuregehaltes die ſog.<lb/>
Weinkerngerbſäure. Aus dem Weingeläger werden der eigentümlich<lb/>
riechende Druſenbranntwein, der Weinſtein und die Weinſäure gewonnen.</p><lb/><p>Als Rohmaterial des Obſtweines dienen hauptſächlich Äpfel, ſie<lb/>
geben den in Frankreich ſo verbreiteten Cider; aber auch Birnen<lb/>
werden verwendet, und von den Beerenweinen ſind beſonders der<lb/><figure><head>Fig. 302. </head><p>Obſtmühle.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 303. </head><p>Saftpreſſe.</p></figure><lb/>
Johannisbeer- und der Stachelbeerwein<lb/>
zu nennen. Der aus den genannten<lb/>
Früchten erzielte Saft wird der Selbſt-<lb/>
gährung überlaſſen und dann wie der<lb/>
Traubenwein weiter behandelt. Der Saft<lb/>
dieſer Früchte wird in den meiſten Gegenden<lb/>
heute noch durch die allerprimitivſten Vor-<lb/>
richtungen gewonnen, indes verbreitet ſich<lb/>
neuerdings die Obſtquetſche und Mühle<lb/>
von Wm. Platz Söhne in Weinheim, Baden,<lb/>
immer mehr. Auf einem Geſtell aus feſten<lb/>
Holzbalken iſt eine Quetſchmühle ange-<lb/>
bracht, von welcher aus das gequetſchte<lb/>
Obſt in einen darunter ſtehenden Preßkorb<lb/>
fällt. Sobald dieſer gefüllt iſt, wird er<lb/>
unter die Scheibe einer Preßſpindel ge-<lb/>
ſchoben, deren Mutter in einen neben der<lb/><pb facs="#f0539" n="521"/><fw place="top" type="header">Die Weinbereitung.</fw><lb/>
Quetſchmühle liegenden Balken eingefügt iſt. Die Preßkörbe ſtehen<lb/>
auf einem mit Rand und Ablauf verſehenen, etwas geneigten Brette,<lb/>
welches den herausgepreßten Saft auffängt und in einen vorgeſtellten<lb/>
Kübel fließen läßt. Fig. 302 zeigt die Obſtmühle, auf eine Karre<lb/>
montiert, ohne dieſe Preßvorrichtung, welche in Fig. 303 allein abge-<lb/>
bildet iſt.</p><lb/><p>Auch aus dem ſehr zuckerreichen Safte der Kokospalmen (<hi rendition="#aq">Cocos<lb/>
nucifera</hi>) wird ein Wein erzeugt, der Palmenwein oder Toddy genannt<lb/>
wird, ebenſo aus dem Zuckerrohr (<hi rendition="#aq">Saccharum officinarum</hi>), „Guarapo“<lb/>
genannt, und endlich auch aus der amerikaniſchen Aloe (<hi rendition="#aq">Agave Ameri-<lb/>
cana</hi>), der die Namen Pulque, Octli oder Agavenwein führt.</p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr</hi>. Max Weitz.</hi></p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die Aufgußgetränke: Kaffee, Thee und<lb/>
Kakao (Schokolade).</hi></head><lb/><p>Es genügt bei unſerer Ernährung nicht, die ſich kontinuierlich<lb/>
verbrauchenden Teile unſeres Körpers durch Zufuhr der in den Nah-<lb/>
rungsmitteln enthaltenen Beſtandteile desſelben wieder zu ergänzen,<lb/>
ſondern die Nahrungsmittel müſſen gleichzeitig durch die Wirkung der<lb/>
Genußmittel unterſtützt werden. Trotzdem die letzteren — alkoholiſche<lb/>
Getränke, Aufgußgetränke, Gewürze, Tabak ꝛc. — mit Ausnahme des<lb/>
Bieres auch nicht den geringſten direkten Nährwert haben, ſo ſind ſie<lb/>
es doch eigentlich, welche unſeren Körper einerſeits befähigen, die ihm<lb/>
zugeführten Nahrungsmittel überhaupt ohne Widerwillen aufzunehmen<lb/>
und zu verdauen, andererſeits aber auch uns geiſtig anregen und<lb/>
erregen. Sie ermöglichen es uns, unſere erſchlaffenden Kräfte gerade<lb/>
dann zu ſammeln und zu verwenden, wenn es darauf ankommt, in<lb/>
irgend einem Augenblick nicht müde zu ſein, ſondern trotz der uns<lb/>
beſchleichenden Mattigkeit auszuharren. Man hat daher die Wirkung<lb/>
dieſer Genußmittel ſehr bezeichnend mit der Wirkung eines Peitſchen-<lb/>
hiebes verglichen, den wir einem Pferde gerade dann verſetzen, wenn<lb/>
dasſelbe ſeine letzten Kräfte ſammeln ſoll, um vorliegende Hinderniſſe<lb/>
momentan zu überwinden. Ohne daß dem Pferde durch den Peitſchen-<lb/>
hieb irgend welche Kraft erteilt würde, wird doch durch dieſes Mittel<lb/>
ſehr häufig der beabſichtigte Zweck erreicht. Natürlich tritt nach dieſem<lb/>
Sammeln und Verwenden des letzten Reſtes der Kraft auch ſpäter<lb/>
eine um ſo größere Erſchlaffung ein, und wer mit den Kräften ſeines<lb/>
Pferdes haushälteriſch umgeht, wird demſelben durch nachfolgende<lb/>
Ruhe und Pflege Gelegenheit geben, das Übermaß von verbrauchter<lb/>
Kraft wiederum zu ergänzen. Ebenſo müſſen wir unſerem Körper<lb/>
durch nachfolgende Ruhe Zeit zur Wiedererholung gönnen, wenn wir<lb/>
ſeine körperlichen und geiſtigen Leiſtungen durch Zuhilfenahme von<lb/>
Genußmitteln auf mehr als normale Höhe gebracht haben.</p><lb/><pb facs="#f0540" n="522"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><p>Der Inſtinkt, der bei den Tieren ſo häufig unſer höchſtes Er-<lb/>
ſtaunen hervorruft, geht auch bei den Menſchen ſtets dem bewußten<lb/>
Handeln voraus und hat ganz unkultivierte Völker bereits auf die<lb/>
Genußmittel hingewieſen, ohne daß dieſelben ſich die Notwendigkeit<lb/>
dieſer Art der Ernährung erklären konnten oder es auch nur verſuchten.<lb/>
So bereiteten z. B. verſchiedene auf den allerniedrigſten Kulturſtufen<lb/>
ſtehende Völker des inneren Afrikas, bevor ſie durch die unter ſie ge-<lb/>
drungenen Reiſenden zu ihrem großen Nachteile die alkoholiſchen<lb/>
Getränke kennen lernten, Aufgußgetränke aus ſehr giftigen Pilzen,<lb/>
welche unſerm Kaffee oder Thee vollſtändig entſprachen. Denn auch<lb/>
dieſe verdanken ihre erregende Wirkung einem heftigen Gifte, welches<lb/>
der Chemiker „Kaffe<hi rendition="#aq">ï</hi>n“ oder „The<hi rendition="#aq">ï</hi>n“ nennt — es iſt nämlich ein und<lb/>
derſelbe Stoff, welcher ſowohl im Kaffee als im Thee wirkt —, und<lb/>
dieſes an und für ſich ſo furchtbare Gift ſchadet nur infolge ſeiner<lb/>
außerordentlichen Verdünnung unſerem Organismus ebenſowenig, wie<lb/>
das durch den Aufguß ſehr verdünnte, extrahierte Gift der Pilze jenen<lb/>
Barbaren. Unſer Körper iſt eben nicht nur eine Maſchine, welche<lb/>
bloß geheizt zu werden braucht, ſondern dieſer hochkomplizierte Or-<lb/>
ganismus verlangt mehr, als die bloße Zufuhr der verbrauchten Teile,<lb/>
wenn er dauernd funktionieren ſoll. Aus dieſem Grunde iſt die abſolute<lb/>
Notwendigkeit der Genußmittel auch von allen modernen Phyſiologen<lb/>
anerkannt und — ein gewiſſes Maßhalten vorausgeſetzt — ihr Gebrauch<lb/>
ſogar auf das Wärmſte empfohlen worden. So ſagt z. B. der be-<lb/>
rühmte Naturforſcher Funke in lichtvollen Worten von den Genuß-<lb/>
mitteln: „Es iſt thöricht und unberechtigt auch den beſcheidenen Genuß<lb/>
der genannten Reizmittel zu verwerfen. Man braucht ſie nicht damit<lb/>
in Schutz zu nehmen, daß der Trieb, ſie in irgend welcher Form ſich<lb/>
zu verſchaffen, wiederum der Ausfluß eines unvertilgbaren Menſchen-<lb/>
inſtinktes iſt, der ſich zu allen Zeiten bei allen Völkern geltend gemacht<lb/>
hat. Man braucht ſich nur zu fragen: Muß denn unſere Maſchine,<lb/>
wie das Pendel der Uhr, immer in demſelben monotonen, langweiligen<lb/>
Tempo arbeiten? Was ſchadet es ihr denn, wenn ſie von Zeit zu<lb/>
Zeit mit etwas ſtärker geſpanntem Dampf etwas raſcher pumpt, ſobald<lb/>
ſie nur in den darauf folgenden Intervallen bei langſamerer Arbeit<lb/>
die kleine Luxusausgabe von Kraft aus dem genügenden Vorrat<lb/>
wieder einbringen und etwaige kleine Defekte ihres Mechanismus<lb/>
wieder ausbeſſern kann! Wahrlich, manche leuchtende, fruchtbringende<lb/>
Idee iſt ſchon aus einem Römer duftenden Rheinweines geboren,<lb/>
welche vielleicht nie den nüchternen Waſſerkrügen der Vegetarianer ent-<lb/>
ſtiegen wäre; manch’ bitteres Herzweh, das bei Himbeerlimonade tiefer<lb/>
und tiefer gefreſſen hätte, hat ein Schälchen Kaffee gemildert; manche<lb/>
Sorge, manche Grille hat ſich mit dem Rauche einer Zigarre ver-<lb/>
flüchtigt, und das iſt doch auch etwas wert in ſo mancher armſeligen<lb/>
Menſchenexiſtenz!“</p><lb/><pb facs="#f0541" n="523"/><fw place="top" type="header">Der Kaffee.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Der Kaffee.</hi></head><lb/><p>Die Aufgußgetränke und beſonders der unter dieſen die erſte Stelle<lb/>
einnehmende Kaffee bieten die Vorteile der Wirkung der alkoholiſchen<lb/>
Getränke, ohne — bis zu einer gewiſſen Grenze — die Nachteile der-<lb/>
ſelben zu haben. Wenngleich auch ſie, im Übermaße genoſſen, ſehr<lb/>
ſchädlich wirken können, ſo iſt doch ein Übermaß hierin nicht ſobald<lb/>
erreicht und tritt im Verhältnis zu dem Übernehmen mit alkoholiſchen<lb/>
Getränken auch nur äußerſt ſelten ein. Die ſich neuerdings bemerkbar<lb/>
machende Beſtrebung, Kaffeehäuſer für die arbeitende Bevölkerung<lb/>
einzurichten, iſt daher ſehr anzuerkennen, und zweifellos eine ſehr wert-<lb/>
volle Waffe im Kampfe gegen den Schnaps.</p><lb/><p>Die phyſiologiſche Wirkung des Kaffees beſteht darin, das Gehirn<lb/>
und das geſamte Nervenſyſtem wohlthätig zu beeinfluſſen, wie auch<lb/>
durch erhöhte Thätigkeit des Herzens den Kreislauf des Blutes und<lb/>
dadurch den geſamten Stoffwechſel zu befördern. Im Übermaß ge-<lb/>
noſſen, veranlaßt der Kaffee nicht nur Schlafloſigkeit, ſondern auch<lb/>
mitunter eine Aufgeregtheit, in welcher uns die wirrſten Bilder und<lb/>
Gedanken peinigen, ſchließlich eine ſo überaus verſtärkte Herzthätig-<lb/>
keit, daß ein ſtürmiſcher Kreislauf des Blutes und viele damit ver-<lb/>
bundene, ſehr ſtörende Erſcheinungen auftreten.</p><lb/><p>Die Kaffeebohne iſt die Frucht des hauptſächlich in den Tropen<lb/>
wachſenden Kaffeeſtrauches zu der Familie der <hi rendition="#aq">Coffeaceae</hi> gehörig,<lb/>
und Fig. 304 ſtellt den Zweig der <hi rendition="#aq">Coffea arabica</hi> dar. Die Bohne<lb/>
beſteht ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung nach<lb/>
aus Pflanzenzellſtoff oder Celluloſe, welche<lb/>
hier aber viel hornartiger auftritt, als bei<lb/>
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Kaffeegerbſäure, Eiweißſtoffen und einem<lb/>
ätheriſchen Öl, das ſich zwar erſt während<lb/>
des Brennens des Kaffees bildet, welches<lb/>
aber das Aroma desſelben bedingt und ſehr<lb/>
wichtig für ſeine Wertbeſtimmung iſt. Der<lb/>
wichtigſte Beſtandteil des Kaffees aber iſt<lb/>
das bereits vorher genannte Kaffe<hi rendition="#aq">ï</hi>n. Dieſes<lb/>
an und für ſich ſo giftige Alkalo<hi rendition="#aq">ï</hi>d enthält<lb/>
er zwar nur in überaus geringer Menge,<lb/>
verdankt ihm aber die vorher genannten, ſo<lb/>
wertvollen phyſiologiſchen Wirkungen. So-<lb/>
weit unſere Forſchungen zurückreichen, ſtammt<lb/>
der allgemeine Gebrauch des Kaffees aus<lb/>
Perſien und kam erſt im 17 ten Jahrhundert<lb/>
nach Europa, und zwar über England nach<lb/>
Frankreich. Die verſchiedenen Kaffeearten<lb/>
unterſcheiden ſich beſonders durch Größe und<lb/><figure><head>Fig. 304.</head><lb/><p>Zweig des Kaffeeſtrauches.</p></figure><lb/><pb facs="#f0542" n="524"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
Farbe der Bohne; ſo hat z. B. der aus Arabien ſtammende Mokka-<lb/>
kaffee eine ſehr kleine und dunkelgelbe Bohne, welche bei dem aus Oſt-<lb/>
indien ſtammenden Javakaffee größer und heller gelb iſt, während die<lb/>
Kaffeearten aus Weſtindien, Ceylon und Braſilien eine grünliche bis<lb/>
bläuliche Färbung zeigen. Aber nicht allein durch eine gute Sorte<lb/>
Kaffee wird der Wohlgeſchmack des bereiteten Aufguſſes bedingt, ſondern<lb/>
wird auch ſehr durch die Art des Brennens und Ausziehens des geröſteten<lb/>
und gemahlenen Kaffees beeinflußt.</p><lb/><p>Jeder Kaffee ſollte vor dem Brennen erſt gewaſchen und zwiſchen<lb/>
Tüchern getrocknet werden, um ihn von allen ihm anhaftenden Ver-<lb/>
unreinigungen zu befreien. Dieſe Verunreinigungen ſind nicht immer<lb/>
zufällig an den Kaffee gekommen, ſondern werden demſelben, um ihm<lb/>
eine für den Handel möglichſt vorteilhafte Färbung zu geben, nicht<lb/>
ſelten abſichtlich hinzugeſetzt, wodurch ſowohl eine billigere Sorte den<lb/>
teueren ähnlich gemacht, als auch dem verdorbenen Kaffee ein beſſeres<lb/>
Ausſehen gegeben wird. Zu derartigen Färbungen des Kaffees werden<lb/>
Gemenge von Indigo, Kohle, Chromgelb, Curcum, Berliner Blau<lb/>
und Porzellanerde verwendet. Gegen alle dieſe den Geſchmack des<lb/>
Kaffees ſehr nachteilig beeinfluſſenden Zuſätze iſt das Waſchen und<lb/>
Trocknen des Kaffees zwiſchen Tüchern ein ebenſo einfaches als ſicher<lb/>
wirkendes Mittel. Das Brennen des Kaffees hat nicht nur den Zweck,<lb/>
eine phyſikaliſche Veränderung der Bohne hervorzurufen, welche ſie<lb/>
ſpröde und dadurch geeignet macht, in der Kaffeemühle gepulvert zu<lb/>
werden, ſondern bewirkt gleichzeitig ſo wichtige chemiſche Umſetzungen<lb/>
in den Beſtandteilen der Bohne, daß dieſe Manipulation von der<lb/>
höchſten Wichtigkeit iſt. Der Kaffee muß in gut geſchloſſenen Trommeln<lb/>
unter kontinuierlichem Drehen derſelben über freiem Feuer gebrannt<lb/>
werden, und ein eigentümliches Kniſtern wie das Hervortreten einer<lb/>
hellbraunen Farbe zeigen die Beendigung der Operation an. Wird<lb/>
das Brennen zu weit fortgeſetzt, ſo verliert die Güte des Kaffees ſehr,<lb/>
und zwar beſonders durch Hervortreten eines brenzlichen Geruches,<lb/>
welcher das ſehr angenehme Aroma des Kaffees verdeckt. Dieſes<lb/>
Aroma iſt überhaupt ſehr empfindlich und geht häufig auch dadurch<lb/>
verloren, daß der gebrannte Kaffee Gerüche aus ſeiner Umgebung<lb/>
anzieht, weshalb er in hermetiſch ſchließenden Büchſen aufbewahrt<lb/>
werden muß.</p><lb/><p>Der nach dem Brennen möglichſt fein gemahlene Kaffee darf nicht<lb/>
gekocht, ſondern nur aufgebrüht werden, weil durch das Kochen ſein<lb/>
ätheriſches Öl vollſtändig verflüchtigt wird. Andererſeits muß aber<lb/>
auch das Aufbrühen mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, wenn alle<lb/>
extrahierbaren Beſtandteile auch wirklich ausgezogen werden ſollen.<lb/>
Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, daß die nahrhaften Eiweißſtoffe,<lb/>
von denen der Kaffee ca. 13 % enthält, in heißem Waſſer unlöslich<lb/>
ſind und ſomit für uns verloren gehen. Einige Arten Waſſer, wie<lb/>
z. B. die von Prag und Karlsbad, liefern unleugbar einen ſtärkeren<lb/><pb facs="#f0543" n="525"/><fw place="top" type="header">Der Kaffee.</fw><lb/>
und wohlriechenderen Kaffee, als manches andere Waſſer, und einige<lb/>
Chemiker ſchreiben dieſe Wirkung dem Gehalte des betreffenden Waſſers<lb/>
an alkaliſchen Stoffen zu. Dieſe Anſicht hat dazu geführt, dem un-<lb/>
geeigneteren Waſſer geringe Mengen Soda zuzuſetzen und werden<lb/>
2,4 <hi rendition="#aq">gr</hi> kalcinierte Soda oder 5 <hi rendition="#aq">gr</hi> kryſtalliſierte Soda für die Waſſer-<lb/>
menge empfohlen, welche zu einem Pfund Kaffee verwendet wird.</p><lb/><p>In neuerer Zeit ſind zahlreiche Verſuche gemacht worden, dem Kaffee<lb/>
eine kompendiöſere Form zu geben, um ihn ſo für weite Seereiſen ꝛc. in<lb/>
zum Gebrauche fertigem Zuſtande gegen die äußeren Einflüſſe wider-<lb/>
ſtandsfähig zu machen. So wird z. B. gemahlener Kaffee unter<lb/>
ſtarkem Druck auf ⅓ ſeines urſprünglichen Volumens gepreßt und<lb/>
wohlverpackt in Geſtalt kleiner Tafeln für Seereiſen empfohlen. Bei<lb/>
einer anderen Komprimierungsmethode wird der gebrannte Kaffee vor<lb/>
dem Preſſen mit ſeinem Öl, 1 % doppeltkohlenſaurem Natron und bis-<lb/>
weilen auch mit Zucker gemiſcht. Auch flüſſige Kaffeeextrakte ſind<lb/>
neuerdings dargeſtellt und werden erzeugt, indem aus dem geröſteten<lb/>
und gemahlenen Kaffee durch kaltes Waſſer das Kaffe<hi rendition="#aq">ï</hi>n und die<lb/>
flüchtigen Öle ausgezogen werden. Dieſer Extrakt wird dann mit<lb/>
einem anderen Auszug gemiſcht, der behufs Gewinnung der Bitterſtoffe<lb/>
durch Auskochen des Rückſtandes erhalten wurde. Nach einer anderen<lb/>
Methode wird der geröſtete und gemahlene Kaffee mit einer in heißem<lb/>
Waſſer gelöſten Konſervenmaſſe aus Fruchtzucker ausgezogen und der<lb/>
gewonnene Extrakt filtriert.</p><lb/><p>Die Erzeugung von Kaffeeſurrogaten hat ſich zu einer großen<lb/>
Induſtrie entwickelt, leider in den allermeiſten Fällen zum Nachteile<lb/>
des konſumierenden Publikums. Da iſt eine Miſchung von geröſtetem<lb/>
Roggenbrot, Erbſen und Karamel, ferner geröſtetes Malz; der ſog.<lb/>
Saladinkaffee beſteht aus geröſtetem Maismalz; der Kraftkaffee aus<lb/>
entbitterten und ſorgfältig geröſteten Samen der gelben Lupine und<lb/>
der Magdadkaffee aus den Samen der <hi rendition="#aq">Cassia occidentalis</hi>. Die<lb/>
beiden zuletzt genannten Surrogate kommen den geringeren Sorten<lb/>
des indiſchen Kaffees in Geſchmack, Geruch und Wirkung auf den<lb/>
Organismus ſehr nahe. Sehr zu empfehlen als ein ganz vorzügliches<lb/>
Surrogat iſt der Feigenkaffee, der, aus getrockneten und geröſteten Feigen<lb/>
bereitet, ſich beſonders als Zuſatz zu den Kaffeebohnen eignet, wie<lb/>
auch ſchon deren hoher Preis eine reine Verwendung nicht gut<lb/>
geſtattet. Er verleiht dem Kaffee nicht nur eine ſehr ſchöne Farbe,<lb/>
ſondern auch einen ſehr angenehmen und vollen Geſchmack, wird aber<lb/>
leider in vielen Fällen durch Zuſatz von Birnenmehl, Rübengries,<lb/>
Leindotterſamen ꝛc. gefälſcht. Das verbreitetſte und zugleich am<lb/>
wenigſten berechtigte Surrogat iſt die Cichorie, von der man im<lb/>
günſtigſten Falle — ſoweit ſie nicht auch gefälſcht iſt — ſagen kann,<lb/>
daß ſie abſolut unſchädlich iſt, womit ihr Lob aber auch erſchöpft iſt.<lb/>
Da ſie auch nicht die geringſte dem Kaffee eigentümliche Wirkung aus-<lb/>
üben kann, ſo hat ſie auch nicht die geringſte Berechtigung, und ihre<lb/><pb facs="#f0544" n="526"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
Verwendung iſt um ſo mehr zu beklagen, als ſie ja bekanntlich haupt-<lb/>
ſächlich von den ärmeren Klaſſen konſumiert wird, und dieſe von den<lb/>
zu ihrer Ernährung beſtimmten Geldern nichts zum Fortwerfen haben.<lb/>
Crismann nennt daher ſehr treffend den Gebrauch der Cichorie „ein<lb/>
nationalökonomiſches Unglück, indem ſie den Leuten, die ſich Milch und<lb/>
Mehlſuppe anſchaffen ſollten, ein gemeines Spülwaſſer liefert, das nicht<lb/>
einmal den Gaumen reizt“! Der Ausdruck „nationalökonomiſches Un-<lb/>
glück“ iſt durchaus kein übertriebener, denn die Statiſtik ergiebt in<lb/>
Bezug auf den Konſum der Cichorie, daß nach Abzug der exportierten<lb/>
Mengen in Deutſchland allein jährlich über 20000000 Mark für<lb/>
Cichorie verausgabt werden, wenn man annimmt, daß der Konſument<lb/>
beim Einkauf das Pfund Cichorie mit Mk. 0,20 bezahlt. Iſt nun die<lb/>
freiwillige Verwendung der Cichorie als thöricht zu bezeichnen, ſo kann<lb/>
es doch vorkommen, daß wir ſie auch gegen unſern Willen erhalten<lb/>
und zwar, wenn ſie beim Einkauf von bereits gemahlenem Kaffee unter<lb/>
dieſen gemiſcht wurde, und in dieſem Falle iſt ſie dann eine Ver-<lb/>
fälſchung. Hat man Verdacht, daß gemahlener Kaffee mit Cichorie<lb/>
gefälſcht ſei, ſo darf man zur Unterſuchung desſelben ihn nur in ein<lb/>
Glas kaltes Waſſer ſchütten. Reiner Kaffee wird dieſes Waſſer nicht<lb/>
ſärben und ſich eine Zeit lang an der Oberfläche halten, während die<lb/>
Cichorie ſofort zu Boden ſinkt und das Waſſer mehr oder weniger<lb/>
braun färbt. Auch bei mikroſkopiſcher Unterſuchung des Kaffeeſatzes<lb/>
kann die Verfälſchung mit Cichorie, wie auch mit anderen Materialien<lb/>
leicht erkannt werden. Fig. 305 zeigt den Kaffeeſatz von reinem Kaffee<lb/>
unter dem Mikroſkop. Fig. 306 den Kaffeeſatz mit Cichorie und<lb/><figure><head>Fig. 305. </head><p>Kaffeeſatz von reinem Kaffee.</p></figure><lb/>
Eichelpulver gefälſcht,<lb/>
beide bei 140 maliger<lb/>
Vergrößerung.</p><lb/><p>Zwei Arten von Ver-<lb/>
fälſchungen des Kaffees<lb/>
indes ſind jetzt ſo üblich<lb/>
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unbedingt notwendig iſt,<lb/>
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gehend zu behandeln.<lb/>
Bei der erſteren handelt<lb/>
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trügeriſche Verbeſſerung<lb/>
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höchſt verwerfliche Ma-<lb/>
nipulation beim Röſten<lb/>
beliebiger Kaffeeſorten.<lb/><pb facs="#f0545" n="527"/><fw place="top" type="header">Der Kaffee.</fw><lb/>
Bei den Rohkaffees iſt<lb/>
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der Wiederherſtellung des<lb/>
ſog. havarierten Kaffees<lb/>
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Seewaſſer in Berührung<lb/>
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wohl das Leckwerden des<lb/>
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gänzliche Untergang des-<lb/>
ſelben die Veranlaſſung<lb/>
ſein. Das Seewaſſer übt<lb/><figure><head>Fig. 306.</head><lb/><p><hi rendition="#aq">a</hi> Satz des reinen Kaffees. <hi rendition="#aq">b</hi> Satz der Cichorie.<lb/><hi rendition="#aq">c</hi> Satz des Eichelpulvers.</p></figure><lb/>
nun nicht nur auf die Beſtandteile der Bohne einen ſo nachteiligen<lb/>
Einfluß aus, daß ein ſolcher Kaffee faſt als ganz verdorben zu betrachten<lb/>
iſt, ſondern beeinflußt glücklicherweiſe auch die Farbe des Kaffees derart,<lb/>
daß derſelbe leicht als durch Seewaſſer beſchädigt zu erkennen iſt, oder<lb/>
— treffender geſagt — früher zu erkennen war. Man hat nämlich<lb/>
Methoden erfunden, dieſen Kaffee zu „verbeſſern“, um ihn dann als<lb/>
guten Kaffee in den Handel zu bringen, und in Holland wie in England<lb/>
beſchäftigen ſich hoch entwickelte Induſtrieen mit der „Verbeſſerung“<lb/>
von havariertem Kaffee. Die Behandlung eines ſolchen Kaffees iſt<lb/>
im weſentlichen folgende: zuerſt werden die gar zu ſehr beſchädigten<lb/>
Bohnen herausgeleſen, das Salz des Meerwaſſers abgewaſchen, die<lb/>
Bohnen durch Kalkwaſſer entfärbt und hierauf der zurückgebliebene Kalk<lb/>
durch abermaliges Auswaſchen entfernt. Nachdem der Kaffee dann<lb/>
durch Erwärmen in einem Luftzuge getrocknet iſt, giebt man ihm durch<lb/>
ganz gelindes Röſten oder durch direktes Färben mittelſt eines Azo-<lb/>
farbſtoffes eine geeignete Farbe. Die Azofarbſtoffe ſind außerordentlich<lb/>
leicht in Alkohol löslich, und daher das Färben mit denſelben ſehr<lb/>
einfach dadurch nachzuweiſen, daß man den Kaffee in Alkohol ſchüttet<lb/>
und beim Umrühren darauf achtet, ob dieſer ſich färbt.</p><lb/><p>Wenn es dem Chemiker auch immerhin möglich iſt, die vorſtehend<lb/>
beſchriebene Behandlung des Kaffees auch dann nachzuweiſen, wenn<lb/>
man ihn nicht direkt gefärbt hatte, ſo ſetzen doch die hierbei in Betracht<lb/>
kommenden Methoden weitgehende chemiſche Kenntniſſe, wie die An-<lb/><pb facs="#f0546" n="528"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
wendung verſchiedener Apparate voraus und ſind daher für den Laien<lb/>
nicht durchführbar. So lange aber der Laie ſich nicht ſelbſt auf ſehr<lb/>
einfache Weiſe von der Verfälſchung der Nahrungsmittel überzeugen<lb/>
und ſomit den Wert derſelben kontrolieren kann, iſt für die Einſchränkung<lb/>
des Handels damit nur wenig gethan. Sehr dankenswert ſind daher<lb/>
für die Kaffeeunterſuchungen in hier intereſſierender Richtung die Arbeiten<lb/>
der franzöſiſchen Chemiker Pad<hi rendition="#aq">é</hi> und Dupr<hi rendition="#aq">é</hi>. Dieſe haben gefunden,<lb/>
daß das ſpezifiſche Gewicht des Kaffees für gewiſſe Unterſuchungen<lb/>
große Dienſte leiſten kann. Sie haben dasſelbe von verſchiedenen<lb/>
guten, rohen Kaffeeſorten beſtimmt und gefunden, daß dieſe je nach<lb/>
ihrer Art ein ſpezifiſches Gewicht von 1,04 bis 1,37 hatten, ſomit alle<lb/>
ſchwerer waren als Waſſer und infolgedeſſen in dieſem unterſinken mußten.<lb/>
Sie fanden ferner, das das ſpezifiſche Gewicht, des, wie vorher be-<lb/>
ſchrieben, behandelten havarierten Kaffees weſentlich geringer war und<lb/>
nur 0,9 betrug und ſtellten infolge ihrer zahlreichen Unterſuchungen<lb/>
den Satz auf, daß alle rohen Kaffeeſorten, deren ſpezifiſches Gewicht<lb/>
unter 1,0 liegt, verdächtig ſind. Da nun die zuläſſige Grenze gerade<lb/>
bei 1,0 liegt, ſo iſt die Prüfung ſehr einfach, denn man hat nur nötig,<lb/>
den zu prüfenden Kaffee in ein Glas kalten Waſſers zu ſchütten und zu<lb/>
beobachten, ob er auf demſelben ſchwimmt oder untergeht. Iſt es ein<lb/>
guter, geſunder Kaffee, ſo liegt ſein ſpezifiſches Gewicht über 1,0, d. h.<lb/>
er iſt ſchwerer als das Waſſer und ſinkt daher in demſelben zu Boden,<lb/>
im anderen Falle aber ſchwimmt er auf dem Waſſer. Der geröſtete<lb/>
Kaffee ſchwimmt ſtets auf dem Waſſer, denn ſein ſpezifiſches Gewicht<lb/>
beträgt nur 0,5 bis 0,65.</p><lb/><p>Viel häufiger nun als die beſchriebene Behandlung des havarierten<lb/>
Kaffees ſind die ſehr verwerflichen Manipulationen beim Röſten des<lb/>
Rohkaffees, welche direkt darauf hinausgehen, den Konſumenten zu<lb/>
übervorteilen. Vorher war betont, wie wichtig das richtige Röſten des<lb/>
Kaffees für die Güte desſelben iſt, und daß es erforderlich ſei, dieſes<lb/>
Röſten bis zu einer beſtimmten Grenze fortzuſetzen. Während des<lb/>
Röſtens verliert nun der Kaffee ſehr ſtark an Gewicht und zwar je nach<lb/>
Alter und Sorte 17 bis 19 %, welcher Verluſt ja auch zum größten<lb/>
Teile den höheren Preis des geröſteten Kaffees dem ungeröſteten gegen-<lb/>
über bedingt. Nun werden verſchiedene Methoden angewendet, um<lb/>
das verringerte Gewicht des geröſteten Kaffees durch Beſchwerungs-<lb/>
mittel auszugleichen und auf dieſe Weiſe 10 bis 20 % anderer Sub-<lb/>
ſtanzen — natürlich viel billigere, vollſtändig wertloſe und im günſtigſten<lb/>
Falle unſchädliche — zum Preiſe des Kaffees mitzuverkaufen. Zum<lb/>
Beiſpiel wird als ein ſolches Beſchwerungsmittel Waſſer angewendet,<lb/>
zwar nicht tropfbar flüſſiges Waſſer, denn dieſes würde den Zweck bei<lb/>
der heißen Bohne, welche doch nach dem Erkalten nicht feucht ſein darf,<lb/>
nicht erfüllen, ſondern die Fälſchung wird durch Verdichtung von<lb/>
Waſſerdampf in den heißen Bohnen ausgeführt, und ſo eine Gewichts-<lb/>
vermehrung von mehr als 20 % erzielt, ohne daß der Kaffee feucht<lb/><pb facs="#f0547" n="529"/><fw place="top" type="header">Der Kaffee.</fw><lb/>
erſcheint. Damit das Waſſer dann beim Liegen an der Luft nicht<lb/>
wieder zum Teile verdunſtet, werden die Bohnen in dünne Schichten<lb/>
von Glycerin, Palmöl oder Vaſeline eingehüllt. Die Beſtimmung des<lb/>
ſpezifiſchen Gewichtes läßt auch hier mitunter die Fälſchung erkennen,<lb/>
iſt aber für den Laien nicht ausführbar, weil das ſpezifiſche Gewicht<lb/>
nur ſehr wenig höher geworden iſt und zwiſchen 0,65 bis 0,77 liegt.<lb/>
Noch weniger kann der Laie die abſolut ſichere Erkennung der Fälſchung,<lb/>
nämlich die quantitative Waſſerbeſtimmung, ſelbſt ausführen, aber ein<lb/>
äußeres Erkennungszeichen iſt es immerhin, daß ſolche waſſerhaltige<lb/>
Bohnen weder ſo hart ſind als reell geröſtete, noch beim Zerbeißen<lb/>
wie dieſe zwiſchen den Zähnen krachen; ſie haben vielmehr eine mehr<lb/>
elaſtiſche und hornartige Konſiſtenz angenommen.</p><lb/><p>Die am häufigſten angewendete Manipulation aber iſt das Über-<lb/>
ziehen des Kaffees während des Röſtens mit Löſungen von Zucker und<lb/>
ähnlichen Flüſſigkeiten, wodurch ganz leicht eine Gewichtsvermehrung<lb/>
von 8 bis 10 % erzielt werden kann. Wie ſo häufig, ſo iſt auch in<lb/>
dieſem Falle die Fälſchung aus einem urſprünglich geſunden Gedanken<lb/>
hervorgegangen. Urſprünglich wollte man durch derartige Überzüge<lb/>
das Verflüchten der aromatiſchen Beſtandteile der geröſteten Kaffee-<lb/>
bohne verhüten, was aber ganz unnötig iſt, denn das geſchieht bereits,<lb/>
ſo weit es ſich überhaupt ermöglichen läßt, durch das bei dem Röſten<lb/>
hervortretende und die Bohne umhüllende vegetabiliſche Fett derſelben.<lb/>
Heute dient dieſe Manipulation nur noch dazu, den Konſumenten nach<lb/>
verſchiedenen Richtungen hin zu benachteiligen, denn derſelbe bezahlt<lb/>
nicht nur den zu wertloſem Karamel verbrannten Zucker mit dem hohen<lb/>
Preiſe des Kaffees, ſondern durch das „Glaſieren“, wie dieſe Mani-<lb/>
pulation einſchmeichelnd genannt wird, kann leicht eine geringere Qua-<lb/>
lität des Kaffees verdeckt werden, wodurch es möglich wird, ſchlechtere<lb/>
Kaffeeſorten unter die beſſeren zu miſchen. Der zum Glaſieren des<lb/>
Kaffees verwendete Zucker hat in dem „Röſtſirup“ ſchon einen Kon-<lb/>
kurrenten erhalten; er wird bereits fabrikmäßig im großen dargeſtellt<lb/>
und ſoll dem zu röſtenden Kaffee in Mengen von 3 bis 25 % (!) zu-<lb/>
geſetzt werden, je nachdem man matt bis ſchwarz glänzend gebrannten<lb/>
Kaffee herſtellen will. Dieſer Röſtſirup ſoll nun noch im Waſſer und<lb/>
zwar in dem doppelten bis vierfachen Quantum gelöſt werden. Wenn<lb/>
auch dieſe Mengen teils vor dem Röſten, teils während desſelben zu-<lb/>
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zu einem Teile wieder verdunſten bezw. zu karamelähnlichen Subſtanzen<lb/>
einbrennen, ſo iſt doch die zurückbleibende Menge mehr als groß genug,<lb/>
um eine bedeutende Gewichtsvermehrung zu veranlaſſen, und muß das<lb/>
Verfahren ſomit eine grobe Fälſchung genannt werden. Ferner dient ein<lb/>
ſolcher Überzug häufig dazu, das Ausſehen von nicht gar gebranntem Kaffee<lb/>
zu verdecken und durch dieſes Nichtgarbrennen wird wiederum ein Ge-<lb/>
wichtsverluſt auf unreelle Weiſe vermieden. Nun herrſcht leider noch<lb/>
bei ſehr vielen Konſumenten die falſche Anſicht, daß ein Kaffee, der<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 34</fw><lb/><pb facs="#f0548" n="530"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
nach dem Aufgießen recht dunkel ausſieht auch, recht ſtark ſein muß,<lb/>
weil ein ſehr hell ausſehender Kaffeeaufguß ſtets auch ſehr ſchwach iſt.<lb/>
Ein ſtarker Kaffee muß allerdings dunkel ausſehen, aber jeder dunkel<lb/>
ausſehende Kaffee braucht noch durchaus nicht ſtark zu ſein. Gerade<lb/>
die tinktoriale Eigenſchaft hat nicht wenig dazu beigetragen, der ſo<lb/>
wertloſen Cichorie ein ſo großes Abſatzgebiet zu erringen, und in dieſer<lb/>
Hinſicht leiſten der gebrannte Zucker und der Röſtſirup auch das ihre.<lb/>
Daß ein braun gebrannter Karamel das Waſſer — und das iſt ja<lb/>
der Hauptbeſtandteil des Kaffeeaufguſſes — dunkel färbt, iſt eine längſt<lb/>
bekannte Thatſache, welche in der Technik häufig genug zum Dunkel-<lb/>
färben verſchiedener Flüſſigkeiten Anwendung findet, wie z. B. zum<lb/>
Färben mancher Biere, und hat dieſes Fabrikat im Handel den Namen<lb/>
„Zuckercouleur“ erhalten. Ein ſolches Färben des Kaffees hat aber<lb/>
mit der Güte desſelben gar nichts zu thun, ja, es kann ihn ſogar<lb/>
weſentlich verſchlechtern, falls die hinzugeſetzten Subſtanzen ſchädlich<lb/>
ſind. Bei dem Glaſieren des Kaffees mit ſelbſt bereiteten Zucker-<lb/>
löſungen hat man trotz der vorher genannten Nachteile dieſer Mani-<lb/>
pulation, wenigſtens die Gewißheit, daß dieſelbe nicht direkt ſchädlich<lb/>
iſt, was vom Röſtſirup bis heute nicht behauptet werden kann, weil<lb/>
Analyſen desſelben leider noch fehlen. Wollte man durchaus eine<lb/>
dunkle Farbe des Kaffees erzielen, ohne die hierzu erforderliche Menge<lb/>
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kämpfte Cichorie noch vorzuziehen, denn ſie färbt den Kaffee gleichfalls<lb/>
dunkel und wird bei ihrer vollſtändigen Wertloſigkeit doch wenigſtens<lb/>
nicht mit dem hohen Preiſe des Kaffees ſelbſt bezahlt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Der Thee.</hi></head><lb/><p>Der Genuß des Thees ſoll nach einer Uberlieferung in China<lb/>
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Lande 810 nach Japan eingeführt. Erſt im ſiebzehnten Jahrhundert<lb/>
kam der Thee durch eine nach China geſchickte ruſſiſche Geſandt-<lb/>
ſchaft nach Europa, wo aber ſchon vorher beſonders in England<lb/>
und Holland viel Salbeithee getrunken wurde. Nichtsdeſtoweniger be-<lb/>
trachtete die Königin von England zwei Pfund Thee, welche ſie im<lb/>
Jahre 1664 von der oſtindiſchen Kompagnie erhielt, als ein wertvolles<lb/>
Geſchenk.</p><lb/><p>Die Wirkung des Thees iſt derjenigen des Kaffees außerordentlich<lb/>
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40<hi rendition="#sup">ſten</hi> Grad nördlicher Breite vor. Fig. 307 zeigt einen Zweig mit<lb/>
Blatt und Blüte des chineſiſchen Thee-<lb/>
ſtrauches (<hi rendition="#aq">Thea chinensis</hi>) [in der Hälfte<lb/>
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Blättern ſind die jüngſten die begehrteſten,<lb/>
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Ziegelthee, oder nach Zuſatz von Blut<lb/>
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den Handel gebracht. Die grünen Blätter<lb/>
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des Röſtens derſelben.</p><lb/><p>Die Behandlung der Theeblätter iſt<lb/>
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Theeſtrauches.</p></figure><lb/>
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wie folgt beſchrieben. Bei dem grünen Thee werden die Blätter<lb/>
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ausgebreitet, um die ihnen anhängende Feuchtigkeit zu trocknen; hier<lb/>
bleiben ſie aber nur ſehr kurze Zeit, nämlich je nach dem Wetter, ein<lb/>
bis zwei Stunden liegen. Von dieſen Horden aus kommen ſie in<lb/>
Röſtpfannen, welche mit ſchnell brennendem Holzfeuer geheizt werden, und<lb/>
worin ſie raſch herumbewegt und aufgelockert werden. Nach vier bis fünf<lb/>
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um hierauf von neuem in denſelben Pfannen, aber über einem gleich-<lb/>
mäßigen Holzkohlenfeuer gerührt und gewendet zu werden. Nachdem<lb/>
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handlung ſchwingt man den Thee, um ihn von Staub und anderen<lb/>
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weiterer Siebe in verſchiedene Sorten, welche unter den Namen<lb/>
Twankay, Hyſon, Hyſonskin, Young Hyſon, Gunpowder ꝛc. in den<lb/>
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gelaſſen, wobei eine leichte Gährung eintritt, die ſich durch Veränderung<lb/>
der Farbe der Blätter und durch einen duftigen Geruch bemerkbar<lb/>
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um hier genau ſo, wie der grüne Thee behandelt zu werden. Hierauf<lb/>
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ca. 3 Stunden lang unter fleißigem Wenden der Luft ausgeſetzt. Bei dieſem<lb/>
Lüften verlieren die Blätter den größten Teil ihrer Feuchtigkeit und<lb/>
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gerollt. Nun werden Siebe, welche ca. 3 <hi rendition="#aq">cm</hi> hohe Schichten Thee-<lb/>
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6 Minuten über ein Kohlenfeuer geſtellt. Hierauf werden die Blätter<lb/>
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ausgeſetzt, wobei ſie eine dunkle Farbe annehmen. Schließlich wird<lb/>
der Thee in dickeren Schichten mit einem Korbe bedeckt, noch einmal<lb/><figure><head>Fig. 308.</head><lb/><p>Zweig und Blüte des Paraguay-Theeſtrauches.</p></figure><lb/>
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geſchlagen und dabei teilweiſe gepulvert. Nun werden ſie in Säcken<lb/>
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Tage getrocknet ſind, faſt ſteinhart werden und ſich in dieſem Zuſtande<lb/>
ſehr gut halten. Je nach den Teilen des verwendeten Laubes unter-<lb/>
ſcheidet man folgende 3 Sorten des Paraguaythees. Die beſte Sorte<lb/>
— <hi rendition="#aq">Caa-cuys</hi> genannt — („Caa“ bedeutet „Blatt“) wird nur aus den<lb/>
halb entfalteten Knoſpen bereitet und muß in Paraguay ſelbſt konſumiert<lb/>
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hergeſtellt; die dritte Sorte endlich — <hi rendition="#aq">Caa-guayza</hi> — beſteht aus dem<lb/>
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Mat<hi rendition="#aq">é</hi> heißt auch Jeſuitenthee, weil die Jeſuiten während ihrer Nieder-<lb/>
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Paraguaythee wenig, da er während desſelben an Kraft, Wohlgeruch<lb/>
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wobei ſie einen Teil ihrer natürlichen Bitterkeit und Schärfe verlieren.<lb/>
Die nach Europa gebrachte Kakaobohne iſt ſpröde, innen von dunkel-<lb/>
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Gattungsnamen des Kakaobaumes „Theobromin“ genannt wird. Weſent-<lb/>
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Beſtandteile der geſchälten Kakaobohne ſetzen ſich, abgeſehen von ganz<lb/>
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zuſammen. Dieſer hohe Fettgehalt macht den Kakao bezw. die aus<lb/>
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ſatz verſchiedener anderer Stoffe verarbeitet wird. Mit der Schale<lb/>
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einen erhärteten Teig, die ſog. Kakaomaſſe, welche auch häufig noch<lb/>
mit Zucker, Stärke und ähnlichen Beſtandteilen vermiſcht wird. Die<lb/>
aus der Kakaobohne mit den Hülſen gewonnene Kakaomaſſe iſt aber<lb/>
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Kakao nicht nur dieſen Fehler aufgehoben, ſondern die Maſſe für das<lb/>
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Fettes entzieht und den Reſt dann pulvert. So erhält man den ent-<lb/>
ölten oder entfetteten Kakao, der mit Milch oder Zucker gekocht ein<lb/>
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anderen Gewürzen ſehr innig vermiſcht. Dieſe innige Miſchung wird<lb/>
in einem Apparat, Melangeur genannt, erzielt, wie ihn Fig. 313 zeigt,<lb/>
einem runden, beckenartigen Gefäß, in dem die Kakaomaſſe mit den<lb/>
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zuſammengeknetet wird. Auch die Löslichkeit aller Subſtanzen der<lb/>
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wäſſerige Löſung von Alkalien hinzugeſetzt, das Waſſer verdampft und<lb/>
ſchließlich das abgepreßte Kakaofett wieder in die Maſſe gemiſcht.</p><lb/><p>Die bei Verarbeitung der beſſeren Kakaoſorten entfernten Schalen<lb/>
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Zuſtande zur Verfälſchung der billigeren Schokoladenſorten.</p><lb/><figure><head>Fig. 314. </head><p>Echtes Schokoladenpulver ohne Hülſen.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 315. </head><p>Echtes Schokoladenpulver mit Hülſen.</p></figure><lb/><p>Verfälſchungen des<lb/>
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dieſe unter gewiſſen Umſtänden die für die Verdauung notwendige<lb/>
Verwandlung der Eiweißkörper in Peptone hindert.</p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die narkotiſchen Genußmittel: Tabak, Opium,<lb/>
Hanf, Koka, Hopfen.</hi></head><lb/><p>Den vorher beſchriebenen Genußmitteln ſtehen noch diejenigen einer<lb/>
anderen Klaſſe, nämlich die narkotiſchen Genußmittel ſehr nahe, denn<lb/>
auch ſie haben die Eigenſchaft, in kleinen Mengen genoſſen, uns an-<lb/>
zuregen, unſer Kraftgefühl zu ſteigern, wohlthätig auf unſer ganzes<lb/>
Nervenſyſtem zu wirken und uns über manche Beſchwerlichkeit des<lb/>
Lebens hinwegzuhelfen. Anderſeits wirken aber auch ſie im Übermaß<lb/>
genoſſen ſehr ſchädlich und erzeugen ſchließlich Rauſch und Betäubung.<lb/>
Aber ſtreng genommen kann man ſie nicht für unentbehrlich halten,<lb/>
und werden ſie, wie z. B. das wichtigſte und verbreitetſte unter ihnen,<lb/>
der Tabak, erſt durch die Angewöhnung in gewiſſem Sinne unentbehr-<lb/>
lich, oder es hält doch wenigſtens dann ſehr ſchwer dieſe Gewohnheit<lb/>
aufzugeben. Anderſeits kann man gewiß nicht behaupten, daß zahl-<lb/>
reiche Menſchen, die ſich niemals den Tabakgenuß in irgend welcher<lb/><pb facs="#f0559" n="541"/><fw place="top" type="header">Der Tabak.</fw><lb/>
Form angewöhnten, ihn alſo auch ganz leicht entbehren, hinſichtlich<lb/>
ihrer geiſtigen und körperlichen Fähigkeiten hinter denjenigen zurück-<lb/>
ſtänden, welche dieſem Genuſſe fröhnen.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Der Tabak.</hi></head><lb/><p>Der Tabak iſt — wie bereits geſagt — das wichtigſte und ver-<lb/>
breitetſte der narkotiſchen Genußmittel und von ganz hervorragender<lb/>
volkswirtſchaftlicher Bedeutung. Schon aus dieſem Grunde iſt der<lb/>
Rückgang des Konſums eines ſo wichtigen Handelsartikels, deſſen An-<lb/>
bau, Verarbeitung und Vertrieb viele Tauſende ernährt, nicht zu wünſchen<lb/>
und in der That iſt in den letzten Jahrzehnten gerade das Gegenteil<lb/>
eingetreten, denn der Konſum des Tabaks hat ſich in den letzten<lb/>
25 Jahren faſt verdoppelt. Es iſt nicht mehr zu beſtimmen, ſeit wann<lb/>
der Genuß des Tabaks bei den Menſchen üblich iſt, wir wiſſen nur<lb/>
daß Kolumbus im Jahre 1492 die Indianer Cubas Tabak rauchen<lb/>
ſah, und daß dieſe den Genuß desſelben damals ſchon lange kannten.<lb/>
Auch Cortez fand ſpäter den Tabakgenuß in Mexiko, und es läßt ſich<lb/>
auch nicht mit Beſtimmtheit ſagen, wann derſelbe zuerſt von dort nach<lb/>
Spanien kam. Den Gattungsnamen <hi rendition="#aq">„Nicotiana“</hi> erhielt die Tabak-<lb/>
pflanze nach Jean Nicot, welcher 1560 den erſten Tabakſamen nach<lb/>
Paris brachte. 1586 brachte Francis Drake den Tabak nach Eng-<lb/>
land, es dauerte aber noch 50 Jahre, bis er dort näher bekannt wurde,<lb/>
und erſt während des dreißigjährigen Krieges verbreitete ſich der Tabak-<lb/>
genuß über Deutſchland und ungefähr zur ſelben Zeit über die Türkei<lb/>
und Arabien. Seine Heimat iſt der zwiſchen den Wendekreiſen ge-<lb/>
legene Teil Amerikas, aber heute kann dieſe Pflanze ſelbſt noch bis<lb/>
zum 52. Grade nördlicher Breite kultiviert werden, wenn auch die beſten<lb/>
Tabakſorten noch jetzt die amerikaniſchen und unter dieſen beſonders<lb/>
diejenigen aus Virginien, Varinas, Havanna und Portorico ſind.</p><lb/><p>Von den Arten des Tabaks ſind drei botaniſch von einander ver-<lb/>
ſchiedene zu nennen, nämlich:</p><lb/><p>1. Der virginiſche Tabak (<hi rendition="#aq">Nicotiana tabacum</hi>), wie ihn Fig. 319<lb/>
zeigt, deſſen große lanzettförmige Blätter direkt am Stengel ſtehen, ſich<lb/>
in der Mitte meiſt umbiegen, und deſſen breite Rippen mit ſpitz-<lb/>
ablaufenden Nebenrippen verſehen ſind.</p><lb/><p>2. Der Marylandtabak (<hi rendition="#aq">Nicotiana macrophylla</hi>), zwar mit breiteren,<lb/>
aber doch ſo zugeſpitzten Blättern, wie die des vorigen.</p><lb/><p>3. Der Bauern- oder Veilchentabak (<hi rendition="#aq">Nicotiana rustica</hi>) mit eirunden,<lb/>
blaſigen Blättern (Fig. 320), welche auf einem längeren Stiele ſitzen als<lb/>
die der vorigen Arten und mit grüngelben, kürzeren Blüten.</p><lb/><p>Die Güte des Tabaks iſt abgeſehen von der Art des Samens ſehr<lb/>
beeinflußt durch Klima, Beſchaffenheit des Bodens und Lage der<lb/>
Felder, wie überhaupt der Einfluß der Kultur für den Tabaksbau von<lb/>
ganz entſcheidender Wichtigkeit iſt.</p><lb/><pb facs="#f0560" n="542"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/><figure><head>Fig. 319. </head><p>Virginiſcher Tabak.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 320. </head><p>Bauerntabak.</p></figure><lb/><p>Vor allem ſind es drei Subſtanzen, welche als die wichtigſten<lb/>
für die chemiſche Zuſammenſetzung des Tabaks zu betrachten ſind.<lb/>
Das Nikotianin oder der Tabakskampfer iſt eine fettartige Subſtanz,<lb/>
welche bei einem bitteren, aromatiſchen Geſchmack den angenehmen<lb/>
Geruch des Tabakdampfes hat, ſeine Menge iſt ſehr maßgebend für die<lb/>
Güte des Tabaks. Ein ferneres, ſchon in ganz geringer Doſis tödlich<lb/>
wirkendes Gift iſt das Nikotin, eine organiſche Baſe, welche in reinem<lb/>
Zuſtande ein farbloſes Öl von ätzendem Geſchmack und betäubendem<lb/>
Tabakgeruch darſtellt. Die in den Blättern ſich findende Menge des<lb/>
Nikotins ſcheint keinen Einfluß auf die Güte des Tabaks zu haben, denn<lb/>
die verſchiedenen Tabaksarten haben einen Nikotingehalt von weniger<lb/>
als 2 (wie z. B. der Havanna-Tabak) bis faſt 8 %, welche Menge ſich in<lb/>
ſehr guten franzöſiſchen Tabaken findet, während der virginiſche Tabak<lb/>
6,87 % Nikotin enthält. Das Nikotin iſt im Tabak nicht frei ent-<lb/>
halten, ſondern in Geſtalt eines Salzes an die Tabakſäure — das<lb/>
iſt der dritte weſentliche Beſtandteil — gebunden. Die Tabakſäure<lb/>
hat große Ähnlichkeit mit der Äpfelſäure und iſt vielleicht mit ihr<lb/>
identiſch. Außer dieſen drei weſentlichen Beſtandteilen enthalten die<lb/>
Tabaksblätter noch eiweißartige Subſtanzen, Holzfaſer, Gummi, Harz<lb/>
und ſchließlich 19 bis 27 % (der trockenen Blätter) Mineralbeſtandteile.</p><lb/><p>Erſt durch die Zubereitung erhalten die Tabaksblätter diejenigen<lb/>
Eigenſchaften, welche man von einem guten Rauchtabak verlangt. Dieſe<lb/>
beſtehen in einem angenehmen Geruch und dem Fehlen des beißenden<lb/>
Geſchmackes, wie der Unbehaglichkeiten, welche ein zu großer Gehalt<lb/><pb facs="#f0561" n="543"/><fw place="top" type="header">Der Tabak.</fw><lb/>
an Nikotin hervorruft. Die eiweißhaltigen Beſtandteile des Blattes<lb/>
ſind es, welche den unangenehmen Geruch nach verbranntem Horn<lb/>
erzeugen, dieſe müſſen alſo zerſtört und der Nikotingehalt muß vermindert<lb/>
werden, wodurch gleichzeitig das Aroma des Tabaks mehr hervortritt.<lb/>
Eine fernere Aufgabe der Zubereitung iſt es, daß man den Blättern die<lb/>
für die Fabrikation von Rauch- und Schnupftabak geeignete Form giebt.<lb/>
Die geernteten Blätter müſſen erſt in hellen Räumen bis auf ca. 12 %<lb/>
ihres Waſſergehaltes getrocknet werden, wobei ſie gleichzeitig ihre grüne<lb/>
Farbe verlieren und eine braune annehmen. Beides geſchieht aber<lb/>
nur dann ganz gleichmäßig, wenn ſich die Blätter während des<lb/>
Trocknens nicht berühren, ſie werden deshalb entweder auf Bindfäden<lb/>
aufgezogen, nebeneinander aufgehängt, oder auch je 2 Blätter, durch<lb/>
ein kleines Querhölzchen verbunden, an langen Stöcken aufgereiht. Die<lb/>
ſo getrockneten Blätter werden in ca. 60 <hi rendition="#aq">cm</hi> hohen Haufen mit Brettern<lb/>
und Steinen beſchwert einige Tage lang gepreßt, darauf in Bezug auf ihre<lb/>
Farbe und Dicke ſortiert, entrippt, um die hauptſächlich aus Holzfaſern<lb/>
beſtehenden Blattrippen zu entfernen und endlich die vorher erwähnte<lb/>
Umſetzung der Blattbeſtandteile auf chemiſchem Wege vorgenommen.</p><lb/><p>Dieſe chemiſche Behandlung beſteht im weſentlichen aus dem<lb/>
Saucieren oder Beizen und Gähren der Blätter. Sie werden hierzu<lb/>
mit einer Sauce getränkt, die aus Kochſalz, Salmiak, Salpeter und ſalpeter-<lb/>
ſaurem Ammoniak beſteht, außerdem aber noch weingeiſtige, organiſch-<lb/>
ſaure und gewürzhafte Subſtanzen enthält. Das Saucieren geſchieht<lb/>
entweder durch wiederholtes Beſprengen der Blätter mit der Sauce<lb/>
oder durch Eintauchen in dieſelbe, welch’ letztere Manipulation „Docken“<lb/>
genannt wird. Die mit dieſer Sauce getränkten Blätter werden, in<lb/>
Fäſſer verpackt, einer Gährung unterworfen, bei welcher die Temperatur<lb/>
bis auf 35°<hi rendition="#aq">C</hi> ſteigt und alle die gewünſchten chemiſchen Umſetzungen<lb/>
vor ſich gehen, wie Zerſtörung der Eiweißſtoffe, Verminderung des<lb/>
Nikotingehaltes, Entwickelung des Aromas ꝛc. Nach dieſer Gährung<lb/>
werden die Blätter auf Herden bei mäßiger Wärme getrocknet und<lb/>
nun je nach ihrer Beſtimmung mechaniſch weiter verarbeitet.</p><lb/><p>Der für die Pfeifen- oder Cigarrettenfabrikation beſtimmte Rauch-<lb/>
tabak wird durch einfaches Schneiden der Blätter in die bekannte<lb/>
kurze Form gebracht. Bei größerem Betriebe dienen hierzu mit<lb/>
der Hand zu drehende Maſchinen, welche einer Häckſelſchneidemaſchine<lb/>
ſehr ähnlich ſehen und auch, in großem Maßſtabe mit Dampf be-<lb/>
trieben werden. Der ſo beliebte Kraustabak wird aus dem geſchnittenen<lb/>
Tabak hergeſtellt, indem man denſelben eine Reihe von erhitzten Eiſen-<lb/>
cylindern paſſieren läßt, wodurch die Blätter zuſammenſchrumpfen und<lb/>
ein kriſpliges Ausſehen erhalten; aber nicht ſelten verliert der Tabak<lb/>
durch dieſe Behandlung an Güte. Der jetzt immer mehr abkommende<lb/>
Rollentabak wird durch Spinnen dargeſtellt, nachdem die Blätter durch<lb/>
Befeuchten mit Waſſer geſchmeidig gemacht wurden. Der erſte Teil<lb/>
der Rolle wird durch Drehen mit der Hand hergeſtellt, hierauf an<lb/><pb facs="#f0562" n="544"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
einer horizontale Spindel befeſtigt und während des Drehens derſelben<lb/>
unter Zuführung ſtets neuer Blätter durch Streichen mit einem Brettchen<lb/>
auf dem Tiſche zu einem Taue weiter geſponnen.</p><lb/><p>Die in Deutſchland verbreitetſte Art des Tabakkonſums iſt das<lb/>
Rauchen desſelben in Form von Cigarren, und ſoll daher auch die<lb/>
Cigarren-Fabrikation kurz beſchrieben werden. Die entrippten Tabaks-<lb/>
blätter werden mit der Hand ſo auf dem Tiſche gerollt, daß die Mitte<lb/>
etwas dicker wird, als die beiden Enden, hierauf mit dem ſog. Umblatt<lb/>
verſehen und ſchließlich mit dem aus dem vollen Tabaksblatte ſauber<lb/>
geſchnittenen, ganz fehlerfreien Deckblatte umwickelt. So einfach dieſe<lb/>
Arbeit ſcheint, ſo verlangt ſie doch ſehr große manuelle Geſchicklichkeit,<lb/>
wenn die Cigarre gut Luft haben und gleichmäßig brennen ſoll; auch<lb/>
muß ſehr auf die Lage der Rippen und die Richtung geachtet werden,<lb/>
in welcher die Blätter aufzuwickeln ſind. Das Rollen des inneren<lb/>
Teiles der Cigarre wird jetzt durch die ſog. Formarbeit anſtatt mit der<lb/>
Hand vorgenommen, während ſich für das Umlegen des Deckblattes<lb/>
bisher die Handarbeit durch Zuhilfenahme irgend welcher Maſchinen<lb/>
nicht erſetzen ließ. Auch färbt man jetzt durch Beſtreichen mit einer<lb/>
braunen Farbe die Deckblätter häufig braun, um ihnen ſo ein beſſeres<lb/>
Ausſehen zu geben. Dieſes Verfahren iſt beſtimmt zu tadeln, da es<lb/>
ſelbſt unter der Vorausſetzung einer unſchädlichen Farbe immerhin eine<lb/>
Täuſchung iſt. Die fertigen Cigarren werden, nachdem ſie in gleiche<lb/>
Länge geſchnitten und ſortiert wurden, in Trockenräume gebracht, welche<lb/>
durch Lüften im Sommer und Heizen im Winter auf einer möglichſt<lb/>
gleichmäßige Temperatur erhalten werden. Durch das Ablagern der<lb/>
Cigarre gewinnt dieſelbe weſentlich an Güte, und zwar nicht nur durch<lb/>
das Austrocknen des Tabaks, ſondern auch dadurch, daß derſelbe hier-<lb/>
bei eine Art Nachgährung durchmacht, wodurch ſowohl Subſtanzen,<lb/>
welche die Güte des Tabaks beeinträchtigen, zerſtört, als auch andere,<lb/>
ihm vorteilhafte, entwickelt werden. In den letzten zwei Jahrzehnten<lb/>
hat auch in Deutſchland der in Rußland und dem ganzen ſüdlichen<lb/>
Europa ſo groß entwickelte Konſum der Cigarretten und damit auch<lb/>
die Fabrikation derſelben ganz außerordentlich zugenommen. Infolge davon<lb/>
ſind zahlreiche Maſchinen zum Wickeln und Verkleben der Papierhülſen<lb/>
und Mundſtücke konſtruiert worden.</p><lb/><p>Zur Darſtellung des Schnupftabaks werden die Blätter ähnlich<lb/>
wie beim Rauchtabak behandelt, nur wird die Sauce hier vorzugsweiſe<lb/>
aus Ammoniakſalzen und aromatiſchen Subſtanzen hergeſtellt. Nach-<lb/>
dem die Gährung der Blätter vorbei iſt, und dieſe getrocknet ſind,<lb/>
werden ſie geſchnitten und dann auf Mühlen verſchiedener Konſtruktion<lb/>
oder auch zwiſchen Steinen fein zermahlen. Eine der beſten Tabak-<lb/>
mühlen beſteht aus einem zur Aufnahme des geſchnittenen Tabaks be-<lb/>
ſtimmten Trichter, in deſſen unterem Teile — gerade wie bei der<lb/>
Kaffeemühle — ein gekerbter, nußförmiger Körper ſich um die eigene<lb/>
Achſe dreht. Der hier ſehr fein gemahlene Tabak gleitet auf einem<lb/><pb facs="#f0563" n="545"/><fw place="top" type="header">Der Tabak.</fw><lb/>
ſchiefen Brette in einen unten angebrachten Behälter, von wo er durch<lb/>
eine archimediſche Schraube in geſchloſſener Rinne nach dem Verpackungs-<lb/>
raume transportiert wird. Durch Sieben wird der Schnupftabak dann<lb/>
in gröbere und feinere Sorten geſchieden. Der Schnupftabak enthält<lb/>
ca. 2 % Nikotin und zwar teils frei, teils als neutrales oder baſiſches<lb/>
Salz; auch das darin enthaltene Ammoniak iſt an eine Säure gebunden,<lb/>
und dieſe beiden Salze ſind es, welchen der Schnupftabak ſeine Reiz-<lb/>
wirkung auf die Schleimhaut der Naſe verdankt. Schließlich darf nicht<lb/>
unerwähnt bleiben, daß die Bedeutung des Schnupftabaks dem Rauch-<lb/>
tabak gegenüber eine ſehr untergeordnete iſt.</p><lb/><p>Über die Wirkungen des Tabaks bezw. über deſſen Nützlichkeit<lb/>
oder Schädlichkeit iſt ſehr viel hin- und hergeſtritten worden, und that-<lb/>
ſächlich iſt es nicht leicht, zu einem beſtimmten Reſultat den Angreifern<lb/>
des Tabakgenuſſes gegenüber zu kommen, weil ſein Gebrauch nicht<lb/>
nur durch eine gewiſſe Mäßigkeit desſelben — wie bei allen Genuß-<lb/>
mitteln — und ferner durch die Art des Tabaks ſelbſt bedingt iſt, ſondern<lb/>
auch ganz weſentlich durch die Perſönlichkeit des Genießenden beeinflußt<lb/>
wird. Zu jugendliche Organismen z. B. werden zweifellos ebenſo unter<lb/>
dem Gebrauche des Tabaks — ſelbſt auch ſchon bei einem mäßigen<lb/>
Genuſſe — leiden, als er dem vollſtändig ausgewachſenen Organismus<lb/>
zahlreiche Vorteile bietet. Er verlängert unter gewiſſen Bedingungen<lb/>
die Arbeitsfähigkeit, läßt leichter die Gedanken ſammeln, ſtillt bis zu<lb/>
einer gewiſſen Grenze ſowohl den Durſt, als er auch vorübergehend<lb/>
den Hunger beſchwichtigt, und erhöht ſomit die Ausdauer bei körperlichen<lb/>
Anſtrengungen und Beſchwerden. Ferner ſei von manchen anderen Vor-<lb/>
teilen nur noch erwähnt, daß er die Luſt zu Näſchereien beſchränkt und<lb/>
ſchließlich Mäßigkeit wie Nüchternheit befördert, indem er den Genuß<lb/>
geiſtiger Getränke vielfach entbehrlich macht. Selbſtverſtändlich wirkt<lb/>
der Tabak, wie die allermeiſten der übrigen Genußmittel, im Übermaß<lb/>
genommen, durchaus ſchädlich.</p><lb/><p>Die Verfälſchungen des Tabaks beſtehen darin, ihm eine beſſere<lb/>
Farbe und ein künſtliches Aroma zu geben, wie auch durch Beſchwerungs-<lb/>
mittel ſein Gewicht zu erhöhen. Das Braunfärben der Deckblätter iſt<lb/>
bereits bei der Fabrikation der Cigarren erwähnt, und zur Erzielung<lb/>
des künſtlichen Aromas dienen zahlreiche aromatiſche Flüſſigkeiten. Als<lb/>
Beſchwerungsmittel werden verſchiedene Zuckerſtoffe, Blätter zahlreicher<lb/>
anderer Pflanzenarten, aber auch anorganiſche Subſtanzen verwendet.<lb/>
Mit zahlreichen Verfälſchungen anderer Art wird der Schnupftabak<lb/>
gemiſcht, und iſt Nieswurz die ſchädlichſte derſelben.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Opium.</hi></head><lb/><p>Von den narkotiſchen Genußmitteln iſt der Tabak das einzige<lb/>
empfehlenswerte. Alle anderen ſind zu verwerfen; unter ihnen alſo<lb/>
auch und ſogar ganz beſonders der Genuß des Opiums. Der Gebrauch<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 35</fw><lb/><pb facs="#f0564" n="546"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
des Opiums als Genußmittel beſchränkt ſich allerdings hauptſächlich<lb/>
auf China, und wenn auch vielleicht mit Recht behauptet wird, daß der<lb/>
Opiumgenuß weit verbreiteter ſei, als man im allgemeinen glaubt und<lb/>
ſogar in Europa heimliche Anhänger zählt, ſo kann man wohl doch<lb/>
zum Glück im eigentlichen Sinne nicht behaupten, daß der Opiumkonſum<lb/>
in Europa von irgend welcher Bedeutung ſei.</p><lb/><p>Zur Gewinnung des Opiums dienen die halbreifen Köpfe des<lb/>
Mohns (<hi rendition="#aq">Papaver somniferum</hi>), der in Fig. 321 dargeſtellt iſt. In dieſe<lb/><figure><head>Fig. 321.</head><lb/><p>Der Schlafmohn.</p></figure><lb/>
Köpfe werden, ſo lange die Rinde derſelben noch eine<lb/>
helle Farbe hat, Einſchnitte gemacht, aus welchen ein<lb/>
Pflanzenſaft quillt, der aufgefangen und eingedickt wird.<lb/>
So erhält man eine braune Salbe von lange nach-<lb/>
haltendem, ſtreng bitterem Geſchmack, welche von den<lb/>
Arabern <hi rendition="#aq">„afioum“</hi> genannt wird, und aus dieſer Be-<lb/>
zeichnung iſt das Wort Opium entſtanden.</p><lb/><p>Opium wird wie Tabak hauptſächlich geraucht,<lb/>
während einige Völker Aſiens auch den Saft direkt<lb/>
irgend welchen geiſtigen Getränken hinzuſetzen, um hier-<lb/>
durch die berauſchende Wirkung derſelben zu erhöhen.<lb/>
Der Opiumraucher benutzt als Pfeife ein kleines Rohr,<lb/>
an deſſen unterem Ende ein durchbohrter Metallknopf<lb/>
mit ſo kleiner Höhlung ſitzt, die gerade groß genug iſt,<lb/>
die kleine Opiumpille, welche als einmalige Doſis dient,<lb/>
aufzunehmen. Dieſe Pfeife in der Hand, ſucht er eine<lb/>
Lagerſtätte auf, und raucht ſo lange, bis er von den<lb/>
gewünſchten Träumen umgaukelt, bewußtlos auf die<lb/>
Lagerſtätte ſinkt. Dieſe ſo angenehmen Träume werden<lb/>
aber ſehr teuer bezahlt, denn die Erſchlaffung und der<lb/>
Ekel, welche beim Erwachen den Opiumraucher be-<lb/>
herrſchen, können nur durch neue und zwar immer größer werdende<lb/>
Mengen Opium betäubt werden, bis endlich ſämtliche Organe des<lb/>
Körpers, beſonders die Eingeweide, alle Kräfte eingebüßt haben und<lb/>
der geſamte Organismus an Erſchlaffung zu Grunde geht. Es läßt<lb/>
ſich nach dieſer ſo ſchädlichen Wirkung des Opiums auf den ganz aus-<lb/>
gewachſenen Organismus leicht beurteilen, wie thöricht unwiſſende<lb/>
Mütter handeln, wenn ſie ſchreiende Säuglinge mittelſt eines Getränkes<lb/>
durch Abkochen aus unreifen Mohnköpfen bereitet, in den Schlaf wiegen.<lb/>
So verdünnt das in dieſem Getränke enthaltene Opium auch immerhin<lb/>
iſt, ſo ſteht es doch anderſeits einem um ſo zarteren Organismus gegen-<lb/>
über und bereitet dieſem für die ganze ſpätere Entwickelung außerordent-<lb/>
lich große Nachteile.</p><lb/><p>Trotz aller dieſer den menſchlichen Organismus zu Grunde<lb/>
richtenden Wirkungen, darf aber die Vorzüglichkeit des Opiums als<lb/>
Arzneimittel nicht verkannt werden. Es iſt ein vorzügliches Gegen-<lb/>
mittel bei Durchfall und ſein wirkſamſter Beſtandteil, das Morphium,<lb/><pb facs="#f0565" n="547"/><fw place="top" type="header">Das Opium.</fw><lb/>
übt bei Einſpritzungen unter die Haut eine wohlthuende, ſchmerzſtillende<lb/>
Wirkung aus.</p><lb/><p>Von den chemiſchen Beſtandteilen des Opiums iſt das ſoeben ge-<lb/>
nannte Morphium, von dem das Opium ca. 6 % enthält, das wichtigſte,<lb/>
weil es dieſem hauptſächlich ſeine Wirkung verdankt. Aber noch andere<lb/>
organiſche Baſen, wie das Narkotin (ca. 7 %), das Kode<hi rendition="#aq">ï</hi>n (faſt 1 %)<lb/>
und endlich das Narce<hi rendition="#aq">ï</hi>n (ca. 9 %), deren Wirkungen dem Morphium<lb/>
ſehr nahe kommen, ſind darin enthalten, neben organiſchen Säuren,<lb/>
Fetten, Harzen, gummiähnlichen Extraktivſtoffen und Waſſer.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Der Hanf, die Koka und der Hopfen.</hi></head><lb/><p>An der Seite des Opiums müſſen auch noch Hanf, Koka und<lb/>
Hopfen genannt werden. Aus dem Safte der Hanfpflanze (<hi rendition="#aq">Cannabis<lb/>
sativa</hi>) wird eine Subſtanz gewonnen, die Haſchiſch genannt wird und<lb/>
deren Bereitung und Wirkung dem Opium ſehr ähnlich iſt. Den Genuß<lb/>
des Haſchiſch findet man hauptſächlich in Perſien, Indien, Arabien und<lb/>
in den meiſten Teilen Afrikas. Die Blätter der Koka (<hi rendition="#aq">Erythroxylon<lb/>
Coca</hi>) werden hauptſächlich von den Bergindianern benutzt und ſollen<lb/>
— ſehr mäßig verwendet — zu außerordentlichen körperlichen Anſtren-<lb/>
gungen befähigen, während größere Doſen dem Opium ähnliche<lb/>
Wirkungen bervorrufen. Der Genuß der Koka geſchieht durch Kauen<lb/>
der getrockneten, oder friſchen, mit etwas ungelöſchtem Kalk beſtreuten<lb/>
Blätter. Schließlich gehört auch der Hopfen unter die narkotiſchen<lb/>
Genußmittel, wenn er ſich auch von allen anderen ganz weſentlich da-<lb/>
durch unterſcheidet, daß er niemals allein genoſſen wird, ſondern ſtets<lb/>
in Gemeinſchaft mit anderen Stoffen, wie im Biere, bei dem wir ihn<lb/>
kennen lernten.</p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">d</hi>) Butter und Kunſtbutter.</hi></head><lb/><p>Die Butter und der Erſatz derſelben, die Kunſtbutter oder „Mar-<lb/>
garine“, wie die geſetzlich vorgeſchriebene Bezeichnung für letztere lautet,<lb/>
gehören zweifellos zu den wichtigſten für unſere Ernährung beſtimmten<lb/>
Fetten. Die Kunſtbutter wird von vielen Seiten, beſonders von wiſſen-<lb/>
ſchaftlicher, ebenſo warm verteidigt, als von manchen anderen Seiten<lb/>
hart angegriffen, und iſt auch der für die unteren Kreiſe ſehr unglücklich<lb/>
gewählte Ausdruck „Margarine“ für Kunſtbutter ſehr wahrſcheinlich<lb/>
nur dem Wunſche entſprungen, bei der Benennung dieſes Surrogates<lb/>
das Wort „Butter“ überhaupt zu vermeiden.</p><lb/><p>Um den wirklichen Wert der Kunſtbutter zu erkennen, muß man<lb/>
erſt unterſuchen, ob wir überhaupt einen Erſatz für die Butter nötig<lb/>
haben, wobei wir als unbeſtritten annehmen wollen, daß die Butter<lb/>
unter den zum Kochen verwendeten Fettarten die wohlſchmeckendſte iſt,<lb/><fw place="bottom" type="sig">35*</fw><lb/><pb facs="#f0566" n="548"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
und den erſten Platz unter denſelben einnimmt. Ferner muß man die<lb/>
Entſtehungsart der Butter ſelbſt kennen, und wollen wir daher eine<lb/>
ganz kurze Beſchreibung derſelben voraus ſchicken.</p><lb/><p>Zur Bereitung der Butter dient bekanntlich die Milch als Rohmaterial,<lb/>
und dieſe kennen wir alle als eine weiße undurchſichtige Flüſſigkeit.<lb/>
Wollen wir das Ausſehen der Milch aber genauer kennen lernen, ſo<lb/>
müſſen wir ein Tröpfchen derſelben unter dem Mikroſkop betrachten;<lb/>
wir ſehen dann in einer waſſerähnlichen Flüſſigkeit unzählige Fett-<lb/>
kügelchen herumſchwimmen, von denen jedes einzelne mit einer zarten<lb/>
Haut umgeben iſt. Läßt man die Milch ſo lange ruhig ſtehen, daß<lb/>
die in ihr enthaltenen Körper von verſchiedenem ſpezifiſchen Gewichte<lb/>
ſich trennen können, ſo kommen dieſe Fettkügelchen, weil ſie leichter<lb/>
ſind als die übrige Flüſſigkeit, an die Oberfläche und bilden den Rahm.<lb/>
Dieſer Rahm wird abgeſchöpft, und aus ihm die Butter bereitet, und<lb/>
zwar durch eine Manipulation, welche man das Buttern nennt, wo<lb/>
durch ſchlagende und ſtoßende Bewegung jene feinen, die einzelnen<lb/>
Fettkügelchen umgebenden Häutchen zerreißen. Hierdurch bildet der<lb/>
bloßgelegte Inhalt dieſer Kügelchen eine kompakte Fettmaſſe — die<lb/>
Butter. So wurde und wird auch heute noch im Kleinbetriebe<lb/>
die Butter bereitet. Im Großbetriebe hingegen wird die friſch<lb/>
gemolkene Milch durch Schleudern mittels Centrifugalmaſchinen in<lb/>
wenigen Minuten entrahmt, dadurch wird nicht nur Zeit gewonnen,<lb/>
ſondern auch gleichzeitig dem Sauerwerden der Milch, einer Gefahr,<lb/>
welche bei längerem Stehen beſonders im Sommer häufig eintritt,<lb/>
vorgebeugt. Die Entrahmungsmaſchinen beſtehen im weſentlichen<lb/>
aus einem auf einer vertikalen Axe ſitzenden Gefäß, welches von<lb/>
einem zweiten, weiteren Gefäß umſchloſſen iſt. Das mit Milch gefüllte<lb/>
innere Gefäß wird nun mittels der Axe, auf welcher es ruht, in ſehr<lb/>
ſchnelle Drehung verſetzt, und zwar bis zu 6000 Umdrehungen pro<lb/>
Minute. Die Centrifugalkraft, welche die ganze Flüſſigkeit an dem<lb/>
Rande des Gefäßes nach oben zu ſteigen zwingt, ſchleudert die leichteren<lb/>
Teilchen, hier alſo das den Rahm bildende Fett, bei dem kontinuierlichen<lb/>
Zufließen von neuer Milch über den Rand des rotierenden Gefäßes<lb/>
in ein zweites, welches mit einer Abflußrinne verſehen iſt. Auch die<lb/>
entrahmte Milch, welche ja nun ſchwerer iſt, als die nachfließende<lb/>
Vollmilch, wird auf dieſe Weiſe von letzterer getrennt und an einem<lb/>
geſonderten Abfluſſe aufgefangen. Der auf dieſe Weiſe in ſehr kurzer<lb/>
Zeit gewonnene Rahm wird nicht mehr durch ſtundenlanges Bearbeiten<lb/>
im Butterfaß mit der Hand, ſondern in wenigen Minuten gleichfalls<lb/>
durch Maſchinen verbuttert, die durch Walzen, welche mit Anſätzen<lb/>
irgend welcher Art verſehen ſind, den Rahm bearbeiten. Fig. 322<lb/>
zeigt eine ſolche Buttermaſchine für den Handbetrieb. Der Rahm wird<lb/>
in den halben mit einem drehbaren Deckel verſchließbaren Cylinder <hi rendition="#aq">B</hi><lb/>
gebracht und hier durch die auf der Welle befindlichen Flügel <hi rendition="#aq">C</hi> ge-<lb/>
peitſcht. Die Welle wird mittels der Kurbel und der Zahnräder <hi rendition="#aq">E F</hi><lb/><pb facs="#f0567" n="549"/><fw place="top" type="header">Butter und Kunſtbutter.</fw><lb/>
in ſchnelle Drehung verſetzt, während <hi rendition="#aq">A</hi> endlich ein Waſſerbad iſt,<lb/>
welches man je nach der Jahreszeit mit warmem oder kaltem Waſſer<lb/>
füllt, um den Rahm auf der für das Buttern günſtigſten Temperatur<lb/>
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Motorenbetrieb gebaut<lb/>
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auf allen Gebieten ſo weſentliche Verbeſſerungen geſchaffen hat.</p><lb/><p>Die auf dem ſoeben beſchriebenen Wege gewonnene natürliche<lb/>
Butter iſt ein vorzügliches Nahrungsmittel und hat unſeren Eltern und<lb/>
Voreltern vollſtändig genügt; was kann uns alſo veranlaſſen, dafür<lb/>
ein Surrogat einzuführen? Das Mißverhältnis zwiſchen Produktion<lb/>
und Konſumtion iſt es, welches ſich ſchon zu Anfang dieſes Jahr-<lb/>
hunderts für die weniger bemittelten Klaſſen bemerkbar machte und von<lb/>
Jahr zu Jahr unangenehmer und in ſtets weiter werdenden Kreiſen<lb/>
empfunden wird. Die Butterproduktion eines Landes iſt natürlich ab-<lb/>
hängig von ſeinem Viehſtande, und nur ſehr wenige Länder, wie z. B.<lb/>
die Niederlande, die Schweiz und Tirol, halten ſo viel Melkvieh, daß<lb/>
die Butterproduktion nicht nur dem eigenen Bedarf genügt, ſondern<lb/>
ſogar noch einen Export ermöglicht, in allen andern europäiſchen<lb/>
Ländern aber iſt das Verhältnis gerade ein umgekehrtes. Das beſte<lb/>
Beiſpiel, um den Beweis hierfür zu führen, dürfte uns das ſtark be-<lb/>
völkerte England bieten; trotzdem dort Ackerbau und Viehzucht auf der<lb/>
höchſten Stufe ſtehen und Irland und Schottland nur mäßig bevölkert<lb/>
ſind, ſo iſt die Butterproduktion doch nicht hinreichend, um den Konſum<lb/>
zu decken, ſondern nur durch ganz bedeutende Einfuhr von Butter,<lb/>
beſonders aus Holland und der Schweiz, kann dieſes Mißverhältnis<lb/>
ausgeglichen werden. Ähnliche Verhältniſſe, wenn auch vorläufig noch<lb/>
nicht in dem hohen Maße, finden ſich im geſamten Weſteuropa, und<lb/>
dieſe Verhältniſſe verſchlimmern ſich von Jahr zu Jahr aus dem ganz<lb/>
natürlichen Grunde, daß nicht nur die Bevölkerung im allgemeinen<lb/><pb facs="#f0568" n="550"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
ſtets wächſt, ſondern durch das Vergrößern der Städte überdies noch<lb/>
der Produktionskreis der Butter eingeſchränkt wird.</p><lb/><p>Verlangen nun dieſe allerdings unbeſtreitbaren Thatſachen auch<lb/>
gleich das Einführen eines Surrogats für ein ſo wertvolles Nahrungs-<lb/>
mittel? Iſt es nicht viel näher liegend, dasſelbe aus denjenigen<lb/>
wenig bevölkerten Ländern zu beziehen, welche hauptſächlich Ackerbau<lb/>
treiben, wie z. B. aus dem Weſten und Süden Amerikas, wie es ja<lb/>
auch ſchon längſt mit dem dort friſch geſchlachteten Fleiſche geſchieht?<lb/>
Leider iſt uns dieſer Weg vorläufig noch verſchloſſen, denn es iſt bis<lb/>
heute noch nicht gelungen, eine Konſervierungsmethode für die Butter<lb/>
zu finden, welche es ermöglicht, dieſelbe für ſo lange Zeit und ſo weite<lb/>
Reiſen haltbar zu machen. Wie aus allen Fetten, bilden ſich auch aus<lb/>
denjenigen der Butter die ſog. Fettſäuren, eine Zerſetzung, welche<lb/>
man mit dem Ausdrucke „Ranzigwerden“ bezeichnet. Im Vergleich zu<lb/>
anderen Fetten wird die Butter beſonders leicht ranzig, denn es ge-<lb/>
lingt bei ihrer Bereitung nicht, ſie von allen Käſeteilchen der Milch —<lb/>
Kaſe<hi rendition="#aq">ï</hi>n wird dieſer ſtickſtoffhaltige Körper genannt — zu befreien, und<lb/>
dieſe ſind, wie alle ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen, beſonders geneigt,<lb/>
ſich zu zerſetzen und ſomit auch das Verderben der Butter zu ver-<lb/>
anlaſſen. Ebenſo enthält ſie in den eingeſchloſſenen Milchteilen den<lb/>
Milchzucker und das Milchſäureferment derſelben, und der Gehalt an<lb/>
dieſen Stoffen iſt es auch, welcher uns zwingt, für ihre Haltbarkeit zu<lb/>
ſorgen, ſelbſt wenn die Butter auch nur in nächſter Nähe von ihrem<lb/>
Produktionsorte auf den Markt gebracht werden ſoll. Das geſchieht<lb/>
in Norddeutſchland durch Einſalzen, in Süddeutſchland durch Aus-<lb/>
ſchmelzen der Butter, und je nach der gewählten Behandlungsart wird<lb/>
die Butter dann als Salz-, bezw. Schmelzbutter bezeichnet. Schon<lb/>
hierbei muß erwähnt werden, daß es ein ganz weſentlicher Vorteil einer<lb/>
beſonderen Art der Kunſtbutter — der ſog. Marinebutter — vor der<lb/>
natürlichen iſt, viel haltbarer als dieſe zu ſein und ſich daher beſonders<lb/>
für Seereiſen und dergl. zu eignen, weil ſie nur aus Fetten beſteht<lb/>
und in ihr keine ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen enthalten ſind.</p><lb/><p>In gerechter Erwägung des vorſtehenden kommt man zweifellos<lb/>
zu der Anſicht, daß wir ein Surrogat für die Butter haben müſſen,<lb/>
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Nahrungsmittel verzichten ſollen. Unter ſolchen Verhältniſſen iſt es<lb/>
entſchieden als ein glücklicher Umſtand zu bezeichnen, daß es dem<lb/>
Chemiker nach mühſeligen und vielen vergeblichen Arbeiten endlich ge-<lb/>
lungen iſt, ein ſolches Surrogat zu ſchaffen und zwar unter der Vor-<lb/>
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da derſelbe durch die vorſtehend entwickelten Gründe veranlaßt, einen<lb/>
Preis für die Auffindung eines Surrogates für Butter ausſetzte, an<lb/>
welches ſehr hohe Anſprüche geſtellt wurden, denn es ſollte wohl-<lb/>
ſchmeckend, nahrhaft, unſchädlich, haltbar und billig ſein. Dem fran-<lb/><pb facs="#f0569" n="551"/><fw place="top" type="header">Butter und Kunſtbutter.</fw><lb/>
zöſiſchen Chemiker M<hi rendition="#aq">è</hi>ge-Mouri<hi rendition="#aq">è</hi>s gelang es im Jahre 1869 dieſe<lb/>
Preisfrage zu löſen; es bildete ſich auch ſogleich in Frankreich eine<lb/>
Geſellſchaft zur Ausnutzung dieſes Verfahrens, ſtellte aber infolge des<lb/>
deutſch-franzöſiſchen Krieges den Betrieb wieder ein, um ihn erſt 1875<lb/>
wieder aufzunehmen. Seit damals hat ſich die Fabrikation faſt über<lb/><figure><head>Fig. 323. </head><p>Talgſchneidemaſchine (Seitenanſicht).</p></figure><lb/>
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Mouri<hi rendition="#aq">è</hi>s’ſchen Methode. Das Roh-<lb/>
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Durch intenſives Waſchen wird dieſes<lb/>
Fett von Blut, Schleimteilen u. dergl.<lb/>
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ſchneiden des Talges und Zerreißen<lb/>
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anſicht einer Talgſchneidemaſchine. Die<lb/>
Talgſtücke werden auf den Zuführungs-<lb/>
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zu den ſchräg geſtellten Meſſern <hi rendition="#aq">B B</hi><lb/>
der Walze <hi rendition="#aq">C</hi> geführt. Durch das Ge-<lb/><figure><head>Fig. 325. </head><p>Talgzerreißmaſchine.</p></figure><lb/>
triebe <hi rendition="#aq">D S</hi> wird die Walze <hi rendition="#aq">C</hi> in ſchnelle Umdrehung verſetzt, wobei<lb/>
die Meſſer <hi rendition="#aq">B B</hi> den an ſie herangedrückten Talg in kleine Stückchen<lb/>
zerſchneiden; <hi rendition="#aq">J j</hi> ſind die Zahnradumſetzungen, welche die Walzen <hi rendition="#aq">A A</hi><lb/>
von dem Getriebe <hi rendition="#aq">D S</hi> aus treiben. Das Zerreißen des Gewebes der<lb/><pb facs="#f0570" n="552"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
ſo zerkleinerten Fettſtücke muß nun ſehr vollkommen geſchehen, damit das<lb/>
von ihm eingeſchloſſene Fett für die ſpäter folgenden Prozeſſe voll-<lb/>
ſtändig freigelegt wird. Fig. 325 zeigt eine ſehr vollkommen arbeitende<lb/>
Zerreißmaſchine. In einem eiſernen, innen mit ſcharfen Meſſern beſetzten<lb/>
Mantel <hi rendition="#aq">A</hi>, in welchen die kleingeſchnittenen Talgſtücke von oben gebracht<lb/>
werden, rotiert ein gleichfalls mit Meſſern beſetzter, oben abgeſtumpfter<lb/>
Kegel <hi rendition="#aq">C</hi>, während der ganze Apparat auf dem Geſtelle <hi rendition="#aq">B</hi> ruht. Das<lb/>
Getriebe <hi rendition="#aq">K I L D H</hi> dient dazu, den Kegel <hi rendition="#aq">C</hi> in drehende Bewegung<lb/>
zu ſetzen, und quetſcht gleichzeitig den zwiſchen den Meſſern des Mantels<lb/>
und des Kegels zerriſſenen Talg nach unten durch den ſchmalen Raum,<lb/>
welcher zwiſchen Mantel und Kegel bleibt. Hier fällt der Talg auf<lb/>
einen im Geſtelle <hi rendition="#aq">B</hi> befeſtigten horizontalen Boden, welcher durch die<lb/>
Vorrichtung <hi rendition="#aq">G F</hi> nach oben geſchraubt werden kann und es ſo er-<lb/>
möglicht, den Raum, in welchem ſich der herausgefallene Talg ſammeln<lb/>
muß, zu verringern. Hierdurch iſt es möglich, den Talg zu einer voll-<lb/>
ſtändig breiigen Maſſe zu zerreißen.</p><lb/><p>Das ſo in einen Brei verwandelte Fett wird hierauf in geſchloſſene<lb/>
Gefäße auf 45°<hi rendition="#aq">C</hi> erwärmt, wobei es ſchmilzt und ſich während des<lb/>
ruhigen Stehens infolge ſeines geringen ſpezifiſchen Gewichtes von den<lb/>
Gewebeteilen und dem Waſſer trennt, von welchem es dann ab-<lb/>
geſchöpft wird. Dieſes Fett beſteht aus verſchiedenen Fettarten,<lb/>
von denen beſonders Stearin, Palmitin, Margarin und Ole<hi rendition="#aq">ï</hi>n zu<lb/>
nennen ſind. Nur die beiden letzteren eignen ſich zur Kunſtbutter-<lb/>
fabrikation und müſſen von den beiden erſteren, welche das Rohmaterial<lb/>
zur Kerzenfabrikation bilden, getrennt werden. Dieſe Trennung iſt<lb/>
ſehr einfach, da der Schmelzpunkt des Stearins und Palmitins über<lb/>
25°<hi rendition="#aq">C</hi>, derjenige des Margarins und Ole<hi rendition="#aq">ï</hi>ns aber unter dieſer Tem-<lb/>
peratur liegt. Nach Abkühlung des abgeſchöpften Fettes auf 25°<hi rendition="#aq">C</hi><lb/>
gießt man die noch flüſſigen Fettarten von den bei dieſer Temperatur<lb/>
bereits erſtarrten ab und gewinnt die in dem bereits erſtarrten<lb/>
Fette noch eingeſchloſſenen flüſſigen Fette durch Auspreſſen derſelben.</p><lb/><p>Das ſo gewonnene, bei 25°<hi rendition="#aq">C</hi> noch flüſſige Fett beſteht nur noch<lb/>
aus Margarin und Ole<hi rendition="#aq">ï</hi>n und wird, nachdem es nochmals durch<lb/>
gegenſtrömendes Waſſer ſehr gut ausgewaſchen iſt, entweder ohne<lb/>
Milchzuſatz — wie z. B. bei der vorhererwähnten Marinebutter —<lb/>
größtenteils aber nach einem Zuſatz bis zu 50 % Milch durch Waſchen,<lb/>
Kneten und Salzen weiter zu Butter verarbeitet. Das Buttern ge-<lb/>
ſchieht bei der Fabrikation der Kunſtbutter größtenteils in Fäſſern, wie<lb/>
ein ſolches in Fig. 326 dargeſtellt iſt. Das Faß ſteht, von einer Welle<lb/>
getragen, auf einem feſten Bock, dieſe Welle fällt aber nicht mit der<lb/>
Faßachſe zuſammen, ſondern weicht wie die Abbildung es zeigt, inſofern<lb/>
von der Lage derſelben ab, als ein Teil der Welle höher, der andere<lb/>
aber tiefer als die Faßachſe liegt. Hierdurch erhält die Füllung des<lb/>
Faſſes beim Drehen der Welle durch die von einem Motor in Be-<lb/>
wegung geſetzte Riemſcheibe eine ſchleudernde Bewegung, welche das<lb/><pb facs="#f0571" n="553"/><fw place="top" type="header">Butter und Kunſtbutter.</fw><lb/>
Buttern veranlaßt. An-<lb/>
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Zuhilfenahme von Che-<lb/>
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wenn man das Faß, bevor es in Betrieb geſetzt wird, innen mit<lb/>
Paraffin überzieht. Nachdem der Prozeß des Butterns bei gleich-<lb/>
mäßiger Temperatur, welche 17° <hi rendition="#aq">C</hi> nicht überſteigen ſoll, ca. 2 Stunden,<lb/>
lang gedauert hat, iſt er gewöhnlich beendet, und das Faß muß nun<lb/>
entleert werden. Hierzu giebt man ihm eine ſolche Lage, daß das<lb/>
mit einem Hahn verſehene Zapfenloch den tiefſten Punkt einnimmt und<lb/>
läßt die halbflüſſige, weiche Maſſe in möglichſt kaltes Waſſer fließen,<lb/>
deſſen Temperatur höchſtens 8 bis 10° <hi rendition="#aq">C</hi> ſein darf. Hier erſtarrt die<lb/>
Kunſtbutter vollſtändig und nimmt eine Konſiſtenz an, wie ſie die ge-<lb/>
wöhnliche Butter zeigt. Aber wie dieſe, ſchließt ſie noch, wenn ſie unter<lb/>
Milchzuſatz verarbeitet wurde, nicht<lb/>
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geringe Mengen von Kaſe<hi rendition="#aq">ï</hi>n die Ver-<lb/>
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Butter iſt, ſo muß ſie entfernt werden.<lb/>
Es geſchieht dies durch ſorgfältiges<lb/>
Auswaſchen und Auskneten, von<lb/>
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folgendem, in Fig. 327 im Vertikal-<lb/>
ſchnitt abgebildeten Apparate vorge-<lb/>
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Kunſtbutter wird in den mit einem<lb/>
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baren Kaſten <hi rendition="#aq">K</hi> gebracht und durch<lb/>
Belaſtung des Deckels aus dem<lb/>
unten im Kaſten befindlichen ſchmalen<lb/>
Schlitz <hi rendition="#aq">S</hi> als breites Band heraus-<lb/><figure><head>Fig. 327. </head><p>Butterwaſchmaſchine.</p></figure><lb/><pb facs="#f0572" n="554"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
gepreßt. Dieſes Band wird von den beiden Walzen <hi rendition="#aq">W</hi>, welche ſich mit<lb/>
gleicher Geſchwindigkeit in der Richtung der Pfeile gegeneinander be-<lb/>
wegen, erfaßt, noch breiter gedrückt und das Anhaften an den Walzen<lb/>
durch geeignet angebrachte Abſtreicher verhindert. Von hier aus gleitet<lb/>
dieſes ſehr breite und dünne Butterband auf der geneigten Fläche <hi rendition="#aq">F</hi><lb/>
in den Kaſten <hi rendition="#aq">G</hi>, wird aber auf dieſem Wege von zahlreichen Waſſer-<lb/>
ſtrahlen, welche aus dem mit durchlöchertem Verſchluß verſehenen Waſſer-<lb/>
rohre <hi rendition="#aq">R</hi> unter ſtarkem Drucke ſtrömen, hart getroffen und gründlich aus-<lb/>
gewaſchen. Nach dem Ablaſſen des Waſſers aus dem Kaſten <hi rendition="#aq">G</hi>, wird<lb/>
die Butter entweder direkt, oder nach nochmaligem Waſchen geknetet und<lb/>
in die kloßartige Form gebracht, in welcher ſie im Handel bekannt iſt.</p><lb/><p>Eine ſo dargeſtellte Kunſtbutter iſt ein durchaus empfehlenswertes,<lb/>
ſehr wertvolles und billiges Nahrungsmittel, und nur der Produzent<lb/>
der natürlichen Butter, für deſſen Fabrikat ja nach Erfindung dieſes<lb/>
Surrogats eine weitere Preisſteigerung ausgeſchloſſen erſcheint, verſucht<lb/>
es zu diskreditieren. Sehr leicht kann aber der unreelle Fabrikant<lb/>
die Kunſtbutter in Verruf bringen, wenn er aus Gewinnſucht oder<lb/>
Nachläſſigkeit nicht die größte Sorgfalt auf die Herſtellung ſeines<lb/>
Fabrikates verwendet. <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">e</hi>) Die Brotbäckerei.</hi></head><lb/><p>Als Rohmaterial für die Brotbereitung dient das aus den Cerealien<lb/>
gewonnene Mehl, nebſt Waſſer, Gährungsmitteln und Salz, ev.<lb/>
unter Zufügung gewiſſer Gewürze. Das Weißbrot wird aus Weizen-<lb/>
mehl und Hefe, das Schwarzbrot aus einem Gemiſch von Roggenmehl,<lb/>
Weizenmehl und Sauerteig hergeſtellt. Die Bereitung ſelbſt hat den<lb/>
Zweck, das Mehl phyſikaliſch und chemiſch ſo zu verändern, daß unſere<lb/>
für die Zerkleinerung und Verdauung der Speiſen beſtimmten Organe<lb/>
ihre Aufgabe möglichſt vollkommen zu löſen imſtande ſind. Gleich-<lb/>
zeitig ſoll aber auch der dem mit Waſſer angerührten Mehl anhaftende<lb/>
fade Geſchmack beſeitigt und in einen ſolchen verwandelt werden, der<lb/>
den menſchlichen Organismus zur Aufnahme dieſer Speiſe reizt, und<lb/>
endlich ſoll auch eine gewiſſe Haltbarkeit des Gebäckes erzielt werden. Das<lb/>
Backen löſt alſo im weſentlichen folgende Aufgaben: Durch Erhitzen<lb/>
geht das Stärkemehl in den aufgeſchloſſenen Zuſtand, den wir Kleiſter<lb/>
nennen, über; der Teig wird gehindert, ſich in eine ſpröde oder wäſſerige<lb/>
Maſſe zu verwandeln, dahingegen durch Zuſatz von Hefe oder gewiſſer,<lb/>
ſpäter näher zu beſprechender Surrogate dafür gezwungen, ſich aufzu-<lb/>
blähen und eine lockere, ſchwammige Beſchaffenheit anzunehmen. Endlich<lb/>
wird die Oberfläche des Brotes geröſtet und dadurch die Rinde oder<lb/>
Kruſte gebildet, welche den Wohlgeſchmack des Brotes nicht nur ganz<lb/>
weſentlich erhöht, ſondern auch den inneren Teil nicht ſo leicht<lb/>
austrocknen läßt und ſomit ſeine Haltbarkeit für eine gewiſſe Zeit bedingt.</p><lb/><pb facs="#f0573" n="555"/><fw place="top" type="header">Die Brotbäckerei.</fw><lb/><p>Die Bereitung des Brotes beginnt mit dem Anmachen des<lb/>
Teiges und dem Kneten desſelben. Dabei wird das Mehl mit<lb/>
Waſſer zu einem Teig verarbeitet, wodurch einige Beſtandteile des<lb/>
ſelben chemiſch, andere phyſikaliſch verändert werden. Das Dextrin,<lb/>
die Dextroſe und einige eiweißartige Körper werden von dem Waſſer<lb/>
aufgelöſt und durchdringen in aufgelöſtem Zuſtande die unlöslichen<lb/>
Beſtandteile des Mehles, wie Kleber und Stärkemehl. Der Kleber<lb/>
bildet das Bindemittel im Teige, und ſind daher auch nur ſolche Mehl-<lb/>
arten zum Backen geeignet, welche dieſen Stoff enthalten. Dieſe beiden<lb/>
in Waſſer unlöslichen Stoffe<lb/>
des Mehles, der Kleber und<lb/>
das Stärkemehl, laſſen ſich<lb/>
ſehr leicht getrennt von ein-<lb/>
ander darſtellen, wenn man,<lb/>
wie es in Fig. 328 ange-<lb/>
deutet iſt, den Teig unter einem<lb/>
Waſſerſtrahl in einem Beutel<lb/>
aus Muſſelintuch ſo lange<lb/>
durchknetet, bis das ablaufende<lb/>
Waſſer nicht mehr milchig er-<lb/>
ſcheint. Die in dem Beutel<lb/>
dann zurückbleibende zähe,<lb/>
weiße Maſſe iſt der Kleber,<lb/>
während das ſich im Waſſer<lb/>
mit der Zeit auf dem Boden<lb/>
des Gefäßes abſetzende weiße<lb/>
Pulver aus der Stärke beſteht.<lb/>
Mit dem Waſſer zugleich hat<lb/>
man beim Anmachen des<lb/>
Teiges als Gährungsmittel<lb/>
entweder Hefe oder Sauerteig<lb/>
hinzugeſetzt. Sauerteig iſt<lb/>
ein durch Hefe in Gährung<lb/>
verſetzter Teig, welchen man<lb/>
von einem Backen zum anderen<lb/>
auſſpart, um auf dieſe Weiſe<lb/>
durch Fortpflanzung der Gäh-<lb/><figure><head>Fig. 328. </head><p>Darſtellung des Klebers.</p></figure><lb/>
rung die ganze Menge des neuen Teiges in Gährung zu verſetzen.<lb/>
Die Menge des zuzuſetzenden Sauerteiges hängt ſowohl von der Art<lb/>
des herzuſtellenden Brotes, als auch von dem Säuregrade des Sauer-<lb/>
teiges ſelbſt ab. Dieſer nimmt nämlich beim Liegen des Sauerteiges<lb/>
ſtetig zu, bis dieſer ſchließlich in Fäulnis übergeht.</p><lb/><p>Nun überläßt man den mit Mehl beſtreuten Teig an einem mäßig<lb/>
warmen Orte ca. 12 Stunden lang der Gährung. Dieſe ſpaltet, wie<lb/>
beim Biere eingehend beſchrieben, die Dextroſe in Alkohol und Kohlen-<lb/><pb facs="#f0574" n="556"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
ſäure, wobei die ſehr geringen Mengen des erſteren gar nicht in<lb/>
Betracht kommen, während die Kohlenſäure eine ſehr wichtige, aber<lb/>
rein mechaniſche Aufgabe zu löſen hat. Sie ſucht zu entweichen, wird<lb/>
daran aber durch die Zähigkeit des Mehlteiges verhindert, wodurch<lb/>
ſie dieſen aufbläht, und, indem ſie die bei der Krume bekannten zahl-<lb/>
reichen größeren und kleineren Höhlungen in denſelben reißt, macht ſie<lb/>
ihn ſehr porös und damit für unſere Verdauung geeigneter. Bei einem<lb/>
neuen Verfahren wird die Gährung im luftverdünnten Raume vorge-<lb/>
nommen, wodurch ſie vollkommener werden ſoll. Nach der Gährung,<lb/>
zu welcher man nur ungefähr ein Drittel des zu verarbeitenden Teiges<lb/>
nahm, wird dieſer mit den anderen zwei Dritteln durchgeknetet, noch-<lb/>
mals einer etwa halb ſo lange dauernden Gährung unterworfen und<lb/>
nach dem Kneten ſofort in die Form des Brotes gebracht. Während<lb/>
der Gährung hat ſich das Volumen des Teiges auf das Doppelte er-<lb/>
höht und durch Beſtreichen mit lauem Waſſer, eine Manipulation,<lb/>
welche vor dem Einſchieben des Teiges in den Ofen wiederholt wird,<lb/>
verhindert man, daß die Oberfläche desſelben bei der Volumenvergröße-<lb/>
rung Riſſe erhält. Gleichzeitig wird hierdurch die Kruſtenbildung und<lb/>
der Glanz der Kruſte erzielt, da das Waſſer etwas Dextrin der Rinde<lb/>
unter Erweichen derſelben aufgelöſt hat und dieſes bei ſeinem Ver-<lb/>
dunſten zurückläßt.</p><lb/><p>Das Abteilen der Teigſtücke zu je einem Brote wird in dem<lb/>
Großbetriebe der Bäckerei jetzt durch Teilmaſchinen vorgenommen, und<lb/>
muß hierbei, da die Brote ein beſtimmtes Gewicht haben ſollen, die<lb/>
während des Backens verdunſtende Waſſermenge berückſichtigt werden.<lb/>
Dieſelbe beträgt je nach der Größe des Brotes bis zu 25 %, und<lb/>
zwar beeinflußt die Größe des Brotes den Gewichtsverluſt, weil bei<lb/>
einem kleineren Brote das Verhältnis der Kruſte zu dem der Krume<lb/>
ein größeres iſt, als bei einem großen Brote, und bei Bildung der<lb/>
Kruſte während des Backens mehr Waſſer verloren geht, als bei der<lb/>
Bildung der Krume. Auch das Kneten des Teiges wird im Groß-<lb/>
betriebe jetzt durch Maſchinen beſorgt, und zwar giebt es recht zahl-<lb/>
reiche Konſtruktionen derſelben, von welchen hier in Fig. 329 die-<lb/><figure><head>Fig. 329. </head><p>Knetmaſchine.</p></figure><lb/><pb facs="#f0575" n="557"/><fw place="top" type="header">Die Brotbäckerei.</fw><lb/>
jenige von Clayton erläutert werden möge. Der zu knetende Teig wird<lb/>
in den cylindriſchen Backtrog <hi rendition="#aq">A</hi> gebracht, in welchem ſich ein mit ſchräg<lb/>
ſtehenden Meſſern <hi rendition="#aq">i</hi> verſehener Rahmen befindet. Mittels der Kurbeln <hi rendition="#aq">P</hi><lb/>
und <hi rendition="#aq">O</hi> können der Backtrog und der die Meſſer tragende Rahmen in ent-<lb/>
gegengeſetzter Richtung um die Achſe <hi rendition="#aq">g h</hi> gedreht werden, wobei der<lb/>
Teig von den Meſſern <hi rendition="#aq">i</hi> gut durchgeknetet wird. Die Zahnradumſetzung<lb/><hi rendition="#aq">m k l</hi> dient dazu, die entgegengeſetzte Bewegung der Cylinder auch durch<lb/>
Drehung der Kurbel <hi rendition="#aq">O</hi> allein zu ermöglichen, und ſchließlich iſt es<lb/>
ſelbſtverſtändlich, daß die Knetmaſchine, nachdem für die Kurbel <hi rendition="#aq">O</hi><lb/>
eine Riemſcheibe aufgezogen iſt, auch durch Motorenkraft betrieben<lb/>
werden kann.</p><lb/><p>Aus dem aufgegangenen und gekneteten Teig wird durch Backen<lb/>
das Brot erzeugt. Der Backofen beſteht aus einem ovalen oder auch<lb/>
runden Herde, der mit einem Gewölbe überſpannt iſt, und an deſſen<lb/>
vorderem Ende ſich ein mit einer eiſernen Thüre verſchließbares Mund-<lb/>
loch zum Einſchieben des Brotes und gleichzeitig zur Einführung des<lb/>
Brennmaterials befindet. Die für die Verbrennung des letzteren not-<lb/>
wendige Luft ſtrömt durch den unteren Teil des Mundloches ein, die<lb/>
Verbrennungsgaſe und der Rauch hingegen aus dem oberen Teile des<lb/>
Mundloches aus und beläſtigen den Bäcker in ganz unangenehmer<lb/>
Weiſe. Eine weſentliche Verbeſſerung des Backofens iſt es daher, daß<lb/>
man den Bau desſelben dahin abgeändert hat, daß das Mundloch nur<lb/>
noch zur Einführung des Brennmaterials und ſpäter des Brotes dient,<lb/>
während der Rauch durch die im hinteren Teile des Gewölbes ange-<lb/>
brachten und mit Schieber verſchließbaren Öffnungen entweicht. Fig. 330<lb/>
zeigt den Längsſchnitt eines ſolchen neueren Ofens, und Fig. 331 den Quer-<lb/>
ſchnitt der Backſohle desſelben. <hi rendition="#aq">A</hi> iſt die Backſohle, <hi rendition="#aq">B</hi> das Mundloch, <hi rendition="#aq">e e e</hi><lb/>
ſind die Züge, durch welche die Verbrennungsgaſe von dem hinteren Teile<lb/><figure><head>Fig. 330. </head><p>Backofen (Längsſchnitt).</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 331. </head><p>Backjohle (Querſchnitt).</p></figure><lb/><pb facs="#f0576" n="558"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
der Backſohle aus in den Schornſtein <hi rendition="#aq">D</hi> gelangen, und <hi rendition="#aq">u</hi> iſt der Schieber<lb/>
zum Verſchließen derſelben. <hi rendition="#aq">E</hi> iſt die Backſtube, in welcher man den<lb/>
Teig vor dem Backen aufgehen läßt, und welche durch die darunter<lb/>
liegende Backſohle <hi rendition="#aq">A</hi> die für dieſen Zweck günſtige Erwärmung erhält.<lb/>
Die vor dem Ofen bei <hi rendition="#aq">x</hi> angebrachte Vertiefung ermöglicht dem Bäcker<lb/>
einen bequemen Stand einzunehmen und der Raum <hi rendition="#aq">M</hi>, die vor dem<lb/>
Backen ſelbſt aus der Backſohle <hi rendition="#aq">A</hi> herausgezogenen glühenden Kohlen<lb/>
unterzubringen. Das Backen des Brotes beſteht nun darin, daß in der<lb/>
Backſohle <hi rendition="#aq">A</hi> trockenes und weiches, feingeſpaltenes Holz verbrannt wird,<lb/>
bis der Ofen ſo heiß iſt, daß ſich beim Reiben des Gewölbes mit einem<lb/>
Holzſtabe Funken zeigen. Der Ofen hat dann die zum Backen günſtigſte<lb/>
Temperatur von 200 bis 225° <hi rendition="#aq">C.</hi> erreicht, und nun werden die glühenden<lb/>
Kohlen herausgezogen, nach dem Raume <hi rendition="#aq">M</hi> gebracht und der Ofen ſelbſt<lb/>
mittels eines naſſen Wiſchers von Aſche ꝛc. gereinigt. Die mit Waſſer,<lb/>
welchem etwas Mehl beigemiſcht iſt, beſtrichenen Brote, werden mittels<lb/>
eines mit langem Stiele verſehenen Brettes in den Ofen geſchoben und<lb/>
hier durch die in demſelben herrſchende Temperatur gebacken. Die Hitze<lb/>
wirkt hierbei zuerſt auf das dem Brote aufgeſtrichene Waſſer, welches ver-<lb/>
dunſtend das Aufſpringen der Kruſte verhütet, gleichzeitig aber bewirken<lb/>
die den Ofen ſehr bald anfüllenden Waſſerdämpfe die chemiſchen Um-<lb/>
ſetzungen des äußeren Teiles des Teiges, welchem wir die Entſtehung<lb/>
der ſo ſchmackhaften Kruſte des Brotes verdanken. Die zum Backen<lb/>
nötige Zeit richtet ſich nach der Form, Größe und Art des Brotes,<lb/>
wobei Schwarzbrot eine längere Backzeit erfordert als Weißbrot, und<lb/>
ebenſo ein kugelförmiges mehr als ein längliches, da bei erſterem die<lb/>
Oberfläche im Vergleich zur Maſſe eine kleinere iſt. Im Großbetriebe der<lb/>
Bäckerei ſind auch dieſe Öfen bereits verlaſſen und durch kontinuierlich<lb/>
betriebene, d. h. ſolche, bei denen Back- und Feuerraum getrennt ſind,<lb/>
erſetzt. Man hat bei dieſer Konſtruktion nicht nötig, das Backen<lb/>
zu unterbrechen, ſobald der Ofen nicht mehr heiß genug iſt, bis<lb/>
man ihn wieder genügend angeheizt hat, ſondern backt in dem vom<lb/>
Feuerraume getrennt liegenden Backraume kontinuierlich fort und ſpart<lb/>
hierbei viel Zeit und Brennmaterial. Um die Hitze des Backraumes<lb/>
bei dieſem Ofen für jedes der Brote möglichſt gleichmäßig auszunutzen,<lb/>
ordnet eine neue Konſtruktion einen Wagen an, der in den Backraum<lb/>
geſchoben wird, und auf welchem endloſe Ketten um vieleckige Scheiben<lb/>
gelegt ſind. Dieſe Ketten tragen an Armen die pendelnd aufgehängten<lb/>
Backbleche, welche alſo durch Drehung der Kettenſcheiben in eine krei-<lb/>
ſende Bewegung verſetzt und dadurch in den verſchieden heißen Teilen<lb/>
des Ofens herumgeführt werden. Ein neuer Apparat zum Backen<lb/>
endlich beſteht darin, daß der Teig zwiſchen zwei hohle Platten ge-<lb/>
bracht wird, deren Ränder feſt aufeinander gepreßt werden. Unter<lb/>
Druck läßt man nun in dem Hohlraume Dampf cirkulieren, und ſoll<lb/>
bei Anwendung eines Druckes von ſechs Atmoſphären das Backen ſo<lb/>
ſchnell, als bei den mit direktem Feuer geheizten Öfen vor ſich gehen.</p><lb/><pb facs="#f0577" n="559"/><fw place="top" type="header">Die Brotbäckerei.</fw><lb/><p>Die Gährung des Brotes, welche, wie vorher angegeben, einzig<lb/>
und allein den Zweck hat, durch die entweichende Kohlenſäure die Krume<lb/>
ſchwammig und porös zu machen, vermindert den Stärkegehalt des<lb/>
Mehles im Teige, denn aus dieſem wird der Stärkezucker gebildet, aus<lb/>
welchem wiederum die Kohlenſäure bei der Gährung entſteht. Auch<lb/>
iſt der Hefezuſatz — dem Teige doch nur zur Einleitung der Gährung<lb/>
gegeben — der Zuſammenſetzung des Teiges in Bezug auf die ſpätere<lb/>
Verdauung desſelben nicht ſehr vorteilhaft. Das hat zu zahlreichen<lb/>
Verſuchen veranlaßt, das Ferment durch Surrogate zu erſetzen, die in<lb/>
der Hitze, alſo während des Backens Kohlenſäure entwickeln, ſomit<lb/>
alſo durch die entweichende Kohlenſäure die Gährung des Teiges<lb/>
vollſtändig erreichen, ohne die Nährkraft des Brotes zu beeinträchtigen.<lb/>
Dieſe Aufgabe iſt vollſtändig gelöſt, und zahlreiche Präparate befinden<lb/>
ſich heute unter dem Namen Backpulver im Handel, deren weſentlicher<lb/>
Beſtandteil ſtets ein kohlenſaures Salz iſt, welches dem Teige zugeſetzt<lb/>
wird und beim Erwärmen desſelben die Kohlenſäure abgiebt. Ein<lb/>
nicht zu unterſchätzender Vorteil dieſer Backpulver iſt auch die Zeit-<lb/>
erſparnis bei der Bereitung des Gebäckes, da die ganze auf Gährung<lb/>
des Teiges verwendete Zeit bei Benutzung dieſer Backpulver fortfällt.<lb/>
Mit ihrer Hilfe kann man in 2 Stunden fertiges Brot aus Mehl her-<lb/>
ſtellen und erhält dabei eine 10 bis 12 % höhere Ausbeute, als bei<lb/>
Anwendung der Gährung. Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß<lb/>
dieſe Backpulver beliebig lange aufbewahrt werden können, was bei<lb/>
der Hefe oder dem Sauerteige nicht der Fall iſt und daher auf Schiffen<lb/>
und in Dörfern, wo nicht regelmäßig gebacken wird, nicht ſelten<lb/>
Mangel daran iſt. Auch für den Küchengebrauch ſind die Backpulver<lb/>
wegen der Einfachheit ihrer Verwendung und vor allem wegen der<lb/>
Schnelligkeit ihrer Wirkung ſehr zu empfehlen. Solche Backpulver<lb/>
beſtehen aus Hirſchhornſalz d. i. ſaurem kohlenſaurem Ammonium,<lb/>
ferner aus doppeltkohlenſaurem Natron und Salzſäure. Das Liebigſche<lb/>
Backpulver beſteht aus zwei Präparaten, nämlich einem Säure-<lb/>
pulver, und zwar aus ſaurem Calciumphosphat gemengt mit ſaurem<lb/>
Magneſiumphosphat und einem Alkalipulver, beſtehend aus einem Ge-<lb/>
miſch von doppeltkohlenſaurem Natron und Chlorkalium. Dieſes<lb/>
Pulver ſcheint ſehr vorteilhaft zu wirken und werden auf 100 <hi rendition="#aq">kg</hi> Mehl<lb/>
2,6 <hi rendition="#aq">kg</hi> Säurepulver und 1,6 <hi rendition="#aq">kg</hi> Alkalipulver hinzugeſetzt. Es bilden<lb/>
ſich beim Aufeinanderwirken dieſer beiden Pulver zuerſt aus dem<lb/>
doppelkohlenſauren Natron und dem Chlorkalium das doppel<supplied>l</supplied>kohlen-<lb/>
ſaure Kalium und Chlornatrium, von denen das erſtere dann unter<lb/>
Freiwerden der Kohlenſäure durch das ſaure Phosphat zerſetzt wird.<lb/>
Das unter dem Namen Schnellhefe bekannte Backpulver beſteht aus<lb/>
33 % doppeltkohlenſaurem Natron, 19,7 % Weinſteinſäure, wie 47,3 %<lb/>
Weizen- und Reisſtärke, und ſetzt hierbei die Weinſteinſäure die Kohlen-<lb/>
ſäure in Freiheit, gerade ſo, wie es bei Verwendung eines gewöhn-<lb/>
lichen Brauſepulvers geſchieht. Schließlich werden auch neuerdings<lb/><pb facs="#f0578" n="560"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
alaunhaltige Backpulver verwendet, aber auch gleichzeitig von anderer<lb/>
Seite davor gewarnt, weil der Alaungehalt derſelben auf unſeren<lb/>
Organismus ſchädlich wirken ſoll. Die zahlreich angeſtellten Verſuche,<lb/>
Kohlenſäuregas direkt in den Teig ſtrömen zu laſſen, ein Gedanke, der<lb/>
ſehr nahe liegt, haben befriedigende Reſultate bisher nicht gegeben.</p><lb/><p>Die chemiſche Zuſammenſetzung des Brotes zeigt dem Mehle gegen-<lb/>
über vor allem einen viel höheren Waſſergehalt, da z. B. 100 <hi rendition="#aq">kg</hi><lb/>
Weizenmehl ſich mit 50 <hi rendition="#aq">kg</hi> Waſſer verbinden und 150 <hi rendition="#aq">kg</hi> Brot geben.<lb/>
Das friſche Weizenbrot enthält 9 % Dextrin und lösliche Stärke,<lb/>
40 % Stärke, 6,5 % Prote<hi rendition="#aq">ï</hi>nkörper und 40 bis 45 % Waſſer. Das<lb/>
Altbackenwerden des Brotes wird nicht durch einen Waſſerverluſt des-<lb/>
ſelben hervorgerufen, wie es häufig angenommen wird, ſondern durch<lb/>
eine Veränderung im Molekularzuſtande, beſonders der Krume, denn<lb/>
der Waſſergehalt des altbackenen Brotes iſt nach Bouſſingault nicht<lb/>
geringer als derjenige des friſchen.</p><lb/><p>Beim Brote kommen, wenn auch nicht übermäßig häufig, gewiſſe<lb/>
Verfälſchungen vor. So iſt z. B. im nördlichen Frankreich und Belgien<lb/>
eine ſehr verwerfliche Methode üblich, und wird in Deutſchland hin<lb/>
und wieder nachgeahmt, verdorbenes Mehl zum Backen geeignet zu<lb/>
machen. In dieſem Mehle iſt der Kleber verändert und ſo weich ge-<lb/>
worden, daß er beim Gähren des Teiges die Kohlenſäure nicht feſt<lb/>
halten kann, ſondern entweichen läßt, wodurch das Brot derb wird<lb/>
und weniger weiß erſcheint. Dieſen Fehler des Mehles ſucht man<lb/>
durch einen, wenn auch nur ganz geringen Zuſatz von ſchwefelſaurem<lb/>
Kupfer aufzuheben, und dieſer Zuſatz iſt trotz ſeiner geringen Menge,<lb/>
denn er beträgt nur 1/15000 bis 1/30000 des zu verbackenden Mehles,<lb/>
unſerem Organismus ſehr ſchädlich. Nachweiſen läßt ſich die Ver-<lb/>
fälſchung für den Chemiker ſehr leicht durch Trocknen und Verbrennen<lb/>
des zu unterſuchenden Brotes und Abſchlämmen der zurückbleibenden<lb/>
Aſche. In England iſt Alaunzuſatz zu dem Mehl üblich, in Deutſch-<lb/>
land aber beides geſetzlich unterſagt. Nicht ſelten ſind die Verfälſchungen<lb/>
der beſſeren Mehlſorten mit minderwertigen, wie Kartoffelmehl, Kartoffel-<lb/>
ſtärke ꝛc. und können unter dem Mikroſkope ſicher nachgewieſen werden,<lb/>
da die Stärkekörperchen aller Mehlſorten eine für jede derſelben ganz<lb/>
charakteriſtiſche Form haben. Außer den vorher genannten mineraliſchen<lb/>
Zuſätzen zu verdorbenem Mehle, um es wieder zum Backen geeignet<lb/>
zu machen, kommen auch noch ſolche bei geſundem Mehle, wie Kreide,<lb/>
Gips, Schwerſpat ꝛc. vor, um das Gewicht desſelben zu erhöhen und<lb/>
werden gleichfalls durch Einäſcherung des Brotes und Prüfung der<lb/>
Aſche nachgewieſen.</p><lb/><p>Es muß noch erwähnt werden, daß die fabrikmäßige Her-<lb/>
ſtellung des Brotes, von genial konſtruierten Maſchinen unterſtützt,<lb/>
ſich in den letzten Jahren zu hoher Blüte entwickelt hat. Hierzu kommen<lb/>
die Erleichterungen und Einrichtungen der Verſendung, welche gleich-<lb/>
falls unter Berückſichtigung der einzelnen Fabrikate gehandhabt werden,<lb/><pb facs="#f0579" n="561"/><fw place="top" type="header">Die Brotbäckerei. — Das Fleiſch.</fw><lb/>
und durch alles dieſes zuſammen iſt das Brot — wenigſtens gewiſſe<lb/>
beliebte Arten desſelben — ſchon längſt nicht mehr ein Produkt, das<lb/>
wie früher auf jeden Fall am Produktionsorte konſumiert wurde, ſondern<lb/>
es wird heute nicht ſelten auf weite Entfernungen verſchickt. Noch viel<lb/>
weiter, ja ſelbſt überſeeiſch iſt der Export von Backwaren, welche wie<lb/>
Biskuits, Cakes ꝛc. an und für ſich haltbar und dem Verderben nicht<lb/>
ausgeſetzt ſind, und die Fabrikation derſelben wird noch bei weitem<lb/>
mehr, als diejenige des Brotes, durch einen ausgebildeten Maſchinen-<lb/>
betrieb unterſtützt. <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">f</hi>) Das Fleiſch.</hi></head><lb/><p>Die Hauptbeſtandteile des Fleiſches ſind außer den Knochen,<lb/>
welche ungefähr 10 % des Geſamtgewichtes desſelben betragen, Waſſer,<lb/>
Fleiſchſaft, Fleiſchfaſer und Fett, neben verſchiedenen Salzen und leim-<lb/>
gebenden Geweben. Im Fleiſchſafte und der Faſer ſind verſchiedene<lb/>
Eiweißſtoffe enthalten, von denen beſonders das Fibrin und das<lb/>
Myoſin, letzteres iſt der Muskeleiweißſtoff, zu nennen ſind. Dieſe Zu-<lb/>
ſammenſetzung, von welcher ſowohl der Nährwert, als auch die Ver-<lb/>
daulichkeit des Fleiſches abhängt, iſt ſehr wechſelnd, und zwar nicht<lb/>
nur bei dem Fleiſche der verſchiedenen Tierarten, von welchen wir uns<lb/>
nähren, und bei ein und demſelben Tiere, je nach Raſſe, Alter, Fütterung<lb/>
und dergl., ſondern auch je nachdem das Fleiſch von den verſchiedenen<lb/>
Körperteilen des betreffenden Tieres entnommen iſt. Nach letzterem<lb/>
Geſichtspunkt wird daher auch der Wert des Fleiſches im Handel be-<lb/>
ſtimmt und zeigt Fig. 332 die Einteilung des Rindfleiſches in vier<lb/><figure><head>Fig. 332. </head><p>Zerlegung des Rindes.</p></figure><lb/>
Klaſſen mit 18 Unterabteilungen, wie ſie in London eingeführt iſt.<lb/>
Dieſe vier Klaſſen <hi rendition="#aq">A</hi> bis <hi rendition="#aq">D</hi> ſind auf der Abbildung durch beſondere<lb/>
Schraffierung gekennzeichnet und beſtehen aus der Unterabteilung für <hi rendition="#aq">A:</hi><lb/>
1. Schwanzſtück, 2. Lendenbraten, 3. Vorderrippe, 4. Hüftenſtück und<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 36</fw><lb/><pb facs="#f0580" n="562"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
5. Hinterſchenkel; <hi rendition="#aq">B:</hi> 6. Oberweiche, 7. hinter-s Weichſtück, 8. Waden-<lb/>
ſtück, 9. Mittelrippe und 10. Oberarmſtück; <hi rendition="#aq">C:</hi> 11. Flankenſtück,<lb/>
12. Schulterblatt und 13. Bauchſtück; endlich <hi rendition="#aq">D:</hi> 14. Wamme, 15. Hals,<lb/>
16. und 17. Vorder- und Hinterbeine und 18. Kopf. In Paris ſind<lb/>
drei Klaſſen mit 7 Unterabteilungen eingeführt, nach welchen das Kalb<lb/>
(Fig. 333) wie folgt eingeteilt wird: <hi rendition="#aq">A:</hi> 1. Keule, 2. Nierenbraten und<lb/>
3. Vorderviertel; <hi rendition="#aq">B:</hi> 4. Schulterblatt und endlich <hi rendition="#aq">C:</hi> 5. Bauchſtück,<lb/><figure><head>Fig. 333. </head><p>Zerlegung des Kalbes.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 334. </head><p>Zerlegung des Schafes.</p></figure><lb/>
6. Kopf und 7. Hals. Die drei in Paris für Zerlegung des Schafes<lb/>
eingeführten Klaſſen ſind den ſoeben aufgeführten ähnlich; ſie beſtehen<lb/>
(Fig. 334) in <hi rendition="#aq">A:</hi> 1. Keule und 2. Rücken; <hi rendition="#aq">B:</hi> 3. Vorderblatt und endlich<lb/><hi rendition="#aq">C:</hi> 4. Bauchſtück, 5. Hals und 6. Kopf.</p><lb/><p>Das Fleiſch der jüngeren Tiere iſt im allgemeinen waſſerreicher,<lb/>
als dasjenige der älteren und daher weniger nahrhaft, ſo enthält<lb/>
z. B. das Kalbfleiſch ca. 80 % Waſſer, während das Fleiſch eines<lb/>
gewöhnlichen Zugochſen nur ca. 60 % und das eines gemäſteten Ochſen<lb/>
ſogar nur ca. 40 % Waſſer enthält. Dieſem hohen Waſſergehalte<lb/>
verdankt das Kalbfleiſch auch den Namen „Halbfleiſch“, welchen es im<lb/>
Volksmunde erhalten hat, aber es darf doch nicht unterſchätzt werden,<lb/>
daß bei jungen Tieren auch die Fleiſchfaſer viel zarter und leichter ver-<lb/>
daulich iſt, als bei ältern Tieren, weil ſie dünner, weicher und feuchter<lb/>
iſt, als jene, und gerade dieſe Beſchaffenheit der Fleiſchfaſern beeinflußt<lb/>
den Nährwert ganz beträchtlich, weshalb man dieſelben auch bei älteren<lb/>
Tieren während der Zubereitung künſtlich mürbe zu machen verſucht,<lb/>
ſowohl durch längeres Liegenlaſſen des Fleiſches an der Luft, als<lb/>
auch durch Zuſatz von Säuren, wie z. B. von ſaurer Sahne oder<lb/>
Eſſig. Auch das längere Liegenlaſſen des Fleiſches an der Luft ver-<lb/>
anlaßt die Einwirkung einer Säure auf dasſelbe, und zwar der ſog.<lb/>
Fleiſchmilchſäure, welche ſich bei Zerſetzung des Fleiſches bildet. Dieſe<lb/>
Säure bildet ſich unter gewiſſen Umſtänden auch ſchon im Fleiſche der<lb/>
lebenden Tiere z. B. bei heftiger und andauernder Bewegung derſelben.<lb/>
Daher kommt es auch, das das Fleiſch des Wildbrets bez. aller kurz<lb/>
vor dem Tode gehetzten Tiere mürber iſt, als dasjenige der geſchlachteten,<lb/>
weil die Fleiſchmilchſäure, welche ſich in dieſem Falle ſchon vor dem<lb/>
Tode des Tieres gebildet hat. ſofort nach dem Tode desſelben auf<lb/><pb facs="#f0581" n="563"/><fw place="top" type="header">Das Fleiſch.</fw><lb/>
die Fleiſchfaſer einzuwirken beginnt. Fütterung und Pflege des Tieres<lb/>
wirken ganz beſonders günſtig auf die Beſchaffenheit der Fleiſchfaſer<lb/>
ein, dahingegen wird dieſelbe durch fortdauernde Anſtrengung der<lb/>
Muskeln, wie z. B. bei Zugtieren härter, zäher und dadurch ſchwerer<lb/>
verdaulich, als bei dem Maſtvieh, welches derartigen Anſtrengungen<lb/>
nicht ausgeſetzt iſt.</p><lb/><p>Der am leichteſten zu verdauende Beſtandteil des Fleiſches iſt der<lb/>
zwiſchen den Fleiſchfaſern ſich befindende Fleiſchſaft, den man durch Aus-<lb/>
preſſen des rohen, friſch geſchlachteten Fleiſches als eine wäſſrige, rote<lb/>
Flüſſigkeit gewinnen kann, und der die Eiweißſtoffe, wie die Salze des<lb/>
Fleiſches, gelöſt enthält. Als Nahrungsmittel hat der ſo dargeſtellte<lb/>
Fleiſchſaft aus rein praktiſchen Gründen keine Bedeutung, wohl aber<lb/>
dient er unter Zuſatz von Fett und Kohlehydraten wie Stärkemehl und<lb/>
Zucker, als vorzügliches Stärkemittel für Kranke.</p><lb/><p>Auch vom Fettgehalte des Fleiſches hängen Nahrhaftigkeit und<lb/>
Verdaulichkeit desſelben ab, und zwar erhöht der größere Fettgehalt die<lb/>
erſtere, indem er den Waſſergehalt zurückdrängt, verringert aber gleich-<lb/>
zeitig die letztere dadurch, daß er das Fleiſch, im Magen mit einer<lb/>
Fettſchicht bedeckend, vor der Einwirkung der Verdauungsſäfte ſchützt.<lb/>
Wie ſehr dieſer Fettgehalt des Fleiſches künſtlich durch eine geeignete<lb/>
Fütterung und Pflege des betreffenden Tieres erhöht werden kann, iſt<lb/>
durch das ſo zahlreich bei Maſtvieh, Stopfgänſen u. dgl. vorgenommene<lb/>
Verfahren genügend bekannt. In Bezug auf jene, die Verdauung er-<lb/>
ſchwerende Wirkung, ſind aber die verſchiedenen Fettarten einander nicht<lb/>
gleich, ſondern die weichen Fette den härteren vorzuziehen. Die Begriffe<lb/>
„weich“ und „hart“ hängen einzig und allein von dem Schmelzpunkt<lb/>
der betreffenden Fette ab, und man wird in dem hierbei in Betracht<lb/>
kommenden Falle alle Fette weich nennen, deren Schmelzpunkt unter<lb/>
unſerer Körpertemperatur liegt, wie z. B. das Gänſefett, Hühnerfett und<lb/>
die Butter, während andererſeits z. B. Ochſen- und Hammeltalg, deren<lb/>
Schmelzpunkt über unſerer Körpertemperatur liegt, als harte Fette zu<lb/>
bezeichnen ſind.</p><lb/><p>Wir genießen im allgemeinen das Fleiſch der Pflanzenfreſſer, be-<lb/>
ſonders der wiederkäuenden Haustiere, wie dasjenige der Vögel und<lb/>
Fiſche. Alle dieſe Fleiſcharten haben qualitativ faſt dieſelbe Zuſammen-<lb/>
ſetzung, zeigen aber quantitativ, wie auch im Geſchmack, ſehr weſentliche<lb/>
Unterſchiede. Ohne an dieſer Stelle auf die genannten Unterſchiede<lb/>
näher einzugehen, darf für die Volksernährung nicht unerwähnt bleiben,<lb/>
daß das Vorurteil, welches gegen das Pferdefleiſch beſteht, ein durch-<lb/>
aus unberechtigtes und dieſes Fleiſch um ſo mehr zu empfehlen iſt, da<lb/>
es als ein ganz vorzügliches Nahrungsmittel gleichzeitig einen ſehr<lb/>
billigen Preis hat. Es wird natürlich hierbei vorausgeſetzt, daß das<lb/>
betreffende Fleiſch nicht von einem kranken Pferde herſtammen darf,<lb/>
das iſt ja aber auch bei allen anderem Schlachtvieh eine ganz ſelbſt-<lb/>
verſtändliche Vorausſetzung. In Frankreich hat man während des letzten<lb/><fw place="bottom" type="sig">36*</fw><lb/><pb facs="#f0582" n="564"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
deutſch-franzöſiſchen Krieges in den größeren, belagerten Feſtungen, ganz<lb/>
beſonders in Paris, kennen gelernt, daß das Pferdefleiſch ein ſehr wert-<lb/>
volles Nahrungsmittel iſt, trotzdem man damals infolge des Futter-<lb/>
mangels nur ſehr heruntergekommene Tiere ſchlachten konnte, und die<lb/>
damals gemachten Erfahrungen werden dort dauernd fortbenutzt, denn<lb/>
ſeit den letzten zwanzig Jahren ſpielt das Pferdefleiſch in der Volks-<lb/>
ernährung Frankreichs eine viel größere Rolle als vorher, oder<lb/>
bei uns.</p><lb/><p>In Bezug auf die Verdaulichkeit des Fleiſches, begegnet man noch<lb/>
hin und wieder der Anſicht, daß rohes Fleiſch beſonders leicht verdau-<lb/>
lich ſei, eine Anſicht, welche durchaus irrig iſt. Das rohe Fleiſch<lb/>
dürfte nur in einem Falle, nämlich wenn es ſehr fein geſchabt und von<lb/>
allen Sehnen befreit iſt, einem gut zubereiteten Fleiſche in dieſer Be-<lb/>
ziehung gleichkommen, in allen anderen Fällen aber wird es ſchwerer<lb/>
verdaulich ſein als dieſes. Hieraus ergiebt ſich die außerordentliche<lb/>
Wichtigkeit der guten Zubereitung des Fleiſches von ſelbſt, abgeſehen<lb/>
davon, daß die bei der Zubereitung verwendete Temperatur bis zu<lb/>
einer gewiſſen Grenze ein ſehr guter Schutz gegen manche Krankheits-<lb/>
ſtoffe und Paraſiten iſt, welche ſich vielleicht im Fleiſche befinden, bis<lb/>
zu einer gewiſſen Grenze nur, weil das Fleiſch ſelbſt ein ſehr ſchlechter<lb/>
Wärmeleiter iſt, es ſomit ſehr lange dauert, bis die hohe Temperatur<lb/>
das ganze Fleiſch durchdrungen hat, und das unbedingt notwendig iſt,<lb/>
wenn jene Krankheitsſtoffe bezw. Paraſiten unſchädlich gemacht werden<lb/>
ſollen. Dieſes vollſtändige Durchdringen der Hitze geſchieht aber nur<lb/>
ſehr ſelten und mit Recht, denn — wie ſogleich auseinander geſetzt<lb/>
werden ſoll — widerſpricht dasſelbe in vielen Fällen einer ratio-<lb/>
nellen Zubereitung. Es iſt nämlich durchaus falſch, anzunehmen,<lb/>
daß das Fleiſch, wenn es nicht beim Kochen ſchnell weich wird,<lb/>
durch längeres Kochen doch ſchließlich weich werden muß; das<lb/>
wird aus demſelben Grunde nie geſchehen, aus welchem es beim<lb/>
Hühnerei nicht geſchieht. Wie das Eiweiß des Hühnereies durch das<lb/>
Kochen gerinnt — „koaguliert“, wie der wiſſenſchaftliche Ausdruck<lb/>
lautet — ſo auch das Eiweiß der Fleiſchfaſern, welche natür-<lb/>
lich durch längeres Kochen hart und zäh werden müſſen. Die<lb/>
rationelle Zubereitung des Fleiſches muß beim Braten und Kochen be-<lb/>
ſtrebt ſein, dieſes Eiweiß gelöſt zu erhalten, aber auch von dem für<lb/>
die Ernährung ſo wichtigen Fleiſchſafte nichts zu verlieren; das erreicht<lb/>
man am beſten, wenn man das Fleiſch plötzlich, aber nur für ſehr<lb/>
kurze Zeit, einer ſehr hohen Temperatur ausſetzt, wobei ſich die Zeit-<lb/>
dauer natürlich nach der Größe der zu behandelnden Stücke richten<lb/>
muß. Hierdurch gerinnt nur das Eiweiß, welches ſich auf der Ober-<lb/>
fläche des Stückes befindet und bildet dadurch eine ſchützende Hülle für<lb/>
den Fleiſchſaft, den es nun vollkommen einſchließt, ſo daß dieſer wert-<lb/>
volle Beſtandteil des Fleiſches ohne nennenswerten Verluſt erhalten<lb/>
bleibt. Ein durch ſolche Zubereitung erhaltenes Fleiſch iſt ſowohl nahr-<lb/><pb facs="#f0583" n="565"/><fw place="top" type="header">Das Fleiſch.</fw><lb/>
haft, als es auch durch die in Löſung gebliebenen Eiweißſtoffe bezw.<lb/>
durch die weich gebliebenen Fleiſchfaſern, leicht verdaulich iſt.</p><lb/><p>Hat man das Braten oder auch Kochen des Fleiſches ſo gehand-<lb/>
habt, alſo den Fleiſchſaft faſt vollſtändig im Fleiſche behalten, ſo wird<lb/>
natürlich die gleichzeitig beim Kochen gewonnene Fleiſchbrühe nicht be-<lb/>
ſonders wertvoll ſein können, und wenn es darauf ankommt, eine gute<lb/>
Brühe zu erhalten, ſo wird man alſo ganz anders verfahren müſſen.<lb/>
In dieſem Falle will man möglichſt allen Fleiſchſaft mit den darin<lb/>
enthaltenen Salzen und Extraktivſtoffen aus dem Fleiſche extrahieren<lb/>
und daher vor allen Dingen verhüten, daß die ſich beim Braten ab-<lb/>
ſichtlich erzeugte, ſchützende Hülle durch geronnene Eiweißſtoffe um das<lb/>
Fleiſch herum bildet; wenigſtens dürfen dieſe Eiweißſtoſſe nicht früher<lb/>
gerinnen, als bis aller Fleiſchſaft aus dem Fleiſche ausgezogen iſt.<lb/>
Zu dieſem Zwecke legt man das in möglichſt kleine Stücke zerſchnittene<lb/>
Fleiſch in kaltes Waſſer, deſſen Temperatur man nur ganz langſam<lb/>
bis zur Siedehitze, welche man ſchließlich erreichen muß, ſteigen läßt.<lb/>
Auf dieſe Weiſe entzieht man dem Fleiſche alle jene Säfte und Extraktiv-<lb/>
ſtoffe, welche uns die Brühe mit Recht ſo wertvoll erſcheinen laſſen,<lb/>
behält aber natürlich ein an Nahrungsſtoffen nur ziemlich wertloſes<lb/>
Fleiſch zurück. Hieraus ergiebt ſich von ſelbſt, daß es unmöglich iſt,<lb/>
gleichzeitig aus ein und demſelben Stücke rohen Fleiſches eine gute Brühe<lb/>
und einen guten Braten oder nahrhaft gekochtes Fleiſch zu bereiten.<lb/>
Auch der Wert der Brühe wird durch die Fleiſchart beſtimmt, aus der<lb/>
dieſelbe gewonnen wird, und ſo kommt z. B. der höhere Wert der<lb/>
Hühnerbrühe im Verhältnis zu der aus Ochſenfleiſch gewonnenen da-<lb/>
her, daß das Hühnerfleiſch mehr lösliche Stoffe enthält als jenes.</p><lb/><p>Da aber ſelbſt bei dieſer rationellen Bereitung der Fleiſchbrühe<lb/>
dieſelbe doch ſchließlich zum Kochen kommt, ſo gerinnen auch hierbei<lb/>
endlich die auf dem vorher beſchriebenem Wege langſam extrahierten<lb/>
Eiweißſtoffe. Sie bilden jenen bekannten ſchmutziggrauen Schaum,<lb/>
welcher bei der Bereitung der Brühe faſt immer ſo ſorgfältig abge-<lb/>
ſchöpft wird und welcher ſich ſo lange wieder erneuert, als noch Eiweiß-<lb/>
ſtoffe in Löſung vorhanden ſind. Da aber die Eiweißſtoffe das einzig<lb/>
direkt Nahrhafte in der Brühe waren und durch Abſchöpfen aus der-<lb/>
ſelben entfernt wurden, ſo enthält die Brühe keine Nahrungsſtoffe mehr,<lb/>
und kann deshalb auch nicht mehr zu den Nahrungsmitteln gerechnet<lb/>
werden. Wir zählen ſie auch in der That nicht zu dieſen, ſondern zu<lb/>
den Genußmitteln, weshalb aber ihr hoher Wert für die Ernährung<lb/>
keineswegs als ein geringerer zu betrachten iſt. Außer den verſchiedenen<lb/>
Salzen und Extraktivſtoffen, welche unſere Verdauung in ſehr hohem<lb/>
Maße befördern, enthält die Fleiſchbrühe noch einen Stoff, den der<lb/>
Chemiker „Kreatin“ nennt, und welcher eine ähnliche erregende Wirkung<lb/>
hat, wie derjenige Stoff, der unter dem Namen „Kaffe<hi rendition="#aq">ï</hi>n“ als wirk-<lb/>
ſamer Beſtandteil des Kaffees und des Thees, bei den Aufgußgetränken<lb/>
beſchrieben iſt. Eine gute Fleiſchbrühe reizt daher nicht nur, wie kein<lb/><pb facs="#f0584" n="566"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
zweites Genußmittel, unſere Magenwände, die nötigen Verdauungsſäfte<lb/>
abzuſondern, und wird darum auch mit Recht gewöhnlich beim Beginn<lb/>
der Hauptmahlzeit genommen, ſondern ſie iſt gleichzeitig das einzige Genuß-<lb/>
mittel, daß, trotzdem es uns belebt und erregt, keine nachteiligen Wir-<lb/>
kungen zurückläßt. Ihren hohen Wert bezeichnet der berühmte Chemiker<lb/>
Juſtus von Liebig mit folgenden Worten: „Eine Taſſe Fleiſchbrühe hat<lb/>
häufig eine kräftigende Wirkung, nicht darum, weil ihre Beſtandteile<lb/>
Kraft erzeugen, wo keine iſt, ſondern weil ſie auf unſere Nerven ſo<lb/>
wirkt, daß wir uns der vorhandenen Kraft bewußt werden und empfinden,<lb/>
daß dieſe Kraft verfügbar iſt.“</p><lb/><p>Von den zur Unterſtützung der Zubereitung des Fleiſches gemachten<lb/>
Erfindungen ſind vor allen Dingen die Fleiſchhackmaſchinen zu erwähnen.<lb/>
Für den Großbetrieb iſt bei denſelben an der Konſtruktion wenig ge-<lb/>
ändert, denn das große, ſechs oder achtklingige Wiegemeſſer und der<lb/>
runde Holzklotz, auf dem es die Fleiſchmaſſen zerwiegt, ſind geblieben.<lb/>
Anſtatt daß es aber von zwei langſam um den Wiegeblock herumgehenden<lb/>
Männern gehandhabt wird, ſetzt es heute die Motorenkraft in<lb/>
wiegende Bewegung und führt gleichzeitig den Wiegeblock, ihn um<lb/>
die eigene Achſe drehend, unter dem ſtets auf derſelben Stelle arbeitenden<lb/>
Wiegemeſſer durch, wobei immer eine andere Stelle des auf dem Block<lb/>
ausgebreiteten Fleiſches von den Meſſern getroffen wird. Die kleineren,<lb/>
für die Wirtſchaft beſtimmten Hackmaſchinen, beſtehen im weſentlichen<lb/>
aus Walzen, auf welchen in ſpiralförmiger Windung Meſſerklingen ſitzen,<lb/>
und welche in einem hohlen, aufklappbaren Cylinder gedreht werden,<lb/>
deſſen obere Hälfte eine Offnung zur Einführung des Fleiſches hat. Die<lb/>
neueſte Verbeſſerung dieſer Konſtruktion beſteht darin, daß anſtatt der<lb/>
Meſſer an der Walze ſcharfkantige, viereckige Stifte befeſtigt ſind, welche<lb/>
beim Drehen der Walze genau durch den Zwiſchenraum gehen, den<lb/>
je zwei an dem Cylinder ſelbſt ſitzende Meſſer bilden. Dieſe Meſſer<lb/>
nehmen, durch den genannten Zwiſchenraum getrennt, die ganze Länge<lb/>
des Cylinders ein, und ihre Anzahl iſt daher durch die Länge desſelben<lb/>
beſtimmt.</p><lb/><p>Weſentlich wichtiger ſind die Erfindungen auf chemiſchem Gebiete,<lb/>
welche für die Zubereitung des Fleiſches gemacht wurden, und welche<lb/>
durch Herſtellung von Fleiſchpräparaten das Fleiſch oder wenigſtens<lb/>
ſeine wirkſamen Beſtandteile für weitere Entfernungen verſendbar<lb/>
machen wollen. Da iſt vor allen Dingen der Fleiſchextrakt, welcher<lb/>
in Buenos-Ayres, Mexiko, Auſtralien, Podolien ꝛc. von den dort ge-<lb/>
ſchlachteten Rindern, an Ort und Stelle dargeſtellt und weit verſandt,<lb/>
auch in Europa viel konſumiert wird. Beſonders hat dieſe Fabrikation<lb/>
in Süd-Amerika durch ſpezielle Anleitung Liebigs außerordentliche<lb/>
Dimenſionen angenommen. Dieſer Fleiſchextrakt iſt nicht mit jenen<lb/>
Präparaten zu verwechſeln, welche die Brühe erſetzen ſollen und ge-<lb/>
wöhnlich in der Form von Tafeln oder Kapſeln in den Handel gebracht<lb/>
werden. Hierbei handelt es ſich darum, die Brühe in eine feſte, leicht<lb/><pb facs="#f0585" n="567"/><fw place="top" type="header">Das Fleiſch.</fw><lb/>
transportable und bequem verwendbare Form zu bringen. Neuerdings<lb/>
gewinnt die Heppſche Fleiſchgallerte immer größere Verwendung, be-<lb/>
ſonders für Kranke und Rekonvalescenten. Sie wird dargeſtellt, indem<lb/>
gutes, knochen- und fettfreies Ochſenfleiſch auf dem Waſſerbade ſehr<lb/>
lange Zeit gekocht wird, wobei die Maſſe ſchließlich zu einer angenehm<lb/>
ſchmeckenden Gallerte erſtarrt.</p><lb/><p>Wie alle organiſchen Subſtanzen, ſo unterliegt auch das Fleiſch<lb/>
gewiſſen Zerſetzungen, welche ſich ſchließlich bis zur Verweſung ſteigern.<lb/>
Auch was wir beim Wildbret „Hautgout“ zu nennen pflegen, iſt nicht<lb/>
etwa eine Eigentümlichkeit, die dieſem allein zukommt, ſondern nichts<lb/>
weiter, als der Anfang der Zerſetzung überhaupt, welche auch bei jedem<lb/>
anderen Fleiſche unter den dafür günſtigen Bedingungen eintritt. Beim<lb/>
Wildbret geſchieht das nur viel ſchneller, und zwar infolge der Ein-<lb/>
wirkung der Fleiſchmilchſäure, welche ſich hier, wie vorher beſchrieben,<lb/>
ſchon häufig bei Lebzeiten des Tieres gebildet hat. Zahlreiche Mittel<lb/>
ſind beſonders in neuerer Zeit für die Konſervierung des Fleiſches<lb/>
erdacht, und iſt es klar, daß ſolche Mittel, wenn ſie ihre Aufgabe löſen<lb/>
ſollen, nicht nur fäulnishindernd wirken müſſen, ſondern auch dem Fleiſche<lb/>
keinen Beigeſchmack geben dürfen. Alle dieſe ſchon längſt bekannten oder<lb/>
auch erſt neu erfundenen Mittel laſſen ſich ihrer Wirkung nach in vier<lb/>
Gruppen einteilen, denn dieſe beruht entweder auf Luftabſchluß, oder<lb/>
Waſſerentziehung, oder auf Zuſatz von Chemikalien, wie Kochſalz u. a.<lb/>
oder endlich auf Einwirkung einer ſehr niedrigen Temperatur. Manche<lb/>
dieſer Konſervierungsmittel wirken auch auf zwei der genannten Gebiete<lb/>
gleichzeitig, wie z. B. das Räuchern, welches infolge der Wärme des<lb/>
Rauches ſowohl trocknend, alſo waſſerentziehend wirkt, als auch<lb/>
durch das im Holzrauche vorhandene Kreoſot eine antiſeptiſche Wirkung<lb/>
hat. Es ſollen nun die wichtigſten dieſer Konſervierungsmittel be-<lb/>
ſchrieben werden.</p><lb/><p>Von den Methoden, bei welchen die Konſervierung des Fleiſches<lb/>
durch Luftabſchluß bewirkt wird, hat die von Appert angegebene die<lb/>
weiteſte Verbreitung gefunden. Nach dieſer werden fertig gekochte<lb/>
Fleiſchwaren in Blechbüchſen gefüllt und zwar dergeſtalt, daß die<lb/>
Fleiſchbrühe alle Räume der Büchſe vollſtändig ausfüllt, ſodaß<lb/>
nach dem Verlöten derſelben weder Luft in denſelben enthalten iſt,<lb/>
noch nachträglich eindringen kann. Hierdurch ſind alle Fäulniserreger<lb/>
der Luft abgeſchloſſen, und die in dem Fleiſche ſelbſt durch vorherige<lb/>
Berührung mit der Luft enthaltenen Keime, werden dadurch getötet, daß<lb/>
dieſe wohlverſchloſſenen Blechbüchſen mehrere Stunden lang in einem Salz-<lb/>
bade, alſo bei einer Temperatur, welche höher liegt, als der Siedepunkt<lb/>
des Waſſers, gekocht werden. Dieſe Methode iſt von Jones dadurch<lb/>
verbeſſert, daß er die im Salzbade befindlichen Blechbüchſen mittels<lb/>
einer Metallröhre mit einem luftleeren Raume verbindet. Durch dieſes<lb/>
mechaniſche Ausſaugen der Luft aus dem Fleiſche, wird ein Teil des<lb/>
ſonſt ſehr lange dauernden Kochens erſpart, und dadurch die Schmack-<lb/><pb facs="#f0586" n="568"/><fw place="top" type="header">Nahrungs- und Genußmittel.</fw><lb/>
haftigkeit desſelben weniger beeinflußt. F. Robert ſetzt das Fleiſch,<lb/>
nachdem es in eine Löſung von Natriumhypoſulfit getaucht iſt, in<lb/>
hermetiſch verſchließbaren Gefäßen einer Atmoſphäre aus, welcher der<lb/>
Sauerſtoff und die die Fäulnis verurſachenden Keime entzogen ſind.<lb/>
Die Gefäße werden dann in dieſer Atmoſphäre geſchloſſen, und ſoll<lb/>
dieſe Methode ein ſich ſehr lange haltendes und ſchmackhaft bleibendes<lb/>
Fleiſch liefern. Rooſen bringt Fleiſch aus überſeeiſchen Ländern nach<lb/>
Europa, das in ſtarkwandigen Gefäßen unter Zugabe einer antiſeptiſch<lb/>
wirkenden Löſung verpackt iſt, und welchem vor dem Verſchließen der-<lb/>
ſelben die Luft ausgepumpt wird. Street endlich bringt das friſch ge-<lb/>
ſchlachtete Fleiſch in einen Raum, der luftleer gemacht wird, und ſetzt<lb/>
es hierauf der expandierenden Wirkung eines konſervierenden Gaſes,<lb/>
z. B. der ſchwefligen Säure, aus, wodurch es für mehrere Monate<lb/>
haltbar gemacht ſein ſoll.</p><lb/><p>Die Waſſerentziehung des Fleiſches wird entweder durch Trocknen<lb/>
oder Einſalzen desſelben erzielt. Durch Trocknen ſind zahlreiche, in<lb/>
den anderen Erdteilen ſehr bekannte Fleiſchpräparate dargeſtellt, ſo der<lb/>
Pemmikan in Nordamerika, Taſſajo in Südamerika und Biltongue in<lb/>
Südafrika. In Europa hat dieſe Methode bisher noch wenig Feld<lb/>
erobert, obgleich der Fleiſchzwieback von Gail-Borden und derjenige<lb/>
von E. Jacobſen auch hier bekannt ſind.</p><lb/><p>Die älteſte der Konſervierungsmethoden, das Einſalzen oder Pökeln,<lb/>
iſt auch inſofern ein Trocknen des Fleiſches, als das Salz einen Teil<lb/>
der Fleiſchflüſſigkeit aufnimmt, zugleich aber tritt ein Teil des Salzes<lb/>
in die Fleiſchfaſer ein. Fälſchlich nahm man bisher an, daß der<lb/>
Nährwert des Fleiſches durch das Pökeln weſentlich verringert werde,<lb/>
bis in neuerer Zeit E. Voit das Irrige dieſer Anſicht nachwies. Er<lb/>
legte Fleiſch 14 Tage lang in eine 6 % ige Kochſalzlöſung und unter-<lb/>
ſuchte dann dasſelbe. Bei dieſer Unterſuchung fand er, daß 1000 <hi rendition="#aq">gr</hi><lb/>
Fleiſch 43 <hi rendition="#aq">gr</hi> Kochſalz aufnahmen und 10,4 % Waſſer, 2,1 % organiſche<lb/>
Stoffe, 1,1 % Eiweiß, 13,5 % Extraktivſtoffe, wie 8,5 % Phosphorſäure<lb/>
abgaben, wodurch der Nährwert desſelben nicht weſentlich beeinträchtigt<lb/>
wird. In neuerer Zeit iſt dieſe alte Methode durch zahlreiche Er-<lb/>
findungen weſentlich verändert worden, beſonders durch Hinzufügung<lb/>
anderer Chemikalien, von denen manche auch ſchließlich gar keine waſſer-<lb/>
entziehende Wirkung mehr haben, ſondern eine rein antiſeptiſche. Eine<lb/>
neuere Methode beſteht darin, das Fleiſch erſt luftleer zu machen, um<lb/>
ſo der Kochſalzlöſung das intenſivere Eindringen in die Poren zu er-<lb/>
möglichen, und eine andere empfiehlt zu 80 % Kochſalz, 10 % Kali-<lb/>
ſalpeter und 10 % Salicylſäure hinzuzuſetzen. Zahlreiche andere Methoden<lb/>
empfehlen die Verwendung anderer Chemikalien, und von dieſen ſoll<lb/>
hier nur noch die Wickersheimerſche Flüſſigkeit genannt werden, welche<lb/>
aus einer Löſung von Pottaſche, Kochſalz und Alaun, wie einer zweiten<lb/>
aus Salicylſäure, Methylalkohol und Glycerin beſteht. Die Ver-<lb/>
wendung dieſer Flüſſigkeit geſchieht durch Einſpritzen derſelben.</p><lb/><pb facs="#f0587" n="569"/><fw place="top" type="header">Das Fleiſch.</fw><lb/><p>Das Räuchern, deſſen Wirkung bereits vorhin erwähnt wurde,<lb/>
hat nur inſofern Verbeſſerungen erfahren, als der Bau der Raucher-<lb/>
kammern verändert wurde. Dieſe Verbeſſerungen gehen alle darauf<lb/>
hinaus, ſowohl das Feuermaterial rationeller auszunutzen, als auch den<lb/>
Zweck des Räucherns ſelbſt durch die Art des erzeugten Rauches in<lb/>
höherem Maße zu erreichen.</p><lb/><p>Das Konſervieren des Fleiſches mittels Froſtes hingegen hat in den<lb/>
letzten Jahren, der Vervollkommnung der Eismaſchinen entſprechend, ganz<lb/>
weſentliche Erweiterungen erfahren. Was im nördlichen Rußland von<lb/>
jeher auf natürlichem Wege möglich und üblich war, das Fleiſch in<lb/>
gefrorenem Zuſtande auf ungeheuer weite Entfernungen unverdorben<lb/>
und ſchmackhaft zu Markte zu bringen, iſt jetzt durch künſtliche Er-<lb/>
zeugung der Kälte auch für andere Länder eingeführt, und heute paſſiert<lb/>
das Fleiſch im gefrorenen Zuſtande ſogar die Tropen, denn es wird<lb/>
gefrorenes Fleiſch aus Auſtralien und Südamerika auf dem Londoner<lb/>
Markte verkauft. Die in dieſen Ländern geſchlachteten Tiere läßt man<lb/>
in Schiffen, welche mit großen Kältemaſchinen verſehen ſind, einfrieren,<lb/>
und erhält das Fleiſch durch dieſe Maſchinen während der ganzen Zeit<lb/>
der Reiſe im gefrorenen Zuſtande, in welchem ein Verderben desſelben<lb/>
bekanntlich ganz ausgeſchloſſen iſt.</p><lb/><p>Die den anderen Nahrungsmitteln entſprechenden Verfälſchungen<lb/>
giebt es bei dem unzubereiteten Fleiſche nicht, wohl aber eine Minder-<lb/>
wertigkeit bezw. direkte Schädlichkeit desſelben durch Behaftung mit<lb/>
Krankheitsſtoffen oder Paraſiten, wie Finnen und Trichinen, endlich<lb/>
kann die Minderwertigkeit auch dadurch bedingt ſein, daß das be-<lb/>
treffende Fleiſch von zu jungen Tieren ſtammt. Als Schutz hiergegen<lb/>
giebt es nur ein wirklich ausreichendes Mittel, und das iſt die obli-<lb/>
gatoriſche Fleiſchbeſchau, welche wiederum nur nach Aufhebung aller<lb/>
Privatſchlachthäuſer und Einrichtung von öffentlichen Schlachthäuſern<lb/>
für eine jede Stadt in genügender Weiſe durchführbar iſt. In den<lb/>
großen Städten ſind dieſe öffentlichen Schlachthäuſer ſchon vielfach ein-<lb/>
geführt, und werden bei dem großen Wert, der heute mit Recht von<lb/>
den Behörden auf Beachtung aller ſanitären Vorſchriften gelegt wird,<lb/>
bald allgemein verbreitet ſein. <hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0588" n="[570]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">VI.</hi> Wehr- und Werkzeuge.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Rohgewinnung der Metalle.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Allgemeines.</hi></head><lb/><p>Bevor wir die Rohgewinnung der einzelnen Metalle und der Erze,<lb/>
aus welchen ſie gewonnen werden, betrachten, iſt es nötig, einige all-<lb/>
gemeine Begriffe zu erläutern, welche ſich auf alles Nachfolgende<lb/>
gleichmäßig beziehen.</p><lb/><p>Unter „Metallurgie“ verſtehen wir die Lehre von zahlreichen, teils<lb/>
mechaniſchen, teils chemiſchen Prozeſſen, durch welche die Metalle in<lb/>
den Hüttenwerken aus ihren Erzen dargeſtellt werden. Die nähere<lb/>
Beſchreibung dieſer Prozeſſe nennen wir „Hüttenkunde“. Es giebt nur<lb/>
ſehr wenige Metalle, welche ſich in der Natur „gediegen“, d. h. rein<lb/>
finden; die meiſten kommen in Verbindungen mit begleitendem Geſtein<lb/>
und anderen Subſtanzen, wie z. B. ſehr häufig mit Sauerſtoff und<lb/>
Schwefel vor; dieſe Verbindungen der Metalle nennt man „Erze“.</p><lb/><p>Die Erze ſind nicht nur mit dem ſie begleitenden Geſtein, der ſog.<lb/>
„Gangart“ oder dem „tauben Geſtein“ gemengt, ſondern auch unter ſich, ſo<lb/>
daß ſie, nachdem ſie losgebrochen und zu Tage gefördert ſind, ſowohl<lb/>
von einander getrennt, als auch von der Gangart gereinigt werden<lb/>
müſſen. Dieſe Trennung und Reinigung geſchieht auf ganz mecha-<lb/>
niſchem Wege und heißt Aufbereitung. Sie beſteht im weſentlichen in<lb/>
Zerkleinern, Auswaſchen und Ausſortieren der einzelnen Stücke nach<lb/>
ihrem Gehalt an taubem Geſtein in verſchiedene Haufen, von denen<lb/>
der reinſte — „Stuferze“ genannt — gewöhnlich direkt ohne weitere<lb/>
Vorbereitungen in der Hütte verſchmolzen werden kann, während der<lb/>
unreinſte ſo arm an dem zu gewinnenden Metall iſt, daß er überhaupt<lb/>
nicht weiter verarbeitet wird. Dieſe Aufbereitung, früher faſt nur mit<lb/>
den Händen und ſpäter durch Pochwerke, Setzſiebe ꝛc. beſorgt, bedient<lb/>
ſich jetzt im rationellen Betriebe faſt nur der Maſchine. Eine ſolche<lb/>
Maſchine zum Zerbrechen der Erze zeigt Fig. 335. <hi rendition="#aq">a</hi> iſt eine kleine Dampf-<lb/>
maſchine, welche eine ſtarke eiſerne Schwinge <hi rendition="#aq">b</hi> und dieſe wiederum die<lb/>
an ihr hängende Backe <hi rendition="#aq">c</hi> in eine pendelnde Bewegung ſetzt. Die<lb/><pb facs="#f0589" n="571"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
ſchwingende Backe <hi rendition="#aq">c</hi> ſteht<lb/>
trichterförmig zur feſtſtehen-<lb/>
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Öffnung geworfenen Erz-<lb/>
ſtücke, welche zerkleinert aus<lb/>
der verſtellbaren unteren Öff-<lb/>
nung herausfallen.</p><lb/><p>Dieſelbe Aufgabe in viel<lb/>
vollkommenerer Art löſt der<lb/>
Deſintegrator von Carr<lb/>
(Fig. 336). Die beiden ein-<lb/><figure><head>Fig. 335. </head><p>Steinbrecher.</p></figure><lb/>
ander gegenüberſtehenden und mit ſtarken Stahlſtiften beſetzten Scheiben <hi rendition="#aq">cc</hi><hi rendition="#sub">1</hi><lb/>
werden durch die Riemſcheiben <hi rendition="#aq">AA</hi><hi rendition="#sub">1</hi> in ſehr ſchnelle und zwar entgegen-<lb/>
geſetzte Rotierung verſetzt. Die zu zerkleinernden Erze fallen durch<lb/><figure><head>Fig. 336. </head><p>Deſintegrator von Carr.</p></figure><lb/>
den Fülltrichter <hi rendition="#aq">F</hi> zwiſchen die Stahlſtifte, werden von dieſen zerbrochen<lb/>
und zur Thür <hi rendition="#aq">D</hi> hingeſchleudert, aus welcher ſie entfernt werden.</p><lb/><p>Ein von Siemens \&amp;amp; Halske konſtruierter Apparat dient zur<lb/>
Trennung magnetiſcher Erze von nicht magnetiſchen Subſtanzen, z. B.<lb/>
des Magneteiſenſteins von ſeinen Gangarten. Die den Erzen anhaftenden<lb/>
lehmigen Beſtandteile werden unter Zuhilfenahme eines ſtarken Waſſer-<lb/>
ſtrahles durch Waſchapparate verſchiedener Konſtruktion von dieſen ab-<lb/>
geſondert. Auch ein mittelſt Ventilators erzeugter ſtarker Luftſtrom dient<lb/>
zur Trennung des leichteren tauben Geſteines von den ſchwereren Erzen.<lb/>
Dieſe fallen von einer beſtimmten Höhe auf ein ſich horizontal be-<lb/>
wegendes Band und werden im Fallen, wie auf dem Bande ſelbſt, von<lb/>
einem ſtarken Windſtrom, welcher in einer der Bewegung des Bandes<lb/>
entgegengeſetzten Richtung bläſt, ſenkrecht getroffen. Hierbei werden<lb/>
während des Fallens der Staub und die kleineren Stücke des tauben<lb/>
Geſteins entfernt, während auf dem Bande ſelbſt die Erze auf der<lb/><pb facs="#f0590" n="572"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
einen, das taube Geſtein aber auf der anderen Seite herabrollen, und ſo<lb/>
die geſamte Maſſe in drei Haufen getrennt wird.</p><lb/><p>War die Aufbereitung der Erze rein mechaniſcher Art, ſo beſteht<lb/>
die nun folgende Vorbereitung derſelben in chemiſchen Prozeſſen und<lb/>
zwar im Röſten und Brennen. Hierdurch ſollen die Erze aufgelockert,<lb/>
alſo poröſer gemacht werden, um ſo den Gaſen während des Schmelz-<lb/>
prozeſſes zugänglicher zu ſein, oder es ſoll auch ihre chemiſche Zuſammen-<lb/>
ſetzung überhaupt geändert werden. Dieſe Prozeſſe werden in ſog.<lb/>
Röſtöfen vorgenommen, deren Konſtruktion je nach der Art des Erzes<lb/>
verſchieden iſt und daher bei den einzelnen Erzen ſelbſt erwähnt werden<lb/>
ſoll. Sie haben im weſentlichen alle den Zweck, gewiſſe Beſtandteile<lb/>
des Erzes zu verflüchtigen, und zwar, indem ſie die Erze entweder<lb/>
oxydieren, oder reduzieren, oder ſie endlich in Chlormetalle umwandeln.<lb/>
Das Zugutemachen der Erze, d. h. die Gewinnung des Metalles oder<lb/>
einer Verbindung desſelben, iſt der Hüttenprozeß. Hierfür werden ärmere<lb/>
und reichere Erze derſelben Art gemiſcht, welche Arbeit man „Gattieren“<lb/>
nennt, und durch welche die den Erzen noch anhaftenden Beimengungen zur<lb/>
Schlackenbildung geeignet gemacht werden ſollen. Sehr ſelten iſt dies<lb/>
ohne gewiſſe Zuſätze möglich, und dieſe ſind für den Röſtprozeß andere,<lb/>
als für den Schmelzprozeß und werden „Zuſchläge“ genannt. Schließ-<lb/>
lich giebt man — abgeſehen von den für Schachtöfen notwendigen<lb/>
Mengen mit dem Brennmaterial ſelbſt — auch noch andere Zuſätze,<lb/>
„Flüſſe“ genannt, welche die Aufgabe haben, das ausgeſchmolzene Erz<lb/>
leichter abzuſcheiden und flüſſig zu machen. Dieſes Gemenge wird in<lb/>
den Schachtofen oder in einen Flammenofen gebracht und hier durch<lb/>
Schmelzen in mehr oder weniger reine Metalle und Schlacken — das<lb/>
ſind die Abfälle — geſchieden. Bei den Schachtöfen wird das Erz mit<lb/>
dem Brennmaterial gemiſcht in denſelben Raum gebracht, während bei<lb/>
den Flammenöfen das Erz mit dem Brennmaterial ſelbſt nicht in<lb/>
Berührung kommt, ſondern auf einem Herde durch die darüber ſtreichende<lb/>
Flamme erhitzt wird.</p><lb/><p>Nachdem im vorſtehenden die ſich auf alle Erze gemeinſam be-<lb/>
ziehenden Prozeſſe erklärt ſind, ſoll nun die Rohgewinnung der Metalle<lb/>
ſelbſt für jedes einzelne der in Betracht kommenden beſchrieben werden,<lb/>
und zwar unter Berückſichtigung der Erze, in welchen ſie vorkommen.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Unedle Metalle.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Eiſen.</hi></head><lb/><p>Das Eiſen iſt ganz zweifellos das wichtigſte von allen Metallen<lb/>
und unſere geſamte, ſo hoch entwickelte Technik wäre in den allermeiſten<lb/>
Fällen ohne das Eiſen gar nicht denkbar. Dieſe hervorragende Wir-<lb/>
kung verdankt das Eiſen ſowohl ſeinem häufigen Vorkommen, als auch<lb/>
ſeinen Eigenſchaften, welche es befähigen, unter ganz verändertem<lb/><pb facs="#f0591" n="573"/><fw place="top" type="header">Das Eiſen.</fw><lb/>
Charakter ſehr verſchiedenen Zwecken zu dienen. Dieſe verſchiedenen<lb/>
Modifikationen des Eiſens reſultieren aus ſeinem Kohlenſtoffgehalte, und<lb/>
nach demſelben unterſcheidet man — abgeſehen von chemiſch reinem Eiſen,<lb/>
welches für die Technik keine Bedeutung hat — drei Arten, nämlich<lb/>
das Roheiſen mit 5 % Kohlenſtoff, das Schmiedeeiſen mit höchſtens<lb/>
0,5 % Kohlenſtoff und endlich den Stahl mit 0,5 bis 1,5 % Kohlenſtoff.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Die Eiſenerze beſtehen hauptſächlich aus Ver-<lb/>
bindungen des Eiſens mit Sauerſtoff — Oxyde — oder Schwefel —<lb/>
Schwefelmetalle — in ſehr verſchiedenem Verhältnis, von denen für<lb/>
die Verhüttung nur die Oxyde in Betracht kommen. Gediegen, d. h.<lb/>
rein findet ſich das Eiſen nur ſehr ſelten in den Meteorſteinen. Da<lb/>
bei Nennung der die Verhüttung lohnenden Erze ſtets die quantitative<lb/>
Zuſammenſetzung ſehr wichtig iſt — denn nur durch dieſe unterſcheiden<lb/>
ſich z. B. faſt alle nachſtehend erwähnten Eiſenoxyde von einander —<lb/>
ſo iſt die Nennung der chemiſchen Formel hierbei nicht zu umgehen<lb/>
und wird bei allen Erzen angegeben werden. Dieſe Angaben werden<lb/>
aber durchaus verſtändlich ſein, da nicht unterlaſſen werden ſoll, jede<lb/>
neu erwähnte Bezeichnung zu erläutern; ſo ſei hier gleich bemerkt, daß<lb/>
die Formel für Eiſen <hi rendition="#aq">Fe</hi> (von <hi rendition="#aq">ferrum</hi> abgeleitet) und diejenige für<lb/>
Sauerſtoff <hi rendition="#aq">O</hi> (von <hi rendition="#aq">oxygenium</hi> abgeleitet) iſt.</p><lb/><p>Die wichtigſten Eiſenerze ſind:</p><lb/><p>1. <hi rendition="#g">Magneteiſenſtein</hi><hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">3</hi>O<hi rendition="#sub">4</hi></hi> enthält 72 % Eiſen, iſt magnetiſch und<lb/>
wird in Dannemora in Schweden gefunden.</p><lb/><p>2. <hi rendition="#g">Eiſenglanz</hi><hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">2</hi>O<hi rendition="#sub">3</hi></hi> findet ſich in Elba (Böhmen) und in<lb/>
Schweden.</p><lb/><p>3. <hi rendition="#g">Roteiſenſtein</hi><hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">2</hi>O<hi rendition="#sub">3</hi></hi> kommt in Sachſen, im Harz und in Naſſau<lb/>
vor, häufig mit faſerigem Gefüge, in welchem Falle er roter Glaskopf<lb/>
oder Blutſtein genannt wird.</p><lb/><p>4. <hi rendition="#g">Spateiſenſtein</hi><hi rendition="#aq">FeCO<hi rendition="#sub">3</hi></hi> (d. h. kohlenſaures Eiſenoxydul) findet<lb/>
ſich in Stahlberg bei Müſen, Steiermark, Kärnthen, Schottland und<lb/>
Weſtfalen; auch mit Kohle und Schieferthon vermengt unter dem Namen<lb/>
Blackband.</p><lb/><p>5. <hi rendition="#g">Brauneiſenſtein</hi><hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">6</hi>Fe<hi rendition="#sub">4</hi>O<hi rendition="#sub">9</hi> (H</hi> bedeutet Waſſerſtoff von <hi rendition="#aq">hydro-<lb/>
genium</hi> abgeleitet) iſt ſehr verbreitet und wird in nierenförmiger<lb/>
Geſtalt mit faſeriger Struktur ebenfalls Glaskopf genannt.</p><lb/><p>6. <hi rendition="#g">Gelbeiſenſtein</hi> iſt eine thonige Varietät des vorigen.</p><lb/><p>7. <hi rendition="#g">Bohnerz</hi> beſteht aus Kieſelſäure, Eiſenoxydul und Waſſer und<lb/>
bildet längliche Körner.</p><lb/><p>8. <hi rendition="#g">Raſeneiſenſtein</hi> endlich, auch Wieſen-, Moraſt- oder Sumpferz<lb/>
genannt, findet ſich viel verbreitet in der norddeutſchen Ebene, als ſehr<lb/>
jugendliches Gebilde, welches auch jetzt noch im Entſtehen begriffen iſt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Der Hochofenprozeß, durch welchen das Roheiſen<lb/>
gewonnen wird, hat die Aufgabe, das Eiſenoxyd zu reduzieren, d. h.<lb/>
den Sauerſtoff desſelben zu entfernen und die Beimengungen der Erze<lb/>
wie Thon, Kieſelſäure ꝛc. von denſelben als Schlacken zu trennen.</p><lb/><pb facs="#f0592" n="574"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/><p>Der Hochofen (Fig. 337) iſt ein Schachtofen, welcher aus zwei<lb/>
konzentriſch gebauten und aus feuerfeſtem Material gemauerten Schächten<lb/>
beſteht, nämlich dem Kernſchachte <hi rendition="#aq">B</hi> und dem ihn umgebenden Rauh-<lb/>
ſchachte <hi rendition="#aq">A.</hi> Der Zwiſchenraum zwiſchen dieſen beiden Schächten iſt mit<lb/>
ſchlechten Wärmeleitern ausgefüllt aus den S. 266 angeführten Gründen.<lb/>
Dieſer bildet zwei Kegel, welche mit der Baſis aufeinander ruhen, und<lb/>
haben die einzelnen Teile derſelben, in welchen ganz verſchiedene Tempera-<lb/>
turen herrſchen, beſtimmte Namen. Der Raum von <hi rendition="#aq">D</hi> bis <hi rendition="#aq">E</hi> wird die<lb/>
Raſt genannt, der von <hi rendition="#aq">C</hi> bis <hi rendition="#aq">D</hi> der Kohlenſack oder Bauch, der von<lb/><figure><head>Fig. 337. </head><p>Hochofen.</p></figure><lb/><hi rendition="#aq">B</hi> bis <hi rendition="#aq">C</hi> der Schacht und die Öffnung bei <hi rendition="#aq">A</hi> die Gicht. Die Raſt<lb/>
ſteht auf dem Geſtelle <hi rendition="#aq">F</hi>, welches bei <hi rendition="#aq">G</hi> durch die Herdſohle abge-<lb/>
ſchloſſen wird. Die Vorderſeite des Geſtelles iſt durchbrochen und wird<lb/>
durch den Wallſtein <hi rendition="#aq">M</hi> begrenzt, in welchem die während des Betriebes<lb/>
mit Thon geſchloſſene Abſtichöffnung angebracht iſt, und über welchem<lb/>
der Tümpelſtein liegt. Nach beendigtem Prozeſſe wird die Abſtich-<lb/>
öffnung durchſtoßen, ſo daß das geſchmolzene Eiſen, welches ſich hier<lb/>
angeſammelt hat, abfließen kann. Das auf der entgegengeſetzten Seite<lb/>
einmündende Rohr führt die Luft des Gebläſes von unten in die<lb/><pb facs="#f0593" n="575"/><fw place="top" type="header">Das Eiſen.</fw><lb/>
Flamme und ſo dem Ofen die zur Erzielung der hohen Temperatur<lb/>
notwendige Sauerſtoffmenge zu. <hi rendition="#aq">P</hi> iſt die Gichtbrücke, von welcher aus<lb/>
der Hochofen beſchickt wird.</p><lb/><p>Für die im Innern des Ofens vorgehenden Prozeſſe können fünf<lb/>
verſchiedene Zonen mit nach unten zu ſteigenden Temperaturen unter-<lb/>
ſchieden werden. In der Vorwärmezone (Fig. 338) wird die Beſchickung<lb/>
getrocknet und vorgewärmt; bei<lb/>
400° <hi rendition="#aq">C</hi>. gelangt ſie in die Re-<lb/>
duktionszone, wo das Eiſenoxyd<lb/>
durch das hier vorhandene Kohlen-<lb/>
oxyd — und Waſſerſtoffgas — zu<lb/>
metalliſchem Eiſen reduziert wird.<lb/>
In der Kohlungszone nimmt das<lb/>
Eiſen bei 1000 bis 1200° <hi rendition="#aq">C</hi>. Kohlen-<lb/>
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haltig, um endlich in der Schmelz-<lb/>
zone bei 1600 bis 1800° <hi rendition="#aq">C</hi>. Roh-<lb/>
eiſen zu werden. In der Ver-<lb/>
brennungszone trifft die eingeblaſene<lb/>
atmoſphäriſche Luft auf den bei 2000<lb/>
bis 2650° <hi rendition="#aq">C</hi>. glühenden Kohlenſtoff<lb/>
und verbrennt ihn zu Kohlenſäure.<lb/>
Dieſe ſteigt nach oben und wird beim<lb/>
Paſſieren der Schmelzzone durch die<lb/>
in dieſer glühende Kohle zu Kohlen-<lb/>
oxyd reduziert, und dieſes reduziert<lb/>
wiederum in der Kohlungs- und<lb/>
Reduktionszone das Eiſenoxyd zu<lb/><figure><head>Fig. 338. </head><p>Schema eines Hochofens.</p></figure><lb/>
metalliſchem Eiſen, indem es durch den Sauerſtoff desſelben wiederum<lb/>
zu Kohlenſäure oxydiert wird. Die gleichfalls hier reduzierend wirkenden<lb/>
Kohlenwaſſerſtoffgaſe bilden ſich aus dem Kohlenſtoff des Brennmaterials<lb/>
und aus dem Waſſerſtoff der mit der Luft eingeführten Feuchtigkeit. Alle<lb/>
anderen ſich bildenden Verbrennungsgaſe entweichen durch die Gicht<lb/>
als ſog. Gicht- oder Hochofengaſe, welche aber nicht verloren gegeben<lb/>
werden, ſondern zum Erwärmen der Gebläſeluft, zum Röſten der<lb/>
Eiſenſteine ꝛc. Verwendung finden.</p><lb/><p>Während ſich nun auf der Sohle des Herdes das reduzierte, ge-<lb/>
ſchmolzene Eiſen anſammelt, wird es von der ſich bildenden Schlacke<lb/>
hautartig überzogen und dadurch gleichzeitig vor einer neuen Oxy-<lb/>
dation durch die vom Gebläſe zugeführte Luft geſchützt. Nach been-<lb/>
digtem Prozeß wird die Schlacke über dem Wallſtein abgezogen und<lb/>
ſchon ihre Farbe läßt erkennen, ob der Hochofenprozeß gut verlaufen<lb/>
iſt, bezw ob die Miſchungsverhältniſſe der Beſchickung richtige waren.<lb/>
Das Reſultat iſt um ſo beſſer, je weniger Eiſenoxydul die Schlacke<lb/>
enthält und in demſelben Maſſe iſt auch ihre Farbe heller. Das ge-<lb/><pb facs="#f0594" n="576"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
wonnene Roh- oder Gußeiſen läßt man in langen Formſandkanälen<lb/>
oder in flachen eiſernen Vertiefungen erkalten. Das Roh- oder Guß-<lb/>
eiſen enthält außer dem Kohlenſtoff noch geringe Mengen von Kieſel,<lb/>
Schwefel und Phosphor, ſelten auch Stickſtoff.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Die Art, wie es den Kohlenſtoff enthält, iſt ent-<lb/>
ſcheidend für ſeine Eigenſchaften, und danach unterſcheidet man drei<lb/>
Arten von Roheiſen. In dem weißen Roheiſen iſt der Kohlenſtoff<lb/>
chemiſch gebunden, es iſt hart, ſpröde und von ſtarkem weißen Glanz,<lb/>
deſſen beſte Sorte „Spiegeleiſen“ genannt wird, und hauptſächlich zur<lb/>
Gewinnung von Stabeiſen und Rohſtahl dient. Das graue Roheiſen<lb/>
enthält den Kohlenſtoff nur mechaniſch als Graphit beigemengt, iſt<lb/>
nicht ſo hart als das vorige und hat eine hellgraue bis ſchwarzgraue<lb/>
Farbe; es wird beſonders zu Gußwaren verwendet. Drittens endlich,<lb/>
das halbierte Roheiſen, iſt ein Gemenge der beiden vorher genannten.<lb/>
Alle drei Arten ſind ſchmelzbar, aber nicht ſchweiß- oder ſchmiedbar,<lb/>
ſpröde und nicht elaſtiſch.</p><lb/><p>Aus dem weißen Roheiſen wird das Schmiedeeiſen, auch Stab-<lb/>
oder Friſcheiſen genannt, gewonnen, und zwar, indem man demſelben<lb/>
den Kohlenſtoff bis auf wenigſtens 0,5 % entzieht. Dieſes Austreiben<lb/>
des Kohlenſtoffes geſchieht in hoher Temperatur durch den Sauerſtoff<lb/>
der atmoſphäriſchen Luft, indem dieſelbe den vorhandenen Kohlenſtoff<lb/>
zu Kohlenſäure oder Kohlenoxydgas oxydiert, welche entweichen. Gleich-<lb/>
zeitig wird aber auch ein Teil des Eiſens zu Eiſenoxydul oxydiert, und<lb/>
dieſes bildet mit dem ebenfalls zu Kieſelſäure oxydierten Kieſel kieſel-<lb/>
ſaures Eiſenoxydul, welches als Schlacke entfernt wird. Dieſe Her-<lb/>
ſtellung des Schmiedeeiſens kann nach zwei Methoden bewerkſtelligt<lb/>
werden, und zwar entweder auf Herden im ſog. „Friſchprozeß“ oder<lb/>
in Flammenöfen im ſog. „Puddlingsprozeß“.</p><lb/><p>Der Friſchherd (Fig. 339) bildet bei <hi rendition="#aq">a</hi> einen tiefen, mit eiſernen<lb/>
Platten ausgelegten Herd, in welchen die Düſe eines Gebläſes <hi rendition="#aq">c</hi> führt.<lb/><figure><head>Fig. 339. </head><p>Friſchherd.</p></figure><lb/>
Dieſer Düſe gegenüber-<lb/>
liegend, befindet ſich ein<lb/>
höher liegender Herd <hi rendition="#aq">b</hi>,<lb/>
in welchen das Roheiſen<lb/>
gebracht wird, und von<lb/>
dem es geſchmolzen, lang-<lb/>
ſam nach dem tiefer liegen-<lb/>
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Fallen der einzelnen<lb/>
Tropfen durch die Luft<lb/>
gehen die vorher beſchriebenen Oxydationen vor ſich, und auch hier ſchützt<lb/>
die Schlacke durch Bedecken des flüſſigen Eiſens im Herde <hi rendition="#aq">a</hi> dasſelbe vor<lb/>
weiterer Oxydation. Dieſe Schlacke wird nach beendetem Prozeß abge-<lb/>
zogen und „Garſchlacke“ genannt, ſie enthält ziemlich viel Eiſenoxydul<lb/>
und wird als Zuſatz bei der nächſten Operation benutzt. Der letzte<lb/><pb facs="#f0595" n="577"/><fw place="top" type="header">Das Eiſen.</fw><lb/>
Reſt der Schlacke aus der entkohlten Eiſenmaſſe, jetzt „Luppe“ oder<lb/>
„Wolf“ genannt, wird durch Auspreſſen unter dem Dampfhammer<lb/>
entfernt.</p><lb/><p>Der Flammenofen für den Puddlingsprozeß iſt ein überdeckter<lb/>
Herd, in welchem fortwährend atmoſphäriſche Luft auf das geſchmolzene<lb/>
Roheiſen ſtrömt, während auf der Herdſohle das flüſſige Eiſen mit<lb/>
Krücken umgerührt — „gepuddelt“ — wir. Hierbei bildet ſich zuerſt<lb/>
Eiſenoxydul und giebt dann ſeinen Sauerſtoff an den Kohlenſtoff ab,<lb/>
welcher zu Kohlenoxyd verbrennt. In demſelben Maße, wie die Ent-<lb/>
kohlung fortſchreitet, wird die Eiſenmaſſe zäher und dickflüſſiger, bis ſie<lb/>
ſchließlich mittels der Krücken zu mehreren Ballen zuſammengehäuft<lb/>
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laſſen und hier der Reſt der-<lb/>
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die Luppen gleichzeitig dichter<lb/>
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Puddeln wird beim rotieren-<lb/>
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durch Maſchinenkraft erſetzt;<lb/>
Fig. 340 ſtellt den Vertikal-<lb/>
ſchnitt, Fig. 341 die Vorder-<lb/><figure><head>Fig. 340. </head><p>Puddelofen (Vertikalſchnitt).</p></figure><lb/>
anſicht dieſes Ofens dar. <hi rendition="#aq">A</hi> iſt der Herd mit dem Roſt für die<lb/>
Feuerung, in welchen die Luft eingeblaſen wird. <hi rendition="#aq">B</hi> iſt der Drehherd,<lb/>
der auf zwei Rollen läuft und mit dem Zahnrad <hi rendition="#aq">E</hi>, welches durch<lb/>
das kleine Zahnrad <hi rendition="#aq">F</hi> in Bewegung geſetzt wird, feſt verbunden iſt.<lb/><figure><head>Fig. 341. </head><p>Puddelofen (Vorderanſicht).</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 37</fw><lb/><pb facs="#f0596" n="578"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Dieſer Drehherd iſt aus gußeiſernen Platten zuſammengeſetzt und in-<lb/>
wendig mit feuerfeſtem Material ausgekleidet; <hi rendition="#aq">D</hi> iſt der Schornſtein,<lb/>
durch welchen die Verbrennungsgaſe entweichen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das ſo erhaltene Schmiedeeiſen enthält nur<lb/>
0,1 bis 0,5 % Kohlenſtoff, ſchmilzt erſt bei 1500 bis 1600° <hi rendition="#aq">C</hi>., hat<lb/>
eine hellgraue Farbe, ein ſpezifiſches Gewicht von 7,7, iſt hämmerbar,<lb/>
dehnbar und ſchweißbar, d. h. es laſſen ſich zwei oder mehrere Stücke<lb/>
im weißglühenden Zuſtande unter dem Hammer zu einem vereinigen.<lb/>
Es hat eine ſehnige Struktur, welche es ſehr feſt macht, aber leider<lb/>
bei anhaltender Erſchütterung — wie z. B. bei den Eiſenbahn-<lb/>
achſen — in eine viel leichter brechende, körnige Struktur übergeht. Ge-<lb/>
wiſſe Verunreinigungen beeinträchtigen die Feſtigkeit des Eiſens ſehr,<lb/>
ſo macht es z. B. Schwefel und Arſen „rotbrüchig“, d. h. es zerbröckelt,<lb/>
wenn es rotglühend gehämmert wird; Kieſel macht es „faulbrüchig“,<lb/>
d. h. hart und mürbe, und endlich eine kleine Menge Phosphor „kalt-<lb/>
brüchig“, d. h. es bricht durch Stoß und Schlag oder beim Biegen.</p><lb/><p>Der <hi rendition="#g">Stahl</hi> enthält 1 bis 1,5 % Kohlenſtoff, ſteht alſo mit ſeinem<lb/>
Kohlenſtoffgehalt zwiſchen dem Roh- und dem Schmiedeeiſen, und damit<lb/>
iſt gleichzeitig auf die Methoden ſeiner Gewinnung hingedeutet. Man<lb/>
entkohlt nämlich das Roheiſen und gewinnt den ſog. Roh- oder Schmelz-<lb/>
ſtahl, oder man vermehrt den Kohlenſtoffgehalt des Schmiedeeiſens,<lb/>
wie bei Gewinnung des Cement- oder Brennſtahls, und endlich kann<lb/>
man Roh- und Schmiedeeiſen im richtigen Verhältnis zuſammen-<lb/>
ſchmelzen und dadurch den Kohlenſtoffgehalt des Stahles erzielen.</p><lb/><p>Der <hi rendition="#g">Rohſtahl</hi> — durch teilweiſe Entkohlung des Roheiſens ge-<lb/>
wonnen — kann wiederum nach drei verſchiedenen Methoden dar-<lb/>
geſtellt werden, nämlich im Friſchverfahren, im Puddlingsverfahren<lb/>
oder nach dem Beſſemerprozeß. Je nach dem angewendeten Verfahren<lb/>
nennt man den gewonnenen Stahl Friſchſtahl, Puddelſtahl oder<lb/><figure><head>Fig. 342. </head><p>Beſſemerbirne<lb/>
(Vertikalſchnitt).</p></figure><lb/>
Beſſemerſtahl, und ſoll hier nur die letzte<lb/>
Methode beſchrieben werden, da die erſten<lb/>
beiden dieſelben ſind, wie bei der Gewinnung<lb/>
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mit dem Unterſchiede, daß die Entkohlung des<lb/>
Roheiſens nicht bis zu Ende durchgeführt, und<lb/>
dieſes unter dem Winde vorgenommen wird.</p><lb/><p>Nach dem Beſſemer-Verfahren wird der<lb/>
Kohlenſtoff des Roheiſens in der Weißglüh-<lb/>
hitze mit dem Sauerſtoff der Luft in Ver-<lb/>
bindung gebracht. Dies geſchieht in der ſog.<lb/>
Beſſemerbirne oder dem Converter, welcher<lb/>
uns Fig. 342 im Vertikalſchnitt zeigt, und<lb/>
welcher mit feuerfeſtem Thon ausgekleidet, auf<lb/>
dem Boden für den Eintritt der zugeführten<lb/>
Luft ein Syſtem von Öffnungen beſitzt. Iſt<lb/><pb facs="#f0597" n="579"/><fw place="top" type="header">Das Eiſen.</fw><lb/>
der Prozeß beendet, ſo wird der Inhalt des Converters ausgegoſſen<lb/>
und iſt derſelbe zu dieſem Zweck bei <hi rendition="#aq">d</hi> (Fig. 343) in einer Achſe dreh-<lb/>
bar aufgehängt. In dieſer Zeichnung iſt auch das Rohr <hi rendition="#aq">D</hi> ſichtbar,<lb/>
welches den ſehr ſtark gepreßten Luftſtrom in den Converter leitet.<lb/>
Durch den in der atmoſpäriſchen Luft zugeführten Sauerſtoff werden<lb/>
in den erſten 8—10 Minuten Schlacken gebildet; dieſe geben in den<lb/>
darauf folgenden 6 bis 8 Minuten ihren Sauerſtoff an den Kohlen-<lb/>
ſtoff des Roheiſens ab und oxydieren denſelben zu Kohlenoxydgas.<lb/>
In den darauf folgenden 20 Minuten wird der Reſt des Kohlen-<lb/>
ſtoffes verbrannt und nachdem der Wind abgeſtellt iſt, die Birne<lb/><figure><head>Fig. 343. </head><p>Beſſemerbirne.</p></figure><lb/>
umgeklappt, um ihr noch ca. 10 % geſchmolzenes Spiegeleiſen zu-<lb/>
zuſetzen. Nun wird der Wind noch einmal angelaſſen und nach kurzer<lb/>
Zeit iſt der Prozeß, deſſen Beendigung man an ſeiner Flamme mittels<lb/>
Spektralapparates erkennt, vollendet. Dieſes Verfahren iſt zweifellos das<lb/>
rationellſte von allen zur Stahlbereitung angewendeten, denn nach dem-<lb/>
ſelben produziert man 10—12000 <hi rendition="#aq">kg</hi> in weniger als einer Stunde,<lb/>
in welcher Zeit im Puddelofen nur ca. 50 <hi rendition="#aq">kg</hi> produziert werden. Hieran<lb/>
ſchließt ſich das von Uchatius angegebene Verfahren, wonach der ſog.<lb/>
Uchatiusſtahl direkt aus dem Roheiſen dargeſtellt wird, indem das aus<lb/>
Magneteiſenſtein dargeſtellte Roheiſen mit Spateiſenſteinpulver be-<lb/>
ſchickt im Graphittiegel geſchmolzen wird. Nach Martin wird das<lb/>
Schmelzen nicht mehr in Tiegeln, ſondern auf der muldenförmigen<lb/>
Sohle eines Flammenofens mit Hilfe eines Siemensſchen Regenerativ-<lb/>
Gasofens ausgeführt. Der ſo gewonnene Stahl hat unter dem Namen<lb/><fw place="bottom" type="sig">37*</fw><lb/><pb facs="#f0598" n="580"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
„Martinſtahl“ oder auch „Flußſtahl“ eine große Bedeutung erlangt.<lb/>
Der Tunnerſche Glühſtahl, auch hämmerbares Gußeiſen genannt, wird<lb/>
ohne Schmelzung durch Glühen aus weißem Roheiſen mit Sauerſtoff-<lb/>
abgebenden Subſtanzen, wie Eiſenoxyd, Braunſtein, Zinkoxyd ꝛc. dar-<lb/>
geſtellt. Heaton friſcht das Roheiſen mit Natronſalpeter und entkohlt<lb/>
hierdurch dasſelbe nicht nur, ſondern treibt gleichzeitig auch Phosphor<lb/>
und Schwefel in die Schlacke; dieſer Stahl wird Heatonſtahl genannt.</p><lb/><p>Die Fabrikation des Cementſtahls, durch Vermehrung des Kohlen-<lb/>
ſtoffgehaltes des Schmiedeeiſens dargeſtellt, beſteht darin, daß man<lb/>
Schmiedeeiſen in Käſten von feuerfeſtem Thon in Kohlepulver ſog.<lb/>
„Cementierpulver“ lagert und dieſe Käſten, luftdicht verſchloſſen, längere<lb/>
Zeit in einem Ofen erhitzt. Bei der dritten Art der Stahlgewinnung<lb/>
wird einfach gutes Schmiedeeiſen mit Spiegeleiſen zuſammengeſchmolzen.</p><lb/><p>Die ſo gewonnenen Stahlſorten ſind in ihrer Maſſe nicht homogen<lb/>
und müſſen deshalb noch weiter verarbeitet werden. Sie werden in<lb/>
Stücke geſchlagen, zu flachen dünnen Stäben ausgereckt und weiß-<lb/>
glühend wieder zuſammengeſchweißt; ſo behandelt, geben ſie den Gerb-<lb/>
ſtahl. Der Gußſtahl hingegen wird durch Umſchmelzen in feuerfeſten<lb/>
Tiegeln ohne Gebläſe erzeugt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Der Stahl iſt der feſteſte aller Eiſenarten, von<lb/>
grauweißer Farbe, ſehr feinkörnig und höchſt politurfähig. Sobald<lb/>
man ihn glühend ſchnell in kaltes Waſſer taucht, wird er ſehr hart<lb/>
und elaſtiſch, welche Eigenſchaften bei nochmaligem Erhitzen und lang-<lb/>
ſamem Abkühlen wieder verloren gehen. Der polierte Stahl nimmt<lb/>
beim Erhitzen an der Luft verſchiedene Farben an, welche Operation<lb/>
man das „Anlaſſen“ des Stahles nennt; bei 200° <hi rendition="#aq">C</hi>. wird er blau-<lb/>
gelb, bei 240° ſtrohgelb, bei 260° purpurrot, bei 280° hellblau, bei<lb/>
300° dunkelblau und bei 320° endlich ſchwarzblau.</p><lb/><p>Die bereits vorher erwähnten Gasgeneratoren, welche ein gas-<lb/>
förmiges <choice><sic>Vrennmaterial</sic><corr>Brennmaterial</corr></choice> liefern, indem ſie aus der Steinkohle Kohlen-<lb/>
oxyd entwickeln, finden immer mehr Aufnahme und werden zu den<lb/>
vorſtehend beſchriebenen Prozeſſen bei den Puddel- und Schweißöfen<lb/>
jetzt viel verwendet, da man die hierbei erzeugte Flamme, je nach Re-<lb/>
gulierung der Luftzufuhr beliebig zu einer oxydierenden oder redu-<lb/>
zierenden machen kann. Auch ſind mit den wachſenden Dimenſionen<lb/>
der Hochöfen die Konſtruktionen der Gebläſemaſchinen weſentlich ver-<lb/>
beſſert worden, und heute liefern dieſelben 100 <hi rendition="#aq">cbm</hi> Wind in der<lb/>
Minute von einer Preſſung, welche einer Queckſilberſäule von 22 <hi rendition="#aq">cm</hi><lb/>
Höhe das Gleichgewicht hält. Fig. 344 zeigt eine ſolche Balancier-<lb/>
Gebläſemaſchine, in welcher der Dampfcylinder <hi rendition="#aq">c</hi> den Balancier <hi rendition="#aq">d</hi> in<lb/>
Bewegung ſetzt, wodurch wiederum der Kolben im Luftcylinder <hi rendition="#aq">a</hi> die<lb/>
Luft durch das Windrohr <hi rendition="#aq">b</hi> in ein Reſervoir preßt, wo dieſelbe vor<lb/>
der weiteren Verwendung — wie weiter unten näher beſchrieben —<lb/>
vorgewärmt wird. Ein Schwungrad <hi rendition="#aq">e</hi> — mittels Pleuelſtange an <hi rendition="#aq">d</hi><lb/>
befeſtigt — reguliert die Gleichmäßigkeit der Bewegung.</p><lb/><pb facs="#f0599" n="581"/><fw place="top" type="header">Das Eiſen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 344. </head><p>Balancier-Gebläſemaſchine.</p></figure><lb/><p>Schon vorher war geſagt, daß die abziehenden Gichtgaſe benutzt<lb/>
werden, um durch ihre hohe Temperatur die durch das Gebläſe zu-<lb/>
geführte Luft vorzuwärmen, was, wie leicht einzuſehen iſt, eine große<lb/>
Erſparnis an Brennmaterial bedeutet. Es geſchah dies größtenteils<lb/>
durch ſog. Röhrenapparate, welche den kalten Wind durch von den<lb/>
Feuergaſen von außen umſpielte Röhren ſtreichen ließen. Neuerdings<lb/>
ſind dieſe Röhrenapparate durch den Whitwellſchen oder auch Regenerator-<lb/>
Winderhitzungsapparat genannt, faſt vollſtändig verdrängt. Dieſer<lb/>
Apparat beſteht aus zwei großen gemauerten Kammern, welche zwiſchen<lb/>
der Gebläſemaſchine und dem Hochofen eingeſchaltet ſind und durch<lb/><pb facs="#f0600" n="582"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Ventile die Richtung des Windes und der Gichtgaſe ſo regulieren<lb/>
laſſen, daß ſie abwechſelnd bald die eine, bald die andere der Kammern<lb/>
durchſtreichen. Man läßt nun erſt die Gichtgaſe die eine der Kammern<lb/>
heizen, führt dann die Gebläſeluft durch dieſelbe, während welcher Zeit<lb/>
durch Umſtellung der Ventile die Gichtgaſe die zweite Kammer heizen.<lb/>
Iſt dieſe nun heiß und die erſte durch die durchſtreichenden Luftmengen<lb/>
wieder abgekühlt, ſo werden die Ventile wieder umgeſtellt, ſo fort und fort<lb/>
ſtets heiße Luft dem Hochofen ꝛc. zuführend. Um die Hitze des Gicht-<lb/>
gaſes möglichſt rationell auszunutzen, werden möglichſt viele Wände in<lb/>
die Kammern ſo eingebaut, daß die Gaſe an allen vorbeiſtreichen<lb/>
müſſen, und zeigt Fig. 345 Vertikalſchnitt und Anſicht einer ſolchen<lb/>
Gebläſekammer. Die Gichtgaſe treten bei <hi rendition="#aq">b</hi> in die Kammer ein<lb/>
und werden unter Luftzutritt hier verbrannt, um, nachdem ſie die<lb/>
Kammer bei <hi rendition="#aq">a</hi> in der Richtung der Pfeile durchſtrichen haben, bei <hi rendition="#aq">e</hi><lb/><figure><head>Fig. 345. </head><p>Gebläſekammer.</p></figure><lb/>
in den Schornſtein zu gelangen. Iſt die Kammer genügend heiß ge-<lb/>
worden, ſo tritt nach Umſtellung der Ventile die Gebläſeluft bei <hi rendition="#aq">e</hi> ein,<lb/>
durchſtreicht die Kammer in entgegengeſetzter Richtung, um bei <hi rendition="#aq">d</hi> aus-<lb/>
tretend ca. 700° <hi rendition="#aq">C</hi>. heiß in die Hochöfen ꝛc. zu ſtrömen.</p><lb/><p>Die neueren Hochöfen haben anſtatt der vorher beſchriebenen Rauh-<lb/>
mauern jetzt Eiſenmäntel und ſtehen auf gußeiſernen Säulen. Mehrere<lb/>
ſolcher Hochöfen werden nebeneinander errichtet, und zeigt Fig. 346<lb/>
acht ſolcher Hochöfen, welche in der Grafſchaft Cumberland in Eng-<lb/>
land auf dem Furneßwerk ſtehen und täglich 14000 Zentner Roh-<lb/>
eiſen produzieren. Die hierbei ſichtbaren, ſchiefen Ebenen dienen zum<lb/>
Aufziehen der Beſchickung, denn auch dieſe Aufzüge haben mit der Zu-<lb/>
nahme der Höhe der Hochöfen bis zu 25 <hi rendition="#aq">m</hi> manche Veränderung er-<lb/>
fahren. Büttgenbach läßt auch noch den eiſernen Mantel der Hoch-<lb/>
öfen fort, um beſſer den Schacht an jedem Punkte des Geſtelles kon-<lb/>
trollieren zu können und legt das Gichtplateau auf hohle eiſerne<lb/>
Säulen, welche gleichzeitig als Ableitungsröhren für die Gichtgaſe<lb/><pb facs="#f0601" n="583"/><fw place="top" type="header">Das Eiſen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 346. </head><p>Hochöfen des Furneßwerkes.</p></figure><lb/>
dienen. Um die Gichtgaſe, welche immer rationeller ausgenützt werden,<lb/>
abzufangen, hat man zahlreiche Apparate konſtruiert, von denen hier<lb/>
der Hoffſche Apparat erwähnt werden möge.</p><lb/><p>Die ſehr ſchwierige Aufgabe, auch die letzten Reſte Phosphor,<lb/>
welcher — wie vorher angegeben — das Eiſen „kaltbrüchig“ macht,<lb/>
aus dem Eiſen zu entfernen, haben Thomas und Gilchriſt gelöſt.<lb/>
Sie verwarfen die bisher benutzte Ausmauerung des Convertes im<lb/>
Beſſemer-Prozeß, welche aus kieſelſäurehaltigen Subſtanzen beſtand und<lb/>
wendeten dafür baſiſche Subſtanzen an, indem ſie ſehr richtig an-<lb/>
nahmen, daß der durch die hohe Temperatur und den Sauerſtoff der<lb/>
atmoſphäriſchen Luft zu Phosphorſäure oxydierte Phospor des Eiſens,<lb/>
als phosporſaures Salz in die Schlacke gehen würde, wenn die<lb/>
Phosphorſäure eine Baſe fände, mit der ſie ſich verbinden könnte. Zur<lb/>
Ausmauerung nimmt man deshalb jetzt den Dolomit, eine Miſchung<lb/>
von kohlenſaurem Kalk und kohlenſaurer Magneſia und giebt — um<lb/>
dieſe Ausmauerung nicht zu ſchnell abzunutzen, denn ſie muß ergänzt<lb/>
werden, wenn die Baſen aufgebraucht ſind — noch überdies Dolomit<lb/>
oder Kalk zu den Zuſchlägen. Aller Phosphor geht auf dieſe Weiſe<lb/>
als phosphorſaurer Kalk und phosphorſaure Magneſia in die Schlacken,<lb/>
und dieſe bilden fein gemahlen ein von der Landwirtſchaft ſehr be-<lb/>
gehrtes Dungmaterial. (Siehe „Die künſtlichen Düngeſtoffe.“) Zur<lb/>
ferneren Schonung der Ausmauerung wird der Zuſatz von 3 % Silicium<lb/>
— welches ſich ja ebenfalls, zu Kieſelſäure oxydiert, mit den Baſen<lb/>
verbindet — fortgelaſſen, und der Phosphor erſetzt ihn als für den<lb/>
Beſſemerprozeß ſo notwendigen Wärmeentwickler vollkommen.</p><lb/><pb facs="#f0602" n="584"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/><p>Zur Reinigung von Eiſen und Stahl ſind zahlreiche Patente er-<lb/>
teilt, welche im weſentlichen alle zu dem geſchmolzenen Eiſen und Stahl<lb/>
gewiſſe Beimengungen geben, mit welchen ſich die Verunreinigungen<lb/>
des Eiſens verbinden ſollen. So wird z. B. auf 160° erhitztes Blei-<lb/>
amalgam hinzugefügt, oder auch das Eiſen und der Stahl werden in<lb/>
Tiegeln oder anderen Behältern geſchmolzen, welche mit gewiſſen Kom-<lb/>
poſitionen, wie z. B. aus Mennige, Zinnober und Formſand ꝛc. be-<lb/>
ſtehend ꝛc., ausgefüttert ſind.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Eiſen iſt ſeit den älteſten Zeiten bekannt,<lb/>
denn ſchon Moſes ſpricht von eiſernen Waffen und aus einer Stelle<lb/>
im Homer ſcheint hervorzugehen, daß auch das Meteoreiſen ſeinen Zeit-<lb/>
genoſſen bereits bekannt war.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Eiſen wird in neuerer Zeit viel mit anderen<lb/>
Metallen legiert, d. h. gemiſcht, ſo z. B. mit Nickel, Kupfer, Zink, Zinn,<lb/>
Blei, Antimon, Kobalt und Aluminium. Dieſe Legierungen ſind bei<lb/>
den anderen Metallen, beſonders beim Kupfer, beſchrieben.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Kobalt.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Kobalt findet ſich gediegen nur im Meteor-<lb/>
eiſen und iſt in den wichtigſten, zur Verhüttung gelangenden Kobalt-<lb/>
erzen ſtets von Arſen — deſſen chemiſche Formel <hi rendition="#aq">„As“</hi> iſt — be-<lb/>
gleitet. Dieſe Erze ſind Arſenkobalt <hi rendition="#aq">Co<hi rendition="#sub">2</hi>As<hi rendition="#sub">3</hi></hi>, Speiskobalt <hi rendition="#aq">CoAs<hi rendition="#sub">2</hi></hi>,<lb/>
Glanzkobalt <hi rendition="#aq">CoAsS</hi> (<hi rendition="#aq">S</hi> iſt die Formel für Schwefel) und Kobaltblüte<lb/><hi rendition="#aq">Co<hi rendition="#sub">3</hi>As<hi rendition="#sub">2</hi>O<hi rendition="#sub">8</hi> + 8H<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi> (<hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi> iſt die Formel für Waſſer).</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Dieſe Erze werden, nachdem ſie geröſtet und ge-<lb/>
pulvert ſind, mit ſaurem ſchwefelſaurem Kalk erhitzt. Hierbei bildet<lb/>
ſich ſchwefelſaures Kobaltoxydul, welches löslich iſt und daher mit<lb/>
Waſſer leicht ausgezogen werden kann. Setzt man nun zu dieſer Löſung<lb/>
ſaures oxalſaures Kali, ſo fällt oxalſaures Kobaltoxydul von ſchwach<lb/>
roſenroter Farbe heraus. Dieſes oxalſaure Kobaltoxydul wird unter<lb/>
Luftabſchluß geglüht und liefert hierbei das Metall. Haben die ver-<lb/>
hütteten Erze auch Kupfer und Wismut enthalten, ſo finden ſich dieſe<lb/>
Metalle in der wäſſrigen Löſung des ſchwefelſauren Kobaltoxyduls, aus<lb/>
welcher ſie vor der weiteren Behandlung derſelben mittelſt Schwefel-<lb/>
waſſerſtoff als Schwefelmetalle gefällt und dann ſo weiter behandelt<lb/>
werden, wie es bei Abhandlung dieſer Metalle näher beſchrieben<lb/>
werden ſoll.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Kobalt hat eine rötliche, ſtahlgraue Farbe,<lb/>
ein ſpezifiſches Gewicht von 8,7, ſchmilzt erſt bei ſehr hoher Temperatur,<lb/>
iſt ſchmiedbar und magnetiſch. Sehr viele Kobalterze enthalten 35 %<lb/>
Nickel und werden dann „Zaffer“ oder „Safflor“ genannt. In der<lb/>
Technik findet das Kobalt keine Verwendung.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Schon die Alten kannten die Kobalterze und<lb/>
ihre Eigenſchaft, Glasflüſſe blau zu färben. Das Metall — jedoch<lb/><pb facs="#f0603" n="585"/><fw place="top" type="header">Das Kobalt. — Das Nickel.</fw><lb/>
in unreinem Zuſtande — ſtellte Brand 1733 dar; die Reindarſtellung<lb/>
und namentlich die Scheidung von Nickel gaben erſt Liebig und<lb/>
Wöhler an.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Nickel.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Auch das Nickel findet ſich gediegen nur im<lb/>
Meteoreiſen und iſt ein ſteter Begleiter des Kobalts. Das wichtigſte<lb/>
ſeiner Erze iſt das Kupfernickel, <hi rendition="#aq">NiAs.</hi> Dieſe Formel zeigt, daß es<lb/>
nur aus einem Teil Nickel und einem Teil Arſen beſteht, alſo gar kein<lb/>
Kupfer enthält, und ſtammt der Name „Kupfernickel“ auch nur von<lb/>
ſeiner kupferroten Farbe her, welche die Bergleute früherer Zeit täuſchte<lb/>
und ſie glauben machte, daß ſie es mit einem Kupfererze zu thun<lb/>
hätten. Andere Nickelerze ſind Nickelglanz <hi rendition="#aq">NiAsS</hi>, Haarkies <hi rendition="#aq">NiS</hi>,<lb/>
Antimonnickel <hi rendition="#aq">NiSb</hi> (<hi rendition="#aq">Sb</hi>, abgeleitet von <hi rendition="#aq">stibium</hi>, iſt die Formel des<lb/>
Antimons), Weißnickel <hi rendition="#aq">NiAs<hi rendition="#sub">3</hi></hi> ꝛc.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Das Nickel wird als Metall in derſelben Weiſe,<lb/>
wie vorher beim Kobalt beſchrieben, gewonnen. Dieſer Gewinnung<lb/>
geht aber meiſt erſt ein Konzentrationsſchmelzen voraus, bei welchem<lb/>
man, wenn die Erze Schwefel enthalten, Schwefelarſen und, wenn ſie<lb/>
Arſen enthalten, das Arſen als Konzentrationsmittel verwendet. Das<lb/>
hierbei erhaltene Produkt nennt man im erſten Falle „Stein“ und im<lb/>
zweiten Falle „Speiſe“.</p><lb/><p>Nach einem an Wiggin und Johnſtone erteilten Patent kann Nickel<lb/>
und Kobalt auch auf elektrolytiſchem Wege dargeſtellt werden. Das<lb/>
Kupfer wird danach aus den Löſungen dieſer Metalle, welche beſonders<lb/>
als Chloride verwendet werden, durch Elektrolyſe entfernt. Die Eintritts-<lb/>
ſtelle beſteht aus Kohle oder unreinem Nickel, die Austrittsſtelle aus<lb/>
Kupfer oder Meſſing. Der Prozeß erfolgt in einer Reihe von Gefäßen,<lb/>
welche die Löſung nach einander durchfließt, wobei das an der Anode frei<lb/>
werdende Chlor mittels einer Haube oder ähnlichen Vorrichtung auf-<lb/>
gefangen wird. Nach einem an D. Mendeleff erteilten Patent, werden<lb/>
die Nickel- und Kobalterze in einem geſchloſſenen und erhitzten Raume<lb/>
mit gasförmigen Kohlenwaſſerſtoffen behandelt, gepulvert und mit Waſſer<lb/>
zu einem konſiſtenten Brei verrührt, aus welchem man dann die metalliſchen<lb/>
Partikel mittels eines elektro-magnetiſchen Separators abſcheidet.</p><lb/><p>Nach dem Patent von W. Brondreth werden die zerkleinerten Erze<lb/>
mit 25 % gepulvertem Graphit gemiſcht und ein geeignetes Flußmittel<lb/>
zugegeben. Dieſes Gemenge wird in einem Ofen mit einem Herde aus<lb/>
Graphit geſchmolzen und das Metall abgezogen. Das im Converter<lb/>
erzeugte Nickel iſt nicht ganz rein, ſondern enthält 92 bis 98 % Nickel;<lb/>
es muß daher vor ſeiner Verwendung noch raffiniert werden. Dies<lb/>
geſchieht nach einem Patente von P. Mauh<hi rendition="#aq">è</hi>s, indem man das in<lb/>
Platten von 10 <hi rendition="#aq">mm</hi> Stärke gegoſſene Rohnickel in oxydierender Flamme<lb/>
6 bis 10 Stunden glüht, nachdem man etwas Salpeter auf die<lb/>
Platten gegeben hat. Die ſo oxydierten Platten werden dann im<lb/><pb facs="#f0604" n="586"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Tiegel oder im Flammofen unter Zuſatz eines alkaliſchen Flußmittels,<lb/>
z. B. Borax, geſchmolzen. Während des Schmelzens nun werden alle<lb/>
Stoffe oxydiert, die leichter oxydierbar ſind, als das Nickel ſelbſt, z. B.<lb/>
Schwefel zu ſchwefliger Säure und Eiſen zu Eiſenoxyd, welche ſich in<lb/>
dem Flußmittel auflöſen.</p><lb/><p>Nickel und Kobalt in ſehr konzentrierten Löſungen vollkommen<lb/>
eiſenfrei zu gewinnen, iſt nach dem Patent von W. Schoeneis möglich.<lb/>
Die ſchwefel- und arſenhaltigen Erze werden gut geröſtet, die oxydiſchen<lb/>
Erze hingegen zur Vertreibung des hygroſkopiſchen Waſſers nur ge-<lb/>
glüht. Das Röſtgut wird hierauf gemahlen, mit Eiſenchlorür gemiſcht,<lb/>
mit einer Eiſenchlorürlöſung angefeuchtet und getrocknet. Nun wird<lb/>
die Maſſe gut geglüht, wobei die zu gewinnenden Metalle in Chlorüre<lb/>
übergehen und in Waſſer gelöſt werden können, um dann — wie vorher<lb/>
beſchrieben — weiter bearbeitet zu werden.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Nickel iſt faſt ſilberweiß mit einem geringen<lb/>
Stich ins Gelbliche, es hat ein ſpezifiſches Gewicht von 8,9 bis 9,2,<lb/>
iſt ſehr politurfähig, walzbar und ſchmiedbar und läßt ſich zu Draht<lb/>
ziehen. Seine Zähigkeit verhält ſich zu der des Eiſen wie 9 : 7, es iſt<lb/>
aber gegen chemiſche Agentien und Witterungseinflüſſe viel widerſtands-<lb/>
fähiger als das Eiſen. Es findet in der Technik zahlreiche Ver-<lb/>
wendungen, ſo z. B. zur Darſtellung von Legierungen (das Neuſilber<lb/>
oder Argentan beſteht aus 60 % Kupfer, 30 % Zink und 10 % Nickel)<lb/>
zum Überziehen anderer Metalle, zur Darſtellung der Scheidemünzen<lb/>
im Deutſchen Reich, in der Schweiz, in Belgien, in den Vereinigten<lb/>
Staaten und in der Republik Honduras.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Cronſtedt und Bergmann erkannten 1731 das<lb/>
Nickel als eigentümliches Metall.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Nickel wird viel zu Neuſilber oder Argentan,<lb/>
welches beim Kupfer näher beſchrieben werden ſoll, verwendet. Eine neue<lb/>
Legierung von Eiſen und 2,5—50 % Nickel iſt J. F. Hall darzuſtellen<lb/>
gelungen, während bisher höchſtens 3 % Nickel enthaltende Eiſen-<lb/>
legierungen bekannt waren. Dieſe neue Legierung ſoll zur Herſtellung<lb/>
von Kanonen, Gewehrläufen, Panzerplatten ꝛc. ſehr geeignet ſein. Zur<lb/>
Herſtellung von Clich<hi rendition="#aq">é</hi>s wird jetzt eine neue Legierung von Nickel,<lb/>
Blei und Antimon verwendet, welche auf je 100 Teile Schriftmetall<lb/>
5 Teile Nickel enthält.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Kupfer.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Kupfer hat ſeinen Namen von der Inſel<lb/>
Cypern, von welcher es ſchon die alten Römer und Griechen bezogen<lb/>
und es „Cyprium“ nannten, woraus der Name <hi rendition="#aq">„Cuprum“</hi> entſtand.<lb/>
Gediegen findet es ſich in großer Menge unter dem Namen Kupfer-<lb/>
ſand oder Kupferbarilla mit 60 bis 80 % Kupfer und 20 bis 40 %<lb/>
Quarz am Oberen See und in Chile, ferner in zahlreichen Kupfer-<lb/>
erzen. Solche ſind Rotkupfererz <hi rendition="#aq">Cu<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi>, mit Eiſenocker gemengt<lb/><pb facs="#f0605" n="587"/><fw place="top" type="header">Das Kupfer.</fw><lb/>
auch Ziegelerz genannt; Kupferlaſur <hi rendition="#aq">2CuCO<hi rendition="#sub">3</hi></hi> (d. i. kohlenſaures<lb/>
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(Cornwallis und Südauſtralien), dem ähnlich zuſammengeſetzten Ma-<lb/>
lachit <hi rendition="#aq">CuCO<hi rendition="#sub">3</hi></hi> + <hi rendition="#aq">Cu(OH)<hi rendition="#sub">2</hi></hi> von ſchöner grüner Farbe (Ural, Auſtralien<lb/>
und Kanada), Kupferglanz <hi rendition="#aq">Cu<hi rendition="#sub">2</hi>S</hi>, Kupferkies <hi rendition="#aq">Cu<hi rendition="#sub">2</hi>S</hi> + <hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">2</hi>S<hi rendition="#sub">3</hi>;</hi> das Bunt-<lb/>
kupfererz enthält <hi rendition="#aq">Cu<hi rendition="#sub">2</hi>S, CuS</hi> und <hi rendition="#aq">FeS;</hi> der Kupferſchiefer iſt ein bi-<lb/>
tuminöſer Mergelſchiefer und enthält Kupferglanz, Kupferkies und<lb/>
Buntkupfererz (im Mansfeldſchen, in Stolberg am Harz und in Heſſen),<lb/>
die Fahlerze endlich, welche beim Silber noch näher betrachtet werden<lb/>
ſollen, enthalten außer <hi rendition="#aq">Cu<hi rendition="#sub">2</hi>S</hi> noch Silber, Antimon, Arſen und Eiſen<lb/>
(Chile und Südauſtralien). Auch der bei dem Blei näher zu be-<lb/>
trachtende Bournonit enthält 12,7 % Kupfer.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Die Methoden zur Gewinnung des Kupfers ſind<lb/>
je nach der Zuſammenſetzung der Kupfererze ſehr verſchiedenartig und<lb/>
zerfallen in drei Hauptgruppen, nämlich in Gewinnung aus oxydierten<lb/>
Erzen, aus geſchwefelten oder kieſigen Erzen und endlich auf naſſem Wege.</p><lb/><p>Die Gewinnung des Kupfers aus den oxydierten oder ockrigen<lb/>
Erzen iſt die einfachſte, denn dieſe Erze werden unter Zuſatz eines<lb/>
Flußmittels nur durch Kohle reduziert. Allerdings iſt ihr Vorkommen<lb/>
ſo gering, daß ſie in den allermeiſten Fällen mit den geſchwefelten<lb/>
Erzen verſchmolzen und dann mit dieſen zuſammen verhüttet werden.<lb/>
Wo ſie aber allein verarbeitet werden ſollen, werden dieſelben, nachdem<lb/>
man ſie mit den erforderlichen, eine leichtflüſſige Schlacke bildenden<lb/>
Zuſchlägen verſetzt hat, mit Kohle in einem Schachtofen geſchmelzt.<lb/>
Das reduzierte Kupfer — hier Schwarzkupfer genannt — wird in<lb/>
ſog. Spleißöfen gargemacht und in Blöcken als Roſettenkupfer auf<lb/>
den Markt gebracht.</p><lb/><p>Die Kupfergewinnung aus den geſchwefelten oder kieſigen Erzen,<lb/>
wird entweder in Schachtöfen oder in Flammenöfen vorgenommen.<lb/>
In beiden Fällen wird zuerſt der Kupfergehalt des Erzes im Kupfer-<lb/>
ſtein konzentriert und dann das Kupferoxyd des geröſteten Kupferſteins<lb/>
im Schachtofen mittelſt Kohle, im Flammenofen mittelſt Schwefel<lb/>
reduziert. Der Schachtofen liefert daher ein kohlehaltiges Kupfer, der<lb/>
Flammenofen ein übergares, Kupferoxydul enthaltendes Kupfer; beide<lb/>
alſo liefern kein hammergares Kupfer und muß das gewonnene Kupfer<lb/>
erſt auf ganz verſchiedene Art zu dieſem verarbeitet werden.</p><lb/><p>Für die Gewinnung des Kupfers in dem Schachtofen werden die<lb/>
Erze zuerſt geröſtet und dann das Röſtgut nach Zuſatz von ſchlacke-<lb/>
bildenden Materialien geſchmolzen. Hierbei wird das während des<lb/>
Röſtens gebildete Kupferoxyd zu metalliſchem Kupfer reduziert, während<lb/>
die anderen beim Röſten entſtandenen Verbindungen, wie ſchwefelſaure,<lb/>
arſenſaure und antimonſaure Salze ꝛc. nachdem erſtere wieder<lb/>
Schwefelmetalle gebildet haben, mit dem metalliſchen Kupfer den kupfer-<lb/>
reichen ſog. Rohſtein bilden, während die arſen- und antimonſauren<lb/>
Salze zu ihren Metallen reduziert, die ſog. Speiſe erzeugen. Die<lb/><pb facs="#f0606" n="588"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
übrigen Metalloxyde verbinden ſich mit den Zuſchlägen zur Schlacke.<lb/>
Durch Wiederholung des Röſt- und des reduzierenden Schmelzprozeſſes<lb/>
erhält man ſchließlich metalliſches Kupfer, Roh- oder Schwarzkupfer<lb/>
genannt. Dieſes wird durch ein oxydierendes Schmelzen, — das Roh-<lb/>
garmachen genannt — von den noch darin enthaltenen fremden Metallen<lb/>
befreit, welche teils als Oxyde verflüchtigt werden, teils in die ſog.<lb/>
Garſchlacke gehen. Das Garkupfer, auch Roſetten- oder Scheibenkupfer<lb/>
genannt, enthält noch Kupferoxydul, von dem es durch ein ſchnelles,<lb/>
reduzierendes Schmelzen befreit werden muß, weil ſeine Dehnbarkeit<lb/>
durch dasſelbe vermindert wird, und erſt nach Entfernung des Kupfer-<lb/>
oxyduls wird es hammergar genannt. Raffiniert man das Kupfer<lb/>
aber in Flammenöfen, ſo wird ſehr rationell das Roh- und Hammer-<lb/>
garmachen zu einem einzigen Prozeße vereinigt.</p><lb/><p>Fig. 347, 348 und 349 zeigen einen Schachtofen, wie er zum Roh-<lb/>
ſchmelzen der geröſteten Erze zu Rohſtein dient, und zwar zeigt Fig. 347<lb/>
den Vertikalſchnitt, Fig. 348 die äußere Anſicht, bei welcher die vordere<lb/>
Mauer nicht mitgezeichnet<lb/>
iſt, um einen Blick in das<lb/>
Innere zu geſtatten und<lb/>
Fig. 349 den unteren Teil<lb/>
des Ofens. Die Öffnungen<lb/>
für die Düſen des Ge-<lb/><list><item><figure><head>Fig. 347. </head></figure><figure><head>Fig. 348.</head></figure><figure><head> Fig. 349.</head></figure></item><trailer><hi rendition="#g">Schachtofen für Kupfer</hi>.</trailer></list><lb/>
bläſes <hi rendition="#aq">t</hi> ermöglichen die Luftzufuhr; das geſchmolzene Metall läuft<lb/>
durch <hi rendition="#aq">o</hi> — Augen — und zwei kurze Kanäle — Spuren genannt —<lb/>
in die beiden ſchalenförmigen Vertiefungen (Fig. 349), welche den<lb/>
Namen Spurtiegel führen.</p><lb/><p>Das Schwarz- oder Rohkupfer wird durch oxydierendes Schmelzen<lb/>
von Schwefel und anderen Verunreinigungen, welche alle früher ver-<lb/>
ſchlacken als das Kupfer ſelbſt, befreit. Dieſe Operation wird auf<lb/>
einem Garherde (Fig. 350) vorgenommen, bei welchem <hi rendition="#aq">a</hi> die Herd-<lb/>
grube, eine halbkugelige Vertiefung bildet und durch eine gußeiſerne<lb/>
Deckplatte <hi rendition="#aq">b</hi> begrenzt iſt; <hi rendition="#aq">h</hi> iſt eine der beiden Düſen, welche die Luft<lb/>
aus dem Gebläſe zuführen. Weſentlich vollkommener arbeitet der ſog.<lb/>
Spleißofen (Fig. 351); <hi rendition="#aq">A</hi> zeigt den Schmelzherd, <hi rendition="#aq">B</hi> den Spleißherd,<lb/><hi rendition="#aq">t</hi> den Feuerungsraum mit dem Roſt für das Brennmaterial und <hi rendition="#aq">n</hi><lb/>
iſt die Luftzuführung des Gebläſes.</p><lb/><pb facs="#f0607" n="589"/><fw place="top" type="header">Das Kupfer.</fw><lb/><figure><head>Fig. 350. </head><p>Garherd.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 351. </head><p>Spleißofen.</p></figure><lb/><p>Ein weſentlich verbeſſerter Ofen zur Röſtung der Kupfererze iſt<lb/>
der Kupfererz-Doppelofen. Vom Roſt aus ſtreicht die Flamme über den<lb/>
unteren Herd, geht in einem vertikalen Kanal nach einem darüber-<lb/>
liegenden Herd und von hieraus zur Eſſe. Die Erze werden<lb/>
durch die Decke des oberen Herdes eingeſchüttet und durch eine<lb/>
Krählvorrichtung, welche ihren Antrieb unter dem Herde hat, ge-<lb/>
wendet. Bei einem ähnlich konſtruierten Ofen iſt die Krählvorrichtung<lb/>
hohl und dient dazu, Waſſerdampf einſtrömen zu laſſen. Dieſer Waſſer-<lb/>
dampf zerſetzt ſich in Waſſerſtoff und Sauerſtoff, welche mit dem Arſen<lb/>
und Antimon flüchtige Verbindungen bilden, wodurch das Kupfer von<lb/>
dieſen beiden Metallen gereinigt wird. Zugleich wirkt der Dampf<lb/>
mechaniſch, indem er das geſchmolzene Metall in Wallung erhält und<lb/>
ſo alle Teile desſelben leichter oxydierbar macht.</p><lb/><p>H. Schliephacke empfiehlt zur Darſtellung von Kupfer aus Schwefel-<lb/>
kupfer, in das ſchmelzende Schwefelkupfer überhitzten Waſſerdampf zu<lb/>
leiten. Hierbei wird dasſelbe unter Bildung von ſchwefliger Säure in<lb/>
metalliſches Kupfer übergeführt, welches noch einen Reſt Kupferoxydul<lb/>
enthält. Durch Rühren des geſchmolzenen Kupfers mit Birkenholz<lb/>
wird auch dieſer Reſt Kupferoxydul zu metalliſchem Kupfer reduziert.<lb/>
Die Beendigung des Prozeſſes iſt am Verſchwinden der charakteriſtiſchen<lb/>
Waſſerſtoffflamme erkennbar, da die Zerſetzung des Waſſerdampfes<lb/>
aufhört, wenn alles Schwefelkupfer in metalliſches Kupfer verwandelt iſt.<lb/>
Nach W. Gentles wird das Arſen aus dem Kupfer entfernt, indem<lb/>
man zu dem geſchmolzenen Metall ein Gemiſch von Manganoxyd und<lb/>
einem Alkali oder einem Alkaliſalz fügt. Als ein ſolches Gemiſch<lb/>
werden gleiche Teile Mangandioxyd und Natriumkarbonat empfohlen.<lb/>
Nach F. Garnier ſoll zum Raffinieren von Kupfer dasſelbe in einem<lb/>
baſiſch gefütterten Ofen mit Kohle und einer baſiſchen Schlacke, beſtehend<lb/>
aus 70 % Baſe und 30 % Kieſelſäure, ſowie Flußſpat geſchmelzt werden.</p><lb/><p>Die Gewinnung des Kupfers auf naſſem Wege wird hauptſächlich<lb/>
dort angewendet, wo wegen Kupferarmut der Erze der trockene Weg<lb/>
nicht lohnend erſcheint. Die Cementation, welche das ſog. Cement-<lb/>
kupfer liefert, beſteht darin, daß das Kupfer aus ſeinen Löſungen durch<lb/><pb facs="#f0608" n="590"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
metalliſches Eiſen gefällt wird. Solche Löſungen kommen häufig fertig<lb/>
gebildet als Grubenwäſſer oder Cementwäſſer vor, und überzieht das<lb/>
darin enthaltene Kupfer das hineingelegte alte Eiſen mit einer Haut, welche<lb/>
durch zeitweiliges Bewegen der Eiſenſtücke abgeſtoßen wird (vgl. S. 132).<lb/>
Das Anhaften an dem Eiſen kann auch durch angebrachte Rührvor-<lb/>
richtungen überhaupt vermieden werden. Die Erze müſſen für das naſſe<lb/>
Verfahren erſt inſofern vorbereitet werden, als die Kupferverbindung der-<lb/>
ſelben in eine lösliche übergeführt werden muß; dies geſchieht — je<lb/>
nach der Art der Erze — durch Verwittern oder durch Röſten. Die ſo<lb/>
behandelten Erze werden ausgelaugt, und kann dies ſowohl durch<lb/>
Waſſer, als auch durch verdünnte Salzſäure, Schwefelſäure, Eiſen-<lb/>
chlorid, oder Eiſenchlorür haltige Mutterlaugen ꝛc. geſchehen. Aus<lb/>
dieſen Löſungen wird das Kupfer entweder durch Eiſen — wie<lb/>
beim Cementkupfer — als metalliſches Kupfer gefällt oder auch mittelſt<lb/>
Schwefelwaſſerſtoff als Schwefelkupfer und dann weiter verarbeitet.<lb/>
P. Price empfiehlt, das Kupfer aus der dargeſtellten Löſung durch<lb/>
fein verteiltes Eiſen zu fällen, wobei ein Dampf- oder Luftſtrom die<lb/>
Löſung in lebhafte Bewegung verſetzt. Nach H. Doetſch wird das<lb/>
Kupfer aus ſeinen Erzen durch eine Löſung von Eiſenſulfat gelöſt,<lb/>
indem man dieſe zu Haufen aufgeſchichteten Erze in gewiſſen Zwiſchen-<lb/>
räumen mit der genannten Löſung begießt und die abfließende Flüſſig-<lb/>
keit dann nach einer der vorher angegebenen Methoden weiter auf<lb/>
Kupfer verarbeitet.</p><lb/><p>Die elektrolytiſchen Methoden zur Gewinnung des Kupfers, haben<lb/>
in den letzten Jahren eine hohe Vervollkommnung erreicht, und in<lb/>
demſelben Maße hat auch ihre praktiſche Verwendung zugenommen.<lb/>
Dieſe Methoden ſind S. 169 bis 171 näher beſchrieben.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Von den Eigenſchaften des Kupfers iſt beſonders<lb/>
zu erwähnen, daß es einen ſtarken Glanz und ein ſpezifiſches Gewicht<lb/>
von 8,9 hat, ſehr ſchweißbar, geſchmeidig und dehnbar iſt; es wird<lb/>
deshalb zu ſehr feinen Drähten ausgezogen und zu ſehr feinen Blättchen<lb/>
ausgewalzt oder auch ausgeſchlagen. Ein Draht von nur 2 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke<lb/>
zerreißt erſt bei einer Belaſtung von 140 <hi rendition="#aq">kg.</hi> Das Kupfer ſchmilzt<lb/>
bei 1100° <hi rendition="#aq">C</hi>, und überzieht ſich leicht an der atmoſphäriſchen Luft mit<lb/>
einer dünnen Schicht von Grünſpan, d. i. kohlenſaures Kupferoxyd.<lb/>
Es iſt das einzige Metall von roter Farbe und überzieht ſich beim<lb/>
ſchwachen Erhitzen mit einer roten Schicht von Kupferoxydul, welches<lb/>
bei ſtärkerem Erhitzen in Oxyd von ſchwarzer Farbe übergeht. Ver-<lb/>
dünnte Schwefelſäure und organiſche Säuren löſen das Kupfer bei<lb/>
Luftzutritt langſam, Salpeterſäure und erwärmte, konzentrierte Schwefel-<lb/>
ſäure ſehr ſchnell auf, Salzſäure hingegen greift es nicht an.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Kupfer und auch ein Teil ſeiner Legierungen,<lb/>
namentlich die Bronze waren ſchon im Altertume bekannt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Kupfer legiert ſich mit den meiſten Metallen<lb/>
und die am häufigſten verwendeten aller Legierungen ſind in der That<lb/><pb facs="#f0609" n="591"/><fw place="top" type="header">Das Kupfer.</fw><lb/>
diejenigen des Kupfers. Seine Legierung mit Zink bildet das Meſſing,<lb/>
mit Zinn das Kanonenmetall, Glockenmetall, Spiegelmetall und<lb/>
Medaillenbronze. Aus Kupfer, Zinn und Zink beſtehen das<lb/>
Mannheimer Gold und die Bronze zu Statuen, aus Kupfer, Zink<lb/>
und Nickel das Argentan, aus Kupfer, Zinn und Antimon das Bri-<lb/>
tanniametall, welches zuweilen auch noch Zink und Wismut enthält.<lb/>
Das Minargent, eine neue ſilberähnliche Legierung enthält kein Silber,<lb/>
ſondern beſteht aus 100 Teilen Kupfer, 70 Teilen Nickel, 5 Teilen<lb/>
Wolfram und einem Teile Aluminium. Eine goldähnliche Legierung<lb/>
geben 16 Teile Kupfer, 1 Teil Zink und 7 Teile Platin. O. Mouckel<lb/>
ändert den Härtegrad des Kupfers nach Belieben durch Zuſatz<lb/>
wechſelnder Mengen von Chrom. G. Guillemin legiert das Kobalt<lb/>
mit dem Kupfer, Th. Schaw Aluminium und Phosphor mit demſelben,<lb/>
um ſeine wünſchenswerten Eigenſchaften zu erhöhen. Das neu dar-<lb/>
geſtellte „Ferro-Neuſilber“ beſteht aus Eiſen, Nickel und Kupfer oder<lb/>
hat auch noch einen Zinkzuſatz. Das „Platino<hi rendition="#aq">ï</hi>d“, ein neues Metall,<lb/>
iſt aus Kupfer, Wolfram, Nickel und Zink zuſammengeſetzt. A. Bauer<lb/>
ſtellt eine Stahlkompoſition durch Zuſammenſchmelzen von Stahl-<lb/>
ſpähnen, Kupfer, Queckſilber, Zinn, Blei, Zink und Antimon dar.<lb/>
H. Schliephacke erzeugt eine Legierung von goldähnlicher, unver-<lb/>
änderlicher Färbung aus Kupfer, Zink und Schwefelſtrontium; A. Krupp<lb/>
ein Lagermetall aus Kupfer, Zink und Zinn, dem er für gewiſſe Zwecke<lb/>
auch Blei zuſetzt. Eine ſäurebeſtändige Bronze ſtellt D<hi rendition="#aq">é</hi>br<hi rendition="#aq">é</hi> dar aus<lb/>
15 Teilen Kupfer, 2,34 Teilen Zink, 1,82 Teilen Blei und einem Teil<lb/>
Antimon. Nach W. Hampe beſteht der Silicium-Telephondraht (vergl.<lb/>
S. 241) aus 97,12 % Kupfer, 1,14 % Zinn, 0,05 % Silicium, 1,62 %<lb/>
Zink und einer Spur Eiſen; das Silicium-Meſſing aus 71,30 % Kupfer,<lb/>
26,65 % Zink, 0,74 % Blei, 0,57 % Zinn, 0,38 % Eiſen und 0,14 %<lb/>
Silicium; endlich das Delta-Metall aus 55,94 % Kupfer, 0,72 % Blei,<lb/>
0,87 % Eiſen, 0,81 % Mangan, 41,61 % Zink, 0,013 % Phosphor<lb/>
und einer Spur Eiſen. Eine ſchöne Legierung von violetter Farbe<lb/>
geben gleiche Teile Kupfer und Antimon. Nach L. Dienelt erhält<lb/>
man eine Legierung von ſehr homogenem Gefüge aus 50 % Kupfer,<lb/>
6 % Nickel, 10 % Blei, 32 % Zink und 2 % Zinn. Die neue Legierung<lb/>
„Metallin“ beſteht aus 30 % Kupfer, 35 % Kobalt, 25 % Aluminium<lb/>
und 10 % Eiſen. Endlich iſt das Kupfer das geeignetſte Metall<lb/>
zu allen Gold- und Silberlegierungen, da es zu den wenigen Metallen<lb/>
gehört, welche die Duktilität und Dehnbarkeit der genannten Edel-<lb/>
metalle nicht beeinträchtigen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Blei.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Auch das Blei findet ſich nur äußerſt ſelten ge-<lb/>
diegen, ſondern hauptſächlich in folgenden Erzen: Bleiglanz an<lb/>
Schwefel gebunden <hi rendition="#aq">Pb S</hi> (<hi rendition="#aq">P b</hi> iſt die Formel für Blei von <hi rendition="#aq">„plumbum“</hi><lb/><pb facs="#f0610" n="592"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
abgeleitet); Bournonit, auch Spießglanzbleierz genannt, beſteht aus<lb/>
Blei, Kupfer, Antimon und Schwefel; dieſes Erz wird — wie ſchon<lb/>
beim Kupfer erwähnt — auf Blei und Kupfer verarbeitet. Weißblei-<lb/>
erz <hi rendition="#aq">Pb C O<hi rendition="#sub">3</hi></hi> d. i. kohlenſaures Blei, auch Ceruſſit genannt. Grünbleierz<lb/>
iſt phosphorſaures Bleioxyd und Chlorblei 3 <hi rendition="#aq">(P<hi rendition="#sub">2</hi> O<hi rendition="#sub">5</hi>, 3 Pb O) + Pb Cl<hi rendition="#sub">2</hi></hi><lb/>
wird auch Pyromorphit oder Bleiphosphat genannt. Vitriolbleierz<lb/>
oder Angleſit iſt ſchwefelſaures Bleioxyd <hi rendition="#aq">Pb S O<hi rendition="#sub">4</hi>;</hi> Mimeteſit iſt arſen-<lb/>
ſaures Bleioxyd und Chlorblei 3 <hi rendition="#aq">(As<hi rendition="#sub">2</hi> O<hi rendition="#sub">5</hi>, 3 Pb O) + Pb Cl<hi rendition="#sub">2</hi>;</hi> Gelb-<lb/>
bleierz iſt molybdänſaures Bleioxyd <hi rendition="#aq">Pb Mo O<hi rendition="#sub">4</hi></hi> und endlich Rotbleierz<lb/>
iſt chromſaures Bleioxyd <hi rendition="#aq">Pb Cr O<hi rendition="#sub">4</hi></hi> auch Krokoit genannt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Von allen dieſen Erzen iſt für die Gewinnung<lb/>
des Bleies der Bleiglanz das wichtigſte und dient faſt ausſchließlich<lb/>
zur Verhüttung, welche nach zwei verſchiedenen Methoden, Niederſchlag-<lb/>
arbeit und Röſtarbeit genannt, betrieben wird.</p><lb/><p>Die Gewinnung des Bleies aus dem Bleiglanz beruht auf der<lb/>
größeren Affinität, welche der Schwefel zum Eiſen, als zum Blei beſitzt.<lb/>
Derſelbe verbindet ſich nämlich, wenn Schwefelblei mit Eiſen erhitzt<lb/>
wird, mit dieſem zu Schwefeleiſen, wobei das Blei frei wird:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Man ſtellt zu dieſer Operation Eiſengranalien dar, indem man<lb/>
geſchmolzenes Roheiſen in Waſſer gießt, mengt dieſe mit dem durch<lb/>
Ausſchmelzen oder Schlemmen von dem Geſtein getrennten Bleiglanz<lb/>
und ſchmilzt dies Gemenge in einem Schachtofen nieder. Anſtatt des<lb/>
metalliſchen Eiſens werden auch Eiſenerze und Eiſenfriſchſchlacken ver-<lb/>
wendet, deren Sauerſtoff gleichzeitig zur Verbrennung des Schwefels<lb/>
dient. Das Schmelzen des Gemenges findet in einem ſogenannten<lb/>
Sumpfofen ſtatt, welchen Fig. 352, 353 und 354<lb/>
in ſeinen einzelnen Teilen darſtellen. Die mit<lb/>
Eiſengranalien gemengten Erze werden in den<lb/>
Ofen <hi rendition="#aq">B</hi> eingetragen, die flüſſigen Produkte<lb/>
ſammeln ſich ſodann auf dem Sumpfteile <hi rendition="#aq">C—D</hi>,<lb/>
von dem ein Teil außerhalb des Ofens liegt.<lb/>
Die Schlacken fließen hier-<lb/>
bei über eine geneigte<lb/>
Ebene ab, und die Pro-<lb/>
dukte werden, ſobald der<lb/>
Sumpfherd angefüllt iſt,<lb/><list><item><list rendition="#bottomBraced"><item><figure><head>Fig. 352. </head></figure></item><item><figure><head>Fig. 353.</head></figure></item><item><figure><head>Fig. 354.</head></figure></item></list><hi rendition="#g">Sumpfofen</hi>.</item></list><lb/><pb facs="#f0611" n="593"/><fw place="top" type="header">Das Blei.</fw><lb/>
mittels Durchſtoßens einer Öffnung in den tiefer liegenden Stichtiegel <hi rendition="#aq">E</hi><lb/>
(Fig. 354) abgelaſſen. Bei <hi rendition="#aq">O</hi> (Fig. 352) führt das Gebläſe in den<lb/>
Ofen <hi rendition="#aq">B</hi>, und die aus dem Schachte nach der Eſſe <hi rendition="#aq">T</hi> entweichenden Gaſe<lb/>
müſſen erſt die ſog. „Fluggeſtübbekammern“ in der Richtung der Pfeile<lb/>
durchſtreichen, in welchen ſich die durch das Gebläſe mit fortgeriſſenen Erz-<lb/>
teilchen abſetzen. Nachdem der zu Scheiben erſtarrte Bleiſtein abgehoben<lb/>
iſt, wird das darunter befindliche Blei, — Werkblei genannt —<lb/>
welches u. a. ca. 3 % Silber enthält, ſpäter weiter auf Silber ver-<lb/>
arbeitet, wie es beim Silber näher beſchrieben werden ſoll. Bei der<lb/>
Röſtarbeit, welche in Flammenöfen vorgenommen wird, oxydiert der<lb/>
Sauerſtoff der atmoſphäriſchen Luft einen Teil des Bleiglanzes zu<lb/>
Bleioxyd, ſchwefliger Säure und ſchwefelſaurem Blei. Der Sauerſtoff<lb/>
des entſtandenen Bleioxyds oxydiert den Schwefel im Schwefelblei zu<lb/>
ſchwefliger Säure, ſo daß ſich (neben freiem Sauerſtoff) metalliſches<lb/>
Blei bildet:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Die Schwefelſäure des ſchwefelſauren Bleies hingegen bildet mit<lb/>
dem Schwefel des Schwefelbleies metalliſches Blei und ſchweflige Säure:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Auch hierbei wird, wie bei der Niederſchlagsarbeit ſog. Werkblei<lb/>
gewonnen, welches noch Silber, Kupfer, Antimon ꝛc. enthält und auch<lb/>
weiter auf Silber verarbeitet wird.</p><lb/><p>Ch. Havemann empfiehlt bei Gewinnung des Bleies aus Schwefel-<lb/>
blei durch Zuſatz von Eiſen anſtatt des bisher verwendeten ſtarren<lb/>
Eiſens geſchmolzenes zu nehmen. Behufs Reinigung und Entſilberung<lb/>
des Bleies ſchmilzt G. Lomer dasſelbe in einem Bade flüſſigen Eiſens.<lb/>
Das geſchmolzene Blei ſinkt in demſelben infolge ſeines höheren ſpezi-<lb/>
fiſchen Gewichtes unter und wird dabei auf dem Wege zum Boden<lb/>
des Bades gereinigt. Das Silber ſteigt nach oben und findet ſich in der<lb/>
oberſten Schicht des Eiſens; gleichzeitig ſchützt das deckende Eiſen das<lb/>
Blei vor Oxydation. H. H. Schlapp empfiehlt ein ähnliches Verfahren,<lb/>
indem er anſtatt des Eiſenbades ein Zinkbad anwendet. Zur direkten<lb/>
und vollſtändigen Entſilberung des Werkbleies wird dasſelbe geſchmelzt,<lb/>
und in das flüſſige Werkblei wiederholt eine Zinkaluminiumlegierung<lb/>
eingerührt. Das Aluminium verhindert eine Oxydation des Zinks,<lb/>
ſodaß die bekannte Zinkſilber-Bildung leichter und ſchneller ſtattfindet.</p><lb/><p>Auch für die Bleigewinnung iſt in neuerer Zeit die elektrolytiſche<lb/>
Methode angewendet worden. Nach Keith werden Anodenbleiplatten<lb/>
in konzentriſchen Kreiſen an einem Träger in weite Bottiche aus<lb/>
Asphaltcement gehängt, in welchen ſich eine Löſung von ſchwefelſaurem<lb/>
Blei in eſſigſaurem Natron befindet. Das hierbei ausgeſchiedene Blei<lb/>
wird durch kreiſende Bürſten abgeſtreift, während die Löſung dadurch<lb/>
in Bewegung gehalten wird, daß ſie in ein unterirdiſches Syſtem<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 38</fw><lb/><pb facs="#f0612" n="594"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
von Röhren abfließt, aus welchem ſie durch eine Pumpe in die<lb/>
oberirdiſche Leitung wieder zurückgepumpt wird. Auch iſt zur Entſilberung<lb/>
des Bleies die Elektrolyſe von F. D. Bottome verwendet worden.<lb/>
Die Anoden (Eintrittsſtelle des Stromes) werden aus dem zu ent-<lb/>
ſilbernden Blei angefertigt und in eine Löſung von Ammoniakſalzen<lb/>
getaucht, welche durch Einleiten von Kohlenſäure mit dieſer ſtets<lb/>
geſättigt gehalten wird. Durch den elektriſchen Strom wird das Blei<lb/>
abgeſchieden und fällt als kohlenſaures Blei, während ſich das Silber<lb/>
auf den Kathoden (Austrittsſtelle des Stromes) abſetzt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Blei iſt ſehr weich und abfärbend, von<lb/>
bläulich-grauer Farbe, hat ein ſpezifiſches Gewicht von 11,37, iſt<lb/>
auf der noch nicht oxydierten Fläche ſtark glänzend, überzieht ſich aber<lb/>
ſchnell, beſonders in feuchter Luft, mit einer dünnen Oxydſchicht, welche<lb/>
dann das darunter liegende Metall vor weiterer Oxydation ſchützt.<lb/>
Es iſt hämmerbar, läßt ſich zu dünnen Blättchen auswalzen und zu<lb/>
Draht ausziehen; es ſchmilzt bei 332°<hi rendition="#aq">C</hi>. und verdampft in der Weiß-<lb/>
glühhitze. Beim Schmelzen bedeckt ſich das Blei mit einer grauen<lb/>
Haut, Bleiaſche genannt, welche aus Bleiſuperoxyd beſteht und allmählich<lb/>
in Bleioxyd übergeht. Hartes Waſſer greift das Blei faſt gar nicht<lb/>
an, dahingegen weiches Waſſer und beſonders deſtilliertes Waſſer unter<lb/>
Bildung von Bleihydroxyd, welches giftig iſt; zu Waſſerleitungsröhren<lb/>
darf das Blei alſo nur für hartes Waſſer verwendet werden. Verdünnte<lb/>
Salpeterſäure und Eſſigſäure löſen das Blei leicht auf, Salzſäure und<lb/>
Schwefelſäure hingegen greifen es wenig an.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Blei iſt ſchon ſeit den älteſten Zeiten bekannt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Blei legiert ſich mit faſt allen Metallen. So<lb/>
beſteht z. B. das Schnelllot aus gleichen Teilen Blei und Zinn; das<lb/>
Metall der Orgelpfeifen aus 96 % Blei und 4 % Zinn; das Zapfen-<lb/>
lagermetall aus 5½ Teilen Blei, 4 Teilen Zinn und einem Teile<lb/>
Antimon; die Legierung zu den Schiffsnägeln aus 2 Teilen Blei,<lb/>
3 Teilen Zinn und einem Teile Antimon; das Kalain der Chineſen,<lb/>
mit welchem die Theekiſten ausgefüttert werden, beſteht aus 126 Teilen<lb/>
Blei, 17,5 Teilen Zinn, 1,25 Teilen Kupfer und einer Spur Zink.<lb/>
Andere Legierungen des Bleies ſind bei dem Kupfer und Antimon<lb/>
erwähnt, und ſei hier noch eine ganz neue Legierung für Antifriktions-<lb/>
zwecke genannt, beſtehend aus 36 Teilen Blei, 7 Teilen Antimon,<lb/>
2,25 Teilen Zinn, 0,115 Teilen Wismut und 0,23 Teilen Graphit,<lb/>
welchen eventuell noch 0,115 Teile Silber und 0,115 Teile Aluminium<lb/>
hinzugefügt werden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Zinn.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Zinn, deſſen chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Sn</hi> (von<lb/><hi rendition="#aq">stannum</hi> abgeleitet) iſt, findet ſich in der Natur niemals gediegen und<lb/>
kommt entweder an Sauerſtoff gebunden — <hi rendition="#aq">SnO<hi rendition="#sub">2</hi></hi> — als Zinnſtein<lb/>
auch Stannit und Caſſiterit genannt in England, Böhmen, Sachſen,<lb/><pb facs="#f0613" n="595"/><fw place="top" type="header">Das Zinn.</fw><lb/>
Oſtindien, Malakka und auf der Inſel Banca vor, oder als Schwefel-<lb/>
zinn mit anderen Schwefelmetallen verbunden unter dem Namen Zinn-<lb/>
kies. Der Zinnſtein wird je nach ſeinen Vorkommen im geologiſchen<lb/>
Sinne Bergzinnerz oder Seifenzinn genannt und enthält in beiden<lb/>
Fällen außer dem Zinnoxyd noch Schwefel, Arſen, Zink, Eiſen, Kupfer<lb/>
und andere Metalle. Er findet ſich aber auch in England, in Neu-<lb/>
Süd-Wales, in Auſtralien ꝛc. als faſt chemiſch reine Zinnſäure. Im<lb/>
allgemeinen iſt das Seifenzinn ein weit reineres Erz als das Berg-<lb/>
zinnerz, weil bei erſterem die Umſtände, unter welchen es ſich findet,<lb/>
bereits eine mechaniſche Scheidung von den Verunreinigungen durch<lb/>
die Natur bedingen. Der in Sachſen vorkommende Zinnſtein — Zinn-<lb/>
zwitter genannt — iſt gewöhnlich von Wolfram, Molybdänglanz,<lb/>
Schwefel- und Arſenkies begleitet.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Bei der Darſtellung des Zinns, wird das Berg-<lb/>
zinnerz zuerſt durch Pochen und Schlämmen von der anhängenden<lb/>
Gangart und dann durch Röſten von dem Schwefel, Arſen und Antimon<lb/>
befreit. Das ſo vorbereitete Berg-<lb/>
zinnerz oder reinere Zinnerze direkt<lb/>
werden in eigenartig konſtruierten,<lb/>
ca. 3 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen Schachtöfen verſchmelzt,<lb/>
wie Fig. 355 einen ſolchen darſtellt.<lb/>
Die Erze werden mit Kohle und Zinn-<lb/>
ſchlacken geſchichtet in den Schacht <hi rendition="#aq">A</hi><lb/>
gebracht, deſſen Sohle aus einem<lb/>
muldenförmig ausgehauenen Boden-<lb/>
ſtein <hi rendition="#aq">D</hi> beſteht. Das geſchmolzene<lb/>
und reduzierte Zinn ſammelt ſich auf<lb/>
dem Vorderherd <hi rendition="#aq">B</hi>, von welchem es<lb/>
durch eine Durchſtichöffnung nach dem<lb/>
eiſernen Keſſel <hi rendition="#aq">C</hi> fließen kann; <hi rendition="#aq">o</hi> be-<lb/>
zeichnet die Einmündung der Düſe des<lb/>
Gebläſes. Das in <hi rendition="#aq">C</hi> geſammelte re-<lb/>
duzierte Zinn enthält noch Eiſen und<lb/><figure><head>Fig. 355. </head><p>Schachtofen.</p></figure><lb/>
Arſen, von welchen es auf einem mit glühenden Kohlen bedeckten Herde<lb/>
ausgeſaigert wird. Hierbei fließt das reine Zinn, welches zuerſt ſchmilzt,<lb/>
durch die Kohle und ſammelt ſich auf dem Stichherde, während die<lb/>
ſtrengflüſſigere Legierung des Zinns und ſeiner Verunreinigungen —<lb/>
Dörner genannt — in Körnern zurückbleibt. Das ſo gewonnene Zinn<lb/>
iſt ſehr rein, denn es enthält kaum 0,1 % fremder Metalle und kommt<lb/>
unter den Namen „Körnerzinn“ in den Handel, während die zurück-<lb/>
bleibende ſchwer ſchmelzbare Legierung, welche neben dem Zinn haupt-<lb/>
ſächlich noch Eiſen enthält, nachdem ſie nochmals umgeſchmelzt iſt, als<lb/>
„Blockzinn“ auf den Markt kommt. In Böhmen und Sachſen führt<lb/>
das Zinn, je nach der Geſtalt, in welcher es geliefert wird, den Namen<lb/>
„Stangenzinn“ oder „Rollzinn“; letzteres iſt in dünne Blätter gegoſſen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">38*</fw><lb/><pb facs="#f0614" n="596"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/><p>Das Zuſammenſchmelzen des fein verteilten Zinnes bereitet häufig<lb/>
Schwierigkeiten, weil die einzelnen Metallpartikel ſich mit einer Oxydul-<lb/>
ſchicht bedeckt haben, welche das Zuſammenſchmelzen derſelben ver-<lb/>
hindert. L. Vignon hebt dieſen Mißſtand auf, indem er dem zu<lb/>
ſchmelzenden Zinn eins der beim Verzinnen oder Löten gebräuchlichen<lb/>
Mittel, wie Chlorzink, Salmiak, Harz ꝛc. hinzuſetzt. Durch Chlorzink<lb/>
oder Salmiak wird das die Metallpartikel überziehende Zinnoxydul in<lb/>
Chlorzinn übergeführt, während dasſelbe durch das Harz zu metalliſchem<lb/>
Zinn reduziert wird. Zur Gewinnung des Zinns aus den Zinn-<lb/>
ſchlacken wendet J. Shears die Elektrolyſe an. Man ſchmelzt die<lb/>
Schlacken mit einem Alkali oder Alkalikarbonat und laugt die ge-<lb/>
ſchmolzene Maſſe mit Waſſer aus. Beim Dekantieren der Löſung<lb/>
bildet ſich ein Bodenſatz, welcher auf Nickel, Kobalt und Eiſen weiter<lb/>
behandelt werden kann, während ſich aus der Löſung ſelbſt beim Elek-<lb/>
trolyſieren in eiſernen Behältern das Zinn ausſcheidet. Das hierbei<lb/>
verwendete Alkali wird aus der Löſung mittels Fällen durch Kalkmilch,<lb/>
Kieſelerde und Thonerde wiedergewonnen und etwa vorhanden geweſenes<lb/>
Wolfram kryſtalliſiert beim Verdampfen der Alkalilöſung heraus.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Zinn iſt ein weiches Metall und nur etwas<lb/>
härter als Blei, es ſchmilzt bei 230°<hi rendition="#aq">C</hi>. und kryſtalliſiert beim Erſtarren.<lb/>
Dieſe Kryſtalle reiben ſich beim Biegen einer Zinnſtange, wodurch ein<lb/>
eigentümliches Geräuſch — das Zinngeſchrei genannt — entſteht. Erhitzt<lb/>
man verzinntes Weißblech, kühlt es dann ſchnell in Waſſer ab und ätzt<lb/>
es hierauf mit verdünnter Säure, ſo werden dieſe Kryſtalle den Eis-<lb/>
blumen am Fenſter ähnlich ſichtbar (<hi rendition="#aq">moiré métallique</hi>). Das Zinn<lb/>
hat eine ſilberweiße Farbe von ſtarkem Glanz und verändert ſich an<lb/>
der Luft und im Waſſer nicht. Längere Zeit an der Luft geſchmolzen,<lb/>
überzieht es ſich mit einer grauen Haut, der Zinnaſche, und verbrennt<lb/>
in der Weißglühhitze mit heller, weißer Flamme zu Zinnoxyd. Es iſt<lb/>
ſehr geſchmeidig und läßt ſich zu dünnen Blättchen — Stanniol —<lb/>
auswalzen, wird aber bei 200° ſpröde und zerfällt auch der Kälte aus-<lb/>
geſetzt in ein grobkörniges, kryſtalliniſches Pulver. Salzſäure und<lb/>
konzentrierte Schwefelſäure löſen es auf; Salpeterſäure oxydiert es zu<lb/>
Zinnoxyd, welches in Salpeterſäure unlöslich iſt und als weißes Pulver<lb/>
zu Boden fällt. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 7,28.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Zinn iſt ſchon ſeit den älteſten Zeiten<lb/>
bekannt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Zinn wird viel mit Blei legiert (ſiehe dieſes)<lb/>
um die Härte beider Metalle zu erhöhen. Mit Zink legiert, verarbeitet<lb/>
man es zu dem unechten Blattſilber; Britanniametall beſteht aus 90 %<lb/>
Zinn und 10 % Antimon, häufig hat es auch noch einen Kupferzuſatz,<lb/>
und ſind die zahlreichen Legierungen des Zinns mit dem Kupfer bei<lb/>
letzterem Metalle erwähnt. Das Tombak-Metall beſteht aus 87,5 %<lb/>
Zinn, 5,5 % Nickel, 5 % Antimon und 22 % Wismut; dieſem ſehr ähn-<lb/>
lich iſt das Warneſche Metall. Es werden auch Legierungen von Zinn,<lb/><pb facs="#f0615" n="597"/><fw place="top" type="header">Das Zinn. — Das Wismut.</fw><lb/>
Chrom und Kupfer dargeſtellt, und als vorzügliches Metall für Lager<lb/>
aller ſich ſchnell drehenden Wellen eine Legierung von Zinn und<lb/>
Mangan.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Wismut.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Wismut, deſſen chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Bi</hi> (von<lb/><hi rendition="#aq">Bismuthum</hi> abgeleitet) iſt, findet ſich ſehr ſelten und zwar im Erz-<lb/>
gebirge, in Peru, Auſtralien, meiſt gediegen, auch kommt es mit Sauer-<lb/>
ſtoff verbunden als Wismutocker <hi rendition="#aq">BiO<hi rendition="#sub">3</hi></hi> und mit Schwefel als Wismut-<lb/>
glanz <hi rendition="#aq">BiS<hi rendition="#sub">3</hi></hi> und als Wismutkupfererz vor.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Die Gewinnung iſt ſehr einfach, da es gediegen<lb/>
nur von ſeiner Gangart durch Schmelzen — Ausſaigern genannt —<lb/>
getrennt zu werden braucht, und das bietet bei ſeinem niedrigen Schmelz-<lb/>
punkt (264°<hi rendition="#aq">C</hi>.) keine Schwierigkeiten. Die Wismuterze werden mög-<lb/>
lichſt gut von der Gangart befreit, zerkleinert und in die ſchräg liegende<lb/>
gußeiſerne Röhre <hi rendition="#aq">A</hi> (Fig. 356) gebracht. Durch die Flammen des<lb/><figure><head>Fig. 356. </head><p>Wismutſaigerofen.</p></figure><lb/>
darunter liegenden Herdes wird das Wismut geſchmelzt und fließt<lb/>
in die eiſernen Näpfe <hi rendition="#aq">B</hi>, welche gleichfalls von unten erwärmt werden,<lb/>
und in welchen ſich Kohlepulver befindet, wodurch das Wismut<lb/>
vor Oxydation geſchützt wird. <hi rendition="#aq">D</hi> iſt ein mit Waſſer gefüllter Kaſten,<lb/>
in welchen die aus <hi rendition="#aq">A</hi> mit der Krücke herausgezogenen, zurückbleibenden<lb/>
Erze fallen. Auch bei der Verarbeitung der ſog. Kobaltſpeiſe, wie<lb/>
aus der Glätte und Teſtaſche beim Silberfeinbrennen (hier auf naſſem<lb/>
Wege) wird das Wismut als Nebenprodukt gewonnen. Wo das Wismut<lb/>
mit Kupfer verunreinigt iſt, ſchmelzt man es mit Schwefelwismut<lb/>
zuſammen, wobei ſich das Kupfer als Schwefelkupfer ausſcheidet. Da<lb/>
hierzu eine ziemlich hohe Temperatur erforderlich iſt, ſo empfiehlt<lb/>
Matthey zur Ausſcheidung des Kupfers mehrmals Schwefelnatrium hinzu-<lb/>
zuſetzen und das Gemenge durchzurühren. Hierbei bildet ſich gleichfalls<lb/>
Schwefelkupfer und ſcheidet ſich aus.</p><lb/><pb facs="#f0616" n="598"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Wismut hat eine rötlich-weiße Farbe, ſtarken<lb/>
Glanz, große Härte und iſt ſo ſpröde, daß es gepulvert werden kann.<lb/>
Es ſchmilzt — wie bereits geſagt — bei 264°<hi rendition="#aq">C</hi> und erſtarrt wieder<lb/>
mit bedeutender Volumvergrößerung bei 242°<hi rendition="#aq">C</hi>. Von Salpeterſäure<lb/>
und Königswaſſer wird es leicht aufgelöſt; ſein ſpezifiſches Gewicht<lb/>
iſt 9,79.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Wismut iſt ſeit dem fünfzehnten Jahr-<lb/>
hundert bekannt, wurde aber erſt 1739 von Pott näher ſtudiert.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Wismut giebt mit anderen Metallen ſehr<lb/>
leicht ſchmelzbare Legierungen; ſo ſchmilzt das Roſeſche Metall, be-<lb/>
ſtehend aus zwei Teilen Wismut, einem Teile Blei und einem Teile Zinn,<lb/>
ſchon bei 94°<hi rendition="#aq">C</hi> und ein Zuſatz von Kadmium giebt Woods Metall,<lb/>
das ſchon bei 70°<hi rendition="#aq">C</hi> ſchmilzt. In neuerer Zeit ſind zahlreiche ähnliche<lb/>
Legierungen zuſammengeſetzt worden, aber ihr Schmelzpunkt liegt nicht<lb/>
oder doch wenigſtens nicht weſenlich unter 70°<hi rendition="#aq">C</hi></p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Zink.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Zink (chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Zn</hi>) findet ſich in der<lb/>
Natur niemals gediegen. Es kommt als kohlenſaures Zink <hi rendition="#aq">ZnCO<hi rendition="#sub">3</hi></hi><lb/>
Galmei oder Zinkſpat genannt und als Kieſelzinkerz, d. i. eine Verbindung<lb/>
der Kieſelſäure mit dem Zink und Waſſer <hi rendition="#aq">Zn<hi rendition="#sub">2</hi>SiO<hi rendition="#sub">4</hi>, H<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi> in Weſt-<lb/>
falen vor, ebenſo als Zinkblende <hi rendition="#aq">ZnS</hi>, und ſchließlich findet es ſich<lb/>
als Rotzinkerz d. i. ein durch Mangan rötlich gefärbtes Zinkoxyd und<lb/>
als Gahnit d. i. eine Verbindung des Zinks mit dem Aluminium und<lb/>
Sauerſtoff in manchen Fahlerzen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Zur Gewinnung des Zinks werden der Zinkſpat<lb/>
oder die Zinkblende geröſtet, wobei ſich Zinkoxyd bildet. Dieſes wird<lb/>
durch Erhitzen mit Kohle zu Metall reduziert, welches ſich verflüchtigt,<lb/>
und in Vorlagen kondenſiert, aufgefangen wird. Schleſien, Belgien und<lb/>
England nehmen dieſes Erhitzen bez. Deſtillieren nach drei verſchiedenen<lb/>
Methoden vor.</p><lb/><p>In Oberſchleſien, Stolberg bei Aachen und in Weſtfalen geſchieht<lb/>
die Reduktion und Deſtillation des Zinks in muffelähnlichen Deſtillations-<lb/>
gefäßen aus feuerfeſtem Thon, wie ſie Fig. 357 in der äußeren Anſicht<lb/>
und Fig. 358 im Längsſchnitt zeigen. Dieſe Muffeln haben an der<lb/>
Stirnwand zwei Öffnungen <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi>, von denen <hi rendition="#aq">a</hi> — während der<lb/>
Deſtillation geſchloſſen — dazu dient, nach beendetem Verfahren die<lb/>
Deſtillationsrückſtände zu entfernen. Bei <hi rendition="#aq">b</hi> mündet ein knieförmiges<lb/>
Rohr, durch welches die Zinkdämpfe ſtreichen und in welchem ſie ſich<lb/>
kondenſieren, ſodaß das flüſſige Zink bei <hi rendition="#aq">d</hi> abtropft. Am Knie dieſes<lb/>
Rohres iſt bei <hi rendition="#aq">c</hi> eine Öffnung angebracht, welche zur Beſchickung der<lb/>
Muffel dient, und welche während der Deſtillation gleichfalls geſchloſſen<lb/>
iſt. Bis 20 ſolcher Muffeln werden in einen Muffelofen (Fig. 359) ſo<lb/>
eingeſchoben, daß ſie von der Flamme ſo viel als möglich umſpielt<lb/><pb facs="#f0617" n="599"/><fw place="top" type="header">Das Zink.</fw><lb/>
werden können und <hi rendition="#aq">t t</hi> zeigen die Räume dieſes Ofens, in welchen das<lb/>
aus den Muffeln bei <hi rendition="#aq">d</hi> abtropfende flüſſige Zink aufgefangen wird.<lb/>
So lange der Ofen im Anfang der Operation noch ſehr kühl iſt, ver-<lb/>
dichten ſich die Zinkdämpfe — ohne flüſſig zu werden — ſofort zu<lb/>
feſtem, fein verteiltem Zink, Zinkſtaub oder Zinkrauch genannt. Das<lb/><figure><head>Fig. 357. </head><p>Muffel.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 358. </head><p>Muffel (Läugsſchnitt).</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 359. </head><p>Muffelofen.</p></figure><lb/>
Tropfzink wird zuſammengeſchmelzt und in Form von Tafeln als<lb/>
„Werkzink“ in den Handel gebracht. Das das Zink faſt ſtets begleitende<lb/>
Kadmium befindet ſich im erſten ſich bildenden Zinkoxyd als Kadmium-<lb/>
oxyd und wird weiter auf Kadmium verarbeitet.</p><lb/><p>Bei der belgiſchen, auf der <hi rendition="#aq">Vieille montagne</hi> angewendeten Methode,<lb/>
wird der Galmei in cylindriſche Thonröhren gebracht, welche ca. 1 <hi rendition="#aq">m</hi><lb/>
lang ſind, eine lichte Weite von 18 <hi rendition="#aq">cm</hi> haben und an einer Seite ge-<lb/>
ſchloſſen ſind, wie es Fig. 360 zeigt. An dem<lb/>
offenen Ende der beſchickten Röhre wird eine<lb/>
koniſche, 25 <hi rendition="#aq">cm</hi> lange Anſatzröhre von Gußeiſen<lb/>
befeſtigt, und auf dieſe endlich eine engere, gleich-<lb/><figure><head>Fig. 360. </head><p>Deſtillationsröhre.</p></figure><lb/>
falls koniſche 20 <hi rendition="#aq">cm</hi> lange Röhre aus Eiſenblech, welche inwendig mit<lb/>
Lehm ausgefüttert iſt, geſchoben. Dieſe Deſtillierröhren werden mit<lb/>
dem geſchloſſenen Ende in 8 Reihen etwas geneigt im Innern des<lb/>
Deſtillationsofen, von dem Fig. 361 einen Vertikalſchnitt zeigt, befeſtigt.<lb/>
Dieſelben ruhen auf an der Mauer <hi rendition="#aq">b d</hi> angebrachten acht Bänken und<lb/>
werden hier von dem Feuer umſpielt. Das in denſelben verdampfende<lb/>
Zink kondenſiert ſich in den koniſchen Anſätzen wieder und wird aus<lb/>
dem vorderſten derſelben von Zeit zu Zeit abgelaſſen.</p><lb/><p>In England läßt man die Zinkdämpfe direkt nach unten deſtillieren.<lb/>
Man beſchickt die aus feuerfeſtem Thon geformten 1,5 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen Tiegel <hi rendition="#aq">c</hi><lb/>
(Fig. 362) und bringt ſie in einen Reduktionsofen, deſſen Herd mit einer<lb/>
Wölbung verſehen iſt. Dieſe Wölbung iſt durchlöchert, ſo daß man<lb/>
durch dieſe Löcher zu den Tiegeln gelangen kann. Auch die Tiegel<lb/>
bleiben ſolange geöffnet, bis man die beginnende Reduktion an einer<lb/>
Blaufärbung der Flamme erkennt, was ungefähr nach zwei Stunden<lb/>
der Fall iſt. Die Tiegel <hi rendition="#aq">c</hi> haben in der Mitte des Bodens eine<lb/>
Öffnung, welche beim Beſchicken derſelben durch einen Holzpfropfen ver-<lb/><pb facs="#f0618" n="600"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
ſchloſſen iſt, und in welche von unten die Abtropfröhre <hi rendition="#aq">t</hi> geſteckt wird.<lb/>
Dieſe Holzpfropfen brennen während der Operation fort und das<lb/>
deſtillierende Zink tropft durch die Abtropfröhren in ein darunter<lb/>
ſtehendes Gefäß, welches teilweiſe mit Waſſer angefüllt iſt, um das Ver-<lb/><figure><head>Fig. 361. </head><p>Zinkdeſtillationsofen (Vertikalſchnitt).</p></figure><lb/>
ſpritzen der herabfallenden Zinktropfen<lb/>
zu verhüten. Hier ſammelt ſich das<lb/>
deſtillierende Zink als feines Pulver<lb/>
mit Zinkoxyd gemengt und wird in<lb/>
eiſernen Gefäßen umgeſchmelzt, wobei<lb/>
ſich das Zinkoxyd an der Oberfläche ab-<lb/>
ſcheidet und abgeſchöpft werden kann.<lb/><figure><head>Fig. 362. </head><p>Engliſcher Zinkdeſtillierofen</p></figure></p><lb/><p>Das vorher beſchriebene Siemensſche Syſtem der Gasfeuerung<lb/>
wird jetzt auch viel bei der Zinkfabrikation und zwar mit großem Erfolge<lb/>
verwendet.</p><lb/><p>Die Zinkblende konnte nach dem Röſten — wie vorher geſagt —<lb/>
wie der Galmei nach einer der drei ſoeben beſchriebenen Methoden ver-<lb/>
arbeitet werden, man kann ſie aber auch — und zwar ſehr vorteilhaft<lb/>
— direkt verarbeiten. Zu dieſem Zwecke werden der Zinkblende ge-<lb/>
brannter Kalk und hinreichende Mengen ganz waſſer- und kohlenſäure-<lb/>
freier Eiſenerze zugeſetzt. Das Eiſen entſchwefelt die Zinkblende voll-<lb/>
kommen und das freiwerdende Zink kann nicht wieder oxydiert werden,<lb/>
da weder Sauerſtoff noch ſauerſtoffabgebende Subſtanzen vorhanden ſind.<lb/>
Auch werden anſtatt der Eiſenerze direkt Roh- und Schmiedeeiſen ver-<lb/>
wendet. Nach Swindell wird die Zinkblende mit Kochſalz geröſtet und<lb/>
das ſich hierbei bildende Glauberſalz und Chlorzink gelöſt. Aus dieſer<lb/>
Flüſſigkeit kryſtalliſiert das Glauberſalz zuerſt heraus, und das Zink<lb/>
wird durch Kalk als Zinkoxyd niedergeſchlagen und nach dem Trocknen<lb/><pb facs="#f0619" n="601"/><fw place="top" type="header">Das Zink.</fw><lb/>
auf gewöhnliche Weiſe reduziert. Arſenfreies Zink ſtellt Fr. Stolba<lb/>
dar, indem er aus einem innigen Gemenge von gebranntem Gips,<lb/>
Schwefel und Waſſer, geformte und an Stöcken befeſtigte Kugeln im<lb/>
ſchmelzenden Metall bis auf den Boden der Schmelztiegel verſenkt. Es<lb/>
entwickeln ſich dann alsbald große Mengen von Schwefel- und Waſſer-<lb/>
dämpfen, welche das flüſſige Metall in lebhafte Bewegung bringen.<lb/>
Bei eventueller Wiederholung dieſer Operation geht alles Arſen und<lb/>
der größte Teil des Bleies und Eiſens in die Schlacke. L’Hote ſetzt<lb/>
zu demſelben Zwecke dem geſchmolzenen Metall 1 bis 1,5 % waſſer-<lb/>
freies Magneſiumchlorid hinzu. Hierbei entweichen weiße Dämpfe von<lb/>
Chlorzink, welche alles Arſen und auch das allerdings ſeltener vor-<lb/>
kommende Antimon mitnehmen. L. v. Neuendahl gewinnt Zink und Blei<lb/>
gleichzeitig, indem er die betreffenden Erze in einem mit Generatoren-<lb/>
gas geheizten Schachtofen ſchmelzt. Hierbei fließt das geſchmolzene Blei<lb/>
in den Thonrinnen ab, welche auf der geneigten Sohle liegen, während<lb/>
die Zinkdämpfe durch die Gicht entweichen und von hier aus nach<lb/>
einem der vorher beſchriebenen Kondenſations-Syſtemen geleitet werden.<lb/>
Hampe trennt das Zink von anderen Metallen, indem er die Metalle<lb/>
in ameiſenſaure Salze überführt und die Löſung derſelben mit Schwefel-<lb/>
waſſerſtoff behandelt, wobei nur das Zink als Schwefelzink gefällt<lb/>
wird, wenn die Löſung eine genügende Menge freier Ameiſenſäure<lb/>
enthält.</p><lb/><p>Nach Ch. H. Murray wird zur Deſtillation des Zinks aus ſeinen<lb/>
Erzen durch dieſe unter Druck erhitzter Waſſerdampf geleitet, wodurch<lb/>
unter Mitwirkung einer hohen Temperatur die Erze reduziert werden,<lb/>
und das Zink überdeſtilliert. Nach M. Weſtmann werden die Zinkerze<lb/>
in einer Miſchung mit Kohle der Einwirkung von hoch erhitztem Kohlen-<lb/>
oxyd unterworfen. Hierauf wird das reduzierte Zink von dem aus-<lb/>
tretenden Kohlenoxyd durch Kondenſation getrennt. Zur Gewinnung<lb/>
von reinem Zink auf naſſem Wege werden die Erze nach Ch. F. Croſelmire<lb/>
gepulvert und im Ofen im Gebläſewind geröſtet. Hierauf werden ſie<lb/>
mit verdünnter Säure übergoſſen und die Verunreinigungen durch<lb/>
hineingepreßte Luft oxydiert; aus der darauf abgelaſſenen Zinklöſung<lb/>
wird dann das Zink gefällt. Ed. Walsh führt den Zinkdämpfen, wo<lb/>
ſie mit oxydierend wirkenden Gaſen gemiſcht ſind, um das Zink vor der<lb/>
Oxydation zu ſchützen, kontinuierlich eine Schicht Kohle entgegen, welche<lb/>
bei der Berührungsſtelle mit den Gaſen auf 815°<hi rendition="#aq">C</hi> erhitzt iſt. Am<lb/>
anderen Ende der Kohlenſchicht, wo die Gaſe und Zinkdämpfe dieſelben<lb/>
verlaſſen, iſt die Temperatur ſo niedrig, daß letztere kondenſiert werden<lb/>
und das Zink hier geſchmolzen abfließt. Zur mechaniſchen Trennung der<lb/>
im Grünſtein vorkommenden Zinkblende von ihrem Nebengeſtein, benutzt<lb/>
man neuerdings den Unterſchied zwiſchen der Kohäſion der Blende und der<lb/>
Kohäſion des Grünſteins. Dieſer Unterſchied ermöglicht es beim Quetſchen<lb/>
die Blende in Mehl von weit geringerer Korngröße zu zerkleinern, als<lb/>
den ſie begleitenden Grünſtein. Mittels eines Siebes von 0,5 <hi rendition="#aq">qmm</hi><lb/><pb facs="#f0620" n="602"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Maſchenweite wird nun die Blende vom Nebengeſtein getrennt, um un-<lb/>
mittelbar geröſtet und auf Zink verarbeitet zu werden.</p><lb/><p>Wie für die allermeiſten Metalle, ſo wird in neuerer Zeit auch<lb/>
zur Gewinnung des Zinks die elektrolytiſche Methode vielfach ver-<lb/>
wendet. So werden nach R. P. Herrmann die Zinkerze in Mineral-<lb/>
ſäuren gelöſt, die Löſung dann mit einem Alkali- oder Erdalkaliſalz<lb/>
verſetzt und das ſich hierbei bildende Doppelſalz durch den elektriſchen<lb/>
Strom zerlegt. M. Kiliani digeriert eine mit Ammoniakkarbonat ver-<lb/>
ſetzte Ammoniaklöſung oder auch eine Ätznatron- oder Ätzkali-Löſung<lb/>
mit den Zinkerzen in mit Blei ausgekleideten Holzbottichen. In dieſen<lb/>
Bottichen ſättigt ſich die Löſung mit Zink und fließt von hier durch<lb/>
Filter in ein Reſervoir, aus dem ſie kontinuierlich in die einzelnen<lb/>
Elektrolyſierkäſten geleitet wird. Hier ſcheidet der elektriſche Strom auf<lb/>
der aus Zink oder Meſſing beſtehenden Kathode metalliſches Zink ab,<lb/>
während ſich an der aus Eiſenblech beſtehenden Anode Sauerſtoff<lb/>
entwickelt. Die aus den Elektrolyſierkäſten abfließende Lauge wird<lb/>
wieder in die mit den Zinkerzen gefüllten Sättigungskäſten zurück-<lb/>
gepumpt. Lea und Hammond elektrolyſieren eine Zinkchloridlöſung,<lb/>
welche ſie durch Löſen von Zinkerzen in Salzſäure oder in einer<lb/>
wäſſrigen Chlorlöſung dargeſtellt haben. A. Watt verwendet als<lb/>
Elektrolyt Pflanzenſäure, namentlich Eſſigſäure, mit welcher er die<lb/>
Zinkerze auslaugt, bez. in welcher er rohes Zink, welches gereinigt<lb/>
werden ſoll, löſt. Um rohes Zink zu reinigen, benutzt er dasſelbe als<lb/>
Anode und reines Zink als Kathode. Ch. A. Burghardt trägt Zink-<lb/>
oxyd oder geröſtete Zinkerze, welche mit 3 bis 4 % Kohle gemiſcht ſind,<lb/>
allmählich in geſchmolzenes Ätznatron ein und erhitzt die Maſſe unter<lb/>
Umrühren längere Zeit. Die ſo dargeſtellte Zinkatlöſung wird durch<lb/>
den elektriſchen Strom elektrolyſiert, wobei die Anoden aus Eiſenblech<lb/>
und die von dieſen durch poröſe Scheidewände getrennten Kathoden<lb/>
aus Zink- bez. Zinnblechen beſtehen. Lange und Koßmann endlich<lb/>
behandeln die geröſteten Zinkerze mit ſchwefliger Säure und Waſſer,<lb/>
und elektrolyſieren die ſo erhaltene Zinkſulfitlöſung. Hierbei ſchlägt<lb/>
ſich das metalliſche Zink nieder, während der frei werdende Sauerſtoff<lb/>
die ſchweflige Säure zu Schwefelſäure oxydiert.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Zink hat eine bläulich-weiße Farbe und<lb/>
einen ſtarken Metallglanz, der ſich an der atmoſphäriſchen Luft verliert,<lb/>
indem ſich das Zink mit einer weißen, aus kohlenſaurem Zinkoxyd<lb/>
beſtehenden Schicht überzieht. Dieſe Schicht ſchützt aber das darunter<lb/>
liegende Metall vor weiterer Oxydation. Das Zink ſchmilzt bei<lb/>
412°<hi rendition="#aq">C</hi>. und iſt bei gewöhnlicher Temperatur ſpröde, zwiſchen 100 und<lb/>
150°<hi rendition="#aq">C</hi>. wird es dehnbar, bei 200°<hi rendition="#aq">C</hi>. aber wieder ſo ſpröde, daß es<lb/>
im Mörſer gepulvert werden kann. In ſtarker Glühhitze verdampft<lb/>
es und ſeine Dämpfe brennen mit bläulich-weißer Farbe; gegoſſen hat<lb/>
es ein kryſtalliniſches, großblättriges Gefüge. Es iſt etwas härter als<lb/>
das Silber, aber weniger hart als Kupfer; ſein ſpezifiſches Gewicht<lb/><pb facs="#f0621" n="603"/><fw place="top" type="header">Das Zink. — Das Kadmium.</fw><lb/>
iſt 7,1, kann aber durch Hämmern und Walzen bis auf 7,3 erhöht<lb/>
werden. In verdünnten Säuren löſt ſich das Zink auf und zwar um<lb/>
ſo leichter, je mehr es durch fremde Metalle verunreinigt iſt. Das<lb/>
käufliche deſtillierte Zink iſt niemals ganz eiſenfrei und dieſer Eiſen-<lb/>
gehalt modifiziert ſeine Eigenſchaften bedeutend. L’H<hi rendition="#aq">ô</hi>te ſtellt eiſen-<lb/>
freies Zink dar durch Deſtillation eines Gemenges von reinem gefällten<lb/>
Zinkoxyd mit gebranntem Kienruß. Das ſo erhaltene Zink entwickelt<lb/>
ſelbſt bei anhaltendem Sieden mit Waſſer keinen Waſſerſtoff und wird<lb/>
von verdünnter Schwefelſäure <hi rendition="#g">nicht</hi> angegriffen. Rührt man aber<lb/>
das ſo rein dargeſtellte Zink nur mit einem Eiſenſtab um, wodurch es<lb/>
0,0003 bis 0,0005 % Eiſen aufnimmt, ſo zerſetzt es bereits Waſſer in<lb/>
der Siedehitze unter Entwickelung von Waſſerſtoff und wird auch von<lb/>
verdünnter Schwefelſäure angegriffen. Ebenſo verhält ſich reines Zink,<lb/>
ſobald es nur mit ganz geringen Mengen Arſen oder Antimon legiert<lb/>
wird. Ein geringer Bleigehalt bis 0,5 % macht das Zink geſchmeidiger,<lb/>
aber ſchon 0,25 % Blei machen es zur Meſſingfabrikation ſehr ungeeignet,<lb/>
da die Feſtigkeit des Meſſings mit dem Bleigehalt ſehr abnimmt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Schon die alten Griechen verwandten den<lb/>
Galmei zur Bereitung des Meſſings. Das erſte metalliſche Zink<lb/>
ſcheint aus dem Orient nach Europa gekommen zu ſein und wird in<lb/>
Europa erſt ſeit dem achtzehnten Jahrhundert dargeſtellt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Durch Legierungen des Zinks mit Arſen, oder<lb/>
auch mit Arſen und Phosphor wird der Schmelzpunkt des Zinks<lb/>
weſentlich erhöht. 5 % Arſenzuſatz zum Zink ermöglichen auch eine<lb/>
18 % ige Eiſenlegierung, während bisher höchſtens 10 % Eiſen mit dem<lb/>
Zink legiert werden konnten; auch Phosphor hat eine ähnliche Wirkung.<lb/>
Zahlreiche andere Legierungen des Zinks ſind bei dem Kupfer genannt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Kadmium.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Kadmium (chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Cd</hi>) iſt ein faſt<lb/>
ſteter Begleiter des Zinks und findet ſich in den Zinkerzen beſonders<lb/>
im Galmei und in der Zinkblende.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Es iſt auch flüchtig, wie das Zink, verdampft<lb/>
aber ſchon bei niedrigerer Temperatur, ſo daß es alſo mit den erſten<lb/>
Zinkdämpfen, bei der Deſtillation desſelben übergeht. Der hierbei ſich<lb/>
bildende bräunliche Rauch enthält neben kohlenſaurem Zink das<lb/>
Kadmium und dient zur Darſtellung des letzteren. Nachdem der<lb/>
Rauch wieder zu Metall kondenſiert iſt, wird dasſelbe in kleinen, guß-<lb/>
eiſernen, cylindriſchen Retorten mittels Holzkohle reduziert und in<lb/>
einem koniſchen, aus Eiſenblech beſtehenden Vorſtoße dieſer Retorten<lb/>
aufgefangen. Das hier kondenſierte Kadmium wird in fingerdicken,<lb/>
kleinen Stangen in den Handel gebracht. Auch auf naſſem Wege wird<lb/>
das Kadmium aus kadmiumhaltigem Zink durch Behandlung desſelben<lb/>
mit Salzſäure gewonnen. Hierbei löſt ſich das Zink auf und das<lb/><pb facs="#f0622" n="604"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Kadmium kann, ſo lange Zink im Überſchuß vorhanden iſt, ausgefällt<lb/>
werden.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Cadmium iſt von weißer Farbe und<lb/>
ſtarkem Glanze, den es aber an der Luft nach einiger Zeit verliert.<lb/>
Es iſt dehnbar, hämmerbar, ſchmilzt bei 360°<hi rendition="#aq">C</hi>. und ſiedet bei 860°<hi rendition="#aq">C</hi>.<lb/>
Seine Dämpfe verbrennen mit brauner Flamme zu braunem Kadmium-<lb/>
oxyd. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 8,6.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Mit Blei, Zinn und Wismut bildet es eine<lb/>
Legierung, Woods Legierung genannt, deren Schmelzpunkt weſentlich<lb/>
niedriger liegt, als der des Kadmiums, denn eine ſolche Legierung,<lb/>
beſtehend aus 3 Teilen Kadmium, 4 Teilen Zinn, 15 Teilen Wismut<lb/>
und 8 Teilen Blei, ſchmilzt ſchon bei 70°<hi rendition="#aq">C</hi>. Eine andere Legierung<lb/>
des Kadmiums, beſtehend aus 50 Teilen Blei, 36 Teilen Zinn und<lb/>
22,5 Teilen Kadmium, liefert das Metall zur Darſtellung der Clich<hi rendition="#aq">é</hi>s.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. 1818 wurde das Kadmium von Stromeyer<lb/>
und Hermann gleichzeitig entdeckt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Antimon.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Antimon, deſſen chemiſche Formel (von<lb/><hi rendition="#aq">stibium</hi> abgeleitet) <hi rendition="#aq">Sb</hi> iſt, findet ſich — wenn auch ſelten — gediegen.<lb/>
Häufiger kommt es mit Schwefel verbunden als Antimonglanz oder<lb/>
Grauſpießglanzerz <hi rendition="#aq">Sb<hi rendition="#sub">2</hi> S<hi rendition="#sub">3</hi></hi> und auch mit Sauerſtoff <hi rendition="#aq">Sb<hi rendition="#sub">2</hi> O<hi rendition="#sub">3</hi></hi> als Valentinit<lb/>
und Senarmontit vor.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Man gewinnt das Antimon hauptſächlich aus<lb/>
dem Grauſpießglanzerz und trennt es von ſeiner Gangart durch den<lb/>
Saigerprozeß, da es viel leichter ſchmelzbar iſt, als das begleitende<lb/>
Geſtein. Zu dieſem Zwecke wird es mit dem Geſtein in Tiegeln erhitzt,<lb/>
deren Boden durchlöchert iſt, und welche zwiſchen zwei mit Zuglöchern<lb/>
verſehenen Mauern ſtehen. Fig. 363 zeigt dieſe Anordnung, bei welcher<lb/>
unter dem Schmelztiegel <hi rendition="#aq">b</hi> ein kleinerer Tiegel <hi rendition="#aq">c</hi> ſteht, um das aus dem<lb/>
durchlöcherten Boden des Tiegels <hi rendition="#aq">b</hi> ausfließende Schwefelantimon auf-<lb/><figure><head>Fig. 363. </head><p>Antimonſchmelzofen.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 364.</head><lb/><p>Antimonſchmelzofen (Vertikalſchnitt)</p></figure><lb/><pb facs="#f0623" n="605"/><fw place="top" type="header">Das Antimon.</fw><lb/>
zufangen. Dieſer kleinere Tiegel <hi rendition="#aq">c</hi> iſt mit heißem Sande oder heißer Aſche<lb/>
umgeben. Rationeller wird das Brennmaterial in einem, in Fig. 364<lb/>
im Vertikalſchnitt dargeſtellten, vollſtändig ummauerten Ofen ausgenutzt.<lb/>
Hierbei werden die größeren Tiegel, welche mit dem Erze beſchickt ſind,<lb/>
auf dem Herde eines Flammenofens von der Flamme vollſtändig<lb/>
beſtrichen, während die unteren<lb/>
kleineren Tiegel, mit den Böden<lb/>
der oberen durch Thonröhren ver-<lb/>
bunden, außerhalb des Feuers in<lb/>
der Außenwand des Ofens ſtehen.<lb/>
Am rationellſten aber geſchieht die<lb/>
Ausſaigerung direkt auf dem Herde<lb/>
eines Flammenofens (Fig. 365),<lb/>
von deſſen tiefſtem Punkte eine Ab-<lb/>
flußröhre <hi rendition="#aq">e</hi> nach dem außerhalb<lb/>
des Ofens ſtehenden Gefäße <hi rendition="#aq">f</hi> führt,<lb/><figure><head>Fig. 365. </head><p>Flammenofen.</p></figure><lb/>
durch welche nach beendetem Schmelzen das flüſſige Schwefelantimon<lb/>
abfließen kann.</p><lb/><p>Aus dem ſo gewonnenen Schwefelantimon, welches auch direkt<lb/>
unter dem Namen <hi rendition="#aq">„Antimonicum crudum“</hi> in den Handel kommt,<lb/>
wird das metalliſche Antimon gewonnen, indem man es röſtet und<lb/>
mit Kohle oder Soda reduziert. Nach A. J. Shannon werden die<lb/>
Erze mit Brennſtoff gemiſcht und in einem mit feuerfeſtem Thon<lb/>
gefütterten Schachtofen mit ſtark wirkendem Gebläſe erhitzt. Das<lb/>
hierbei gebildete Oxyd wird in Zügen oder Kondenſatoren geſammelt,<lb/>
mit einem reduzierend wirkenden Agens gemiſcht und in einem Flammen-<lb/>
ofen geſchmelzt. Sehr einfach iſt auch das Verfahren, den Schwefel<lb/>
durch Eiſen zu entfernen, wobei ſich Schwefeleiſen bildet:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Nach H. Borchers kann das Antimon auch auf elektrolytiſchem<lb/>
Wege gewonnen werden. Es wird hierbei Schwefelnatrium von ganz<lb/>
beſtimmtem Gehalt als Löſungsmittel verwendet, für welches das<lb/>
Grauſpießglanzerz das geeignetſte Antimonerz iſt. Die aus Eiſen<lb/>
beſtehenden Zerſetzungszellen werden gleichzeitig als Kathode benutzt<lb/>
und können zur Vergrößerung der Kathodenfläche noch eiſerne Platten<lb/>
eingehängt werden. Als Anoden dienen iſoliert eingeſtellte Bleipatten.<lb/>
Das Antimon wird hierbei je nach der Stromſtärke pulverförmig oder<lb/>
ſchuppenförmig erhalten und dann zuſammengeſchmelzt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Antimon iſt ein großblätteriges Metall<lb/>
von glänzend bläulich-weißer Farbe, deſſen kryſtalliniſche Struktur man<lb/>
auf den im Handel vorkommenden Broten als farnkrautähnliche Figuren<lb/>
ſehen kann. Es hat ein ſpezifiſches Gewicht von 6,7, iſt ſehr ſpröde<lb/>
und läßt ſich leicht pulvern. Es ſchmilzt bei 450°<hi rendition="#aq">C</hi>., oxydiert ſich<lb/>
bei gewöhnlicher Temperatur nicht, bildet aber, an der Luft erhitzt, einen<lb/><pb facs="#f0624" n="606"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
ſtarken weißen Rauch von Antimonoxyd. Salzſäure und Schwefel-<lb/>
ſäure greifen es nur in der Wärme an, Salpeterſäure oxydiert es zu<lb/>
in Salpeterſäure unlöslichen Oxyden und Königswaſſer endlich löſt<lb/>
es auf.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Zu Legierungen verwendet, macht das Antimon<lb/>
die Metalle glänzender, härter und ſpröder. Das Metall der Buch-<lb/>
druckerlettern — Schriftgießermetall genannt — beſteht aus 80 % Blei<lb/>
und 20 % Antimon, und nimmt die Härte des ſog. Hartbleies über-<lb/>
haupt mit ſeinem Antimongehalt zu. Das ſog. Britanniametall beſteht<lb/>
aus 10 % Antimon und 90 % Zinn, das Pewtermetall aus 89,3 % Zinn,<lb/>
7,1 % Antimon, 1,8 % Kupfer und 1,8 % Wismut, das <hi rendition="#aq">Métal argentin</hi><lb/>
aus 85,5 % Zinn und 14,5 % Antimon. Eine in England viel zu<lb/>
Lagermetall für Lokomotiven ꝛc. verwendete Legierung beſteht aus<lb/>
77,8 % Zinn, 19,4 % Antimon und 2,8 % Zink, ferner gilt als Surrogat<lb/>
für Neuſilber eine Legierung von 5,5 % Antimon, 5 % Nickel, 2 % Wis-<lb/>
mut und 87,5 % Zinn. Zum Ausfüllen kleinerer Löcher und ſchlechter<lb/>
Stellen im Gußeiſen, wird eine Legierung von 9 Teilen Blei, 2 Teilen<lb/>
Antimon und 2 Teilen Wismut verwendet, da dieſelbe die Eigenſchaft<lb/>
hat, ſich beim Erkalten auszudehnen. Als Magnolia-Lagermetall be-<lb/>
findet ſich eine Legierung von 78 % Blei, 16 % Antimon und 6 % Zinn<lb/>
im Handel, dieſelbe ſchmilzt bei 340°<hi rendition="#aq">C</hi>, fließt gut und füllt die Formen<lb/>
gut aus. Endlich wird als Lötzinn eine Legierung von 0,5 % Kupfer,<lb/>
7 % Antimon, 24,5 % Zinn und 68 % Blei hergeſtellt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Schon die Alten ſcheinen einige Verbindungen<lb/>
des Antimons gekannt zu haben, das Metall ſelbſt wurde aber erſt im<lb/>
15. Jahrhundert von Baſilius Valentinus beſchrieben. Prouſt und<lb/>
Berzelius haben die Verbindungen des Antimons näher kennen gelehrt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Arſen.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Arſen (chemiſche Formel <hi rendition="#aq">As</hi>) findet ſich ge-<lb/>
diegen als Scherbenkobalt, meiſt jedoch in Verbindung mit anderen<lb/>
Elementen wie im Arſenkies <hi rendition="#aq">Fe As S</hi>, Arſenikalkies <hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">2</hi> As<hi rendition="#sub">3</hi></hi>, Realgar <hi rendition="#aq">As S</hi>,<lb/>
Auripigment <hi rendition="#aq">As<hi rendition="#sub">2</hi> S<hi rendition="#sub">3</hi></hi>, Speiskobalt <hi rendition="#aq">Co As<hi rendition="#sub">2</hi></hi>, Glanzkobalt <hi rendition="#aq">Co As S</hi>, Kupfer-<lb/>
nickel <hi rendition="#aq">Ni As</hi>, in den Fahlerzen und als Beimengung vieler anderer Erze.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Das im Handel vorkommende Arſen iſt entweder<lb/>
direkt Scherbenkobalt oder aus dem Arſenkies und dem Arſenikalkies<lb/>
durch Sublimation dargeſtellt. Der Arſenkies wird zur Gewinnung<lb/>
des Arſens in thönernen Röhren erhitzt und das übergehende Metall<lb/>
in Vorlagen aufgefangen. So dargeſtellt führt es im Handel den<lb/>
Namen Fliegenſtein. Reines Arſen gewinnt man durch Sublimation<lb/>
eines innigen Gemenges arſeniger Säure (<hi rendition="#aq">As<hi rendition="#sub">2</hi> O<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) mit Kohle, wobei<lb/>
dieſe unter Bildung von Kohlenoxyd zu Arſen reduziert wird.</p><lb/><p><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><pb facs="#f0625" n="607"/><fw place="top" type="header">Das Arſen. — Das Mangan.</fw><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Arſen iſt ſpröde, ſtahlgrau und glänzend;<lb/>
ſein ſpezifiſches Gewicht iſt 5,6. Beim Erhitzen unter Luftabſchluß<lb/>
verflüchtigt es ſich bei 180°<hi rendition="#aq">C</hi>, ohne zu ſchmelzen und verdichtet ſich<lb/>
beim Erkalten zu Kryſtallen; wird es an der Luft erhitzt, ſo verbrennt<lb/>
es mit bläulich-weißer Flamme zu arſeniger Säure.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Gewiſſe Verbindungen des Arſens waren ſchon<lb/>
den Alten bekannt, das Metall ſelbſt wurde 1694 von Schröder und<lb/>
1733 von Brand aus dem Arſenik dargeſtellt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Mangan.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Mangan (chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Mn</hi>) wird haupt-<lb/>
ſächlich aus dem Braunſtein <hi rendition="#aq">Mn O<hi rendition="#sub">2</hi></hi> dargeſtellt, welcher häufig mit<lb/>
Baryt, Kieſelerde, Waſſer, Nickel, Kobalt und Thallium verunreinigt iſt.<lb/>
Ferner dienen, wenn auch ſeltener, zur Darſtellung Braunit <hi rendition="#aq">Mn<hi rendition="#sub">2</hi> O<hi rendition="#sub">3</hi></hi>,<lb/>
der Manganit <hi rendition="#aq">Mn<hi rendition="#sub">2</hi> O<hi rendition="#sub">3</hi></hi>, <hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">2</hi> O</hi> und der Hausmannit <hi rendition="#aq">Mn<hi rendition="#sub">3</hi> O<hi rendition="#sub">4</hi></hi>. Der Braun-<lb/>
ſtein des Handels iſt gewöhnlich ein Gemenge von Pyroluſit <hi rendition="#aq">Mn O<hi rendition="#sub">2</hi></hi><lb/>
mit Hausmannit, Braunit und anderen Manganerzen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Zur Darſtellung des Mangans werden die Mangan-<lb/>
oxyde, beſonders der Braunſtein durch ſtarkes Erhitzen mit Kohle-<lb/>
pulver reduziert. Zur Aufbereitung geringhaltiger Manganerze empfiehlt<lb/>
Dehl das Erhitzen derſelben mit waſſerhaltigem Chlormagneſium behufs<lb/>
Bildung von Manganchlorür, Schmelzen desſelben unter Einwirkung<lb/>
von Luft und Waſſerdampf, wobei ſich Manganoxyduloxyd und Chlor<lb/>
bildet.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das metalliſche Mangan iſt ſpröde, von grauer<lb/>
Farbe und hat ein ſpezifiſches Gewicht von 8.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Eine Legierung von Mangan, Eiſen und Kupfer<lb/>
vermehrt Feſtigkeit, Zähigkeit und Härte der ſpäter aus ſolchem Kupfer<lb/>
gefertigten Bronze. G. A. Dick ſtellt eine Manganbronze dar, indem<lb/>
er reines Kupfer in einem Tiegel mit manganreichem Ferromangan<lb/>
und Silicium zuſammenſchmelzt, O. M. Thowleß, indem er Ferro-<lb/>
mangan mit Silex, einem Metall und einem Flußmittel miſcht, die<lb/>
Miſchung in einem geeigneten Behälter erhitzt und die entſtandene Le-<lb/>
gierung im geſchmolzenen Zuſtande durch Ausgießen von den übrigen<lb/>
Stoffen trennt. Cowles ſetzt den Manganlegierungen 5 % Aluminium<lb/>
hinzu, wodurch ſie eine weiße Farbe und Silberglanz erhalten, feſter,<lb/>
elaſtiſcher, leichter gießbar und weniger leicht angreifbar werden. Endlich<lb/>
ſtellt derſelbe aus 18 Teilen Mangan, 1,2 Teilen Aluminium, 5 Teilen<lb/>
Silicium, 13 Teilen Zink und 67,5 Teilen Kupfer eine Silberbronze<lb/>
dar, welche ſich zu ſehr dünnen Blechen auswalzen und zu ſehr feinem<lb/>
Draht ausziehen läßt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Schon die älteſten Chemiker kannten den Braun-<lb/>
ſtein, zählten ihn aber zu den Eiſenerzen, bis 1774 Scheele nachwies,<lb/>
daß er ein eigentümliches Metall enthalte, welches Gahn einige Jahre<lb/><pb facs="#f0626" n="608"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
ſpäter darſtellte. Die zweckmäßigen Methoden, durch welche das<lb/>
Mangan rein gewonnen werden konnte, gaben erſt vor ca. zwei Jahr-<lb/>
zehnten H. St. Claire-D<hi rendition="#aq">é</hi>ville und Brunner an.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Aluminium.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Aluminium (chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Al</hi>) bildet in<lb/>
ſeinen Verbindungen den verbreitetſten Beſtandteil aller Mineralien.<lb/>
An Sauerſtoff und Kieſelſäure gebunden, bildet es den ja jedermann<lb/>
bekannten Thon, und dieſer findet ſich nächſt dem Sauerſtoff und der<lb/>
Kieſelſäure wohl am häufigſten auf unſerm Planeten. Gediegen kommt<lb/>
es aber nicht vor, und die Darſtellung des reinen Metalles hat bis in<lb/>
die neuere Zeit hinein ſehr große Schwierigkeiten gemacht. Wie ſehr<lb/>
dieſelbe aber gerade in den letzten Jahren vervollkommnet iſt, geht<lb/>
wohl am deutlichſten aus nachfolgenden Angaben hervor.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Als es 1828 von Wöhler zuerſt dargeſtellt<lb/>
wurde, gab es nur ſo geringe Quantitäten, daß der Preis für ein<lb/>
Kilo überhaupt nicht feſtgeſetzt werden konnte. Als es Deville 1854<lb/>
gelang, das Aluminium im kompakten Zuſtande darzuſtellen, galt das<lb/>
Kilo 2400 Mark, und heute koſtet es infolge der außerordentlichen<lb/>
Vervollkommnung der Darſtellungsmethoden nur noch fünf Mark.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Die Darſtellung nach Wöhler beſtand darin, daß<lb/>
er Thonerde mit Holzkohle gemengt, glühte und über dieſe glühende,<lb/>
poröſe Thonerde Chlorgas leitete. Hierbei bildete ſich Chloraluminium,<lb/>
welches mit metalliſchem Natrium oder Kalium ſtark geglüht, unter<lb/>
Bildung von Chlornatrium, bez. Chlorkalium zu metalliſchem Aluminium<lb/>
reduziert wurde. Nachdem H. Deville 1854 bei der Darſtellung ge-<lb/>
funden hatte, daß es ſich weit weniger leicht oxydiere als man bisher<lb/>
glaubte und dadurch von ſehr großer Wichtigkeit für die Technik ſei,<lb/>
ſtellte man das Metall in Javelle für Rechnung des Kaiſers Napoleon <hi rendition="#aq">III</hi>.<lb/>
fabrikmäßig dar und zwar im weſentlichen nach der vorher angegebenen<lb/>
Methode. Da nun die Aluminium-Legierungen gleichfalls von ſehr<lb/>
hoher Bedeutung für die Technik ſind, ſo iſt es in vielen Fällen nicht<lb/>
nötig, das Aluminium rein zu gewinnen, und daher gehen viele der<lb/>
Verbeſſerungen ſeiner Darſtellung darauf hinaus, es mit irgend einem<lb/>
Metalle legiert darzuſtellen. So miſcht H. Niewerth Ferroſilicium mit<lb/>
Fluoraluminium und ſchmelzt das Gemenge, wobei ſich Fluorſilicium<lb/>
bildet, welches ſich verflüchtigt, während eine Legierung von Eiſen und<lb/>
Aluminium zurückbleibt. Schmelzt man dieſe Eiſen-Aluminium-Legierung<lb/>
mit Kupfer zuſammen, ſo erhält man die wertvolle Kupfer-Aluminium-<lb/>
Legierung — Aluminiumbronze genannt — während das Eiſen aus-<lb/>
ſcheidet. W. Weldon ſchmelzt Kryolith — das iſt ein Mineral, welches<lb/>
eine Verbindung vom Fluoraluminium mit Fluornatrium darſtellt und<lb/>
ſchon von H. Roſe zur Darſtellung des Aluminiums anſtatt der Thon-<lb/>
erde benutzt wurde — mit Calciumchlorid zuſammen. Hierbei bildet<lb/><pb facs="#f0627" n="609"/><fw place="top" type="header">Das Aluminium.</fw><lb/>
ſich Aluminiumchlorid, welches dann zu metalliſchem Aluminium redu-<lb/>
ziert wird. H. A. Gadsden reduziert das erhaltene Aluminiumchlorid<lb/>
zu metalliſchem Aluminium, indem er Natriumdämpfe darauf einwirken<lb/>
läßt, welche er durch Erhitzen einer Miſchung von Natriumkarbonat<lb/>
mit Holzkohle erzeugt. Emerſon Foote erzeugt in zwei verſchiedenen<lb/>
Gefäßen Natriumdampf und eine flüchtige Aluminium-Verbindung,<lb/>
welche ſich in einem dritten Gefäße unter Bildung von Aluminium<lb/>
miſchen. Nach J. J. Seymour wird zerkleinertes Kaolin mit einem<lb/>
geröſteten und gleichfalls zerkleinertem Zinkerz, Kohle und Fluß-<lb/>
mitteln gemiſcht. Dieſe Miſchung wird in feuerfeſten Retorten, deren<lb/>
koniſche Verſchlußſtopfen eine kleine Öffnung beſitzen, ſtark erhitzt, wobei<lb/>
ſich eine Aluminium-Zink-Legierung bildet, welche als ſolche benutzt<lb/>
oder durch Deſtillation in ihre Beſtandteile zerlegt werden kann.<lb/>
F. Lauterbom ſtellt Aluminium aus Aluminiumſulfat dar, indem er<lb/>
letzteres, um es vom Waſſer zu befreien in Tiegeln oder auf Herden<lb/>
erhitzt und die ſo erhaltene poröſe Maſſe pulvert. Hierauf wird die-<lb/>
ſelbe mit Kohle, Antimon und Flußmitteln gemengt, bis zum Schmelzen<lb/>
erhitzt und durch ein Gebläſe im Fluß erhalten, wobei ſich metalliſches<lb/>
Aluminium bilden ſoll. R. Grätzel ſchmelzt Aluminiumnatriumfluorid<lb/>
mit Magneſium oder leitet Magneſiumdampf in das geſchmolzene<lb/>
Doppelfluorid, wodurch dasſelbe zu metalliſchem Aluminium reduziert<lb/>
wird. Auf demſelben Wege kann auch Aluminiumbronze erzeugt werden,<lb/>
wenn man von vornherein eine genügende Menge Kupfer hinzuſetzt.</p><lb/><p>R. de Montgelas bringt granuliertes Zink in eine Schmelze von<lb/>
Aluminiumchlorid und Aluminiumnatriumchlorid, wobei ſich eine Zink-<lb/>
Alumiumlegierung bildet, welche 50 % Aluminium enthält. Dieſe<lb/>
Legierung wird wieder mit dem Doppelchlorid und einer geringen<lb/>
Menge Magneſium verſchmelzt und das Verfahren ſo lange wieder-<lb/>
holt, bis alles Zink aus der Legierung entfernt iſt. O. M. Towleß<lb/>
miſcht Aluminiumchlorid oder Aluminiumfluorid mit Kalk, Kohle, Soda<lb/>
und Kryolith, worauf dieſe Miſchung in geſchloſſenen Gefäßen auf<lb/>
ſtarke Rotglut erhitzt wird. Hierbei ſchmilzt die Miſchung zuſammen,<lb/>
und wird dann aus der Schmelze durch Waſchen und Löſen des Fluſſes<lb/>
das reduzierte Aluminium gewonnen. Nach Reillon wird über in einer<lb/>
Retorte hoch erhitzte thonerdehaltige Kohle ein Strom von gasförmigem<lb/>
Schwefelkohlenſtoff geleitet. Hierbei bildet ſich Schwefelaluminium,<lb/>
aus welchem mittels Kohlenwaſſerſtoffgaſes bei lebhafter Glühhitze der<lb/>
Schwefel entfernt wird. Nach S. Pearſon wird ein Gemiſch von<lb/>
Kryolith, Bauxit oder Kaolin oder Thonerdehydrat, Chlorcalcium,<lb/>
Calciumkarbonat und Kohle auf dunkle Rotglut erhitzt, wodurch das<lb/>
Aluminium reduziert wird, aber in der ganzen Maſſe verteilt bleibt.<lb/>
Zur Abſcheidung desſelben werden Kupfer oder Zink hinzugeſetzt, welche<lb/>
ſich bein Schmelzen mit dem Aluminium legieren. Soll das Metall<lb/>
rein dargeſtellt werden, ſo wird es mit Zink verſetzt, welches aus dem<lb/>
Gemenge dann durch Deſtillation ausgeſchieden wird.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 39</fw><lb/><pb facs="#f0628" n="610"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/><p>Von ganz hervorragender Bedeutung für die Darſtellung des<lb/>
Aluminiums aber iſt die in neuerer Zeit ſo ſehr ausgebildete elek-<lb/>
triſche Methode geworden. Ohne dieſelbe wäre es nicht möglich, das<lb/>
Aluminium zu einem ſo billigen Preis darzuſtellen, und ihm damit die<lb/>
zahlreichen Verwendungsarten zu erſchließen, welche es in letzter Zeit<lb/>
gefunden hat (vergl. darüber S. 171 bis 173).</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Aluminium hat eine bläulich-weiße Farbe<lb/>
und einen ſtarken Glanz, der ſich an der Luft ſelbſt in der Glühhitze<lb/>
unverändert erhält. Es iſt ſehr leicht und hat ein ſpezifiſches Gewicht<lb/>
von nur 2,5; es iſt ſehr dehnbar und hämmerbar, ſo daß man es zu<lb/>
dünnem Draht ausziehen und zu feinen Blättchen auswalzen kann.<lb/>
Es iſt härter als das Zinn, aber weicher als das Zink und Kupfer,<lb/>
nicht ſehr biegſam und bricht mit unebener, zackiger, feinkörniger Bruch-<lb/>
fläche. Es ſchmilzt bei ca. 700°<hi rendition="#aq">C</hi>. und löſt ſich in Salzſäure, Natron-<lb/>
und Kalilauge auf.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Da ſich das Aluminium mit vielen Metallen gut<lb/>
legiert und dieſe Legierungen manche wertvollen Eigenſchaften haben,<lb/>
ſo ſind zahlreiche derſelben dargeſtellt worden, welche alle eine mehr<lb/>
oder weniger hohe Bedeutung für die Technik haben. Die bereits<lb/>
erwähnte Aluminiumbronze, aus 90 bis 95 % Kupfer und 5 bis 10 %<lb/>
Aluminium beſtehend, hat eine goldähnliche Farbe und einen Glanz<lb/>
von großer Haltbarkeit. Dieſe Aluminiumbronze wird auch ſehr häufig<lb/>
zu den verſchiedenſten Zwecken weiter legiert, ſo bereitet O. Hofmann<lb/>
eine Legierung zur Herſtellung von Formerwerkzeugen aus 100 Teilen<lb/>
10 prozentiger Aluminiumbronze, 2 Teilen Zink, 0,5 Teilen Mangan,<lb/>
1,5 Teilen Blei, 2 Teilen Zinn und 0,25 Teilen Phosphor, welche Stoffe<lb/>
bei 800°<hi rendition="#aq">C</hi>. zuſammen und mehrere Male umgeſchmelzt werden. Silber-<lb/>
Aluminium-Legierungen ſind härter und politurfähiger als reines Alu-<lb/>
minium und haben vor der Silber-Kupferlegierung die Vorteile, ihre<lb/>
weiße Farbe zu behalten und an der Luft völlig unveränderlich zu<lb/>
ſein. Die phyſikaliſchen Eigenſchaften dieſer Legierungen wechſeln mit<lb/>
den Mengenverhältniſſen beider Stoffe, ſo iſt z. B. eine ſolche Legierung<lb/>
aus 169 Teilen Aluminium und 5 Teilen Silber beſtehend, ſehr elaſtiſch<lb/>
und daher zur Fabrikation feinerer Federn ſehr geeignet. Eine Legie-<lb/>
rung aus 100 Teilen Aluminium und 10 Teilen Zinn ſoll alle Schwierig-<lb/>
keiten, welche das Aluminium beim Schweißen bietet, aufheben, dabei<lb/>
weißer als das Aluminium ſelbſt und bei einem ſpezifiſchen Gewicht<lb/>
von 2,85 nur wenig ſchwerer als dieſes ſein. Eine nickel- und kupfer-<lb/>
haltige Aluminiumlegierung wird beſonders für Patronenhülſen empfohlen.<lb/>
A. Baldwin empfiehlt, zur direkten Darſtellung von Aluminiumlegierungen<lb/>
Thon oder ähnliche aluminiumhaltige Stoffe mit kohlenſtoffhaltigem<lb/>
Material und einem Überſchuß von Natriumchlorid zu ſchmelzen und<lb/>
in dieſe geſchmolzene Maſſe das mit dem Aluminium zu verbindende<lb/>
Metall gleichfalls geſchmolzen einzutragen. C. A. Burghardt ſtellt eine<lb/>
Aluminiumbronze dar durch Elektrolyſe einer Löſung des Doppel-<lb/><pb facs="#f0629" n="611"/><fw place="top" type="header">Das Aluminium. — Das Magneſium.</fw><lb/>
cyanides von Kupfer und Aluminium. John Clark ſtellt Legierungen des<lb/>
Aluminiums mit Eiſen und Stahl dar. Ein Zuſatz von Aluminium<lb/>
zu Neuſilber giebt ein Metall, das ſich ſeiner Härte und Schärfbarkeit<lb/>
wegen gut zu Meſſerklingen eignet; ein Zuſatz des Aluminiums zu<lb/>
Meſſing macht dasſelbe widerſtandsfähiger gegen ätzende Flüſſigkeiten.<lb/>
L. O. Brin ſtellt Aluminiumlegierungen direkt aus Thonerde dar, indem<lb/>
er dieſelbe mit Borax und dem zu legierenden Metall zuſammen ſchmelzt<lb/>
unter gleichzeitiger Durchleitung von reduzierend wirkenden Gaſen durch<lb/>
den Schmelztiegel. R. Falk ſtellt durch galvaniſchen Niederſchlag Legie-<lb/>
rungen des Aluminiums mit zahlreichen anderen Metallen dar. L. Petit-<lb/>
Devaucelle ſchmilzt eine Legierung von Kupfer mit Zinn, Zink oder<lb/>
Blei und ſetzt Schwefelaluminium hinzu, wodurch er eine 5 bis 10 pro-<lb/>
zentige Aluminiumkupferlegierung erhält. G. Bamberg legiert das Alu-<lb/>
minium mit Eiſen, Zink, Blei oder Kupfer, indem er Aluminiumchlorid<lb/>
in Dampfform oder Pulver in das betreffende hoch erhitzte, geſchmolzene<lb/>
Metall einführt. J. W. Langley endlich ſtellt Legierungen aus Alu-<lb/>
minium mit Titan und Chrom dar.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Magneſium.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Magneſium bildet als Silikat den Haupt-<lb/>
beſtandteil vieler Geſteine, und findet ſich ferner als Sulfat im Kieſerit,<lb/>
Schoenit und Kainit, als Chlor- und Brom-Magneſium im Meerwaſſer<lb/>
und im Karnallit und endlich als Karbonat in dem Magneſit und den<lb/>
Dolomiten.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Seine Darſtellung iſt ganz analog derjenigen des<lb/>
Aluminiums, indem man eine geeignete Magneſiumverbindung, beſon-<lb/>
ders das Chlormagneſium mittels Natriums reduziert. In neuerer Zeit<lb/>
iſt noch eine andere Darſtellungsmethode mit Vorteil verſucht worden<lb/>
und zwar von E. v. Püttner. Nach dieſer Methode wird das magne-<lb/>
ſiumhaltige Mineral oder Produkt mit Eiſenoxyd und Kohle innig ge-<lb/>
mengt und in geſchloſſenen Gefäßen zur Weißglut erhitzt. Hierbei<lb/>
wird das Magneſium reduziert, verdampft, und ſeine Dämpfe werden<lb/>
in Vorlagen von bekannter Form aufgefangen und wieder kondenſiert.<lb/>
Auch auf elektrolytiſchem Wege wird es von Gerhard gewonnen. Der-<lb/>
ſelbe benutzt Ammonium-Magneſiumſulfat in Waſſer gelöſt als leitende<lb/>
Flüſſigkeit und erwärmt das Bad auf 65 bis 100°<hi rendition="#aq">C</hi>. Für die<lb/>
Abſcheidung eines weißen Metalles wird eine Nickelanode benutzt,<lb/>
während man bei Verwendung einer Kupferanode Magneſiumbronze<lb/>
erhält, in welch’ letzterem Falle aber der elektrolytiſchen Flüſſigkeit noch<lb/>
Cyankalium und Ammoniumkarbonat hinzuzuſetzen iſt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Magneſium gehört zu den leichteſten Metallen,<lb/>
ſein ſpezifiſches Gewicht beträgt nur 1,7. Es iſt von ſilberweißer Farbe,<lb/>
verliert aber ſeinen Glanz ſehr bald, da es an der Luft etwas anläuft.<lb/>
Über ſeinen Schmelzpunkt ſind die Anſichten ſehr verſchieden, denn<lb/><fw place="bottom" type="sig">39*</fw><lb/><pb facs="#f0630" n="612"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
während man bisher annahm, daß derſelbe nur etwas über 400°<hi rendition="#aq">C</hi>.<lb/>
läge, behauptet V. Meyer neuerdings, daß derſelbe erſt bei ca. 800°<hi rendition="#aq">C</hi>.<lb/>
zu ſuchen ſei. Über den Schmelzpunkt hinaus erhitzt, entzündet es ſich<lb/>
und verbrennt mit blendend weißem Lichte zu Magneſia; ungefähr bei<lb/>
1020°<hi rendition="#aq">C</hi>. verdampft es. Es iſt ſehr duktil und läßt ſich zu Draht aus-<lb/>
ziehen und zu Blech ausſchlagen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Nach Fleiſchmann ſoll ein Zuſatz von Magneſium-<lb/>
legierungen, beſonders von einer Nickel-Magneſiumlegierung, zu Metall-<lb/>
bädern dieſe Metalle für den Guß inſofern geeigneter machen, als ſie<lb/>
dadurch ſehr dehnbare, blaſenfreie Gußſtücke liefern. J. F. Holtz hin-<lb/>
gegen fand, daß das Magneſium zur Darſtellung von Legierungen ſehr<lb/>
ungeeignet ſei, weil die betreffenden Metalle, wie z. B. Eiſen, Stahl,<lb/>
Kupfer, Meſſing und Bronze durch Zuſatz von Magneſium ſpröder,<lb/>
ſtatt ſchmiedbarer und weicher würden.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Die erſten Verſuche zur Iſolierung des Magne-<lb/>
ſiums aus ſeinen Verbindungen ſtellte Davy an, dieſelben gelangen<lb/>
aber erſt Liebig und Buſſy. 1852 fand Bunſen die Reindarſtellung des<lb/>
Magneſiums auf elektrolytiſchem Wege.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Edle Metalle.</hi></head><lb/><p>Alle vorſtehend behandelten Metalle werden „unedle“ Metalle<lb/>
genannt, während die vier nun noch zu beſchreibenden, nämlich Queck-<lb/>
ſilber, Platin, Silber und Gold „edle“ Metalle genannt werden. Ihr<lb/>
allgemeiner Charakter wird beſtimmt durch ihr ſeltenes Vorkommen,<lb/>
ihr hohes ſpezifiſches Gewicht und ihre geringe Affinität zum Sauer-<lb/>
ſtoff, wodurch ſie ſich an der Luft nicht verändern und auch das Waſſer<lb/>
nicht zerſetzen, weder bei gewöhnlicher noch bei höherer Temperatur<lb/>
und endlich auch nicht bei Gegenwart von Säuren.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Queckſilber.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Queckſilber (chemiſche Formel <hi rendition="#aq">Hg</hi>, von <hi rendition="#aq">hy-<lb/>
drargyrum</hi> abgeleitet) iſt nicht ſehr verbreitet. Es findet ſich nur in<lb/>
geringen Quantitäten gediegen, hauptſächlich an Schwefel gebunden<lb/>
im Zinnober <hi rendition="#aq">HgS</hi> und kommt beſonders zu Idria in Illyrien, zu<lb/>
Almaden in Spanien und auch in China, Peru und Kalifornien vor.<lb/>
Ferner findet es ſich in der bayeriſchen Rheinpfalz, Weſtfalen, Kärnthen,<lb/>
Steiermark, Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen und am Ural. Zu er-<lb/>
wähnen ſind noch das Queckſilberlebererz, ein mit thonigen und bitu-<lb/>
minöſen Teilen verunreinigter Zinnober und das Queckſilberfahlerz,<lb/>
welches 2 bis 15 % Queckſilber enthält.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Das Queckſilber wird hauptſächlich aus dem<lb/>
Zinnober dargeſtellt, und zwar in Idria durch Röſten desſelben in<lb/><pb facs="#f0631" n="613"/><fw place="top" type="header">Das Queckſilber.</fw><lb/>
Schachtöfen und Verdichtung der ſich hierbei entwickelnden Queckſilber-<lb/>
dämpfe in eiſernen oder gemauerten Kammern; in Spanien werden<lb/>
die Dämpfe in röhrenartig zuſammengefügten Thongefäßen verdichtet.<lb/>
In Böhmen und der Pfalz wird der Zinnober in geſchloſſenen Räumen<lb/>
durch Zuſchläge, wie Eiſenhammerſchlag oder Kalk zerlegt.</p><lb/><p>Fig. 366 und 367 zeigen den in Idria angewendeten Apparat im<lb/>
Vertikalſchnitt, und zwar iſt Fig. 367 nur eine Vergrößerung des Mittel-<lb/><figure><head>Fig. 366. </head><p>Queckſilber-Röſtofen.</p></figure><lb/>
baues von Fig. 366. Der zu röſtende Zinnober wird auf den Wölbungen<lb/>
über dem Herd <hi rendition="#aq">A</hi> derartig angehäuft, daß der erſte Raum <hi rendition="#aq">V</hi> voll-<lb/>
ſtändig damit angefüllt iſt, auf der Wölbung <hi rendition="#aq">p p</hi><hi rendition="#sup">1</hi> die größeren Stücke<lb/>
und endlich auf der Wölbung <hi rendition="#aq">r r</hi><hi rendition="#sup">1</hi> der Staub und die Rückſtände der<lb/>
letzten Fabrikation gebracht<lb/>
werden. Dieſe Wölbungen<lb/>
ſind zahlreich durchlöchert,<lb/>
und die ſich entwickelnden<lb/>
Gaſe gelangen durch einen<lb/>
über der oberſten Wölbung<lb/>
liegenden Kanal und durch<lb/>
die zahlreichen Seiten-<lb/>
kammern <hi rendition="#aq">C C</hi> zu beiden<lb/>
Seiten nach den Räumen <hi rendition="#aq">D.</hi><lb/>
Sobald der Ofen beſchickt<lb/>
iſt, wird auf dem Roſt bei<lb/><hi rendition="#aq">A</hi> ein Feuer, gewöhnlich<lb/><figure><head>Fig. 367. </head><p>Queckſilber-Röſtofen.</p></figure><lb/>
mit Buchenholz entzündet, und der in dem ganzen Bau herrſchende<lb/>
Zug führt genügende atmoſphäriſche Luft in den Zinnober, um bei<lb/>
der 10 bis 12 Stunden anhaltenden Dunkelrotglut durch den Sauer-<lb/>
ſtoff derſelben den Schwefel des Zinnobers zu ſchwefliger Säure zu<lb/>
oxydieren, wobei das Queckſilber frei wird, was ſich durch folgende<lb/>
chemiſche Formel ausdrücken läßt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Die Verbrennungsprodukte entweichen in die Seitenkammern <hi rendition="#aq">C C</hi>,<lb/>
auf deren in der Mitte vertieftem Boden das Queckſilber in einen Be-<lb/><pb facs="#f0632" n="614"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
hälter aus Porphyr abfließt, während aus einem Waſſerreſervoir kaltes<lb/>
Waſſer kontinuierlich zu den äußeren Kammern ſtrömt. Die letzten<lb/>
Spuren des Queckſilbers verdichten ſich in den Rauchkammern <hi rendition="#aq">D D.</hi></p><lb/><p>In Almaden in Spanien werden die Queckſilberdämpfe in birnen-<lb/>
förmigen kurzen Röhren aus Thon — Aludeln genannt — verdichtet.<lb/>
Dieſe Aludeln werden mit ihren offenen Enden ſo ineinandergeſchoben,<lb/>
wie es Fig. 368 zeigt, und in dieſer Anordnung Aludelſchnüre genannt.<lb/><figure><head>Fig. 368. </head><p>Aludelſchnur.</p></figure><lb/>
Der Ofen, den Fig. 369 im Vertikal-<lb/>
ſchnitt und Fig. 370 im Horizontal-<lb/>
ſchnitt zeigt, beſteht aus einem mittels<lb/>
durchbrochenen Gewölbes in zwei<lb/>
Abteilungen geteilten, cylindriſchen Schachtofen, in deſſen unterer Ab-<lb/>
teilung das Feuer angemacht, und deſſen obere Abteilung mit Zinnober<lb/>
beſchickt wird. Dieſer Ofen ſteht durch den ſog. Aludelplan, auf welchem<lb/><figure><head>Fig. 369. </head><p>Queckſilber-Röſtofen (Vertikalſchnitt).</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 370. </head><p>Queckſilber-Röſtofen (Horizontalſchnitt).</p></figure><lb/>
12 Aludelſchnüre liegen, mit den Kammern <hi rendition="#aq">B</hi> in Verbindung. Jede<lb/>
dieſer Aludelſchnüre enthält bei 20 bis 22 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge 44 Aludeln. Die<lb/>
beim Röſten ſich bildenden Dämpfe treten nun durch die Kammern <hi rendition="#aq">c c</hi><lb/>
in die Aludelſchnüre, in welchen ſich das Queckſilber verdichtet und bei<lb/><pb facs="#f0633" n="615"/><fw place="top" type="header">Das Queckſilber.</fw><lb/>
der am tiefſten liegenden Aludel <hi rendition="#aq">f</hi> durch die Rinnen <hi rendition="#aq">g g</hi> in die ſteinernen<lb/>
Behälter <hi rendition="#aq">h h</hi> abfließt. Das letzte Queckſilber wird in Kammern <hi rendition="#aq">B</hi> ver-<lb/>
dichtet, während der Rauch durch den Schornſtein <hi rendition="#aq">b</hi> entweicht.</p><lb/><p>In Böhmen wird durch Erhitzen des Zinnobers mit Eiſen aus<lb/>
dem Schwefel desſelben Schwefeleiſen gebildet, wobei gleichfalls das<lb/>
Queckſilber frei wird, wie es folgende chemiſche Formel zeigt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Dieſes Verfahren wird in einem Glockenofen, wie ihn Fig. 371<lb/>
zeigt, ausgeführt. Auf einer eiſernen Säule ruhen eiſerne Teller <hi rendition="#aq">b b</hi>,<lb/>
welche mit einer unten in<lb/>
Waſſer tauchenden Glocke<lb/>
bedeckt ſind. Die Glocken,<lb/>
von denen ſechs in einem<lb/>
gemauerten Ofen ſtehen,<lb/>
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in die Öfen verſenkt, an<lb/>
ihrem oberen Teile von<lb/>
der Mauer <hi rendition="#aq">f</hi> aufwärts mit<lb/>
Steinkohle bedeckt und<lb/>
hier, nachdem der Zin-<lb/>
nober auf die Teller <hi rendition="#aq">b b</hi><lb/>
gebracht war, zum Glühen<lb/>
erhitzt, wobei das Queck-<lb/>
ſilber in das Waſſer <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
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dem die Glocke mittels <hi rendition="#aq">g</hi><lb/>
gehoben worden iſt, mit<lb/>
dem Kaſten <hi rendition="#aq">d</hi> heraus-<lb/>
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Queckſilber iſt das einzige<lb/>
Metall, welches bei ge-<lb/><figure><head>Fig. 371. </head><p>Glockenofen.</p></figure><lb/>
wöhnlicher Temperatur flüſſig iſt; es erſtarrt erſt bei — 39° <hi rendition="#aq">C.</hi>,<lb/>
ſiedet bei 360° <hi rendition="#aq">C.</hi>, verdunſtet aber ſchon bei gewöhnlicher Temperatur.<lb/>
Es hat eine ſilberweiße Farbe, ſtarken Glanz und fließt in runden<lb/>
Tropfen über glatte Flächen. Es verändert ſich bei gewöhnlicher<lb/>
Temperatur an der Luft nicht, wird von Salzſäure und Schwefelſäure<lb/>
bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen, von Schwefelſäure aber<lb/>
beim Erhitzen und von Salpeterſäure ſchon in der Kälte aufgelöſt.<lb/>
Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 13,5.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Queckſilber iſt ſeit den älteſten Zeiten be-<lb/>
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„Amalgame“ genannt, welche feſt oder flüſſig ſind, je nach der Menge<lb/>
des darin enthaltenen Queckſilbers. Es verbindet ſich leicht mit<lb/>
Blei, Wismut, Zink, Zinn, Silber und Gold, ſchwer mit Kupfer, gar<lb/>
nicht mit Eiſen, Nickel, Kobalt und Platin. Die Amalgame mit<lb/>
Gold und Silber werden bei Gewinnung dieſer Metalle benutzt, um<lb/>
dieſe von den Erzen zu ſcheiden, wie bei dieſen Metallen ſelbſt näher<lb/>
auseinandergeſetzt werden ſoll.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Platin.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Platin findet ſich nur gediegen, meiſtens in<lb/>
Form von Körnern im angeſchwemmten Sande von Flußbetten, ge-<lb/>
wöhnlich als Platinerz, d. i. Platin mit kleinen Beimengungen der<lb/>
ſog. Platinmetalle, worunter Palladium, Iridium, Rhodium, Osmium<lb/>
und Ruthenium verſtanden werden. Auch Eiſen und Kupfer begleiten<lb/>
es häufig. Seine Fundorte ſind beſonders Südamerika, Kolumbia,<lb/>
Peru und Braſilien, wie das aufgeſchwemmte Land am Ural. Aber<lb/>
es findet ſich auch unter dem Waſchgold in Kalifornien, im Oregon-<lb/>
gebirge, in Braſilien, auf Ha<hi rendition="#aq">ï</hi>ti, in Auſtralien, auf der Inſel Borneo,<lb/>
in Norwegen und endlich im Sande des Ivalofluſſes im nördlichen<lb/>
Lappland. v. Pettenkofer hat nachgewieſen, daß das Platin überhaupt<lb/>
viel verbreiteter iſt, als man früher annahm, denn ſeine Unterſuchungen<lb/>
haben ergeben, daß alles Silber, welches nicht direkt aus einer<lb/>
Scheidung herrührt, von einer geringen Menge Platin begleitet iſt.<lb/>
Seine chemiſche Formel iſt <hi rendition="#aq">Pt.</hi></p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Die Gewinnung des Platins aus dem Platinerz<lb/>
kann nach zwei Methoden, nämlich auf dem naſſen oder auf dem<lb/>
trockenen Wege geſchehen.</p><lb/><p>Nach der erſten Methode behandelt man das Platinerz mit<lb/>
Königswaſſer, wodurch man eine ſaure Löſung von Platinchlorid<lb/>
(<hi rendition="#aq">PtCl</hi><hi rendition="#sub">4</hi>) erhält. Aus dieſer Löſung fällt man mittels Salmiak (<hi rendition="#aq">NH<hi rendition="#sub">4</hi>Cl</hi>)<lb/>
einen gelben Niederſchlag von Platinſalmiak (2<hi rendition="#aq">NH<hi rendition="#sub">4</hi>Cl, PtCl<hi rendition="#sub">4</hi></hi>), welcher,<lb/>
nachdem er gut ausgewaſchen und geglüht iſt, ein graues, poröſes<lb/>
Metall, den ſog. Platinſchwamm, liefert. Dieſer wird zuſammengepreßt,<lb/>
zum Weißglühen erhitzt und unter wiederholtem Ausglühen zwiſchen<lb/>
Holzkohlen in einem Schmiedefeuer gehämmert, wobei das Metall dicht<lb/>
und geſchmeidig wird.</p><lb/><p>Weit vollkommener iſt die von Deville und Debray 1861 ein-<lb/>
geführte Methode, das Platin auf trockenem Wege zu gewinnen. Das<lb/>
Platinerz wird hiernach mit Bleiglanz auf einem Flammenofen zu-<lb/>
ſammengeſchmelzt, wobei ſich das im Platinerz enthaltene Eiſen mit<lb/>
dem Schwefel des Bleiglanzes zu Schwefeleiſen verbindet, während<lb/>
das Platin und die es begleitenden Metalle ſich mit dem Blei legieren.<lb/>
Auf einem Treibherde, wie er bei der Gewinnung des Silbers näher<lb/><pb facs="#f0635" n="617"/><fw place="top" type="header">Das Platin.</fw><lb/>
beſchrieben werden ſoll, wird nun das Blei nebſt den anderen Metallen<lb/>
entfernt. Das ſo dargeſtellte Platin iſt aber noch nicht ganz rein,<lb/>
denn es enthält noch eine geringe Menge von Blei, Osmium, Iridium<lb/>
und Rhodium und muß auch noch von dieſen Beimengungen befreit<lb/>
werden. Das geſchieht, indem das Platin in einem kleinen Kalkofen<lb/>
im Knallgasgebläſe ſo lange geſchmelzt wird, bis ſich keine Dämpfe<lb/>
von Blei und anderen Metallen — letztere erkennt man an dem<lb/>
eigentümlichen Geruch der Osmiumdämpfe — aus der geſchmolzenen<lb/>
Maſſe mehr entwickeln.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Platin iſt von weißer, etwas ins ſtahl-<lb/>
graue gehender Farbe, von hohem Glanze, ſehr hämmerbar und läßt<lb/>
ſich zu ſehr feinen Drähten ausziehen. Es iſt ſo weich wie das<lb/>
Kupfer und in der Weißglühhitze ſchweißbar. Sein Schmelzpunkt aber<lb/>
liegt ſehr hoch, und es konnte früher nur im Knallgebläſe geſchmelzt<lb/>
werden, wodurch das Gießen von größeren Platinblöcken ſehr erſchwert,<lb/>
wenn nicht unmöglich war. Jetzt ſind von Deville, Debray, Schlöſing u. a.<lb/>
Öfen konſtruiert, in welchen das Platin in größeren Maſſen geſchmelzt<lb/>
werden kann, und zwar durch eine Leuchtgas- oder Waſſerſtoffflamme,<lb/>
welche von Sauerſtoff oder auch nur von atmoſphäriſcher Luft an-<lb/>
geblaſen wird. Die Schmelztiegel in dieſen Öfen beſtehen aus Kalk<lb/>
oder Magneſia. An der Luft bleibt das Platin ganz unverändert<lb/>
und wird auch von Waſſer oder von Säuren — mit Ausnahme von<lb/>
Königswaſſer, welches es auflöſt — nicht angegriffen; wohl aber greifen<lb/>
es die Alkalien in der Glühhitze an. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 21,2.</p><lb/><p>In fein verteiltem Zuſtande, wie das Platin bei der Darſtellung<lb/>
auf naſſem Wege gewonnen wird, nennt man es Platinſchwamm.<lb/>
Dieſes hat die Eigenſchaft, Gaſe und beſonders Sauerſtoff in ſehr<lb/>
großer Menge in die Poren aufzunehmen und zu verdichten. Der<lb/>
Sauerſtoff der atmoſphäriſchen Luft wird im Platinſchwamm ſo ver-<lb/>
dichtet, daß er von einem Waſſerſtoffſtrom getroffen, mit dieſem Waſſer<lb/>
bildet und durch die dabei erzeugte hohe Temperatur den Waſſerſtoff<lb/>
entzündet. Auf dieſer Eigenſchaft des Platinſchwammes beruht das<lb/>
Döbereinerſche Feuerzeug. Das Platinmohr beſitzt die Eigenſchaft,<lb/>
Sauerſtoff zu abſorbieren, in noch höherem Grade als der Platin-<lb/>
ſchwamm und iſt wie dieſes höchſt fein verteiltes Platin, aber von<lb/>
vollſtändig ſchwarzer Farbe. Es wird gewonnen, indem man ſchwefel-<lb/>
ſaures Platinoxyd mit kohlenſaurem Natron und Zucker kocht, wodurch<lb/>
das Platinmohr als ſchwarzes Pulver zu Boden fällt, oder indem<lb/>
man Zink mit Platin zuſammen ſchmelzt und dieſe Legierung mit<lb/>
verdünnter Schwefelſäure behandelt. Dieſe löſt das das Platin voll-<lb/>
ſtändig durchſetzende Zink auf und läßt das Platin ſelbſt in dem oben<lb/>
beſchriebenen, fein verteilten Zuſtande zurück.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Platin wurde von Anton d’Ulloa, einem<lb/>
Mathematiker, in dem goldführenden Sande des Fluſſes Pinto in<lb/>
Südamerika entdeckt, aber von ihm für Silber gehalten, bis 1752<lb/><pb facs="#f0636" n="618"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Scheffer und Wollaſton nachwieſen, daß es kein Silber, ſondern ein<lb/>
eigentümliches Metall ſei. Dieſer Verwechslung verdankt es auch ſeinen<lb/>
Namen, der von dem ſpaniſchen Worte <hi rendition="#aq">„platiña“</hi>, das heißt „ſilber-<lb/>
ähnlich“ abgeleitet iſt. Seine Eigenſchaften haben Tennant, Wollaſton,<lb/>
Berzelius und Döbereiner näher kennen gelehrt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Das Platin bildet mit den meiſten Metallen<lb/>
Legierungen von ſehr wertvollen Eigenſchaften. So ſtellte Deville eine<lb/>
Legierung von 78,7 % Platin und 21,3 % Iridium dar, welche hart und<lb/>
hämmerbar iſt und ſelbſt vom Königswaſſer nicht angegriffen wird.<lb/>
Legierungen von 10 bis 15 % Iridium widerſtehen den Reagentien<lb/>
und dem Feuer beſſer als das reine Platin, während ſie zugleich<lb/>
ſtrengflüſſiger und härter als dieſes ſind. Chapuis hat eine Legierung<lb/>
von 92 % Platin, 5 % Iridium und 3 % Rhodium von ähnlichen<lb/>
Eigenſchaften dargeſtellt. Aus 3 Teilen Platin und 13 Teilen Kupfer<lb/>
ſtellt Bolzani eine dem Golde in Bezug auf dauernden Glanz und<lb/>
Farbe ähnliche Legierung dar. 50 % Platin und 50 % Stahl geben<lb/>
eine weiße Legierung, welche als Spiegelmetall unübertroffen iſt.<lb/>
H. Oſtermann ſtellt eine Legierung aus Platin, Nickel, Kupfer und<lb/>
Kadmium dar, denen er dann Wolfram und Kobalt hinzuſetzt, und<lb/>
erhält ſo ein Metall, das die Eigenſchaften des Stahles hat, nur nicht<lb/>
oxydierbar und nicht magnetiſch iſt, ſich daher beſonders zur Herſtellung<lb/>
von Uhrenteilen eignet. Endlich beſteht eine für Tiegel und chemiſche<lb/>
Utenſilien empfohlene neue Platinlegierung, „Platinid“ genannt, aus<lb/>
60 % Platin, 35 % Nickel, 2 % Gold und 3 % Eiſen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Silber.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Silber, deſſen chemiſche Formel von <hi rendition="#aq">argentum</hi><lb/>
abgeleitet <hi rendition="#aq">Ag</hi> iſt, findet ſich in der Natur ſowohl gediegen, als auch<lb/>
in zahlreichen Erzen an Schwefel, Arſen und Antimon gebunden, ſehr<lb/>
ſelten dagegen als Oxyd und an Säuren gebunden. Gediegen kommt es in<lb/>
größeren oder kleineren Stücken baumförmig, drahtförmig und kryſtalliſiert<lb/>
vor; von den Erzen ſind die wichtigſten Silbererze die folgenden:<lb/>
Silberglanz oder Glaserz <hi rendition="#aq">Ag<hi rendition="#sub">2</hi>S,</hi> auch Schwefelſilber genannt; dunkles<lb/>
Rotgiltigerz oder Pyrargyrit <hi rendition="#aq">Ag<hi rendition="#sub">3</hi>SbS<hi rendition="#sub">3</hi>;</hi> lichtes Rotgiltigerz oder<lb/>
Prouſtit <hi rendition="#aq">Ag<hi rendition="#sub">3</hi>AsS<hi rendition="#sub">3</hi>;</hi> Schwarzgiltigerz oder Sprödglaserz <hi rendition="#aq">Ag<hi rendition="#sub">12</hi>Sb<hi rendition="#sub">2</hi>S<hi rendition="#sub">9</hi>;</hi><lb/>
Miargyrit <hi rendition="#aq">Ag<hi rendition="#sub">2</hi>S + Sb<hi rendition="#sub">2</hi>S<hi rendition="#sub">3</hi>;</hi> Polybaſit (<hi rendition="#aq">Ag<hi rendition="#sub">2</hi>S</hi>, <hi rendition="#aq">Cu<hi rendition="#sub">2</hi>S</hi>)<hi rendition="#sub">9</hi>, <hi rendition="#aq">Sb<hi rendition="#sub">2</hi>S<hi rendition="#sub">3</hi></hi> ꝛc. Die<lb/>
Fahlerze haben die Formel <hi rendition="#aq">R<hi rendition="#sub">4</hi>Sb<hi rendition="#sub">2</hi>S<hi rendition="#sub">7</hi></hi>, wobei <hi rendition="#aq">R</hi> für Silber, Kupfer,<lb/>
Eiſen oder Zink geſetzt iſt, und endlich enthält der Bleiglanz ſehr häufig<lb/>
0,01 bis 1,0 % und auch verſchiedene Kupfererze 0,02 bis 1,1 % Silber.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Die Darſtellung des Silbers wird nach ſehr<lb/>
zahlreichen Methoden bewerkſtelligt, welche ſich außer der neu hinzu-<lb/>
gekommenen Darſtellung auf elektriſchem Wege in zwei Gruppen, nämlich<lb/>
in Darſtellungen auf naſſem und auf trockenem Wege einteilen laſſen.<lb/>
Dieſe beiden Gruppen haben folgende Unterabteilungen:</p><lb/><pb facs="#f0637" n="619"/><fw place="top" type="header">Das Silber.</fw><lb/><p><hi rendition="#c"><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">A.</hi> Darſtellungen auf naſſem Wege.</hi></hi></p><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a</hi>) Mittels Queckſilbers:<lb/><list><item>1. Europäiſche Amalgamation,</item><lb/><item>2. Amerikaniſche Amalgamation.</item></list></item><lb/><item><hi rendition="#aq">b</hi>) Mittels Auflöſung und Fällung:<lb/><list><item>1. Auguſtinſche Methode,</item><lb/><item>2. Ziervogelſche Methode,</item><lb/><item>3. Sonſtige Methoden.</item></list></item></list><lb/><p><hi rendition="#c"><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">B.</hi> Darſtellungen auf trockenem Wege.</hi></hi></p><lb/><list><item><hi rendition="#aq">a</hi>) Gewinnung von ſilberhaltigem Blei,</item><lb/><item><hi rendition="#aq">b</hi>) Abſcheidung des Silbers aus ſilberhaltigem Blei.<lb/><list><item>1. Abtreiben auf dem Treibherde,</item><lb/><item>2. Pattinſonieren,</item><lb/><item>3. Entſilbern des Werkbleies durch Zink,</item><lb/><item>4. Feinbrennen des Blickſilbers.</item></list></item></list><lb/><p>Der Amalgamationsprozeß wird beſonders bei ſilberarmen Erzen<lb/>
ausgeführt, und beſteht die europäiſche Amalgamation, welche haupt-<lb/>
ſächlich in Freiberg üblich war, im weſentlichen aus folgendem: die<lb/>
Erze werden mit Kochſalz d. i. Chlornatrium geröſtet, wobei Arſen und<lb/>
Antimon ſich verflüchtigen und ſich als Oxyde in beſondern Räumen<lb/>
ſammeln, während das Chlor des Kochſalzes mit dem Silber der<lb/>
Erze Chlorſilber bildet. Das Chlorſilber wird unter Zuſatz von Waſſer<lb/>
und metalliſchem Eiſen in die ſog. Amalgamierfäſſer gebracht, welche<lb/>
16 bis 18 Stunden lang ſchnell um die eigene Achſe rotieren. Hierbei<lb/>
verbindet ſich das Eiſen mit dem Chlor zu Eiſenchlorür, während ſich<lb/>
das Silber als metalliſches Silber in außerordentlich feiner Verteilung<lb/>
ausſcheidet. Um dieſe feinen Partikel zu ſammeln, wird Queckſilber hinzu-<lb/>
geſetzt, welches mit denſelben ein Silberamalgam bildet, und aus dieſem das<lb/>
Queckſilber in einem ſog. Tellerofen geſchieden. Dieſen Tellerofen, auch<lb/>
Glockenofen genannt, den Fig. 371 zeigt, haben wir bereits bei Gewinnung<lb/>
des Queckſilbers kennen gelernt und dort erfahren, daß die Queckſilber-<lb/>
Verbindung — in dieſem Falle das Silberamalgam — auf die Teller<lb/><hi rendition="#aq">b b</hi> gebracht wird, wodurch das die Glocke umgebende Feuer das<lb/>
Queckſilber verdampft, und ſich kondenſiert in dem Waſſer <hi rendition="#aq">a</hi> des Kaſtens<lb/><hi rendition="#aq">d</hi> ſammelt, während das zurückbleibende Silber, jetzt „Tellerſilber“ ge-<lb/>
nannt, von den Tellern <hi rendition="#aq">b b</hi> nach Abkühlung und Herausheben der<lb/>
Glocke aus dem Ofen <hi rendition="#aq">e</hi> abgenommen wird. Dieſer Apparat iſt faſt<lb/>
vollſtändig durch einen neueren verdrängt, in welchem die Deſtillation<lb/>
des Queckſilbers aus dem Silberamalgam in einer weiten gußeiſernen<lb/>
Röhre vorgenommen wird. Dieſe Röhre liegt in einem Ofen und<lb/>
hat an ihrem einen Ende eine zweite rechtwinklig nach abwärts ge-<lb/>
bogene Röhre aufgeſetzt, welche aus dem Ofen heraus unter Waſſer<lb/><pb facs="#f0638" n="620"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
führt, und in welcher ſich das verdampfte Queckſilber wieder kon-<lb/>
denſiert, während das andere Ende der Röhre, nachdem ſie mit<lb/>
dem Silberamalgam beſchickt iſt, luftdicht verſchloſſen wird. Auch<lb/>
werden geſpannte Waſſerdämpfe zur Deſtillation des Queckſilbers aus<lb/>
dem Amalgam verwendet.</p><lb/><p>Das ſo erhaltene Tellerſilber enthält noch fremde Metalle und<lb/>
wird von dieſen mit Ausnahme des Kupfers durch Umſchmelzen in<lb/>
Graphittiegeln, nachdem es mit Kohlenpulver beſtreut iſt, befreit. Nun<lb/>
wird es „Raffinatſilber“ genannt und enthält nur noch Kupfer, welches<lb/>
durch Abtreiben oder Affinieren, eine Operation, die ſpäter beſchrieben<lb/>
werden ſoll, entfernt wird.</p><lb/><p>Nach der in Mexiko, Peru und Chile üblichen amerikaniſchen<lb/>
Amalgamation werden hauptſächlich Rotgiltigerz und Fahlerze ver-<lb/>
arbeitet. Hierbei müſſen die zu verarbeitenden Erze ſehr gut zer-<lb/>
kleinert ſein, weshalb ſie trocken gepocht und dann mit Waſſer auf<lb/>
Erzmühlen, deren Steine aus Porphyr oder Baſalt beſtehen, ſehr fein<lb/>
gemahlen werden. Das Waſſer des ſo erhaltenen feinſchlammigen<lb/>
Breies läßt man auf ſchräg liegenden Steinplatten abfließen und ſetzt<lb/>
nach einigen Tagen Kochſalz und geröſteten, fein gemahlenen Kupfer-<lb/>
kies „Magiſtral“ genannt unter innigem Mengen und Kneten und<lb/>
ſchließlich Queckſilber in einzelnen Rationen hinzu, eine Manipulation, die<lb/>
die „Inkorporation“ genannt wird. Das Mengen wird hauptſächlich<lb/>
mittels Durchtretens vorgenommen, was 2 bis 5 Monate lang jeden<lb/>
zweiten Tag geſchehen muß, bis man glaubt, daß die Entſilberung be-<lb/>
endet iſt. Aus dem ſo erhaltenen „Quickbrei“ wird das Amalgam<lb/>
durch Waſchen in ausgemauerten Ciſternen geſchieden, durch Preſſen<lb/>
in Zwillichſäcken vom überſchüſſigen Queckſilber befreit und ſchließlich<lb/>
das im Silberamalgam befindliche Queckſilber abdeſtilliert. Der chemiſche<lb/>
Vorgang aller dieſer Operationen iſt folgender. Die Wirkung des<lb/>
Magiſtrals beruht auf ſeinem Gehalt an ſchwefelſaurem Kupferoxyd<lb/>
(<hi rendition="#aq">CuSO</hi><hi rendition="#sub">4</hi>), welches mit dem Kochſalz (<hi rendition="#aq">NaCl</hi>) ſchwefelſaures Natron und<lb/>
Kupferchlorid bildet. Dieſes wiederum giebt einen Teil ſeines Chlors<lb/>
an das Silber ab, indem es Kupferchlorür und Chlorſilber bildet, von<lb/>
welchem das Chlorſilber in der überſchüſſigen Kochſalzlöſung gelöſt<lb/>
bleibt. Sobald das Chlorſilber mit dem Queckſilber in Berührung<lb/>
kommt, wird es unter Bildung von Queckſilberchlorür und Silber-<lb/>
amalgam zerſetzt. Dieſe amerikaniſche Amalgamation hat die Nach-<lb/>
teile eines ſehr großen Zeitaufwandes und eines ſehr hohen Queck-<lb/>
ſilberverbrauchs, welchen aber als Vorteile der geringe Brennmaterial-<lb/>
verbrauch gegenüberſteht und vor allen Dingen der Umſtand, daß nach<lb/>
dieſer Methode, ſo ſilberarme Erze verarbeitet werden können, wie nach<lb/>
keiner anderen.</p><lb/><p>F. Gutzkow deſtilliert das Queckſilber des Silberamalgams im<lb/>
Vakuum ab und hat einen Apparat konſtruiert, der das Retortieren<lb/>
des Silberamalgams unter vermindertem Druck erlaubt. Hierdurch<lb/><pb facs="#f0639" n="621"/><fw place="top" type="header">Das Silber.</fw><lb/>
wird das Queckſilber viel vollſtändiger aus den Retorten herausgebracht<lb/>
und die Arbeiter werden beim Einſchmelzen des Silbers vor den ſo<lb/>
ſchädlichen Einwirkungen der Queckſilberdämpfe geſchützt. H. S. Myers<lb/>
befreit auf chemiſchem Wege die Silbererze (auch Golderze) von den<lb/>
die Amalgamation ſo erſchwerenden, ihnen anhaftenden Stoffen. Nach<lb/>
ſeiner Methode wird das zerſtampfte oder gepulverte Erz vor dem<lb/>
Röſten mit einer Löſung von Salmiak und nach dem Röſten mit einem<lb/>
Gemiſch von Schwefelſäure und Waſſer befeuchtet, wodurch die Metall-<lb/>
partikel für vollkommene Amalgamation geeignet werden. Für die<lb/>
Amalgamation reinerer Erze (Silber und Gold) empfiehlt Mühlenberg<lb/>
einen Cyankaliumzuſatz bis 5 %, da dadurch alle Gold- und Silber-<lb/>
ſalze beſſer gelöſt werden.</p><lb/><p>Es ſollen nun diejenigen Methoden der Silberdarſtellung auf<lb/>
naſſem Wege beſprochen werden, bei welchen das Silber durch Auf-<lb/>
löſen und Fällen gewonnen wird.</p><lb/><p>Nach Auguſtin werden die durch Pochen und Mahlen in ein<lb/>
feines Pulver verwandelten Silbererze geröſtet, wobei ſich ſchwefel-<lb/>
ſaures Silberoxyd bildet. Dieſes wird von neuem unter Zuſatz von<lb/>
Kochſalz d. i. Chlornatrium geröſtet, wodurch das ſchwefelſaure Silber-<lb/>
oxyd in Silberchlorid übergeführt wird. Das ſo gewonnene Chlor-<lb/>
ſilber wird durch Ausziehen des Röſtgutes mit heißer, konzentrierter<lb/>
Kochſalzlöſung aufgelöſt und aus der Löſung mittels metalliſchen<lb/>
Kupfers als metalliſches Silber gefällt. Aus der zurückbleibenden<lb/>
kupferchlorürhaltigen Lauge wird das Kupfer durch Eiſen gefällt.<lb/>
Die von Ziervogel angegebene Methode iſt der Auguſtinſchen ähnlich,<lb/>
nur unterläßt Ziervogel das zweite Röſten mit Kochſalz und zieht das<lb/>
ſich beim erſten Röſten bildende ſchwefelſaure Silberoxyd direkt mit<lb/>
heißem Waſſer aus, in welchem ſich dieſes und das ſchwefelſaure<lb/>
Kupferoxyd auflöſen. Aus dieſer Löſung wird gleichfalls durch<lb/>
metalliſches Kupfer das Silber niedergeſchlagen und Kupferſulfat als<lb/>
Nebenprodukt erhalten. Dieſes Verfahren erfordert weniger Röſtkoſten<lb/>
und Arbeitslöhne, als das vorſtehende, aber es iſt nur für reichere<lb/>
Erze verwendbar, und auch die Rückſtände ſind ſilberhaltiger. Ein<lb/>
Bleigehalt der Erze erſchwert wegen der leicht eintretenden Sinterung<lb/>
das Röſten nach dieſem Verfahren ſehr, und Arſen wie Antimon in<lb/>
den Erzen machen es überhaupt unanwendbar, weil ſich dann die be-<lb/>
treffenden Arſen- und Antimonverbindungen des Silbers bilden, und<lb/>
dieſe in Waſſer unlöslich ſind. Patera und v. Hauer ſchlagen vor,<lb/>
das Silber aus mit Kochſalz geröſteten Erzen mittels unterſchweflig-<lb/>
ſauren Natrons zu löſen und dann das Silber aus der Löſung —<lb/>
wie vorher geſagt — niederzuſchlagen.</p><lb/><p>Die Schwefelkieſe oder Pyrite, welche bei der Schwefelſäure-<lb/>
fabrikation zur Darſtellung der ſchwefligen Säure benutzt werden, ent-<lb/>
halten häufig Kupfer und geringe Mengen Silber, weshalb die<lb/>
Röſtrückſtände dieſer Fabrikation, Kiesabbrände genannt, auch auf<lb/><pb facs="#f0640" n="622"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Kupfer verarbeitet wurden, wobei ihr Silbergehalt unberückſichtigt blieb.<lb/>
F. Claudet hat ein Verfahren entdeckt, auch dieſe geringen Mengen<lb/>
Silber zu gewinnen und zwar, indem er das in den Laugen in Form<lb/>
von Chlorſilber-Chlornatrium befindliche Silber vor der Fällung des<lb/>
Kupfers vermittelſt Jodkalium als Silberjodid abſcheidet. Der Nieder-<lb/>
ſchlag enthält außer dem Silberjodid noch Kupferchlorür und Kupfer-<lb/>
oxychlorid, weshalb er mit Salzſäure behandelt wird, um die Kupfer-<lb/>
verbindungen zu löſen. Beim Erhitzen des nun noch reſtierenden<lb/>
Niederſchlages mit Waſſer und metalliſchem Zink, wird unter Bildung<lb/>
von löslichem Jodzink metalliſches Silber ausgeſchieden; das Jodzink<lb/>
dient dann weiter zum Fällen neuer Silbermengen.</p><lb/><p>Um eine wie vorher beſchriebene weiter zu behandelnde Chlor-<lb/>
verbindung des Silbers (auch Goldes) in den Erzen ohne Röſten zu<lb/>
erhalten, empfiehlt F. Manh<hi rendition="#aq">è</hi>s, die feingemahlenen Erze mit pulveri-<lb/>
ſiertem Salmiak zu miſchen. Dieſes Gemiſch wird dann bei niedriger<lb/>
Temperatur ſolange erhitzt, bis keine Ammoniakdämpfe mehr auftreten,<lb/>
und nun ſind die genannten Edelmetalle in ihre Chlorverbindungen<lb/>
übergeführt. Nach G. Thomſon wird das feingemahlene Erz geröſtet,<lb/>
mit Schwefelſäure erhitzt und dann mit einer Kochſalzlöſung ſolange<lb/>
behandelt, bis alles Silberſulfat in Silberchlorid übergeführt iſt. Aus<lb/>
der Silberchlorid-Löſung wird dann, wie vorher beſchrieben, das Silber<lb/>
gewonnen. H. Haſſenot empfiehlt die Fällung des metalliſchen Silbers<lb/>
aus ſeinen Salzen durch Einſtellen eines Kupferbleches in die ammo-<lb/>
niakaliſche Löſung derſelben. Silberſalze, welche in Ammoniak nicht<lb/>
löslich ſind, werden mit konzentrierter Schwefelſäure zum Sieden erhitzt,<lb/>
mit überſchüſſigem Ammoniak verſetzt und hierauf der Einwirkung des<lb/>
Kupfers ausgeſetzt. R. Pearce ſtellt das weiter zu verarbeitende Silber-<lb/>
ſulfat aus den feingepulverten Erzen dar, indem er ſie, mit 2 bis 5 %<lb/>
Natrium- oder Kaliumſulfat gemiſcht, röſtet und das Röſtgut mit heißem<lb/>
Waſſer auslaugt. S. W. Cragg behandelt die Erzmaſſen mit trockenem<lb/>
Chlorgas bei einer Temperatur von 100 bis 150° <hi rendition="#aq">C</hi>., ohne daß das<lb/>
Chlorgas oder die zu chlorierenden Erze mit dem Erwärmungsmittel<lb/>
in Berührung kommen. Es bildet ſich hierbei Chlorſilber, welches in<lb/>
hölzernen Gefäßen, die einen Asphaltüberzug haben, ausgelaugt wird.<lb/>
Nach Mac Arthur endlich werden die Erze mit Kali oder Kalk bis zur<lb/>
Neutralität behandelt, und dann wird das Silber (auch Gold) mittels Chlorid-<lb/>
löſungen ausgezogen. Die Löſung wird filtriert und über fein ver-<lb/>
teiltes Zink geleitet, durch welches das Silber (bez. Gold) gefällt wird.<lb/>
Durch Deſtillation wird dann das Zink von den Metallen getrennt.</p><lb/><p>Bei der Gewinnung des Silbers auf trockenem Wege wird erſt<lb/>
ſilberhaltiges Blei, ſog. Werkblei, dargeſtellt und dann aus dieſem nach<lb/>
verſchiedenen Methoden das Blei entfernt. Der erſte Teil dieſes Ver-<lb/>
fahrens beruht auf der Eigenſchaft des Bleies, Schwefelſilber beim<lb/>
Schmelzen unter Bildung von Schwefelblei und ſilberhaltigem Blei zu<lb/>
zerſetzen. Letzteres iſt ſehr leichtflüſſig und bildet ſich auch beim Zu-<lb/><pb facs="#f0641" n="623"/><fw place="top" type="header">Das Silber.</fw><lb/>
ſammenſchmelzen von Blei und ſilberhaltigem Kupfer unter gleichzeitiger<lb/>
Bildung einer ſchwerer ſchmelzbaren Blei-Kupferlegierung. Zu dieſem<lb/>
Zwecke ſchmelzt man das ſilberhaltige Schwarzkupfer mit Blei zu<lb/>
Scheiben, wie ſie Fig. 372 zeigen, aus welchen<lb/>
dann auf dem Saigerherde (Fig. 373) das<lb/>
ſilberhaltige Blei ausgeſaigert wird. Fig. 372<lb/>
zeigt gleichzeitig die Art der Aufſtellung der<lb/>
Scheiben oder Saigerſtücke <hi rendition="#aq">D</hi> auf dem Herde,<lb/>
auf welchem das bleihaltige Silber aus-<lb/>
ſchmilzt und in die Bleigruben <hi rendition="#aq">c c</hi> (Fig. 373)<lb/>
fließt. Von hieraus wird es in die Ver-<lb/>
tiefung <hi rendition="#aq">e</hi> geſchöpft, um dann nach einer der<lb/><figure><head>Fig. 372.</head><lb/><p>Anordnung der Saigerſtücke.</p></figure><lb/>
ſogleich zu beſchreiben-<lb/>
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die ſie enthaltenden<lb/>
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ſtöcke“ genannt.</p><lb/><p>Die nun vorzu-<lb/>
nehmende Entſilberung<lb/><figure><head>Fig. 373. </head><p>Saigerherd.</p></figure><lb/>
des Werkbleies kann nach einer der vorher genannten drei verſchiedenen<lb/>
Methoden geſchehen, nämlich auf dem Treibherde, oder durch Pattin-<lb/>
ſonieren oder endlich vermittelſt Zink.</p><lb/><p>Die Entſilberung des Werkbleies auf dem Treibherde wird ſowohl<lb/>
in den Silberhüttenwerken, als auch in den Bleihüttenwerken vorge-<lb/>
nommen. Fig. 374 zeigt den Vertikalſchnitt eines ſolchen Treibherdes,<lb/>
der aus einem Gebläſeflammenofen mit einer Feuerung <hi rendition="#aq">F</hi> beſteht. <hi rendition="#aq">A</hi><lb/>
iſt der Herd, auf welchem das Werkblei geſchmelzt wird, <hi rendition="#aq">B</hi> eine durch die<lb/>
Vorrichtung <hi rendition="#aq">D</hi> zu hebende<lb/>
und zu ſenkende Haube, <hi rendition="#aq">P</hi><lb/>
das Schürloch, auch Blech-<lb/>
loch genannt, und <hi rendition="#aq">a a</hi> ſind<lb/>
die Düſen des in den Herd<lb/>
mündenden Gebläſes. Die<lb/>
Wirkung dieſer Treibherd-<lb/>
arbeit beruht nun darauf,<lb/>
daß die ſich ſtets von neuem<lb/>
auf der Oberfläche des Me-<lb/>
tallbades bildende Schicht<lb/>
von Bleioxyd durch das in<lb/>
Fig. 374 nicht ſichtbare<lb/><figure><head>Fig. 374. </head><p>Treibherd (Vertikalſchnitt).</p></figure><lb/><pb facs="#f0642" n="624"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
„Glättloch“ abfließen kann. Läßt die Menge des Werkbleies nach,<lb/>
ſo wird das Glättloch durch Auskratzen vertieft, und ſchließlich iſt<lb/>
die Operation beendet, wenn ſich kein neues Häutchen von Blei-<lb/>
glätte mehr bildet. Das letzte ſich bildende Häutchen iſt ſchon ſo dünn,<lb/>
daß die Oberfläche in allen Regenbogenfarben ſchillert und beim Zer-<lb/>
reißen das weiße Silber durchblicken läßt, welchen Augenblick man den<lb/>
„Silberblick“ und das ſo erhaltene Silber „Blickſilber“ nennt. Das<lb/>
letztere wird, nachdem das Feuer aus dem Ofen gezogen iſt, durch Be-<lb/>
ſprengen mit Waſſer abgekühlt und aus dem Ofen gehoben; während<lb/>
das inzwiſchen abgefloſſene Bleioxyd zu einer blättrigen Maſſe von<lb/>
gelber oder rötlichgelber Farbe (Bleiglätte) erſtarrt.</p><lb/><p>Die Arbeit auf dem Treibherde iſt bei ſilberarmem Werkblei nicht<lb/>
mehr lohnend, und nimmt man im allgemeinen an, daß die Grenze<lb/>
hierfür bei einem Silbergehalt von 0,12 % liegt. Das nach ſeinem<lb/>
Erfinder Pattinſon genannte Verfahren, das „Pattinſonieren“, ermöglicht<lb/>
auch noch weit ärmerem Werkblei das Silber zu entziehen und zwar<lb/>
bis zu einem Gehalte von 0,009 %. Es beruht auf einem Kryſtalli-<lb/>
ſierprozeß und wird ausgeführt, indem man das ſilberarme Werk-<lb/>
blei ſchmelzt und es dann langſam abkühlen läßt. Hierbei bilden ſich<lb/>
Bleikryſtalle, die faſt ganz ſilberfrei ſind und nach deren Entfernung<lb/>
— Abheben mittels Schaumlöffels — ſilberreicheres Blei zurückbleibt.<lb/>
Durch mehrmalige Wiederholung dieſer Operation kann man das<lb/>
Silber vollſtändig vom Blei trennen. Das Pattinſonieren wird aber<lb/>
auch angewendet, um ſilberarmes Werkblei ſilberreicher und damit für<lb/>
die Treibherdarbeit geeignet zu machen.</p><lb/><p>Das Entſilbern des Werkbleies durch Zink endlich beruht darauf,<lb/>
daß die Affinität des Zinks zum Silber größer iſt, als diejenige des<lb/>
Bleies, während Blei und Zink miteinander keine Legierungen bilden.<lb/>
Hierüber haben Karſten und ſpäter Parkes Verſuche angeſtellt, während<lb/>
Rosway, Corduri<hi rendition="#aq">é</hi> u. a. dieſes Verfahren für die Praxis ausgebildet<lb/>
haben. Danach wird Zink in das geſchmolzene Werkblei gethan und<lb/>
nach tüchtigem Umrühren die an der Oberfläche erſtarrende Zink-Silber-<lb/>
legierung abgehoben. Aus dieſer Legierung wird dann das Zink durch<lb/>
Deſtillation getrennt, oder nach Corduri<hi rendition="#aq">é</hi> durch überhitzten Waſſerdampf<lb/>
in der Glühhitze in Zinkoxyd übergeführt. Hierbei zerſetzt nämlich das<lb/>
Zink den Waſſerdampf in Sauerſtoff, mit welchem es ſich zu Zinkoxyd<lb/>
verbindet, und Waſſerſtoff, wie es folgende chemiſche Formel zeigt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><p>Das nach der Entſilberung des Werkbleies durch Zink zurück-<lb/>
bleibende zinkhaltige Blei wird nach Herbſt und Waſſermann durch<lb/>
Erhitzen mit Chlorblei unter Bildung von Chlorzink wieder vom Zink<lb/>
gereinigt:<lb/><hi rendition="#c"><formula/></hi></p><pb facs="#f0643" n="625"/><fw place="top" type="header">Das Silber.</fw><lb/><p>Nach H. H. Schlapp wird das Werkblei mittels Zinks entſilbert,<lb/>
indem man das geſchmolzene Werkblei in fein verteiltem Zuſtande durch<lb/>
das Zinkbad fallen läßt und dann das entſilberte Blei vom Boden<lb/>
des Bades aus abzieht. In der deutſchen Gold- und Silberſcheide-<lb/>
Anſtalt in Frankfurt a/M. endlich wird anſtatt des Zinks eine Zink-<lb/>
aluminiumlegierung verwendet, indem dieſelbe wiederholt in das flüſſige<lb/>
Werkblei eingerührt wird. Das Aluminium verhindert hierbei die<lb/>
Oxydation des Zinks, wodurch die Bildung und Abſonderung des<lb/>
Zinkſilbers viel leichter und ſchneller vor ſich geht.</p><lb/><p>Das ſo erhaltene Blickſilber iſt noch nicht vollſtändig rein, ſondern<lb/>
enthält noch geringe Mengen anderer Metalle, welche durch „Fein-<lb/>
brennen“, auch Raffinieren genannt, entfernt werden müſſen. Dieſes<lb/>
Feinbrennen geſchieht je nach den Verunreinigungen des Silbers ent-<lb/>
weder in Teſten, Schalen oder eiſernen Ringen, welche mit Knochenaſche<lb/>
ausgefüttert ſind, unter Anwendung eines Gebläſes, oder unter der<lb/>
Muffel, oder endlich am vorteilhafteſten und einfachſten im Flammen-<lb/>
ofen. Das ſo gereinigte Silber heißt dann „Brandſilber“ und erhält<lb/>
man bei dieſen Operationen 96,8 % des Blickſilbers. Zur Reinigung des<lb/>
Blickſilbers von Blei und Wismut wendet die deutſche Gold- und Silber-<lb/>
Scheideanſtalt ſchwefelſaures Silberoxyd an. Dieſes wird geſchmolzen<lb/>
allmählich in das im Graphittiegel gleichfalls geſchmolzene Blickſilber<lb/>
eingerührt. Hierbei entſtehen ſchwefelſaures Bleioxyd und Wismut-<lb/>
oxyd, welche an der Oberfläche des Metallbades eine Schlacke bilden.</p><lb/><p>Auch der elektriſche Strom iſt im großen zur Gewinnung des<lb/>
Silbers aus ſeinen Erzen durch Elektrolyſe in neuerer Zeit viel ange-<lb/>
wendet worden. Nach einem Verfahren von Höpfner wird außer dem<lb/>
Kupfer das Silber direkt und ſehr rationell aus ſeinen Erzen gewonnen.<lb/>
Bei dem Kupfer geſtattet das Verfahren einſchließlich eines 10 prozen-<lb/>
tigen Stromverluſtes die Gewinnung von faſt 33 <hi rendition="#aq">kg</hi> chemiſch reinen<lb/>
Kupfers mit 30 <hi rendition="#aq">kg</hi> Kohle, ein Reſultat, das bisher ganz unerreicht<lb/>
daſteht und noch die Verwertung der ärmſten Erze ermöglicht. Für<lb/>
die Silbergewinnung fehlen die diesbezüglichen Zahlenangaben noch.<lb/>
Luckow trennt auf elektrolytiſchem Wege Silber und Blei in einer<lb/>
15 % freie Salpeterſäure enthaltenden, ſalpeterſauren Löſung, welche<lb/>
mit einigen Tropfen konzentrierter Oxalſäurelöſung verſetzt iſt. Endlich<lb/>
iſt der elektriſche Strom auch zum Raffinieren des Silbers angewendet<lb/>
worden. In ein gewöhnliches elektrolytiſches Bad werden Anoden von<lb/>
dem betreffenden ſilberhaltigen Metall und als Kathode eine dünne<lb/>
Platte reinen Silbers gebracht. Das Bad beſteht aus einer ſehr<lb/>
ſchwachen, etwa einprozentigen Salpeterſäure, und die Anoden ſind von<lb/>
Mouſſelinſäckchen umgeben, in welchen das Gold, Platin, Bleiſuper-<lb/>
oxyd und andere in dem zu raffinierenden Silber enthaltenen fremden<lb/>
Metalle mit Ausnahme des Kupfers zurückbleiben. War auch Kupfer<lb/>
im Silber enthalten, ſo wird dieſes zwar von der Salpeterſäure ge-<lb/>
löſt, aber nicht auf der Kathode niedergeſchlagen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 40</fw><lb/><pb facs="#f0644" n="626"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Silber hat von allen Metallen die weißeſte<lb/>
Farbe, den ſtärkſten Glanz, und iſt ſehr politurfähig; es ſchmilzt bei<lb/>
ca. 1000° <hi rendition="#aq">C</hi> und verflüchtigt ſich bei ſehr hohen Temperaturen. Es<lb/>
abſorbiert während des Schmelzens Sauerſtoff, und zwar ſein zwei-<lb/>
undzwanzigfaches Volumen, wenn es in reinem Sauerſtoff geſchmelzt<lb/>
wird; dieſen Sauerſtoff giebt es beim Erſtarren wieder ab, wodurch<lb/>
das noch flüſſige Metall umhergeſchleudert wird, eine Erſcheinung, die<lb/>
man das „Spratzen“ des Silbers nennt. Es iſt weicher als Kupfer,<lb/>
aber härter als Gold und mit Ausnahme dieſes Metalles das ge-<lb/>
ſchmeidigſte und dehnbarſte aller Metalle; es läßt ſich zu Blattſilber<lb/>
von 0,01 <hi rendition="#aq">m m</hi> Dicke auswalzen und von einem Gramm Silber kann<lb/>
man einen Draht von 2200 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge ziehen. Die Dehnbarkeit und<lb/>
Geſchmeidigkeit werden aber ſchon durch geringe Beimiſchungen anderer<lb/>
Metalle mit Ausnahme des Kupfers ſehr verringert; Gold hingegen<lb/>
erhöht dieſelben. Salzſäure greift das Silber auch bei höherer Tem-<lb/>
peratur nur ſehr wenig an, Schwefelſäure beim Erhitzen, und Salpeter-<lb/>
ſäure löſt es ſchon bei gewöhnlicher Temperatur ſchnell auf. Sehr<lb/>
leicht verbindet es ſich mit Schwefel, weshalb es ſich in ſchwefelwaſſer-<lb/>
ſtoffhaltiger Luft mit einer dünnen Schicht von ſchwarzem Schwefel-<lb/>
ſilber überzieht. Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 10,5, kann aber durch<lb/>
Hämmern bis auf 10,62 erhöht werden.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Silber iſt ſchon ſeit den älteſten Zeiten<lb/>
bekannt.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Da das Silber zu weich iſt, um rein verarbeitet<lb/>
zu werden, ſo wird es faſt ſtets mit anderen Metallen, wie Blei, Zink,<lb/>
Nickel, Zinn, Wismut, Aluminium, Gold ꝛc., beſonders aber mit<lb/>
Kupfer legiert. Dieſe Legierungen ſind härter und klingender als das<lb/>
reine Silber, und ſind die Legierungsverhältniſſe derſelben in den meiſten<lb/>
Ländern geſetzlich vorgeſchrieben. Das Silber von dem vorgeſchriebenen<lb/>
Feingehalt wird „Probeſilber“ genannt. Eine neue für die Juweliere<lb/>
beſtimmte Legierung heißt Roſe<hi rendition="#aq">ï</hi>n und beſteht aus 10 % Silber, 40 %<lb/>
Nickel, 30 % Aluminium und 20 % Zinn. Einige Legierungen, in<lb/>
denen ſich Silber in geringerer Menge findet, ſind bei den Legierungen<lb/>
der anderen Metalle. beſchrieben.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Gold.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#g">Vorkommen</hi>. Das Gold — deſſen chemiſche Formel von <hi rendition="#aq">aurum</hi><lb/>
abgeleitet <hi rendition="#aq">Au</hi> iſt — iſt ziemlich verbreitet, findet ſich aber faſt immer<lb/>
nur in ſehr geringer Menge, meiſt gediegen oder mit etwas Silber in<lb/>
Siebenbürgen, Sibirien, beſonders aber in Kalifornien, Mexiko und<lb/>
Auſtralien. Es findet ſich entweder auf Gängen und Lagern in den<lb/>
älteſten Geſteinen der Erde oder in den Zerſetzungsprodukten derſelben,<lb/>
ferner im Flußſande und im angeſchwemmten Lande. Auch Eiſenkies<lb/>
und die meiſten Silber-, Kupfer- und Bleierze enthalten Gold, wenn<lb/>
auch nur in ſehr geringen Mengen.</p><lb/><pb facs="#f0645" n="627"/><fw place="top" type="header">Das Gold.</fw><lb/><p><hi rendition="#g">Darſtellung</hi>. Die Gewinnung des Goldes geſchieht auf ſehr<lb/>
verſchiedene Arten und richtet ſich nach dem Vorkommen desſelben.<lb/>
Das in dem Goldſande und den verwitterten Felsarten vorkommende<lb/>
Gold wird aus dieſen ausgewaſchen, indem man viel Waſſer durch<lb/>
auf ſchiefen Tafeln ſtehende ſog. Wiegen, welche die goldführende<lb/>
Geſteinsart enthalten, fließen läßt, oder auch in hölzernen Näpfen, welche<lb/>
man ſo lange mit Waſſer ſchüttelt, bis die größte Menge des Sandes<lb/>
fortgewaſchen iſt. Das ſo erhaltene „Waſchgold“ enthält noch Körner<lb/>
von Titaneiſen und Magneteiſen.</p><lb/><p>Auch durch Queckſilber wird das Gold aus dem goldhaltigen<lb/>
Sande, nachdem dieſer aufgeſchwemmt iſt, unter Bildung von Gold-<lb/>
amalgam ausgezogen. Es geſchieht dies in den ſog. Quick- oder<lb/>
Goldmühlen, in welchen durch Herumſchleudern die Goldkörnchen<lb/>
mit dem Queckſilber in Berührung gebracht werden. In Beuteln von<lb/>
Leder oder dergleichen, wird dann durch Preſſen das Goldamalgam<lb/>
von dem überſchüſſigen Queckſilber getrennt und ſchließlich das Queck-<lb/>
ſilber aus dem Amalgam nach denſelben Methoden entfernt, welche<lb/>
bereits beim Silberamalgam beſchrieben ſind. Nach H. Wurtz wird<lb/>
durch Zuſatz von Natrium zum Queckſilber unter Bildung von Natrium-<lb/>
amalgam das Ausziehen des Goldes erleichtert und auch viel voll-<lb/>
ſtändiger erreicht. Einen ſehr vollkommen arbeitenden Amalgamotor<lb/>
hat H. Mc. Dougall konſtruiert. Bei demſelben gelangen der gold-<lb/>
führende Sand oder die Erze durch einen Trichter in die innere Pfanne<lb/>
eines Syſtems konzentriſcher Pfannen, welche ſich in raſcher Umdrehung<lb/>
befinden und deren Seitenwände geneigt und amalgamiert ſind. Die<lb/>
Centrifugalkraft ſchleudert das Erz von der innerſten Pfanne an der<lb/>
Seitenwand derſelben aufſteigend in die zweite, von hier aus in die<lb/>
dritte u. ſ. w., bis es alle Pfannen paſſiert hat. Der Amalgamüberzug<lb/>
der Seitenwände hat dann auch alles Gold amalgamiert.</p><lb/><p>Bei weitem rationeller als die Methode des Auswaſchens und<lb/>
Amalgamierens iſt diejenige des Ausſchmelzens. Nach derſelben wird<lb/>
das Gold mit Flußmitteln in Hochöfen auf goldhaltiges Roheiſen ver-<lb/>
ſchmelzt und aus dieſem dann mittels Schwefelſäure abgeſchieden.<lb/>
G. Sweanor ſtellt bei 315° <hi rendition="#aq">C.</hi> durch Zuſammenſchmelzen eine leicht<lb/>
ſchmelzbare Legierung von vier Teilen Wismut, zwei Teilen Blei, einem<lb/>
Teile Zinn und einem Teile Kadmium dar, hält ſie bei ca. 88° <hi rendition="#aq">C.</hi> flüſſig<lb/>
und trägt in dieſes Metallbad den gepulverten goldführenden Quarz ꝛc.<lb/>
ein. Das Gold ſinkt in demſelben unter, während die Gangart auf<lb/>
der Legierung ſchwimmt.</p><lb/><p>Die Kupfer- und Bleierze, in welchen Gold eingeſprengt vorkommt,<lb/>
werden, wie bei ihrer Verarbeitung angegeben worden, geröſtet und<lb/>
gewaſchen, und ſind es goldreiche Erze, ſo werden ſie durch Amalga-<lb/>
mation weiter behandelt, während aus goldarmen Erzen das Gold<lb/>
mittelſt der „Eintränkungsarbeit“ gewonnen wird. Dieſelbe beſteht darin,<lb/>
daß man die goldhaltigen Schwefelmetalle, nach dem Röſten und<lb/><fw place="bottom" type="sig">40*</fw><lb/><pb facs="#f0646" n="628"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
Schmelzen „Rohſtein“ genannt, abermals röſtet und nun mit Blei-<lb/>
glätte zuſammenſchmilzt. Dieſe verbindet ſich mit dem in dem Roh-<lb/>
ſteine enthaltenen Golde und wird von dieſem dann auf dem Treib-<lb/>
herde mittelſt Abtreibens geſchieden. E. T. Levis empfiehlt, die zer-<lb/>
kleinerten Erze unter Lufteinblaſen zu röſten, den entweichenden Staub<lb/>
zu ſammeln und dieſen mit der geröſteten Maſſe und mit baſiſchen<lb/>
Flußmitteln gemiſcht in einem Schachtofen niederzuſchmelzen. D. Clark<lb/>
chloriert die goldhaltigen Erze, indem er ſie vor dem Röſten mit Koch-<lb/>
ſalz und Eiſen- oder Kupferchlorür miſcht, und ſie nach dem Röſten<lb/>
auslaugt oder amalgamiert. Ein Verfahren von O. Brien hat ſich<lb/>
beſonders für goldhaltige Pyrite bewährt. Danach werden die Kieſe,<lb/>
nachdem ſie 24 bis 30 Stunden lang geröſtet wurden, mit Schweflig-<lb/>
ſäureanhydrid behandelt, mit Waſſer ausgelaugt und dann in<lb/>
gewöhnlicher Weiſe amalgamiert. Die hierzu erforderliche ſchweflige<lb/>
Säure liefern die Kieſe während des Röſtens ſelbſt. Zur Gewinnung<lb/>
des Goldes aus Arſeneiſen endlich ſchmelzt E. Probert dasſelbe und<lb/>
läßt es dann in eiſerne, mit feuerfeſtem Material ausgefütterte Gefäßen<lb/>
ab. In die noch flüſſige Maſſe wird dann gekörnte Glätte oder Blei<lb/>
eingeführt, welches ſich mit dem Golde verbindet und von dieſem —<lb/>
wie vorher geſagt — auf dem Treibherde abgetrieben wird.</p><lb/><p>Sehr armen goldhaltigen Erzen wird das Gold auf naſſem Wege<lb/>
entzogen, indem dieſelben mit Chlorwaſſer oder einer angeſäuerten<lb/>
Chlorkalklöſung behandelt werden. Hierbei löſt ſich das Gold als<lb/>
Goldchlorid (<hi rendition="#aq">AuCl</hi><hi rendition="#sub">3</hi>) auf und wird aus der Löſung durch Eiſenvitriol<lb/>
oder Schwefelwaſſerſtoff niedergeſchlagen. Nach dieſer Methode kann<lb/>
man aus Kieſen, welchen man — nachdem ſie geröſtet wurden —<lb/>
durch Behandlung mit Schwefelſäure das Eiſen, Zink, Kupfer ꝛc. ent-<lb/>
zogen hat, noch 0,0001 <hi rendition="#aq">gr</hi> Gold extrahieren. Nach Mac Arthur wird<lb/>
das Gold aus den Erzen durch Cyanid gelöſt und aus dieſer Löſung<lb/>
mittelſt Zink niedergeſchlagen. J. B. Spence löſt das Gold aus den<lb/>
geröſteten und fein gemahlenen Erzen in einer heißen Löſung von<lb/>
Eiſenhyperchlorid, und ſchlägt es aus dieſer Löſung durch geeignete<lb/>
Agentien nieder. Cl. T. J. Vautin endlich erhöht die Wirkung der<lb/>
zur Auflöſung des Goldes verwendeten wäſſerigen Chlorlöſung weſentlich<lb/>
dadurch, daß er die Behandlung der Erze mit derſelben unter einem<lb/>
Druck bis zu vier Atmoſphären vor ſich gehen läßt.</p><lb/><p>Das nach allen den vorſtehend genannten Methoden gewonnene<lb/>
Gold iſt nicht abſolut rein, ſondern enthält noch kleine Beimengungen<lb/>
anderer Metalle und ſtets Silber, von welchem es gereinigt werden<lb/>
kann. Dieſe Reinigung wird nach ſehr verſchiedenen Methoden vor-<lb/>
genommen, von denen die wichtigſten nachfolgende ſind.</p><lb/><p>Mittelſt Schwefelantimons kann das verunreinigte Gold oder die<lb/>
Legierung gereinigt werden, wenn ſie mindeſtens 60 % Gold enthält.<lb/>
In das geſchmolzene Metall wird gepulvertes Schwefelantimon ein-<lb/>
getragen und bewirkt beim Erkalten die Bildung von zwei Schichten<lb/><pb facs="#f0647" n="629"/><fw place="top" type="header">Das Gold.</fw><lb/>
der Maſſe, von denen die obere, „Plachmal“ genannt, aus den<lb/>
Schwefelmetallen der Verunreinigungen beſteht, während die untere,<lb/>
„König“ genannt, Antimongold iſt. Das Antimon verdampft man<lb/>
aus dem Antimongold durch Erhitzen der Legierung vor dem Gebläſe<lb/>
oder unter der Muffel.</p><lb/><p>Eine andere Scheidung iſt diejenige durch Cementation, wobei ſog.<lb/>
Cementpulver, beſtehend aus 4 Teilen Ziegelmehl, einem Teile Kochſalz<lb/>
und einem Teile geglühten Eiſenvitriols mit feinen Granalien oder dünnen<lb/>
Blechen des Goldes in einem Tiegel geſchichtet, mehrere Stunden lang<lb/>
erhitzt wird. Hierbei wird das Chlor des Kochſalzes entwickelt und<lb/>
bildet mit dem Silber Chlorſilber, welches das Ziegelmehl aufſaugt.<lb/>
Nach dem Erkalten der Maſſe wird das Gold aus derſelben durch<lb/>
Auskochen mit Waſſer gewonnen.</p><lb/><p>Eine durchaus falſche Bezeichnung trägt die ſog. Scheidung in<lb/>
die Quart, welche durch Salpeterſäure geſchieht, weil man fälſchlich<lb/>
annahm, daß ſie nur dann ausführbar ſei, wenn der Silbergehalt der<lb/>
betreffenden Legierung das dreifache des Goldgehaltes betrage. Es<lb/>
genügt aber ſchon die doppelte Menge von Silber in der Legierung,<lb/>
um es durch Kochen mit konzentrierter Salpeterſäure aufzulöſen. Bei<lb/>
Anwendung dieſer Methode wird die betreffende Legierung mit der<lb/>
erforderlichen Menge Silber zuſammengeſchmelzt, granuliert und in<lb/>
einem Platinkeſſel mit vollkommen chlorfreier Salpeterſäure übergoſſen.<lb/>
Dieſe löſt das Silber auf, ohne das Gold anzugreifen, welches dann<lb/>
mit Borax und Salpeter umgeſchmelzt wird. Das Silber wird aus<lb/>
der ſalpeterſauren Löſung durch Zink oder Kupfer gefällt und ſo wieder<lb/>
gewonnen.</p><lb/><p>Die wichtigſte unter allen Scheidungsmethoden iſt die ſog.<lb/>
„Affinierung“, welche durch Schwefelſäure geſchieht, denn dieſelbe iſt<lb/>
nicht nur die einfachſte und billigſte, ſondern ſie geſtattet auch die<lb/>
Scheidung einer Legierung von ganz geringem Goldgehalte, vorausgeſetzt,<lb/>
daß dieſelbe nicht über 20 % Gold und 10 % Kupfer enthält. Beim Er-<lb/>
hitzen mit Schwefelſäure wird das Silber und das Kupfer vollſtändig gelöſt,<lb/>
während das Gold nicht angegriffen wird. Dasſelbe wird darauf mit<lb/>
Natriumkarbonat gekocht und mit Salpeterſäure behandelt, wodurch es<lb/>
von dem beigemengten Eiſenoxyd, Schwefelkupfer und Bleiſulfat befreit<lb/>
wird. Aus der das Silber und Kupfer enthaltenden Löſung wird das<lb/>
Silber mittelſt Kupferblechſtreifen herausgefällt und das Kupfer auf<lb/>
Kupferſulfat verarbeitet. Auch die ſich bei der zuerſt ſtattfindenden<lb/>
Behandlung der Legierung mit Schwefelſäure entwickelnden Dämpfe<lb/>
von Schwefelſäure und ſchwefliger Säure werden nicht verloren ge-<lb/>
geben, ſondern aufgefangen und auf Schwefelſäure oder deren Präparate<lb/>
weiter verarbeitet. Durch die Affinierung kann das Gold aus den<lb/>
betreffenden Legierungen noch gewonnen werden, wenn dieſelben auch<lb/>
nur 1/12 % davon enthalten. Das ſo gewonnene Gold enthält nach<lb/>
M. v. Pettenkofer allerdings noch 2,8 % Silber und 0,2 % Platin,<lb/><pb facs="#f0648" n="630"/><fw place="top" type="header">Die Rohgewinnung der Metalle.</fw><lb/>
kann aber von dieſen Metallen leicht durch Umſchmelzen mit Salpeter<lb/>
und Natriumbiſulfat befreit werden.</p><lb/><p>Wie zur Gewinnung des Silbers und der meiſten anderen Metalle<lb/>
iſt in neuerer Zeit auch zur Gewinnung des Goldes im großen die<lb/>
Elektrolyſe verwendet worden. A. E. Scott wendet amalgamierte Zink-<lb/>
elektroden an, welche in eine mit einer dünnen Schicht Benzin bedeckten<lb/>
Salzlöſung oder in Seewaſſer tauchen. Die Erze werden in dieſe<lb/>
Flüſſigkeit hineingegeben, und das während der Elektrolyſe aus der-<lb/>
ſelben entwickelte Chlor löſt das Gold auf. Die geſättigte Löſung<lb/>
wird dann abgedampft, der Rückſtand kalciniert, mit Waſſer ausgezogen<lb/>
und ſchließlich auf Gold verarbeitet, oder das Gold wird aus der<lb/>
Löſung direkt gefällt. A. Schanſchieff wendet als erregende Flüſſig-<lb/>
keit einer galvaniſchen Batterie die Löſung von Queckſilberſulfat an,<lb/>
in welcher die Erze gethan ſind. Das frei werdende Queckſilber amal-<lb/>
gamiert ſich mit dem Gold und Silber der Erze, während die anderen<lb/>
in ihnen enthaltenen Metalle in Löſung gehen. Die Batterie wird<lb/>
hauptſächlich aus einem Eiſenbehälter gebildet, in welchen das Erz<lb/>
gebracht wird, und aus einer Kohlenplatte, welche die Löſung von<lb/>
oben gerade berührt. H. F. Julian endlich behandelt die Erze mit<lb/>
Chlor, amalgamiert ſie, und behandelt ſie dann elektrolytiſch auf folgende<lb/>
Weiſe. Das zerkleinerte Erz kommt in ein rotierendes Faß, durch<lb/>
deſſen Hohlachſe Luft oder Dampf tritt, um hier mit Chlor oder einer<lb/>
chlorerzeugenden Subſtanz behandelt zu werden. Sodann führt man<lb/>
Queckſilber oder Natriumamalgam in das Faß ein, und läßt es von<lb/>
neuem rotieren, worauf das Erz durch elektrolytiſche Zellen und über<lb/>
amalgamierte Platten geleitet wird. Die Kathoden dieſer Zellen be-<lb/>
ſtehen aus Queckſilber oder Amalgam und das Erz wird in den Zellen<lb/>
durch die aus einer perforierten Röhre tretenden Waſſerſtrahlen be-<lb/>
wegt. Durch eine Löſung eines Kalium- oder Natriumſalzes wird die<lb/>
Wirkſamkeit des Queckſilbers ſehr erhöht.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Eigenſchaften</hi>. Das Gold hat eine gelbe, als Pulver eine<lb/>
braune Farbe, welche erſtere ſchon durch die Beimengung geringer Mengen<lb/>
anderer Metalle modifiziert wird, und iſt bei großer abſoluter Feſtig-<lb/>
keit noch weicher, dehnbarer und ſtreckbarer als das Silber wie auch<lb/>
ſehr politurfähig. Es läßt ſich zu Blattgold von 0,0001 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke<lb/>
auswalzen und iſt in dieſem Zuſtande mit grüner Farbe durchſcheinend.<lb/>
Aus einem Gramm Gold kann ein Draht von 2500 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge gezogen<lb/>
werden. Es ſchmilzt bei 1100° <hi rendition="#aq">C.</hi>, nimmt dabei eine meergrüne Farbe<lb/>
an und dehnt ſich ſchmelzend ſtark aus; in ſehr hoher Temperatur kann<lb/>
es verflüchtigt werden. Von Säuren wird es nicht angegriffen, ſondern<lb/>
nur von Chlor liefernden Flüſſigkeiten, und unter dieſen beſonders von<lb/>
dem ſog. Königswaſſer, d. i. eine Miſchung von einem Teil konzen-<lb/>
trierter Salpeterſäure und 2 bis 4 Teilen konzentrierter Salzſäure.<lb/>
Sein ſpezifiſches Gewicht iſt 19,25, kann aber durch Bearbeitung bis auf<lb/>
19,6 erhöht werden.</p><lb/><pb facs="#f0649" n="631"/><fw place="top" type="header">Das Gold.</fw><lb/><p><hi rendition="#g">Geſchichtliches</hi>. Das Gold iſt ſeit den älteſten Zeiten be-<lb/>
kannt, und ſeine vergeblich angeſtrebte künſtliche Darſtellung war das<lb/>
Hauptziel der Alchimiſten, welche eine ganz beſondere Epoche in der<lb/>
Geſchichte der Chemie hervorriefen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Legierungen</hi>. Da die aus reinem Gold dargeſtellten Gegen-<lb/>
ſtände ſich infolge ſeiner geringen Härte ſehr bald abnutzen würden,<lb/>
ſo muß es ſtets legiert werden. Es legiert ſich auch mit zahlreichen<lb/>
anderen Metallen, aber mit Ausnahme von Silber und Kupfer be-<lb/>
einträchtigen ſchon kleine Mengen faſt aller anderen Metalle ſeine Dehn-<lb/>
barkeit beträchtlich, und beſonders wirken Blei, Antimon, Wismut und<lb/>
Arſen ſchädlich nach dieſer Richtung. Bei der Berechnung des Goldes<lb/>
in den Legierungen nach „Karat“, wird die Kupferlegierung des Goldes<lb/>
„rote Karatierung“, die Silberlegierung „weiße Karatierung“ und ein<lb/>
Gemiſch beider „gemiſchte Karatierung“ genannt. Auch für das Gold<lb/>
wird — wie bei dem Silber erwähnt — der Gehalt der Legierungen<lb/>
in den meiſten Ländern durch das Geſetz beſtimmt. Eine Legierung<lb/>
von rotbrauner Farbe und Eiſenhärte beſteht aus 18 Teilen Gold,<lb/>
13 Teilen Kupfer, 11 Teilen Silber und 6 Teilen Palladium. Grünes<lb/>
Gold in allen Nuancen wird durch geeignete Proportionierung von<lb/>
Gold, Silber und Kadmium erhalten. H. Oſtermann ſetzt eine Legierung<lb/>
zuſammen aus 30 bis 45 Teilen Gold, 20 bis 30 Teilen Palladium,<lb/>
0,1 bis 5 Teilen Rhodium, 10 bis 20 Teilen Kupfer, 1 bis 10 Teilen<lb/>
Nickel, 0,1 bis 5 Teilen Mangan, 0,1 bis 5 Teilen Silber und 0,1 bis<lb/>
2,5 Teilen Platin.</p><lb/><p>Dieſe vorſtehend erwähnten Legierungen ſind aber nur als die aller-<lb/>
neuſten derſelben erwähnt worden, während in der That außerordentlich<lb/>
zahlreiche Legierungen des Goldes, beſonders im wechſelnden Ver-<lb/>
hältnis mit Silber und Kupfer exiſtieren, denn die Herſtellung der-<lb/>
ſelben zur Erhöhung des Härtegrades und zur Veränderung der Farbe<lb/>
iſt uralt. Schon die antiken Schmuckſachen beſtehen größtenteils aus<lb/>
Legierungen von Gold mit Silber und Kupfer, ja ſelbſt mit Blei.</p><lb/><p><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Dr.</hi> Max Weitz.</hi></p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die Metallverarbeitung.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die rohere Formgebung der Metalle.</hi></head><lb/><p>Das Metall hat ſich die Welt erobert. Überall, in den Hütten<lb/>
der Armut, wie in den Paläſten der Reichen tritt es uns entgegen,<lb/>
bald in beſcheidenſter Geſtalt als Blechlöffel, bald als koſtbare Bronze-<lb/>
ſtatue, deren Erwerb dem glücklichen Beſitzer viele Tauſende von Mark<lb/>
koſtete. Schier unendlich mannigfaltig ſind die Formen, die es anzu-<lb/><pb facs="#f0650" n="632"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
nehmen vermag; was immer des Künſtlers Auge ſchaut, vermag ſeine<lb/>
Hand in Erz nachzubilden, iſt es doch ein Stoff von einer Bildſamkeit<lb/>
wie faſt kein anderer und doch wieder von einer Feſtigkeit, die ihn<lb/>
Jahrtauſende überdauern läßt. Wir haben ihn nun im vorigen Ab-<lb/>
ſchnitt auf ſeinem Leidenswege verfolgt, den ihn der Menſch wandeln<lb/>
läßt, erſt losgeriſſen von ſeiner Mutter Erde, dann zerpocht, geröſtet ꝛc.,<lb/>
bis endlich ein Metallblock entſtand, ſo rein, daß er zu weiterer Ver-<lb/>
arbeitung ſich eignet; denn noch iſt der Pfad nicht zu Ende und ehe<lb/>
aus dem Blocke ein Kunſtwerk entſteht, das dem Menſchen Bewunderung<lb/>
abzwingt, koſtet es noch manchen Schweiß. Da wird gegoſſen, ge-<lb/>
hämmert, geſchmiedet, die verſchiedenen Metalle werden gemiſcht ꝛc.,<lb/>
unerſchöpflich erſcheint faſt jetzt ſchon die Fülle der Methoden, nach<lb/>
denen Metalle verarbeitet werden, und noch jedes Jahr bringt neue<lb/>
Erfindungen hervor.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Gießen.</hi></head><lb/><p>Unter Metallgießen verſteht man die Kunſt, dem Metall im ge-<lb/>
ſchmolzenen Zuſtande eine Form zu geben, die es nach dem Erſtarren<lb/>
behält. Man füllt zu dieſem Zwecke eine Höhlung, der man eine be-<lb/>
ſtimmte Geſtalt gegeben hat, mit dem flüſſigen Metalle aus und erhält<lb/>
dann ein Gußſtück, das dieſer Höhlung, der Gußform, vollkommen<lb/>
gleicht. Auf die Herſtellung der Form muß daher die größte Sorgfalt<lb/>
verwendet werden, und ſo haben ſich denn im Laufe der Zeit die ver-<lb/>
ſchiedenſten Methoden herausgebildet, die Formen ſo zweckentſprechend<lb/>
wie möglich zu geſtalten und dabei doch den geringſten Aufwand an<lb/>
Zeit und Arbeitskraft zu machen. Die Form iſt eine Art Kunſtwerk<lb/>
für ſich, und entſpricht ſie nicht allen Anforderungen, ſo mißlingt der<lb/>
Guß, und Mühe und Fleiß ſind vergeblich geopfert. Bildſam ſoll das<lb/>
Material der Form ſein, damit es ſich mit Leichtigkeit in beſtimmte<lb/>
Formen drücken läßt; und doch feſt dabei, damit es durch den Druck<lb/>
des Metalls nicht auseinander gepreßt werde; porös, damit die Gaſe,<lb/>
welche oft in großen Mengen vom Metall abſorbiert ſind, leicht ent-<lb/>
weichen können, und unſchmelzbar in der Temperatur, bei welcher das<lb/>
Metall hineingegoſſen wird. Wenige ſolche Materialien giebt die Natur<lb/>
dem Menſchen direkt an die Hand. In älteren Zeiten benutzte man<lb/>
hauptſächlich Lehm, wie ja auch Schiller in der Glocke erwähnt, aber<lb/>
da Lehm undurchläſſig iſt, ſo miſcht man ihn mit Pferdedünger, der<lb/>
ſich in der Hitze zerſetzt und dann Hohlräume übrig läßt. Lehmformen<lb/>
werden vor dem Gebrauche getrocknet, nicht ſo die Formen aus Sand,<lb/>
die ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts vielfach in Aufnahme ge-<lb/>
kommen ſind. Der Sand bekommt erſt durch einen richtigen Feuchtig-<lb/>
keitsgrad die genügende Bildſamkeit, man nimmt ihn recht fein, aber<lb/>
ſcharfkantig und ſplittrig, damit Hohlräume bleiben, durch welche der<lb/>
Waſſerdampf und die Gaſe entweichen können. Enthält der Sand viel<lb/>
Thonerde, ſo wird er fett genannt und heißt auch Maſſe. Die Maſſe<lb/><pb facs="#f0651" n="633"/><fw place="top" type="header">Das Gießen.</fw><lb/>
iſt bildſamer, aber weniger durchläſſig. Eiſerne Formen, welche mit<lb/>
Luftkanälen verſehen ſind, kommen ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts<lb/>
vor und werden zum ſogenannten Hartguß benutzt.</p><lb/><p>Zum Herſtellen der Formen bedient man ſich meiſt hölzerner<lb/>
Modelle, mit jeder größeren Gießerei iſt daher auch eine Modelltiſchlerei<lb/>
verbunden. Nach dem einfachſten Verfahren wird Formſand unmittel-<lb/>
bar vor dem Ofen in einer gehörig dicken Schicht auf dem Fußboden<lb/>
der Hütte, dem Herde ausgebreitet, durchnäßt und dann das Modell<lb/>
hineingedrückt. Durch Kanäle läuft das Metall in die Form und er-<lb/>
ſtarrt an der Luft, feines Kohlenpulver, mit dem die Form beſtäubt<lb/>
wird, verhindert das Anbacken von Sandkörnchen an das Gußſtück.<lb/>
Von der Seite her ſind durch den Sand mit einer feinen langen Nadel,<lb/>
dem Luftſpieß, in die Form feine Öffnungen geſtochen, die Wind-<lb/>
pfeifen, um den Abzug des Waſſerdampfes zu erleichtern. Mit dieſer<lb/>
offenen Art der Herdformerei laſſen ſich natürlich nur einfache Gußſtücke,<lb/>
namentlich Platten herſtellen. Bei allen komplizierten Gußſtücken bedient<lb/>
man ſich des Kaſten- oder Flaſchenguſſes. Man legt das Modell auf<lb/>
ein Brett, das Formbrett, mit derjenigen Fläche nach oben, welcher<lb/>
die Form des Werkſtückes gegeben iſt. Dann ſtülpt man den Kaſten<lb/>
darüber, und füllt ihn mit Formſand, der gehörig feſtgeſtampft wird.<lb/>
Bei großen Gußſtücken iſt der Kaſten mit eiſernen Querrippen verſehen,<lb/>
um dem Sande größere Haltbarkeit zu verleihen. Kehrt man darauf<lb/>
den Kaſten um, ſo hat man in der Sandoberfläche einen vertieften<lb/>
Abdruck des Modells. Einen zweiten Kaſten von gleicher Größe ſtampft<lb/>
man ebenfalls mit Sand voll und ſetzt ihn als Oberkaſten darauf.<lb/>
Durch den Sand des Oberkaſtens geht ein Kanal, durch welchen das<lb/>
Metall eingegoſſen wird. Hat das Gußſtück kompliziertere Profile,<lb/>
iſt es namentlich geſchweift und ſo geſtaltet, daß man nach dem Guß<lb/>
die Form nicht ohne weiteres abnehmen kann, ſo ſchneidet man es der<lb/>
Dicke nach quer durch, formt jeden Teil einzeln und ſetzt dann die<lb/>
Formkäſten aufeinander, nachdem<lb/>
ihre Oberflächen mit Ziegelmehl<lb/>
beſtreut ſind, damit der Sand<lb/>
nicht zuſammenbacke. So werden<lb/>
z. B. Kugeln, Walzen und ähn-<lb/>
liche Gegenſtände geformt. Fig. 375<lb/>
zeigt die zweiteilige Form einer<lb/>
Riemenſcheibe mit einem Kerne <hi rendition="#aq">a b.</hi><lb/>
Dieſe hölzernen oder eiſernen<lb/>
Käſten ſollen verhindern, daß die<lb/><figure><head>Fig. 375.</head><lb/><p>Zweiteilige Gußform einer Riemenſcheibe.</p></figure><lb/>
Form durch den ſtarken Metall- oder Dampfdruck zerſprengt wird.<lb/>
Auch hier wird die Form vor dem Gebrauch mit Kohlenſtaub bepudert.<lb/>
Der Kaſtenguß wird außerordentlich häufig angewandt. Bei hohlen<lb/>
Gegenſtänden, Mörſern, Röhren u. dgl. wird in die den äußeren<lb/>
Umfang des Gußſtückes begrenzende Form noch eine zweite innere<lb/><pb facs="#f0652" n="634"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
hineingeſetzt, der Kern. Der Kern muß beſonders ſtark gearbeitet<lb/>
werden, — er beſteht meiſt aus gebranntem Lehm — weil das Metall<lb/>
beim Erkalten ſich mehr oder minder ſtark zuſammenzieht und dann<lb/>
einen ungeheuren Druck auf den Kern ausübt.</p><lb/><p>Der Maſſeguß wird, weil das benutzte Material feinkörniger iſt,<lb/>
hauptſächlich für feinere Gießwaren, Ringe, Leuchter, Münzen ver-<lb/>
wertet. Da die Formen wegen ihres feſteren Gefüges weniger durch-<lb/>
läſſig ſind, ſo werden ſie vor dem Gebrauch in eigenen Trockenkammern<lb/>
ſtark getrocknet, bis aller Waſſerdampf entwichen iſt.</p><lb/><p>Bei den bisher beſchriebenen Verfahren kann die Form nur ein-<lb/>
mal gebraucht werden, dasſelbe findet auch beim Lehmguß ſtatt. Die<lb/>
Lehmform beſteht aus drei Teilen. Der Kern hat Größe und Geſtalt<lb/>
des Innern, des Hohlraumes des Gußſtückes. Über den Kern wird<lb/>
mit Lehm ein Modell ausgeformt, das dem zu fertigenden Gußſtücke<lb/>
vollkommen der äußeren Geſtalt nach gleicht und deſſen Schicht ſo dick<lb/>
iſt, wie die Metallſtärke des Gegenſtandes werden ſoll. Dies iſt das<lb/>
Hemde, die Dicke, auch Stärke genannt. Über das Hemde endlich<lb/>
wird eine ſtärkere Lehmſchicht aufgetragen, der Mantel. Der Mantel<lb/>
wird dann vorſichtig mit einem dünnen Meſſer zerſchnitten, abgenommen<lb/>
und das Hemde vom Kern entfernt. Endlich ſtülpt man den Mantel<lb/>
wieder über den Kern und hat nun einen Hohlraum, der in jeder<lb/>
Beziehung dem Gußſtücke ähnlich iſt. Große Formen werden in eine<lb/>
Grube, die Dammgrube geſetzt und dann mit feſtgeſtampfter Erde um-<lb/>
geben; auch mauert man wohl den Kern gleich in der Grube aus Lehm-<lb/>
ziegeln auf. Lehmformen werden vor dem Gebrauch ſtark getrocknet<lb/>
und mit einer Miſchung von Waſſer und Kohlenpulver bepinſelt,<lb/>
geſchwärzt.</p><lb/><p>Formen aus Metall, wie ſie beim ſogenannten Schalenguß gebraucht<lb/>
werden, haben den Vorzug, daß ſie eine mehrmalige Benutzung ge-<lb/>
ſtatten, ſie werden trotzdem wenig angewendet, weil die Gußwaren<lb/>
durch das ſchnelle Abkühlen — das Abſchrecken — in den gut leitenden<lb/>
Formen unanſehnlich und rauh ausfallen und bis in eine gewiſſe Tiefe<lb/>
eine große Härte und Sprödigkeit erlangen, wenigſtens beim Eiſen.<lb/>
Damit iſt das Formmaterial noch nicht erſchöpft, bei Metallen mit<lb/>
niedrigen Schmelztemperaturen benutzt man Papier, Gips, Holz, Schiefer<lb/>
oder leicht ſchmelzbare Metalle, für ſchwer ſchmelzbare Metalle ver-<lb/>
wendet man Meſſing, Schmiedeeiſen, Gußeiſen, Sand, Lehm, gebrannten<lb/>
Thon, für Edelmetalle auch Sepia; bei den einzelnen Metallen ſoll<lb/>
darauf zurückgekommen werden.</p><lb/><p>Um Zeit und Arbeitslohn zu ſparen, hat man geſucht, beim Her-<lb/>
ſtellen der Formen die menſchliche Hand durch Maſchinen zu erſetzen.<lb/>
So erfand 1827 Frankenfeld in Rothehütte im Harz zuſammen mit<lb/>
Heyder und Flantje die Modellplattenformerei, 1854 erfand Brown in<lb/>
Nordamerika die erſte Röhrenformmaſchine, dieſe iſt ſpäter von Waltjen<lb/>
verbeſſert und unter deſſen Namen weithin bekannt geworden. Die<lb/><pb facs="#f0653" n="635"/><fw place="top" type="header">Das Gießen.</fw><lb/>
größte Verbreitung haben aber die Räderformmaſchinen für Zahnräder<lb/>
gefunden, für welche eine große Anzahl von Patenten genommen ſind.</p><lb/><p>Das Gießen ſelbſt iſt eine verhältnismäßig einfache Sache. Die<lb/>
Formen erhalten ein Gießloch, und bei kleinen Gegenſtänden wird mit<lb/>
Schöpfkelle oder Eimer das flüſſige Metall durch dasſelbe hinein-<lb/>
gegoſſen. Größere Gußſtücke werden durch viele Öffnungen gleichzeitig<lb/>
gefüllt, meiſt direkt aus Hochöfen, und das Metall durch in den Hütten-<lb/>
boden gegrabene Kanäle zugeführt. Da das Metall beim Erkalten<lb/>
ſich zuſammenzieht, — ſchwindet, — ſo wird die Form etwas größer<lb/>
gebaut, wie das Gußſtück; vielfach wird ſie auch noch mit einem<lb/>
Aufſatz verſehen, dem verlorenen Kopf, der nach dem Guß beſeitigt<lb/>
wird, und aus welchem das Metall nachfließen kann. Immer iſt darauf<lb/>
zu achten, daß die ſich entwickelnden Dämpfe und die aus dem Metall<lb/>
hervorbrechenden Gaſe, ſo ſchnell wie möglich abziehen können; die<lb/>
Zahl der Windpfeifen muß alſo genügend groß ſein.</p><lb/><p>Die Eiſengießerei war im Altertum unbekannt, denn man war<lb/>
damals nicht imſtande, ſo hohe Hitzegrade zu erzielen, daß man ver-<lb/>
mocht hätte, Eiſen zu ſchmelzen. Erſt aus dem Jahre 1490 kommt<lb/>
die Nachricht, daß im Elſaß eiſerne Öfen gegoſſen wurden. 1547 fertigte<lb/>
man in England eiſerne Kanonen, 1780 goß man auf der Hütte Lauch-<lb/>
hammer die erſten eiſernen Statuen. Den Feinguß betrieb zuerſt die<lb/>
Anfang des 19. Jahrhunderts angelegte königliche Eiſengießerei zu<lb/>
Berlin. Die erſte Eiſenbrücke wurde in England 1773—1777 über<lb/>
den Severnfluß geſchlagen. Früher goß man Eiſen ausſchließlich in<lb/>
Lehmformen, jetzt kommen alle oben genannten Methoden in Anwendung.<lb/>
Heutigen Tages kann man ſich kaum eine Vorſtellung davon machen,<lb/>
wie unſere Vorfahren ohne Eiſen haben durchkommen können, denn<lb/>
ſeit der Erfindung des Guſſes hat dieſes Metall ſich im Fluge die<lb/>
Welt erobert. Zum Segen der Menſchheit hat es namentlich das<lb/>
Holz erfolgreich aus dem Felde geſchlagen; denn was ſollte aus den<lb/>
Wäldern werden, würden nicht Streben und Träger, ja ſelbſt ganze<lb/>
Gebäude und Schiffe, landwirtſchaftliche und andere Maſchinen, Brunnen-<lb/>
röhren u. ſ. w. aus Eiſen verfertigt, lauter Gegenſtände, zu deren Her-<lb/>
ſtellung früher ausſchließlich Holz benutzt wurde. Auch mit anderen<lb/>
Metallen, namentlich mit der Bronze, iſt das Gußeiſen erfolgreich in<lb/>
Konkurrenz getreten und die zierlichſten Kunſtwerke von außerordent-<lb/>
licher Feinheit der Ausführung werden in den Eiſengießereien an-<lb/>
gefertigt. In allerjüngſter Zeit hat eine Abart des Eiſens, der Stahl,<lb/>
einen erfolgreichen Wettbewerb mit demſelben angefangen.</p><lb/><p>Der Stahlguß geht in gleicher Weiſe vor ſich, wie der Eiſenguß,<lb/>
nur daß man ſich hier ausſchließlich der Formen aus fettem Sande<lb/>
oder aus Lehm bedient, die ganz beſonders feuerbeſtändig ſein müſſen.<lb/>
Stahl iſt bedcutend widerſtandsfähiger wie Eiſen, bei gleichen An-<lb/>
forderungen an die Leiſtungsfähigkeit können daher Gußſtahlſtücke von<lb/>
ſehr viel geringeren Dimenſionen gewählt werden. Man benutzt alſo<lb/><pb facs="#f0654" n="636"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Stahl überall, wo bei Verwendung von Gußeiſen die Werkſtücke ſelbſt<lb/>
ſchon zu ſchwer werden würden, oder wo letzteres Metall ſich zu ſchnell<lb/>
abnutzen würde. 1824 beſchäftigte ſich Needham in London zuerſt mit<lb/>
dem Gießen von Stahl, aber erſt ſeit der Erfindung des Beſſemer<lb/>
Verfahrens finden wir Stahlſchienen, Stahlkanonen, Turmglocken, Rad-<lb/>
kränze, Scheibenräder, Walzen und andere große Gegenſtände. Sicherlich<lb/>
ſteht man hier erſt am Anfang und der Fortgang iſt noch nicht ab-<lb/>
zuſehen, namentlich beim Brückenbau blüht dem Stahl noch eine große<lb/>
Zukunft.</p><lb/><p>Von geringerer Bedeutung iſt das Gießen von Meſſing und Neu-<lb/>
ſilber, das gleichfalls in Sand oder in Lehmformen vor ſich geht; der<lb/>
Gebrauch dieſer Metalle iſt allerdings auch ein ziemlich großer, aber<lb/>
doch auf einen verhältnismäßig geringen Kreis beſchränkt.</p><lb/><p>Von höchſtem Intereſſe iſt der Bronzeguß. Bronze wird haupt-<lb/>
ſächlich für Kanonen, Glocken und Bildſäulen verwertet. Gegoſſen<lb/>
wird Bronze wie die anderen Metalle, und nur beim Glocken- und<lb/>
Statuenguß findet ein beſonderes Verfahren Platz, das hier näher<lb/>
erläutert werden ſoll. Glocken werden in der Dammgrube geformt und<lb/>
gegoſſen, mit der Mündung nach unten. Auf dem für den Mittelpunkt<lb/>
der Form beſtimmten Platz ſchlägt man einen Pfahl ein, um den ein<lb/>
ringförmiges Mauerwerk aufgeführt wird, über welches der hohle,<lb/>
ebenfalls gemauerte Kern ſich aufbaut, den man außen mit Lehm<lb/>
beſtreicht. Auf ein quer über den Pfahl gelegtes und in den Kern<lb/>
eingemauertes Eiſen ſtützt man eine ſenkrechte eiſerne Spindel, deren<lb/>
oberes Ende in einem wagerecht über der Grube liegenden Balken läuft.<lb/>
An der Spindel wird ein Brett befeſtigt, das genau die Form des<lb/>
inneren Querſchnitts der Glocke hat; führt man alſo mit der Spindel dieſe<lb/>
Lehre um den Kern, ſo wird ſie allen überſchüſſigen Lehm fortnehmen,<lb/>
ſo daß der Kern jetzt dem Glockeninnern vollkommen gleicht. Dann macht<lb/>
man Feuer in dem Kern an, damit derſelbe trockne, und beſtreicht ihn<lb/>
mit in Waſſer gelöſter Aſche, damit das Hemde nicht am Kern feſthafte.<lb/>
Das Hemde wird aus Lehm gemacht und ebenfalls mit einer Lehre,<lb/>
die natürlich die äußere Glockenform nachahmt, abgeſtrichen. Endlich<lb/>
bekommt dieſes Hemde oder Modell einen Überzug aus Talg oder Wachs,<lb/>
der flüſſig aufgetragen und mit der Lehre geglättet wird. Bilder,<lb/>
Schrift, Verzierungen werden in naſſen hölzernen, gipſenen oder<lb/>
meſſingenen Formen aus Wachs gedrückt, mit Terpentin auf das<lb/>
Modell aufgeklebt, das dadurch der äußeren Glocke vollkommen gleicht.<lb/>
Endlich wird über das Hemd Lehm ſchichtenweiſe aufgetragen und der<lb/>
Mantel gebildet und mit einer dritten Lehre abgedreht. Durch ge-<lb/>
lindes Heizen des Kernes trocknet der Mantel, indem gleichzeitig die<lb/>
wächſernen Verzierungen ausſchmelzen und ihnen gleiche Vertiefungen<lb/>
im Mantel zurücklaſſen. Auf die Öffnung, welche die Form oben,<lb/>
entſprechend der Höhlung des Kerns, immer noch hat, wird die Form<lb/>
zu den Henkeln aus Lehm über hölzernen oder wächſernen Modellen<lb/><pb facs="#f0655" n="637"/><fw place="top" type="header">Das Gießen.</fw><lb/>
gebildet, die in ihrem Innern die vollkommene Geſtalt der Glocken-<lb/>
krone haben. Dieſe enthält den Einguß und mehrere Windpfeifen. Zur<lb/>
Verſtärkung werden Mantel und Henkelform mit eiſernen Schienen und<lb/>
Reifen verſteift, an welchen ſich Haken befinden, mittels deren man dieſe<lb/>
Rüſtung mit Mantel und Henkelform mit einem Flaſchenzug in die<lb/>
Höhe ziehen kann. Sodann ſchneidet man das Hemde in Stücken los,<lb/>
beſſert, wenn nötig, Kern und Mantel noch aus, füllt den Kern mit<lb/>
Erde und verſchmiert ihn oben mit Lehm. Endlich läßt man den<lb/>
Mantel wieder herab und macht durch Verſtreichen aller Fugen mit<lb/>
Lehm und Vollſtampfen der Dammgrube mit Erde und Sand die<lb/>
Form zum Guß fertig.</p><lb/><p>Der Statuenguß iſt noch komplizierter. Mannigfaltig ſind die<lb/>
Methoden, nach denen die Gußformen hergeſtellt werden. Nach einer<lb/>
kleinen Skizze wurde über einem Gerüſt aus Eiſenſtäben ein Gips-<lb/>
modell mit aller Sorgfalt hergeſtellt, in der wirklichen Größe, die die<lb/>
gegoſſene Statue haben ſollte. Über dieſem Modell wurde eine aus<lb/>
vielen Teilen beſtehende Gipsform gemacht, deren Hohlraum alſo jetzt<lb/>
dem Gußſtück gleicht. Vor dem Zuſammenſetzen kleidete man jedes<lb/>
Stück mit Wachs von der Dicke aus, die die Statue bekommen ſollte.<lb/>
Dieſes Wachsmodell gleicht nun in jeder Beziehung — äußerer, innerer<lb/>
Form, Dicke — der Statue. Iſt man ſo weit, ſo ſetzt man die ganze<lb/>
Form um ein Gerüſt von Eiſenſtäben in die Dammgrube und füllt ſie<lb/>
innen mit der Kernſchlichte, einer Miſchung von Gips, Ziegelmehl und<lb/>
Waſſer. Da Gips allein dem Feuer nicht widerſtehen kann, ſo wird<lb/>
der Gipsmantel abgenommen, das Wachsmodell bleibt auf dem Kern,<lb/>
da es innen mit einer großen Anzahl kleiner Öſen und Häkchen ver-<lb/>
ſehen iſt, die im Kern feſtſitzen. Das Wachsmodell wird erſt noch<lb/>
nachgearbeitet und dann etwa 20 <hi rendition="#aq">mm</hi> dick mit Formkitt, einer Miſchung<lb/>
aus Lehm, Ziegelmehl und Leimwaſſer, überzogen. Jetzt umgiebt man<lb/>
das Ganze mit Lehm und umbaut es mit Lehmſteinen. Ein gelindes,<lb/>
außen angemachtes Feuer läßt das Wachs innen ſchmelzen und eine<lb/>
Höhlung zurückbleiben, die dem anzufertigenden Gußſtück gleicht. Dieſer<lb/>
ſogenannte italieniſche Guß wird heute noch angewendet, er hat den<lb/>
Vorzug, daß alle Feinheiten des Bildwerkes aufs beſte, ohne Nach-<lb/>
arbeit hervortreten und das Ganze in einem Stücke gegoſſen werden<lb/>
kann, andererſeits iſt aber auch bei einem ja niemals ausgeſchloſſenen<lb/>
Mißlingen des Guſſes die ganze mühevolle Arbeit verloren, das Modell<lb/>
allerdings bleibt erhalten. Man gießt daher jetzt die Kernſchlichte direkt<lb/>
in die Gipsform und arbeitet nach dem Erkalten vom Kern ſoviel<lb/>
herunter, als die Metalldicke betragen ſoll und gießt dann den Raum<lb/>
zwiſchen Kern und Mantel mit Wachs aus oder, und das iſt das in<lb/>
der Neuzeit meiſt angewendete Verfahren, man führt den Guß ſtück-<lb/>
weiſe aus. Der Hauptkörper wird in einfachere Teile zerlegt und<lb/>
ebenſo werden kleinere Nebenteile, die ſtark hervortreten, wie Pferde-<lb/>
ſchwänze, vorgeſtreckte Arme u. ſ. w. getrennt gegoſſen. Man wendet<lb/><pb facs="#f0656" n="638"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
auch Thon ſtatt des koſtſpieligen Wachſes an. Bei kleinen Statuen, bei<lb/>
Büſten, Vaſen und allen Gegenſtänden, die fabrikmäßig in großer Zahl<lb/>
hergeſtellt werden ſollen, greift man zum Sandguß. Dieſe Stücke<lb/>
werden aus Wachs in einer mehrteiligen Gipsform hohl gegoſſen, indem<lb/>
man die Form ſtürzt, d. h. nach teilweiſem Erſtarren des Wachſes<lb/>
umkehrt und das noch Flüſſige auslaufen läßt. Die Form wird dann<lb/>
mit einem warmen Meſſer zerſchnitten, über einem Kern von Lehm<lb/>
oder feſtem Sande wieder zuſammengeſetzt und nun mit einem Lehm-<lb/>
mantel umgeben oder in einem zweiteiligen Formkaſten in feſtem Sande<lb/>
eingeformt. Endlich wird das Wachs ausgeſchmolzen. Wunderlich<lb/>
ſieht eine Form bei ſehr gegliederten und verwickelten Güſſen aus,<lb/>
indem ſie aus einer Unzahl von Keilſtücken zuſammengeſetzt wird, die<lb/>
hinten von Lehm umgeben ſind. Bei einer Adlerſchwinge z. B. muß<lb/>
für jede Feder ein beſonderer Keil eingeſetzt werden. Das Gußſtück<lb/>
erhält dadurch eine große Zahl von Gußnähten, die nachher erſt wieder<lb/>
wegciſeliert werden müſſen.</p><lb/><p>Der Geſchützguß hat ebenfalls eine Reihe von Wandlungen durch-<lb/>
machen müſſen. Die erſten deutſchen Bronzegeſchütze ſollen 1372 von<lb/>
Aarau in Augsburg hergeſtellt ſein. Man goß ſie bis Mitte des<lb/>
17. Jahrhunderts hohl über einen Kern, ſeit 1740 und 1748 aber<lb/>
werden ſie nach dem Vorgehen des franzöſiſchen Marine-Inſpektors<lb/>
Maritz maſſiv ausgeführt und nachher ausgebohrt. Der Modellkörper<lb/>
wird aus Lehm über einem viereckigen Eiſengerüſt hergeſtellt und Inſchrift<lb/>
und Verzierungen aus Wachs aufgeklebt. Um dies Hemde wird, wie<lb/>
beim Glockenguß der Mantel geformt. Seit Anfang dieſes Jahr-<lb/>
hunderts wendet man Bronzemodelle an, die in Stücke geteilt und<lb/>
einzeln in Formkäſten in der oben beſchriebenen Weiſe mit Maſſe um-<lb/>
ſtampft werden. Die Käſten werden dann zuſammengeſetzt. Beim<lb/>
Gießen iſt das dicke Ende unten, und oben noch ein verlorener Kopf<lb/>
aufgeſetzt.</p><lb/><p>Der Zinkguß wurde in früheren Zeiten ſehr wenig betrieben,<lb/>
kommt aber immer mehr in Aufnahme, namentlich als Erſatz für<lb/>
die teure Bronze. Statuen, Kronleuchter, Kunſtgegenſtände aller<lb/>
Art werden aus Zink gearbeitet und dann bronziert. Dieſe ſogenannte<lb/>
unechte Bronze ſieht gut aus und iſt gegenüber der echten ſehr billig.<lb/>
Zink gießt ſich mit ſehr glatter Oberfläche und giebt alle feinen Züge<lb/>
des Modells wieder, es bedarf daher nur geringer Nacharbeit. Sehr<lb/>
beliebt ſind in neuerer Zeit für Maſſenartikel die Stürzformen. Über<lb/>
ein Gipsmodell wird ein Bronzemantel gegoſſen, der dann inwendig<lb/>
von einem Ciſeleur ſehr ſorgfältig nachgearbeitet wird, eine beſonders<lb/>
ſchwierige Arbeit, da alle Erhöhungen des Guſſes als Vertiefungen<lb/>
in der Form und umgekehrt erſcheinen. Beim Guß wird die Form<lb/>
gedreht, ſo daß nur eine dünne Metallſchicht an der Wandung der<lb/>
Form ſitzen bleibt. Das überſchüſſige Metall wird durch Umkehren<lb/>
der Form entfernt. Sehr beliebt ſind die elaſtiſchen Leimmodelle,<lb/><pb facs="#f0657" n="639"/><fw place="top" type="header">Das Gießen.</fw><lb/>
die auch beim Bleiguß vielfache Verwendung finden. Über einem<lb/>
Gipsmodell wird aus mehreren Stücken eine Form aus gebranntem<lb/>
Gips und Waſſer hergeſtellt, innen gefirnißt und mit heißer Leimauf-<lb/>
löſung, der man auch wohl etwas Sirup zuſetzt, vollgegoſſen. Nach<lb/>
dem Erkalten nimmt der Leim die Konſiſtenz einer zähflüſſigen Gallerte<lb/>
an und läßt ſich dann das Leimmodell leicht herausziehen. Über dieſes<lb/>
Modell werden Formen aus einer Zuſammenſetzung von Ziegelmehl,<lb/>
feinem Formſand, Gips und Waſſer gegoſſen, die aber — und hierin liegt<lb/>
der Hauptvorteil — wegen des elaſtiſchen Modelles nur aus ſehr wenigen<lb/>
Teilen zu beſtehen brauchen.</p><lb/><p>Eine ganz hervorragende Bedeutung hat der Bleiguß, der einzige,<lb/>
bei dem auch ohne Form Güſſe zuſtande kommen. Teils rein, teils<lb/>
mit anderen Metallen gemiſcht, hat Blei eine ungeheure Verbreitung<lb/>
gefunden. Bleiröhren, Bleipapier, Gewehrkugeln in allen Größen bis<lb/>
zum feinſten Schrot, Orgelpfeifen, Schriftlettern mögen als Beweis für<lb/>
dieſe Behauptung gelten. Bleiplatten werden ſeit 1827 nach dem<lb/>
Vorgehen von Voiſin auf einer Sandſteinplatte gegoſſen, Platten aus<lb/>
Orgelmetall, einer Legierung von Blei mit Zinn auf einem mit Leine-<lb/>
wand überzogenen aus mehreren Bohlen zuſammengeſetzten Holzbrett.<lb/>
Kugeln werden ſeit 1840 meiſt nach Rapier durch Maſchinen aus<lb/>
kaltem Blei durch Preſſen hergeſtellt. Eine ganz eigne Methode wird<lb/>
beim Schrotguß angewendet. Wenn man aus einem Blechlöffel Blei<lb/>
in Waſſer gießt, und wer hätte dies nicht ſchon einmal am Sylveſter-<lb/>
abend gethan, ſo wird man bemerken, daß kleinere Bleitropfen zu<lb/>
Gebilden erſtarren, die einem Getreidekorn ähnlich ſehen. Läßt man<lb/>
aber den Bleitropfen aus größerer Höhe herabfallen, ſo rundet er ſich<lb/>
und gewinnt mehr die Kugelform. Beim Herſtellen des Schrotes<lb/>
verfährt man ähnlich. Man gießt flüſſiges Blei in ein rundes oder<lb/>
viereckiges Sieb von Eiſenblech, mit runden ſcharfrandigen Löchern,<lb/>
die um das dreifache ihres übrigens bei allen gleichen Durchmeſſers<lb/>
von einander abſtehen. Nach der Größe der Löcher richtet ſich die<lb/>
Feinkörnigkeit des Schrotes. Vor dem Gießen wird die Form mit<lb/>
Lehmwaſſer geſtrichen und wieder getrocknet, damit das Blei nicht<lb/>
anbacke. Dann bedeckt man erſt den Boden derſelben mit Bleikrätze,<lb/>
wie ſie als Schaum beim Schmelzen auf der Oberfläche des Bleies<lb/>
entſteht. Würde man das Blei ohne weiteres in die Form gießen, ſo<lb/>
würde es in einem kontinuierlichen Strome herauslaufen, durch dieſes<lb/>
lockere Material aber kann es nur in Tropfen durchſickern. Die Form<lb/>
ſteht auf der Höhe eines Turmes, des Schrotturmes, ſo daß die Tropfen<lb/>
eine Höhe von 30 bis 40 Metern durchfallen müſſen, ehe ſie in ein<lb/>
untenſtehendes Waſſergefäß hineinfallen. Dadurch iſt ihnen Zeit ge-<lb/>
laſſen, ſich in der Luft zu einer Kugel zu runden und abzukühlen.<lb/>
Dieſes Patentſchrot iſt eine engliſche Erfindung von William Wetts in<lb/>
Briſtol 1782 und giebt ſehr regelmäßige Körner. Noch beſſer und<lb/>
faſt ausſchußfrei ſoll das Schrot werden, wenn das Waſſer mit einer<lb/><pb facs="#f0658" n="640"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
15 <hi rendition="#aq">cm</hi> hohen Ölſchicht oder einer 30 <hi rendition="#aq">cm</hi> hohen beſtändig flüſſig er-<lb/>
haltenen Talgſchicht bedeckt wird. David Smith in Newyork, geb. 1849,<lb/>
gab ein Verfahren an, dem fallenden Blei einen ſtarken Luftſtrom<lb/>
entgegen zu treiben, wodurch der Fall verlangſamt wird, ſo daß man<lb/>
die Fallhöhe um die Hälfte geringer wählen kann. Nachher wird das<lb/>
Schrot getrocknet, vom Ausſchuß befreit, nach der Größe geſichtet und<lb/>
endlich poliert.</p><lb/><p>Eine noch viel größere Bedeutung wie der Schrotguß hat<lb/>
der Schriftguß in ſeinen verſchiedenen Formen erlangt. Die einzelnen<lb/>
Teile, aus welchen die Formen zum Bücherdruck zuſammengeſetzt werden,<lb/>
bezeichnet man mit dem Namen Typen, oder wenn beſonders von<lb/>
Buchſtabentypen die Rede iſt, ſo ſpricht man von Lettern; ſie beſtehen<lb/>
aus einer Miſchung von Blei und Antimon, enthalten aber manchmal<lb/>
noch andere Zuſätze. Die Anfertigung dieſer Typen iſt ziemlich<lb/>
verwickelt. Zunächſt wird jeder Buchſtabe und jedes Zeichen erhaben<lb/>
in Stahl geſchnitten; von dieſer Patrize, auch Stempel genannt, ſchlägt<lb/>
man in ein Kupferſtück einen vertieften Abdruck, den Abſchlag. Alsdann<lb/>
wird dieſes Kupferſtück, die Matrize, genau rechtwinklig befeilt und in<lb/>
eine aus meſſingenen, eiſernen und hölzernen Beſtandteilen zuſammen-<lb/>
geſetzte Gießform hineingelegt. Die Gießform, Gießinſtrument, iſt ſo<lb/>
eingerichtet, daß ſie durch bloßes Auswechſeln einzelner Teile für<lb/>
Matrizen und Buchſtaben jeder Größe paſſend gemacht werden kann.<lb/>
Alle Metallbeſtandteile ſind in zwei hölzerne Schalen eingeſchloſſen,<lb/>
gamit die Hände des Gießers vor der Hitze geſchützt ſeien; die Schalen<lb/>
dienen auch dazu, das Ganze augenblicklich in zwei Teile zu zerlegen,<lb/>
oder zuſammenzuſetzen. Das flüſſige Schriftmetall wird durch einen<lb/>
hohen trichterartigen Kanal eingegoſſen, welcher auf dem beim Guſſe<lb/>
nach oben gekehrten Fußende der Letter ſein Ende findet. Bei der<lb/>
ungeheuren Wichtigkeit, welche der Schriftguß für das geſamte öffentliche<lb/>
Leben hat, kann es nicht Wunder nehmen, daß eine große Reihe von<lb/>
Erfindungen und Verbeſſerungen gerade auf dieſem Gebiete gemacht<lb/>
wurden und noch gemacht werden. In ſeiner einfachſten Form geht<lb/>
der Schriftguß in der Weiſe vor ſich, daß der Arbeiter das Gieß-<lb/>
inſtrument in ſeiner linken Hand hält, während er mit einem Löffel<lb/>
in ſeiner Rechten etwas Metall aus einem Keſſel ſchöpft und in den<lb/>
Einguß ſo gießt, daß dieſer ſich ganz füllt. Durch eine eigentümlich<lb/>
ſchwingende Bewegung befördert er das Metall bis in die feinſten<lb/>
Linien der Matrize, öffnet dann die Form und läßt die friſch gegoſſene<lb/>
Type herausfallen. Durch einfaches Schließen iſt die Form ſofort<lb/>
zum weiteren Gebrauch wieder fertig. Dieſe ganze Reihe von Hand-<lb/>
griffen geht mit ſolcher Geſchwindigkeit vor ſich, daß ein geübter<lb/>
Arbeiter bei zehnſtündiger Arbeitszeit gegen 4000 Lettern zu gießen<lb/>
vermag. Berte in England 1806 und Tarb<hi rendition="#aq">é</hi> in Paris 1835 verſuchten<lb/>
das Metall aus einem Rohr durch Öffnung eines Hahnes oder Ventils<lb/>
durch ſeine eigene Schwere in die Form hineinzutreiben, um das Löffel-<lb/><pb facs="#f0659" n="641"/><fw place="top" type="header">Das Gießen.</fw><lb/>
gießen und das Inſtrumentſchwingen zu umgehen, und da der Druck<lb/>
der Metallſäule nicht ausreichte, um die feinſten Vertiefungen genügend<lb/>
auszufüllen, ſo ließ man einen ſchweren Gegenſtand auf das Metall<lb/>
fallen, das dadurch mit großer Vehemenz in die Form getrieben ward.<lb/>
Von dieſem Prinzip machten Lehmann und Mohr in Berlin bei der<lb/>
Erfindung ihrer ſogenannten Kliſchiermaſchine Gebrauch. Bei letzterer<lb/>
iſt die Gießform, in welche die Matrize mit dem Abſchlag nach unten<lb/>
von oben hineingeſetzt iſt, auf einer gußeiſernen Grundplatte befeſtigt.<lb/>
Neben der Form befindet ſich eine große Einflußöffnung, die mittels<lb/>
eines engen Kanals durch die Seitenwand der Form hindurch mit<lb/>
dieſer in Verbindung ſteht. Über der großen Eingußöffnung iſt eine<lb/>
vollkommene Ramme eingerichtet. In ſenkrechten Leitungen bewegt ſich<lb/>
eine Eiſenſtange auf und ab, die oben mit einer Eiſenkugel beſchwert<lb/>
iſt, unten aber einen würfelförmigen, eiſernen, genau in die Einguß-<lb/>
öffnung paſſenden Klotz, den Rammbär, trägt. Läßt man jetzt<lb/>
ſo viel Metall in die Einflußöffnung wie nötig iſt, um die Form ganz<lb/>
zu füllen, ſo wird beim Herabfallen des Bären das Metall durch den<lb/>
Seitenkanal mit großer Gewalt in die Form gedrückt. Feine Luft-<lb/>
kanälchen in der Form, ſorgen für ſchnelles Entweichen der einge-<lb/>
ſchloſſenen Luft. Namentlich für große Buchſtaben hat die Kliſchier-<lb/>
maſchine vielfache Anwendung gefunden.</p><lb/><p>Im Jahre 1844 kam eine Vorrichtung auf, bei welcher das<lb/>
Schriftmetall durch eine kleine eiſerne Druckpumpe mit Handbetrieb in<lb/>
die Formen geſpritzt wurde, aber bei dem raſchen Eindringen des<lb/>
Metalls in das Inſtrument vermag die Luft nicht ſchnell genug zu<lb/>
entweichen, ſo daß in den Lettern Höhlungen und Blaſen entſtehen.<lb/>
Die Gießpumpe für den Handbetrieb wenigſtens hat daher nicht recht<lb/>
Eingang gefunden.</p><lb/><p>Als das Zeitungsweſen eine immer größere Verbreitung gewann,<lb/>
da reichte die Leiſtung eines Handarbeiters nicht mehr aus, um dem<lb/>
Letternverbrauch Genüge zu leiſten; und man ſann darauf, Lettern-<lb/>
gießmaſchinen zu erfinden. Dieſelben verwerten alle die Gießpumpe;<lb/>
und alle Bewegungen, das Pumpen, das Öffnen und Schließen der<lb/>
Form, das Heranbringen derſelben an das Mundſtück der Pumpe,<lb/>
das Zurückziehen und Herauswerfen der gegoſſenen Typen, alles<lb/>
wird durch beſondere Mechanismen bewirkt, die durch Umdrehung<lb/>
der Kurbel an einem Schwungrade in Bewegung geſetzt werden. Die<lb/>
Maſchine liefert etwa fünfmal ſo viel wie ein geübter Arbeiter, alſo<lb/>
bis zu 20000 Typen bei zehnſtündiger Arbeitszeit. Der erſte, der<lb/>
Gießmaſchinen einführte, war 1815 Didot in Paris. Die erſte wirklich<lb/>
allen Anforderungen entſprechende konſtruierte 1835 der Amerikaner<lb/>
White zu Boſton. Bis zum heutigen Tage ſind inzwiſchen eine große<lb/>
Anzahl teils neuer Maſchinen erfunden, teils älterer verbeſſert.</p><lb/><p>Nachdem die Typen gegoſſen ſind, werden ſie durch Abbrechen<lb/>
des pyramidenförmigen Gußzapfens, Abſchleifen des Grates und end-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 41</fw><lb/><pb facs="#f0660" n="642"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
liches Beſtoßen zum Gebrauch fertig gemacht, Arbeiten, welche meiſt<lb/>
durch Knaben, bald durch Handbetrieb ausgeführt werden, bald unter<lb/>
Zuhilfenahme eigens konſtruierter Maſchinen.</p><lb/><p>Ohne die koſtſpieligen Stahlpatrizen ſtellt man ſich Matrizen auch<lb/>
über Typen auf galvanoplaſtiſchem Wege in Geſtalt dünner Plättchen<lb/>
her, die nachher mit Schriftmetall umgoſſen werden. Auf gleichem<lb/>
Wege vervielfältigt man in Holz oder Metall geſchnittene Zeichnungen,<lb/>
z. B. Titelvignetten und dergl. Bei Stahl- und Kupferſtichen prägt<lb/>
oder preßt man das Original auch in Blei und ſtellt ſich ſo eine<lb/>
Matrize her. Dieſe Operationen bilden das eigentliche Abklatſchen<lb/>
oder Kliſchieren. Aus der Matrize wird die Type meiſt nicht durch<lb/>
Guß hergeſtellt, ſondern ebenfalls durch Preſſen. Man läßt ſie mittels<lb/>
eines Fall- oder Schlagwerkes auf ein leichtflüſſiges Metall nieder-<lb/>
fallen in dem Augenblicke, wo dasſelbe eben zu erſtarren beginnt;<lb/>
ſo hergeſtellte Abdrücke erhalten eine außerordentliche Schärfe und geben<lb/>
das Original höchſt getreu wieder. Beim Druck werden die Kliſchees<lb/>
auf Holz genagelt oder auf Unterlagen von Schriftmetall gelötet.<lb/>
Ähnlich verfährt man beim Stereotypieren. Stereotypen ſind metallene<lb/>
Formen zum Buchdruck, welche aus einer größeren Anzahl von Typen<lb/>
zu einem Ganzen vereint ſind, alſo nicht einzelne Typen, ſondern<lb/>
Typenplatten. Der aus Einzeltypen zuſammengeſtellte Satz wird in<lb/>
eine weiche Maſſe, Gips oder neuerdings meiſt feuchte Pappe ein-<lb/>
gedrückt und dieſer vertiefte Abdruck mit Schriftmetall gefüllt. Die ſo<lb/>
gewonnene Stereotypplatte gleicht dann dem Schriftſatze vollkommen.<lb/>
Der größeren Haltbarkeit wegen pflegt man dieſelben zu vernickeln.<lb/>
Näheres darüber leſe man unter Buchdruck.</p><lb/><p>Über den Kunſtguß aus Blei, zu dem die ſogenannte Weichbronze<lb/>
eine Miſchung von Blei mit Antimon oder mit Antimon und Zinn<lb/>
gehört, iſt ſchon beim Zinkguß alles Erforderliche angedeutet, ins-<lb/>
beſondere auch über die Anwendung elaſtiſcher Leimformen.</p><lb/><p>Die Zinngießerei hat nicht die Bedeutung erlangt, wie ſie der<lb/>
Wichtigkeit des Metalls entſpricht. Zinn beſitzt eine ſchöne, faſt ſilber-<lb/>
weiße Farbe und bleibt unter den Einflüſſen der Luft beinahe unver-<lb/>
ändert, aber es iſt ſelten und daher ziemlich teuer. Man vermiſcht<lb/>
es meiſt mit Blei; doch iſt überall der Bleigehalt desſelben wegen<lb/>
der giftigen Eigenſchaften des Bleis ſtrengen geſetzlichen Vorſchriften<lb/>
unterworfen, ſobald es ſich um Verwendung zu Gegenſtänden handelt,<lb/>
in denen Nahrungsmittel bereitet oder aufbewahrt werden, wie Koch-<lb/>
geſchirre, Teller, Bierkrugdeckel u. ſ. w. Große Verbreitung hat<lb/>
auch eine Miſchung aus Zinn, Antimon und Kupfer, die unter dem<lb/>
Namen Britannia-Metall bekannt iſt, gefunden. Zum Gießen des<lb/>
Zinnes bedient man ſich der Sandformen überall da, wo ein<lb/>
Modell vorhanden iſt und nur wenige Abgüſſe gemacht werden<lb/>
ſollen; handelt es ſich, wie wohl meiſt beim Zinn, um Maſſenartikel,<lb/>
ſo benutzt man bleibende Formen. Früher gebrauchte man vielfach einen<lb/><pb facs="#f0661" n="643"/><fw place="top" type="header">Das Gießen. — Das Schmelzen.</fw><lb/>
feinkörnigen Sandſtein oder gebrannten Thon; auch Gips, Serpentin<lb/>
und Schiefer ſind vielfach in Anwendung gekommen, haben aber den<lb/>
Meſſing- und namentlich den billigen und dauerhaften Gußeiſenformen<lb/>
weichen müſſen. Größere hohle Stücke gießt man in Teilen, die nach-<lb/>
her zuſammengelötet werden. Die weiteſte Verbreitung hat das Zinn<lb/>
wohl in der Form von Zinnfolie (Stanniol) gewonnen. Maſſon in<lb/>
Paris hat 1860 für die Herſtellung derſelben einen mechaniſchen Apparat<lb/>
konſtruiert, der eine große Arbeitsbeſchleunigung geſtattet. Dieſes Papier<lb/>
wird ebenſo wie Bleipapier gegoſſen. Man beſpannt einen Rahmen<lb/>
ſtraff mit Leinewand, die mit einer Miſchung von Kreide und Eiweiß<lb/>
überſtrichen iſt, und ſtellt ihn unter einem Winkel von 15°, bei der Zinn-<lb/>
folie ſehr ſteil unter einem Winkel von 75° gegen die Wagerechte<lb/>
geneigt auf und fährt dann mit einem Käſtchen ohne Boden und Hinter-<lb/>
wand, in welches das Blei bez. Zinn eingegoſſen iſt, raſch darüber fort.<lb/>
Je ſteiler der Rahmen, je flüſſiger das Metall, je ſchneller die Be-<lb/>
wegung des Käſtchens, um ſo dünner fällt das an der Leinewand hängen<lb/>
bleibende Plättchen aus. Maſſon läßt an einem Riemen ohne Ende<lb/>
zwei Zinkkäſtchen ſich bewegen, von welchen das eine oben auf die<lb/>
Gießtafel tritt und mit Zinn gefüllt wird, ſobald das andere unten<lb/>
angekommen iſt und ſeinen Überſchuß an Zinn ausgeleert hat. Mit<lb/>
Hilfe dieſer Vorrichtung ſollen zwei Männer, von einem Kinde unter-<lb/>
ſtützt, täglich 300 Blätter von 2,4 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge und 1 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke gießen.</p><lb/><p>Die Edelmetalle werden ſelten gegoſſen, höchſtens in Form von<lb/>
Stäbchen oder Platten, die man zur weiteren Verarbeitung braucht;<lb/>
hierbei kommen ſchmiedeeiſerne Formen zur Verwendung. Maſſive<lb/>
Ringe gießt man auch wohl in mit Kohlenſtaub eingepulverten Formen<lb/>
aus Oſſa Sepia, in welche das Modell, in zwei Platten je zur Hälfte<lb/>
eingedrückt iſt. Ebenſo ſelten werden Aluminium, Kupfer und Neuſilber<lb/>
gegoſſen. Schmiedeeiſen iſt, wie ja auch ſein Name ſchon beſagt, der<lb/>
Formgebung durch Gießen überhaupt ganz unzugänglich.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Schmelzen.</hi></head><lb/><p>Im vorangegangenen war überall vorausgeſetzt, daß man flüſſiges<lb/>
Metall zur Verfügung habe, es ſollen nachträglich auch die Apparate<lb/>
Erwähnung finden, welche dazu dienen, das Metall flüſſig zu machen.<lb/>
Einen finden wir ſchon erwähnt, den gigantiſchen Hochofen, in welchem<lb/>
aus den Erzen die Metalle ausgeſchmolzen werden; auch dieſer findet<lb/>
beim Gießen Anwendung, aber nur da, wo es ſich um gewaltige Guß-<lb/>
ſtücke handelt. Überall da, wo kleinere und kleinſte Erzeugniſſe her-<lb/>
geſtellt werden, wird man auch kleinere Öfen anwenden, und wo man<lb/>
leichtflüſſige Metalle vor ſich hat, wird man ſich nicht der die höchſten<lb/>
Temperaturen hervorbringenden Hochöfen bedienen.</p><lb/><p>Zwei Gruppen von Schmelzapparaten haben wir zu unterſcheiden,<lb/>
diejenigen, bei denen die Metalle in Gefäßen geſchmolzen werden und<lb/><fw place="bottom" type="sig">41*</fw><lb/><pb facs="#f0662" n="644"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
diejenigen, bei denen dies im Ofen ſelbſt geſchieht. Leichtflüſſige Metalle<lb/>
kann man ja ſchon in einem Blechlöffel über einer Spiritusflamme zum<lb/>
Schmelzen bringen, aber doch nur in geringen Mengen; braucht man<lb/>
größere Mengen flüſſigen Metalls, ſo wendet man Keſſel oder Tiegel<lb/>
an. Die Schmelzkeſſel werden meiſt aus Gußeiſen hergeſtellt, weil dieſes<lb/>
Metall eine bedeutende Wärmeleitungsfähigkeit beſitzt und deshalb<lb/>
wenig Feuerungsmaterial verbraucht. Natürlich kann man in dieſen<lb/>
Keſſeln nur ſolche Metalle flüſſig machen, deren Schmelztemperatur<lb/>
unter der des Gußeiſens liegt, alſo Zinn, Blei, Zink und die Legierungen<lb/>
dieſer drei mit Antimon und Wismut. Die Keſſel werden von unten<lb/>
geheizt und ſind entweder mit Handhaben verſehen, damit man ſie zum<lb/>
Gebrauche herausnehmen und entleeren kann, oder ſie ſind feſt ein-<lb/>
gemauert und haben dann unten eine Entleerungsvorrichtung.</p><lb/><p>Für ſchwer ſchmelzbare Metalle benutzt man Tiegel aus Graphit<lb/>
(Paſſauer Tiegel) oder aus feuerfeſtem Thon (heſſiſche Tiegel). Die<lb/>
Keſſel ſind meiſt halbkugelförmig und nur mit einem dünnen Deckel<lb/>
verſehen zum Schutze der Metalle gegen die oxydierenden Wirkungen<lb/>
der atmoſphäriſchen Luft. Die Tiegel ſind längliche, etwas ausge-<lb/>
bauchte Cylinder und mit einem feſtaufſitzenden Deckel aus gleichem<lb/>
Materiale verſehen, ſo daß dieſelben von allen Seiten der gleichen<lb/>
Hitze ausgeſetzt werden können. In Tiegeln ſchmelzt man Gußſtahl,<lb/><figure><head>Fig. 376. </head><p>Tiegelſchachtofen.</p></figure><lb/>
Kupfer, Meſſing, Nickel, Silber,<lb/>
Gold u. ſ. w. Bei Tiegeln wendet<lb/>
man keine Unterfeuerung an, ſondern<lb/>
umgiebt ſie ganz mit dem Feuerungs-<lb/>
material. Fig. 376 ſtellt einen Tiegel-<lb/>
ſchachtofen dar. <hi rendition="#aq">C</hi> iſt eine Roſte, auf<lb/>
welche der Tiegel geſetzt wird. Durch<lb/>
die Öffnung <hi rendition="#aq">G</hi> wird das Feuerungs-<lb/>
material eingeſchüttet, durch <hi rendition="#aq">F</hi> werden<lb/>
kleine Tiegel hereingebracht, große<lb/>
werden ebenfalls durch <hi rendition="#aq">G</hi> eingeſetzt.<lb/><hi rendition="#aq">E</hi> iſt die Eſſe, durch welche die Gaſe<lb/>
entweichen und <hi rendition="#aq">I</hi> der Aſchenfall. Bei<lb/>
Betrieben im größeren Umfange be-<lb/>
nutzt man Tiegelherdöfen (Tiegel-<lb/>
flammöfen), in welchen vier bis acht<lb/>
Tiegel in einem gemeinſchaftlichen<lb/>
Ofen vereinigt werden. Bei dieſen<lb/>
ſtehen die Tiegel auf einem horizontalen, von einem Gewölbe über-<lb/>
ſpannten Tiſche, das Brennmaterial befindet ſich daneben auf einem<lb/>
Roſte, ſo daß die Tiegel nur von den brennenden Gaſen desſelben<lb/>
umſpült werden, die auf der anderen Seite wieder abziehen. Die<lb/>
Tiegel müſſen zum Guſſe ſtets herausgenommen und von Arbeitern<lb/>
an den Ort ihrer Beſtimmung hingetragen werden. Ein ſolcher<lb/><pb facs="#f0663" n="645"/><fw place="top" type="header">Das Schmelzen.</fw><lb/>
Tiegel hält meiſt nur 3 Schmelzen aus und der Ofen wird durch<lb/>
die koloſſale Hitze bereits nach viermaligem Gebrauch reparatur-<lb/>
bedürftig. Aus den Tiegeln kommt das Metall in ein vorgewärmtes<lb/>
Sammelgefäß, und aus dieſem erſt läuft es in die Gußformen. Der<lb/>
Tiegelguß iſt überall da in Anwendung, wo das Metall rein und un-<lb/>
verändert bleiben muß oder wo gleichzeitig wegen der Koſtbarkeit des<lb/>
Materials ein Entweichen von Metalldämpfen möglichſt verhindert<lb/>
werden ſoll, wie z. B. in den Münzwerkſtätten.</p><lb/><p>Wegen der Umſtändlichkeit des Tiegelguſſes hat man Öfen kon-<lb/>
ſtruiert, in denen das Metall frei geſchmelzt wird, direkt den Einwir-<lb/>
kungen einer offenen Flamme ausgeſetzt, und man iſt ſo zu den tiegel-<lb/>
loſen Herdflammöfen und den Schacht- oder Kupolöfen gekommen.<lb/>
Bei erſteren liegt das Metall frei auf einem geneigten Tiſche, neben<lb/>
demſelben, (in der Fig. 377 links) vom Metall durch eine nicht allzu<lb/><figure><head>Fig. 377. </head><p>Herdflammofen.</p></figure><lb/>
hohe Wand, die Feuerbrücke, getrennt, befindet ſich auf einer Roſte das<lb/>
Brennmaterial. Der Zug des Ofens geht ſo, daß die Flammen über<lb/>
die Brücke ſchlagen und das Metall überſpielen. An der tiefſten Stelle<lb/>
ſammelt ſich das Metall vor einer mit Lehm verſchmierten Öffnung,<lb/>
dem Einſtich, Stichloch, Abſtichloch. Über dem Stichloch befindet ſich<lb/>
ein Schauloch. Bei Steinkohlen und ähnlichen Feuerungen wird dieſelbe<lb/>
vorn durch eine Thür eingeworfen, bei Holzfeuerung von oben her<lb/>
durch einen Schacht. Dieſe Flammöfen werden beſonders beim Eiſen-<lb/>
und Bronzeguß verwendet. Soll das Metall ausfließen, ſo wird der<lb/>
Lehmpfropf mit einer Eiſenſtange durchgeſtoßen, wie Schiller in der<lb/>
Glocke ſagt: Stoßt den Zapfen aus. Das Metall rinnt dann durch<lb/>
Kanäle in die, in die Dammgrube eingebaute Form in mehreren Ver-<lb/>
zweigungen hinein.</p><lb/><p>Mehr den Hochöfen nähert ſich die letzte Gattung der Schmelz-<lb/>
öfen, die Schacht- oder Kupolöfen. Der Schmelzraum des Ofens be-<lb/>
ſteht aus einem ſenkrecht ſtehenden Schachte, der oben eine Offnung,<lb/>
die Gicht, hat. Wie beim Hochofen füllt man Brennmaterial und<lb/>
Schmelzmaterial in abwechſelnden Schichten in den Ofen. Unten brennt<lb/>
der Ofen und ſchmilzt das Metall; die Gaſe, die ſich beim Verbrennen<lb/><pb facs="#f0664" n="646"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
entwickeln, ziehen nach oben und entweichen durch die Gicht, während<lb/>
gleichzeitig Brennmaterialien und Metall nach unten ſinken. Die<lb/>
Schmelzmaterialien werden alſo durch die glühenden Gichtgaſe ſchon<lb/>
ſehr ſtark vorgewärmt, ehe ſie zur Flamme kommen. So lange das<lb/>
Schmelzen dauern ſoll, wird oben fortgeſetzt Material nachgefüllt. Das<lb/>
geſchmolzene Metall ſammelt ſich entweder auf der Sohle des Ofens,<lb/>
dem Herde, oder in einem mit dem Ofen durch einen beſonderen Kanal<lb/>
verbundenen Sammelraum, dem Vorherde, und wird durch ein am<lb/>
tiefſten Punkte des Herdes bez. Vorherdes angebrachtes Stichloch ab-<lb/>
gelaſſen. Im Kupolofen wird faſt ausſchließlich Gußeiſen geſchmolzen.<lb/>
Zum Einführen der Brennluft dienen eigene Gebläſe.</p><lb/><p>Flammöfen ſind in England ſchon ſeit 1612 bekannt, Kupol-<lb/>
öfen, die mit erhitztem Wind bedient werden, kennt man in England<lb/>
ſeit 1834.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Schmieden.</hi></head><lb/><p>Die Kunſt des Schmiedens iſt uralt, wohl ſo alt wie die Kennt-<lb/>
nis der Erze überhaupt. Eine wie große Wichtigkeit dieſer Kunſt bei-<lb/>
gelegt wurde, erſieht man daraus, daß eines von den drei Kindern, die<lb/>
Juno ihrem Gemahle, dem Götterkönige Jupiter, ſchenkte, als Gott der<lb/>
Schmiedekunſt verehrt wurde; ſo hatten die Griechen ihren Hephäſtos,<lb/>
die Römer ihren Vulkan. Auch bei den Deutſchen war der Schmiede-<lb/>
hammer das Symbol der Kraft, das der gewaltige Gott Thor als Attribut<lb/>
führte. Im Altertum freilich kannte man nur eine Art des Schmiedens,<lb/>
nämlich das Bearbeiten der Metalle mit dem Hammer. Neuerdings<lb/>
vermag man die Erze aber auch durch langſam wirkenden Druck um-<lb/>
zugeſtalten und bezeichnet dieſe Formveränderung ebenfalls als Schmieden,<lb/>
mit alleiniger Ausnahme des Walzens. Beim Schmieden bedarf man<lb/>
nur weniger Werkzeuge von größter Einfachheit, und lediglich dadurch,<lb/>
daß man die Möglichkeit hat, die Schläge des Hammers nach ſeinem<lb/>
Willen ungleich auf verſchiedene Teile des Metalles einwirken zu laſſen,<lb/>
iſt man imſtande die mannigfaltigſten Formen herzuſtellen, während<lb/>
umgekehrt beim Walzen wie beim Gießen für jedes Werkſtück beſonderer<lb/>
Geſtalt auch eine Walze beſonderer Geſtalt nötig iſt. Walzwerke be-<lb/>
dingen größere maſchinelle Einrichtungen, das Schmieden kann mit der<lb/>
Hand geſchehen. Was beim Gießen mit der Form, wird beim<lb/>
Schmieden mit dem Hammer, beim Walzen mit der Walze hervor-<lb/>
gebracht. Wie man beim Gießen zur Hervorbringung verſchiedener<lb/>
Geſtalten verſchiedener Formen bedurfte, ſo ſind auch beim Schmieden<lb/>
je nach dem Zwecke, den man mit den Hammerſchlägen erreichen<lb/>
will, verſchiedene Hämmer nötig. Neben dem Hammer iſt der Am-<lb/>
boß ein unerläßliches Werkzeug. Hammer und Amboß müſſen im<lb/>
allgemeinen beide in ihren wirkſamen Teilen härter als das zu ver-<lb/>
arbeitende Metall ſein, damit ſie nicht von dem Werkſtücke Eindrücke<lb/>
empfangen.</p><lb/><pb facs="#f0665" n="647"/><fw place="top" type="header">Das Schmieden.</fw><lb/><p>Der Amboß beſteht, wenn er nur für kleine Hämmer benutzt wird<lb/>
aus einem ſchweren in die Erde eingerammten Holzklotze, dem Hammer-<lb/>
ſtock; bei ſchweren Hämmern nimmt man einen Gußeiſenkörper, die<lb/>
Chabotte, welcher gewöhnlich auf ein elaſtiſches Fundament aus<lb/>
hölzernen Balken aufgeſetzt iſt. Die Oberfläche des Amboſſes bezeichnet<lb/>
man als ſeine Bahn, dieſelbe wird gehärtet und ganz eben geſchliffen,<lb/>
damit nicht zurückbleibende Unebenheiten ſich im Werkſtücke abdrücken.<lb/>
Der gewöhnliche Amboß, Amboß ohne Horn, hat eine rechtwinklige<lb/>
Bahn von 400 bis 450 <hi rendition="#aq">mm</hi> Länge und 100 bis 120 <hi rendition="#aq">mm</hi> Breite. An<lb/>
einem Ende befindet ſich ein ebenfalls rechtwinklig ausgearbeitetes Loch,<lb/>
in welches beſondere Schmiedeeiſenunterlagen, wie ſie für einige Werk-<lb/>
ſtückformen erforderlich ſind, mittels eines an denſelben befindlichen<lb/>
Zapfens eingeſteckt werden können. Damit ſich der Amboß auf ſeinem<lb/>
Stocke nicht verſchieben kann, trägt letzterer einen Zapfen, welcher in<lb/>
eine Öffnung in die Unterſeite des Amboßes hineinpaßt.</p><lb/><p>Läuft die eine Seite des Amboſſes in eine koniſche Verlängerung<lb/>
aus, ſo hat man den Amboß mit einem Horn (Fig. 378), beim Amboß<lb/>
mit zwei Hörnern iſt gegenüber dem erſten Horn ein zweites ange-<lb/>
bracht, das aber vierſeitigen Querſchnitt und keilförmige Geſtalt beſitzt.<lb/>
Machen endlich die Hörner den<lb/>
Hauptteil des Amboſſes aus, ſo<lb/>
ſpricht man von einem Sperrhorn.<lb/>
Beim Herſtellen feiner Bleche aus<lb/>
Edelmetallen benutzt man auch<lb/>
Amboſſe aus Granit und Marmor<lb/>
mit abgeſchliffener Bahn.</p><lb/><p>Bei den Hämmern unter-<lb/>
ſcheidet man zwei Hauptgruppen,<lb/>
Stielhämmer und Rahmen oder<lb/>
Parallelhämmer. Der Stielhammer<lb/><figure><head>Fig. 378. </head><p>Amboß mit Horn.</p></figure><lb/>
beſteht aus zwei Hauptteilen, dem Stiele oder Helm, der aus zähem<lb/>
Holze gefertigt wird, und dem Hammerkopf, der aus Schmiedeeiſen<lb/>
mit verſtählter Arbeitsfläche hergeſtellt iſt. Die Öffnung des Kopfes,<lb/>
in welche der Stiel geſteckt wird, iſt das Hammerauge. Iſt die<lb/>
arbeitende Fläche in der Länge und Breite nicht zu ſtark abweichend,<lb/>
ſo heißt ſie Hammerbahn, hat ſie aber Keilform, und iſt ſie ſehr ſchmal<lb/>
im Verhältnis zur Breite, ſo nennt man ſie Finne. Je nach der Form<lb/>
der Bahnen und nach der Lage der Finne zur Bahn unterſcheidet man<lb/>
eine große Anzahl für beſondere Zwecke beſtimmter Hämmer, welche aber<lb/>
weniger zum Schmieden als zum ſpäteren Vollenden der Form benutzt<lb/>
werden.</p><lb/><p>Wenn man einen jener rußigen Geſellen ſieht, ſeine nervigen Arme,<lb/>
ſeine Muskeln wie Stahl, ſo ſollte man meinen, ſie könnten ſpielend<lb/>
mit Centnern umgehen, wie ein Kind mit Gummibällen, und doch be-<lb/>
trägt das Gewicht eines Hammers, welchen ein Schmied mit beiden<lb/><pb facs="#f0666" n="648"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Händen zu ſchwingen vermag, höchſtens 20 Kilogramm. Dieſe Zuſchlag-<lb/>
hämmer führt ein Gehilfe des Schmiedes, während beim eigentlichen<lb/>
Schmieden nur Hämmer von 1 bis 2 Kilogramm Gewicht zur Ver-<lb/>
wendung kommen. Eine ſolche Handſchmiede bietet einen recht<lb/>
maleriſchen Anblick, namentlich am Abend; die lodernde Eſſe, deren<lb/>
Flamme die wunderlichſten Schatten an die Wände malt, das glühende<lb/>
Metall, die rußigen Geſtalten, und endlich der taktgemäße Hammer-<lb/>
ſchlag. — Ja, wozu eigentlich der Takt?</p><lb/><p>Obgleich derſelbe mit der Verarbeitung ſelbſt nichts zu ſchaffen hat,<lb/>
iſt er, namentlich überall da dringend nötig, wo mehrere Zuſchläger<lb/>
helfend thätig ſind, weil ſonſt leicht mehrere gleichzeitig zuſchlagen und<lb/>
dann wohl ihre Hämmer nicht aber das Werkſtück treffen. So müſſen<lb/>
die Schmiede taktvolle Leute ſein.</p><lb/><p>Solange man nur Handhämmer zur Verfügung hatte, waren der<lb/>
Größe der zu verarbeitenden Werkſtücke ſehr ſchnell Grenzen geſteckt,<lb/>
aber der erfinderiſche Menſchengeiſt bleibt vor keiner Schwierigkeit ſtehen,<lb/>
und nicht allzu lange mag es gedauert haben, bis man das Waſſer<lb/>
zwang, der Menſchen Muskeln zu erſetzen und Hammerwerke zu treiben.<lb/>
Nach und nach hat man an dieſen Hammerwerken eine Reihe von<lb/>
Verbeſſerungen eingeführt. Das Gewicht der Hämmer wurde vergrößert,<lb/>
der Hammerſtiel wurde mit dem Kopf zuſammen aus einem Ganzen<lb/>
von Eiſen gegoſſen, die Holzgeſtelle wurden durch eiſerne Gerüſte erſetzt.<lb/>
Bei den Handhämmern erhebt man den Stiel ſamt dem Kopfe, bei<lb/>
allen Maſchinenhämmern iſt der Stiel in einem Punkte, dem Dreh-<lb/>
punkte unterſtützt, und kann ſich in dieſem um eine horizontale Achſe<lb/>
drehen; der Hammerkopf bewegt ſich alſo beim Auf- und Niederfallen<lb/>
in einer Kreislinie. Das Anheben geſchieht durch eine Trommel, auf<lb/>
welcher Daumen befeſtigt ſind, die den Hammerſtiel ergreifen. Je nach-<lb/>
dem der Angriff am Kopfe des Hammers, zwiſchen Kopf und Dreh-<lb/>
punkt oder hinter dem Drehpunkt ſtattfindet, unterſcheidet man Stirn-<lb/>
hämmer, Aufwerfhämmer und Schwanzhämmer. Alle dieſe Hämmer<lb/>
ſind Stielhämmer, und ihre Wirkung iſt keine geringe. Es muß ſchon<lb/>
ein ganz beträchtliches Stückchen Eiſen ſein, das ihren gewaltigen<lb/>
Streichen Widerſtand entgegen zu ſetzen wagt, aber was wollen ſie<lb/>
ſagen gegen die Cyklopen der Neuzeit, jene gewaltigen Rieſen, denen<lb/>
faſt nichts zu widerſtehen vermag, die ungeheuren Dampfhämmer.<lb/>
Hier iſt der Stiel verſchwunden und der Hammerkopf iſt direkt mit der<lb/>
Kolbenſtange eines über ihm befindlichen Dampfcylinders verbunden,<lb/>
und mit dem Kolben hebt und ſenkt er ſich. Faſt ins Unermeßliche<lb/>
vermag bei dieſen Hämmern das Gewicht des Hammers geſteigert zu<lb/>
werden, ſeine Wirkung kann vergrößert werden durch eine beträchtliche<lb/>
Höhe, aus der man ihn fallen läßt, ja noch mehr: während bei<lb/>
den Stielhämmern der Kopf allein durch ſeine eigene Schwere nieder-<lb/>
ſauſte, vermag man bei den Dampfhämmern, indem im richtigen Augen-<lb/>
blicke der Dampf über den Kolben tritt, dem Hammer noch außer<lb/><pb facs="#f0667" n="649"/><fw place="top" type="header">Das Schmieden.</fw><lb/>
ſeiner Schwere von oben her einen mächtigen Antrieb zu verleihen.<lb/>
Endlich aber vermag man den Schwung des Hammers beliebig zu<lb/>
regulieren. Als Kaiſer Wilhelm <hi rendition="#aq">II</hi> die Kruppſchen Eiſenwerke beſich-<lb/>
tigte, ließ er ſich auch den Rieſenhammer vorführen, und ſiehe da,<lb/>
nachdem dieſer ſoeben eine große Eiſenmenge faſt zu Brei zermalmt, be-<lb/>
rührte er im Momente darauf des Kaiſers goldene Uhr ſo leiſe und<lb/>
zart, daß ſie unverſehrt unter dem Hammer hervorgeholt wurde. Alle<lb/>
dieſe Vorzüge haben den Dampfhämmern unter allen Konkurrenten<lb/>
den Vorrang geſichert.</p><lb/><p>James Watt, der Erfinder der Dampfmaſchine, war es, der 1784<lb/>
das Projekt zu einem Dampfhammer aufſtellte, das aber nicht zur<lb/>
Ausführung kam. Erſt 1842 wurde zu Creuſot in Frankreich von dem<lb/>
Mechaniker Bourdon ein Dampfhammer ausgeführt und dem Beſitzer<lb/>
der dortigen Eiſenwerke, Schneider, patentiert. Die Idee rührte<lb/>
allerdings nicht von Bourdon her, ſondern von James Nasmyth<lb/>
zu Patricroft bei Mancheſter, der ſchon 1832 die Zeichnungen dazu<lb/>
hergeſtellt hatte. Bei dieſem Hammer bewirkte der Dampf nur das<lb/>
Heben, das Fallen geſchah durch die eigene Schwere. Im ſelben Jahre<lb/>
1842 trat Nasmyth ſchon mit einer neuen Idee hervor, indem er auch<lb/>
beim Fallen noch den Dampf fördernd mitwirken ließ. Später haben<lb/>
dann beſonders W. Nagler zu Storwich 1854, Condie in Glasgow<lb/>
1846 und neuerdings eine große Reihe anderer Männer neue und ver-<lb/>
beſſerte Methoden teils vorgeſchlagen, teils auch in Ausführung gebracht.</p><lb/><p>Die Dampfhämmer ſind Rahmen- oder Parallelhämmer. Der<lb/>
Hammer geht nicht in einer Kreislinie, ſondern bewegt ſich zwiſchen<lb/>
zwei ſenkrecht ſtehenden Gleitſchienen auf und nieder. Der Amboß iſt<lb/>
entweder mit dem Gerüſt, das die Schienen, und oben auf einem<lb/>
Quergerüſt den Dampfcylinder trägt, feſt verbunden, oder aber, wenn<lb/>
man vermeiden will, daß Hammer, Gerüſt und Dampfmaſchine durch<lb/>
die Schläge mit erſchüttert werden, ſo iſt der Amboß auf einem beſonderen<lb/>
Fundament aufgebaut, das in einer Grube liegt, die mit Sand voll-<lb/>
geſtampft iſt, der jede Übertragung der Erſchütterungen verhindert. Die<lb/>
größten Dampfhämmer hat wohl die Kruppſche Werkſtatt in Eſſen, das<lb/>
bedeutendſte induſtrielle Etabliſſement im Deutſchen Reiche. Hier findet<lb/>
man Giganten bis zu einer Schwere von 1000 Centnern. Iſt es nicht<lb/>
ein erhebendes Bewußtſein, wenn ſolche Koloſſe dem leiſeſten Winke<lb/>
des Menſchen Folge leiſten?</p><lb/><p>Nicht überall ſind übrigens dieſe großen Hämmer anwendbar.<lb/>
Die Metalle laſſen ſich ausſchmieden, ſo lange ſie glühen, wie es ja<lb/>
auch im Sprichwort heißt: man muß das Eiſen ſchmieden, ſo lange<lb/>
es noch warm iſt, — alſo werden überall da, wo es ſich nicht um<lb/>
große Maſſen handelt, die lange ihre Hitze behalten, große Hämmer,<lb/>
die natürlich nur verhältnismäßig langſam ſich auf und nieder bewegen<lb/>
können, vorteilhaft durch kleine Hämmer erſetzt, die dafür aber um ſo<lb/>
ſchneller arbeiten. Dieſe Schnellhämmer bieten einen Erſatz für Hand-<lb/><pb facs="#f0668" n="650"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
hämmer, ſie werden auch durch Dampf oder Federkraft emporgeſchnellt<lb/>
und meiſt durch Dampf von oben wieder heruntergetrieben. Ein<lb/>
Schnellhammer macht 300 bis 400 Schläge in einer Minute.</p><lb/><p>Beim Schmieden verfolgt man einen doppelten Zweck, einerſeits<lb/>
greift es direkt in die Arbeiten über, welche zur Gewinnung des Eiſens<lb/>
dienen, andererſeits beabſichtigt man eine weitere Formgebung. Im<lb/>
erſteren Falle dient es dazu, die Schlacken auszuquetſchen und beim<lb/>
Schweißeiſen die Schweißung der einzelnen Teile herbeizuführen, oder<lb/>
aber die durch Blaſenbildung beim Gießen entſtandenen Poren zuzu-<lb/>
quetſchen, wie beim Flußeiſen. Neben den Hämmern werden hierbei<lb/>
noch zwei andere Inſtrumente benutzt, die ſich für dieſen Zweck als<lb/>
äußerſt praktiſch bewährt haben. Man hat dieſe Maſchinen nach ver-<lb/>
ſchiedenen Prinzipien eingerichtet. Bei der einen Hauptform geſchieht<lb/>
die Bearbeitung durch Drücken mit einem gewaltigen Hebel, gerade<lb/>
wie in einer Rieſenzange. John Hartop in England hat dieſe Quetſch-<lb/>
werke 1805 zuerſt angewendet, Allarton ſie 1841 verändert, in Frank-<lb/>
reich wurden ſie durch Flahat, Cav<hi rendition="#aq">é</hi> und Guillemin gebaut. Der<lb/>
wiegenartig geſtaltete Hebel der Luppenquetſche hat an der Unter-<lb/>
ſeite ſeines rechten Armes eine breite Fläche, unter welcher eine<lb/>
ſolide Amboßplatte feſtliegt. Der linke, längere Arm wird durch Ver-<lb/>
mittelung einer Kurbel von einer Dampfmaſchine auf und nieder be-<lb/>
wegt, während der rechte kürzere Arm die in glühendem Zuſtande hin-<lb/>
untergeſchobenen weichen Eiſenluppen mit unwiderſtehlicher Gewalt<lb/>
zuſammenpreßt, ſo daß die Schlacken auf beiden Seiten herausfließen.<lb/>
Je weiter nach hinten man die Luppen bringt, um ſo größer iſt der<lb/>
Druck. Nach jedem Druck, deren in der Minute bis zu 90 ausgeübt<lb/>
werden können, kann der Arbeiter das Werkſtück ſo drehen und wenden,<lb/>
wie es ihm für den neuen Druck am vorteilhafteſten erſcheint. Das<lb/>
iſt ein Vorzug, den die Hebelluppenpreſſen vor den Luppen- oder Zäng-<lb/>
mühlen voraus haben. Bei dieſen, wie ſie von den Engländern<lb/>
Ralſton 1840, Thorneycroft 1843, Dorrel 1855 und Abbot 1857 kon-<lb/>
ſtruiert ſind, dreht ſich in einer feſtliegenden gerieften Trommel eine<lb/>
außerachſig gelagerte Walze mit längslaufenden kantigen Rippen. An<lb/>
der Seite, wo der größere Abſtand zwiſchen Walze und Trommel iſt,<lb/>
ſchiebt man die Luppe ein, und nun zieht die Walze die Luppen vor-<lb/>
wärts, ſie immer mehr und mehr quetſchend, bis ſie dieſelben, wenn ſie<lb/>
an der engſten Stelle des Zwiſchenraumes angekommen ſind, wieder<lb/>
auswirft. 20 Umgänge macht die Luppenmühle in einer Minute,<lb/>
gerade genug, um die Eiſenmaſſen mit größter Energie zu zängen.<lb/>
An Stelle von Trommel und Walze benutzte zuerſt der Nordamerikaner<lb/>
Burden zwei Walzen zu dem gleichen Zwecke. Auch dieſe Maſchinen<lb/>
ſind inzwiſchen vielfach verändert und haben manche Verbeſſerungen<lb/>
erfahren.</p><lb/><p>Zum Formengeben können, wie ſchon erwähnt, dieſe Maſchinen<lb/>
nicht benutzt werden, dazu dienen die Hämmer, aber neben dieſen auch<lb/><pb facs="#f0669" n="651"/><fw place="top" type="header">Das Schmieden.</fw><lb/>
noch einige Ergänzungsſtücke, die hier nicht unerwähnt bleiben dürfen.<lb/>
Da ſind zunächſt die Setzhämmer, welche auf das zu bearbeitende<lb/>
Werkſtück geſetzt werden und den Schlag des Hammers auf dieſes fort-<lb/>
pflanzen. Man braucht ſie, wenn es darauf ankommt, daß die Schläge<lb/>
immer genau auf dieſelbe Stelle treffen, oder auch, wenn durch eine<lb/>
beſondere Form der Bahn des Setzhammers Eindrücke erzielt werden<lb/>
ſollen, wie ſie mit dem einfachen Hammer nicht hervorgebracht werden<lb/>
können. Als Unterlage dient hierbei das Stöckchen, ein viereckiges<lb/>
Stück Gußeiſen oder Stahl mit flacher oder geformter Bahn, das mit<lb/>
einem Zapfen in der Öffnung des Amboſſes befeſtigt wird.</p><lb/><p>Neben den Setzhämmern finden die Geſenke vielfach Anwendung,<lb/>
ſie entſprechen vollkommen den Formen beim Gießen. Wie man offene<lb/>
und geſchloſſene Formen hat, ſo hat man einfache und doppelte Ge-<lb/>
ſenke. Die Innenflächen der Geſenke entſprechen genau den Außen-<lb/>
flächen der Werkſtücke; wird die offene<lb/>
Fläche durch die Bahn des Hammers<lb/>
geſchloſſen, ſo hat man einfache Geſenke.<lb/>
Das untere Geſenke wird mit einem<lb/>
Zapfen in das Loch des Amboſſes geſteckt,<lb/>
während das obere Geſenke, wie es beim<lb/>
doppelten Geſenke benutzt wird, genau<lb/>
wie ein Setzhammer angewendet wird,<lb/>
und wie dieſer mit einem Stiel verſehen<lb/>
iſt, wie Fig. 379. zeigt.</p><lb/><p>Der Schrotmeißel, ein Setzhammer<lb/>
mit verſtählter, ſchneidenförmig zuge-<lb/>
ſpitzter unterer Kante, dient zum Los-<lb/>
trennen einzelner Stücke, als Unterlage<lb/>
entſpricht ihm ein ähnlich geformtes Stück,<lb/>
der Abſchrot. Der Durchſchlag dient zum<lb/>
Schlagen eines Loches, er beſteht aus<lb/><figure><head>Fig. 379.</head><lb/><p>Ober- und Untergeſenk zum Schmieden<lb/>
cylindriſcher Stäbe.</p></figure><lb/>
einem Stahlſtempel, deſſen untere polierte Fläche ſo groß iſt, wie das<lb/>
Loch werden ſoll, als Unterlage dient ein Ring, in welchen der Stempel<lb/>
hineinpaßt, der Lochring, das herausgeſchlagene Stück nennt man<lb/>
Putzen.</p><lb/><p>Auch beim Schmieden hat man bereits die Handarbeit durch<lb/>
Maſchinenarbeit erſetzt. Wenn man eine Anzahl Geſenke, die bei ihrer<lb/>
nacheinander folgenden Benutzung eine beſtimmte Geſtalt hervorbringen,<lb/>
mit einer ebenſo großen Anzahl von Hämmern verbindet, die in einem<lb/>
gemeinſchaftlichen Gerüſte lagern und gemeinſam durch Elementar-<lb/>
kraft getrieben werden, ſo erhält man eine Schmiedemaſchine.</p><lb/><p>An Stelle der Hämmer werden meiſtens Stempel benutzt, die an<lb/>
einer gemeinſchaftlichen Welle ſitzen und durch Excenter eine auf- und<lb/>
niedergehende Bewegung erhalten. Die Maſchinen üben bei langſamem<lb/>
Gange eine preſſende Wirkung, gewöhnlich aber machen ſie in einer<lb/><pb facs="#f0670" n="652"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Minute 200 bis 400 Auf- und Niedergänge, ſo daß die Stempel wie<lb/>
Hämmer auf die Werkſtücke ſchlagen. Die Oberſtempel können mit<lb/>
einem formgebenden Werkzeuge (Geſenk, Meißel, Abſchrot) verſehen<lb/>
werden, das in eine Öffnung des Stempels eingeſetzt und mit einer<lb/>
Schraube befeſtigt wird. Es kann daher leicht ausgewechſelt und die<lb/><figure><head>Fig. 380. </head><p>Schmiedemaſchine.</p></figure><lb/>
Maſchine für eine neue Form<lb/>
zurecht gemacht werden. Die<lb/>
Unterſtempel haben ebenſo wie<lb/>
die Oberſtempel in dem Gerüſt<lb/>
Führung, ſie ſitzen auf dem oberen<lb/>
glatten Ende einer ſchmiedeeiſernen<lb/>
Schraubenſpindel mit einer Hülſe<lb/>
auf, in welcher ſich die Spindel<lb/>
frei drehen kann. Im Gerüſt<lb/>
lagert eine zugehörige Schrauben-<lb/>
mutter feſt, ſo daß bei einer<lb/>
Drehung der Schraube, dieſe und<lb/>
der Stempel auf und ab bewegt<lb/>
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iſt ein eiſerner Tiſch am Gerüſt<lb/>
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Werkſtücke. Schmiedemaſchinen<lb/>
wendet man überall da an, wo<lb/>
es ſich um die Herſtellung von<lb/>
Maſſenartikeln handelt, wo Markt-<lb/>
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Anzahl durch Schmieden verfertigt<lb/>
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wechslung der formgebenden Teile,<lb/>
der ſchnelle Gang der Maſchine,<lb/>
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ſenken bewirkte Verringerung<lb/>
menſchlicher Arbeitsleiſtung ver-<lb/>
bürgen ihnen die weiteſte Ver-<lb/>
breitung. Es kommt noch hinzu, daß man auf den verſchiedenen<lb/>
Stempeln der Maſchine mehrere Werkſtücke gleichzeitig bearbeiten kann,<lb/>
ſo daß man in kurzer Zeit eine große Stückzahl herſtellen kann. Ryder<lb/>
zu Bolton in Lancaſhire hat 1841 dieſe Maſchinen erfunden (Fig. 380).</p><lb/><p>Nicht alle Metalle können geſchmiedet werden, ſondern nur die<lb/>
dehnbareren unter denſelben, alſo Schmiedeeiſen, Stahl, Kupfer,<lb/>
Meſſing und ſeine Legierungen, Zink, Zinn, Blei, Aluminium, Gold,<lb/>
Silber, Platin. Am häufigſten werden Schmiedeeiſen und Stahl ge-<lb/>
ſchmiedet, weil bei dieſen außer der Geſtaltung auch eine Vereinigung<lb/>
ſtattfinden kann. Man kann zwei Stücke ſo zuſammenſchmieden, daß<lb/><pb facs="#f0671" n="653"/><fw place="top" type="header">Das Schmieden.</fw><lb/>
ſie nachher ein einziges untrennbares Ganze bilden, man kann ſie<lb/>
ſchweißen. Bei dieſen Metallen alſo erſetzt das Schmieden das Gießen<lb/>
vollkommen. Nicht ſchmiedbar ſind Gußeiſen und Gußſtahl.</p><lb/><p>Die einfachſten Formen, wie Stäbe, werden jetzt nicht mehr durch<lb/>
Schmieden hergeſtellt, das Blattgold allein, wie es zum Vergolden von<lb/>
Bücher-Einbänden, Holzwerk ꝛc. angewendet wird, wird mit dem Hammer<lb/>
verfertigt. Bei der Gold- (Silber-, Platin-, Aluminium-) Schlägerei<lb/>
legt man eine größere Anzahl von Plättchen übereinander, nur getrennt<lb/>
durch dazwiſchen gelegte Blätter, weil ſonſt die dünnen Bleche an-<lb/>
einanderhaften und ſich nicht ohne Beſchädigung trennen laſſen<lb/>
würden. Solange die Bleche noch ſtärker ſind, benutzt man hierzu<lb/>
Pergament, ſpäter aber Goldſchlägerhaut, d. h. das feine Oberhäutchen<lb/>
vom Blinddarme des Ochſen, welches gereinigt, aufgeſpannt, getrocknet,<lb/>
mit Alaunwaſſer gewaſchen, endlich mit Wein, worin man Hauſenblaſe<lb/>
und einige Gewürze aufgelöſt hat, beſtrichen und mit Eiweiß überzogen iſt.<lb/>
Man benutzt zum Ausſchlagen Handhämmer mit kreisrunder etwas ge-<lb/>
wölbter Bahn. Dieſes Arbeitsverfahren, bei welchem durch Hammerſchläge<lb/>
eine Verdünnung des Querſchnitts und ſomit eine Ausdehung in der<lb/>
Länge ſtattfindet, nennt man das Ausſtrecken oder Zainen. Das Zainen<lb/>
geſchieht mit der Finne des Hammers, indem man Schlag neben Schlag<lb/>
ſetzt; es entſtehen dadurch eine große Anzahl ſchmaler Kerbe neben-<lb/>
einander, das Metall wird gerieft, man gleicht daher dieſe Unebenheiten<lb/>
durch Schlichten wieder aus, d. h. man ſchmiedet noch einmal mit der<lb/>
Bahn des Hammers nach.</p><lb/><p>Führt man gegen irgend eine Stelle einer Metallplatte einen<lb/>
Hammerſchlag, ſo wird an dieſer Stelle eine Verdünnung, gleichzeitig<lb/>
aber auch ein Strecken ſtattfinden, und da die umgebenden vom Hammer<lb/>
nicht getroffenen Teile nicht ausweichen können, ſo entſteht eine Ver-<lb/>
tiefung, eine Beule. Führt man aber gegen die Mitte der Platte mit<lb/>
einer kugligen Hammerbahn eine große Reihe von Schlägen, ohne den<lb/>
Rand zu berühren, ſo wird der ganze mittlere Teil ausgebaucht, und<lb/>
die Platte erhält die Form einer Schale oder eines Keſſels. Man<lb/>
nennt das Treiben oder Auftiefen. Je nachdem man auf verſchiedene<lb/>
Stellen mehr oder weniger ſtarke oder häufige Hammerſchläge fallen<lb/>
läßt, kann man verſchiedenartig geformte Hohlkörper erzeugen.</p><lb/><p>Stellt man ein Metallſtück ſenkrecht auf den Amboß und ſchlägt<lb/>
mit dem Hammer darauf, ſo wird ſich das Stück verkürzen und gleich-<lb/>
zeitig verdicken. Soll nur ein Teil geſtaucht werden, ſo wird dieſer<lb/>
vorher erwärmt und zieht ſich daher kräftiger zuſammen wie die anderen.<lb/>
Nach dem Stauchen wird ſtets noch überſchmiedet. Das Stauchen iſt<lb/>
die entgegengeſetzte Behandlung wie das Strecken. Ebenſo hat man<lb/>
eine dem Treiben entgegengeſetzte Bearbeitungsmethode. Wenn man<lb/>
eine flache Scheibe rings ſo hämmert, daß eine Aufbiegung des Randes<lb/>
entſteht, ſo bekommt man einen Hohlkörper, deſſen Durchmeſſer kleiner<lb/>
iſt, als der der urſprünglichen Platte, denn es findet hier eine Ver-<lb/><pb facs="#f0672" n="654"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
größerung der Querſchnittsſtärke infolge der Zuſammendrückung ſtatt.<lb/>
Dieſe Methode nennt man das Aufziehen.</p><lb/><p>Soll an ein Metallſtück ein Anſatz z. B. ein Zapfen angebracht<lb/>
werden, ſo benutzt man einen Setzhammer. Glatte Anſätze werden auf<lb/>
der Kante des Amboſſes geſchmiedet, bei profilierten Anſätzen werden be-<lb/>
ſonders geformte Setzhämmer ſowie Stöckchen als Unterlage gebraucht.<lb/>
Dieſes Schmieden bezeichnet man als Anſetzen.</p><lb/><p>Zum Biegen gebraucht man bei runden Biegungen das Horn oder<lb/>
Sperrhorn, indem man das Werkſtück quer darüberlegt und auf die<lb/>
nicht unterſtützte Stelle hämmert. Man benutzt auch wohl einen runden<lb/>
Stahlſtab, den Dorn, um welchen man das Metall herumhämmert.<lb/>
Scharfe Biegungen bringt man durch Umklopfen über die Kante des<lb/>
Amboſſes oder eines Stöckchens hervor.</p><lb/><p>Beim Lochen benutzt man den Durchſchlag, der koniſch geſtaltet<lb/>
iſt. Bei ſtarken Stücken locht man von einer Seite zur Hälfte, und<lb/>
treibt dann von der anderen Seite den Putzen heraus. Um das nun<lb/>
in der Mitte am ſchwächſten erſcheinende Loch cylindriſch zu machen,<lb/>
treibt man einen Dorn hindurch, man muß es ausdornen. Natürlich<lb/>
wendet man auch viereckige oder ſonſtwie geſtaltete Durchſchläge an.<lb/>
Man führt das Lochen auch mit dem Schrotmeißel aus, und nennt es<lb/>
dann Aufhauen.</p><lb/><p>Beim Schweißen ſollen zwei Metallſtücke derartig zuſammen-<lb/>
gefügt werden, daß ſie nachher ein untrennbares Ganze bilden. Es<lb/>
leuchtet ohne weiteres ein, daß dies am beſten gelingt, je größer die<lb/>
Schweißflächen ſind. Man ſchrägt daher die Endflächen ab, oder man<lb/>
ſpaltet die eine und ſchiebt die andere hinein, nachdem man ſie zu-<lb/>
geſpitzt. Am intereſſanteſten iſt aber, wie man aus allerlei Abfällen,<lb/>
alten Schienen u. ſ. w. wieder neues Material herſtellt. Man bringt<lb/>
hierbei das ganze Gerümpel zu einem viereckigen Paket zuſammen, das<lb/>
man mit Draht umwickelt, damit es nicht auseinander falle. Dann<lb/>
wird das Paket ſchweißwarm gemacht, unter den Dampfhammer gebracht<lb/>
und erſt mit vorſichtigen ſchwachen Schlägen zuſammengeſchweißt, endlich<lb/>
mit kräftigen Schlägen weiter verdichtet und gereckt. Über das elektriſche<lb/>
Schweißen vgl. Seite 176 ff.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Preſſen.</hi></head><lb/><p>Wenn das Schmieden nicht durch einzelne mehr oder minder ſchnell<lb/>
aufeinander folgende Schläge, ſondern durch fortdauernd wirkenden<lb/>
Druck vor ſich geht, ſo bezeichnet man es als Preſſen; die Größe des<lb/>
Druckes muß daher, da derſelbe nur einmal wirkt, ein ſehr bedeutender<lb/>
ſein. Um denſelben hervorzubringen, benutzt man Hebel oder Preſſen,<lb/>
und zwar beſonders hydrauliſche Preſſen, weil man mit dieſen den<lb/>
ſtärkſten Druck hervorzubringen imſtande iſt. Schon im Jahre 1856<lb/>
verfertigte Pollenz in Aachen Eiſenbahnwagenräder mittelſt einer Knie-<lb/>
hebelpreſſe und entſprechender Preßklötze aus Gußeiſen. Den erſten ſo-<lb/><pb facs="#f0673" n="655"/><fw place="top" type="header">Das Preſſen. — Das Walzen.</fw><lb/>
genannten Preßhammer oder die Schmiedepreſſe ſcheint Haswell in<lb/>
Wien angewendet zu haben. Er arbeitete ſchon 1861 damit, während<lb/>
die Engländer Fairbairne 1861, Wilſon 1862 und Yates 1863 Patente<lb/>
darauf nahmen. Schon 1854 benutzte Smith in Smethwick bei Birming-<lb/>
ham die hydrauliſche Preſſe, um Naben und Speichen zu Eiſenbahn-<lb/>
rädern aus weißglühendem Eiſen in gußeiſernen Formen oder Matrizen<lb/>
herzuſtellen. Da man beim Preſſen das Werkſtück während der Arbeit<lb/>
nicht drehen und wenden kann, ſo muß für jede Form desſelben, die<lb/>
hervorgebracht werden ſoll, ein beſonderes Geſenke, eine Matrize benutzt<lb/>
werden, gerade wie beim Gießen die Form, welche die äußere Geſtalt<lb/>
des Arbeitsſtückes innen hat. Überall da, wo es ſich um komplizirtere<lb/>
Formen handelt, die man mit dem Hammer gar nicht, oder doch nur<lb/>
ſchwer und unter beſonders großem Zeitaufwande herſtellen könnte,<lb/>
tritt die Preſſe mit vollem Erfolge ein. Treibt man noch obenein die<lb/>
hydrauliſche Preſſe mit Dampf, ſo iſt die Wirkung derſelben faſt eine<lb/>
ungemeſſene.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Walzen.</hi></head><lb/><p>Für beſondere Formen der zu erzeugenden Werkſtücke, namentlich<lb/>
auch für ſolche, welche in großer Anzahl in möglichſt genau gleicher<lb/>
Geſtalt hergeſtellt werden ſollen, hat ſich das Walzen der Metalle in<lb/>
neuerer Zeit außerordentlich eingebürgert. Das Walzen beſteht der<lb/>
Hauptſache nach in einem Strecken des Stückes, indem man dasſelbe<lb/>
zwiſchen zwei ſich in entgegengeſetzter Richtung drehenden Walzen hin-<lb/>
durchführt, deren gegenſeitiger Abſtand geringer iſt, als die Dicke<lb/>
des Metalles. Die Walzen wirken hier wie die Hammerfinne beim<lb/>
Zainen, die Streckung erfolgt daher in erſter Linie in der Richtung<lb/>
quer gegen die Achſen der Walzen, ſie iſt nur gering in der<lb/>
Achſenrichtung derſelben. Hierbei findet eine Querſchnittsverdünnung<lb/>
ſtatt, eine Zuſammendrückung, in der Richtung, in welcher der Druck<lb/>
thätig iſt, eine Ausdehnung nach allen Richtungen. Dieſe Ausdehnung<lb/>
iſt beim Walzen kalter Metalle am größten, entſprechend iſt aber auch<lb/>
die Streckung in die Länge geringer, das Metall wird dabei hart und<lb/>
ſpröde. Ausglühen ſtellt die Dehnbarkeit und Weichheit wieder her.<lb/>
Beim Walzen glühender Metalle treten dieſe Übelſtände nicht auf.</p><lb/><p>Die Walzwerke werden in erſter Linie zur Verarbeitung des Eiſens<lb/>
benutzt, aber nur wenig zur definitiven Formgebung, ſie geben dem<lb/>
Techniker das Material in die Hand, wie er es weiter verwerten kann,<lb/>
und je nach der Form, in welcher dies geſchieht, unterſcheidet man die<lb/>
Eiſenſorten, die verſchiedenen Arten des Formeiſens. Man kauft drei-<lb/>
eckige, runde, halbrunde, dreiviertelrunde, ovale Eiſen, keilförmiges,<lb/>
Winkel- oder Eckeiſen <figure/>, T-Eiſen <figure/>, Doppel-T-Eiſen <figure/>, auch H-Eiſen<lb/>
genannt, J-Eiſen <figure/>, Kreuzeiſen <figure/> und wie die vielen Arten ſonſt<lb/>
noch heißen mögen. Auch die Eiſenbahnſchienen gehören zu dieſen<lb/>
Formeiſen, ebenſo wie die runden und quadratiſchen Röhren.</p><lb/><pb facs="#f0674" n="656"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/><p>Das Walzwerk (Fig. 381) in ſeiner einfachſten Form beſteht aus<lb/>
einem feſten Gerüſt, auf welchem mit Zapfen Walzen in Lagern ruhen,<lb/>
die durch irgend eine elementare Kraft in Bewegung geſetzt werden, ſo daß<lb/>
ſie ſich in entgegengeſetztem Sinne drehen. Als treibende Kraft wird meiſt<lb/>
der Dampf angewendet. Die Walzen lagern entweder in unveränder-<lb/>
licher Entfernung von einander, oder ſie laſſen ſich nähern und entfernen;<lb/>
zu letzterem Zwecke pflegt die obere Walze beweglich zu ſein. Je nach<lb/><figure><head>Fig. 381. </head><p>Walzwerk.</p></figure><lb/>
der Form des Fabrikats, das man her-<lb/>
zuſtellen gedenkt, unterſcheidet man ver-<lb/>
ſchiedene Walzenformen. Einfache glatte<lb/>
Walzen werden zur Blecherzeugung ver-<lb/>
wendet, hier kommt es nur darauf an,<lb/>
daß das fertige Stück eine gewiſſe vor-<lb/>
geſchriebene Dicke habe, nicht aber, welche<lb/>
Ausmeſſungen es nach den anderen<lb/>
Richtungen beſitze. Wird aber eine ganz<lb/>
beſtimmte Geſtalt des Werkſtückes verlangt,<lb/>
ſo müſſen auch die Walzen entſprechend<lb/>
geſtaltet ſein, ganz wie man beim Schmieden<lb/>
und Preſſen Geſenke von beſtimmter Form<lb/>
benutzt. Die Walzen ſind weiter nichts<lb/>
wie Geſenke, allerdings Geſenke ohne Ende;<lb/>
die untere Walze giebt das Untergeſenke,<lb/>
die obere Walze das Obergeſenke. Ent-<lb/>
hält eine Walze mehrere Kaliber — ſo<lb/>
nennt man die Öffnung, welche infolge der<lb/>
Furchung der Walzen zwiſchen beiden frei<lb/>
bleibt, alſo die Form, die das Werkſtück<lb/>
erhalten ſoll — ſo ſind die einzelnen durch<lb/>
10 bis 25 <hi rendition="#aq">mm</hi> breite Ringe von einander<lb/>
getrennt. (Siehe Fig. 381.) Enthält jede<lb/>
Walze die Hälfte des Kalibers, ſo laufen<lb/>
die Ringe auf einander und das Kaliber<lb/>
iſt ein offenes; enthält dagegen die Unter-<lb/>
walze die Hauptform, die nur durch die<lb/>
Oberwalze geſchloſſen wird, ſo laufen die<lb/>
Ringe der Unterwalze in Furchen der<lb/>
Oberwalze, das Kaliber iſt ein geſchloſſenes.<lb/>
Nun ſieht ſich das Walzen von weitem<lb/>
ganz wundervoll an. Man ſollte meinen,<lb/>
es ginge ſo, daß man auf der einen Seite<lb/>
das Gußſtück hineinleitet, dann läuft es<lb/>
zwiſchen den Walzen durch und auf der<lb/>
anderen Seite kommt das fertige Kunſtwerk<lb/>
heraus, juſt wie man beim 10 Pfennig-<lb/><pb facs="#f0675" n="657"/><fw place="top" type="header">Das Walzen.</fw><lb/>
Automaten oben den Nickel einwirft, und unten kommt die Schokolade<lb/>
an. Aber das Walzen hat ſo ſeine Schikanen. Iſt das Gußſtück von<lb/>
vornherein, oder wird es durch den Walzendruck breiter als das<lb/>
Kaliber, ſo dringt das Metall zwiſchen den Ringen an den Seiten<lb/>
durch, es entſtehen Bärte, Nähte, Grate. Zur Sicherheit ſchließen<lb/>
daher auch die Ringe niemals ganz dicht auf einander, denn wenn<lb/>
man auch durch die Praxis gewitzigt, die Seitenausdehnung ziemlich<lb/>
kennt, läßt ſie ſich doch nicht ganz genau berechnen und hat das Metall<lb/>
keinen Ausweg, ſo drückt es eben die Walzen auseinander. Ferner<lb/>
aber kann man das Metall nicht zwingen, ſofort die verlangte Geſtalt<lb/>
anzunehmen, man müßte denn einen ungeheuren Druck anwenden: ein<lb/>
Gußſtück von 25 <hi rendition="#aq">cm</hi> Dicke läßt ſich nicht mit einem Male zu einem<lb/>
Bleche von 1 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke auswalzen, oder zu einer Schiene umformen,<lb/>
ſondern erſt nach und nach kann man es durch verſchiedene andere<lb/>
Formen hindurch bis zu dem verlangten Querſchnitte bringen. Man<lb/>
benutzt daher zunächſt Vorwalzen und bringt dann erſt das vor-<lb/>
gearbeitete Stück zu den Fertigwalzen. Beim Fertigwalzen tritt<lb/>
übrigens dieſelbe Erſcheinung ein, wie beim Gießen, das heiße Metall<lb/>
ſchrumpft noch nachträglich beim Erkalten zuſammen, alſo müſſen auch<lb/>
hier die Kaliber um das Schwindmaß größer ſein, als das Werkſtück<lb/>
werden ſoll.</p><lb/><p>Walzen wendet man in den verſchiedenſten Abmeſſungen an. Bet<lb/>
den kleinſten Walzwerken haben ſie einen Durchmeſſer von 40 bis<lb/>
50 <hi rendition="#aq">mm</hi> bei einer Länge von 75 <hi rendition="#aq">mm;</hi> ſolche gebrauchen die Goldarbeiter<lb/>
zum Herſtellen ihrer feinen Bleche; bei der Herſtellung der gewaltigen<lb/>
Panzerplatten ſind die Walzen natürlich etwas größer, ſie haben einen<lb/>
Durchmeſſer von faſt 1 <hi rendition="#aq">m</hi> bei einer Länge von 3 <hi rendition="#aq">m;</hi> das ſind aber<lb/>
die größten.</p><lb/><p>Der erſte, der Kaliberwalzen zum Schweißen und Strecken von<lb/>
Stäben in Anwendung brachte, war Henry Cort in Lancaſter im<lb/>
Jahre 1783, derſelbe, der auch auf dem Gebiete des Eiſenbereitens durch<lb/>
die Einführung des Puddelns ſich einen Namen erworben hat. In<lb/>
Frankreich gewannen die Walzwerke zu Ende des 18ten Jahrhunderts,<lb/>
in Deutſchland und Öſterreichs erſt am Anfange dieſes Jahrhunderts<lb/>
Verbreitung.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Vorwärmen des Metalls.</hi></head><lb/><p>Wie fürs Gießen, ſo muß auch fürs Schmieden und Walzen in<lb/>
vielen Fällen das Metall vorgewärmt werden. Es kommt aber nicht<lb/>
darauf an, eine ſo hohe Temperatur zu erzielen, daß das Metall in<lb/>
den flüſſigen Zuſtand übergeht, es ſoll nur weich und dehnbar werden,<lb/>
ohne jedoch den Zuſammenhang zu verlieren, ferner ſoll es die durch<lb/>
Hämmern, Preſſen oder Walzen erhaltene Härte und Sprödigkeit durch<lb/>
Glühen verlieren, damit es zu weiterer Verarbeitung tauglich werde.<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 42</fw><lb/><pb facs="#f0676" n="658"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Auch hier unterſcheidet man Feuerungsanlagen, bei denen das Metall<lb/>
direkt mit den Brennmaterialien in Berührung kommt, und ſolche bei<lb/>
denen es vor der Berührung mit denſelben geſchützt iſt.</p><lb/><p>Die einfache Schmiedeeſſe (Fig. 382) mit gemauertem Herde iſt<lb/>
wohl allgemein bekannt. Die Feuergrube <hi rendition="#aq">F</hi> iſt aus feuerfeſten Steinen<lb/><figure><head>Fig. 382. </head><p>Schmiedeeſſe.</p></figure><lb/>
gebaut, <hi rendition="#aq">B</hi> iſt die Brandmauer, <hi rendition="#aq">d</hi> die<lb/>
Windform, durch welche der Gebläſewind<lb/>
in das Feuer eintritt, <hi rendition="#aq">g</hi> der Rauchfang<lb/>
und <hi rendition="#aq">e</hi> die Eſſe. <hi rendition="#aq">L</hi> iſt ein Löſchtrog, der<lb/>
mit Waſſer gefüllt iſt, die Öffnung <hi rendition="#aq">A</hi> wird<lb/>
zum Aufbewahren von Brennmaterialien<lb/>
benutzt. Vielfach liegen auch mehrere<lb/>
Feuer auf einem Herde und unter einem<lb/>
Rauchfang. Der Bequemlichkeit wegen<lb/>
hat man auch eiſerne Eſſen konſtruiert, die<lb/>
mit Rädern verſehen ſind und daher überall<lb/>
hin mit Leichtigkeit transportiert werden<lb/>
können.</p><lb/><p>Den Wind beſorgt meiſt ein Blaſe-<lb/>
balg, doch ſind auch Ventilatorgebläſe ein-<lb/>
geführt. Die Windſtärke läßt ſich regulieren, der Wind ſofort ab-<lb/>
ſtellen, wenn das Metall aus dem Feuer genommen iſt.</p><lb/><p>Mannigfaltig ſind die Erzeugniſſe, welche durch Schmieden im<lb/>
weiteren Sinne hergeſtellt werden, es mögen daher hier nur einige<lb/>
der einfachſten und im allgemeinen Verkehrsleben wichtigſten Platz<lb/>
finden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Blecherzeugung.</hi></head><lb/><p>Blech iſt ein bedeutender Handelsartikel, und die Art ſeiner An-<lb/>
wendung und Benutzung eine mehr wie reichhaltige. Nicht nur wird<lb/>
es benutzt, ſo wie es iſt, zum Schutze minder widerſtandsfähiger Stoffe,<lb/>
ſondern faſt noch mehr als Übergangsform für andere kunſtvollere<lb/>
Induſtrieerzeugniſſe. Blech nagelt man vor den Ofen, um den Fuß-<lb/>
boden vor der Entzündung gegen Feuer zu ſchützen, den gleichen Zweck<lb/>
haben eiſerne Vorhänge und Thüren, die ganz aus Wellblechplatten<lb/>
beſtehen. Wie gegen Feuer, ſo ſoll es gegen Waſſer ein Schirm ſein.<lb/>
Mit Blecheinſätzen verſehen wir Waſchtoiletten und Blumentiſche.<lb/>
Gegen Diebesgefahr benagelt man die Thüren mit Blech, nimmt Well-<lb/>
blechjalouſieen vor Schaufenſter und Eingänge und verwahrt ſein Geld<lb/>
in Schränken, die aus Stahlblech hergeſtellt ſind. Zur Sicherung vor<lb/>
feindlichen Kugeln umkleidet man die Kriegsſchiffe mit eiſernen Panzern,<lb/>
ja man ſetzt ganze Schiffe nur aus Blechplatten zuſammen, kurz wohin<lb/>
das Auge blickt, begegnet man dem Blech in ſeiner wahren Geſtalt.<lb/>
Noch viel häufiger ſieht man es verarbeitet, durch Biegen, Drücken,<lb/>
Preſſen, Prägen, Stanzen, Hämmern ꝛc., bald in einfacher Form als<lb/><pb facs="#f0677" n="659"/><fw place="top" type="header">Die Blecherzeugung.</fw><lb/>
Blechlöffel, Regenrinne, Teller, bald zu den feinſten und kunſtvollſten<lb/>
Ornamenten umgewandelt.</p><lb/><p>Die Erzeugung des Bleches ſelbſt geſchieht durch Hämmern oder<lb/>
Walzen. Geſchlagenes Blech kommt mehr und mehr in Abnahme, da<lb/>
es niemals ganz gleichmäßig werden kann. Schlägt der Hammer einmal<lb/>
ſtärker zu, ſo wird das Blech an dieſer Stelle dünner und die Platte wird<lb/>
beulig. Vielfach aber wird das Blech erſt mit dem Hammer vorgearbeitet<lb/>
und verdichtet, ehe es ſeine eigentliche Verarbeitung durch die Walzen<lb/>
erfährt, umgekehrt erfahren die feinſten Bleche, wie Zinnfolie, Blattgold<lb/>
und ähnliche ihre letzte Bearbeitung mit dem Hammer. Die Blechwalzwerke<lb/>
unterſcheiden ſich von anderen durch das Fehlen der Walzringe, ſie<lb/>
haben keine ſeitliche Begrenzung. Die Walzen ſind möglichſt genau<lb/>
und glatt gearbeitet. Die untere Walze ruht feſt in ihren Lagern,<lb/>
während ihr die obere nach jedem Durchgange des Bleches genähert<lb/>
wird, bis die verlangte Dicke erreicht iſt. Hierzu dienen Stellſchrauben,<lb/>
welche von oben auf die Lager der Walzen drücken und ſie dadurch<lb/>
verhindern, weiter als bis zu einem beſtimmten Punkte nach oben nach<lb/>
zu geben. Die kleinen Walzwerke mit Walzen von 30 bis 40 <hi rendition="#aq">mm</hi><lb/>
Länge, wie ſie in den Münzanſtalten, Schmuckfabriken, Goldarbeiter-<lb/>
werkſtätten ꝛc. vorhanden ſind, werden auch Plättwerke genannt. Je geringer<lb/>
der Walzendurchmeſſer, um ſo größer die Längenſtreckung, gerade wie<lb/>
mit der ſchmalſten Finne ebenfalls die größte Streckung erreicht wird.<lb/>
Bei einfachen Walzwerken wird das Metallſtück vor die Walzen gebracht,<lb/>
und nachdem es zwiſchen denſelben durchgelaufen iſt, ſchleunigſt über<lb/>
die obere Walze hinweg hinübergereicht, geſchwind die Entfernung der<lb/>
Walzen verringert und nun von neuem das Blech durchgeſchickt. Hier<lb/>
iſt größte Fixigkeit am Platze, ſonſt wird das Metall kalt und zur<lb/>
Weiterverarbeitung zunächſt ungeeignet. Nun iſt das Hinüberheben<lb/>
großer und ſchwerer Bleche auch nicht zu den Annehmlichkeiten zu<lb/>
rechnen, man hat daher verſucht, mechaniſche Überhebvorrichtungen<lb/>
in Anwendung zu bringen, zuerſt Vigor in Montataire 1854, ſpäter<lb/>
Borſig in Berlin u. a. Dann hat man auch Walzwerke mit 3 Walzen<lb/>
übereinander konſtruiert, die allerdings mehr bei den Stabwalzwerken<lb/>
Anwendung finden. Bei dieſen liegt entweder die mittlere Walze feſt<lb/>
und die obere und untere ſind verſtellbar — Syſtem Fritz — oder<lb/>
die obere und untere Walze ſind feſt, und nur die mittlere läßt ſich<lb/>
verſtellen — Syſtem Holleg. Das Überheben vermeiden neben dieſen<lb/>
Triowalzwerken auch die Kehrwalzwerke, bei denen ſofort nach dem<lb/>
Durchgange des Bleches die Umdrehungsrichtung der Walzen geändert<lb/>
werden kann, ſo daß nun das Blech von derſelben Seite wieder zwiſchen<lb/>
die Walzen hineingeführt werden kann, auf welcher es herauskam. Letzteres<lb/>
Verfahren wurde 1792 zuerſt von dem Engländer John Wilkinſon an-<lb/>
gewendet. Endlich ſtellte Samuel Lees 1848 zwei Walzwerke mit ent-<lb/>
gegengeſetzter Drehrichtung nebeneinander mit einer Vorrichtung, um die<lb/>
Bleche wechſelweiſe dem einen oder anderen Walzwerke zuzuführen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">42*</fw><lb/><pb facs="#f0678" n="660"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/><p>Eiſen wird immer glühend gewalzt, auch Kupfer vielfach, Zink<lb/>
bei der Temperatur ſeiner größten Dehnbarkeit zwiſchen 125° und 150°,<lb/>
alle übrigen Metalle werden kalt den Walzen übergeben.</p><lb/><p>Zur Herſtellung des Eiſenbleches nimmt man Stürze, d. h. breite,<lb/>
nicht zu dicke Stäbe, die mit einer durch Waſſer oder Dampf bewegten<lb/>
Schere zurechtgeſchnitten ſind. Man ſteckt ſie ſo hinein, daß die<lb/>
Richtung der Bewegung der urſprünglichen Breite entſpricht, die alſo<lb/>
nachher die Länge der Tafeln wird. Sind ſie mehrmals durch<lb/>
die immer enger werdenden Walzen durchgegangen, ſo biegt man ſie<lb/>
mit dem Hammer in der Mitte zuſammen, taucht ſie in Lehmwaſſer,<lb/>
ſteckt zwei oder mehrere in einander und walzt ſie weiter aus, indem<lb/>
man das Glühen erneuert, ſobald es wieder nötig wird. Nach jedem<lb/>
Glühen wird der Glühſpan mit einem Handhammer abgeklopft, damit<lb/>
er nicht mit in das Eiſen eingewalzt werde und die Bleche beim nach-<lb/>
herigen Losplaſtern unanſehnlich und rauh mache. Die gewaltigen<lb/>
Platten, wie ſie zur Panzerung von Schiffen dienen, werden durch<lb/>
eiſerne auf Schienen laufende Wagen an die Walzen gebracht. Die<lb/>
Krümmung wird den Blechen dadurch genommen, daß man ſie auf<lb/>
gußeiſerne Platten legt und mit Gewichten beſchwert. Die Platten<lb/>
der Geldſchränke werden auf einer Seite gehärtet, damit ſie den In-<lb/>
ſtrumenten Widerſtand leiſten, an der inneren Seite müſſen ſie aber<lb/>
geſchmeidig bleiben, damit ſie auch bei Schlägen und Stößen nicht<lb/>
zerſplittern.</p><lb/><p>Stahlblech wird genau wie Eiſenblech behandelt und gewalzt.<lb/>
Beim Kupferblech werden die gegoſſenen Platten zunächſt unter dem<lb/>
Hammer bis zu einer Dicke von 15 <hi rendition="#aq">mm</hi> vorgeſchlagen, dann erſt rot-<lb/>
glühend oder noch beſſer kalt gewalzt und wiederum bei ausreichender<lb/>
Dünne zuſammengebogen.</p><lb/><p>Wie Kupfer behandelt man Meſſing, nur werden hier die Walzen<lb/>
mit Öl abgerieben, um ein Anbacken des Bleches zu verhüten. Das<lb/>
ganz dünne Meſſingblech, das zur Weihnachtszeit viel benutzte Rauſch-<lb/>
oder Knittergold, wird unter den Walzen papierdünn ausgezogen,<lb/>
blank abgebeizt und dann in Lagen bis zu 20 und mehr Tafeln über-<lb/>
einander gelegt und unter dem Schnellhammer gebracht, wodurch es nicht<lb/>
nur breiter und dünner wird, ſondern auch ſeine Steifigkeit und ſeinen<lb/>
Glanz erhält.</p><lb/><p>Blei kann ſeiner Weichheit wegen nur gewalzt, nicht gehämmert<lb/>
werden, doch müſſen auch hier Walze und Platte mit Öl beſtrichen<lb/>
werden. Eine Methode zur Herſtellung des Tabakbleies fand beim<lb/>
Gießen bereits Erwähnung; gewalztes Blei wird noch dünner, indem<lb/>
man 20 und mehr übereinander gelegte Platten durch die Walzen<lb/>
gleichzeitig laufen läßt.</p><lb/><p>Die Herſtellung der Zinnplatten geſchieht wie die des Bleibleches,<lb/>
die ganz dünne Zinnfolie, Stanniol, wurde auch ſchon beim Gießen<lb/>
erwähnt, hier war ihre Behandlungsweiſe wie die der Bleifolie.<lb/><pb facs="#f0679" n="661"/><fw place="top" type="header">Die Blecherzeugung. — Die Staberzeugung.</fw><lb/>
Beim Schmiedeprozeß werden ſie ganz wie Rauſchgold behandelt.<lb/>
Entweder wird in Stäbe gegoſſenes Zinn von Anfang bis zum Ende mit<lb/>
dem Hammer behandelt, oder gegoſſene Platten werden vorgewalzt<lb/>
und erhalten ihre letzte Bearbeitung mit dem Hammer. Bei großen<lb/>
Spiegeln benutzt man zum Belegen Platten von 0,5 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke; die<lb/>
zum Einwickeln von Schokolade benutzte Zinnfolie hat aber oft nur<lb/>
eine Dicke von 0,008 <hi rendition="#aq">mm</hi>.</p><lb/><p>Sehr viel benutzt zu allerlei Gefäßen, zu Eimern, Gießkannen,<lb/>
Dachrinnen ꝛc. wird Zinkblech. Deſſen Herſtellung macht die meiſte<lb/>
Mühe, weil ſeine größte Dehnbarkeit innerhalb ziemlich enger Tempe-<lb/>
raturgrenzen liegt. Dasſelbe muß immer vorgewärmt und Sorge<lb/>
getragen werden, daß ſeine Temperatur durch den Walzdruck nicht über<lb/>
den günſtigen Wärmegrad hinaus geſteigert werde. Auch hier werden<lb/>
die Walzen geölt.</p><lb/><p>Edelmetalle werden in Blechform vielfach zu Schmuckſachen ver-<lb/>
arbeitet, die über einem Harzkern plattiert werden. Auch hier findet<lb/>
eine vorherige und nachherige Bearbeitung der gewalzten Bleche ſtatt.<lb/>
Über die Herſtellung des Blattgoldes wurde bereits ausführlicher ge-<lb/>
ſprochen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Staberzeugung.</hi></head><lb/><p>Stabeiſen, Fa<hi rendition="#aq">ç</hi>oneiſen werden nur noch ſelten mit dem Hammer<lb/>
hergeſtellt, ja viele Formen, ſo z. B. die Eiſenbahnſchienen, würden ſich<lb/>
überhaupt nicht durch Hämmern in die vorgeſchriebene Form bringen<lb/>
laſſen, hier iſt man ausſchließlich auf Kaliberwalzen angewieſen. Von<lb/>
anderen Metallen, wie Eiſen, kommen Stäbe nicht unter die Walzen;<lb/>
wo ſie einen Handelsartikel ausmachen, ſind ſie unmittelbar durch Guß<lb/>
hergeſtellt. Was bei der Blecherzeugung geſagt wurde, gilt auch hier, man<lb/>
benutzt Duowalzwerke, Triowalzwerke und Kehrwalzwerke. Diejenigen<lb/>
Teile des Eiſenſtückes, welche von der Walze unmittelbar getroffen<lb/>
werden, erleiden eine Verdichtung des Gefüges, während diejenigen<lb/>
Teile, welche ſeitwärts ausweichen müſſen, eine Lockerung erfahren.<lb/>
Man dreht daher den Stab nach jedem Durchgange um einen be-<lb/>
ſtimmten Winkel, der meiſt 90° beträgt, damit alle Teile gleichmäßig<lb/>
beeinflußt werden. Vor dem Walzwerk bringt man Eiſenplatten an,<lb/>
welche dem Werkſtück nur geſtatten, in einer beſtimmten Lage hindurch<lb/>
zu gehen, die alſo als Führung dienen. Für jeden einzelnen Quer-<lb/>
ſchnitt des Eiſens iſt auch ein beſonderes Kaliber nötig, ſo daß in<lb/>
einer größeren Werkſtatt, die die verſchiedenſten Sorten von Eiſen auf<lb/>
den Markt bringt, eine bedeutende Anzahl von Walzwerken Aufſtellung<lb/>
finden, oder wenigſtens von Walzen vorhanden ſein muß. Für Stab-<lb/>
eiſen mit rechteckigem Querſchnitt beſeitigt dieſe unangenehme Not-<lb/>
wendigkeit das Univerſalwalzwerk von R. Däelen zu Hörde in Weſt-<lb/>
falen (1848). Bei dieſem wird das Flacheiſen durch zwei Paar glatte<lb/>
Walzen erzeugt, von denen die eine wagerecht, die zweite ſenkrecht<lb/><pb facs="#f0680" n="662"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
gelagert iſt, ſo daß alſo das Eiſen bei jedem Durchlaufen ſowohl in<lb/>
ſenkrechter, als auch in wagerechter Richtung Druck erfährt. Die<lb/>
Lagerungen der Walzen ſind verſtellbar eingerichtet, ſo daß mit einem<lb/>
Univerſalwalzwerk Flacheiſen von jeder Dicke und Breite angefertigt<lb/>
werden kann.</p><lb/><p>Wenngleich die Herſtellung von Blechen und Stäben die Haupt-<lb/>
thätigkeit der Walzwerke ausmacht, ſo iſt ihre Anwendung damit noch<lb/>
lange nicht erſchöpft, Schraubenmuttern, fa<hi rendition="#aq">ç</hi>onnierte Geländer und Gitter-<lb/>
ſtäbe, Radreifen, ja ganze Scheibenräder werden aus roh vor-<lb/>
geſchmiedeten Eiſenſtücken nur durch Walzen fertig hergeſtellt, ja neuer-<lb/>
dings iſt ein Verfahren erfunden, welches nicht nur geſtattet, Röhren<lb/>
zu walzen, ſondern auch dieſelben nach Belieben abwechſelnd als Hohl-<lb/>
und Vollcylinder zu geſtalten. Bei der Röhrenfabrikation wird dieſes<lb/>
Mannesmannverfahren noch eingehendere Beſprechung finden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Ziehen.</hi></head><lb/><p>Das dritte und letzte Verfahren, bei Metallen eine rohere Form-<lb/>
gebung zu erzielen, iſt das Ziehen. Das Ziehen nähert ſich dem<lb/>
Preſſen und Walzen, denn auch hier findet eine Querſchnittsverringerung<lb/>
und Veränderung eines Metalles durch Zuſammendrücken ſtatt. Das<lb/>
Ziehen geſchieht in der Weiſe, daß man ein ſtabförmiges Metallſtück<lb/>
an einem Ende zuſpitzt, ſo daß es in eine engere Öffnung, als ſein<lb/>
eigener Querſchnitt iſt, ſich hineinſtecken läßt, und dann den ganzen<lb/>
Stab durch dieſe Öffnung hindurchzieht, indem man ihn an dem zu-<lb/>
geſpitzten Ende ergreift. Hierbei wird der Stab dünner, gleich-<lb/>
zeitig aber auch länger werden. Dieſe Löcher ſind meiſt in eine Guß-<lb/>
ſtahlplatte hineingearbeitet und je nach dem Querſchnitt, den der<lb/>
gezogene Stab erhalten ſoll, verſchieden weit. Sie müſſen ſehr genau<lb/>
gearbeitet und vor allen Dingen innen glatt ſein, daß ſie keine Spähne<lb/>
abreißen. Zunächſt ſind ſie trichterförmig geſtaltet, dann folgt<lb/>
eine cylindriſche Strecke, die ſich wieder erweitert, um dem Stabe<lb/>
den Austritt zu erleichtern. Das gezogene Stück iſt ſtets dicker<lb/>
wie das Loch, denn vermöge ſeiner Elaſtizität dehnt ſich das Metall<lb/>
wieder etwas aus. Die vordere Öffnung iſt das Auge des Zieh-<lb/>
eiſens, wie die Platte heißt; ein Zieheiſen enthält bis zu 100 Löchern<lb/>
von 4 bis 25 <hi rendition="#aq">mm</hi> Durchmeſſer. Bei feinen Drähten aus Edelmetallen<lb/>
wird ſtatt des Zieheiſens eine Meſſingplatte benutzt, in welche ein<lb/>
durchlochter Saphir oder Rubin eingelaſſen iſt; natürlich ſind dieſe<lb/>
Steinlöcher dauerhafter wie die Zieheiſen. Beim Ziehen pflegt man<lb/>
die Metalle kalt zu laſſen, weil in kaltem Zuſtande der Widerſtand,<lb/>
den ſie der Zerreißung entgegenſetzen, ein größerer iſt. Die Werkzeuge,<lb/>
die zum Ziehen benutzt werden, ſind außer dem Zieheiſen noch Zieh-<lb/>
bänke, und je nach der Art, wie auf dieſen der Zug ausgeübt wird.<lb/>
unterſcheidet man Schleppzangen- und Scheiben- oder Leierziehbänke.</p><lb/><pb facs="#f0681" n="663"/><fw place="top" type="header">Das Ziehen. — Die Drahterzeugung.</fw><lb/><p>Die Schleppzangenziehbank beſteht aus einer Bank, an deren einem<lb/>
Ende ein Zieheiſen angebracht iſt; vor demſelben befindet ſich ein kleiner<lb/>
Wagen mit einer Zange, deren Maul ſich ſchließt, ſobald der Wagen<lb/>
vom Zieheiſen fortbewegt wird. Unter der Bank befinden ſich zwei<lb/>
Räder, ein gezahntes und ein ungezahntes, über welche eine endloſe<lb/>
Kette läuft. Sobald das Zahnrad durch ein Getriebe in Bewegung<lb/>
geſetzt wird, bewegt ſich auch die Kette und mit ihr der Wagen, der<lb/>
mit einem aushebbaren Finger in dieſelbe eingreift. Iſt der Wagen<lb/>
am Ende der Bank angekommen, ſo ſchaltet er ſich ſelbſtthätig aus.<lb/>
Dieſe Bänke waren in England ſchon 1563 eingeführt. 1834 ver-<lb/>
beſſerte Michel in Paris die Zangen und 1830 Hohnbaum in Hannover<lb/>
die Bankkonſtruktion. Die Schleppzangenziehbank wird hauptſächlich für<lb/>
Röhren angewendet, ihr Wirkungskreis iſt dadurch beſchränkt, daß ſie<lb/>
eben nicht länger ziehen kann, als es die Länge der Bank geſtattet.<lb/>
Iſt der Wagen am Ende angekommen, ſo muß er wieder zum Zieh-<lb/>
eiſen zurückgeführt werden, und die Zange muß von neuem einbeißen,<lb/>
wodurch die Zugſtücke unſchön werden.</p><lb/><p>Praktiſcher ſind die Scheiben- oder Leierziehbänke (Figur 383),<lb/>
die aber nur für Drähte Verwendung finden können. Hier befindet<lb/><figure><head>Fig. 883. </head><p>Leier- oder Scheibenziehbank.</p></figure><lb/>
ſich auf einer Seite einer hölzernen Bank ein Haſpel, in der Mitte ein<lb/>
Zieheiſen, auf der anderen Seite die Leier, eine Trommel aus Guß-<lb/>
eiſen. Der Draht wird erſt auf die drehbare Trommel aufgewickelt,<lb/>
dann zugeſpitzt, durch das Zieheiſen geſteckt und auf die Haſpel auf-<lb/>
wunden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Drahterzeugung.</hi></head><lb/><p>Der Draht, wie er in den Handel gebracht wird, hat meiſt einen<lb/>
kreisrunden Querſchnitt, allerdings kommen auch anders geſtaltete Drähte<lb/>
vor, doch werden dieſe meiſt in den Werkſtätten nur zur ſofortigen<lb/><pb facs="#f0682" n="664"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Weiterverarbeitung hergeſtellt. Drähte werden faſt ausſchließlich ge-<lb/>
zogen, nur dünnere Drähte werden gewalzt. Bevor ſie dem Zieheiſen<lb/>
überliefert werden, ſucht man ſie möglichſt ſchon in diejenige Form zu<lb/>
bringen, welche ſie nachher annehmen ſollen. Deshalb werden runde<lb/>
Stäbe gegoſſen und dann nachgeſchmiedet, wie es beim Kupfer, Silber<lb/>
und Gold geſchieht, oder gewalzt, wie es beim Stahl und Eiſen üblich<lb/>
iſt. Man ſchneidet auch Streifen aus Blechen, und rundet ſie mit der<lb/>
Feile ab. Da ſich die Drähte beim Ziehen ſtark verdichten und da-<lb/>
durch ſpröde werden, ſo müſſen ſie von Zeit zu Zeit ausgeglüht werden,<lb/>
um ihre vorige Weichheit wieder zu erlangen, namentlich bei Eiſen,<lb/>
Stahl und Meſſing iſt dies öfters nötig. Nach dem Glühen muß dann<lb/>
der Glühſpan durch Abſcheuern, Abbröckeln oder Abbeizen mit ver-<lb/>
dünnter Schwefelſäure losgetrennt werden.</p><lb/><p>Eine ganze Reihe von Verwandlungen muß das rohe Eiſenſtück<lb/>
durchmachen, ehe es als Glühdraht beim Spengler weitere Verwendung<lb/>
finden kann. Nachdem es der Hochofenhitze glücklich entronnen,<lb/>
dachte es ſich als ſchmucker Eiſenblock ſchon wunder etwas Schönes<lb/>
zu ſein, um ſo mehr, als man es unter der Luppenquetſche von allen<lb/>
Unreinigkeiten und Schlacken gründlich befreit hatte. Aber nun geht<lb/>
es erſt los. Jetzt wird es in den Schweißofen geworfen, und nachdem es<lb/>
die richtige Schweißtemperatur erlangt hat, mit großen Zangen ergriffen<lb/>
und vor ein Drahtwalzwerk gebracht. Da drehen ſich drei über-<lb/>
einander gelagerte Walzen mit großer Geſchwindigkeit herum, und in die<lb/>
Walzen ſind tiefe Furchen (Kaliber) um den ganzen Umkreis einge-<lb/>
ſchnitten, deren Öffnungen ſtufenweiſe immer kleiner und kleiner werden.<lb/>
Nun ſollte man meinen, was ein Draht werden will, das rundet ſich<lb/>
bei Zeiten, aber nein. Erſt muß ſich das Eiſen durch quadratiſche Kaliber<lb/>
durchwinden, dann wird es oval gepreßt, und erſt die letzte Form-<lb/>
gebung bewirken kreisrunde Furchen. Hierbei muß es lernen, ſich<lb/>
tüchtig zu biegen, denn während ſein Ende noch im vorigen Kaliber<lb/>
ſteckt, wird der Anfang ſchon umgewendet und in das folgende Kaliber<lb/>
geführt, und all’ dieſe Drehungen und Quetſchungen gehen mit einer<lb/>
ſolchen Geſchwindigkeit vor ſich, daß ein vorgewalzter Quadratſtab von<lb/>
25 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke und etwa 70 <hi rendition="#aq">cm</hi> Länge ſchon nach einer einzigen Minute<lb/>
als ein Draht von 15 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge noch rotglühend aus dem letzten<lb/>
Kaliber heraustritt. Flugs wickelt man ihn auf eine Art Haſpel, be-<lb/>
ſtehend aus vier auf einem Kreuz ſtehenden Eiſenſtäben, wo man ihn<lb/>
erkalten läßt, um ihn alsdann durch Scheuern und Beizen vom Zunder<lb/>
und Glühſpan zu befreien und blank zu machen, ſo daß er nun ſchon<lb/>
ein ſtattliches Ausſehen erhält. Will man nur dicken Walzdraht haben,<lb/>
ſo iſt er jetzt fertig, denn bis zu einem Durchmeſſer von drei Milli-<lb/>
meter vermag er es ſchon auf guten Walzen zu bringen, aber<lb/>
meiſt muß er noch weiter, zur Ziehbank. Hier wird er um den<lb/>
meiſt koniſch geformten Cylinder gewickelt, und muß, ſo gut es geht,<lb/>
ſich durch das Zieheiſen durchpreſſen und zwar durch 9 bis 12 Löcher,<lb/><pb facs="#f0683" n="665"/><fw place="top" type="header">Die Drahterzeugung.</fw><lb/>
die oft gleich ſo hintereinander angeordnet ſind, daß der Draht erſt<lb/>
nach Verlaſſen des letzten Loches um die Haſpel gewunden wird, oft<lb/>
ſitzt aber auch zwiſchen je zwei Ziehlöchern eine Haſpel. Zuweilen<lb/>
ſträubt ſich der Draht gegen dieſes Verfahren und reißt entzwei. Das<lb/>
iſt in doppelter Weiſe unangenehm, es bringt Zeitverluſt mit ſich, da<lb/>
der Draht neu angeſpitzt und durch das Zieheiſen geſteckt werden<lb/>
muß, und der Käufer will keine kurzen Enden haben, wenn er einen<lb/>
Ring Draht kauft, ſondern verlangt nur ein Stück, oder jedenfalls<lb/>
doch nur wenige Adern. Aus geeignetem Eiſen hat man ſchon Ringe<lb/>
in einer Ader bis zu einer Fadenlänge von faſt einer geographiſchen<lb/>
Meile ausgezogen. So ſchnell wie das Walzen geht das Ziehen<lb/>
nicht, denn ehe alle 12 Löcher paſſiert ſind, muß der Draht in-<lb/>
zwiſchen mehrmals, bis viermal friſch geglüht und entſprechend ge-<lb/>
reinigt werden.</p><lb/><p>Eiſen- und Stahldrähte haben eine Stärke von 1 <hi rendition="#aq">mm</hi>, als Seil-<lb/>
drähte bis zu 0,1 <hi rendition="#aq">mm</hi>, die Klavierdrähte ſind 0,1 bis 0,7 <hi rendition="#aq">mm</hi> dick,<lb/>
meſſingene Klavierſeiten 0,25 <hi rendition="#aq">mm</hi>. Sehr viel feiner ſind die Drähte<lb/>
aus echten und halbechten Metallen, wie ſie zu Geſpinſten, Treſſen<lb/>
u. dergl. dienen. Neuerdings hat man für wiſſenſchaftliche Zwecke<lb/>
Platindraht hergeſtellt, der faſt ſchwer mit bloßem Auge zu er-<lb/>
kennen iſt. Nachdem nämlich der Platindraht aus einem gegoſſenen<lb/>
Stäbchen oder aus mit der Schere aus einem Blech herausgeſchnittenen<lb/>
Streifen in der gewöhnlichen Weiſe ſchon zu beträchtlicher Feinheit aus-<lb/>
gezogen iſt, umzieht man denſelben mit Silber, oder hüllt ihn in mehr-<lb/>
fach herumgelegtes Silberblech ein, und zieht ihn nun nochmals ſo<lb/>
fein als nur irgend möglich aus. Dann legt man ihn in ein Bad<lb/>
von Salpeterſäure, welche das Silber auflöſt, das Platin dagegen<lb/>
nicht angreift. So gelingt es Draht von faſt unglaublicher Feinheit<lb/>
zu erzeugen. Ebenſo wird Platiniridiumdraht hergeſtellt.</p><lb/><p>Benutzt man ſtatt des Zieheiſens den Seckenzug, ſo können auch<lb/>
Stäbe und Streifen in gleicher Weiſe verfertigt werden. Der Secken-<lb/>
zug beſteht aus zwei ſtählernen Backen, die mit Einſchnitten verſehen<lb/>
ſind. Sie werden in einen eiſernen Rahmen geſchoben und dann<lb/>
mittels einer oder zweier Schrauben ſoweit genähert, wie es der vor-<lb/>
liegende Zweck gerade erfordert. Der obere und untere Einſchnitt<lb/>
bilden dann zuſammen eine Öffnung, durch welche das Metall mit der<lb/>
Schleppzange gezogen wird. Auch hier erfolgt die Formgebung nur<lb/>
nach und nach, indem bei jedem neuen Durchgange auch die Backen<lb/>
einander wieder mehr genähert werden. Dünnes Blech biegt ſich hierbei<lb/>
einfach und bildet Hohlkörper, bei denen den Vertiefungen außen genau<lb/>
gleiche Erhöhungen im Innern entſprechen <choice><sic>uud</sic><corr>und</corr></choice> umgekehrt; dicke Blöcke<lb/>
werden eingedrückt oder durch Abnehmen von Spähnen geformt, wobei<lb/>
die innere Fläche eben bleibt.</p></div><lb/><pb facs="#f0684" n="666"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Röhrenerzeugung.</hi></head><lb/><p>Röhren ſpielen im Haushalte der Menſchen eine höchſt wichtige<lb/>
Rolle. Tauſende von Kilometern ſind in einer Großſtadt allein in die<lb/>
Erde gegraben. Da liegen Waſſerleitungsrohre, Kanaliſationsrohre und<lb/>
Gasrohre; Telegraphenkabel und Kabel für elektriſche Beleuchtung ſind<lb/>
in Röhren eingeſchloſſen, durch Röhren fliegt die Rohrpoſt; ebenſoviele<lb/>
Kilometer ſind in den Wänden der Häuſer eingemauert, oder laufen<lb/>
außen an den Häuſern entlang; da giebt es neben den genannten noch<lb/>
Röhren für Centralheizungen, für Ventilation, Röhren, welche Druck-<lb/>
luft als Betriebskraft von einer Centralſtelle in die Werkſtätten führen,<lb/>
auf dem Hofe findet man Brunnenröhren; und welche Unmengen von<lb/>
Röhren ſind erſt an den Maſchinen aller Art, kurz Röhren hier und<lb/>
Röhren da, Röhren überall, wohin das Auge blickt. Kein Wunder alſo,<lb/>
wenn der Röhrenfabrikation die größte Aufmerkſamkeit zugewendet wird,<lb/>
und faſt jede Woche neue Verfahren erſonnen und zum Patent an-<lb/>
gemeldet werden.</p><lb/><p>Gußeiſerne Röhren konnte man ſchon in früher Zeit herſtellen.<lb/>
Dieſelben ſollen vollkommen blaſenfrei ſein, damit ſie dicht halten und<lb/>
weder Gas noch Waſſer durchſickern laſſen, ſie ſollen aber auch bei Er-<lb/>
ſchütterungen, wie ſie bei der Waſſerleitung durch das Waſſer ausgeübt<lb/>
werden, wie ſie aber auch beim Dichten der Verbindungsſtellen nicht zu<lb/>
vermeiden ſind, nicht zerbrechen. Man gießt daher die Röhren meiſt<lb/>
ſtehend, die Muffe — der erweiterte Anſatz, in welchen die folgende<lb/>
Röhre hineingeſchoben wird — nach unten. Dann ſteigen die Blaſen<lb/>
nach oben, alle Unreinigkeiten und Fremdkörper ſchwimmen oben und<lb/>
bleiben nicht in der Röhre, namentlich wird die Muffe, die gerade<lb/>
beim Dichten die Schläge auszuhalten hat, frei von Verunreinigungen<lb/>
ſein. Ferner hat der ſtehende Guß den Vorteil, daß man den Kern<lb/>
hineinhängen kann, ohne ihn weiter zu verſteifen und zu ſtützen. Die<lb/>
Formen, meiſt aus Sand hergeſtellt, werden zuvor getrocknet, um die<lb/>
Dampfentwicklung zu vermindern. Man wendet durchweg Kaſtenguß<lb/>
an, der Kaſten iſt cylindriſch, zweiteilig und ſein Durchmeſſer ſo ge-<lb/>
wählt, daß die Sandſchicht nur ſchmal, 20 bis 30 <hi rendition="#aq">mm</hi> breit iſt — ſo<lb/>
wird Material an Sand geſpart und das Trocknen geht ſchneller vor<lb/>
ſich. So werden in Deutſchland allein über eine Million Centner<lb/>
Röhren jährlich hergeſtellt.</p><lb/><p>Gegoſſene Röhren haben natürlich immer eine ziemliche Wand-<lb/>
ſtärke, man hat deshalb ſchon ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts Röhren<lb/>
gezogen, gerade wie man Draht zieht. Ein kurzer kräftiger Hohl-<lb/>
cylinder wird gegoſſen und auf die Schleppzangenziehbank gebracht.<lb/>
Das Zieheiſen, welches das Rohr paſſieren muß, heißt hier Zieh-<lb/>
ring. Um ein Verbiegen und Krümmen des Rohres zu ver-<lb/>
hindern, und um ihm gleichzeitig genau die verlangte Wandſtärke zu<lb/>
erteilen, wird das Rohr nicht bloß durch den Ring, ſondern gleichzeitig<lb/><pb facs="#f0685" n="667"/><fw place="top" type="header">Die Röhrenerzeugung.</fw><lb/>
noch über einen Volleylinder, den ſogenannten Dorn, der der inneren<lb/>
Weite desſelben entſpricht, gezogen. Sollen die Röhren größere Weite<lb/>
haben, ſo wird der Dorn ſehr ſchwer, die untere Wandung der Röhre<lb/>
infolgedeſſen dünner als die obere. Man verwendet daher ſtatt der<lb/>
Horizontalziehbänke auch ſenkrecht ſtehende. Dann läuft eine Kette über<lb/>
eine Trommel, welche oben an einem ſtarken. Gerüſt angebracht iſt.<lb/>
Entweder benutzt man einen langen Dorn, der mit dem Rohr durch<lb/>
den Ziehring gezogen wird, oder der Dorn iſt nur kurz, bleibt feſt in<lb/>
der Öffnung des Ringes, und nur das Rohr wird durch die Aufwick-<lb/>
lung des Seiles über beide geſtreckt, endlich läßt man auch Dorn und<lb/>
Rohr feſt und läßt einen, auch zwei Ringe über das Rohr gleiten.</p><lb/><p>Die beiden vorgenannten Arten von Röhren ſind nahtlos, aus<lb/>
einem Stück hergeſtellt und für viele Zwecke, namentlich da, wo ein<lb/>
ſtarker Druck auszuhalten iſt, ſind nur nahtloſe Röhren im Gebrauch.<lb/>
Man kann Röhren aber auch aus Blechen herſtellen und zwar auf die<lb/>
allerverſchiedenſte Weiſe.</p><lb/><p>Bei langen Röhren ſchneidet man einen Blechſtreifen zurecht, be-<lb/>
feilt ihn an den Rändern, klopft ihn über einem Dorn, bei ſehr engen<lb/>
Röhren auch über einem Drahte rund und läßt endlich das Ganze<lb/>
durch ein Zieheiſen laufen, damit die Ränder ſich glatt übereinander<lb/>
preſſen. Man ſpart ſich wohl auch die Vorbereitung und läßt das<lb/>
Blech gleich durch fünf bis ſechs immer enger werdende Ziehlöcher<lb/>
laufen, was außerordentlich ſchnell geht, aber leicht Veranlaſſung giebt,<lb/>
daß die Fuge ſpiralig verläuft.</p><lb/><p>Dickere und größere Röhren werden ebenfalls erſt zuſammen-<lb/>
gebogen, dann mit Schlaglot gelötet und jetzt auf der Röhrenziehbank<lb/>
über den Dorn in der oben erwähnten Weiſe gezogen. Das<lb/>
Ende der Röhre wird hierbei umgeſchlagen, damit die Röhre ſich nicht<lb/>
abſtreifen kann, wenn Dorn und Röhre durch den Ziehring geſtreckt<lb/>
werden. Bei ſchmiedeeiſernen Röhren iſt natürlich ein Löten nicht<lb/>
nötig. Die roh mit dem Handhammer oder auf andere Weiſe in rot-<lb/>
warmem Zuſtande in Röhrenform gebrachten Schienen werden weiß-<lb/>
glühend auf die Ziehbank gebracht, ſodaß beim Ziehen auch gleichzeitig<lb/>
ein Zuſammenſchweißen der Ränder ſtattfindet.</p><lb/><p>Die älteſten Röhren, wenn man von den gegoſſenen abſieht,<lb/>
waren die aus Blech gebogenen und dann zuſammengelötet, endlich<lb/>
über einen Dorn durch das Zieheiſen gezogen, alſo diejenigen Röhren,<lb/>
welchen beim Ziehen nur noch eine geringe Streckung gegeben wird,<lb/>
wo vielmehr das Ziehen hauptſächlich nur den Zweck erfüllt, die<lb/>
Röhren gerade zu biegen. Früher fand das Biegen ſtets mit dem<lb/>
Handhammer ſtatt, bequemer und ſchneller gelingt es mittels eines aus<lb/>
drei dünnen Eiſencylindern beſtehenden Walzwerkes. Auch die weitere<lb/>
Verfertigung und Vollendung der Röhren läßt ſich mit einem Walz-<lb/>
werk erreichen. Doch findet dieſes Verfahren der Hauptſache nach nur<lb/>
für geſchweißte ſchmiedeeiſerne Röhren Anwendung.</p><lb/><pb facs="#f0686" n="668"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/><p>Das Röhrenwalzwerk iſt im allgemeinen ebenſo konſtruiert, wie<lb/>
das Stabwalzwerk. In einem feſten Geſtell ruhen zwei, auch wohl<lb/>
drei Walzen mit ringsherumlaufenden Furchen, deren Geſtalt dem<lb/>
halben Querſchnitt der Röhre entſpricht, ſo daß kreisrunde, quadratiſche,<lb/>
ovale u. ſ. w. Kaliber entſtehen. Da die Röhren gleichzeitig geſtreckt<lb/>
werden ſollen, ſo ſind die Kaliber der Größe nach abgeſtuft. Man<lb/>
nimmt einen gewalzten oder von einem Bleche abgeſchnittenen Streifen<lb/>
und richtet ihn für das Schweißen zu, d. h. man ſchrägt die beiden<lb/>
Seiten ab, ganz wie man will, z. B. indem man den Streifen auf<lb/>
einer Art Ziehbank an zwei Sticheln entlang zieht, welche Spähne los-<lb/>
reißen. Jetzt geht’s ans Biegen, dazu macht man die beiden Enden<lb/>
des Streifens warm und krümmt ihn mit Hülfe eines Geſenkes ſo<lb/>
ſtark, daß der entſtehende Rundkörper einen kleineren Durchmeſſer be-<lb/>
kommt, als die nachherige Röhre haben ſoll. Immer mehr heizt man<lb/>
alsdann dem Werkſtück ein, denn es folgt eine Erhitzung bis zur Rot-<lb/>
glut; bei welcher es durch einen Trichter gezogen wird, der einen vor-<lb/>
ſpringenden Rand hat, und die Streifen abſchrägt und über einander<lb/>
biegt. Wieder geht es in den Ofen zurück, aber zum Schweißen,<lb/>
das jetzt an die Reihe kommt, iſt Weißglut erforderlich, und weiß-<lb/>
glühend wird der vorbereitete Streifen in die Walzen gebracht.<lb/>
Ohne weitere Hülfsmittel ſind dieſe allerdings nicht zu benutzen,<lb/>
da ſie das Rohr unregelmäßig zuſammendrücken könnten, ſondern<lb/>
auch hier kommt ein Dorn in Anwendung, wie ihn Fig. 384 zeigt.<lb/><figure><head>Fig. 384. </head><p>Wirkungsweiſe des Röhrenwalzwerks.</p></figure><lb/>
Der Dorn ſitzt feſt an einer Stange und ragt in das Kaliber hinein,<lb/>
das Rohr geht in der Richtung der Pfeile in die Walzenfurchen,<lb/>
welche es feſt an den Dorn preſſen, der ſeinerſeits dieſen Druck durch<lb/>
Gegendruck gegen die Walzen vergilt. So werden die abgeſchrägten<lb/>
Seiten zuſammengeſchweißt. Einmal iſt natürlich auch hier keinmal,<lb/>
denn man ſetzt dieſes Verfahren fort, indem man erſt die entſtandene<lb/>
Röhre um 60 Grad dreht, damit die Wände gleichmäßig werden, dann<lb/><pb facs="#f0687" n="669"/><fw place="top" type="header">Die Röhrenerzeugung.</fw><lb/>
aber ein engeres Kaliber und einen dickeren Dorn auswählt. Soll<lb/>
die Röhre jetzt wieder durch, ſo muß ſie ſich ſtrecken und während die<lb/>
Wandungen dünner werden, wird ſie bei jedem Durchgange länger.<lb/>
Dreimal bis viermal eilt ſie mit großer Geſchwindigkeit durch die<lb/>
Walzen und wird zuletzt, damit ſie ſich beim Erkalten nicht verziehe,<lb/>
mehrere Male auf der Kratzbank durch Hartgußringe mit ſcharfen ge-<lb/>
ſchliffenen Rändern gezogen, wobei auch der Glühſpan abgeſchabt wird.<lb/>
Die Schweißnaht iſt hierbei ganz unbedenklich, die Röhren haben ſich<lb/>
für Gasleitungen in den Gebäuden, für Siederöhren bei Dampf-<lb/>
keſſeln u. ſ. w. vorzüglich bewährt, aber wie es überall geht, ſo iſt<lb/>
auch hier das Beſſere der Feind des Guten und das Beſſere iſt das<lb/>
Mannesmannſche Verfahren, Röhren ohne weitere Vorbereitung aus<lb/>
einem vollen Blocke durch bloßes Walzen herzuſtellen. Die ganzen<lb/>
vorbereitenden Arbeiten, das Blechwalzen, das Biegen, mehrmalige<lb/>
Erhitzen, und was ſonſt noch alles nötig war, fällt einfach fort. Das<lb/>
Mannesmannſche Verfahren bedeutet eine vollſtändige Umwälzung auf<lb/>
dieſem Gebiete, es iſt in jeder Richtung neu und originell, es ver-<lb/>
einfacht das ganze Verfahren, indem es geſtattet, in einem Durchgange<lb/>
eine faſt unbegrenzte Streckung zu erzielen, und noch obendrein die<lb/>
Röhre völlig ohne Naht herſtellt.</p><lb/><p>Bei den bisher angeführten Walzwerken liegen die Walzen ſo,<lb/>
daß ihre Achſen einander vollkommen parallel ſind. Laufen dieſelben<lb/>
in entgegengeſetzter Richtung, ſo wird ein rechtwinklig zur Walzen-<lb/>
achſe eingeführtes Werkſtück je nach der Schnelligkeit der Umdrehung<lb/>
mit mehr oder minder großer Geſchwindigkeit hindurchgezogen; laufen<lb/>
dagegen Ober- und Unterwalze in derſelben Umdrehungsrichtung, ſo<lb/>
wird ein in der Walzenrichtung eingebrachtes Werkſtück ſich zwar eben-<lb/>
falls in eine drehende Bewegung verſetzen, aber auf ſeiner Stelle liegen<lb/>
bleiben. Beide Methoden werden zur Formgebung benutzt, bei<lb/>
beiden aber hütet man ſich davor, das Werkſtück in Schrauben-<lb/>
bewegung geraten zu laſſen, mit welcher eine Faſerdrehung, und ein<lb/>
leichtes Zerbröckeln des Materials verbunden wäre, namentlich dann,<lb/>
wenn die Querſchnittsverringerung und Streckung eine erhebliche iſt.<lb/>
Bei Mannesmann wird das Umgekehrte erſtrebt, nämlich größte Faſer-<lb/>
drehung mit größter Streckung und Querſchnittsverringerung. Beides<lb/>
wird erreicht durch eine beſondere Walzenanordnung. Die Walzen-<lb/>
achſen ſind nicht mehr einander parallel, ſondern bilden einen Winkel<lb/>
mit einander, ja ſie liegen nicht einmal in derſelben Ebene, ſondern<lb/>
ſie kreuzen ſich. Man kann ſich eine Vorſtellung von dieſer An-<lb/>
ordnung in folgender Weiſe machen. Beim gewöhnlichen Walzwerk<lb/>
hebt man die Oberwalze an einem Ende, während man die Unter-<lb/>
walze an demſelben Ende ſenkt, dann bilden die Achſen in der-<lb/>
ſelben Ebene einen Winkel. Darauf zieht man an demſelben Ende<lb/>
die Oberwalze nach rechts, die Unterwalze nach links, dann liegen<lb/>
die anderen Enden nicht mehr bei einander, ſondern die Walzen<lb/><pb facs="#f0688" n="670"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
kreuzen ſich. Führt man jetzt in den Walzenwinkel ein Werkſtück ein,<lb/>
ſo gerät es in eine drehende Bewegung und bei der Streckung<lb/>
ſetzt ſich die drehende und vorwärtsſchreitende Bewegung desſelben zu<lb/>
einer ſchraubenförmigen Faſerdrehung zuſammen, es würde alſo aus<lb/>
einem runden Block ein runder Stab entſtehen, deſſen Faſern nicht<lb/>
längs lagern, ſondern gewunden ſind. Eine Röhre entſteht hierbei<lb/>
noch nicht. Nun ſind die Mannesmannſchen Walzen noch obendrein<lb/>
koniſch. Es iſt ohne weiteres klar, daß ein Punkt auf dem Umfange<lb/>
eines kleinen Kreiſes eine kleinere Geſchwindigkeit hat, wie ein ſolcher<lb/>
auf dem Umfange eines großen Kreiſes, wenn beide in derſelben Zeit<lb/>
denſelben Winkel machen ſollen, denn der letztere Punkt muß in der-<lb/>
ſelben Zeit eine ſehr viel größere Wegſtrecke durcheilen. Verhalten ſich<lb/>
die Durchmeſſer wie 1 zu 10, ſo verhalten ſich die Geſchwindigkeiten<lb/>
wie 1 zu 100. Führt man daher zwiſchen die koniſchen Walzen einen<lb/>
Rundblock, ſo wird das Werkſtück, wenn es von dem dünneren Walzen-<lb/>
ende hereingebracht wird, vorn ſehr viel ſchneller ſich drehen müſſen, wie<lb/>
am hinteren Ende, es kann hinten gar nicht ſo viel Material zugeführt<lb/>
werden, wie vorn verbraucht wird. Und die Folge davon? Der<lb/>
äußere Teil des Materiales muß, ob er will oder nicht, entſprechend<lb/>
ſeiner Drehung vorwärts, aber der innere Kern kann nicht folgen, er<lb/>
bleibt zurück, während der Mantel ſich vorſchiebt. So entſteht eine<lb/>
Röhre, deren hinteres Ende geſchloſſen iſt. Weiter kann auf dieſes<lb/>
intereſſante Verfahren, über welches, obwohl es erſt ſeit 5 Jahren be-<lb/>
ſteht, ſchon eine kleine Bibliothek geſchrieben und noch mehr geredet<lb/>
iſt, hier nicht eingegangen werden, es genüge zu wiſſen, daß es mit<lb/>
demſelben möglich iſt, einen Block ganz in eine Röhre auszuwalzen,<lb/>
aber auch die Röhre an einem, an beiden Enden, ja an jeder be-<lb/>
liebigen Stelle vollzulaſſen, was z. B. für Träger, die in der Mitte<lb/>
voll bleiben können, von höchſter Bedeutung iſt. Die Anwendung des-<lb/>
ſelben iſt alſo faſt unbeſchränkt.</p><lb/><p>Nicht unerwähnt mag es bleiben, daß Röhren auch geſtanzt und,<lb/>
was namentlich bei Bleiröhren der Fall iſt, kalt oder warm in die<lb/>
verlangte Form gepreßt werden.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die letzte Formgebung der Metalle.</hi></head><lb/><p>Aus tiefem Bergesſchachte hat der Bergmann das Metall hervor-<lb/>
geholt, mühſam mußte er es von der Erde Rippen losreißen, dann<lb/>
ſtieg es ans Tageslicht, um in des Hochofens Gluten von Schlacken<lb/>
befreit zu werden, und bald lag ein Metallblock vor uns, ſeiner weiteren<lb/>
Beſtimmung harrend. Nun wurde dieſer durch Gießen und Hämmern,<lb/>
durch Walzen und Preſſen in eine Form gebracht, die ihn befähigte,<lb/>
auf dem Weltmarkte zu erſcheinen. Vielfach iſt dieſe oft ſchon recht<lb/>
vollendete Form bereits die endgültige, — die Schrotkugel, die Schrift-<lb/><pb facs="#f0689" n="671"/><fw place="top" type="header">Die Trennungsarbeiten.</fw><lb/>
type wird ſo in Benutzung genommen, wie ſie aus dem Guſſe hervor-<lb/>
geht; die Glocke, die Statue erfährt weiter keine Formveränderung;<lb/>
aber meiſt bedeuten alle die bisher dargeſtellten Arbeitsverfahren doch<lb/>
nur einen Übergang, und noch harren die Metalle ihrer letzten Be-<lb/>
arbeitung, bis ſie als vollendetes Ganze ihrer Beſtimmung entgegen<lb/>
gehen. Nicht ſelten, namentlich da, wo es ſich um weitere Form-<lb/>
veränderungen handelt, wird man ſchon bekannten Inſtrumenten be-<lb/>
gegnen: Hammer und Walze, Preſſe ꝛc. ſpielen auch hier eine große<lb/>
Rolle, und nur die Art ihrer Anwendung iſt mannigfach verſchieden.<lb/>
Man gelangt hier auf das große Gebiet der Werkzeugmaſchinen, das<lb/>
ſo recht einen Beweis für die ſchöpferiſche Erfindungskraft des Menſchen<lb/>
liefert. Welch ein Weg von dem einfachen Feldſtein, mit dem unſere<lb/>
Vorväter klopften, bis zum Kruppſchen Rieſendampfhammer. Ein<lb/>
gemeinſamer Zug aber geht durch alle die Erfindungen hindurch,<lb/>
nämlich der Wunſch, die langſame und trotzdem unſichere Handarbeit<lb/>
durch die ſehr viel ſchneller vor ſich gehende und in ihren Ergebniſſen<lb/>
ſehr viel ſicherere maſchinelle Thätigkeit zu erſetzen.</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Trennungsarbeiten.</hi></head><lb/><p>Zwei Formen ſind es hauptſächlich von den bisher kennen gelernten,<lb/>
in denen die Metalle zur weiteren Verarbeitung gelangen, beide, das<lb/>
Blech und der Stab ſollen nun auf ihrem Gange weiter verfolgt werden.</p><lb/><p>Haben ſie das Walzwerk oder den Hammer verlaſſen, ſo wird<lb/>
ihnen zunächſt diejenige Größe gegeben, deren ſie zur weiteren Ver-<lb/>
arbeitung benötigen. Dies geſchieht durch Scheren. Zum Schneiden<lb/>
dünner Bleche hat man auch nur Handſcheren nötig, die nicht viel<lb/>
anders konſtruiert ſind, wie die Scheren, die der Schneider zum Zu-<lb/>
ſchneiden ſchweren Stoffe benutzt. Für dickere Bleche benutzt man<lb/>
Scheren, die in einem niedrigen hölzernen Klotze feſtgemacht ſind, die<lb/>
Stock- oder Bockſcheren. Bei dieſen liegt der Drehpunkt meiſt am<lb/>
Ende, das untere Blatt iſt feſt, das obere ein ſehr langer, einarmiger<lb/>
Hebel. Wo man auch mit den Stockſcheren noch nicht auskommt,<lb/>
treten die mit Elementarkraft betriebenen Maſchinenſcheren in Thätigkeit,<lb/>
und zwar zumeiſt die Parallel- oder Guillotinenſcheren, die, wie ſchon<lb/>
ihr Name beſagt, wahrſcheinlich franzöſiſchen Urſprungs ſind, oder die<lb/>
aus England herübergekommenen Kreisſcheren. Bei der Parallelſchere<lb/>
liegt die untere Schneide feſt und horizontal, die obere bewegt ſich<lb/>
zwiſchen zwei ſenkrechten Führungen auf und nieder. Wollte man aber<lb/>
die Schneide ebenfalls horizontal legen, ſo würde ſie in ihrer ganzen<lb/>
Länge gleichzeitig angreifen und müßte einen ungeheuren Druck über-<lb/>
winden; man läßt ſie alſo mit der unteren Schneide einen Winkel<lb/>
bilden, ſo daß das Metall nach und nach durchſchnitten wird, ſo weit<lb/>
die Schneide reicht. Durch die Länge der Schneiden wird auch die<lb/>
Länge des Schnittes begrenzt, ein Übelſtand, den die Kreisſcheren<lb/><pb facs="#f0690" n="672"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
vermeiden, bei denen zwei um ihren Mittelpunkt bewegliche Scheiben,<lb/>
die übereinandergreifen, ſich in entgegengeſetzter Richtung drehen, ſo<lb/>
daß jeder Teil des Umfangs zum Schneiden kommt. Das Werkſtück<lb/>
wird den Scheren entgegengeſchoben und kann natürlich unbegrenzt<lb/><figure><head>Fig. 385. </head><p>Kreisſchere.</p></figure><lb/>
lang ſein. Fig. 385 wird die Wirkungs-<lb/>
weiſe noch weiter verdeutlichen.</p><lb/><p>Wenn geſchloſſene Figuren aus-<lb/>
geſchnitten werden ſollen, ſo wird die<lb/>
Benutzung der erwähnten Scheren be-<lb/>
ſchwerlich, man wendet dann eine in<lb/>
ſich ſelbſt zurückkehrende Schneide an,<lb/>
den Durchſchlag oder den Schneide-<lb/>
ſtempel, der mit einem Schlage die<lb/>
Form aus dem Blech austrennt. Das<lb/>
Metall liegt auf einer Scheibe, die<lb/>
mit einem Loch verſehen iſt, das wie<lb/>
der Stempel genau die Umriſſe der<lb/>
gewünſchten Figur hat, der Loch-<lb/>
ſcheibe. Die Verwendung der im<lb/>
17ten Jahrhundert erfundenen Loch-<lb/>
maſchinen iſt eine faſt unbegrenzte.<lb/>
Runde Plättchen ſchneidet man in<lb/>
Münzen und Metallknopffabriken aus,<lb/>
man benutzt ſie ferner zur Herſtellung<lb/>
von Sägeblättern, Blechſieben, Scheren-<lb/>
klingen, Stahlfedern, Schnallenringen,<lb/>
Uhrzeigern, Nietlöchern in Keſſelwandungen, durchbrochenen Gold-<lb/>
arbeiten ꝛc. ꝛc., kurz unendlich vielſeitig ſind die Formen, die die Loch-<lb/>
maſchine hervorzubringen imſtande iſt. Alle dieſe Modifikationen des<lb/>
Durchſchlags ſind freilich faſt ohne Ausnahme Kinder des 19ten Jahr-<lb/>
hunderts.</p><lb/><p>Schwerere und im Querſchnitt größere Metallſtäbe, laſſen ſich mit<lb/>
keiner der genannten Methoden durchteilen, hier tritt die Metallſäge in<lb/>
Thätigkeit. Bei den Metallſägen berühren ſich die Gegenſätze. Ganz<lb/>
feine Laubſägen, deren Blatt aus einer Uhrfeder hergeſtellt iſt, ſchneiden<lb/>
aus dünnen Blechen die zierlichſten Figuren aus; geradezu großartig,<lb/>
ſowohl in ihren Abmeſſungen, wie in ihren Wirkungen, ſind die Säge-<lb/>
maſchinen, welche dazu dienen, die friſchgewalzten und noch glühenden<lb/>
Schienen auf die richtige Länge zu bringen. Eine gewaltige Kreisſäge<lb/>
von ¾ bis 1 ½ <hi rendition="#aq">m</hi> Durchmeſſer macht, durch Elementarkraft getrieben,<lb/>
800 bis 2000 Umdrehungen in einer Minute und in 10 bis 15 Sekunden<lb/>
ſind die ſtärkſten Schienen und Stabeiſen durchgeſchnitten; nur beſter<lb/>
Stahl vermag ſolche Arbeit zu verrichten.</p><lb/><p>Wie die Säge bei ſtarken Metallen die Schere erſetzt, ſo tritt in<lb/>
gleichem Falle der Bohrer an die Stelle des Durchſtoßes. Zum<lb/><pb facs="#f0691" n="673"/><fw place="top" type="header">Die Trennungsarbeiten.</fw><lb/>
Bohren von Löchern benutzt man den bekannten Drillbohrer oder die<lb/>
Bohrknarre, ſchneller kommt man mit der Bohrmaſchine vorwärts.<lb/>
Fig. 386 zeigt eine einfache Vertikal-Handbohrmaſchine, wie ſie vielfach<lb/>
in mechaniſchen Werkſtätten Benutzung findet. Bei größeren Arbeits-<lb/>
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nicht, und ſo fing man ſeit Anfang<lb/>
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England, von wo ja faſt alle neueren<lb/>
Werkzeugmaſchinen herſtammen an,<lb/>
Lochbohrmaſchinen für Elementar-<lb/>
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man das Werkſtück während des<lb/>
Bohrens, ſo entſteht kein Loch, ſondern<lb/>
ein beliebig langer Einſchnitt, und<lb/>
die Maſchinen heißen Langloch- oder<lb/>
Schlitzbohrmaſchinen.</p><lb/><p>Beſondere Schwierigkeiten treten<lb/>
auf, wo ein ſehr langes und dabei<lb/>
doch breites Loch herzuſtellen iſt,<lb/>
wie z. B. bei den Kanonen. Früher<lb/>
wurden dieſelben hohl gegoſſen; da<lb/>
indeſſen beim Gießen immer Blaſen<lb/>
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dann entdeckt wurden, wenn die<lb/>
Kanone zerſprang, ſo goß zuerſt<lb/>
der franzöſiſche Marine-Inſpektor<lb/><figure><head>Fig. 386. </head><p>Handbohrmaſchine.</p></figure><lb/>
Maritz 1740 die Geſchütze maſſiv und bildete die Höhlung gänzlich<lb/>
durch Bohren. Die Schwierigkeiten liegen darin, daß aus dem Vollen<lb/>
angefangen werden muß, und daß das eine Ende geſchloſſen bleibt,<lb/>
der Bohrer muß alſo freiſtehend ſo lang ſein wie die Höhlung. Wie<lb/>
leicht kann ein ſolcher Bohrer ins Zittern oder Schwanken geraten<lb/>
und die Arbeit, bei der es ja gerade hierbei auf äußerſte Gleichförmig-<lb/>
keit ankommt, zu einer verfehlten machen. Verſchiedene Kanonen-<lb/>
bohrmaſchinen ſind daher in Anwendung gekommen. Bei den wage-<lb/>
rechten, die wohl den Vorzug verdienen, iſt der Bohrer feſt und das<lb/>
wagerecht liegende Kanonenrohr dreht ſich ganz langſam, nur zwölf-<lb/>
mal in einer Minute, um ſeine Achſe; durch Schrauben, Gewinde<lb/>
oder Zahnſtangen wird der Bohrer allmählich vorwärts gerückt, ab<lb/>
und zu zieht man ihn heraus, um die Bohrſpähne zu beſeitigen. Man<lb/>
ſtellt den Bohrer aber auch ſenkrecht auf und läßt die Kanone, während<lb/>
ſie oder der Bohrer ſich dreht, durch ihre eigene Schwere über den<lb/>
letzteren herunterrutſchen. Bei den ſenkrechten Maſchinen fallen die<lb/>
Spähne von ſelbſt heraus. Für kleinere Geſchütze genügen 3 Bohrer-<lb/>
größen um den Lauf fertig zu machen, bei größeren aber iſt oft eine<lb/>
bedeutende Anzahl von Bohrern nacheinander in Anwendung zu bringen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 43</fw><lb/><pb facs="#f0692" n="674"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/><p>Wie Kanonen, werden auch Gewehrläufe gebohrt, aber bei dieſen<lb/>
iſt nur eine ſchon vorhandene Höhlung nachzuarbeiten. Bei den Flinten-<lb/>
laufbohrmaſchinen dreht ſich der wagerechte Bohrer mit großer Ge-<lb/>
ſchwindigkeit, während man den Lauf vorwärtsſchiebt. So entſteht ſchnell<lb/>
ein genau kreisrundes Loch, das allerdings nicht immer ganz gerade ver-<lb/>
läuft; nachheriges Hämmern richtet dann erſt die fertigen Läufe gerade.</p><lb/><p>Den Sägemaſchinen ſchließen ſich die Fräsmaſchinen an, hier wie<lb/>
dort iſt ein gekerbtes Rädchen das arbeitende Werkzeug. Schon ſeit<lb/>
ſehr langer Zeit benutzt man zum Herſtellen der Zähne an kleineren<lb/>
Zahnrädern, namentlich auch ſolchen, wie ſie in Uhrwerken laufen, das<lb/>
ſogenannte Räderſchneidezeug, eine gekerbte Stahlſcheibe, die mit großer<lb/>
Geſchwindigkeit um ihre Achſe rotiert. Dieſe bedeuten den Anfang der<lb/>
Fräsmaſchinen, die ſeitdem eine immer noch ſich vergrößernde Be-<lb/>
deutung erlangt haben. Man kann ſie in ihrer Vielſeitigkeit allein<lb/>
mit den Lochmaſchinen vergleichen. Wo die Sägemaſchine roh vor-<lb/>
gearbeitet hat, arbeitet die Fräſe nach, ſo z. B. beim genaueren Ab-<lb/>
meſſen der Eiſenbahnſchienen, ferner erſetzt ſie die Feile beim Glätten<lb/>
von Metallflächen, aber auch alle möglichen Formen, die ſich früher<lb/>
nur durch Handarbeit herſtellen ließen, werden mit Hilfe der Fräſe<lb/>
fertig geſtellt. Freilich wird für jede beſondere Form auch eine be-<lb/>
ſondere Fräſe benötigt, und ſo iſt denn die Fräsmaſchine überall da<lb/>
die nützlichſte und wichtigſte Werkzeugmaſchine, wo eine größere Anzahl<lb/><figure><head>Fig. 387. </head><p>Fräſe.</p></figure><lb/>
gleicher Körper hergeſtellt werden ſollen, alſo für Markt-<lb/>
und Maſſenartikel. Die Fräſen haben Scheiben-, Cylinder-,<lb/>
Kegel- oder Kugelgeſtalt. Fig. 387 zeigt eine cylindriſche<lb/>
Fräſe mit Schneiden auf der Stirn- und Mantelfläche,<lb/>
mit welcher zwei rechtwinklig gegeneinander gerichtete<lb/>
Flächen gleichzeitig bearbeitet werden können, und die<lb/>
daher zur Herſtellung rechtwinkliger Anſätze gebraucht wird.<lb/>
Im Konſtruieren von Fräſen für beſondere Zwecke haben<lb/>
ſich beſonders die Nordamerikaner hervorgethan.</p><lb/><p>Alle bisher genannten Maſchinen dienten in erſter Linie<lb/>
dazu, Werkſtücke in ihren Längen- und Breitenausdehnungen<lb/>
zu verändern, und nur die Fräſe kann auch eine Dicken-<lb/>
veränderung hervorrufen, ſonſt aber ſind für dieſen Zweck<lb/>
die Hobelmaſchinen beſtimmt. Hier iſt das arbeitende<lb/>
Werkſtück der Meißel oder der Stichel. Verſieht man den<lb/>
Meißel mit einer Vorrichtung, durch welche ſeine Bewegung<lb/>
geſichert iſt, und die das mit jedem Hammerſchlage ſtoßartig erfolgende<lb/>
Vorwärtsgehen und Spanabheben des Meißels in ein ſtetiges Vorrücken<lb/>
und ununterbrochenes Schneiden längs der ganzen Bahn in geradliniger<lb/>
Richtung verwandelt, ſo hat man den Hobel. Der Hobel des Tiſchlers<lb/>
iſt ja ein bekanntes Werkzeug. In der Metallbearbeitung kommen<lb/>
Handhobel nicht vor, ſondern der Hobel wird ſtets durch Maſchinen<lb/>
geführt. Hebt der Hobel ſehr dicke Spähne ab, und iſt die einzelne<lb/><pb facs="#f0693" n="675"/><fw place="top" type="header">Die Trennungsarbeiten.</fw><lb/>
Arbeitsbewegung erheblich lang, ſo ſpricht man von eigentlichen Hobel-<lb/>
oder Planhobelmaſchinen, hebt der Stichel dünnere Spähne auf einer<lb/>
kurzen Bahn ab, bei ſenkrechter Bewegung desſelben, ſo heißen die<lb/>
Maſchinen Stoßmaſchinen, Feilmaſchinen endlich, wenn die Verſchiebung<lb/>
des Stichels in derſelben Weiſe wagerecht vor ſich geht. Die Hobel-<lb/>
maſchinen ſind aus England herübergekommen, Murray zu Leeds hatte<lb/>
ſchon 1814 eine ſolche in Gebrauch, ebenſo Fox in Derby, eine dritte kon-<lb/>
ſtruierte 1817 Roberts in Mancheſter. Die Stoßmaſchinen ſcheinen 1830<lb/>
in England aufgekommen zu ſein, die erſten Feilmaſchinen führte Reichen-<lb/>
bach um 1810 ein, doch werden erſt ſeit 1840 größere Maſchinen gebaut.</p><lb/><p>Einen Gegenſatz zu allen Werkzeugmaſchinen, bei denen die Be-<lb/>
wegung des Werkſtückes oder Werkzeuges eine geradlinige war, bildet<lb/>
die Drehbank. Schon das Wort drehen deutet an, daß hier eine um-<lb/>
laufende Bewegung ſtattfindet, und zwar macht dieſe ſtets das Werk-<lb/>
ſtück. Die Drehbank iſt wohl die älteſte, aber auch heute noch wichtigſte<lb/>
Maſchine, die in keiner Metallfabrik fehlen darf. In ihrer einfachſten<lb/>
Form, wie ſie beiſpielsweiſe in Uhrmacherwerk-<lb/>
ſtätten gebraucht wird, zeigt ſie Fig. 388. Auf<lb/>
einem prismatiſchen Eiſenſtäbchen <hi rendition="#aq">C</hi> ſitzen zwei<lb/>
„Docken“ <hi rendition="#aq">A</hi> und <hi rendition="#aq">B</hi>, <hi rendition="#aq">A</hi> verſchiebbar auf <hi rendition="#aq">C</hi>,<lb/><hi rendition="#aq">B</hi> mit <hi rendition="#aq">C</hi> feſt verbunden und einen Anſatz <hi rendition="#aq">h</hi><lb/>
tragend, vermittels deſſen dieſer „Drehſtuhl“ in<lb/>
den Schraubſtock geklemmt werden kann. Jede<lb/>
Docke trägt ein bewegliches und feſtſtellbares<lb/><figure><head>Fig. 388. </head><p>Drehſtuhl.</p></figure><lb/>
Stäbchen. Die Stäbchen haben koniſche, einander zugekehrte Spitzen <hi rendition="#aq">a b</hi>,<lb/>
die in genau gleicher Höhe liegen. Zwiſchen die Spitzen wird das<lb/>
Arbeitsſtück, das man vorher an den entſprechenden Stellen mit zwei<lb/>
feinen Grübchen verſehen hat, feſtgeklemmt. Verſieht man das Werk-<lb/>
ſtück mit einem Schnurröllchen und wickelt um letzteres eine Schnur,<lb/>
deren beide Enden an einem Bogen befeſtigt ſind, ſo muß beim<lb/>
Hin- und Herziehen des Bogens das Werkſtück um die Spitzen<lb/>
als Drehpunkte ſich vorwärts und rückwärts abwechſelnd drehen.<lb/>
Drückt man mit der anderen Hand einen Stichel — Schneideſtahl —<lb/>
gegen das Werkſtück, ſo muß dieſer Spähne ablöſen. Zur ſicheren<lb/>
Führung und Unterſtützung des Schneideſtahls iſt zwiſchen den beiden<lb/>
Docken die Auflage <hi rendition="#aq">D</hi> verſchiebbar angebracht, auf deren in ver-<lb/>
tikaler Richtung beweglicher Krücke <hi rendition="#aq">d</hi> der Stahl ruhen kann. Bei<lb/>
den durch Elementarkraft bewegten, überhaupt bei allen größeren Dreh-<lb/>
bänken iſt die eine Spitze direkt mit dem Schwungrad in Verbindung<lb/>
und dreht ſich mit dieſem, ſeine Bewegung dem Werkſtück mitteilend;<lb/>
es findet hier alſo kein Vor- und Rückwärtsdrehen ſtatt, ſondern eine<lb/>
ſtändige drehende Bewegung. Großartig in ihren Dimenſionen ſind<lb/>
die Maſchinendrehbänke, man hat deren bis zu 10 Meter Länge, um<lb/>
ſehr lange Walzen abzudrehen, oder Gewinde in lange Schrauben-<lb/>
ſpindeln zu ſchneiden.</p></div><lb/><fw place="bottom" type="sig">43*</fw><lb/><pb facs="#f0694" n="676"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Biegungs- und Drehungsarbeiten.</hi></head><lb/><p>Dieſe Bearbeitungen bedürfen, ſoweit ſie von Menſchenhänden<lb/>
ausgeführt werden, nur weniger ſchon angeführter Werkzeuge. Recht-<lb/>
winklige Ecken und Kanten biegt man mit dem Hammer über die<lb/>
Amboßkante, runde Formen in derſelben Weiſe über das Amboßhorn,<lb/>
zur Herſtellung komplizierterer Figuren hat man Geſenke oder vertiefte<lb/>
ſtählerne Formen, die Stanzen, in welche das Blech mit dem Hammer<lb/>
hineingetrieben wird. Auch hier zwang die Langſamkeit und Unſicher-<lb/>
heit der Handarbeit und der Maſſenverbrauch gleichartiger Artikel zur<lb/>
Erfindung von Maſchinen, doch gehören dieſelben faſt durchweg dem<lb/>
19. Jahrhundert an. Die älteſte war wohl das Fallwerk, der<lb/>
Vater der ſchon geſchilderten Maſchinenhämmer, in ſeiner einfachen<lb/>
Form, wie man ſie noch heute beim Einrammen von Pfählen findet.<lb/>
Der Hammer trägt hierbei meiſt die erhabene Form, das Blech liegt<lb/>
auf der vertieften Stanze; namentlich zur Herſtellung der meſſingenen<lb/>
Möbelbeſchläge fanden die Fallwerke ausgebreitetſte Verwendung.</p><lb/><p>Der Prägeſtock oder das Stoßwerk wurde zuerſt in Münzen an-<lb/>
gewendet, ging aber ſchon Anfang des 18. Jahrhunderts in die Knopf-<lb/>
fabriken, Gürtler- und Goldarbeiterwerkſtätten über, wird aber auch zum<lb/>
Prägen metallener Theebretter, ſilberner Löffel und Gabeln, Schmuck-<lb/>
ſachen, Doſen u. ſ. w. verwendet. Beim Prägen drückt die Maſchine<lb/>
einen erhaben oder vertieft gearbeiteten Stempel mit einem kräftigen<lb/>
Schlage auf das Blech; hat auch die Unterlage eine Zeichnung, ſo<lb/>
ſind beide Seiten gleichzeitig geprägt.</p><lb/><p>Handelt es ſich um die Herſtellung tieferer Gefäße aus einem<lb/>
Blechſtück, ſo würde ein einziger ſtarker Stoß dasſelbe leicht zerreißen,<lb/>
man treibt daher das Blech durch eine Reihe von Einzelſtößen und benutzt<lb/>
an Stelle der Fallwerke und Prägeſtöcke die Druckpreſſen. Die ein-<lb/>
fachen Preſſen, wie man ſie bei jedem Kaufmann als Kopierpreſſen<lb/>
findet, wirken mit Schrauben, ſoll ein ſehr ſtarker Druck hervorgerufen<lb/>
werden, ſo benutzt man hydrauliſche Preſſen. Hierbei haben die guß-<lb/>
eiſernen Stanzen keinen Boden, ſondern ſind ringförmig unten offen,<lb/>
die auf ſie gelegte Blechſcheibe wird am Rande ringsum eingeklemmt<lb/>
und durch den Stempel in die Stanzenhöhlung hineingetrieben. Beim<lb/>
Herſtellen von eiſernen und kupfernen Kaſſerollen und Waſchbecken, von<lb/>
Röhren, zinnernen Weinflaſchenkapſeln, Pommadetiegeln, kupfernen<lb/>
Zündhütchen u. ſ. w. nimmt man erſt einen weiten Ring und ent-<lb/>
ſprechend weiten Stempel und macht das Biegen ſchrittweiſe, indem<lb/>
man die Werkzeuge immer enger wählt; eine Verdünnung des Bleches<lb/>
findet dann nicht ſtatt.</p><lb/><p>Sogar zum Herſtellen ganz einfacher Formen, wie des bekannten<lb/>
Wellblechs, der Regenrinnen auf den Dächern, der Wagenfedern u. a.<lb/>
ſind Biegemaſchinen erfunden, welche die Handarbeit ganz in den<lb/>
Hintergrund gedrängt haben.</p><lb/><pb facs="#f0695" n="677"/><fw place="top" type="header">Die Biegungs-, Drehungs- und Zuſammenfügungsarbeiten.</fw><lb/><p>Für bauchige Formen, Thee-, Kaffee-, Waſſerkannen, kann man<lb/>
Stanzen und Stempel natürlich nicht verwenden, hier findet das<lb/>
Metalldrücken paſſende Verwendung. Die Erfindung desſelben — wo<lb/>
und von wem dieſelbe ausging, iſt unbekannt — rief eine förmliche<lb/>
Revolution in der Metallverarbeitung hervor. An die rotierende Dreh-<lb/>
bankſpindel bringt man ein meiſt hölzernes Modell — das Futter — an,<lb/>
an welchem man vorn eine Scheibe des zu verarbeitenden Bleches be-<lb/>
feſtigt hat. Während man nun das Futter mit großer Geſchwindigkeit<lb/>
in Umlauf erhält, zwingt man das Blech durch Anhalten ſtumpfer<lb/>
ſtählerner Werkzeuge, der Drückſtähle, ſich demſelben nach und nach feſt<lb/>
anzuſchmiegen. Die Arbeit geht mit bedeutender Schnelligkeit und<lb/>
Exaktheit vor ſich. Iſt das Werkſtück fertig, ſo wird es vom Futter<lb/>
abgezogen. Bei bauchigen Gegenſtänden<lb/>
nimmt man nach dem Vorgange von<lb/>
Duval in Paris ein aus mehreren Teilen<lb/>
zuſammengeſetztes Futter.</p><lb/><p>Auch die Univerſalhelfer im Gebiete<lb/>
der Metallverarbeitung, die Walzwerke,<lb/>
hat man in den Dienſt des Metallbiegens<lb/>
geſtellt. So zeigt Fig. 389 eine Walzen-<lb/>
anordnung zum Biegen von Cylindern<lb/>
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Walzwerke überall da angewendet, wo<lb/>
man auf Gegenſtände von Blech hohle<lb/>
Reliefverzierungen preſſen will, was ſonſt<lb/>
mittels Stanzen im Fallwerk geſchehen<lb/>
müßte, und wo gleichzeitig eine gebogene<lb/>
oder geſchloſſene Form hergeſtellt werden<lb/><figure><head>Fig. 389. </head><p>Biegewalzwerk.</p></figure><lb/>
ſoll, wie bei Armbändern, Siegelringen u. a. Die Walzen ſind ſehr<lb/>
kurz, mehr ſcheibenförmig und tragen die entſprechenden Zeichnungen<lb/>
eingraviert, man nennt dieſe letzteren kleinen Walzwerke auch Rändel-<lb/>
maſchinen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Zuſammenfügungsarbeiten.</hi></head><lb/><p>Im vorangehenden ſind alle diejenigen Arbeiten der Beſprechung<lb/>
unterzogen, durch welche ein Metallſtück eine Formveränderung erleidet,<lb/>
häufig wird es auch nötig, mehrere Metallſtücke, wohl auch verſchiedene<lb/>
Teile desſelben Metallſtückes zu einem Ganzen zu vereinen. Schon bei<lb/>
der Herſtellung von Röhren war dieſer Gegenſtand geſtreift. Beim<lb/>
Walzen ſchmiedeeiſerner Röhren werden die Ränder aufeinandergeſchweißt.<lb/>
Beim Schweißen, das ſtets im ſchweißwarmen Zuſtande vor ſich geht,<lb/>
werden die beiden Metalle durch Hammerſchläge oder Walzen ſo feſt<lb/>
aufeinandergepreßt, daß ſie untrennbar verbunden bleiben. Nicht alle<lb/>
Metalle laſſen ſich ſchweißen, der Hauptſache nach nur Eiſen, Stahl,<lb/><pb facs="#f0696" n="678"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Platin, Gold, Kupfer, Nickel. Vor einigen Jahren machte ein neues,<lb/>
das elektriſche Schweißverfahren viel von ſich reden, bei welchem die<lb/>
zu verbindenden Metallſtücke mittels des elektriſchen Lichtbogens ge-<lb/>
ſchweißt werden. Es findet hierbei ein faſt momentanes Zuſammen-<lb/>
ſickern des Metalles ſtatt, beinahe ohne Hinterlaſſung irgend einer Fuge.<lb/>
Beſonders für Dampfkeſſel, zum Zuſammenſchweißen der einzelnen<lb/>
Platten ſollte es geeignet ſein, man hört aber jetzt nur wenig davon und<lb/>
nietet die Dampfkeſſel nach wie vor.</p><lb/><p>Das Nieten kann man mit dem Nageln des Holzes vergleichen.<lb/>
Die einfachſte Nietung entſteht, wenn man einen zapfenförmigen Anſatz<lb/>
des einen Stückes durch ein entſprechend großes Loch des zweiten<lb/>
Stückes hindurchſteckt und dann das hervorragende Ende des Zapfens<lb/>
mit dem Hammer zu einem übergreifenden Kopfe ſchlägt. Meiſt haben<lb/>
beide Teile Öffnungen, durch welche ein beſonderer Niet oder Niet-<lb/>
bolzen hindurchgeſteckt wird. Die Niete werden mit eigenen Maſchinen<lb/>
ſeit 1840 aus ſtarkem Eiſendraht oder gewalztem Rundeiſen angefertigt,<lb/>
und zwar gleich mit einem Kopf. Aber auch für das Nieten ſelbſt er-<lb/>
fand Fairbairn in Mancheſter 1838 eine Maſchine, jetzt hat man nicht<lb/>
nur feſtſtehende, ſondern auch transportable Nietmaſchinen für Röhren,<lb/>
Keſſel, Eiſenkonſtruktionen der Brücken ꝛc. in Benutzung, und während<lb/>
früher vier Arbeiter ſtündlich 20 bis 40 Niete einzuziehen imſtande<lb/>
waren, ſchaffen drei mit der Maſchine 400 bis 500 Stück.</p><lb/><p>Genietet werden ſtarke Bleche, ſchwächere kann man falzen, d. h.<lb/>
man biegt die Ränder um und legt ſie dann übereinander, ſei es ein-<lb/><figure><head>Fig. 390. </head><p>Einfacher Falz.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 391. </head><p>Falz mit Klammer.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 392. </head><p>Doppelfalze.</p></figure><lb/>
fach wie in Fig. 390, unter Benutzung eines klammerartigen Hülfs-<lb/>
ſtückes, des Falzſtreifens, den man überſchiebt, wie in Fig. 391, ſei es<lb/>
endlich mit doppelter Biegung des Bleches, wie in Fig. 392.</p><lb/><p>Endlich ſei auch des Lötens noch gedacht, durch welches zwei<lb/>
Metalle derſelben oder verſchiedener Art durch ein anderes, im ge-<lb/>
ſchmolzenen Zuſtande zwiſchen dieſelben gebrachtes und nachher wieder<lb/>
erſtarrtes Metall vereinigt werden.</p></div><lb/><pb facs="#f0697" n="679"/><fw place="top" type="header">Die Verſchönerungs- und Erhaltungsarbeiten.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Verſchönerungs- und Erhaltungsarbeiten.</hi></head><lb/><p>Wenn durch eine Reihe der vorgedachten Verfahren ein Gegenſtand<lb/>
ſeiner Form nach vollendet iſt, ſo zeigt er meiſt noch ein recht un-<lb/>
ſcheinbares Gewand; iſt er gegoſſen, ſo zeigt er Gußnähte und die<lb/>
Gußhaut, bei geſchmiedeten und gewalzten Gegenſtänden mißfällt der<lb/>
Glühſpan; Stichel und Meißel haben auch ihre Spur hinterlaſſen, und<lb/>
ſo bedarf denn der Gegenſtand noch einer letzten, der verſchönernden<lb/>
Bearbeitung, damit er auch dem Auge gefällig wirke. Andrerſeits ſind<lb/>
die Gegenſtände häufig Einwirkungen ausgeſetzt, denen das reine Metall<lb/>
nicht zu widerſtehen vermag, Eiſen roſtet, Meſſing ſetzt Grünſpan<lb/>
an ꝛc., da wird denn ein Überzug nötig, um das Metall vor ſeinen<lb/>
Feinden zu ſchützen.</p><lb/><p>Handelt es ſich darum, einen unſchönen Oxydüberzug — Glüh-<lb/>
ſpan, Zunder — fortzubringen, um die reine Metalloberfläche zum<lb/>
Vorſchein zu bringen, ſo greift man zum Abbeizen oder Abbrennen,<lb/>
d. h. man überläßt den Gegenſtand der Einwirkung einer verdünnten<lb/>
Säure ſo lange, bis das Oxyd aufgelöſt iſt. Beim Meſſing nennt<lb/>
man dieſes Verfahren Gelbbrennen, beim Silber Weißſieden. Silber iſt<lb/>
meiſt mit Kupfer legiert, und daher mit einer dunklen Haut von Kupfer-<lb/>
oxyd überzogen; löſt man dieſes in verdünnter Schwefelſäure auf, ſo<lb/>
kommt das weiße Silber zum Vorſchein. Dieſes Verfahren wird zwei-<lb/>
mal in der Siedehitze angewendet. Soll die Oberfläche matt werden, ſo<lb/>
glüht man den Gegenſtand nach dem erſten Sieden, nachdem man ihn<lb/>
in einen Brei von Pottaſche und Waſſer eingepackt hat, löſcht in<lb/>
Waſſer ab und ſiedet zum zweitenmale. Auch Gold wird ähnlich<lb/>
behandelt.</p><lb/><p>Überläßt man nur einen Teil des Gegenſtandes dem Einfluſſe der<lb/>
Säure, ſo wird nur dieſer angegriffen, und das Metall wird geätzt.<lb/>
Beim Ätzen handelt es ſich meiſt um das Hervorbringen ornamentaler<lb/>
Verzierungen, man überzieht die ganze Oberfläche mit einer ſchützenden<lb/>
Schicht, gewöhnlich einer harzigen Subſtanz, dem Ätzgrund und ſchabt<lb/>
die zu bildenden Figuren aus dieſem ſo heraus, daß das Metall frei-<lb/>
liegt. Gießt man Ätzwaſſer darauf, ſo werden nur die unbedeckten<lb/>
Stellen angefreſſen und erſcheinen nach Abſpülung und Entfernung des<lb/>
Ätzgrundes als vertiefte Ornamente. Man kann auch umgekehrt die<lb/>
Figuren aus Ätzgrund ſtehen laſſen und ringsherum das Metall frei<lb/>
ſchaben, dann erſcheinen die Figuren erhaben. Erſteres Verfahren<lb/>
heißt Tiefätzen, letzteres Hochätzen.</p><lb/><p>Gegenſtände mit rauher Oberfläche werden unter Benutzung<lb/>
des Schleifſteines abgeſchliffen, wobei alle Unebenheiten fortgeriſſen<lb/>
werden; haben ſie unregelmäßige Begrenzungsflächen, ſo iſt namentlich<lb/>
bei kleineren Körpern dieſe Methode nicht anwendbar, man führt dann<lb/>
ein Stäbchen von hartem Material mit glatter, glänzender Arbeits-<lb/>
fläche, den Polierſtahl, unter Druck über die Oberfläche, ſo daß alle<lb/><pb facs="#f0698" n="680"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
vorſtehenden Teilchen niedergedrückt werden und ein Glätten ent-<lb/>
ſteht, das dem Gegenſtande Glanz verleiht, man poliert ihn.</p><lb/><p>Eine ſehr beliebte und viel in Anwendung gebrachte Art der<lb/>
Metallverſchönerung und Schützung beſteht in dem Überziehen eines<lb/>
minderwertigen Metalles mit einem wertvolleren, ſei es des beſſeren<lb/>
Ausſehens wegen oder um dem geringeren eine größere Widerſtands-<lb/>
fähigkeit zu verleihen. Was ſtellt man nicht alles aus Eiſen her, und<lb/>
doch wird Eiſen von Feuchtigkeit nicht minder wie von allen atmo-<lb/>
ſphäriſchen Einflüſſen, von Säuren u. ſ. w. aufs leichteſte angegriffen.<lb/>
Trotzdem iſt Eiſen eins der wichtigſten und häufigſt benutzten Materialien,<lb/>
nur muß man es eben mit einer Schutzhülle verſehen. Eiſen überzieht<lb/>
man meiſt nach der direkten oder mechaniſchen Methode, d. h. man<lb/>
reinigt es ſehr ſauber und taucht es dann in ein Bad des geſchmolzenen<lb/>
Metalles, das als Überzug dienen ſoll. So werden Eimer, Blech-<lb/>
löffel, Nägel, Schnallen, Draht, Koch- und Zinkgeſchirre, Hohlmaße<lb/>
verzinnt. Auch Kupfer und Meſſing werden auf gleiche Weiſe durch<lb/>
Verzinnung geſchützt. Bei dieſer Methode bildet ſich eine zwar dünne,<lb/>
aber äußerſt dauerhafte Lage des flüſſigen Metalles auf dem feſten.<lb/>
Das Verzinnen kupferner Gefäße war ſchon im Altertum bekannt und<lb/>
wird bereits von Plinius erwähnt, das jetzt zu ſo großer Bedeutung<lb/>
gelangte Verzinnen von Eiſen ſcheint aber erſt im 16. Jahrhundert<lb/>
aufgekommen zu ſein, angeblich in Böhmen. 1670 wurde ein Eng-<lb/>
länder Yarrenton nach Sachſen geſchickt, um dieſe Kunſt zu erlernen,<lb/>
wie dem Engländer dies gelungen, beweiſt die Thatſache, daß das<lb/>
engliſche Weißblech bis in die neueſte Zeit den Weltmarkt beherrſcht<lb/>
hat. Im allgemeinen hängt man das zu verzinnende Stück einfach<lb/>
in die geſchmolzene Maſſe, aber auch das von Morewood und Rogers in<lb/>
England 1843 angegebene Verfahren, im Zinnkeſſel noch Walzen an-<lb/>
zubringen, zwiſchen welchen die Bleche bei ihrem Austritt durchgeführt<lb/>
werden, hat ſich für die Abgleichung des Zinnüberzuges und die Ver-<lb/>
meidung von Tropfen gut bewährt.</p><lb/><p>Das Überziehen auf naſſem Wege lieferte in ſeiner früheren An-<lb/>
wendungsform zu ſchwache und vor allen Dingen zu wenig haftende<lb/>
Überzüge, als daß es ſich hätte dauernd halten können. Hierbei hängt<lb/>
man das Metall in die Löſung eines Salzes des zweiten Metalles,<lb/>
z. B. erhält Eiſen in einer Kupfervitriollöſung einen roten Überzug,<lb/>
(vergl. S. 132), Zink wird in einer Platinchloridlöſung tiefſchwarz von<lb/>
ausgeſchiedenem Platin. Dieſe Methode des Überziehens auf naſſem<lb/>
Wege gewann erſt wirkliche Bedeutung, als man den galvaniſchen<lb/>
Strom benutzte, um die Metallſalze zu zerlegen und ein Metall auf<lb/>
dem anderen niederzuſchlagen. Galvaniſche Uberzüge werden äußerſt<lb/>
gleichmäßig, laſſen ſich in beliebiger Dicke herſtellen und ſind dauerhaft,<lb/>
worüber S. 131 ff nachgeleſen werden kann.</p><lb/><p>Die dauerhafteſten Überzüge erreicht man aber durch das Amal-<lb/>
gamationsverfahren, das indeſſen nur beim Verſilbern und Vergolden<lb/><pb facs="#f0699" n="681"/><fw place="top" type="header">Die Verſchönerungs- und Erhaltungsarbeiten.</fw><lb/>
benutzt wird. Die Feuervergoldung, wie man es auch nennt, iſt zu-<lb/>
gleich die älteſte unter allen Metallüberziehungen und wird ſchon von<lb/>
Plinius erwähnt. Man benutzt dazu möglichſt reines Gold, wenn eine<lb/>
gelbe Vergoldung hervorgebracht werden ſoll; eine Legierung von<lb/>
Gold und Silber giebt eine grüne, eine Kupferlegierung eine mehr<lb/>
rötliche Färbung. Zum Gebrauche wird das Gold in kleine Stäbchen<lb/>
geſchnitten, in einem Tiegel bis zur Rotglut erhitzt, dann das acht-<lb/>
fache Gewicht reinen Queckſilbers hinzugethan und unter Umrühren<lb/>
noch einige Minuten erwärmt. Das ſo entſtandene Amalgam gießt<lb/>
man in kaltes Waſſer, damit eine ſchnelle Abkühlung und keine Kryſtalli-<lb/>
ſation erfolge. Das überſchüſſige Queckſilber wird entfernt durch<lb/>
Drücken und Kneten, das ſo lange fortgeſetzt wird, bis das kalte<lb/>
Amalgam eine teigartige Konſiſtenz erlangt hat. Da das Amalgam<lb/>
auf einer matten Oberfläche beſſer haftet als auf einer glatten, ſo wird<lb/>
der zu vergoldende Gegenſtand erſt erhitzt, dann gebeizt und abgetrocknet<lb/>
und dann erſt das Amalgam mit einer Meſſingbürſte aufgetragen, die<lb/>
vorher in Quickwaſſer getaucht wurde, d. h. in eine verdünnte Auf-<lb/>
löſung von ſalpeterſaurem Queckſilber. Dann wird die Säure ab-<lb/>
geſpült, der Gegenſtand getrocknet und über Holzkohlenfeuer ſoweit<lb/>
erhitzt, daß das Queckſilber ſich verflüchtigt, er wird abgeraucht. Dieſes<lb/>
Verfahren wird mehrfach wiederholt, wenn die Vergoldung ſtärker<lb/>
ausfallen ſoll. Soll der Gegenſtand glänzend werden, ſo wird er<lb/>
mit Blutſtein poliert, oder aber er wird mattiert, mit einem Gemiſch<lb/>
von Salpeter, Kochſalz, Alaun und etwas Waſſer in Breiform über-<lb/>
zogen und abermals erhitzt.</p><lb/><p>Diejenigen Stellen, welche blank bleiben ſollen, werden mit einem<lb/>
Überzuge von einem Brei aus Kreide, Zucker, Gummi und Waſſer be-<lb/>
deckt, die Stücke wieder getrocknet und bis zum Braunwerden des<lb/>
Überzuges erhitzt, man nennt dies das Ausſparen. Iſt beim Erhitzen die<lb/>
ſalzige Kruſte völlig geſchmolzen, ſo taucht man denſelben ſchnell in<lb/>
die mit kaltem Waſſer gefüllte Mattiertonne, worin ſowohl die Salz-<lb/>
löſung als auch die Ausſparung ſich ablöſen. Beim Feuervergolden<lb/>
geht eine ganze Menge des edlen Metalles verloren; in der Aſche des<lb/>
Abrauchofens und des Mattierofens, im Kehricht von den Arbeits-<lb/>
tiſchen und auf dem Fußboden der Werkſtätte, in der Flüſſigkeit und dem<lb/>
Bodenſatze der Mattiertonne, in den Kratzbürſten und im Schornſtein-<lb/>
ruß, überall ſind Goldſpuren vorhanden, ſo daß nur 74 Teile von dem<lb/>
in das Amalgam hineingelegten Golde auch auf dem Werkſtück ſich<lb/>
wieder vorfinden. Aber man gewinnt das Gold aus den Abfällen<lb/>
wieder und nur 4 Prozent gehen wirklich und unwiederbringlich ver-<lb/>
loren</p><lb/><p>Ähnlich wie das Vergolden wird auch das Verſilbern und Ver-<lb/>
platinieren gemacht.</p><lb/><p>Es iſt faſt ſelbſtverſtändlich, daß auch auf dem Gebiete des Über-<lb/>
ziehens der Metalle mit anderen Metallen das Mädchen für alles in<lb/><pb facs="#f0700" n="682"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
der Metallverarbeitung, das Walzwerk, eine große Rolle ſpielt: das<lb/>
Walzwerk macht in der That eben alles. Man nennt dieſes Arbeits-<lb/>
verfahren das Plattieren. Plattieren laſſen ſich allerdings nur Bleche,<lb/>
am häufigſten Kupferbleche mit Gold oder Silber. Man walzt eine<lb/>
Kupferplatte bis auf eine Stärke von 12 bis 20 <hi rendition="#aq">mm</hi>, und nachdem man<lb/>
ſie durch Schaben vollkommen gereinigt hat, belegt man ſie mit einer eben-<lb/>
falls vollſtändig reinen Gold- oder Silberplatte aus reinſtem Metall<lb/>
und klopft die Ränder derſelben um die Ränder der Kupferplatte. Die<lb/>
Vereinigung findet nur dann ſtatt, wenn die Metallflächen abſolut rein<lb/>
ſind, man vergoldet auch wohl vorher die Kupferplatte durch Über-<lb/>
ſtreichen mit einer konzentrierten Löſung von Goldchlorid oder verſilbert<lb/>
ſie mit Silbernitrat. Die beiden Platten werden dann vorſichtig bis<lb/>
zur Rotglut erwärmt und die Oberfläche wird mit einer eiſernen Krücke<lb/>
gerieben, damit ein vollkommenes Aneinanderſchmiegen erreicht wird.<lb/>
Erſt wenn man ſich durch Klopfen mit einem Hämmerchen überzeugt<lb/>
hat, daß keine Hohlräume geblieben ſind, läßt man die Platten raſch<lb/>
mehrmals durch ein Walzwerk laufen unter jedesmaliger Annäherung<lb/>
der Walzen, wodurch eine vollkommene Verbindung ſtattfindet. Nach-<lb/>
her wird dann die zuſammengeſetzte Platte kalt zu der verlangten<lb/>
Stärke ausgewalzt.</p><lb/><p>Wie Kupfer, ſo überzieht man auch Aluminiumblech mit Gold-<lb/>
und Silberplatten, ſonſt kommen in der Hauptſache noch Zinn- und<lb/>
Nickelplattierungen vor.</p><lb/><p>Nächſt den metalliſchen Überzügen findet man auf Metallen auch<lb/>
Überzüge von zuſammengeſetzten Körpern, die ihnen Schutz verleihen<lb/>
ſollen. Es iſt eine ganz merkwürdige Thatſache, daß eine ganze Reihe<lb/>
von Metallen gegen Witterungseinflüſſe und Säuren äußerſt empfindlich<lb/>
ſind, während ihr Roſt — ihre Oxyde — im höchſten Grade widerſtands-<lb/>
fähig ſich erweiſen. So z. B. iſt beim Eiſen das ſogenannte Eiſenoxydul-<lb/>
oxyd, das eine blauſchwarze, mattglänzende Farbe beſitzt (Magneteiſen-<lb/>
ſtein) höchſt unempfindlich, allerdings iſt es höchſt ſchwierig, dasſelbe als<lb/>
Überzug auf Eiſenwaren herzuſtellen (vergl. S. 146). Weit bekannter und<lb/>
auch geſchätzter iſt ein Kupferprodukt. Wem wäre nicht ſchon auf Dächern<lb/>
von Kirchen und Türmen die wundervolle grüne Farbe aufgefallen,<lb/>
welche die Kupferplatten zeigen; aber dieſe iſt nicht nur dem Auge wohl-<lb/>
gefällig, ſondern ſie ſchützt vor allen Dingen das Kupfer vor weiterer<lb/>
Zerſtörung (vergl. S. 141). Dieſe Patina iſt nun freilich erſt durch<lb/>
den Einfluß der Jahrhunderte entſtanden, aber man hat auch den<lb/>
Verſuch gemacht, dieſelbe künſtlich herzuſtellen, mit mehr oder minder<lb/>
gutem Erfolge. Sie genau auf chemiſchem Wege zu erzeugen, wird<lb/>
vielleicht niemals vollkommen gelingen. Ähnlich liegen die Verhältniſſe<lb/>
bei Bronzeſtatuen.</p><lb/><p>Daß man Metalle durch Anſtreichen, Firniſſen, Lackieren, Asphal-<lb/>
tieren ebenfalls zu ſchützen oder zu verſchönern ſucht, ſei nur nebenbei<lb/>
erwähnt, genauer ſei nur noch eingegangen auf ein Verfahren, das<lb/><pb facs="#f0701" n="683"/><fw place="top" type="header">Die Stahlſchreibfedern.</fw><lb/>
für die Hausfrauen von ganz beſonderem Intereſſe ſein muß, das<lb/>
Emaillieren oder Glaſieren. Es wurde zuerſt im Jahre 1783 von<lb/>
dem ſchwediſchen Bergwerksbeamten Rinman verſucht, doch ſoll man<lb/>
noch 1828 in England und Frankreich zu keinen Reſultaten gekommen<lb/>
ſein; wogegen in Deutſchland zu Lauchhammer ſchon 1815 bis 1820<lb/>
emaillierte, gußeiſerne Geſchirre hergeſtellt wurden. Emaille oder Glas-<lb/>
ſchmelz dient ebenſo zum Schutz — wie bei allen Kochgeſchirren — wie zur<lb/>
Verzierung, wie bei den mannigfaltigen Schmuckſachen, Zifferblättern und<lb/>
ähnlichen Gegenſtänden. Das Arbeitsverfahren beim Emaillieren iſt höchſt<lb/>
einfach, man pulveriſiert die Emaille ganz, rührt ſie mit Waſſer zu<lb/>
einem dünnen Brei an, den man mit einem Pinſel in gehöriger Stärke<lb/>
auf das Metall aufträgt, dann trocknet man die Emaillemaſſe und<lb/>
erhitzt ſie mit dem Metall ſo ſtark, bis ſie eine geſchmolzene Decke<lb/>
bildet, worauf alles wieder langſam abgekühlt wird. Was iſt nun<lb/>
aber Emaille? Der Hauptſache nach ein durchſichtiges leicht flüſſiges<lb/>
Glas, am beſten hergeſtellt durch Zuſammenſchmelzen von Quarzpulver<lb/>
mit kohlenſauren Alkalien und Bleioxyd, oder mit Thonerde, Kalk-<lb/>
erde u. ſ. w., überall da, wo Blei wegen ſeiner Giftigkeit keine An-<lb/>
wendung finden darf, wie z. B. bei Kochgefäßen. Soll die Emaille<lb/>
weiß werden, ſo fügt man Zinnoxyd hinzu, Kobaltoxyd macht ſie blau,<lb/>
Kupfer- oder Chromoxyd grün, antimonſaures Kali gelb, Eiſenoxyd,<lb/>
Kupferoxydul oder Goldpurpur rot, Braunſtein violett, Hammerſchlag<lb/>
mit Braunſtein ſchwarz. Das Gemiſch wird im Tiegel geſchmolzen,<lb/>
und nach dem Erkalten gemahlen. Auch beim Emaillieren muß das<lb/>
Metall abſolut rein ſein.</p><lb/><p>So hätten wir denn das Metall auf ſeiner ganzen Laufbahn von<lb/>
ſeinem Herauskommen aus der Erde bis zum Kunſtwerk verfolgt, das<lb/>
vollendet in der Form und wohlgeſchmückt und verziert vor uns ſteht, —<lb/>
einige der gebräuchlichſten Metallwaren mögen noch als Beiſpiele für<lb/>
die dargelegten Bearbeitungsweiſen und die vorgeführten Methoden<lb/>
dienen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Stahlſchreibfedern.</hi></head><lb/><p>Von wem zuerſt der Gedanke gefaßt wurde, den Gänſekiel durch ein<lb/>
metallenes Inſtrumentchen in der Form nachzuahmen und dasſelbe zum<lb/>
gleichen Zwecke zu verwenden, das iſt leider, wie bei ſo vielen welt-<lb/>
erſchütternden Erfindungen nicht mehr ausfindig zu machen, trotzdem<lb/>
iſt es ſicher nachweisbar, daß im Anfang des 19. Jahrhunderts meſſin-<lb/>
gene und auch ſilberne Federn in Gebrauch waren, die ihren Zweck<lb/>
jedoch noch ſo ſchlecht erfüllten, daß ſie die Gänſekiele nicht zu ver-<lb/>
drängen vermochten. Für Zeichner und Kalligraphen verfertigte man<lb/>
aber bald auch ſtählerne Federn, mit denen man auch auf Steine zum<lb/>
Steindruck ſchrieb. Alles dies waren nur Verſuche, erſt James Perry<lb/>
in London vervollkommnete 1830 die Stahlfedern ſo, daß ſie bald<lb/>
ihre früheren Konkurrenten verdrängten. Perry iſt der eigentliche<lb/><pb facs="#f0702" n="684"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Begründer der jetzt ſo gewaltigen Stahlfederinduſtrie geworden. Bis<lb/>
zum Jahre 1846 war England, beſonders Birmingham der alleinige<lb/>
Sitz derſelben, in dieſem Jahre begann ſie auch in Frankreich, und 1856<lb/>
errichteten Heintze \&amp;amp; Blankertz die erſte deutſche Stahlfederfabrik in<lb/>
Berlin.</p><lb/><p>Die Stahlfedern werden aus Cementſtahl hergeſtellt, der im Walz-<lb/>
werke zu Blechſtreifen ausgearbeitet wird von etwas geringerer Breite<lb/>
als die doppelte Federlänge und von der Stärke, welche die Feder erhalten<lb/>
ſoll. Die Platten werden dann geglüht und alsbald in den Schneide-<lb/>
ſaal gebracht, wo eine Anzahl Mädchen mit kleinen Lochmaſchinen aus<lb/>
ihnen Plättchen ausſtoßen, die in ihren Umriſſen genau die Geſtalt der<lb/>
fertigen Federn haben. Jeder Stahlſtreifen giebt zwei Reihen Plättchen,<lb/>
von denen die Arbeiterin erſt eine Reihe ausſtößt, indem ſie das Blech<lb/>
ruckweiſe in gerader Linie unter dem Stempel entlang führt. Am<lb/>
Ende angekommen, wird der Streifen umgekehrt und rückwärts die<lb/>
zweite Plättchenreihe ausgeſtoßen. 4000 bis 4500 Stück ſolcher<lb/>
Plättchen vermag eine geübte Arbeiterin in einer Stunde fertig zu<lb/>
ſtellen.</p><lb/><p>Nun kommen die Platten in den zweiten Saal, wo ihnen der<lb/>
Stempel eines einfachen Fallwerks die Firma und Bezeichnung mit<lb/>
einem Stoße aufprägt. Wieder kommen ſie unter eine zweite Loch-<lb/>
maſchine, wo das Durchſtoßen des Loches in der Mitte der Federn<lb/>
oder des Spaltes, d. h. nicht des Schreibſpaltes, vor ſich geht, auch<lb/>
die Seitenſchlitzchen, welche die Federn häufig zur Erhöhung der<lb/>
Elaſtizität haben, werden hier eingeſtoßen. Nach dieſen Handhabungen<lb/>
bedarf der Stahl abermals des Ausglühens, denn durch die vielen<lb/>
Stöße iſt er inzwiſchen hart geworden. Die geglühten Platten kommen<lb/>
unter eine Schraubenpreſſe, wo ſie ein konvexer Stempel in eine kon-<lb/>
kave Matrize eindrückt und ihnen ſo die erforderliche Wölbung erteilt.<lb/>
Durch das Glühen ſind ſie weich geworden, alſo unbenutzbar, und<lb/>
müſſen daher von neuem gehärtet werden, zu welchem Zwecke ſie aber-<lb/>
mals erhitzt und dann in mit Thran gefüllte Tonnen geworfen werden.<lb/>
In einer mit Sägeſpähnen gefüllten rotierenden Trommel werden ſie<lb/>
vom Thran wieder befreit und in einer eiſernen Trommel über Kohlen-<lb/>
feuer angelaſſen, gelb oder blau, je nach der Härte, die ſie bekommen<lb/>
ſollen. Abermals müſſen ſie in eine Trommel, die mit zerſtoßenen<lb/>
Schmelztiegelſcherben gefüllt iſt, um einer energiſchen Reinigung unter-<lb/>
zogen zu werden. Dann geht es in den Schleifſaal. Zum Schleifen<lb/>
dienen durch Maſchinenkraft in Bewegung geſetzte Schmirgelſcheiben<lb/>
mit großer Umlaufsgeſchwindigkeit. Erſt werden die Federn von der<lb/>
Spitze bis zum Loche in der Mitte auf einem konkaven Steine, dann<lb/>
von einer Seite nach der anderen hinüber auf einer flachrandigen<lb/>
Scheibe abgeſchliffen, um durch dieſe Verdünnung der Spitze eine noch<lb/>
weitere Elaſtizität derſelben hervorzurufen; ein einmaliges Anhalten an<lb/>
den Stein wirkt ſchon vollkommen ausreichend. Die Schreibſpalte<lb/><pb facs="#f0703" n="685"/><fw place="top" type="header">Die Stahlſchreibfedern. — Die Münzen.</fw><lb/>
erhalten die Federn zuletzt und zwar durch eine kleine mit der Hand<lb/>
bewegte Parallelſchere. Nun ſind ſie fertig, aber ehe ſie in den<lb/>
Handel gelangen, werden erſt noch die Böcke von den Schafen ge-<lb/>
ſondert, was im Sortierſaale vor ſich geht. Jedes einzelne Exemplar<lb/>
wird mit der Spitze auf ein Stück Elfenbein gedrückt, die guten werden<lb/>
in Käſtchen verpackt, die ſchlechten bei Seite geworfen. Goldfedern und<lb/>
ähnliche werden zuvor noch galvaniſch überzogen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Münzen.</hi></head><lb/><p>So alt wohl beinahe, wie das Menſchengeſchlecht, ſind auch die<lb/>
Münzen. Die Zeiten, in denen der Menſch allein von dem leben konnte,<lb/>
was die Natur ihm darbot, gingen ſchnell vorüber, und gar bald machte<lb/>
mit ſteigender Kultur ſich das Bedürfnis geltend, Waren, Lebens-<lb/>
mittel, Kleider, Waffen u. ſ. w., Sachen, die man nicht ſelbſt beſaß oder<lb/>
ſich anfertigen konnte, von anderen auf dem Wege des Handels zu<lb/>
erwerben. Anfangs war der Handel wohl Tauſchhandel, aber nicht<lb/>
immer waren geeignete Tauſchobjekte vorhanden, man mußte alſo zu<lb/>
einer anderen Wertbeſtimmung greifen, und wenn auch zunächſt Muſcheln<lb/>
als Geld eine große Verbreitung fanden, bald ging man dazu über,<lb/>
wirkliche Münzen aus Metall herzuſtellen. Die Chineſen ſollen ſchon<lb/>
2000 Jahre v. Chr. Münzen in Gebrauch gehabt haben, ſonſt finden<lb/>
wir ſie zuerſt bei den Phöniziern. Als Metalle für Münzen wurden<lb/>
und werden auch heute noch der Hauptſache nach Gold, Silber und<lb/>
Kupfer verwertet. Bei den Spartanern waren einmal zu Lykurgs<lb/>
Zeiten eiſerne Geldſtücke im Gebrauch, 1828 bis 1845 hatte Rußland<lb/>
Platinmünzen, auch Bronzemünzen kommen in mehreren Ländern vor;<lb/>
neben den oben genannten Metallen hat aber nur in allerneueſter Zeit<lb/>
eine ſtark kupferhaltige Nickellegierung Eingang gefunden. Auch die<lb/>
anderen Metalle kommen nicht rein zur Verwendung, weil ſie zu weich<lb/>
ſind und daher eine zu ſchnelle Abnutzung der Prägung befürchten<lb/>
laſſen. Auf die Herſtellung der Münzen wird die größte Sorgfalt<lb/>
verwandt, denn durch den aufgedrückten Stempel garantiert der Staat<lb/>
für den Wert derſelben. Der Gehalt an Edelmetall — Feingehalt — und<lb/>
das Gewicht ſind daher in allen Kulturſtaaten geſetzlich feſtgeſtellt, ferner<lb/>
aber iſt der Stempel ſo angebracht, daß jede Wegnahme von Spähnchen<lb/>
von der Oberfläche ſich ſofort bemerkbar machen muß, auch dem Be-<lb/>
feilen der Ränder, dem Beſchneiden iſt dadurch vorgebeugt, daß der<lb/>
Rand eine herumgehende Schrift oder Verzierung — Rändelung —<lb/>
trägt, endlich ſind die Ränder erhaben, damit beim Aufliegen auf einer<lb/>
Platte ſich nur die Ränder abnutzen und nicht der Stempel.</p><lb/><p>Bei der Anfertigung der Münzen ſtellt man erſt die Legierungen<lb/>
her. Man ſchmilzt dieſelben in einem Tiegel, meiſt in einem mit Coaks<lb/>
oder Holzkohlen geheizten Tiegelſchachtofen. In Benutzung kommen<lb/>
Graphittiegel, für Silber auch wohl ſchmiedeeiſerne oder gußeiſerne<lb/><pb facs="#f0704" n="686"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
Tiegel, deren Inhalt 200 bis 1000 <hi rendition="#aq">kg</hi> beträgt. Erſt erhitzt man die<lb/>
Tiegel bis zur Rotglut, bringt das Metall hinein und bedeckt ſie mit<lb/>
Holzkohlenlöſche. Iſt alles flüſſig genug, ſo nimmt man mit einem<lb/>
Schöpflöffel eine kleine Probe heraus und prüft ſie auf den Fein-<lb/>
gehalt. Fällt die Prüfung zufriedenſtellend aus, ſo wird das Metall<lb/>
in aufrechtſtehende gußeiſerne zweiteilige Formen gegoſſen zu Stäben<lb/>
— Zainen — von 400 bis 600 <hi rendition="#aq">mm</hi> Länge, 4 bis 8 <hi rendition="#aq">mm</hi> Dicke und<lb/>
einer Breite, die ſich nach dem Durchmeſſer der Münzen richtet. Die<lb/>
erkalteten Zaine kommen dann in ein Walzwerk, wo ſie ſo lange geſtreckt<lb/>
und gleichzeitig verdichtet werden, bis ein ausgeſtoßenes Plättchen das<lb/>
genaue Normalgewicht einer Münze gleicher Größe hat. Iſt dies er-<lb/>
reicht, ſo folgt das Ausſtückeln, das natürlich mittels einer Loch-<lb/>
maſchine vor ſich geht. Die dabei verbleibenden Reſte wandern in den<lb/>
Schmelztiegel zurück. Obgleich nun die Walzwerke, deren Walzen etwa<lb/>
150 bis 250 <hi rendition="#aq">mm</hi> Durchmeſſer und 200 bis 400 <hi rendition="#aq">mm</hi> Länge haben,<lb/>
aufs genaueſte gearbeitet ſind, ſo fallen die Platten doch nicht unbe-<lb/>
dingt gleichmäßig aus, ſie gelangen daher vor ihrer Weiterverarbeitung<lb/>
in den Juſtierſaal. Hier ſitzt ein Arbeiter an einem Tiſche, vor ſich<lb/>
eine Wage, auf deren einer Schale das Normalgewicht liegt. Auf<lb/>
die andere legt er das Plättchen, iſt dasſelbe zu leicht, ſo muß es ſeine<lb/>
Laufbahn von neuem im Schmelztiegel beginnen; iſt es zu ſchwer, ſo<lb/>
wird es vorſichtig ſo lange befeilt, bis es das richtige Gewicht zeigt.<lb/>
Dieſe Bearbeitungen werden aber auch ſelbſtthätig von Maſchinen aus-<lb/>
geführt, die Plättchen auf Plättchen auf die Wage legen und wieder weg-<lb/>
ſchnellen, die leichten in ein beſtimmtes, die zu ſchweren in ein anderes ge-<lb/>
ſondertes Behältnis. Derſelben Wage bedient man ſich auch, um bei den<lb/>
ſchon im Umlauf geweſenen Münzen, die noch vollwichtigen von den<lb/>
zu leichten zu ſondern. Auch das Juſtieren beſorgt ein Automat. Bei<lb/>
Nickel- und Kupfermünzen giebt man ſich übrigens nicht ſo große Mühe;<lb/>
ob das einzelne Stück ganz genau iſt, wird nicht unterſucht, man trägt<lb/>
nur Sorge, daß auf 1 <hi rendition="#aq">kg</hi> die richtige Anzahl Münzen kommen, ohne<lb/>
ſie einzeln nachzuſehen. Alsdann werden zuerſt die Ränder, welche<lb/>
natürlich rauh und uneben aus dem Durchſtoß hervorgehen, einer<lb/>
weiteren Bearbeitung ausgeſetzt, ſie werden gerändelt auf der Rändel-<lb/>
maſchine. Dieſe enthält als Arbeitszeug zwei gehärtete, gradlinige oder<lb/>
kreisbogenförmige Stahlſchienen, die Rändeleiſen, deren eine feſtliegt,<lb/>
während die andere derſelben parallel ſich ſoweit vorſchieben läßt, daß<lb/>
die Münze um eine halbe Umdrehung fortgerollt wird. Der Abſtand<lb/>
der Schienen iſt nach dem Durchmeſſer der zu rändelnden Münzen ver-<lb/>
ſtellbar. Das Rändelwerk iſt übrigens eine Erfindung des franzöſiſchen<lb/>
Ingenieurs Caſſaing aus dem Jahre 1685. Beim Rändeln wird der<lb/>
Rand gleichzeitig durch die polierten Schienen geglättet und etwas<lb/>
nach beiden Seiten aufgeworfen. Nach dem Rändeln, manchmal auch<lb/>
ſchon vorher, werden die Platten ausgeglüht, wobei ſie mit Kohlen-<lb/>
ſtaub bedeckt in kupfernen oder eiſernen Kaſten liegen, und in einer<lb/><pb facs="#f0705" n="687"/><fw place="top" type="header">Die Münzen. — Die Nähnadeln.</fw><lb/>
geneigten hölzernen Tonne, die man um ihre Achſe dreht, mit ver-<lb/>
dünnter Schwefelſäure gebeizt, wo bei den Silbermünzen zugleich<lb/>
ein Weißſieden ſtattfindet. Goldmünzen reinigt man auch wohl nach<lb/>
dem Glühen nur in Seifenwaſſer, ſie bleiben dann rötlich, während die<lb/>
gebeizten eine ſchöne gelbe Farbe zeigen. Nach dem Beizen werden<lb/>
die Münzen auf ein leinenes Tuch geſchüttet und mit Bürſten trocken<lb/>
gerieben, wobei ſie zugleich Glanz erhalten. Der bei dieſem Verfahren<lb/>
entſtehende Gewichtsverluſt iſt natürlich erfahrungsmäßig feſtgeſtellt und<lb/>
beim Juſtieren bereits berückſichtigt. Jetzt geht es ans Prägen; erſt der<lb/>
Rand, wieder auf einem anderen Rändeleiſen, das auf jeder Schiene<lb/>
die Hälfte der Schrift oder Verzierung in umgekehrter Anordnung zeigt,<lb/>
— dann die Flächen auf einem Prägwerk. Dieſes hat zwei einander<lb/>
zugekehrte Stempel, jeden mit der entſprechenden Schrift oder Zahl in<lb/>
umgekehrter Anordnung. Die Platte liegt auf dem unteren feſten<lb/>
Stempel und wird von dem oberen mit ſtarkem Drucke gepreßt, ſo daß<lb/>
gleichzeitig beide Seiten die Prägung erhalten. Hierbei wird die Münze<lb/>
dünner und indem ſie gezwungen wird, ſeitwärts auszuweichen, ver-<lb/>
ändert ſie auch ihre Form, ſo daß die Münzen nicht gleich groß er-<lb/>
ſcheinen. Man ſucht dieſen Übelſtand durch die Ringprägung zu ver-<lb/>
meiden, indem man die Platte während des Prägens in einen Stahl-<lb/>
ring einſchließt, deſſen innerer Durchmeſſer genau gleich dem Durchmeſſer<lb/>
der Münze und des Stempels iſt. Erhabene Schrift würde allerdings<lb/>
hierbei verloren gehen, faſt alle im Ringe geprägte Münzen haben<lb/>
daher vertiefte Randſchrift. Bei den kleineren Münzen benutzt man<lb/>
den Kerbring. Die Prägeſtempel nutzen ſich beim Gebrauch beträcht-<lb/>
lich ab, und da die Prägung immer ſcharf ſein ſoll, ſo ſind ſie nur für<lb/>
eine beſchränkte Anzahl Münzen, höchſtens bis zu 500 000 Stück zu<lb/>
benutzen und müſſen dann durch neue erſetzt werden. Da ein ſolcher<lb/>
aber ſehr ſchwer herzuſtellen iſt, er iſt ja ein Kunſtwerk im wahren<lb/>
Sinne des Wortes, und ſeine Anfertigung lange Zeit in Anſpruch<lb/>
nimmt, ſo wird mit dem Originalſtempel überhaupt nicht gearbeitet,<lb/>
ſondern dieſer nur dazu benutzt, um einen Modellſtempel herzuſtellen. Beide<lb/>
ſind aus beſtem Gußſtahl. Der Originalſtempel wird in ein kräftiges<lb/>
Prägewerk eingeſetzt, und ſo langſam durch eine große Anzahl einzelner<lb/>
Stöße der Modellſtempel geprägt, der genau wie die Münze aus-<lb/>
ſieht. In derſelben Weiſe werden nun mit dem Modellſtempel die<lb/>
eigentlichen Prägeſtempel hergeſtellt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Nähnadeln.</hi></head><lb/><p>Zur Herſtellung derſelben wird Stahldraht benutzt, wie ihn die<lb/>
Drahtziehereien in Form von Ringen liefern. Ein ſolcher Ring wird<lb/>
über eine große Trommel von etwa 1,5 <hi rendition="#aq">m</hi> Durchmeſſer gerollt, ſo<lb/>
daß abermals ein Ring entſteht, der aber ſehr groß iſt und gewöhn-<lb/>
lich ſo etwa 100 Windungen enthält, die man auf zwei Seiten mit<lb/><pb facs="#f0706" n="688"/><fw place="top" type="header">Die Metallverarbeitung.</fw><lb/>
einer geeigneten Schere durchſchneidet, ſo daß zwei Drahtbündel von<lb/>
je etwa 2,5 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge entſtehen. Dieſe kommen in das Schaft- oder<lb/>
Schachtmodell, d. h. eine halbcylindriſche Büchſe oder Rinne, deren Boden<lb/>
ſo weit vom oberen Rande entfernt iſt, als die doppelte Länge der Näh-<lb/>
nadeln beträgt. Ein einziger Schnitt mit der Bock- oder Maſchinen-<lb/>
ſchere am Rande teilt das ganze Drahtbüſchel in Schafte. Sind die<lb/>
Schafte geſchnitten, ſo werden ſie gerichtet, d. h. es werden 10 000<lb/>
Stück in zwei eiſerne Ringe feſt hineingeſteckt und im Holzkohlenfeuer<lb/>
erſt geglüht und dann, wenn der Stahl weich geworden iſt, auf eine<lb/>
gußeiſerne, gut gehobelte Platte gelegt, die Einſchnitte für die Ringe<lb/>
hat. Eine zweite ebenſolche Platte mit Handhaben an der Seite legt<lb/>
man darauf, und ſchiebt ſie mehrere Male hin und her, wodurch das<lb/>
Drahtbündel in rollende Bewegung verſetzt wird. Dadurch erreicht<lb/>
man den doppelten Vorteil, daß die Drahtbündel gradlinig werden<lb/>
und die größte Menge Glühſpan verlieren. Nach dem Glühen kommt<lb/>
das Schleifen, welches trocken geſchehen muß, weil ſonſt die Nadeln ſo-<lb/>
fort roſten würden. Man benutzt 125 <hi rendition="#aq">mm</hi> breite Schleifſteine aus<lb/>
hartem Sandſtein, die man nach dem Vorgange von Elliot ſeit 1823 gänz-<lb/>
lich in einen eiſernen Kaſten einſchließt, ſo daß nur eine kleine Öffnung<lb/>
zum Heranhalten der Schafte freibleibt. An der Rückſeite des Steines<lb/>
iſt ein Kanal, der zu einem für mehrere Steine gemeinſchaftlichen<lb/>
Schornſtein führt, durch welchen durch den ſtarken beim Drehen hervor-<lb/>
gerufenen Luftzug der Schleifſtaub ins Freie gebracht wird. So wird<lb/>
die Luft des Arbeitsſaales von den ſchädlichen Stahl- und Stein-<lb/>
ſplitterchen freigehalten. Der Arbeiter nimmt immer eine größere An-<lb/>
zahl Schafte auf einmal und indem er fortwährend dreht, ſpitzt er ſie<lb/>
alle gleichzeitig an und erreicht ſo eine Arbeitsleiſtung von 100 000<lb/>
Stück täglich. Man hat aber auch Schleifmaſchinen, die dieſe Arbeit<lb/>
ſelbſtthätig ausführen und in einer Stunde 30 000 Nadeln bewältigen.<lb/>
Sind die Schafte geſpitzt, ſo werden ſie auf der Mitte ihrer Länge<lb/>
mit der Hand oder der Mittenſchleifmaſchine etwas blank geſchliffen<lb/>
und dann dieſelbe Stelle unter einem kleinen Fallwerk breit geſchlagen<lb/>
und zugleich mit einem Stempel mit den Umriſſen der beiden Nadel-<lb/>
öhre und mit Furchen verſehen, wobei durch das Preſſen ein geringes<lb/>
ſeitliches Aufwerfen entſteht, ein Bart oder Grat ſich bildet. Nun fehlt<lb/>
nur noch das Durchſtoßen der Öhre, das auf einer kleinen Loch-<lb/>
maſchine durch zwei parallele Stiftchen am Stempel und entſprechende<lb/>
Löcher in der Matrize oder dem Unterſtempel geſchieht. Sind die Schafte<lb/>
ſo geöhrt, ſo zieht man ihrer 100 auf zwei Stahldrähte, legt ſie auf<lb/>
ein feſtgeſtopftes Kiſſen oder Brett und klammert ſie durch zwei darüber-<lb/>
geſpannte Eiſenſchienen, die den mittleren Teil freilaſſen, feſt. Dadurch<lb/>
wird die Stelle, wo der Bart ſitzt, etwas nach oben gebogen, und es<lb/>
iſt ein Leichtes, die ſämtlichen Bärte auf einmal mit einer flachen Feile<lb/>
oder einem Schleifſtein abzuſchleifen und gleichzeitig in der Mitte<lb/>
zwiſchen beiden Öhren einen Einſchnitt zu machen. Iſt dies geſchehen,<lb/><pb facs="#f0707" n="689"/><fw place="top" type="header">Die Nähnadeln.</fw><lb/>
ſo wendet man das Bündel und macht dieſelbe Arbeit von der anderen<lb/>
Seite noch einmal, wodurch der Zuſammenhang der Schafte ſo weit<lb/>
gelockert wird, daß man ſie bequem auseinanderbrechen kann, und nun<lb/>
die einzelnen Nadeln zu je 100 auf einem Drahte aufgereiht vor ſich hat.<lb/>
Dieſelben werden dann nur noch oben abgefeilt oder abgeſchliffen, und<lb/>
ſind ſo in ihrer Form vollendet. Durch Hin- und Herwirbeln zwiſchen<lb/>
den Fingern prüft man, ob ſie nicht krumm geworden ſind, in welchem<lb/>
Falle ſie durch Schläge mit einem kleinen Hammer wieder gerade ge-<lb/>
richtet werden. Noch ſind die Nadeln vom Glühen weich, ſie müſſen<lb/>
alſo erſt wieder gehärtet werden, zu welchem Zwecke ſie erſt in einer<lb/>
eiſernen Mulde bis zur Rotglut erwärmt und dann in ein Gefäß mit<lb/>
Rüböl geſchüttet werden. Nachdem ſie dort wieder herausgefiſcht ſind,<lb/>
werden ſie gelb oder blau angelaſſen, in Waſſer abgekühlt und mit<lb/>
Sägeſpähnen getrocknet, der entſtandene Glühſpahn wird durch Scheuern<lb/>
entfernt. Man packt eine große Anzahl Nadeln mit ſcharfem Sande<lb/>
oder auch mit Schmirgel und Öl in Ballen von etwa 10 <hi rendition="#aq">mm</hi> Durch-<lb/>
meſſer und von länglicher Form, und läßt eine Anzahl ſolcher Ballen<lb/>
12 bis 18 Stunden lang auf einer Art Drehrolle oder Wäſchemangel<lb/>
hin- und herrollen. Dann nimmt man ſie heraus, packt ſie mit<lb/>
neuem Schleifmaterial ein und überliefert ſie abermals der Schauer-<lb/>
mühle, und wiederholt dieſes Verfahren 8 bis 10 Mal, ſo lange mit<lb/>
immer feineren Schleifmitteln bis die Nadeln aufs feinſte poliert ſind,<lb/>
worauf man ſie in Seifenwaſſer wäſcht und mit Sägeſpähnen trocknet.<lb/>
Bevor ſie in den Handel kommen, werden ſie noch ſortiert, und die-<lb/>
jenigen, deren Spitzen etwa abgebrochen ſind, entfernt, und wenn dies<lb/>
geſchehen iſt, werden nun noch mindeſtens fünferlei Arbeiten mit ihnen<lb/>
vorgenommen. Erſt läßt man die Köpfe, damit die Nadeln wegen<lb/>
ihrer Sprödigkeit nicht gleich an der dünnen Stelle am Öhre ab-<lb/>
brechen, nochmals blau an, um ſie geſchmeidiger zu machen, wozu man<lb/>
ſie in eine rotierende Scheibe ſteckt und von einer Gasflamme erhitzen<lb/>
läßt (Blaumachmaſchine). Dann werden die Nadeln verſenkt, d. h. die<lb/>
Öhre, welche beim Durchſtoßen ſo ſcharfkantig geworden ſind, daß ſie<lb/>
den Faden leicht zerſchneiden würden, werden mittels einer kleinen<lb/>
ſpitzen Reibahle, welche an der Spindel einer ſchnell umlaufenden kleinen<lb/>
Drehbank befeſtigt iſt, von beiden Seiten her nachgebohrt. Man be-<lb/>
nutzt auch Schmirgelſtäbchen zu dem nämlichen Zwecke. Abermals<lb/>
geht es zum Schleifſtein, wo die Spitzen nachgeſchliffen und die Köpfe<lb/>
von der blauen Farbe befreit werden. Schließlich werden ſie auf einer<lb/>
Lederſcheibe mit feinſtem Schmirgel poliert. Endlich ſind ſie, nachdem<lb/>
ſie faſt hundertmal in die Hand genommen ſind, vollkommen gebrauchs-<lb/>
fertig und können abgezählt und verpackt werden. Beim Abzählen<lb/>
benutzt man ein eiſernes Lineal mit 25 und 100 Furchen auf einer<lb/>
Seite, in welchen genau eine Nadel Platz findet. Man nimmt eine<lb/>
Anzahl Nadeln zwiſchen Daumen und Zeigefinger, ſtreicht über das<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 44</fw><lb/><pb facs="#f0708" n="690"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
Lineal hin, und es bleibt in jeder Furche eine Nadel liegen. Auch<lb/>
hierzu giebt es Maſchinchen, welche die ganze Arbeit ſoweit allein<lb/>
beſorgen, daß ſie die Nadeln ſogar noch in Papier ſtecken, ſo daß<lb/>
der Arbeiter nur die Kurbel dreht und das Papier hinlegt und<lb/>
fortnimmt.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">3. Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung in der<lb/>
Technik und im Kriege.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p>Wenn es wahr iſt, daß die ſiegende Intelligenz, welche den<lb/>
Menſchen über alle anderen Geſchöpfe erhebt, ihr höchſtes Ziel<lb/>
in der Beherrſchung der Naturkräfte findet, ſo muß die Erfindung der<lb/>
Sprengſtoffe als einer der größten Triumphe der menſchlichen Geiſtes-<lb/>
kraft angeſehen werden. Denn auf keinem anderen Gebiete iſt das<lb/>
Material, mit welchem der ſpekulative Verſtand zu arbeiten hat, ein<lb/>
derartig ſprödes, in ſeiner feſſelfreien Entfaltung furchtbares und ver-<lb/>
nichtendes, bei keiner anderen Erfindung der Einfluß auf die Schickſale<lb/>
der Menſchheit ein ſo gewaltiger und in wunderbarer Weiſe zwiſchen<lb/>
Fluch und Segen geteilter, wie gerade hier. Derſelbe Stoff, der in<lb/>
der Hand des fleißigen Arbeiters eine ſegenſpendende Kraft von gigan-<lb/>
tiſcher Leiſtungsfähigkeit darſtellt, wird in der Waffe des Kriegers zum<lb/>
zerſtörenden, die Weltgeſchichte beherrſchenden Dämon, und in der<lb/>
Fauſt des politiſchen Schwärmers zum Werkzeug fluchwürdiger Ver-<lb/>
brechen.</p><lb/><p>Die Sprengſtoffe ſind im weſentlichen eine Erfindung des gegen-<lb/>
wärtigen Jahrhunderts; beſonders iſt es erſt ſeit verhältnismäßig kurzer<lb/>
Zeit gelungen, einen genaueren Einblick in die Wirkungsweiſe dieſer<lb/>
Körper zu gewinnen und, geſtützt auf die Fortſchritte der Chemie, ihre<lb/>
Eigenſchaften mit derſelben Sicherheit zu beherrſchen, mit der wir<lb/>
andere natürliche Kraftquellen für unſere Zwecke ausnutzen. Nur die<lb/>
Erfindung des bekannteſten aller Sprengſtoffe, des Schießpulvers,<lb/>
gehört früheren Zeiten an, und ihre Spur verliert ſich im ſagenhaften<lb/>
Altertum. Wie wir aber einerſeits das Pulver in hiſtoriſcher Be-<lb/>
ziehung als das Urbild der Sprengſtoffe anſehen müſſen, ſo iſt anderer-<lb/>
ſeits ſeine verhältnismäßig langſame Wirkungsart beſſer, als diejenige<lb/>
anderer neuerer Sprengſtoffe geeignet, einen Begriff von den Prozeſſen<lb/>
zu geben, welche ſich bei der Zerſetzung explodierender Körper abſpielen.<lb/>
Wir beginnen daher mit der Betrachtung des Pulvers, um dann die<lb/>
wichtigſten anderen Sprengſtoffe folgen zu laſſen.</p><lb/><pb facs="#f0709" n="691"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Das Schießpulver.</hi></head><lb/><p>Die frühere Annahme, daß das Pulver von den der Alchimie<lb/>
ergebenen Mönchen des Mittelalters, als deren Perſonifikation Berthold<lb/>
Schwarz gilt, erfunden ſei, iſt ſicher als falſch erwieſen, obgleich dem<lb/>
genannten Erfinder, von dem man weder Geburtsort noch Lebenszeit<lb/>
kennt, in Freiburg ein Denkmal geſetzt worden iſt. Die Entſtehungs-<lb/>
geſchichte des Pulvers gehört überhaupt nicht einer beſtimmten Zeit<lb/>
an, ſondern dürfte ſich über lange Jahrhunderte erſtrecken. Von den<lb/>
zur Pulverfabrikation notwendigen Ingredienzien, der Kohle, dem<lb/>
Schwefel und dem Salpeter, ſind die beiden erſteren den abendländiſchen<lb/>
Kulturvölkern ſeit Urzeiten bekannt, während der Salpeter, welcher<lb/>
fertig gebildet, als Auswitterung des Bodens, ſich nur in Indien und<lb/>
China findet, auch nur der Bevölkerung dieſer Länder ſo nahe ſtand,<lb/>
daß ſie auf ſeine eigentümlichen Eigenſchaften aufmerkſam werden<lb/>
mußte. Jedenfalls hat man den Salpeter im Abendlande erſt durch<lb/>
die Vermittelung arabiſcher Alchimiſten, alſo nicht vor dem achten<lb/>
Jahrhundert, kennen gelernt.</p><lb/><p>Hieraus ergiebt ſich mit größter Wahrſcheinlichkeit, daß die Chineſen<lb/>
die erſten geweſen ſind, welche von der wichtigſten Eigenſchaft des<lb/>
Salpeters, mit brennbaren Körpern aller Art bei der Entzündung<lb/>
ſehr raſch abzubrennen oder zu verpuffen, Kenntnis hatten und, ihrer<lb/>
noch heute beobachteten großen Vorliebe für Feuerwerkskünſte folgend,<lb/>
die gemachte Entdeckung in dieſer Richtung verwendeten. Marco Polo,<lb/>
der berühmte Reiſende des Mittelalters, welcher auch Oſtaſien beſuchte,<lb/>
erzählt allerhand wunderbare Dinge, welche auf die erwähnte An-<lb/>
wendung von Salpetermiſchungen in der chineſiſchen Feuerwerkerei<lb/>
hindeuten. Während nun die Chineſen den Salpeter, welcher übrigens<lb/>
in arabiſchen Handſchriften geradezu „Chinaſalz“ oder „Chinaſchnee“<lb/>
genannt wird, nur zu friedlichen Zwecken verwendeten, ſcheinen andere<lb/>
kriegeriſchere Völker, denen die Erfindung allmählich bekannt wurde,<lb/>
dieſe im weſentlichen zu Angriffs- und Verteidigungszwecken benutzt<lb/>
zu haben. Es iſt kaum zu bezweifeln, daß das berüchtigte und über-<lb/>
aus gefürchtete „griechiſche Feuer“ der Byzantiner, welches ſchon in den<lb/>
Kriegen des frühen Mittelalters, ganz beſonders aber in den Kämpfen<lb/>
der Kreuzzüge eine beſonders wichtige Rolle ſpielte, auch nichts weiter<lb/>
geweſen iſt, als eine Miſchung von Salpeter mit Kohle, Schwefel und<lb/>
vielleicht noch anderen brennbaren Körpern. Es gelang den Byzan-<lb/>
tinern, ihr koſtbares Geheimnis Jahrhunderte hindurch zu bewahren,<lb/>
und in den Kriegen, die ſie führten, das griechiſche Feuer als un-<lb/>
widerſtehliches Schreckmittel zu benutzen. Sie ſchleuderten es in Töpfen<lb/>
aus Wurfmaſchinen auf die Feinde, befeſtigten es an Pfeilen oder<lb/>
ſteckten es an lange Stangen, um auf dieſe Weiſe die Schiffe der<lb/>
Gegner direkt in Brand zu ſetzen; eine Verwendungsweiſe, die im<lb/>
letzten Falle lebhaft an die noch im türkiſch-ruſſiſchen Kriege von 1877<lb/><fw place="bottom" type="sig">44*</fw><lb/><pb facs="#f0710" n="692"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
angewendeten Spierentorpedos erinnert. Erſt im 13 ten Jahrhundert<lb/>
wandten auch andere Völker das griechiſche Feuer an, ſo daß erſt zu<lb/>
dieſer Zeit das Geheimnis desſelben ſich weiter verbreitet zu haben<lb/>
ſcheint. Außerdem haben wir aber aus derſelben Epoche Handſchriften,<lb/>
welche über die Zuſammenſetzung der Feuermiſchungen genauere An-<lb/>
gaben machen; es iſt gewiß ſehr merkwürdig, daß ſich in dieſen Rezepte<lb/>
finden, welche ſich denen unſeres Pulvers in ganz überraſchender Weiſe<lb/>
nähern.</p><lb/><p>Wahrſcheinlich aber wird bei dem Gebrauche des griechiſchen Feuers<lb/>
eine Beobachtung gemacht worden ſein, welche vielleicht dem erſten<lb/>
Entdecker gar nicht ſehr imponierte, welche aber in der Folge viel<lb/>
ſtärker ausgenutzt worden iſt, als die anderen Eigenſchaften des merk-<lb/>
würdigen Körpers. Wir meinen die treibende Kraft der Feuerwerks-<lb/>
ſätze, welche ſich am einfachſten in dem heftigen Sprühen der Flamme<lb/>
und in der unabhängigen Richtung derſelben, dann aber auch in der<lb/>
Erſcheinung zeigte, daß die Brandpfeile durch das Brennen des Satzes<lb/>
eine erheblich größere Geſchwindigkeit erlangten, als ſie von der<lb/>
ſchleudernden Wurfmaſchine empfangen hatten. Nachdem dieſe Er-<lb/>
ſcheinungen bekannt geworden waren, war zu der Erfindung der<lb/>
Rakete, dem aus eigner Kraft vorwärts eilenden feurigen Geſchoß, nur<lb/>
noch ein kurzer Schritt. Bei der fortſchreitenden Vervollkommnung<lb/>
der Raketen aber konnte es nicht unbemerkt bleiben, daß, wenn die<lb/>
Rakete an der Bewegung gehindert wurde, alle Körper, welche von<lb/>
dem brennenden Satz getroffen wurden, mit Heftigkeit fortgeſchleudert<lb/>
wurden, und daß dieſe Wirkung bedeutend ſtärker auftrat, wenn der<lb/>
Satz gekörnt war. So kam man in der zweiten Hälfte des 13 ten Jahr-<lb/>
hunderts auf den Gedanken, den in der noch heute üblichen Weiſe<lb/>
bereiteten Pulverſatz in eine Röhre zu laden und ein darauf geſetztes<lb/>
Geſchoß vermittelſt ſeiner Kraft fortzutreiben. Wir finden die neue<lb/>
Erfindung im Laufe des nächſten Jahrhunderts bereits in den meiſten<lb/>
europäiſchen Staaten; es iſt bekannt, daß die engliſchen Geſchütze den<lb/>
Sieg von Crecy, 1346, hauptſächlich entſchieden. In der zweiten<lb/>
Hälfte des 14 ten Jahrhunderts wurde ſchon an vielen Orten Deutſch-<lb/>
lands Pulver fabriziert und allgemein im Kriege verwendet. Auch von<lb/>
den Gefahren, die mit der Herſtellung und Aufbewahrung des neuen<lb/>
Kriegsmittels verknüpft ſind, haben wir ſchon aus dieſer frühen Zeit<lb/>
Kunde; 1360 wurde das Lübecker Rathaus das Opfer einer Pulver-<lb/>
exploſion.</p><lb/><p>Ehe wir auf die hochintereſſante Entwickelung der Verwendung<lb/>
des Pulvers für die Schußwaffen näher eingehen, iſt es nötig, ſeine<lb/>
Herſtellung und Wirkungsweiſe genau zu erörtern.</p><lb/><p>Von den notwendigen Rohmaterialien muß die <hi rendition="#g">Kohle</hi> vor allem<lb/>
ſo leicht entzündlich, wie nur möglich ſein; daher eignet ſich am beſten<lb/>
die poröſe, welche weichen Holzarten entſtammt. Man erzeugt die<lb/>
Pulverkohle gewöhnlich nicht durch Brennen der Hölzer (beſonders<lb/><pb facs="#f0711" n="693"/><fw place="top" type="header">Das Schteßpulver.</fw><lb/>
von Pappeln, Haſelſträuchern, Faulbäumen) in Meilern (ſ. S. 323),<lb/>
ſondern durch „Deſtillieren“ in eiſernen Cylindern, durch welches Ver-<lb/>
fahren ein ſicherer Brand verbürgt iſt. Das Produkt, die ſogenannte<lb/>
Notkohle, iſt bräunlich-ſchwarz und leitet die Wärme gut; es iſt rein<lb/>
von Sandkörnern und anderen harten Verunreinigungen, welche bei der<lb/>
ſpäteren Verarbeitung des Pulverſatzes die Gefahr einer Exploſion<lb/>
hervorrufen würden.</p><lb/><p>Der <hi rendition="#g">Schwefel</hi>, welcher meiſt Sicilien entſtammt, erfährt an Ort<lb/>
und Stelle eine Reinigung von den anhängenden erdigen Verunreini-<lb/>
gungen. Zu dieſem Zwecke deſtilliert man ihn aus irdenen Gefäßen<lb/>
und kondenſiert die Dämpfe in Vorlagen. Das Produkt, der Roh-<lb/>
ſchwefel, welcher noch einige Prozente erdiger Teile enthält, kommt in<lb/>
den Handel und muß einer nachträglichen Reinigung unterzogen werden.<lb/>
Dieſelbe erfolgt durch eine zweite, vorſichtigere Deſtillation, bei welcher<lb/>
die Dämpfe in große gemauerte Kammern geleitet werden. So lange<lb/>
deren Wände kälter ſind, als 110°, die Temperatur des Schmelzpunktes<lb/>
des Schwefels, kondenſieren ſich die Dämpfe zu feſtem Schwefelpulver,<lb/>
den Schwefelblumen; nachher ſammelt ſich geſchmolzener Schwefel,<lb/>
welchen man in cylindriſche Formen gießt und unter dem Namen<lb/>
Stangenſchwefel in den Handel bringt. Man ſondert die beiden<lb/>
Formen des gereinigten Schwefels rechtzeitig von einander, da man<lb/>
zur Pulverfabrikation die Schwefelblumen, wegen eines geringen<lb/>
Gehaltes an Schwefelſäure, nicht verwendet. Der erhaltene Stangen-<lb/>
ſchwefel wird häufig einer nochmaligen Deſtillation unterworfen.</p><lb/><p>Der <hi rendition="#g">Salpeter</hi>, von welchem ſchon erwähnt wurde, daß er ſich<lb/>
als Mineral in geringer Menge in einigen Gegenden Aſiens findet,<lb/>
wird ſtets künſtlich erzeugt. Früher geſchah dies in den „Salpeter-<lb/>
plantagen“, deren Wirkſamkeit auf der chemiſchen Umwandlung<lb/>
ammoniakhaltiger, organiſcher Körper in Salpeterſäure beruht; dieſe<lb/>
Umwandlung iſt jedoch nur in Gegenwart alkaliſcher Subſtanzen mög-<lb/>
lich. Man ſammelte mit faulenden, ſtickſtoffhaltigen Subſtanzen durch-<lb/>
ſetztes Erdreich oder ſchichtete Erde mit allerlei tieriſchen und pflanz-<lb/>
lichen Abfällen in Haufen; in beiden Fällen ſorgte man durch Aufgießen<lb/>
von Jauche und anderen faulenden Flüſſigkeiten für ſtete Feuchthaltung<lb/>
der Erde. Endlich mengte man Schutt, Mergel, Kalkreſte darunter,<lb/>
und überließ das Ganze unter ſtetem Begießen längere Zeit der Ein-<lb/>
wirkung der Luft. Die Wirkung zeigte ſich durch einen weißlichen<lb/>
Überzug von auswitternden ſalpeterſauren Salzen. Dann hörte man<lb/>
auf zu begießen und laugte die „reife“ Erde mit Waſſer aus. Die<lb/>
gewonnene Lauge, welche alle möglichen ſalpeterſauren Salze enthielt,<lb/>
wurde durch das „Brechen“ in Kaliſalpeter verwandelt; man ſetzte<lb/>
einfach Pottaſche oder Chlorkalium hinzu, worauf die Umſetzung leicht<lb/>
vor ſich ging. Endlich erhielt man durch „Verſieden“ und „Raffinieren“<lb/>
den Salpeter als Kryſtallmehl. Die beſchriebene Methode iſt faſt ganz<lb/>
verdrängt durch ein anderes Verfahren, welches von dem in Chile in<lb/><pb facs="#f0712" n="694"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
gewaltigen Lagern vorkommenden Chileſalpeter oder Natronſalpeter<lb/>
ausgeht. Leider iſt dieſer für die Pulverfabrikation wegen ſeiner<lb/>
hygroſkopiſchen Eigenſchaften nicht ſelbſt verwendbar. Schon vor 1850<lb/>
ſtellte man aber aus ihm kleine Mengen Kaliſalpeter dar, indem man<lb/>
ſeine Löſung mit Pottaſchenlauge vermiſchte; aus Natronſalpeter und<lb/>
kohlenſaurem Kalium bildete ſich hierbei durch einen Austauſch der<lb/>
Beſtandteile Kaliſalpeter und kohlenſaures Natrium (Soda). Gegen-<lb/>
wärtig benutzt man nicht mehr Pottaſche zu dieſem „Converſions-<lb/>
prozeß“, ſondern das aus den Staßfurter und anderen Salzlagern in<lb/>
Menge gewonnene Chlorkalium. Miſcht man nämlich heiße geſättigte<lb/>
Löſungen von Natronſalpeter und Chlorkalium, ſo entſteht Kaliſalpeter<lb/>
und Chlornatrium, welche ſich beide durch ihre ſehr verſchiedene Lös-<lb/>
lichkeit in Waſſer ſehr leicht trennen laſſen. Aus der heißen Löſung<lb/>
ſondert ſich nämlich eine große Menge Chlornatrium, als das in<lb/>
heißem Waſſer minder lösliche Salz, ab; beim Erkalten der ab-<lb/>
gegoſſenen Lauge ſcheidet ſich dann aber der in kaltem Waſſer ſchwer<lb/>
lösliche Salpeter in Kryſtallen aus, während das in kaltem, wie in<lb/>
warmem Waſſer etwa gleich leicht lösliche Chlornatrium in Löſung<lb/>
bleibt. Durch wiederholtes Auflöſen und Umkryſtalliſieren reinigt man<lb/>
den ſo gewonnenen „Converſionsſalpeter“; derſelbe findet heute faſt<lb/>
ausſchließliche Anwendung bei der Darſtellung des Pulvers und wird<lb/><figure><head>Fig. 393. </head><p>Pulverſtampfwerk.</p></figure><lb/>
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nügender Reinheit geliefert. Man<lb/>
fordert von gutem Salpeter, daß er<lb/>
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Chlornatrium ſei.</p><lb/><p>Die drei genannten Ingredien-<lb/>
zien des Schießpulvers müſſen zu-<lb/>
nächſt fein gepulvert werden. Es<lb/>
geſchah dies früher durch Bearbeiten<lb/>
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(Fig. 393), welche durch Waſſer be-<lb/>
wegt wurden, oder zwiſchen Mühl-<lb/>
ſteinen. Beide Methoden werden<lb/>
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wendet, ſie ſind aber faſt vollkommen<lb/>
verdrängt von der Zerkleinerung nach dem Revolutionsverfahren,<lb/>
welches ſeit der franzöſiſchen Revolution ſich immer mehr Bahn ge-<lb/>
brochen hat. Hiernach verbindet man das Zerkleinern häufig gleich<lb/>
mit dem Miſchen des Satzes.</p><lb/><p>Das Verhältnis der Miſchung iſt in den verſchiedenen Staaten<lb/>
und für verſchiedene Pulverſorten ein wechſelndes. Auf 100 Gewichts-<lb/>
teile Salpeter nimmt man 12—25 Teile Kohle und 15— 22 Teile<lb/>
Schwefel; als mittleres Verhältnis dürfte ſich für 100 Teile fertiges<lb/>
Pulver 75 : 12 : 13 herausſtellen. Man bringt die abgewogenen<lb/><pb facs="#f0713" n="695"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
Gemengteile in die Pulveriſiertrommeln (Fig. 394), faßartige, horizontal<lb/>
liegende Cylinder von Holz, welche an ihrer inneren Wand mit hervor-<lb/>
tretenden abgerundeten Längsleiſten verſehen und mit Leder aus-<lb/><figure><head>Fig. 394. </head><p>Pulveriſiertrommel.</p></figure><lb/>
geſchlagen ſind. Man fügt eine beſtimmte Menge kleiner Bronzekugeln<lb/>
hinzu, welche beim ſchnellen Drehen der Trommel die Maſſe des Satzes<lb/>
zerkleinern. Häufig zerkleinert man zuerſt die Kohle, fügt dann den<lb/>
Schwefel hinzu und mengt endlich das ſchon vorher beſonders zer-<lb/>
kleinerte Salpetermehl bei. Indeſſen iſt die Praxis der Pulvermühlen<lb/>
in dieſer Beziehung eine überaus mannigfaltige und es läßt ſich kaum<lb/>
eine Methode anführen, welche überwiegend angewendet würde. Auch<lb/>
die Menge der Bronzekugeln, deren Gewicht nach den meiſten Angaben<lb/>
etwa zwei Drittel von dem Gewicht des ganzen zu zerkleinernden<lb/>
Satzes betragen ſoll, wird ſehr verſchieden gewählt. Die Wirkung der<lb/>
Trommeln iſt ſehr einfach. Jede Kugel wird von einer Leiſte der<lb/>
Trommel ein kurzes Stück in die Höhe geführt und fällt dann herab,<lb/>
die Maſſe zerkleinernd. Hieraus folgt auch, daß die Umdrehungs-<lb/>
geſchwindigkeit nicht ſo groß werden darf, daß die Kugeln durch die<lb/>
Schwungkraft an die Wände gedrückt werden und demnach keine<lb/>
Wirkung äußern. Die Zeit der Arbeit iſt ziemlich lang. Einige<lb/>
Fabriken wenden zum vollſtändigen Miſchen der Satzteile beſondere<lb/>
Trommeln an, welche zinnerne anſtatt der bronzenen Kugeln enthalten;<lb/>
in vielen Fällen zerkleinert man auch die einzelnen Satzteile, beſonders<lb/>
den Salpeter, für ſich allein zwiſchen Steinen, um dann in den<lb/>
Trommeln nur das Miſchen vorzunehmen.</p><lb/><p>Der fertig gemiſchte und ſtaubfein zerkleinerte Satz, das ſogenannte<lb/>
Mehlpulver, wird nun, zur Erhöhung ſeiner Wirkung, dem Dichtungs-<lb/>
prozeß unterworfen. Das Mehlpulver wird mit ſo vielem Waſſer ver-<lb/>
miſcht, daß ein Teig entſteht, welcher mittels eines Leinentuches ohne<lb/>
Ende zwiſchen zwei horizontale Walzen geführt wird. Die obere be-<lb/>
ſteht aus Bronze, die untere aus Holz; zwiſchen beiden wird der<lb/>
Pulverteig kräftig zuſammengepreßt. Er hat dann Anſehen und Härte<lb/><pb facs="#f0714" n="696"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
des Thonſchiefers und läßt ſich nur mit ziemlichem Kraftaufwand<lb/>
zwiſchen den Händen zerbrechen. Die Operation des Dichtens hat<lb/>
erſtens den ſehr wichtigen Zweck, einer Entmiſchung der ſpezifiſch ver-<lb/>
ſchieden ſchweren Gemengteile des Pulvers bei deſſen Transport vor-<lb/>
zubeugen; ſodann wird bei dieſer Arbeit der Pulverſatz auf einen<lb/>
kleineren Raum zuſammengedrängt, alſo die Entzündlichkeit und die<lb/>
Wirkung weſentlich erhöht.</p><lb/><p>Der zerbrochene Pulverkuchen wird nun gekörnt, um dem Pulver<lb/>
die für ſeine verſchiedene Verwendung paſſende Korngröße zu geben<lb/>
und hierdurch dafür zu ſorgen, daß ein ſpäteres Zerbröckeln zu Mehl-<lb/>
pulver unmöglich gemacht wird. Es iſt nämlich leicht einzuſehen, daß<lb/>
die Schnelligkeit, mit welcher das Pulver abbrennt, zum großen Teil davon<lb/>
abhängt, ob zwiſchen den einzelnen Körnern Spielraum für die durch-<lb/>
ſchlagende Flamme vorhanden iſt, oder nicht. In der That hat man<lb/>
gefunden, daß das häufig zu Feuerwerksſätzen verwendete Mehlpulver<lb/>
viel langſamer abbrennt, als hinreichend gekörntes Pulver, und daß<lb/>
bei feſt eingepreßtem Mehlpulver die Exploſionswirkung ſogar eine viel<lb/>
geringere ſein kann. Das Körnen erfolgt zunächſt durch Zerkleinern<lb/>
des Pulverkuchens auf dem Schrotſiebe. Es iſt dies ein ziemlich<lb/>
grobes Sieb, in welchem der Kuchen durch den Läufer, eine linſen-<lb/>
förmige Scheibe von hartem Holz, die man oft noch mit Blei be-<lb/>
ſchwert, zerſchrotet wird. Die Stücke fallen durch die Löcher des fort-<lb/>
während in rüttelnder Bewegung befindlichen Schrotſiebes auf ein<lb/>
Kornſieb von Meſſingdraht, in welchem das Pulverkorn die richtige<lb/>
Größe erhält, um auch durch die Löcher dieſes Siebes zu gleiten und<lb/>
endlich auf dem Staubſiebe von den Staubteilen getrennt zu werden.<lb/>
Für beſſere Pulverſorten, beſonders Jagdpulver, welches durch ſeinen<lb/>
höheren Preis koſtſpieligere Einrichtungen geſtattet, hat man vollſtändige<lb/>
Körnmaſchinen, die aus acht ſelbſtändig arbeitenden Apparaten be-<lb/>
ſtehen. Die erſten Kornſiebe liefern noch grobe Stücke, damit nicht<lb/>
zuviel Staub entſteht; erſt die mittleren geben dem Korn die richtige<lb/>
Größe und laſſen es durchpaſſieren, während das auf ihnen liegen-<lb/>
bleibende Grobkorn den Schrotſieben noch einmal zugeführt wird.<lb/>
Das gute Korn wird durch Laufſchläuche aus der Maſchine weg-<lb/>
geführt. Das Schütteln der Siebe wird durch Excenter oder Krumm-<lb/>
zapfen einer gemeinſamen Welle bewirkt (ſ. Fig. 395). Auch die<lb/>
Einrichtung der Körnvorrichtungen der einzelnen Pulverfabriken iſt,<lb/>
wenn ſie ſich auch im weſentlichen den geſchilderten anſchließen, faſt<lb/>
bei einer jeden verſchieden. Beſonders zu erwähnen iſt höchſtens die<lb/>
von der allgemein üblichen abweichende Congreveſche Körnmethode,<lb/>
bei welcher der Pulverkuchen zwiſchen zwei mit vierkantigen Spitzen<lb/>
beſetzten Meſſingwalzen zerrieben wird.</p><lb/><p>Beſondere Behandlung und Vorrichtungen ſind für das Körnen<lb/>
derjenigen Pulverſorten notwendig, deren Verwendung ein möglichſt<lb/>
langſames Abbrennen erfordert, alſo beſonders der Geſchützpulver. Es<lb/><pb facs="#f0715" n="697"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/><figure><head>Fig. 395. </head><p>Pulverkörnmaſchine.</p></figure><lb/>
iſt nämlich leicht einzuſehen, daß ein Pulver von beſtimmter Kornform<lb/>
deſto ſchneller abbrennen wird, je kleiner die Körner ſind, vorausge-<lb/>
ſetzt, daß eine gewiſſe Kleinheit nicht überſchritten wird, weil in dieſem<lb/>
Falle wieder ähnliche Umſtände, wie beim Mehlpulver, das Brennen<lb/>
verlangſamen und — was am ſchlimmſten — die Leiſtung vermindern<lb/>
würden. Vergrößert man daher das Korn, ſo kann man beliebig lang-<lb/>
ſame Abbrennzeiten erreichen. Das Reſultat dieſer Überlegung iſt das<lb/>
von dem Amerikaner Rodman erfundene prismatiſche Pulver, welches<lb/>
man durch Preſſen des Pulverkuchens in eine ſechseckige prismatiſche<lb/>
Form von 1,5 bis 2,5 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer und etwa 2,5 <hi rendition="#aq">cm</hi> Höhe er-<lb/>
hält. Um einen gleichmäßigeren Brand zu bewirken, enthält das Korn<lb/>
noch ſieben Längskanäle. Bei den neueſten Monſtregeſchützen iſt man<lb/>
mit den Dimenſionen des Pulverkorns noch über die angegebenen ge-<lb/>
gangen, während man bei den leichten Feldgeſchützen geringere Größen<lb/>
gebraucht. Beſonders günſtige Reſultate hat man durch das braune<lb/>
prismatiſche Pulver erhalten, welches einen geringeren Gehalt an<lb/>
Schwefel und einen höheren an Kohle hat, als der gewöhnliche Pulver-<lb/>
ſatz. Die Kohle zu dieſem Pulver gewinnt man durch ſehr unvoll-<lb/>
kommene Verkohlung von Stroh; hieraus erklärt ſich auch die bräun-<lb/>
lich ſchwarze Farbe des Pulvers und ſein langſames Abbrennen.</p><lb/><p>Das gekörnte Pulver färbt ab und bedarf noch einer beſonderen<lb/>
Behandlung, um ihm dieſe unangenehme Eigenſchaft zu nehmen. Die<lb/>
ganz grobkörnigen Sorten werden zwar ſo vorſichtig behandelt und<lb/>
verpackt, daß ſie weniger leiden, die feinkörnigen aber bedürfen des<lb/>
Glättens oder Polierens. Das gekörnte Pulver, welches womöglich<lb/><pb facs="#f0716" n="698"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
einen ganz geringen Feuchtigkeitsgehalt beſitzen muß, kommt in die<lb/>
Rollfäſſer, welche ſich mit mäßiger, erſt ſpäter geſteigerter Geſchwindig-<lb/>
keit um vertikale Achſen drehen. Hierdurch erhalten die Körner, indem<lb/>
ſie gegen einander gerieben werden, eine dichtere und glänzende Ober-<lb/>
fläche, welche für Feuchtigkeit weniger empfänglich iſt, als diejenige<lb/>
der unpolierten Körner; dieſem wichtigen Vorteil ſteht nur der Nach-<lb/>
teil etwas geringerer Entzündbarkeit gegenüber, welcher aber durch<lb/>
einen Gewinn an Dichtigkeit, welchen das Polieren mit ſich bringt,<lb/>
ausgeglichen wird. Da ſich das Pulver durch die Reibung nicht un-<lb/>
beträchtlich erhitzt, ſo läßt man häufig die Fäſſer zuletzt eine Zeit lang<lb/>
langſamer laufen.</p><lb/><p>Das friſch gekörnte und polierte Pulver enthält mehr Waſſer, als<lb/>
für ſeinen Gebrauch nützlich iſt. Daher wird es zunächſt an der Luft<lb/>
getrocknet und hierauf einem künſtlichen Trockenverfahren unterworfen,<lb/>
welches den Waſſergehalt auf höchſtens 2 % reduzieren muß. Man<lb/>
benutzt große Käſten, in welchen das Pulver auf ausgeſpannten Trocken-<lb/>
tüchern liegt, und welche von einem mäßig warmen Luftſtrom durch-<lb/>
zogen werden. Es kommt weſentlich darauf an, daß die Temperatur<lb/>
nur ſehr allmählich geſteigert wird; im entgegengeſetzten Falle leidet<lb/>
die Güte des Pulvers erheblich. Erſt gegen Ende des Trocknens,<lb/>
welches 4 bis 6 Stunden währt, erhöht man die Wärme bis auf 50°<hi rendition="#aq">C</hi>.<lb/>
Das fertige Pulver wird dann in Fäſſer, Säcke oder Blechbüchſen<lb/>
verpackt.</p><lb/><p>Wenn auch die Güte des Pulvers von einer Menge Faktoren<lb/>
abhängt, welche ſich größtenteils der oberflächlichen Beobachtung ent-<lb/>
ziehen, ſo kann doch ſchon aus ſeinem Anſehen und ſeiner äußerlichen<lb/>
Beſchaffenheit auf ſeine Qualität ein ungefähr zutreffender Schluß<lb/>
gezogen werden. Die Farbe ſoll dunkelgrau bis dunkelbraun,<lb/>
vollkommen gleichförmig ſein; die Körner dürfen nicht durch weiße<lb/>
Flecke ein Ausblühen des Salpeters verraten, dürfen nicht abfärben,<lb/>
ſollen ſich ſchwierig und unter Knirſchen zerdrücken laſſen und leicht<lb/>
abbrennen.</p><lb/><p>Die Anlage der Pulverfabriken muß ſtets ſo erfolgen, daß die<lb/>
einzelnen, durchweg aus leichten Materialien aufzuführenden Gebäude<lb/>
durch hohe Erdwälle von einander getrennt ſind, damit bei einer zu-<lb/>
fällig in einer Abteilung eintretenden Exploſion eine Fortwirkung auf<lb/>
Nebenräume möglichſt ausgeſchloſſen ſei. Von hervorragender Be-<lb/>
deutung iſt ferner, daß alle Umſtände, durch die das Pulver bei ſeiner<lb/>
Herſtellung unverſehens entzündet werden könnte, ſorgfältig vermieden<lb/>
werden. Hierher gehört beſonders die Auswahl des Materials der<lb/>
Stampfen, bei welcher gewiſſe Metalle, z. B. Eiſen, Meſſing, Blei<lb/>
gänzlich ausgeſchloſſen ſind, weil ſie Selbſtentzündung bewirken können,<lb/>
während Kupfer oder Bronze, ſowohl gegen einander, als auch auf<lb/>
Holz, noch nie Exploſionen hervorgerufen haben. Daß die Annähe-<lb/>
rung von glimmenden oder gar brennenden Körpern, wie Laternen<lb/><pb facs="#f0717" n="699"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
und dergleichen, an eine Pulverfabrik auf das ſorgfältigſte vermieden<lb/>
werden muß, iſt ſelbſtverſtändlich.</p><lb/><p>Um die Wirkungsweiſe des Schießpulvers kurz erklären zu können,<lb/>
müſſen wir an dieſer Stelle auf diejenigen Ausführungen verweiſen,<lb/>
welche über die Entzündung exploſiver Gasgemiſche in dem Kapitel<lb/>
„Beleuchtung und Heizung“ (S. 283) gegeben ſind. Wir haben näm-<lb/>
lich bei dem Pulver einen ganz ähnlichen Fall, wie beiſpielsweiſe dort<lb/>
bei der Verbrennung eines Gemenges von Waſſerſtoff und Sauerſtoff.<lb/>
Auch hier ſind zwei leicht entzündbare Subſtanzen, Kohle und Schwefel,<lb/>
mit einem außerordentlich viel Sauerſtoff enthaltenden Körper, dem<lb/>
Salpeter, innig gemengt, ſo daß bei einem geringen äußeren Anſtoß,<lb/>
z. B. bei der Entzündung, plötzlich das Gemenge ſich chemiſch zerſetzt<lb/>
und eine derartige Wärme frei macht, daß die Produkte der Zerſetzung,<lb/>
welche im weſentlichen aus Gaſen beſtehen, auf das heftigſte ausge-<lb/>
dehnt und gewaltſam auseinander getrieben werden. Es entſteht alſo<lb/>
ganz unvermittelt ein überaus hoher Gasdruck auf die Umgebung der<lb/>
Ladung, welcher ſich als Exploſion oder Detonation äußert. Iſt die<lb/>
Ladung von allen Seiten von Wänden eingeſchloſſen, ſo werden dieſe<lb/>
verſchoben oder zertrümmert werden, und zwar offenbar dort am<lb/>
meiſten, wo ſie den geringſten Widerſtand leiſten. So wirkt das Pulver<lb/>
in der That; nur feſt eingeſchloſſen äußert es ſeine volle Energie.<lb/>
Dagegen finden wir, daß es frei daliegend bei der Entzündung nur<lb/>
ſchwach verpufft und keine mechaniſche Wirkung zeigt. Es erklärt ſich<lb/>
dies einfach dadurch, daß die Luft, als ein überaus elaſtiſcher Körper,<lb/>
dem Gasdruck nach oben zu mit der größten Leichtigkeit ausweicht, ſo<lb/>
daß auf die Unterlage ſo gut wie gar keine Wirkung ausgeübt wird;<lb/>
vorausgeſetzt muß hierbei natürlich werden, daß das Abbrennen des<lb/>
Pulvers ſo langſam erfolgt, daß die Luft Zeit hat auszuweichen.<lb/>
Wäre dies nicht der Fall, ſo würde die Wirkung nach unten um ſo<lb/>
ſtärker ſein, je weniger die Luft dem Exploſionsſtoß auswiche. In<lb/>
der That haben eingehende Unterſuchungen gezeigt, daß die Ver-<lb/>
brennungsgeſchwindigkeit des Pulvers, verglichen mit derjenigen der<lb/>
neueren Sprengſtoffe eine verhältnismäßig ſehr geringe iſt; ſie beträgt<lb/>
z. B. nur den 500. Teil derjenigen, welche die Schießbaumwolle ent-<lb/>
wickelt.</p><lb/><p>Was den chemiſchen Prozeß beim Abbrennen des Pulvers betrifft,<lb/>
ſo iſt derſelbe höchſt kompliziert, und man hat ihn bisher trotz ein-<lb/>
gehender Verſuche noch nicht völlig erforſchen können. Es iſt nur das<lb/>
unzweifelhaft feſtgeſtellt, daß die gasförmigen Zerſetzungsprodukte im<lb/>
weſentlichen aus Stickſtoff und Kohlenſäure beſtehen. Das Volumen der<lb/>
Gasmenge von 1 <hi rendition="#aq">gr</hi> Schießpulver, reduziert auf 0°<hi rendition="#aq">C.</hi> und 760 <hi rendition="#aq">mm</hi><lb/>
Luftdruck beträgt nach der allgemeinen Annahme 331 <hi rendition="#aq">ccm;</hi> aber ſowohl<lb/>
Bunſen als auch Nobel und Abel, von welchen ſich beſonders die<lb/>
beiden letzteren ſehr große Verdienſte um die Unterſuchung der Spreng-<lb/>
ſtoffe erworben haben, haben kleinere Zahlen gefunden (193 reſp.<lb/><pb facs="#f0718" n="700"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
280 <hi rendition="#aq">ccm</hi>). Die durch die Exploſion entwickelte Wärme, ein für die<lb/>
Kraftleiſtung ſehr wichtiger Faktor, wurde von Bunſen auf 3340°,<lb/>
von Nobel und Abel nur auf 2200°<hi rendition="#aq">C.</hi> geſchätzt. Durch beſondere<lb/>
Apparate, ſogenannte Gasdruckmeſſer, hat Nobel verſucht, die bei der<lb/>
Verbrennung von Schießpulver ſtattfindende Gasſpannung zu be-<lb/>
ſtimmen. Dieſe Maſchinen beſtehen im weſentlichen aus Metallcylindern,<lb/>
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ſo daß man aus der Größe der Stauchung auf den Gasdruck unge-<lb/>
fähre Schlüſſe ziehen kann. Nobel fand den Druck auf dieſem aller-<lb/>
dings anfechtbarem Wege zu 6400 Atmoſphären, während derſelbe nach<lb/>
Bunſen 4373 Atmoſphären betragen ſoll. Wie aus dieſen Beträgen<lb/>
erſichtlich, ſind die Kraftmeſſungen für Pulver noch außerordentlich<lb/>
unzuverläſſig, und es fehlt bisher an einer wirklich brauchbaren Methode<lb/>
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müſſen wir vorweg bemerken, daß unſer „altes“ Schießpulver gerade<lb/>
heutezutage, nachdem es Jahrhunderte hindurch die Sprengtechnik<lb/>
im Frieden und im Kriege unumſchränkt beherrſcht hat, an dem Ende<lb/>
ſeiner Regierung angekommen zu ſein ſcheint. Nachdem ihm durch<lb/>
Dynamit und Schießwolle ſchon ſeit Jahrzehnten eine ſiegreiche und<lb/>
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Sprengarbeit bereitet worden war, beginnt es jetzt auch als Kriegspulver<lb/>
vor einem kräftigeren Gegner den Platz zu räumen. Während die<lb/>
erſtere Thatſache uns eigentlich nicht in Erſtaunen ſetzen kann, da beim<lb/>
Sprengen die größte Kraftentwicklung das einzige Ziel des Technikers<lb/>
iſt und das Pulver gerade in dieſer Hinſicht längſt durch andere<lb/>
Sprengſtoffe überholt worden iſt, ſo läßt ſich die letztere nur begreifen,<lb/>
wenn wir die innige und ſubtile Beziehung, welche zwiſchen der Leiſtung<lb/>
der Schußwaffe und den verſchiedenen Eigentümlichkeiten des zum<lb/>
Forttreiben des Geſchoſſes angewendeten Sprengſtoffes beſteht, genauer<lb/>
kennen lernen.</p><lb/><p>Es iſt bekannt, daß die Wirkung eines Geſchoſſes, ſeine „lebendige<lb/>
Kraft“, einmal von ſeinem Gewicht, dann aber, und zwar hauptſächlich,<lb/>
von der Geſchwindigkeit abhängt, mit welcher es das Rohr verläßt,<lb/>
der „Anfangsgeſchwindigkeit“. Die Phyſik lehrt, daß die Leiſtung<lb/>
mit dem Geſchoßgewicht in einfachem, mit der Anfangsgeſchwindigkeit<lb/>
im quadratiſchen Verhältnis ſteigt, daß alſo ein doppelt ſo ſchweres<lb/>
Geſchoß auch doppelt ſo ſtark, ein doppelt ſo ſchnelles aber viermal ſo<lb/>
ſtark wirkt. Dieſe Verhältniſſe berückſichtigte man früher nicht; daher<lb/>
finden wir die mittelalterlichen Schußwaffen, wenn auch häufig künſt-<lb/>
leriſch ſehr vollendet gebaut, in phyſikaliſcher Hinſicht höchſt unvollkommen<lb/>
konſtruiert. Es iſt hier nicht der Ort, der Entwickelung der Schuß-<lb/>
waffen im einzelnen zu folgen, nur die wichtigſten Fortſchritte können<lb/>
erwähnt werden, und zwar immer nur hinſichtlich ihrer Beziehung zu<lb/>
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ſollten im Anfange weiter nichts leiſten, wie die antiken Wurfmaſchinen,<lb/>
d. h. Steine oder ſchwere Körper gegen Mauern ſchleudern. Erſt ſpäter<lb/>
erkannte man, daß nicht nur die Vergrößerung der Ladung die Wirkung<lb/>
verſtärkt, ſondern beſonders die innere Beſchaffenheit und die Länge<lb/>
des Laufes. So finden wir zur Zeit des dreißigjährigen Krieges<lb/>
ſchon Geſchütze von relativ großer Treffſicherheit; man gab ſich alle<lb/>
Mühe, einen guten Anſchluß des Geſchoſſes an die Rohrwände zu be-<lb/>
wirken und hierdurch an Ladung zu ſparen. Aber erſt unſerem Jahr-<lb/>
hundert iſt es vorbehalten geweſen, eine überaus wichtige Änderung<lb/>
herbeizuführen, welche die Anfangsgeſchwindigkeit und die Treffſicher-<lb/>
heit der Geſchütze ganz außerordentlich vermehrte; wir meinen die Ein-<lb/>
führung der Laufzüge, welche in den fünfziger Jahren durch Napoleon <hi rendition="#aq">III</hi><lb/>
geſchah. Dadurch, daß man das Geſchoß zwang, beim Abfeuern<lb/>
den Zügen zu folgen, erreichte man einerſeits einen überaus feſten<lb/>
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außerhalb des Laufes durch die mitgeteilte Drehung eine konſtantere<lb/>
und von Hinderniſſen unabhängigere. Angeſichts dieſer Sachlage war<lb/>
der Gedanke, daß man die errungenen Vorzüge durch Einführung<lb/>
der Hinterladung noch bedeutend verſtärken könne, recht nahe gelegt,<lb/>
umſomehr, als dieſe bei den Handfeuerwaffen ſchon überaus wichtige<lb/>
Erfolge aufzuweiſen hatte. Der Krieg von 1870, welcher Hinter-<lb/>
ladungs- und Vorderladungsgeſchütze gegen einander ins Feld führte,<lb/>
hat die gewaltige Überlegenheit der erſteren gezeigt und nicht wenig<lb/>
zum Erringen der deutſchen Siege beigetragen. Was die Geſchoſſe<lb/>
betrifft, ſo iſt man bekanntlich von der anfänglichen Kugelgeſtalt zu<lb/>
anderen Formen übergegangen, um dem Widerſtand der Luft weniger<lb/>
Angriffsfläche zu bieten. Die ſchon frühzeitig gebrauchten Hohlgeſchoſſe,<lb/>
deren Größe, nach einer internationalen Übereinkunft, unter ein be-<lb/>
ſtimmtes Maß nicht heruntergehen darf, ſind gerade in der neueren<lb/>
Zeit bedeutend vervollkommnet worden. Nachdem man die früher für<lb/>
die Granaten angewandte Zündungsart mittels eines beim Ab-<lb/>
feuern entzündeten und in beſtimmter Zeit abbrennenden Zündſatzes,<lb/>
die ſogenannten Tempierzünder, durch die viel ſicherer wirkenden an<lb/>
der Spitze des Geſchoſſes befeſtigten und beim geringſten Anprall<lb/>
zündenden Perkuſſionszünder erſetzt hatte, iſt man dazu übergegangen,<lb/>
die Sprengladung der Granaten, die bisher auch aus Kornpulver be-<lb/>
ſtand, durch erheblich kräftiger wirkende Sprengſtoffe, beſonders durch<lb/>
die ſpäter zu erwähnenden Pikrinſäureverbindungen, zu erſetzen. Die<lb/>
Tempierzünder, die man eine Zeit lang ganz verlaſſen hatte, oder<lb/>
höchſtens für ganz ſchwere Feſtungsgeſchütze anwandte, ſind neuer-<lb/>
dings bei einer beſonderen Art von Geſchoſſen, den Schrapnells,<lb/>
wieder zu Ehren gekommen, und man hat es verſtanden, auch dieſe<lb/>
früher unzuverläſſige Zündungsart bis zu hoher Vollkommenheit aus-<lb/>
zubilden.</p><lb/><pb facs="#f0720" n="702"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/><p>Während man im Feldkrieg die Treffſicherheit, Sprengwirkung<lb/>
und Beweglichkeit der Geſchütze auf die höchſte Potenz zu bringen be-<lb/>
ſtrebt ſein muß, ſteht bei dem Feſtungskrieg und Seekrieg die Durch-<lb/>
ſchlagskraft der Geſchoſſe im Vordergrunde. Hier entſcheidet einzig<lb/>
Tragweite, Ladung und Geſchoßgewicht. So konnte denn jener Wett-<lb/>
kampf zwiſchen Geſchütz und Eiſenpanzer beginnen, der Jahrzehnte<lb/>
hindurch an die Fabrikanten immer größere und größere Anforderungen<lb/>
ſtellte. Jede Verſtärkung auf der einen Seite mußte notwendig eine<lb/>
ſolche auf der anderen hervorrufen; je größer Kaliber und Ladung<lb/>
gewählt wurden, deſto dicker und widerſtandsfähiger wurden die Panzer-<lb/>
wände gebaut, deſto ſchwerfälliger die Schlachtſchiffe, deſto maſſiger<lb/>
die Armierung der Feſtungen. Es iſt natürlich, daß man in dieſem<lb/>
Kampfe auch das Pulver das ſeinige zur Verbeſſerung der Geſchütz-<lb/>
leiſtungen beitragen ließ, und gerade die oben erwähnten geformten<lb/>
Pulver haben ihr Daſein dieſem Beſtreben zu verdanken. Die koloſſalen<lb/>
Geſchütze, die den Namen Krupp weltberühmt gemacht haben, bedürfen<lb/>
nämlich ganz beſonders eines langſam brennenden und erſt in dem<lb/>
Momente, in welchem das Geſchoß das Rohr verläßt, ſeine höchſte<lb/>
Kraft entfaltenden Pulvers, wenn nicht der Laderaum und die Spreng-<lb/>
ladung gefährdet werden ſollen. Es iſt intereſſant, daß eine Art<lb/>
rieſiger Geſchoſſe, die Hartgußgranaten, gar keine Zünder gebrauchen;<lb/>
durch das Eindringen der Granate in die Panzerwand wird genügend<lb/>
Wärme entwickelt, um die Sprengladung auch ohne direkte Zündung<lb/>
zur Exploſion zu bringen. Das Gegenſtück zu dieſen Rieſenkanonen<lb/>
ſind die kleinen ſchnell feuernden Revolverkanonen, deren winzige<lb/>
Sprenggeſchoſſe nur die dünne Eiſenhaut der Torpedoboote zu durch-<lb/>
ſchlagen vermögen und daher zur Abwehr dieſer unheimlichen An-<lb/>
greifer gebraucht werden. Es ſei endlich der Maximkanone gedacht,<lb/>
eines Schnellfeuergeſchützes, welches den eigenen Rückſtoß beim Ab-<lb/>
ſchießen dazu benutzt, ſich wieder ſchußfertig zu machen und von neuem<lb/>
abzufeuern. Daß derartige Mechanismen, nicht nur bei der genannten<lb/>
Kanone, ſondern auch bei anderen Maſchinengeſchützen, beſonders den<lb/>
Mitrailleuſen, ſehr leicht Störungen unterworfen ſind, welche ihren<lb/>
Gebrauch im offenen Gefecht mitunter gänzlich in Frage ſtellen, iſt<lb/>
leicht begreiflich und wird bei aller ihrer ſonſtigen Vollkommenheit ein<lb/>
ſtetes Hindernis für ihre allgemeine Verwendung ſein.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Handfeuerwaffen</hi>, in den früheſten Zeiten ihres Daſeins<lb/>
noch ungefügiger als die Geſchütze, haben ſich viel ſpäter Bahn ge-<lb/>
brochen als dieſe, ſo daß eine Zeit lang die Armbrüſte ſich noch recht<lb/>
gut neben ihnen behaupten konnten. Erſt im Anfang des vorigen<lb/>
Jahrhunderts war die Konſtruktion der Gewehre ſo weit vorgeſchritten,<lb/>
daß dieſe als allgemeine Waffe des Fußvolks eingeführt und<lb/>
vermöge der Anbringung des Bajonetts zum Nah- und Fernkampfe<lb/>
gebraucht werden konnten. Das Laden war eine zeitraubende Arbeit,<lb/>
welche die Krieg Führenden die Aufſtellung viele Glieder tief zu<lb/><pb facs="#f0721" n="703"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
nehmen zwang; erſt nachdem man ſich an die Waffe gewöhnt hatte,<lb/>
wagte man bis auf drei Glieder herunter zu gehen, aber wohl erſt<lb/>
Friedrich <hi rendition="#aq">II</hi> war es, der das Infanteriefeuer im weſentlichen zur<lb/>
Entſcheidung der Schlachten zu benutzen verſuchte. Noch war das<lb/>
Steinſchloß mit der offenen, durch Feuchtigkeit leicht unbrauchbar wer-<lb/>
denden Zündpfanne ein großes Hindernis für den Gebrauch der Waffe,<lb/>
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bleigeſchoß erſetzte, erhöhte man die Trefffähigkeit bedentend. In den<lb/>
fünfziger Jahren erfolgte ſodann in Preußen die Einführung des<lb/>
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man dieſe Waffen ſchon kannte. Das ungeheure Übergewicht der<lb/>
Hinterladungsgewehre, welches ſich in den Kriegen von 1864 und 1866<lb/>
in ſo in die Augen ſpringender Weiſe bemerkbar machte, bewirkte die<lb/>
von allen Staaten mit fieberhafter Eile betriebene Einführung der ver-<lb/>
ſchiedenſten Konſtruktionen von Hinterladern, unter denen ſich beſonders<lb/>
das franzöſiſche Chaſſepotgewehr im Kriege von 1870 dem Zündnadel-<lb/>
gewehr zwar nicht in der Trefffähigkeit, um ſo mehr aber in der Trag-<lb/>
weite und Feuergeſchwindigkeit weit überlegen zeigte. Die politiſche<lb/>
Lage ſeit 1870 hat natürlich nicht dazu beigetragen, einen Ruhepunkt<lb/>
für die Gewehrtechnik herbeizuführen; was der eine Staat eben ein-<lb/>
führte, wurde von dem anderen nachgeahmt, ja womöglich übertroffen.<lb/>
So hat denn erſt die neueſte Zeit wieder einen Fortſchritt auf dieſem<lb/>
Gebiete zu verzeichnen, ſo einſchneidend und epochemachend, wie ſeit der<lb/>
Erfindung des Pulvers kein anderer erlebt wurde; wir meinen die Ein-<lb/>
führung der Magazingewehre und des rauchloſen Pulvers.</p><lb/><p>Um zu begreifen, wie es geſchehen konnte, daß man das durch<lb/>
die Praxis von Jahrhunderten eingeführte Triebmittel für den Gewehr-<lb/>
ſchuß ſo leicht und plötzlich fallen ließ, muß man die beiden Ziele<lb/>
kennen, auf welche, abgeſehen von der Feuergeſchwindigkeit, die Kriegs-<lb/>
technik ſeit der Mitte unſeres Jahrhunderts hindrängte; wir meinen die<lb/>
Vergrößerung der Tragweite und der „Raſanz“, d. h. der Streckung der<lb/>
Geſchoßbahn. Beſonders der letztgenannte Punkt war wichtig, weil jedes<lb/>
Gewehr erfahrungsmäßig um ſo präziſer ſchießt, je weniger gekrümmt,<lb/>
je raſanter die Flugbahn iſt. Beide Ziele ſind nur erreichbar, indem<lb/>
man zwiſchen Geſchoßmaſſe und Anfangsgeſchwindigkeit das richtige<lb/>
Verhältnis zu treffen ſucht. Verkleinert man nun das Geſchoß, ſo<lb/>
wird die Luft dieſem weniger Widerſtand bieten und die Forderung<lb/><pb facs="#f0722" n="704"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
größerer Raſanz iſt erfüllt; leider aber verliert das Geſchoß dabei auch<lb/>
an Durchſchlagskraft, weil ſeine Wirkung bekanntlich von ſeiner Maſſe<lb/>
abhängt. Da aber doch zur Erreichung möglichſt großer Raſanz<lb/>
kein anderes Mittel bekannt iſt, ſo bleibt nichts weiter übrig, als die<lb/>
aus der durchaus notwendigen Verkleinerung des Geſchoſſes reſul-<lb/>
tierende Minderleiſtung durch Vergrößerung der Anfangsgeſchwin-<lb/>
digkeit zu heben. Dies letztere kann natürlich zunächſt durch<lb/>
Vergrößerung der Pulverladung geſchehen; aber man begreift,<lb/>
daß auch das eine Grenze hat. In der That ſehen wir, wie<lb/>
das Kaliber der Gewehre, welches z. B. nach 1846 in Frankreich<lb/>
17,5 <hi rendition="#aq">mm</hi> betrug, im Laufe der nächſten Jahre immer mehr herabgeſetzt<lb/>
wurde; die Schweiz ging ſchon 1853 auf 10,5 <hi rendition="#aq">mm</hi> herab. Die anderen<lb/>
Staaten blieben bis 1866 auf 14 <hi rendition="#aq">mm</hi> ſtehen; erſt dann verkleinerte<lb/>
ſich der Laufdurchmeſſer rapide. Seit 1870 iſt derſelbe auf 11 <hi rendition="#aq">mm</hi><lb/>
geſunken, ſeit der Mitte der achtziger Jahre hat man allgemein Geſchoſſe<lb/>
von 8 bis 7,5 <hi rendition="#aq">mm</hi> eingeführt. Es war ſelbſtverſtändlich, daß die<lb/>
äußerſten Anſtrengungen gemacht wurden, um die durch die Verkleine-<lb/>
rung des Geſchoſſes verlorene „lebendige Kraft“ durch Vergrößerung<lb/>
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ſich dieſem Beſtreben nicht mehr zugänglich erwies, mußte man ſich<lb/>
notgedrungen nach einem neuen umſehen und man benutzte die Ge-<lb/>
legenheit, um von dieſem Pulver der Zukunft noch eine andere Eigen-<lb/>
ſchaft zu fordern, welche man an dem alten ſchmerzlich vermißt hatte,<lb/>
nämlich die Rauchloſigkeit. Schneller, als man geglaubt hatte, ſollte<lb/>
die geſtellte Forderung erfüllt werden. Die enormen Fortſchritte der<lb/>
organiſchen Chemie boten Exploſivſtoffe in Fülle dar, Stoffe von einer<lb/>
ſo gewaltigen Kraftleiſtung, daß es merkwürdiger Weiſe darauf ankam,<lb/>
deren Wirkung zu mäßigen, um ſie überhaupt als Pulver benutzen zu<lb/>
können. Einen dieſer Stoffe müſſen wir erſt näher kennen lernen, ehe<lb/>
wir das rauchloſe Pulver und ſeine Anwendung betrachten: die Schieß-<lb/>
baumwolle.</p><lb/><p>Im Jahre 1845 entdeckte Schönbein in Baſel und kurze Zeit nach<lb/>
ihm Böttger in Frankfurt a. M., daß Baumwolle beim Eintauchen in<lb/>
ein Gemiſch aus Schwefelſäure und Salpeterſäure exploſive Eigen-<lb/>
ſchaften bekommt, nachdem ſchon 1832 Braconnot, nach ihm Pelouze<lb/>
und Dumas ähnliches bei Stärke, Holzfaſer und Papier beobachtet<lb/>
hatten. Nach dem ſorgfältigen Auswaſchen der geſäuerten Baumwolle<lb/>
mit Waſſer zeigte ſich ihre äußere Beſchaffenheit nicht verändert; dagegen<lb/>
verbrannte ſie nach dem vorſichtigen Trocknen beim Entzünden ſehr<lb/>
ſchnell ohne Hinterlaſſung eines Rückſtandes, ſowie ohne Rauchentwick-<lb/>
lung, und explodierte äußerſt heftig durch Schlag oder Stoß. Die<lb/>
letztere Eigenſchaft lenkte die Blicke der ganzen Welt auf den neu ent-<lb/>
deckten Sprengſtoff, und nachdem durch Sprengungen, welche bei<lb/>
Gelegenheit von Eiſenbahnbauten in der Schweiz mittels Schießwolle<lb/><pb facs="#f0723" n="705"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
vorgenommen wurden, erwieſen war, daß ihre Sprengkraft die des<lb/>
Pulvers um das Vierfache überſteigt, machte man die energiſchſten<lb/>
Verſuche, ſie zu Kriegszwecken zu verwerten. Als aber mehrere fürchter-<lb/>
liche Exploſionen trocknender oder ſchon fertiger Schießwolle, z. B. in<lb/>
Le Bouchet bei Paris und in Faverſham zeigten, wie gefährlich der<lb/>
neue Stoff ſei, wurde die bis dahin ſehr rege Fabrikation weſentlich<lb/>
eingeſchränkt. Obgleich Otto in Braunſchweig und, wie ſich erſt neuer-<lb/>
dings herausgeſtellt hat, W. von Siemens die Darſtellungsmethode<lb/>
gleichzeitig mit Böttger verbeſſerten, gelang es damals doch noch nicht,<lb/>
ein reines Produkt zu erzielen und Folgen davon ſind, wie man<lb/>
ſpäter mit größter Wahrſcheinlichkeit nachwies, jene Exploſionen ge-<lb/>
weſen. Der öſterreichiſche General von Lenk war der erſte, dem es<lb/>
gelang, die Bedingungen feſtzuſtellen, welche zur Herſtellung einer kon-<lb/>
ſtanten Schießwolle erfüllt ſein müſſen; aber eine neue Exploſion in der<lb/>
Nähe von Wien, durch welche mehr als 5000 Centner Schießwolle auf<lb/>
einmal vernichtet wurden, ſetzte auch ſeinen Verſuchen eine Grenze. Von<lb/>
da an benutzte man die Schießwolle, welche nur in kleinen Mengen<lb/>
fabriziert wurde, nur zu Sprengungen. Erſt der Engländer Abel war<lb/>
es, welcher dem bis dahin unbrauchbaren Sprengſtoff im Anfange der<lb/>
ſiebziger Jahre wieder Eingang zu Kriegszwecken verſchaffte. Dadurch,<lb/>
daß er die Baumwolle außerordentlich rein herſtellte und das fertige<lb/>
Produkt im Holländer in einen Brei verwandelte, welcher nachträglich<lb/>
unter ſtarken hydrauliſchen Preſſen faſt ganz entwäſſert wurde, hat er<lb/>
in ſeiner „komprimierten Schießwolle“ einen Sprengſtoff geliefert,<lb/>
welcher ebenſo ungefährlich bei der Behandlung, Verſendung und Auf-<lb/>
bewahrung, wie furchtbar bei der Verwendung zu Sprengungen iſt.<lb/>
Die erſte deutſche Schießwollfabrik, welche nach Abels Verfahren arbeitete,<lb/>
war die zu Kruppamühle in Oberſchleſien.</p><lb/><p>Die Schießwolle unterſcheidet ſich in ihrer Wirkung von dem<lb/>
Pulver weſentlich dadurch, daß ſie „briſanter“ iſt. Die Exploſion eines<lb/>
frei auf einer ſteinernen Unterlage ruhenden Prismas komprimierter<lb/>
Schießwolle zermalmt die Unterlage völlig. Man muß alſo annehmen,<lb/>
daß die Verbrennungsgeſchwindigkeit ſo gewaltig iſt, daß die Luft trotz<lb/>
ihrer Elaſtizität nicht imſtande iſt, dem Exploſionsſtoß auszuweichen;<lb/>
derſelbe wirkt daher nach allen Seiten und trifft alſo auch die Unter-<lb/>
lage oder jeden anderen Körper, der den Sprengſtoff unmittelbar<lb/>
berührt, mit voller Gewalt. Man nennt exploſive Körper von der be-<lb/>
ſchriebenen Art, die offenbar einen Gegenſatz zu dem Pulver bilden,<lb/>
„briſante“. Ihre ſtärkere, auf die ins Ungeheure geſteigerte Schnellig-<lb/>
keit der Verbrennung zurückzuführende Wirkung erklärt ſich daraus,<lb/>
daß alle briſanten Sprengſtoffe einfache chemiſche Verbindungen ſind,<lb/>
während Sprengkörper von der Art des Pulvers ſtets, trotz ihrer feinen<lb/>
Zerteilung, nur Gemenge ſind. Im erſteren Fall iſt das ganze zur<lb/>
Exploſion nötige Material in jedem einzelnen Molekül vereinigt,<lb/>
während im letzteren ſtets getrennte Moleküle auf einander wirken.<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 45</fw><lb/><pb facs="#f0724" n="706"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
Für dieſe Auffaſſung ſpricht auch die Thatſache, daß Pulver ſchon durch<lb/>
einfache Entzündung explodiert, während dieſe nicht ausreicht, die<lb/>
briſanten Sprengſtoffe zur Exploſion zu bringen; ſie bewirkt eben nur<lb/>
eine Verbrennung. Um dieſe Körper zu „detonieren“, iſt eine ſtärkere<lb/>
Erſchütterung, der „Initialſtoß“ nötig, welcher am beſten mittels eines<lb/>
anderen briſanten Sprengkörpers, am beſten des Knallqueckſilbers, geführt<lb/>
wird. Nur auf dieſe Weiſe iſt der Zerfall der ruhenden Moleküle zu<lb/>
bewirken.</p><lb/><p>Die Schießwolle — wie überhaupt alle anderen briſanten Spreng-<lb/>
körper, mit alleiniger Ausnahme des Knallqueckſilbers — iſt ein<lb/>
Nitrierungsprodukt, d. h. das ſalpeterſaure Salz einer organiſchen Ver-<lb/>
bindung, in dieſem Falle der Celluloſe, aus der ſich die Baumwolle<lb/>
zuſammenſetzt. Nun iſt dem Chemiker bekannt, daß bei der Ein-<lb/>
wirkung einer Säure auf eine Baſe — welche letztere in dieſem Falle die<lb/>
Celluloſe vorſtellt — neben dem Salz auch Waſſer gebildet wird. Es<lb/>
iſt dies von Wichtigkeit für die Herſtellung der Schießwolle. Beim<lb/>
Zuſammentreffen von Salpeterſäure mit Celluloſe bilden ſich nämlich<lb/>
nicht weniger als ſechs verſchiedene, durch ihren Gehalt an Salpeter-<lb/>
ſäure von einander abweichende Verbindungen beider Subſtanzen, von<lb/>
denen nur die ſäurereichſte, das Hexanitrat der Celluloſe, ausgiebig<lb/>
exploſiv iſt. Da dieſes aber erfahrungsmäßig nur bei höchſter Kon-<lb/>
zentration der angewendeten Salpeterſäure entſteht, ſo kommt es vor<lb/>
allem darauf an, das ſich bei dem Prozeß bildende Waſſer zu beſeitigen.<lb/>
Dies gelingt durch Zufügung von Schwefelſäure, welche das Waſſer<lb/>
bindet. Trotzdem iſt es unmöglich, ganz reines Hexanitrat zu erhalten;<lb/>
die beſte Schießwolle iſt immer nur ein Gemenge aller ſechs Nitrate und<lb/>
deſto wirkſamer, je mehr Hexanitrat ſie enthält. Zur Beſtimmung der<lb/>
Leiſtungsfähigkeit hat man zu unterſuchen, wie viel Stickſtoff die Schieß-<lb/>
wolle enthält. Gute Schießbaumwolle enthält davon 12—13 %; die<lb/>
theoretiſch richtige Menge von 14,14 %, welche dem reinen Celluloſe-<lb/>
hexanitrat entſpricht, wird nie erreicht. Die Nitration muß bei<lb/>
niedriger Temperatur erfolgen und ſchnell vor ſich gehen; im ent-<lb/>
gegengeſetzten Falle bilden ſich ausſchließlich ſäureärmere Nitrate<lb/>
der Celluloſe, die ſich durch ihre Löslichkeit in Ätheralkohol von dem<lb/>
exploſiven Nitrat unterſcheiden; dieſe Löſung iſt unter dem Namen<lb/><hi rendition="#g">Kollodium</hi> bekannt und findet umfaſſende Anwendung in der Heil-<lb/>
kunde und Photographie. Sie hinterläßt beim Trocknen ein dünnes,<lb/>
zähes Häutchen.</p><lb/><p>Die Fabrikation der Schießwolle beginnt mit der eingehenden<lb/>
Reinigung der Baumwolle, welche völlig entfettet und durch Maſchinen<lb/>
aufs feinſte zerkleinert wird. Sie wird dann in ein gut gekühltes Gemiſch<lb/>
ſtärkſter Salpeterſäure und Schwefelſäure eingetaucht, nach wenigen<lb/>
Minuten herausgezogen, gut ausgedrückt und in Töpfen 24 Stunden<lb/>
ſich ſelbſt überlaſſen. Dann wird ſie in Centrifugen ausgeſchleudert,<lb/>
ſchnell in einen großen Bottich mit kaltem Waſſer geworfen und ſorg-<lb/><pb facs="#f0725" n="707"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
fältig, zuletzt unter Zuſatz einer geringen Menge Kreide, ausgewaſchen.<lb/>
Nun bringt man ſie in Holländer (ſ. Papierfabrikation), in welchen<lb/>
ſie zu einem feinen Brei zermahlen wird. Dieſer wird durch Centri-<lb/>
fugen entwäſſert und unter großen hydrauliſchen Preſſen, welche einen<lb/>
Druck bis zu 1000 Atmoſphären ausüben, zu prismatiſchen, papier-<lb/>
mach<hi rendition="#aq">é</hi>artigen Körpern zuſammengepreßt. In dieſem Zuſtande ent-<lb/>
halten die Prismen 15—16 % Waſſer, welches für gewöhnlich abſichtlich<lb/>
nicht entfernt wird. Abel hat nämlich gefunden, daß die Schießwolle<lb/>
gerade in dieſem Zuſtande ſehr ſtark wirkt; wenn man auf eine Ladung<lb/>
aus feuchten Prismen ein lufttrocknes befeſtigt und dieſes letztere durch<lb/>
eine Knallqueckſilberkapſel von 1 <hi rendition="#aq">gr</hi> Ladung detoniert, ſo explodiert die<lb/>
ganze Ladung mit der größten Gewalt. Ganz reine, feuchte Schieß-<lb/>
wolle lagert unzerſetzt und brennt nur bei ſehr ſtarker Erhitzung ab;<lb/>
die lufttrockene iſt allerdings feuergefährlich, aber beim Anzünden nicht<lb/>
exploſiv. Die Exploſionsgaſe beſtehen im weſentlichen aus Kohlen-<lb/>
oxyd, Kohlenſäure und Waſſerdampf. Daneben treten Grubengas, Stick-<lb/>
ſtoff und Stickoxyd auf.</p><lb/><p>Die Schießwolle iſt in dem Zuſtande, wie ihn Abel kennen lehrte,<lb/>
für den Verteidigungskrieg, beſonders zur See, unentbehrlich; man<lb/>
kennt kein anderes ebenſo ungefährlich zu behandelndes und doch ſo<lb/>
wirkſames Sprengmittel. Man benutzt ſie zur Füllung von unter-<lb/>
ſeeiſchen Verteidigungs- und Angriffskörpern, auf deren Einrichtung<lb/>
und Entwicklung deshalb an dieſer Stelle ein kurzer Blick geworfen<lb/>
werden muß.</p><lb/><p>Unter dem Namen „Torpedo“ wurde — abgeſehen von wenig<lb/>
belangreichen früheren vereinzelten Verſuchen — zuerſt in dem ameri-<lb/>
kaniſchen Bürgerkriege der ſechziger Jahre eine Art ſubmariner Spreng-<lb/>
körper angewendet. Man füllte größere Gefäße mit Pulver, verankerte<lb/>
ſie an geeigneten Stellen und ſorgte dafür, daß ſie beim Antreffen an<lb/>
ein Schiff explodieren mußten. Derartige Körper wurden auch noch<lb/>
im Kriege von 1870 benutzt, bis Abels bahnbrechende Arbeiten über<lb/>
die Schießwolle eine totale Umgeſtaltung bewirkten. Schon gegen die<lb/>
Mitte der ſiebziger Jahre tauchte die Idee auf, die gewaltige Kraft<lb/>
der mit Schießwolle geladenen Torpedos nicht nur zu Verteidungs-,<lb/>
ſondern auch zu Angriffszwecken zu verwenden. Der Engländer<lb/>
Whitehead war der erſte, welcher dieſen Gedanken verwirklichte. Seit-<lb/>
dem bezieht man den Namen Torpedo nicht mehr auf ſämtliche<lb/>
ſubmarine Sprengkörper; vielmehr unterſcheidet man ſcharf zwiſchen den<lb/>
zur Verteidigung von Sperren dienenden Minen und den für Offenſiv-<lb/>
zwecke berechneten Torpedos.</p><lb/><p>Die jetzt im Gebrauch befindlichen <hi rendition="#g">Minen</hi> ſind ziemlich dünne<lb/>
eiſerne Gefäße von der Geſtalt eines umgekehrten Kegels mit gewölbter<lb/>
Grundfläche. Die Sprengladung, aus naſſer Schießwolle beſtehend,<lb/>
füllt die Höhlung der Mine aus und ſteht in naher Berührung mit<lb/>
der Sprengbüchſe, welche die zur Detonierung der Ladung nötigen<lb/><fw place="bottom" type="sig">45*</fw><lb/><pb facs="#f0726" n="708"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
trocknen Prismen und die Sprengkapſel enthält. Die letztere wird<lb/>
elektriſch gezündet; zwei Leitungsdrähte ſind an ein winziges Stückchen<lb/>
ſehr dünnen Platindraht gelötet, welches ſich im Satze der Spreng-<lb/>
kapſel befindet und zu glühen beginnt, ſowie ein Strom durch die<lb/>
Drähte cirkuliert. Den Strom liefert die Mine ſelbſt. Auf ihrer<lb/>
oberen, ſchwach gewölbten Fläche trägt ſie fünf cylindriſche Bleikapſeln,<lb/>
deren jede ein mit Chromſäure gefülltes zugeſchmolzenes Glas um-<lb/>
ſchließt; dicht unter jedem Glaſe liegt ein kleines Zinkkohleelement ohne<lb/>
Flüſſigkeit, deſſen Pole mit den Drähten der Sprengkapſel verbunden<lb/>
ſind. Stößt nun irgend ein Körper gegen die Bleikapſel, ſo zerbricht<lb/>
das darin liegende Glas, die Chromſäure läuft in das Element und<lb/>
der entſtehende Strom bewirkt das Glühen des Platindrahts und damit<lb/>
die Sprengung der Mine. Um beim Auslegen einer Mine gegen das<lb/>
immerhin mögliche Auffliegen geſichert zu ſein, ſchaltet man in<lb/>
die Leitung ein Sicherheitskabel von einiger Länge ein; der Strom<lb/>
muß dann noch die innere und äußere Belegung des Kabels durch-<lb/>
laufen, um zu wirken. Man hält daher beide Belegungen am Ende<lb/>
des Kabels ſorgfältig getrennt und vereinigt ſie erſt, nachdem man<lb/>
ſich in genügender Entfernung von der Mine befindet. Die Minen-<lb/>
ſperren ſind ſehr wirkſame Hafenverteidigungen, die der Feind nur<lb/>
durch Auswerfen von Contreminen beſeitigen kann. Sprengt er eine<lb/>
ſolche nämlich in der Nähe der Minen, ſo können durch die Erſchütterung<lb/>
die letzteren mit auffliegen und dadurch unſchädlich werden. Man hat<lb/>
die Sperren auch mit willkürlich von einem Punkte aus zu dirigierender<lb/>
Zündung verſehen, welche man in dem Momente in Thätigkeit treten<lb/>
läßt, wo ſich ein feindliches Schiff über der Mine befindet.</p><lb/><p>Der Whiteheadſche <hi rendition="#g">Torpedo</hi>, ſchon von Anfang an ein Muſter-<lb/>
beiſpiel maſchineller Konſtruktion, hat in den letzten 15 Jahren noch<lb/>
erhebliche Verbeſſerungen erhalten und kann jetzt als ein höchſt voll-<lb/>
kommenes Inſtrument der modernen Kriegführung angeſehen werden.<lb/>
Der runde, geſtreckte, etwa 4½ <hi rendition="#aq">m</hi> lange, an der dickſten Stelle etwa<lb/>
⅓ <hi rendition="#aq">m</hi> im Durchmeſſer haltende hohle Körper beſteht aus Bronze und<lb/>
ſpitzt ſich nach vorne und hinten zu. Die vordere Spitze trägt die<lb/>
Perkuſſionszündung, welche der einer Granate ähnelt; darauf folgt die<lb/>
Sprengladung, welche urſprünglich aus 20 bis 30 <hi rendition="#aq">kg</hi> Schießwolle beſtand,<lb/>
neuerdings aber vermehrt worden iſt. Der nächſte hohle cylindriſche<lb/>
Teil birgt den geheimnisvollſten Apparat des Ganzen, eine Pendel-<lb/>
vorrichtung, welche geſtattet, den Torpedo vor dem Ablaufen auf eine<lb/>
beſtimmte, zwiſchen 1 und 3 <hi rendition="#aq">m</hi> ſchwankende Tiefenlage einzuſtellen,<lb/>
welche zugleich ſeinen Lauf im Waſſer ſtets horizontal erhält oder,<lb/>
wenn er die horizontale Richtung aus irgend einem Grunde verläßt,<lb/>
ihn zwingt, in dieſe zurückzukehren. Das Mittel hierzu ſind zwei beweg-<lb/>
liche, im Schwanzſtück liegende Floſſen, welche herausſpringen oder<lb/>
wagerecht liegen, je nachdem der Tiefenapparat eingreift oder nicht.<lb/>
Auf den letzteren folgt nach hinten der ziemlich 1½ <hi rendition="#aq">m</hi> lange Keſſel,<lb/><pb facs="#f0727" n="709"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
welcher die mittelſt einer beſonderen Luftpumpe bis auf 90 Atmoſphären<lb/>
komprimierte, zur Bewegung der Maſchine notwendige Preßluft enthält.<lb/>
Die Maſchine liegt hinter dem Keſſel; ſie bewegt eine horizontale, bis<lb/>
in das Schwanzſtück reichende Welle, deren Drehung ſich auf ein Paar<lb/>
dicht hintereinander liegender, in entgegengeſetzter Richtung rotierender,<lb/>
aber auch entgegengeſetzt gewundener und daher in demſelben Sinne<lb/>
wirkender Schraubenpropeller überträgt. Der Torpedo wird in der<lb/>
Regel aus Metallkanonen vermittelſt komprimierter Luft in ſchräger<lb/>
Richtung in das Waſſer geſtoßen; erſt beim Austritt ſpringt die Maſchine<lb/>
an, deren Bewegung den Torpedo mit einer Geſchwindigkeit von etwa<lb/>
15 <hi rendition="#aq">m</hi> in der Sekunde bis auf 500 <hi rendition="#aq">m</hi> zu treiben vermag. Stößt er<lb/>
nun gegen eine Schiffswand, ſo erfolgt die Exploſion; verfehlt er ſein<lb/>
Ziel, was bei der großen Sicherheit, mit der man ihn abzuſchießen<lb/>
verſteht, nur ſelten vorkommen dürfte, ſo öffnet ſich, nachdem er ſeinen<lb/>
Lauf beendet hat, ein Bodenventil; er füllt ſich mit Waſſer und verſinkt,<lb/>
damit er nicht den eignen Fahrzeugen ſchaden kann. Man ſchießt die<lb/>
Torpedos direkt von den großen Schlachtſchiffen, viel häufiger aber<lb/>
von ſogenannten Torpedobooten, welche ſich, durch geringes Hervor-<lb/>
ragen über Waſſer und dunkle Farbe gedeckt, an die Geſchwader<lb/>
heranzuſchleichen vermögen. Die letzteren verſuchen ſich ihrerſeits durch<lb/>
Ausſtellen von metallenen Schutznetzen zu ſichern, durch welche der<lb/>
Torpedo im gegebenen Falle ſchon in einer ſo großen Entfernung von<lb/>
der Schiffswand explodiert, daß ſeine Wirkung nicht zum Schlagen<lb/>
eines Lecks genügt. Es iſt gewiß bemerkenswert, daß man den Torpedo<lb/>
15 Jahre hindurch kannte, ohne eine Probe von ſeiner Wirkung im<lb/>
Ernſtfalle zu haben; erſt der neueſte chileniſche Krieg von 1891 hat<lb/>
eine ſolche geliefert, indem ein Schiff der Kongreßpartei durch einen<lb/>
wohlgezielten Torpedo getroffen und vernichtet wurde. (Vergl. elektriſcher<lb/>
Torpedo S. 226.)</p><lb/><p>Die furchtbare Kraftleiſtung der komprimierten Schießwolle läßt<lb/>
dieſe von vornherein für Schießzwecke untauglich erſcheinen; trotzdem<lb/>
hat es ſeit ihrer Entdeckung nicht an Verſuchen gefehlt, um ſie als<lb/>
Pulver zu verwenden. Man vermiſchte ſie bei der Fabrikation mit<lb/>
indifferenten Subſtanzen und mäßigte hierdurch ihre Wirkung; in-<lb/>
deſſen gelang es auf dieſem Wege nicht, ein gleichmäßig wirkendes<lb/>
Pulver, wie es für Kriegszwecke nötig geweſen wäre, zu erhalten. Als<lb/>
aber im Jahre 1886 die franzöſiſche Regierung mit der Einführung<lb/>
des Lebelgewehres plötzlich von dem früheren Kaliber von 11 <hi rendition="#aq">mm</hi> auf<lb/>
8 <hi rendition="#aq">mm</hi> herabging, war es nötig, den Mangel, welcher ſich aus der<lb/>
Verminderung des Geſchoßgewichts von 25 <hi rendition="#aq">g</hi> auf 14 <hi rendition="#aq">g</hi> ergab, durch<lb/>
erhebliche Erhöhung der Anfangsgeſchwindigkeit auszugleichen. Man<lb/>
führte ein neues Pulver, das „<hi rendition="#aq">Poudre B.</hi>“ ein, welches aller Wahr-<lb/>
ſcheinlichkeit nach, d. h. ſo weit man dem Geheimnis auf die Spur<lb/>
kommen konnte, aus einer Miſchung von Pikrinſäure und Schießbaum-<lb/>
wolle beſtand. Auch die Pikrinſäure iſt eine Nitroverbindung, nämlich<lb/><pb facs="#f0728" n="710"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
dreifach nitriertes Phenol, und wirkt höchſt exploſiv. Das <hi rendition="#aq">Poudre B.</hi><lb/>
erregte die Sprengtechniker aller Länder auf das Lebhafteſte; und der<lb/>
Umſtand, daß es ſich beim Lagern nicht unzerſetzt halten ſollte, be-<lb/>
wirkte, daß man alle nur möglichen Anſtrengungen machte, um die<lb/>
Schießwolle allein zu Pulver zu verarbeiten. Dieſe Aufgabe kann<lb/>
heute als vollkommen gelöſt gelten. Nachdem ſchon 1870 die Ameri-<lb/>
kaner Gebrüder Hyatt durch Auflöſen ſchwach nitrierter Baumwolle in<lb/>
geſchmolzenem Kampher eine gelatinöſe, nach dem Trocknen elaſtiſche<lb/>
Subſtanz dargeſtellt hatten und hierdurch die Erfinder des zur Her-<lb/>
ſtellung aller möglichen Imitationen dienenden <hi rendition="#g">Celluloids</hi> geworden<lb/>
waren, gelang es nun, auch die Schießwolle mittels verſchiedener<lb/>
Löſungsmittel, wie Aceton, Eſſigäther und anderer, zu „gelatinieren“.<lb/>
Sie quillt in dieſen Mitteln, ohne ſich eigentlich zu löſen, auf und geht<lb/>
in eine gallertartige Maſſe über, welche nach Entfernung des Löſungs-<lb/>
mittels plaſtiſch genug iſt, um ſie in Tafeln auswalzen und dann in<lb/>
kleine viereckige, nach dem völligen Trocknen hornartig erſcheinende<lb/>
Blättchen zerſchneiden zu können. Es iſt leicht begreiflich, daß man<lb/>
es völlig in der Hand hat, durch Zuſatz von indifferenten Körpern,<lb/>
beſonders von Kampher, die Wirkung dieſes neuen rauchloſen Pulvers<lb/>
ganz nach Belieben zu verkleinern und den Waffen, für welche es beſtimmt<lb/>
iſt, anzupaſſen.</p><lb/><p>Es war natürlich, daß dieſe Waffen, nachdem die Anfangsgeſchwin-<lb/>
digkeit des Geſchoſſes um das Doppelte erhöht war, gegen die früheren<lb/>
Änderungen erleiden mußten. Während das deutſche Magazingewehr<lb/>
84 gegen das Mauſergewehr 71 — abgeſehen von der Magazin-<lb/>
einrichtung — eigentlich nichts Neues bot, muß das neue deutſche<lb/>
Gewehr 88 als eine vollſtändig neue Waffe angeſehen werden, deren<lb/>
Schilderung in wenigen Zügen hier folgen möge, weil wir ſie als die<lb/>
vollkommenſte Leiſtung auf dem Gebiete der Handfeuerwaffen betrachten<lb/>
können.</p><lb/><p>Die Waffe (Fig. 396 u. 397) hat ein Kaliber von 7,9 <hi rendition="#aq">mm</hi> und vier<lb/>
Züge, die ſchon auf je 240 <hi rendition="#aq">mm</hi> Lauflänge eine Umdrehung vollenden.<lb/>
Der Lauf iſt, um ihm Freiheit zur Ausdehnung durch die unvermeid-<lb/>
liche Erwärmung zu geſtatten, von dem ſtählernen Laufmantel loſe<lb/>
umgeben und nur am vorderſten Ende eng umſchloſſen. Die zwiſchen-<lb/>
liegende Luftſchicht vermindert auch die Verbreitung der Wärme des<lb/>
Laufes nach außen zu. Der Verſchluß am hinteren offenen Laufende <hi rendition="#aq">e</hi><lb/>
wird, ähnlich wie ſchon bei dem alten Zündnadelgewehr, durch die<lb/>
Kammer <hi rendition="#aq">k</hi> gebildet, welche ſich zurückziehen läßt (Fig. 396). Der<lb/>
Patronenrahmen <hi rendition="#aq">p</hi>, welcher das frühere Magazin vertritt, faßt fünf<lb/>
Patronen; er beſteht aus dünnem Stahlblech und wird durch den<lb/>
federnden, an der unterſten Patrone angreifenden Zubringer <hi rendition="#aq">z</hi> ſtetig<lb/>
nach oben gedrückt, zugleich aber durch den Rahmenhalter <hi rendition="#aq">g</hi>, deſſen<lb/>
Kralle in einen Haft des Rahmens greift, an der Bewegung nach oben<lb/>
gehindert. Nachdem die Kammer zurückgezogen iſt, befindet ſich das<lb/><pb facs="#f0729" n="711"/><fw place="top" type="header">Das Schießpulver.</fw><lb/>
Schloß in der in Fig. 396 dargeſtellten Lage. Stößt man nun die Kammer<lb/>
mit dem geſpannten Schloß nach vorn, ſo faßt der Verſchlußkopf <hi rendition="#aq">v</hi> den<lb/>
Kopf der oberſten Patrone und ſchiebt ſie nach vorn in das Patronen-<lb/>
lager <hi rendition="#aq">c</hi>, worauf durch Herunterdrücken des Kammerknopfes nach rechts der<lb/>
völlige Schluß der Kammer bewirkt wird. Zugleich ſind die vier<lb/><figure><head>Fig. 396. </head><p>Deutſches Gewehr 88, vor dem Schließen der Kammer.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 397. </head><p>Deutſches Gewehr 88, abgeſchoſſen.</p></figure><lb/>
übrigen Patronen durch den Zubringer um eine Patronendicke in die<lb/>
Höhe geſchoben worden. Nun folgt das Abfeuern, indem durch Zurück-<lb/>
ziehen des Abzuges der Schlagbolzen mit ſeiner Spitze auf das, am<lb/>
hinteren Ende der Patrone liegende Zündhütchen geſchleudert wird.<lb/>
Die Lage der Schloßteile in dieſem Augenblick zeigt Fig. 397. Wird nun<lb/><pb facs="#f0730" n="712"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung</fw><lb/>
der Kammerknopf wieder nach oben gerichtet und die Kammer zurückgezogen,<lb/>
ſo faßt die Kralle des in dem Lager <hi rendition="#aq">i</hi> (Fig. 398) liegenden, hier nicht<lb/>
abgebildeten Ausziehers den Vorſprung der leeren Patronenhülſe und<lb/>
zieht ſie aus dem Patronenlager zurück, bis beim völligen Zurückziehen<lb/>
der Kammer der Knopf <hi rendition="#aq">l</hi> des Auswerfers nach vorn geſtoßen wird<lb/><figure><head>Fig. 398. </head><p>Verſchlußkopf.</p></figure><lb/>
und die Hülſe nach rechts herausſchleudert.<lb/>
Nun iſt das Gewehr zum nächſten Laden<lb/>
fertig. Nachdem die unterſte der fünf Pa-<lb/>
tronen verſchoſſen iſt, fällt der leere Rahmen,<lb/>
der nun keinen Halt mehr nach unten hat,<lb/>
aus dem Kaſten des Gewehrs heraus und<lb/>
wird durch einen vollen erſetzt. Dieſen<lb/>
ſetzt man bei geöffneter Kammer von oben ein, während man den<lb/>
Rahmenhalter <hi rendition="#aq">g</hi> durch einen Druck auf deſſen Druckſtück <hi rendition="#aq">f</hi> zurückbiegt.<lb/>
Die Patrone enthält vorn das 32 <hi rendition="#aq">mm</hi> lange Geſchoß aus Hartblei,<lb/>
welches von einem nickelplattierten Stahlmantel umgeben iſt, dahinter,<lb/>
durch ein Pappblättchen geſondert, die Ladung von 2,75 <hi rendition="#aq">g</hi> neuem<lb/>
Blättchenpulver und ſchließt mit dem Zündhütchen. Das Geſchoß wiegt<lb/>
14,5 <hi rendition="#aq">g</hi>, die ganze Patrone, bei einer Länge von 82,5 <hi rendition="#aq">mm</hi>, 27,3 <hi rendition="#aq">g</hi>, ein<lb/>
gefüllter Rahmen 154 <hi rendition="#aq">g</hi>, die Kriegsausrüſtung von 150 Patronen etwa<lb/>
5 <hi rendition="#aq">kg</hi>. Das Gewicht des Gewehres beträgt nur 3,8 <hi rendition="#aq">kg</hi>.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Das Knallqueckſilber.</hi></head><lb/><p>Dieſer Sprengſtoff hat nur inſofern eine Bedeutung, als er als<lb/>
Detonierungsmittel für die briſanten Sprengſtoffe und als Zündmaſſe<lb/>
für viele Kriegszwecke unentbehrlich iſt. Er muß als die Queckſilber-<lb/>
verbindung eines komplizierten organiſchen Körpers, des Nitroaceto-<lb/>
nitrils, betrachtet werden. Im feuchten Zuſtande ſogar durch ſtarken<lb/>
Druck nicht zerſetzbar, explodiert er, getrocknet, ſchon durch gelinden<lb/>
Stoß mit furchtbarer Gewalt. Es wurde 1799 von Howard entdeckt.<lb/>
Kekul<hi rendition="#aq">é</hi> wies ſeine chemiſche Konſtitution nach.</p><lb/><p>Man ſtellt Knallqueckſilber dar, indem man zu einer Auflöſung<lb/>
von Queckſilber in Salpeterſäure Alkohol hinzufügt. Es erfolgt eine<lb/>
ſehr heftige Reaktion, durch welche viele Dämpfe entwickelt werden.<lb/>
Nach dem Erkalten ſcheidet ſich ein ſeidenglänzender, kryſtalliniſcher<lb/>
Niederſchlag von Knallqueckſilber ab, welcher durch Abgießen getrennt<lb/>
und ausgewaſchen wird. Im feuchten Zuſtande wird er mit chlor-<lb/>
ſaurem Kalium oder Salpeter gemiſcht und direkt in die kupfernen<lb/>
Zündkapſeln eingepreßt, welche man dann ſehr vorſichtig trocknet.<lb/>
Während die fertigen Zündhütchen für Gewehre bekanntlich nur ſehr<lb/>
geringe Dimenſion und Ladung haben, ſtellt man für Sprengzwecke<lb/>
ſolche bis zu 10 <hi rendition="#aq">cm</hi> Länge und 2 <hi rendition="#aq">g</hi> Ladung her.</p></div><lb/><pb facs="#f0731" n="713"/><fw place="top" type="header">Das Knallqueckſilber. — Das Nitroglycerin.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Das Nitroglycerin.</hi></head><lb/><p>Dieſer kräftigſte aller bisher bekannt gewordenen Sprengkörper<lb/>
wurde von Sobrero in Pelouzes Laboratorium in Paris im Jahre 1847<lb/>
entdeckt. Die neue Subſtanz fand lange Zeit gar keine Beachtung,<lb/>
vielleicht, weil ihre gefährlichen Eigenſchaften vor einer fabrikmäßigen<lb/>
Herſtellung zurückſchreckten. Erſt 1863 wurde der Verſuch von dem<lb/>
Schweden Alfred Nobel gewagt und glücklich zu Ende geführt. Das<lb/>
Nitroglycerin wurde unter dem Namen „Nobels Sprengöl“ ſchnell<lb/>
bekannt und fand beſonders im Bergbau umfaſſende Anwendung. Da<lb/>
explodierte 1864 Nobels eigene Fabrik in Stockholm; eine ganze An-<lb/>
zahl furchtbarer Unglücksfälle gleicher Art in den verſchiedenſten Welt-<lb/>
gegenden folgte nach, ſo daß ſchnell die günſtige Aufnahme, die man<lb/>
dem Sprengöl bisher bereitet hatte, in das Gegenteil umſchlug. Nobels<lb/>
großes Verdienſt beſtand nun darin, daß er trotz der ungünſtigen Ver-<lb/>
hältniſſe ſein Ziel mutig weiter verfolgte. Er wies zunächſt durch<lb/>
unwiderlegbare Verſuche nach, daß die ſtattgefundenen Exploſionen<lb/>
allein grenzenloſem Leichtſinn zuzuſchreiben ſeien; dann aber gelang<lb/>
es ihm, in der Infuſorienerde, dem Kieſelgur, einen Körper zu ent-<lb/>
decken, welcher das Sprengöl mit Leichtigkeit aufſaugt und hierbei eine<lb/>
leicht und verhältnismäßig gefahrlos zu behandelnde und doch ſehr<lb/>
ſprengkräftige Maſſe, das <hi rendition="#g">Dynamit</hi>, ergiebt. Zugleich zeigte er, daß<lb/>
man mittels eines Zündhütchens das Dynamit leicht und gefahrlos<lb/>
zur Detonation bringen kann. 1866 wurde Dynamit zum erſtenmale<lb/>
zum Sprengen verwendet; ſeitdem iſt es in der Technik das beliebteſte<lb/>
Sprengmittel geworden, welches in vielerlei Formen und Miſchungen<lb/>
gebraucht wird und das Pulver gänzlich verdrängt hat.</p><lb/><p>Das Nitroglycerin, oder wie man es richtiger nennen ſollte, das<lb/>
ſalpeterſaure Glycerin, iſt eine der Schießwolle durchaus analoge Ver-<lb/>
bindung, welche in ähnlicher Weiſe, wie dieſe, gewonnen wird. Zur<lb/>
Fabrikation nach dem heute als das beſte anerkannte Verfahren des<lb/>
Amerikaners Mowbray benutzt man Glycerin, welches durch Zerlegung<lb/>
der Fette mittels überhitzter Waſſerdämpfe gewonnen und nachträglich<lb/>
raffiniert wird. Es muß abſolut farb- und geruchlos ſein und völlig<lb/>
reinen, ſüßen Geſchmack beſitzen; ebenſo muß es ganz frei von Waſſer<lb/>
ſein. Man läßt das Glycerin ſehr langſam in Steinkrüge einfließen,<lb/>
welche ein kaltes Gemiſch von zwei Volumen Schwefelſäure und einem<lb/>
Volum Salpeterſäure enthalten und in mit einer Kältemiſchung aus<lb/>
Eis und Kochſalz gefüllten hölzernen Bottichen ſtehen. Durch be-<lb/>
ſondere Röhren wird in jeden Krug ein kalter Luftſtrom geleitet und<lb/>
hierdurch eine innige Mengung bewirkt; vor allem wird hierdurch<lb/>
jede Spur von ſalpetriger Säure entfernt, welche nachgewieſenermaßen<lb/>
gerade zu Exploſionen Anlaß giebt. Die Arbeiter müſſen die Tem-<lb/>
peratur während der Zerſetzung genau überwachen und hindern den<lb/>
Glycerinzufluß, ſowie ſich Erwärmung bemerkbar macht. Nach andert-<lb/><pb facs="#f0732" n="714"/><fw place="top" type="header">Die Sprengſtoffe und ihre Verwendung.</fw><lb/>
halb Stunden etwa werden alle Krüge in eine große Kufe mit Waſſer<lb/>
entleert; das Öl ſinkt zu Boden, wird abgezogen und in ſchwingenden<lb/>
Bottichen zuerſt mit Waſſer, endlich mit Sodalöſung ſorgfältig ge-<lb/>
waſchen. Dann ſchafft man es in Krüge, in denen es drei Tage ver-<lb/>
bleibt; während dieſer Zeit ſteigen alle Verunreinigungen an die Ober-<lb/>
fläche und werden abgeſchöpft. Das ſo gewonnene reine Sprengöl iſt<lb/>
farblos, giftig, durch Entzündung brennbar; bei raſcher Erhitzung,<lb/>
ſowie durch Schlag und Stoß <choice><sic>erplodiert</sic><corr>explodiert</corr></choice> es mit furchtbarer Gewalt.<lb/>
Es gefriert ſchon bei 8° C. und iſt in dieſem Zuſtande vollkommen un-<lb/>
gefährlich, ſo daß man es gefroren verſenden kann, vorausgeſetzt<lb/>
natürlich, daß man ein ganz reines Produkt hat. Zum Auftauen<lb/>
verwendet man Waſſer von etwa 30° C., mit welchem man die Verſand-<lb/>
gefäße, in der Regel Blechkannen, umgiebt; jede andere Art bringt die<lb/>
größten Gefahren mit ſich und iſt in der Regel die Veranlaſſung zu den<lb/>
vielen ſchon vorgekommenen Unglücksfällen geweſen. Kurtz in Köln hat<lb/>
ein Verfahren angegeben, welches ebenſo gutes Sprengöl erzielt, wie das<lb/>
Mowbrayſche, ſo daß heute die deutſche Fabrikation auch in dieſer Be-<lb/>
ziehung auf der Höhe der Situation ſteht. Unreines Sprengöl iſt ein<lb/>
höchſt gefährlicher Körper, weil es leicht Zerſetzungen unterliegt, in deren<lb/>
Gefolge Exploſionen auftreten können. Die Exploſionsgaſe beſtehen aus<lb/>
Kohlenſäure, Waſſerdampf, Stickſtoff und Sauerſtoff; die Kraft der Ex-<lb/>
ploſion iſt 13mal ſo ſtark, wie die eines gleichen Volums Pulver und<lb/>
mehr als doppelt ſo ſtark wie die eines gleichen Gewichts Schießwolle.</p><lb/><p>Man benutzt das Nitroglycerin, deſſen Transport in Deutſchland<lb/>
ganz verboten iſt, gar nicht mehr zu Sprengzwecken, ſeitdem man es<lb/>
durch das weit ungefährlichere Dynamit erſetzt hat. Die letztere Be-<lb/>
zeichnung erſtreckt ſich aber im allgemeinen nicht auf einen beſtimmten<lb/>
Sprengſtoff, ſondern auf eine ganze Gruppe ſolcher, welche durch Auf-<lb/>
ſaugung von Nitroglycerin vermittelſt aller möglichen anderen Stoffe<lb/>
erhalten werden. Der Aufſaugeſtoff iſt entweder indifferent, wie beim<lb/>
gewöhnlichen Kieſelgurdynamit, oder er beſteht ſelbſt aus einem<lb/>
Sprengſtoff. Hieraus ergeben ſich eine große Menge neuer Spreng-<lb/>
ſtoffe, von denen hier nur die wichtigſten erwähnt werden können.<lb/>
Das gewöhnliche Kieſelgurdynamit wird durch Mengen mit der Hand<lb/>
hergeſtellt, obgleich die Geſundheit der Arbeiter dabei leidet. Die<lb/>
weißen Quarzſandlager der Lüneburger Heide werden ſeit einigen<lb/>
Jahren für die Dynamitfabrikation ausgebeutet. Die gewöhnlichen<lb/>
Dynamitpatronen haben 3—10 <hi rendition="#aq">cm</hi> Länge bei 2 <hi rendition="#aq">cm</hi> Dicke; die Zündung<lb/>
geſchieht mittelſt einer Sprengkapſel und Zündſchnur, der Gehalt an<lb/>
Nitroglycerin beträgt 75 %. Durch Feuer explodiert Dynamit nicht,<lb/>
wohl aber durch ſehr harte Stöße. Unter 8° C. wird es hart und<lb/>
muß unter denſelben Vorſichtsmaßregeln wie Nitroglycerin aufgetaut<lb/>
werden. Man kennt kein Sprengmittel, welches in der Technik in ſolchem<lb/>
Umfange angewendet wird; ja auch bei dem Minenkriege zu Lande<lb/>
braucht man es häufiger, als Schießwolle.</p><lb/><pb facs="#f0733" n="715"/><fw place="top" type="header">Das Nitroglycerin. — Die Pikrinſäurepräparate.</fw><lb/><p>Die Nitroglycerinpräparate mit chemiſch wirkſamem Aufſaugeſtoff ſind<lb/>
ſehr zahlreich. Die unter den Namen Lithofrakteur, Dualin, Lignoſe,<lb/>
Celluloſedynamit, Gelatinedynamit, Sprenggelatine bekannten Subſtanzen<lb/>
gehören hierher. Das wichtigſte und kräftigſte Mittel unter ihnen iſt<lb/>
die Sprenggelatine, dadurch erhalten, daß man Schießwolle mit Nitro-<lb/>
glycerin gelatiniert. Es iſt eine gummiartige Maſſe, welche das Nitro-<lb/>
glycerin auch unter dem ſtärkſten Druck nicht frei giebt. Nobel hat<lb/>
dieſen Sprengſtoff in regelmäßig geformte Stücke zerſchnitten und als<lb/>
Kanonenpulver verwendet. Genau ſo, wie bei dem neuen Gewehr-<lb/>
pulver, iſt man durch Beimiſchung indifferenter Subſtanzen imſtande,<lb/>
die Kraftleiſtung dieſes Pulvers nach Belieben zu regulieren. Es wird<lb/>
hierdurch auch fähig, zur Füllung von Granaten zu dienen und hält<lb/>
den Stoß beim Abfeuern aus, ohne zu explodieren.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Die Pikrinſäurepräparate.</hi></head><lb/><p>Gerade ſo, wie man durch Nitrierung der Celluloſe die Schieß-<lb/>
wolle, des Glycerins das Nitroglycerin erhält, entſteht durch Behandeln<lb/>
von Phenol (Karbolſäure) mit ſtarker Salpeterſäure ein Sprengſtoff,<lb/>
welcher als Trinitrophenol oder <hi rendition="#g">Pikrinſäure</hi> bezeichnet wird. Bereits<lb/>
im Jahre 1771 durch Behandeln von Indigo mit Salpeterſäure ge-<lb/>
wonnen, wurde ſie zuerſt von Laurent nach dem oben angegebenen<lb/>
Verfahren aus Phenol dargeſtellt. Die Pikrinſäure kriſtalliſiert in gold-<lb/>
gelben Blättchen, welche Stoffe ſchön gelb färben, bei 117° ſchmelzen<lb/>
und bei raſcher Erhitzung ſehr heftig explodieren. Noch viel exploſiver<lb/>
ſind ihre Verbindungen mit Metallen, die pikrinſauren Salze. Im<lb/>
Jahre 1869 flog durch Exploſion von Kaliumpikrat ein ganzes Häuſer-<lb/>
viertel in Paris in die Luft, und dieſes Unglück ſchreckte die Techniker<lb/>
eine Zeitlang vor weiteren Verſuchen zurück. Trotzdem verſuchte man<lb/>
wiederholt die Pikrinſäureverbindungen zu Kriegszwecken, beſonders zu<lb/>
Granatfüllungen zu verwenden. Das ſchon oben erwähnte <hi rendition="#aq">Poudre B.</hi><lb/>
des Lebelgewehrs iſt ein neueres Produkt ſolcher Beſtrebungen; hierher<lb/>
gehört auch das Melinit, welches durch die vielen Reklamen, welche<lb/>
für dieſen Sprengſtoff gemacht wurden, ſowie in neueſter Zeit durch<lb/>
den Turpinprozeß viel von ſich reden machte. Da die reine Pikrin-<lb/>
ſäure weniger leicht explodiert, als ihre Salze, und, wie wiederum Nobel<lb/>
nachwies, ſelbſt bei einem Waſſergehalt von 15 % durch einen kräftigen<lb/>
Initialſtoß noch detoniert werden kann, ſo lenkte ſich die Aufmerkſamkeit<lb/>
am meiſten auf ſie. Trotzdem die Rolle des Melinits, als eines Spreng-<lb/>
ſtoffes von ſehr zweifelhafter Haltbarkeit, ausgeſpielt ſein dürfte, ſo iſt es<lb/>
doch zweifellos, daß die meiſten europäiſchen Staaten die Verſuche, ihre<lb/>
Hohlgeſchoſſe mit Pikratpulvern zu füllen, nicht nur nicht aufgegeben,<lb/>
ſondern zum Teil zu einem erfolgreichen Ende geführt haben. Indeſſen<lb/>
dürften, gerade ſo wie bei den neuen Waffen, welche wir oben ſchilderten,<lb/>
erſt künftige Kriege und länger andauernde Einführung über die Brauch-<lb/>
barkeit dieſer neuen Sprengmittel entſcheiden.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0734" n="[716]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">VII.</hi> Das Verkehrsweſen.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">Allgemeines.</hi></head><lb/><p><hi rendition="#in">D</hi>as Bedürfnis der Menſchheit nach Verkehr unter einander iſt<lb/>
ſo alt, wie die Geſchichte des menſchlichen Geſchlechtes. Mit der Zunahme<lb/>
des Verkehres und der Bildung wuchs auch das Streben, jenen ſo<lb/>
leicht und ſo bequem als nur irgend möglich zu geſtalten. Das<lb/>
Produkt dieſes durch die lange Reihe der Jahrhunderte erfolgreich<lb/>
fortgeſetzten Strebens iſt das Verkehrsweſen von heute, der Stolz der<lb/>
jetzigen Generation, das charakteriſtiſche Kennzeichen des neunzehnten<lb/>
Jahrhunderts.</p><lb/><p>Je nach der Art des gewählten Verkehrsweges haben wir zu<lb/>
unterſcheiden:</p><lb/><list><item>1. den Verkehr zu Lande,</item><lb/><item>2. den Verkehr zu Waſſer und</item><lb/><item>3. die modernſte, noch in der Entwicklung begriffene Art:<lb/>
den Verkehr durch die Luft.</item></list><lb/><p>Was den <hi rendition="#g">Verkehr zu Lande</hi> betrifft, ſo vollzog ſich derſelbe<lb/>
zunächſt zu Fuße auf mehr oder weniger geebnetem Pfade. Alsbald<lb/>
wurde die Kraft der Tiere dem Verkehrsbedürfniſſe nutzbar gemacht,<lb/>
und zum Tragen und Ziehen von Perſonen und Laſten herangezogen.<lb/>
Dieſe Art des Verkehrs entwickelte ſich im Laufe der Zeit zu immer<lb/>
größerer Vollkommenheit, bis die Kraft der Zugtiere in weitgehendem<lb/>
Maße durch die Kraft des geſpannten Waſſerdampfes erſetzt wurde.<lb/>
Hiermit vollzog ſich ein das Verkehrsweſen von Grund aus umwälzender<lb/>
Umſchwung. Es währte nicht lange, ſo war der geſamte über <hi rendition="#g">größere</hi><lb/>
Entfernungen ſich erſtreckende Verkehr auf die Eiſenbahnen übergegangen.<lb/>
Wir haben demnach zunächſt uns mit den <hi rendition="#g">Straßen</hi> und <hi rendition="#g">Wegen</hi>,<lb/>
ſowie deren Fahrzeugen und hierauf mit den <hi rendition="#g">Eiſenbahnen</hi> und deren<lb/>
Betriebsmitteln zu befaſſen.</p><lb/><p>Jedoch auch der auf den gewöhnlichen Straßen und Wegen ſich<lb/>
vollziehende Verkehr geſchieht nicht allein durch Zugtiere. Wir haben<lb/>
hier vielmehr als beſondere Art der Verkehrsmittel zunächſt die<lb/><pb facs="#f0735" n="717"/><fw place="top" type="header">Allgemeines. — Der Bau von Straßen und Wegen.</fw><lb/><hi rendition="#g">Motorenwagen</hi> zu betrachten, d. h. Wagen, welche ihren Antrieb<lb/>
durch irgend eine motoriſche Kraft, Dampf oder Gas, erhalten. Als<lb/>
letzte und neueſte Gattung der Straßenfuhrwerke folgen ſodann die<lb/><hi rendition="#g">Draiſinen</hi> oder <hi rendition="#g">Velocipeden</hi>.</p><lb/><p>Bei den Eiſenbahnen haben wir zu unterſcheiden, ob der Betrieb<lb/>
auf gewöhnlichen <hi rendition="#g">glatten Schienen</hi> oder unter Zuhilfenahme der<lb/><hi rendition="#g">Zahnſtange</hi> erfolgt. Als beſondere Art des Betriebes iſt ſodann<lb/>
noch der pneumatiſche des näheren zu betrachten und zwar beſonders<lb/>
um deswillen, weil aus demſelben ſich die für unſer modernes Verkehrs-<lb/>
weſen ſo ſehr wichtige Rohrpoſt entwickelt hat.</p><lb/><p>Was den Verkehr zu Waſſer betrifft, ſo erfolgt derſelbe entweder<lb/>
auf den natürlichen Waſſerflächen, den <hi rendition="#g">Meeren, Seeen</hi> und <hi rendition="#g">Flüſſen</hi>,<lb/>
oder auf den künſtlichen Waſſerſtraßen der <hi rendition="#g">Kanäle</hi>. Auch hier voll-<lb/>
zog ſich durch die Einführung der Dampfkraft derſelbe Umſchwung des<lb/>
Verkehrsweſens wie zu Lande; an Stelle der urſprünglichen <hi rendition="#g">Ruder-</hi><lb/>
und <hi rendition="#g">Segelſchiffe</hi> trat alsbald in weitgehendſtem Maße das <hi rendition="#g">Dampf-<lb/>
ſchiff</hi>.</p><lb/><p>Was ſchließlich die jüngſte Art des Verkehrs, die Luftſchiffahrt<lb/>
betrifft, ſo nimmt dieſe gegenwärtig noch die bei weitem niedrigſte Stellung<lb/>
ein und hat mit dem Mißtrauen der überwiegenden Mehrzahl der<lb/>
Bevölkerung zu kämpfen. Bei der Behandlung des ihr gewidmeten<lb/>
Abſchnittes werden wir von den zahlreichen problematiſchen Vorſchlägen<lb/>
völlig Abſtand nehmen und uns nur mit erfolgreichen, bewährten<lb/>
Einrichtungen befaſſen.</p></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Der Verkehr zu Lande.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a)</hi> Straßen, Wege und ihre Fahrzeuge.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Der Bau von Straßen und Wegen.</hi></head><lb/><p>Läßt man den Blick rückwärts ſchweifen in die älteſten Zeiten des<lb/>
beginnenden Verkehrs der Menſchen und Völker untereinander, ſo iſt<lb/>
hier ein beſtimmter Abſchnitt, welchen man als den Anfang des<lb/><hi rendition="#g">Straßen-</hi> und <hi rendition="#g">Wegebaues</hi> bezeichnen könnte, nicht zu erkennen und<lb/>
feſtzulegen. Weder der erſte Erbauer der Straßen und Wege, noch<lb/>
der Erfinder des Wagens iſt uns durch die geſchichtliche Tradition<lb/>
überliefert worden. Zwar wird von der Königin Semiramis berichtet,<lb/>
daß das Innere ihres weiten Reiches durch ein Syſtem von plan-<lb/>
mäßig angeordneten Straßen durchzogen geweſen ſei, wohl rühmt man<lb/>
dem Könige Salomo nach, daß er ſein Land durch den Bau von<lb/><pb facs="#f0736" n="718"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
Straßennetzen erſchloſſen habe, auch von den Chineſen, den Perſern<lb/>
und den Phöniziern wird ähnliches berichtet, eine genaue Angabe über<lb/>
die Technik dieſer älteſten Straßenbauten fehlt jedoch; eine ſolche finden<lb/>
wir zuerſt bei den Griechen, und bei dieſen beginnt daher unſere Kenntnis<lb/>
von der Wegebaukunſt der Alten.</p><lb/><p>In Hellas waren es die die Tempel und heiligen Ortſchaften<lb/>
untereinander und mit der Küſte in Verbindung ſetzenden <hi rendition="#g">heiligen<lb/>
Straßen</hi>, welche uns zuerſt das Bild einer Kunſtſtraße darbieten.<lb/>
Was dieſe heiligen Straßen uns ſo außerordentlich intereſſant erſcheinen<lb/>
läßt, das iſt der Umſtand, daß in ihnen uns das Urbild unſerer<lb/>
modernen Spurbahnen, der Straßen- und der Eiſenbahnen, aus dem<lb/>
Dunkel der Anfänge der Geſchichtsſchreibung entgegen tritt. Um<lb/>
nämlich den Widerſtand des auf der Erdoberfläche dahin bewegten<lb/>
Fahrzeuges auf das Äußerſte zu beſchränken, legten ſchon die Griechen<lb/>
für jedes Wagenrad ein beſonderes Gleis, eine beſondere Fahrbahn<lb/>
an, welche entweder in den Fels eingearbeitet oder in dem lockeren<lb/>
Erdreiche durch Pflaſterung wohl befeſtigt wurde; die hierbei zur An-<lb/>
wendung kommende Spurweite betrug durchgängig etwa 1,625 Meter.<lb/>
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte faſt völlig in Vergeſſenheit ge-<lb/>
raten, ſollte dieſe alte Bauart der Hellenen erſt wieder gegen Ende<lb/>
des vorigen und im Laufe des jetzigen Jahrhunderts in unſeren<lb/>
Eiſen- und Pferdebahnen von neuem zu Ehren und zu weitgehendſter<lb/>
Anwendung kommen.</p><lb/><p>Wie Curtius in ſeiner klaſſiſchen Abhandlung „Geſchichte des Wege-<lb/>
baues bei den Griechen“ mitteilt, unterſchied man beſtimmt zwiſchen<lb/>
der im loſen Erdreiche ſich bildenden Fahrſpur, der ἁρματροχία und<lb/>
dem künſtlich angelegten, durch Pflaſterung befeſtigten Gleiſe, dem ἴχνος.<lb/>
So wurden die Wagen in feſt vorgeſchriebener Bahn dahingezogen.<lb/>
Begegneten ſich zwei Fuhrwerke, ſo machte dieſes erheblich mehr<lb/>
Schwierigkeiten, als bei den jetzigen glatten Fahrſtraßen, da die Räder<lb/>
die tiefen Gleiſe verlaſſen und eine gewiſſe Wegeslänge auf weichem,<lb/>
unbefeſtigtem Boden zurücklegen mußten. Auch dieſem Umſtande hat<lb/>
man bereits bei den heiligen Straßen Griechenlands Rechnung getragen,<lb/>
indem in gewiſſen Abſtänden ſogenannte ἓκτροπαι, d. h. Ausweichungen<lb/>
angeordnet waren, welche im Bogen nach rechts und links abzweigten<lb/>
und ſo die ſich begegnenden Fuhrwerke aneinander vorüberführten.<lb/>
Wem fällt hier nicht das Geſchick des Ödipus ein, der in einem wegen<lb/>
des Ausweichens auf offener Heerſtraße entbrannten Streite zum Mörder<lb/>
des Vaters wurde? — Auch dieſe altgriechiſchen ἓκτροπαι treten uns<lb/>
in den Weichen unſerer Eiſenbahnen in moderner Umgeſtaltung wiederum<lb/>
entgegen.</p><lb/><p>Das Verdienſt, den Wegebau der weiteren und durchgreifenden<lb/>
Vervollkommnung entgegengeführt zu haben, gebührt den <hi rendition="#g">Römern</hi>.<lb/>
In richtiger Erkenntnis der hohen Wichtigkeit guter Straßen für die<lb/>
Beherrſchung der von ihnen eroberten gewaltigen Ländermaſſen, ließen<lb/><pb facs="#f0737" n="719"/><fw place="top" type="header">Der Bau von Straßen und Wegen.</fw><lb/>
ſich die Römer es ſchon von den erſten Zeiten ihrer Herrſchaft ab<lb/>
angelegen ſein, überall da, wo ſie feſten Fuß gefaßt hatten, ein plan-<lb/>
mäßig projektirtes und durchgearbeitetes Netz wohl befeſtigter Straßen<lb/>
zu erbauen. In erſter Linie hatten ſie hierbei den Zweck im Auge,<lb/>
daß ihre Legionen in möglichſter Schnelle von ihren Standorten in<lb/>
die entfernteſten Gegenden des Reiches gelangen konnten.</p><lb/><p>Es entſtand ſo im Laufe der Jahre die einen eigenartigen Typus<lb/>
bildende <hi rendition="#g">Römerſtraße</hi>; noch heute gilt dieſelbe als das Vorbild<lb/>
einer muſtergiltigen Ausführung von Wegebauten. Eine ſolche Römer-<lb/>
ſtraße erforderte ein erhebliches Maß von Arbeit und Sorgfalt; ihre<lb/>
Ausführung beſchäftigte lange Zeit hindurch die Kräfte der die Beſatzung<lb/>
der eroberten Länder bildenden Legionen. Noch heute erregen die zahl-<lb/>
reichen Überbleibſel dieſer alten Kunſtſtraßen die Bewunderung der<lb/>
Fachleute wegen der Dauerhaftigkeit und Sorgfalt ihrer Ausführung.<lb/>
Das bei dem Bau der Römerſtraße befolgte Verfahren war folgendes:<lb/>
Nachdem das Erdreich in der Breite der zu erbauenden Straße ſo<lb/>
tief ausgehoben war, bis man einen hinreichend feſten und widerſtands-<lb/>
fähigen Untergrund gefunden hatte, wurden auf dem Boden des ſo<lb/>
gebildeten flachen Grabens zunächſt ein bis drei Schichten kleiner<lb/>
Steine verlegt und dieſe dann mit feuchtem Sande überſchüttet.<lb/>
Erforderlichen Falles wurde die Zahl der auf dem Boden verlegten<lb/>
Steinſchichten noch vermehrt. Die eben erwähnte Sandſchicht wurde<lb/>
auf das ſorgfältigſte feſtgeſtampft und in dieſe nun das eigentliche<lb/>
Pflaſter eingelegt. Letzteres beſtand aus rohen oder aus bearbeiteten<lb/>
Steinen, welche in gehörigem Verbande neben einander verlegt wurden,<lb/>
oft ſogar noch unter Hinzufügung eines beſonderen Bindemittels. Die<lb/>
Römerſtraße unterſchied ſich alſo von der heiligen Straße der Griechen<lb/>
weſentlich dadurch, daß ſie keine Gleiſe oder Rinnen für die Wagen-<lb/>
räder beſaß, ſondern nur eine einzige, ſtark gepflaſterte Oberfläche hatte,<lb/>
auf welcher die Wagen frei und ohne Umſtände einander aus-<lb/>
weichen konnten. Zu den beiden Seiten dieſes Fahrweges zogen ſich<lb/>
dann erhöhte Wege für die Fußgänger hin; in gewiſſen Abſtänden<lb/>
waren aufrecht ſtehende prismatiſche Steine angebracht, welche den<lb/>
Reitern das Aufſteigen auf das Pferd bei dem damaligen Mangel<lb/>
der Steigbügel erleichtern ſollten. Im weiteren Verlaufe der Jahr-<lb/>
hunderte, als der Glanz Roms ſich immer mehr ſteigerte, da bildeten<lb/>
dieſe Straßen in der Nähe der großen Städte eine hohe Zierde für<lb/>
die Landſchaft, denn es hatte ſich die ſchöne Sitte herausgebildet, an<lb/>
den wichtigeren Wegen den Göttern Heiligtümer zu erbauen und<lb/>
Denkmäler zu Ehren hervorragender Bürger zu errichten. Als das<lb/>
glänzendſte Beiſpiel einer ſolchen Römerſtraße bringen wir in Fig. 399<lb/>
eine Abbildung der „Königin der Straßen“, der von Rom nach Brun-<lb/>
duſium führenden <hi rendition="#aq">via Appia.</hi> Noch heute bilden die Trümmer dieſer<lb/>
hochwichtigen Heerſtraße des Altertums einen der größten Reize der<lb/>
Umgebung der ewigen Stadt.</p><lb/><pb facs="#f0738" n="720"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><p>Als fernere Beiſpiele berühmter Straßen der Römer führen wir noch<lb/>
an: die vom aureliſchen Thore zum tyrrheniſchen Meere, ſpäter über<lb/>
die Alpen nach Gallien führende <hi rendition="#aq">via Aurelia,</hi> ferner die <hi rendition="#aq">via Flaminia,</hi><lb/><figure><head>Fig. 399. </head><p>Die <hi rendition="#aq">via Appia.</hi></p></figure><lb/>
welche Rom mit Rimini<lb/>
verband und die von<lb/>
Rom nach Aquileja<lb/>
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bildete ein neben dem<lb/>
Saturntempel auf dem<lb/>
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das <hi rendition="#aq">milliarium aureum.</hi><lb/>
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periode des römiſchen<lb/>
Kaiſerreiches dieſes über<lb/>
ein Syſtem feſtgefügter<lb/>
und ſolider Reiſeſtraßen<lb/>
von etwa 76000 Kilo-<lb/>
meter Länge verfügte.</p><lb/><p>In den Stürmen der<lb/>
Völkerwanderung und<lb/>
des Mittelalters iſt im<lb/>
großen und ganzen von<lb/>
einer Straßenbaukunſt,<lb/><pb facs="#f0739" n="721"/><fw place="top" type="header">Der Bau von Straßen und Wegen.</fw><lb/>
geſchweige denn von einem Fortſchritte des Verkehrsweſens nichts zu<lb/>
ſpüren. Man begnügte ſich meiſt mit dem von den Vorfahren Ererbten<lb/>
und beſchränkte ſich im übrigen auf das Allernotwendigſte, ja es<lb/>
galt zu Zeiten das Reiten als die einzig zuläſſige und würdige<lb/>
Art des Reiſens, ſo daß ein Bedürfnis nach guten und ſyſtematiſch<lb/>
angelegten Wegen für weite Kreiſe der Bevölkerung überhaupt nicht<lb/>
vorlag. Hervorzuheben ſind nur die Leiſtungen Karls des Großen<lb/>
im Abendlande und der Kalifen im Orient. Die von Karl dem Großen<lb/>
erbauten Straßen zeichneten ſich dadurch aus, daß ihre Fahrbahn in<lb/>
der Weiſe hergeſtellt wurde, daß Steine nebeneinander in Kalk ein-<lb/>
geſetzt wurden, die nach dem Erhärten dieſes Bindemittels im Verein<lb/>
mit letzterem ein feſtes Ganze bildeten. Dieſe Straßen erhielten nach<lb/>
der eigenartigen und weitgehenden Verwendung des Kalkes den Namen:<lb/><hi rendition="#aq">„calciata“,</hi> franzöſiſch <hi rendition="#aq">„caucié“,</hi> woraus ſich dann allmählich die Be-<lb/>
zeichnung „Chauſſee“ entwickelte.</p><lb/><p>Sieht man von Nebenſtraßen lediglich lokaler Bedeutung ab, ſo<lb/>
bildete nach den Kreuzzügen Nürnberg den Mittelpunkt des geſamten<lb/>
deutſchen Straßennetzes. Die einzelnen Straßenzüge konnten ſich jedoch<lb/>
hinſichtlich der Güte der Bauausführung nicht mit den alten feſten<lb/>
Römerſtraßen meſſen, und laute Klagen über die ſchlechte Beſchaffenheit<lb/>
der Wege bildeten das ſtändige Thema der Tagebücher der wenigen<lb/>
Reiſenden. Eine durchgreifende Verbeſſerung der Verkehrswege bahnte<lb/>
ſich in Deutſchland erſt im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts an.<lb/>
Man rühmte zunächſt die gute Beſchaffenheit der Fahrſtraßen Württem-<lb/>
bergs. Die erſte nach allen Regeln der Kunſt erbaute Straße wurde<lb/>
im Jahre 1753 zwiſchen den ſchwäbiſchen Städten Öttingen und Nörd-<lb/>
lingen dem Verkehr übergeben.</p><lb/><p>In Frankreich hatte ſich ein Wandel zum Beſſern bereits im<lb/>
ſiebzehnten Jahrhundert vollzogen; dort verwendete man unter Hein-<lb/>
rich <hi rendition="#aq">IV</hi> im Jahre 1603 ſchon 3 Millionen Francs, d. i. mehr als den<lb/>
zwölften Teil der geſamten Staatseinnahmen, auf den Bau von Straßen.<lb/>
Colbert ging ſpäter, da ihm das Wegebau-Budget auf 400000 Francs<lb/>
vermindert wurde, dazu über, die Gemeinden zu den Koſten des<lb/>
Wegebaues heranzuziehen.</p><lb/><p>Weniger gut ſtanden die Verhältniſſe in England; auch hier voll-<lb/>
zog ſich ein endgültiger Umſchwung erſt gegen Ende des achtzehnten<lb/>
Jahrhunderts. Bemerkenswert iſt jedoch, daß dort zuerſt die für die<lb/>
Regelung eines intenſiven Verkehres ſo ſehr wichtige Regel des Rechts-<lb/>
fahrens und des Ausweichens nach der rechten Seite hin eingeführt<lb/>
wurde; auch legte man zuerſt in England mit Recht einen beſonderen<lb/>
Wert auf eine angemeſſene Feſtſetzung des auf den Wagen zu trans-<lb/>
portierenden Gewichtes.</p><lb/><p>In der Gegenwart geht man bei dem Bau eines Landweges,<lb/>
das iſt derjenigen Art von Kunſtſtraßen, welche man allgemein als<lb/>
Chauſſee bezeichnet, in folgender Weiſe vor. Zunächſt wird die von<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 46</fw><lb/><pb facs="#f0740" n="722"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
der Straße einzuhaltende Richtung ganz genau feſtgelegt, worauf man<lb/>
mit der Vornahme der erforderlichen Felsſprengungen, der Ausführung<lb/>
der nötigen Aufſchüttungen und Einſchnitte vorgeht, wobei zu beachten<lb/>
iſt, daß die Steigung den Höchſtbetrag von 1 : 20 wenn irgend möglich<lb/>
nicht überſchreiten ſoll. Iſt dieſes geſchehen, ſo empfiehlt es ſich, dem<lb/>
Erdreich Zeit zu laſſen, ſich zu ſetzen und zu feſtigen; zu dieſem Zwecke<lb/>
läßt man den Bau während des Winters ruhen und beginnt nunmehr<lb/>
erſt mit der Herſtellung der eigentlichen Fahrbahn, des Oberbaues.<lb/>
Dieſer wird im großen und ganzen in derſelben Weiſe gebildet, wie<lb/>
wir dies bei den Römerſtraßen gezeigt haben. Es wird zunächſt das<lb/>
ſogenannte Planum des Weges, welches durch den Froſt des Winters<lb/>
und den Regen ſich gehörig geſetzt hat, an den Seiten mit Steinen,<lb/>
den ſogenannten Bordſteinen, eingefaßt. Hierauf werden zwiſchen dieſen<lb/>
mehrere Schichten von Steinen, deren Größe von der tiefſten zur<lb/>
höchſten Schicht abnimmt, eingebracht, wobei die tiefſte Steinlage ſorg-<lb/>
fältig nebeneinander verlegt wird, ähnlich wie es bei dem Pflaſtern<lb/>
der Straßen geſchieht. Auf die oberſte Lage wird ſchließlich eine<lb/>
etwa 8 <hi rendition="#aq">cm</hi> ſtarke Schicht von Kies gebracht, und dieſe mit großen<lb/>
Walzen, die entweder durch Menſchen und Pferde oder durch Dampf-<lb/>
kraft bewegt werden, geglättet.</p><lb/><p>Bei der Herſtellung der gepflaſterten Straßen hat man zu unter-<lb/>
ſcheiden, wenn wir von dem hin und wieder angewendeten eiſernen<lb/>
Pflaſter abſehen, das Steinpflaſter, das Holzpflaſter und das Asphalt-<lb/>
pflaſter. Hinſichtlich des Steinpflaſters iſt das weſentliche bereits bei<lb/>
der Herſtellung der Römerſtraßen und der Chauſſeeen geſagt. Auch<lb/>
hier werden zunächſt mehrere Steinlagen über einander gepackt, auf<lb/>
dieſe eine Kiesſchicht gebracht, und in dieſe werden alsdann die Steine<lb/>
verlegt. Die zwiſchen denſelben verbleibenden Fugen werden bei beſſeren<lb/>
Ausführungen mit Kies angefüllt und ſchließlich noch mit einem ge-<lb/>
eigneten Materiale, z. B. flüſſigem Pech, ausgegoſſen. In der neueren<lb/>
Zeit iſt an Stelle des Steinpflaſters vielfach das <hi rendition="#g">Holzpflaſter</hi> getreten.<lb/>
Bei dieſer Art von Pflaſterung werden Holzblöcke, welche zuvor mittels<lb/>
Teer oder Chlorzink gegen Fäulnis geſchützt ſind, in derſelben Weiſe<lb/>
unter Benutzung von Hartpech als Bindemittel neben einander in<lb/>
regelmäßigem Verbande verlegt, wie dies bei dem Steinpflaſter ge-<lb/>
ſchieht.</p><lb/><p>Eine beſondere Art der in den Städten zur Anwendung kommenden<lb/>
Pflaſter bildet das ſogenannte <hi rendition="#g">Asphaltpflaſter</hi>. Der hierzu benutzte<lb/>
Rohſtoff iſt der u. A. bei Limmer in der Provinz Hannover, bei See-<lb/>
feld in Tirol, bei Lobſann im Elſaß gewonnene Asphaltſtein, ein<lb/>
mit Erdharz oder Bergteer ſtark verſetztes Kalkgeſtein. Der Asphalt-<lb/>
ſtein wird zu Pulver zerkleinert und nun ſo weit erwärmt, bis er zu<lb/>
erweichen beginnt. In dieſem Zuſtande wird er auf die durch Stein-<lb/>
lager und Sandſchüttungen ſorgfältig hergeſtellte und geebnete Unter-<lb/>
lage gebracht, worauf alsdann eine Glättung der Asphaltſchicht durch<lb/><pb facs="#f0741" n="723"/><fw place="top" type="header">Der Bau von Straßen und Wegen.</fw><lb/>
ſchwere geheizte Walzen, Stampfen und nach Art der Bügeleiſen ein-<lb/>
gerichtete Werkzeuge erfolgt.</p><lb/><p>Wenngleich die raſtlos an der Zerſtörung des Hergebrachten<lb/>
arbeitenden Eiſenbahnen von Jahr zu Jahr die Bedeutung der gewöhn-<lb/>
lichen Heerſtraßen zurückdrängen, ſo wird dadurch die Bewunderung,<lb/>
welche wir den Erbauern der alten, die gewaltigen Hinderniſſe der Ge-<lb/>
birge mit den einfachſten Mitteln überwindenden Straßen ſchuldig ſind,<lb/>
in keiner Weiſe beeinträchtigt. Im Gegenteil: was jene mit den<lb/>
primitivſten Hilfsmitteln ausführten, ſtellt ſich hinſichtlich der Schwierig-<lb/>
keit der Ausführung den modernen Eiſenbahnbauten, welche die die<lb/>
Völker trennenden Gebirge durchqueren, würdig zur Seite. Wir er-<lb/>
wähnen nur die großartigen Straßen, welche von unſeren Vorfahren<lb/>
über den St. Gotthard, den Simplon, den Bernhardiner und den<lb/>
Splügen geführt wurden.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die von Zugtieren bewegten Jahrzeuge.</hi></head><lb/><p>Das älteſte Mittel, um einen Gegenſtand von einem zum andern<lb/>
Orte, ſei es auf einem geebneten Wege, ſei es ohne Benutzung von Weg<lb/>
und Steg zu befördern, iſt der Schlitten oder die Schleife. Die hierbei<lb/>
in ſehr ſtarkem Maße auftretende Reibung und die infolge deſſen<lb/>
erforderliche Anwendung einer großen Zugkraft ließen ſchon früh auf<lb/>
Mittel und Wege ſinnen, den Transport zu erleichtern. So kam man<lb/>
zunächſt auf den Gedanken, zwiſchen die Schlittenkufen und die Fahr-<lb/>
bahn Rollen einzulegen und auf dieſen den Schlitten vorwärts zu<lb/>
ziehen; hierdurch war die gleitende Reibung in die erheblich weniger<lb/>
hinderliche rollende Reibung verwandelt, mithin ein außerordentlicher<lb/>
Fortſchritt erzielt. Dieſe erſte Einfügung der Rolle in das Verkehrs-<lb/>
weſen dürfte, ſo geringfügig dieſelbe dem Laien erſcheinen mag, zu<lb/>
den größten Erfindungen zu zählen ſein, die jemals dem Haupte eines<lb/>
Sterblichen entſprangen. Derartiger Erfindungen, welche man heut<lb/>
zu Tage geneigt iſt, als ſelbſtverſtändlich anzuſehen, giebt es noch eine<lb/>
große Zahl. Lazarus Geiger bringt dieſes an einem anderen Gegen-<lb/>
ſtande, dem Hammer, in ſeinen „Vorträgen zur Entwicklungsgeſchichte<lb/>
der Menſchheit“ ſehr treffend mit folgenden Worten zum Ausdruck:<lb/>
„So groß der Gegenſatz einer Dampfmaſchine unſerer Tage mit dem<lb/>
älteſten Steinhammer immer ſein mag, dasjenige Geſchöpf, welches<lb/>
zuerſt ſeine Hand mit einem ſolchen Hammer bewaffnete, welches vielleicht<lb/>
einen Fruchtkern zum erſtenmal auf dieſe Weiſe einer harten Schale<lb/>
entnommen, es mußte, ſo ſcheint es, einen Hauch jenes Geiſtes in<lb/>
ſich verſpüren, welcher einen Entdecker unſerer Zeit unter dem Aufblitzen<lb/>
eines neuen Gedankens beſeelt.“ Leider iſt der Erfinder des auf Rollen<lb/>
bewegten Schlittens ebenſo wenig bekannt, wie der Erfinder des Hammers,<lb/>
des Waſſerrades, der Windmühle und ſo vieler anderer grundlegender<lb/>
Konſtruktionen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">46*</fw><lb/><pb facs="#f0742" n="724"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><p>In Fig. 400 iſt die Hälfte einer Abbildung wiedergegeben, welche<lb/>
den Transport einer altägyptiſchen Koloſſalſtatue mittels Schlittens<lb/>
darſtellt. Um die Reibung zwiſchen den Schlittenkufen und der aus<lb/>
Brettern gebildeten Bahn thunlichſt zu vermindern, gießt hier ein zu<lb/>
Füßen der Bildſäule ſtehender Arbeiter ein geeignetes Schmiermittel,<lb/><figure><head>Fig. 400.</head><lb/><p>Transport einer altägyptiſchen Koloſſalſtatue.</p></figure><lb/>
Waſſer oder Öl, auf die<lb/>
Bahn, während ein auf<lb/>
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ſtehender Aufſeher die an<lb/>
vier Zugſeilen angreifen-<lb/>
den 172 Arbeiter (die-<lb/>
ſelben ſind in der Figur<lb/>
nur zum Teil dargeſtellt)<lb/>
durch Zuruf und Zeichen<lb/>
leitet.</p><lb/><p>So unvollkommen<lb/>
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geheurer Arbeitermaſſen,<lb/>
erzielten. So wurde auf<lb/>
dieſe Weiſe einer der<lb/>
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Tempels zu Karnak im<lb/>
Gewichte von 29700 Kilo-<lb/>
gramm 28 deutſche Meilen weit befördert. Als ferneres Beiſpiel führen<lb/>
wir an, daß König Amaſis von Elefantine nach Sais ein aus einem<lb/>
einzigen Stein beſtehendes Haus ſchaffen ließ; hierzu gebrauchten<lb/>
2000 Mann einen Zeitraum von drei Jahren.</p><lb/><p>Aus der unter die Schlittenkufen gelegten Rolle entwickelte ſich<lb/>
alsbald das an dem Schlitten befeſtigte drehbare Rad, denn die der<lb/>
Rolle naturgemäß anhaftenden Mängel waren ſehr ſchwer wiegender<lb/>
Natur. Man wird daher ſchon im hohen Altertum mit der Rolle die<lb/>
gleichen böſen Erfahrungen gemacht haben, wie dies dem bekannten<lb/>
Architekten Fontana im Jahre 1586 bei der Aufſtellung des 10000 Centner<lb/>
ſchweren vatikaniſchen Obelisken widerfuhr. Zunächſt erfordern die<lb/>
Rollen ſtets eine feſte Unterlage, da ſie anderen Falles zu tief in<lb/>
das Erdreich ſich einpreſſen; dann aber haben ſie beim Vorwärts-<lb/>
ſchieben ſtets die Neigung, ſich zu verſchieben und ſich ſchräg ein-<lb/>
zuſtellen, und ſchließlich ermöglichen ſie nur unter großen Schwierig-<lb/>
keiten die Ausführung von Schwenkungen beim Paſſieren von Wege-<lb/>
krümmungen.</p><lb/><pb facs="#f0743" n="725"/><fw place="top" type="header">Die von Zugtieren bewegten Fahrzeuge.</fw><lb/><p>Die älteſten Räder waren Scheibenräder; bei dieſen beſtand der<lb/>
ganze Radkörper aus einem einzigen Stück. Dieſe primitivſte Art der<lb/>
Räder finden wir noch heute in Gegenden geringer Kultur. Merk-<lb/>
würdiger Weiſe aber haben dieſe alten Scheibenräder bei den Eiſen-<lb/>
bahnwagenrädern in zahlreichen Exemplaren wiederum Anwendung<lb/>
gefunden, da die Herſtellung derſelben eine ſehr bequeme und leichte<lb/>
iſt. Alsbald trat an die Stelle des unſchönen Scheibenrades das<lb/>
graziöſere Speichenrad. Weder der Erfinder des einen noch des andern<lb/>
iſt uns bekannt.</p><lb/><p>Die älteſten auf Rädern ruhenden Wagen hatten nur eine Achſe<lb/>
und zwei Räder. Die Figuren 401 und 402 ſtellen einen römiſchen Renn-<lb/>
wagen dar; das Original desſelben befindet ſich im vatikaniſchen Muſeum.<lb/><figure><head>Fig. 401.</head><lb/><p>Römiſcher Rennwagen.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 402.</head><lb/><p>Römiſcher Rennwagen.</p></figure><lb/>
Der eigentliche Wagenkaſten iſt aus Holz angefertigt und mit Bronze<lb/>
bekleidet; die Deichſel iſt mit der Achſe feſt verbunden. Vor dieſe<lb/>
zweiachſigen Wagen ſpannte man zwei, drei, auch vier Pferde, und<lb/>
zwar ſämtlich nebeneinander in einer Reihe; man unterſchied demnach<lb/>
Zweiſpänner (<hi rendition="#aq">bigae</hi>), Dreiſpänner (<hi rendition="#aq">trigae</hi>), und Vierſpänner (<hi rendition="#aq">quadrigae</hi>).<lb/>
Im allgemeinen galt in der älteren Zeit der Griechen und Römer<lb/>
die Benutzung von Wagen als ein Zeichen beſonderer Ehrung oder<lb/>
aber der Verweichlichung. So durften in Rom innerhalb der Haupt-<lb/>
ſtadt nur Triumphatoren, Veſtalinnen, Prieſter und Senatoren Perſonen-<lb/>
wagen benutzen; auch war, wohl mit Rückſicht auf den ſtarken Verkehr<lb/>
innerhalb der engen Straßen, der Transport von Laſten auf ganz<lb/>
beſtimmte Stunden beſchränkt. Mit dem wachſenden Luxus nahm auch<lb/>
die Benutzung der Wagen für den Perſonentransport zu. Hierzu diente<lb/>
die oft auf das prunkvollſte ausgeſtattete vierrädrige <hi rendition="#aq">carruca</hi> (Karoſſe).<lb/>
Von Nero wird erzählt, daß er auf ſeinen Reiſen fünfhundert ſolcher<lb/>
Wagen mit ſich geführt habe. Der erſte mit Schlafvorrichtung ver-<lb/>
ſehene Wagen, alſo der älteſte Vorläufer unſerer modernen <hi rendition="#aq">waggons<lb/>
lits</hi>, wird dem Verres zugeſchrieben.</p><lb/><pb facs="#f0744" n="726"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><p>Von erheblichem Einfluß auf das Verkehrsweſen und die techniſchen<lb/>
Einrichtungen zur Beförderung von Perſonen und Sachen war die im<lb/>
weſentlichen durch Auguſtus bewirkte Ausgeſtaltung des römiſchen<lb/><hi rendition="#g">Poſtweſens</hi>. Man unterſchied zweierlei Formen der römiſchen Staats-<lb/>
poſt, nämlich den <hi rendition="#aq">cursus celer</hi> (die Schnellpoſt) und den <hi rendition="#aq">cursus clavularis</hi><lb/>
(die Frachtpoſt); dem entſprechend diente die leichte zweirädrige <hi rendition="#aq">rheda</hi> dem<lb/>
Schnelldienſte und für den gewöhnlichen Perſonendienſt das <hi rendition="#aq">carpentum.</hi><lb/>
Zur Bewältigung der Frachtverkehrs verwendete man die <hi rendition="#aq">clavularia</hi><lb/>
Leiterwagen.</p><lb/><p>Das zur Perſonenbeförderung dienende <hi rendition="#aq">carpentum</hi> war bereits<lb/>
mit einem die Inſaſſen gegen die Unbilden der Witterung ſchützenden<lb/>
Dache verſehen. Nach dieſer Richtung iſt die ſpäter in Deutſchland<lb/>
benutzte Art von Reiſewagen als ein erheblicher Rückſchritt zu betrachten.<lb/>
So bediente ſich Karl der Große, wenn er einmal ausnahmsweiſe eine<lb/>
Reiſe nicht zu Pferde zurücklegte, eines einfachen, offenen Karrens.<lb/>
Primitiv wie die Wege, ſo waren auch die Wagen des Mittelalters.<lb/>
Nur Frauen und Geiſtliche, welche übrigens ebenfalls meiſt das Pferd<lb/>
oder den Eſel beſtiegen, bedienten ſich des Wagens. Es währte bis<lb/>
in das fünfzehnte Jahrhundert hinein, ehe man wieder dazu überging,<lb/>
die Wagen etwas komfortabler einzurichten. Stets aber war bei der<lb/>
mangelhaften Beſchaffenheit der Wege eine ſolche Reiſe nichts weniger<lb/>
als ein Genuß. Einer der bekannteſten Reiſeunfälle, welche aus jener<lb/>
Zeit überliefert wurden, iſt derjenige, welcher den Papſt Johannes<lb/>
auf ſeiner Reiſe zum Konſtanzer Konzil am Arlberg betraf. Hier fiel<lb/>
auf dem durch Schnee unpaſſierbar gewordenen Wege plötzlich der<lb/>
päpſtliche Wagen um, ſo daß Johannes in die unwilligen Worte aus-<lb/>
brach: <hi rendition="#aq">„Jaceo hic in nomine diaboli.“</hi> Nebenſtehende Fig. 403<lb/>
ſtellt dieſe Scene nach einem im Jahre 1536 zu Augsburg erſchienenen<lb/>
Werke Ulrich Reichenthals: „Das Koncilium, ſo zu Konſtanz gehalten<lb/>
iſt worden“ dar. Was uns dieſes ziemlich draſtiſch gehaltene Bildchen<lb/>
beſonders intereſſant macht, das iſt der Umſtand, daß der Künſtler<lb/>
auf demſelben das Untergeſtell des Wagens mit größter Gewiſſen-<lb/>
haftigkeit abgebildet hat. Wir ſehen hieraus zunächſt, daß die Achſe<lb/>
vierkantig geſtaltet war, und daß die Räder auf derſelben ſich drehten<lb/>
und durch Vorſteckſtifte gehalten wurden. Des weiteren erſehen wir,<lb/>
daß die Deichſel an der Vorderachſe befeſtigt war und ſich mit dieſer<lb/>
um einen an dem Wagen angebrachten Stift drehen konnte. Was<lb/>
wir aber bei einem weiteren Vergleiche mit den modernen Perſonen-<lb/>
fahrzeugen an dieſem päpſtlichen Wagen ganz beſonders vermiſſen,<lb/>
das iſt die jetzt ſchon ſeit langem allgemein eingeführte elaſtiſche Auf-<lb/>
hängung des Wagenkaſtens. Fürwahr es gehörte das eiſerne Nerven-<lb/>
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Fahrzeuge ſämtliche Stöße und Schwankungen, die der entſetzliche<lb/>
Zuſtand der grundloſen Wege verurſachte, ungemildert mit dem eigenen<lb/>
Körper aufzufangen. Es war als ein ganz gewaltiger Fortſchritt zu<lb/><pb facs="#f0745" n="727"/><fw place="top" type="header">Die von Zugtieren bewegten Fahrzeuge.</fw><lb/>
begrüßen, als man das Obergeſtell des Wagens von den Achſen<lb/>
emporhob und oberhalb derſelben in Ketten aufhängte. Alsbald<lb/>
erſetzte man in Ungarn dieſe Trageketten, welche den ſeitlichen<lb/>
Schwankungen nachgaben, durch ſtarke Riemen; hierdurch erzielte man<lb/>
eine elaſtiſche Aufhängung des Wagenkaſtens und milderte ſo die aus<lb/>
den Unebenheiten des Weges entſpringenden zahlreichen Stöße, die in<lb/><figure><head>Fig. 403.</head><lb/><p>Der Reiſeunfall des Papſtes Johann auf dem Arlberge.</p></figure><lb/>
früheren Zeiten nicht ſelten zu Knochenbrüchen Veranlaſſung gegeben<lb/>
hatten. Dieſe komfortablere Art der Fuhrwerke ſoll zuerſt in der Ort-<lb/>
ſchaft Kotſe gebaut ſein und erhielt daher die Bezeichnung „Kutſche“.<lb/>
Gegenwärtig legt man das Obergeſtell des Wagens allgemein auf<lb/>
ſtählerne Federn; ja man ſchreibt die Anbringung derartiger elaſtiſcher<lb/>
Tragfedern ſogar bei Laſtfuhrwerken vor, da hierdurch auch die von<lb/>
den Rädern auf das Straßenpflaſter ausgeübten Stöße erheblich<lb/><pb facs="#f0746" n="728"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
gemildert werden, was naturgemäß eine längere Haltbarkeit der<lb/>
Pflaſterung zur Folge hat. Außerdem wird bei ſtarkem Verkehr die<lb/>
Umgebung der Straßen durch das Vorüberfahren bei weitem weniger<lb/>
beläſtigt, als wenn keine Tragfedern vorhanden ſind.</p><lb/><p>Veredarius führt in ſeinem intereſſanten Werke „Das Buch von<lb/>
der Weltpoſt“ die aus dem Jahre 1673 ſtammende Erfindung des<lb/>
Fürſtlich ſächſiſchen Architektur-Direktors u. ſ. w. Erhard Weigel zu<lb/>
Jena an, welche darauf abzielte, durch künſtliche Polſterung eine<lb/>
Milderung der Püffe und Stöße der ſchlechten Wege herbeizuführen.<lb/>
Auch ſollte der nach den Prinzipien des Erfinders konſtruierte Wagen<lb/>
nicht umfallen können, weil die in demſelben Sitzenden durch ent-<lb/>
ſprechende Verlegung ihres Sitzes und durch Hinüberneigen auf die<lb/>
Gegenſeite jederzeit das Gleichgewicht herzuſtellen vermöchten. Vor<lb/>
allem anderen iſt nachſtehender Satz der Weigelſchen Schrift hoch er-<lb/>
götzlich: „Ja wenn auch durch Verwahrloſung des Knechtes der Wagen<lb/>
auſſer dem Geleiſt oder über einen hohen Stein und Hügel geführet,<lb/>
nothwendig ümbfallen müſte, zumahl an einer Seite des Berges: ſo<lb/>
können dennoch die drinnen ſitzenden ohne Schaden des mit ümbfallens<lb/>
ſeyn. Denn die zur andren Seiten können den Schlag geſchwind auf-<lb/>
machen, zugleich alle mit einander heraus ſpringen (welches in den<lb/>
gemeinen Kutſchen nicht möglich), die bei der fallenden Seiten aber<lb/>
können ſich bald umbwenden, zugleich nach jenen herausſpringen oder<lb/>
in dem ümbfallenden Wagen nur <hi rendition="#aq">contra</hi> weltzen, ſo werden ſie von<lb/>
dem Wagen frey.“ Man ſieht, daß dieſer als ſo ſehr vollkommen<lb/>
gerühmte Reiſewagen, der, wie der Erfinder an andrer Stelle ſich<lb/>
ausdrückt „das Schuttern in ein lieblich Hetzſchen verwandelte“, doch<lb/>
ſeine Schattenſeiten beſaß.</p><lb/><p>Übrigens bildeten die aus der ſchlechten Beſchaffenheit der Verkehrs-<lb/>
mittel entſpringenden Beſchädigungen von Menſchen, Tieren und Sachen<lb/>
eine keineswegs zu mißachtende Einnahmequelle der Straßenanwohner.<lb/>
Als man in England mit der Verbeſſerung der Straßen und Fuhr-<lb/>
werke im achtzehnten Jahrhundert vorzugehen begann, erfolgten daher<lb/>
zahlreiche Vorſtellungen an die Regierung, in welchen dieſe darauf<lb/>
hingewieſen wurde, daß ein großer Teil der Bevölkerung der an den<lb/>
Haupt-Landſtraßen liegenden Städte und Ortſchaften durch eine Ver-<lb/>
beſſerung der Wege dem Hungertode ausgeliefert werden würde, da<lb/>
ihnen die bisherige Einnahme, welche ihnen aus ihrer Beſchäftigung<lb/>
als Feldſchere, Hufſchmiede und Wagenbauer entſprungen ſei, entzogen<lb/>
werden würde. Nicht minder beklagten ſich die Pferdezüchter und<lb/>
Pferdehändler, da der bisherige ſtarke Verbrauch an Pferden bei<lb/>
beſſerer Beſchaffenheit der Wege ſich ſtark vermindern würde.</p><lb/><p>Für Deutſchland wird der Eintritt einer entſcheidenden Wendung<lb/>
zum Beſſern durch die einheitliche Ausbildung des Poſtweſens bezeichnet,<lb/>
welche dieſes durch die Familie Thurn und Taxis erfuhr. Bis zu<lb/>
den Zeiten Maximilian <hi rendition="#aq">I.</hi> erfolgte die Beförderung von Briefſchaften<lb/><pb facs="#f0747" n="729"/><fw place="top" type="header">Die von Zugtieren bewegten Fahrzeuge.</fw><lb/>
durch das Nachrichtenweſen eines jeden der zahlreichen Ländchen, aus<lb/>
welchen das damalige heilige römiſche Reich deutſcher Nation zuſammen-<lb/>
geſetzt war. Ein jedes derſelben hatte ſeine eigenen Botenpoſten, einen<lb/>
durchgehenden Verkehr durch mehrere ſolcher Ländchen, alſo z. B. von<lb/>
Wien nach Stuttgart gab es nicht. Von einer ordnungsmäßigen<lb/>
Beförderung von Perſonen verlautbarte überhaupt nichts.</p><lb/><p>Es war im Jahre 1516, als Maximilian <hi rendition="#aq">I.</hi> dem an ſeinem Hofe<lb/>
lebenden Francesco de Taſſis, genannt Torriani, die koſtenfreie Be-<lb/>
förderung von Briefen von Wien nach den Niederlanden übertrug,<lb/>
mit der Maßgabe, daß jenem, ſowie deſſen Nachkommen der aus-<lb/>
ſchließliche Beſitz und die geſamten Einkünfte der neuen Verkehrs-<lb/>
anſtalt zufallen ſollten. Dieſes Privilegium hatte der Kaiſer kurzer<lb/>
Hand erteilt, ohne zuvor die Genehmigung der einzelnen Fürſten<lb/>
und Reichsſtände, durch deren Gebiete die reitenden Boten Torrianis<lb/>
paſſieren mußten, einzuholen. Infolgedeſſen hatte dieſer erſte Beginn<lb/>
eines durchgehenden Poſtverkehrs viel Anfechtung von ſeiten der einzelnen<lb/>
Fürſtentümer und Ländchen zu erleiden. Allmählich aber erweiterte<lb/>
die Familie Taxis ihre Poſtkurſe und nachdem ſie bereits früher unter<lb/>
dem Namen der Herren von Thurn und Taxis naturaliſiert war,<lb/>
erhielt im Jahre 1595 Leonhard von Taxis die Würde eines General-<lb/>
Poſtmeiſters, ſowie den Beſitz der Poſtgerechtſamen in ſämtlichen<lb/>
Ländern des habsburgiſchen Kaiſerhauſes. Im Laufe der Zeit haben<lb/>
verſchiedene Länder, unter denen in erſter Linie Kur-Brandenburg zu<lb/>
nennen iſt, ihre Poſten in eigene Verwaltung genommen; immerhin<lb/>
aber gebührt der Familie Thurn und Taxis das große Verdienſt, in<lb/>
Deutſchland einen geordneten Poſtdienſt eingeführt und bis in unſere<lb/>
Tage durchgeführt zu haben.</p><lb/><p>Ein beſonderes Verdienſt der Taxisſchen Poſtverwaltung beſteht<lb/>
darin, daß ſie an Stelle der früher benutzten ſogenannten Hauderer-<lb/>
wagen, der öffentlichen Landkutſchen, welche bunt durcheinander lebendige<lb/>
und tote Fracht in höchſt mangelhaften Fuhrwerken beförderten, die<lb/>
Poſtkutſchen einführte. Die erſte derſelben kurſierte im Jahre 1690<lb/>
zwiſchen Frankfurt a. M. und Nürnberg. Jedoch auch in Branden-<lb/>
burg ging man mit der Schaffung einer regelrechten, vom Staate<lb/>
betriebenen Perſonenbeförderung energiſch vor. Zu erwähnen iſt hier<lb/>
die vom Jahre 1754 ab zwiſchen Berlin und Potsdam täglich, zunächſt<lb/>
einmal, ſpäter zweimal, verkehrende Journali<hi rendition="#aq">è</hi>re, welche die 26 Kilometer<lb/>
betragende Entfernung in vier Stunden zurücklegte. Ganz beſondere<lb/>
Verdienſte um die Hebung der Perſonenbeförderung hat ſich der Miniſter<lb/>
Ludwigs <hi rendition="#aq">XVI</hi>, Turgot, erworben. Er ſchuf im Jahre 1791 die nach<lb/>
ihm benannten Turgotinen; vergl. Fig. 404. Dieſelben wieſen inſofern<lb/>
gegen früher einen weſentlichen Fortſchritt auf, als ſie auch bei Nacht<lb/>
fuhren; ſie legten im Durchſchnitt 4 Kilometer in jeder Stunde zurück.</p><lb/><p>Dieſe Turgotine iſt das Vorbild der guten, alten, gelben Poſt-<lb/>
kutſche geweſen, die noch jetzt in den entlegenen Gegenden den geregelten<lb/><pb facs="#f0748" n="730"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><figure><head>Fig. 404. </head><p>Franzöſiſche Turgotine aus dem Jahre 1791.</p></figure><lb/><pb facs="#f0749" n="731"/><fw place="top" type="header">Die Motorwagen.</fw><lb/>
Perſonenverkehr beſorgt und die Verbindung mit der Außenwelt her-<lb/>
ſtellt. Früher der Gegenſtand der Lieder von poetiſch und nicht poetiſch<lb/>
veranlagten Geiſtern, nähert ſie ſich mit unaufhaltſamem Schritte ihrem<lb/>
völligen Verſchwinden. Angeſichts der ſtetig zunehmenden Verbreitung<lb/>
der modernen Verkehrsmittel, der Eiſenbahnen, der Pferdebahnen, der<lb/>
elektriſchen Bahnen, exiſtiert ſie nur noch in wenigen Exemplaren als<lb/>
ein Zeichen der mit Unrecht ſo oft gerühmten guten alten Zeit.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Die Motorwagen.</hi></head><lb/><p>Als die Erkenntnis der dem Waſſerdampfe innewohnenden Kraft<lb/>
ſich immer mehr Bahn brach, da kam zuerſt Savery, deſſen Vor-<lb/>
richtung zum Heben von Waſſer wir bei der Geſchichte der Erfindung<lb/>
der Dampfmaſchine des näheren erläutert haben, auf die Idee,<lb/>
die Dampfkraft zur Fortbewegung von Straßenfuhrwerken anzuwenden.<lb/>
Er kam jedoch über die Verſuche nicht hinaus. Der erſte, welcher<lb/>
einen mit Dampfkraft betriebenen Straßenwagen thatſächlich ausführte<lb/>
und in Betrieb ſetzte, war der Franzoſe Cugnot, und zwar geſchah<lb/>
dieſes auf Koſten der franzöſiſchen Regierung im Jahre 1769. Dieſe<lb/>
Maſchine mußte jedoch alsbald wieder bei Seite gelaſſen werden, da<lb/>
ſie nur vier Perſonen mit einer Geſchwindigkeit von 4 Kilometer in der<lb/>
Stunde auf dem Pariſer Straßenpflaſter zu befördern vermochte. Das<lb/>
Modell dieſes Cugnotſchen Dampfwagens befindet ſich noch heut im<lb/>
Pariſer <hi rendition="#aq">Conservatoire des Arts et Métiers.</hi></p><lb/><p>Von beſſeren Erfolgen waren die Beſtrebungen des Amerikaners<lb/>
Olivier Evans und des Engländers Trevithick begleitet, leider aber<lb/>
ohne nachhaltige Wirkung. Von erſterem wird berichtet, daß er<lb/>
während der Jahre 1803/1804 in Philadelphia in Gegenwart Tauſender<lb/>
Probefahrten angeſtellt habe; von einer weiteren Verwendung ſeiner<lb/>
Erfindung verlautet jedoch nichts.</p><lb/><p>Der von Trevithick konſtruierte Dampfwagen iſt in Fig. 405 dar-<lb/>
geſtellt. Man hat Trevithick, der entſchieden ein geborenes mechaniſches<lb/>
Genie war, nicht mit Unrecht, als den eigentlichen Vater der Lokomotive<lb/>
bezeichnet, denn in der That wies ſein Dampfwagen, den er 1801<lb/>
erbaute und im Jahre 1803 weſentlich verbeſſerte, bereits alle diejenigen<lb/>
Merkmale auf, welche ſpäter die Stephenſonſche Lokomotive zum Siege<lb/>
über ihre Rivalinnen führten. Trevithick wurde durch einen Zufall der<lb/>
Gehilfe Murdocs, des Werkführers von James Watt, und hatte hier<lb/>
die Reparatur eines von Murdoc in müßigen Stunden angefertigten,<lb/>
wenig brauchbaren Dampfwagens auszuführen. Es war dieſes ein<lb/>
vierrädriges Geſtell, auf welchem ein Dampfkeſſel mit ſtehendem Dampf-<lb/>
cylinder angeordnet war, von deſſen Kolben aus die Räder durch<lb/>
eine Triebſtange bewegt wurden. Im Jahre 1801 hatte Trevithick<lb/>
eine Dampfkutſche konſtruiert, welche 6 Perſonen zu befördern vermochte.<lb/>
Dieſelbe war inſofern das Vorbild der ſpäteren Lokomotive Stephen-<lb/><pb facs="#f0750" n="732"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><figure><head>Fig. 405. </head><p>Trevithicks Dampfwagen.</p></figure><lb/>
ſons, als ſie einen liegenden Cylinder beſaß, ferner einen Dampfkeſſel<lb/>
für höheren Dampfdruck, eine Speiſepumpe und eine Einrichtung, durch<lb/>
welche der Dampf aus dem Cylinder nach vollbrachter Arbeit durch<lb/>
den Schornſtein entwich und auf dieſe Weiſe das Feuer ſtetig anfachte.<lb/>
Wie wir ſpäter noch ſehen werden, war dieſe letzterwähnte Einrichtung<lb/>
dasjenige, was den Sieg Stephenſons entſchied. Trevithick hatte zur<lb/>
Entfachung des Feuers zuerſt beſondere Blaſebälge angewendet und<lb/>
war höchlichſt erſtaunt über die günſtige Wirkung des durch den<lb/>
Schornſtein abziehenden Dampfes. Seinen verbeſſerten Dampfwagen<lb/>
ließ Trevithick im Jahre 1803 auf einer Schienenbahn in London<lb/>
laufen und zeigte ihn dem erſtaunten Publikum für Geld; merkwürdiger<lb/>
Weiſe war die Stelle dieſer eigenartigen Schauſtellung derſelbe Ort,<lb/>
wo ſich jetzt einer der größten Bahnhöfe der <hi rendition="#aq">South-West-Railway</hi> in<lb/>
London ausdehnt.</p><lb/><p>Trevithick endete gleich Dionyſius Papin in tiefem Elend. Beide<lb/>
hochbegabten Männer, denen die Nachwelt zu größtem Danke verpflichtet<lb/>
bleibt, litten an einer Unſtetigkeit, welche einen anhaltenden Erfolg<lb/>
nicht zu erzielen vermochte. Mit Hinterlaſſung einer Schuldenlaſt von<lb/>
60 Pfd. Sterling ſtarb Trevithick im Jahre 1833. Die Idee, die ge-<lb/>
wöhnlichen Straßenfuhrwerke mit Dampfkraft zu betreiben, iſt dann in<lb/>
neuerer Zeit wiederum in der Boll<hi rendition="#aq">é</hi>eſchen Dampfdroſchke, jedoch ohne<lb/>
durchſchlagenden Erfolg zur Ausführung gebracht worden.</p><lb/><p>Eine beſondere Anwendung findet die Dampfkraft in der von<lb/>
Savery, Cugnot und Trevithick angegebenen Weiſe, bei den Straßen-<lb/>
walzen und den Straßenlokomotiven. Die Einrichtung iſt teils die<lb/>
gleiche, wie diejenige der ſpäter zu beſchreibenden Eiſenbahn-Locomotive,<lb/><pb facs="#f0751" n="733"/><fw place="top" type="header">Die Motorwagen.</fw><lb/>
teils lehnt ſie ſich direkt an die in Fig. 405 dargeſtellte Dampfdroſchke<lb/>
Trevithicks an. Stets wird durch die Kolbenſtange des Dampfcylinders<lb/>
unter Vermittelung von Zahnrädern u. dergl. eine Achſe angetrieben.</p><lb/><p>In der neueſten Zeit hat ein eigenartiger Motorwagen das<lb/>
Intereſſe weiteſter Kreiſe mit Recht für ſich in Anſpruch genommen;<lb/>
derſelbe iſt in Fig. 406 dargeſtellt und wird von der rheiniſchen Gas-<lb/>
motoren-Fabrik Benz \&amp;amp; Co. in Mannheim fabriziert. Dieſer durch einen<lb/>
Motor angetriebene Wagen ruht auf drei Rädern, von denen das vordere<lb/>
als Lenkrad dient. Zwiſchen den Hinterrädern iſt der den Antrieb des<lb/>
Wagens bewirkende Motor angeordnet. Derſelbe iſt im Gegenſatz zu<lb/>
vorſtehend beſchriebenen Dampfkutſchen ein Gasmotor, zu deſſen Betriebe<lb/><figure><head>Fig. 406. </head><p>Motorwagen (Syſtem Benz \&amp;amp; Co.).</p></figure><lb/>
alle Petroleumöle, wie Benzin, Naphta u. ſ. w. im ſpezifiſchen Gewicht<lb/>
von 0,70 dienen können. Durch die Verwendung des Gaſes als<lb/>
Motorkraft iſt in einfacher Weiſe die Beläſtigung der Paſſagiere durch<lb/>
Hitze und Rauch vermieden worden; man iſt in dieſer Richtung inſofern<lb/>
noch einen Schritt weiter gegangen, als die Entzündung des Gaſes<lb/>
in einem geſchloſſenen Cylinder durch den elektriſchen Funken erfolgt.<lb/>
Die Übertragung der Bewegung der Triebwelle des Motors auf die<lb/>
hinteren Räder des Wagens erfolgt durch eine Gliederkette.</p><lb/><p>Die Handhabung des Fuhrwerks geſchieht in folgender Weiſe:<lb/>
Zunächſt wird der Motor durch Drehung einer Handkurbel in Thätigkeit<lb/>
geſetzt; nachdem die Paſſagiere Platz genommen, wird derſelbe durch<lb/>
einen bequem zu handhabenden Hebel eingerückt, und das Fahrzeug<lb/><pb facs="#f0752" n="734"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
ſetzt ſich in Bewegung, wobei die Geſchwindigkeit durch Verſtellen des<lb/>
oben <choice><sic>erwähnteu</sic><corr>erwähnten</corr></choice> Hebels den Umſtänden nach reguliert werden kann.<lb/>
Die erreichbare Leiſtung beträgt 16 Kilometer und mehr in der Stunde.<lb/>
Während der Fahrt erzeugt der Motor ſelbſtſtändig das erforderliche<lb/>
Gas. Die Handhabung iſt eine ſehr leichte und ſichere; beſonders<lb/>
ins Gewicht fällt die ſofortige Betriebsbereitſchaft.</p><lb/><p>Zur Überwindung von Steigungen iſt ein beſonderer Bergſteige-<lb/>
Apparat vorgeſehen worden, welcher während der Fahrt beliebig ein-<lb/>
und ausgeſchaltet werden kann.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">4. Die Draiſinen oder Velocipede.</hi></head><lb/><p>Im Jahre 1817 erfand der Forſtmeiſter Freiherr von Drais,<lb/>
geboren 1785 zu Sauerbronn, geſtorben 1851 zu Mannheim, ein zwei-<lb/>
rädriges Fahrzeug zum Selbſtfahren. Dasſelbe beſaß zwei hinter-<lb/>
einander liegende Räder, die durch ein als Reitſitz dienendes Geſtell<lb/>
miteinander verbunden waren. Der dieſes Fahrzeug Benutzende<lb/>
nahm auf demſelben rittlings Platz und bewegte ſich durch wechſel-<lb/>
ſeitiges Abſtoßen der Füße vom Erdboden vorwärts. Bei einer<lb/>
weiteren Vervollkommnung ſeiner Fahrvorrichtung ordnete Herr v. Drais<lb/>
das Vorderrad um ſeine vertikale Achſe drehbar an, um das Fahren<lb/>
von Kurven zu geſtatten. In England wurde die Erfindung Drais’<lb/>
durch einen gewiſſen Johnſon zum Patent angemeldet und erhielt hier<lb/>
die volkstümliche Bezeichnung <hi rendition="#aq">„Dandy-horse“,</hi> ohne jedoch eine irgend-<lb/>
wie erhebliche Bedeutung und Verbreitung zu gewinnen.</p><lb/><p>Erſt im Jahre 1862 tauchte die nach ihrem erſten Erfinder als<lb/>
Draiſine bezeichnete Jahrvorrichtung in einer zweckmäßig abgeänderten<lb/>
Geſtalt von neuem auf; zu dieſer Zeit war der Franzoſe Michaux<lb/>
auf den glücklichen Gedanken gekommen, an dem einen Rade eine<lb/>
Kurbel anzubringen und dieſe durch die Füße des Fahrenden betreiben<lb/>
zu laſſen. Im Jahre 1867 erregten die von Michaux konſtruierten,<lb/>
neuartigen Fahrräder auf der Pariſer Weltausſtellung ein ganz<lb/>
beſonderes Intereſſe, infolgedeſſen ſich alsbald die Compagnie<lb/>
Pariſienne, <hi rendition="#aq">ancienne maison Michaux \&amp;amp; Comp.,</hi> zur Ausnutzung der<lb/>
neuen Erfindung bildete. Die erſten Michauxſchen Fahrräder, die<lb/>
nunmehr die Bezeichnung Velocipede erhielten, waren ganz aus Holz<lb/>
angefertigt; es hat ſich jedoch alsbald ein völliger Umſchwung zur<lb/>
ausſchließlichen Anwendung des Stahles vollzogen, und zwar in ſo<lb/>
durchgreifendem Maße, daß das Velociped häufig bildlich als Stahl-<lb/>
roß bezeichnet wird.</p><lb/><p>In Fig. 407 bringen wir eine Abbildung eines zweirädrigen Velo-<lb/>
cipeds (Bicycle) der Fahrräder-Fabrik von Dürkopp \&amp;amp; Co. in Bielefeld.<lb/>
Fig. 408 und 409 ſtellen dreirädrige Velocipede derſelben Fabrik dar.</p><lb/><p>Die Velocipede ſind ein ſprechendes Beiſpiel dafür, wie leicht<lb/>
bei thatſächlich vorliegendem Bedürfnis und bei wirklich vorhandener<lb/><pb facs="#f0753" n="735"/><fw place="top" type="header">Die Draiſinen oder Velocipede.</fw><lb/><figure><head>Fig 407. </head><p>Renn-Zweirad.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 408. </head><p>Einſitziges Dreirad.</p></figure><lb/><pb facs="#f0754" n="736"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><figure><head>Fig. 409. </head><p>Zweiſitziges Dreirad.</p></figure><lb/>
Zweckmäßigkeit eine Neuerung Verbreitung und Anerkennung zu <choice><sic>ge-<lb/>
gewinnen</sic><corr>ge-<lb/>
winnen</corr></choice> vermag. Als ſie vor einigen zwanzig Jahren zuerſt bekannt<lb/>
wurden und an die Öffentlichkeit traten, da begegneten ſie dem Miß-<lb/>
trauen weiteſter Kreiſe, ja diejenigen, welche ſich zuerſt ohne Vorurteil<lb/>
dieſes neuen Verkehrsmittels bedienten, luden den Fluch der Lächerlich-<lb/>
keit auf ſich. Heutzutage haben das Zwei- und das Dreirad ſich<lb/>
bereits eine geſicherte Stellung unter den Fahrzeugen errungen, ja ſie<lb/>
ſind bereits in zahlreichen Staaten gleichſam offiziell anerkannt als<lb/>
Mittel zur Überbringung von Stafetten. Selbſt nicht das Dampfroß<lb/>
hat ſich ſo ſchnell einzubürgern verſtanden und ſeinen Wirkungskreis<lb/>
zu erobern vermocht, als das Stahlroß.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Eiſenbahnen und ihre Betriebsmittel.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Allgemeines.</hi></head><lb/><p>Als die älteſten Vorläufer unſerer Eiſenbahnen müſſen die im<lb/>
vorigen Abſchnitte beſchriebenen heiligen Straßen der alten Griechen<lb/>
gelten, welche zuerſt für die Räder der Fahrzeuge beſonders befeſtigte<lb/>
Rinnen oder Gleiſe anordneten, um den Widerſtand, welcher aus der<lb/>
unebenen Beſchaffenheit der Straßen ſich ergab, thunlichſt zu beſchränken.<lb/>
Dieſe Bauart der alten Hellenen iſt zugleich mit ihrer Kultur ver-<lb/>
ſchwunden, ja es ſcheint ſich kaum eine Überlieferung dieſer alten<lb/>
Kunſtſtraßen während des Mittelalters erhalten zu haben, denn die<lb/>
erſte Mitteilung von dem Vorhandenſein von Spurbahnen ſtammt<lb/>
erſt wieder aus den Zeiten, wo in Deutſchland der Bergbau ſich zu<lb/><pb facs="#f0755" n="737"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
hoher Blüte emporgeſchwungen hatte. Steiner giebt in ſeinen „Bildern<lb/>
aus der Geſchichte des Verkehrs“ aus dem alten „Bergwerksbuch“<lb/>
von Georg Agricola und Philipp Bechius (in deutſcher Überſetzung<lb/>
erſchienen <hi rendition="#aq">anno</hi> 1557) folgende Beſchreibung der in den Bergwerken zum<lb/>
Erztransport dienenden Karren, der ſogenannten „Hunde“ und Gleiſe:</p><lb/><p>„Zumletſten ſo die Erdt- oder Steinſchollen mit dem Karren<lb/>
„heraußgeführt werden / ſo legt man Brett zuſammen gemacht / auf<lb/>
„die Stegen / ſo den Hunden zwey Geſtengen einer ſpannen dick und<lb/>
„breit / welche an dieſem Theile da ſie zuſammen gethon außgehauen<lb/>
„werden / das in dem Gleiß / wie in einen gewiſſen weg / die Leitnägel<lb/>
„der Hunden mögendt fürlauffen / mit welchen Leitnegel / das verhüt<lb/>
„wird / das nicht die Hundt / von dem gebandten Weg das iſt auß der<lb/>
„gleiß zu rechten oder zur lincken abweichen / ja auch eben vnter den<lb/>
„Stegen / werden Waſſerſeige gleit / durch welche das Waſſer herauß-<lb/>
„lauffe.“</p><lb/><p>So hoch entwickelt der Bergbau der Römer war, ſo kannten dieſe<lb/>
doch nicht die Benutzung des auf Gleiſen laufenden Transportwagens;<lb/>
bei ihnen geſchah die Förderung des Erzes aus der Grube an das<lb/>
Tageslicht lediglich auf den Schultern der Sklaven. Erſt dem deutſchen<lb/>
Bergmann war es vorbehalten, die Schienenbahn wieder in die Zahl<lb/>
der Verkehrswege einzuführen.</p><lb/><p>Als infolge ſeines großen Kohlenreichtums England das Land<lb/>
des Bergbaues <hi rendition="#aq">par excellence</hi> wurde, da erhielten die Schienenwege<lb/>
eine weitere Ausbildung. So verfügte man bereits gegen das Jahr 1650<lb/>
zu <hi rendition="#aq">Newcastle upon Tyne</hi> über eine große Anzahl von <hi rendition="#aq">„railways“</hi>,<lb/>
welche mit hölzernen Schienen ausgeſtattet waren, auf denen die<lb/>
Kohlen von der Grube zu den auf dem Fluſſe liegenden Schiffen<lb/>
geſchafft wurden. Als Erbauer dieſer erſten oberirdiſchen Schienen-<lb/>
bahn wird ein gewiſſer Beaumont genannt. Dieſe hölzernen Gleiſe<lb/>
mußten bei dem ſtarken Verkehr ſich notwendigerweiſe bald abnutzen,<lb/>
und ſo ging man denn alsbald dazu über, die Balken mit Eiſen zu<lb/>
beſchlagen. Im Jahre 1738 traten die erſten <hi rendition="#g">gußeiſernen</hi> Schienen<lb/>
auf und zwar in zweierlei Form, einmal als Flachſchienen mit er-<lb/>
höhtem Seitenrande und zweitens als Flachſchienen mit einer erhöhten<lb/>
Mittelrippe. Gleichzeitig führte man eine weitere hochbedeutſame<lb/>
Neuerung ein, indem man auch die Wagenräder mit einem erhöhten<lb/>
Rande verſah, mittelſt deſſen ſie ſich in den Schienen ſicher führten.</p><lb/><p>Als die Dampfmaſchine durch James Watt ihrer Vervollkommnung<lb/>
mit ſicherer Hand entgegengeführt wurde, da tauchte auch der Plan,<lb/>
den Dampf dem Verkehrsweſen dienſtbar zu machen, in verſchiedenen<lb/>
erfinderiſchen Köpfen auf; wir verweiſen auf die in dem vorhergehenden<lb/>
Abſchnitte beſprochenen Dampf-Straßenfahrzeuge von Cugnot, Evans<lb/>
und Trevithick.</p><lb/><p>Hat letzterer das große Verdienſt, zuerſt ein für den Verkehr auf<lb/>
gewöhnlichen Wegen wirklich brauchbares Dampf-Fuhrwerk erfunden<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 47</fw><lb/><pb facs="#f0756" n="738"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
und gebaut zu haben, ſo hat derſelbe auch für die Schienenwege den<lb/>
erſten Dampfwagen erbaut. Wir haben bereits in Fig. 405 ein Bild<lb/>
und auf S. 731 eine kurze Beſchreibung des von Trevithick im Jahre 1803<lb/>
in London vorgeführten Dampfwagens gebracht. Fig. 410 bringt die<lb/>
von Trevithick im Jahre 1809, nach andrer Quelle im Jahre 1808, des<lb/><figure><head>Fig. 410.</head><lb/><p>Trevithicks Dampfwagen für Schienenbahnen.</p></figure><lb/>
weiteren vervollkommnete Konſtruktion<lb/>
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für den Betrieb auf Schienenwegen. Wir<lb/>
ſehen auf dem hinteren Teile des cylin-<lb/>
driſchen Keſſels einen aufrechtſtehenden<lb/>
Dampfcylinder, deſſen Kolben bei dem<lb/>
Auf- und Niedergange durch eine lange<lb/>
Kurbelſtange das Hinterrad antreibt und<lb/>
auf dieſe Weiſe den Wagen in Bewegung<lb/>
ſetzt. Man ſagt, daß Trevithick durch<lb/>
den Bau dieſer erſten Lokomotive eine<lb/>
Wette von 500 Guineen gewonnen habe.<lb/>
Die Maſchine ſoll ein Gewicht gehabt<lb/>
haben von etwa 100 Centnern, und<lb/>
70 Menſchen und 200 Centner Eiſen fort-<lb/>
bewegt haben mit einer Geſchwindigkeit<lb/>
von 5 engliſchen Meilen in der Stunde.<lb/>
Es war dieſes bereits eine höchſt an-<lb/>
ſehnliche Leiſtung, und jedenfalls würde es ſchon damals Trevithick<lb/>
geglückt ſein, das Problem der Einführung der Dampfkraft in das<lb/>
Verkehrsweſen endgültig zu löſen, hätte es dieſem nicht an einer<lb/>
gewiſſen Beharrlichkeit gemangelt. Es traten nämlich unter dem be-<lb/>
deutenden Gewichte der Maſchine ſehr häufig Brüche der gußeiſernen<lb/>
Schienen ein. Statt nun ſtärkere Schienen zu beſchaffen, verließ<lb/>
Trevithick kurzer Hand ſein Lokomotivprojekt und ſtellte die Fahrten ein.</p><lb/><p>Es iſt eine merkwürdige Thatſache, daß, obgleich Trevithick durch<lb/>
die That bewieſen hatte, daß die zwiſchen der glatten Schiene und<lb/>
dem Triebrade ſeines Dampfwagens beſtehende Reibung völlig genügte,<lb/>
um dieſen ſamt einer Zahl von Laſtwagen vorwärts zu bewegen, die<lb/>
ſpäteren Konſtrukteure zunächſt von der ſonderbaren Vorſtellung befangen<lb/>
waren, daß dieſe Reibung oder Adhäſion künſtlich erhöht werden müſſe.<lb/>
So baute <hi rendition="#g">Blenkinſop</hi> im Jahre 1812 eine Eiſenbahn in der Nähe<lb/>
von Leeds, bei welcher zwiſchen den Schienen eine Zahnſtange lag,<lb/>
in welche ein an der Maſchine angebrachtes, durch Dampf angetriebenes<lb/>
Räderwerk eingriff. Bei dieſer Anordnung zog ſich die Maſchine ſamt<lb/>
ihrer Laſt an der Zahnſtange entlang und kletterte gleichſam ihres<lb/>
Weges dahin. Blenkinſop hatte die Einrichtung um deswillen ge-<lb/>
wählt, weil er fürchtete, daß das Triebrad auf der glatten Schiene<lb/>
gleiten, alſo eine Vorwärtsbewegung der Maſchine nicht bewirken<lb/>
würde. Um dieſes Gleiten des Triebrades zu vermeiden, brachte er<lb/><pb facs="#f0757" n="739"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
die gezahnte Stange an und ließ in dieſe das als Zahnrad aus-<lb/>
gebildete Treibrad eingreifen. In der neueſten Zeit hat dieſe alte<lb/>
Blenkinſopſche Eiſenbahn in Geſtalt der die Gebirge überſteigenden<lb/>
Zahnradbahnen gleichſam von neuem das Licht der Welt erblickt.</p><lb/><p>Eine noch eigenartigere Konſtruktion wies die Lokomotive von<lb/><hi rendition="#g">Brunton</hi> auf. Wenn man mit einer poetiſchen Wendung die<lb/>
Lokomotive häufig als Dampfroß bezeichnet, ſo ahnen wohl wenige,<lb/>
daß in der That zahlreiche Konſtrukteure ſich bemüht haben, that-<lb/>
ſächlich den Bau des Pferdes für die Konſtruktion einer Lokomotive<lb/>
nachzuahmen. Der erſte, welcher auf dieſe Idee verfiel, war Brunton;<lb/>
derſelbe ordnete an dem hinteren Ende des Dampfkeſſels einen Dampf-<lb/>
cylinder an, an deſſen Kolbenſtange eine Anzahl durch Gelenke mit<lb/>
einander verbundener Stangen angriff. Die Wirkung dieſer Stangen<lb/>
ging bei dem Vor- und Rückwärtsgange des Kolbens in der Weiſe<lb/>
vor ſich, daß dieſelben ſich gegen den Erdboden ſtemmten, ſich hoben<lb/>
und wiederum gegen den Boden ſtemmten, gleichſam die Bewegung der<lb/>
Beine des Pferdes nachahmend und hierbei den Dampfwagen vorwärts-<lb/>
ſchiebend. Bis über die Mitte des zweiten Jahrzehntes dieſes Jahr-<lb/>
hunderts hat die Idee des metallenen Zugpferdes die Köpfe zahl-<lb/>
reicher Konſtrukteure erfolglos beſchäftigt. Bruntons im Jahre 1813<lb/>
erbautes Dampfpferd wurde inſofern noch von einem beſonderen<lb/>
tragiſchen Geſchick ereilt, als während einer Probefahrt der Keſſel in<lb/>
Folge Überlaſtung des Sicherheitsventiles explodierte, wobei mehrere<lb/>
Perſonen den Tod fanden.</p><lb/><p>Eine andere Idee der Transportbeförderung mittels Dampfkraft<lb/>
ging von den Gebrüdern <hi rendition="#g">Chapman</hi> aus; dieſelben ordneten unterhalb<lb/>
der Maſchine eine Trommel an, auf welche eine längs des Schienen-<lb/>
weges angebrachte Kette ſich aufwickeln konnte. Wurde alſo die Trommel<lb/>
in Drehung verſetzt, ſo zog ſich die Maſchine mit ihrer Laſt an der<lb/>
Kette nach vorwärts. Der erſte, welcher nach dem Vorgange Trevithicks<lb/>
wieder dazu überging, die Triebräder der Lokomotive auf den glatten<lb/>
Schienen laufen zu laſſen, ohne Vermittlung von Zahnrädern, Zahn-<lb/>
ſtangen, Ketten und dergl., war der Engländer Blackett, allerdings ohne<lb/>
durchgreifenden Erfolg.</p><lb/><p>So weit war die Einführung des Dampfes in das Verkehrsweſen<lb/>
vorbereitet, als <hi rendition="#g">George Stephenſon</hi> begann, ſein Genie dieſem<lb/>
Gegenſtande zuzuwenden. Langſamkeit, hohe Koſten und Unbequem-<lb/>
lichkeit kennzeichneten in hohem Maße den damaligen Dampfverkehr.<lb/>
Mit ſicherem Blicke erkannte Stephenſon die mannigfachen Gründe<lb/>
dieſer Mängel, und mit der Kraft des Genius überwand er dieſelben.<lb/>
Kaum eine zweite Erfindung iſt ſo formvollendet von einem Erfinder<lb/>
der Nachwelt überliefert, als die Lokomotive George Stephenſons. Die<lb/>
an dieſer von den Nachfolgern des großen Northumberlandman nach-<lb/>
träglich angebrachten Änderungen ſind ſo geringfügig, daß das Weſen<lb/>
der Erfindung jenes nur um ſo bedeutender erſcheint.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">47*</fw><lb/><pb facs="#f0758" n="740"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><p><hi rendition="#g">George Stephenſon</hi> wurde am 9. Juni 1781 zu Wylam in<lb/>
Northumberland geboren, wo ſein Vater auf einer Kohlengrube als<lb/>
Heizer beſchäftigt war. Schon früh machte ſich in dem Knaben das<lb/>
angeborene mechaniſche Talent geltend, und es entſprach ſeiner innerſten<lb/>
Neigung, als er ſpäter ebenfalls neben ſeinem Vater in dem Maſchinen-<lb/>
betriebe zu Dewley Beſchäftigung fand. Hier wurde ihm alsbald<lb/>
wegen ſeiner Zuverläſſigkeit und Kaltblütigkeit die Wartung und Be-<lb/>
dienung der Fördermaſchine übertragen. Im Jahre 1803, am 16. De-<lb/>
zember, wurde ihm ſein Sohn Robert, der ſpätere Teilhaber ſeiner großen<lb/>
Triumphe, geboren. Trotz ſeiner Tüchtigkeit wäre George Stephenſon<lb/>
dennoch vielleicht im Elende verſunken, hätte ihn nicht in der Zeit<lb/>
höchſter Not ein glücklicher Zufall im Jahre 1810 zu den Gruben von<lb/>
Killingworth geführt. Hier war eine neue Pumpmaſchine aufgeſtellt<lb/>
worden, hatte jedoch die auf ſie geſetzten Erwartungen derartig getäuſcht,<lb/>
daß ein neu abgeteufter Schacht überhaupt nicht in Betrieb genommen<lb/>
werden konnte. Was zahlreiche hervorragende Maſchineningenieure<lb/>
nicht vermocht hatten, das brachte Stephenſon in 4 Tage zu ſtande;<lb/>
in dieſer kurzen Zeit gab er der Maſchine die gewünſchte Leiſtungs-<lb/>
fähigkeit, infolge deſſen er ſofort das Amt eines Maſchinenmeiſters der<lb/>
Killingworther Gruben erhielt. Hier fand er Muße, ſich im Zeichnen<lb/>
und in der Theorie weiter auszubilden, ſo daß er bereits im Jahre 1812<lb/>
zum Grubeningenieur aufrückte. Dieſe Stellung ließ ihn alsbald auf<lb/>
Mittel und Wege ſinnen, den Transport der Kohlen nach Möglichkeit<lb/>
zu erleichtern. Die Frucht dieſes Strebens war die von ihm innerhalb<lb/>
10 Monaten erbaute, als <hi rendition="#aq">„Travelling Machine“</hi> („Reiſemaſchine“) be-<lb/>
zeichnete Lokomotive <hi rendition="#aq">„Blutcher“</hi>. Dieſelbe zog bei einer am 25. Juli 1814<lb/>
angeſtellten Probefahrt bei einer Steigung von 1:450 acht Wagen von<lb/>
30 Tonnen Gewicht mit einer Geſchwindigkeit von 4 engliſchen Meilen<lb/>
in der Stunde.</p><lb/><p>Wenngleich dieſe Maſchine regelmäßigen Dienſt auf der Killing-<lb/>
worther Grubenbahn verrichtete, ſo wies dieſelbe dennoch ſehr ſchwer-<lb/>
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folgenden Jahre eifrigſt arbeitete. Was dieſen vor ſeinem Vorläufer<lb/>
Trevithick ganz beſonders auszeichnet, und was auch in erſter Linie<lb/>
die Urſache ſeiner ſpäteren Erfolge war, das iſt der Umſtand, daß<lb/>
Stephenſon ſich nicht einſeitig auf die Vervollkommnung der Lokomotive<lb/>
warf, ſondern daß er auch den Oberbau der Schienenbahn, alſo die<lb/>
Konſtruktion der Geleiſe, in den Kreis ſeiner Thätigkeit zog. Er war<lb/>
daher eine mehr univerſelle und dabei zugleich ſehr nachhaltige Natur<lb/>
und vermochte die Verhältniſſe von einer höheren Warte zu überblicken<lb/>
als ſeine Vorgänger. Es möge hier kurz erwähnt werden, daß<lb/>
Stephenſon in jener Zeit gleichzeitig mit Davy die Erfindung der die<lb/>
Gefahr der Exploſion ſchlagender Wetter weſentlich vermindernden<lb/>
Sicherheitslampe (ſ. Fig. 189, S. 297) machte. Inzwiſchen brachte John<lb/>
Berkinshaw durch die Erfindung der erheblich widerſtandsfähigeren,<lb/><pb facs="#f0759" n="741"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
aus Schmiedeeiſen gewalzten Schienen im Jahre 1820 einen weiteren<lb/>
weſentlichen Fortſchritt.</p><lb/><p>Als im Jahre 1821 einem Konſortium der Bau einer zunächſt mit<lb/>
Pferden zu betreibenden Eiſenbahn von Stockton nach Darlington<lb/>
konzeſſioniert worden war, da gelang es Stephenſon, die maßgebenden<lb/>
Perſönlichkeiten dazu zu bewegen, daß ein weſentlicher Teil des Betriebes<lb/>
mit Lokomotiven ausgeführt wurde. Stephenſon ſelbſt trat im Jahre 1823<lb/>
mit einem jährlichen Gehalte von 300 Pfund Sterling als Ingenieur<lb/>
in die Dienſte dieſer Stockton — Darlington-Eiſenbahngeſellſchaft, projek-<lb/>
tierte und baute die Linie und richtete auch ſchließlich den Lokomotiv-<lb/>
betrieb ein. Da hier die Verhältniſſe bei weitem größer ſich ge-<lb/>
ſtalteten, als bei den Killingworther Gruben, ſo war hier eine gute<lb/>
Gelegenheit geboten, die Verwendbarkeit der Dampfkraft im größeren<lb/>
Maße zu prüfen. Am 27. September 1825 wurde die neue Bahn<lb/>
eröffnet. Die auf das Unternehmen geſetzten Hoffnungen bewährten<lb/>
ſich vollkommen; die Maſchine erreichte bei einem Zuggewichte von<lb/>
90 Tonnen und einer Paſſagieranzahl von 450 Perſonen die anſehnliche<lb/>
Geſchwindigkeit von 12 engliſchen Meilen in der Stunde. Das Miß-<lb/>
trauen, welches ſich faſt allgemein gegen dieſes neue Beförderungsmittel<lb/>
geltend machte, und die Furcht, welche auch die Unternehmer der Eiſen-<lb/>
bahn für ihr Leben wie für ihr gutes Geld befangen hielt, fand einen<lb/>
ſehr bezeichnenden Ausdruck durch die Deviſe, welche dieſe ihrem Unter-<lb/>
nehmen gaben. Dieſelbe lautete, in einem gerade nicht ſehr klaſſiſchen<lb/>
Latein: <hi rendition="#aq">„Periculum privatum utilitas publica“</hi> und prangte auf einem<lb/>
während der Einweihungsfeier mit der Muſik beſetzten Wagen. Man<lb/>
kann den Sinn dieſes Wahlſpruches in doppelter Weiſe auslegen,<lb/>
einmal derart, daß das finanzielle Riſiko, welches der Privatmann<lb/>
übernahm, ſich in einen öffentlichen Nutzen umſetzen werde; dann aber<lb/>
auch in dem Sinn, daß die perſönliche Gefahr, welcher die den erſten<lb/>
Probefahrten ſich anvertrauenden Staatsbürger ſich ausſetzten, eine<lb/>
Erhöhung des Gemeinwohles durch Schwinden des gegen die Eiſen-<lb/>
bahnen beſtehenden Mißtrauens herbeiführen werde.</p><lb/><p>In der That war der Widerſtand, welcher ſeitens der Gegner der<lb/>
Eiſenbahnen, der Landleute, der Gaſtwirte, der Pferdezüchter, der<lb/>
Jagdintereſſenten u. ſ. w., ins Werk geſetzt wurde, ein ſehr energiſcher.<lb/>
Mußte doch die zuerſt projektierte Linie der Stockton-Darlington-Bahn<lb/>
verlegt werden, weil der Herzog von Cleveland dort einen Fuchsbau beſaß!</p><lb/><p>Wenngleich die eben genannte Bahn gegen die früheren Kohlen-<lb/>
bahnen einen erheblichen Fortſchritt aufwies, ſo war ſie doch noch<lb/>
ſehr weit davon entfernt, eine Eiſenbahn im heutigen Sinne zu ſein.<lb/>
Der Betrieb erfolgte nur zum Teil durch Lokomotiven; an gewiſſen<lb/>
Stellen, wo ſtarke Steigungen vorhanden waren, wurden die Wagen<lb/>
an Seilen durch große feſtſtehende Dampfmaſchinen emporgezogen.<lb/>
Zwiſchen den Endſtationen verkehrte täglich nur zweimal ein Perſonen-<lb/>
wagen, der nach den Schilderungen der Zeitgenoſſen große Ähnlichkeit<lb/><pb facs="#f0760" n="742"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
mit einem Menageriewagen zeigte. Eine Beförderung eigentlicher Güter-<lb/>
züge erfolgte überhaupt nicht; die Bahn ſtellte vielmehr nur die Loko-<lb/>
motive und jeder hatte das Recht, ſeine eignen Wagen gegen ein<lb/>
gewiſſes Fahrgeld auf der Bahn zu befördern.</p><lb/><p>Immerhin aber waren die hier gemachten Erfahrungen derartiger<lb/>
Natur, daß ſie alsbald zu dem Bau der erſten wirklichen Perſonen-<lb/>
eiſenbahn, derjenigen von Liverpool nach Mancheſter führten. Auch<lb/>
hier war alles in die Hände George Stephenſons gelegt.</p><lb/><p>Der Bau dieſer Eiſenbahn von Liverpool nach Mancheſter machte<lb/>
erhebliche Schwierigkeiten; unter anderem mußte ein großes Moor durch-<lb/>
ſchnitten werden, während an anderen Stellen große Felsſprengungen<lb/>
auszuführen waren. Alle dieſe Schwierigkeiten aber wurden durch<lb/>
Stephenſons Energie und Genie ſiegreich überwunden.</p><lb/><p>Man war ſich alsbald bewußt, daß die bei der Stockton-Darlington-<lb/>
Bahn verwendete Lokomotive für dieſe neue Bahn nicht zu benutzen<lb/>
ſein würde, und ſetzte daher einen Preis von 500 Pfund Sterling für<lb/>
die beſte Lokomotive aus. Die Bedingungen dieſes Konkurrenz-<lb/>
ausſchreibens lauteten:</p><lb/><list><item>1) Die Maſchine muß ihren Rauch ſelbſt verbrennen.</item><lb/><item>2) Dieſelbe muß bei einem Eigengewichte von 6000 Kilogrammen<lb/>
täglich zwanzigtauſend Kilogramm Laſt, einſchließlich Tender<lb/>
und Waſſerkaſten, mit 10 Meilen Geſchwindigkeit in der Stunde,<lb/>
mit einer Dampfſpannung, welche höchſtens 50 Pfund auf den<lb/>
Quadratzoll betragen darf, ziehen können.</item><lb/><item>3) Der Keſſel muß zwei Sicherheitsventile beſitzen, von denen<lb/>
keines befeſtigt ſein darf, und von denen eines der Kontrole<lb/>
des Maſchiniſten entzogen werden kann.</item><lb/><item>4) Maſchine und Keſſel ſollen auf Federn und 6 Rädern ruhen.<lb/>
Das obere Ende des Schornſteins darf nicht höher als 15 Fuß<lb/>
über der Bahn liegen.</item><lb/><item>5) Das Gewicht der Maſchine darf bei gefülltem Keſſel 6000 Kilo-<lb/>
gramm nicht überſchreiten. Einer leichteren Maſchine wird,<lb/>
falls ſie eine verhältnismäßige Laſt zu ziehen vermag, der<lb/>
Vorzug gegeben.</item><lb/><item>6) An der Maſchine iſt ein Queckſilber-Manometer anzubringen,<lb/>
an welchem Dampfſpannungen von mehr als 45 Pfund auf<lb/>
den Quadratzoll abgeleſen werden können.</item><lb/><item>7) Die Maſchine iſt probebereit bis zum 1. Oktober 1829 an das<lb/>
Liverpooler Ende der Bahn zu ſchaffen.</item><lb/><item>8) Der Preis der Maſchine darf 550 Pfund Sterling nicht über-<lb/>
ſchreiten.</item></list><lb/><p>Auf Grund dieſes Preisausſchreibens fanden ſich 4 Lokomotiven<lb/>
zu feſtgeſetzter Zeit ein, und es fand zwiſchen denſelben der in der<lb/>
Geſchichte der Eiſenbahnen hochbedeutſame <hi rendition="#g">Lokomotivſtreit von<lb/>
Rainhill am 6. Oktober 1829</hi> ſtatt.</p><lb/><pb facs="#f0761" n="743"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/><p>Die vier um die Palme des Sieges ringenden Lokomotiven<lb/>
waren:</p><lb/><list><item><hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">The Rocket,</hi></hi> die Rakete, von Stephenſon in ſeiner Fabrik<lb/>
zu Newcaſtle erbaut;</item><lb/><item><hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">The Novelty,</hi></hi> die Neuigkeit, von Braithwaite und Ericſon;</item><lb/><item><hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">The Sanspareil,</hi></hi> die Unvergleichliche, von Hackworth;</item><lb/><item><hi rendition="#g"><hi rendition="#aq">The Perseverance,</hi></hi> die Beharrlichkeit, von Burſtall.</item></list><lb/><p>Der Wettbewerb dieſer vier Maſchinen fand in Gegenwart einer<lb/>
großen Menge von Gelehrten, Fachmännern und Laien ſtatt und endete<lb/>
mit einem vollſtändigen Siege der Stephenſonſchen Lokomotive <hi rendition="#aq">„The<lb/>
Rocket“</hi>. Dieſelbe hatte bei einem Eigenwicht von 4¼ Tonnen einen<lb/>
12¾ Tonnen ſchweren Zug mit einer Geſchwindigkeit von 13,8 engliſchen<lb/>
Meilen in der Stunde befördert. Ja, als die eigentlichen Verſuchs-<lb/>
fahrten bereits beendet waren, führte Stephenſon ſeine Maſchine noch<lb/>
einmal vor und legte nun 25 Meilen in der Stunde zurück. Von<lb/>
dieſem Tage an war der Sieg der Eiſenbahnen endgiltig entſchieden;<lb/>
die Aktien der Liverpool-Mancheſter-Bahn ſtiegen ſofort um 10 %.</p><lb/><p>Einen erheblichen Teil ſeines Erfolges hatte Stephenſon der<lb/>
eigenartigen Konſtruktion des Keſſels der <hi rendition="#aq">Rocket</hi> zu verdanken; dieſelbe<lb/>
rührte merkwürdiger Weiſe von einem Nichttechniker, dem kaufmänniſchen<lb/>
Sekretär der Liverpool-Mancheſter-Bahn <hi rendition="#g">Henry Booth</hi> her, und es<lb/>
erhielt daher letzterer einen beſonderen Anteil von dem ausgeſetzten<lb/>
Preiſe. Dieſer neuartige Keſſel gelangt noch jetzt bei den Lokomotiven<lb/>
allgemein zur Anwendung; ſein weſentlichſtes Merkmal beſteht darin,<lb/>
daß der Waſſerraum desſelben von zahlreichen Röhren durchzogen wird,<lb/>
in welchen die Feuergaſe zum Schornſtein entlang ſtreichen. Des<lb/>
weiteren wurde Stephenſons Sieg noch dadurch entſchieden, daß jener<lb/>
den entweichenden Dampf zum Anfachen des Feuers ausnutzte.</p><lb/><p>So war die Welt in den Beſitz eines neuen gewaltigen Verkehrs-<lb/>
mittels gelangt. Stephenſon war der Held des Tages, und von nun<lb/>
ab begann das Dampfroß unaufhaltſam ſeinen Siegeslauf um die<lb/>
Erde. Man betrachtete dasſelbe als einen lebenden Dämon, die Stahl<lb/>
und Eiſen gewordene Nachahmung des Pferdes, des bisherigen voll-<lb/>
kommenſten Repräſentanten des Verkehrsweſens zu Lande. „Was an<lb/>
der Dampfmaſchine“, ſo ſagt Ernſt Kapp in ſeinem vortrefflichen Werke<lb/>
„Grundlinien einer Philoſophie der Technik“, „die hohe Bewunderung<lb/>
einflößt, das ſind ja nicht jene techniſchen Einzelheiten, wie etwa die<lb/>
Nachbildung einer organiſchen Gelenkverbindung durch metallene Dreh-<lb/>
flächen mit Ölglätte, nicht die Schrauben, Arme, Hebel, Kolben,<lb/>
ſondern es iſt die Speiſung der Maſchine, die Umſetzung der Brenn-<lb/>
ſtoffe in Wärme und Bewegung, kurz der eigentümlich dämoniſche<lb/>
Schein ſelbſteigener Arbeitsleiſtung. Hier ſpricht die Erinnerung an<lb/>
höhere Herkünfte, die den Menſchen, deſſen Hand das eiſerne Ungetüm<lb/>
gebaut und freigegeben hat zum Wettlauf mit Sturm und Wind und<lb/>
Wogen, in ſich ſelbſt erkennen macht.“</p><lb/><pb facs="#f0762" n="744"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><p>Am 16. September 1830 fand dann die feierliche Eröffnung der<lb/>
Liverpool-Mancheſter-Bahn, der erſten Eiſenbahn im heutigen Sinne<lb/>
ſtatt. Leider wurde die Feſtſtimmung erheblich getrübt, denn ſchon<lb/>
hier zeigte ſich die in den Dienſt der Menſchheit gebannte, gewaltige<lb/>
Kraft des Dampfes in ihrer dämoniſchen Eigenſchaft: einerſeits Segen<lb/>
ſpendend, andrerſeits Tod und Verderben ſpeiend. Auf einer Zwiſchen-<lb/>
ſtation wurde das Parlamentsmitglied Huskiſſon durch die Zuglokomotive<lb/>
getötet. Stephenſon ſelbſt fuhr den Sterbenden nach Liverpool zurück<lb/>
und zwar mit der erſtaunlichen Geſchwindigkeit von 30 engliſchen Meilen<lb/>
in der Stunde!</p><lb/><p>Es möge uns geſtattet ſein, hier die Aufzeichnungen eines Teil-<lb/>
nehmers dieſer erſten Eiſenbahnfahrt zum Teil folgen zu laſſen:</p><lb/><p>„Obgleich die ganze Tour zwiſchen Liverpool und Mancheſter eine Reihe<lb/>
von Bezauberungen iſt, weit wunderbarer als die in „Tauſend und eine Nacht“,<lb/>
da ſie Wahrheit, nicht Dichtung ſind, ſo ſind doch gewiſſe Momente von beſonders<lb/>
anregendem Reiz.</p><lb/><p>Es ſind dies die Abfahrt, die Steigungen, die Gefälle, die Tunnels, das<lb/>
Chat-Moor, die Begegnungen.</p><lb/><p>Im Augenblicke der Abfahrt bläſt das Automatroß eine Exploſion von<lb/>
Dampf empor — dann ſcheint es für eine oder zwei Sekunden zu ruhen. Bald<lb/>
wiederholen ſich aber die Exploſionen in immer kürzeren Intervallen, bis ſie zu<lb/>
ſchnell werden, um gezählt werden zu können, obgleich ihr Schlag noch deutlich<lb/>
unterſcheidbar bleibt. Dieſe Ausſtöße oder Exploſionen gleichen weit mehr kurz<lb/>
ausgeſtoßenem Löwen- oder Tigergebrüll, als einem anderen Tone, deſſen ich mich<lb/>
entſinne. Bei der Steigung werden ſie langſamer und langſamer, bis der rieſige<lb/>
Automat bei der gewaltigen Anſtrengung, die Höhe zu erreichen, arbeitet wie ein<lb/>
atemloſes Pferd. Die Schnelligkeit mindert ſich dem angemeſſen, und kurz vor<lb/>
dem Überſchreiten des Höhepunktes bewegt ſich die Maſchine nicht ſchneller, als daß<lb/>
man im Schritt nebenher reiten könnte. Mit der langſameren Bewegung der<lb/>
Maſchine wird auch ihre Atmung beſchwerlicher, dem Stöhneu ähnlicher, bis zuletzt<lb/>
das Tier erſchöpft wird und röchelt wie der Tiger, der vom Büffel erdrückt wird.</p><lb/><p>Im Augenblicke aber, wo die Höhe erreicht iſt und der Herabſtieg beginnt,<lb/>
werden die Schläge raſcher, die Maſchine mit ihrem Zuge beginnt zu eilen, und<lb/>
in wenig Sekunden fliegt ſie das Gefäll hinab wie ein Blitz und wie mit<lb/>
einem ununterbrochenen Knallen von einem fernen Geſchützfeuer. Zu dieſer Zeit<lb/>
ſtürmt der Zug mit 35 bis 40 Miles Geſchwindigkeit in der Stunde dahin. Ich<lb/>
ſaß außen auf dem erſten Wagen ſozuſagen über der Maſchine. Die Scene war<lb/>
jetzt gewaltig, ich hätte faſt geſagt ſchrecklich. Obgleich tote Windſtille herrſchte,<lb/>
blies uns doch ein Orkan entgegen, mit ſolcher Schnelligkeit ſchoſſen wir durch die<lb/>
Luft. Aber alles war gleichförmig ſtreng gemeſſen, und es war etwas in der<lb/>
Präciſion der Maſchine, das die Empfindung einen Punkt weit vor der Furcht<lb/>
ſtillhalten, die Sicherheit ein wenig größer als die Gefahr erſcheinen ließ.</p><lb/><p>Man mag vom Pole zum Äquator, von der Straße von Malacca bis zum<lb/>
Iſthmus von Darien reiſen und wird nicht ſo Bewunderungswürdiges ſehen, als<lb/>
dieſe Eiſenbahn.“</p><lb/><p>Alsbald vollzog ſich in ſchneller Folge der Bau weiterer Eiſenbahn-<lb/>
linien. In Deutſchland wurde die erſte Eiſenbahn zwiſchen Nürnberg<lb/>
und Fürth am 7. Dezember 1835 eröffnet; auch dieſe Feier, von der<lb/>
wir in Fig. 411 eine charakteriſtiſche Zeichnung eines Augenzeugen<lb/>
bringen, bildete einen Triumph für die Erbauer der Bahn, <hi rendition="#g">Johannes<lb/>
Scharrer</hi> und <hi rendition="#g">Paul Denis</hi>. Wohl ſelten iſt die Prophezeiung eines<lb/><pb facs="#f0763" n="745"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/><figure><head>Fig. 411. </head><p>Eröffnung der Eiſenbahn Nürnberg-Fürth am 7. Dezember 1835.</p></figure><lb/><pb facs="#f0764" n="746"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
Poeten ſo vollſtändig in Erfüllung gegangen, als die des Nürnberger<lb/>
Buchbindermeiſters und Magiſtratsrates, Jakob Schnerr. Dieſer hatte<lb/>
ein Feſtgedicht für das an die Einweihung ſich anſchließende Bankett<lb/>
nach der Melodie: „Am Rhein, am Rhein, da wachſen unſre Reben“<lb/>
geliefert, aus welchem hier folgende zwei Strophen Platz finden mögen:</p><lb/><lg type="poem"><lg n="1"><l>Ja! alle Ketten, Feſſeln, Wehr und Waffen</l><lb/><l>Aus roher, harter Zeit,</l><lb/><l>Sie werden einſt in Schienen umgeſchaffen,</l><lb/><l>Zum Preis der Menſchlichkeit.</l></lg><lb/><lg n="2"><l>Mit Schienen, Freunde, webet ohne Bangen</l><lb/><l>Ein Netz von Pol zu Pol!</l><lb/><l>Sieht ſich Europa einſt darin gefangen,</l><lb/><l>Dann wird es ihr erſt wohl.</l></lg></lg><lb/><p>Nur wenige Zahlen mögen hier folgen, um den Siegeszug zu<lb/>
kennzeichnen, welchen alsbald das Dampfroß um die Erde begann.<lb/>
Nachdem im Jahre 1825 die 41 Kilometer lange Strecke Stockton-<lb/>
Darlington als die erſte, wenn auch noch unvollkommene, Eiſenbahn<lb/>
eröffnet worden, waren im Jahre 1840 auf der geſamten Erde bereits<lb/>
8641 Kilometer Eiſenbahnen im Betriebe. Zwei Jahrzehnte ſpäter,<lb/>
am Schluſſe des Jahres 1860, war dieſe Länge auf 107,935 Kilometer<lb/>
und nach weiteren zwei Jahrzehnten, am Schluſſe des Jahres 1880,<lb/>
auf 367,105 Kilometer geſtiegen. Die Ausdehnung der Schienengleiſe<lb/>
war alſo in den 20 Jahren, von 1840—1860, um 99,264 Kilometer und<lb/>
in den 20 Jahren, von 1860—1880, um 259,080 Kilometer gewachſen.</p><lb/><p>Am Schluſſe des Jahres 1887 waren auf der Erde im ganzen<lb/>
547,832 Kilometer Eiſenbahnen im Betriebe. Von Intereſſe iſt die<lb/>
Zunahme, welche die Eiſenbahnnetze der verſchiedenen Länder noch jetzt<lb/>
erfahren. So betrug dieſe Zunahme in den Jahren 1883—1887:</p><lb/><list><item>In Deutſchland . . . . . . . . 3792 <hi rendition="#aq">km</hi> = 10,6 %</item><lb/><item>„ Öſterreich-Ungarn einſchl. Bosnien 3834 „ = 18,6 „</item><lb/><item>„ Großbritannien und Irland . . 1445 „ = 4,8 „</item><lb/><item>„ Frankreich . . . . . . . . . 4520 „ = 15,2 „</item><lb/><item>„ Rußland . . . . . . . . . 3396 „ = 13,5 „</item><lb/><item>„ Italien . . . . . . . . . . 2309 „ = 24,4 „</item><lb/><item>„ Belgien . . . . . . . . . 440 „ = 10,2 „</item><lb/><item>„ Riederlande und Luxemburg . . 437 „ = 17,3 „</item><lb/><item>„ Schweiz . . . . . . . . . 74 „ = 2,6 „</item><lb/><item>„ Spanien . . . . . . . . . 1058 „ = 12,8 „</item><lb/><item>„ Amerika . . . . . . . . . 64917 „ = 28,8 „</item><lb/><item>„ Auſtralien . . . . . . . . . 4937 „ = 47,7 „</item><lb/><item>„ Europa . . . . . . . . . 24794 „ = 13,6 „</item><lb/><item>„ Aſien . . . . . . . . . . 7893 „ = 41,5 „</item><lb/><item>„ Afrika . . . . . . . . . . 2079 „ = 36,9 „</item></list><lb/><p>Die Anlagekoſten der am Schluſſe des Jahres 1887 im Betriebe<lb/>
befindlichen Eiſenbahnen betrugen:</p><lb/><list><item>Für Europa . . . . . . . 61,747,899,452 Mark,</item><lb/><item>„ die übrigen <hi rendition="#u">Länder der Erde 52,304,531,262 „</hi></item><lb/><item>insgeſamt rund 114 Milliarden Mark</item></list><lb/><pb facs="#f0765" n="747"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/><p>Die Dichtigkeit der Eiſenbahnnetze der verſchiedenen Länder läßt<lb/>
ſich aus folgender kleiner Zuſammenſtellung entnehmen:<lb/><table><row><cell/></row></table></p><p>Bevor wir uns der Beſprechung der verſchiedenen Einrichtungen<lb/>
der Eiſenbahnen zuwenden, mögen noch einige kurze Bemerkungen<lb/>
folgen, aus denen der Einfluß zu erſehen iſt, welchen die Eiſenbahnen<lb/>
nach verſchiedenen Richtungen hin ausübten.</p><lb/><p>Nach <hi rendition="#g">Picards</hi><hi rendition="#aq">Traité de chemin de fer</hi> betrug die Fahr-<lb/>
geſchwindigkeit der Perſonenbeförderung in Frankreich pro Stunde:</p><lb/><list><item>im 17. Jahrhundert . . . . . 2 <hi rendition="#aq">km</hi></item><lb/><item>am Ende des 18. Jahrhunderts 3 „</item><lb/><item>im Jahre 1814 . . . . . . . 4 „</item><lb/><item>„ „ 1830 . . . . . . . 6 „</item><lb/><item>„ „ 1848 . . . . . . . 9 „</item></list><lb/><p>Beim Gütertransport betrug dieſe Geſchwindigkeit vor Einführung<lb/>
der Eiſenbahnen nicht mehr als 3 bis 4 <hi rendition="#aq">km</hi> pro Stunde. In England<lb/>
legte man bereits in alten Zeiten auf die Herſtellung guter Perſonen-<lb/>
beförderung ganz beſonderes Gewicht, und es betrug hier die Geſchwindig-<lb/>
keit der alten Diligencepoſten 15 bis 16 <hi rendition="#aq">km</hi> die Stunde.</p><lb/><p>In dieſe Verhältniſſe brachte nun die Eiſenbahn einen plötzlichen<lb/>
Wandel. Die Geſchwindigkeit der Perſonenbeförderung ſtieg nunmehr<lb/>
ſofort auf 30 <hi rendition="#aq">km</hi>, diejenige des Güterverkehrs auf 20 bis 30 <hi rendition="#aq">km</hi>.<lb/>
Heutzutage fahren unſere Kurierzüge mit 90 <hi rendition="#aq">km</hi> und mehr in der<lb/>
Stunde. Dieſe außerordentliche Vermehrung der Geſchwindigkeit brachte<lb/>
auf der einen Seite allerdings einen außerordentlichen Gewinn, auf der<lb/>
anderen Seite aber zwang ſie die Eiſenbahntechniker, auf Mittel und<lb/>
Wege zu ſinnen, um die gewaltigen entfeſſelten Kräfte leicht und bequem<lb/>
regeln und bändigen zu können.</p><lb/><p>Picard berechnet die Erſparnis der Reiſenden an Zeit infolge<lb/>
der Abkürzung der Reiſedauer im Jahre 1883 für Frankreich auf<lb/>
17 Millionen Tage zu 24 Stunden oder auf 10 bis 11 Stunden pro<lb/><pb facs="#f0766" n="748"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
Einwohner. Engel ſchätzt die aus der Beſchleunigung des Perſonen-<lb/>
verkehrs ſich ergebende Erſparnis für die Zeit bis 1878 für Deutſch-<lb/>
land auf 955 Millionen Mark. Beiläufig möge hier noch bemerkt<lb/>
werden, daß der thatſächliche, d. h. direkte und indirekte Vorteil einer<lb/>
Eiſenbahn von dem bekannten franzöſiſchen Miniſter Freycinet (welcher<lb/>
gleich dem Präſidenten Carnot aus dem Ingenieurfache hervorgegangen<lb/>
iſt) als das Vierfache der geſamten Bruttoeinnahme der Bahn be-<lb/>
rechnet wurde.</p><lb/><p>Man iſt in den Kreiſen der Laien ſehr geneigt, die Eiſenbahnen<lb/>
als ein höchſt gefährliches Transportmittel zu betrachten. Mit Unrecht!<lb/>
denn die Statiſtik lehrt das Gegenteil. So ſtellte man für Frankreich<lb/>
feſt, daß durch die Eiſenbahnen eine Steigerung der körperlichen<lb/>
Sicherung um das 13—16fache gegenüber dem Reiſen in der Poſt-<lb/>
kutſche bewirkt worden iſt. Für England iſt nachgewieſen worden, daß<lb/>
es bei weitem nicht ſo gefährlich iſt, einen Tag mit der Eiſenbahn zu<lb/>
reiſen, als während derſelben Zeit in den belebteren Teilen Londons<lb/>
zu gehen, woſelbſt durch Pferdewagen jährlich 7—8mal ſo viel Menſchen<lb/>
umkommen, als auf den ſämtlichen Eiſenbahnen Großbritanniens.<lb/>
Durch die Eiſenbahnen iſt der Komfort und die Gelegenheit zum Reiſen<lb/>
ſo gewaltig gewachſen, daß z. B. in Frankreich vom Jahre 1841 bis<lb/>
bis zum Jahre 1890 die Zahl der Reiſenden ſich um das 381 fache<lb/>
vermehrte.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Der Bau der Eiſenbahnen.</hi></head><lb/><p>Handelt es ſich darum, zwei Städte unter einander durch eine<lb/>
Eiſenbahn zu verbinden, ſo ſind zunächſt diejenigen zwiſchenliegenden<lb/>
Punkte zu beſtimmen, welche wegen ihrer wirtſchaftlichen Bedeutung<lb/>
durch die Eiſenbahn berührt und in den Verkehr einbezogen werden<lb/>
ſollen. Die auf dieſe Weiſe feſtgelegte Linie nennt man die kommerzielle<lb/>
Trace. Nunmehr iſt es Sache des Bauingenieurs dieſe kommerzielle<lb/>
Trace ſo zu legen, daß dieſelbe mit den zur Verfügung ſtehenden<lb/>
techniſchen Mitteln gebaut und betrieben werden kann, und zwar ſo,<lb/>
daß ein angemeſſener Nutzen erzielt werden kann. Aus dem Kom-<lb/>
promiſſe zwiſchen der kommerziellen und der thatſächlich ausführbaren<lb/>
Trace entſpringt dann ſchließlich das endgültige Projekt. Als Grund-<lb/>
ſätze für den Bau der Eiſenbahnen gelten im allgemeinen folgende:</p><lb/><p>1. Die Krümmungsradien der Kurven müſſen möglichſt groß ſein,<lb/>
damit die Fahrzeuge möglichſt leicht hindurch paſſieren können; man<lb/>
nimmt für dieſe Radien im flachen Lande eine Größe von 1100 Metern,<lb/>
im Hügellande von 600, im Gebirge von 300 Metern; in Deutſchland<lb/>
ſind Kurvenradien von weniger als 180 Metern überhaupt nicht zuläſſig.</p><lb/><p>2. Die Steigungen ſollen im Flachlande in der Regel den Betrag<lb/>
von 1 : 200 nicht überſchreiten, d. h. die Eiſenbahn ſoll auf einer Länge<lb/>
von 200 Metern höchſtens 1 Meter anſteigen. Im Hügellande geht<lb/>
man bis 1 : 100, im Gebirge bis auf 1 : 40, ja in der neueren Zeit bis<lb/><pb facs="#f0767" n="749"/><fw place="top" type="header">Der Bau der Eiſenbahnen.</fw><lb/>
auf 1 : 20. Iſt mit Hülfe dieſer Steigungen die Bahn nicht zu er-<lb/>
bauen, ſo muß man das gewöhnliche Eiſenbahnſyſtem mit glatten<lb/>
Schienen verlaſſen und zum Bau einer Zahnradbahn oder Seilbahn,<lb/>
oder einer Kombinierung dieſer Syſteme ſchreiten.</p><lb/><p>Der den Bau einer Eiſenbahn projektierende Ingenieur iſt durch<lb/>
dieſe Rückſichten außerordentlich gebunden im Vergleich zu ſeinen den<lb/>
Wegebau betreibenden Kollegen. Es iſt dieſes aber eine Folge des<lb/>
Weſens der Schienenbahn, und man muß daher bei dem Bau derſelben<lb/>
gewaltige Bauwerke, Einſchnitte, Aufſchüttungen, Tunnels, Brücken u. ſ. w.<lb/>
ausführen, um die oben angegebenen Krümmungsradien und Steigungen<lb/>
nicht zu überſchreiten.</p><lb/><p>Die größten Hinderniſſe bilden die hohen Gebirge, ſowie die großen<lb/>
Flüſſe und Meeresarme: erſtere müſſen durchtunnelt werden, letztere<lb/>
bezwingt man dadurch, daß entweder gewaltige, früher für unmöglich<lb/>
gehaltene Brückenbauten ausgeführt werden, oder daß man den Eiſen-<lb/>
bahnzug auf großen Dampfſchiffen, ſogenannten Trajektdampfern, über<lb/>
das Waſſer transportiert.</p><lb/><p>Von den Tunnels ſind die großartigſten der Mont Cenis-Tunnel<lb/>
von 12,2 Kilometer Länge, eröffnet am 17. September 1871, der<lb/>
St. Gotthard-Tunnel von 15 Kilometer Länge, eröffnet im Juni 1882,<lb/>
und der Arlberg-Tunnel von 10,25 Kilometer Länge, eröffnet im<lb/>
Jahre 1884.</p><lb/><p>Auf dem Gebiete des Brückenbaues hat die Einführung der Eiſen-<lb/>
bahnen eine vollſtändig neue Ära herbeigeführt. Hatte in früheren<lb/>
Jahrhunderten bei der Verwendung von Holz und Stein ſchon die<lb/>
Uberbrückung kleiner Ströme ein erhebliches Maß von Zeit und Arbeit<lb/>
erfordert, ſo brachte das Zeitalter des Dampfes auch hier alsbald<lb/>
einen derartigen Aufſchwung, daß bereits ein ernſtgemeintes Projekt einer<lb/>
Überbrückung des Kanals zwiſchen England und Frankreich auftauchen<lb/>
konnte. Es iſt dieſes in erſter Linie eine Folge der Einführung des<lb/>
Schmiedeeiſens und des Stahles in die Brückenbautechnik.</p><lb/><p>Als den gewaltigſten Repräſentanten dieſes Teiles des Eiſenbahn-<lb/>
weſens laſſen wir nachſtehend die über den <hi rendition="#aq">Firth of Forth</hi> bei Edin-<lb/>
burg vor wenigen Jahren erbaute Brücke folgen. Der Umſtand, daß<lb/>
dieſes gewaltige Werk überhaupt unternommen und ausgeführt wurde,<lb/>
iſt eine lebendige Illuſtration für den Wert, welchen gegenwärtig die<lb/>
Zeit in unſerem Leben beſitzt, da der durch die Brücke beſeitigte Umweg<lb/>
nur 40 Kilometer, das Anlagekapital dagegen 2325000 Pfund Sterling<lb/>
betrug.</p><lb/><p>Die Forth-Brücke iſt erbaut von den Ingenieuren Sir John<lb/>
Fowler und Benjamin Baker; die Überſpannung des einen zahlreichen<lb/>
Schiffsverkehr aufweiſenden Meeresarmes geſchieht in 2 koloſſalen<lb/>
Öffnungen von je 521,2 <hi rendition="#aq">m</hi> lichter Weite. Als erſchwerend für die<lb/>
Ausführung der Brücke kam in Betracht, daß dieſelbe wegen der Schiffahrt<lb/>
ſowie wegen der Tiefe des Waſſers (60 <hi rendition="#aq">m</hi>) ohne irgend welche Rüſtung<lb/><pb facs="#f0768" n="750"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
von den Ufern aus allmählich vorgebaut werden mußte; als günſtiger<lb/>
Umſtand kam dem Bau die zwiſchen beiden Ufern gelegene kleine<lb/>
Felſeninſel Garvie zu gute; dieſelbe iſt denn auch zur Aufnahme des<lb/><figure><head>Fig 412. </head><p>Die Forth-Brücke</p></figure><lb/>
einzigen Zwiſchenpfeilers benutzt worden. Wie<lb/>
aus der in Fig. 412 gegebenen Skizze zu er-<lb/>
ſehen iſt, beſteht die Brücke aus drei großartigen<lb/>
Pfeilerkonſtruktionen, von denen je eine auf dem<lb/>
ſüdlichen bezw. nördlichen Ufern und eine auf<lb/>
der eben erwähnten Inſel Garvie errichtet iſt.<lb/>
Das Charakteriſtiſche der Konſtruktion beſteht<lb/>
darin, daß von jedem Pfeiler aus Konſolen<lb/>
nach beiden Seiten hin vorgebaut ſind, und der<lb/>
zwiſchen den Endpunkten der Konſolen noch zu<lb/>
überbrückende Teil der Spannweite durch einen<lb/>
mit Hilfe von Gelenken eingeſchalteten Fachwerks-<lb/>
träger überſpannt wird. Die Gelenkigkeit dieſer<lb/>
Verbindung iſt erforderlich, um den Ver-<lb/>
änderungen der Höhenlage der Stützpunkte und<lb/>
den durch die Temperaturſchwankungen hervor-<lb/>
gerufenen Ausdehnungen der Eiſenkonſtruktionen<lb/>
entgegentreten zu können. Dieſes Syſtem des<lb/>
Brückenbaues, bekannt als Cantilever-Brücke<lb/>
oder Konſolbrücke mit frei ſchwebenden Stütz-<lb/>
punkten, iſt berufen, eine hervorragende Rolle<lb/>
bei der Überbrückung ſolcher Verkehrshinderniſſe<lb/>
zu bieten, bei denen aus irgend welchen Gründen<lb/>
die Errichtung eines Baugerüſtes zwiſchen den<lb/>
Stützpunkten ausgeſchloſſen iſt. In der That<lb/>
hat dasſelbe bereits mehrfach Anwendung ge-<lb/>
funden, wie z. B. bei der Überbrückung des<lb/>
Niagara und des St. Johnfluſſes in Neu-Braun-<lb/>
ſchweig. Die Grundidee iſt ſehr alt und ſoll<lb/>
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Chineſen benutzt worden ſein. Als Baker, der<lb/>
eine Erbauer der Forth-Brücke, den durch ſeine<lb/>
außereuropäiſchen Feldzüge bekannten engliſchen<lb/>
General Lord Napier of Magdala auf die Bau-<lb/>
ſtelle führte und ihm das Prinzip der Kon-<lb/>
ſtruktion darlegte, äußerte derſelbe, daß die<lb/>
gleiche Bauweiſe ihm mehrfach bei wilden<lb/>
Völkern zum Zwecke der Überbrückung reißender,<lb/>
unwegſamer Flüſſe bekannt geworden ſei.</p><lb/><p>Fig. 413 giebt die Art und Weiſe wieder,<lb/>
wie Baker gelegentlich eines in London ge-<lb/>
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Cantilever-Brücke erklärte. Man erkennt unſchwer, daß die beiden auf<lb/>
Stühlen ſitzenden Perſonen den beiden Hauptpfeilern entſprechen, während<lb/>
der mittlere, gelenkige Teil der Brücke durch den Sitz der mittleren<lb/>
Perſon repräſentiert wird. Die Arme der beiden erſtgenannten Per-<lb/>
ſonen ſind als Konſolen ausgebildet und zwar derartig, daß die über<lb/><figure><head>Fig. 413. </head><p>Bakers lebendes Modell der Forth-Brücke.</p></figure><lb/>
dem Waſſerſpiegel liegenden das gelenkige Zwiſchenglied tragen, während<lb/>
die den Ufern zugewandten durch am Lande errichtete Fundamente ge-<lb/>
ſichert ſind. Es möge hier bemerkt werden, daß die Übertragung dieſes in<lb/>
Aſien für Holzbrücken und kleine Spannweiten angeblich bereits ſeit Jahr-<lb/>
hunderten bekannten Konſtruktionsprinzipes auf eiſerne Brücken mit<lb/>
großen Spannweiten zuerſt von einem deutſchen Ingenieur Gerber, dem<lb/>
Erbauer der bereits erwähnten Niagara-Brücke, herrührt. Nachdem<lb/>
ſich dieſe Bauweiſe für immer größere Spannweiten erfolgreich bewährt<lb/>
hat, läßt dieſelbe die Möglichkeit der Überbrückung noch größerer<lb/>
Meeresarme unzweifelhaft erſcheinen.</p><lb/><p>Was die Fundierung der Pfeiler anbetrifft, ſo iſt jeder derſelben<lb/>
in der Weiſe unterſtützt, daß unter jeder Ecke ein cylindriſcher Mauer-<lb/>
werkspfeiler von durchſchnittlich 15 <hi rendition="#aq">m</hi> Durchmeſſer angebracht iſt. Die<lb/>
Verbindung dieſer Mauerkörper mit den eiſernen Pfeilern erfolgt durch<lb/>
48 Stahlbolzen von 65 <hi rendition="#aq">mm</hi> Stärke.</p><lb/><p>Die 3 Fundamente des ſüdlichen Pfeilers ſind ſämtlich auf eiſernen<lb/>
Caiſſons aufgebaut, welche bis auf den feſten Baugrund, durch die<lb/>
darüber gelagerte Schlammſchicht hinabgeſenkt wurden. Der Durch-<lb/>
meſſer dieſer Caiſſons beträgt 21,3 <hi rendition="#aq">m</hi>. Die nähere Einrichtung eines<lb/>
ſolchen Caiſſons iſt aus Fig. 414 erſichtlich. Dasſelbe beſteht aus<lb/>
einem der unteren Fläche des Brückenpfeilers entſprechend bemeſſenen<lb/>
ſtarken eiſernen Kaſten, welcher mit ſcharfen Schneiden verſehen iſt, ſo<lb/><pb facs="#f0770" n="752"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
daß er ſich in das Erdreich des Meeresgrundes eindrückt. Iſt dieſes<lb/>
Caiſſon an derjenigen Stelle verſenkt, wo der Brückenpfeiler errichtet<lb/>
werden ſoll, ſo wird das Waſſer aus demſelben herausgepumpt. Nun-<lb/>
mehr wird das Caiſſon ſorgfältig verſchloſſen, und hierauf Luft in das-<lb/><figure><head>Fig. 414. </head><p>Fundierung eines Brückenpfeilers auf einem Caiſſon.</p></figure><lb/>
ſelbe hineingepreßt, welche durch ihren Überdruck verhindert, daß durch<lb/>
das Erdreich Waſſer unterhalb der Schneiden des Caiſſons in dieſes<lb/>
eindringe. Nun wird von Arbeitern das Erdreich unterhalb des Caiſſons<lb/>
gelockert und nach oben befördert, infolgedeſſen das Caiſſon immer<lb/>
tiefer in das Erdreich einſinkt, bis guter Baugrund erreicht iſt. Der<lb/>
Aufenthalt in einem ſolchen Caiſſon iſt infolge des in demſelben<lb/>
herrſchenden Überdruckes ein der Geſundheit ſchädlicher, ſo daß die<lb/>
Arbeiter oft abgelöſt werden müſſen.</p><lb/><p>Das Verſenken ging bei dem Bau der Forth-Brücke bei 3 Caiſſons<lb/>
ohne Unfall von ſtatten; bei dem vierten trat jedoch ein eine lange<lb/>
Verzögerung mit ſich bringender Zwiſchenfall ein. Am Neujahrstage<lb/>
1885, als man das Caiſſon an Ort und Stelle gebracht hatte, ſetzte<lb/>
ſich derſelbe bei Eintritt der Flut derartig tief in dem Schlamm feſt,<lb/>
daß die darauf folgende Ebbe nicht imſtande war, ihn zu heben; er<lb/>
füllte ſich daher mit Waſſer, neigte ſich zur Seite und wurde außer-<lb/>
dem noch um 4,5 <hi rendition="#aq">m</hi> von der für ihn beſtimmten Stelle fortgeführt.<lb/>
Der Verſuch, das Caiſſon durch Auspumpen wieder flott zu machen,<lb/>
mißlang und koſtete zwei Arbeitern das Leben. Endlich im Oktober<lb/>
gelang es, dasſelbe an ſeinen Ort zu bringen und dort zu feſſeln.</p><lb/><p>Die Fundierungsarbeiten waren im März 1886 beendet und hatten<lb/>
gerade 2 Jahre in Anſpruch genommen.</p><lb/><p>Von nun ab begann man mit der Anbringung der großartigen<lb/>
eigentlichen Brückenkonſtruktionen, indem man zunächſt die Pfeiler, deren<lb/>
mittlerer in Fig. 415 dargeſtellt iſt, errichtete und von dieſen aus die<lb/><pb facs="#f0771" n="753"/><fw place="top" type="header">Der Bau der Eiſenbahnen.</fw><lb/>
Überbrückung nach der Mitte der Öffnungen zu vorwärts trieb. Die<lb/>
Ausführung der beiden Anſchluß Landbrücken bietet kein beſonderes<lb/>
Intereſſe und kann daher übergangen werden.</p><lb/><p>Die Pfeiler ſowie die Konſolen ſind aus röhrenförmigen Säulen<lb/>
und Streben zuſammengeſetzt. Wenn man bedenkt, daß der Durch-<lb/>
meſſer dieſer Röhren bis zu 3,66 <hi rendition="#aq">m</hi> beträgt, ſo kann man ſich eine<lb/><figure><head>Fig. 415. </head><p>Der mittlere Pfeiler der Forth-Brücke.</p></figure><lb/>
Vorſtellung davon machen, wie außerordentlich kompliziert die Knoten-<lb/>
punkte der Pfeiler und der Konſolſtreben ausfallen mußten. Es giebt<lb/>
an der Brücke Punkte, wo 10 verſchiedene Konſtruktionsteile von un-<lb/>
gewöhnlicher Größe zuſammenſtoßen und durch Nietung miteinander<lb/>
in feſte Verbindung gebracht wurden; zur Erzielung einer leichteren<lb/>
Vernietung gehen die Rohre in der Nähe der Knotenpunkte in eine<lb/>
viereckige Form über. Das Vorbauen der Konſolen erfolgte in der<lb/>
Weiſe, daß die einzelnen Rohrſtücke und Bleche durch hydrauliſche<lb/>
Nietmaſchinen allmählich vor einander gebracht wurden, wobei allemal,<lb/>
ehe ein feſter Dreiecksverband erzielt werden konnte, dieſer durch ſpäter<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 48</fw><lb/><pb facs="#f0772" n="754"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
wieder zu entfernende Hilfskonſtruktionen vorläufig hergeſtellt wurde.<lb/>
Die Nietmaſchine ſowie ein die Bleche während des Nietens tragender<lb/>
Krahn wurden mit dem Fortſchreiten der Arbeit hydrauliſch vorwärts<lb/>
bewegt. Aus der in Fig. 416 wiedergegebenen Anſicht, welche einen<lb/>
Krahn nebſt Nietmaſchine darſtellt, erſieht man eine der wie Schwalben-<lb/><figure><head>Fig. 416. </head><p>Krahn und Nietmaſchine für Brückenbauten.</p></figure><lb/>
neſter an den Pfeilern und Streben haftenden Arbeitsſtellen. Eine<lb/>
Hauptſchwierigkeit bei dieſer Art des Brückenbaus, bei welcher man<lb/>
ſich von zwei Seiten auf halbem Wege entgegenkommt, beſteht darin,<lb/>
daß die Richtung genau innegehalten wird und die beiden vorgebauten<lb/>
Konſolen nicht an einander vorbeigehen.</p><lb/><p>Bei den gewaltigen Größenverhältniſſen der Brücke — die Höhe<lb/>
der Pfeiler über dem Hochwaſſerſpiegel beträgt 110 Meter, während<lb/>
diejenige des Berliner Rathausturms z. B. nur 88 Meter beträgt —<lb/>
iſt die Ausdehnung, welche die Brücke bei Erhöhung der Temperatur<lb/>
erfährt, ſehr beträchtlich; man ſchätzt dieſelbe im Sommer auf<lb/>
800 Millimeter.</p><lb/><p>Hinſichtlich der Eiſenbahntrajekte können wir uns kurz faſſen. Bei<lb/>
dieſen wird der Transport von Eiſenbahnwagen in der Weiſe aus-<lb/>
geführt, daß dieſe auf das mit Schienengleiſen verſehene Verdeck des<lb/>
Trajektſchiffes geſchoben und nunmehr wie jede andere Laſt an das<lb/>
gegenüberliegende Ufer befördert werden. Hier wird der Zug von den<lb/>
Schiffsgleiſen auf die am Lande befindlichen Gleiſe hinübergeſchafft<lb/>
und ſetzt dann ſeinen Weg fort.</p><lb/><pb facs="#f0773" n="755"/><fw place="top" type="header">Der Bau der Eiſenbahnen.</fw><lb/><p>Iſt die Bahnlinie ſoweit hergeſtellt, daß die Tunnel, die Ein-<lb/>
ſchnitte, die Aufſchüttungen, die Brücken fertig ſind, ſo beginnt die Ver-<lb/>
legung des Oberbaues, d. h. der Gleiſe. Dieſes geſchieht in der Weiſe,<lb/>
daß die Schienen auf hölzernen oder eiſernen Schwellen, welche in<lb/>
einer ſtarken Kieslage eingebettet ſind, befeſtigt werden. Die Konſtruktionen<lb/>
des Oberbaues ſind außerordentlich zahlreich; man unterſcheidet gegen-<lb/>
wärtig nach dem zur Verwendung gelangenden Materiale den hölzernen<lb/>
und den eiſernen Oberbau; bei erſterem liegen die Schwellen quer zur<lb/>
Richtung des Gleiſes, während bei dem eiſernen Oberbau ſowohl<lb/>
querliegende als auch unterhalb der Schienen mit dieſen in gleicher<lb/>
Richtung verlaufende eiſerne Schwellen (Langſchwellen) zur Anwendung<lb/>
kommen. Die Spurweite zwiſchen den Schienen beträgt bei der über-<lb/>
wiegenden Mehrzahl der Eiſenbahnen 1,435 Meter; man nennt dieſe<lb/>
die Normalſpur im Gegenſatz zu der Schmalſpur, welche zwiſchen 0,6<lb/>
bis 1,25 Metern ſchwankt und bei den Eiſenbahnen untergeordneter<lb/>
Bedeutung, den ſogenannten Sekundär- und Tertiärbahnen, Anwendung<lb/>
findet. Die ſo verlegten Gleiſe ſind, um einen gehörigen Verkehr zu<lb/>
ermöglichen, noch mit Vorrichtungen zu verſehen, welche einem Fahr-<lb/>
zeuge geſtatten, von dem einen Gleiſe auf ein anderes überzugehen.<lb/>
Dieſe Vorrichtungen ſind die Drehſcheiben, die Schiebebühnen und die<lb/>
Weichen. Die beiden erſteren ſind beweglich angeordnete Gleisteile,<lb/>
welche durch Menſchenkraft oder durch Elementarkraft ſamt dem auf ihr<lb/>
befindlichen Fahrzeuge von einem zum anderen Gleiſe gedreht, oder<lb/>
auf Rädern gefahren werden. Die dritte Gattung, die Weichen, iſt die<lb/>
wichtigſte, denn mit Hülfe dieſer können ganze Züge von einem zum<lb/>
anderen Gleiſe übergehen. In der Fig. 417 iſt eine Weichenanlage<lb/>
dargeſtellt. Um von dem Gleiſe <hi rendition="#aq">A B</hi> auf das Gleis <hi rendition="#aq">C D</hi> ganze Wagen-<lb/>
züge überführen zu können, iſt ein mit <hi rendition="#aq">H H</hi> bezeichnetes Zwiſchengleis<lb/>
angeordnet; dasſelbe hat an ſeinen beiden Enden bewegliche Zungen <hi rendition="#aq">z z</hi><hi rendition="#sup">1</hi>,<lb/>
welche mittels der Zugſtangen <hi rendition="#aq">s</hi> ſo verlegt werden können, daß die Wagen<lb/>
entweder auf den Gleiſen <hi rendition="#aq">A B</hi> bezw. <hi rendition="#aq">C D</hi> verbleiben oder über <hi rendition="#aq">H</hi> von<lb/>
dem einen zum anderen Gleiſe übergehen. Fig. 417 giebt ferner die<lb/>
eigentliche Weiche in größerem Maßſtabe wieder. Der Teil <hi rendition="#aq">H</hi> heißt das<lb/>
Herzſtück, während die Teile <hi rendition="#aq">Z</hi> den Namen Zwangsſchienen führen, weil<lb/>
ſie die Räder bei dem Paſſieren der Weichen in die richtige Bahn<lb/>
zwängen und am Entgleiſen verhindern. Je nachdem die Ablenkung<lb/>
des Zuges, wenn man gegen die Spitze der Weiche ſieht, nach rechts<lb/>
oder nach links erfolgt, unterſcheidet man Rechts- bezw. Linksweichen.<lb/>
Laufen, wie in dem unteren Teile von Fig. 417 dargeſtellt iſt, beide Gleiſe<lb/>
hinter der Weiche aus einander, ſo heißt die Weiche eine ſymmetriſche.</p><lb/><p>Eine große Anzahl der leider unvermeidlichen Eiſenbahnunfälle<lb/>
iſt auf unrichtige Bedienung der Weichen zurückzuführen. Um dieſe<lb/>
Gefahr thunlichſt zu beſchränken, iſt man in neuerer Zeit dazu über-<lb/>
gegangen, die Weichen der größeren Bahnhöfe durch lange Draht-<lb/>
leitungen und Geſtänge zu vereinigen und thunlichſt in die Hand eines<lb/><fw place="bottom" type="sig">48*</fw><lb/><pb facs="#f0774" n="756"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
einzigen Mannes zu legen, ſo daß alſo die durch das Mißverſtändnis<lb/>
mehrerer leicht herbeigeführten Unfälle nunmehr fortfallen; man nennt<lb/>
eine ſolche Einrichtung eine centrale Weichenſtellvorrichtung. Auch mit<lb/>
den die Ankunft und Abfahrt der Züge anzeigenden Signalen hat man<lb/>
jetzt die Weichen derartig verbunden, daß das Signal nicht eher ge-<lb/>
geben werden kann, als bis die zugehörige Weiche in die richtige<lb/><figure><head>Fig. 417. </head><p>Weichen.</p></figure><lb/><pb facs="#f0775" n="757"/><fw place="top" type="header">Der Bau der Eiſenbahnen.</fw><lb/>
Stellung gebracht iſt. Durch dieſe höchſt ſinnreiche Vorrichtung iſt der<lb/>
Eiſenbahnbetrieb während der letzten Jahrzehnte ein erheblich ſicherer<lb/>
geworden. (Vergl. auch S. 255 und 256.)</p><lb/><p>Zum Schluß dieſes dem Eiſenbahnbau gewidmeten Abſchnittes<lb/>
müſſen wir noch einer beſonderen Art von maſchinellen Vorrichtungen<lb/>
kurz gedenken, welche auf jedem Bahnhofe vorhanden ſein müſſen und<lb/>
welche für eine prompte Beſorgung des Verkehrs, ſpeziell des Güter-<lb/><figure><head>Fig. 418. </head><p>Fahrbarer Drehkrahn.</p></figure><lb/>
verkehrs von der allergrößten Wichtigkeit ſind. Wir meinen die zum<lb/>
Be- und Entladen der Eiſenbahnwagen dienenden Krahne und Ent-<lb/>
ladevorrichtungen. Fig. 418 ſtellt einen vom Gruſonwerk in Magdeburg-<lb/>
Buckau gebauten fahrbaren Drehkrahn mit hydrauliſchem Betrieb dar.<lb/>
Wie aus der Abbildung zu erſehen, beſitzt das aus Schmiedeeiſen her-<lb/>
geſtellte Krahngerüſt die Geſtalt eines Portales, deſſen lichte Weite ſo<lb/>
bemeſſen iſt, daß auf dem darunter liegenden Eiſenbahngleiſe beladene<lb/>
Wagen verkehren können. Die Verſchiebung des Krahnes auf ſeinen<lb/>
Gleiſen geſchieht durch Menſchenhand. Das Heben der Laſten dagegen<lb/><pb facs="#f0776" n="758"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
erfolgt durch einen vertikalen Cylinder, deſſen mittels Waſſerdruckes be-<lb/>
wegte Kolbenſtange auf einen Flaſchenzug wirkt; die Drehbewegung<lb/>
des Krahnes wird durch zwei horizontale hydrauliſche Cylinder erreicht.<lb/>
Sollen nur kleine Laſten gehoben werden, ſo kann durch eine beſondere<lb/>
Vorrichtung der Verbrauch von Druckwaſſer entſprechend vermindert<lb/>
werden. An dem Krahngleiſe iſt eine Rohrleitung angebracht, welche<lb/>
das erforderliche Druckwaſſer hinzuführt.</p><lb/><p>Fig. 419 zeigt eine ebenfalls vom Gruſonwerk gebaute Entlade-<lb/>
vorrichtung. Mit Hülfe derſelben können die mit 10000 <hi rendition="#aq">kg</hi> befrachteten<lb/><figure><head>Fig. 419. </head><p>Entladevorrichtung.</p></figure><lb/><pb facs="#f0777" n="759"/><fw place="top" type="header">Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen.</fw><lb/>
Güterwagen, nachdem ſie auf die Schienen einer ſchmiedeeiſernen, in<lb/>
das Eiſenbahngleis eingebauten Plattform aufgefahren ſind, in einer<lb/>
Neigung gekippt werden, daß der Inhalt ſich binnen 5 Minuten durch<lb/>
eine Schüttrinne entleert. Auch dieſe Vorrichtung wird mit Hülfe von<lb/>
gepreßtem Waſſer betrieben. (Vergl. auch S. 214.)</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen.</hi></head><lb/><p>Bereits bei der Beſprechung des Wettſtreites von Rainhill hatten<lb/>
wir kurz erwähnt, daß der Sieg Stephenſons weſentlich durch den von<lb/>
Booth und jenem konſtruierten Röhrenkeſſel entſchieden wurde. In<lb/>
Fig. 420 iſt die innere Einrichtung eines ſolchen für eine amerikaniſche<lb/><figure><head>Fig. 420. </head><p>Lokomotivkeſſel.</p></figure><lb/>
Lokomotive beſtimmten Röhrenkeſſels gegeben. Wir ſehen hier am<lb/>
hinteren Ende des Keſſels die zur Aufnahme des Feuers dienende<lb/>
Feuerkiſte <hi rendition="#aq">A</hi>, von welcher aus die Heizgaſe durch zahlreiche, den Waſſer-<lb/>
raum <hi rendition="#aq">C</hi> des Keſſels durchziehende Röhren zu der Rauchkammer ab-<lb/>
ziehen. Aus dieſer ſtrömt ſodann der Rauch durch den Schornſtein <hi rendition="#aq">D</hi><lb/>
ins Freie. Der in dem Keſſel ſich bildende Dampf ſammelt ſich in<lb/>
dem ſogenannten Dome <hi rendition="#aq">U</hi> und wird von hier aus den rechts und links<lb/>
am Geſtell der Lokomotive angeordneten Dampfcylindern zugeführt.<lb/>
In dieſen wirkt dann der Dampf genau wie in einer Zwillingsdampf-<lb/>
maſchine; die Kolbenſtangen der Cylinder greifen an die Treibſtangen an,<lb/>
welche die Räder der Lokomotive in Drehung verſetzen und ſo die<lb/>
Bewegung derſelben nebſt den angehängten Wagen bewirken. Der<lb/>
Dampf tritt, nachdem er in den Cylindern ſeine Arbeit verrichtet hat,<lb/>
durch die Rauchkammer zum Schornſtein hinaus. Auch dieſe Einrich-<lb/>
tung hatte bereits die <hi rendition="#aq">„Rocket“</hi> Stephenſons und verdankte derſelben<lb/>
einen großen Teil ihres Erfolges, da durch den mit großer Geſchwin-<lb/>
digkeit aus dem Schornſtein hinausgetriebenen Dampf das Feuer in<lb/><pb facs="#f0778" n="760"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
der Feuerkiſte mächtig angefacht wurde und infolge deſſen ſehr vielen<lb/>
Dampf produzierte.</p><lb/><p>Was den Bau der Lokomotive zu einem ſehr ſchwierigen macht,<lb/>
das iſt der Umſtand, daß die Bedienung ſämtlicher Teile während der<lb/>
Fahrt von einer einzigen Stelle, von dem Führerſtande aus leicht und<lb/>
bequem gehandhabt werden muß; der Lokomotivführer kann nicht wie<lb/>
der Wärter einer ſtationären Maſchine nach Belieben zu jeder Zeit um<lb/>
ſeine Lokomotive herumgehen und hier die einzelnen Ventile, Hähne,<lb/>
Klappen ꝛc. bedienen. So bietet denn das in Fig. 421 dargeſtellte<lb/>
Innere eines Lokomotivführerhauſes ein ſehr buntes Bild dar.</p><lb/><figure><head>Fig. 421. </head><p>Das Innere eines Lokomotivführerhauſes.<lb/>
1 bis 3. Leinen für die Signalglocken. 4. Dampfpfeifenhebel. 5. Manometer für den Keſſel. 6. Mano-<lb/>
meterlaterne. 7. Manometer für die Luftdruckbremſe. 8. Ventil für die Brems-Dampfpumpe. 9. Schmier-<lb/>
vorrichtung. 10. Dampfhahn für die Schmiervorrichtung. 11. Sandſtreuer, um bei Glatteis Sand auf<lb/>
die Schienen zu ſtreuen. 12. Hebel zum Öffnen der Cylinder-Waſſerhähne. 13. Ventil zum Anfachen<lb/>
des Feuers. 14. Hebel zum Einlaſſen des Dampfes in die Dampfcylinder. 15. Feſtſtellvorrichtung für<lb/>
Hebel 14. 16. Injektorventil. 17. Steuerhebel. 18. Feſtſtellvorrichtung für den Steuerhebel. 19. Waſſer-<lb/>
ſtandshähne. 20. Cylinderſchmierhähne. 21 bis 23. Injektorhebel. 24. Ölkannenbehälter. 25 bis 31. Hebel<lb/>
für die Luftdruckbremſe. 32. Vorrichtung zur Regulierung des Schornſteinzuges. 33. Vorrichtung zum<lb/>
Heben und Senken der Schneeräumer. 34. Hebel zum Kontrolieren der Injekteure. 35. Waſſerſtands-<lb/>
laterne. 36. Lufteinlaß für die Feuerkiſte. 37, 38. Ölkannen. 39. Wärmvorrichtung für die Ölkannen.<lb/>
40. Feuerthür. 41. Kette zum Öffnen und Schließen der Feuerthür. 42. Hebel zum Öffnen und Schließen<lb/>
der Aſchenfallklappen. 43. Schmiervorrichtung für die Luftpumpe der Bremſe. 44. Ventil, um behufs<lb/>
Anfachen des Feuers Dampf in den Schornſtein einzulaſſen. 45 bis 49. Heizventil für die Wagen des<lb/>
Zuges. 50, 51. Waſſerſtandszeiger. 52. Hahn zum Ausblaſen von Schmutz aus dem Keſſel.</p></figure><lb/><pb facs="#f0779" n="761"/><fw place="top" type="header">Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen.</fw><lb/><p>Die in den Figuren 422 und 423 dargeſtellten modernen Lokomotiven<lb/>
haben einen ſogenannten Schlepptender (bei Fig. 422 nicht dargeſtellt),<lb/>
welcher das erforderliche Waſſer und Brennmaterial aufnimmt. Das<lb/>
Gegenſtück zu dieſen Lokomotiven mit beſonderen Tendern bilden die<lb/><figure><head>Fig. 422. </head><p>Preußiſche Perſonenzug-Lokomotive.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 423. </head><p>Amerikaniſche Perſonenzug-Lokomotive.</p></figure><lb/>
ſogenannten Tendermaſchinen, bei<lb/>
denen die Behälter für das Waſſer<lb/>
und das Brennmaterial um den<lb/>
Keſſel und am Führerhauſe ange-<lb/>
ordnet ſind. Je nach der Anzahl der<lb/>
mit den Kolbenſtangen der Dampf-<lb/>
cylinder gekuppelten Räderpaare<lb/>
unterſcheidet man einfach, zweifach,<lb/>
dreifach ꝛc. gekuppelte Maſchinen.<lb/>
Je mehr Laſt eine Lokomotive ziehen<lb/>
ſoll, deſto mehr gekuppelte Räder-<lb/>
paare muß dieſelbe haben. Man<lb/>
trifft daher unter den Güterzug-<lb/>
maſchinen meiſt nur dreifach ge-<lb/>
kuppelte Maſchinen. Das Kenn-<lb/>
zeichen der Schnellzugmaſchinen be-<lb/>
ſteht darin, daß ſie meiſt nur<lb/>
ein- oder zweifach gekuppelt ſind<lb/><pb facs="#f0780" n="762"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
und große Räder beſitzen, welche während eines jeden Kolbenhubes eine<lb/>
große Weglänge zurücklegen. Die in Fig. 423 dargeſtellte amerika-<lb/>
niſche Lokomotive iſt noch dadurch bemerkenswert, daß dieſelbe vorn<lb/>
ein ſogenanntes Drehgeſtell, Truck, aufweiſt. Es hat dieſes den Zweck,<lb/>
die Lokomotive zu befähigen, die Krümmungen der Bahn thunlichſt<lb/>
leicht zu paſſieren; auch der Tender iſt mit zwei derartigen Dreh-<lb/>
ſchemeln ausgeſtattet. Das große gitterartige, über den Schienen an-<lb/>
geordnete Geſtell dient dazu, Hinderniſſe, insbeſondere auf das Geleiſe<lb/>
geratenes Vieh — daher auch <hi rendition="#aq">cow-catcher</hi> genannt — zur Seite zu<lb/>
ſchleudern. Die mächtige Glocke dient dazu, Paſſanten auf das Heran-<lb/>
nahen des Zuges aufmerkſam zu machen, eine Maßnahme, welche in<lb/>
Amerika, wo Bahnwärter nur vereinzelt vorhanden ſind, dringend er-<lb/>
forderlich iſt.</p><lb/><p>Bei der deutſchen Lokomotive iſt noch zu bemerken, daß bei der-<lb/>
ſelben unmittelbar am Führerhauſe eine Luftpumpe zu ſehen iſt; dieſe<lb/>
dient dazu, die erforderliche Menge an Preßluft für die ſpäter noch zu<lb/>
beſchreibende Luftdruckbremſe zu beſchaffen.</p><lb/><p>In der neueſten Zeit hat man das bei den Dampfmaſchinen des<lb/>
näheren beſprochene Compound- oder Verbundſyſtem auch auf Lokomo-<lb/>
tiven übertragen. Ein weſentliches Verdienſt hierfür gebührt dem<lb/>
Königlichen Eiſenbahn-Bauinſpektor von Borries in Hannover, ſowie<lb/>
dem Engländer Webb und dem Franzoſen Mallet. Die gebräuch-<lb/>
lichſte Art dieſer Verbundlokomotiven arbeitet mit zwei ungleich großen<lb/>
Dampfcylindern; hat der Dampf in dem kleinen Cylinder, dem Hoch-<lb/>
druckcylinder ſeine Arbeit verrichtet, ſo tritt er in den größeren, den Nieder-<lb/>
druckcylinder über, um hier des weiteren noch ausgenutzt zu werden. Die<lb/>
hierdurch erzielte Kohlenerſparnis ſtellt ſich auf 10 bis 20 %.</p><lb/><p>Was die Wagen der Eiſenbahnen betrifft, ſo ſind ſie im weſentlichen<lb/>
den auf den Landwegen gebräuchlichen Fahrzeugen nachgebildet, unter<lb/>
ſcheiden ſich jedoch, abgeſehen von der Größe und der feſten Bauart,<lb/>
beſonders dadurch von jenen, daß die Räder ſich nicht auf ihren Achſen<lb/>
drehen, ſondern mit dieſen feſt verbunden ſind. Es iſt dieſes um deswillen<lb/>
geſchehen, damit eine ſichere Führung der Räder in den Gleiſen mög-<lb/>
lich iſt. Außerdem ſind die Räder an ihrem Umfange nicht glatt,<lb/>
ſondern beſitzen einen umlaufenden Anſatz, den ſogenannten Radflanſch,<lb/>
welcher ſich gegen die Schienen legt und das Rad in den Gleiſen<lb/>
ſicher leitet. In der neuen Zeit geht man nach amerikaniſchem Muſter<lb/>
dazu über, auch bei den Wagen ſogenannte Drehgeſtelle oder Trucks zu<lb/>
verwenden, da hierdurch ein ſehr ruhiger Gang der Wagen erzielt wird.</p><lb/><p>Je nach der Anordnung der Plätze werden unterſchieden: Coup<hi rendition="#aq">é</hi>-<lb/>
wagen, Durchgangswagen und Wagen mit innerer Verbindung. Jede<lb/>
Art bietet Vorteile in der einen und Nachteile in der anderen Be-<lb/>
ziehung, ſo daß man nicht behaupten kann, daß die eine unbedingt<lb/>
den Vorzug vor der anderen verdient. Es ſind hier beſonders fol-<lb/>
gende Punkte hervorzuheben:</p><lb/><pb facs="#f0781" n="763"/><fw place="top" type="header">Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen.</fw><lb/><p>Vorteile der Coup<hi rendition="#aq">é</hi>wagen: Vollſtändige Trennung der Abteilungen<lb/>
für Raucher, Nichtraucher, Frauen; Herſtellung bequemer Liegeplätze.</p><lb/><p>Nachteile der Coup<hi rendition="#aq">é</hi>wagen: Möglichkeit der Beraubung ꝛc. einzelner<lb/>
Reiſenden; Nötigung fortwährenden Sitzens während der Fahrt.</p><lb/><p>Vorteile der Durchgangswagen: Herſtellung großer Räume; Mög-<lb/>
lich des Bewegens der Reiſenden während der Fahrt; größere<lb/>
Sicherheit gegen Beraubung.</p><lb/><p>Nachteile der Durchgangswagen: Ungünſtige Anordnung der Ab-<lb/>
orte; kurze Sitze, welche das Liegen nicht geſtatten; Beläſtigung durch<lb/>
die Mitreiſenden und das Zugperſonal; Zugluft.</p><lb/><p>Vorteile der Wagen mit innerer Verbindung: Günſtige Anord-<lb/>
nung der Aborte; Herſtellung bequemer Liegeplätze; doppelte Thüren<lb/>
nach außen, daher keine Zugluft und Abkühlung beim Öffnen der Thüren.</p><lb/><p>Nachteile der Wagen mit innerer Verbindung: Beläſtigung durch<lb/>
die Mitreiſenden, wenn auch in geringerem Maße als bei den Durch-<lb/>
gangswagen; ſchmälere Sitze als in den Coup<hi rendition="#aq">é</hi>wagen.</p><lb/><p>Gewöhnlich werden Coup<hi rendition="#aq">é</hi>wagen für Fernzüge, Durchgangswagen<lb/>
für den Nahverkehr und Wagen mit innerer Verbindung für Nachtzüge<lb/>
vorgezogen.</p><lb/><p>Gegenwärtig iſt man in der Anbringung von Bequemlichkeiten<lb/>
für die Reiſenden ſehr weit vorgeſchritten; Toilettenräume, beſondere<lb/><figure><head>Fig. 424. </head><p>Innere eines Salonwagens.</p></figure><lb/>
Schlafwagen, Reſtaurationswagen ſorgen dafür, das Unbequeme des<lb/>
Reiſens thunlichſt zurückzudrängen. Als Beiſpiel bringen wir in Fig. 424<lb/>
das Innere eines modernen Salonwagens.</p><lb/><pb facs="#f0782" n="764"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><p>Was die für die Beförderung von Gütern dienenden Eiſenbahn-<lb/>
wagen betrifft, ſo iſt die Konſtruktion derſelben je nach dem Zweck,<lb/>
dem ſie dienen, eine ſehr verſchiedene; ſo unterſcheidet man bedeckte<lb/>
und offene Güterwagen, Coaks- und Kohlenwagen, Schienenwagen,<lb/>
Langholzwagen u. ſ. w.</p><lb/><p>Einen für die Sicherheit des Eiſenbahnbetriebes hoch wichtigen<lb/>
Gegenſtand bilden die zur Vernichtung oder Verminderung der Ge-<lb/>
ſchwindigkeit des dahinbrauſenden Zuges dienenden <hi rendition="#g">Bremſen</hi>.</p><lb/><p>Die älteſten Eiſenbahnwagenbremſen waren denjenigen der ge-<lb/>
wöhnlichen Straßenfuhrwerke nachgebildet und alſo Handbremſen,<lb/>
welche durch eine Schraubenſpindel angezogen bezw. gelöſt wurden.<lb/>
Dieſe Art der Bremſen iſt noch heutzutage vielfach in Gebrauch und<lb/>
hat im Laufe der Jahre zahlreiche weſentliche Verbeſſerungen erfahren.</p><lb/><p>Gerade die Bremſen der Eiſenbahnen haben die Thätigkeit der<lb/>
Erfinder ſehr ſtark gereizt. Zum Beweiſe führen wir an, daß wir<lb/>
gegenwärtig folgende Klaſſen von Bremſen, nach den auf das Brems-<lb/>
geſtänge einwirkenden, d. h. nach den für die Bremſung benutzten<lb/>
Kräften, unterſcheiden können:</p><lb/><p>1. Handbremſen; 2. Gewichtsbremſen; 3. Federbremſen; 4. Frik-<lb/>
tionsbremſen; 5. Schaltwerksbremſen; 6. Bufferbremſen; 7. Luftdruck-<lb/>
bremſen; 8. Luftſaugebremſen; 9. Dampfbremſen; 10. Lokomotiv-<lb/>
bremſen.</p><lb/><p>Jedoch auch nach anderen Geſichtspunkten, als nach der zum Be-<lb/>
trieb benutzten Kraft, können wir die Bremſen unterſcheiden in:</p><lb/><p>1. <hi rendition="#g">Einzelbremſen</hi>. Hierher gehören diejenigen, welche an jedem<lb/>
einzelnen Wagen angebracht ſind, und welche jede für ſich einzeln be-<lb/>
dient werden müſſen (z. B. die Spindelbremſe).</p><lb/><p>2. <hi rendition="#g">Durchgehende oder kontinuierliche Bremſen</hi>. Es ſind<lb/>
dieſes diejenigen, welche in neueſter Zeit zu immer allgemeiner ſich ge-<lb/>
ſtaltenden Einführung gelangen. Das Charakteriſtiſche dieſer durch-<lb/>
gehenden oder kontinuierlichen Bremſen beſteht darin, daß dieſelben für<lb/>
den ganzen Zug von einem einzigen Punkte, z. B. von der Lokomotive,<lb/>
vom Packwagen oder von einem beliebigen Coup<hi rendition="#aq">é</hi> aus, in Thätigkeit<lb/>
geſetzt werden können. Man unterſcheidet dieſe kontinuierlichen Bremſen<lb/>
nochmals in:</p><lb/><list><item>1. nicht automatiſche und</item><lb/><item>2. automatiſche.</item></list><lb/><p>Bei erſteren wird das Eintreten der Bremswirkung bedingt durch<lb/>
eine von dem Perſonale bezw. den Paſſagieren zu verrichtende Mani-<lb/>
pulation, z. B. das Umlegen eines Hebels, Ziehen an einer Schnur. Die<lb/>
automatiſchen Bremſen dagegen treten ſelbſtthätig in Kraft bei Eintritt<lb/>
eines äußeren Zufalles, z. B. bei dem Reißen der Kuppelung, bei<lb/>
Störungen im Bremsapparate.</p><lb/><p>Aus der großen Zahl der Bremskonſtruktionen können wir hier<lb/>
nur zwei der verbreitetſten herausgreifen.</p><lb/><pb facs="#f0783" n="765"/><fw place="top" type="header">Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen.</fw><lb/><p>In Fig. 425 bringen wir in verſchiedenen Anſichten die zu den<lb/>
Friktions- oder Reibungsbremſen zählende Bremſe von Heberlein,<lb/>
welche bei den preußiſchen Sekundärbahnen eingeführt iſt.</p><lb/><p>Dieſe Bremſe beruht auf dem dem Laien von Haus aus etwas<lb/>
paradox erſcheinenden Prinzip, die lebendige Kraft des dahineilenden<lb/><figure><head>Fig. 425. </head><p>Friktionsbremſe von Heberlein.</p></figure><lb/><pb facs="#f0784" n="766"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
Zuges zum Bremſen, d. h. zu ihrer Selbſtvernichtung zu benutzen. Zur<lb/>
Erreichung dieſes Zieles wird auf einer Radachſe eine Friktionsſcheibe<lb/>
feſt aufgekeilt; ſoll nun gebremſt werden, ſo bringt man mit dieſer<lb/>
feſten Friktionsſcheibe eine bewegliche Scheibe in Berührung, letztere<lb/>
wird durch die Reibung in Drehung verſetzt und wickelt hierbei eine<lb/>
Kette auf, an welcher die ſämtlichen Bremſen angehängt ſind und bringt<lb/>
ſo die letzteren zum Anliegen gegen die Radreifen.</p><lb/><p>Die in den Figuren 426, 427 und 428 dargeſtellte Weſtinghouſe-<lb/>
Bremſe erfreut ſich gegenwärtig der größten Verbreitung.</p><lb/><p>Die für den Betrieb der Bremſe angewendete Kraft iſt gepreßte<lb/>
Luft. Sämtliche Bremſen eines Zuges können ſowohl von der Loko-<lb/>
motive, als auch vom Zuge aus gleichzeitig in Thätigkeit geſetzt werden,<lb/>
und bei Zugtrennungen, ſowie bei Brüchen von weſentlichen Teilen<lb/>
der Luftleitung und der Bremsapparate kommen alle Bremſen des<lb/>
Zuges ſelbſtthätig zur Wirkung.</p><lb/><p>Die erforderliche Luft wird durch eine an der Lokomotive ange-<lb/>
brachte Luftpumpe <hi rendition="#aq">A</hi>, <hi rendition="#aq">B</hi> in den Hauptluftbehälter <hi rendition="#aq">C</hi> gepreßt. Von hier<lb/>
aus gelangt dieſelbe durch das Führer-Bremsventil <hi rendition="#aq">D</hi> in die Haupt-<lb/>
leitung <hi rendition="#aq">E</hi>, welche ſich über den ganzen Zug erſtreckt, und füllt an jedem<lb/>
gebremſten Fahrzeuge einen Hilfsluftbehälter <hi rendition="#aq">G</hi> mittels eines damit ver-<lb/>
bundenen ſogenannten Funktionsventils <hi rendition="#aq">F</hi> (Fig. 428). Jedes Funktions-<lb/>
ventil ſteht ferner mit einem Bremscylinder <hi rendition="#aq">H</hi> in Verbindung, deſſen<lb/>
Kolbenſtange bei <hi rendition="#aq">R</hi> an das Bremsgeſtänge angreift.</p><lb/><p>Im Innern des Bremscylinders <hi rendition="#aq">H</hi> befindet ſich ein Kolben, welcher<lb/>
durch eine Spiralfeder in der gezeichneten Lage gehalten wird. Tritt<lb/><figure><head>Fig. 426. </head><p>Luftdruckbremſe von Weſtinghouſe.</p></figure><lb/><pb facs="#f0785" n="767"/><fw place="top" type="header">Die Lokomotiven und Eiſenbahn-Wagen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 427. </head><p>Luftdruckbremſe von Weſtinghouſe.</p></figure><lb/>
gepreßte Luft in den Cylinder ein, ſo wird der Bremskolben vorwärts<lb/>
getrieben, und dadurch werden die Bremsklötze gegen die Räder ge-<lb/>
preßt. Entweicht die Preßluft aus dem Cylinder, ſo ſchiebt die ſich<lb/>
wieder ausdehnende Spiralfeder den Kolben zurück, wodurch die Bremſe<lb/>
gelöſt wird.</p><lb/><p>Die im Hilfsluftbehälter <hi rendition="#aq">G</hi> aufgeſpeicherte Preßluft bildet den Kraft-<lb/>
vorrat für die betreffende Bremſe. Das Funktionsventil <hi rendition="#aq">F</hi> regelt beim<lb/>
Bremſen das Einſtrömen der Preßluft in den Bremscylinder und beim<lb/>
Löſen das Entweichen der Luft aus dem Bremscylinder ins Freie.<lb/>
Das Anziehen der Bremſen erfolgt, ſobald durch das Führer-Brems-<lb/>
ventil Luft aus der Hauptleitung ausgelaſſen, oder in der letzteren<lb/>
anderweitig eine Druckverminderung verurſacht wird.</p><lb/><p>Das Löſen der Bremſen erfolgt durch Steigerung des Luftdruckes<lb/>
in der Hauptleitung, indem Preßluft aus dem Luftbehälter <hi rendition="#aq">C</hi> der Loko-<lb/>
motive durch das Bremsventil <hi rendition="#aq">D</hi> in die Rohrleitung <hi rendition="#aq">E</hi> eingelaſſen und<lb/>
dadurch in der letzteren der urſprüngliche Druck wieder hergeſtellt<lb/>
wird. Infolgedeſſen laſſen die Funktionsventile die in den Brems-<lb/>
cylindern wirkſame Preßluft ins Freie entweichen, wodurch der Druck<lb/>
auf die Bremskolben aufgehoben wird, während gleichzeitig die Hilfs-<lb/>
luftbehälter <hi rendition="#aq">G</hi> wieder mit Luft gefüllt werden.</p><lb/><p>Mit dieſer Weſtinghouſe-Bremſe iſt man nach angeſtellten Ver-<lb/>
ſuchen imſtande, einen aus 50 Wagen und 1 Lokomotive beſtehenden<lb/>
Zug bei einer ſtündlichen Geſchwindigkeit von 58 Kilometer auf<lb/>
141 Meter und zwar innerhalb 15½ Sekunden zum Stillſtande zu<lb/>
bringen.</p><lb/><pb facs="#f0786" n="768"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/><figure><head>Fig. 428. </head><p>Funktionsventil der Luftdruckbremſe von Weſtinghouſe.</p></figure><lb/><p>Die bisher beſprochenen Einrichtungen ſind im großen und ganzen<lb/>
die der gewöhnlichen Eiſenbahnen. Es bleibt uns nunmehr noch übrig,<lb/>
die <hi rendition="#g">außergewöhnlichen Eiſenbahnſyſteme</hi> kurz zu muſtern.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Außergewöhnliche Eiſenbahnſyſteme.</hi></head><lb/><p>Die Verwendung der gewöhnlichen Eiſenbahnen mit glatten<lb/>
Schienen — der ſogenannten Adhäſionsbahnen — iſt inſofern eine<lb/>
beſchränkte, als dieſelbe nur für gewiſſe Steigungsverhältniſſe an-<lb/>
gängig iſt. Die Grenze für die Möglichkeit des gewöhnlichen Adhäſions-<lb/>
betriebes tritt dann ein, wenn diejenige Kraft, welche erforderlich iſt,<lb/><pb facs="#f0787" n="769"/><fw place="top" type="header">Außergewöhnliche Eiſenbahnſyſteme.</fw><lb/>
um den Zug nebſt der Lokomotive vorwärts zu bewegen, die ſogenannte<lb/>
Zugkraft, größer iſt als die Reibung der Triebräder der Maſchine<lb/>
auf den Schienen. Um alſo größere Steigungen mittels Eiſenbahnen<lb/>
zu überwinden, muß die Reibung der Maſchinenräder auf den Schienen,<lb/>
die Adhäſion, vermehrt werden, und bedient man ſich hierzu des<lb/>
Zahnſtangenbetriebes, bei welchem ein Zahnrad in eine zwiſchen den<lb/>
Schienen angeordnete Zahnſtange eingreift und auf dieſe Weiſe die<lb/>
Steigung ſozuſagen erklimmt.</p><lb/><p>Wenngleich erſt die neueſte Zeit eine durchſchlagende Entwickelung<lb/>
des Zahnradbetriebes gebracht hat, ſo iſt letzterer doch bereits im<lb/>
Jahre 1812 auf einer Kohlenbahn in der Nähe von Leeds, durch<lb/>
Blenkinſop zur Anwendung gelangt. Auch in Amerika wurde vom<lb/>
Jahre 1848 ab während einiger Zeit durch die Madiſon Indiano-<lb/>
polis Railway eine kurze Strecke von 1 : 17 Steigung mit Zahnrad-<lb/>
lokomotiven betrieben. Am bekannteſten wurde das Zahnradbahn-<lb/>
ſyſtem zuerſt durch die im Jahre 1871 eröffnete Rigibahn mit<lb/>
einer Maximalſteigung von 1:4 und einer Durchſchnittsſteigung von<lb/>
1:5. In der Folge hat ſich das Syſtem immer mehr verbreitet und<lb/>
z. B. im Harz, am Niederwald, am Drachenfels Anwendung ge-<lb/>
funden. Bei den erſten dieſer Bahnen iſt das Syſtem Riggenbach<lb/>
benutzt, bei welchem das Triebrad ſich um eine horizontale Achſe dreht<lb/>
und in eine leiterförmige Zahnſtange eingreift. In neuerer Zeit hat<lb/>
das Syſtem Abt die Aufmerkſamkeit der Fachleute erregt; bei dieſem<lb/>
iſt die Zahnſtange aus drei einzelnen Stangen zuſammengeſetzt, welche<lb/>
um ⅓ der Zahnteilung gegeneinander verſetzt ſind; hierdurch wird in-<lb/>
ſofern die Sicherheit bedeutend gehoben, als ein längerer Eingriff er-<lb/>
zielt wird. Beide Syſteme, Riggenbach wie Abt, erfahren jedoch da-<lb/>
durch eine Beſchränkung ihrer Anwendbarkeit, daß bei außerordentlichen<lb/>
Steigungen alsbald das Zahntriebrad durch den aufwärts wirkenden<lb/>
Zahndruck außer Eingriff gebracht, letzterer alſo aufgehoben wird.</p><lb/><p>Von ganz beſonderem Intereſſe iſt die Bahn des Oberſt Locher,<lb/>
welche vom Ufer des Vierwaldſtädter Sees mit einer Maximalſteigung<lb/>
von faſt 1:2 und einer mittleren Steigung von 1:2½ bis auf 53 <hi rendition="#aq">m</hi><lb/>
unterhalb der Spitze des 2123 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen Pilatusberges emporſteigt.</p><lb/><p>Die Hälfte der Bahn, welche insgeſamt 7 Tunnel von 10 bis<lb/>
97 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge aufweiſt, liegt in Krümmungen von 80 bis 100 <hi rendition="#aq">m</hi> Radius.<lb/>
Die Spurweite beträgt 80 <hi rendition="#aq">cm.</hi> Um das tote Gewicht der Fahrzeuge<lb/>
auf das Geringſtmaß zu beſchränken, iſt die Lokomotive, wie Fig. 429<lb/>
zeigt, mit dem 32 Perſonen faſſenden Wagen vereinigt; das ſo ge-<lb/>
bildete Fahrzeug hat im belaſteten Zuſtande ein Gewicht von 10,5 <hi rendition="#aq">t.</hi><lb/>
Die aus Martinflußeiſen in Stücken von 3 <hi rendition="#aq">m</hi> hergeſtellte Zahnſtange<lb/>
iſt, wie aus Fig. 429 zu erſehen iſt, nicht mit einer nach oben ge-<lb/>
richteten Verzahnung, ſondern nach beiden Seiten hin mit Zähnen von<lb/>
85,7 <hi rendition="#aq">mm</hi> Teilung und 40 <hi rendition="#aq">mm</hi> Breite verſehen. Es greift alſo nicht<lb/>
wie bei den Syſtemen von Riggenbach und Abt ein einziges Zahnrad<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 49</fw><lb/><pb facs="#f0788" n="770"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
in die Zahnſtange von oben ein, ſondern von jeder Seite der Zahn-<lb/>
ſtange iſt je ein beſonderes Triebrad <hi rendition="#aq">RR</hi> angebracht.</p><lb/><p>Neben den Zahnradbahnen ſind von beſonderer Wichtigkeit die<lb/>
Seilbahnen; beide werden des öfteren bei dem Bau von Gebirgs-<lb/>
bahnen von beſonders ſtarken Steigungen mit einander vereinigt. Bei<lb/>
den Seilbahnen beſteht die Laufbahn aus einem Drahtſeile oder einer<lb/>
Schiene, welche auf beſonderen Gerüſten in einer gewiſſen Höhe über<lb/>
dem Terrain gelagert iſt. Es giebt zweierlei Arten von Seilbahnen,<lb/>
nämlich ſolche mit endloſem Seile und ſolche mit feſtem Seile. Bei<lb/><figure><head>Fig. 429. </head><p>Die Pilatusbahn.</p></figure><lb/><pb facs="#f0789" n="771"/><fw place="top" type="header">Außergewöhnliche Eiſenbahnſyſteme.</fw><lb/>
den erſteren wird das Seil gleichzeitig mit der Laſt bewegt. Bei den<lb/>
letzteren liegt das die Wagen führende Seil feſt und werden die Wagen<lb/>
auf dieſem durch ein zweites Seil dahingezogen.</p><lb/><p>Wir übergehen eine Anzahl hier und da aufgetauchter Vorſchläge,<lb/>
ſo z. B. die Einſchienenbahn Lartigues und das nach Art der bekannten<lb/>
Rutſchbahnen geplante Gravity-Syſtem von Thompſon, um uns zu-<lb/>
nächſt noch kurz mit der Girardſchen gleitenden Eiſenbahn zu be-<lb/>
ſchäftigen, ehe wir dann zu der letzten Gattung der Bahnen, der<lb/>
pneumatiſchen Eiſenbahn, übergehen. Die gleitende Eiſenbahn Girards<lb/>
erregte auf der letzten Pariſer Weltausſtellung mit Recht allgemeines<lb/>
Erſtaunen, ob ſie aber berufen ſein wird, einmal thatſächlich Aufnahme<lb/>
unter den Verkehrsmitteln zu finden, bleibt höchſt zweifelhaft.</p><lb/><p>Es handelt ſich bei dieſer Eiſenbahn um nichts Geringeres, als<lb/>
um die Beſeitigung der Räder und der Lokomotiven. Dieſelbe erfolgt<lb/>
in der Weiſe, daß die einzelnen Wagen auf Schlitten geſetzt werden,<lb/>
welche hohl ſind und von einem Reſervoir mittels Luftdrucks mit<lb/>
Waſſer von hoher Spannung gefüllt werden. Unter dem Einfluß des<lb/>
im Innern der Schlitten herrſchenden hohen Waſſerdruckes heben ſich<lb/>
die Fahrzeuge um ½ Millimeter, und es ſtrömt ein freier Waſſerſtrahl<lb/>
auf die Fahrbahn aus. Hierdurch wird erreicht, daß die der Be-<lb/>
wegung der Fahrzeuge ſich entgegenſtellende Reibung auf ein Minimum<lb/>
ſich verringert, ſo daß naturgemäß nur eine außerordentlich geringe<lb/>
motoriſche Kraft zur Fortbewegung des aus derartigen Wagen zu-<lb/>
ſammengeſetzten Zuges erforderlich iſt. Bei Thalfahrten kann einfach<lb/>
durch Benutzung des Gefälles eine ſehr hohe Geſchwindigkeit erzielt<lb/>
werden. Soll der Zug zum Stillſtand kommen, ſo wird der Zufluß<lb/>
des Druckwaſſers zu den Gleitſchuhen abgeſperrt.</p><lb/><p>Der Antrieb des Zuges erfolgt ebenfalls durch Waſſerkraft. Zu<lb/>
dieſem Zwecke befindet ſich in den Schienen der Eiſenbahn gleichfalls<lb/>
Druckwaſſer, welches durch Ventile, welche in gewiſſen Entfernungen<lb/>
angeordnet ſind, zum Ausſtrömen gebracht werden kann. Der aus-<lb/>
tretende, hoch geſpannte Waſſerſtrahl ſchlägt gegen Schaufeln, welche<lb/>
ähnlich einer Zahnſtange an der Unterſeite der Wagen angebracht ſind,<lb/>
und ſchiebt die Wagen vorwärts. Die Ventile werden beim Heran-<lb/>
nahen des Zuges durch dieſen ſelbſtthätig geöffnet und nach deſſen<lb/>
Paſſieren in gleicher Weiſe wieder geſchloſſen.</p><lb/><p>Die Erwartungen, welche man an dieſe höchſt eigenartige neue<lb/>
Eiſenbahn knüpft, ſind zum Teil außerordentlich weitgehende; ſo wurde<lb/>
in franzöſiſchen Blättern behauptet, daß man bei derſelben eine Zug-<lb/>
geſchwindigkeit von 200 <hi rendition="#aq">km</hi> in der Stunde, das wäre mehr als das<lb/>
Doppelte derjenigen unſerer ſchnellſten Expreßzüge, erreichen könne.</p><lb/><p>Girard ſelbſt iſt während des deutſch-franzöſiſchen Krieges gefallen;<lb/>
die vorliegende Fortſetzung ſeiner Idee rührt von einem Ingenieur,<lb/>
Namens Barre her. Es iſt nicht das erſte Mal, daß die gleitende<lb/>
Eiſenbahn Girards die Runde durch die techniſchen Blätter macht. So<lb/><fw place="bottom" type="sig">49*</fw><lb/><pb facs="#f0790" n="772"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
fanden wir z. B. im <hi rendition="#aq">Génie industriel</hi> vom Jahre 1862 bereits eine<lb/>
kurze Erwähnung dieſes neuen Eiſenbahnſyſtems; eine Überſetzung des<lb/>
betreffenden Artikels brachte bald darauf Dinglers Polytechniſches<lb/>
Journal.</p><lb/><p>Auch damals erregte die Erfindung Girards großes Aufſehen.<lb/>
Napoleon <hi rendition="#aq">III</hi> unterſtützte das junge Unternehmen durch einen namhaften<lb/>
Zuſchuß, ſo daß ſchon damals eine Verſuchsſtrecke gebaut werden<lb/>
konnte. Der Erfolg entſprach jedoch nicht den Erwartungen und es blieb<lb/>
Barre vorbehalten, nach Einführung mehrerer praktiſcher Neuerungen<lb/>
Girards gleitende Eiſenbahn wieder an die Öffentlichkeit zu bringen.<lb/>
Mit welchem praktiſchen Erfolge, bleibt abzuwarten.</p><lb/><p>Das letzte der außergewöhnlichen Eiſenbahnſyſteme, mit welchem<lb/>
wir uns noch kurz beſchäftigen wollen, iſt das pneumatiſche.</p><lb/><p>Im Jahr 1810 machte der Engländer Medhurſt den Vorſchlag,<lb/>
die in einem geſchloſſenen Kanal enthaltene Luft zu verdünnen, und<lb/>
die hierdurch erzeugte Differenz zwiſchen dem Druck der äußeren Luft<lb/>
und der in dem Kanal enthaltenen Luft — alſo den Überdruck der<lb/>
atmoſphäriſchen Luft — zum Transport von Gegenſtänden zu benutzen.</p><lb/><p>Später tauchte ſeitens des Amerikaners Pinkus im Jahre 1834<lb/>
ein ähnlicher Vorſchlag auf; jedoch befanden ſich die zu transportierenden<lb/>
Gegenſtände, nicht innerhalb ſondern außerhalb des Kanales. Dieſer<lb/>
hatte die Geſtalt einer Röhre, welche oberhalb einen Schlitz hatte.<lb/>
Durch dieſen ragte ein Arm hindurch, welcher einen im Innern der<lb/>
Röhre bewegten Kolben mit dem zu transportierenden, außerhalb der<lb/>
Röhre befindlichen Gegenſtande, z. B. einem Wagen, verband.</p><lb/><p>Eine erhöhte praktiſche Bedeutung gewann das pneumatiſche<lb/>
Syſtem erſt vom Jahre 1838 ab durch die Engländer Samuda und<lb/>
Clegg, welche thatſächlich mehrere Linien zur Ausführung brachten<lb/>
und in Betrieb ſetzten. Es ſtellte ſich jedoch bald heraus, daß für<lb/>
Perſonenbeförderung die pneumatiſche Eiſenbahn hinſichtlich der Zu-<lb/>
verläſſigkeit und Ökonomie weit hinter dem Lokomotivenbetrieb zurück-<lb/>
ſtand, ein Ergebnis, welches Georg und Robert Stephenſon bereits<lb/>
ſeit langem vorhergeſagt hatten. Dahingegen hat das pneumatiſche<lb/>
Syſtem in Geſtalt der modernen Rohrpoſt eine ausgedehnte Anwendung<lb/>
zur Beförderung von Briefſchaften gefunden. Das Prinzip dieſer Be-<lb/>
förderungsweiſe beruht darauf, daß die Briefe in kleine metallene<lb/>
Büchſen gelegt, und dieſe durch die in einem geſchloſſenen, unterirdiſch<lb/>
verlegten Rohre mittels einer Luftpumpe erzeugte Luftdruckdifferenz<lb/>
von einer Station zur andern befördert werden.</p><lb/><p>In Fig. 430 iſt eine derartige Rohrpoſtanlage dargeſtellt. <hi rendition="#aq">K</hi> iſt<lb/>
die ſogenannte Empfangskammer, in welcher die die Schriftſtücke ent-<lb/>
haltenden Metallhülſen angelangen. <hi rendition="#aq">M</hi> iſt das unter dem Straßen-<lb/>
pflaſter liegende Verbindungsrohr. Mit <hi rendition="#aq">Z</hi> iſt eine Abzweigekammer<lb/>
bezeichnet, welche, zur Aus- oder Einſtrömung der Luft in den Rohr-<lb/>
ſtrang dienend, mittels des Rohres <hi rendition="#aq">N</hi> mit dem Hauptbeförderungs-<lb/><pb facs="#f0791" n="773"/><fw place="top" type="header">Außergewöhnliche Eiſenbahnſyſteme.</fw><lb/><figure><head>Fig. 430. </head><p>Rohrpoſtanlage.</p></figure><lb/><pb facs="#f0792" n="774"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Lande.</fw><lb/>
hahne <hi rendition="#aq">B</hi> verbunden iſt. Durch das Rohr <hi rendition="#aq">R</hi> wird die unterirdiſche<lb/>
Rohrleitung <hi rendition="#aq">M</hi> mit der Empfangskammer <hi rendition="#aq">K</hi> verbunden. Bei <hi rendition="#aq">H</hi> werden<lb/>
die zu befördernden Sendungen in das Rohr <hi rendition="#aq">R</hi> eingelegt. Das<lb/>
Rohr <hi rendition="#aq">S</hi> dient zur Vermittelung noch anderweitiger Luftwege; zu dieſem<lb/>
Zwecke iſt an demſelben zunächſt der Hauptbeförderungshahn <hi rendition="#aq">B</hi> an-<lb/>
gebracht, welcher durch das Rohr <hi rendition="#aq">N</hi><hi rendition="#sub">1</hi> mit der atmoſphäriſchen Luft in<lb/>
Verbindung ſteht; des weiteren iſt noch ein zweiter Hahn <hi rendition="#aq">A</hi> angebracht,<lb/>
der Luftwechſelhahn, welcher durch die Rohre <hi rendition="#aq">T</hi> und <hi rendition="#aq">T</hi><hi rendition="#sub">1</hi> mit den Be-<lb/>
hältern für verdichtete und verdünnte Luft in Verbindung ſteht. Schließ-<lb/>
lich führt von dem Rohre <hi rendition="#aq">S</hi> noch ein Röhrchen <hi rendition="#aq">u</hi> zu der Einlege-<lb/>
klappe <hi rendition="#aq">H.</hi> Ein in dieſes Röhrchen eingeſchalteter Hahn <hi rendition="#aq">D</hi> ſtellt ent-<lb/>
weder die Verbindung der Einlegeklappe <hi rendition="#aq">H</hi> mit der im Rohre <hi rendition="#aq">S</hi> be-<lb/>
findlichen verdichteten Luft oder durch das Rohr <hi rendition="#aq">r</hi> mit der atmoſphä-<lb/>
riſchen Luft her. Wird eine Sendung durch verdichtete Luft befördert,<lb/>
ſo wird der Hahn <hi rendition="#aq">A</hi>, der den Luftbehälter von der Rohrleitung ab-<lb/>
ſchließt, geöffnet, ſo daß die Preßluft direkt auf die die Sendung ent-<lb/>
haltende Metallhülſe drücken kann. Wird dagegen die Beförderung<lb/>
mit Hülfe der Luftverdünnung vorgenommen, ſo wird der luftleere<lb/>
Behälter mit der Rohrleitung in Verbindung gebracht. Der Betrieb<lb/>
bei dem Empfange und bei der Abſendung von Rohrpoſtſendungen<lb/>
geht in folgender <choice><sic>Weife</sic><corr>Weiſe</corr></choice> vor ſich:</p><lb/><p>Trifft eine durch komprimierte Luft bewegte Sendung bei <hi rendition="#aq">M</hi> ein,<lb/>
ſo tritt die vor den Transporthülſen befindliche Luft durch die Rohr-<lb/>
leitungen <hi rendition="#aq">ZN<hi rendition="#sub">1</hi> BN</hi> aus; auch die die Sendung treibende komprimierte<lb/>
Luft tritt, ſobald <hi rendition="#aq">Z</hi> erreicht iſt, auf demſelben Wege aus, während die<lb/>
Sendung ſelbſt infolge der ihr innewohnenden lebendigen Kraft in die<lb/>
Empfangskammer <hi rendition="#aq">K</hi> geſchleudert wird. Hier werden die für das be-<lb/>
treffende Rohrpoſtamt beſtimmten Sendungen entnommen, während<lb/>
die übrigen, nach telegraphiſcher Verſtändigung, weiter befördert werden.</p><lb/><p>Wird mit Hülfe von Luftverdünnung eine Sendung befördert, ſo<lb/>
wird auf der Empfangsſtation der Hauptbeförderungshahn <hi rendition="#aq">B</hi> geſchloſſen,<lb/>
die atmoſphäriſche Luft tritt hinter die Transporthülſen und treibt dieſe<lb/>
über <hi rendition="#aq">Z</hi> und <hi rendition="#aq">B R</hi> in die Empfangskammer <hi rendition="#aq">K</hi>.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Der Verkehr zu Waſſer.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die Waſſerwege.</hi></head><lb/><p>Die dem Verkehr zu Gebote ſtehenden Waſſerwege ſind: die Flüſſe<lb/>
und Seen, die Meere, die Kanäle; die erſten drei ſind die von der<lb/>
Natur gebotenen, die letztgenannten die von Menſchenhand künſtlich<lb/>
geſchaffenen.</p><lb/><pb facs="#f0793" n="775"/><fw place="top" type="header">Die Waſſerwege.</fw><lb/><p>Jedenfalls gehörte ein beſonderer Mut dazu, zuerſt ſich dem un-<lb/>
zuverläſſigen Element auf ſchwankendem Fahrzeuge anzuvertrauen:</p><lb/><cit><quote><hi rendition="#et"><hi rendition="#aq">Illi robur et aes triplex<lb/>
Circum pectus erat, qui fragilem truci<lb/>
Commisit pelago ratem<lb/>
Primus</hi>.<note n="*)" place="foot"><hi rendition="#aq">Horaz. Carm. I</hi> 3.</note></hi></quote><bibl/></cit><lb/><p>Die zunächſt zu Waſſer ſich darbietenden Verkehrsſtraßen waren<lb/>
jedenfalls die ſchiffbaren Flüſſe, auf deren Rücken ſchon im früheſten<lb/>
Altertum der Handelsverkehr ſich entſpann. Es war dann ein großer<lb/>
Fortſchritt, als man auch begann das Meer zu durchkreuzen und die<lb/>
entlegenen Küſten der Anwohner aufzuſuchen.</p><lb/><p>Erforderte der Verkehr auf den Flüſſen nur in untergeordnetem<lb/>
Maße den Bau beſonderer Verkehrseinrichtungen, ſo war dieſes bei<lb/>
dem Meere in bedeutend höherem Maße der Fall. Hier galt es, Häfen<lb/>
zu bauen für die ſichere Unterkunft zu Zeiten von Stürmen. Die<lb/>
Landungseinrichtungen mußten ſich dem verſchiedenen Stande von Ebbe<lb/>
und Flut anpaſſen.</p><lb/><p>Ganz beſonders aber zeitigte der Verkehr auf dem Meere bereits<lb/>
in den früheſten Zeiten eine genaue Kenntnis des Himmels und ſeiner<lb/>
Geſtirne und eine Ausbildung des Signalweſens. Nach dieſer Rich-<lb/>
tung giebt uns folgende Stelle aus dem neunzehnten Geſange von<lb/>
Homers Ilias den erſten Anhalt:</p><lb/><cit><quote><hi rendition="#et">„Wie wenn draußen im Meere der Glanz herleuchtet den Schiffern<lb/>
Von aufloderndem Feuer, das hoch am Berge entflammet,<lb/>
Brennt in einſamer Hürd’, indes mit Gewalt ſie der Sturmwind<lb/>
Durch fiſchwimmelnde Fluten entfernt von dem Freunde hinwegträgt.“</hi></quote><bibl/></cit><lb/><p>Die letzte Art der Waſſerwege, die künſtlich hergeſtellten Kanäle,<lb/>
beginnt gerade in der Neuzeit eine erhöhte Bedeutung zu gewinnen,<lb/>
und man ſieht in allen Kulturländern der Erde mächtige Kanalanlagen<lb/>
entſtehen.</p><lb/><p>Will man die Aufgabe, welche den Kanälen in der Gegenwart<lb/>
zufällt, kurz bezeichnen, ſo kann man dieſelbe — abgeſehen von den<lb/>
außergewöhnlichen Verhältniſſen des Suezkanals, des Nord-Oſtſeekanals,<lb/>
desjenigen durch den Iſthmus von Korinth — dahin präciſieren, daß<lb/>
im allgemeinen den Kanälen der Transport der Rohſtoffe, den Eiſen-<lb/>
bahnen dagegen der Transport der fertigen Produkte zufällt.</p><lb/><p>Die Zahl der im Betriebe befindlichen Schiffahrtskanäle wäre un-<lb/>
ſtreitig eine bedeutend größere, wenn denſelben nicht verſchiedene, be-<lb/>
ſonders ſchwerwiegende Mängel anhafteten. Neben der Beſchaffung<lb/>
der nötigen Waſſermenge und neben der langſamen Beförderung der<lb/>
zu transportierenden Güter iſt es beſonders die Schwierigkeit, die<lb/>
Höhenzüge der Gebirge mit Kanälen zu überſchreiten, welche natur-<lb/>
gemäß in vielen Fällen hindernd in den Weg treten und nicht um-<lb/><pb facs="#f0794" n="776"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
gangen werden können. Für die Überwindung der Terrainhinderniſſe<lb/>
in Geſtalt von Gebirgszügen können bei dem Bau von Kanälen ver-<lb/>
ſchiedene Einrichtungen Anwendung finden:</p><lb/><p>1. Schiefe Ebenen.</p><lb/><p>Bei dieſer Anordnung wird zwiſchen die Enden der beiden mit-<lb/>
einander zu verbindenden Kanalſtrecken — der ſogenannten „Haltungen“<lb/>
— eine geneigte, mit Schienengleiſen verſehene ſchiefe Ebene eingelegt.<lb/>
Auf dieſer Bahn laufen große, ſtark gebaute Wagen, welche entweder<lb/>
eine Waſſerkammer tragen, in welcher das Schiff ſchwimmt, oder welche<lb/>
die Schiffe direkt, alſo ohne Vermittelung eines Waſſerbeckens auf-<lb/>
nehmen. Die Schiffe werden unmittelbar aus dem Waſſer der unteren<lb/>
Kanalſtrecke herausgezogen, können jedoch naturgemäß nicht ohne wei-<lb/>
teres in das Waſſer der oberen Haltung eingeführt werden, ſondern<lb/>
werden zunächſt in eine mit dieſer verbundene Kammer einge-<lb/>
fahren, von wo ſie dann erſt in den eigentlichen Oberkanal übergehen.<lb/>
Dieſe Kammer muß demnach abwechſelnd gefüllt und geleert werden.<lb/>
Die ſchiefen Ebenen ſind vielfach praktiſch angewendet, ſo z. B. bei<lb/>
zahlreichen engliſchen Kanälen, ſowie auch bei dem 175 <hi rendition="#aq">km</hi> langen<lb/>
oberländiſchen Kanal in Preußen. Eine der großartigſten Anwendungen<lb/>
der ſchiefen Ebenen war ſeitens des Kapitäns Eads für den Panama-<lb/>
kanal projektiert worden; hiernach ſollten die transatlantiſchen Schiffe<lb/>
in fahrbaren Baſſins durch Drahtſeilbetrieb über die Gebirgskette der<lb/>
Kordilleren gezogen werden.</p><lb/><p>2. Schleuſen.</p><lb/><p>Dieſe Art der Überwindung der den Kanalverkehr hemmenden<lb/>
Terrainerhöhungen iſt die bei weitem verbreitetſte.</p><lb/><p>Eine Schleuſe beſteht aus einer meiſt in Mauerwerk ausgeführten<lb/>
Kammer, welche in die tiefer liegende Kanalſtrecke zwiſchen beiden<lb/>
Haltungen eingebaut iſt und genügend Platz für ein oder mehrere<lb/>
Schiffe bietet. Die beiden Stirnſeiten der Schleuſe ſind mit waſſer-<lb/>
dichten Thoren verſehen, welche einen Abſchluß gegen das Unter- bez.<lb/>
gegen das Oberwaſſer ermöglichen. Soll nun beiſpielsweiſe ein Schiff<lb/>
von der einen Kanalſtrecke auf den Waſſerſpiegel einer höher gelegenen<lb/>
gehoben werden, ſo geſchieht dieſes in der Weiſe, daß dasſelbe, nach-<lb/>
dem das untere, d. h. das nach der tiefer gelegenen Strecke gelegene<lb/>
Thor geöffnet wurde, in die Schleuſe hineinfährt. Nun wird das obere<lb/>
Thor geöffnet; die Folge hiervon iſt, daß das Oberwaſſer ſich in die<lb/>
Schleuſe ergießt und das Schiff allmählich auf die Höhe des in der<lb/>
oberen Kanalhaltung befindlichen Waſſerſpiegels hebt. Bei der Thal-<lb/>
fahrt der Schiffe, d. h. bei dem Hinabſteigen von der oberen zu der<lb/>
unteren Strecke, wird in umgekehrter Weiſe vorgegangen.</p><lb/><p>Die Schleuſen haben in dem Laufe der Zeit eine ſehr ausgedehnte<lb/>
Verwendung gefunden. So beſitzt z. B. der unter Ludwig Philipp er-<lb/>
baute 315 <hi rendition="#aq">km</hi> lange Rhein-Rhonekanal 172, der Canal du midi eben-<lb/>
falls mehr als 100, der Rhein-Marnekanal 180 Schleuſen. Belgien<lb/><pb facs="#f0795" n="777"/><fw place="top" type="header">Die Waſſerwege.</fw><lb/>
und die Niederlande hatten im Jahre 1878 2240 <hi rendition="#aq">km</hi> Kanäle mit<lb/>
220 Kammerſchleuſen; in Deutſchland ſind zu nennen der 45 <hi rendition="#aq">km</hi> lange<lb/>
Finowkanal zwiſchen Oder und Havel mit 15 Schleuſen, der 141 <hi rendition="#aq">km</hi><lb/>
lange Main-Donaukanal (Ludwigskanal) mit 87 Schleuſen. Von hervor-<lb/>
ragendem Intereſſe ſind die großartigen Schleuſenanlagen des Trolhätta-<lb/>
und des Götakanals in Schweden.</p><lb/><p>Durch die Schleuſen ſind die Schiffahrtskanäle überhaupt erſt<lb/>
lebensfähig geworden; über die Perſon des Erfinders liegen die ver-<lb/>
ſchiedenſten Angaben vor. Meiſt wird als ſolcher der holländiſche<lb/>
Ingenieur Simon Stevin und als Zeitpunkt ihrer erſten Ausführung<lb/>
das Jahr 1618 genannt.</p><lb/><p>Jedoch mit der Zunahme des Verkehrs traten die großen Mängel,<lb/>
welche dem Schleuſenbetriebe anhaften, immer klarer zu Tage. Neben<lb/>
den großen Anlagekoſten iſt es vor allen Dingen der erhebliche Auf-<lb/>
wand an Zeit, ſowie die geringe erreichbare Hubhöhe.</p><lb/><p>Man verwendet daher in der neueſten Zeit mehrfach:</p><lb/><p>3. Mechaniſche Schiffshebewerke.</p><lb/><p>Dieſe der neueſten Zeit angehörigen Vorrichtungen kennzeichnen<lb/>
ſich beſonders dadurch, daß bei ihnen das Schiff in ein Baſſin ein-<lb/>
gefahren wird, das auf einem Kolben gelagert iſt, welcher durch<lb/>
Waſſerdruck auf die gewünſchte Höhe emporgehoben wird. Zu beſſerer<lb/>
Ausnutzung des Betriebswaſſers werden zwei ſolcher Schiffshebewerke<lb/>
nebeneinander angeordnet, ſo zwar, daß das eine ſich ſenkt, während<lb/>
das andere ſich aufwärts bewegt. Bekanntlich ermöglicht die An-<lb/>
wendung des Prinzips der hydrauliſchen Preſſe die Hervorbringung<lb/>
eines außerordentlich hohen Druckes, ſo daß man imſtande iſt, mit<lb/>
Hilfe dieſer Vorrichtung auch bei großen Laſten eine bedeutende Hub-<lb/>
höhe mit einem Male zu überwinden, was eine bedeutende Verminderung<lb/>
des Zeitaufwandes und der Anzahl der einzelnen zur Überwindung einer<lb/>
Steigung erforderlichen Kanalſtrecken zur Folge hat.</p><lb/><p>Es war zuerſt Edwin Clark, ein bekannter engliſcher Konſtrukteur,<lb/>
welcher im Jahre 1872 eine ſolche Schiffshebevorrichtung zu Cheſhire<lb/>
bei Anderton ausführte, mit deren Hilfe Schiffe von 100 Tonnen aus<lb/>
dem Weaverfluſſe in Baſſins von 23,4 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge und 4,6 <hi rendition="#aq">m</hi> Breite und<lb/>
1,5 <hi rendition="#aq">m</hi> Tiefe auf das Niveau eines um 15,3 <hi rendition="#aq">m</hi> höher liegenden Kanals<lb/>
gehoben werden; die Zeit, welche für jede Hebung erforderlich iſt, beträgt<lb/>
nur 3 Minuten; die Geſamtdauer einer Schleuſung beträgt 8 Minuten.</p><lb/><p>Inzwiſchen haben die mechaniſchen Schiffshebewerke immer weiter-<lb/>
gehende Verbeſſerungen erfahren und gelangen mehr und mehr in<lb/>
Aufnahme. Zunächſt iſt das ebenfalls von Clark erbaute, in Fig. 431<lb/>
ſchematiſch dargeſtellte Hebewerk von Les Fontinettes bei St. Omer zu<lb/>
nennen; dasſelbe dient dazu, im Kanal von Neufoſſ<hi rendition="#aq">é</hi> einen Niveau-<lb/>
unterſchied von 13,13 <hi rendition="#aq">m</hi> in einer einzigen Hebung zu überwinden.</p><lb/><p>In der Fig. 431 iſt das Hebewerk gerade in einer ſolchen Stellung<lb/>
abgebildet, daß das eine Baſſin <hi rendition="#aq">F</hi> ſich in ſeiner tiefſten Lage befindet,<lb/><pb facs="#f0796" n="778"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
während das andere bis zur Höhe der oberen Kanalhaltung gehoben<lb/>
iſt. Der Betrieb geſchieht nun in folgender Weiſe: Das zu hebende<lb/>
Schiff fährt nach Öffnung des Schiebers <hi rendition="#aq">H</hi> in das an ſeiner ent-<lb/>
gegengeſetzten Stirnſeite durch einen anderen Schieber geſchloſſene<lb/>
Baſſin <hi rendition="#aq">F</hi> hinein; nun wird der Schieber <hi rendition="#aq">H</hi> heruntergelaſſen, ſo daß<lb/><figure><head>Fig. 431. </head><p>Schiffshebewerk bei Les Fontinettes.</p></figure><lb/>
der Behälter <hi rendition="#aq">F</hi> von allen Seiten feſt geſchloſſen iſt. Hierauf wird das<lb/>
Baſſin <hi rendition="#aq">F</hi> ſamt dem Schiffe mittels des Treibcylinders <hi rendition="#aq">D</hi> in Führungen,<lb/>
welche an den gemauerten Türmen <hi rendition="#aq">F</hi> angebracht ſind, bis zur Höhe<lb/>
der oberen Kanalhaltung <hi rendition="#aq">AB</hi> gehoben, während gleichzeitig das andere<lb/>
Baſſin hinabſinkt. Iſt das Baſſin <hi rendition="#aq">F</hi> oben angelangt, ſo wird der<lb/>
dasſelbe gegen <hi rendition="#aq">B</hi> abſchließende Schieber <hi rendition="#aq">H</hi> geöffnet, und das Schiff<lb/>
kann nun ohne weiteres ſeinen Kurs in der höher gelegenen Kanal-<lb/>
ſtrecke <hi rendition="#aq">AB</hi> fortſetzen.</p><lb/><p>Eine durchweg in Eiſenkonſtruktion ausgeführte Schiffshebevor-<lb/>
richtung ſtellt Fig. 432 dar; dieſelbe liegt bei Houdeng-Goegnies in<lb/>
Belgien und dient dazu, in dem Kanal du Centre einen Niveau-<lb/>
unterſchied von 15,397 <hi rendition="#aq">m</hi> zu überwinden. Außer dem dargeſtellten<lb/>
gelangen noch drei derartige Aſcenſeure, wie man dieſelben auch wohl<lb/>
nennt, von je 16,993 <hi rendition="#aq">m</hi> Hubhöhe zur Anwendung. Der Antrieb erfolgt<lb/>
dadurch, daß der Waſſerſpiegel des obenſtehenden beweglichen Behälters<lb/>
um 0,30 <hi rendition="#aq">m</hi> erhöht wird, was eine Gewichtsvermehrung um 74 Tonnen<lb/>
zur Folge hat. Der Durchmeſſer der Treibcylinder beträgt 2,06 <hi rendition="#aq">m;</hi> der<lb/>
Druck in <choice><sic>demſelbeu</sic><corr>demſelben</corr></choice> beträgt gegen 14 Atmoſphären; die Abmeſſungen der<lb/>
Cylinder ꝛc. ſind für 80 Atmoſphären berechnet. Die Hebung eines<lb/>
Schiffes erfolgt in 2½ Minuten bei einem Waſſerverbrauche von<lb/>
74 Tonnen. Die Ausführung dieſes Hebewerkes erfolgte durch die<lb/>
bekannte Soci<hi rendition="#aq">é</hi>t<hi rendition="#aq">é</hi> Cockerill in Seraing nach den Patenten und Angaben<lb/>
der Herren Standfield und Clark.</p><lb/><p>Unter den gegenwärtig in der Ausführung begriffenen Kanal-<lb/>
bauten nimmt der Nord-Oſtſee-Kanal ein beſonderes Intereſſe für ſich<lb/>
in Anſpruch, deſſen Verlauf aus Fig 433 zu entnehmen iſt.</p><lb/><pb facs="#f0797" n="779"/><fw place="top" type="header">Die Waſſerwege.</fw><lb/><p>Es iſt von beſonderem Intereſſe, daß der älteſte Plan einer aller-<lb/>
dings nur für flachgehende Schiffe benutzbaren Verbindung der Nord-<lb/>
und Oſtſee thatſächlich zur Ausführung gelangt und noch gegenwärtig<lb/>
im Betriebe iſt. Es iſt dieſes der gegen Ende des 14. Jahrhunderts<lb/><figure><head>Fig. 432. </head><p>Schiffshebewerk bei Houdeng-Goegnies.</p></figure><lb/><pb facs="#f0798" n="780"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><figure><head>Fig. 433. </head><p>Der Nord-Oſtſee-Kanal.</p></figure><lb/><pb facs="#f0799" n="781"/><fw place="top" type="header">Die Waſſerwege.</fw><lb/><figure><head>Fig. 434. </head><p>Baggermaſchine beim Bau des Nord-Oſtſee-Kanals.</p></figure><lb/><pb facs="#f0800" n="782"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
erbaute Stecknitz-Kanal, welcher die Trave unter Benutzung der Delvenau<lb/>
mit der Elbe verbindet. Derſelbe genügt allerdings nicht für die<lb/>
heutigen Schiffsverhältniſſe, iſt jedoch, wie eben ſchon geſagt, für flache<lb/>
Fahrzeuge noch heute in Gebrauch.</p><lb/><p>Im Anfange des 16. Jahrhunderts ſoll dann noch eine zweite<lb/>
Verbindung der beiden Meere, und zwar zwiſchen Trave und Beſte<lb/>
kurze Zeit beſtanden haben. Neben den Dänen waren es die Engländer,<lb/>
welche in den ſpäteren Jahrhunderten den Bau eines für große See-<lb/>
ſchiffe befahrbaren Nord-Oſtſee-Kanals zu wiederholten Malen beab-<lb/>
ſichtigten. Auch Wallenſtein ſoll einen ſolchen Plan gehegt und bereits<lb/>
begonnen haben. Der von den Dänen erbaute Eider-Kanal iſt nur<lb/>
für kleinere Seeſchiffe benutzbar. Der Bau des jetzigen Kanals wurde<lb/>
durch Reichsgeſetz vom 10. März 1886 beſtimmt. Fig. 434 ſtellt einen<lb/>
der gewaltigen bei der Aushebung des Kanals in Betrieb befindlichen<lb/>
Dampfbagger dar.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Der Schiffsbau.</hi></head><lb/><p>Nachdem als erſtes Fahrzeug zu Waſſer jedenfalls der ſchwimmende<lb/>
Baumſtamm und in weiterer Folge das aus mehreren zuſammen-<lb/>
gebundenen Baumſtämmen beſtehende Floß gedient hatte, ging man<lb/>
alsbald dazu über, den Baumſtamm mit Hilfe von Schneidewerkzeugen<lb/>
und des Feuers auszuhöhlen. Das ſo geſchaffene Fahrzeug iſt noch<lb/>
jetzt unter dem Namen Einbaum vielfach im Gebrauch.</p><lb/><p>Die Fortbewegung der älteſten Schiffe erfolgte durch Ruder.<lb/>
Jedoch gebrauchten bereits die Phönizier auf ihren großen Seereiſen<lb/>
ſowohl Ruder als auch Segel. Sie waren auch die erſten, welche die<lb/>
Fahrt bei Nacht nicht unterbrachen, ſondern an dem Stande der Ge-<lb/>
ſtirne ſich auf dem Meere orientierten.</p><lb/><p>Wohl das gewaltigſte Schiff, von welchem geſchichtliche Über-<lb/>
lieferungen uns vorliegen, iſt das Prachtſchiff des Ptolomäers Philo-<lb/>
pater. Dasſelbe, in Fig. 435 im Schnitt dargeſtellt, hatte eine<lb/>
Länge von 128 <hi rendition="#aq">m</hi>, eine Breite von 18 <hi rendition="#aq">m</hi> und einen inneren Hohlraum<lb/>
von 22 <hi rendition="#aq">m</hi> Tiefe. Zur Fortbewegung dieſes gewaltigen Koloſſes dienten<lb/>
400 Ruder, welche von 2400 Ruderknechten bedient wurden. Wie<lb/>
aus Fig. 435 zu erſehen iſt, waren dieſe Ruderer in fünf Etagen über<lb/>
einander verteilt; da dieſelben von Zeit zu Zeit abgelöſt werden mußten,<lb/>
ſo zählte die geſamte Schiffsmannſchaft allein gegen 4000 Ruder-<lb/>
knechte.</p><lb/><p>Bei den Römern, welche bekanntlich der Schiffahrt geringere Auf-<lb/>
merkſamkeit ſchenkten, ſind die kleinen ſchnellſegelnden Schiffe zu er-<lb/>
wähnen, welche im Anſchluß an die Landpoſt, den <hi rendition="#aq">cursus publicus</hi>,<lb/>
Briefſchaften und Nachrichten über die Meere brachten.</p><lb/><p>Die kühnen Meerfahrten der Phönizier <choice><sic>ſinden</sic><corr>finden</corr></choice> ein Gegenbild in<lb/>
den zu Anfang des neunten Jahrhunderts beginnenden kriegeriſchen<lb/><pb facs="#f0801" n="783"/><fw place="top" type="header">Schiffsbau.</fw><lb/><figure><head>Fig. 435. </head><p>Galeere des Philopater.</p></figure><lb/>
Wickingerfahrten. Von Nordgermanien aus unternahm das kühne<lb/>
Volk der Wickinger Streifzüge über das Meer nach den Küſten Englands,<lb/>
Frankreichs und Spaniens; ja auch die Küſte des Mittelländiſchen<lb/>
Meeres wurde wiederholt von ihnen heimgeſucht.</p><lb/><p>Über die Konſtruktion eines Wickingerſchiffes ſind wir durch einen<lb/>
intereſſanten Fund, welcher bei Öffnung eines altnorwegiſchen Grabes<lb/>
in der Nähe des Seebades Sandefjord gemacht wurde, ziemlich genau<lb/>
unterrichtet. Dieſes alte Wickingerſchiff hatte ein Länge von 22 <hi rendition="#aq">m</hi> und<lb/>
eine Breite von 5 <hi rendition="#aq">m</hi>. Es hatte einen Maſt und entbehrte des Ver-<lb/>
decks, ſo daß die Beſatzung den Unbilden der Witterung ſchutzlos<lb/>
gegenüber ſtand. Meiſt bewegte man ſich durch Rudern vorwärts.</p><lb/><p>Jedenfalls haben dieſe kriegeriſchen Wickingerfahrten einen erheb-<lb/>
lichen Einfluß auf die ſpätere Entwickelung der dem Werke des Friedens<lb/>
dienenden Schiffahrt ausgeübt. Auch die Kreuzzüge mit ihren wieder-<lb/>
holten weiten Meeresfahrten — wir weiſen nur auf die von den eng-<lb/>
liſchen Kreuzfahrern zurückzulegende Wegeslänge hin — brachten der<lb/>
Schiffahrt weiteren Impuls.</p><lb/><p>Die Größe der Schiffe wuchs immer mehr; gleichzeitig wurde<lb/>
das plumpe Ruderſchiff erſetzt durch das graziös vor dem Winde<lb/>
dahin ſchwebende Segelſchiff. Die Erfindung des Kompaſſes trug im<lb/>
übrigen dazu bei, daß die Küſtenfahrzeuge ſich allmählich in den weiten<lb/>
unbekannten Ocean hinauswagten.</p><lb/><p>Als ein Beiſpiel aus der Epoche der erſten großen Seefahrten<lb/>
bringen wir in Fig. 436 die Abbildung des Admiralſchiffes des<lb/>
Kolumbus.</p><lb/><p>Über die Fahrzeuge, mit denen der kühne Entdecker Amerikas ſeine<lb/>
denkwürdige Fahrt ausführte, iſt erſt in neueſter Zeit etwas Gewiſſes<lb/>
feſtgeſtellt und zwar durch R. Monle<hi rendition="#aq">ó</hi>n, welcher die Schriften von<lb/><pb facs="#f0802" n="784"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
Navarrette u. a. in der <hi rendition="#aq">„Revista general de Marina“</hi> zuſammengeſtellt<lb/>
hat und deſſen Abhandlung in den „Mitteilungen aus dem Gebiete<lb/>
des Seeweſens“ wiedergegeben wurde. Hiernach hat eine direkte<lb/><figure><head>Fig. 436. </head><p>Admiralſchiff des Kolumbus.</p></figure><lb/>
Überlieferung einer Be-<lb/>
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Kolumbus nicht ſtattge-<lb/>
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3. Auguſt 1492 den Anker-<lb/>
platz bei Huelva verließ,<lb/>
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„Nina“ und die „Pinta“ ſo-<lb/>
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Caravelle ſtammt aus dem<lb/>
Jahre 1444, als Heinrich<lb/>
der Seefahrer ein derartig benanntes Fahrzeug unter dem Befehle<lb/>
des Vincente de Lago, der einen venetianiſchen Edelmann Namens<lb/>
Luigi de Cadamoſto in ſeiner Begleitung hatte, auf Länderentdeckung<lb/>
in See gehen ließ.</p><lb/><p>Auf dieſer Reiſe, wo man die Kanarien, Madeira, Porto Santo<lb/>
beſuchte und in den Gambiafluß einlief, ſoll das Fahrzeug nach den<lb/>
Chroniken einmal eine Strecke von 600 italieniſchen Meilen in einem<lb/>
Zeitraum von 36 Stunden durchlaufen haben, was einer mittleren<lb/>
Geſchwindigkeit von 12,5 Knoten<note n="*)" place="foot">Ein Knoten = 1852 <hi rendition="#aq">m</hi>.</note> gleichkommt. Aber auch die Cara-<lb/><pb facs="#f0803" n="785"/><fw place="top" type="header">Der Schiffsbau.</fw><lb/>
vellen des Kolumbus hatten, wie aus dem Tagebuche des Admirals<lb/>
zu entnehmen iſt, ähnliche Leiſtungen aufzuweiſen und zählten ſomit<lb/>
zu den Schnellſeglern der damaligen Zeit; zudem waren ſie nach da-<lb/>
maligen Begriffen nicht die ſchlechten, nicht einmal mit einem Deck ver-<lb/>
ſehenen Fahrzeuge, als welche ſie oft noch heutzutage hingeſtellt werden,<lb/>
ſondern in ihrer Art ganz tüchtige Schiffe.</p><lb/><p>Auch über die Beſegelung derſelben giebt das Tagebuch uns Auf-<lb/>
ſchluß; ſo erfahren wir daraus, daß die „Santa Maria“ und die<lb/>
„Nina“ eine aus fünf Segeln beſtehende Beſegelung hatten, welche an<lb/>
den drei Maſten und an dem Bugſpriet geführt wurden.</p><lb/><p>Die Frage hinſichtlich der Größenverhältniſſe des Admiral-<lb/>
ſchiffes des Kolumbus hat Fernandez Duro unter Entwickelung vieler<lb/>
Geiſtesſchärfe einer in Spanien allgemein acceptierten Löſung entgegen-<lb/>
geführt.</p><lb/><p>Als einziger Anhaltspunkt bot ſich ihm eine in den Schriften des<lb/>
Admirals befindliche Bemerkung, nach welcher das große Boot der<lb/>
„Santa Maria“ eine Länge von fünf Faden hatte. Nun ſind aber<lb/>
in dem uns erhalten gebliebenen, im Jahre 1587 erſchienenen Werke<lb/>
des Diego Garcia del Palacio über Schiffbau die gegenſeitigen Ver-<lb/>
hältniſſe der Dimenſionen der Schiffskörper und der großen Boote,<lb/>
wie ſie damals innegehalten wurden, ausführlich behandelt, wonach<lb/>
Herr Fernandez Duro zu dem Schluſſe kommt, daß die „Santa Maria“<lb/>
folgende Dimenſionen beſeſſen habe: Kiellänge 19 <hi rendition="#aq">m</hi>, Länge zwiſchen<lb/>
den Perpendikeln 23 <hi rendition="#aq">m</hi>, größte Breite 6,7 <hi rendition="#aq">m</hi>, Raumtiefe 4,5 <hi rendition="#aq">m</hi>, ferner<lb/>
eine Zuladungsfähigkeit von 120—130 Tonnen bei einer Bemannung<lb/>
von 70—90 Mann; außerdem konnte dieſelbe große Vorräte an Lebens-<lb/>
mitteln und Trinkwaſſer an Bord nehmen. Die „Santa Maria“ war<lb/>
demnach ohne Zweifel eine große Caravelle, da die ſonſtigen aus jener<lb/>
Zeit uns bekannt gewordenen Fahrzeuge dieſer Art zumeiſt nur 30 bis<lb/>
60 Tonnen Zuladungsfähigkeit hatten, und ſelbſt die berühmte „Viktoria“<lb/>
welche die erſte Weltumſegelung ausführte, nur eine ſolche von 85 Tonnen<lb/>
beſaß.</p><lb/><p>Wie ſchon bemerkt wurde, waren die Caravellen des Kolumbus<lb/>
gute Segler; in dem Tagebuche des Admirals findet man oft eine<lb/>
Fahrgeſchwindigkeit von 15 italieniſchen Meilen (etwas mehr als<lb/>
11 Knoten) angegeben, was bei dem Umſtand, daß die drei Schiffe<lb/>
im Geſchwaderverbande ſegelten, ſicherlich eine bedeutende Geſchwindig-<lb/>
keit iſt.</p><lb/><p>Über die Form der Schiffskörper exiſtiert keine beſondere Über-<lb/>
lieferung, und es konnte dieſelbe erſt nach mühevoller Sammlung und<lb/>
aufmerkſamer Sichtung der zerſtreut anzutreffenden Daten und Behelfe<lb/>
einigermaßen feſtgeſtellt werden.</p><lb/><p>Wenn Kolumbus in ſeinen Schriften die „Santa Maria“ oft als<lb/><hi rendition="#aq">nao</hi> oder <hi rendition="#aq">navio</hi>, die beiden anderen Fahrzeuge aber als <hi rendition="#aq">carabelas</hi> be-<lb/>
zeichnet, ſo mag dieſes nicht ſeinen Grund in einer Verſchiedenheit<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 50</fw><lb/><pb facs="#f0804" n="786"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
der Schiffstypen gehabt haben, ſondern er wollte hiermit wahrſcheinlich<lb/>
nur der hierarchiſchen Stellung der Geleitſchiffe zum Admiralſchiff<lb/>
Ausdruck geben.</p><lb/><p>Daß die drei Schiffe in der Mitte niedrigen Freibord, vorn und<lb/>
hinten aber hohe Aufbaue hatten, erhellt nicht nur aus Zeichnungen<lb/>
(Fig. 436) Juan de la Coſa’s, des Piloten des Kolumbus, ſondern<lb/>
auch aus dem mehrfach ſchon citierten Tagebuche.</p><lb/><p>Dort findet ſich nämlich am 11. Oktober die Notiz: „Als ſich der<lb/>
Admiral um 10 Uhr nachts am Hüttendecke befand, nahm er ein Licht<lb/>
wahr“ und ſpäterhin: „Der Admiral ſchärfte ihnen ein, guten Auslug<lb/>
am Vorkaſtelle zu halten“. Die Hütte befand ſich damals, wie noch<lb/>
heutzutage auf den meiſten Fahrzeugen, hart am Heck; ſie war auf<lb/>
einem Deck aufgebaut, daß ſich von Achter bis zum Großmaſte er-<lb/>
ſtreckte, diente Schiffsoffizieren und diſtinguierten Perſonen zur Unter-<lb/>
kunft und wurde in Spanien Alcazar genannt. Das Vorkaſtell ſtand<lb/>
auf einem zum Schutze des Mannſchaftsraums aufgebauten Wetterdeck.</p><lb/><p>Wir erwähnen noch, daß man zu jener Zeit auf die Segel ge-<lb/>
wiſſe Bilder zu malen pflegte, eine von den Phöniziern und Ägyptern<lb/>
übernommene Sitte, die bei den Fiſcherbooten der Adria bis auf den<lb/>
heutigen Tag ſich erhalten hat und den Zweck hat, die Schiffe zu<lb/>
ſchmücken und auf weite Entfernungen hin kenntlich zu machen. Bei<lb/>
den Spaniern und Portugieſen wählte man hierzu mit Vorliebe das<lb/>
Zeichen des Kreuzes, um ſich dadurch von den Ungläubigen zu unter-<lb/>
ſcheiden.</p><lb/><p>Leider ſind die Aufzeichnungen über die Beſtückung der Schiffe<lb/>
des Kolumbus ſehr mangelhafte; dieſelbe beſtand aus mittelſchweren<lb/>
und leichten Geſchützen, ſogenannten Spingarden und Lombarden.</p><lb/><p>So hatte das Schiff ſich zu einer Vollkommenheit entwickelt, welche<lb/>
dasſelbe befähigte, die größten Entfernungen zurückzulegen. Noch heute<lb/>
wird ein erheblicher Teil des Verkehrs auf dem Meere wie auf den<lb/>
Binnengewäſſern von Segelſchiffen beſorgt.</p><lb/><p>Je nach der Anzahl der Maſten unterſcheidet man die Dreimaſter (Voll-<lb/>
ſchiffe); nur ausnahmsweiſe kommen auch wohl mehr als drei Maſten zur<lb/>
Anwendung. Eine beſondere Art des Dreimaſters bildet die Bark; bei<lb/>
dieſer iſt der eine der drei Maſten nicht mit Volltakelage ausgeſtattet.<lb/>
Schiffe mit zwei mit Volltakelage ausgeſtatteten Maſten nennt man<lb/>
Briggs; eine beſondere Art derſelben bilden die Schoner, welche durch eine<lb/>
geringere Beſegelung gekennzeichnet ſind. Unter Kuff verſteht man ein<lb/>
zweimaſtiges Küſtenfahrzeug, und mit Kutter und Jacht bezeichnet man<lb/>
die einmaſtigen Segler.</p><lb/><p>Die Größe eines Schiffes kennzeichnet ſich durch ſeine Tragfähig-<lb/>
keit. Man drückt dieſe in Tonnen aus. Nach den Lehren der Phyſik<lb/>
iſt das Gewicht der von einem auf dem Waſſer ſchwimmenden Körper<lb/>
verdrängten Waſſermenge gleich dem Gewichte dieſes Körpers. Das<lb/>
von einem Schiffe verdrängte Waſſerquantum nennt man das Depla-<lb/><pb facs="#f0805" n="787"/><fw place="top" type="header">Der Schiffsbau.</fw><lb/>
cement oder die Verdrängung desſelben. Die Summe des Eigen-<lb/>
gewichtes des Schiffes und der Tragfähigkeit oder Ladungsfähigkeit ꝛc.<lb/>
iſt gleich dem Deplacement.</p><lb/><p>Nach dieſen wenigen allgemeinen Zwiſchenbemerkungen wenden<lb/>
wir uns nunmehr dem Schiffe der Gegenwart, dem Dampfſchiffe zu.</p><lb/><p>Bereits bei der Geſchichte der Dampfmaſchine hatten wir erwähnt,<lb/>
daß Papin der erſte war, welcher die Dampfkraft zur Fortbewegung<lb/>
eines Schiffes ausnutzte. Leider wurde dieſer erſte Verſuch ſchon im<lb/>
Keime erſtickt.</p><lb/><p>Der erſte von durchſchlagendem Erfolge gekrönte Verſuch der<lb/>
Dampfſchiffahrt rührt von dem Amerikaner Fulton her, welcher im<lb/>
Jahre 1807 einen Schaufelraddampfer „Clermont“ auf dem Hudſon<lb/>
zwiſchen New-York und Albany in regelmäßigen Betrieb ſetzte. Noch<lb/><figure><head>Fig. 437. </head><p>Schaufelrad für Dampfſchiffe.</p></figure><lb/>
heute werden derartige Raddampfer, bei denen ein Schaufel- oder<lb/>
Ruderrad durch die Dampfmaſchine in ſchnelle Drehung verſetzt wird<lb/>
und das Schiff vorwärts treibt, auf den Binnengewäſſern in zahl-<lb/>
reichen Exemplaren benutzt.</p><lb/><p>Fulton ſoll ſchon damals Napoleon dem Erſten den Vorſchlag<lb/>
gemacht haben, die franzöſiſche Kriegsflotte mit Dampfmaſchinen aus-<lb/>
zurüſten, ohne jedoch Gehör zu finden.</p><lb/><p>Die erſte Oceanfahrt eines ſolchen Raddampfers erfolgte im Jahre<lb/>
1819. Es waren die Gebrüder Searborough, welche als die Erſten<lb/>
die Fahrt von Savannah in Georgien in Nordamerika nach Liverpool<lb/>
unter teilweiſer Zuhilfenahme der Segel in 26 Tagen zurücklegten.</p><lb/><p>Dieſe wahrhaft außerordentliche Leiſtung blieb bis zum Jahre 1829<lb/>
ohne Nachahmung. In den dreißiger Jahren häufte ſich die Zahl der<lb/>
von der Neuen zur Alten Welt ausgeführten Dampferfahrten und im<lb/>
Jahre 1840 ſchloß die engliſche Regierung mit dem Rheder <hi rendition="#g">Samuel<lb/>
Cunard</hi> in Halifax den Vertrag der erſten ſubventionierten, einmal<lb/>
regelmäßig im Monat ſtattfindenden Poſtverbindung zwiſchen Liverpool<lb/>
und Halifax ab. Im Jahre 1847 wurde die <hi rendition="#g">Hamburg-Amerika-<lb/>
niſche Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft</hi> gegründet; dieſelbe richtete im<lb/>
Jahre 1856 ebenfalls eine regelmäßige Dampferverbindung zwiſchen Ham-<lb/>
burg und New-York ein. Im Jahre 1857 bildete ſich alsdann in Bremen<lb/>
ein mächtiger Konkurrent unter dem Namen <hi rendition="#g">Norddeutſcher Lloyd</hi>.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">50*</fw><lb/><pb facs="#f0806" n="788"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><p>Eine große Umwälzung auf dem Gebiete des Schiffsbaues brachte<lb/>
die Einführung der <hi rendition="#g">Schiffsſchraube</hi> oder <hi rendition="#g">Propellerſchraube</hi> als<lb/>
Erſatz des Schaufelrades. Als Erfinder derſelben werden genannt der<lb/>
Öſterreicher <hi rendition="#g">Joſeph Reſſel</hi>, der bereits im Jahre 1812 dieſelbe zuerſt<lb/>
praktiſch angewendet haben ſoll. Auch der Amerikaner Ericſon wird<lb/>
häufig als Erfinder oder doch als glücklicher Verbeſſerer des Schrauben-<lb/>
propellers genannt. Das erſte Schraubenſchiff gebaut und ſeetüchtig<lb/>
fertiggeſtellt zu haben, dieſes Verdienſt gebührt dem Engländer Smith,<lb/>
welcher im Jahre 1838 mit dem Dampfer „Archimedes“ die Küſte<lb/>
Englands befuhr. Die erſte bahnbrechende Anwendung der Schiffs-<lb/>
ſchraube erfolgte im Jahre 1847.</p><lb/><p>In Fig. 438 geben wir die Anſicht eines Schraubendampfers; das<lb/>
den Dampfer ausnehmende Dock iſt von der bekannten Hoppeſchen<lb/>
Maſchinenfabrik in Berlin erbaut. Die Wirkung einer Schiffsſchraube<lb/>
iſt die gleiche, wie diejenige einer gewöhnlichen in ihrer Mutter gedrehten<lb/>
Schraube, nur daß an die Stelle der Mutter das Waſſer tritt. Hält man<lb/>
die Mutter einer Schraube feſt und dreht man gleichzeitig die Schraube,<lb/>
ſo ſchraubt ſich die Schraube je nach der ihr erteilten Drehrichtung aus<lb/>
der Mutter hinaus oder in dieſelbe hinein. Das gleiche geſchieht bei der<lb/>
Schiffsſchraube; je nach der ihr von der Schiffsmaſchine erteilten<lb/>
Drehung treibt ſie das Schiff im Waſſer, welches, wie oben erwähnt,<lb/>
die Stelle der Mutter einnimmt, nach vorwärts oder nach rückwärts.</p><lb/><p>Die Vorzüge, welche die Schraube vor dem Ruderrade auszeichnen,<lb/>
ſind ſehr weſentliche und ſchwerwiegende; dieſelben haben es bewirkt, daß<lb/>
die Raddampfer aus dem transatlantiſchen Verkehr gänzlich verſchwunden<lb/>
ſind. In der neueren Zeit verwendet man häufig zwei Schrauben, deren<lb/>
eine rechts, deren andere links von der Längsachſe des Schiffes an-<lb/>
geordnet iſt. Derartige Doppelſchraubenſchiffe ſind beſonders bei den<lb/>
Kriegsflotten anzufinden, da ſie eine ſehr hohe Manövrierfähigkeit beſitzen.</p><lb/><p>Was die oben erwähnten Vorzüge der Schiffsſchraube betrifft, ſo<lb/>
beſtehen dieſelben im weſentlichen in folgendem: Die Breite des Schiffes<lb/>
iſt eine bei weitem geringere als bei Verwendung von Schaufelrädern.<lb/>
Die Schraube liegt ſtets geſchützt im Waſſer, ein Umſtand, der nament-<lb/>
lich bei Kriegsſchiffen von der größten Bedeutung iſt. Der Gang des<lb/>
Schiffes iſt ein ſehr ruhiger. Bei hoher See tritt bei ſtarken<lb/>
Schwankungen des Schiffes häufig das eine der beiden Schaufelräder<lb/>
aus dem Waſſer heraus, wodurch eine ſehr ungünſtige einſeitige In-<lb/>
anſpruchnahme der Dampfmaſchine eintritt; dieſer Übelſtand fällt bei<lb/>
der Schraube fort. Endlich liegt der Schwerpunkt der Schrauben-<lb/>
dampfer tiefer als der der Raddampfer, ſo daß jene nicht ſo leicht<lb/>
von hoher See zum Kentern gebracht werden können.</p><lb/><p>Als Beiſpiel eines modernen transatlantiſchen Doppelſchrauben-<lb/>
ſchnelldampfers bringen wir in Fig. 439 die auf der Werft der<lb/>
„Vulkan“ in Bredow bei Stettin erbaute „Auguſta Viktoria“ des<lb/>
Hamburg-Amerikaniſchen Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft.</p><lb/><pb facs="#f0807" n="789"/><fw place="top" type="header">Der Schiffsbau.</fw><lb/><figure><head>Fig. 438. </head><p>Schraubendampfer im Dock.</p></figure><lb/><pb facs="#f0808" n="790"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><figure><head>Fig. 439. </head><p>Schnelldampfer „Auguſta Viktoria“.</p></figure><lb/><pb facs="#f0809" n="791"/><fw place="top" type="header">Der Schiffsbau.</fw><lb/><p>Dieſem gewaltigen ſchwimmenden Koloß iſt alsbald der „Fürſt<lb/>
Bismarck“ derſelben Werft und derſelben Aktien-Geſellſchaft als der größte<lb/>
in Deutſchland erbaute Dampfer gefolgt. Derſelbe hat eine Länge in der<lb/>
Waſſerlinie von 153,1 Meter, eine Breite von 17,52 Meter und eine Tiefe<lb/>
bis zum Oberdeck von 11,58 Meter. Die Maſchinen von insgeſammt<lb/>
14000 Pferdeſtärken verleihen dem Schiffe eine Geſchwindigkeit von<lb/>
19 Knoten in der Stunde. Das Deplacement beträgt 12900 Tonnen.<lb/>
Das zur Verwendung gelangte Material iſt Stahl. Um ein Sinken des<lb/>
Schiffes bei Verletzung desſelben zu verhindern, iſt dasſelbe in 17 gegen<lb/>
einander waſſerdicht abgedichtete Abteilungen geteilt.</p><lb/><p>Das Schiff hat im ganzen 5 Decks. In den beiden Speiſeſälen<lb/>
der 1. Klaſſe können zuſammen 240 Perſonen ſpeiſen; in dem Speiſe-<lb/>
ſaal 2. Klaſſe 88 Perſonen. Die Zahl der zu befördernden Paſſagiere<lb/>
beträgt 1214 und zwar 400 in der 1. Klaſſe, 114 in der 2. Klaſſe und<lb/>
700 in der 3. Klaſſe. Die Bemannung zählt 250 Köpfe. Alle Räume<lb/>
werden elektriſch und zwar durch 800 Glühlampen erleuchtet. An<lb/>
Trinkwaſſer werden 200000 Liter mitgenommen; ein Deſtillierapparat<lb/>
vermag außerdem täglich 18000 Liter Waſſer zu deſtillieren.</p><lb/><p>Die beiden Maſchinen leiſten je 7000 Pferdeſtärken; ſie ſind drei-<lb/>
fache Compoundmaſchinen; der Hochdruckcylinder hat 1100, der Mittel-<lb/>
druckcylinder 1700 und der Niederdruckcylinder 2700 Millimeter Durch-<lb/>
meſſer. Der Kolbenhub beträgt 1600 Millimeter und die Zahl der<lb/>
Umdrehungen 85 in der Minute. Das mitgeführte Kohlenquantum<lb/>
beträgt 2700 Tonnen. Das Heizerperſonal iſt 100 Köpfe ſtark. Die<lb/>
Koſten des Schiffes ſtellen ſich auf 6 Millionen Mark; hiervon entfallen<lb/>
500000 Mark auf die innere Ausſtattung.</p><lb/><p>Um das Bild des gegenwärtigen Standpunktes des Dampfſchiff-<lb/>
baus noch zu vervollſtändigen, bringen wir in Fig. 440 nach einem<lb/>
auf der 1891 in der <hi rendition="#aq">Royal Naval Exhibition</hi> ausgeſtellten Modell die<lb/>
Anſicht des engliſchen Kriegsſchiffes „Viktoria“. Dasſelbe hat eine Länge<lb/>
von 360 Fuß (109 <hi rendition="#aq">m</hi>) und eine Breite von 70 Fuß (21 <hi rendition="#aq">m</hi>); der mittlere<lb/>
Tiefgang beträgt 27 Fuß (7 <hi rendition="#aq">m</hi>) und das Deplacement 10700 Tonnen. Bei<lb/>
den angeſtellten Verſuchen entwickelte die Maſchine während vier Stunden<lb/>
14244 indizierte Pferdekräfte bei einer Geſchwindigkeit von 17 Knoten.<lb/>
Das Schiff kann 1000 Tonnen Kohlen einnehmen, ein Quantum, welches<lb/>
genügt, um 8000 bis 9000 Knoten unter Dampf zurückzulegen.</p><lb/><p>In einem aus der Abbildung erſichtlichen Drehturme ſind zwei<lb/>
Geſchütze angebracht; jedes 110 Tonnen wiegend; hinter dieſem Dreh-<lb/>
turme iſt auf zwei Drittel der Schiffslänge noch ein Batteriebau<lb/>
angeordnet mit zahlreichen kleineren Geſchützen: einem zehnzölligen,<lb/>
12 ſechszölligen Geſchützen, 12 Sechspfünder-Schnellfeuer-Kanonen und<lb/>
9 Dreipfünder-Schnellfeuer-Kanonen, neben einer größeren Anzahl<lb/>
von Nordenfeltſchen Revolverkanonen.</p><lb/><p>Ferner beſitzt das Schiff vier Geſchütze zum Abfeuern von Tor-<lb/>
pedos über Waſſer und ebenſo viele zum Abfeuern unter Waſſer.</p><lb/><pb facs="#f0810" n="792"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><p>Die Räume, welche zur Aufnahme der vorſtehend aufgeführten<lb/>
kleineren Geſchütze dienen, ſind mit einem 3 Zoll ſtarken Panzer ver-<lb/>
ſehen; der Panzer des eigentlichen Schiffskörpers iſt 18 Zoll, derjenige<lb/>
des Drehturmes 17 Zoll ſtark; letzterer ruht zur Erzielung eines thun-<lb/>
lichſt elaſtiſchen Widerlagers auf einer Unterlage von Teakholz.</p><lb/><figure><head>Fig. 440. </head><p>Engliſches Panzerſchiff „Viktoria“.</p></figure><lb/><pb facs="#f0811" n="793"/><fw place="top" type="header">Der Schiffsbau.</fw><lb/><p>Ein ſtark in die Augen ſpringendes Merkmal der modernen Schiffs-<lb/>
baukunſt beruht auf der möglichſt weitgehenden Ausnutzung der<lb/>
Maſchinenkraft als Erſatzmittel der Menſchenkraft. Wo nur irgend<lb/>
möglich, übernimmt die Maſchine die Verrichtung aller derjenigen<lb/>
Arbeiten, welche auf den Schiffen früherer Jahrhunderte der Muskel-<lb/>
kraft der Bemannung anheimfiel.</p><lb/><p>Die gewaltigen Geſchütze werden in allen Bewegungen durch<lb/>
hydrauliſchen Druck bethätigt, ſowohl für die Ausführung des Ladens<lb/>
wie für die Erfaſſung des Zieles. Dieſelbe Art des Antriebs wird<lb/>
auch für die Drehung des bedeutenden Gewichtes des Turmes benutzt,<lb/>
und zwar iſt das dieſem Zweck dienende Handrad derartig angebracht,<lb/>
daß der am Auslug ſtehende Offizier durch einen leichten Händedruck<lb/>
den Turm in jede gewünſchte Lage bringen kann. Dieſe Bewegungs-<lb/>
vorrichtung iſt derartig angeordnet, daß ſowohl jedes Geſchütz allein<lb/>
für ſich, als auch beide gemeinſam gerichtet werden können. Das Ab-<lb/>
feuern der Turmgeſchütze geſchieht mit Hülfe der Elektrizität, und zwar<lb/>
entweder gleichzeitig oder getrennt. Der hydrauliſche Druck dient des<lb/>
weiteren auch zu den verſchiedenſten anderen Zwecken, ſo z. B. zum<lb/>
Transportieren der Geſchoſſe aus dem Magazinraum zu den Geſchützen,<lb/>
zum Entfernen der Aſche aus dem Keſſelraum, zum Heben und Nieder-<lb/>
laſſen der Bote u. ſ. w.</p><lb/><p>An Stelle der ehemals gebräuchlichen Bemaſtung und reichen Be-<lb/>
ſegelung iſt die Dampfkraft getreten; der eine hinter dem Drehturm<lb/>
ſichtbare Maſt dient lediglich als Auslug, ſowie zum Erteilen von<lb/>
Signalen.</p><lb/><p>Das Bild eines modernen Kriegsſchiffes wird erſt ein vollſtändiges<lb/>
durch die rings um dasſelbe angebrachten Stahldrahtnetze, welche dazu<lb/>
dienen, die mörderiſchen Torpedos von dem Rumpf abzuhalten. Es<lb/>
iſt nicht ohne Intereſſe, hier zu erwähnen, daß die erſte praktiſche Probe<lb/>
dieſes zu den neueſten Errungenſchaften der Waffentechnik gehörenden<lb/>
Zerſtörungsmittels während des letzten chileniſchen Bürgerkrieges<lb/>
erfolgt iſt.</p><lb/><p>Als ferneres Mittel zur Fortbewegung der Schiffe iſt neben dem<lb/>
Winde und dem Dampf in neueſter Zeit noch die Reaktionswirkung<lb/>
des austretenden Waſſers in Vorſchlag gebracht und in beſchränktem<lb/>
Maße auch zur praktiſchen Anwendung gelangt. Der Erfinder dieſes<lb/>
neuen Syſtems iſt E. Fleiſcher in Dresden. Das Charakteriſtiſche<lb/>
desſelben beſteht darin, daß in der Richtung der Mittellinie des Schiffes<lb/>
Röhren angeordnet ſind, aus welchen Waſſer mit einer erheblichen<lb/>
Geſchwindigkeit, etwa 20 <hi rendition="#aq">m</hi> in der Sekunde, ausgetrieben wird. In-<lb/>
folge der Reaktion des austretenden Waſſers, wird das Schiff nach<lb/>
vorwärts getrieben.</p></div><lb/><pb facs="#f0812" n="794"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die Sicherung der Schiffahrt.</hi></head><lb/><p>Der beſtändige Kampf mit den launiſchen und tückiſchen Elementen,<lb/>
deren gewaltige tragende und treibende Kraft nutzbar zu verwenden<lb/>
zu den bedeutendſten Aufgaben des Weltverkehrs gehört, war ganz dazu<lb/>
angethan, dem Lenker eines Schiffes die Notwendigkeit vor Augen zu<lb/>
führen, den an ſich gefahrvollen Beruf des Seefahrers möglichſt ſicher<lb/>
und ſorglos zu geſtalten. Hier wie überall machte die Not erfinderiſch.<lb/>
Mit dem Moment, wo ein Schiff die Nähe der Küſte zu verlaſſen<lb/>
wagte, mußte der Menſch auf Mittel ſinnen, welche ihn befähigten,<lb/>
den einmal eingeſchlagenen Kurs ſeines Schiffes in der Richtung auf<lb/>
das Ziel unverändert feſtzuhalten und den zurückgelegten Weg genau<lb/>
zu kontrollieren. Heute nun kann man mit Fug und Recht ſagen, ge-<lb/>
hört der Beruf des Seefahrers kaum noch zu den gefahrdrohendſten.<lb/>
Auf hoher See wenigſtens trotzt ein gutes Schiff, ohne beſonderen Schaden<lb/>
zu nehmen, ſelbſt dem wütendſten Anprall von Sturm und Wogen; in der<lb/>
Nähe des Zieles leitet der mit allen Eigentümlichkeiten ſeines heimat-<lb/>
lichen Fahrwaſſers innig vertraute Lotſe das ſeinem Befehl unter-<lb/>
ſtellte Fahrzeug ſicher und ungefährdet an ſeinen Ankerplatz. Eigentlich<lb/>
gefahrbringend iſt nur die Nähe der Küſte mit ihren verſteckten und<lb/>
wechſelnden Untiefen und Klippen, ihren Strömungen und ihrem Nebel,<lb/>
ihrer beſtändigen Änderungen unterworfenen Fahrſtraße und den<lb/>
brandenden Wogen, welchen das Schiff machtlos im Angeſichte des<lb/>
rettenden Feſtlandes preisgegeben iſt.</p><lb/><p>Die Sicherung der Seeſchiffahrt macht die eingehendſte Kenntnis<lb/>
aller dieſer Verhältniſſe bei denjenigen zur Vorausſetzung, deren Obhut<lb/>
und Leitung ein Fahrzeug anvertraut iſt. Gleichwohl iſt man dieſem<lb/>
Ziele nur ſehr langſam näher gekommen, und erſt die neuere Zeit<lb/>
hat uns in den glücklichen Beſitz der ausgedehnten kartographiſchen<lb/>
Hülfsmittel geſetzt, die eines der unerläßlichſten und unentbehrlichſten<lb/>
Erforderniſſe bei allen Operationen des Seefahrers ſind. Die<lb/>
Herſtellung der Seekarten, d. h. der in geeignetem Maßſtabe an-<lb/>
gefertigten Darſtellungen der Erdoberfläche, ſoweit dieſelben den inter-<lb/>
nationalen Schiffsverkehr angehen, liegt im allgemeinen zwar den<lb/>
Regierungen der einzelnen ſeefahrenden Nationen, wenigſtens innerhalb<lb/>
ihres Hoheitsgebietes ob, iſt aber zu einem nicht geringen Teile auch<lb/>
eine Frucht der gemeinſamen Arbeit und des uneigennützigſten Zu-<lb/>
ſammenwirkens aller Nationen, die ein gleiches Intereſſe zum gemein-<lb/>
ſchaftlichen Werke vereinigt hat.</p><lb/><p>Je nach dem Maßſtabe, welcher für die Seekarten gewählt iſt,<lb/><choice><sic>nud</sic><corr>und</corr></choice> dem beſonderen Zwecke, welchem ſie dienen ſollen, unterſcheidet<lb/>
man General- oder Überſegelkarten, denen die Spezial-, Hafen- und<lb/>
Küſtenkarten, auch Pläne genannt, gegenüberſtehen. Sie enthalten neben<lb/><pb facs="#f0813" n="795"/><fw place="top" type="header">Die Sicherung der Schiffahrt.</fw><lb/>
den genauen Umriſſen der Küſte und ihren Höhenverhältniſſen, vor-<lb/>
nehmlich die beſonders auffallenden und den Hülfsmitteln des Schiffers<lb/>
bequem zugänglichen Landobjekte, wie Leuchttürme, Kirchtürme, hervor-<lb/>
ragende Gebäude, in gleicher Weiſe die im Intereſſe der Sicherheit des Ver-<lb/>
kehrs ausgelegten oder errichteten See- und Warnungszeichen, die in<lb/>
der verſchiedenſten Form, als Bojen, Baken, Feuer- und Leuchtſchiffe u. ſ. w.,<lb/>
auftreten, — kurzum alle die ausgezeichneten Objekte, die für eine<lb/>
ſchnelle und ſichere Orientierung in Bezug auf den jeweiligen Schiffs-<lb/>
ort von Wichtigkeit und Bedeutung ſein können.</p><lb/><p>Die Projektionsweiſe, d. h. die Art der Darſtellung, welche für<lb/>
die Seekarten faſt allgemein zur Anwendung kommt, wurde bereits<lb/>
1569 von dem deutſchen Geographen Gerhard Mercator (Cremer) an-<lb/>
gegeben und iſt auch nach ihrem Erfinder genannt worden. Die durch<lb/>
gerade Linien dargeſtellten Breitenkreiſe und Meridiane ſchneiden ſich<lb/>
bei dieſer Art der Abbildung der Erdoberfläche unter rechten Winkeln.<lb/>
Während aber die Meridiane überall den nämlichen Abſtand von ein-<lb/>
ander haben, wächſt derjenige der Parallel- oder Breitenkreiſe nach den<lb/>
Polen zu immer mehr und würde ſchließlich unendlich groß werden;<lb/>
dementſprechend nimmt nach den Polen auch die Verzerrung außer-<lb/>
ordentlich ſtark zu. Dafür gewähren ſie aber den nicht hoch genug<lb/>
anzuſchlagenden Vorteil, daß die Kurslinie, die ſogenannte Loxodrome,<lb/>
alle aufeinanderfolgenden Meridiane ſtets unter demſelben Winkel<lb/>
ſchneidet, ſodaß die geradlinige Verbindung zwiſchem dem Ausgangs-<lb/>
und dem gewählten Endpunkt der Seereiſe auf der Karte direkt den<lb/>
vom Schiffe einzuſchlagenden Kurs angiebt und beſtimmt.</p><lb/><p>Nicht minder wichtig und bedeutſam erſcheinen diejenigen Hülfs-<lb/>
mittel, welche den Seefahrer über die klimatiſchen und allgemein<lb/>
meteorologiſchen Verhältniſſe, vor allem über die mehr oder weniger<lb/>
große Regelmäßigkeit gewiſſer Windrichtungen, über die Dauer derſelben<lb/>
und ihre Stärke, über die Strömungs- und Tiefenverhältniſſe des<lb/>
Meeres, die Regenverteilung, kurz über alles nur irgend Wiſſenswerte,<lb/>
was zur Beſchleunigung und Sicherung der Reiſe von Bedeutung ſein<lb/>
kann, zu orientieren beſtimmt ſind. Hier war es namentlich der ameri-<lb/>
kaniſche Aſtronom Maury, der eine in der Folgezeit außerordentlich<lb/>
fruchtbar gewordene Organiſation mit unermüdlichem Eifer ins Leben<lb/>
zu rufen verſtanden hatte. Mit Hülfe der Aufzeichnungen von zahl-<lb/>
reichen Log- oder Schiffstagebüchern ermittelte er dank der Unterſtützung<lb/>
der Regierung der Vereinigten Staaten von Nordamerika alle für eine<lb/>
beſtimmte Gegend typiſchen Witterungs-Erſcheinungen, die magnetiſchen<lb/>
Vorkommiſſe, die Verhältniſſe der Meerestiefen und Meeresſtrömungen,<lb/>
die Geſtaltung des Meeresbodens und ſeine Beſchaffenheit, — mit einem<lb/>
Worte alles, was in irgend einer Beziehung zur Phyſik des Meeres<lb/>
und der Luft ſteht. Auf dieſe Weiſe entſtanden die <hi rendition="#g">Stromkarten</hi> und<lb/>
die <hi rendition="#g">Segel-Anweiſungen</hi> für eine Reihe der wichtigſten Verkehrs-<lb/>
wege, die ſich im Gebrauche außerordentlich gut bewährt haben. Um<lb/><pb facs="#f0814" n="796"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
aber die ziemlich regellos oder doch nicht nach einem beſtimmten Plane<lb/>
durchgeführten Beobachtungen für die Folge wenigſtens möglichſt plan-<lb/>
mäßig geſtalten und nutzbringender verwerten zu können, wählte man<lb/>
den einfachen Weg, die von Maury geſchaffenen Hülfsmittel auf Staats-<lb/>
koſten drucken zu laſſen und an Reflektanten nur gegen Abgabe eines<lb/>
nach beſtimmtem Muſter und in aller Vollſtändigkeit geführten Log-<lb/>
buches an das nautiſche Inſtitut in Waſhington auszuhändigen. Auf<lb/>
dieſe Weiſe gelang es, alle ſeefahrenden Nationen zur Mitarbeit heran-<lb/>
zuziehen, die an ſich bedeutungsloſen Erfahrungen und Beobachtungen<lb/>
des einzelnen in kritiſcher Zuſammenfaſſung der Geſamtheit zu gute<lb/>
kommen zu laſſen.</p><lb/><p>Übrigens hat man dem Meere ſelbſt einen Teil der zu ſeiner Er-<lb/>
forſchung notwendigen Arbeit geſichert, wenigſtens, ſoweit es ſich um<lb/>
die Feſtſtellung ſeiner Strömungsverhältniſſe handelt. Hier leiſten die<lb/>
ſogenannten <hi rendition="#g">Flaſchenpoſten</hi> vortreffliche Dienſte, die ehedem ein Schiff<lb/>
angeſichts ſeines Unterganges auszuſetzen pflegte, um eine letzte Nach-<lb/>
richt zu hinterlaſſen. Heute geſchieht auf hoher See die Ausſetzung<lb/>
der feſt verkorkten Flaſchen oder Käſtchen, welche in ihrem Inneren einen<lb/>
Zettel mit dem Namen des ausſetzenden ſchiffes und der vollſtändigen<lb/>
Angabe von Zeit und Ort der Entſendung enthalten, in durchaus<lb/>
planmäßiger, ſyſtematiſcher Weiſe in der ausgeſprochenen Abſicht, zur<lb/>
beſſeren und vollſtändigeren Erkennung und Erforſchung der Meeres-<lb/>
ſtrömungen ein möglichſt umfaſſendes Material bereit zu ſtellen.</p><lb/><p>Die Rückſicht auf die Sicherheit und Schnelligkeit einer Seereiſe<lb/>
verlangt im weſentlichen Einhaltung des einmal eingeſchlagenen Weges<lb/>
oder Kurſes, mit anderen Worten genaue Ermittelung des jeweiligen<lb/>
Schiffsortes und der damit zuſammenhängenden Kontrolle, nötigenfalls<lb/>
auch die Veränderung des Kurſes. Hand in Hand damit geht die Feſt-<lb/>
ſtellung der für das Schiff beſonders geeigneten Fahrſtraße, was auf Grund<lb/>
der Stromkarten und der Segel-Anweiſungen vor Antritt der Reiſe vor-<lb/>
genommen wird; die genaue Einhaltung derſelben kann ſelbſtverſtänd-<lb/>
lich infolge widriger meteorologiſcher oder anderer Umſtände gelegentlich<lb/>
vollkommen illuſoriſch werden, muß aber gleichwohl mit allen Mitteln<lb/>
angeſtrebt werden.</p><lb/><p>Die wichtigſten und unbedingt notwendigen Hülfsmittel, welche<lb/>
zur Löſung dieſer recht vielſeitigen und bedeutungsvollen Aufgabe er-<lb/>
fordert werden, ſind zunächſt Kompaß, Log und Lot, weiterhin die zur<lb/>
Anſtellung aſtronomiſcher Ortsbeſtimmungen benötigten Winkel- und<lb/>
Zeitmeßinſtrumente. Alle dienen dem ausgeſprochenen, gemeinſamen<lb/>
Zweck, die Ermittelung des Schiffsbeſtecks — in der Seemannsſprache<lb/>
die durch geographiſche Länge und Breite bezeichnete Poſition des<lb/>
Schiffes — in einer für die praktiſchen Zwecke der Schiffahrt hinreichen-<lb/>
den Genauig keit zu aewährleiſten.</p><lb/><pb facs="#f0815" n="797"/><fw place="top" type="header">Der Kompaß.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Der Kompaß.</hi></head><lb/><p>Der Kompaß iſt jedenfalls eine chineſiſche Erfindung, wenngleich<lb/>
ein direkter Nachweis hierfür nicht beigebracht werden kann. Ganz<lb/>
verſtreut finden ſich in der chineſiſchen Litteratur Andeutungen, daß die<lb/>
magnetiſchen Eigenſchaften von eiſernen Nadeln ſchon 21 Jahrhunderte<lb/>
vor unſerer Zeitrechnung in China bekannt geweſen ſein müſſen; aber<lb/>
erſt etwa 1700 Jahre ſpäter geſchieht einer Nadel Erwähnung, die nach<lb/>
Süden weiſt, von der als von etwas ganz Bekanntem geſprochen<lb/>
wird, ohne daß indeſſen von einer beſtimmten Anwendung die<lb/>
Rede iſt. Als wirklicher Kompaß erſcheint die Magnetnadel nicht vor<lb/>
dem 8. Jahrhundert. Ein ſolcher Kompaß beſtand aus einer in einem<lb/>
Gefäß mit Waſſer ſchwimmenden Nadel; auf dem Rande des Gefäßes<lb/>
war eine Einteilung in die zwölf Doppelſtunden des Tages angebracht.</p><lb/><p>Solange indeſſen die von Ort zu Ort variierende, mit dem Namen<lb/>
der „magnetiſchen Deklination“ bezeichnete Abweichung der Magnet-<lb/>
nadel von der genauen Nord-Süd-Richtung, deren Entdeckung einem<lb/>
chineſiſchen Aſtronomen zugeſchrieben wird, unbekannt war, konnte ſie<lb/>
in ihrer eigentlichen Verwendung als Kompaß, d. h. als Wegweiſer,<lb/>
kaum großen Eingang finden. Als ſolcher erſcheint ſie deshalb<lb/>
auch nicht vor dem 12. Jahrhundert; wenigſtens ſtammt der früheſte<lb/>
vorhandene Bericht darüber erſt aus dem Jahre 1122, wo ein nach<lb/>
Korea gereiſter chineſiſcher Geſandter auf einem Schiff ein als Kompaß<lb/>
zu bezeichnendes Inſtrument als Wegweiſer in Gebrauch ſah. Erſt<lb/>
geraume Zeit nachher mögen arabiſche Kaufleute den Waſſer-Kompaß<lb/>
nach Europa gebracht haben, von wo aus dann das Inſtrument in<lb/>
weſentlich verbeſſerter Form nach China zurückwanderte.</p><lb/><p>Allmählich trat nämlich an die Stelle des Waſſer-Kompaſſes die<lb/>
zweifellos erheblich vorteilhaftere Form des trockenen Kompaſſes, eine<lb/>
Form, die bekanntlich durch eine auf einer Spitze innerhalb einer Grad-<lb/>
oder Strichteilung freiſchwebend aufgeſetzte Magnetnadel repräſentiert<lb/>
wird. Heute iſt man an viel kompendiöſere Inſtrumente gewöhnt, die<lb/>
allerdings auch erheblich höheren Anſprüchen zu genügen haben. In der<lb/>
Regel werden bei denſelben mehrere einander möglichſt parallele Magnete<lb/>
an der Scheibe der Windroſe, die ganz neuerdings eine Aluminium-<lb/>
Peripherie erhält und die Grad-Teilung ſowie die Einteilung in<lb/>
32 Striche, (ſ. Fig. 441) entſprechend den Haupthimmelsrichtungen, auf<lb/>
Seidenpapier trägt, mit Seidenfäden befeſtigt, um das Gewicht möglichſt<lb/>
klein zu machen; das ganze ruht mit einem genau zentrierten Edelſtein-<lb/>
hütchen auf einer feinen, ſorgfältig geſchliffenen Spitze, der Pinne, welche<lb/>
in der Mitte des bei allen Schwankungen des Schiffes alſo ſtets<lb/>
horizontal bleibenden Kompaßhäuschens oder Keſſels ſteht. Dieſe Form<lb/>
des Kompaſſes (Patent Hechelmann) erfüllt die Bedingung, möglichſt träge,<lb/>
d. h. gegen die Schwankungen des Schiffes unempfindlich zu ſein und<lb/>
dabei gleichwohl eine hinreichend große Richtungsfähigkeit zu beſitzen,<lb/>
auf ſehr zufriedenſtellende Weiſe.</p><lb/><pb facs="#f0816" n="798"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><figure><head>Fig. 441. </head><p>Kompaßroſe.</p></figure><lb/><p>Am unempfindlichſten ſelbſt gegen die heftigſten Erſchütterungen<lb/>
des Schiffes haben ſich die ſog. Fluid- oder Schwimmkompaſſe von<lb/>
Bamberg in Friedenau bei Berlin erwieſen, weshalb ſie auch in der<lb/>
Kaiſerlich Deutſchen Marine zur Einführung gebracht wurden. Die<lb/><figure><head>Fig. 442. </head><p>Fluidkompaß von Bamberg.</p></figure><lb/><pb facs="#f0817" n="799"/><fw place="top" type="header">Der Kompaß.</fw><lb/>
gleichfalls mit den Magnetnadeln feſtverbundene Kompaßroſe, welche<lb/>
ſich ſehr leicht in die Richtung des magnetiſchen Meridians ſtellt, iſt mit<lb/>
Schwimmdoſen verſehen, welche ihr, da ſie in einer das Kompaßgehäuſe<lb/>
vollſtändig erfüllenden Miſchung von Alkohol und Waſſer ruhen, einen<lb/>
erheblichen Auftrieb verleihen, der ſie mit faſt verſchwindendem<lb/>
Gewicht auf der Pinne ſchweben läßt. Wegen der unvermeidlichen<lb/>
Reibung der Roſe an der Flüſſigkeit iſt das Trägheitsmoment ſehr<lb/>
groß, und gerade das wollte man erreichen. Einen ſolchen Fluid-<lb/>
Kompaß, der überdies mit Viſiervorrichtung zum Anviſieren oder, wie<lb/>
es in der Seemannsſprache heißt, zum „Peilen“ ſowohl irdiſcher als<lb/>
himmliſcher Objekte eingerichtet iſt, ſtellt die Fig. 442 dar.</p><lb/><p>Noch jetzt bildet der Kompaß das wichtigſte und unentbehrlichſte<lb/>
nautiſche Inſtrument, mitunter ſogar das einzige, welches als Weg-<lb/>
weiſer dienen kann. Bei der gewaltigen Verkehrsentwicklung, der<lb/>
wirklich ſtaunenswerten, nur noch mit Tagen und Stunden rechnenden<lb/>
Schnelligkeit, welche die jüngſten Dampfſchiffahrten beſonders im trans-<lb/>
atlantiſchen Perſonenverkehr erreicht haben, iſt es oftmals wegen un-<lb/>
günſtiger meteorologiſcher Verhältniſſe geradezu unmöglich, den Ort des<lb/>
Schiffes durch aſtronomiſche Beobachtungen zu kontrollieren. Hier bleibt<lb/>
der Schiffsführer einzig und allein auf die Angaben von Kompaß, Log<lb/>
und Lot angewieſen; hier kann und muß alſo der Kompaß ſeinen<lb/>
eigentlichen, urſprünglichen Beruf als Wegweiſer aufs beſte erfüllen,<lb/>
und deshalb iſt von ihm zu verlangen, daß ſeine Angaben abſolut<lb/>
ſicher und zuverläſſig ſind.</p><lb/><p>Da die bereits erwähnte magnetiſche Deklination oder „Miß-<lb/>
weiſung“ an jedem Orte der Erde einen beſtimmten Wert hat, ſo<lb/>
müßte eigentlich an allen Punkten dieſe Größe ihrem wirklichen Betrage<lb/>
nach ermittelt werden. Wegen der Unausführbarkeit dieſer Forderung<lb/>
begnügt man ſich mit einer begrenzten Anzahl von Punkten, für<lb/>
welche man die geſuchte Größe möglichſt ſcharf zu beſtimmen hat, und<lb/>
verbindet alsdann diejenigen Orte auf der Karte, für welche ſie den-<lb/>
ſelben Wert erreicht, durch krumme Linien, welche den Namen Iſogonen<lb/>
erhalten haben. Daraus ergiebt ſich ein Bild von der Änderung der<lb/>
Mißweiſung mit den jeweiligen Ortsveränderungen des Schiffes, und<lb/>
man iſt in den Stand geſetzt, ihren Wert an einem Orte, für welchen<lb/>
keine direkte Beſtimmung vorliegt, wenigſtens angenähert aus der Karte<lb/>
zu ermitteln. Wegen der hohen Wichtigkeit, welche den Iſogonen in<lb/>
der Schiffahrt zukommt, haben ſie ebenfalls in den Seekarten Aufnahme<lb/>
gefunden.</p><lb/><p>Mit der größeren Verwendung von Eiſenmaſſen beim Schiffsbau<lb/>
ſtellte ſich eine ſehr ſtörende Unbequemlichkeit im Gebrauch des<lb/>
Kompaſſes auf dem Schiffe ein, die ſich in einer zunächſt ganz<lb/>
unkontrollierbaren Ablenkung der Magnetnadel von der Richtung des<lb/>
magnetiſchen Meridians je nach dem Orte der Aufſtellung an Bord<lb/>
bemerkbar machte und meiſtensteils auch während einer Reiſe noch be-<lb/><pb facs="#f0818" n="800"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
trächtliche Veränderungen zeigte. Die durch die Eiſenmaſſen hervor-<lb/>
gerufene Ablenkung der Magnetnadel aus ihrer regulären Richtung,<lb/>
welche erſt zu Anfang dieſes Jahrhunderts durch Matthew Flinders<lb/>
entdeckt worden iſt und allgemein nach Roß als „Deviation“ bezeichnet<lb/>
wird, iſt auf das eingehendſte theoretiſch und praktiſch unterſucht<lb/>
worden; in Deutſchland hat dieſer Erſcheinung die Deutſche Seewarte<lb/>
beſondere Aufmerkſamkeit zu teil werden laſſen. Um die Einwirkung der<lb/>
Eiſenmaſſen unſchädlich zu machen, hat man durch Kompenſations-<lb/>
magnete die infolge der Deviation geſchwächte Richtkraft des Kompaſſes<lb/>
zu verſtärken, womöglich vollſtändig wiederherzuſtellen verſucht. Dieſe<lb/>
Bemühungen, welche andauernd fortgeſetzt werden, ſcheinen aber bisher<lb/>
von wenig günſtigem Erfolge begleitet geweſen zu ſein. Praktiſch er-<lb/>
mittelt man an Bord die Größe der Deviation, die mit der Kurs-<lb/>
richtung veränderlich iſt, indem man den Kurs des ruhenden Schiffes<lb/>
auf jeden einzelnen der 32 Striche der Windroſe, deren jedem ſomit<lb/>
ein Winkel von 11¼ % zukommt, einſtellt und dann bekannte Küſten-<lb/>
objekte peilt. — Man wird verſtehen, daß eine Zeitlang, ehe man<lb/>
nämlich die Deviationswirkungen in ihrer Bedeutung vollſtändig er-<lb/>
kannt hatte, der Kompaß in Gefahr war, ſeinen Ruf als unentbehr-<lb/>
licher Wegweiſer einzubüßen oder doch ſehr in Mißachtung kam; heute<lb/>
iſt dieſe Kriſis als überwunden zu bezeichnen.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Das Log und das Lot.</hi></head><lb/><p>Während der Kompaß die Feſthaltung oder Beſtimmung des<lb/>
Schiffskurſes ermöglicht, dient das Log lediglich dem Zwecke der wieder-<lb/>
holten Ermittelung der Geſchwindigkeit des Schiffes und damit der<lb/>
Länge des zurückgelegten Weges. In ſeiner urſprünglichſten, auch heute<lb/>
noch faſt allgemein gebräuchlichen Form, welche trotz ihrer Einfachheit<lb/>
ſich gleichwohl erſt gegen Ende des 16. Jahrhunderts Eingang in<lb/>
die Schiffahrt verſchafft hat, beſteht dasſelbe aus einem am bogen-<lb/>
förmigen Rande mit Blei beſchwerten Holzbrettchen in Form eines<lb/>
Kreisausſchnittes, dem ſogenannten Logſcheit, und einer von einer Rolle<lb/>
leicht abwickelbaren Leine, der Logleine, die in beſtimmten Abſtänden<lb/>
durch Umwicklung, meiſt aber durch Anbringung farbiger Lappen oder<lb/>
kurzer mit Knoten verſehenen Schnüre eingeteilt iſt. Durch ein Schnurdreieck,<lb/>
deſſen Schnüre an den Ecken des Logbrettes befeſtigt ſind und ſich<lb/>
in dem Ende der Logleine vereinigen, iſt dafür geſorgt, daß das Brett<lb/>
ſeine breite Seite ſtets dem Schiffe zukehrt, wodurch der Widerſtand<lb/>
gegen das Waſſer vergrößert wird. Soll die Meſſung vorgenommen<lb/>
werden, ſo wird das Logſcheit vom Hinterteil des Schiffes aus ins<lb/>
Waſſer geworfen, und die im Anfang, dem ſogenannten Vorlauf, un-<lb/>
geteilte Leine bis zu einer beſtimmten Marke abgewickelt. Um die<lb/>
Meſſung von dem Einfluſſe der Bewegung des mitgenommenen Waſſers<lb/>
zu befreien, iſt dieſer Vorlauf ſo lang gewählt, daß das Logſcheit<lb/><pb facs="#f0819" n="801"/><fw place="top" type="header">Das Log und das Lot.</fw><lb/>
außerhalb des Bereiches des Kielwaſſers zu liegen kommt. In dem<lb/>
Moment, wo das Brett ſtill zu ſtehen ſcheint oder wirklich ruht, wird<lb/>
auf ein beſtimmtes Zeichen hin das Logglas, eine gewöhnliche kleine<lb/>
Sanduhr, welche 14 oder 28 Sekunden zum Ablaufen (vergl. S. 35)<lb/>
braucht, umgedreht, alſo in Thätigkeit geſetzt: die Meſſung beginnt. Iſt<lb/>
das Glas abgelaufen, ſo wird ſchnell die Leine feſtgehalten und mitſamt<lb/>
dem Logſcheit eingezogen. Um dies leicht und ohne Gefahr des Reißens<lb/>
der Leine zu bewerkſtelligen, iſt dafür geſorgt, daß bei kräftigem<lb/>
Anziehen die eine Seite des Schnurdreiecks ſich löſt, alſo das Brett<lb/>
flach durch das Waſſer gezogen werden kann. Die Anzahl der ab-<lb/>
gewickelten und gezählten Knoten giebt direkt die Zahl der Seemeilen<lb/>
zu 1852 <hi rendition="#aq">m</hi>, welche das Schiff bei gleichbleibender Geſchwindigkeit in<lb/>
einer Stunde zurücklegen würde. Da übrigens das Logbrett niemals<lb/>
vollſtändig zur Ruhe kommt, ſondern ſtets von dem Schiffe ein wenig<lb/>
mitgeſchleppt wird, ſo muß man eine praktiſch zu ermittelnde Ver-<lb/>
beſſerung an der Knotenzahl anbringen, indem man einfach die Knoten-<lb/>
abſtände etwas kleiner macht, als ſie eigentlich ſein müßten.</p><lb/><p>Nach dem neueſten und beſten Muſter, welches eine hohe Genauig-<lb/>
keit, namentlich bei ſchnellfahrenden Schiffen geſtattet, beſteht das Log<lb/>
aus einer Meſſingkapſel, die an einer ſeitlich ausgelegten Stange im<lb/>
Waſſer nachgeſchleppt wird und unten einen in einem Gelenk nach allen<lb/>
Seiten drehbaren Haken trägt. An demſelben wird eine Leine befeſtigt,<lb/>
die an ihrem Ende eine richtige Schiffsſchraube, nur in erheblich ver-<lb/>
kleinertem Maßſtabe, nachſchleift. Sobald das Schiff in Bewegung<lb/>
iſt, fängt die Schraube an ſich zu drehen, und zwar um ſo ſchneller,<lb/>
je größer die Geſchwindigkeit des Schiffes iſt. Die Drehung teilt ſich<lb/>
der Leine und weiter dem Haken mit, von dem ſie auf ein in der Kapſel<lb/>
befindliches Zählwerk übertragen wird. Der größeren Bequemlichkeit<lb/>
halber wird die Einrichtung ſo getroffen, daß nicht die Anzahl der<lb/>
Umdrehungen, ſondern direkt diejenige der in einer Stunde zurück-<lb/>
gelegten Seemeilen an letzterem abgeleſen werden kann. Die geſchilderte<lb/>
Form des Patent- oder immerwährenden Logs rührt von einem in<lb/>
San Franzisko lebenden Deutſchen, dem Kapitän Oskar Kuſtel, her,<lb/>
der das Zählwerk indeſſen an Bord ſelbſt anbringt; die erſte Anregung<lb/>
zu dieſer hochverfeinerten Form ging von Maſſey aus.</p><lb/><p>Auf einem weſentlich anderen Prinzip beruht der von dem deutſchen<lb/>
Marine-Ingenieur Strangmeyer konſtruierte Geſchwindigkeitsmeſſer, der<lb/>
in ſeiner Form auch nicht die geringſte Ähnlichkeit mit dem gewöhn-<lb/>
lichen Log hat. Bei dieſem neuen Apparat wird davon Gebrauch<lb/>
gemacht, daß der Druck des Waſſers gegen das in Bewegung befind-<lb/>
liche Schiff mit wachſender Geſchwindigkeit ſich vergrößert. Ein vorn<lb/>
am Schiff unter der Waſſerlinie befeſtigtes offenes Röhrchen vermittelt<lb/>
den Druck des Waſſers auf ein mit einem Windkeſſel in Verbindung<lb/>
ſtehendes Manometer, wie ſolche in bekannter Form bei jeder Dampf-<lb/>
maſchine Verwendung finden; aus dem Stande des Queckſilbers oder<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 51</fw><lb/><pb facs="#f0820" n="802"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
des Waſſers in dem Rohre des Manometers kann man dann auf die<lb/>
jeweilige Schiffsgeſchwindigkeit ſchließen.</p><lb/><p>In Verbindung mit Kompaß und Log wird ſtets das Lot (in ſeiner<lb/>
gewöhnlich üblichen Form auch Senkblei genannt) angeführt, das zum<lb/>
Meſſen der Fahrwaſſertiefen unſchätzbare Dienſte leiſtet, gleichzeitig aber<lb/>
meiſt noch eine Einrichtung zur Ermittelung der Beſchaffenheit des<lb/>
Meeresgrundes beſitzt. Ein ſchwerer geſtreckter Bleikörper wird an<lb/>
einer ſtarken Leine oder einem Draht thunlichſt ſenkrecht in die Tiefe<lb/>
hinabgelaſſen, zu welchem Zweck bei größeren Tiefen die Fahrt ver-<lb/>
langſamt oder gar das Schiff beigedreht, alſo angehalten werden<lb/>
muß. Eine an der Grundfläche befindliche kleine Höhlung wird mit<lb/>
Talg ausgefüllt, an welchem beim Aufſtoßen des Lotes auf den Grund<lb/>
Bodenbeſtandteile haften bleiben und mit herausgezogen werden, um<lb/>
auf ihre Beſchaffenheit unterſucht und mit den Angaben der Karte<lb/>
verglichen zu werden. Die Tiefe läßt ſich an der Leine, welche eine<lb/>
nach Metern oder nach Faden (gleich ſechs Fuß oder nahe zwei Meter)<lb/>
fortſchreitende Einteilung trägt, direkt ableſen. Bei niedrigem Fahr-<lb/>
waſſer, namentlich aber da, wo jeden Augenblick ein Feſtſitzen oder<lb/>
Auflaufen des Schiffes auf Sandbänke oder ſonſtige Untiefen zu be-<lb/>
fürchten iſt, muß mit Hülfe eines kleineren oder Handlotes fort und<lb/>
fort gelotet werden. Meiſt wird die ſenkrechte Lage des Lotes erreicht,<lb/>
indem die kegelförmige Bleiſpindel in der Fahrtrichtung vorausgeworfen<lb/>
wird, wobei die Leine ſtets ſtraff geſpannt bleiben muß; die Ableſung<lb/>
geſchieht dann im geeigneten Moment.</p><lb/><p>Bei Anwendung des größeren und ſchwereren Tief-Lotes, deſſen<lb/>
Leine oft bis zu 400 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge hat, muß das Schiff ausnahmslos<lb/>
beigedreht werden, damit die Genauigkeit der Meſſung nicht durch die<lb/>
von der Vertikalen abweichende Richtung der Leine beeinträchtigt werde.<lb/>
Für die allergrößten Meerestiefen, deren Erforſchung allerdings mehr<lb/>
ein weſentlich wiſſenſchaftliches, kein eigentlich nautiſches Intereſſe hat,<lb/>
ſind dieſe primitiven Einrichtungen durchaus unangebracht, einmal weil<lb/>
das Aufſtoßen auf den Grund kaum noch bemerkt wird, vor allem<lb/>
aber, weil unterſeeiſche Strömungen die Leine außerordentlich weit<lb/>
entführen können. Der bereits erwähnte Maury umging dieſen Übel-<lb/>
ſtand dadurch, daß er auf Grund genauer Experimente feſtſtellte, welche<lb/>
Zeit ein Gewicht braucht, um in verſchiedenen Meerestiefen um je<lb/>
100 Faden oder um eine beſtimmte andere Größe zu fallen. Die<lb/>
hierauf gegründete Methode würde auch vollſtändig ausreichen, wenn<lb/>
man nicht gleichzeitig mit den immerhin recht ſchwierigen Tiefſeelotungen<lb/>
noch den Zweck der Unterſuchung des Meeresgrundes verbinden würde.<lb/>
Der Amerikaner Brooke verſenkte deshalb durchbohrte Kanonenkugeln,<lb/>
die ſich auf einem kurzen, cylindriſchen Stabe verſchieben ließen und<lb/>
an einem eigentümlichen, gabelförmigen Scharnier hingen. Sobald das<lb/>
Aufſtoßen des Stabes auf den Grund erfolgte, klappte das Scharnier<lb/>
nach unten und die Kugel fiel ab, mußte alſo bei jedem neuen Verſuch<lb/><pb facs="#f0821" n="803"/><fw place="top" type="header">Das Log und Die Ortsbeſtimmung zur See.</fw><lb/>
durch eine andere bereitgehaltene Kugel erſetzt werden. Der Cylinder<lb/>
mit den Grundproben ließ ſich leicht und ohne Mühe heraufholen.</p><lb/><p>Da der Druck der auf einem beſtimmten Querſchnitt ruhenden<lb/>
Waſſerſäule mit größerer Tiefe ſchnell zunimmt, ſo hat man mit Er-<lb/>
folg dieſe Druckzunahme bei der Konſtruktion neuer Tiefſee-Lote zu<lb/>
Grunde gelegt. Dieſelben bieten gleichzeitig den Vorteil, daß ſie ein<lb/>
Beidrehen des Schiffes entbehrlich machen, da ihre Angaben von<lb/>
der ſenkrechten Stellung der Leine unabhängig ſind. Am gebräuch-<lb/>
lichſten waren bisher die Apparate von William Thomſon und<lb/>
diejenigen von Bamberg, bei denen mit Luft gefüllte Glasröhren ver-<lb/>
ſenkt wurden, welche an einem Ende eine enge Öffnung hatten oder<lb/>
mit einem Ventil verſehen waren. Indem ſie dem Waſſer den Eintritt<lb/>
geſtatteten, wurde mit zunehmender Tiefe die Luftſäule immer kleiner;<lb/>
beſondere Vorrichtungen, bei denen teilweiſe chemiſche Eigenſchaften des<lb/>
Seewaſſers eine Rolle ſpielen, erlauben, die Tiefe an den Röhren ab-<lb/>
zuleſen oder aus den erhaltenen Angaben abzuleiten. — Die Ergeb-<lb/>
niſſe der Lotung gewähren dem Schiffsführer die Möglichkeit, die Tiefe<lb/>
und Beſchaffenheit des Meeresgrundes mit den Angaben der Seekarten<lb/>
zu vergleichen, gegebenenfalls die Reſultate der Beſtecks-Rechnung da-<lb/>
nach zu verbeſſern.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Die Ortsbeſtimmung zur See.</hi></head><lb/><p>Die Aufmachung eines Schiffsbeſtecks, d. h. die Ermittelung des<lb/>
momentanen Schiffsortes, iſt in Sicht des Landes eine einfache Auf-<lb/>
gabe, die mittels Konſtruktion oder durch einfache Rechnung gelöſt<lb/>
werden kann und auch hinreichende Genauigkeit gewährt. Zwei<lb/>
leicht erkennbare Landobjekte werden mit den Viſiervorrichtungen des<lb/>
Kompaſſes gepeilt und die erhaltenen Richtungen in die Karten ein-<lb/>
getragen; der Schnittpunkt der beiden Linien ergiebt die Poſition des<lb/>
Schiffes. Im Notfalle genügt auch die Peilung eines einzigen Objektes,<lb/>
deſſen Höhe dann aber mit einem Winkelinſtrument zur Beſtimmung<lb/>
des Abſtandes gemeſſen werden muß. Mehrfache Wiederholungen dieſer<lb/>
Beſtimmung unter Berückſichtigung der in der Zwiſchenzeit eingetretenen<lb/>
Ortsveränderung des Schiffes, die für dieſen Zweck mit der erforder-<lb/>
lichen Genauigkeit aus den Angaben von Kompaß und Log abzuleiten<lb/>
iſt, wird die Schiffspoſition innerhalb derjenigen Genauigkeit finden<lb/>
laſſen, welche überhaupt vom Seemann erreicht werden kann. — Auf<lb/>
hoher See können nur die in die Karten einzutragenden und aus den<lb/>
Angaben von Kompaß und Log zu entnehmenden Werte für die Kurs-<lb/>
richtung und den zurückgelegten Weg Verwendung finden; ſelbſtverſtänd-<lb/>
lich muß der Ausgangspunkt des Schiffes auf das genaueſte bekannt<lb/>
ſein, wenn man auf dieſe Weiſe den Schiffsort beiſpielsweiſe für einen<lb/>
beſtimmten Zeitpunkt ermitteln will. Bei der Berechnung hat man<lb/>
ſtets nur mit rechtwinkligen Dreiecken zu thun, deren Katheten die<lb/><fw place="bottom" type="sig">51*</fw><lb/><pb facs="#f0822" n="804"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
Änderung der Poſition des Schiffes in geographiſcher Länge und Breite<lb/>
vorſtellen, während die Hypotenuſe die Länge der innerhalb des be-<lb/>
trachteten Zeitraumes zurückgelegten Entfernung repräſentiert und ihrem<lb/>
Werte nach durch das Loggen bekannt iſt. Iſt innerhalb kürzerer Zeit-<lb/>
räume der Kurs mehrmals gewechſelt worden, ſo wird nicht für jeden<lb/>
einzelnen die Rechnung getrennt durchgeführt, ſondern man „koppelt“<lb/>
die Kursrichtungen zu einem ſog. „Generalkurs“ und arbeitet mit<lb/>
dieſem; natürlich bedarf in ſolchem Fall auch der zurückgelegte Weg<lb/>
einer Reduktion, ehe er in die Karte eingetragen werden kann. Es<lb/>
verbietet ſich hier von ſelbſt, eingehender die beſonderen Kunſtgriffe und<lb/>
Eigenheiten bei Ausführung der Beſteck-Rechnung zu beſprechen; die<lb/>
gegebenen allgemeinen Darlegungen mögen genügen, um den Gang<lb/>
des Verfahrens zu charakteriſieren.</p><lb/><p>Die geſchilderte einfache Art der Ortsbeſtimmung würde aber<lb/>
namentlich bei längeren Seereiſen und bei häufigen Kursänderungen<lb/>
ſchließlich zu recht wenig zuverläſſigen Reſultaten führen, wenn man<lb/>
nicht in der Lage wäre, ihre Ergebniſſe fortlaufend durch aſtronomiſche<lb/>
Beobachtungen einer genauen Kontrolle zu unterziehen. Die aſtrono-<lb/>
miſchen Ortsbeſtimmungen beſtehen in der Beſtimmung der geographiſchen<lb/>
Breite des Schiffsortes und der Ermittelung des Standes des Schiffs-<lb/>
chronometers gegen die Ortszeit. Der Sextant als Winkelmeßinſtrument<lb/>
und der Zeitmeſſer oder das Chronometer ſind überhaupt neben Log<lb/>
und Kompaß die wichtigſten nautiſchen Hilfsmittel auf offenem Meere,<lb/>
ohne deren verſtändige Handhabung die ſchnelle und geſicherte Be-<lb/>
endigung einer Seereiſe vornehmlich bei längerer Dauer ganz und gar<lb/>
dem Zufall überlaſſen ſein würde.</p><lb/><p>Verhältnismäßig am einfachſten geſtaltet ſich an Bord die Be-<lb/>
ſtimmung der geographiſchen Breite, wenngleich die Erreichung einer<lb/>
Genauigkeit, wie ſie auf dem feſten Lande verlangt werden muß, wegen<lb/>
der andauernden Schwankungen des Schiffes vollſtändig ausgeſchloſſen iſt.<lb/>
Die Breite ergiebt ſich aus der Beobachtung der Höhe eines bekannten,<lb/>
hinreichend hellen Geſtirns, beſonders der Sonne, in der Nähe des<lb/>
Ortsmeridians, d. h. möglichſt genau zur Zeit des höchſten Standes<lb/>
mit Hülfe des Sextanten und durch Vergleichung der beobachteten<lb/>
Geſtirnshöhe mit den in aſtronomiſchen Tafeln enthaltenen Angaben.<lb/>
Die Methode ſetzt eine wenigſtens annähernde Kenntnis der Ortszeit der<lb/>
Beobachtung voraus; aber ein kleiner Fehler iſt nahezu bedeutungs-<lb/>
los, umſomehr, da fortlaufend bei günſtigem Wetter auch der Stand<lb/>
des Chronometers durch direkte Beobachtungen kontrolliert wird.</p><lb/><p>Der Spiegel-Sextant, der bei dieſen Winkelmeſſungen faſt aus-<lb/>
ſchließlich an Bord zur Anwendung kommt, iſt im weſentlichen eine Er-<lb/>
findung von Iſaac Newton. Derſelbe ſandte eine Beſchreibung und<lb/>
Zeichnung des von ihm erdachten Inſtrumentes an Halley zur Be-<lb/>
gutachtung und Äußerung über den Wert desſelben; doch ſcheint dieſer<lb/>
die Wichtigkeit der Erfindung nicht erkannt und der Angelegenheit weiter<lb/><pb facs="#f0823" n="805"/><fw place="top" type="header">Die Ortsbeſtimmung zur See.</fw><lb/>
keine Bedeutung beigelegt zu haben, denn erſt nach Halleys Tode<lb/>
fand man unter ſeinen Papieren die von Newton angegebene Kon-<lb/>
ſtruktion. Inzwiſchen erfand ein Glaſer, namens Thomas Godfrey,<lb/>
der 1749 in Philadelphia ſtarb, ein ähnliches Inſtrument, nämlich einen<lb/>
Spiegel-Quadranten, von dem die erſte Mitteilung i. J. 1730 in die<lb/>
Öffentlichkeit gelangte. Auch die königliche Geſellſchaft in London er-<lb/>
hielt von der Erfindung Kenntnis und ſetzte ihrerſeits dem Erfinder<lb/>
eine Belohnung von 200 Pfund aus. Durch Godfreys Bruder ſoll<lb/>
der Schiffskapitän Hadley die Konſtruktion des neuen Inſtrumentes<lb/>
kennen gelernt und ſeinem Bruder John, einem Mechaniker, Mitteilung<lb/>
davon gemacht haben. Sicher iſt nur, daß letzterer 1731 der Royal<lb/>
Society in London ein von ihm konſtruiertes, auf ähnlichen Erwägungen<lb/>
beruhendes „Inſtrument zur Winkelmeſſung bei ſchwankender Bewegung<lb/>
der Gegenſtände“ vorlegte, das ſich unter dem Namen „Hadleys Spiegel-<lb/>
Sextant“ ſehr bald Eingang zu verſchaffen wußte. Es iſt wohl denk-<lb/>
bar, daß infolge des erwieſenermaßen ſehr intimen Verkehrs des<lb/>
Erfinders mit Halley der erſtere von der Newtonſchen Konſtruktion<lb/>
Kenntnis erhalten und ſpäterhin zu ſeinem eigenen Vorteil davon<lb/>
Gebrauch gemacht hat; indeſſen laſſen ſich hierüber ſtets nur mehr<lb/>
oder minder zutreffende Vermutungen anſtellen.</p><lb/><p>Wenngleich in der Folge wiederholt der Verſuch gemacht wurde,<lb/>
die Spiegelſextanten wegen der mannigfachen ihnen anhaftenden Mängel<lb/>
durch Spiegelkreiſe zu erſetzen, alſo ſtatt der Kreisbogen volle Kreiſe<lb/>
zu verwenden, ſo haben ſich dieſe Inſtrumente doch niemals recht ein-<lb/>
bürgern wollen. Ein erſter Verſuch wurde von Tobias Mayer 1754<lb/>
der engliſchen Admiralität vorgelegt und von Borda zur Anwendung<lb/>
empfohlen; die Herſtellung wurde beſonders von Piſtor in Berlin in<lb/>
größerem Maßſtabe betrieben. In beſcheidener Ausdehnung haben<lb/>
wenigſtens die 1822 von Amici vorgeſchlagenen Prismenkreiſe Eingang<lb/>
in die Nautik gefunden; aber erſt die 1845 von der Firma Piſtor<lb/>
und Martins in den Handel gebrachten Prismenkreiſe, deren Konſtruk-<lb/>
tion geradezu vollkommen genannt zu werden verdient, haben wenigſtens<lb/>
teilweiſe mit dem Sextanten zu konkurrieren vermocht, obſchon ſie den-<lb/>
ſelben keineswegs zu verdrängen imſtande geweſen ſind.</p><lb/><p>Der Spiegelſextant beſteht, wie aus Fig. 443 zu erſehen iſt, und<lb/>
wie auch aus dem Namen hervorgeht, aus einem Kreisſektor <hi rendition="#aq">A A</hi>,<lb/>
deſſen Bogen ungefähr ein Sechſtel des Kreiſes umfaßt und auf ein-<lb/>
gelegtem Silberſtreifen eine feine Einteilung trägt. Um den Mittelpunkt <hi rendition="#aq">B</hi><lb/>
dieſes Kreisbogens dreht ſich ein Lineal mit einem durch den Mittel-<lb/>
punkt gehenden, zur Sektor-Ebene ſenkrecht geſtellten Spiegel, von<lb/>
welchem die von links auffallenden Strahlen zurückgeworfen werden.<lb/>
Der gabelförmige Nonienträger iſt überdies noch mit einer Klemme und<lb/>
einer Feinbewegungs-Einrichtung zum Feſtſtellen des Lineals reſp. zu<lb/>
genaueren Einſtellungen verſehen. Das feſt mit dem Sektor verbundene<lb/>
Fernrohr <hi rendition="#aq">D E</hi>, deſſen Augenglas oder Okular ſich bei <hi rendition="#aq">E</hi> befindet, iſt auf<lb/><pb facs="#f0824" n="806"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/><figure><head>Fig. 443. </head><p>Spiegelſextant.</p></figure><lb/>
einen zweiten, kleineren<lb/>
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wie der erſt erwähnte<lb/>
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Sonnenſtrahlen nach Be-<lb/>
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gels erblickt das Auge<lb/>
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ein beſtimmtes Objekt direkt, während die von einem anderen Objekte<lb/>
kommenden Strahlen erſt durch zweimalige Spiegelung, an <hi rendition="#aq">B</hi> und der<lb/>
ſpiegelnden unteren Hälfte von <hi rendition="#aq">b</hi>, nach <hi rendition="#aq">E</hi> gelangen. Bei den Meſſungen<lb/>
iſt es Regel, das weniger helle Objekt direkt zu beobachten; bei Höhen-<lb/>
meſſungen auf See läßt man das zweimal geſpiegelte Bild des Objektes,<lb/>
deſſen Höhe gefunden werden ſoll, mit der direkt anviſierten Kimme, d. h.,<lb/>
dem ſcheinbaren Horizont zuſammenfallen. Bei mangelhaft ſichtbarem<lb/>
Horizont erſetzt man den an Land üblichen künſtlichen Queckſilberhorizont,<lb/>
der wegen der ſchwankenden Bewegungen des Schiffes an Bord keine<lb/>
Verwendung finden kann, neuerdings verſuchsweiſe durch eine ſcharfe Licht-<lb/>
linie, die durch einen mit dem Sextanten verbundenen, ſchnell rotierenden<lb/>
Kreiſel hergeſtellt wird. Den in dieſer Beziehung zu ſtellenden An-<lb/>
forderungen genügte bisher am meiſten der von dem franzöſiſchen<lb/>
Linienſchiffskapitän Fleuriais erfundene Kreiſel-Sextant oder Gyroſcop-<lb/>
collimator.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Chronometer</hi> ſind als Erzeugniſſe der Uhrmacherkunſt bereits<lb/>
eingehend beſprochen worden. Die Schiffschronometer, deren ein Schiff oft<lb/>
mehrere mit ſich führt, werden in allen möglichen Lagen und Temperaturen<lb/>
zunächſt an Land auf ihren Gang unterſucht und demnächſt an Bord<lb/>
an einem möglichſt ſicheren Ort untergebracht, ſo daß ſie durch die Stöße<lb/>
und Schwankungen des Schiffes möglichſt wenig geſtört werden, wie<lb/>
ſie denn auch vor ſchnellen Feuchtigkeits- und Temperatur-Veränderungen<lb/>
ſorgfältig gehütet werden müſſen.</p><lb/><p>Die Chronometer, welche meiſt Greenwicher mittlere Zeit anzeigen,<lb/>
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durch aſtronomiſche Beobachtungen kontrollierten Zeitſignalen oder Pendel-<lb/>
uhren verglichen. Mit Hülfe der bekannten Länge eines anderen Ortes<lb/><pb facs="#f0825" n="807"/><fw place="top" type="header">Die Ortsbeſtimmung zur See.</fw><lb/>
gegen Greenwich, die allerdings an Bord nur genähert durch die<lb/>
Beſtecksrechnung ermittelt werden kann, erhält man aus der Angabe<lb/>
der Uhr unter Berückſichtigung der jeweiligen Korrektion, welche dieſelbe<lb/>
wegen der Gangänderung erfordert, die mittlere Beobachtungszeit an<lb/>
dem betreffenden Orte. Direkte Höhenbeobachtungen eines Geſtirnes<lb/>
nahe im Weſten oder Oſten ergeben ihrerſeits die Korrektion oder den<lb/>
Stand der Uhrangabe gegen die mittlere Ortszeit mit aller wünſchens-<lb/>
werten Genauigkeit und geſtatten einen Schluß auf die mehr oder<lb/>
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übrigens meiſt an Bord eine Beſchleunigung gegen den am Lande beob-<lb/>
achteten Wert erfährt. Die bei dieſem Verfahren vorauszuſetzende<lb/>
Kenntnis der geographiſchen Breite wird innerhalb der erforderlichen<lb/>
Genauigkeits-Grenzen von der Beſtecksrechnung geliefert.</p><lb/><p>Die Beſtimmung der Länge auf See würde das denkbar ein-<lb/>
fachſte Problem darbieten, wie S. 48 nachzuleſen iſt. Nun wird zwar<lb/>
durch fortgeſetzte Zeitbeſtimmung die Erlangung einer abſolut genauen<lb/>
Kenntnis des Uhrganges angeſtrebt; gleichwohl aber bedürfen die<lb/>
Reſultate der einfachen Chronometerübertragung, einerſeits wegen der<lb/>
Schwierigkeit und der begrenzten Genauigkeit der Beobachtung, anderer-<lb/>
ſeits wegen der manchmal recht beträchtlichen Unzuverläſſigkeit der<lb/>
Chronometer in Bezug auf den Gang, infolge mangelhafter Kompen-<lb/>
ſation oder heftiger Stöße, von Zeit zu Zeit einer ſorgfältigen Kontrolle.<lb/>
Dieſe ergiebt ſich aus der Beobachtung gewiſſer Phänomene, für welche<lb/>
in den aſtronomiſchen Jahrbüchern oder Ephemeridenſammlungen genaue<lb/>
Vorausberechnungen gegeben ſind. Übrigens wird ſich der Seefahrer<lb/>
der meiſt ſehr kompendiöſen und recht teuren Hilfsmittel der Aſtronomie,<lb/>
auch weil dieſelben vieles für ihn Überflüſſige enthalten, nur ſelten<lb/>
bedienen, vielmehr den erheblich billigeren, vollkommen ausreichenden<lb/>
und eigens für die Zwecke der Seeſchiffahrt bearbeiteten Sammlungen,<lb/>
welche überdies die zu nautiſchen Berechnungen erforderlichen Hilfstafeln<lb/>
und vieles andere für ihn Wiſſenswerte bieten, unzweifelhaft den<lb/>
Vorzug geben.</p><lb/><p>Eine verhältnismäßig zuverläſſige Kontrolle gewähren in erſter<lb/>
Linie die Monddiſtancen, alſo Meſſungen der Abſtände des Mondes<lb/>
von der Sonne oder von hellen Fixſternen reſp. Planeten, die wegen<lb/>
der ſchnellen Ortsveränderung des Mondes am Himmel für beſtimmte<lb/>
Greenwicher Zeiten vorausberechnet ſind, und deren Vergleichung mit<lb/>
den direkt beobachteten Werten den Längenunterſchied annähernd ergiebt.<lb/>
Daß die für verſchiedene Orte zu verſchiedenen Zeiten eintretenden<lb/>
Sonnenfinſterniſſe und Sternbedeckungen durch den Mond ebenfalls Ver-<lb/>
gleichungen ermöglichen, bedarf kaum der Erwähnung. Leider ſind aber<lb/>
die letzteren Phänomene, deren Beobachtung den Beſitz eines leidlich guten<lb/>
Fernrohrs vorausſetzt, für einen Ort verhältnismäßig ſelten und ſtehen<lb/>
namentlich auch bei den meiſt geringen optiſchen Hilfsmitteln des Seefahrers<lb/>
an Genauigkeit der Methode der Längenbeſtimmung durch Chronometer-<lb/><pb facs="#f0826" n="808"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
übertragung weit nach; zudem machen ſie ziemlich zeitraubende und<lb/>
mühſame Berechnungen nötig, die ſich der Schiffsleiter gern zu er-<lb/>
ſparen ſucht.</p><lb/><p>Die Möglichkeit einer zuverläſſigen und ſorgfältigen Prüfung der<lb/>
aſtronomiſchen, nicht minder der magnetiſchen und meteorologiſchen In-<lb/>
ſtrumente an den ſtaatlicherſeits organiſierten Marineinſtituten hat ſpeziell<lb/>
für die Kriegsmarine eine außerordentlich hohe Bedeutung erlangt und<lb/>
erfreut ſich der weitgehendſten Fürſorge ſeitens der Regierungen. Vorzüg-<lb/>
liche Reſultate ſind vor allem mit den Konkurrenzprüfungen von Chrono-<lb/>
metern erzielt worden, welche die verſchiedenſten wegen ihrer Fabrikate<lb/>
beſonders geſchätzten Künſtler zu einem anregenden und bedeutſamen<lb/>
Wettbewerbe herausgefordert haben, indem die beſten Erzeugniſſe der<lb/>
Uhrmacherkunſt mit Prämien bedacht und zum Ankauf vorgeſchlagen<lb/>
werden. Um aber andererſeits auch bei den in Gebrauch befindlichen<lb/>
Chronometern eine möglichſt vielſeitige Kontrolle ausüben zu können,<lb/>
ſind wichtigere Stationen oder Hafenorte mit einer Einrichtung ver-<lb/>
ſehen, welche dem Schiffer geſtattet, den Stand ſeines Zeitmeſſers<lb/>
auf die einfachſte und bequemſte Weiſe feſtzuſtellen und auf die<lb/>
Genauigkeit ſeiner direkten Beſtimmungen durch aſtronomiſche Beob-<lb/>
achtung zu ſchließen. Dieſem Zweck dienen die Zeitſignale und Zeit-<lb/>
bälle, wie ſolche vielfach, z. B. in Swinemünde und Bremerhaven,<lb/>
zum Nutzen aller Seefahrer in Funktion ſind. Entweder wird<lb/>
die Zeit des Ortsmittags durch Löſung eines Kanonenſchuſſes bekannt<lb/>
gegeben, oder es ſind leicht erkennbare hohe Stangen reſp. Türme er-<lb/>
richtet, von deren Spitze man zu einem beſtimmten, in den nautiſchen<lb/>
Jahrbüchern ein für allemal feſtgeſetzten Zeitpunkte einen großen Ball<lb/>
oder dergleichen niederfallen läßt. Durch langſames, geringes Senken<lb/>
des Zeitballes werden die Beobachter auf die bevorſtehende Auslöſung<lb/>
des Zeitſignals aufmerkſam gemacht, welche neuerdings vielfach auf<lb/>
elektriſchem Wege erfolgt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">4. Das Signalweſen.</hi></head><lb/><p>Die Sicherheit des internationalen Schiffsverkehrs bedingt auf<lb/>
hoher See, namentlich bei nebligem Wetter oder in ſtürmiſchen Nächten,<lb/>
beſondere Vorkehrungen, welche hier im Zuſammenhang mit den ge-<lb/>
legentlich außerordentlich wichtig werdenden Mitteln zur Verſtändigung<lb/>
zwiſchen mehreren ſich begegnenden Schiffen zu behandeln ſind. Oftmals<lb/>
würde durch die Unmöglichkeit einer ſolchen Verſtändigung die Exiſtenz<lb/>
und Sicherheit von Schiff und Ladung in Frage geſtellt ſein, wie<lb/>
es andererſeis notwendig werden kann, daß ein Schiff dem anderen<lb/>
Nachrichten von vielleicht unberechenbarer Wichtigkeit übermittele, ohne<lb/>
doch genötigt zu ſein, ſeinen Kurs erheblich zu ändern oder gar ſich<lb/>
dem anzurufenden Schiff auf Rufweite zu nähern. Bei hinreichend<lb/>
kleiner Entfernung bedient man ſich zum Anrufen oder „Preien“ wohl<lb/><pb facs="#f0827" n="809"/><fw place="top" type="header">Das Signalweſen.</fw><lb/>
eines großen Sprachrohrs und erreicht dadurch die Möglichkeit einer<lb/>
direkten Verſtändigung. Doch gehört dieſe Art der Mitteilung zu den<lb/>
Seltenheiten und wird faſt allgemein durch ein international ver-<lb/>
abredetes Syſtem von Flaggenſignalen erſetzt. Verſchiedene dieſem<lb/>
Zwecke dienende Syſteme haben dem jetzt allgemein giltigen, auf die<lb/>
Initiative von Frankreich und England zurückzuführenden Signalſyſtem<lb/>
weichen müſſen, bei dem die ſämtlichen Konſonanten von <hi rendition="#aq">B</hi> bis <hi rendition="#aq">W</hi> ein-<lb/>
ſchließlich durch 18 Flaggen oder Wimpel von verſchiedener Form<lb/>
dargeſtellt werden, die in geeigneter Kombination die Farben Weiß,<lb/>
Gelb, Rot und Blau führen. Mehr als 4 Flaggen kommen niemals<lb/>
gleichzeitig zur Anwendung, meiſt nur eine oder zwei, und doch ſtehen<lb/>
auf dieſe Weiſe mehr als 78600 verſchiedene Flaggenſignale zur Ver-<lb/>
fügung, welche für die Verſtändigung ausreichen, und deren Bedeutung<lb/>
der Sicherheit halber in einem Signalcodex zuſammengeſtellt iſt.</p><lb/><p>Bei Nacht werden die Signalwimpel durch Signallaternen erſetzt,<lb/>
die in Verbindung mit akuſtiſchen Signalen, wie ſolche durch Läuten von<lb/>
Glocken oder mit den Dampfnebelhörnern reſp. Dampfpfeifen gegeben<lb/>
werden, der Gefahr eines Zuſammenſtoßes zweier ſich begegnenden<lb/>
Schiffe vorbeugen ſollen.</p><lb/><p>Um aber auch bei Nacht oder bei nebligem Wetter, wo die Flaggen-<lb/>
ſignale nicht erkannt werden können, eine Verſtändigung zu ermöglichen,<lb/>
hat man, ganz nach Art des Morſealphabets (vergl. S. 247), durch Zu-<lb/>
ſammenſtellung verſchiedenfarbiger Lampen, für welche meiſt nur Weiß,<lb/>
Rot und Grün in Betracht kommen, ein geeignetes Signalſyſtem feſtzu-<lb/>
ſtellen geſucht. Die vielen Hunderte von Verſuchen in dieſer Richtung haben<lb/>
ſich aber noch keiner internationalen Einführung zu erfreuen gehabt, trotz-<lb/>
dem manche von ihnen unter Umſtänden recht gute Leiſtungen verſprechen.</p><lb/><p>Bei einem der neueſten Nacht-Signaliſierungs-Apparate können<lb/>
drei in Abſtänden von 1,5 <hi rendition="#aq">m</hi> durch Drahtſeil mit einander verbundene<lb/>
elektriſche Glühlampen, die zur Hälfte weißes, zur Hälfte rotes Licht<lb/>
geben, durch eine kleine Dynamo-Maſchine in Thätigkeit geſetzt werden.<lb/>
Je nachdem man den Strom in die eine oder andere Hälfte leitet<lb/>
und ſo rotes oder weißes Licht erzeugt, und je nach der Kombination,<lb/>
in welcher man die drei Lampen verwendet, können die für die Ver-<lb/>
ſtändigung am Tage wichtigſten Flaggenſignale vollſtändig wieder-<lb/>
gegeben werden. Um den Betrieb dieſes Apparates nach Möglichkeit<lb/>
zu ſichern und jedes Vergreifen zu verhüten, ſitzt der denſelben be-<lb/>
dienende Mann auf Deck vor einer von unten durch eine kleine Glüh-<lb/>
lampe erleuchteten Glasplatte, auf welcher die verſchiedenen Kombi-<lb/>
nationen aufgetragen ſind, ſodaß nur ein als Umſchalter dienender Hebel<lb/>
auf das momentan gewünſchte Signal gedreht zu werden braucht, um<lb/>
dieſes erſcheinen zu laſſen.</p><lb/><p>Die bisher erwähnten Vorkehrungen — der jüngſt von ver-<lb/>
ſchiedenen Seiten angebahnten internationalen Kursvereinbarung, der<lb/>
Vorſchriften über das Ausweichen einander begegnender Schiffe, die es<lb/><pb facs="#f0828" n="810"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
namentlich dem Dampfſchiff zur Pflicht machen, dem Segler die<lb/>
Paſſage frei zu geben, gar nicht zu gedenken — werden zur Genüge<lb/>
dargethan haben, welche Wichtigkeit man der Sicherung des Seever-<lb/>
kehrs auch auf offenem Meere beimißt. Daß damit auch die Fürſorge<lb/>
für das Leben nnd die Erhaltung der Mannſchaft Hand in Hand<lb/>
geht, beweiſen die zahlreichen Vorſchläge, überall Schwimmgürtel und<lb/>
Korkjacken bereit zu halten, womöglich Matratzen und andere geeignete<lb/>
Gegenſtände aus Kork oder mit Korkeinlagen herzuſtellen, vor allem<lb/>
aber ein Schiff aufs vollſtändigſte mit den nötigen Rettungsbooten<lb/>
und Rettungsapparaten auszuſtatten, welche im Falle der Not von<lb/>
Nutzen ſein können. Stets wird aber ein geſchultes, erfahrenes Per-<lb/>
ſonal, dem die Leitung und Führung eines Schiffes unbedenklich<lb/>
übertragen werden kann, die größte Gewähr für die Sicherheit der<lb/>
Seereiſe bieten, die trotz aller Vorbeugungs-Maßregeln und Siche-<lb/>
rungen mehr oder minder in ihrem Erfolge dem Spiel der<lb/>
Elemente überlaſſen bleibt. Von der Erkenntnis der hohen Bedeutung<lb/>
eines theoretiſch und praktiſch wohlerfahrenen Schiffsperſonals durch-<lb/>
drungen, haben deshalb auch die Regierungen derjenigen Nationen,<lb/>
deren Handel und Wohlſtand auf das innigſte mit der Entwicklung<lb/>
des Schiffsverkehrs verknüpft iſt, es ſich angelegen ſein laſſen, ihrerſeits<lb/>
dafür Sorge zu tragen, daß den Seefahrern die Aneignung einer<lb/>
gründlichen, theoretiſchen und praktiſchen, wiſſenſchaftlichen und tech-<lb/>
niſchen Bildung erleichtert wird. Zu dieſem Zwecke ſind beſondere<lb/>
Inſtitute, Seefahrts- oder Navigationsſchulen genannt, errichtet worden,<lb/>
an denen Lotſen, Steuerleute und Maſchiniſten eine ihrem beſonderen<lb/>
Amte angepaßte Unterweiſung empfangen, nachdem ſie ſich vorher auf<lb/>
einem Schiffe die unerläßlichſten praktiſchen Kenntniſſe erworben haben.<lb/>
In beſonders hoher Blüte ſtehen natürlich die dem Zwecke der Kriegs-<lb/>
marine dienenden Anſtalten.</p><lb/><p>Der umfaſſendſten Fürſorge nicht allein ſeitens der ſtaatlichen<lb/>
Inſtitutionen, ſondern auch von ſeiten kommunaler und privater Ver-<lb/>
bände erfreut ſich die Sicherung der Seeſchiffahrt an gefährlichen<lb/>
Küſtenpunkten und ſchwierigen Hafeneinfahrten; hier werden aber auch<lb/>
beſonders hohe Anforderungen an die Opferwilligkeit und Thatkraft<lb/>
des einzelnen und der Geſamtheit geſtellt, um die Küſte thunlichſt der<lb/>
Gefahren und Schreckniſſe zu entkleiden, welche ſie infolge des beſtändig<lb/>
an ihr ſelbſt oder in ihrer Nähe ſich vollziehenden Geſtaltwechſels für<lb/>
ein Schiff haben kann. Namentlich die Dampfſchiffe ſind ja bei der<lb/>
heutzutage erreichten Schnelligkeit des Verkehrs und der vielſeitigen<lb/>
Konkurrenz gezwungen, auch dann, wenn Nacht und Nebel die Küſte<lb/>
verhüllen, ihre Reiſe mit unverminderter Geſchwindigkeit dem Landungs-<lb/>
hafen entgegen fortzuſetzen; ſicherlich aber könnten ſie dies ohne die<lb/>
treffliche Organiſation des Sicherungs- und Wachtdienſtes an den<lb/>
vornehmlich gefahrdrohenden Küſtenorten nicht wagen. Um ſo größer iſt<lb/>
naturgemäß auch das Intereſſe und die Bedeutung, welche die Sicherungs-<lb/><pb facs="#f0829" n="811"/><fw place="top" type="header">Das Signalweſen.</fw><lb/>
einrichtungen, die teilweiſe nicht einmal in den Segelkarten Aufnahme<lb/>
finden können, für ſich in Anſpruch nehmen; ſind dieſelben doch nicht ſelten<lb/>
nur mit großen pekuniären Opfern und unter faſt unüberwindlichen<lb/>
techniſchen Schwierigkeiten herzuſtellen, und verlangt doch die unerläßliche,<lb/>
andauernde Überwachung und Kontrolle der Schiffahrts- und Warnungs-<lb/>
zeichen oftmals die unerſchrockenſte Opferfreudigkeit im gefahrvollen<lb/>
Beruf, ein todesmutiges Ausharren auf dem verantwortlichen Poſten.</p><lb/><p>Meiſt bedient ſich ein Schiff, namentlich bei ſchwierigen Hafen-<lb/>
und Einfahrtsverhältniſſen, wie es das Seerecht eigentlich allgemein<lb/>
als Regel vorſchreibt, eines kundigen Lotſen, deren mehrere gewöhnlich<lb/>
in unmittelbarſter Nähe der gefährlichſten Punkte auf einem Lotſen-<lb/>
ſchiffe Wacht halten. Kommt ein Schiff in Sicht, ſo wird auf Ver-<lb/>
langen ein Lotſe als Führer entſendet, der mit dem Augenblick, wo er<lb/>
das Schiff betritt, volle Verantwortung für die ungefährdete Leitung<lb/>
desſelben übernimmt. Die Wachtſchiffe ſelbſt bleiben möglichſt dauernd<lb/>
an einem beſtimmten Punkte ſtationiert und werden nur in Fällen<lb/>
eigener Gefahr auf kurze Zeit eingezogen; die von ihnen abgegebenen<lb/>
Lotſen werden übrigens je nach der Verpflichtung, welche ſie übernehmen,<lb/>
und der von ihnen auszuübenden Thätigkeit als Seelotſen- und Hafen-<lb/>
oder Revierlotſen unterſchieden.</p><lb/><p>Die zur Kennzeichnung vereinzelter Sandbänke oder anderer ge-<lb/>
fährlicher Stellen errichteten Baken ſind hohe, leicht ſichtbare, in Holz<lb/>
oder Eiſen konſtruierte Gerüſte, die zur beſſeren Unterſcheidung von<lb/>
einander in der verſchiedenſten Form hergeſtellt und auch ſonſt noch<lb/>
mit beſonders charakteriſtiſchen Merkmalen ausgeſtattet werden. In<lb/>
einigen Fällen hat ſogar die Privatwohlthäigkeit dafür Sorge getragen,<lb/>
daß Schiffbrüchige, welchen es gelingt, ſich auf gewöhnlich überflutete,<lb/>
durch ſolche Baken kenntlich gemachte Sandbänke zu flüchten, Waſſer<lb/>
und Schiffszwieback zu einer erſten Stärkung und Kräftigung vorfinden,<lb/>
bis ſie glücklich an Land gerettet werden.</p><lb/><p>Dieſe humanen Beſtrebungen der Privatrettungsgeſellſchaften leiten<lb/>
darauf, der verhältnismäßig neuen Organiſation des Küſtenrettungs-<lb/>
weſens wenigſtens mit einigen Worten zu gedenken. Hier iſt England<lb/>
allen anderen Nationen mit gutem Beiſpiel <choice><sic>vorangegangeu</sic><corr>vorangegangen</corr></choice> und hat<lb/>
dieſe leitende und führende Stellung bisher unbeſtritten bewahrt.<lb/>
Deutſchland hat erſt ziemlich ſpät entſprechende Einrichtungen angebahnt;<lb/>
umſo erfreulicher iſt aber die ſegensreiche Thätigkeit, welche die am<lb/>
29. Mai 1865 gegründete „Deutſche Geſellſchaft zur Rettung Schiff-<lb/>
brüchiger“ in der kurzen Zeit ihres Beſtehens zu entfalten Gelegenheit<lb/>
gehabt hat. Zur praktiſchen Ausübung der gemeinſamen Ziele aller<lb/>
Rettungsgeſellſchaften ſind an beſonders wichtigen Küſtenpunkten<lb/>
Rettungsſtationen eingerichtet, welche außer mit Rettungsbooten mit<lb/>
allen Erforderniſſen einer erfolgreichen Thätigkeit mehr oder minder<lb/>
vollſtändig ausgerüſtet ſind. Die in erſter Linie zu erſtrebende Ver-<lb/>
bindung mit einem geſtrandeten Schiff, einem hilfloſen Wrack wird in<lb/><pb facs="#f0830" n="812"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
der Regel zunächſt durch Hinüberwerfen von Leinen mittels geeigneter<lb/>
Mörſer- oder Raketenapparate hergeſtellt; ſtarke Taue können von den<lb/>
auf dem Wrack etwa noch befindlichen Perſonen nachgezogen und in<lb/>
geeigneter Weiſe feſt verkoppelt werden. Da aber, wo die Entfernung<lb/>
zu groß iſt, oder wo dieſe Art der Verbindung eine Möglichkeit der<lb/>
Rettung auszuſchließen ſcheint, tritt die Rettungsmannſchaft ein, welche<lb/>
in ihrem ſchwanken Boote, oft unter Einſetzung des Lebens und im<lb/>
aufreibendſten ſtundenlangen Kampfe mit der toſenden Brandung an das<lb/>
Schiff heranzukommen ſucht. — Wie überaus ſegensreich das Küſten-<lb/>
rettungsweſen wirkt, geht am beſten aus den Jahresberichten der ver-<lb/>
ſchiedenen Geſellſchaften hervor: viele Tauſende von Schiffbrüchigen<lb/>
verdanken demſelben die Erhaltung ihres Lebens, und alljährlich mehrt<lb/>
ſich der Prozentſatz derer, die auf ſolche Weiſe dem drohenden Unter-<lb/>
gange entriſſen wurden, deren Exiſtenz den aufgeregten wütenden Ele-<lb/>
menten im wahren Sinne des Wortes abgerungen iſt.</p><lb/><p>Mit dem meiſt privater Initiative entſprungenen Rettungsweſen<lb/>
ſteht in engſtem Zuſammenhang das in erfreulichſter Entwicklung be-<lb/>
griffene, in den Händen des Staates ruhende <hi rendition="#g">Sturmwarnungsweſen</hi>.<lb/>
Dasſelbe iſt im eigentlichſten Sinne eine Errungenſchaft der neueſten<lb/>
Zeit und in ſeiner Entſtehung kaum weiter als bis zum Jahre 1854<lb/>
zurückzuführen; ein am 14. November genannten Jahres im Schwarzen<lb/>
Meere orkanartig aufgetretener Sturm, welcher der franzöſiſchen Kriegs-<lb/>
flotte bedeutenden Schaden zufügte, gab die direkte Veranlaſſung zu<lb/>
ſeiner Inaugurierung. Dem ermutigenden Beiſpiele Frankreichs folgten<lb/>
mit verſchieden großem Eifer bald die übrigen Staaten nach. Zwar<lb/>
beruhte das Sturmwarnungsweſen in ſeinen erſten Anfängen auf wenig<lb/>
wiſſenſchaftlichen Grundlagen und war eine Zeit lang ſogar nahe<lb/>
daran, in Vergeſſenheit oder Mißachtung zu geraten; dennoch ſprachen<lb/>
ſich auf dem Wiener Kongreß im Jahre 1873 faſt alle Stimmen zu<lb/>
Gunſten der Beibehaltung desſelben aus.</p><lb/><p>Zur praktiſchen Ausübung des Sturmwarnungsweſens ſind an be-<lb/>
ſonders wichtigen Punkten, namentlich in Hafenorten, mehr oder minder<lb/>
vollſtändig ausgerüſtete Signalſtationen eingerichtet, die ſämtlich mit den<lb/>
notwendigſten meteorologiſchen Inſtrumenten, wie Barometer, Thermo-<lb/>
meter und Regenmeſſer, verſehen werden. Die Signalſtellen erſter Klaſſe<lb/>
haben einen Signalmaſt mit einem vollſtändigen Apparat zum Signaliſieren<lb/>
der Stürme in die Ferne, nämlich zwei Kegel, eine Kugel und zwei rote<lb/>
Flaggen, während bei Nacht durch eine oder mehrere rote Lampen gleich-<lb/>
mäßig alle Tagesſignale erſetzt werden. Die telegraphiſch von der Central-<lb/>
ſtation, in Deutſchland z. B. von der Seewarte in Hamburg, übermittelten<lb/>
Warnungen beſagen allgemein, daß etwa im Umkreiſe von 100 <hi rendition="#aq">km</hi> eine<lb/>
atmoſphäriſche Störung aller Vorausſicht nach zu erwarten iſt. Die<lb/>
Signalſtellen zweiter Klaſſe ziehen einfach an einer Signalſtange einen<lb/>
Ball als Nachricht auf, daß ein Warnungstelegramm eingegangen iſt,<lb/>
deſſen Wortlaut im übrigen auf der Station ſelbſt eingeſehen werden kann.</p><lb/><pb facs="#f0831" n="813"/><fw place="top" type="header">Das Signalweſen.</fw><lb/><p>Eines tritt ergänzend zum anderen; und ſo würde denn auch die<lb/>
Bedeutung des Sturmwarnungsweſens völlig illuſoriſch ſein, wenn<lb/>
man nicht gebührend dafür Sorge tragen wollte, daß einem Schiff,<lb/>
welches trotz der Warnung einen Not- oder Zufluchtshafen nicht recht-<lb/>
zeitig mehr erreichen kann, auch im wildeſten Aufruhr der Elemente, in<lb/>
gefahrdrohendſter Nähe der Küſte ſicher und unverlierbar der Weg ge-<lb/>
wieſen wird. Dieſem Zweck dienen die Leuchtfeuer, in der verſchiedenſten<lb/>
Form und Ausführung, als Leuchttürme, Feuerſchiffe, Leuchtbojen u. ſ. w.<lb/>
bekannt.</p><lb/><p>Der erſte hiſtoriſch beglaubigte Leuchtturm iſt der zu den ſieben<lb/>
Wunderwerken des Altertums gezählte, auf der Inſel Pharos bei<lb/>
Alexandrien, der ungefähr 300 v. Chr. erbaut wurde, und deſſen Höhe<lb/>
von dem Araber Edriſi, der ihn noch im 12. Jahrhundert n. Chr. be-<lb/>
ſuchte, auf 500 Fuß angegeben wird, was ſicher übertrieben iſt. Nach<lb/>
dem Muſter dieſes älteſten Turmes ſind dann von den Römern ſpäter<lb/>
zahlreiche Leuchttürme an den Meeren ihres weiten Reiches erbaut worden.</p><lb/><p>Die Bojen oder Schwimmkörper, ehedem als wirkliche Tonnen<lb/>
aus Holz, jetzt meiſt in der Form von abgeſtumpften Doppelkegeln<lb/>
oder als Kugeln in Eiſen konſtruiert, werden zur Bezeichnung des<lb/>
Fahrwaſſers ausgelegt, an ſtarken Ketten am Grunde verankert und<lb/>
zur beſſeren Unterſcheidung mit verſchiedenfarbigem Anſtrich oder anderen<lb/>
bequemen Merkmalen verſehen. Verborgene Klippen, die ja gegebenen-<lb/>
falls durch unterſeeiſche Sprengung beſeitigt werden können, aber auch<lb/>
jedes andere Hindernis mitten im Fahrwaſſer — ein geſunkenes Schiff<lb/>
oder beiſpielsweiſe ein verlorener Anker — werden durch ausgeſetzte<lb/>
Bojen kenntlich gemacht. Erſt ſeit verhältnismäßig kurzer Zeit verſieht<lb/>
man mit Vorliebe die Bojen mit Glocken oder mit verſchiedenfarbigen<lb/>
Lichtern, welche dieſelben auch bei Nacht auf mäßige Entfernungen un-<lb/>
zweifelhaft erkennen laſſen. Zu Beleuchtungszwecken füllt man ſie mit kom-<lb/>
primiertem Fettgas, wodurch ſich auch die Schwimmfähigkeit weſentlich<lb/>
erhöht; die Gaszufuhr reguliert ſich automatiſch durch den (bekanntlich<lb/>
auch auf den Königlich Preußiſchen Eiſenbahnen allgemein eingeführten)<lb/>
Patentgasbrenner von Julius Pintſch in Berlin oder eine ähnliche<lb/>
Vorrichtung, ſodaß das Gas ſtets unter dem nämlichen Druck aus-<lb/>
ſtrömt; ſelbverſtändlich muß die Füllung in geeigneten Zeiträumen er-<lb/>
ſetzt werden.</p><lb/><p>Die wichtigſten Schützer in der Nacht und bei ſtürmiſchem, nebligem<lb/>
Wetter, die vielſeitigſten Helfer in der Not ſind unzweifelhaft die Leucht-<lb/>
feuer; ſie orientieren den Schiffer darüber, an welcher Stelle der Küſte<lb/>
er ſich gerade befindet, — die Richtung, in welcher das Feuer auf-<lb/>
flammt, belehrt ihn, welchen Kurs er einzuſchlagen hat, um ſicher<lb/>
ſeinem Ziele zuſteuern zu können.</p><lb/><p>Die Aufgaben, welche ein Feuer zu erfüllen hat, ſind recht vielſeitige,<lb/>
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jenige der unbedingten Betriebsſicherheit die größte Bedeutung.<lb/><pb facs="#f0832" n="814"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
Wegen der Krümmung der Erdoberfläche darf man unter eine ge-<lb/>
wiſſe Höhe der zu errichtenden Bauwerke nicht heruntergehen; der<lb/>
Platz ſelbſt, auf den man ſie zu ſtellen gedenkt, muß nach ſorgfältigſten<lb/>
Erwägungen ausgewählt und<lb/><figure><head>Fig. 444.</head><lb/><p>Schwimmender eiſerner Leuchtturm im Hafen von Liverpool.</p></figure><lb/>
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auf dieſem Gebiete die Technik<lb/>
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Sand in der Weſermündung,<lb/>
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Meeresboden aufgeſetzt iſt und<lb/>
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Fig. 444 dar.</p><lb/><p>Die durchdringende Wir-<lb/>
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Leuchtfeuers iſt ſchon infolge<lb/>
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lichen Abſorption eines Teils<lb/>
des Lichtes begrenzt; dazu<lb/>
kommt, daß nur auf künſtlichem<lb/>
Wege parallele Strahlenbündel<lb/>
hergeſtellt werden können,<lb/>
welche allein ein hinreichend intenſives Licht geben, um ſo inten-<lb/>
ſiver natürlich, je kleiner die Entfernung des zu beleuchtenden ſchmalen<lb/>
Streifens des Horizontes iſt. Man erreicht dies durch Anbringung von<lb/>
Hohlſpiegeln, in deren Brennpunkt die Flamme zu ſtehen kommt, oder<lb/>
durch geeignete Linſenſyſteme vor derſelben, womit aber notwendiger-<lb/>
weiſe ſtets ein beträchtlicher Lichtverluſt verbunden iſt. Auch würden der-<lb/>
artig große Linſen, wie ſie für wichtige Leuchtfeuer erforderlich ſind,<lb/>
kaum in entſprechender Güte und Größe, jedenfalls nur unter Auf-<lb/>
wendung ganz enormer Geldkoſten herzuſtellen ſein; dazu kommt, daß bei<lb/><pb facs="#f0833" n="815"/><fw place="top" type="header">Das Signalweſen.</fw><lb/>
der unvermeidlich ſtarken Erhitzung des dicken Glaskörpers Um-<lb/>
lagerungen innerhalb des Glaſes, welche Trübungen oder gar ein<lb/>
Springen hervorrufen, kaum vermieden werden könnten. Aus dieſem<lb/>
Grunde wendet man nach Fresnels Vorgange nur noch eine verhältnis-<lb/>
mäßig kleine und dünne Linſe an, um welche konzentriſch Prismen<lb/>
in geeigneter Stellung angeordnet ſind, welche gleichſam die einzelnen<lb/>
Zonen einer großen Linſe erſetzen ſollen. Ähnliche Einrichtungen trifft<lb/>
man auch bei Schiffslaternen und den weiterhin noch zu beſprechenden<lb/>
Scheinwerfern an. — Die gewaltigſten Lichtmengen für die Zwecke der<lb/>
Leuchtfeuer bietet natürlich eine elektriſche Lichtquelle; doch ſind auch<lb/>
ſehr bedeutende Feuer mit Petroleumlicht in Betrieb, während Gas<lb/>
ſeltener zur Anwendung kommt.</p><lb/><p>Als Lichtquelle benutzte man bis in das Mittelalter hinein aus-<lb/>
ſchließlich Holzfeuer. Später ging man zum Steinkohlenfeuer und<lb/>
zu Talgkerzen über. So wurde der berühmte Eddyſtone-Leuchtturm bei<lb/>
Plymouth im Kanal la Manche bei ſeinem in Jahre 1756 erfolgten<lb/>
Neubau durch 24 Talgkerzen erhellt. Erſt in der letzten Hälfte des<lb/>
18. Jahrhunderts geſchah eine weſentliche Verbeſſerung der Lichtquelle<lb/>
und zwar durch Verwendung der paraboliſchen Reflektoren. Ein er-<lb/>
heblicher Fortſchritt vollzog ſich weiter durch die Erfindung der Argand-<lb/>
Lampen mit doppeltem Luftzug. Beſonders hervorzuheben ſind die<lb/>
Fresnelſchen Glasapparate. Bei dieſen iſt eine einzige große mit<lb/>
ſieben konzentriſchen Dochten verſehene Lichtquelle vorhanden, dieſe wird<lb/>
von geſchliffenen, den Brenngläſern ähnlichen Gläſern umgeben, die das<lb/>
Licht zuſammenfaſſen und in die Ferne werfen. In neuerer Zeit iſt<lb/>
auch für die Beleuchtung der Leuchttürme das elektriſche Licht zur An-<lb/>
wendung gebracht, doch leidet dasſelbe an dem großen Mangel, daß<lb/>
es den Nebel ſchwerer durchdringt als das Öllicht. Es hat dieſes<lb/>
ſeinen Grund in folgendem: Das elektriſche Licht enthält viel weniger<lb/>
rote Strahlen als das Öllicht, es liegt vielmehr dem Blau näher.<lb/>
Nun läßt aber der Nebel, wovon man ſich leicht überzeugen kann,<lb/>
nur die roten Strahlen hindurch, hält dagegen die blauen Strahlen<lb/>
zurück, ſo daß die Mehrzahl der dem elektriſchen Lichte innewohnenden<lb/>
Strahlen durch den Nebel nicht hindurchdringt. Trotzdem iſt die all-<lb/>
gemeine Einführung des elektriſchen Lichtes bei den Leuchttürmen nur<lb/>
noch eine Frage der Zeit.</p><lb/><p>Um die einzelnen Leuchtfeuer, namentlich da, wo ſie zahlreich ſind,<lb/>
von einander unterſcheiden zu können, hat man die verſchiedenſten<lb/>
Hilfsmittel erſonnen. Die Anwendung roter Gläer iſt nur ausnahms-<lb/>
weiſe üblich, weil dieſelben zu viel Licht verſchlucken; wo es nötig<lb/>
ſchien, ſich rotgefärbten Lichtes zu bedienen, hat man mit Erfolg ganz<lb/>
dünne Flüſſigkeitszellen mit roter Füllung vor der Lichtquelle ange-<lb/>
bracht. Gebräuchlicher iſt indeſſen die zeitweilige Verdunkelung oder<lb/>
das Verfahren, bei dem man in beſtimmten Intervallen das Licht an<lb/>
Intenſität ab- und zunehmen oder auch ganz momentan auf wenige<lb/><pb facs="#f0834" n="816"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
Sekunden aufblitzen und dann wieder verſchwinden läßt Während<lb/>
die feſten Feuer ein annähernd gleichmäßiges Licht beſtändig aus-<lb/>
ſtrahlen oder nur auf Momente verlöſchen, läßt man bei den Wechſel-<lb/>
feuern Licht und Dunkelheit abwechſelnd in regelmäßiger Folge hinter-<lb/>
einander erſcheinen. Beim Blickfeuer nimmt die Lichtintenſität allmäh-<lb/>
lich ab und zu, um dann längere Zeit der Dunkelheit zu weichen;<lb/>
auch die weitere Kombination von weißen und roten Blicken iſt in<lb/>
Gebrauch. Unter Umſtänden kann es ſogar wünſchenswert erſcheinen,<lb/>
neben dem Hauptlicht zeitweilig kleinere Lichter in Thätigkeit zu ſetzen;<lb/>
doch kann auf die Vielſeitigkeit der in Anwendung befindlichen Charakte-<lb/>
riſtiken hier nicht weiter eingegangen werden.</p><lb/><p>Überall da, wo die Errichtung von Leuchttürmen mit zu großen<lb/>
Koſten verknüpft ſein würde oder andere Verhältniſſe maßgebend ſind,<lb/>
werden an den betreffenden Punkten mit Vorliebe Feuer- oder Leucht-<lb/>
ſchiffe ſtationiert, plumpe, feſtgebaute, am Tage durch ihren roten An-<lb/>
ſtrich kenntliche, außerordentlich feſt verankerte Fahrzeuge, deren Mann-<lb/>
ſchaft von Zeit zu Zeit abgelöſt wird. Der Dienſt auf einem ſolchen<lb/>
Schiffe iſt recht beſchwerlich und die Verantwortung ſehr groß; unter<lb/>
den Unbilden der Witterung haben die Feuerſchiffe oft ſchwer zu leiden.<lb/>
Auch auf ihnen ſind die verſchiedenſten Formen der Feuer üblich,<lb/>
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Sandbänken oder Riffen mitten im Fahrwaſſer, neuerdings vielfach ſo-<lb/>
genannte Scheinwerfer in Anwendung, einfache Spiegelvorrichtungen,<lb/>
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Lichtſtrahlen empfangen und dieſelben in beſtimmter Richtung weiter-<lb/>
ſenden, ſo den Anſchein erweckend, als ob ſich an ihrer Stelle ein wirk-<lb/>
liches Feuer befände. Eine weſentlich andere Einrichtung beſitzen die-<lb/>
jenigen Scheinwerfer, welche ſeit kurzem zur Vervollſtändigung der<lb/>
Ausrüſtung großer Schiffe, namentlich der Kriegsmarine, beſtimmt ſind<lb/>
und dem Zweck dienen, das Fahrwaſſer in der Fahrtrichtung zu beleuchten,<lb/>
die Poſition eines feindlichen Schiffes zu erſpähen oder bei nebligem Wetter<lb/>
den Zuſammenſtoß mit einem entgegenkommenden Schiff zu vermeiden.<lb/>
Derartige Apparate, von welchen Fig. 445 eine Anſicht giebt, und die für<lb/>
Terrainbeleuchtungen allmählich eine große Bedeutung gewonnen haben,<lb/>
beſtehen gewöhnlich aus einer künſtlichen Lichtquelle, die ſich im Brenn-<lb/>
punkt eines paraboliſchen Hohlſpiegels befindet; da das Licht des elek-<lb/>
triſchen Flammenbogens auch noch in die Breite gezogen werden muß,<lb/>
ſo kommt ein eigentümlicher Glaskörper, der gleichſam aus einzelnen<lb/>
cylindriſch geſchliffenen Stäben beſteht, die ſogenannte Zerſtreuungsſcheibe,<lb/>
zur Anwendung. Andere Scheinwerfer ſind wieder mit dem Fresnelſchen<lb/>
Linſenſyſtem ausgeſtattet. Die aus der Abbildung erſichtlichen Beigaben<lb/>
dienen vornehmlich zur Regulierung der elektriſchen Beleuchtung; das<lb/>
ganze wird von einem geeigneten Behälter eingeſchloſſen, deſſen Richtung<lb/>
und Neigung gegen den Horizont beliebig verändert werden kann.</p><lb/><pb facs="#f0835" n="817"/><fw place="top" type="header">Das Signalweſen.</fw><lb/><figure><head>Fig. 445. </head><p>Scheinwerfer von Schuckert.</p></figure><lb/><p>In aller Kürze ſeien ſchließlich noch einige Worte den, eigentlich<lb/>
nicht direkt der Sicherung der Schiffahrt dienenden Einrichtungen ge-<lb/>
widmet, die zum Wohle der Seefahrer und zum Schutze gegen unvorher-<lb/>
geſehene Unglücksfälle begründet worden ſind. Die Schiffsverſicherungs-<lb/>
oder Aſſekuranzgeſellſchaften, die zwar in erſter Linie als Erwerbsgenoſſen-<lb/>
ſchaften zu bezeichnen ſind, und die gegen eine angemeſſene Prämie<lb/>
den Erſatz eines geſtrandeten Schiffes oder einer verlorenen Ladung<lb/>
übernehmen, haben in vielen Fällen eine recht ſegensreiche Thätigkeit<lb/>
entfaltet, und die Bergungsgeſellſchaften mit ihren mit allen Hilfsmitteln<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 52</fw><lb/><pb facs="#f0836" n="818"/><fw place="top" type="header">Der Verkehr zu Waſſer.</fw><lb/>
der Technik aufs beſte ausgerüſteten Bergungsdampfern haben ſchon<lb/>
ſo manches aufgefahrene oder geſunkene Schiff wieder flott gemacht<lb/>
oder gehoben und in das Dock zur Wiederherſtellung geſchleppt. Daß<lb/>
hierbei die Thätigkeit der Taucher, ſowohl für die Erkundung der Lage<lb/>
des Schiffes, als für die Verſtopfung eines etwa vorhandeneu Lecks oder<lb/>
gar die Bergung der wertvollſten Teile der Ladung, unter Umſtänden<lb/>
ganz unentbehrlich und von höchſtem Nutzen ſein kann, liegt in der<lb/>
Natur der Sache.</p><lb/><p>Das Taucherweſen ſelbſt iſt ſehr alt, und ſchon aus der erſten<lb/>
Hälfte des 16. Jahrhunderts wird über Verſuche mit einer Taucher-<lb/>
glocke berichtet. Wenn man ein Trinkglas mit der Öffnung nach unten<lb/>
in ein Gefäß mit Waſſer ſtülpt, ſo wird die abgeſchloſſene Luft um<lb/>
ſo mehr zuſammengedrängt, je ſtärker der aufgewendete Druck iſt,<lb/>
je weiter man alſo das Glas hinabzudrücken verſucht. Wird dieſer<lb/>
Verſuch in hinreichend großem Maßſtabe angeſtellt, ſo kann ein Menſch<lb/>
innerhalb der abgeſchloſſenen Luftmenge ſo lange exiſtieren, als der für<lb/>
die Lebensthätigkeit notwendige Sauerſtoff noch nicht verzehrt iſt. Um<lb/>
demnach ein längeres Verweilen in der Taucherglocke, die für die praktiſche<lb/>
Anwendung mit mehreren Sitzbänken im Innern verſehen wurde, zu<lb/>
ermöglichen, muß alſo von außen ſtets friſche Luft zugeführt und für<lb/>
ein regelmäßiges Entweichen der ausgeatmeten verdorbenen Luft Sorge<lb/>
getragen werden. Wegen des mit der Tiefe zunehmenden Luftverbrauchs<lb/>
iſt die Anwendung der Taucherglocke, welche jetzt meiſt die Form einer<lb/>
abgeſtumpften Pyramide erhält, auf mäßige Tiefen, höchſtens bis zu<lb/>
50 <hi rendition="#aq">m</hi> beſchränkt; die Luft wird durch eine geeignet konſtruierte Kom-<lb/>
preſſionspumpe erneuert und die Luftzufuhr ſelbſt dem in der Arbeits-<lb/>
tiefe herrſchenden Waſſerdruck entſprechend geregelt. Die außerordentlich<lb/>
komplizierten Apparate, welche ein Hinabſteigen in noch größere Tiefen,<lb/>
bis zu 250 <hi rendition="#aq">m</hi> und darüber erlauben, können hier, wo lediglich die<lb/>
nautiſchen Zwecken dienenden Vorrichtungen beſprochen werden ſollen,<lb/>
keine Berückſichtigung finden; zu erwähnen ſind nur noch die übrigens<lb/>
ziemlich allgemein bekannten Taucherapparate, die im weſentlichen aus<lb/>
einem waſſerdichten Anzuge und einem feſt mit demſelben verbundenen<lb/>
Metallhelm beſtehen und bei geregelter Luftzufuhr in nicht zu beträcht-<lb/>
lichen Tiefen ein mehrſtündiges Arbeiten geſtatten. Allerdings iſt hier<lb/>
eine außerordentlich intenſive Thätigkeit der Lungen und eine kräftige<lb/>
Körperbeſchaffenheit Bedingung, um den koloſſalen Waſſerdruck einiger-<lb/>
maßen erträglich und für den menſchlichen Organismus unſchädlich zu<lb/>
machen. Der in Fig. 446 abgebildete Taucheranzug (oberer Teil) wird<lb/>
ohne beſondere Erläuterung verſtändlich ſein; ſchwere Bleigewichte auf<lb/>
Bruſt, Rücken und unter der Fußbekleidung ſollen den Taucher am<lb/>
Boden feſthalten und innerhalb des beträchtlichen Waſſerdruckes ſeine<lb/>
Bewegungsfähigkeit herſtellen helfen. Um übrigens den Taucher, der<lb/>
nach oben hin durch Signalleine, Sprachrohr oder Telephon ſich ver-<lb/>
ſtändlich machen und Anordnungen erteilen kann, von dem regelrechten<lb/><pb facs="#f0837" n="819"/><fw place="top" type="header">Das Taucherweſen.</fw><lb/>
Funktionieren und der Intaktheit ſowohl der Pumpe als des Luft-<lb/>
zuleitungsſchlauches möglichſt unabhängig und vor allem auch in ſeinen<lb/>
Bewegungen ſelbſtändiger zu machen, hat man bei neueren Taucher-<lb/>
apparaten Käſten mit komprimierter Luft eingeführt und dafür Sorge<lb/>
getragen, daß die dem unter Waſſer Arbeitenden zuſtrömende Luft ſtets<lb/><figure><head>Fig. 446. </head><p>Taucher-Apparat.</p></figure><lb/>
unter einem, durch die Lungenthätigkeit direkt regulierten Druck aus<lb/>
dem Behälter austritt. Zur Beleuchtung des Arbeitsfeldes in großen<lb/>
Tiefen oder bei Nachtarbeiten erhält der Taucher eine Lampe, die jetzt<lb/>
wohl faſt ausſchließlich mit Elektrizität geſpeiſt wird, obgleich auch die<lb/>
eigens zu dieſem Zweck konſtruierten unterſeeiſchen Petroleumlampen,<lb/>
namentlich diejenigen von der für die Fortbildung des Taucherweſens<lb/>
hochbedeutenden Firma L. von Bremer \&amp;amp; Co. in Kiel, ganz vorzüg-<lb/>
liche Dienſte leiſten. —</p><lb/><p>Die Fülle derjenigen Einrichtungen, die im Intereſſe der Sicherung<lb/>
des Seeverkehrs, zum Wohl vieler Tauſende, deren Exiſtenz ſonſt auf<lb/>
das höchſte gefährdet ſein würde, notwendig und unerläßlich geworden<lb/>
ſind, hat zwar in dem vorliegenden kurzen Abſchnitt nicht entfernt<lb/>
erſchöpft werden können; dennoch wird der Leſer ſich ein Bild davon<lb/>
machen können, welcher gewaltigen Anſtrengungen es bedurfte, wieviel<lb/>
Erfindungen ideeenreichen Köpfen entſpringen mußten, um auch nur<lb/>
annähernd das erſtrebte Ziel, die unbedingteſte und vollſtändigſte Ver-<lb/>
kehrsſicherung auf der Hauptweltverkehrsſtraße, dem Meere, zu erreichen.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><fw place="bottom" type="sig">52*</fw><lb/><pb facs="#f0838" n="820"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">3. Die Luftſchiffahrt.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p>Der Erfindungsſinn des Menſchen iſt nicht bei den auf der Erd-<lb/>
oberfläche zu Gebote ſtehenden Verkehrswegen ſtehen geblieben. An-<lb/>
geregt durch das leichte Spiel der Segler der Lüfte, hat derſelbe es<lb/>
unternommen, auch die unſeren Planeten umgebende Luftſchicht zum<lb/>
Tummelplatz eigenartiger Verkehrseinrichtungen zu machen.</p><lb/><p>Gegenwärtig nimmt bei normalen Verhältniſſen die Luftſchiffahrt<lb/>
einen ſehr untergeordneten Stand ein. Dieſes Verhältnis ändert ſich<lb/>
aber ſofort in dem Falle, wo durch Belagerung oder eine ſonſtige<lb/>
Abſperrung ein Verkehr mit der Außenwelt zu Waſſer oder zu Lande<lb/>
unmöglich gemacht iſt. In dieſem Fall tritt als letztes Verkehrsmittel<lb/>
das Luftſchiff hilfeſpendend ein. Am überzeugendſten läßt ſich dieſes<lb/>
an dem Beiſpiele der Belagerung von Paris während des deutſch-fran-<lb/>
zöſiſchen Krieges nachweiſen. Hier haben in der Zeit vom 23. Sep-<lb/>
tember 1870 bis zum 28. Januar 1871 64 Ballons mit 155 Perſonen,<lb/>
363 Brieftauben und 9000 <hi rendition="#aq">kg</hi> Poſtſachen die Stadt verlaſſen. Von<lb/>
den Brieftauben kehrten 57 zurück mit 100000 Depeſchen.</p><lb/><p>Leider krankt das geſamte Luftſchiffahrtsweſen gegenwärtig noch<lb/>
an einer großen Unzuverläſſigkeit; dieſelbe wird erſt gehoben ſein,<lb/>
wenn das Problem der Lenkbarkeit des Luftſchiffes gelöſt ſein wird.<lb/>
Trotzdem aber beginnt das letztere immer mehr Aufnahme unter die<lb/>
Verkehrsmittel zu finden, ſo daß dasſelbe füglich hier nicht übergangen<lb/>
werden darf.</p><lb/><p>Schon im grauen Altertum tritt uns die Sehnſucht und das<lb/>
Streben des Menſchen den Äther durchfliegen zu können in der Sage<lb/>
vom Bellerophontes und in der Erzählung von der fliegenden künſt-<lb/>
lichen Taube des Archytas von Tarent entgegen. Wie ſo manche<lb/>
Erfindung, ſo wird auch diejenige des Luftballons von manchen<lb/>
Schriftſtellern den Chineſen zugeſchrieben; ſo ſoll bereits im Jahre 1306<lb/>
nach den Berichten des Franzoſen Vaſſon zu Peking ein Luftballon<lb/>
aufgeſtiegen ſein.</p><lb/><p>Sieht man ab von den nur ein theoretiſches Intereſſe in Anſpruch<lb/>
nehmenden Veröffentlichungen des Jeſuitenpaters Franzisko Lana vom<lb/>
Jahre 1670 und des Dominikaners Joſeph Galien vom Jahre 1755,<lb/>
ſo müſſen als die eigentlichen Erfinder der Luftſchiffahrt die Gebrüder<lb/>
Mongolfier zu Annonay gelten, welche am 5. Juni 1783 den erſten<lb/>
mit warmer Luft angefüllten Ballon zum Steigen brachten. Die<lb/>
gleiche Idee hatte im Jahre 1769 Bartolomeo Louren<hi rendition="#aq">ç</hi>o de Guzman<lb/>
auszuführen unternommen, jedoch mit unglücklichem Erfolge, ſodaß<lb/>
der Luftballon als eine Erfindung der Gebrüder Montgolfier gilt<lb/><pb facs="#f0839" n="821"/><fw place="top" type="header">Die Luftſchiffahrt.</fw><lb/>
infolge deſſen auch früher allgemein mit dem Namen „Montgolfi<hi rendition="#aq">è</hi>re“ be-<lb/>
zeichnet wurde.</p><lb/><p>Stephan und Joſeph Mongolfier gingen bei ihrem erſten Ballon<lb/>
von der irrtümlichen Annahme aus, daß der Auftrieb desſelben durch<lb/>
den Rauch des Feuers bewirkt werde, und verwendeten daher als<lb/>
Brennſtoff eine ſtark qualmende Miſchung von Stroh und Wolle.<lb/>
Hiervon kam man jedoch alsbald ab, und als kurze Zeit darauf die<lb/>
Gebrüder Roberts und Profeſſor Charles mit öffentlichen Mitteln einen<lb/>
zweiten Ballon konſtruierten, da bedienten ſie ſich hierbei des von<lb/>
Cavendiſh im Jahre 1776 entdeckten Waſſerſtoffgaſes, welches ſich<lb/>
bekanntlich durch ſein ſehr geringes ſpezifiſches Gewicht auszeichnet und<lb/>
bis auf den heutigen Tag zur Füllung des Luftballons Verwendung<lb/>
findet. Nebenbei vervollkommneten aber auch die Gebrüder Mongolfier<lb/>
ihr Syſtem der Ballonfüllung mittels warmer Luft.</p><lb/><p>Nachdem man ſich zuvor an lebendigen Tieren verſichert hatte,<lb/>
daß der Aufſtieg mit dem Ballon keine unmittelbaren nachteiligen Folgen<lb/>
äußerte, ſtiegen am 21. November 1783 Pil<hi rendition="#aq">â</hi>tre de Roziers und der<lb/>
Marquis d’Arlandes als die erſten Luftſchiffer auf. De Roziers war<lb/>
ſpäter der erſte derjenigen, welche nachher in ſo großer Anzahl im<lb/>
Dienſte der Luftſchiffahrt ihren Tod fanden.</p><lb/><p>Die erſten ſchweren Unglücksfälle führten auf die Erfindung des<lb/>
Fallſchirms, eines nach Art eines Regenſchirms konſtruierten Apparates,<lb/>
welcher beim Niederfallen ſich ſelbſtthätig durch den Widerſtand der<lb/>
Luft aufſperrt und ſo die Schnelligkeit des Abſturzes mildert.</p><lb/><p>Nachdem man den Luftballon bereits in der Schlacht bei Fleurus<lb/>
ſowie bei der Belagerung von Valenciennes mit Erfolg zum Zwecke<lb/>
der militäriſchen Rekognoszierung verwendet hatte, kam Napoleon <hi rendition="#aq">I.</hi><lb/>
infolge der außerordentlichen Schwerfälligkeit des erforderlichen Apparates<lb/>
von dieſer Art der Benutzung des Luftballons völlig wieder ab; er<lb/>
löſte die der Armee beigegebene Luftſchifferabteilung auf, weil ſie den<lb/>
Bewegungen nicht zu folgen vermochte. Gerade aber die militäriſche<lb/>
Verwendbarkeit des Luftballons iſt diejenige Eigenſchaft desſelben,<lb/>
welche denſelben gegenwärtig der weiteren Vervollkommnung würdig<lb/>
macht, und aus welcher heraus in erſter Linie die neueſten Fortſchritte<lb/>
entſprungen ſind. Wir laſſen daher die verſchiedenen bislang frucht-<lb/>
los verlaufenen Verſuche der Konſtruktion eines lenkbaren Luftſchiffes<lb/>
bei Seite und wenden uns der Beſprechung eines militäriſchen Luft-<lb/>
ſchiffahrtsdetachements zu. Ein derartiger moderner Luftſchifferpark<lb/>
beſteht im weſentlichen aus drei Spezialwagen: deren einer den Luft-<lb/>
ballon, deren zweiter den zur Erzeugung des Waſſerſtoffgaſes dienenden<lb/>
Apparat, deren dritter die Dampfwinde trägt, welche den Ballon<lb/>
an einem Seile feſthält und nach Beendigung der Beobachtung wieder<lb/>
zur Erde hinabzieht.</p><lb/><p>Zur Darſtellung des Waſſerſtoffgaſes bedient man ſich meiſt der<lb/>
Zerſetzung von Waſſer durch Eiſen und verdünnte Schwefelſäure.<lb/><pb facs="#f0840" n="822"/><fw place="top" type="header">Die Luftſchiffahrt.</fw><lb/>
Da dieſe Materialien in erheblichem Maße zur Stelle ſein müſſen, ſo<lb/>
ſind aber neben jenen eben genannten drei Spezialwagen noch 6 Transport-<lb/>
wagen und ein Packwagen mit 42 Pferden erforderlich. Da auch dieſer<lb/>
Park noch zu umfangreich ſich geſtaltet, ſo iſt man neuerdings dazu über-<lb/>
gegangen, die Abmeſſungen des Ballons ſo zu vermindern, daß der-<lb/>
ſelbe nur eine einzige Perſon zu tragen imſtande iſt. Hierdurch iſt<lb/>
erreicht, daß ein ſolcher Train nur aus 5 Fahrzeugen beſteht. Das<lb/>
vollkommenſte der im Gebrauch befindlichen Syſteme dürfte dasjenige von<lb/>
Richter und Majert ſein. Soweit dasſelbe nicht als Geheimnis be-<lb/><figure><head>Fig. 447. </head><p>Luftſchifferpark.</p></figure><lb/>
handelt wird, beſteht das weſentliche dieſes Verfahrens darin, daß das<lb/>
zur Füllung des Ballons dienende Gas auf trockenem Wege durch<lb/>
Erhitzung eines Gemiſches von Zinkſtaub und trockenem Kalkhydrat<lb/>
hergeſtellt wird. Dieſes Gemiſch wird in Blechcylinder (Patronen)<lb/><pb facs="#f0841" n="823"/><fw place="top" type="header">Die Luftſchiffahrt.</fw><lb/>
gepackt, worauf dann die Erhitzung in einem eigenartig konſtruierten<lb/>
Ofen vorgenommen wird. Das Nähere iſt aus der Fig. 447 zu er-<lb/>
ſehen; im Vordergrunde liegen die eben erwähnten Patronen, während<lb/>
im Hintergrunde der Feſſelballon ſich an dem auf der fahrbaren<lb/>
Winde aufwickelbaren Seile in die Lüfte erhebt. Früher vermochte<lb/>
man mit 120 ſolchen Patronen in zwei Stunden 250 <hi rendition="#aq">cbm</hi> Gas zu ent-<lb/>
wickeln, wobei noch bemerkt wird, daß für eine beobachtende Perſon<lb/>
ein Ballon von 300 <hi rendition="#aq">cbm</hi> Inhalt erforderlich iſt. In der letzten<lb/>
Zeit ſoll dieſes von dem Deutſchen Reiche angekaufte Verfahren noch<lb/>
außerordentliche Verbeſſerungen erfahren haben, welche jedoch ſtrengſtens<lb/>
geheim gehalten werden.</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0842" n="[824]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">VIII.</hi> Aus der chemiſchen Induſtrie.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p><hi rendition="#in">D</hi>ie chemiſche Induſtrie der heutigen Zeit umfaßt bekanntlich ein<lb/>
koloſſales Gebiet, deſſen Grenzen ſich jeden Tag erweitern. Ihre Ge-<lb/>
ſamtdarſtellung kann daher unmöglich einen Teil dieſes Buches bilden,<lb/>
weil eine ſolche die Grenzen desſelben ſchon für ſich allein — ſelbſt<lb/>
bei knapper Darſtellung — weit überſchritte. Indeſſen giebt es, ab-<lb/>
geſehen von denjenigen, beſtimmten Gewerben dienenden Zweigen,<lb/>
welche an anderen Stellen dieſes Werkes abgehandelt werden, doch<lb/>
gewiſſe Teile der chemiſchen Induſtrie, welche wegen der allgemeinen<lb/>
Wichtigkeit der aus ihnen hervorgehenden Produkte, ſowie wegen der<lb/>
manchmal ganz eigentümlichen Art ihrer hiſtoriſchen Entwicklung unſer<lb/>
Intereſſe in hervorragender Weiſe in Anſpruch nehmen. Es handelt<lb/>
ſich hierbei um ſolche Stoffe, deren außerordentlich kräftige chemiſche<lb/>
Wirkung ſelbſt ſchon im Kindheitsalter der Chemie deutlich zu Tage<lb/>
trat und ſie daher ſchon frühzeitig hervorragend tauglich erſcheinen ließ,<lb/>
anderen Zweigen der Technik zu dienen.</p><lb/><p>Die Chemie kennt aber keine Subſtanzen von ſtärkerer Wir-<lb/>
kung, als einerſeits die unter dem Namen „Säuren“, wie andererſeits<lb/>
die als „Alkalien“ bekannten Körper. Mit der fabrikmäßigen Dar-<lb/>
ſtellung der wichtigſten unter dieſen Stoffen, ſowie zum Teil mit<lb/>
ihrer chemiſch-techniſchen Verwendung hat es dieſer Abſchnitt unſeres<lb/>
Buches zu thun. Von wichtigen Säuren ſind es die Schwefel-<lb/>
ſäure, die Salpeterſäure und die Salzſäure, deren Darſtellung beſonders<lb/>
intereſſiert. Die Alkalien, eigentlich Verbindungen des Kaliums und<lb/>
Natriums mit den Elementen des Waſſers, ſpielen in ihren kohlen-<lb/>
ſauren Verbindungen eine Hauptrolle in der Technik, weil dieſe ganz<lb/>
beſonders reaktionsfähig, d. h. chemiſch wirkſam ſind. Nach den Säuren<lb/>
werden wir daher dieſe Körper, nämlich die Soda und die Pottaſche zu<lb/>
betrachten und deren wichtigſten Anwendungen kennen zu lernen haben.<lb/><pb facs="#f0843" n="825"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation der Schwefelſäure.</fw><lb/>
Da die letzteren aber zum Teil an anderen Stellen dieſes Buches be-<lb/>
ſprochen werden, ſo wird nur ein ſpezieller Zweig der Alkaliinduſtrie,<lb/>
die Seifenſiederei, für die genauere Betrachtung in dieſem Abſchnitt<lb/>
übrig bleiben.</p><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Fabrikation der Schwefelſäure.</hi></head><lb/><p>Dieſe ſtärkſte der Mineralſäuren, welche ſchon den Chemikern<lb/>
des 17. Jahrhunderts bekannt war, wurde urſprünglich durch<lb/>
Röſtung und ſtarkes Glühen des bekannten Eiſenvitriols, ſowie durch<lb/>
Auffangen der frei werdenden weißen Dämpfe in Waſſer erhalten.<lb/>
Das Produkt hieß rauchendes Vitriolöl (<hi rendition="#aq">Oleum Vitrioli</hi>). Erſt im<lb/>
vorigen Jahrhundert gelang es dann, beſonders in England, Schwefel-<lb/>
ſäure auf einem anderen Wege, nämlich durch Oxydation und Wäſſe-<lb/>
rung von ſchwefligſaurem Gas, dem Verbrennungsprodukt des bekannten<lb/>
gewöhnlichen Schwefels, zu erhalten; daher der Name engliſche Schwefel-<lb/>
ſäure für das Produkt dieſes letzteren Verfahrens. Das Verhältnis<lb/>
des chemiſchen Beſtandes der beiden Säurenarten ergiebt ſich ſehr ein-<lb/>
fach in folgender Weiſe:</p><lb/><p>Verbrennt man Schwefel, ſo bildet ſich ein farbloſes, erſtickend<lb/>
riechendes Gas, eine Verbindung des Schwefels mit dem Sauerſtoff<lb/>
der Luft, Schwefeldioxyd (<hi rendition="#aq">SO<hi rendition="#sub">2</hi></hi>). Bringt man dasſelbe unter geeigneten<lb/>
Verhältniſſen mit noch mehr Sauerſtoff zuſammen, ſo geht es in die<lb/>
höchſte Schwefelſauerſtoffverbindung, Schwefeltrioxyd (<hi rendition="#aq">SO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) über, einen<lb/>
weißen Dampf, welcher ſich mit Waſſer unter heftiger Erhitzung zu<lb/>
Schwefelſäure (<hi rendition="#aq">SO<hi rendition="#sub">3</hi> + H<hi rendition="#sub">2</hi>O = H<hi rendition="#sub">2</hi>SO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>) verbindet. Leitet man aber<lb/>
mehr Schwefeltrioxyd in Waſſer, als zur Bildung von gewöhnlicher<lb/>
Schwefelſäure nötig iſt, ſo löſt ſich noch einmal ſo viel davon in der<lb/>
entſtandenen Schwefelſäure auf; man erhält dann alſo eine Auflöſung<lb/>
von Schwefeltrioxyd in Schwefelſäure (<hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">2</hi>SO<hi rendition="#sub">4</hi> + SO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>), welche unter<lb/>
dem Namen „rauchende Schwefelſäure“ bekannt iſt. Wir beginnen mit<lb/>
der Darſtellung der letzteren, als der länger bekannten.</p><lb/><p><hi rendition="#aq">A.</hi><hi rendition="#g">Rauchende Schwefelſäure</hi>. Man erhält den für den Prozeß<lb/>
nötigen Eiſenvitriol, ſchwefelſaures Eiſenoxydul (<hi rendition="#aq">FeSO<hi rendition="#sub">4</hi>, 7 H<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi>), eine<lb/>
in mattgrünen Kryſtallen vorkommende Subſtanz, zum Teil als Abfall<lb/>
verſchiedener chemiſcher Prozeſſe, zum Teil auch als aus Grubenwäſſern<lb/>
der Pyritgruben anſchießende Kryſtallmaſſen. Der Eiſenvitriol iſt<lb/>
Schwefelſäure, deren Waſſerſtoff (<hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">2</hi></hi>) durch Eiſen (<hi rendition="#aq">Fe</hi>) erſetzt iſt und<lb/>
enthält noch eine erhebliche Menge Kryſtallwaſſer. Das Salz würde<lb/>
beim ſofortigen Glühen zunächſt ſein Waſſer frei geben und dann in<lb/>
ein entweichendes Gemenge von Schwefeldioxyd und Schwefeltrioxyd,<lb/>
ſowie in zurückbleibendes feſtes Eiſenoxyd (<hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">2</hi>O<hi rendition="#sub">3</hi></hi>), ein rotes Pulver,<lb/>
zerfallen. Hierbei würde man alſo nur etwa die halbe Ausbeute von<lb/>
Schwefeltrioxyd haben. Statt deſſen beginnt man daher damit, daß<lb/>
man den Eiſenvitriol längere Zeit an der Luft lagern läßt und ihn<lb/>
dann bei gelinder Hitze röſtet, d. h. bei Luftzug erhitzt. Hierdurch<lb/><pb facs="#f0844" n="826"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
nimmt er Sauerſtoff aus der Luft auf und geht in ein Gemenge von<lb/>
ſchwefelſaurem Eiſenoxyd (<hi rendition="#aq">Fe<hi rendition="#sub">2</hi>3SO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>) und Eiſenoxyd über. Beim nun-<lb/>
mehrigen heftigen Glühen des ſchon waſſerfreien Gemenges entweicht<lb/>
nur Schwefeltrioxyd und Eiſenoxyd bleibt zurück.</p><lb/><p>Das Röſten des Vitriols geſchieht in der Regel nicht in Öfen,<lb/>
ſondern in Haufen (Stadeln). Der Glühprozeß erfolgt meiſt in thöneruen<lb/>
Retorten von ½ <hi rendition="#aq">m</hi> Länge, welche zu vielen neben einander in ſoge-<lb/>
nannten Galeerenöfen erhitzt werden; ihre Mündung wird luftdicht in<lb/>
entſprechende thönerne, mit Waſſer oder engliſcher Schwefelſäure gefüllte<lb/>
Vorlagen eingeführt. Jede Retorte erhält 1—2 <hi rendition="#aq">kg</hi> waſſerfreien Vitriol;<lb/>
erſt wenn die dicken Dämpfe des Schwefeltrioxyds erſcheinen, ſchlägt<lb/>
man die Vorlagen vor und erhitzt bis zum ſtarken Weißglühen. Der<lb/>
Rückſtand iſt rotbraunes Eiſenoxyd und kommt als Kolkothar oder<lb/>
Polierrot in den Handel; man verwendet ihn als Farbe und Polier-<lb/>
maſſe.</p><lb/><p>Die rauchende Schwefelſäure iſt ölig (daher <hi rendition="#aq">Oleum Vitrioli</hi> ge-<lb/>
nannt) und bräunlich; das in ihr enthaltene Schwefeltrioxyd entweicht<lb/>
in Dämpfen ſchon an der Luft, ſtärker beim ſchwachen Erwärmen.</p><lb/><p><hi rendition="#aq">B.</hi><hi rendition="#g">Engliſche Schwefelſäure</hi>. Während man im ganzen nur<lb/>
kleine Mengen rauchender Schwefelſäure fabrikmäßig darſtellt, hat ſich<lb/>
die Fabrikation der engliſchen Schwefelſäure infolge der innigen Ver-<lb/>
bindung, in welcher ſie mit verſchiedenen anderen wichtigen Zweigen<lb/>
der chemiſchen Produktionstechnik ſteht, zu einem der wichtigſten Teile<lb/>
dieſer Induſtrie herangebildet.</p><lb/><p>Die Rohprodukte, mit denen man arbeitet, ſind Schwefeldioxyd,<lb/>
Salpeterſäure, Waſſerdampf und Luft. Der chemiſche Vorgang iſt ein<lb/>
ziemlich komplizierter und erſt neuerdings klargeſtellt worden. Kommt<lb/>
nämlich Schwefeldioxyd mit Salpeterſäure (<hi rendition="#aq">HNO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) zuſammen, ſo ver-<lb/>
wandelt das erſtere ſich in Schwefelſäure, indem es aus der letzteren<lb/>
Sauerſtoff aufnimmt. Der Salpeterſäurereſt iſt im weſentlichen Stick-<lb/>
ſtofftrioxyd (<hi rendition="#aq">N<hi rendition="#sub">2</hi>O<hi rendition="#sub">3</hi></hi>), ein brauner Dampf, welcher in weiterer Berührung<lb/>
mit Schwefeldioxyd, wenig Waſſerdampf und atmoſphäriſchem Sauer-<lb/>
ſtoff einen feſten Körper von kryſtalliniſcher Struktur, die Nitroſyl-<lb/>
ſchwefelſäure bildet. Dieſer merkwürdige Körper zerfällt aber beim<lb/>
Zuſammentreffen mit reichlichem Waſſerdampf ſofort wieder in Schwefel-<lb/>
ſäure und Stickſtofftrioxyd. Man erſieht hieraus leicht, daß, wenn<lb/>
man für den richtigen Zufluß von Waſſerdampf ſorgt, die ſich fort-<lb/>
während bildende Nitroſylſchwefelſäure immer wieder in Schwefelſäure<lb/>
und Stickſtofftrioxyd zerfällt, daß alſo durch eine kleine Menge des<lb/>
letzteren bei fortwährendem Zufluſſe von Schwefeldioxyd, Waſſerdampf<lb/>
und Luft, kontinuierlich Schwefelſäure entſtehen wird. Man gebrauchte<lb/>
alſo die Salpeterſäure eigentlich nur einmal, um nämlich das nötige<lb/>
Quantum Stickſtofftrioxyd zu erhalten, welches dann fortlaufend, wie<lb/>
ein Ferment, das Schwefeldioxyd in Schwefelſäure verwandelt; die<lb/>
Unregelmäßigkeiten, die unvermeidlich auch mit dem beſten Betriebe<lb/><pb facs="#f0845" n="827"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation der Schwefelſäure.</fw><lb/>
verbunden ſind, erfordern aber doch, daß die eintretenden Verluſte<lb/>
an Stickſtofftrioxyd hin und wieder durch neue Salpeterſäure erſetzt<lb/>
werden.</p><lb/><p>Auf Grund der geſchilderten chemiſchen Vorgänge hat man eine<lb/>
moderne Schwefelſäurefabrik ſich aus folgenden weſentlichen Teilen be-<lb/>
ſtehend zu denken:</p><lb/><list><item>1) aus einem Apparate zur Darſtellung des Schwefeldioxyds<lb/>
(Schwefelherd);</item><lb/><item>2) aus einer Kammer, welche Salpeterſäure enthält (Nitrierungs-<lb/>
kammer);</item><lb/><item>3) aus einer Reihe anderer Kammern, in welcher der Haupt-<lb/>
prozeß, d. h. das fortwährende Entſtehen und Zerfallen der<lb/>
Nitroſylſchwefelſäure vor ſich geht;</item><lb/><item>4) aus Apparaten zum Zwecke der Wiedergewinnung des ſonſt<lb/>
verloren gehenden Stickſtofftrioxyds (Gay-Luſſac-Turm, Glover-<lb/>
turm);</item><lb/><item>5) aus Apparaten zur Erzeugung des Waſſerdampfes und des<lb/>
nötigen Luftzuges.</item></list><lb/><p>Hiernach gliedert ſich die Anlage in eine Anzahl von Teilen, deren<lb/>
Lage aus den Figuren 448 und 449 hervorgeht.</p><lb/><p>Das Schwefeldioxyd erhält man durch Verbrennen von Schwefel<lb/>
auf beſonderen Herden <hi rendition="#aq">A</hi>, welche ihren Luftzug durch den am Ende der<lb/>
ganzen Anlage befindlichen hohen Schornſtein mit regulierbarem Zuge<lb/>
erhalten. Der hohe Preis des ſizilianiſchen Schwefels hat aber be-<lb/>
wirkt, daß man vielfach ſtatt desſelben den ſehr billigen Schwefelkies<lb/>
oder Pyrit (Doppeltſchwefeleiſen) benutzt, welchen man in permanent<lb/>
wirkenden Herdöfen bei ſtarkem Luftzutritt röſtet; die Hälfte des<lb/>
Schwefelgehalts verbrennt zu Schwefeldioxyd, welches weiter geführt<lb/>
wird.</p><lb/><p>Dasſelbe ſtrömt nun zunächſt durch einen 10 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen Turm, den<lb/>
Gloverturm, deſſen Bedeutung erſt ſpäter erläutert werden kann, und zur<lb/>
Abſetzung des ſtets vorhandenen Staubes durch eine Flugſtaubkammer <hi rendition="#aq">E<hi rendition="#sup">1</hi></hi><lb/>
von etwa 5 <hi rendition="#aq">m</hi> im Geviert und tritt dann in die Nitrierungskammer <hi rendition="#aq">E<hi rendition="#sup">3</hi></hi>,<lb/>
in welcher es ſich mit dem Zerſetzungsprodukt der Salpeterſäure, dem<lb/>
Stickſtofftrioxyd, belädt. In dieſer Kammer rieſelt entweder die Sal-<lb/>
peterſäure, welche in mäßiger Quantität durch enge Röhren von außen<lb/>
zuſtrömt, in dünnen Kaskaden <hi rendition="#aq">g</hi> herab, oder es finden ſich weite, flache<lb/>
Schalen, welche mit der Säure oder auch einem Gemenge von Chile-<lb/>
ſalpeter und Schwefelſäure gefüllt ſind. Die Wände der prismatiſch<lb/>
geſtalteten Kammer — wie die aller übrigen Kammern — beſtehen<lb/>
aus an einander gelöteten oder irgendwie luftdicht verbundenen Blei-<lb/>
platten, welche durch ein Holzgerüſt gehalten werden. Ihr Inhalt<lb/>
beträgt bei 8 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge gegen 210 <hi rendition="#aq">cbm</hi> und iſt dem der Flugſtaub-<lb/>
kammer ziemlich gleich. Auf die Nitrierungskammer folgen noch drei<lb/>
Kammern, in welchen die Schwefelſäureproduktion hauptſächlich erfolgt.<lb/><pb facs="#f0846" n="828"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/><figure><head>Fig. 448. </head><p>Bleikammeranlage einer chemiſchen Fabrik (vordere Hälfte).</p></figure><lb/>
Die erſte derſelben <hi rendition="#aq">F</hi> iſt die größte; ſie hat bei etwa 30 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge einen<lb/>
Inhalt von 4500 <hi rendition="#aq">cbm.</hi> Die beiden letzten haben jede etwa den<lb/>
doppelten Inhalt der Nitrierungskammer. Die größte Kammer liegt<lb/><pb facs="#f0847" n="829"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation der Schwefelſäure.</fw><lb/><figure><head>Fig. 449. </head><p>Bleikammeranlage einer chemiſchen Fabrik (hintere Hälfte).</p></figure><lb/>
am tiefſten, ſo daß ſich in ihr die flüſſige Schwefelſäure ſammeln kann.<lb/>
Jede der Kammern hat eine Waſſerdampfzuleitung, welche von einem<lb/>
gemeinſamen, ſtarken, unter den Kammern hinziehenden Dampfrohre<lb/>
ſich abzweigt.</p><lb/><pb facs="#f0848" n="830"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/><p>In den eigentlichen Bleikammern, den drei letzten, erfolgt der oben<lb/>
beſchriebene Hauptprozeß, welcher nur beim Fehlen des Waſſerdampfes<lb/>
eine Unterbrechung erleidet; dann ſchlägt ſich die Nitroſylſchwefelſäure,<lb/>
der zur weiteren Zerlegung Waſſer fehlt, in Form von eisblumenartigen<lb/>
Kryſtallen, welche man Bleikammerkryſtalle nennt, an den Wänden der<lb/>
Kammern nieder. Verſtärkter Zufluß von Waſſerdampf zerſtört ſofort<lb/>
die Kryſtalle und ſtellt das Gleichgewicht wieder her.</p><lb/><p>Obgleich man ſtets auch für mäßigen Zufluß von Salpeterſäure<lb/>
in die Nitrierungskammer ſorgt, muß man doch der Erſparnis wegen<lb/>
darauf bedacht ſein, das durch zu ſtarken Luftzug entweichende Stick-<lb/>
ſtofftrioxyd noch zu verwerten. Zu dieſem Zwecke läßt man die ab-<lb/>
ziehenden Gaſe aus der letzten Kammer, bevor ſie den Schornſtein<lb/>
durchziehen, in den Gay-Luſſac-Turm <hi rendition="#aq">J<hi rendition="#sub">1</hi></hi> treten, der dieſelben Dimen-<lb/>
ſionen wie der oben genannte Gloverturm hat. In ihm fließt über<lb/>
Coaksſtücke oder Bimsſtein langſam Schwefelſäure herab, welche das<lb/>
Stickſtofftrioxyd der abziehenden Gaſe abſorbiert und ſich hierdurch in<lb/>
ſogenannte nitroſe Schwefelſäure, eine Auflöſung von Nitroſylſchwefel-<lb/>
ſäure in Schwefelſäure, verwandelt. Die nitroſe Säure ſammelt ſich<lb/>
unten im Gay-Luſſac-Turm und wird durch ein Pumpwerk über den<lb/>
Gloverturm gehoben, um in dieſem über ſäurefeſte Steine herabzu-<lb/>
rieſeln. Dabei fließt ſie dem eintretenden heißen Schwefeldioxyd ent-<lb/>
gegen und wird durch dieſes denitriert, d. h. des Stickſtofftrioxyds<lb/>
beraubt, welches wieder in die Kammern geführt wird; zu gleicher Zeit<lb/>
wird der heiße Gasſtrom im Gloverturm bis auf die zur Schwefel-<lb/>
ſäurebildung günſtige Temperatur abgekühlt. Unten im Gloverturm<lb/>
ſammelt ſich reine, ziemlich konzentrierte Schwefelſäure.</p><lb/><p>Das Hauptprodukt des Verfahrens, die in der Hauptkammer ſich<lb/>
ſammelnde Kammerſäure, hat ein ſpezifiſches Gewicht von 1,5 und iſt<lb/>
etwa 54 prozentig. Sie muß, ehe man ſie in den Handel bringt, mög-<lb/>
lichſt vollkommen entwäſſert werden. Zu dieſem Zwecke wird ſie zu-<lb/>
nächſt in Bleipfannen eingedampft, bis ſie gegen 65 % reine Säure<lb/>
enthält; hierbei wird ſie zugleich von den anhaftenden gasförmigen<lb/>
Verunreinigungen befreit. Die weitere Entwäſſerung erfolgt dann, da<lb/>
Blei angegriffen und Glas durch das „Stoßen“ der ſiedenden Säure<lb/>
leicht zertrümmert würde, in Platinkeſſeln von 200 bis 500 <hi rendition="#aq">kg</hi> Gehalt.<lb/>
Aus ihnen wird die heiße konzentrierte Säure durch ſtark gekühlte<lb/>
Heber in die Ballons geſchafft, in denen man ſie verſendet. Sie hat<lb/>
ein ſpezifiſches Gewicht von 1,81 bis 1,84 und enthält noch 2 bis<lb/>
6 % Waſſer.</p><lb/><p>Die beſchriebene Art der Schwefelſäuredarſtellung, deren Prinzip<lb/>
allerdings ſchon gegen Ende des 17. Jahrhunderts bekannt war,<lb/>
datiert im fabrikmäßigen, d. h. kontinuierlichem Betriebe erſt ſeit der<lb/>
Erfindung der Bleikammern durch Roebuck, welcher die erſte Anlage<lb/>
1774 in Birmingham aufſtellte. Gay-Luſſac erfand 1846 den nach<lb/>
ihm benannten Turmapparat und Glover lehrte 1871 die hierdurch<lb/><pb facs="#f0849" n="831"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation der Salpeterſäure.</fw><lb/>
gewonnene nitroſe Säure in demſelben Fabrikbetriebe vermittelſt ſeines<lb/>
Denitratorturms unmittelbar ausnutzen. Durch dieſe Vervollkomm-<lb/>
nungen ſind die Fabrikationsverluſte minimale geworden, indem man<lb/>
z. B. nur gegen 5 % des verwendeten Schwefels und kaum 3 % der<lb/>
Salpeterſäure verliert. Eine Schwefelſäureanlage von den beſchriebenen<lb/>
Dimenſionen liefert in 24 Stunden 8000 bis 10000 <hi rendition="#aq">kg</hi> Säure.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Fabrikation der Salpeterſäure.</hi></head><lb/><p>Wie die Schwefelſäure, iſt auch die Salpeterſäure ſchon den<lb/>
Chemikern des Mittelalters bekannt geweſen, beſonders in dem mit<lb/>
dem Namen „Scheidewaſſer“ bezeichneten verdünnten Zuſtande, in<lb/>
welchem die Säure aus einer Legierung von Gold und Silber nur<lb/>
das letztere Metall auflöſt.</p><lb/><p>Alle Salpeterſäure (<hi rendition="#aq">HNO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) wird durch Erhitzen von Schwefelſäure<lb/>
mit einer ihrer Alkaliverbindungen, entweder dem Kaliſalpeter (<hi rendition="#aq">KNO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>)<lb/>
oder dem Natron- oder Chileſalpeter (<hi rendition="#aq">NaNO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) dargeſtellt. (Vgl. S. 693 ff.)<lb/>
Das erſtgenannte Salz giebt eine reinere Säure; es ſtellt ſich aber weſentlich<lb/>
teurer, weil es faſt durchgängig ein Fabrikationserzeugnis iſt und giebt<lb/>
auch eine etwas geringere Ausbeute, als der Natronſalpeter. Aus<lb/>
dieſen Gründen wendet man faſt ausſchließlich den letzteren, welcher in<lb/>
gewaltigen Maſſen an der Weſtküſte des mittleren Südamerika ſich<lb/>
mineraliſch findet, zur Fabrikation an, obgleich die erhaltene Säure<lb/>
unreiner iſt.</p><lb/><p>Der chemiſche Prozeß der Salpeterſäurefabrikation iſt ſehr einfach.<lb/>
Man kann ſich am beſten vorſtellen, daß das Metallatom des Salpe-<lb/>
ters mit einem Waſſerſtoffatom der Schwefelſäure (<hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">2</hi>SO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>) den Platz<lb/>
tauſcht; es bildet ſich alſo aus dem Salpeter Salpeterſäure (<hi rendition="#aq">HNO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>),<lb/>
aus der Schwefelſäure doppelt ſchwefelſaures Natrium (<hi rendition="#aq">NaHSO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>). Wie<lb/>
leicht erſichtlich, könnte man, da ja das zweite Waſſerſtoffatom der<lb/>
Schwefelſäure auch durch ein Metallatom erſetzbar ſein muß, die doppelte<lb/>
Menge Salpeter gegenüber derſelben Quantität Schwefelſäure anwenden<lb/>
und ſo die doppelte Ausbeute erhalten. Beim Kaliſalpeter iſt dies<lb/>
nicht gut möglich, da die zweite Menge desſelben ihre Säure erſt bei<lb/>
einer Temperatur freigiebt, welche eine Zerſetzung der Säure in braunes<lb/>
gasförmiges Stickſtoffdioxyd (<hi rendition="#aq">NO<hi rendition="#sub">2</hi></hi>), Sauerſtoff und Waſſer bewirkt;<lb/>
dann erhält man eine Löſung des erſtgenannten Zerſetzungsproduktes<lb/>
in reiner Salpeterſäure, welche unter dem Namen rauchende Salpeter-<lb/>
ſäure eine rote braune Flüſſigkeit bildet. Beim Chileſalpeter hingegen<lb/>
wird nur eine geringe Quantität Säure zerſetzt, ſo daß man in dieſem<lb/>
Falle auch bei Anwendung der doppelten Menge Salpeter mit nur<lb/>
wenig Stickſtoffdioxyd verunreinigte Salpeterſäure erhält. Als Rückſtand<lb/>
bleibt dann ſchwefelſaures Natrium (<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>SO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>).</p><lb/><p>Zum Erhitzen des Gemenges von Chileſalpeter, Schwefelſäure und<lb/>
wenig Waſſer benutzt man jetzt meiſtenteils liegende gußeiſerne Cylinder,<lb/><pb facs="#f0850" n="832"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
die, ähnlich wie die Gasretorten, verſchließbar ſind und ebenſo zu<lb/>
mehreren in einem Ofen liegen (ſ. Fig. 450). Der vordere Deckel des<lb/>
Cylinders iſt mit einem gläſernen eingekitteten Abzugsrohr verſehen,<lb/>
durch welches die Dämpfe der freiwerdenden Salpeterſäure in ſoge-<lb/>
nannte Wulfſche Flaſchen geleitet werden. Dies ſind große dreihalſige<lb/><figure><head>Fig. 450. </head><p>Apparat zur Darſtellung der Salpeterſäure.</p></figure><lb/>
Gefäße von Steingut; der erſte Hals nimmt das Zuleitungsrohr, der<lb/>
mittelſte häufig noch ein gerades, das Zurückſteigen der kondenſierten<lb/>
Säure verhinderndes Sicherheitsrohr, der dritte das die erſte Flaſche<lb/>
mit der nächſtfolgenden verbindende Ableitungsrohr auf. Dieſe Kon-<lb/>
denſationsgefäße werden mit Waſſer gut gekühlt.</p><lb/><p>Die Leitung der möglichſt gleichmäßig zu haltenden Feuerung er-<lb/>
folgt unter ſteter Beobachtung des gläſernen Ausſtrömungsrohres;<lb/>
treten ſehr dunkle Dämpfe auf, ſo iſt die Hitze zu ſtark geworden.<lb/>
Zuerſt entweichen, infolge der Reduktion der Salpeterſäure durch Staub<lb/>
und andere organiſche Verunreinigungen, rote Dämpfe, die man in<lb/>
beſonderen Vorlagen auffängt; erſt wenn die Farbe der Dämpfe bräun-<lb/>
lich geworden iſt, legt man die eigentlichen Vorlagen, meiſt mit ein<lb/>
wenig Waſſer beſchickt, an die Retorten. Stockt endlich die Entwicklung<lb/>
und erſcheinen beim ſtärkeren Erhitzen wieder rote Dämpfe, ſo unter-<lb/>
bricht man die Operation.</p><lb/><p>Die gewonnene Salpeterſäure iſt verunreinigt. Die ſchon erwähnte<lb/>
Braunfärbung durch Stickſtoffdioxyd beſeitigt man durch ſtarkes Ein-<lb/>
blaſen von Luft. Das Chlor, welches ſich infolge des ſteten geringen<lb/><pb facs="#f0851" n="833"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation der Salpeterſäure, der Salzſäure und der Soda.</fw><lb/>
Kochſalzgehaltes des Chileſalpeters vorfindet, läßt ſich zum allergrößten<lb/>
Teil durch Deſtillation kleiner Portionen der unreinen Säure entfernen;<lb/>
es geht mit den erſten Säureteilen über. Mineraliſche Verunreinigungen,<lb/>
die durch Überſpritzen aus den Cylindern entſtehen, kann man gleich-<lb/>
falls durch Deſtillieren beſeitigen.</p><lb/><p>Die Darſtellung der Salpeterſäure, welche früher hauptſächlich nur<lb/>
bei der Schwefelſäurefabrikation und in der Metallinduſtrie benutzt<lb/>
wurde, hat in neuerer Zeit, infolge der umfaſſenden Anwendung der<lb/>
Säure bei der Herſtellung vieler Sprengſtoffe, einen ſehr bedeutenden<lb/>
Aufſchwung genommen. (Vergl. S. 704 ff.)</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Fabrikation der Salzſäure.</hi></head><lb/><p>Die Darſtellung dieſer Säure wird nicht beſonders betrieben, weil<lb/>
ſie als Nebenprodukt bei der Sodafabrikation gewonnen wird. Bei<lb/>
dieſer Gelegenheit wird daher von ihr die Rede ſein. Hier intereſſiert<lb/>
nur ihr chemiſcher Beſtand und der Prozeß ihrer Bildung.</p><lb/><p>Die Salzſäure, die wichtigſte der des Sauerſtoffs ganz entbehren-<lb/>
den, ſogenannten Waſſerſtoffſäuren, iſt die wäſſerige Löſung einer Ver-<lb/>
bindung von Chlor und Waſſerſtoff, des Chlorwaſſerſtoffgaſes (<hi rendition="#aq">HCl</hi>).<lb/>
Dasſelbe löſt ſich bei der Lufttemperatur zu nicht weniger als<lb/>
450 Volumen in 1 Volum Waſſer zu der käuflichen Salzſäure. Ob-<lb/>
gleich die letztere von den übrigen Säuren durch ihren Sauerſtoffmangel<lb/>
weſentlich abweicht, ſo gehorcht ſie doch denſelben Geſetzen wie jene.<lb/>
Durch Erſetzung ihres Waſſerſtoffatoms durch Metalle entſtehen z. B.<lb/>
ſalzartige Körper (Haloide), aus denen die Salzſäure wiederum durch<lb/>
Schwefelſäure abgeſchieden wird. Man gewinnt daher die Säure, in-<lb/>
dem man das mineraliſch in gewaltigen Maſſen vorkommende Steinſalz<lb/>
oder Chlornatrium (<hi rendition="#aq">NaCl</hi>), mit Schwefelſäure behandelt. Chlorwaſſer-<lb/>
ſtoffgas wird frei, und es bleibt derſelbe Rückſtand, wie bei der<lb/>
Salpeterſäurefabrikation, nämlich Natriumſulfat (<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>SO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>).</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">d)</hi> Die Sodafabrikation.</hi></head><lb/><p>Außerordentlich viele Gewerbe zählen zu ihren wichtigſten Be-<lb/>
dürfniſſen das Natron, ein Alkali, welches ſowohl im feſten Zuſtande,<lb/>
als auch in Löſung ſeine kauſtiſchen Eigenſchaften in ſo kräftiger Weiſe<lb/>
äußert, daß ſeine Wirkung häufig gemäßigt werden muß, um es brauchbar<lb/>
zu machen. Aber ſelbſt im entgegengeſetzten Falle iſt das Natron nicht<lb/>
haltbar, ſondern geht an der Luft bald in kohlenſaures Natrium über.<lb/>
Da dieſes letztere nur ſehr mäßige ätzende Kraft beſitzt und aus ihm<lb/>
andererſeits reine Natronlauge jederzeit herſtellbar iſt, ſo liefert der<lb/>
Handel alles in der Technik nötige Natron heute in Form von kohlen-<lb/>
ſaurem Natrium oder Soda (<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>CO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>).</p><lb/><p>Nur an ſehr wenigen Orten der Erde kommen ſpärlich Subſtanzen<lb/>
mineraliſch vor, deren Zuſammenſetzung der der Soda gleich oder<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 53</fw><lb/><pb facs="#f0852" n="834"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
ähnlich iſt. Daher iſt man ſchon frühzeitig beſtrebt geweſen, Soda<lb/>
in möglichſt großer Menge künſtlich zu gewinnen.</p><lb/><p>Da eine Menge von Pflanzen, und zwar beſonders Strandpflanzen,<lb/>
das in der Erde ihres Standortes enthaltene Kochſalz aſſimilieren, ſo<lb/>
findet man in dieſen Gewächſen reichliche Mengen organiſcher Natrium-<lb/>
ſalze, welche beim Einäſchern der Pflanzen in Soda übergehen. Letztere<lb/>
verbleibt daher in der Aſche und kann durch Waſſer ausgezogen werden.<lb/>
Auf dieſem Wege gewann man früher und gewinnt man in einzelnen<lb/>
Ländern ſogar noch heute Soda aus der Aſche des Seetangs und<lb/>
anderer Pflanzenarten. Sie iſt unter verſchiedenen Namen (Barilla,<lb/>
Blanquette, Salicor) im Handel. Alle dieſe Sodaarten ſind ſehr unrein<lb/>
und ſtellen ſich trotz ihrer einfachen Darſtellung doch noch zu teuer.</p><lb/><p>Heute gewinnt man faſt alle Soda aus Kochſalz, Chlornatrium<lb/>
(<hi rendition="#aq">NaCl</hi>), und zwar hauptſächlich nach zwei verſchiedenen Verfahren, von<lb/>
denen das erſte im Anfang, das zweite gegen die Mitte unſeres Jahr-<lb/>
hunderts erfunden wurde. Es ſind dies der Leblancſche Sodaprozeß<lb/>
und das Solvayſche Ammoniakverfahren.</p><lb/><div n="4"><head>1. <hi rendition="#g">Darſtellung der Soda nach Leblancs Verfahren</hi>.</head><lb/><p>Dieſes Verfahren, welches fünfzig Jahre die Technik unumſchränkt<lb/>
beherrſcht hat, heute aber von dem neueren Verfahren zum Teil ſchon<lb/>
verdrängt iſt, verdankt ſeine Erfindung, wie ſo viele andere wichtige<lb/>
Zweige der Technik, der Not. Als nämlich der jungen Republik<lb/>
Frankreich im Jahre 1793 durch ihre mit faſt allen anderen Ländern<lb/>
Europas geführten Kriege die Zufuhr der bis dahin allein benutzten<lb/>
Pflanzenſoda abgeſchnitten war und alle im Inlande erzeugte Pottaſche,<lb/>
welche allenfalls als Erſatz hätte dienen können, durch die Salpeter-<lb/>
fabriken zur Herſtellung von Kriegspulver abſorbiert wurde, forderte<lb/>
der Wohlfahrtsausſchuß, angeregt durch einen Vorſchlag von Carny,<lb/>
durch einen beſonderen Erlaß alle Bürger auf, alle ihnen etwa be-<lb/>
kannten Mittel und Wege der Sodadarſtellung zum Beſten des Gemein-<lb/>
wohls und mit Übergehung aller eigenen Pläne und Abſichten einer<lb/>
Kommiſſion mitzuteilen. Der Bericht dieſer Behörde erkannte unter<lb/>
den Vorſchlägen einer großen Anzahl uneigennütziger Techniker dem-<lb/>
jenigen von Nicolas Leblanc, als dem einfachſten und für den Groß-<lb/>
betrieb am meiſten geeigneten, den Preis zu.</p><lb/><p>Der Leblancſche Sodaprozeß zerfällt im weſentlichen in zwei<lb/>
Hauptteile:</p><lb/><list><item>1. die Erzeugung des Natriumſulfats aus Kochſalz;</item><lb/><item>2. die Gewinnung der Rohſoda aus Natriumſulfat.</item></list><lb/><p>Hieran reihen ſich dann das Auslaugen, das Eindampfen und<lb/>
das Kalcinieren.</p><lb/><p>Zur Fabrikation des Natriumſulfats erhitzt man Kochſalz im<lb/>
zerkleinerten Zuſtande mit Schwefelſäure. Wie ſchon oben erläutert,<lb/>
entweicht ſalzſaures Gas, während Natriumſulfat zurückbleibt.</p><lb/><pb facs="#f0853" n="835"/><fw place="top" type="header">Die Sodafabrikation.</fw><lb/><p>Zur Erhitzung dienen Ofen von der in Fig. 451 abgebildeten Form.<lb/>
Sie gehören zur Kategorie der Flammöfen, bei welchen die Feuerung<lb/>
— mit gewöhnlichem Roſt — durch eine Feuerbrücke von dem ſeitlich<lb/>
davon liegenden Erhitzungsraum getrennt iſt. Die Erwärmung erfolgt<lb/><figure><head>Fig. 451. </head><p>Sulfatofen einer Sodafabrik.</p></figure><lb/>
daher nur durch die über die Feuerbrücke fortſchlagende, den Erhitzungs-<lb/>
raum von oben her treffende Flamme; dies bedingt, daß die Flamm-<lb/>
öfen einen ſehr ſtarken Zug haben müſſen.</p><lb/><p>Bei dem Sulfatofen zerfällt der Erhitzungsraum in einen kleinen<lb/>
vorderen und einen größeren hinteren, mit Blei ausgefütterten Raum,<lb/>
welcher ſeinerſeits durch die Zuglöcher mit dem gleich zu beſchreibenden<lb/>
Kondenſationsapparat für die Salzſäure und durch dieſen mit dem<lb/>
hohen Schornſtein in Verbindung ſteht. Das Steinſalz kommt in<lb/>
Ladungen von 150 bis 400 <hi rendition="#aq">kg</hi> in den hinteren Raum und wird durch<lb/>
eine obere Öffnung dieſes Raumes mit der nötigen Menge Schwefel-<lb/>
ſäure übergoſſen. Sofort beginnt eine heftige Gasentwicklung, welche<lb/>
ſich durch verſtärktes Heizen ſteigert, um nach einigen Stunden nach-<lb/>
zulaſſen. Dann läßt man durch eine unten liegende Öffnung die<lb/>
Maſſe herausfallen, erkalten, und bringt ſie nun in den vorderen<lb/>
Ofenraum, während der hintere von neuem beſchickt wird. In dieſem<lb/>
vorderen Raum wird alle überſchüſſige Säure, ſowie alles Waſſer aus<lb/>
dem Sulfat vertrieben und dieſes ſelbſt endlich bis zum Schmelzen<lb/>
erhitzt. In der geſchilderten Weiſe arbeitet der Ofen kontinuierlich fort.</p><lb/><p>Da die Schwefelſäure am beſten nicht konzentriert gebraucht wird,<lb/>
ſo iſt jede größere Sodafabrik gleichzeitig mit Bleikammern ausgerüſtet;<lb/>
ſie gewinnt auf dieſe Weiſe ihre Schwefelſäure zu viel billigerem Preiſe,<lb/>
da ſie die Kammerſäure direkt verwenden, alſo die beträchtlichen Abdampf-<lb/>
koſten ſparen kann.</p><lb/><p>Die mit Chlorwaſſerſtoffgas reichlich beladenen Feuergaſe ſtrömen<lb/>
gewöhnlich aus dem Feuerraume zunächſt in mit Waſſer gefüllte aus<lb/>
Sandſtein aufgemauerte Kammern, in welchen ſich der größte Teil des<lb/>
Chlorwaſſerſtoffs auflöſt. Man gewinnt ſo Salzſäure, die zu vielen<lb/>
noch zu erwähnenden Zweigen der chemiſchen Technik benutzt wird.<lb/>
Um die letzten Spuren des ſalzſauren Gaſes, welche den Umgebungen<lb/>
der Fabrik ſehr läſtig und ſchädlich ſein würden, zu vertilgen, führt<lb/><fw place="bottom" type="sig">53*</fw><lb/><pb facs="#f0854" n="836"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
man die Gaſe weiter durch ein paar Abſorptionstürme von der Art der<lb/>
bei der Schwefelſäurefabrikation beſchriebenen, durch welche Waſſer<lb/>
herabrieſelt, und dann in den Schornſtein.</p><lb/><p>Das gewonnene Sulfat wird grob zermahlen und mit etwa der<lb/>
gleichen Menge kohlenſauren Kalks und der Hälfte ſeines Gewichts<lb/>
Kohle innig gemengt. Man kann Kreide, gepulverten Kalkſtein oder<lb/>
Kalktuff verwenden; bei dem hohen Preiſe der Holzkohle nimmt man<lb/>
ſtatt dieſer auch gutes Grubenklein von Braun- oder Steinkohle.</p><lb/><p>Das Gemenge kommt in einen Flammofen, den Sodaofen, welcher<lb/>
dem Sulfatofen ähnelt. Indeſſen ſind die zwei Feuerräume nicht ſo<lb/>
ſcharf getrennt, ſondern der vordere liegt in der Regel nur eine Stein-<lb/>
ſtärke tiefer, als der hintere, ſo daß man die Schmelze direkt gegen<lb/>
die Feuerbrücke hinziehen kann. Der ganze Feuerraum iſt durch ſeitliche<lb/>
Öffnungen zugänglich, damit das Gemenge gründlich mit Rührhaken<lb/>
durchgearbeitet werden kann; eine Operation, welche für das Gelingen<lb/>
des Prozeſſes unerläßlich iſt. Zur Regulierung des Zuges iſt in dem<lb/>
Schornſtein eine verſtellbare Klappe, das Regiſter, vorhanden.</p><lb/><p>Sowie die Oberfläche des eingetragenen Gemenges, 100—200 <hi rendition="#aq">kg</hi>,<lb/>
zu erweichen anfängt, wird behutſam umgerührt, bis eine lebhafte Ent-<lb/>
wicklung von Kohlenoxydgas, an blauen Flämmchen erkennbar, beginnt.<lb/>
Dann muß durchgearbeitet werden, bis die ganze Maſſe ruhig fließt<lb/>
und ſo die Beendigung der Operation ankündigt. Nun wird die<lb/>
Schmelze in untergeſtellte Blechkäſten gezogen, in welchen ſie erſtarrt.</p><lb/><p>Man kann ſich den bei dieſem Verfahren ſtattfindenden chemiſchen<lb/>
Prozeß, der durchaus noch nicht vollkommen erforſcht iſt, am einfachſten<lb/>
folgendermaßen vorſtellen: Die Kohle reduziert das Natriumſulfat<lb/>
(<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>SO<hi rendition="#sub">4</hi></hi>), indem ſie ſich mit dem Sauerſtoff desſelben zu entweichendem<lb/>
Kohlenoxyd (<hi rendition="#aq">CO</hi>) verbindet, zu Schwefelnatrium (<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>S</hi>). Dieſes ſetzt<lb/>
ſich dann mit dem kohlenſauren Kalk (<hi rendition="#aq">CaCO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) zu Schwefelcalcium (<hi rendition="#aq">CaS</hi>)<lb/>
und kohlenſaurem Natrium oder Soda (<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>CO<hi rendition="#sub">3</hi></hi>) um. Gleichzeitig wird<lb/>
der überſchüſſige, nicht an dieſer Zerſetzung teilnehmende kohlenſaure<lb/>
Kalk gebrannt, d. h. unter Entweichen von Kohlenſäure (<hi rendition="#aq">CO<hi rendition="#sub">2</hi></hi>) in ge-<lb/>
brannten Kalk (<hi rendition="#aq">CaO</hi>) verwandelt. Demnach beſteht die gewonnene<lb/>
Rohſoda aus Soda, Schwefelcalcium und Kalk.</p><lb/><p>Das Auslaugeverfahren, dem die Rohſoda nunmehr unterworfen<lb/>
werden muß, hat den Zweck, die lösliche Soda von dem Schwefel-<lb/>
calcium und Kalk zu trennen. Die beiden letztgenannten Beſtandteile<lb/>
ſind zwar auch an ſich löslich; ſie haben aber die Eigentümlichkeit,<lb/>
in Berührung mit Waſſer eine ganz unlösliche Doppelverbindung,<lb/>
das Calciumoxyſulfid, zu bilden. Dieſer günſtige Umſtand, deſſen Ein-<lb/>
treten von dem Vorhandenſein einer genügenden Menge Kalk in der<lb/>
Rohſoda abhängt, ermöglicht die gewünſchte Trennung. Das Auslaugen<lb/>
ſelbſt erfolgt in einer Reihe terraſſenartig über- und hintereinander<lb/>
angeordneter Bottiche (ſ. Fig. 452), welche ſiebartig durchlöcherte und<lb/>
herausnehmbare Einſätze haben, mittels Waſſers von etwa 40° <hi rendition="#aq">C.</hi> Das<lb/><pb facs="#f0855" n="837"/><fw place="top" type="header">Die Sodafabrikation.</fw><lb/>
Waſſer läuft zuerſt durch den höchſt ſtehenden Bottich, ſättigt ſich hier<lb/>
zum Teil mit Soda aus der in dem Einſatz befindlichen zerkleinerten<lb/>
Rohſoda und läuft dann durch einen Heber in den nächſten ein wenig<lb/>
tiefer liegenden Bottich, wo die Sättigung weiter erfolgt. Iſt nach<lb/>
einiger Zeit die Rohſoda im oberſten<lb/><figure><head>Fig. 452. </head><p>Auslaugeanlage einer Sodafabrik.</p></figure><lb/>
Bottich erſchöpft, ſo nimmt man den<lb/>
Einſatz heraus, beſchickt ihn mit neuer<lb/>
Maſſe, läßt alle übrigen Einſätze um<lb/>
je eine Stufe in die Höhe rücken und<lb/>
ſetzt den neu beſchickten in den auf<lb/>
dieſe Weiſe frei gewordenen <choice><sic>nnterſten</sic><corr>unterſten</corr></choice> Bottich.<lb/>
Durch dieſes einfache Verfahren erreicht man,<lb/>
daß die Rohſoda vollſtändig ausgenutzt wird;<lb/>
denn durch das beſchriebene Arrangement wird<lb/>
immer die bereits am meiſten erſchöpfte Roh-<lb/>
ſoda mit dem kräftigſten Löſungsmittel, nämlich<lb/>
reinem Waſſer, in Berührung gebracht, während<lb/>
die weiterhin folgenden, noch gehaltreicheren<lb/>
Teile mit zum Teil ſchon geſättigter Löſung<lb/>
überſtrömt werden. Das oben eintretende<lb/>
Waſſer wird alſo beim Abwärtsrieſeln all-<lb/>
mählich zu einer Lauge von ſteigender Stärke,<lb/>
während der Gehalt der in den Einſätzen be-<lb/>
findlichen Rohſoda nach oben zu ſtufenweiſe ab-<lb/>
nimmt. Ein gemeinſames Dampfrohr, welches<lb/>
Zweigleitungen in die einzelnen Bottiche ent-<lb/>
ſendet, ſorgt dafür, daß die Temperatur auf<lb/>
der urſprünglichen Höhe bleibt.</p><lb/><p>Die gewonnene Lauge iſt mehr oder<lb/>
weniger mit etwas Schwefelnatrium verun-<lb/>
reinigt, welches die beim Abdampfen erhaltene<lb/>
Soda durch Bildung von Schwefeleiſen (aus<lb/>
einem geringen Eiſengehalt der Lauge) bräunt,<lb/>
ſo daß ſie heute die Konkurrenz mit der ſchönen<lb/>
weißen, durch das Ammoniakverfahren produ-<lb/>
zierten Soda nicht aushalten könnte. Daher<lb/>
verfährt man beim Abdampfen ſo, daß man<lb/>
eine beſtimmte Konzentration der Lauge ab-<lb/>
wartet, bei welcher kleine Kryſtalle von einfach<lb/>
gewäſſerter Soda (<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>CO<hi rendition="#sub">3</hi></hi> + <hi rendition="#aq">H<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi>) nieder zu<lb/>
fallen beginnen. Dieſe Kryſtalle werden<lb/>
herausgeſchöpſt (das „Soggen“), getrocknet, nochmals gelöſt und die<lb/>
ſo erhaltene Löſung entweder zur Kryſtalliſation oder zur Trockenheit<lb/>
eingedampft. Im erſteren Falle erhält man kryſtalliſierte Soda<lb/>
(<hi rendition="#aq">Na<hi rendition="#sub">2</hi>CO<hi rendition="#sub">3</hi></hi> + <hi rendition="#aq">10H<hi rendition="#sub">2</hi>O</hi>), im letzteren kalcinierte, d. h. waſſerfreie. Die<lb/><pb facs="#f0856" n="838"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
beim Abdampfen der Rohſodalauge ſich ausſcheidenden Verunreinigungen,<lb/>
wie Kieſelſäure und Thonerde, entfernt man ſchon vor dem Soggen<lb/>
durch Dekantieren. Die endlich zurückbleibende Mutterlauge wird auf<lb/>
Ätznatron verarbeitet.</p><lb/><p>Da in einem rationellen chemiſchen Fabrikbetrieb womöglich alle<lb/>
Rückſtände verwertet werden müſſen, ſo geſchieht dies auch mit den in<lb/>
der Fabrik ſich zu Bergen anhäufenden, durch Schwefelwaſſerſtoff-<lb/>
entwicklung die Luft verpeſtenden Auslaugerückſtänden der Rohſoda,<lb/>
welche in der That den wertvollen, aus der Schwefelſäure herſtammenden<lb/>
Schwefel enthalten. Um ihn, wenigſtens zum großen Teil, wieder-<lb/>
zugewinnen, werden die Rückſtände in Käſten durchlüftet und von<lb/>
neuem ausgelaugt. Die Lauge enthält nun verſchiedene Verbindungen<lb/>
des Schwefels mit Calcium, welche durch Zuſatz von Salzſäure zerſetzt<lb/>
werden. Der Schwefel ſcheidet ſich als Bodenſatz aus, wird unter<lb/>
Kalkwaſſer geſchmolzen und zu Stangen geformt.</p><lb/><p>Das Leblancſche Verfahren iſt weſentlich gefördert worden durch<lb/>
die zuerſt in England erfolgte Einführung eines Sodaofens mit<lb/>
rotierendem Herd. Zwiſchen der Feuerung und dem Abzug iſt ein mit<lb/>
feuerfeſten Steinen ausgefütterter Cylinderherd eingeſetzt, der durch ein<lb/>
Maſchinenwerk mit beliebiger Geſchwindigkeit gedreht werden kann.<lb/>
Man umgeht hierdurch das Rühren des Gemenges bei bedeutend<lb/>
beſchleunigter Arbeit. Der Cylinderofen hat dazu beigetragen, das<lb/>
Leblancverfahren dem konkurrierenden Ammoniakverfahren gegenüber<lb/>
zu ſtützen.</p></div><lb/><div n="4"><head>2. <hi rendition="#g">Darſtellung der Soda nach dem Ammoniakverfahren</hi>.</head><lb/><p>Eine größere Anzahl von Chemikern hat verſucht, den Umſtand,<lb/>
daß Kochſalz durch doppelt kohlenſaures Ammonium, unter gleichzeitiger<lb/>
Abſcheidung von Salmiak, in doppelt kohlenſaures Natrium umgewandelt<lb/>
wird, für die Sodafabrikation auszubeuten. Unter den zahlreichen<lb/>
Arten, dieſes Prinzip praktiſch zu verwerten, hat aber nur eine wirk-<lb/>
lichen und großen Erfolg gehabt, nämlich das dem Belgier Solvay<lb/>
im Jahre 1863 patentierte Verfahren, welches heute in ſo großem<lb/>
Umfange ausgeübt wird, daß z. B. in Deutſchland heute vier Fünftel<lb/>
aller erzeugten Soda nach dem Solvayſchen Verfahren dargeſtellt werden;<lb/>
nur in England hat ſich die Leblancſche Methode noch in größerem<lb/>
Maße behauptet.</p><lb/><p>Das Ammoniakverfahren beginnt mit der Herſtellung einer Koch-<lb/>
ſalzlöſung durch Auflöſen von rohem Steinſalz im Waſſer; in Gegenden,<lb/>
wo Salzwerke vorhanden ſind, iſt es ſehr lohnend, gleich die rohe<lb/>
Salzſole anzuwenden. Die geklärte Salzlöſung leitet man in Gefäße<lb/>
mit durchlöchertem Boden, durch welchen Ammoniakgas von unten her<lb/>
zugeleitet wird. Die Löſung abſorbiert das Gas unter nicht unbeträcht-<lb/>
licher Erwärmung und wird deshalb vor der weiteren Verarbeitung ab-<lb/><pb facs="#f0857" n="839"/><fw place="top" type="header">Die Sodafabrikation.</fw><lb/>
gekühlt. Dann leitet man ſie in die Solvayſchen Cylinderapparate, 12 bis<lb/>
18 <hi rendition="#aq">m</hi> hohe, ziemlich weite Cylinder von Eiſen, welche eine große Anzahl<lb/>
übereinander liegender, ſiebartig durchlöcherter, nach unten zu konkav<lb/>
geſtalteter, metallener Querwände enthalten. Die ammoniakaliſche Salz-<lb/>
ſole wird durch das Zuſtrömungsrohr etwa der Mitte des Cylinders<lb/>
zugeführt. Hierauf läßt man durch ein Rohr von unten her Kohlen-<lb/>
ſäure in den unterſten Teil des Cylinders einſtrömen. Das Gas,<lb/>
welches einen Druck von 1,5—2 Atmoſphären hat, dringt in ſehr feinen<lb/>
Bläschen durch die Siebböden in die Höhe und wird lebhaft von der<lb/>
Flüſſigkeit abſorbiert. Es bildet ſich aus Ammoniak und einem Über-<lb/>
ſchuß von Kohlenſäure doppelt kohlenſaures Ammonium, welches ſofort<lb/>
mit dem Kochſalz (Chlornatrium) ſich in doppelt kohlenſaures Natrium<lb/>
und Salmiak (Chlorammonium) umſetzt. Das letztere Salz iſt leicht<lb/>
löslich und bleibt daher unverändert in Löſung; das viel ſchwerer<lb/>
lösliche doppelt kohlenſaure Natrium dagegen ſcheidet ſich als weißes<lb/>
Pulver aus. Zieht man nach Beendigung der Einwirkung den Inhalt<lb/>
des Cylinders ab und leitet ihn auf Vakuumfilter, d. h. Filter, deren<lb/>
Wirkung durch einen luftverdünnten Raum unter ihnen erheblich be-<lb/>
ſchleunigt wird, ſo bleibt das doppelt kohlenſaure Natrium zurück,<lb/>
während die Salmiaklöſung durchläuft. Das weiße Pulver wird ein-<lb/>
mal gewaſchen, dann entweder auf Darren oder in beſonders kon-<lb/>
ſtruierten Keſſeln getrocknet <choice><sic>uud</sic><corr>und</corr></choice> endlich in eiſernen Behältern ſtärker<lb/>
erhitzt. Bei dieſer letzteren Operation verliert das Salz Waſſer und<lb/>
Kohlenſäure, und es bleibt einfach kohlenſaures Natrium, d. h. Soda,<lb/>
zurück.</p><lb/><p>Der außerordentlich große Vorteil des Ammoniakverfahrens liegt<lb/>
einesteils in der Reinheit des erhaltenen Produktes, andererſeits in<lb/>
dem Umſtande, daß ſämtliche Nebenprodukte direkt wieder ausgenutzt<lb/>
werden können. Die für den erſten Teil des Verfahrens nötige Kohlen-<lb/>
ſäure wird zum größten Teil durch das Glühen des erhaltenen doppelt<lb/>
kohlenſauren Natriums geliefert; ebenſo erhält man das erforderliche<lb/>
Ammoniak aus der ablaufenden Salmiaklöſung, indem dieſe eingedampft<lb/>
und mit Kalk erhitzt wird. Wird man erſt imſtande ſein, das bei<lb/>
dieſem letzten Prozeß ſich bildende Chlorcalcium in genügend gewinn-<lb/>
bringender Weiſe, beſonders zur Darſtellung von Chlor, zu verwerten,<lb/>
ſo wird damit der vollſtändige Sieg des Verfahrens über das Leblancſche<lb/>
entſchieden ſein.</p><lb/><p>Außer den beiden genannten Methoden, Soda darzuſtellen, exiſtieren<lb/>
eine Menge anderer Vorſchläge für den gleichen Zweck. Einzig er-<lb/>
wähnenswert von dieſen iſt eine Methode, deren Rohprodukt der in ge-<lb/>
waltigen Lagern verbreitete Kryolith, eine Doppelverbindung von Fluor-<lb/>
natrium und Fluoraluminium, iſt. Durch Glühen dieſes Minerals mit<lb/>
Kreide im Flammofen und Auslaugen der Schmelze mit Waſſer erhält<lb/>
man eine Löſung, aus welcher durch Einleiten von Kohlenſäure Thonerde-<lb/>
hydrat gefällt wird, während Soda gelöſt bleibt. In ähnlicher Weiſe<lb/><pb facs="#f0858" n="840"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
hat man in der Neuzeit ein anderes thonerdehaltiges Mineral, den<lb/>
Bauxit von Südfrankreich, zu Soda und — als Nebenprodukt — Thonerde<lb/>
verarbeitet.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">e)</hi> Die Pottaſchefabrikation.</hi></head><lb/><p>Die Pottaſche, das der Soda analoge Kaliumſalz, erhält man<lb/>
zum größeren Teil aus Mineralkörpern, zum kleineren aber auch aus<lb/>
organiſchen Stoffen. Die erſte Art der Darſtellung, welche von dem<lb/>
in den ſogenannten „Abraumſalzen“ des Staßfurter Salzlagers vor-<lb/>
kommenden Carnallit, einem Doppelſalz von Chlorkalium und Chlor-<lb/>
magneſium, ſowie von dem an mehreren Orten ſtark verbreiteten Sylvin,<lb/>
reinem Chlorkalium, ausgeht, iſt der Sodadarſtellung aus Kochſalz nach<lb/>
dem Leblancſchen Verfahren völlig analog und braucht daher hier nicht<lb/>
mehr erörtert zu werden. Es ſei nur erwähnt, daß man im Carnallit<lb/>
die beiden Chloride durch Löſen und Kryſtalliſieren trennt, ſowie daß<lb/>
eine nicht unbedeutende Menge Kaliumſulfat, ſtatt durch den Sulfat-<lb/>
prozeß aus Sylvin, direkt aus anderen Staßfurter Abraumſalzen, z. B.<lb/>
dem Kainit, erhalten wird.</p><lb/><p>Zu den organiſchen Stoffen, aus denen man Pottaſche fabriziert,<lb/>
gehört in erſter Linie die Holzaſche. Dieſelbe wird mit Waſſer aus-<lb/>
gelaugt, die gewonnene Löſung eingedampft und im Flammofen kalci-<lb/>
niert. Durch wiederholtes Auflöſen und Eindampfen des erhaltenen<lb/>
Produktes wird dieſe „rohe Pottaſche“ raffiniert. Die Fabrikation iſt<lb/>
gegen früher ſehr zurückgegangen, da man infolge der verbeſſerten<lb/>
Kommunikationsmittel heute für die Waldhölzer günſtigere Verwendung<lb/>
hat. Nur einzelne Länder, wie Rußland und Amerika, liefern noch<lb/>
erhebliche Quantitäten Holzpottaſche.</p><lb/><p>Die unter dem Namen Melaſſe bekannte Mutterlauge von dem<lb/>
Kryſtalliſationsprozeß des Rübenzuckers enthält Kaliumkarbonat (Pott-<lb/>
aſche). Hierauf gründet ſich die Fabrikation der Pottaſche aus Melaſſe.<lb/>
Letztere wird mit Salzſäure verſetzt und durch Hefenzuſatz in Gährung<lb/>
gebracht. Der hierdurch gebildete Sprit wird abdeſtilliert, das Zurück-<lb/>
bleibende eingedampft und verkohlt und die erhaltene Kohle heftig ge-<lb/>
glüht. Der Rückſtand, das „Salin“, wird gelöſt und die Löſung ein-<lb/>
gedampft; ſie liefert durch auf einander folgende Partialkryſtalliſationen:<lb/>
Kaliumſulfat, Soda, Chlorkalium, wiederum Soda, endlich Pottaſche.</p><lb/><p>Außer aus Holzaſche und Melaſſe hat man auch aus dem Schweiß<lb/>
der Rohwolle Pottaſche gewonnen. Durch Waſchen der Wolle mit<lb/>
alkaliſcher Lauge erhält man eine Löſung, deren Eindampfrückſtand<lb/>
ähnlich wie das Salin weiter verarbeitet wird. —</p><lb/><p>Wie ſchon in der Einleitung dieſes Abſchnittes erwähnt wurde,<lb/>
ſind mit den bisher erwähnten chemiſchen Produkten die der Alkali-<lb/>
induſtrie angehörigen Stoffe von allgemeiner Bedeutung erſchöpft. Die<lb/>
ſonſtigen Alkaliverbindungen, wie z. B. der Salpeter, das Kochſalz<lb/>
und die Phosphate dienen ganz beſonderen Zweigen der Technik und<lb/><pb facs="#f0859" n="841"/><fw place="top" type="header">Die Pottaſchefabrikation. — Die Seifenfabrikation.</fw><lb/>
ihre Bereitung iſt Sache der betreffenden ſpeziellen Kapitel und wird<lb/>
bei dieſen abgehandelt.</p><lb/><p>Von den Anwendungen der beſprochenen chemiſchen Produkte ſind<lb/>
einige ſo umfangreich, daß ſie gleichfalls, wie z. B. die Glasfabrikation<lb/>
und die Pulverfabrikation, beſondere Abſchnitte beanſpruchen. Nur<lb/>
eine läßt ſich bequem als direkter Anhang des vorliegenden Kapitels<lb/>
behandeln; es iſt dies</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">f)</hi> die Seifenfabrikation.</hi></head><lb/><p>Unter Seifen verſteht man zunächſt die Alkaliſalze der Fettſäuren,<lb/>
welche durch Einwirkung der ätzenden Alkalien auf die natürlich vor-<lb/>
kommenden Fette gewonnen werden. Im allgemeinen bezeichnet aber<lb/>
die Wiſſenſchaft die fettſauren Verbindungen aller Metalloxyde, auch<lb/>
diejenigen der Schwermetalle, als Seifen. Obgleich die letzteren in<lb/>
einzelnen Gewerben, ſowie in der Heilkunde Anwendung finden, ſo<lb/>
intereſſieren uns an dieſer Stelle doch beſonders die erſteren.</p><lb/><p>Die Fabrikation der Alkaliſeifen iſt ſehr alt. Plinius bezeichnet<lb/>
ſie als eine galliſche Erfindung und erwähnt bereits harte und weiche<lb/>
Seife, kennt auch ihre Herſtellung aus Aſche und Talg. Dagegen iſt<lb/>
es mehr als zweifelhaft, ob noch früher die Seife bekannt war;<lb/>
höchſt wahrſcheinlich ſind derartige Berichte durch Verwechſelung der<lb/>
Seife mit anderen, im Altertum zu Reinlichkeitszwecken dienenden Sub-<lb/>
ſtanzen, wie Pottaſche und Soda, entſtanden.</p><lb/><p>Die Grundlagen der Seifenfabrikation ſind einerſeits die Fette,<lb/>
andererſeits die Alkalilaugen. Beide können nicht immer ſo angewandt<lb/>
werden, wie ſie dem Seifenſieder geliefert werden; beſonders muß er<lb/>
ſich die Lauge aus Soda und Pottaſche ſelbſt herſtellen. Aber auch<lb/>
die Fette unterliegen häufig noch beſonderer Vorbereitung.</p><lb/><p>Von den Fetten iſt eine ganze Anzahl ſchon bei den Leucht-<lb/>
materialien (auf S. 285 ff.) genauer betrachtet worden, ſo daß ſie hier<lb/>
übergangen werden können; hierher gehören Talg, Leinöl, Olivenöl<lb/>
und Harz. Außer ihnen dient zur Seifenfabrikation eine ſehr große<lb/>
Zahl anderer Fette, deren wichtigſten Palmöl, Kokosnußöl und Knochen-<lb/>
fett ſind.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Palmöl</hi> wird aus den Früchten gewiſſer Palmenarten aus-<lb/>
geſchmelzt. Früher nur als Seltenheit bekannt, bildet es wegen ſeiner<lb/>
Anwendung in der Seifenſiederei heute einen ſehr wichtigen Handels-<lb/>
artikel der weſtafrikaniſchen Küſte. Das den Kern umgebende Fleiſch<lb/>
der Frucht wird mit Waſſer ausgekocht, worauf ſich das Palmöl als<lb/>
ein rotgelbes, bei etwa 30° erſtarrendes Fett von Butterkonſiſtenz<lb/>
obenauf ſammelt und abgeſchöpft wird. Der Farbſtoff des Palmöls<lb/>
wird von dem Seifenſieder als ein Hindernis betrachtet und daher<lb/>
durch Bleichen entfernt. Man bleicht entweder mit Chlorkalk oder,<lb/>
beſſer, durch längeres Schmelzen bei 110 bis 120° <hi rendition="#aq">C.</hi>, welches<lb/>
durch Hochdruckdampf unterhalten wird. Auch wird die Bleichung<lb/><pb facs="#f0860" n="842"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
mittels einer Chromſäurelöſung, ähnlich der zu gewiſſen galvaniſchen<lb/>
Elementen gebrauchten, als ſchnellſte Art der Entfärbung benutzt. —<lb/>
Von ähnlicher Abſtammung wie das Palmöl iſt das Illipeöl und die<lb/>
Galambutter.</p><lb/><p>Das <hi rendition="#g">Kokosnußöl</hi>, ein weißes Fett von blättriger Beſchaffenheit<lb/>
wird aus den Kernen der Kokospalme, alſo beſonders in Oſtindien,<lb/>
gewonnen. Man preßt es entweder in der Heimat der Pflanze, oder<lb/>
auch aus den im Handel nach Europa gebrachten Kernen (Copperah)<lb/>
erſt hier aus.</p><lb/><p>Die tropiſchen Pflanzenfette ſind ſtets ranzig, d. h. ſie beſtehen<lb/>
nicht durchweg aus Verbindungen der drei (S. 285) erwähnten Fett-<lb/>
ſäuren mit Glycerin, ſondern enthalten auch freie Fettſäure.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Alkalilaugen</hi> ſtellt ſich der Seifenſieder heute ausſchließlich<lb/>
aus der im Handel befindlichen Soda und Pottaſche dar, während<lb/>
er früher auf die eigene Darſtellung aus Holzaſche angewieſen war.<lb/>
In eiſernen Gefäßen wird die auf eine beſtimmte Verdünnung gebrachte<lb/>
Sodalöſung mit Ätzkalk vermiſcht, tüchtig umgerührt und ſo lange<lb/>
ſich ſelbſt überlaſſen, bis eine Probe der überſtehenden klaren Flüſſigkeit<lb/>
mit einer Säure kein Aufbrauſen, alſo keine Spur von Kohlenſäure,<lb/>
mehr zeigt. Die Kohlenſäure der Soda, reſp. Pottaſche hat ſich mit<lb/>
dem Kalk als unlöslicher kohlenſaurer Kalk niedergeſchlagen, während<lb/>
Ätznatron, reſp. Ätzkali in Löſung bleibt. Für das Gelingen der<lb/>
Operation iſt eine beſtimmte Konzentration der Flüſſigkeit nötig, ſo<lb/>
daß heute ſchon viele Fabrikanten, um dieſe Schwierigkeit zu umgehen,<lb/>
ſich ihr Ätznatron in feſter Form direkt aus den Sodafabriken kommen<lb/>
laſſen und einfach auflöſen.</p><lb/><p>Ehe wir zur Beſchreibung des nun beginnenden Siedens über-<lb/>
gehen, iſt eine kurze Betrachtung des chemiſchen Prozeſſes der Seifen-<lb/>
bildung nötig. Die letztere beruht einfach darauf, daß ſich die Glycerin-<lb/>
verbindungen der Fettſäuren in Berührung mit Alkali zerſetzen; es<lb/>
entſtehen die Alkaliverbindungen der Fettſäure, während Glycerin ab-<lb/>
geſchieden wird. Die erſteren ſetzen die Seife zuſammen <choice><sic>nnd</sic><corr>und</corr></choice> zwar<lb/>
ſind die Kaliſeifen ſtark hygroſkopiſch (weiche Seifen oder Schmierſeifen),<lb/>
während die Natronſeifen ſchnell feſt und kernig werden (harte Seifen<lb/>
oder Kernſeifen). Man benutzt daher heute Ätzkalilauge, reſp. Pottaſche<lb/>
nur noch zur Herſtellung der in viel geringerer Menge gebrauchten<lb/>
Schmierſeifen, ſo daß der Bedarf an Soda der bei weitem größere iſt.<lb/>
Früher dagegen machte man alle Seife aus Pottaſche und verwandelte<lb/>
die erhaltene Kaliſeife erſt durch Zuſatz von Kochſalz (Chlornatrium)<lb/>
in die kernige Natronſeife; es bildete ſich nebenbei Chlorkalium. Nach<lb/>
ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung erfordern die verſchiedenen Fette ſehr<lb/>
verſchiedene Mengen Lauge; auch die Konzentration der letzteren iſt<lb/>
von weſentlichem Einfluß. Die Verſeifung erfolgt nicht ſofort beim<lb/>
Zuſammenkommen des Fettes mit der Lauge; es bilden ſich zuerſt<lb/>
Verbindungen des Alkalis mit überſchüſſiger Fettſäure, welche erſt<lb/><pb facs="#f0861" n="843"/><fw place="top" type="header">Die Seifenfabrikation.</fw><lb/>
allmählich in die normalen fettſauren Alkalien übergehen. Eine eigen-<lb/>
tümliche Wirkung hat auf die erhaltene gleichartige Miſchung von Seife<lb/>
mit überſchüſſiger Lauge und Glycerin, den ſogenannten Seifenleim,<lb/>
das Kochſalz. Schon bei geringem Zuſatz desſelben wird die Seife<lb/>
als weißliche flockige Maſſe abgeſchieden; ſie wird alſo durch das<lb/>
Kochſalz unlöslich gemacht. Man kennt kein beſſeres Mittel, um die<lb/>
Kernſeife aus dem Seifenleim abzuſcheiden, als das „Ausſalzen“ derſelben,<lb/>
welches daher als ein beſonders wichtiger Akt der Seifenfabrikation<lb/>
betrachtet werden muß. Es ergiebt ſich hieraus, daß die ſogenannten<lb/>
Leimſeifen auch nach dem Erſtarren neben der Seife große Mengen<lb/>
von Waſſer, Alkali und Glycerin enthalten, während Kernſeifen, eben<lb/>
infolge des Ausſalzens, überwiegend aus reiner Seife beſtehen.</p><lb/><p>Nach dieſen Erörterungen wollen wir an einem Beiſpiel, der<lb/>
Herſtellung der Talgkernſeife, die praktiſchen Handgriffe des Seifen-<lb/>
ſieders näher betrachten.</p><lb/><p>Das Kochen der Seife, wozu Natronlauge und Talg gebraucht<lb/>
werden, erfolgt in einem nach unten verjüngten eingemauerten Metall-<lb/>
keſſel (ſ. Fig. 453), welcher am oberen Ende einen aus hölzernen<lb/><figure><head>Fig. 453. </head><p>Seifenkeſſel.</p></figure><lb/>
Dauben beſtehenden Aufſatz, den „Sturz“, trägt, um das Überſteigen<lb/>
der ſchäumenden Maſſe zu verhüten. Zur Heizung verwendet man<lb/>
freies Feuer oder auch hoch geſpannten Dampf von 150 bis 160° <hi rendition="#aq">C.</hi><lb/>
Man kocht das Fett unter allmählichem Zuſatz von ſtarker Lauge, bis<lb/>
eine herausgeholte Probe des Seifenleims auf Glas klar erſtarrt.<lb/>
Dann fügt man zum Ausſalzen etwa 12 % Kochſalz hinzu und be-<lb/>
fördert durch das „Klarſieden“ bei bedecktem Keſſel die vollſtändige Aus-<lb/>
ſcheidung der Seife. Iſt endlich der Schaum verſchwunden, und ſteigen<lb/>
nur noch hin und wieder große Blaſen auf (das „Aufpoltern“), ſo hat<lb/><pb facs="#f0862" n="844"/><fw place="top" type="header">Die chemiſche Induſtrie der Säuren und Alkalien.</fw><lb/>
die Seife körnige Beſchaffenheit und ſondert ſich von der klaren Flüſſig-<lb/>
keit ab, welche nach kurzer Ruhe durch den unteren Hahn des Keſſels<lb/>
abgelaſſen wird. Hierauf ſchöpft man die oben befindliche Seifenmaſſe<lb/>
in Formen von der in Fig. 454 abgebildeten Art. Dieſe beſtehen aus<lb/><figure><head>Fig. 454. </head><p>Seifenform.</p></figure><lb/>
prismatiſchen auseinander-<lb/>
nehmbaren Käſten, welche<lb/>
durch Schrauben zuſammen-<lb/>
gehalten werden, und in<lb/>
welchen man die Seife völlig<lb/>
erſtarren läßt. Nachdem dies<lb/>
geſchehen iſt, öffnet man die<lb/>
Form und zerſchneidet den<lb/>
ganzen, oft ein Kubikmeter<lb/>
und mehr haltenden ſtarren<lb/>
Seifenblock mittels geſpannter<lb/>
dünner Eiſendrähte in Stücke<lb/>
von der gewünſchten Größe.</p><lb/><p>Bei den Leimſeifen oder, wie man ſie wegen ihres Gehaltes an<lb/>
Waſſer, Lauge, Glycerin und beſonderen Zuſätzen nennt, den „gefüllten“<lb/>
Seifen, fällt das Ausſalzen entweder ganz fort oder die fertige Seife<lb/>
wird vor dem Erſtarren mit Lauge verdünnt. Man ſiedet ſie gewöhn-<lb/>
lich mit Kokosöl und ſtarken Laugen, worauf die Verſeifung äußerſt<lb/>
raſch eintritt; ja man kann dieſe Seifen, zu welchen z. B. die Toilette-<lb/>
ſeifen gehören, ſogar auf kaltem Wege erhalten, indem man das ge-<lb/>
ſchmolzene Fett direkt in die Form gießt, unter gutem Umrühren die<lb/>
Lauge hinzufügt und, wenn die Maſſe dicklich wird, Farbſtoffe und<lb/>
Parfüms zuſetzt. Beſonders ſtark verbreitet ſind unter den gefüllten<lb/>
Seifen die aus Gemiſchen der Palmöle mit anderen Fetten gewonnenen,<lb/>
weil ſie trotz hohen Waſſergehalts recht feſt und trocken ſind. Sie<lb/>
werden beim Sieden mit allen möglichen Dingen, beſonders mit Stärke,<lb/>
Kreide, Thon und Waſſerglas verſetzt oder „gefüllt“. Eine der be-<lb/>
kannteſten dieſer „künſtlichen Kernſeifen“ iſt die nach ihrem erſten Her-<lb/>
ſtellungsorte benannte Eſchweger Seife, welche beim Sieden ausgeſalzen<lb/>
und, um ihr den hohen Waſſergehalt mitzuteilen, mit verdünnter Lauge<lb/>
und Salzwaſſer „gefüllt“ wird.</p><lb/><p>Alle gefüllten oder, wie man die etwas weniger waſſerreichen<lb/>
unter ihnen nennt, geſchliffenen Seifen erſtarren in der Form nicht,<lb/>
wie die Kernſeife, zu einer gleichmäßigen, weißlich gelben Maſſe, ſondern<lb/>
es ſcheidet ſich bei ihnen die Seife der feſten Fette (Palmitin- und<lb/>
Stearinſäure) von der der flüſſigen (Oleinſäure). Die erſtere ſondert<lb/>
ſich in zarten Kryſtallen aus, während die Oleinſeife die vorhandenen<lb/>
färbenden Verunreinigungen einſchließt. Auf dieſe Weiſe, welche der<lb/>
Fabrikant Kern- und Flußbildung nennt, entſteht eine eigentümliche<lb/>
Marmorierung der Seife, welche durch Zuſatz färbender Stoffe, wie<lb/>
Eiſenvitriol, Bolus und anderer, bedeutend verſtärkt werden kann. Dies<lb/><pb facs="#f0863" n="845"/><fw place="top" type="header">Die Seifenfabrikation.</fw><lb/>
geſchieht in der That, ja auch die Kernſeife wird häufig durch Zuſätze<lb/>
nnd regelmäßiges Aufrühren der in der Form befindlichen erſtarrenden<lb/>
Maſſe „gemandelt“; ſie zeigt dann dunkle Flecke auf hellem Grunde.</p><lb/><p>Die Schmierſeifen werden allgemein aus Leinöl, Brennöl, Thran<lb/>
mit Kalilauge hergeſtellt. Indeſſen fügt man ſtets ein wenig Natron-<lb/>
lauge zu, weil die erhaltene Seife dadurch, bei gleich hohem Waſſer-<lb/>
gehalt, weniger flüſſig wird, als ohne Natronzuſatz. Man kocht zuerſt<lb/>
mit ſchwacher, dann mit ſtärkerer Lauge; auch hierbei wird mit ver-<lb/>
ſchiedenen Füllungen gearbeitet. Häufig ſetzt man auch beim Sieden<lb/>
Harz (Kolophonium) zu, oder man vermiſcht die fertige Seife mit be-<lb/>
ſonders gekochter Harzſeife. Die Schmierſeifen ſind ſtark und un-<lb/>
angenehm riechende weiche Maſſen von dunkler, grüner bis ſchwarz-<lb/>
brauner Farbe, welche gegen 50 % Waſſer enthalten.</p><lb/><p>Außer den ſchon oben erwähnten Toiletteſeifen, gefüllten oder nur<lb/>
geſchliffenen Seifen mit Parfümzuſatz, fabriziert man einige beſondere<lb/>
Arten. Hierzu gehören die transparenten Seifen, z. B. die Glycerinſeife,<lb/>
die man durch Löſen der Kernſeife in Glycerin und Erſtarrenlaſſen erhält;<lb/>
die Bimsſteinſeife, welche Bimsſteinpulver enthält; die Mandelſeife, aus<lb/>
Palmöl und Talg unter Zuſatz von Nitrobenzol (<hi rendition="#aq">Eau de Mirban</hi>) ge-<lb/>
wonnen; endlich die durch ihre Reinheit berühmte Marſeiller Seife,<lb/>
welche aus minderwertigen Sorten Olivenöl mit Natronlauge fabriziert<lb/>
und durch ſehr geringen Zuſatz von Eiſenvitriol marmoriert wird. Die<lb/>
letztere Wirkung erklärt ſich daraus, daß ſich durch den geringen Ge-<lb/>
halt der Soda an Schwefelnatrium ſchwarzes Schwefeleiſen bildet,<lb/>
welches die gewünſchte dunkle Äderung hervorruft.</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b">Allgemeines.</hi></head><lb/><p>Die Erzählung, daß phöniziſche auf der Reiſe begriffene Kauf-<lb/>
leute, indem ſie ihre Kochgeſchirre auf Sodaſtücken, mit denen ſie<lb/>
handelten, erhitzten, ein Zuſammenfließen der Soda mit dem Sande<lb/>
des Bodens beobachteten und ſo die Erfinder des Glaſes wurden,<lb/>
beruht auf einem Irrtum, da freies Feuer ganz unmöglich das Flüſſig-<lb/>
werden des Glaſes bewirken kann. Dennoch iſt die Erfindung der Glas-<lb/>
macherkunſt zweifellos in die älteſten Zeiten zu verſetzen. Wir haben<lb/>
beſtimmte Nachrichten, daß in Sidon und Alexandria Glashütten<lb/>
exiſtierten, in welchen man das Produkt nicht nur einfach herſtellte,<lb/>
ſondern auch zu ſchleifen, zu färben und zu vergolden verſtand. Trotz alle-<lb/>
dem war das Glas im Altertum ein verhältnismäßig koſtbarer Gegen-<lb/>
ſtand, der vom alltäglichen Gebrauche ausgeſchloſſen war. Im Mittelalter<lb/>
ſcheint die Glasfabrikation zunächſt nach Venedig verpflanzt worden zu<lb/><pb facs="#f0864" n="846"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
ſein, wo die Hütten auf der Inſel Murano, noch heute wegen ihrer Fabri-<lb/>
kate hoch geſchätzt, bald weit berühmt wurden. Böhmen, Frankreich<lb/>
und England folgten zunächſt nach, bis gegen Ende des Mittelalters<lb/>
das Glas allgemein verbreitet war. Scheiben von Glas, ſchon in<lb/>
Pompeji gefunden, haben erſt viele Jahrhunderte ſpäter allgemeine<lb/>
Verwendung erlangt; ſie erſcheinen z. B. erſt gegen 1200 in England,<lb/>
um 1450 in Wien. Die erſten großen Hütten, wie wir ſie noch heute<lb/>
haben, ſind erſt im 16. Jahrhundert errichtet worden.</p><lb/><p>Glas im allgemeinſten Sinne wird durch Zuſammenſchmelzen von<lb/>
Kieſelerde mit Metalloxyden, wie Kali, Natron, Kalk, Magneſia, Baryt,<lb/>
Bleioxyd, Zinnoxyd, Eiſenoxydul, Manganoxydul, Thonerde, erhalten.<lb/>
Beim Abkühlen erſtarrt die Schmelze zu einer durchſichtigen Maſſe<lb/>
von verſchiedener Färbung, welche große Härte beſitzt und dem zer-<lb/>
ſtörenden Einfluße der Luft, des Waſſers, ſowie vieler chemiſchen Rea-<lb/>
gentien in hohem Grade widerſteht. Infolge dieſer Eigenſchaften, denen<lb/>
nur Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit als unangenehme Beigaben gegen-<lb/>
überſtehen, iſt das Glas ſowohl für das praktiſche Leben, wie für<lb/>
die Wiſſenſchaft gewiſſermaßen unerſetzbar. Ja, man muß bei einiger<lb/>
Überlegung erkennen, daß einzelne Wiſſenſchaften, wie z. B. die Phyſik,<lb/>
die Chemie und ganz beſonders die Aſtronomie ohne das Glas ſich<lb/>
nicht bis zu ihrem heutigen Standpunkte hätten entwickeln können.</p><lb/><p>Das Glas ſtellt eine Verbindung von Salznatur dar. Die Kieſel-<lb/>
erde, eine Verbindung des Elementes Silicium mit Sauerſtoff, kann<lb/>
auf Umwegen zur chemiſchen Aufnahme von Waſſer gezwungen werden;<lb/>
es entſteht dadurch eine Säure, die Kieſelſäure, deren Waſſerſtoff, wie<lb/>
der anderer Säuren, durch Metalle erſetzbar iſt und hierdurch Salze,<lb/>
die Silikate, liefert. Die letzteren entſtehen einfacher durch Zuſammen-<lb/>
ſchmelzen der Oxyde mit Kieſelerde. Da die Kieſelſäure, welche ſonſt<lb/>
bei gewöhnlicher Temperatur chemiſch ſehr unwirkſam und ſchwach iſt,<lb/>
in der Glühhitze, wegen ihrer Feuerbeſtändigkeit, eine ſehr ſtarke Säure<lb/>
darſtellt, ſo treibt ſie bei hoher Temperatur andere ſonſt ſtärkere Säuren,<lb/>
wegen deren flüchtiger Natur, leicht aus ihren Verbindungen aus und<lb/>
vereinigt ſich mit den freigewordenen Metalloxyden. Weſentlich für<lb/>
das Glas, ein künſtlich erhaltenes Silikat, iſt die nicht kryſtalliniſche<lb/>
Beſchaffenheit, der amorphe Zuſtand; durch ihn unterſcheidet ſich eben<lb/>
das Glas von den äußerſt zahlreich als Mineralien vorkommenden<lb/>
natürlichen Silikaten.</p><lb/><p>Um dem Glaſe die charakteriſtiſchen ſchätzenswerten Eigenſchaften mit-<lb/>
zuteilen, muß es kieſelſaure Verbindungen ganz beſtimmter Metalloxyde<lb/>
enthalten. Die Silikate der Alkalien ſind zwar leicht flüſſig, aber in<lb/>
heißem Waſſer löslich (Waſſerglas) und daher als Glas unbrauchbar.<lb/>
Auch die Erdſilikate, beſonders das Kalkſilikat, ſind leicht angreifbar;<lb/>
am beſtändigſten, aber ſehr ſchwer ſchmelzbar, iſt die kieſelſaure Thon-<lb/>
erde. Die letztere hat zudem eine Eigenſchaft, welche ſie von den<lb/>
anderen Silikaten weſentlich unterſcheidet; ſie nimmt nämlich leicht<lb/><pb facs="#f0865" n="847"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
kryſtalliniſche Beſchaffenheit an, iſt daher auch zur Glasfabrikation an<lb/>
ſich nicht brauchbar. Nun hat aber die Erfahrung gezeigt, daß man<lb/>
durch Miſchen der bisher genannten Silikate eine Maſſe erhält, welche<lb/>
die ſchädlichen Eigenſchaften der einzelnen Verbindungen, nämlich einer-<lb/>
ſeits leichte Angreifbarkeit, andererſeits Neigung zum Kryſtalliſieren,<lb/>
ſo gut wie gar nicht mehr zeigt, während wiederum ſich in ihr die<lb/>
charakteriſtiſchen Eigenſchaften der Einzelſilikate treu abſpiegeln. Während<lb/>
alſo in den unter dem Namen Glas bekannten mehrfachen Silikaten<lb/>
die Kieſelſäure konſtanter Beſtandteil iſt, beſtimmen die angewendeten<lb/>
Metalloxyde die Eigenſchaften des Glaſes. So giebt z. B. Natron<lb/>
hohen Glanz, ſchwach grünliche Färbung, Kali ſchwachen Glanz und<lb/>
Farbloſigkeit; beide Gläſer ſind leichtflüſſig. Kalk erzielt härteres und<lb/>
glänzenderes Glas von geringerer Leichtflüſſigkeit, als die Alkalien,<lb/>
Thonerde ſehr ſtrengflüſſiges Glas. Bleioxyd und — in geringerem<lb/>
Grade — Baryt geben ſehr weiche, d. h. gut ſchleifbare, leichtflüſſige,<lb/>
farbloſe, glänzende Glasſorten, die ſich durch beſonders ſtarkes Licht-<lb/>
brechungsvermögen auszeichnen und daher für optiſche Inſtrumente<lb/>
verwendet werden. Die anderen Metalloxyde, welche man ſtets nur<lb/>
in kleinſter Menge gebraucht, wirken hauptſächlich auf die Farbe des<lb/>
Glaſes; ſo gebraucht man z. B. das Manganoxyd, weil es die geringe<lb/>
Farbe der gemeinen Glasſorten abſchwächt oder auch ganz aufhebt.<lb/>
Je nach der Beſtimmung des zu fabrizierenden Glaſes wird man die<lb/>
einzelnen Materialien abwägen und nach Qualität und Quantität ver-<lb/>
wenden. So erhält man die verſchiedenen Glasſätze, deren Zuſammen-<lb/>
ſetzung nicht im entfernteſten theoretiſch-chemiſchen Grundſätzen ent-<lb/>
ſpricht, ſondern lediglich auf der Erfahrung beruht. Nur das hat ſich,<lb/>
hinſichtlich der Flüſſigkeit des Glaſes, als allgemein richtig heraus-<lb/>
geſtellt, daß ein ſteigender Überſchuß von Kieſelerde das Glas ſchwer<lb/>
flüſſig bis zur Zähigkeit macht, während Zuſatz von Metalloxyden<lb/>
dieſe Eigenſchaft ſtufenweiſe verringert. Daher nennen die Glasmacher<lb/>
auch die in Form von Salzen zugeſetzten Metalloxyde ſchlechtweg<lb/>
Flußmittel; dieſe Materialien erleichtern ihnen die Arbeit und helfen<lb/>
Brennſtoff erſparen. Sie wiſſen aber auch ſehr genau, daß ein zu<lb/>
großer Zuſatz der Flußmittel die Angreifbarkeit des Fabrikates weſentlich<lb/>
vermehrt; die Notwendigkeit, auf der einen Seite zu ſparen, auf der<lb/>
anderen für die Güte des Glaſes beſorgt zu ſein, lehrt den Glas-<lb/>
macher, bei der Zuſammenſetzung des Satzes die richtige Mitte zu halten.</p><lb/><p>Setzt man Glas von einer Durchſchnittszuſammenſetzung dem<lb/>
ſtärkſten Ofenfeuer aus, ſo wird es ziemlich dünnflüſſig, ſo daß ſich<lb/>
Verunreinigungen gut abſetzen und man es leicht gießen kann. Bei<lb/>
geringerer Hitze, etwa ſtarker Rotglut, bildet das Glas dagegen eine<lb/>
zähflüſſige Maſſe, die ſich beſonders gut ziehen, formen und aufblaſen<lb/>
läßt; auch laſſen ſich verſchiedene Stücke durch Aneinanderdrücken gut<lb/>
zu einem einzigen vereinigen. Jedes Glas hat im geſchmolzenen Zu-<lb/>
ſtande die — wenn auch nur geringe — Neigung zum Kryſtalliſieren.<lb/><pb facs="#f0866" n="848"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
Beim Erkalten kann dieſem Beſtreben, bei dem ſchnellen Übergang<lb/>
in den erwähnten zähflüſſigen Zuſtand, nicht genügt werden und die<lb/>
Moleküle ſind alſo gezwungen, entgegen ihrem natürlichen Drange, in<lb/>
derjenigen Lage zu verbleiben, in welche ſie beim Verarbeiten gerieten,<lb/>
in einem Zuſtand, den wir eben den amorphen nennen. Es iſt klar,<lb/>
daß dieſe Zwangslage bei jedem Glaſe vorhanden iſt, daß ſie aber<lb/>
einen beſonders hohen Grad bei raſcher Abkühlung erreichen wird.<lb/>
Daher kommt es, daß der Spannungszuſtand, welcher allen Glasſorten<lb/>
eigen iſt, bei genügend ſchneller Kühlung ein ſo hoher werden kann, daß<lb/>
ſchon die geringſte äußere Urſache genügt, um den Molekularverband<lb/>
der erkalteten Maſſe völlig zu zerſprengen (Glasthränen). Selbſtver-<lb/>
ſtändlich wird die Sprödigkeit auch von der Dicke der ſich abkühlenden<lb/>
Glasmaſſe abhängen und mit dieſer ſteigen. Durch dieſe Verhältniſſe<lb/>
iſt man gezwungen, die eben fertig gewordenen Glaswaren in einen<lb/>
beſonderen, nicht bis zur Schmelztemperatur geheizten Ofen, den Kühl-<lb/>
ofen, zu bringen und ſie in und mit dieſem ſo langſam wie irgend<lb/>
möglich erkalten zu laſſen. Wenn hierdurch die molekulare Spannung<lb/>
des Glaſes auch nicht vollſtändig aufgehoben wird, ſo wird ſie doch<lb/>
erheblich genug vermindert, um bei einiger Vorſicht beim Gebrauch ſich<lb/>
nicht mehr fühlbar zu machen. Schläge, Stöße und jäher Temperatur-<lb/>
wechſel wirken dann nur noch mäßig.</p><lb/><p>Da durch ſehr langſames Abkühlen des erhitzten Glaſes das<lb/>
Kryſtalliſieren desſelben bis zu einem gewiſſen Grade begünſtigt wird,<lb/>
ſo kann durch Übertreibung dieſer Maßregel in der That der amorphe<lb/>
Zuſtand zum großen Teil verſchwinden, um dem kryſtalliniſchen Platz<lb/>
zu machen. Das Anſehen ſolcher „entglaſten“ Stücke iſt ſehr eigen-<lb/>
tümlich; ſie erſcheinen rauh oder doch glanzlos, ihr Bruch faſerig.<lb/>
Vielleicht wirkt indeſſen entglaſend nicht allein das Kryſtalliſations-<lb/>
beſtreben, ſondern auch ein Verluſt an Alkali oder eine Trennung der ein-<lb/>
zelnen Silikate des Glaſes von einander. Das Entglaſen zeigt ſich nicht<lb/>
ſelten beim wiederholten Erhitzen der verarbeiteten Stücke; ſie erſcheinen<lb/>
dann matt, werden aber gegen Temperaturwechſel ſehr unempfindlich.</p><lb/><p>Hinſichtlich ihrer Verwendung teilt man die Gläſer in mehrere<lb/>
Gruppen ein, welche in ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung erheblich von<lb/>
einander abweichen. Die wichtigſten ſind:</p><lb/><p>1. Das Hohlglas, welches zu Gläſern, Flaſchen und ähnlichen<lb/>
Waren verarbeitet wird. Es iſt, je nach ſeiner Verwendung, verſchieden<lb/>
durchſichtig und zerfällt in grünes, halbweißes und weißes Hohlglas.<lb/>
Der Satz beſteht aus Kieſelerde, Kali, Natron, Kalk und bei den<lb/>
ſchlechteren Sorten noch aus Thonerde und Eiſenoxydul.</p><lb/><p>2. Das Hartglas. Sein Satz iſt der des halbweißen Hohlglaſes;<lb/>
es iſt aber durch große Widerſtandsfähigkeit ausgezeichnet und wird<lb/>
beſonders zu Lampencylindern und Kochgefäßen verarbeitet.</p><lb/><p>3. Das Fenſterglas, deſſen Satz in ſeiner Zuſammenſetzung dem<lb/>
des halbweißen Hohlglaſes ſehr nahe kommt.</p><lb/><pb facs="#f0867" n="849"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/><p>4. Das Spiegelglas, von ähnlichem Satz wie das Fenſterglas.<lb/>
Man ſieht aber auf große Reinheit der Materialien und völlige, durch<lb/>
entfärbende Zuſätze bedingte Farbloſigkeit und Klarheit.</p><lb/><p>5. Das Kryſtallglas, deſſen Satz Kieſelerde, Kali und Bleioxyd<lb/>
enthält. Man verwendet es zu gepreßten und geſchliffenen Gefäßen,<lb/>
Tellern und dergleichen.</p><lb/><p>6. Das Flintglas, deſſen Satz von dem des Kryſtallglaſes durch<lb/>
viel höheren Bleigehalt, oft auch durch geringen Gehalt an Borſäure<lb/>
abweicht.</p><lb/><p>7. Der Straß, ein Kalibleiſilikat, deſſen Bleigehalt 50 % über-<lb/>
ſteigt und welches zum Nachahmen der Edelſteine benutzt wird. Man<lb/>
färbt es verſchiedenartig durch Zuſatz von Metalloxyden und gebraucht<lb/>
ähnliche Silikate von beſonders großer Leichtflüſſigkeit in der Glas-<lb/>
und Porzellanmalerei.</p><lb/><p>8. Der Schmelz (Email) von ähnlicher Zuſammenſetzung, aber<lb/>
durch Zuſatz von Zinnoxyd oder Antimonoxyd undurchſichtig gemacht. —</p><lb/><p>Die Rohmaterialien der Glasfabrikation können nur in wenigen<lb/>
Fällen, bei denen es auf die Höhe der Koſten nicht ankommt, rein er-<lb/>
halten und angewendet worden. Im übrigen gebraucht man dieſelben<lb/>
in dem gewöhnlichen unreinen Zuſtande und überläßt es dem Schmelz-<lb/>
prozeß, die Verunreinigungen zu beſeitigen.</p><lb/><p>Die Kieſelerde wird bei guten Gläſern in Form von Bergkryſtall,<lb/>
reinem Quarzſand, Feuerſtein und anderen eiſenfreien Quarzſorten an-<lb/>
gewendet. Größere Stücke werden glühend in Waſſer abgelöſcht und<lb/>
dadurch ſo mürbe, daß man ſie leicht pulvern kann. Häufig wird auch<lb/>
die Kieſelerde einem Vorglühprozeß unterworfen, um alle organiſchen<lb/>
Verunreinigungen zu beſeitigen. Eiſengehalt ſchadet der Farbe des<lb/>
Glaſes und iſt vorſichtig zu vermeiden. Nicht ganz ſo ſchlimm iſt ein<lb/>
nicht zu bedeutender Thongehalt, welcher höchſtens die Flüſſigkeit ver-<lb/>
mindert. Für gemeine Gläſer gebraucht man zerkleinerten Feldſpat,<lb/>
Baſalt, Granit und Lehm.</p><lb/><p>Das Kali benutzt man als Pottaſche von verſchiedener Reinheit,<lb/>
in ſehr holzreichen Gegenden nimmt man auch wohl Holzaſche, natürlich<lb/>
nur bei gewöhnlichen Gläſern.</p><lb/><p>Das Natron kann als gereinigte Soda oder auch in Form von<lb/>
Natriumſulfat (Glauberſalz) in den Glasſatz gebracht werden. Im<lb/>
letzteren Falle iſt aber, weil die Schwefelſäure des Glauberſalzes nicht<lb/>
ganz leicht durch die Kieſelſäure ausgetrieben wird, ein Zuſatz von Kohle<lb/>
nötig, durch welche das Glauberſalz zu leicht zerſetzbarem ſchwefligſaurem<lb/>
Natrium reduziert wird. Da die Kohle aber ſtark dunkelfärbend auf das<lb/>
Glas wirkt, ſo darf der Zuſatz unter keinen Umſtänden die zur Reduktion<lb/>
nötige Menge, etwa 9 % des Glauberſalzes, überſchreiten.</p><lb/><p>Der Kalk kann zwar als ungebrannter Kalkſtein oder Kreide an-<lb/>
gewendet werden; man zieht aber gebrannten, an der Luft zerfallenen<lb/>
Kalkſtein vor, weil er feiner iſt und weniger Kohlenſäure entwickelt. Ein<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 54</fw><lb/><pb facs="#f0868" n="850"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
größerer Überſchuß des Kalks greift die Schmelzgefäße erheblich an<lb/>
und iſt daher zu vermeiden.</p><lb/><p>Das Blei der bleihaltigen Gläſer wird dem Glasſatz als Bleiglätte<lb/>
(Bleioxyd) oder als Mennige zugefügt. Die letztere zieht man vor,<lb/>
da ſie einmal feiner iſt und dann während des Schmelzens in Blei-<lb/>
oxyd und Sauerſtoff zerfällt, welcher als Reinigungsmittel ſehr will-<lb/>
kommen iſt. Da die Oxyde des Bleis ſehr häufig mit anderen Metallen<lb/>
verunreinigt ſind, welche ſchädlich auf den Glasſatz wirken, ſo ſtellt man<lb/>
ſie für die Fabrikation feiner Glasſorten durch Glühen von reinem Blei<lb/>
in Flammöfen beſonders dar. Die bleihaltigen Gläſer dürfen kein<lb/>
Natron enthalten, weil dieſes eine bläuliche Farbe hervorruft.</p><lb/><p>Die Entfärbungsmittel ſind nötig, um bei den feineren Gläſern<lb/>
die unvermeidliche, beſonders durch Gehalt an Kohle und Eiſenoxydul-<lb/>
verbindungen bedingte Färbung des Fluſſes zu beſeitigen. Sie wirken<lb/>
ausnahmslos durch ihre oxydierenden Eigenſchaften, indem ſie die Kohle in<lb/>
Kohlenoxyd, das grüne Eiſenoxydulſilikat in farbloſes Eiſenoxydſilikat<lb/>
verwandeln. Man benutzt beſonders Arſenikmehl, Braunſtein und Sal-<lb/>
peter. Ein Überſchuß von Braunſtein iſt aber zu vermeiden, weil der-<lb/>
ſelbe violettes Glas erzeugt. Vortrefflich ſind ſolche Entfärbungsmittel,<lb/>
welche die ſchädliche Farbe durch ihre eigene verdecken.</p><lb/><p>Als letzter Beſtandteil der Glasſätze ſind endlich Glasbrocken zu<lb/>
nennen, welche man zu etwa einem Drittel anwendet. Sie befördern<lb/>
den Fluß erheblich und müſſen ſehr ſorgfältig ſortiert werden, da ſelbſt<lb/>
kleine Zuſätze minderwertiger Brocken einen guten Glasſatz ſtark ſchädigen<lb/>
können. Die Glasbrocken beſtehen zum Teil aus dem eignen Abfall<lb/>
der Hütte, zum Teil werden ſie außerhalb derſelben aufgekauft und<lb/>
dann ſortiert.</p><lb/><p>Man ſchmelzt den Glasſatz meiſt in ſogenannten Glashäfen, erſt<lb/>
in der neueren Zeit iſt in einzelnen größeren Hütten an Stelle der<lb/>
einzelnen, in einem Ofen ſtehenden Häfen eine gemeinſame Glaswanne<lb/>
getreten, welche aber eine beſondere, ſpäter näher zu beſchreibende<lb/>
Feuerungsanlage erfordert. Die Glashäfen zeigen gewöhnlich die Form<lb/>
eines abgekürzten Kegels; bei einer Höhe von 70 <hi rendition="#aq">cm</hi> müſſen ſie eine<lb/>
durchgängige Dicke von 8 <hi rendition="#aq">cm</hi> haben. Noch größere Dimenſionen wendet<lb/>
man für Flaſchenglas und Spiegelglas an. Das Material der Häfen<lb/>
iſt der beſte feuerfeſte Thon; derſelbe wird bis zu einem Drittel mit<lb/>
gebranntem und nachträglich wieder gepulvertem Thon (Chamotte) ver-<lb/>
miſcht und aus der erhaltenen Maſſe die Häfen in hölzernen Formen<lb/>
hergeſtellt. Beim Einkneten wird die Thonmaſſe durch Schlagen möglichſt<lb/>
dicht gemacht und nach dem Auseinandernehmen der Form der feuchte<lb/>
Hafen mehrere Monate hindurch an der Luft getrocknet. Vor dem<lb/>
Einſetzen in den Glasofen wird er nun erſt bei ſehr langſam ſteigender<lb/>
Wärme in einem Nebenofen der Hütte, dem „Temperofen“ allmählich<lb/>
bis zum Glühen erhitzt und dann in den eigentlichen Ofen eingefahren<lb/>
Die ſo behandelten neuen Häfen würden, ſofort mit Glasſatz beſchickt,<lb/><pb facs="#f0869" n="851"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
durch die freien Alkalien des letzteren mit Heftigkeit angegriffen und<lb/>
ſchnell zerfreſſen werden. Um dies zu verhindern, werden die Häfen<lb/>
zuvörderſt mit Glasbrocken beſchickt; die geſchmolzene Maſſe dringt einige<lb/>
Millimeter tief in den Thon ein und bildet mit ihm eine dünne Schicht<lb/>
ſehr ſchwer ſchmelzbaren Glaſes, welches nun weiterhin die Hafenmaſſe<lb/>
wie eine Glaſur vor den freien Alkalien ſchützt. Dieſe Operation nennen<lb/>
die Glasmacher das Einglaſieren der Häfen. Bei der bedeutenden<lb/>
Größe der Glashäfen iſt es aber außerdem nötig, den ſtarken Temperatur-<lb/>
wechſel, welchem dieſelben beim Eintragen von mehreren Centnern kalten<lb/>
Glasſatzes unterliegen würden, zu umgehen, um ein Reißen der Thon-<lb/>
maſſe zu verhindern. Man erhitzt daher den Satz vorgängig in einem<lb/>
anderen ſeitlichen Ofen und trägt ihn erſt rotglühend in die Häfen<lb/>
ein. — Gute Glashäfen können längere Zeit gebraucht werden; die<lb/>
Dauer hängt von der Beſchaffenheit des Thons und der Güte der<lb/>
Arbeit ab. Die deutſchen Häfen halten in der Regel bis zu ſechs<lb/>
Wochen; einige engliſche Sorten ſollen ein Alter von gegen ſechs<lb/>
Monaten erreichen.</p><lb/><p>Die Glasöfen haben nicht nur den Zweck, die Teile des Glas-<lb/>
ſatzes durch ſtarke Erhitzung chemiſch zu verbinden, ſondern ſie ſollen<lb/>
auch genügende Hitze liefern, um das fertige Glas bei ſeiner weiteren<lb/>
Verarbeitung auf der nötigen hohen Temperatur zu erhalten. Schon<lb/>
der letztere Zweck allein würde notwendig einen Flammofen erheiſchen;<lb/>
aber auch der Umſtand, daß eine unmittelbare Berührung der Glas-<lb/>
häfen mit dem Brennmaterial Verunreinigungen der Glasmaſſe hervor-<lb/>
rufen würde, bedingt eine ſolche Konſtruktion. Der Feuerungsraum<lb/>
und der Arbeitsraum der Gasöfen ſind deshalb von einander getrennt.<lb/>
Um Verluſte an Hitze möglichſt zu vermeiden, ſind die Öfen gewöhn-<lb/>
lich mit niedriger, kuppelförmiger Decke konſtruiert und die Häfen ſtehen<lb/>
in ſymmetriſch geordneten Gruppen auf Bänken, unterhalb deren die<lb/>
Flamme der Feuerung Zutritt hat. Bei der hohen Temperatur, welche<lb/>
die Öfen auszuhalten haben, iſt ihre Herſtellung mit Schwierigkeiten<lb/>
verknüpft. Der Hauptgrund des Zerfalls der Öfen liegt aber in dem<lb/>
Umſtande, daß ſich erhebliche Mengen von Alkalien während des<lb/>
Schmelzprozeſſes verflüchtigen und die<lb/>
Wände des Ofens raſch zerfreſſen; das<lb/>
gebildete Thonſilikat trieft fortwährend<lb/>
herunter, ſo daß man bei feineren Glas-<lb/>
ſorten auf die fallenden zähen Tropfen<lb/>
durch beſondere Konſtruktion der Ofen-<lb/>
wand und geeignete Stellung der Häfen<lb/>
Rückſicht nehmen muß (ſ. Fig. 455, in<lb/>
welcher die Tropfen des Thonglaſes nur<lb/>
den Rand, nicht aber das Innere des<lb/>
Hafens treffen können). Der ſchnelle Zer-<lb/>
fall der Wände bewirkt, daß die Glasöfen<lb/><figure><head>Fig. 455.</head><lb/><p>Stellung eines Glashafens im Ofen.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">54*</fw><lb/><pb facs="#f0870" n="852"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
nur eine verhältnismäßig kurze Dauer haben können. Die engliſchen<lb/>
Öfen für leichtflüſſiges Glas werden bei vorzüglichem Baumaterial bis<lb/>
zu vier Jahren alt, während die deutſchen für gewöhnliches (ſchwerer<lb/>
ſchmelzbares) Glas höchſtens 18 Monate aushalten.</p><lb/><p>Bei den Glasöfen liegen der Feuerungsraum und der Schmelz-<lb/>
raum übereinander. Die Roſte, deren mindeſtens zwei gegenüber-<lb/>
liegende vorhanden ſind, empfangen den Brennſtoff; die entwickelten<lb/>
Flammen ſchlagen durch eine gemeinſame, in der Mitte des Ofens<lb/>
liegende, längliche Öffnung, die Pipe, hinauf in die Mitte des<lb/>
Feuerungsraums. An jeder Längsſeite der Pipe ſtehen auf einem<lb/>
Geſims, der Bank, die Glashäfen in einer Reihe von 2 bis 4 Stück<lb/>
(Fig. 456). Die Flamme trifft die Häfen zunächſt von der Seite, dann<lb/><figure><head>Fig. 456. </head><p>Grundriß eines Glasofens für Holzfeuerung.</p></figure><lb/>
aber auch, indem ſie ſich an dem niedrigen Kuppelgewölbe des Ofens<lb/>
bricht, von oben her, um endlich durch ſeitwärts angebrachte Öffnungen<lb/>
in nebenliegende Öfen zu entweichen, welche zum Vorwärmen, Kühlen<lb/>
der fertigen Glaswaren, Trocknen ꝛc. dienen, ohne beſondere Heizung<lb/>
zu erfordern. Beim Errichten der Öfen iſt beſonders darauf zu ſehen,<lb/>
daß das Fundament möglichſt trocken liegt und Kanäle zum Abzug<lb/>
der Feuchtigkeit erhält. Darüber baut man den Ofen aus eiſen- und<lb/>
kalkfreiem Thon, den man — ganz wie bei dem Bau der Häfen —<lb/>
mit gepulverter Schamotte (vgl. S. 275), außerdem aber mit reinem Sand<lb/>
mengt. Am haltbarſten ſind die Öfen, die man mit noch feuchten, aus dem<lb/>
erwähnten Baumaterial bereiteten Steinen konſtruiert. Die letzteren<lb/>
werden einfach auf einander gelegt und kräftig angedrückt, wo dann<lb/>
ein Bindematerial ganz unnötig wird und der ganze Ofen wie aus<lb/>
einem Stück geknetet erſcheint. Der Bau erfordert aber eine ſehr lange<lb/><pb facs="#f0871" n="853"/><fw place="top" type="header">Allgemeines.</fw><lb/>
Trockenzeit, wenn nicht Riſſe infolge ungleicher Zuſammenziehung der<lb/>
Thonmaſſe entſtehen ſollen. Erſt nach einem halben Jahre darf man<lb/>
das Trocknen durch ſehr ſchwaches Feuer unterſtützen, bis man nach<lb/>
weiteren zwei Monaten die Hitze allmählich bis auf die Schmelz-<lb/>
temperatur des Glaſes ſteigert. Bedeutend ſchneller wird der Bau ge-<lb/>
fördert, wenn man aus dem Thonmaterial lufttrockene oder gebrannte<lb/>
Steine fertigt und dieſe verwendet. In dieſem Falle iſt jedoch als<lb/>
Bindematerial ein Mörtel von Thonbrei nötig, ſo daß, ſelbſt bei lang-<lb/>
ſamem Trocknen, das Schwinden nicht ganz gleichmäßig erfolgt und<lb/>
die entſtehenden Fugen und Riſſe ſorgfältig nachgebeſſert werden müſſen.<lb/>
Ein neuer Ofen erzielt trotz beſter Feuerung in den erſten Wochen<lb/>
noch nicht die volle Schmelztemperatur, ſo daß man die Häfen zuerſt nur<lb/>
mit Glasbrocken, ſpäter mit leichtflüſſigem Satze und erſt nach einiger<lb/>
Zeit mit Sätzen von beliebiger Zuſammenſetzung beſchicken darf. Eine<lb/>
ähnliche Abſchwächung der Wirkung zeigt ſich gegen Ende der „Cam-<lb/>
pagne“, wie der Glasmacher die Geſamtarbeitsdauer des Ofens nennt.</p><lb/><p>Das Feuerungsmaterial der gewöhnlichen Glasöfen iſt entweder<lb/>
gut getrocknetes, lang geſpaltenes Holz, welches früher ausſchließlich<lb/>
gebraucht wurde, oder Torf oder endlich Steinkohle. Man trocknet<lb/>
(darrt) das Holz im Vorwärmofen bis zum Bräunlichwerden; nur<lb/>
dann iſt man ſicher, eine intenſive Schmelzhitze zu erzielen. Der Torf<lb/>
muß wenig Aſche geben und durchaus trocken ſein. Die beſonders in<lb/>
England und Frankreich angewendete Steinkohle darf nicht backend<lb/>
ſein, um Verſtopfungen der Roſte zu vermeiden.</p><lb/><p>Sowie in anderen Zweigen der Technik, wo es auf Entwicklung<lb/>
bedeutender Hitzegrade ankommt, hat man auch im Glashüttenbetriebe<lb/>
die Generatorfeuerung eingeführt und mit derſelben große Erfolge er-<lb/>
zielt. Hinſichtlich der ſpeziellen Konſtruktion dieſer Gasfeuerungs-<lb/>
anlagen muß hier auf die in dem Abſchnitt „Beleuchtung und Heizung“<lb/>
(S. 299) gegebene Beſchreibung verwieſen werden. Bei der Generator-<lb/>
feuerung kann man aber wegen ihrer bedeutenden Wärmeentwicklung<lb/>
die Glashäfen durch eine einzige Wanne erſetzen. Bei dem Siemens-<lb/>
ſchen Wannenofen zerfällt die Wanne in drei Abteilungen; in der erſten<lb/>
wird der eingetragene Satz geſchmolzen, in der zweiten geläutert, in<lb/>
der dritten zur Verarbeitung geſchöpft. Der größte Vorteil der Gas-<lb/>
öfen liegt aber einmal in der Möglichkeit, allerhand ſchlechte Feuerungs-<lb/>
abfälle zur Gasproduktion zu verwenden, und dann in dem Umſtande,<lb/>
daß Materialien, wie Feldſpat, Granit und andere, die im gewöhn-<lb/>
lichen Ofenfeuer kaum flüſſig werden, auf ordinäres Glas verſchmelzt<lb/>
werden können.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Das Hohlglas.</hi></head><lb/><p>Unter dieſer Bezeichnung vereinigt man Glasſorten von den ver-<lb/>
ſchiedenſten Graden der Feinheit, deren Bearbeitungsart aber, inſofern<lb/>
aus ihnen hohle Geräte aller Art, wie Gläſer, Flaſchen, Cylinder,<lb/><pb facs="#f0872" n="854"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
Glasröhren und chemiſche Geräte gefertigt werden, im weſentlichen über-<lb/>
einſtimmend iſt.</p><lb/><p>Der Hohlglasofen iſt an ſeinen vier Ecken mit je einem Neben-<lb/>
ofen verbunden; von dieſen vier Öfen dienen zwei als Temperöfen,<lb/>
d. h. zum Vorwärmen der neuen Häfen und des Satzes, die beiden<lb/>
anderen als Kühlöfen für die gefertigten Glaswaren. In dem Kuppel-<lb/>
gewölbe des Ofens befindet ſich dicht über dem Rande eines jeden<lb/>
Hafens ein verſchließbares Arbeitsloch, durch welches der Arbeiter zu<lb/>
dem geſchmolzenen Glaſe im Hafen gelangen kann. Unter jedem<lb/>
Arbeitsloch, in gleicher Höhe mit der Sohle der Häfen, liegt ein Auf-<lb/>
brechloch, durch welches man die auszufahrenden, ſchadhaft gewordenen<lb/>
Häfen, wenn ſie auf den Bänken feſtbacken, losbrechen kann. Für das<lb/>
Ein- und Ausfahren der Häfen ſelbſt ſind zwei ſogenannte Hafenthore<lb/>
frei gelaſſen, welche für gewöhnlich vermauert ſind und nur bei der<lb/>
Benutzung aufgebrochen werden. Die Kuppel des Ofens iſt mit<lb/>
Sand bedeckt und dieſer mit einem Gewölbe aus gewöhnlichen Ziegeln<lb/>
übermauert.</p><lb/><p>Sobald die im Temperofen vorgewärmten neuen Häfen glühend<lb/>
geworden ſind, werden ſie in den Ofen eingefahren, die Hafenthore<lb/>
vermauert und die Hitze geſteigert, bis die Schmelztemperatur erreicht<lb/>
iſt. Sodann trägt man mittels Schaufeln durch die Arbeitslöcher den<lb/>
kaleinierten Satz zuerſt zu einem Drittel ein und fügt das übrige<lb/>
hinzu, ſobald das eingetragene niedergeſchmolzen iſt. Nun ſetzt man<lb/>
die Arbeitslöcher zu und ſchürt ſtärker. Endlich zieht man mittels<lb/>
eines unten abgeplatteten Eiſenſtabes, des Randkolbens, eine Probe<lb/>
aus den Häfen und unterſucht, ob die Maſſe nach dem Erkalten klar<lb/>
erſcheint oder noch unangegriffene Sandkörner enthält. Da die Hitze<lb/>
im oberen Teile der Häfen ſtärker iſt, ſo muß man die Glasmaſſe hin<lb/>
und wieder mit der Schöpfkelle umrühren. Iſt die Maſſe endlich<lb/>
gleichmäßig, ſo enthält ſie doch noch viele kleine Luftblaſen und iſt zur<lb/>
Verarbeitung unbrauchbar. Obenauf ſchwimmt die „Glasgalle“, welche<lb/>
hauptſächlich aus den von der Kieſelſäure nicht gebundenen Alkali-<lb/>
verbindungen beſteht; tritt ſie ſtark auf, ſo deutet dies auf ſchlechte<lb/>
Beſchaffenheit des Satzes hin. Die Galle wird abgeſchöpft und die<lb/>
Glasmaſſe nun dem „Läutern“ unterzogen. Bei dieſem Prozeſſe ver-<lb/>
ſtärkt man einfach durch das „Heißſchüren“ die Temperatur bis zum<lb/>
höchſten erreichbaren Maß; alle Luftblaſen ſteigen in dem ſehr dünn-<lb/>
flüſſigen Glaſe auf, und die Maſſe wird nun ganz klar und gleich-<lb/>
förmig. Nach mehrſtündigem Heißſchüren bleibt nichts weiter übrig,<lb/>
als die Glasmaſſe bis zu demjenigen Grade der Zähflüſſigkeit erkalten<lb/>
zu laſſen, welcher für die Verarbeitung notwendig iſt. Dies geſchieht<lb/>
durch das „Kaltſchüren“, während deſſen man kurze Zeit ganz mit<lb/>
Feuern aufhört und dann ſehr langſam fortſchürt.</p><lb/><p>Wir wenden uns nun zu den Operationen, durch welche man die<lb/>
wichtigſten Formen der Hohlglaswaren gewinnt.</p><lb/><pb facs="#f0873" n="855"/><fw place="top" type="header">Das Hohlglas.</fw><lb/><p>Das <hi rendition="#g">Flaſchenglas</hi> erhält man, da es hierbei nur auf Wohl-<lb/>
feilheit ankommt, durch Zuſammenſchmelzen von ziemlich unreinen<lb/>
Materialien. Das Produkt iſt gewöhnlich durch Eiſenoxydul grün<lb/>
gefärbt. Die Verfertigung einer gewöhnlichen Flaſche bietet in ihren<lb/>
Einzelnheiten eine günſtige Gelegenheit, um die wichtigſten, auch bei<lb/>
anderen Fällen ſich wiederholenden Handgriffe des Hohlglasmachens<lb/>
kennen zu lernen.</p><lb/><p>Das wichtigſte Werkzeug des Glasmachens iſt die Pfeife, ein<lb/>
1½ <hi rendition="#aq">m</hi> langes, 2 <hi rendition="#aq">cm</hi> dickes Eiſenrohr mit knopfförmigen Enden, auf<lb/>
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Holzgriff <hi rendition="#aq">c</hi> aufgeſchoben iſt<lb/>
(Fig. 457). Der Arbeiter<lb/>
befeſtigt durch wiederholtes<lb/><figure><head>Fig. 457. </head><p>Glasbläſerpfeife.</p></figure><lb/>
Eintauchen des unteren Endes der Pfeife in den Hafen ſoviel Glas-<lb/>
maſſe, wie etwa zum Blaſen einer Flaſche gehört. Um die Maſſe<lb/>
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ſchlagenden Flamme erweicht und dann in den halbkugeligen Ver-<lb/>
tiefungen des Marbels (Fig. 458 <hi rendition="#aq">b</hi>), eines angefeuchteten, dicken Brettes<lb/>
gleichmäßig gedreht, während der Arbeiter ſie durch ſehr gelindes<lb/>
Einblaſen von Luft in die Pfeife vor dem Zuſammenſinken bewahrt.<lb/>
So erhält er eine ſehr dickwandige Hohlkugel <hi rendition="#aq">a</hi>, deren Wand nach der<lb/>
Pfeife zu ſchwächer wird.<lb/>
Er wärmt nun von neuem<lb/>
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Wölbung der Kugel am<lb/>
ſtärkſten erhitzt wird; hier-<lb/>
auf verlängert er ſie zur<lb/>
Flaſchenform <hi rendition="#aq">c</hi> durch drei<lb/>
gleichzeitig ausgeführte Ope-<lb/>
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ſtärkeres Blaſen, Schwenken<lb/>
und Drehen der Pfeife.<lb/>
Der letztgenannte Hand-<lb/>
griff, welcher beim Glas-<lb/>
blaſen ganz allgemein an-<lb/>
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Wirkung des Blaſens zu<lb/><figure><head>Fig. 458. </head><p>Anfertigung einer Flaſche.</p></figure><lb/>
einer gleichmäßigen zu machen; ohne das Drehen würde der von<lb/>
dem Arbeitsſtück aufſteigende heiße Luftſtrom bewirken, daß die oberen<lb/>
Teile ſich ſtärker ausdehnten, als die unteren, was beſonders bei<lb/>
mehr wagerechter Lage der Pfeife ſchädlich wäre. Iſt die Flaſche<lb/>
ſo weit wie beſchrieben gediehen, ſo ſenkt der Arbeiter ihren unteren<lb/>
Teil in eine glatte cylindriſche Holzform <hi rendition="#aq">d</hi>, an deren Wände er durch<lb/>
ſtarkes Blaſen das Glas angepreßt, während er durch einen Ruck nach<lb/>
oben den Hals verlängert. Die mittlerweile erſtarrte Flaſche wird aus<lb/><pb facs="#f0874" n="856"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
der Form gezogen, ein Eiſenſtab, das Nabeleiſen, mittels etwas Glas<lb/>
in der Mitte ihres Bodens befeſtigt, dieſer etwas hineingedrückt und<lb/>
die Pfeife ſamt dem oberſten Teil des Halſes durch Anlegen eines kalten,<lb/>
halbringförmig gebogenen Eiſens abgeſprengt (Fig. 458 <hi rendition="#aq">f</hi>). Der ſcharf-<lb/>
kantige Hals der nun auf dem Nabeleiſen feſtſitzenden Flaſche wird nun<lb/>
unter drehender Bewegung des Eiſens in der Flamme des Arbeitsloches<lb/>
für ſich allein erweicht, mittels einer Schere erweitert und endlich ein<lb/>
aus dem Hafen geholter Glastropfen als Wulſt herumgewickelt. Die<lb/>
fertige Flaſche <hi rendition="#aq">g</hi> wird am Nabeleiſen in den Kühlofen getragen und dort<lb/>
durch einen kurzen Schlag von dem Eiſen getrennt; durch die letztere<lb/>
Operation behält jede Flaſche den ſcharfkantigen „Nabel“ im Boden.<lb/>
(Fig. 458 <hi rendition="#aq">g</hi>.)</p><lb/><p>Das Formen kugeliger Flaſchen iſt ganz der freien Kunſt des<lb/>
Bläſers überlaſſen und geſchieht ohne Form. Sehr große Flaſchen,<lb/>
wie z. B. Säureballons, werden geblaſen, indem der Arbeiter ein<lb/>
wenig Waſſer in die Pfeife ſpritzt, dieſe zuhält und es dem Dampf<lb/>
überläßt, die Flaſche aufzublaſen.</p><lb/><p>Das <hi rendition="#g">halbweiße</hi> und <hi rendition="#g">weiße</hi> Hohlglas wird mittelſt reinerer<lb/>
Materialien hergeſtellt und der Satz erhält Entfärbungsmittel, gewöhn-<lb/>
lich Braunſtein, als Zuſatz. Das halbweiße Glas iſt meiſt ein<lb/>
Natriumcalciumſilikat, während das rein weiße, welches man zu Medizin-<lb/>
gläſern, zu Schleifwaren und chemiſchen Geräten verwendet, an Stelle<lb/>
des Natriums Kalium enthält. Möglichſte Freiheit des Satzes von<lb/>
Eiſen und Thonerde iſt Hauptbedingung. Das Blaſen der chemiſchen<lb/>
Geräte geſchieht aus freier Hand. So fertigt man z. B. Kolben durch<lb/>
einfaches, unter den oben angegebenen Vorſichtsmaßregeln vorgenommenes<lb/>
Aufblaſen und Verlängern des Halſes. Wenn man dann, während<lb/>
der Kolben noch weich iſt, unter fortwährendem Einblaſen die Pfeife<lb/>
umkehrt, ſo ſenkt ſich der Bauch des Kolbens einſeitig und man erhält<lb/>
eine Retorte. Beſonders wichtig iſt auch das Ziehen der Glasröhren.<lb/>
Wird ein hohles weiches Glasſtück raſch auseinander gezogen, ſo er-<lb/>
hält man eine Röhre, ſelbſt bei haarfeinen Fäden. Hierauf beruht<lb/>
die Fabrikation der gewöhnlichen Glasröhren. Ein Arbeiter ſammelt<lb/>
an der Pfeife die nötige Menge Glas und bläſt dieſe zu einer engen<lb/>
Hohlkugel von ſehr bedeutender Wanddicke auf (Fig. 459). Während<lb/>
er dann die erſtarrte Kugel wieder anwärmt, hat ein zweiter Arbeiter an<lb/>
einem Nabeleiſen <hi rendition="#aq">B</hi> einen Glastropfen geſchöpft; beide ziehen ihre Geräte<lb/>
gleichzeitig aus dem Feuer und ſtoßen dieſelben horizontal gegen einander,<lb/>
ſo daß das Nabeleiſen an dem Bauch der Kugel feſthaftet (Fig. 460).<lb/>
Dann laufen beide Arbeiter ſo ſchnell wie möglich auseinander,<lb/>
während ſie ihre Werkzeuge fortgeſetzt drehen (Fig. 461). Das Reſultat<lb/>
iſt eine Röhre, die ſich in der Mitte etwas ſenkt und an den Enden<lb/>
dicker iſt, als in der Mitte. Durch ſchnelles Niederlegen der noch nicht<lb/>
erſtarrten Röhre auf den Boden begegnet man dem erſteren Übelſtande.<lb/>
Die fertige Röhre wird in 1½ bis 2 <hi rendition="#aq">m</hi> lange Stücke zerſchnitten.</p><lb/><pb facs="#f0875" n="857"/><fw place="top" type="header">Das Hohlglas. — Das Hartglas.</fw><lb/><p>Das reinſte weiße Glas iſt das beſonders zu Schleifwaren be-<lb/>
ſtimmte <hi rendition="#g">Crownglas</hi>, welches in Böhmen in vorzüglicher Güte ge-<lb/>
fertigt wird und daher auch böhmiſches Glas heißt. Man gebraucht<lb/>
es aber auch, als das feinſte bleifreie Glas, zu optiſchen Zwecken;<lb/><figure><head>Fig. 459.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. 460.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. 461.</head><lb/><p>Glasröhrenziehen.</p></figure><lb/>
man ſchleift aus ihm die für die achromatiſchen Fernrohrobjektive<lb/>
nötigen Crownglaslinſen. Die Materialien des Satzes müſſen für<lb/>
dieſes Glas auf das Sorgfältigſte ausgewählt werden; auch iſt auf<lb/>
Güte der Häfen und große Vollkommenheit des Läuterungsprozeſſes<lb/>
zu ſehen. Man fertigt die Crownglaswaren meiſt durch Einblaſen in<lb/>
Formen und nachfolgendes Feinſchleifen genau ſo, wie bei dem ſpäter<lb/>
zu erwähnenden Kryſtallglas, bei welchem auch dieſe Operationen<lb/>
beſchrieben werden.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b)</hi> Das Hartglas.</hi></head><lb/><p>Wie oben erwähnt, iſt es ſelbſt durch das vollkommenſte Kühlen<lb/>
nicht möglich, die unangenehmſte Eigenſchaft des Glaſes, ſeine Sprödig-<lb/>
keit und Zerbrechlichkeit, ganz zu beſeitigen. Trotzdem hat es nicht an<lb/>
Verſuchen gefehlt, durch beſondere Verfahren das Glas zu härten, d. h.<lb/>
ihm eine bedeutende Elaſtizität, Härte und Widerſtandsfähigkeit gegen<lb/>
Temperaturwechſel mitzuteilen.</p><lb/><p>Das Härten erfolgt gewöhnlich durch Eintauchen des aus ge-<lb/>
wöhnlichem Glas gefertigten noch glühenden Stückes in ein „Temper-<lb/>
bad“ von hoher Temperatur. Zu dem letzteren gebraucht man ver-<lb/>
ſchiedene Stoffe von hohem Siedepunkt, z. B. Margarine. In dem<lb/>
Bade läßt man das Glas dann ſehr langſam erkalten. Die ſo ge-<lb/>
härteten Waren erfahren alſo zuerſt eine verhältnismäßig raſche, dann<lb/>
erſt eine langſamer fortſchreitende Kühlung. Sie zeigen dies auch in<lb/>
ihren Eigenſchaften deutlich. Obgleich ſie nämlich in der That härter<lb/>
ſind wie gewöhnliches Glas, ſo werden ſie doch bei gewaltſamer Ver-<lb/>
letzung vollſtändig, faſt exploſionsartig, zertrümmert — ein Anzeichen,<lb/>
daß das anfängliche Kühlen einen bedeutenden Spannungszuſtand<lb/>
zurückgelaſſen hat.</p><lb/><p>Eine andere Art gehärteten Glaſes, das Preßhartglas, wird beim<lb/>
Formen durch Preſſen zwiſchen heißen Metallplatten gedichtet und<lb/>
dann langſam gekühlt. Trotz mancher Vorzüge des Hartglaſes hat<lb/><pb facs="#f0876" n="858"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
dasſelbe die anfänglich ſehr hohen Erwartungen, welche man auf das-<lb/>
ſelbe ſetzte, nicht erfüllt. Jedenfalls iſt bisher nicht daran zu denken,<lb/>
es allgemein als Material für Kochgefäße — ſicherlich die wichtigſte<lb/>
Anwendung — benutzt zu ſehen. Am meiſten findet man Lampen-<lb/>
cylinder aus Hartglas verbreitet.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Das Fenſterglas.</hi></head><lb/><p>Dasjenige Glas, welches zur Fabrikation von Fenſterſcheiben<lb/>
dienen ſoll, iſt in ſeiner Zuſammenſetzung dem farbloſen oder ſchwach<lb/>
gefärbten Hohlglaſe ſehr ähnlich. Es unterſcheidet ſich im weſentlichen<lb/>
nur durch verſtärkten Kalkgehalt, welcher erfahrungsmäßig verhindert,<lb/>
daß die Scheiben durch die Witterung zu ſchnell blind werden. Von<lb/>
den Alkalien bevorzugt man das Kali, ſo daß man Soda gewöhnlich<lb/>
von den Sätzen ganz ausſchließt. Nur für die feineren Sorten fügt<lb/>
man auch ein Entfärbungsmittel hinzu. Am meiſten wird aber grünes<lb/>
oder halbweißes Glas zu Scheiben verarbeitet, deren Dünne die Färbung<lb/>
ja nur ſehr ſchwach zur Geltung kommen läßt. Von Arbeitsmethoden<lb/>
kennt man zwei, von denen die erſte das Mondglas, die zweite das<lb/>
Walzenglas liefert; dieſe letztere hat das Mondglasmachen faſt ganz<lb/>
verdrängt.</p><lb/><p>Die Fabrikation des <hi rendition="#g">Mondglaſes</hi> beginnt ähnlich, wie die Her-<lb/>
ſtellung einer großen Flaſche. Die erhaltene dickwandige Kugel wird<lb/>
dann bei horizontal liegender und ſich ſchnell drehender Pfeife in das<lb/>
Arbeitsloch gehalten, ſo daß nur der Boden erweicht und ſich flach in<lb/>
die Breite dehnt. Nach dem Zurückziehen, welches unter ſtetiger raſcher<lb/>
Drehung vor ſich geht, heftet ein Gehilfe ein Nabeleiſen in die Mitte<lb/>
des erhaltenen flachen Gefäßes, worauf der erſte Arbeiter die Pfeife<lb/>
abſprengt und die Halsöffnung mittels eines Holzes ſo viel wie mög-<lb/>
lich erweitert. Nun wird die erhaltene flache Glocke mit der Hals-<lb/>
öffnung dem aus dem Arbeitsloch dringenden Feuer entgegen gehalten<lb/>
und ſehr ſchnell um das Nabeleiſen gedreht. Zuerſt erweicht der Hals,<lb/>
welcher ſich dann, der gewaltigen Schwungkraft folgend, flach umlegt,<lb/>
bis endlich die ganze, nun frei von der Flamme getroffene Fläche ſich<lb/>
zu einer vollkommen ebenen 1½ bis 2 <hi rendition="#aq">m</hi> im Durchmeſſer haltenden<lb/>
Scheibe erweitert. Dieſelbe muß unter fortwährender raſcher Drehung<lb/>
ſeitwärts vom Ofen fortbewegt und in den Kühlofen befördert werden,<lb/>
wo man ſie auf ein flaches Bett von heißer Aſche legt. Dann wird das<lb/>
Nabeleiſen abgeſprengt und die Scheibe zum völligen Verkühlen auf<lb/>
die hohe Kante geſtellt. Das Mondglas iſt glänzend und gleichmäßig<lb/>
dünn und kann ſchwächer gearbeitet werden, als das Walzenglas.<lb/>
Seine Herſtellung erfordert aber ſehr geübte Arbeiter; auch iſt es ein<lb/>
ſehr großer Nachteil, daß es beim Zerſchneiden in rechteckige Scheiben<lb/>
ſehr viel ganz unbrauchbaren Abfall giebt, während Walzenglas ganz<lb/>
in Scheiben aufgeht. Aus dieſem Grunde wird es jetzt nur noch wenig<lb/><pb facs="#f0877" n="859"/><fw place="top" type="header">Das Fenſterglas.</fw><lb/>
fabriziert; in England, wo das Glas nach dem Gewicht verſteuert<lb/>
wird, hat es ſich am längſten gehalten.</p><lb/><p>Die Herſtellung des <hi rendition="#g">Walzenglaſes</hi>, aus welchem heute faſt alle<lb/>
Scheiben — mit Ausnahme der Spiegelſcheiben — gefertigt werden,<lb/>
beginnt gleichfalls mit dem Blaſen einer Kugel, deren Boden aber be-<lb/>
ſonders dick gehalten wird. Durch das „Schränken“ wird die Glas-<lb/>
maſſe etwas von der Pfeife weggezogen, ſo daß ſie durch eine Hohl-<lb/>
kehle mit der letzteren zuſammenhängt. Nachdem die Kugel noch am<lb/>
Marbel gerundet iſt, wird ſie im Arbeitsloch erweicht und aufgeblaſen.<lb/>
Dies geſchieht aber ſo, daß der Arbeiter die Pfeife mit dem Glasballen<lb/>
ſenkrecht über ſeinen Kopf erhebt. Daher wird ſich der ſchwerere Boden<lb/>
weniger ausdehnen und es entſteht eine abgeplattete, breite und ſehr<lb/>
niedrige Flaſche (Fig. 462). Die Pfeife wird nun raſch wieder ſenkrecht<lb/><figure><head>Fig. 462.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. 463.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. 464.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. 465.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. 466.</head><lb/><p>Anfertigung des Walzenglaſes.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 467.</head></figure><lb/>
nach unten gekehrt und unter ſtetigem Einblaſen umgeſchwenkt. Hierdurch<lb/>
ſenkt ſich der Boden allein, ſo daß ein Gefäß von der in Figur 463<lb/>
abgebildeten Form entſteht. Durch weiteres Anwärmen, Schwenken<lb/>
und Blaſen erhält man ſchließlich einen faſt walzenartigen Körper, der<lb/>
ſich nur gegen das Ende wenig verjüngt. Dadurch, daß der Arbeiter<lb/>
nun nur das Ende ſtark anwärmt und einbläſt, ſprengt er dasſelbe<lb/>
heraus (Fig. 464), ſo daß nun ein unten offener Cylinder entſteht,<lb/>
der durch wiederholtes Anwärmen und Schwenken überall den-<lb/>
ſelben Durchmeſſer erhält (Fig. 465). Nunmehr, nachdem noch etwaige<lb/>
unregelmäßige Hervorragungen der Öffnung mit einer Schere wegge-<lb/>
ſchnitten ſind, ſteckt ein Gehilfe einen hölzernen Stab in die fertige<lb/>
Walze, welche nun noch an dem geſchloſſenen Ende geöffnet werden<lb/>
muß. Zu dieſem Zweck dreht man ſie einige Male in einem weiten<lb/>
ringförmig gebogenen glühenden Eiſen und läßt auf die erhitzte Kreis-<lb/>
linie einen Waſſertropfen fallen (Fig. 466), welcher die Kappe ablöſt.<lb/>
In genau derſelben Weiſe erzeugt man in dem erhaltenen beiderſeits<lb/>
offenen Glascylinder einen Längsſprung. Nun iſt die Walze zum<lb/>
„Strecken“ fertig (Fig. 467).</p><lb/><pb facs="#f0878" n="860"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/><p>Dieſe wichtige Operation wird in einem beſonderen Ofen, dem<lb/>
Streckofen, vorgenommen. Die Feuerung des viereckig gebauten Ofens<lb/>
liegt im unteren Teile. Darüber liegt unmittelbar der Streckherd; er<lb/>
empfängt die ſtärkſte Hitze, welche dann in den Kühlofen tritt und aus<lb/>
dieſem durch einen langen Kanal, die Aufwärmröhre, abzieht. Der<lb/>
Kühlofen empfängt auch noch direktes Feuer von unten her. Die ganze<lb/>
Anlage iſt überwölbt und die einzelnen Teile durch Arbeitsöffnungen<lb/>
zugänglich. Auf dem Streckherd liegt der wichtigſte Teil des Ofens,<lb/>
der Streckſtein, eine Platte aus feuerfeſtem Thon, welche gebrannt und<lb/>
nachträglich vollkommen eben geſchliffen wird. Sie muß etwas größer<lb/>
ſein, als die zu erzielenden Glastafeln. Um jeder Verletzung beim<lb/>
Hinſchieben der Tafeln über den Streckſtein vorzubeugen, läßt man die<lb/>
erſte „geſtreckte“ Glastafel, die man gewöhnlich etwas dicker macht, als<lb/>
„Lager“ auf dem Streckſtein liegen, um als Unterlage für die folgenden<lb/>
zu dienen. Das Lager entglaſt allmählich, wird rauh und muß dann<lb/>
ausgewechſelt werden. Es wird hin und wieder, um ein Anhaften<lb/><figure><head>Fig. 468. </head><p>Fig. 469.<lb/>
Strecken des Walzenglaſes.</p></figure><lb/>
der Scheiben zu verhindern, durch Einwerfen einer Hand voll Kalk in<lb/>
das Feuer mit einer feinen Schicht Kalkſtaub überdeckt. Die Tempe-<lb/>
ratur im Streckherd darf nur bis zum gelinden Erweichen des Glaſes<lb/>
gehen; im Kühlofen darf ſie dieſe Höhe nicht erreichen.</p><lb/><p>Man führt die aufgeſchnittenen Walzen durch die Aufwärmröhre<lb/>
nach einander ein. Sie werden um ſo heißer, je weiter ſie vorrücken.<lb/>
Hat die erſte den Herd erreicht, ſo hebt ſie der „Strecker“ mit einem<lb/>
Eiſen <hi rendition="#aq">C</hi> auf das Lager (Fig. 468). Sie öffnet ſich von ſelbſt und wird<lb/>
mittels des angefeuchteten glatten Polierholzes <hi rendition="#aq">D</hi> vollſtändig geebnet<lb/>
(Fig. 469). Dann ſchiebt der Strecker die fertige Tafel in den Kühl-<lb/>
ofen, in welchem ſie ſofort erſtarrt, aufgerichtet und auf die Kante ge-<lb/>
ſtellt wird. So fährt man fort, bis der Kühlofen voll iſt.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">d)</hi> Das Spiegelglas.</hi></head><lb/><p>Obgleich man ſchon im Altertum Verſuche machte, Spiegel aus<lb/>
Glas herzuſtellen, ſo hatten dieſe Beſtrebungen doch ſo geringen Erfolg,<lb/>
daß die Metallſpiegel allgemein herrſchend blieben. Erſt im Mittelalter<lb/><pb facs="#f0879" n="861"/><fw place="top" type="header">Das Fenſterglas. — Das Spiegelglas.</fw><lb/>
kamen mit Blei belegte Glasſpiegel auf. Italieniſche Phyſiker des<lb/>
ſechzehnten Jahrhunderts erwähnten mit Blei ausgegoſſene ſpiegelnde<lb/>
Glaskugeln als einen Nürnberger Handelsartikel. Das Belegen von<lb/>
Glastafeln mit Zinnfolie wurde zuerſt in Venedig ausgeübt, ging gegen<lb/>
Ende des 17. Jahrhunderts nach Frankreich über, bis im Jahre 1688<lb/>
Th<hi rendition="#aq">é</hi>vart durch die Erfindung des Spiegelguſſes den Grund zu der<lb/>
heute ſo vollkommen daſtehenden Spiegelinduſtrie legte.</p><lb/><p>Man kennt jetzt geblaſene und gegoſſene Spiegel. Die Herſtellung<lb/>
der erſteren iſt, abgeſehen natürlich von dem Belegen, dieſelbe wie beim<lb/>
Fenſterglaſe. Man iſt bei dieſen Spiegeln an gewiſſe Dimenſionen<lb/>
gebunden, die nicht überſchritten werden dürfen. Größere Spiegel<lb/>
können daher nur mittels des Gießverfahrens hergeſtellt werden. Die<lb/>
Spiegeltafeln müſſen, bei ihrer bedeutenden Größe, eine nicht un-<lb/>
beträchtliche Stärke beſitzen; ſie müſſen ferner abſolut durchſichtig und<lb/>
ſo farblos wie nur möglich ſein. Dieſe Eigenſchaften erfordern eines-<lb/>
teils einen Satz aus den reinſten Materialien und ſchließen alle Stoffe<lb/>
aus, die das Blindwerden befördern; andererſeits ſetzen ſie einen ſehr<lb/>
vollkommenen Läuterungsprozeß voraus. Der Spiegelglasſatz dürfte<lb/>
wegen der ſchwach färbenden Eigenſchaft des Natrons eigentlich keine<lb/>
Soda enthalten. Dieſe läßt ſich aber nicht gut entbehren, da ſie dem<lb/>
Glaſe einen Grad der Leichtflüſſigkeit mitteilt, welcher das Läutern und<lb/>
beſonders das Gießen weſentlich erleichtert. Die Hauptbeſtandteile ſind<lb/>
daher reinſter Sand, reine Soda, ſehr wenig Kalk, viele Spiegelglas-<lb/>
brocken und eine geringe Menge Entfärbungsmittel.</p><lb/><p>Der Spiegelglasofen enthält zweierlei Schmelzgefäße: runde Häfen<lb/>
von der gewöhnlichen Form und viereckige Wannen. Die Häfen<lb/>
dienen zum Schmelzen des Satzes, welcher kalt in drei Portionen<lb/>
eingetragen wird. Brennt man Steinkohlen, ſo muß der Fluß<lb/>
durch Bedecken der Häfen vor Verunreinigung geſchützt werden.<lb/>
Während des Einſchmelzens ſtehen die Wannen leer im Ofen. Iſt der<lb/>
Fluß vollkommen, ſo werden die Wannen mit Zangen ausgefahren,<lb/>
ſorgfältig geſäubert und wieder eingefahren. Die Arbeiter reinigen nun<lb/>
das Glas von den an der Oberfläche befindlichen Verunreinigungen<lb/>
und ſchöpfen es dann mit kupfernen Löffeln in die Wannen; alle<lb/>
Körner und Verunreinigungen, die ſich am Grunde der Häfen befinden,<lb/>
bleiben zurück und dürfen nicht aufgerührt werden. Das Einſchmelzen<lb/>
dauert 12—15 Stunden, die Läuterung, welche gleich nach dem Über-<lb/>
ſchöpfen mit dem Heißſchüren beginnt, 20—40 Stunden, bis die Proben<lb/>
ganz tadellos erſcheinen. Dann folgt ein Kaltſchüren von 3—4 Stunden.</p><lb/><p>Den Spiegelguß nimmt man vor dem mit beſonderer Feuerung ver-<lb/>
ſehenen Kühlofen (Fig. 470) vor. Die Sohle des letzteren muß die genügende<lb/>
Breite haben, um alle einzuſchiebenden Tafeln nebeneinander liegend<lb/>
zu beherbergen und muß mit der vor dem Ofen befindlichen Gießtafel<lb/>
in derſelben Ebene liegen. Die Gießtafel <hi rendition="#aq">T</hi>, der teuerſte Apparat der<lb/>
Spiegelfabrik, beſteht aus Bronze, Gußeiſen oder Stahl, iſt vollkommen<lb/><pb facs="#f0880" n="862"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
eben gemacht und muß in ihren Dimenſionen die größten zu gießenden<lb/>
Spiegelplatten überragen. Sie bildet die untere Seite der Gießform,<lb/>
deren ſeitliche Grenze durch zwei ſtarke, an den Längskanten der Gieß-<lb/>
tafel hinlaufende, der Dicke des zu fertigenden Spiegels entſprechende<lb/><figure><head>Fig. 470. </head><p>Spiegelglasfabrikation.</p></figure><lb/>
Metallleiſten <hi rendition="#aq">N N</hi> gebildet wird. Oben iſt die Form offen; für die Ebnung<lb/>
der oberen Fläche der Spiegelplatte ſorgt eine hohle, mehrere Centner<lb/>
ſchwere glatte Metallwalze <hi rendition="#aq">F</hi>, welche auf den Längsleiſten geführt werden<lb/>
kann. Das ganze ſteht auf einem Gerüſt mit Rollen und kann leicht<lb/>
vor einen beliebigen Kühlofen gefahren werden.</p><lb/><p>Kurz vor Beginn des Guſſes wird die Gießtafel durch Aufſchütten<lb/>
glühender Kohlen vorgewärmt; während derſelben Zeit holen einige<lb/>
Arbeiter die Wanne <hi rendition="#aq">A</hi> mit dem Fluß vermittels eines Kettenkrahnes <hi rendition="#aq">D E</hi><lb/>
aus dem Ofen. Neben der Tafel ſchwebend wird die Wanne ſehr wenig<lb/>
geneigt und der Fluß ſo lange mit einer metallenen Klinge abgeſtrichen,<lb/>
bis das klare Glas, das „Metall“, zum Vorſchein kommt. Nun fährt<lb/>
man die Wanne über die Gießtafel und beginnt, während die Walze<lb/>
an dem dem Ofen zugekehrten Ende liegt, mit dem Guß. Das flüſſige<lb/>
Glas breitet ſich langſam aus, während die Walze gegen das andere<lb/><pb facs="#f0881" n="863"/><fw place="top" type="header">Das Spiegelglas.</fw><lb/>
Ende der Tafel hingeführt wird und den überſchüſſigen Fluß vor ſich<lb/>
her ſchiebt. Ein mit Lappen umwickelter Wiſcher <hi rendition="#aq">H</hi> wird vor dem Glaſe<lb/>
hergeführt, um alles Unreine auf der Tafel zu beſeitigen. Der Über-<lb/>
ſchuß gleitet über das Ende der Tafel und fällt in Waſſer; es bildet<lb/>
ſich infolge deſſen an dieſem Ende eine Wulſt, welche kurz vor dem<lb/>
Erſtarren aufgebogen wird. Mehrere Arbeiter ſtemmen einen Rechen<lb/>
dagegen und ſchieben die erſtarrte Platte über die Gießtafel fort in<lb/>
den Kühlofen, in welchem ſie 1 bis 2 Wochen verbleibt. Ihre untere<lb/>
Fläche iſt ganz glatt, die obere ſtets etwas rauh und höckerig.</p><lb/><p>Die aus dem Kühlofen herausgezogenen Platten werden genau<lb/>
unterſucht, um fehlerhafte Stellen herauszufinden und mit deren Be-<lb/>
rückſichtigung die Platten auf das vorteilhafteſte zu teilen, ſo nämlich,<lb/>
daß dieſe Stellen an den Rand kommen. Dann beginnt das Schleifen,<lb/>
zu welcher Operation immer zwei Tafeln gehören, eine größere und<lb/>
eine bedeutend kleinere. Die große wird mit Gips in die Schleifbank,<lb/>
einen großen feſten Tiſch, eingekittet; die kleine befeſtigt man in der-<lb/>
ſelben Weiſe in dem Boden des Oberſteins, eines mit Gewichten ſtark<lb/>
beſchwerten Kaſtens, ſo daß die beiden Tafeln ſich ihre entgegengeſetzt<lb/>
beſchaffenen Flächen, d. h. eine glatte und eine rauhe zukehren. Nun<lb/>
wirft man groben Sand auf die untere Tafel, fügt Waſſer hinzu und<lb/>
bewegt den Oberſtein hin und her ziehend und zugleich um ſeine ſenk-<lb/>
rechte Achſe drehend über die ganze Fläche der Schleifbank; die Be-<lb/>
wegung kann mit der Hand oder auch durch beſondere Maſchinen aus-<lb/>
geführt werden. Iſt allmählich der Sand fein geworden, ſo nimmt<lb/>
man weniger groben Sand — man hat bis zu ſieben Nummern —<lb/>
bis damit das „Rauhſchleifen“ beendet iſt. Dies iſt der Fall, wenn die<lb/>
Fläche der unteren Tafel ſich beim Prüfen mit einer Setzwage als<lb/>
vollkommen eben zeigt. Nun folgt in ganz derſelben Weiſe das „Klar-<lb/>
ſchleifen“ mit immer feiner werdenden Nummern von Smirgel; hierdurch<lb/>
wird die Platte glatt, erſcheint aber noch blind und halbdurchſichtig.<lb/>
Dieſe Eigenſchaft wird endlich durch das Polieren beſeitigt. Man be-<lb/>
nutzt dazu reines geſchlämmtes Eiſenoxyd, ſogenanntes Polierrot, welches<lb/>
mit einem hölzernen, mit Wolle bewickelten und mit Gewichten be-<lb/>
ſchwerten Brette aufgerieben wird. Jede der beſchriebenen Operationen<lb/>
wird nach einander zuerſt an der einen, dann an der anderen Seite<lb/>
der Spiegelplatte vorgenommen; es kommt daher weſentlich darauf an,<lb/>
daß die Platte beim jedesmaligen Umkehren wieder genau horizontal<lb/>
in die Schleifbank eingekittet wird, da ſonſt die beiden Flächen nicht<lb/>
parallel ausfallen können. Bei dem Schleifen verliert eine Platte, in-<lb/>
folge der Rauhigkeit ihrer Flächen, beſonders der gewalzten, oberen,<lb/>
faſt die Hälfte ihrer ganzen Maſſe. Die polierten Tafeln zeigen nun<lb/>
erſt alle Fehler, ſo daß in einer zweiten Prüfung eine neue Auswahl<lb/>
ſtattfinden muß. Die ſo gewonnenen Platten werden dann belegt.</p><lb/><p>Auf einem ganz glatten Tiſch breitet man Stanniol (Zinnfolie)<lb/>
von der Größe der zu belegenden Tafel aus, ſtreicht es vollkommen<lb/><pb facs="#f0882" n="864"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
glatt und verteilt mittels einer Bürſte Queckſilber über die ganze Fläche.<lb/>
Iſt ganz gleichförmige Benetzung eingetreten, ſo gießt man noch Queck-<lb/>
ſilber nach und ſtreicht mit dem Lineal über die Fläche, welche nun<lb/>
ſpiegelblank erſcheinen muß. Dann ſchiebt man die ſorgfältig gereinigte<lb/>
Platte von der Seite her, mit der Längskante voran, auf die Belegung.<lb/>
Der Spiegel wird nun, um den erheblichen Überſchuß an Queckſilber<lb/>
zu beſeitigen, vorſichtig mit Gewichten beſchwert und der Belegetiſch<lb/>
ſchwach geneigt. So fließt das meiſte Queckſilber ab. Zuletzt wird<lb/>
der Spiegel auf die hohe Kante geſtellt, um die letzten Metallreſte zu<lb/>
entfernen. Das Belegen eines großen Spiegels iſt eine ſehr ſchwierige<lb/>
und zeitraubende Arbeit, die Wochen in Anſpruch nehmen kann.</p><lb/><p>Statt die Spiegeltafeln zu walzen, hat man auch die Walze durch<lb/>
eine zweite Metallplatte erſetzt, welche den halbflüſſigen Guß niederpreßt;<lb/>
der Vorteil, den dieſe Methode mit ſich bringt, liegt darin, daß auch<lb/>
die obere Fläche glätter ausfällt, was einen geringeren Maſſenverluſt<lb/>
und eine kürzere Arbeitszeit beim Schleifen bedingt. Indeſſen iſt dies<lb/>
Verfahren bei größeren Spiegeln nicht leicht ausführbar und wird daher<lb/>
nur bei kleineren angewendet.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">e</hi>) Das Kryſtallglas.</hi></head><lb/><p>Da die engliſchen Glasmacher von alters her auf die Steinkohle<lb/>
als Brennmaterial für ihre Öfen angewieſen waren, ſo mußten ſie, um<lb/>
ihre Glasflüſſe gegen die blakende Flamme zu ſchützen, ihre Häfen<lb/>
bedecken; da aber hierdurch ein erheblicher Wärmeverluſt hervorgerufen<lb/>
wurde, ſo verſuchten ſie das Glas durch alle nur möglichen Zuſätze<lb/>
leichtflüſſiger zu machen. Bei dieſer Gelegenheit, alſo zufällig, wurden<lb/>
die hervorragenden optiſchen Eigenſchaften der bleihaltigen Gläſer ent-<lb/>
deckt. Seitdem fabriziert man überall bleihaltige Gläſer gerade ihres<lb/>
ſtarken Lichtbrechungsvermögens halber. Beträgt der Gehalt an Blei-<lb/>
oxyd etwa ein Drittel des ganzen Satzes, ſo erhält man das zu den<lb/>
feinen Schleifwaren benutzte, heute aber auch häufig durch das gute<lb/>
böhmiſche Glas erſetzte Kryſtallglas.</p><lb/><p>Der Satz des Kryſtallglaſes beſteht, neben Kieſelerde und Mennige<lb/>
(oder Bleioxyd), nur noch aus gereinigter Pottaſche. Die Kieſelerde<lb/>
muß völlig frei von Eiſen ſein; als Entfärbungsmittel dient nicht<lb/>
Braunſtein, ſondern Salpeter. In gleicher Weiſe zieht man die Mennige,<lb/>
wegen ihres durch den Sauerſtoffgehalt bedingten Entfärbungsvermögens,<lb/>
dem Bleioxyd vor. Die Schmelzung und die Läuterung erfolgen ent-<lb/>
weder in demſelben Hafen, oder, falls die Koſten nicht ins Gewicht<lb/>
fallen, in Hafen und Wanne, wie bei der Fabrikation des Spiegel-<lb/>
glaſes. Der Fluß muß vor dem Rauch der Feuerung ſorgfältig be-<lb/>
wahrt werden; ebenſo muß man ihn vor der Berührung mit eiſen-<lb/>
haltigen Stoffen hüten, da dieſe eine Braunfärbung veranlaſſen. Die<lb/>
Verarbeitung des Kryſtallglaſes geſchieht ſelten durch Blaſen allein;<lb/><pb facs="#f0883" n="865"/><fw place="top" type="header">Das Kryſtallglas.</fw><lb/>
meiſt wendet man das Blaſen oder auch den Guß in Formen an.<lb/>
Die Formen, von denen Fig. 471 ein Beiſpiel darſtellt, ſind ſehr ſorg-<lb/>
fältig aus Metall gearbeitet. Sie beſtehen aus einzelnen Teilen, welche<lb/>
ſich auf- und zuklappen laſſen. In die geöffnete Form führt der<lb/>
Bläſer den an der Pfeife hängenden hohlen Glasballen ein; ein Ge-<lb/>
hülfe ſchließt die Form, worauf<lb/>
der Bläſer durch kräftiges Einblaſen<lb/>
das Glas in alle inneren Teile<lb/>
der Form hineinpreßt. Das über-<lb/>
flüſſige tritt als Wulſt oben aus<lb/>
der Form. Nachdem das ge-<lb/>
blaſene Glasſtück erſtarrt iſt, wird<lb/>
die Form geöffnet und das Stück<lb/><figure><head>Fig. 471. </head><p>Klappform.</p></figure><lb/>
von der Pfeife abgeſprengt. Ganz maſſive Geräte, z. B. Teller, Salz-<lb/>
fäſſer und dergleichen, werden durch Eingießen des flüſſigen Glaſes in<lb/>
eine aus zwei Hälften beſtehende Form hergeſtellt; dann werden die<lb/>
beiden Hälften ſcharf auf einander gepreßt, ſo daß das überſchüſſige aus<lb/>
den Fugen hervordringt.</p><lb/><p>Geblaſene und gepreßte Kryſtallglaswaren zeigen nur eine unvoll-<lb/>
kommene Gravierung und keinen beſonders hohen Glanz. Der Grund<lb/>
hierfür iſt der Umſtand, daß das Glas erſtarrt, ehe es ſich völlig an<lb/>
alle Feinheiten der Form anlegen kann; die Flächen werden nicht völlig<lb/>
eben und die Kanten ſind unregelmäßig gekrümmt. Bei dem Kryſtall-<lb/>
glas iſt dieſer Umſtand wegen ſeiner Leichtflüſſigkeit noch nicht einmal<lb/>
von ſo ſtarkem Einfluß; viel mehr zeigt er ſich bei dem früher erwähnten<lb/>
viel ſtrengflüſſigeren Crownglas und dem böhmiſchen Glaſe, welche<lb/>
beide gerade ebenſo verarbeitet werden, wie das Kryſtallglas. Aus<lb/>
dieſem Grunde müſſen die feinen Glasſtücke, welche aus den Formen<lb/>
kommen, nach dem Kühlen geſchliffen werden, um ihnen höheren Wert<lb/>
zu verleihen.</p><lb/><p>Das Schleifen erfolgt heute mittels Scheiben von Metall oder<lb/>
von Sandſtein, welche in einer maſſiv gebauten Drehbank, der Schleif-<lb/>
bank, ſehr raſch umlaufen. Am Rande werden ſie mit einem Brei<lb/>
aus Waſſer und Sand für das Rauhſchleifen, von Öl und Smirgel<lb/>
für das Feinſchleifen betupft. Zum Polieren wendet man ähnlich ge-<lb/>
formte Scheiben von weichem Metall oder Kork an, welche mit Bims-<lb/>
ſtein oder Polierrot arbeiten. Es iſt natürlich, daß dem Schleifer eine<lb/>
ſehr große Auswahl der verſchiedenſt geformten großen und kleinen,<lb/>
dünnen und ſtarken, glatten und gerippten Schleifſcheiben zur Verfügung<lb/>
ſtehen muß, damit er alle Feinheiten des Schleifſtückes genügend heraus-<lb/>
arbeiten kann. Auch das Bohren von Löchern und das Zerſägen wird<lb/>
auf der Schleifbank ausgeführt. —</p><lb/><p>Ein höchſt eigenartiges, von Tilghman erfundenes und der neueſten<lb/>
Zeit angehörendes Schleifverfahren, welches beſonders für Scheiben<lb/>
angewendet wird, iſt das Sandblasverfahren. Bei demſelben ſchleudert<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 55</fw><lb/><pb facs="#f0884" n="866"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
eine Maſchine mittels hochgeſpannter Luft oder eines ſehr ſchnell ro-<lb/>
tierenden Wurfrades fortgeſetzt ſcharfen Sand gegen das zu ſchleifende<lb/>
Stück, an welchem die Stellen, welche klar bleiben ſollen, mit einer<lb/>
Schablone aus Blech oder Kautſchuk bedeckt werden. Die getroffenen<lb/>
Stellen werden rauh geſchliffen, ſo daß ſich dieſe Methode vorzüglich<lb/>
zur Anbringung mattgehaltener Inſchriften und Zeichnungen auf aller-<lb/>
hand Glaswaren eignet und ſich als Hülfsmittel des älteren Schleif-<lb/>
verfahrens bereits ſehr eingebürgert hat. Jedenfalls iſt das Tilghmanſche<lb/>
Verfahren auch ein ſehr praktiſcher Erſatz für das Glasätzen mittels<lb/>
Flußſäure, deren man ſich früher (ſchon ſeit 1670) zur Herſtellung<lb/>
feiner rauher Zeichnungen auf Luxusglaswaren bediente. Dieſes Ver-<lb/>
fahren, auf der auflöſenden Eigenſchaft der Flußſäure gegenüber dem<lb/>
Glas beruhend, wird wegen der geſundheitsſchädlichen Eigenſchaften<lb/>
der Säure heute nur noch beim Teilen von Glasinſtrumenten ange-<lb/>
wandt, indem man die Stücke mit einem Ätzgrund von Wachs oder<lb/>
Asphalt überzieht, die Zeichnung eingraviert und nun die Flußſäure,<lb/>
die man durch Erhitzen von Flußſpat und Schwefelſäure in Bleiſchalen<lb/>
erhält, einwirken läßt. An den freigelegten Stellen wird das Glas<lb/>
rauh, indem die Flußſäure mit dem Silicium des Glaſes Fluorkieſel-<lb/>
gas bildet.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">f</hi>) Das Flintglas.</hi></head><lb/><p>Die Notwendigkeit, achromatiſche Linſen für die optiſchen Inſtru-<lb/>
mente herzuſtellen, hat ſchon in ziemlich früher Zeit die Glastechniker<lb/>
veranlaßt, nach zwei Glasſorten zu ſuchen, welche in Bezug auf das<lb/>
Verhältnis ihres Lichtbrechungsvermögens zu ihrer farbenzerſtreuenden<lb/>
Kraft möglichſt ſtark von einander abweichen. Zwei ſolche Glasarten<lb/>
hat man einerſeits in dem oben genannten bleifreien und aus den<lb/>
reinſten Satzteilen hergeſtellten Crownglas, andererſeits in einem ſehr<lb/>
bleireichen Glaſe gefunden, welches, weil man zu ſeiner Darſtellung<lb/>
früher gemahlenen Flintſtein benutzte, mit dem Namen Flintglas belegt<lb/>
worden iſt. Während die Fabrikation des Crownglaſes keine Schwierig-<lb/>
keiten bietet, häufen ſich dieſe in ſehr ſtarker Weiſe bei der Herſtellung<lb/>
des für die optiſchen Inſtrumente hochwichtigen Flintglaſes. Es hat<lb/>
dies ſeinen Grund in dem Beſtreben, ein möglichſt bleireiches Glas<lb/>
(mit 50 und mehr Prozent Bleioxyd) darzuſtellen. Leider zeigt ſich<lb/>
aber beim Einſchmelzen des betreffenden Satzes die ſtörende Erſchei-<lb/>
nung, daß ſich am Boden des Hafens ein bleireicheres, ſchwereres,<lb/>
ſtärker brechendes Glas abſcheidet, während ein bleiärmeres, leichteres,<lb/>
ſchwächer brechendes weiter oben liegt. Selbſt durch Umrühren iſt es,<lb/>
bei den ſo verſchiedenen Temperaturen in den einzelnen Regionen des<lb/>
Hafens, nicht möglich, den Übelſtand ganz zu beſeitigen, beſonders,<lb/>
da die eiſernen Rührer das Glas färben. Die Folge davon iſt, daß<lb/>
das Glas beim Erſtarren Schlieren und Streifen zeigt, welche ſeine<lb/>
Anwendung zu optiſchen Zwecken vollſtändig in Frage ſtellen. Faraday,<lb/><pb facs="#f0885" n="867"/><fw place="top" type="header">Das Flintglas.</fw><lb/>
welcher 1824 als erſtes Mitglied einer Kommiſſion der <hi rendition="#aq">Royal Society<lb/>
of arts</hi> in London die Frage genau unterſuchte, ſchlug vor, ein Flint-<lb/>
glas aus Borſäure, Kieſelſäure und Bleioxyd in Platingefäßen zu<lb/>
ſchmelzen. Seine Methode hat wegen der Koſten und des zu hohen<lb/>
Bleigehaltes des Glaſes keine praktiſche Verwendung gefunden. Bereits<lb/>
einige Zeit vorher hatte Fraunhofer in München ſchlierenfreie Flintlinſen<lb/>
hergeſtellt, aber ſein Geheimnis bewahrt. Sein Mitarbeiter Guinand<lb/>
gründete bei Paris eine Werkſtatt, welche ſpäter an deſſen Sohn über-<lb/>
ging und von dieſem an Bontemps verkauft wurde. Dem letzteren,<lb/>
welcher ſchon 1828 tadelloſe, wenn auch noch kleine Blaſen zeigende<lb/>
Linſen bis zu 13 Zoll Durchmeſſer herſtellte, verdanken wir die wichtigſte<lb/>
Neuerung in der Flintglasfabrikation, die Einführung eines Rührers<lb/>
aus Hafenmaſſe, deſſen Erfindung übrigens wahrſcheinlich von dem<lb/>
älteren Guinand herrührt. Das Guinandſche Verfahren, welches ſich<lb/>
im weſentlichen bis heute erhalten hat, wendet als Glasſatz eine<lb/>
Miſchung von reinſtem Sand, ebenſo viel Mennige und etwa dem<lb/>
dritten Teil kalcinierter Soda an. An Stelle der letzteren haben ſpätere<lb/>
Fabrikanten häufig Pottaſche geſetzt.</p><lb/><p>Das Schmelzen erfolgt in einem Ofen mit Steinkohlenfeuerung<lb/>
(Fig. 472), in welchem nur ein einziger, mittels einer Haube ver-<lb/>
ſchloſſener Hafen ſteht. Die<lb/>
ſeitliche Öffnung der Haube<lb/>
paßt in das Arbeitsloch, ſo<lb/>
daß das Glas durch den<lb/>
Rauch gar nicht berührt<lb/>
werden kann, von außen<lb/>
aber leicht zugänglich iſt.<lb/>
Der Satz wird allmählich<lb/>
eingetragen. Nach etwa 12<lb/>
bis 16 Stunden iſt völliger<lb/>
Fluß eingetreten. Dann<lb/>
wartet man, bis die Feuerung<lb/>
keinen Rauch mehr giebt,<lb/>
nimmt die Haube ab, ſetzt<lb/>
den vorher bis zur Weiß-<lb/>
glut erhitzten Rührer ein und<lb/>
verſchließt den Hafen wieder.<lb/>
Mittels eines in den hohlen<lb/>
Rührer eingeſetzten eiſernen<lb/>
Hakens rührt man nun um,<lb/>
wobei eine vor der Arbeits-<lb/>
öffnung aufgeſtellte Rolle die<lb/>
Arbeit weſentlich erleichtert.<lb/>
Der Rührer bleibt nun<lb/>
ſchwimmend in dem Fluß,<lb/><figure><head>Fig. 472. </head><p>Flintglasofen.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">55*</fw><lb/><pb facs="#f0886" n="868"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/>
der Haken wird weggenommen und das Feuer zum Zwecke der Läuterung<lb/>
mehrere Stunden geſchürt. Jetzt erſt beginnt das eigentliche Rühren,<lb/>
welches man nur unterbricht, um die weißglühend gewordenen Eiſen-<lb/>
haken durch neue zu erſetzen. Nach 6 Stunden unterbricht man das<lb/>
Feuern durch „Kaltſchüren“, um nach weiteren 2 Stunden wieder heiß<lb/>
zu ſchüren. Endlich beginnt der Fluß dick zu werden; man hört<lb/>
auf zu rühren, ſchließt den Ofen gänzlich und läßt ihn verkühlen.<lb/>
Hierzu gehört eine Zeit von 6 bis 8 Tagen. Nunmehr bildet das Glas<lb/>
im Hafen meiſt eine zuſammenhängende Maſſe, an welche man, nach<lb/>
dem Zerſchlagen des Hafens, zwei parallele, an entgegengeſetzten Enden<lb/>
liegende Flächen ſchleift und poliert. So kann man genau unterſuchen,<lb/>
wo das Innere, welches wohl nie ganz homogen ausgefallen ſein<lb/>
wird, Streifen und Schlieren zeigt, um hiernach reine Stücke heraus-<lb/>
zuſägen. Dieſe werden in einem beſonderen Ofen bis zum gelinden<lb/>
Erweichen aufgewärmt, in einer zweiklappigen Form in Geſtalt einer<lb/>
Linſe gepreßt, recht gut gekühlt und endlich, dem ſpeziellen Zweck ent-<lb/>
ſprechend, geſchliffen und poliert.</p><lb/><p>Durch das Verfahren von Bontemps iſt der Preis der rohen<lb/>
Flintglaslinſen, welcher früher ein ganz außerordentlich hoher war,<lb/>
auf den 70. Teil geſunken. Eine ganze Reihe von verdienſtvollen<lb/>
Männern, beſonders Döbereiner und Steinheil, haben es ſich angelegen<lb/>
ſein laſſen, nach zum Teil noch verbeſſerten Methoden, die aber nur<lb/>
in unweſentlichen Punkten von der beſchriebenen abweichen, Linſen von<lb/>
großer Reinheit und bedeutender Ausdehnung herzuſtellen. Über die<lb/>
neueſten Einführungen auf dieſem Gebiete ſehe man das nähere in<lb/>
dem die optiſchen Inſtrumente behandelnden Abſchnitt dieſes Buches.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">g</hi>) Der Straß.</hi></head><lb/><p>Derſelbe iſt ein Kalibleiſilikat von großem Bleireichtum und leichter<lb/>
Schmelzbarkeit, Er dient, mit verſchiedenen Metalloxyden gefärbt, zur<lb/>
Herſtellung künſtlicher Edelſteine (<hi rendition="#aq">Pierre de Strass</hi>). Um gute und<lb/>
klare Farben zu erhalten, iſt die Auswahl der reinſten Ingredienzien<lb/>
dringend geboten; ſo benutzt man z. B. an Stelle der Kieſelerde Berg-<lb/>
kryſtall. Das Schmelzen erfolgt in Öfen, die nur einen oder doch<lb/>
wenige Häfen enthalten und bedarf eines ſehr ſorgfältigen Läuterungs-<lb/>
prozeſſes; die Herſtellung iſt im weſentlichen dieſelbe, wie beim Flintglas.</p><lb/><p>Setzt man dem Straß Zinnoxyd zu, ſo verliert er ſeine Durch-<lb/>
ſichtigkeit, behält aber ſeinen hohen Glanz und heißt in dieſem Zuſtande<lb/><hi rendition="#g">Schmelz</hi> (Email).</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><p>Wenn auch in der bisherigen Schilderung der Glasinduſtrie die<lb/>
ſämtlichen wichtigen Gebiete derſelben in Betracht gezogen wurden, ſo<lb/>
bleiben doch noch einige Einzelheiten von Intereſſe übrig, welche in<lb/><pb facs="#f0887" n="869"/><fw place="top" type="header">Der Straß. — Das Färben der Gläſer.</fw><lb/>
dem folgenden ganz kurz zuſammengefaßt werden ſollen. Es iſt dies<lb/>
die Herſtellung der überwiegend Luxuszwecken dienenden Glaswaren,<lb/>
unter welchen manche wichtige Artikel des Welthandels bilden.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Gefärbte Gläſer</hi> können entweder durch Färben in der ganzen<lb/>
Maſſe gewonnen werden oder durch ſogenanntes „Überfangen“ des farblos<lb/>
bleibenden Glaſes mit einer dünnen Schicht gefärbten Fluſſes. Das<lb/>
erſtere geſchieht, indem man dem Glaſe den färbenden Beſtandteil,<lb/>
gewöhnlich ein Metalloxyd, ſogleich bei der Fabrikation einverleibt.<lb/>
Gelbes Glas erhält man durch Zuſatz von antimoniger Säure oder<lb/>
von Chlorſilber; rotes am ſchönſten durch Überfangen der fertigen<lb/>
farbloſen Waren mit einem durch Kupferoxydul rot gefärbten Glaſe,<lb/>
welches übrigens nach dem Erkalten noch farblos bleibt und erſt durch<lb/>
neues ſchwaches Anwärmen ſeine prächtige Rubinfarbe erhält. Aus<lb/>
ſo behandelten Waren kann man durch teilweiſes Wegſchleifen der<lb/>
Überfangſchicht ſehr ſchön gemuſterte und geſchätzte Stücke herſtellen.<lb/>
Andere rote Nuancen giebt Eiſenoxyd und Goldpurpur. Das erſtere<lb/>
färbt bräunlich, der letztere, durch Fällen einer Goldlöſung mit Zinn-<lb/>
chlorürchlorid erhalten, roſa- bis karminrot. Violett färbt man in der<lb/>
Maſſe mit Braunſtein; grün mittelſt Eiſenoxydul, ſchöner mittelſt Kupfer-<lb/>
oxyd oder Chromoxyd. Ein ſchönes und reines Blau wird nur durch<lb/>
Kobaltoxydul erhalten. Die prächtige Farbe desſelben hat bewirkt,<lb/>
daß man beſondere Fabriken zum Zwecke der Darſtellung feingemahlenen<lb/>
blauen Glaſes angelegt hat und dieſes letztere unter dem Namen<lb/><hi rendition="#g">Smalte</hi> als Farbmaterial in der Glas- und Porzellanmalerei ver-<lb/>
wendet. Dieſe Induſtrie iſt bereits ſeit dem 16. Jahrhundert bekannt<lb/>
und wird beſonders in Sachſen betrieben, wo man die häufig anſtehenden<lb/>
Kobalterze direkt auf dieſem Wege ausbeutet. Man röſtet die Erze,<lb/>
um ſie zu oxydieren und verglaſt ſie dann durch Schmelzen mit Alkali<lb/>
und Kieſelerde. Es folgt endlich das Mahlen und Schlemmen der<lb/>
fertigen Smalte. Außer zu Malereizwecken wird die Smalte auch<lb/>
als dauerhafte Anſtrichfarbe, ſowie zum Bläuen des Papiers, der<lb/>
Wäſche u. ſ. w. gebraucht. — Das ſogenannte Milchglas, welches zu<lb/>
Lampenglocken und dergleichen verarbeitet wird, iſt dem Email ähnlich,<lb/>
wird aber erhalten, indem man dem gewöhnlichen Glasſatz bis zu<lb/>
20 % weiß gebrannte Knochen zuſetzt (Beinglas); auch hier iſt der<lb/>
Fluß klar und die Undurchſichtigkeit entſteht erſt beim Blaſen und<lb/>
Anwärmen der Stücke.</p><lb/><p>Hämatinon- und Aventuringlas ſind halbdurchſichtige Gläſer mit<lb/>
glänzenden Flittern in der Maſſe. Es ſind Kupferoxydulgläſer, in<lb/>
welchen die Kieſelſäure bedeutend überwiegt und das Kupferoxydul<lb/>
zum Teil durch Zuſatz einer reduzierenden Subſtanz als metalliſches<lb/>
Kupfer ausgeſchieden iſt. Das ähnliche, aber farbloſe Perlmutterglas<lb/>
enthält eingeſtreut glänzende Glimmerblättchen, während das Filigran-<lb/>
glas in farbloſem oder ſchwach gefärbtem Fluß anders gefärbte<lb/>
Fäden zeigt.</p><lb/><pb facs="#f0888" n="870"/><fw place="top" type="header">Die Fabrikation und Verarbeitung des Glaſes.</fw><lb/><p>Frisglas erhält man, wenn man die geformten, noch glühenden<lb/>
Stücke Dämpfen von Zinnſalz ausſetzt. Die letzteren greifen die Ober-<lb/>
fläche an und erzeugen ein ſehr feines Häutchen, welches Interferenz-<lb/>
farben zeigt.</p><lb/><p>Eisglas erhält man aus gewöhnlichem Glasfluß, indem man das<lb/>
Stück beim Blaſen noch glühend in kaltes Waſſer taucht, es dann von<lb/>
neuem erwärmt, bis die zerſprungenen Stücke ſich wieder verbunden<lb/>
haben und es fertig bläſt. Sehr gutes Kühlen iſt bei den ſehr ge-<lb/>
ſchätzten Eisglaswaren Hauptbedingung, beſonders dann, wenn man,<lb/>
um ihm recht viele Sprünge zu verleihen, das Eintauchverfahren wieder-<lb/>
holt angewendet hat.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Glasperlen</hi> bilden einen wichtigen Artikel des Handels. Die<lb/>
Perleninduſtrie ſtammt von den venetianiſchen Hütten auf Murano,<lb/>
wo man Perlen aus Glasröhren zuerſt herſtellte. Die Arbeiter ziehen<lb/>
in der oben geſchilderten Art Röhren aus allen möglichen gefärbten<lb/>
Gläſern; dieſe werden mittels eines Meſſers in Stücke von gleicher<lb/>
Länge und Breite zerteilt. Um die gewonnenen Perlen abzuſtumpfen,<lb/>
mengt man ſie mit gepulvertem Thon und Kohle und erhitzt das<lb/>
ganze in einem eiſernen rotierenden Cylinder bis zum Glühen. Nach<lb/>
dem Erkalten erfolgt das Sieben, Sortieren und Aufreihen auf Fäden.<lb/>
Anders als dieſe maſſiven oder venetianiſchen Perlen werden die als<lb/>
Imitation der echten Perlen dienenden franzöſiſchen Perlen hergeſtellt.<lb/>
Nach einem von Jaquin 1656 erfundenen Verfahren bläſt man hohle<lb/>
Glasperlen und füllt ſie mit einer aus den Schuppen der Weißfiſche<lb/>
(Üklei) bereiteten Tinktur, welche der Wand der Kugel den matten<lb/>
Glanz der echten Perlen mitteilt. Früher gewann man die Tinktur<lb/>
durch Ausziehen und Schütteln der Schuppen mit Waſſer, heute wendet<lb/>
man ſtatt deſſen beſſer Salmiakgeiſt mit etwas Fiſchleim an. Übrigens<lb/>
werden die künſtlichen hohlen Perlen auch mit Wachs ausgegoſſen oder<lb/>
erhalten als Füllung irgend eine ſehr leichtflüſſige Metalllegierung.</p><lb/><p>Daß man Glas zu außerordentlich feinen Fäden ausziehen kann,<lb/>
iſt bekannt. Dieſe Fäden, deren Durchmeſſer oft nur 0,01 <hi rendition="#aq">mm</hi> beträgt,<lb/>
ſind höchſt elaſtiſch. Da ſie zudem allen chemiſchen Einflüſſen trotzen,<lb/>
ſo hat man den Verſuch gemacht, ſie zu verſpinnen. Das erhaltene<lb/>
Gewebe zeigt einen außerordentlich ſchönen Glanz, iſt aber für die<lb/>
Verwendung im allgemeinen ungeeignet, weil die Fäden nie ganz gleich<lb/>
ausfallen und doch hier und da brechen. Nur einzelne Schmuckgegen-<lb/>
ſtände ſtellt man daher aus Glasfäden her. Die ſogenannte Glaswolle<lb/>
dient in der Chemie zu verſchiedenen Zwecken.</p><lb/><p>Die <hi rendition="#g">Glasmalerei</hi>, der am meiſten an die bildende Kunſt ſich<lb/>
anlehnende Zweig der Glastechnik, iſt ſchon in alten Zeiten betrieben<lb/>
und in gewiſſer Hinſicht zu hoher Vollendung gebracht worden. Die<lb/>
Erzeugniſſe dieſer Kunſt, die Glasmoſaiken, findet man beſonders in<lb/>
den älteſten Kirchenbauten des Mittelalters. Die einzelnen Partieen<lb/>
des Bildes wurden aus Scheiben von der entſprechenden Farbe aus-<lb/><pb facs="#f0889" n="871"/><fw place="top" type="header">Glasperlen. — Glasmalerei.</fw><lb/>
geſchnitten, die Zeichnung und Schattierung mit Schmelzfarbe auf-<lb/>
getragen, dieſe eingebrannt und die einzelnen Scheiben durch Bleizüge,<lb/>
welche möglichſt mit den Konturen des Bildes zuſammenfielen, ver-<lb/>
bunden. Erſt ſpäter brannte man nicht nur Schwarz ein, ſondern<lb/>
auch andere Farben. Berühmte Kunſtheroen, wie z. B. Dürer und<lb/>
van Dyk, haben dazu beigetragen, die Glasmalerei auf eine hohe<lb/>
Stufe der Vollendung zu bringen; im 15. und 16. Jahrhundert er-<lb/>
reichte dieſe Kunſt ihre höchſte Blüte, um dann gründlich vernachläſſigt<lb/>
zu werden und endlich faſt ganz in Vergeſſenheit zu geraten. Erſt in<lb/>
unſerem Jahrhundert iſt es durch die energiſchen Anſtrengungen ein-<lb/>
zelner Männer gelungen, den Kunſtzweig der Glasmalerei, welchem<lb/>
heute die Chemie mit ihren umfaſſenden Entdeckungen zur Seite ſteht,<lb/>
wieder aufleben zu laſſen. Man kennt jetzt eine ſo große Menge von<lb/>
bunten Glasflüſſen, daß es mit deren Hülfe gelungen iſt, die früheren<lb/>
Glasmalereien in Bezug auf Mannigfaltigkeit der Farben und techniſche<lb/>
Vollendung womöglich noch zu übertreffen.</p><lb/><p>Bei der Glasmalerei kommt weſentlich ein Punkt in Betracht:<lb/>
daß nämlich die einzubrennende Farbe mittels eines ſo leichtflüſſigen<lb/>
Glaſes aufgetragen wird, daß bei dem ſpäteren Brennen zwar dieſes<lb/>
leichtflüſſige Glas ſchmilzt, nicht aber die Glastafel oder der Gegen-<lb/>
ſtand, welcher die Malerei erhalten ſoll. Die Unterlage der Darſtellung<lb/>
wird daher nie aus bleihaltigem Glas, ſondern ſtets aus dem blei-<lb/>
freien, ſehr ſchwer ſchmelzbaren böhmiſchen Glaſe hergeſtellt. Dagegen<lb/>
enthält der Fluß, d. h. die gefärbte Schicht, zur Beförderung der<lb/>
Leichtflüſſigkeit ſtets viel Blei, Wismutoxyd und Borax. Der Maler<lb/>
legt unter die Glastafel, auf der das Bild ausgeführt werden ſoll,<lb/>
den Karton der Zeichnung und trägt die nach Art der Smalte zube-<lb/>
bereiteten, d. h. verglaſten und fein geriebenen Farben mittels Ter-<lb/>
pentinöls auf. Nach dem Trocknen kommt die Tafel in einen kleinen<lb/>
Muffelofen von Thon, in welchem ſie in einer auf dem Roſte des<lb/>
Ofens ſtehenden prismatiſchen, kaſtenförmigen Muffel bis zum Schmelz-<lb/>
punkt des farbigen Fluſſes erhitzt wird. Die in braun oder ſchwarz<lb/>
gehaltenen Umriſſe des Gemäldes werden auf die eine, die klaren<lb/>
Farben auf die andere Seite der Tafel aufgetragen. Auf dieſe Weiſe<lb/>
erhält man ſtets eine ſcharfe Zeichnung. Es muß noch bemerkt werden,<lb/>
daß man in der Neuzeit Glasgemälde aus Bildern von der beſchrie-<lb/>
benen Herſtellungsart mit Glasmoſaiken nach Art der mittelalterlichen<lb/>
Ausführung kombiniert und damit ſehr ſchöne Wirkungen erzielt hat.<lb/>
Der preußiſche General Vogel v. Falkenſtein, einer der Führer des<lb/>
deutſch-öſterreichiſchen Krieges, ſei hier als derjenige Mann genannt,<lb/>
welcher ſich um das Wiederaufleben der Glasmalerei in Preußen die<lb/>
größten Verdienſte erworben hat.</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0890" n="872"/><fw place="top" type="header">Die Thonwaren.</fw><lb/><div n="2"><head><hi rendition="#b">3. Die Thonwaren.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a</hi>) Die Thonwarenfabrikation im allgemeinen.</hi></head><lb/><p>Wie frühe in dem Menſchen der Wunſch erwachte, ſich Behälter<lb/>
für ihm dienende Stoffe anzuſchaffen, das wiſſen wir nicht. Vorerſt<lb/>
mußte er wohl für die flüſſigen, durch ihre Beweglichkeit ſich uns ſo<lb/>
leicht entziehenden Körper nach einer Berge ſuchen, und den Schädel<lb/>
wie das Horn der erlegten Jagdbeute fand er für dieſen Zweck paſſend.<lb/>
Jenes Bedürfnis rief alſo die Anfänge der heute ſo entwickelten Horn-<lb/>
induſtrie ins Daſein. Daß im Erdboden Stoffe ſeien, die in Formen<lb/>
gebracht werden konnten und, getrocknet und gebrannt, ihre Geſtalt<lb/>
behielten, das war, wie die Geſchichte der Backſteine uns lehrt, eine<lb/>
Erfindung, die in den erſten hiſtoriſchen Bauten bereits verwertet ward.<lb/>
Daß die Kunſt, jene Stoffe zu Geſchirren zu verarbeiten, ſogar vor-<lb/>
hiſtoriſche Exiſtenz beſaß, das lehren die nicht unbedeutenden Reſte von<lb/>
Thongeräten, welche wir in den Pfahlbauten finden. In dieſen An-<lb/>
fängen der keramiſchen Kunſt ſind auch die erſten Elemente der Orna-<lb/>
mentik verwertet. Das Geſchirr ward hier noch mit bloßer Hand<lb/>
geformt, es zeigt ſich zuerſt als durchaus unregelmäßig in der Dicke<lb/>
der Böden und Wände; aber gebrannt iſt es in einer ſelbſt ſtrengere<lb/>
Forderungen befriedigenden Weiſe. Die nächſte Erfindung auf dieſem<lb/>
Gebiete, die Töpferſcheibe, war bereits um 1900 v. Chr. in Ägypten<lb/>
bekannt, denn auf dortigen Wandgemälden erblicken wir ihre An-<lb/>
wendung. Von dort iſt ſie in Griechenland eingeführt worden, wo<lb/>
der göttliche Sänger Homer ihre Drehung mit dem Rundtanze verglich.<lb/>
Sie hat ihr Ausſehen — ſo weit nicht Maſchinenkraft die menſchliche<lb/>
erſetzte — inzwiſchen nicht weſentlich geändert. Die vertikale Welle<lb/>
eines wagerechten Schwungrades trägt an ihrem oberen Ende eine<lb/>
Platte. Der Arbeiter, welcher vor dem Apparate ſitzt, kann durch eine<lb/>
Stange, den Fuß oder mit Hülfe einer Übertragung das Rad in<lb/>
Schwung verſetzen. Zugleich ſetzt er die Maſſe, welche geformt werden<lb/>
ſoll, auf die Platte. Derſelben muß durch Bearbeiten mittels der<lb/>
Hände während der Drehung die gewünſchte Geſtalt gegeben werden.<lb/>
Sie wird vermöge der Schwungkraft zuerſt zu einem ſtumpfen Kegel<lb/>
und durch den Druck der beiden Daumen auf den Oberteil und<lb/>
der übrigen Finger auf die Seiten zu einem ausgehöhlten Gegenſtande<lb/>
von beliebiger Form ausgearbeitet. Die Geſchwindigkeit der Drehung<lb/>
wird der Former natürlich ſo regulieren, daß keine Teile der Maſſe<lb/>
davonfliegen, und daß ſie genügt, um der Schwungkraft Einfluß auf<lb/>
die Formgebung zu verſchaffen. Auch die durch Maſchinenkraft be-<lb/>
wegten Drehſcheiben ſind in Bezug auf ihre Geſchwindigkeit leicht zu<lb/>
regulieren. Wenn es auf genaue Arbeit ankommt, ſo wird freilich die<lb/>
Hand nicht alles thun können, man macht dann von Schablonen aus<lb/><pb facs="#f0891" n="873"/><fw place="top" type="header">Die Thonwarenfabrikation im allgemeinen.</fw><lb/>
Blech Gebrauch, welche den Umriß des zu formenden Gegenſtandes<lb/>
angeben und gegen die ſich drehende Thonmaſſe gehalten werden.<lb/>
Iſt die Formgebung vollbracht, ſo kann man den Körper durch einen<lb/>
dünnen Draht von der Unterlage abſchneiden und zum Trocknen<lb/>
bringen.</p><lb/><p>Sahen wir, daß die Bildſamkeit des Thons der Grund iſt, warum<lb/>
man ihn zu den mannigfachſten Dingen verarbeiten kann, ſo muß noch<lb/>
eins hinzukommen, um die Brauchbarkeit der geformten Gegenſtände<lb/>
zu garantieren. Das iſt die Feſtigkeit. Wir wiſſen zwar, daß keines<lb/>
unſerer irdenen Geſchirre unzerbrechlich iſt, aber ſie beſitzen doch den<lb/>
hinreichenden Grad von Widerſtandskraft, der ihnen lange Lebensdauer<lb/>
ſichert. Woher ſchreibt ſich dieſe Eigenſchaft? Der rote Thon iſt ſeiner<lb/>
chemiſchen Beſchaffenheit nach aus der kieſelſauren Thonerde zuſammen-<lb/>
geſetzt ſamt größeren oder geringeren Mengen von anderen Salzen<lb/>
der Kieſelſäure, von Sand und anderen Geſteinsreſten. Wie der<lb/>
Hauptbeſtandteil ſich der Formung gefügig zeigt, ſo iſt er es, der durch<lb/>
ſein Bindevermögen die anderen Körperchen in ſich aufnimmt und<lb/>
ſchließlich bei hoher Temperatur, das ihm beigemengte Waſſer auf-<lb/>
gebend, zuſammenſintert. Mit dieſem Ausdruck bezeichnet man die<lb/>
folgende Erſcheinung. Ein Teil der den Thon zuſammenſetzenden<lb/>
Materialien ſchmilzt beim Brennen, ein anderer, weit überwiegender<lb/>
Teil bleibt in feſtem Zuſtande, die erſteren aber verkitten dieſe zu einer<lb/>
beim Erſtarren große Feſtigkeit gewinnenden Maſſe. Jene Bei-<lb/>
mengungen aber dienen als Flußmittel, d. h. ſie bewirken, daß der<lb/>
Thon beim Brande an ſeiner Oberfläche ganz ſchmelzen, alſo ſich mit<lb/>
einer harten Schutzhülle, der Glaſur, umgeben kann, die ihm zugleich<lb/>
Schönheit verleiht. So unterſcheidet ſich der Thon vom Glaſe dadurch,<lb/>
daß dieſes ſich aus einer gleichmäßigen Schmelze bildet, während im<lb/>
ſinternden Thon die ungeſchmolzenen Körperchen überwiegen. Daher<lb/>
ſchreiben ſich die Vorzüge der Thonwaren gegenüber dem ſpröden<lb/>
Glaſe. Es vermag eine ungleichmäßige Erwärmung leicht zu ertragen,<lb/>
die das Glas zum Springen bringen würde. Die Sprödigkeit der<lb/>
Thonprodukte richtet ſich ſogar ganz genau nach der Menge der Teilchen,<lb/>
welche beim Brande ungeſchmolzen geblieben ſind. Iſt dieſe ſehr groß,<lb/>
ſo ſind dieſelben nicht hinreichend mit einander verkittet, und die Maſſe<lb/>
wird beim Anſtoßen leicht zerbrechen, wie auch beim unvorſichtigen<lb/>
Erhitzen zerſpringen, ebenſowenig aber vertragen die Thonwaren, welche<lb/>
beim Brande faſt völlig durchgeſchmolzen ſind und die darum faſt<lb/>
durchſichtig erſcheinen, die ungleichmäßige Erwärmung. Am beſten<lb/>
ſind in dieſer Beziehung die Produkte daran, bei welchen das Ver-<lb/>
hältnis in der Mitte ſteht.</p><lb/><p>Hieraus ergiebt ſich eine große Verſchiedenheit der Thonwaren ſo-<lb/>
wohl nach dieſer Eigenſchaft — der Beſchaffenheit des „Scherbens“ —,<lb/>
dann nach der Natur des verwendeten Thons, der natürlich, je un-<lb/>
reiner er gebraucht wird, eine deſto geringere Sorgſamkeit beim Brennen<lb/><pb facs="#f0892" n="874"/><fw place="top" type="header">Die Thonwaren.</fw><lb/>
erfordert; ſchließlich auch nach dem Vorhandenſein oder Fehlen einer<lb/>
Glaſur. Enthält der Scherben viele geſchmolzene Teilchen, ſo wird er<lb/>
dem Glaſe auch darin nahe kommen, daß er ein geſchloſſenes, für<lb/>
Flüſſigkeiten durchaus unpaſſierbares Ganze bildet, das alſo an die Zunge<lb/>
gelegt, dort nicht feſtkleben wird. Wenn ſolche Waren angeſtoßen<lb/>
werden, ſo klingen ſie. Von dieſer Art ſind das echte und das weiche<lb/>
Porzellan, ſowie das Steinzeug. Die andern, welche nur wenig ge-<lb/>
ſchmolzene Teile enthalten, werden dagegen porös erſcheinen und, ſoweit<lb/>
ſie nicht glaſiert ſind, Flüſſigkeiten in ſich eintreten laſſen, alſo auch an<lb/>
der Zunge feſthaften; ſie haben auch nicht den Klang jener. So ſind<lb/>
die Fayence, das Steingut, das gewöhnliche Töpfergeſchirr und die<lb/>
Backſteine beſchaffen, welche letzteren wir bereits als Baumaterialien<lb/>
behandelt haben. Wir werden dieſelben der Reihe nach durchgehen.<lb/>
Zuvor aber wollen wir in Kürze den Gang angeben, den man bei der<lb/>
Fabrikation der einzelnen einzuſchlagen haben wird.</p><lb/><p>Zuerſt wird man den Thon, je feinere Waren man erzeugen will,<lb/>
deſto ſorgfältiger von den ihm anhaftenden Verunreinigungen befreien<lb/>
müſſen. Man wird ihn dazu zerkleinern und ſchlämmen, wie das auch<lb/>
ſchon bei dem minderwertigen Thon für die Backſteine nötig war. Man<lb/>
bedient ſich dazu großer über einander angelegter Bottiche. In dem<lb/>
oberſten wird das zerkleinerte Material mit Waſſer gemengt, die Milch, in<lb/>
welcher die feineren Teile ſchwebend bleiben, läßt man in den folgenden<lb/>
Bottich eintreten u. ſ. f., bis man nach dem Setzen in den verſchiedenen<lb/>
Baſſins Material von immer größerer Feinheit hat, welches nun je nach<lb/>
Bedürfnis in verſchiedenem Verhältnis unter einander gemiſcht weiter<lb/>
verwendet wird. Die Bildſamkeit zu erhöhen, läßt man den Thon<lb/>
im allgemeinen erſt faulen, d. h. man durchtränkt ihn mit einer ſich<lb/>
leicht zerſetzenden Flüſſigkeit, etwa mit Jauche, und läßt ihn an einem<lb/>
kühlen, feuchten Orte liegen. Dabei färbt er ſich unter Gasentwicke-<lb/>
lung erſt dunkel und dann wieder hell und erlangt größere Bildſamkeit<lb/>
und Gleichförmigkeit. Soll das Endprodukt einen geſchloſſenen Scherben<lb/>
beſitzen, ſo wird man dafür ſorgen müſſen, daß es leicht ſchmelze, und<lb/>
wird als Flußmittel der Thonmaſſe Feldſpat, Kalk, Gips, auch Knochen-<lb/>
aſche zuſetzen. Dieſes Durchkneten geſchieht jetzt faſt überall in be-<lb/>
ſonderen Maſchinen. Sonſt genügt es, den Thon allein mit Waſſer<lb/>
zu verkneten und weiter zu verarbeiten. Er kommt jetzt auf die Dreh-<lb/>
ſcheibe, ſoweit er nicht durch Eindrücken in beſondere Gipsformen oder<lb/>
durch Preſſen in Meſſing- und Eiſenformen oder ſchließlich durch Aus-<lb/>
gießen der zähflüſſigen Maſſe in Gipsformen, die ihm durch ihre<lb/>
Poroſität das Waſſer entziehen, ſeine Geſtalt erhält. Nur die feinſten<lb/>
Verzierungen, wie die Blumen aus Porzellan, werden aus freier Hand<lb/>
mit Zuhilfenahme des Griffels geformt. Sodann wird der geformte<lb/>
Körper an der Luft getrocknet und ſchließlich im Ofen gebrannt, um<lb/>
den für jede Thonware eigentümlichen Scherben zu bilden. In den<lb/>
meiſten Fällen wird er dabei auch mit der Glaſur verſehen, die man,<lb/><pb facs="#f0893" n="875"/><fw place="top" type="header">Die dichten Thonwaren.</fw><lb/>
da ſie ja leichter als die übrige Maſſe ſchmelzen ſoll, beſonders auf-<lb/>
tragen muß. Man rührt die Glaſur, die beim echten Porzellan ein<lb/>
Gemenge von Thon und Kaliumwaſſerglas iſt und für weniger feine<lb/>
Waren kieſelſaures Blei enthält, mit Waſſer zu einem dünnen Brei an,<lb/>
und taucht den durch das ſog. Verglühen erſt vorläufig, aber noch<lb/>
nicht gar gebrannten Scherben in denſelben, oder man begießt ihn<lb/>
damit, ſtäubt ihn in die Glaſurmaſſe ein, oder ſchließlich man ver-<lb/>
dampft Kochſalz im Ofen, das dann mit Thonmaſſe eine Glaſur gibt.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b</hi>) Die dichten Thonwaren.</hi></head><lb/><p>Wir beginnen mit demjenigen Produkt, welches von jeher als das<lb/>
feinſte gegolten hat, mit dem echten Porzellan. Es iſt zuerſt in China<lb/>
heimiſch geweſen, und wenn es auch nicht ſo lange bekannt iſt,<lb/>
wie man früher allgemein glaubte, ſo iſt es doch möglich, daß es<lb/>
bereits im zweiten Jahrhundert v. Chr. dort fabriziert wurde, und<lb/>
fällt ſeine Erfindung keinesfalls ſpäter als 89 n. Chr. Von hier aus<lb/>
wird ſie natürlich auch in das gewerbreiche Nachbarland Japan über-<lb/>
gegangen ſein, aber fabriziert wurde jenes dort erſt ſeit Beginn des<lb/>
16. Jahrhunderts. Marco Polo, der bekannte venetianiſche Seefahrer,<lb/>
welcher um 1380 lange Jahre in chineſiſchen Dienſten ſtand, beſchreibt<lb/>
die Herſtellung des Porzellans. Unter der Ming-Dynaſtie, da alle<lb/>
Künſte in China blühten, nahm auch die Porzellan-Fabrikation den<lb/>
höchſten Aufſchwung: 1431 ward das vielbewunderte Bauwerk, der<lb/>
100 <hi rendition="#aq">m</hi> hohe Porzellanturm von Nanking gebaut, der jetzt zerſtört iſt.<lb/>
In Europa ſah man dieſe Waren zuerſt im 16. Jahrhundert und ver-<lb/>
ſuchte ſofort, ſie ſelbſtſtändig herzuſtellen.</p><lb/><p>Die kunſtſinnigen Medizäer in Florenz vor allem ſcheuten keine<lb/>
Koſten, um Porzellan hervorzubringen. Im 17. Jahrhundert war in<lb/>
Japan die ſogenannte Holländerzeit, und in dem lebhaften Verkehr<lb/>
mit dem Abendlande bildete das Porzellan ein Hauptzahlungsmittel.<lb/>
Die Fabrikation im Morgenlande aber paßte ſich zugleich dem Geſchmacke<lb/>
der Beſteller immer mehr an.</p><lb/><p>Erſt im Jahre 1706 gelang es dem Alchimiſten Joh. Friedrich<lb/>
Böttger zu Dresden, den lang geſuchten Stoff aufzufinden. Er ſuchte<lb/>
den Stein der Weiſen und fand das ſogenannte rote Porzellan, und<lb/>
diesmal wenigſtens „mangelte der Weiſe nicht dem Stein“. Erlaubte<lb/>
dieſe Erfindung bereits die Entwickelung eines beſondern Zweiges der<lb/>
Keramik, ſo ward durch die im Jahre 1709 erfolgte Entdeckung Böttgers,<lb/>
daß ein Hauptbeſtandteil des Haarpuders Porzellanerde ſei, und die nun-<lb/>
mehr dadurch erleichterte Auffindung eines großen Lagers derſelben, die<lb/>
Porzellaninduſtrie im Abendlande vollends eingebürgert. In Meißen ge-<lb/>
langte dieſelbe ſchnell zu hoher Blüte unter Böttger, dem in der Albrechts-<lb/>
burg die erſte Fabrik eingerichtet wurde. Streng wurde daſelbſt das<lb/>
Geheimnis der koſtbaren Induſtrie bewahrt, bis es einzelnen Arbeitern<lb/><pb facs="#f0894" n="876"/><fw place="top" type="header">Die Thonwaren.</fw><lb/>
zu entkommen gelang und durch ſie die Sache offenkundig ward. Bald<lb/>
darauf hatte jedes Land ſeine eigene Porzellanfabrik. Die erſte in<lb/>
Preußen ward 1750 von Wegely zu Berlin eingerichtet, ging aber nach<lb/>
ſieben Jahren wieder ein; erſt die 1761 von Gotzkowsky gegründete<lb/>
Fabrik in der Leipziger Straße, welche zwei Jahre ſpäter der Staat<lb/>
übernahm, hielt ſich, es iſt die heute noch blühende Königliche Por-<lb/>
zellan-Manufaktur. Am Ende des 17. Jahrhunderts war bereits das<lb/>
weiche Porzellan in Frankreich erfunden worden, und es wurde bis 1740<lb/>
in St. Cloud, bis 1753 in Vincennes und von da an in der berühmten<lb/>
Fabrik zu S<hi rendition="#aq">è</hi>vres fabriziert.</p><lb/><p>Was die Erfindung des Porzellans im Auslande hintanhielt, das<lb/>
war der Mangel des geeigneten Materials. Dieſes iſt der reinſte<lb/>
Thon, die Porzellanerde oder das Kaolin, welches unvermiſcht in<lb/>
Europa nicht eben häufig vorkommt, und bei dem Stande der chemi-<lb/>
ſchen Kenntniſſe im Anfange des vorigen Jahrhunderts nur ſchwer zu<lb/>
entdecken war. Das Lager bei Meißen verſah die ſächſiſche, dasjenige<lb/>
bei Halle die preußiſche Manufaktur. Um dieſen für ſich unſchmelz-<lb/>
baren Stoff beim Brande zur Sinterung zu bringen, mußte man ihm<lb/>
die geeigneten Flußmittel zuſetzen, als welche die Chineſen längſt Gips<lb/>
und Feuerſtein erkannt hatten, während z. B. in Berlin Feldſpat und<lb/>
Quarz verwendet werden. Das gute Berliner und Meißener Porzellan<lb/>
enthält nur verhältnismäßig wenig Flußmittel, braucht daher eine ſehr<lb/>
hohe Temperatur, um gar zu brennen. Es zeichnet ſich dafür durch eine<lb/>
große Widerſtandsfähigkeit gegen raſche Temperaturveränderungen aus,<lb/>
es iſt gewaltig hart, und da in dünnen Schichten die ungeſchmolzenen<lb/>
Teilchen nicht auffallen, durchſcheinend. Bevor es mit der Glaſur ver-<lb/>
ſehen wird, muß es zunächſt bei einer Wärme von 1000° <hi rendition="#aq">C</hi> geglüht<lb/>
werden. Die Glaſur hat eine ganz ähnliche Zuſammenſetzung, wie der<lb/>
Scherben, nur daß ſie ein wenig mehr Flußmittel enthält, alſo daß ſie<lb/>
zwar etwas leichter ſchmilzt, aber auch bei ungleichmäßiger Erwärmung<lb/>
dem Scherben ſich anſchmiegt und nicht riſſig wird. Nur beim Por-<lb/>
zellan findet das Glaſieren und Garbrennen zugleich ſtatt, und das<lb/>
bedingt mit die großen Vorzüge dieſes Produkts. Nur wenig Por-<lb/>
zellan wird ohne Glaſur gar gebrannt; man nennt dasſelbe Biskuit;<lb/>
es iſt eine dem Marmor äußerlich ähnliche Maſſe, aus der man Büſten<lb/>
herſtellt. Das Garbrennen geſchieht bei einer gewaltigen Glut, welche<lb/>
die Glaſur ganz und den Scherben wenigſtens teilweiſe zum Schmelzen<lb/>
bringt und wohl höher als bei 1600° <hi rendition="#aq">C</hi> liegt, eine Hitze, welche das<lb/>
Schmiedeeiſen längſt verflüſſigen würde.</p><lb/><p>Das Brennen, bei dem es ſich ſowohl um die Erzielung einer<lb/>
ſehr hohen als auch einer möglichſt gleichmäßigen Hitze handelt, ge-<lb/>
ſchieht in beſonders für dieſen Zweck konſtruierten Öfen. Wir bilden<lb/>
in Fig. 473 u. 474 denjenigen ab, der in der Fabrik zu S<hi rendition="#aq">è</hi>vres ange-<lb/>
wendet und für Holzkohlenfeuerung beſtimmt war. Der Durchſchnitt<lb/>
läßt uns drei Stockwerke erkennen, welche durch Gewölbe von einander<lb/><pb facs="#f0895" n="877"/><fw place="top" type="header">Die dichten Thonwaren.</fw><lb/>
getrennt ſind: in dem oberſten <hi rendition="#aq">L″</hi> wird das Porzellan verglüht, in<lb/>
den beiden unteren dagegen gar gebrannt. Es ſind Öffnungen <hi rendition="#aq">c c</hi> in<lb/>
dem Gewölbe gelaſſen, durch welche die Luft von der einen zur andern<lb/>
Etage hindurchwandern kann. <hi rendition="#aq">P P</hi> ſind Thüren an den Seiten, durch<lb/>
die man in die drei Kammern gelangen kann, um die zu brennenden<lb/>
Gegenſtände darin aufzuſtapeln. Während des Brandes ſind dieſelben<lb/>
jedoch zugemauert. Die Feuerkäſten <hi rendition="#aq">f</hi>, welche mit Holzkohlen beſchickt<lb/><figure><head>Fig. 473.</head><lb/><p>Porzellanofen von außen.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 474.</head><lb/><p>Porzellanofen (Durchſchnitt).</p></figure><lb/>
werden, ſind durch eiſerne Schieber verſchließbar. Das Brennmaterial<lb/>
wird nur beim Beginn des Vorgangs durch die ſeitlichen Öffnungen<lb/>
eingebracht; ſobald das Feuer in Gang gekommen iſt, wird dasſelbe<lb/>
von oben nachgefüllt und der Kaſten gegen ſeitliche Kommunikation<lb/>
mit der Atmoſphäre geſichert, die oben zuſtrömende Luft iſt es, die<lb/>
jetzt den Brand im Gange erhält. Durch Kanäle wird den Feuer-<lb/>
gaſen der Weg in den Ofen gewieſen und ihre richtige Verteilung<lb/>
garantiert. Die einzelnen Stücke, welche zu brennen ſind, dürfen,<lb/><pb facs="#f0896" n="878"/><fw place="top" type="header">Die Thonwaren.</fw><lb/>
wenn die Glaſur rein erhalten werden ſoll, nicht mit dem Feuer in<lb/>
direkte Berührung kommen, ſie werden daher in beſonderen Kapſeln<lb/>
oder in ähnlichen Muffeln, wie der Galmei bei der Zinkbereitung<lb/>
(vergl. S. 599) eingeſchloſſen und dann erſt in den Ofen einge-<lb/>
ſetzt, und zwar ſind die Kapſeln ſo über einander geſchichtet, daß ſie<lb/>
möglichſt wenig Raum zwiſchen ſich laſſen, nur ſo viel, daß das<lb/>
Feuer zwiſchen die einzelnen Stöße tretend, alle Kapſeln umzüngeln<lb/>
kann. Die Fig. 475 zeigt die Anordnung dieſer Kapſeln. Nach<lb/>
vollbrachtem Dienſt ziehen die Feuergaſe durch die Eſſe ab, deren Deckel<lb/>
beweglich iſt und je nach dem nötigen Zuge mehr oder weniger geöffnet<lb/>
wird. Es iſt nicht zu verwundern, daß das Beſtreben, auch andere<lb/>
Brennſtoffe als die wenig Brennwert beſitzende Holzkohle, in die Thon-<lb/><figure><head>Fig. 475. </head><p>Anordnung der Kapſeln in einem Porzellanofen.</p></figure><lb/>
Induſtrie einzuführen und dieſelben gehörig auszunutzen, in unſeren Tagen<lb/>
andere Öfen hervorgebracht hat, wie z. B. den Gasringofen von Mend-<lb/>
heim, der ſich in der Konſtruktion an Hoffmanns, S. 272 beſchriebenen<lb/>
Ziegelofen anlehnt. Ganz neuerdings ſind Öfen mit abſteigender oder<lb/>
überſchlagender Flamme verwendet worden. Bei dieſen ſteigt die<lb/>
Flamme von dem unteren Raum <hi rendition="#aq">L L</hi> nicht direkt zum Verglühraum <hi rendition="#aq">L″</hi><lb/>
empor, ſondern erſt auf einem Umwege durch Kanäle in der Ofenſohle,<lb/>
die dann in der Mauer ſenkrecht emporſteigen, nach <hi rendition="#aq">L″</hi> hinauf, ſo daß<lb/>
gleichzeitig unten das Porzellan gar gebrannt werden kann, und oben bei<lb/>
einer Temperatur von 1000º die Ware nur verglüht wird. Der Ofen iſt<lb/>
derart eingerichtet, daß die ſich aus dem Brennmaterial (Holz und<lb/>
Kohlen) entwickelnden Gaſe erſt, nachdem ſie eine Strecke geſtiegen ſind,<lb/>
zur Verbrennung gelangen — ähnlich wie bei den auf S. 299 be-<lb/>
ſchriebenen Regeneratoröfen. Das Brennen in dieſem Ofen dauert für<lb/><pb facs="#f0897" n="879"/><fw place="top" type="header">Die dichten Thonwaren.</fw><lb/>
das Verglühen 12 Stunden, während der Garbrand noch 14 Stunden<lb/>
erfordert.</p><lb/><p>Nur recht wenige von den gebrannten Stücken befriedigen übrigens<lb/>
durchaus alle an ſie geſtellten Anforderungen. Wenn man Malereien<lb/>
aufträgt, ſo läßt ſich freilich ein guter Teil der Fehler noch verdecken.<lb/>
Wie aber geſchieht dies? Man hat zwei Arten von Farben für das<lb/>
Porzellan: Die Scharffeuerfarben, deren es verhältnismäßig wenige<lb/>
giebt, vertragen die volle Glut des Garbrandes, die meiſten aber, die<lb/>
ſogenannten Muffelfarben müſſen nach demſelben auf die Glaſur auf-<lb/>
getragen und in einem nachfolgendem Brande bei geringerer Hitze in<lb/>
Muffeln eingebrannt werden. Meiſtens verwendet man Metalloxyde<lb/>
zum Brennen. Das lange Zeit ein Geheimnis des Reiches der Mitte<lb/>
geweſene Chineſiſchrot iſt vor wenigen Jahren durch Prof. Seger in<lb/>
Berlin als vornehmlich in Kupferoxydul beſtehend erkannt worden.<lb/>
Die Porzellanmalerei, urſprünglich im fernen Oſten heimiſch, hat die<lb/>
Kunſtinduſtrie des Abendlandes in den letzten Jahrzehnten beſonders<lb/>
beſchäftigt. Bis vor kurzem wurde es als ein großer Übelſtand<lb/>
empfunden, daß die meiſten Farben in der vollen Hitze des Ofens<lb/>
ſich nicht aufbrennen ließen, weil die Metalloxyde durch dieſelbe in<lb/>
ihre Beſtandteile, das Metall und den Sauerſtoff getrennt wurden.<lb/>
Deshalb hat nun Seger eine neue Porzellanmaſſe angegeben, welche<lb/>
eine weit geringere Hitze zum Garbrennen verlangt (1450°), bei der<lb/>
die meiſten Farben noch beſtehen können. Er miſcht dazu den Thon<lb/>
in einem anderen Verhältnis mit den Flußmitteln; auch die Glaſur<lb/>
iſt dabei eine leichter ſchmelzbare. Damit iſt der keramiſchen Kunſt<lb/>
ein neues Feld eröffnet worden. In Frankreich und England<lb/>
hat man auch lange Zeit bis auf den heutigen Tag ein leichter flüſſiges<lb/>
Porzellan, das Frittenporzellan erzeugt, welches dieſelben Vorzüge hat.<lb/>
Das franzöſiſche, bereits am Ende des 17. Jahrhunderts erfunden<lb/>
und in S<hi rendition="#aq">è</hi>vres beſonders gepflegt, iſt freilich kein Thonprodukt, ſondern<lb/>
ähnelt vielmehr dem Glaſe in ſeiner Hervorbringung. Das engliſche,<lb/>
dem gewöhnlich Knochenaſche als Flußmittel beigegeben wird, iſt da-<lb/>
gegen eine echte Thonware. Die Kunſtinduſtrie iſt durch die Erfindung<lb/>
dieſer beiden Thonwaren beſonders gefördert worden. Das neueſte<lb/>
Erzeugnis der franzöſiſchen Manufaktur, die ſogenannten <hi rendition="#aq">„pâte sur pâte,“</hi><lb/>
erhält man durch Auftragung und Modellierung einer weißen Thon-<lb/>
ſchicht als Relief auf einen farbigen Thongrund und nachheriges<lb/>
Brennen. Die Erzeugniſſe ſind den antiken Kameen täuſchend ähnlich.<lb/>
In England iſt die Porzellaninduſtrie und beſonders dieſer Zweig<lb/>
derſelben im Pottery-Bezirk am Trent ſo entwickelt, daß der Künſtler<lb/>
das Pfund Thon zum Werte eines Pfundes Gold erhebt. In Berlin<lb/>
ſind durch Seger noch die geriſſenen, ſogenannten Kraquel<hi rendition="#aq">é</hi>glaſuren mit<lb/>
mehreren übereinanderliegenden Farbentönen zur Blüte gebracht worden.</p><lb/><p>Wer kennt nicht die thönernen Bierkrüge, die ſchöngeformten und<lb/>
unter der Glaſur bunt bemalten Urnen? Sie ſind aus einer Maſſe<lb/><pb facs="#f0898" n="880"/><fw place="top" type="header">Die Thonwaren.</fw><lb/>
verfertigt, die dem Porzellan in der Zuſammenſetzung am nächſten<lb/>
kommt, dem ſogen. Steinzeug. Der Scherben iſt freilich nicht durch-<lb/>
ſcheinend, wie der des Porzellans, ſondern undurchſichtig und gelb bis<lb/>
braun gefärbt. Die Glaſur geſchieht hier weit einfacher als bei jenem.<lb/>
Das Geſchirr kommt nämlich unglaſiert in den Ofen, in welchen Koch-<lb/>
ſalz geſchüttet wird. Indem dieſes verdampft, bildet es mit der Maſſe<lb/>
des Scherbens ein Glas, welches an der Oberfläche des Geſchirrs<lb/>
feſthaftet, und die Salzſäure, welche entweicht. So ſind die Waren<lb/>
in einem einzigen Brande und zwar bei der Glut der Stahlſchmelze<lb/>
herzuſtellen. Das Steinzeug hat eine geringere Widerſtandskraft gegen<lb/>
raſchen Temperaturwechſel als das echte Porzellan, aber da es wegen<lb/>
der geringen Koſten des Rohſtoffs und des Brandes viel billiger iſt,<lb/>
ſo findet es eine große Verwendung zu chemiſchen Apparaten, als z. B.<lb/>
zu Abdampfſchalen und Kühlſchlangen. In dieſem Falle muß man<lb/>
freilich eine andere Glaſur anwenden, da ſalzglaſierte Geſchirre von<lb/>
Säuren und Alkalien angegriffen werden. Man glaſiert dann mit<lb/>
einem ſehr leichtflüſſigen Ziegelthon, der beim Brennen eine rotbraune,<lb/>
wenig durchſichtige Farbe annimmt. Dies geſchieht in beſonderen, aber<lb/>
ähnlich wie die Porzellanöfen gebauten Öfen, welche gewöhnlich mit<lb/>
Kohlen, für ſolche Geſchirre, bei denen es auf Reinhaltung der Ober-<lb/>
fläche weſentlich ankommt, wie den bemalten und den weißen Stein-<lb/>
zeugen, aber mit Holz geſchehen muß, da beſonders die aus Stein-<lb/>
kohlen freiwerdende Schwefelſäure ſchädlich wirkt.</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c</hi>) Die poröſen Thonwaren.</hi></head><lb/><p>Von den Steinzeugen iſt das Steingut weſentlich zu unterſcheiden.<lb/>
Obgleich es bei ziemlich hoher Temperatur gebrannt iſt, etwa derſelben<lb/>
wie das Steinzeug, ſind doch ſeine Teilchen ſo wenig geſintert, daß<lb/>
der Scherben des Steinguts porös erſcheint und an der Zunge haftet.<lb/>
Das iſt die Folge der weſentlich anderen Zuſammenſetzung desſelben:<lb/>
es iſt entweder aus vielem Thon mit geringen Sandbeimengungen<lb/>
oder umgekehrt aus viel Sand und wenig Thon gebildet. Da es von<lb/>
ſchlechterer Qualität als die vorher behandelten Waren iſt, ſo erfordert<lb/>
es keine ſo ſorgfältigen Vorarbeiten. Die Glaſur wird hier erſt bei einem<lb/>
zweiten Brande aufgetragen, der im Gegenſatz zur Porzellanfabrikation<lb/>
bei einer niedrigeren Temperatur ſtattfindet, als der erſte Brand, näm-<lb/>
lich bei der Silberſchmelze. Die Glaſur war hier bisher ein blei-<lb/>
haltiges Glas und, da das Blei mit ſeinen Verbindungen giftige<lb/>
Eigenſchaften beſitzt, ſo war die Anwendung ſolcher Geſchirre immerhin<lb/>
mit Gefahren für die Geſundheit verknüpft. Wir dürfen es daher als<lb/>
einen vom hygieniſchen Standpunkte aus freudig zu begrüßenden<lb/>
Fortſchritt anſehen, daß neuerdings auf Anregung von Prof. Seger<lb/>
bleifreie Glaſuren gebrannt werden, deren weſentliche Beſtandteile bor-<lb/>
ſaure Alkalien und Erden ſind. Da dieſe Glaſuren auch an Härte<lb/><pb facs="#f0899" n="881"/><fw place="top" type="header">Die poröſen Thonwaren.</fw><lb/>
hervorragen, ſo wird damit der Gebrauch des Steingutes weſentlich<lb/>
zunehmen. Es war in Deutſchland bisher weniger gebraucht, in Eng-<lb/>
land waren Tafelgeſchirre aus feinem Steingute — Wedgwood ge-<lb/>
nannt — dagegen längſt verbreitet. Man vermag dasſelbe in der<lb/>
mannigfachſten Weiſe zu färben und zu ornamentieren. Wenn es rein<lb/>
weiß iſt, ſo mag es manchmal ſchwer halten, es von dem echten Por-<lb/>
zellan zu unterſcheiden, dann braucht man aber nur auf die Kanten zu<lb/>
achten, die wegen der ſchwachen Verſinterung hier niemals durch-<lb/>
ſcheinend ſind. In der Kunſtinduſtrie ſpielt es eine ſehr unbedeutende<lb/>
Rolle. Hier erfreuen ſich andere Thonwaren mit poröſen, klebenden<lb/>
Scherben einer wohlverdienten Berühmtheit. Es ſind die Fayencen<lb/>
und Majoliken.</p><lb/><p>Fayence nannten die Franzoſen ein Produkt, das ſie zuerſt am<lb/>
Ausgange des Mittelalters aus der Stadt Fa<hi rendition="#aq">ë</hi>nza in Italien kennen<lb/>
lernten. Der Name Majolika kommt von der Baleareninſel Majorka,<lb/>
wo in eben jener Periode ein reicher Markt an dieſen Thonwaren ge-<lb/>
halten worden zu ſein ſcheint. Der Anteil dieſer Waren an der Kunſt-<lb/>
induſtrie war und iſt bis heute noch ſo bedeutend, wie ſelbſt der<lb/>
des Porzellans, wiewohl beide Stoffe von einander total verſchieden<lb/>
ſind, der letzgenannte durchſcheinend, dicht und klingend iſt und eine<lb/>
harte, nie Riſſe bekommende Glaſur beſitzt, die Fayence dagegen von<lb/>
allen dieſen Eigenſchaften das Gegenteil beſitzt, und, ſchon weil die<lb/>
Glaſur zum Riſſigwerden neigt, zu Geſchirren viel weniger brauchbar<lb/>
ſich erweiſt. Man unterſcheidet eine feinere Ware, welche einen weißen<lb/>
Scherben und eine weiße, durchſichtige Glaſur beſitzt, und eine ge-<lb/>
meinere Sorte mit gelbem oder rotem Scherben, deren Glaſur undurch-<lb/>
ſichtig — eine Emaille — iſt.</p><lb/><p>Die Herſtellung dieſer Waren geſchieht aus geringeren Thonſorten,<lb/>
als die des Porzellans, welche für feinere Produkte mit Sand und<lb/>
Feldſpat, für minderwertige mit gewöhnlichem Töpferthon verknetet<lb/>
werden. Dem Formen fügt ſich die Maſſe leichter als die Porzellan-<lb/>
maſſe. Der Brand iſt auch hier ein doppelter, aber, wie beim Stein-<lb/>
gut, iſt der erſte der ſtärkere, während der folgende zum Auftragen der<lb/>
Glaſur dient, die einen viel niedrigeren Schmelzpunkt hat, alſo ohne<lb/>
bedeutende Erhitzung ſich bilden läßt, dafür aber auch beim Gebrauche<lb/>
leicht von dem Scherben abſpringt. Will man die Glaſur aufbrennen,<lb/>
ſo kann man hier mehrere Geſchirre zuſammenbringen, während<lb/>
die Porzellanſtücke in den Kapſeln einzeln zu brennen ſind, weil<lb/>
ihr zweiter Brand zu hohes Feuer verlangt, und man das Zu-<lb/>
ſammenſchmelzen der Gegenſtände befürchten müßte. Die einzelnen<lb/>
Fayenceſtücke brauchen dagegen nur durch feinſpitzige Pinnen von<lb/>
Thon getrennt zu ſein. Man kann daher einen Porzellan- von einem<lb/>
Fayenceteller leicht unterſcheiden, da der untere Rand des erſteren<lb/>
unglaſiert, der des letzteren bis auf drei Stellen, wo die Pinnen ſaßen,<lb/>
glaſiert erſcheint. Oft wird die Fayence rot in den Ofen gebracht und<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 56</fw><lb/><pb facs="#f0900" n="882"/><fw place="top" type="header">Die Thonwaren.</fw><lb/>
kommt meiſt mit undurchſichtiger weißer Glaſur verſehen zurück. Man<lb/>
malt die Fayence vor und nach der Glaſur. Man verwendet ſie zu allen<lb/>
möglichen Geſchirren. Doch iſt die ordinäre Ware, der z. B. die Ofen-<lb/>
kacheln angehören, wegen ihrer geringen Widerſtandskraft für Koch-<lb/>
geſchirre nicht zu benutzen. Unter Majolika verſteht man heutzutage<lb/>
die verſchiedenſten Gattungen der minderwertigen Fayenceſorten.</p><lb/><p>Ihre Verwertung zu künſtleriſchen Erzeugniſſen läßt ſich bis zu<lb/>
der Zeit der arabiſchen Herrſchaft in Iberien zurückführen. Die Wände<lb/>
des gewaltigſten Reſtes mauriſcher Baukunſt, der Alhambra, ſind mit<lb/>
bunten Flieſen bedeckt, ebenſo wie die morgenländiſchen Moſcheen. Das<lb/>
ſind Fayencen, welche mit Zinnglaſur bedeckt und mit eingebrannten<lb/>
Farben bemalt ſind. Die Kunſt der Fayencemalerei wurde um den<lb/>
Ausgang des Mittelalters immer mehr verbreitet und ausgebildet. In<lb/>
Deutſchland waren es vor allem Veit Hirſchvogel und ſeine Söhne in<lb/>
Nürnberg, deren Hirſchvogelkrüge und kunſtvolle Ofenkacheln um die<lb/>
Wende des 16. Jahrhunderts berühmt waren. Man malte glatte Stücke<lb/>
oder Reliefs und gab dieſen beim Brande der Emailleglaſur die warmen<lb/>
Töne, die wir noch heute bei ihnen bewundern. Ihnen ahmte der<lb/>
Franzoſe Paliſſy nach und übertraf ſie ſogar in der Technik der<lb/>
Farbengebung. Die franzöſiſchen Fayencen waren während der<lb/>
folgenden Jahrhunderte, immer unter der Anregung der orientaliſchen<lb/>
Völker ſtehend, die ſchönſten. Als in der Holländerzeit die chineſiſchen<lb/>
Produkte in Europa bekannter wurden, das Porzellan aber noch nicht<lb/>
erfunden war, gaben jene immer neue Muſter für die Entwicklung der<lb/>
verſchiedenſten Arten der Fayence und ihrer künſtleriſchen Behandlung.<lb/>
Im vorigen Jahrhundert wurden in Deutſchland Blumenmuſter und<lb/>
Landſchaftsbilder am meiſten gepflegt. Heutzutage pflegt die Kunſt-<lb/>
induſtrie die Majoliken, wiewohl gerade in den letzten Jahren in der<lb/>
Porzellanmalerei die größten Fortſchritte gemacht ſind, nur noch mehr,<lb/>
denn es läßt ſich mit dieſer nie die Wärme der Tongebung erreichen,<lb/>
welche den Majoliken eigen iſt. Dieſe ſind unſerm Geſchmack etwa in<lb/>
demſelben Maße mehr angepaßt, wie uns der Kupferſtich mehr als<lb/>
der Stahlſtich gefällt. Fayenceteller von Deck in Paris werden mit<lb/>
2000 bis 4000 Francs bezahlt.</p><lb/><p>Von der ſtolzen Höhe der Kunſt ſteigen wir zur Fabrikation der<lb/>
ordinärſten aller Thonwaren, des Töpfergeſchirrs, herab. Wenn wir<lb/>
von den Blumentöpfen abſehen, an denen wir ſo recht die poröſe<lb/>
Struktur des Scherbens erkennen können, ſo ſind alle dieſe Waren mit<lb/>
einer leider bleihaltigen Glaſur überzogen. Man kann alle möglichen,<lb/>
noch ſo unreinen Thone zu dieſem Geſchirr brennen, erhält aber eine<lb/>
feuerbeſtändige Ware — das Bunzlauer Geſchirr — nur, wenn die-<lb/>
ſelben nicht zu viele Beimengungen enthalten. Man nennt dieſen<lb/>
Zweig der Thoninduſtrie die Brauntöpferei und bezeichnet mit Weiß-<lb/>
töpferei denjenigen, welcher die ſchlechteſten Küchengeſchirre liefert.<lb/>
Die Farbe erhalten die auf der Töpferſcheibe geformten Gegenſtände,<lb/><pb facs="#f0901" n="883"/><fw place="top" type="header">Die poröſen Thonwaren.</fw><lb/>
indem man ſie mit einem Schlamm aus weißem oder farbigem Thon<lb/>
begießt. Gewöhnlich brennt man nur einmal, und zwar ohne Kapſeln,<lb/>
und muß dabei natürlich dafür ſorgen, daß die Geſchirre nicht an die<lb/>
Unterlage oder an einander anſchmelzen. Für den Brand haben ſich<lb/>
in neuerer Zeit auch hier die Ringöfen mit fortwährendem Betriebe,<lb/>
die wir bei der Ziegelfabrikation kennen lernten, als die geeignetſten<lb/>
erwieſen.</p><lb/><p>Bis zuletzt haben wir uns die ſogenannten Terrakotten aufbehalten,<lb/>
unter welchem Namen man die verſchiedenartigſten Thonwaren,<lb/>
Porzellan ſo gut wie Ziegel verſteht, welche bei Bauten und als Zier-<lb/>
ſtücke eine mannigfache Verwendung haben. Man giebt ihnen für den<lb/>
erſteren Zweck, als Kapitäle, Konſolen u. ſ. w. eine Färbung, die vom<lb/>
hellſten Gelb bis zum Schwarz variieren kann und brennt ſie, weil ſie<lb/>
den Unbilden der Witterung ausgeſetzt ſind, bis zur Sinterung. Die<lb/>
Zierterrakotten ſind die kleineren Figuren und Vaſen von gelber bis<lb/>
roter Farbe, welche natürlich feiner gearbeitet ſein müſſen, ſich aber<lb/>
ſonſt wenig von den erſteren unterſcheiden. Beide Arten haben in der<lb/>
Geſchichte der Kunſt eine hervorragende Bedeutung von der Zeit der<lb/>
alten Babylonier und Ägypter bis auf den heutigen Tag.</p></div></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><fw place="bottom" type="sig">56*</fw><lb/><pb facs="#f0902" n="[884]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">IX.</hi> Die optiſchen Inſtrumente.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Spiegelung des Lichtes.</hi></head><lb/><p>Welche Empfindung mag jenes Urmenſchen Herz durchzogen haben,<lb/>
der am Rande des friſch ſprudelnden Quells ruhend zum erſtenmale<lb/>
verwundert ſein Ebenbild im Waſſer erblickte — und welch’ eine Fülle<lb/>
von geiſtiger Arbeit in jahrhundertelangem Sinnen mußte aufgewendet<lb/>
werden, ehe die erſte ſpiegelnde Fläche geſchaffen war, welche dem<lb/>
eitlen Drang des Menſchenherzens Genüge that?! Es war zweifellos<lb/>
ein gewaltiger Schritt in der kulturellen Entwicklung des Menſchen-<lb/>
geſchlechtes, der durch die Erfindung des Spiegels bezeichnet wird, —<lb/>
und doch blieben die Vorſtellungen von dem geheimnisvollen Etwas,<lb/>
das zum Sehen unbedingt notwendig iſt, weit entfernt von geiſtiger<lb/>
Klarheit. Erſt verhältnismäßig ſpät mag die Vorſtellung, daß vom<lb/>
Auge gewiſſermaßen unſichtbare Fühler ausgingen, welche die gleichſam<lb/>
taſtend empfangenen Eindrücke unſerem Vorſtellungsvermögen über-<lb/>
mitteln, in den Köpfen der alten Philoſophen aufgetaucht ſein, um<lb/>
ſchließlich derjenigen Anſchauung Platz zu machen, welche den Vorgang<lb/>
des Sehens auf die Bewegung eines unſichtbaren Mediums zurück-<lb/>
führte. So richtig an ſich die letztere Deutung war — die An-<lb/>
ſchauung, welche man damit verband, war falſch; ſollten doch von<lb/>
dem leuchtenden Körper nach allen Richtungen Stoffteilchen ausgeſendet<lb/>
werden, die wie Pfeile auf unſer Auge prallen und dort die Empfindung<lb/>
des Lichtes hervorrufen. Noch Newton verharrte trotz aller Angriffe<lb/>
auf dem Standpunkte dieſer Emanationstheorie. Aber Kepler bereits<lb/>
äußerte ſeine Zweifel, und ſo trat allmählich an die Stelle dieſer<lb/>
Anſicht die von Huyghens 1690 begründete, von Euler energiſch<lb/>
verteidigte Undulations- oder Wellentheorie, die allerdings erſt 1854<lb/>
durch Foucault die rechte Sanktion erhielt und ſeitdem unbeſtrittene<lb/>
Geltung hat.</p><lb/><p>Nach der Undulationstheorie des Lichtes beſteht dieſes in Schwin-<lb/>
gungen des den Weltenraum ſtetig erfüllenden Äthers, von deſſen<lb/><pb facs="#f0903" n="885"/><fw place="top" type="header">Die Spiegelung des Lichtes.</fw><lb/>
Beſchaffenheit wir im übrigen keine Vorſtellung haben, die ſich ähnlich<lb/>
wie die Schallwellen der Luft verbreiten. Dieſe Fortpflanzung geſchieht<lb/>
mit einer zwar außerordentlich großen, aber immerhin noch meßbaren<lb/>
Geſchwindigkeit, und zwar in gerader Richtung; damit iſt alſo geſagt,<lb/>
daß ein leuchtender Punkt von einem Beobachter nur dann wahr-<lb/>
genommen werden kann, wenn ſich in der Verbindungslinie zwiſchen<lb/>
demſelben und dem Auge kein undurchſichtiger Körper befindet. Alle in<lb/>
der Folge zu beſprechenden optiſchen Inſtrumente ohne Ausnahme,<lb/>
gleichviel welchem Zweck ſie dienen, haben nun die Aufgabe, einen Licht-<lb/>
ſtrahl von dem ihm eigenen geraden Wege abzulenken. Das geſchieht<lb/>
vornehmlich durch die Spiegelung und die Brechung des Lichtes.</p><lb/><p>Die meiſten Körper werden uns nur dadurch ſichtbar, daß ſie<lb/>
das von anderen, ſelbſtleuchtenden Körpern auf ſie fallende Licht zurück-<lb/>
ſtrahlen, reflektieren; diejenigen Körper dagegen, welche alles Licht<lb/>
verſchlucken oder abſorbieren, ſind dunkel. Eine Reihe von Körpern<lb/>
laſſen den größten Teil des auf ſie fallenden Lichtes ungehindert durch-<lb/>
gehen, und dieſe nennen wir durchſichtig, während andere dem Licht<lb/>
den Durchgang verwehren und als undurchſichtig bezeichnet werden.<lb/>
Daß dieſer Unterſchied indeſſen nur ein relativer iſt, geht unter anderem<lb/>
ſchon daraus hervor, daß ſelbſt die undurchſichtigſten Körper, die<lb/>
Metalle, durchſichtig erſcheinen, ſobald ſie zu hinreichend dünnen<lb/>
Blättchen verarbeitet werden, und daß andrerſeits das durchſichtigſte<lb/>
und klarſte Quellwaſſer in großen Tiefen nichts mehr zu unterſcheiden<lb/>
geſtattet.</p><lb/><p>Wenngleich die Reflexion des Lichtes an jeder noch ſo unregel-<lb/>
mäßigen Fläche ſtattfindet und dieſe dann ſichtbar werden läßt, ſo<lb/>
geſchieht dies doch um ſo vollkommener, je regelmäßiger die reflek-<lb/>
tierende Fläche geſtaltet iſt. Überall aber herrſcht dasſelbe einfache<lb/>
Geſetz: „Der einfallende und der reflektierte Strahl liegen in einer<lb/>
Ebene, welche auf der ſpiegelnden Fläche ſenkrecht ſteht; der Winkel<lb/>
welchen der reflektierte Strahl mit dem im Einfallspunkte auf der Fläche<lb/>
errichteten ſogenannten Einfallslote bildet, iſt gleich dem Einfalls-<lb/>
winkel“. Wird der Einfachheit halber zunächſt eine reflektierende Ebene<lb/>
betrachtet, ſo beſagt das Geſetz demnach, daß (Fig. 476) die drei<lb/>
Geraden <hi rendition="#aq">CD, CE</hi> und <hi rendition="#aq">CF</hi>, alſo einfallender Strahl, Einfallslot und<lb/>
reflektierter Strahl, in einer gemeinſamen Ebene liegen, und daß der<lb/>
Reflexionswinkel <hi rendition="#aq">F C E</hi> gleich dem Einfallswinkel <hi rendition="#aq">D C E</hi> iſt.</p><lb/><figure><head>Fig. 476.</head><lb/><p>Der ebene Spiegel.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 477.</head><lb/><p>Das Zuſtandekommen des Bildes beim ebenen Spiegel.</p></figure><lb/><pb facs="#f0904" n="886"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/><p>Glatte Flächen nun, welche infolge möglichſt vollkommener Reflexion<lb/>
imſtande ſind, von Gegenſtänden Bilder zu erzeugen, nennt man Spiegel;<lb/>
dieſelben können ſowohl eben als gekrümmt ſein. Stellt <hi rendition="#aq">M N</hi> in Fig. 477<lb/>
den Durchſchnitt eines vollkommen ebenen Spiegels dar, ſo werden<lb/>
unter den unendlich vielen Strahlen, welche von dem leuchtenden<lb/>
Punkte <hi rendition="#aq">A</hi> ausgehen, nur einige infolge der Spiegelung in das Auge<lb/>
eines Beobachters gelangen; die in Betracht kommenden Grenzſtrahlen<lb/><hi rendition="#aq">D c</hi> und <hi rendition="#aq">FE</hi> des Bündels ſind in der Figur bezeichnet. Denken wir<lb/>
uns dieſe über den Spiegel hinaus verlängert, ſo ſchneiden ſie ſich in<lb/>
einem Punkte <hi rendition="#aq">a</hi>, der, wie leicht zu ſehen iſt, eben ſo weit hinter der<lb/>
Spiegelfläche liegen wird, wie der leuchtende Punkt <hi rendition="#aq">A</hi> vor derſelben.<lb/>
Da nun das Auge die Lichtquelle oder den leuchtenden Punkt ſtets in<lb/>
der Verlängerung der in dasſelbe gelangenden Strahlen ſucht, ſo folgt<lb/>
hieraus, daß ein Beobachter in dem Punkte <hi rendition="#aq">a</hi> ein Bild des leuchtenden<lb/>
Punktes <hi rendition="#aq">A</hi> erblicken wird. — Was hier für einen leuchtenden Punkt<lb/>
nachgewieſen wurde, läßt ſich ebenſo leicht für eine beſtändige Folge<lb/>
von leuchtenden Punkten, alſo eine leuchtende Linie, und ſchließlich<lb/>
ganz allgemein zeigen, da man nur für jeden einzelnen Punkt eines<lb/>
Gegenſtandes die vorſtehend durchgeführte Betrachtung zu wieder-<lb/>
holen hat.</p><lb/><p>Die Geſchichte des Spiegels, der als wichtiges Kulturmittel bei<lb/>
civiliſierten und bei unkultivierten Völkern von jeher eine bedeutende<lb/>
Rolle geſpielt hat, iſt zweifellos uralt, und die auf uns überkommenen<lb/>
vielgeſtaltigen Muſter und Formen aus der Zeit der alten Griechen<lb/>
und Römer beweiſen, welche hohe Fertigkeit man ſchon frühzeitig in<lb/>
ihrer Herſtellung erlangt, und welchen Luxus man mit ihnen zu treiben<lb/>
verſtanden hatte.</p><lb/><p>Selbſt die allerbeſten ſpiegelnden Flächen können niemals ſo voll-<lb/>
kommen hergeſtellt werden, auch wenn ſie auf das ſorgfältigſte poliert<lb/>
ſind, daß der Anblick des Bildes im Spiegel denjenigen des Gegen-<lb/>
ſtandes zu erſetzen vermöchte, da ſtets ein Teil des auffallenden Lichtes<lb/>
abſorbiert, ein anderer zerſtreut reflektiert wird. Die bekannten Glas-<lb/>
ſpiegel, deren Fabrikation auf S. 860 ff. eingehend behandelt worden<lb/>
iſt, ſtehen in dieſer Beziehung den vollkommeneren Metallſpiegeln<lb/>
namentlich auch deswegen erheblich nach, weil nicht bloß ihre mit<lb/>
Zinnamalgam bedeckte Rückſeite ſpiegelnd wirkt, ſondern auch die vordere<lb/>
Fläche, wiewohl in geringerem Maße, dieſe Eigenſchaft beſitzt. Des-<lb/>
halb giebt man für wiſſenſchaftliche und techniſche Zwecke, wo man<lb/>
zur Verwendung möglichſt vollkommener Spiegel genötigt iſt, faſt aus-<lb/>
nahmslos den polierten Metallflächen oder den auf der Vorderſeite<lb/>
mit einem Metallüberzuge verſehenen ebenen Gläſern, deren Herſtellung<lb/>
ſpäter zu beſprechen ſein wird, den Vorzug.</p><lb/><p>Noch einer anderen aus den obigen Darlegungen leicht zu<lb/>
folgernden Eigenſchaft ebener Spiegel, die beſonders häufig in der<lb/>
Praxis Anwendung findet, muß an dieſer Stelle gedacht werden. Wird<lb/><pb facs="#f0905" n="887"/><fw place="top" type="header">Die Spiegelung des Lichtes.</fw><lb/>
nämlich ein Spiegel, auf welchen ein Lichtſtrahl fällt, um einen ge-<lb/>
wiſſen Winkel gedreht, während der einfallende Strahl ſeine Richtung<lb/>
unverändert beibehält, ſo dreht ſich der reflektierte Strahl um den<lb/>
doppelten Betrag. Dies wird vornehmlich zur Meſſung ſehr kleiner<lb/>
Schwankungen oder Winkelbewegungen in der ſubmarinen Telegraphie<lb/>
benutzt, wo man mit außerordentlich ſchwachen elektriſchen Strömen<lb/>
zu arbeiten gezwungen iſt. Die große Zahl der ähnlichen Anwendungen<lb/>
des Spiegels, die alle auf dieſem einfachen Prinzip beruhen, kann hier<lb/>
unmöglich eingehender behandelt werden; es ſei nur darauf hingewieſen,<lb/>
daß die Genauigkeit dieſer Methode beliebig weit getrieben werden kann,<lb/>
da man es in der Hand hat, den Lichtzeiger dem gewünſchten Zwecke<lb/>
entſprechend hinreichend groß zu machen.</p><lb/><p>Eine beſonders intereſſante Anwendung hat die erwähnte Eigen-<lb/>
ſchaft der Spiegel zur Beſtimmung des Winkels zwiſchen zwei Objekten<lb/>
gefunden. Das dieſem Zwecke dienende Inſtrument, der Spiegelſextant,<lb/>
welches ſowohl für die praktiſchen Zwecke der Aſtronomie, als für die<lb/>
Nautik von höchſter Wichtigkeit geworden iſt, bedarf hier nur der Er-<lb/>
wähnung, da es auf S. 805 ff. bereits eingehende Berückſichtigung ge-<lb/>
funden hat.</p><lb/><p>Zwei unter einem beſtimmten Winkel gegeneinander geneigte<lb/>
Spiegel geben von einem zwiſchen ihnen befindlichen Objekte mehrfache<lb/>
Bilder, deren Anzahl gleich dem Bruchteil iſt, welchen der gegenſeitige<lb/>
Neigungswinkel von 360° oder dem ganzen Kreisumfang ausmacht.<lb/>
Auf dieſer Eigenſchaft der Winkelſpiegel beruht ein ſinnreiches wohl-<lb/>
bekanntes Spielzeug, das Kaleidoſkop, das im weſentlichen aus drei<lb/>
unter einem Winkel von 60° zuſammenſtoßenden Spiegeln beſteht, die<lb/>
in eine Pappröhre eingeſchloſſen werden und ihre ſpiegelnden Flächen<lb/>
einander zukehren. In die durch Glas abgeſchloſſene Röhre bringt<lb/>
man, natürlich zwiſchen die Spiegel, bunte Glasſtückchen u. dergl. und<lb/>
betrachtet von der anderen, ebenfalls durch Glas verſchloſſenen Seite<lb/>
der Röhre aus die entſtehenden Spiegelbilder, die ſich zu den mannig-<lb/>
fachſten Formen und Geſtaltungen in faſt unerſchöpflicher Fülle und<lb/>
wunderbarer Regelmäßigkeit zuſammenfügen, welche die Phantaſie ſelbſt<lb/>
des geſchickteſten Muſterzeichners zu übertreffen imſtande ſind. Nach<lb/>
mehrfach vorangegangenen ähnlichen Verſuchen, deren u. a. Porta ſchon<lb/>
um die Mitte des 17. Jahrhunderts gedenkt, wurde das Inſtrument<lb/>
im Jahre 1817 durch Brewſter von Paris aus in den Handel ge-<lb/>
bracht und hat ſich als beliebtes Spielzeug bis in die neuſte Zeit be-<lb/>
haupten können. Auf demſelben Prinzip beruht das Debuſkop, deſſen<lb/>
Konſtruktion 1860 von Debus angegeben wurde, das aber eigentlich<lb/>
weiter nichts als ein gewöhnlicher Winkelſpiegel, aus zwei Spiegeln<lb/>
beſtehend, iſt und deshalb auf eine eigene Bezeichnung keinen Anſpruch<lb/>
erheben darf.</p><lb/><p>Das Reflexionsgoniometer, ein von Wollaſton zur Beſtimmung<lb/>
der Winkel zwiſchen Kryſtallflächen erfundenes Inſtrument, benutzt die<lb/><pb facs="#f0906" n="888"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
ſpiegelnde Eigenſchaft der regelmäßigen Kryſtallflächen, deren gegenſeitige<lb/>
Neigung beſtimmt werden ſoll. Der Kryſtall wird auf einem geteilten<lb/>
Kreiſe ſo aufgeſtellt, daß die Schnittkante der zu unterſuchenden<lb/>
Kryſtallflächen ſenkrecht auf der Ebene des Kreiſes ſteht. Auf dieſe<lb/>
Schnittkante läßt man dann von einer Lichtquelle ein Strahlen-<lb/>
bündel ſymmetriſch auffallen, ſodaß es nach beiden Seiten hin teilweiſe<lb/>
reflektiert wird. Ein mit dem Kreiſe drehbar verbundenes Fernrohr<lb/>
dient dazu, nacheinander die beiden ſchmalen reflektierten Lichtbündel<lb/>
einzuſtellen; an dem geteilten Kreiſe ſelbſt wird der Drehungswinkel<lb/>
des Fernrohres und damit der doppelte Winkel abgeleſen, welchen die<lb/>
Kryſtallflächen einſchließen.</p><lb/><p>Der Helioſtat iſt in ſeiner einfachſten Form ein ebener Spiegel,<lb/>
welcher mit einem Uhrwerk in Verbindung gebracht und in geeigneter<lb/>
Weiſe ſo aufgeſtellt wird, daß die von der Sonne auf die Spiegelfläche<lb/>
fallenden Strahlen nach der Reflexion unverändert dieſelbe Richtung<lb/>
behalten. Bei Beobachtungen oder Experimentalverſuchen bewirkt das<lb/>
Inſtrument alſo gleichſam, wie das auch ſchon der Name andeutet, ein<lb/>
Stillſtehen der Sonne. Die Konſtruktion der Helioſtaten iſt verhältnis-<lb/>
mäßig neu und in ihren weſentlichen Zügen von van Graveſande erſt<lb/>
im Jahre 1717 angegeben.</p><lb/><p>Einem weſentlich anderen Zweck dient der Heliotrop, deſſen Er-<lb/>
findung wir unſerm großen Mathematiker Gauß (1821) verdanken. Dieſes<lb/>
Inſtrument ſoll optiſche Signale, Lichtblitze, namentlich für die Zwecke<lb/>
der Feldmeßkunſt, auf große Entfernungen, bis zu 100 <hi rendition="#aq">km</hi>, vermitteln.<lb/>
Am meiſten eignet ſich dazu wegen der beträchtlichen Intenſität und<lb/>
wohl beſtimmten Form ein von einem Spiegel reflektiertes Sonnen-<lb/>
bild, das einem entfernten Beobachter zugeworfen und von demſelben<lb/>
in einem geeigneten Fernrohr betrachtet wird. Um ſicher ſein zu können,<lb/>
daß die Strahlen auch thatſächlich das Auge des Beobachters erreichen,<lb/>
iſt an der Ausgangsſtation ein ähnliches Fernrohr aufgeſtellt und mit<lb/>
dem Spiegel überdies ein genau ſenkrecht dazu ſtehender zweiter Spiegel<lb/>
feſt verbunden. Werden die beiden Fernrohre direkt auf einander ge-<lb/>
richtet, ſo hat der das Signal entſendende Beobachter nur dafür Sorge<lb/>
zu tragen, daß durch geeignete Drehung des Doppelſpiegels ein Sonnen-<lb/>
bild von dem einen Spiegel in ſeinem Fernrohr ſichtbar wird; die von<lb/>
dem anderen Spiegel ausgehenden Strahlen müſſen dann notwendiger-<lb/>
weiſe ihr Ziel erreichen.</p><lb/><p>Statt der gewöhnlichen ebenen Spiegel kommen auch oft durch-<lb/>
ſichtige Glasplatten zur Verwendung, die zwar weniger vollkommen<lb/>
ſpiegelnd wirken, in manchen Fällen aber einer wichtigen Anwendung<lb/>
fähig ſind. Namentlich zur Hervorzauberung von Geiſtererſcheinungen<lb/>
im Theater ſind ſie unerläßlich. Um einen ganz einfachen Fall zu be-<lb/>
ſchreiben, denke man ſich einen auf einem Tiſch liegenden Gegenſtand,<lb/>
hinter welchem man einen Spiegel geneigt aufſtellt; bei einer beſtimmten<lb/>
Neigung wird man ein ſenkrechtes Spiegelbild erblicken. Auf dieſe Weiſe<lb/><pb facs="#f0907" n="889"/><fw place="top" type="header">Die Spiegelung des Lichtes.</fw><lb/>
erklärt ſich auch das häufig gezeigte Künſtſtück einer frei im Raum ſchwe-<lb/>
benden Perſon, welche die verwickeltſten Bewegungen ſcheinbar mühelos<lb/>
ausführt, bald aufrecht ſchwebt, bald wieder mit dem Kopfe nach unten<lb/>
gleichſam in das Meer hinabzutauchen im Begriffe ſteht. Auf der voll-<lb/>
kommen verdunkelten Bühne iſt eine große Glastafel geneigt aufgeſtellt,<lb/>
welche dem Zuſchauer ſcheinbar einen ungehinderten Blick auf die that-<lb/>
ſächlich durch Spiegelung ſichtbar werdenden Dekorationen geſtattet, im<lb/>
übrigen aber durch geeignete Draperieen abgegrenzt iſt. Von einer mehr<lb/>
oder weniger wagerecht liegenden Perſon, welche die genau vorgeſchriebenen<lb/>
Bewegungen ausführt, vielleicht gar auf einer drehbaren, im übrigen<lb/>
unſichtbaren Scheibe ruht und nun durch eine intenſive Lichtquelle be-<lb/>
leuchtet wird, erblickt der Zuſchauer ein ſenkrechtes Spiegelbild, ohne<lb/>
von der Täuſchung ſelbſt eine Ahnung zu haben, da er die ſpiegelnde<lb/>
Scheibe nicht zu erkennen vermag. Für die Geiſtererſcheinungen hat<lb/>
man meiſt etwas kompliziertere Einrichtungen erſonnen, um das Zu-<lb/>
ſammenwirken der Geiſtererſcheinung mit den auf der Bühne beſchäf-<lb/>
tigten Schauſpielern, die von jener ſelbſt nichts wahrnehmen, zu er-<lb/>
möglichen.</p><lb/><p>Wie durch ebene Spiegel, ſo können auch durch regelmäßig<lb/>
gekrümmte Flächen Bilder von leuchtenden Gegenſtänden erzeugt<lb/>
werden; natürlich bleiben die früher bereits ermittelten Geſetze für die<lb/>
Spiegelung in Geltung und finden ohne weiteres und ohne irgend-<lb/>
welche Einſchränkung auch hier Anwendung. Gleichwohl werden wir<lb/>
uns auf die Betrachtung ſolcher ſpiegelnden Flächen beſchränken, welche<lb/>
einen Teil einer Kugelfläche ausmachen, weil dieſe die einfachſten<lb/>
Verhältniſſe darbieten und für die Praxis faſt ausſchließlich von<lb/>
Wichtigkeit ſind. Denken wir uns die Innenſeite eines Teils einer<lb/>
Kugel poliert und ſpiegelnd gemacht, ſo haben wir einen Hohl- oder<lb/>
Konkavſpiegel; iſt die erhabene Seite ſpiegelnd, ſo nennen wir den<lb/>
Spiegel konvex. Da die letztere Art für optiſche Anwendungen aber<lb/>
nicht in Betracht kommt, ſo werden wir nur die Hohlſpiegel in der<lb/>
erforderlichen Ausführlichkeit zu behandeln haben.</p><lb/><p>Stellt <hi rendition="#aq">A B</hi> in der Fig. 478 den Durchſchnitt eines Hohlſpiegels,<lb/><hi rendition="#aq">C</hi> den Kugel- oder Krümmungsmittelpunkt und <hi rendition="#aq">D</hi> den Mittelpunkt<lb/>
der Spiegelfläche dar, ſo nennt man <hi rendition="#aq">C D</hi> die Axe des Spiegels und den<lb/>
Halbierungspunkt <hi rendition="#aq">F</hi> dieſer Strecke den<lb/>
Brennpunkt. Ein zur Axe paralleler<lb/>
Strahl <hi rendition="#aq">E G</hi> wird im Punkte <hi rendition="#aq">G</hi> vom<lb/>
Spiegel reflektiert. Um die Richtung<lb/>
des reflektierten Strahles zu erhalten,<lb/>
denke man ſich die Linie <hi rendition="#aq">C G</hi>, welche<lb/>
in dieſem Falle das Einfallslot<lb/>
darſtellt, gezogen und trage den Ein-<lb/>
fallswinkel <hi rendition="#aq">E G C</hi> nach der anderen<lb/>
Seite an <hi rendition="#aq">C G</hi> an. Es läßt ſich nun<lb/><figure><head>Fig. 478.</head><lb/><p>Der Hohlſpiegel als Brennſpiegel.</p></figure><lb/><pb facs="#f0908" n="890"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
einfach zeigen, daß alsdann ſtets die Richtung des reflektierten Strahles<lb/>
durch <hi rendition="#aq">F</hi> hindurchgehen wird, ganz ohne Rückſicht darauf, in welchem<lb/>
Abſtande wir den Strahl <hi rendition="#aq">E G</hi> von der Axe annehmen. Daraus folgt<lb/>
der ſehr wichtige Satz, daß alle Strahlen, welche parallel auf einen<lb/>
Hohlſpiegel auffallen oder mit anderen Worten aus dem Unendlichen<lb/>
kommen, ſich nach der Reflexion in einem gemeinſamen Punkte ver-<lb/>
einigen; da man in dieſem durch reflektierte Sonnenſtrahlen wegen der<lb/>
beträchtlich vermehrten Wärmeentwickelung Körper zum Entzünden bringen<lb/>
kann, ſo hat man eben für ihn die Bezeichnung „Brennpunkt“ gewählt.<lb/>
Umgekehrt werden natürlich Strahlen, welche vom Brennpunkte aus-<lb/>
gehen, nach der Reflexion parallel zur Axe des Hohlſpiegels verlaufen.</p><lb/><p>Betrachten wir weiter einen leuchtenden Punkt in der Axe ſelbſt,<lb/>
zwar nicht mehr in unendlicher, aber immer noch in beträchtlicher<lb/>
Entfernung vom Spiegel, und greifen wir den Strahl heraus, welcher<lb/>
in <hi rendition="#aq">G</hi> auf den Spiegel fällt, ſo wird der Einfallswinkel dieſes Strahles<lb/>
notwendig kleiner ſein, als bei dem parallel zur Axe einfallenden<lb/>
Strahl; demgemäß muß auch der reflektierte Strahl zwiſchen <hi rendition="#aq">G C</hi> und<lb/><hi rendition="#aq">G F</hi> fallen. Es läßt ſich auch hier wieder nachweiſen, daß ſämtliche<lb/>
von einem leuchtenden Punkte der Spiegelaxe ausgehenden Strahlen<lb/>
ebenfalls einen gemeinſamen Vereinigungspunkt haben, der zwiſchen<lb/><hi rendition="#aq">F</hi> und <hi rendition="#aq">C</hi> fällt, wenn der leuchtende Punkt jenſeits von <hi rendition="#aq">C</hi> liegt. Im<lb/>
letzteren Punkte ſelbſt würden leuchtender Punkt und Bild zuſammen-<lb/>
fallen; rückt aber jener näher an <hi rendition="#aq">F</hi> heran, ſo entfernt ſich der Ver-<lb/>
einigungspunkt der reflektierten Strahlen beſtändig von <hi rendition="#aq">C</hi>, bis ſchließlich<lb/>
das Bild von <hi rendition="#aq">F</hi> ins Unendliche ſelbſt fällt, die Strahlen alſo parallel<lb/>
zur Axe verlaufen.</p><lb/><p>Immer indeſſen erhalten wir noch, abgeſehen von dem letzten<lb/>
Grenzfall, wie wir ſehen, für die Strahlen einen reellen Vereinigungs-<lb/>
punkt, für den leuchtenden Punkt alſo ein reelles Bild. Nehmen wir<lb/>
nun aber den leuchtenden Punkt zwiſchen <hi rendition="#aq">F</hi> und <hi rendition="#aq">D</hi> an, ſo finden wir,<lb/>
daß die reflektierten Strahlen auseinandergehen; einem vor dem Spiegel<lb/>
befindlichen Auge ſcheinen mithin die Strahlen von einem jenſeits des<lb/>
Spiegels liegenden Punkt auszugehen, und in dieſem Falle haben wir<lb/>
nur einen ſogenannten virtuellen Bildpunkt.</p><lb/><p>Was von einem leuchtenden Punkte geſagt wurde, gilt, wie an<lb/>
einem einzigen Beiſpiel gezeigt werden möge, nun auch allgemein für<lb/>
leuchtende Körper. So lange der Gegenſtand nicht in den Raum <hi rendition="#aq">F D</hi><lb/>
rückt, erhält man von demſelben ein reelles, aber umgekehrtes Bild,<lb/>
das um ſo größer ſein wird, je näher dem Brennpunkte ſich der<lb/>
Gegenſtand befindet, während ein zwiſchen <hi rendition="#aq">D</hi> und <hi rendition="#aq">F</hi> befindlicher Körper<lb/>
ſtets nur ein aufrechtes virtuelles Bild erzeugen kann.</p><lb/><p>Es ſei in Figur 479 <hi rendition="#aq">a b</hi> der leuchtende Gegenſtand; der Punkt <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
möge in der Axe des Spiegels angenommen werden. · Der von <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
durch den Mittelpunkt <hi rendition="#aq">C</hi> gehende ſogenannte Hauptſtrahl <hi rendition="#aq">a D</hi> wird in<lb/>
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zu <hi rendition="#aq">a G</hi> gehörigen reflektierten Strahles folgt, ein Bild in <hi rendition="#aq">a'</hi>. Durch<lb/>
ganz analoge Betrachtungen findet man, daß der Hauptſtrahl <hi rendition="#aq">b C H</hi><lb/>
ein Bild des Punktes <hi rendition="#aq">b</hi> in <hi rendition="#aq">b'</hi> erzeugt. Verbindet man <hi rendition="#aq">a'</hi> und <hi rendition="#aq">b'</hi> mit<lb/>
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Abſtandes <hi rendition="#aq">F a</hi> immer<lb/>
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lichen leuchtenden Gegenſtande ein aufrechtes, vergrößertes, aber virtuelles<lb/>
Bild hinter dem Spiegel entſteht.</p><lb/><p>In Wirklichkeit werden übrigens auch die parallel auffallenden<lb/>
Strahlen nicht alle genau in dem Brennpunkte zur Vereinigung<lb/>
gebracht; es entſpricht demnach einem leuchtenden Punkte nicht wieder<lb/>
ein Punkt im Bilde, ſondern ein mehr oder minder großer leuchtender<lb/>
Kreis. Dieſe Eigenſchaft der ſphäriſchen oder Kugelſpiegel nennt<lb/>
man die ſphäriſche Aberration oder Abweichung; ſie wird um ſo<lb/>
auffälliger, je ſtärker die Krümmung des Spiegels iſt, und je größer<lb/>
man die Öffnung oder den Durchmeſſer der Kugelkappe macht. Ver-<lb/>
mieden wird die ſphäriſche Aberration, die uns weiterhin auch noch<lb/>
bei den optiſchen Linſen beſchäftigen wird, indem man ſtatt der ſphäriſchen<lb/>
Spiegel paraboliſch gekrümmte ſpiegelnde Flächen anwendet oder die<lb/>
Öffnung und die Krümmung des Spiegels möglichſt klein macht. Bei<lb/>
paraboliſchen Spiegeln findet nämlich, was für praktiſche Anwendungen<lb/>
mitunter von Wichtigkeit iſt, die Vereinigung der von einem unendlich<lb/>
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wieder die praktiſchen Schwierigkeiten, welche ſich der Herſtellung der-<lb/>
artiger Spiegelflächen entgegenſtellen.</p><lb/><p>Eine große Rolle ſpielen die Hohlſpiegel namentlich zu Beleuch-<lb/>
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getroffenen Einrichtungen. Die bedeutendſte Anwendung aber finden<lb/>
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dioptriſchen Fernrohren zu behandelnden Spiegelteleſkopen.</p></div><lb/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die Brechung des Lichtes.</hi></head><lb/><p>Bisher haben wir ausſchließlich die Bewegung des Lichtes inner-<lb/>
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Körper in einen anderen überzutreten gezwungen iſt? Was dabei geſchieht,<lb/>
erkennen wir ſehr einfach, wenn wir einen Stab in Waſſer tauchen:<lb/>
wir bemerken nämlich, daß der Stab an der <choice><sic>Trennnngsfläche</sic><corr>Trennungsfläche</corr></choice> zwiſchen<lb/>
Luft und Waſſer eingeknickt erſcheint. Was hier für den Stab aber nur<lb/>
zu ſein ſcheint, iſt für den Lichtſtrahl wirklich der Fall. So beob-<lb/>
achten wir allgemein, daß ein Lichtſtrahl, der aus einem Medium in<lb/>
ein anderes von verſchiedener Dichtigkeit übergeht, an der Trennungs-<lb/>
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Winkel iſt, welchen der einfallende Strahl mit dem Einfallslote bildet.<lb/>
Das einfache Geſetz, nach welchem dieſe Brechung vor ſich geht, wurde<lb/>
im Jahre 1620 von Snellius entdeckt, aber erſt 1637 von Descartes<lb/><figure><head>Fig. 480.</head><lb/><p>Brechung eines einfallenden<lb/>
Strahles in Waſſer.</p></figure><lb/>
veröffentlicht. Betrachten wir z. B. die ein-<lb/>
fachen Verhältniſſe bei Luft und Waſſer, ſo<lb/>
ergiebt ſich nach Fig. 480 für jeden einfallenden<lb/>
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folgende höchſt einfache Konſtruktion, die wir<lb/>
im folgenden ſtets als bekannt vorausſetzen<lb/>
werden. Wir beſchreiben um den Punkt <hi rendition="#aq">c</hi>, in<lb/>
welchem der einfallende Strahl die Trennungs-<lb/>
fläche <hi rendition="#aq">m n</hi> trifft, einen Kreis mit beliebig großem<lb/>
Radius und ziehen durch den Schnittpunkt <hi rendition="#aq">a</hi><lb/>
des einfallenden Strahles mit der Peripherie<lb/>
parallel zur Trennungsfläche die Sehne <hi rendition="#aq">a d</hi>;<lb/>
alsdann tragen wir auf der andern Seite ¾ von derſelben an und fällen<lb/>
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fläche, deſſen Verlängerung die Kreisperipherie in <hi rendition="#aq">b</hi> trifft. Dann ſtellt <hi rendition="#aq">c b</hi><lb/>
die Richtung des gebrochenen Strahles vor, die demnach näher<lb/>
am Einfallslote liegt, als der einfallende Strahl. Ganz analog<lb/>
ſind natürlich die Verhältniſſe, wenn man den Übergang eines<lb/>
Strahles aus Waſſer rückwärts in Luft verfolgt, nur kann dabei<lb/>
gelegentlich der Fall eintreten, daß der Strahl, wenn er zu ſchräg auf<lb/>
die Trennungsfläche fällt, überhaupt nicht mehr in die Luft übertritt,<lb/>
ſondern reflektiert wird. Aus dem Brechungsgeſetz ſelbſt ergiebt ſich<lb/>
die Größe des Winkels für den äußerſten Strahl, welcher noch eben<lb/>
ſtreifend austreten kann; alle andern Strahlen erfahren, wie man ſagt,<lb/>
eine totale Reflexion. Dieſelbe iſt es z. B., welche uns die Luftbläschen<lb/>
im Waſſer als glänzende Perlen ſichtbar werden läßt, während die<lb/>
Erſcheinungen der Fata morgana auf der einfachen Brechung der Licht-<lb/>
ſtrahlen in verſchieden dichten Schichten der Atmoſphäre und die pracht-<lb/>
volle Erſcheinung des Regenbogens gleichzeitig auf der Brechung und<lb/>
totalen Reflexion des Sonnenlichtes an den Waſſerkügelchen der Wolken<lb/>
beruht.</p><lb/><p>Von der Eigenſchaft der totalen Reflexion macht man beſonders<lb/>
häufig bei ovtiſchen Inſtrumenten Gebrauch. Man bedient ſich dazu<lb/><pb facs="#f0911" n="893"/><fw place="top" type="header">Die Brechung des Lichtes.</fw><lb/>
in der Regel der Prismen, d. h. durchſichtiger Körper, an denen zwei<lb/>
unter einem beſtimmten Winkel gegeneinander geneigte Flächen an-<lb/>
geſchliffen ſind. Ihre Form iſt hinläglich aus den bekannten Glas-<lb/>
oder Bergkryſtallprismen bekannt, die wir an unſern Kronleuchtern<lb/>
häufig als Zierrat angebracht finden.</p><lb/><p>Für die praktiſche Anwendung kommen faſt ausſchließlich Prismen<lb/>
aus Glas in Betracht, bei denen für jene Konſtruktion das Einfallslot<lb/>
auf ⅔ verkürzt werden mußte. Läßt man durch ein ſolches Prisma<lb/>
weißes Sonnenlicht fallen, und konſtruiert man zu jedem Strahl nach<lb/>
dem früher geſchilderten Verfahren den zugehörigen gebrochenen Strahl,<lb/>
ſowohl beim Eintritt in das Glas als beim Austritt aus dem Glaſe<lb/>
wieder in Luft, ſo ſieht man, daß der Richtungsunterſchied der beiden<lb/>
in der Luft verlaufenden Strahlenbündel um ſo beträchtlicher wird, je<lb/>
größer der Einfallswinkel war. Der Richtungsunterſchied des ein-<lb/>
fallenden und des gebrochenen Strahles, wenn man von dem innerhalb<lb/>
des Prismas verlaufenden Strahl als nebenſächlich abſieht, iſt abhängig<lb/>
von der Größe des brechenden Winkels, d. h. desjenigen Winkels,<lb/>
welchen die Prismenflächen einſchließen.</p><lb/><p>Am intereſſanteſten iſt aber die Erſcheinung, daß man von der<lb/>
Sonne nicht etwa ein weißes Bild erhält, ſondern ein in die Länge<lb/>
gezogenes farbiges Band, das allgemein unter dem Namen Spektrum<lb/>
bekannt iſt. Dieſe Zerlegung des weißen Sonnenlichtes in ſeine, aus<lb/>
der Erſcheinung des Regenbogens bekannten vielfarbigen Beſtandteile<lb/>
hat uns Newton gelehrt. Ein in den Gang der farbigen Strahlen<lb/>
eingeſchaltetes zweites, dem erſten genau gleichgeformtes Prisma von<lb/>
entgegengeſetzter Lage vereinigt die einzelnen Teile des Spektrums wieder<lb/>
zu einem weißen Bilde. Die allgemeine Eigenſchaft der brechenden<lb/>
Körper, Sonnenlicht oder allgemein weißes Licht in verſchiedene Farben<lb/>
aufzulöſen, nennt man Disperſion oder Farbenzerſtreuung; ſie beruht<lb/>
darauf, daß die das Sonnenlicht zuſammenſetzenden Strahlen von ver-<lb/>
ſchiedener Farbe verſchieden ſtark abgelenkt werden. In dem durch<lb/>
die Farbenzerſtreuung des Prismas entſtehenden glänzenden Farbenbande<lb/>
erkennt man bei aufmerkſamer Betrachtung eine Unzahl dunkler Linien,<lb/>
die quer durch dasſelbe hindurchgehen, und die nach ihrem Entdecker (1814)<lb/>
den Namen Fraunhoferſche Linien bekommen haben. Es kann hier<lb/>
nur angedeutet werden, daß dieſe Linien je nach ihrer Lage im Spektrum<lb/>
für dieſen oder jenen Grundſtoff charakteriſtiſche Merkmale ſind, ſo daß<lb/>
aus ihrer Anweſenheit auf das Vorhandenſein jener Grundſtoffe inner-<lb/>
halb derjenigen Lichtquelle geſchloſſen werden kann, in deren Spektrum<lb/>
ſolche Linien beobachtet werden. So kann man, wie S. 579 geſagt<lb/>
iſt, beim Beſſemer-Verfahren den Kohlegehalt des Stahls am Spektrum<lb/>
der ſich dabei bildenden Flammen beobachten. Um übrigens ein möglichſt<lb/>
ſtark in die Länge gezogenes Spektrum zu erhalten, und um andererſeits<lb/>
Meſſungen der Lage der einzelnen Frauenhoferſchen Linien anſtellen<lb/>
zu können, bedient man ſich eines ſogenannten Spektralapparates, wie<lb/><pb facs="#f0912" n="894"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
derſelbe in etwas kompendiöſerer Form in Fig. 481 dargeſtellt iſt. Ein<lb/>
mit einer ſchmalen Spaltöffnung verſehenes Fernrohr <hi rendition="#aq">A</hi> dient dazu, von<lb/>
irgend einer Lichtquelle kommende Strahlen parallel auf die geeignet<lb/>
aufgeſtellten vier oder mehr Prismen zu werfen. Das durch ſtarke<lb/><figure><head>Fig. 481. </head><p>Spektralapparat.</p></figure><lb/>
Ablenkung und Farbenzerſtreuung entſtandene Spektrum wird mit dem<lb/>
Fernrohre <hi rendition="#aq">B</hi> betrachtet, mit welchem überdies eine geeignete Meß-<lb/>
vorrichtung in Verbindung gebracht werden kann.</p><lb/><p>Für die Anwendung optiſcher Prismen wird oft die Farben-<lb/>
zerſtreuung ſehr unbequem. Nun beobachtete man, daß, entgegen der von<lb/>
Newton vertretenen Anſchauung, zwiſchen dem Brechungs- und dem<lb/>
Farbenzerſtreuungsvermögen verſchiedener Körper ein einfaches Verhältnis<lb/>
nicht ſtattfindet; daher mußte es möglich ſein, durch Prismen von ver-<lb/>
ſchieden ſtark brechenden Glasſorten, die entgegengeſetzt aneinander gefügt<lb/>
werden, bei geeigneter Wahl ihrer brechenden Winkel die Ablenkung<lb/>
des Strahles aufzuheben, ohne daß das Spektrum beſeitigt wird.<lb/>
Derartige Prismenkombinationen werden mehrfach ſeit einiger Zeit<lb/>
angewendet, namentlich für die Herſtellung der bekannten Spektroſkope<lb/><hi rendition="#aq">à vision directe</hi>, die zwar weniger vollkommen, aber wegen der geraden<lb/>
Durchſicht erheblich bequemer ſind. Solche geradſichtigen Spektroſkope<lb/>
wurden zuerſt von Hoffmann im Jahre 1863 konſtruiert und erfreuen<lb/>
ſich noch heute einer großen Beliebtheit. Ein ſehr wirkſames Inſtru-<lb/>
ment dieſer Art mit 7 Prismen iſt in Fig. 482 abgebildet. Anderer-<lb/>
ſeits kann natürlich durch ähnliche Überlegungen gefolgert werden, daß<lb/>
ein doppeltes Prisma unter Umſtänden imſtande ſein wird, immer noch<lb/><pb facs="#f0913" n="895"/><fw place="top" type="header">Die Brechung des Lichtes.</fw><lb/>
eine Ablenkung eines Strahles herbeizuführen und dabei doch, wenig-<lb/>
ſtens angenähert, das Spektrum zu zerſtören, alſo ein nahe farbloſes<lb/>
Bild von einem Gegenſtand zu erzeugen. Eine ſolche achromatiſche<lb/>
Prismenkombination, welche zwar das Licht bricht, aber keine Farben-<lb/><figure><head>Fig. 482. </head><p>Taſchenſpektroſkop.</p></figure><lb/>
zerſtreuung beſitzt, iſt zuerſt von dem Optiker Dollond im Jahre 1757<lb/>
konſtruiert worden, nachdem von Euler die Möglichkeit dazu nach-<lb/>
gewieſen worden war; für die ganze Entwickelung der optiſchen In-<lb/>
ſtrumente iſt dieſe Erfindung, wie ſpäterhin noch zu zeigen ſein wird<lb/>
von beſonderer Wichtigkeit geworden, obgleich ſelbſt<lb/>
Newton die Möglichkeit einer Vermeidung der Farben-<lb/>
zerſtreuung durchaus verneint hatte. Für die Her-<lb/>
ſtellung einer achromatiſchen Prismenkombination, wie<lb/>
eine ſolche in Fig. 483 dargeſtellt iſt, kommen vor-<lb/>
nehmlich böhmiſches oder Kronglas und das erheblich<lb/>
ſtärker zerſtreuende, ſtark bleihaltige Flintglas, deſſen<lb/>
Disperſionsvermögen bedeutend größer iſt, in An-<lb/>
wendung. Daß eine ſolche Kombination den ge-<lb/>
dachten Zweck wenigſtens annähernd erfüllen kann,<lb/><figure><head>Fig. 483.</head><lb/><p>Achromatiſche Prismen-<lb/>
kombination.</p></figure><lb/>
erhellt aus der Betrachtung der Spektren der beiden Prismen in<lb/>
Fig. 484. Aus dem faſt vollſtändigen Zuſammenfallen der den<lb/>
Linien <hi rendition="#aq">A, C, F</hi> und <hi rendition="#aq">G</hi> entſprechenden Farben: rot, blau und violett<lb/><figure><head>Fig. 484. </head><p>Spektren des Kron- und des Flintglaſes.</p></figure><lb/>
folgt allerdings, daß zum größten Teile das Flintglasprisma im-<lb/>
ſtande ſein wird, das durch das Kronglasprisma entſtehende Spektrum<lb/>
zu vernichten.</p><lb/><p>Wichtiger als die Prismen für die Zwecke der praktiſchen Optik<lb/>
ſind die optiſchen Linſen, regelmäßig geſtaltete Glaskörper, die meiſt<lb/>
von ſphäriſchen oder Kugelflächen begrenzt werden, und deren<lb/>
Formen zur Genüge aus den bekannten Brillengläſern erhellen.<lb/>
Die verſchiedenen vorkommenden Linſenformen ſind in Fig. 485 zur<lb/><pb facs="#f0914" n="896"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
Darſtellung gebracht: <hi rendition="#aq">a, a'</hi> und <hi rendition="#aq">a″</hi> werden als Sammellinſen bezeichnet<lb/>
und, je nach den Begrenzungsflächen, als bikonvexe (<hi rendition="#aq">a</hi>), plankonvexe (<hi rendition="#aq">a'</hi>)<lb/><figure><head>Fig. 485.</head><lb/><p>Formen der Linſen.</p></figure><lb/>
und konkavkonvexe (<hi rendition="#aq">a″</hi>) Linſen unterſchieden;<lb/>
die übrigen 3 Formen ſind ſogenannte Zer-<lb/>
ſtreuungslinſen und werden ähnlich als bikon-<lb/>
kave (<hi rendition="#aq">b</hi>), plankonkave (<hi rendition="#aq">b'</hi>) und konvexkonkave (<hi rendition="#aq">b″</hi>)<lb/>
bezeichnet. Die Mittelpunkte der Kugeln, zu<lb/>
denen die Begrenzungsflächen gehören, ſind<lb/>
die ſogenannten Krümmungsmittelpunkte; die<lb/>
zugehörigen Radien geben ein Maß für die<lb/>
mehr oder minder ſtarke Krümmung der<lb/>
brechenden Flächen. Die Verbindungslinie<lb/>
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Axe der Linſe; der zu einer ebenen Be-<lb/>
grenzungsfläche gehörige Krümmungsmittel-<lb/>
punkt liegt im Unendlichen.</p><lb/><p>Für die Erörterung der Brechungserſcheinungen werden wir uns<lb/>
auf die Betrachtung der bikonvexen oder Sammellinſen im eigentlichen<lb/>
Sinne beſchränken können, da für die übrigen Formen die Betrach-<lb/>
tungen analog zu führen ſind. Es ſeien in Fig. 486 <hi rendition="#aq">M</hi> und <hi rendition="#aq">M'</hi><lb/>
die Krümmungsmittelpunkte und <hi rendition="#aq">C</hi> die Mitte einer Sammellinſe.<lb/>
Wählen wir zunächſt einen Strahl <hi rendition="#aq">a b</hi>, der parallel zur Axe einfällt,<lb/><figure><head>Fig. 486. </head><p>Die bikonvexe Linſe als Brennglas.</p></figure><lb/>
ſo wird derſelbe zum Einfallslote<lb/><hi rendition="#aq">M b</hi> gebrochen, alſo die Richtung <hi rendition="#aq">b d</hi><lb/>
annehmen. Beim Austritt aus der<lb/>
Linſe geſchieht das Umgekehrte; der<lb/>
Strahl wird von dem Einfalls-<lb/>
lote <hi rendition="#aq">M' d</hi> weggebrochen und ſchneidet<lb/>
in <hi rendition="#aq">F</hi> die Axe. Dieſer Punkt <hi rendition="#aq">F</hi><lb/>
führt, weil ſich in ihm alle parallel<lb/>
zur Axe einfallenden Strahlen<lb/>
ſchneiden, den Namen Brennpunkt.<lb/>
Umgekehrt folgt natürlich, daß alle von <hi rendition="#aq">F</hi> ausgehenden Strahlen nach<lb/>
der Brechung durch die Linſe parallel zur Axe verlaufen werden.<lb/>
Von einem ſehr weit entfernten Punkte werden ebenfalls ſämtliche<lb/>
Strahlen, aber jenſeits des Brennpunktes, vereinigt, erzeugen alſo ein<lb/>
reelles Bild des leuchtenden Punktes, das weiter von der Linſe<lb/>
entfernt iſt als der Punkt <hi rendition="#aq">F</hi>. In dem Maße, wie der leuchtende<lb/>
Punkt an die Linſe heranrückt, entfernt ſich der Bildpunkt nach der<lb/>
entgegengeſetzten Seite. Es iſt klar, daß die Linſe gleichmäßig wirken<lb/>
wird, von welcher Seite man auch die Strahlen auf ſie fallen läßt,<lb/>
daß ſie demnach auch zwei gleichweit vom Mittelpunkt entfernte Brenn-<lb/>
punkte <hi rendition="#aq">F</hi> haben muß.</p><lb/><p>In Fig. 487 werde nun noch der Fall betrachtet, wo von einem<lb/>
leuchtenden Gegenſtande <hi rendition="#aq">a c b</hi> Strahlen auf eine Sammellinſe fallen.<lb/><pb facs="#f0915" n="897"/><fw place="top" type="header">Die Brechung des Lichtes.</fw><lb/>
Von dem leuchtenden Punkte <hi rendition="#aq">c</hi> wird ein Bild in <hi rendition="#aq">c'</hi> erzeugt, ähnlich<lb/>
von <hi rendition="#aq">b</hi> in <hi rendition="#aq">b'</hi> und von <hi rendition="#aq">a</hi> in <hi rendition="#aq">a'</hi>, wovon man ſich nach den vorigen<lb/>
Darlegungen überzeugen kann. Es entſteht alſo von einem außerhalb<lb/><figure><head>Fig. 487. </head><p>Das Zuſtandekommen des Bildes bei der bikonvexen Linſe.</p></figure><lb/>
des Brennpunktes liegenden Gegenſtande ein umgekehrtes, reelles Bild,<lb/>
das um ſo kleiner wird, je weiter der Gegenſtand von der Linſe ent-<lb/>
fernt iſt.</p><lb/><p>Von einem innerhalb der Brennweite liegenden leuchtenden Punkte<lb/>
entſteht überhaupt kein reelles Bild mehr, da die nach der Brechung<lb/>
auseinander gehenden Strahlen nur noch einen virtuellen Vereinigungs-<lb/>
punkt beſitzen.</p><lb/><p>Zerſtreuungslinſen können niemals reelle, ſondern ſtets nur virtuelle<lb/>
oder geometriſche Bilder erzeugen, die ſämtlich innerhalb der Brenn-<lb/>
weite liegen und aufrecht ſein werden. Durch eine Zerſtreuungslinſe<lb/>
betrachtet, erſcheinen folglich alle Gegenſtände aufrecht, verkleinert und<lb/>
näher gerückt.</p><lb/><p>Es ſei hier wenigſtens mit einigen Worten der außerordentlich<lb/>
intereſſanten Induſtrie gedacht, welche ſich mit der Spiegel- und Linſen-<lb/>
ſchleiferei beſchäftigt. Die rohen Glasblöcke, welche namentlich zu<lb/>
großen Linſen verarbeitet werden ſollen, müſſen abſolut klar, durch-<lb/>
ſichtig und blaſenfrei ſein; genügen ſie den zu ſtellenden Anforderungen,<lb/>
ſo werden ſie nochmals bis zur Zähflüſſigkeit erwärmt und in die ge-<lb/>
wünſchte Form gebracht, um nach dem Erkalten auf einer Schleif- oder<lb/>
Poliermaſchine der letzten, aber ſchwierigſten Behandlung unterzogen<lb/>
zu werden. Hier wird das Glasſtück in gleichmäßig drehende Bewe-<lb/>
gung geſetzt und dem Druck einer ſehr genau gearbeiteten Form unter<lb/>
Anwendung von feinem und immer feinerem Schmirgel ausgeſetzt, bis<lb/>
die verlangten Krümmungen erreicht ſind. Kleine Mängel werden<lb/>
ſchließlich durch Polieren aus freier Hand beſeitigt. Die zu Spiegeln<lb/>
beſtimmten Glaskörper werden dann noch in eine geeignete Ver-<lb/>
ſilberungsflüſſigkeit getaucht und der feine Überzug durch Polieren<lb/>
möglichſt vollſtändig ſpiegelnd gemacht.</p><lb/><p>Von der Eigenſchaft der Sammellinſen macht man einige ſehr<lb/>
wichtige Anwendungen, die im folgenden beſchrieben werden<lb/>
ſollen. Wenn man in ein verdunkeltes Zimmer durch eine kleine<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 57</fw><lb/><pb facs="#f0916" n="898"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
Öffnung Strahlen von einem Gegenſtande fallen läßt und dieſelben<lb/>
auf einem weißen Schirm auffängt, ſo erhält man, wie man ſich leicht<lb/>
überzeugen kann, ein umgekehrtes Bild der betreffenden Objekte, das<lb/>
um ſo ſchärfer begrenzt, aber auch um ſo lichtſchwächer ſein wird, je kleiner<lb/>
die Öffnung iſt. Dieſes Bild kann bedeutend ſchärfer und lichtſtärker<lb/>
gemacht werden, wenn man an die Stelle der Öffnung eine Sammel-<lb/>
linſe bringt und den auffangenden Schirm in geeigneter Entfernung<lb/>
aufſtellt. So entſtand die <hi rendition="#aq">Camera obscura,</hi> in welcher eine<lb/>
Sammellinſe die von dem eingeſtellten Objekt kommenden Strahlen auf<lb/>
einen geneigten Spiegel wirft und nach oben auf eine matte Glas-<lb/>
ſcheibe reflektiert, auf welcher ein Bild des Gegenſtandes er-<lb/>
ſcheint. Zur Abhaltung fremden Lichtes wird über dieſer Glasplatte<lb/>
ein Schirm geneigt aufgeſtellt. Die <hi rendition="#aq">Camera obscura,</hi> die vordem<lb/>
eigentlich mehr als Spielzeug dem Zeitvertreib diente, heute aber in<lb/>
den photographiſchen Apparaten eine ungeahnte Vervollkommnung und<lb/>
Verwertung gefunden hat, wurde um das Jahr 1650 von dem Neapo-<lb/>
litaner Porta erfunden, und iſt zu einem der nützlichſten und unentbehr-<lb/>
lichſten Hilfsmittel für alle Zweige menſchlichen Schaffens geworden.</p><lb/><p>In Verbindung hiermit behandeln wir einen eigentümlichen<lb/>
Apparat, deſſen Wirkungsweiſe auf ganz anderem, mehr phyſiolo-<lb/>
giſchem Wege zu erklären iſt, und in dem die Verwendung von Linſen<lb/>
nur untergeordnete Bedeutung hat. Wenn wir einen Körper mit<lb/>
beiden Augen gleichmäßig betrachten, ſo müſſen die auf den Netzhäuten<lb/>
entſtehenden Bilder notwendig von einander verſchieden ſein, da<lb/>
ſie von verſchiedenen Standpunkten aus erhalten ſind. Ohne daß wir<lb/>
den Vorgang genauer beſchreiben könnten, vereinigt unſer Vorſtellungs-<lb/>
vermögen dieſe beiden Bilder zu einer einzigen körperlichen Auffaſſung,<lb/>
worin es durch die verſchiedenartige Beleuchtung der einzelnen Teile,<lb/>
durch die Verteilung von Licht und Schatten unterſtützt wird. Zwar<lb/>
können wir auch mit einem Auge einen Gegenſtand körperlich, d. h.<lb/>
nach allen drei Dimenſionen wahrnehmen, aber nur infolge der langen<lb/>
Gewöhnung und mit Hilfe der unſerem Denkvermögen eingeprägten<lb/>
Vorſtellungen. Aus dem Geſagten geht hervor, daß wir den Eindruck<lb/>
eines körperlichen Gebildes haben werden, wenn wir den beiden Augen<lb/>
zwei Bilder desſelben Gegenſtandes ſo darbieten, wie ſich dieſelben mit<lb/>
dem einen und dem anderen Auge allein geſehen darſtellen würden.<lb/>
Hiervon wird eine intereſſante Anwendung in dem von Wheatſtone 1838<lb/>
erfundenen Stereoſkop gemacht, in welchem durch zwei unter einem Winkel<lb/>
von 90° zuſammenſtoßende Spiegel von an den Seitenwänden eines<lb/>
Kaſtens befeſtigten Bildern Strahlen in beide Augen geworfen werden<lb/>
und den Eindruck des Körperlichen erzeugen. Jetzt iſt allgemein wohl<lb/>
nur die von Brewſter angegebene Form üblich, der wir in jeder optiſchen<lb/>
Handlung begegnen. In zwei Öffnungen, die ſich im Augenabſtande<lb/>
von einander, an der Vorderſeite eines Kaſtens befinden, ſind die<lb/>
Hälften einer Sammellinſe eingelaſſen, wodurch bewirkt wird, daß die<lb/><pb facs="#f0917" n="899"/><fw place="top" type="header">Die Brechung des Lichtes. — Das Mikroſkop.</fw><lb/>
an der Hinterwand aufgeſtellten Stereoſkopbilder infolge der Brechung<lb/>
ſcheinbar zur Deckung gebracht werden. Dieſer Apparat kann, abge-<lb/>
ſehen von ſeiner Bedeutung als nützlicher Zeitvertreib, unter anderem<lb/>
auch dazu dienen, falſches von echtem Papiergeld zu unterſcheiden<lb/>
oder die Frage zu löſen, ob zwei Drucke desſelben Werkes einer oder<lb/>
verſchiedenen Auflagen angehören; auch für wiſſenſchaftliche Zwecke<lb/>
dürfte das Stereoſkop unter Umſtänden erſprießliche Dienſte leiſten.</p></div><lb/><div n="2"><head><hi rendition="#b">3. Das Mikroſkop.</hi></head><lb/><p>Abgeſehen von ihrer Bedeutung für die hochentwickelte photogra-<lb/>
phiſche Technik finden die Eigenſchaften der Sammellinſen ausgedehnte<lb/>
Verwendung für den wichtigen Zweck, von ſehr kleinen oder ſehr weit<lb/>
entfernten Gegenſtänden Bilder in beträchtlicher Vergrößerung oder in<lb/>
unmittelbarer Nähe zu erzeugen.</p><lb/><p>Das Auge erkennt deutlich nur ſolche Gegenſtände, die ſich in<lb/>
einer beſtimmten Entfernung befinden, weil nur von dieſen deutliche<lb/>
Bilder auf der Netzhaut entſtehen; für ein normales Auge geſchieht<lb/>
dies in der deutlichen Sehweite von etwa 25 <hi rendition="#aq">cm</hi>, während dieſelbe für<lb/>
ein kurzſichtiges Auge geringer iſt. An ſich würde es nun genügen,<lb/>
einen ſehr kleinen Gegenſtand ganz dicht an das Auge zu bringen,<lb/>
um ihn deutlich zu erkennen; denn dadurch würde der Winkel, unter<lb/>
welchem das Objekt erſcheint, beliebig vergrößert werden können, und<lb/>
darauf allein kommt es an. Thatſächlich aber beſitzt das Auge nur<lb/>
in mäßigem Grade die Fähigkeit, ſich zu accommodieren; denn von ſolchen<lb/>
Gegenſtänden, die nicht genau in der deutlichen Sehweite liegen, kann<lb/>
es die Strahlen zu einem ſcharfen Bilde auf der Netzhaut nicht ver-<lb/>
einigen. Sobald deshalb dieſe bei verſchiedenen Augen verſchieden<lb/>
große Accommodationsfähigkeit nicht mehr ausreicht, pflegt man<lb/>
zwiſchen Auge und Gegenſtand eine Sammellinſe von kurzer Brenn-<lb/>
weite einzuſchalten, deren Wirkſamkeit aus der Figur ſich mit Leichtig-<lb/>
keit ergiebt; eine ſolchermaßen verwendete Konvexlinſe hat die Bezeich-<lb/>
nung „Lupe“ oder „einfaches Mikroſkop“ erhalten. Von dem Gegen-<lb/>
ſtande <hi rendition="#aq">a b</hi>, der innerhalb der Brennweite der Linſe liegen muß, entſteht<lb/>
nach früheren Betrachtungen ein ver-<lb/>
größertes, aufrechtes, aber virtuelles Bild<lb/>
(Fig. 488), das vom Auge in der deutlichen<lb/>
Sehweite vermutet wird. Daraus folgt<lb/>
denn auch, daß dieſelbe Lupe für ein kurz-<lb/>
ſichtiges Auge eine geringere Vergrößerung<lb/>
ergeben wird als für ein normales; es<lb/>
hängt danach alſo die Vergrößerung des<lb/>
einfachen Mikroſkopes außer von der Brenn-<lb/>
weite der Sammellinſe auch noch von der<lb/>
deutlichen Sehweite des Auges ab.</p><lb/><figure><head>Fig. 488. </head><p>Die Lupe</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">57*</fw><lb/><pb facs="#f0918" n="900"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/><p>Das Sonnenmikroſkop, deſſen Erfindung in das Jahr 1738 ver-<lb/>
legt und dem Amſterdamer Lieberkühn zugeſchrieben wird, ſteht in der<lb/>
Mitte zwiſchen der Lupe und dem weiterhin zu betrachtenden zuſammen-<lb/>
geſetzten Mikroſkop und dient vornehmlich dem Zweck, von ſehr kleinen<lb/>
Objekten reelle vergrößerte Bilder zu entwerfen. Da mit zunehmender<lb/>
Vergrößerung die Lichtſtärke des Bildes ſehr ſchnell abnimmt, ſo muß<lb/>
bei einigermaßen beträchtlichen Vergrößerungen dem Objekt künſtlich<lb/>
Licht von hoher Intenſität zugeführt werden, ſei es nun, indem man<lb/>
durch eine Öffnung im Fenſterladen des verdunkelten Zimmers mittels<lb/>
eines Helioſtaten Sonnenlicht auf den Gegenſtand leitet, das zuvor<lb/>
durch eine Sammellinſe konzentriert worden iſt, ſei es, daß man dem<lb/>
ſehr intenſiven Drummondſchen Kalklicht oder dem elektriſchen Bogen-<lb/>
licht den Vorzug giebt. Das zu unterſuchende Objekt befindet ſich<lb/>
beim Sonnenmikroſkop nur wenig außerhalb der Brennweite einer<lb/>
ſtark gekrümmten Sammellinſe, die von demſelben ein umgekehrtes,<lb/>
ſtark vergrößertes, reelles Luftbild erzeugt, welches auf einem weißen<lb/>
Schirm aufgefangen werden kann. Mit derartigen höchſt einfachen<lb/>
Apparaten hat man bei Anwendung ganz vorzüglicher Linſen von ſehr<lb/>
kurzer Brennweite unter Umſtänden eine 3000 fache Vergrößerung<lb/>
erreicht.</p><lb/><p>Zur Vermeidung ſtörenden fremden Lichtes ſchließt man die künſt-<lb/>
liche Lichtquelle gewöhnlich in einem viereckigen Kaſten ein und bringt<lb/>
ſie in den Brennpunkt eines Hohlſpiegels, der die Strahlen parallel<lb/>
nach vorn reflektiert. Natürlich ſtehen Apparat und auffangender<lb/>
Schirm im vollſtändig verdunkelten Zimmer. Vorn trägt der Kaſten<lb/>
einen verſchiebbaren Auszug, in welchem das mehr oder weniger kom-<lb/>
plizierte Linſenſyſtem von kurzer Brennweite ſich befindet. Die Röhre<lb/>
ſelbſt beſitzt zwiſchen dem Linſenſyſtem, das die Stelle der einfachen<lb/>
Sammellinſe vertritt, und dem Beleuchtungskörper einen ſeitlichen Ein-<lb/>
ſchnitt, der zur Aufnahme des durchſichtigen Objektes dient. In dieſer<lb/>
Form iſt der Apparat, der allgemein unter dem Namen <hi rendition="#aq">Laterna magica</hi><lb/>
oder Zauberlaterne bekannt iſt, wahrſcheinlich von Athanaſius Kircher<lb/>
um das Jahr 1640 erfunden worden. Beſonders häufig fand die<lb/>
Zauberlaterne früher zur Darſtellung von Geiſtererſcheinungen auf der<lb/>
Bühne, beiſpielsweiſe in der beſonderen Form des Robertſonſchen<lb/>
Phantaſkops, Verwendung, bei welchem von einem durchſichtigen Glas-<lb/>
gemälde, von einem möglichſt dunkelen Raume aus, ein Bild auf einer<lb/>
die Apparatenkammer und den verdunkelten Zuſchauerraum oder die<lb/>
Bühne trennenden Fläche von durchſcheinender Leinewand entworfen<lb/>
wurde; ſelbſtverſtändlich mußte dafür Sorge getragen werden, daß die<lb/>
Projektionsfläche unter allen Umſtänden unſichtbar blieb. Heutzutage iſt<lb/>
wohl faſt ausſchließlich, wenigſtens auf größeren Bühnen, das früher<lb/>
bereits geſchilderte Verfahren üblich. Natürlich hat man darauf zu achten,<lb/>
daß ſtets die Glasbilder, die jetzt in beſonderer Feinheit und Vollendung<lb/>
auf dem Wege der Photographie erhalten werden und wohl auch<lb/><pb facs="#f0919" n="901"/><fw place="top" type="header">Das Mikroſkop.</fw><lb/>
mit durchſcheinenden Farben ausgemalt ſind, verkehrt in den Rahmen<lb/>
eingeſetzt werden, weil auf dem Schirm ganz wie beim Sonnen-<lb/>
mikroſkop umgekehrte Bilder erſcheinen.</p><lb/><p>Im deutſch-franzöſiſchen Kriege hat die <hi rendition="#aq">Laterna magica</hi> weſentliche<lb/>
Dienſte geleiſtet zur Vergrößerung und Entzifferung von Depeſchen,<lb/>
welche, von den belagerten Pariſern in mikroſkopiſcher Feinheit her-<lb/>
geſtellt, durch Brieftauben aus der belagerten Hauptſtadt befördert<lb/>
wurden. Gegenwärtig baut man viel kompendiöſere Apparate, die als<lb/>
Sciopticon oder noch allgemeiner unter der Bezeichnung „Projektions-<lb/>
apparate“ bekannt ſind. In einer beſonderen Form aber findet man<lb/>
die Zauberlaterne auch heute noch, namentlich bei Schauſtellungen<lb/>
für Kinder, mehrfach in Gebrauch, nämlich als Nebelbilderapparat.<lb/>
Die Wirkungsweiſe erklärt ſich ganz nach Art des Phantaſkops, nur<lb/>
daß zwei genau gleich gebaute Apparate gleichzeitig auf dieſelbe Stelle<lb/>
der auffangenden Bildfläche gerichtet werden. Wird der eine Apparat<lb/>
verdeckt, ſo entſteht von der einen Glaszeichnung eine ſcharfes Bild;<lb/>
ſetzt man aber beide Apparate mit verſchiedenen Objekten gleichzeitig<lb/>
in Thätigkeit, ſo wird ein ganz verwaſchenes und undeutliches Bild<lb/>
entſtehen müſſen. Auf dieſe Weiſe wird es möglich, faſt unmerklich<lb/>
durch allmähliches Verdecken der einen Lampe die Darſtellungen zu<lb/>
wechſeln und intereſſante Verwandlungen vorzunehmen. Andererſeits<lb/>
kann die geſchilderte Einrichtung dazu Verwendung finden, gewiſſe Teile<lb/>
des Bildes Bewegungen ausführen zu laſſen oder drehbar eingeſetzte,<lb/>
in verſchiedenen Farben bemalte Scheiben mit regelmäßig geſtalteten<lb/>
Muſtern abzubilden, die infolge der ihnen erteilten entgegengeſetzten<lb/>
Drehung eigentümlich auf- und abwogende Bewegungen auszuführen<lb/>
ſcheinen.</p><lb/><p>Wichtiger erſcheint vor allem das Beſtreben, ähnliche Apparate zu<lb/>
konſtruieren, welche auch undurchſichtige und horizontale Gegenſtände<lb/>
objektiv abzubilden geſtatten. Die ſehr komplizierten, vielfach von ein-<lb/>
ander abweichenden Konſtruktionen haben im weſentlichen das gemein-<lb/>
ſam, daß von einer künſtlichen intenſiven Lichtquelle Licht ſchräg auf<lb/>
das Objekt geworfen und durch Spiegel weitergeleitet wird, ſo daß<lb/>
ein reelles vergrößertes Bild, analog dem Vorgange bei der Zauber-<lb/>
laterne oder dem Sonnenmikroſkop, umgekehrt auf dem auffangenden<lb/>
Schirm entſtehen kann. In dieſer einfachſten Form, welche von ihrem<lb/>
Verfertiger, dem Optiker Krüß in Hamburg, die Bezeichnung Wunder-<lb/>
camera erhielt, hat ſich der Apparat viele Freunde erworben.</p><lb/><p>Den Gang der Strahlen in dem nunmehr zu beſprechenden zuſammen-<lb/>
geſetzten Mikroſkop zu erläutern, diene Fig. 489. Die dem Gegenſtand zu-<lb/>
gekehrte Sammellinſe <hi rendition="#aq">e</hi> von ſehr kurzer Brennweite, das ſog. Objektiv,<lb/>
erzeugt von einem nur wenig außerhalb der Brennweite befindlichen<lb/>
Gegenſtand <hi rendition="#aq">a b</hi> ein ſtark vergrößertes, aber umgekehrtes reelles Bild <hi rendition="#aq">A B</hi>,<lb/>
das mit einer Lupe <hi rendition="#aq">O</hi>, dem ſog. Okular oder Augenglas, betrachtet<lb/>
wird und ein, zum zweitenmale vergrößertes virtuelles Bild in der<lb/><pb facs="#f0920" n="902"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
deutlichen Sehweite ergiebt. Da das Bild <hi rendition="#aq">A B</hi> an ſich ſchon durch das<lb/>
Objektiv beträchtlich vergrößert iſt, ſo erhält das Okular nur eine<lb/>
ſchwache Krümmung, alſo geringe Vergrößerung, vornehmlich ſchon, um<lb/>
nicht die aus der mehr oder minder beträchtlichen Unvollkommenheit des<lb/>
Objektivs hervorgehenden Bildfehler zu erheblich hervortreten zu laſſen.</p><lb/><figure><head>Fig. 489.</head><lb/><p>Zuſtandekommen des Bildes im zuſammengeſetzten<lb/>
Mikroſkop.</p></figure><lb/><p>Für die praktiſche Anwendung<lb/>
iſt das Mikroſkop mit einer Reihe<lb/>
von Vorrichtungen verſehen, die hier<lb/>
nur kurz angedeutet werden mögen.<lb/>
Zunächſt iſt das Okular mit ſeiner<lb/>
Faſſung in einer Röhre verſchiebbar,<lb/>
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trägt, um nach Belieben den Ab-<lb/>
ſtand zwiſchen Augenglas und Ob-<lb/>
jektiv verändern zu können; durch<lb/>
eine Schraube läßt ſich überdies das<lb/><figure><head>Fig. 490. </head><p>Mikroſkop.</p></figure><lb/>
Rohr mit dem Objektiv gemeinſam höher oder tiefer ſtellen, ſo daß der<lb/>
Abſtand des Objektes von letzterem innerhalb beſtimmter Grenzen korri-<lb/>
giert werden kann. Der Objektträger oder Objekttiſch, auf dem das<lb/>
Objekt befeſtigt wird, iſt mit einer Öffnung verſehen, durch welche von<lb/>
einem drehbaren Spiegel reflektiertes Licht einer Lampe auf das Objekt<lb/>
geworfen wird. In einer beſonders häufigen Anordnung ſind die an-<lb/>
gedeuteten notwendigſten Einrichtungen, für die im übrigen die einzelnen<lb/>
Fabrikanten ihre beſonderen Formen haben, aus der Fig. 490 erſichtlich.</p><lb/><pb facs="#f0921" n="903"/><fw place="top" type="header">Das Mikroſkop.</fw><lb/><p>Die Erfindung des Mikroſkops, für welche mehrere Nationen die<lb/>
Priorität in Anſpruch nehmen, dürfte vermutlich nur wenige Jahre<lb/>
nach der Erfindung des Fernrohrs anzuſetzen ſein; zweifellos aber iſt<lb/>
ſie durch die Erfindung der Brillen angebahnt worden, welche<lb/>
Armati aus Florenz das Daſein verdanken ſollen, und von denen die<lb/>
erſte authentiſche Mitteilung aus dem Jahre 1299 ſtammt. Bisher iſt<lb/>
es nicht möglich geweſen, den zeitweilig mit großer Erbitterung ge-<lb/>
führten Prioritätsſtreit zu Gunſten des einen oder anderen Volkes einer<lb/>
glücklichen Löſung entgegenzuführen; nur ſoviel ſteht feſt, gleichviel ob<lb/>
dieſelbe nun von Janſen oder Drebbel oder Lippershey gemacht ſein<lb/>
mag, daß Galilei um 1620 weſentlich dazu beigetragen hat, die<lb/>
wichtige Erfindung in weiteren Kreiſen bekannt zu geben. Zu der un-<lb/>
geahnten Bedeutung, welche das Mikroſkop heutzutage erlangt hat,<lb/>
konnte es trotz aller Bemühungen des Optikers erſt gelangen, ſeitdem<lb/>
man entgegen der von Newton vertretenen Anſicht von der Anſchauung<lb/>
ausging, daß es möglich ſein müſſe, die früher ſo ſtörend auftretenden<lb/>
Fehler der ſphäriſchen und chromatiſchen Aberration wenigſtens an-<lb/>
nähernd zu beſeitigen. Um ſo unentbehrlicher iſt das einfache Inſtru-<lb/>
ment heute nicht bloß für viele Zweige der Technik, ſondern auch für<lb/>
die Wiſſenſchaft, und es iſt gar nicht abzuſehen, welche ungeahnten<lb/>
Aufſchlüſſe über viele Dinge dem Mikroſkop noch vorbehalten ſein<lb/>
mögen.</p><lb/><p>Wie bereits bei den ſphäriſchen Spiegeln andeutungsweiſe bemerkt<lb/>
wurde, entſpricht auch bei den Linſen einem leuchtenden Punkte nicht<lb/>
in aller Strenge ein Bildpunkt, und zwar um ſo weniger, je größer<lb/>
Krümmung und Öffnung der Linſe ſind. Die einzelnen Bildkreiſe,<lb/>
welche infolge der ſphäriſchen Abweichung entſtehen, lagern ſich<lb/>
demnach teilweiſe übereinander und laſſen das Bild unſcharf erſcheinen.<lb/>
Daß man durch geeignete Wahl der Krümmungsradien der brechenden<lb/>
Flächen dieſem Übelſtande begegnen kann, iſt im vorſtehenden ſchon<lb/>
angedeutet; man nennt Linſenſyſteme, welche vom Kugelgeſtaltfehler frei<lb/>
ſind, aplanatiſche.</p><lb/><p>Andererſeits erzeugt aber auch jede Linſe notwendigerweiſe ein<lb/>
farbiges Bild; denn wenn man ſich eine Linſe etwa in ſehr viele kleine<lb/>
Prismen zerlegt denkt, ſo erzeugt jedes derſelben ein Spektrum. So-<lb/>
weit dieſe ſich aber übereinanderlagern, ergänzen ſie ſich wieder zu weiß,<lb/>
und nur der äußerſte Saum des Bildes kann farbig bleiben. Dieſe<lb/>
Verhältniſſe werden beſonders deutlich, wenn wir in dem Vereinigungs-<lb/>
punkt <hi rendition="#aq">f</hi> (Fig. 491) der roten Strahlen einen Schirm aufſtellen würden;<lb/>
es iſt klar, daß das Bild nach einander die Spektralfarben zeigen und<lb/>
außen mit violett abſchließen wird; das Umgekehrte würde in <hi rendition="#aq">f</hi> ein-<lb/>
treten. Ganz analog dem beim Prisma üblichen Verfahren kann man<lb/>
auch hier die chromatiſche Aberration, von welcher die Spiegel frei<lb/>
ſind, dadurch beſeitigen, daß man 2 Linſen von verſchiedenem Zer-<lb/>
ſtreuungsvermögen, alſo wieder etwa Kron- und Flintglas, zu einem<lb/><pb facs="#f0922" n="904"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
Syſtem vereinigt, oder indem man eine bikonkave Flintglaslinſe in<lb/>
zwei Sammellinſen von Flintglas einſchließt, wie dies aus Fig. 492<lb/>
erſichtlich wird. Bei Mikroſkopen, wo man zur Anwendung von ver-<lb/>
hältnismäßig ſtark gekrümmten Objektiven genötigt iſt, vereinigt man<lb/><figure><head>Fig. 491.</head><lb/><p>Die chromatiſche Aberration.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 492.</head><lb/><p>Achromatiſche Linſen.</p></figure><lb/>
mehrere achromatiſche Linſen, wodurch man gleichzeitig auch der ſphä-<lb/>
riſchen Aberration beſſer abhelfen kann. Dieſer ſehr vorteilhafte und<lb/>
gegenwärtig durchaus übliche Weg iſt zuerſt von Selligue im Jahre<lb/>
1824 eingeſchlagen worden.</p><lb/><p>Auch bei den Okularen kombiniert man mindeſtens 2 Linſen mit<lb/>
einander, um die Linſenfehler unſchädlich zu machen. Hier können<lb/>
nur die beiden wichtigſten Formen in Betracht kommen, welche faſt<lb/>
ausſchließlich Anwendung finden. Demnach iſt die Zahl der Gläſer<lb/>
im zuſammengeſetzten Mikroſkop beträchtlich größer, als bei der Er-<lb/>
klärung der Wirkungsweiſe desſelben vorausgeſetzt war.</p><lb/><p>Das Huyghensſche, Campaniſche oder negative Okular beſteht aus<lb/>
zwei plankonvexen Linſen von verſchiedener Krümmung, welche ihre<lb/>
ebenen Begrenzungsflächen dem Auge zukehren. Die beiden Linſen<lb/>
ſind ſo mit einander verbunden, daß ihre ähnlich gelegenen Brenn-<lb/>
punkte zuſammenfallen; die Brennweite der größeren, ſchwächer ge-<lb/>
krümmten Linſe iſt das Dreifache von derjenigen der kleineren, die als<lb/>
eigentliche Lupe wirkt. Die erſtere gehört, da ſie die vom Objektiv<lb/>
kommenden Strahlen auffängt, ehe ſie ſich zu einem Bilde vereinigen,<lb/>
eigentlich noch zum Objektiv und hat die Bezeichnung Kollektiv er-<lb/>
halten. Das Bild des Gegenſtandes entſteht hier zwiſchen Kollektiv<lb/>
und eigentlicher Okularlupe, erſcheint alſo umgekehrt.</p><lb/><p>Von dieſer Okularkombination unterſcheidet ſich das Ramsdenſche<lb/>
Okular zunächſt nur inſofern, als die beiden Linſen ihre gekrümmten<lb/>
Flächen einander zukehren, ſodaß ſich das Auge alſo zunächſt der ebenen<lb/>
Fläche der vorderen Linſe befindet. Die Brennweiten der feſt ver-<lb/>
bundenen Gläſer, die hier aber wie eine einfache Lupe wirken, ver-<lb/>
halten ſich wie 9:5; das Bild entſteht zwiſchen Objektiv und Okular,<lb/>
bleibt alſo auch umgekehrt. Es hat aber dieſes Okular den nicht zu<lb/><pb facs="#f0923" n="905"/><fw place="top" type="header">Das Mikroſkop.</fw><lb/>
unterſchätzenden Vorzug vor dem erſterwähnten, daß ſich mit ihm auf<lb/>
bequemſte Weiſe Meßvorrichtungen verbinden laſſen.</p><lb/><p>Es iſt unmöglich, auf kleinem Raume von der immenſen Bedeu-<lb/>
tung des Mikroſkops, das lange Zeit neben dem hochgeachteten<lb/>
Schweſterinſtrument, dem Fernrohr, nur eine untergeordnete Stellung<lb/>
einnehmen konnte, durch eine zuſammengedrängte Schilderung der<lb/>
Forſchungen und bahnbrechenden Entdeckungen auf den verſchiedenſten<lb/>
Gebieten der Wiſſenſchaft auch nur annähernd ein vollſtändiges Bild zu<lb/>
entwerfen. An einigen wenigen Beiſpielen müſſen wir uns genügen<lb/>
laſſen, um zu zeigen, daß jetzt ſchon kaum ein Wiſſenszweig, eine In-<lb/>
duſtrie das Mikroſkop entbehren kann, das nicht bloß Erkenntnis<lb/>
wichtigſter Art, ſondern auch Entdeckungen vermittelte, welche für die<lb/>
ganze Welt nutzbar gemacht werden konnten und die geſamte Ent-<lb/>
wicklung mächtig gefördert haben. So iſt aus der unſcheinbaren Er-<lb/>
findung das populärſte wiſſenſchaftliche Inſtrument geworden, das<lb/>
ſowohl in der Hand des Gelehrten als im Haushalte, ſowie im wirt-<lb/>
ſchaftlichen Leben noch zu ungeahnten Erfolgen führen wird.</p><lb/><p>Bringen wir einen einzigen Tropfen Flußwaſſers unter das Mikroſkop!<lb/>
— und wir bewundern die ſchier unerſchöpfliche Fülle von einfachen<lb/>
Formen, von winzigen Weſen niedrigſter Art pflanzlichen und tieriſchen<lb/>
Charakters, die im engſten Raume ihr kurzes Daſein friſten. Derſelbe<lb/>
Kampf ums Daſein hier im kleinen, der das Leben im großen be-<lb/>
herrſcht! Dasſelbe Schaffen und Treiben, dieſelbe Entwicklung; ein<lb/>
ſtetiges Werden und Vergehen! Beſonderen Reichtum an derartigen<lb/>
kleinſten Organismen birgt das Meer, und deshalb hat auch eine vor<lb/>
einigen Jahren mit Unterſtützung der preußiſchen Regierung ins Werk<lb/>
geſetzte Expedition ſich gerade die Erforſchung der zahlloſen Organismen<lb/>
niedrigſter Art, die willenlos im Meere umhergetrieben werden, und<lb/>
die man allgemein unter dem Namen Plankton zuſammenfaßt, zur<lb/>
Aufgabe gemacht. Es ſind vornehmlich zwei große Gruppen, deren<lb/>
Auffindung wir dem Mikroſkop verdanken: die Nahrungskonſumenten<lb/>
und die Urnahrung, von denen die zur letzteren Klaſſe gehörigen Lebe-<lb/>
weſen die zu ihrem Aufbau nötigen Stoffe ſelbſt zu erzeugen ver-<lb/>
mögen. In der Tiefe des Meeres herrſcht eine ſtille Thätigkeit, deren<lb/>
Spuren oft erſt nach umfaſſenden Zeiträumen, dann aber meiſt in ge-<lb/>
waltiger Form, zum Vorſchein kommen. Ein bekanntes Beiſpiel dieſes<lb/>
mikroſkopiſchen Schaffens bieten die Korallen, die in jahrtauſendelanger<lb/>
Arbeit Riff auf Riff fügen und unermüdlich neue Stockwerke den alten<lb/>
Bauten aufſetzen. Und noch an einem anderen naheliegenden Beiſpiel<lb/>
erkennen wir die Daſeinsſpuren winziger Lebeweſen, deren Produkte heute<lb/>
einen relativ hohen Wert im Haushalte des Menſchen repräſentieren.<lb/>
Im Staub der Schreibkreide, in den Bruchſtücken der Kreidefelſen, aus<lb/>
denen jene gewonnen und als Kunſtprodukt hergeſtellt wird, finden wir<lb/>
unter dem Mikroſkrop die Reſte von Millionen und aber Millionen<lb/>
Kreidetierchen, die mit ihren Kalkſchalen und -Panzern, mit ihren<lb/><pb facs="#f0924" n="906"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
Skeletten nach dem Abſterben für nachfolgende Generationen den Bau-<lb/>
grund abgegeben und ſo zum Aufwachſen der gewaltigen Kreidefelſen<lb/>
aus dem Meeresgrunde beigetragen haben, bis einſt der raſtloſen<lb/>
Thätigkeit durch das Emporheben der Rieſengräber über das Meeres-<lb/>
niveau infolge eines gewaltigen Naturereigniſſes, in einer der vielen<lb/>
Entwicklungsperioden der Erde, ein plötzliches Ziel geſetzt wurde.</p><lb/><p>Das Mikroſkop iſt dem Mineralogen und Geologen zur Er-<lb/>
forſchung der Geſteinsarten, namentlich zur Erkenntnis des kryſtal-<lb/>
liniſchen Gefüges der das Geſteinsgemenge bildenden Einzelbeſtandteile<lb/>
unentbehrlich geworden; aus den von ihm geſammelten Felsproben<lb/>
ſtellt er ſich ſog. Dünnſchliffe her, Blättchen von einer Feinheit, daß<lb/>
ſie gleich den dünn ausgewalzten Metallen durchſichtig erſcheinen. Die<lb/>
Palaeontologie ſpürt den vorweltlichen Lebeweſen nach, die als foſſile<lb/>
Bildungen, als Verſteinerungen uns in den Geſteinsſchichtungen urwelt-<lb/>
licher Schöpfungs- und Entwicklungsperioden erhalten ſind. So<lb/>
wandelbar die Formen und Arten auch ſein mögen, — in einem<lb/>
Punkte iſt der Zuſammenhang der wunderbar prächtigen Pflanzenformen<lb/>
früherer Epochen der Erdgeſchichte mit den pflanzlichen Daſeinsformen<lb/>
der Gegenwart unverkennbar: hier wie dort ſtets dasſelbe Grund- und<lb/>
Elementargebilde, die Zelle, aus denen ſich hoch und niedrig organiſierte<lb/>
Lebeweſen gleichmäßig aufbauen. Täglich und immer von neuem<lb/>
haben wir Gelegenheit, mit Bewunderung die rapide Entwicklungs-<lb/>
fähigkeit der Zellen zu verfolgen, ſei es am Gärbottich, wo die Hefe-<lb/>
zellen durch ihre Lebensthätigkeit, ihr Wachstum, den Gährungsprozeß<lb/>
einleiten und bedingen, oder in der zerſtörenden Wirkung, welche<lb/>
andere Zellengebilde auf den menſchlichen, tieriſchen oder pflanzlichen<lb/>
Organismus durch Erregung von Eiter- und Fäulnisbildung auszu-<lb/>
üben vermögen.</p><lb/><p>Welche weſentliche Förderung hat namentlich die Heilwiſſenſchaft ſeit<lb/>
der Benutzung des Mikroſkops zur grundlegenden Erforſchung der<lb/>
Zuſammenſetzung und der Wirkungsweiſe der einzelnen Organe des<lb/>
menſchlichen und tieriſchen Körpers erfahren! Man kann getroſt ſagen,<lb/>
daß erſt ſeit Begründung der Hiſtologie oder Gewebelehre, deren Auf-<lb/>
gabe in der Ermittelung des Baus vom Pflanzen- und Tierkörper<lb/>
beſteht, eine vernünftige wiſſenſchaftliche Behandlung der Gewebe-<lb/>
krankheiten datiert; aus dem eingehenden Studium der Lebens- und<lb/>
Daſeinsbedingungen der Bakterien und Bacillen, namentlich in Bezug<lb/>
auf ihre zerſtörende Wirkung bei geeignetem Nährboden, hat die Medizin<lb/>
eine tiefere Kenntnis der Infektionskrankheiten und der Mittel zu ihrer<lb/>
Heilung und Verhütung gewonnen. Es darf nur an die epoche-<lb/>
machenden Arbeiten eines Koch und ſeiner Schüler auf dieſem Gebiete<lb/>
aus den letzten Jahren, an die Entdeckung der in das Leben von<lb/>
Menſch und Tier ſo verheerend eingreifenden niedrigſten Daſeins-<lb/>
formen erinnert zu werden, welche Milzbrand, Typhus, Tuber-<lb/>
kuloſe, Cholera und die übrigen mörderiſchen Seuchen erzeugen, um<lb/><pb facs="#f0925" n="907"/><fw place="top" type="header">Das Mikroſkop. — Das Fernrohr.</fw><lb/>
auch hier die ſchätzbaren Dienſte des Mikroſkops erkennen zu laſſen.<lb/>
Die Diagnoſen auf beſtimmte Krankheitsformen haben dadurch erſt<lb/>
diejenige Zuverläſſigkeit erlangt, welche allein eine vernunftgemäße<lb/>
Behandlung möglich macht.</p><lb/><p>Technikern, Fabrikanten und Gewerbetreibenden wird das Mikroſkop<lb/>
je länger je mehr unentbehrlich; es ſetzt ſie in den Stand, ſich vor<lb/>
Fälſchungen und Betrug zu ſchützen, holzfreies Papier von minder-<lb/>
wertigen, dem Vergilben ausgeſetzten Papierſorten zu unterſcheiden und<lb/>
die billigſten und zweckmäßigſten Materialien für den Betrieb kennen<lb/>
zu lernen und auszuwählen. Namentlich aber auf dem Gebiete der<lb/>
Lebensmittelverfälſchung hat das Mikroſkop eine ganz eminente Be-<lb/>
deutung gewonnen, nicht allein wegen der Bequemlichkeit, ſondern auch<lb/>
wegen der den meiſten anderen Methoden weit überlegenen Sicherheit,<lb/>
die Verfälſchungsprodukte nachzuweiſen und vom Gebrauche auszu-<lb/>
ſchließen. Dieſes ſanitären Rückſichten entſprungene Beſtreben macht<lb/>
ſich ebenfalls in der faſt überall obligatoriſch eingeführten Fleiſchſchau<lb/>
geltend, deren Aufgabe in der Erkennung und Vernichtung trichinen-<lb/>
haltigen oder auf andere Weiſe infizierten und zum Genuß unbrauch-<lb/>
baren Fleiſches beſteht.</p><lb/><p>Es würde uns zuweit führen, wenn wir hier auch nur mit wenigen<lb/>
Worten der Bedeutung des Mikroſkopes für den Phyſiker und Chemiker,<lb/>
namentlich in der Hand des letzteren auch im Dienſte der Rechtspflege,<lb/>
Erwähnung thun wollten; die Zahl der Anwendungen iſt eben enorm<lb/>
und noch in beſtändigem Zunehmen begriffen. So greift das<lb/>
Mikroſkop in ſeiner Vielſeitigkeit in faſt alle Gebiete menſchlichen<lb/>
Wiſſens und menſchlicher Thätigkeit als ein wichtiger Faktor von nicht<lb/>
genug zu ſchätzender Bedeutung ein. Schon hat es das Fernrohr in<lb/>
manchen Dingen weit überholt, und noch befinden wir uns eigentlich<lb/>
erſt in einem Anfangsſtadium, — noch iſt gar nicht abzuſehen, wozu<lb/>
dieſes unſcheinbare Inſtrument berufen ſein kann, welche gewaltigen<lb/>
Aufſchlüſſe wir von demſelben über den Entwicklungsgang aller<lb/>
Organismen dereinſt noch zu erwarten haben.</p></div><lb/><div n="2"><head><hi rendition="#b">4. Das Fernrohr.</hi></head><lb/><p>Die Erde mit allem, was in und auf ihr iſt, hat der Menſch ſich<lb/>
dienſtbar gemacht und die Entwicklung des Irdiſchen mehr beeinflußt<lb/>
als irgend eine andere Kraft. Und unzufrieden mit der Herrſchaft<lb/>
über ſeinen Planeten, trug er die Grenzen derſelben bis an die fernſten<lb/>
Geſtade des Weltalls. Seine Herrſchaft? Hat er ſich wirklich alle<lb/>
anderen Weltkörper in derſelben Weiſe unterthänig gemacht wie die<lb/>
Erde? — Seine Herrſchaft iſt eine geiſtige: beſcheiden damit, auf die<lb/>
irdiſchen Ereigniſſe zu wirken, weil er die Unmöglichkeit, von ſeinem<lb/>
Standpunkte aus vorläufig das Weltall zu beeinfluſſen, einſieht, hat<lb/>
er doch die Dinge um ſich zu erkennen geſtrebt. Und iſt Erkennen<lb/><pb facs="#f0926" n="908"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Juſtrumente.</fw><lb/>
nicht Beherrſchen? iſt die Erfahrung nicht Macht? ſetzt nicht das Können<lb/>
das Wiſſen voraus? Geſchichte der Wiſſenſchaft iſt Kulturgeſchichte, und<lb/>
nicht die Großthaten kühner Eroberer haben den gewaltigſten Einfluß<lb/>
auf die Entwicklung unſeres Geſchlechtes geübt, ſondern die Großthaten<lb/>
des Geiſtes. Entdeckungen und Erfindungen ſind es, welche die Grenzen<lb/>
großer Kulturepochen markieren.</p><lb/><p>Und ſomit war die Erfindung des Fernrohrs eine geſchichtliche<lb/>
Großthat. Wohl gab es auch vorher eine in ihrer Bedeutung nicht<lb/>
zu unterſchätzende aſtronomiſche Wiſſenſchaft, wohl hatte der menſchliche<lb/>
Geiſt aus der Betrachtung der Himmelskörper den Stoff zu kühnen<lb/>
Problemen entlehnt und, dieſelben löſend, ſeine Kraft erprobt, aber die<lb/>
gewaltigſten Aufgaben ſtellten ſich dem wohl Erprobten erſt, ſeitdem<lb/>
er viel ſehen und genau ſehen lernte. Galileis Beſuch in Venedig im<lb/>
Jahre 1609 bezeichnet die Scheide zwiſchen alter und moderner Be-<lb/>
obachtungskunſt: denn dort erfuhr er, daß im vorhergehenden Jahre<lb/>
in Holland ein Werkzeug erfunden ſei, mit deſſen Hilfe der Beobachter<lb/>
einen fernen Gegenſtand ſich näher rücken könne. Noch im Auguſt des-<lb/>
ſelben Jahres hatte der berühmte Phyſiker von Padua ein vollkomme-<lb/>
neres Inſtrument gefertigt, als jene holländiſchen Fernröhre waren.<lb/>
Die Entdeckung der vier Jupitertrabanten, der Mondberge, der<lb/>
wechſelnden Geſtalt des Planeten Venus, der Sonnenflecke und die<lb/>
Auflöſung der Milchſtraße in Myriaden einzelner Sterne, das waren<lb/>
Entdeckungen, die jetzt einander auf dem Fuße folgten. Der Jahr-<lb/>
hunderte hindurch fortgeführte Prioritätsſtreit um die Erfindung des<lb/>
Fernrohrs iſt erſt neuerdings zu Gunſten des Brillenmachers Franz<lb/>
Lippershey zu Middelburg entſchieden worden, doch geſchah Galileis<lb/>
Erfindung von der holländiſchen durchaus unabhängig. Den Gang<lb/>
der Strahlen in dieſem Galileiſchen oder dem holländiſchen Fernrohr er-<lb/>
ſehen wir aus der Fig. 493. Eine konkave Objektivlinſe ſammelt die<lb/>
Strahlen, die von dem Objekte herkommen; ein konkaves Okularglas<lb/><figure><head>Fig. 493. </head><p>Gang der Strahlen im Galileiſchen Fernrohr.</p></figure><lb/>
ſorgt dafür, daß dieſe Strahlen ſich vor ihm bereits vereinigen und<lb/>
ſo ein aufrechtes Bild innerhalb der deutlichen Sehweite des Auges<lb/>
geben, das uns deshalb vergrößert erſcheint. Heutzutage wird dieſe<lb/>
Anordnung zu Operngläſern und als Feldglas noch viel gebraucht;<lb/>
wiſſenſchaftliche Bedeutung hat ſie dagegen nicht mehr. Kaum zwei<lb/>
Jahre ſpäter gab der berühmte Aſtronom Kepler in Prag diejenige<lb/>
Form des aſtronomiſchen Fernrohrs an, die heute die gebräuchlichſte<lb/>
iſt. Wir entnehmen den Gang der Strahlen bei dieſem Fernrohr aus<lb/>
Fig. 494. Das von dem konvexen Objektiv gelieferte Bild, welches<lb/><pb facs="#f0927" n="909"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
umgekehrt iſt und mit einem Schirme aufgefangen werden kann, wird<lb/>
durch ein konvexes Okular, das ähnlich wie beim Mikroſkop in ver-<lb/>
ſchiedenen Konſtruktionen zur Anwendung kommt, betrachtet und ver-<lb/><figure><head>Fig. 494. </head><p>Gang der Strahlen im Keplerſchen Fernrohr.</p></figure><lb/>
größert. Wahrſcheinlich iſt das erſte derartige Inſtrument von dem<lb/>
Jeſuitenpater Scheiner 1613 gebaut worden, während der Kapuziner-<lb/>
mönch Schyrläus de Rheyta ein Mittel angab, um das Bild dieſes<lb/>
Fernrohrs zu einem aufrechten zu machen. Er wandte nämlich als<lb/>
Okular zwei Linſen ſtatt einer an, und der Gang der Strahlen iſt jetzt<lb/><figure><head>Fig. 495. </head><p>Gang der Strahlen im terreſtriſchen Fernrohr.</p></figure><lb/>
aus Fig. 495 erſichtlich. Dieſes Fernrohr iſt wegen der aufrechten<lb/>
Bilder für die Beobachtung in weite Fernen auf der Erde vorzüglich ge-<lb/>
eignet und führt den Namen des terreſtriſchen, d. h. Erdfernrohrs. Während<lb/>
eines Zeitraums von anderthalb Jahrhunderten wetteiferten die Künſtler<lb/>
dieſer Zeit, einer den andern durch die Größe der von ihnen gefertigten<lb/>
Werke zu übertreffen. Diejenigen von Campani in Rom, mit welchen<lb/>
Caſſini, der Pariſer Aſtronom, 1648 fünf Saturntrabanten ſah, waren<lb/>
11 bis 41 Meter lang, und Auzout konſtruierte gar ein ſolches von<lb/>
180 Meter Länge, obgleich man gar kein Mittel hatte, eine ſo ge-<lb/>
waltige Maſchine auf den Himmel zu richten.</p><lb/><p>Uberlegen wir, von welchen Geſichtspunkten aus die Erbauer zur<lb/>
Herſtellung ſolcher Fernrohrrieſen gelangten. Natürlich liefert die<lb/>
Objektivlinſe eines Keplerſchen Fernrohrs, um das es ſich handelt,<lb/>
viel mehr Licht, wenn ſie recht groß iſt; aber damit iſt ein anderer<lb/>
Übelſtand verbunden, den die Inſtrumentenbauer wohl bemerkten, ohne<lb/>
ſeinen inneren Grund klar einzuſehen. Die älteren Optiker fanden<lb/>
nämlich, daß, wenn ſie zu gleicher Zeit die Länge des Fernrohrs ver-<lb/>
größerten, der Fehler der ſphäriſchen Abweichung weniger ſtörend<lb/>
wurde, weil dabei die Linſe weniger ſtark gekrümmt zu ſein brauchte.<lb/>
Dieſe Abweichung iſt freilich nicht der einzige Fehler, den die älteren<lb/>
Inſtrumente hatten, und daß dem ſo iſt, ergiebt ſich leicht aus der<lb/>
Vergleichung eines älteren Fernrohrs mit einem kleineren neuen. Das<lb/><pb facs="#f0928" n="910"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
Fernrohr, welches der berühmte Phyſiker Huyghens für die engliſche<lb/>
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften fertigte, und welches im Jahre 1718<lb/>
wohl das vorzüglichſte ſeiner Zeit war, hatte eine Linſe von 15 <hi rendition="#aq">cm</hi><lb/>
Durchmeſſer bei einer Länge von faſt 38 <hi rendition="#aq">m</hi>, und es giebt keine beſſeren<lb/>
Bilder als eines unſerer heutigen Liebhaberfernröhre von 10 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durch-<lb/>
meſſer und 1⅓ <hi rendition="#aq">m</hi> Länge. Der Hauptfehler der damaligen Inſtrumente<lb/>
war anderswo zu ſuchen, und der große Newton, der Begründer der<lb/>
mathematiſchen Phyſik und der himmliſchen Mechanik, war es, der ihn<lb/>
anzugeben vermochte. Die chromatiſche Abweichung, welche hier<lb/>
ganz dieſelbe Bedeutung hat wie beim Mikroſkop, war der Haupt-<lb/>
fehler der Refraktoren, und Newton, der in ihm ein unüberwindliches<lb/>
Hindernis erblickte, ſah die einzige Abhilfe in der Ausbildung ſeines<lb/>
Spiegelteleſkops, das er wenige Jahre vorher erfunden hatte. Hier iſt<lb/><figure><head>Fig. 496. </head><p>Gang der Strahlen im Newtonſchen Spiegelteleſkop.</p></figure><lb/>
das Objektiv durch einen Hohlſpiegel erſetzt, und die chromatiſche Ab-<lb/>
weichung iſt vermieden. Die Fig. 496 zeigt in welcher Weiſe hier das<lb/>
Bild zuſtande kommt. Die von einem Hohlſpiegel zurückgeworfenen<lb/>
Lichtſtrahlen prallen auf ihrem Wege auf einen ebenen Spiegel auf<lb/>
und bringen ein ſeitliches Bild hervor, welches durch die konvexe<lb/>
Okularlinſe betrachtet, vergrößert erſcheint. In der That hat der An-<lb/>
ſtoß, den der bedeutende Phyſiker der Entwicklung der Fernrohrtechnik<lb/>
damit gab, während des ganzen vorigen Jahrhunderts nachgewirkt.<lb/>
Unbeſtritten war damals die Überlegenheit des Spiegelteleſkops; aber<lb/>
die wiſſenſchaftliche Ernte war gleich Null, wahrſcheinlich weil der<lb/>
hohe Preis dieſer Teleſkope ihren Gebrauch nur wenigen Begüterten<lb/>
geſtattete. Erſt als Wilhelm Herſchel, der frühere Muſiker und ſpätere<lb/>
Glasſchleifer und Inſtrumentenbauer, auf dem Höhepunkte ſeiner Lauf-<lb/>
bahn angelangt war, änderte ſich die Sachlage. Schon einer von den<lb/>
kleinſten Spiegeln — deren Herſchel nicht weniger als vierhundert in<lb/><pb facs="#f0929" n="911"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
allen Größen von 15 bis 102 <hi rendition="#aq">cm</hi> angefertigt hat — half ihm im<lb/>
Jahre 1781 den Planeten Uranus entdecken, eine neue Welt den ſeit<lb/>
den älteſten Zeiten bekannten hinzufügen. Der gewaltige Spiegel von<lb/>
102 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer, zu dem ein Rohr von 12 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge gehörte, und<lb/>
deſſen Vollendung in das Jahr 1789 fällt, hat zwei Saturntrabanten<lb/>
finden helfen, bei der Suche nach Nebelflecken hervorragende Dienſte<lb/>
geleiſtet und manchen Doppelſtern zum wiſſenſchaftlichen Daſein ge-<lb/>
bracht. Nur zehn Jahre hat er indeſſen ſeinem Zwecke gedient, denn<lb/>
die Metallſpiegel zeigten nie eine ſolche Konſtanz, um lange brauchbar<lb/>
zu bleiben. Mit Herſchels Rieſenſpiegel war der Höhepunkt in der<lb/>
Entwickelung dieſer Art Fernröhre erreicht. Zwar hat man neuerdings<lb/>
in den verſilberten Glasſpiegeln einen vorzüglichen verhältnismäßig<lb/>
billigen Erſatz gefunden, und damit ſind die Koſten eines Spiegel-<lb/>
teleſkops weit geringer geworden als die eines ebenbürtigen Refraktors;<lb/>
aber ihre Konſtanz iſt nicht weſentlich gewachſen, und für die Aus-<lb/>
breitung unſerer Herrſchaft am Himmel haben ſie deshalb wenig mehr<lb/>
vermocht. Nur in der Himmelsphotographie ſcheinen ſie zur Zeit noch<lb/>
den Refraktoren überlegen zu ſein, und die ſchönen Lichtbilder von<lb/>
Nebeln, welche Roberts in Liverpool mit einem Spiegel von<lb/>
50 <hi rendition="#aq">cm</hi> und Common in Ealing bei London mit einem ſolchen<lb/>
von faſt 1 <hi rendition="#aq">m</hi> Durchmeſſer erlangt haben, ſind die beſten, die bisher<lb/>
bekannt geworden ſind. Es erübrigt nur, die größten derartigen In-<lb/>
ſtrumente zu erwähnen, um von den Fortſchritten, die auch hier die<lb/>
Technik gemacht hat, eine Ahnung zu geben. Lord Roſſe zu Par-<lb/>
ſonstown in Irland fertigte drei Spiegel, deren zwei 90 <hi rendition="#aq">cm</hi> meſſen,<lb/>
während der dritte im Jahre 1845 vollendete gar die doppelte Aus-<lb/>
dehnung erreicht — das größte im Gebrauch befindliche aſtronomiſche<lb/>
Werkzeug. Seit 1870 beſitzt die Sternwarte zu Melbourne ein Spiegel-<lb/>
teleſkop von 120 <hi rendition="#aq">cm</hi> Öffnung, welches dem Geſchick des engliſchen<lb/>
Mechanikers Grubb ſeine Entſtehung verdankt. Alle bisher erwähnten<lb/>
Spiegel wurden aus einer beſonderen Metallmiſchung, dem Spiegel-<lb/>
metall, hergeſtellt. Die erſten größeren Glasſpiegel entſtanden in<lb/>
Amerika, wo Draper 1858 einen von 38 <hi rendition="#aq">cm</hi> und bald nachher einen<lb/>
ſolchen von 70 <hi rendition="#aq">cm</hi> fertigte. Die größten Glasſpiegel befinden ſich jetzt<lb/>
in Frankreich, darunter einer von 120 <hi rendition="#aq">cm</hi> auf der Pariſer Sternwarte,<lb/>
welchen wir in Fig. 497 abbilden, während in England Spiegel bis<lb/>
zu 150 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer mit dem nötigen Zubehör für die gehörige<lb/>
genaue Bewegung im Gebrauche ſind. Für die feineren Unterſuchungen,<lb/>
bei denen die Struktur der Geſtirne näher ergründet werden ſoll, iſt<lb/>
und bleibt aber der Refraktor ohne Nebenbuhler. Zwei Nachteile des<lb/>
Spiegelteleſkops liegen ja auf der Hand. Einmal wirft nämlich jeder<lb/>
Spiegel nur einen Teil der auffallenden Strahlen zurück, während er<lb/>
die übrigen verſchluckt — man muß daher die Ausdehnung der Spiegel<lb/>
fortdauernd ſteigern, um eine genügende Wirkung zu erzielen, und dann<lb/>
werden die Inſtrumente ihrer Größe wegen ſehr unhandlich; Ver-<lb/><pb facs="#f0930" n="912"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/><figure><head>Fig. 497. </head><p>Spiegelteleſkop der Pariſer Sternwarte.</p></figure><lb/>
biegungen ſind bei großen Spiegeln im Laufe der Zeit faſt unver-<lb/>
meidlich, und daher gerade kommt es, daß die Feinheiten des Details<lb/>
im Spiegelbilde verloren gehen.</p><lb/><p>Aber der Refraktor hatte ja auch Fehler, die gerade in den Augen<lb/>
Newtons ihn als unverbeſſerlich erſcheinen ließen. Iſt es möglich, das<lb/><pb facs="#f0931" n="913"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
Bild, welches eine Linſe liefert, von ſeinem farbigen Rande zu befreien,<lb/>
ſo iſt damit ſchon ſehr viel gethan, um die Deutlichkeit des Bildes zu<lb/>
heben. Newton hatte ſeine Verſuche überhaupt nicht dahin gerichtet,<lb/>
weil er ja annahm, daß allen Subſtanzen dieſelbe farbenzerſtreuende<lb/>
und brechende Kraft zukomme. Der berühmte Mathematiker Euler<lb/>
fand theoretiſch, daß aus zwei Linſen von verſchiedenem Brechungs-<lb/>
vermögen ſich eine achromatiſche müſſe zuſammenſetzen laſſen, d. h. eine<lb/>
ſolche, die ein weißes Bild von einem weißen Gegenſtande liefert.<lb/>
Die Verſuche, die Hall und Dollond in dieſer Richtung anſtellten,<lb/>
hatten zwar einen gewiſſen Erfolg, konnten aber nicht genügend nutz-<lb/>
bar gemacht werden, weil man die Größe reiner Glaslinſen eben erſt<lb/>
bis zu 10 <hi rendition="#aq">cm</hi> treiben konnte. Dieſelbe zu vermehren, erſchien aber<lb/>
durchaus notwendig, wenn die Deutlichkeit der Refraktorbilder mit<lb/>
derjenigen, welche die großen Reflektoren erzeugten, konkurrieren ſollte.<lb/>
Hier ſetzte Fraunhofer die Hebel ſeiner Kraft an. Dieſer war der<lb/>
Sohn armer Eltern, die ihn zu einem Spiegelmacher in die Lehre<lb/>
gaben. Als das Haus des Meiſters zuſammenſtürzte und Fraunhofer<lb/>
unter den Trümmern hervorgeholt wurde, machte der Kammerrat Utz-<lb/>
ſchneider den Mechaniker Reichenbach auf den ſtrebſamen Knaben auf-<lb/>
merkſam, welcher aus ihm den bedeutendſten Mechaniker ſeiner Zeit<lb/>
machte. Fraunhofer erfuhr, daß der Schweizer Uhrmacher Guinand<lb/>
1805 größere und ſchönere Glasſcheiben geſchmelzt habe, als je zuvor<lb/>
gefertigt waren. Letzteren zog der Münchener Gelehrte nach Bayern, und<lb/>
der gemeinſamen Arbeit beider entſtammen jene vielbewunderten Gläſer,<lb/>
die lange Zeit als die beſten galten. Auch in den Linſen der<lb/>
modernſten Fernröhre ſteckt noch Geiſt von Fraunhofers Geiſte. Bis<lb/>
vor wenigen Jahren iſt nämlich die Erzeugung optiſchen Glaſes noch<lb/>
das Myſterium weniger Eingeweihten geweſen. Der bedeutendſte<lb/>
deutſche Fabrikant desſelben, Herr Merz in München, deſſen Vater der<lb/>
langjährige Gehülfe und Nachfolger Fraunhofers in der Leitung der<lb/>
optiſchen Werkſtätten war, erzeugte in ſeinen Öfen immer nur ſo viel<lb/>
Glas, als in ſeiner Werkſtatt verarbeitet wurde. Neben ihm waren<lb/>
bisher nur Feil in Paris und Chance in Birmingham als die In-<lb/>
haber bedeutender Schmelzöfen zu nennen, und auch dieſe beiden ſind<lb/>
in ähnlicher Weiſe als von deutſchem Geiſte inſpiriert anzuſehen. Feil<lb/>
iſt der jetzige Inhaber jenes Inſtituts, welches der Schweizer Guinand<lb/>
zu Paris begründete, und iſt mit einer Enkelin Guinands verheiratet.<lb/>
Erſt ganz neuerdings beginnt die Kenntnis in der Anfertigung optiſchen<lb/>
Glaſes Gemeingut zu werden, und das haben wir beſonders der<lb/>
Munificenz der preußiſchen Regierung zu verdanken, die das optiſche<lb/>
Inſtitut der Herren Abbe und Schott in Jena lebensfähig machte.<lb/>
Die Nachrichten, die über die dortigen Leiſtungen bisher in die Öffent-<lb/>
lichkeit gelangt ſind — und es wird alles mit einer bemerkenswerten<lb/>
Offenheit mitgeteilt — laſſen erhoffen, daß die ferneren Fortſchritte der<lb/>
praktiſchen Optik wieder von Deutſchland ausgehen werden, wo ſie vor<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 58</fw><lb/><pb facs="#f0932" n="914"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
zwei Menſchenaltern durch Fraunhofer zu ſo ungeahnter Blüte ge-<lb/>
langten. Das Streben wird vor allem immer weiter dahin gerichtet<lb/>
ſein müſſen, die Reſte von farbigen Rändern, welche weder Theorie<lb/>
noch Praxis völlig zu entfernen fähig ſind, ſoweit einzuſchränken, daß<lb/>
ſie der Deutlichkeit der Bilder möglichſt wenig Eintrag thun.</p><lb/><p>Seit jener Zeit iſt die Refraktorentechnik rapid vorangeſchritten.<lb/>
Bereits 1823 verließ Fraunhofers Werkſtatt das Dorpater Glas von<lb/>
24 <hi rendition="#aq">cm</hi>, welches ſeinen allerbeſten ſpiegelnden Vorgängern zur Seite<lb/>
geſtellt werden muß: kaum einer oder zwei der Herſchelſchen Spiegel<lb/>
haben jemals größere Kraft gehabt, während der neue Refraktor ihnen an<lb/>
Bequemlichkeit des Gebrauchs weit überlegen war. Aus der Münchener<lb/>
Werkſtatt gingen ferner die in ihrer Zeit mächtigſten Fernröhre hervor:<lb/>
1837 das Münchener Glas von 30 <hi rendition="#aq">cm</hi>, 1839 das von 38 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durch-<lb/>
meſſer für die Harvard-Sternwarte zu Cambridge in Amerika, 1847 ein<lb/>
ebenſolches für die Sternwarte zu Pulkowa, die bedeutendſte Europas.<lb/>
Aber in die Fußſtapfen der Münchener Meiſter trat bald eine ganze<lb/>
Reihe geſchickter Optiker, deren Fernröhre ſeit Mitte des Jahrhunderts<lb/>
den Weg durch die Welt gemacht haben. Wir erwähnen die Deutſchen<lb/>
Steinheil und Schröder, die Franzoſen Cauchoix, Martin und die Ge-<lb/>
brüder Henry von der Pariſer Sternwarte. Letztere ſtellten zuerſt eines<lb/>
jener Fernröhre von 32 <hi rendition="#aq">cm</hi> Öffnung zum Zwecke photographiſcher<lb/>
Aufnahmen am Himmel her, von denen heute faſt zwanzig von ver-<lb/>
ſchiedenen Erbauern der Aufnahme der photographiſchen Himmels-<lb/>
karte dienen ſollen, die durch internationales Zuſammenwirken vieler<lb/>
Sternwarten zu Stande kommen wird. Ihre übrigen Werke ſind viele<lb/>
ſchöne Spiegel und Linſen und vorzüglich die vollkommen ebenen<lb/>
Spiegel von beliebiger Größe, denen Loewys neues Fernrohr, das<lb/>
gebrochene Äquatoreal, ſeine ſchönen Erfolge verdankt. Der Engländer<lb/>
Cook vollendete 1863 das Inſtrument von 63 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer,<lb/>
das jetzt die Cambridger Univerſität beſitzt. Sein Landsmann<lb/>
Grubb in Dublin hat gleichfalls viele Refraktoren gebaut, u. a. jenen<lb/>
von 70 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer in Wien. In Amerika endlich ſind es<lb/>
Alvan Clarke \&amp;amp; Sons in Boſton, die heute als die bedeutendſten Glas-<lb/>
ſchleifer der Welt anzuſehen ſind. Der bedeutende Ruf dieſes Hauſes<lb/>
datiert von jenem Momente, da es dem älteſten Sohne ſeines Begründers,<lb/>
dem noch heute in der Werkſtatt thätigen Alvan Clarke gelang, den Be-<lb/>
gleiter des Sirius zu entdecken, mit Hülfe des großen Refraktors, den er<lb/>
im Jahre 1862 für die Sternwarte der Miſſiſippi-Univerſität zu<lb/>
Chicago in Arbeit genommen hatte, noch bevor derſelbe vollendet war.<lb/>
Das Objektivglas dieſes Fernrohrs hatte einen Durchmeſſer von 46 <hi rendition="#aq">cm</hi>,<lb/>
übertraf alſo die größten Merzſchen Gläſer noch um 8 <hi rendition="#aq">cm</hi>. Seit jener<lb/>
Zeit hat ſich der Weltruf der Werkſtatt ſtetig gehoben. Im Jahre 1873<lb/>
verließ die Werkſtatt eine Rieſenlinſe, welche bereits einen Durchmeſſer<lb/>
von 66 <hi rendition="#aq">cm</hi> hatte, für die Marineſternwarte zu Waſhington, und mit<lb/>
ihrer Hülfe fand Aſaph Hall vor 13 Jahren die treuen Gefährten des<lb/><pb facs="#f0933" n="915"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
Mars, der eben der Erde ganz beſonders nahe kam. Vor wenigen<lb/>
Jahren erſt ging aus der Werkſtatt von Repſold \&amp;amp; Söhne in Hamburg<lb/>
eine Linſe von 76 <hi rendition="#aq">cm</hi> an die Sternwarte zu Pulkowa, und dann hat<lb/>
Clarke die Rieſenaufgabe vollendet, ein Objektiv von 91 ½ <hi rendition="#aq">cm</hi> Durch-<lb/>
meſſer anzufertigen, welches ſeit drei Jahren in der Lick-Sternwarte<lb/>
auf dem Berge Hamilton in Kalifornien in der ſtattlichen Höhe von<lb/>
1300 <hi rendition="#aq">m</hi> im Dienſte der Himmelsforſchung ſteht.</p><lb/><p>Die Schwierigkeiten, welche die Herſtellung großer Fernröhre noch<lb/>
bietet, läßt ſich am beſten durch Anführung einiger Einzelheiten aus<lb/>
der Geſchichte des neuen Fernrohrs illuſtrieren. Clarke vollendete die<lb/>
Kron- und die Flintglaslinſe, welche das achromatiſche Objektiv zu-<lb/>
ſammenſetzen, etwa ein Jahr nachdem ihm von Feil das Material zu-<lb/>
gegangen war. Noch eine dritte Linſe aus Kronglas wollte er dann<lb/>
dem Inſtrumente beigeben, die im Verein mit den beiden anderen<lb/>
gerade die violetten und ultravioletten Strahlen des Spektrums ver-<lb/>
einigen ſollte. Dieſe Strahlen ſind nämlich ganz vorzüglich zu chemiſchen<lb/>
Wirkungen befähigt, ſie greifen die üblichen photographiſchen Platten<lb/>
beſonders ſtark an, und durch ihre Konzentrierung kann man daher in<lb/>
kürzerer Zeit ein Photogramm erhalten, das an Schärfe nichts zu<lb/>
wünſchen übrig läßt. Die Lick-Sternwarte ſoll ſich in der That nach<lb/>
dem Wunſche ihres Stifters viel mit photographiſchen Aufnahmen be-<lb/>
ſchäftigen, und welche Effekte darf man nicht zu erzielen hoffen, wenn<lb/>
man ein ſo gewaltiges Inſtrument als Camera benutzt? Aber es<lb/>
zeigte ſich, daß die Herſtellung optiſchen Glaſes trotz ihrer bedeutenden<lb/>
Fortſchritte noch immer den ſchädlichen Einflüſſen unberechenbarer Zu-<lb/>
fälligkeiten unterworfen iſt. Als Clarke die Kronglasmaſſe zu bearbeiten<lb/>
anfing, ſprang ſie in zwei Stücke. Wahrſcheinlich iſt ſie ſchlecht ge-<lb/>
kühlt geweſen, daher waren einzelne Teile im Verhältnis zu anderen<lb/>
ſtärker geſpannt und mußten dieſe auseinander treiben, als das Schleifen<lb/>
begann. Übrigens iſt es für die Ausdauer des großen Optikers be-<lb/>
zeichnend, daß er die Korrektionslinſe für photographiſche Zwecke noch<lb/>
nachgeliefert hat. Das photographiſche Sonnenbild im Brennpunkte hat<lb/>
nicht weniger als 13 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer. Ein ſo zarter Gegenſtand, wie<lb/>
die Rieſenlinſe, mußte natürlich für die Fahrt nach ſeinem Beſtimmungs-<lb/>
orte in Kalifornien, die Fahrt von Ozean zu Ozean, in jeder Weiſe<lb/>
gegen Stöße geſchützt werden. Mehrere Lagen Leinwand und Papier<lb/>
umſchloſſen die Linſe, die in eine Holzkiſte gebettet ward. Außerdem<lb/>
aber war ſie noch in zwei Stahlkiſten eingeſchachtelt, deren Wände mit<lb/>
Stahlfedern verſehen waren, um jede heftige Erſchütterung wirkungslos<lb/>
zu machen. Zudem wurde die äußere Stahlkiſte während der Fahrt<lb/>
durch ein beigegebenes Uhrwerk im Laufe einer beſtimmten Zeit um<lb/>
eine feſte Achſe herumgedreht. Während der acht Tage dauernden<lb/>
Fahrt mußte nämlich das Glas ſo und ſo viele Male in der Richtung<lb/>
des Zuges hin- und hergeſchüttelt werden. Folgen die Stöße in be-<lb/>
ſtimmten regelmäßigen Zeiträumen aufeinander, ſo ſummieren ſich ihre<lb/><fw place="bottom" type="sig">58*</fw><lb/><pb facs="#f0934" n="916"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
Wirkungen. Wenn auch nicht gerade ein Springen der Linſe durch<lb/>
jene Stöße zu befürchten war, ſo hätte doch ihre gleichmäßige Be-<lb/>
ſchaffenheit leiden können; denn wie ſtarr auch immer ein Material<lb/>
erſcheinen mag, es finden trotzdem Umlagerungen ſeiner kleinſten Teilchen<lb/>
ſtatt, wenn ſie fortwährend in demſelben Sinne hin- und hergeſtoßen<lb/>
werden — Änderungen, welche wieder elaſtiſche Nachwirkungen hervor-<lb/>
rufen, und damit die Bilder, auf deren Deutlichkeit doch alles ankommt,<lb/>
entſtellen müſſen. Gab man aber jenes Uhrwerk bei, ſo war man<lb/>
ſicher, daß die Stöße fortwährend ihre Richtung wechſelten, und ſomit<lb/>
konnte von einem Summieren derſelben keine Rede ſein.</p><lb/><p>Neuerdings haben — um dies gleich zu erwähnen — die Clarkes<lb/>
eine Linſe von 1 <hi rendition="#aq">m</hi> Durchmeſſer in Arbeit genommen; es iſt dies eine<lb/>
von einem Paar, das für das große Fernrohr auf dem Wilſon-Peak<lb/>
in der Sierra Madre beſtimmt iſt. Dort, in einer Seehöhe von 1900 <hi rendition="#aq">m</hi>,<lb/>
in einer Entfernung von zwölf bis fünfzehn Meilen von Los Angeles,<lb/>
der ſüdkaliforniſchen Univerſität, ſoll eine neue Sternwarte für dieſe<lb/>
errichtet werden. Das Glas iſt in der Mitte 6 <hi rendition="#aq">cm</hi> und am Rande<lb/>
4 <hi rendition="#aq">cm</hi> ſtark; der Glaswert der beiden nötigen rohen Scheiben ſtellt ſich<lb/>
auf 10000 Dollar, und er iſt bei zwei Hauptgeſellſchaften Boſtons<lb/>
verſichert worden. Wenn erſt beide Linſen des Objektivs vollendet<lb/>
und gefaßt ſein werden, ſo wird dieſer Teil des großen Fernrohrs<lb/>
gegen 65000 Dollar koſten. Die Clarkes waren noch unſchlüſſig, ob<lb/>
ſie die Scheiben in ihrer Werkſtatt in Boſton ſchleifen oder eine neue<lb/>
Werkſtatt am Wilſonberge direkt für dieſen Zweck errichten ſollten. Sie<lb/>
würden ſo die beträchtlichen Koſten und Gefahren des Transports<lb/>
erſparen. Auch dieſes Teleſkop wird dann noch eine photographiſche<lb/>
Linſe erhalten. Wenn dieſes Fernrohr vollendet ſein wird, ſo ſoll es<lb/>
eine Länge von 18 <hi rendition="#aq">m</hi> haben, etwa dieſelbe, wie das Lick-Teleſkop.<lb/>
Das fertige Rohr ſoll 100000 Dollar koſten, während der Bau und<lb/>
die innere Einrichtung der Sternwarte für den drei- bis vierfachen<lb/>
Preis wird geſchaffen werden können. Der Wilſonberg verſpricht durch<lb/>
ſeine Lage dem neuen Inſtrumente noch größere Vorzüge als der Berg<lb/>
Hamilton dem ſeinigen. Hoffen wir, daß in der That die Luft dort<lb/>
oben an Beſtändigkeit ſo wenig zu wünſchen übrig laſſe, daß das neue<lb/>
Rohr zur Erweiterung der Himmelsherrſchaft weſentlich beitrage.</p><lb/><p>Sollen jene großen Teleſkope in den Händen des Himmelsforſchers<lb/>
ihre Dienſte leiſten, ſo muß auch die Aufſtellung ihre Handlichkeit ſo-<lb/>
wohl wie ihre Feſtigkeit voll garantieren. Die Geſchichte dieſer Fern-<lb/>
rohraufſtellungen enthält viele intereſſante Einzelheiten, ſie führt uns<lb/>
bei den geſchickteſten Mechanikern und Maſchinenbauern der letzten<lb/>
Jahrhunderte vorbei: hier begegnen wir Huyghens als dem Erfinder<lb/>
des Luftteleſkops, und ſeinem Rivalen Robert Hook, wir finden<lb/>
Herſchel mit der Aufgabe beſchäftigt, ſein 13 <hi rendition="#aq">m</hi> langes Rieſenfernrohr<lb/>
zu lenken, — Laſſels, Roſſes und Commons gleichgerichtete Anſtrengungen<lb/>
werden uns nicht entgehen, und wir ſehen Sir Howard Grubb bei<lb/><pb facs="#f0935" n="917"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
der Arbeit, das optiſche Ungetüm von Melbourne, das Spiegelteleſkop<lb/>
von 120 <hi rendition="#aq">cm</hi> Öffnung aufzuſtellen. Wo die Newtonſche Form des<lb/>
Fernrohrs verwendet wird, da iſt die Gegenwart des Beobachters<lb/>
am hohen Ende des Fernrohrs erforderlich, und das Problem, ihn<lb/>
dort mit Sicherheit in unmittelbarer Nähe des Augenglaſes zu erhalten,<lb/>
iſt noch nicht genügend gelöſt.</p><lb/><p>Die Geſchichte der Aufſtellung von großen Refraktoren erreicht<lb/>
ihren Glanzpunkt wieder bei Fraunhofer, der den heute noch allgemein<lb/>
gebräuchlichen Typus für die Aufſtellung des Dorpater Äquatoreals<lb/>
erfand. In dem Maße, wie die Größe dieſer Fernröhre wuchs, ver-<lb/>
mehrte ſich auch die Fülle und Verwicklung der mechaniſchen Probleme<lb/>
ſo erſtaunlich, daß die beſten Kräfte der geſchickteſten Mechaniker ihnen<lb/>
gerade gerecht werden konnten. Von ihnen ſeien die Repſolds in<lb/>
Hamburg und Sir Howard Grubb genannt. Daß man das Fern-<lb/>
rohr in vollkommen gleichmäßiger Bewegung erhält, ſo daß das<lb/>
Sternbild im Geſichtsfelde bleibt, das erfordert zunächſt eine äqua-<lb/>
toreale Aufſtellung, d. h. die Umdrehungsachſe des Fernrohrs muß<lb/>
mit der Erdachſe parallel liegen. Vermag man das Fernrohr außerdem<lb/>
in einer mit der Erdachſe parallelen Ebene einzuſtellen, ſo läßt ſich<lb/>
dasſelbe nach allen Teilen des Himmels richten; dann kann das Rohr<lb/>
jedem Himmelskörper folgen, wenn man nur die Polarachſe des Rohres<lb/>
mit derſelben Geſchwindigkeit, wie ſie die Erdachſe beſitzt, aber in<lb/>
entgegengeſetzter Richtung in fortwährender Bewegung erhält; wir<lb/>
haben ſo die vollendete äquatoreale Bewegung. Es giebt verſchiedene<lb/>
Wege, dieſen Zweck zu erreichen. Das große Nizzaer Teleſkop der<lb/>
Gebrüder Henry und das Lick-Fernrohr haben kurze, ſtarke Achſen,<lb/>
die durch Gegengewichte ausbalanciert ſind, wie Fig. 498 lehrt.<lb/>
Werfen wir einen Blick auf die letztere. Die gußeiſerne Säule, welche<lb/>
das Lick-Fernrohr trägt, iſt an der Baſis 5,3 <hi rendition="#aq">m</hi> lang und 3,1 <hi rendition="#aq">m</hi> breit,<lb/>
das obere Ende hat 2,5 <hi rendition="#aq">m</hi> und 1,3 <hi rendition="#aq">m</hi> als entſprechende Ausdehnungen;<lb/>
die Säule wiegt 400 Centner. Der Kopf dieſer rechtwinkligen Säule,<lb/>
auf welchem die Polarachſe aufliegt, wiegt 80 Centner. Um dieſen<lb/>
Kopf geht eine Gallerie für den Aſſiſtenten des Beobachters. Durch<lb/>
ein verwickeltes Syſtem von Rädern vermag er mit dem leiſeſten Druck<lb/>
das Inſtrument auf jeden Himmelskörper hin zu ſtellen und die Lage<lb/>
desſelben an den elektriſch erleuchteten Mikroſkopen abzuleſen. Die<lb/>
Polarachſe von Stahl hat 36 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer, 3 <hi rendition="#aq">m</hi> Länge und wiegt<lb/>
27 Centner; die andere, ebenfalls ſtählerne Achſe iſt ebenſo lang und<lb/>
wiegt 23 Centner. Das Rohr iſt von Stahl und 18 <hi rendition="#aq">m</hi> lang; ſein Durch-<lb/>
meſſer beträgt in der Mitte 120 <hi rendition="#aq">cm</hi> und an den Enden 95 <hi rendition="#aq">cm</hi>. Das<lb/>
vollſtändige Rohr mit allem, was daran zu ſehen iſt, wiegt nicht<lb/>
weniger als 100 Centner, und die Uhr, welche ſeine Bewegung kontrolliert,<lb/>
20 Centner. Sie ſteht innerhalb der Säule, nahe ihrem oberen Ende,<lb/>
und iſt von der Plattform aus leicht zu erreichen. Der Bewegungs-<lb/>
mittelpunkt des Rohres liegt 11 <hi rendition="#aq">m</hi> über dem Boden, und wenn es<lb/><pb facs="#f0936" n="918"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/><figure><head>Fig. 498.</head><lb/><p>Refraktor der Lickſternwarte auf dem Hamiltonberge in Kalifornien.</p></figure><lb/>
nach dem Zenith gerichtet wird, ſo liegt das Objektiv 19,5 <hi rendition="#aq">m</hi> über<lb/>
dem Boden der Säule. Zur Seite des großen Rohres befinden ſich<lb/>
drei kleinere Fernröhre mit Öffnungen von 15, 10 und 7,5 <hi rendition="#aq">cm</hi>, die<lb/>
als „Sucher“ dienen. Das Geſamtgewicht des Rieſenfernrohrs mit<lb/>
der tragenden Säule iſt 800 Centner. Die Aufſtellung wurde nicht<lb/><pb facs="#f0937" n="919"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
von den Clarkes beſorgt, ſondern von der rühmlichſt bekannten Firma<lb/>
Warner \&amp;amp; Swaſey in Cleveland.</p><lb/><p>Natürlich muß auch dafür Sorge getragen ſein, daß der Beobachter<lb/>
während der beträchtlichen Bewegungen des Rohres denſelben leicht<lb/>
zu folgen imſtande iſt und auch Objekte in der Nähe des Horizontes<lb/>
erreichen kann. Da er für dieſen Zweck nicht ſtets die 11 <hi rendition="#aq">m</hi> wird<lb/>
emporklettern können, ſo iſt hier eine geniale Idee Sir Howard Grubbs<lb/>
ausgeführt worden. Der Boden der ganzen Sternwarte läßt ſich<lb/>
nämlich durch hydrauliſche Maſchinen vom Beobachter leicht auf- und<lb/>
abbewegen — eine angenehme, aber nicht billige Art, die Schwierig-<lb/>
keiten zu löſen, ſoweit die Sicherheit ins Spiel kommt, die aber noch<lb/>
nicht auf den fortwährenden Wechſel in horizontaler Richtung genügend<lb/>
Rückſicht nimmt, den die Stellung des Augenendes des Rohres bei<lb/>
ſeiner rotierenden Bewegung erfahren muß. Der Durchmeſſer der<lb/>
Kuppel, welche den Fernrohrrieſen überdeckt, mißt nicht weniger als<lb/>
35 <hi rendition="#aq">m</hi>, und ſie wiegt die Kleinigkeit von 1800 Centnern. Dabei muß<lb/>
ſie jedoch noch drehbar eingerichtet ſein, damit ihre Öffnung nach einer<lb/>
beſtimmten Himmelsrichtung eingeſtellt werden könne. Die Rieſenkuppel<lb/>
auf dem Hamiltonberge ſoll trotz ihres großen Gewichtes bereits durch<lb/>
einen Druck von 67 <hi rendition="#aq">kg</hi> ſich bewegen laſſen. Die Koſten dieſes Baues<lb/>
allein belaufen ſich auf 56800 Dollar.</p><lb/><p>In neueſter Zeit hat man die Aufſtellung der Äquatoreale weſent-<lb/>
lich zu vereinfachen getrachtet, indem man nur einen geringeren Teil<lb/>
derſelben beweglich herſtellt, den größeren Teil aber feſt läßt. Man<lb/>
kann dies, indem man zwiſchen Augenende und Objektiv ſchief gegen<lb/>
das Rohr eine bewegliche, ſpiegelnde Glasplatte einſetzt und nun nur<lb/>
das Objektivende beweglich macht. Dieſes Inſtrument, das gebrochene<lb/>
Äquatoreal des Herrn Loewy von der Pariſer Sternwarte, iſt jetzt<lb/>
mit einer Öffnung von 57 <hi rendition="#aq">cm</hi> ausgeführt worden. Freilich wird durch<lb/>
den Planſpiegel immer ein Verluſt an Lichtkraft und Deutlichkeit herbei-<lb/>
geführt werden, aber die Gebrüder Henry machen dieſelben bereits in<lb/>
ſolcher Vollkommenheit, daß jener Verluſt gering erſcheint gegen die<lb/>
offenbaren Vorteile der Leichtigkeit der zu bewegenden Teile. Wir ſind<lb/>
daher berechtigt, in dieſem Werkzeuge das Fernrohr der Zukunft zu<lb/>
erblicken, das mit der Zeit nicht nur bei den allgemein aſtronomiſchen,<lb/>
ſondern auch bei photographiſchen und ſpektroſkopiſchen Aufgaben der<lb/>
Himmelsforſchung vorzügliche Dienſte leiſten wird.</p><lb/><p>Verſuchen wir, uns ein Urteil über die Wirkungen eines großen<lb/>
Inſtrumentes zu bilden. Wir werden dabei zunächſt an die Mittel<lb/>
denken, durch welche die Sehſchärfe des unbewaffneten Auges ſich feſt-<lb/>
ſtellen läßt. In einer alten arabiſchen Himmelsbeſchreibung wird ein<lb/>
Stern im großen Bären erwähnt, „nach dem die Menſchen ihr Geſicht<lb/>
prüfen“. Es iſt dies ein Stern fünfter Größe, der für gute Augen<lb/>
und bei günſtiger Witterung bei uns immer ſichtbar iſt. Da für ein<lb/>
ſcharfes Auge ſogar noch einige Sterne von der ſiebenten Größe ſichtbar<lb/><pb facs="#f0938" n="920"/><fw place="top" type="header">Die optiſchen Inſtrumente.</fw><lb/>
ſind, ſo würde das Auffinden jenes Sternes durchaus nicht ſchwer<lb/>
fallen, kämen nicht zwei erſchwerende Umſtände hinzu. Einmal ſteht<lb/>
er überhaupt einem andern Stern ziemlich nahe — ihr Abſtand beträgt<lb/>
ein drittel Mondesbreite — und andererſeits iſt der benachbarte Stern<lb/>
von der zweiten Größe, überſtrahlt alſo durch ſeinen Glanz den kleineren<lb/>
dermaßen, daß dieſer ſchwer noch einen Eindruck macht. Ganz ähnlich<lb/>
wächſt nun die Schwierigkeit, mit dem Fernrohr zwei nahe Sterne als<lb/>
getrennt wahrzunehmen, nicht bloß in dem Maße, als ſie einander<lb/>
näher kommen, ſondern auch als der eine vom andern an Helligkeit<lb/>
übertroffen wird. Daß der Siriusbegleiter, die Marsmonde und der<lb/>
fünfte Jupitertrabant ſo lange auf ihre Entdecker warten mußten, das<lb/>
lag keineswegs an ihrer Lichtſchwäche, auch nicht daran, daß ſie zu<lb/>
dicht an dem Hauptkörper ſtanden, um ſich von ihm unterſcheiden zu<lb/>
laſſen, ſondern hauptſächlich an der beträchtlichen Lichtſtärke dieſer<lb/>
gegenüber ihren Begleitern.</p><lb/><p>Als man das Lick-Inſtrument noch in der Werkſtatt prüfte, ward<lb/>
es zunächſt auf einen Doppelſtern im Bilde der nördlichen Krone ein-<lb/>
geſtellt, deſſen beide Sternchen eine Entfernung von nur ¼ Sekunde<lb/>
beſitzen, aber von ziemlich gleicher Helligkeit ſind. Ohne Schwierig-<lb/>
keit wurden ſie getrennt geſehen. Was das heißen will, mag ein Bei-<lb/>
ſpiel klar machen. Stellen wir uns dazu zwei Leuchtkäfer vor, die<lb/>
um eine Spanne von einander getrennt dahinfliegen. Wenn ihre<lb/>
Leuchtkraft ſonſt genügend iſt, ſo müßte man ſie durch das Fernrohr<lb/>
noch in einer Entfernung von 15 Meilen von einander unterſcheiden<lb/>
können. Nähere Doppelſterne kannte man aber damals noch nicht,<lb/>
zu ihrer Entdeckung wird das Inſtrument erſt beitragen. Wenn ein<lb/>
Stern von einem andern bedeutend überſtrahlt wird, ſo hat man ſich<lb/>
bisher meiſt in der Weiſe geholfen, daß man die Strahlen des Haupt-<lb/>
ſterns vom Auge fernhielt, daß man alſo ſein Bild im Fernrohr ver-<lb/>
deckte. Auf dieſe Weiſe hatte z. B. Winnecke den Begleiter der Vega,<lb/>
eines Sternes erſter Größe, gefunden, und nur ſo hatte man ihn bis-<lb/>
her zur Sichtbarkeit bringen können. Bei der Prüfung des Lick-Fern-<lb/>
rohrs gelang es auch ohne Verdeckung, den lichtſchwachen Stern zu<lb/>
erblicken. Die Vergrößerung, welche das Inſtrument erlaubt, geht<lb/>
vom 180- bis zum 3000 fachen. Der Direktor der Lick-Sternwarte<lb/>
Holden ſchreibt darüber: „Während die Vergrößerung, die man mit<lb/>
Erfolg bei einem Inſtrumente von 12 <hi rendition="#aq">cm</hi> Öffnung anwenden kann,<lb/>
nicht mehr als 400 beträgt, erlaubt das Lick-Fernrohr eine ſolche<lb/>
von 2000 bei paſſenden Objekten, z. B. bei Fixſternen. Beim<lb/>
Monde und den Planeten kann man aus vielen Gründen eine ſolche<lb/>
Vergrößerung nicht mit Vorteil verwenden, ſondern wahrſcheinlich<lb/>
höchſtens eine ſolche von 1000 bis 1500. Der Mond erſcheint<lb/>
uns bei dieſer Vergrößerung ſo, als ob er mit freiem Auge aus<lb/>
einer Entfernung von etwa 40 Meilen geſehen würde, oder mit anderen<lb/>
Worten: man kann Objekte von 90 <hi rendition="#aq">m</hi> im Quadrat darauf erkennen.<lb/><pb facs="#f0939" n="921"/><fw place="top" type="header">Das Fernrohr.</fw><lb/>
Kein Dorf, kein großer Kanal, ja nicht einmal ein großes Gebäude<lb/>
würde ohne unſere Kenntnis auf dem Monde angelegt werden können.<lb/>
Hoch organiſiertes Leben wird ſich, wenn es auf dem Monde vor-<lb/>
handen iſt, auf dieſem indirekten Wege bekannt geben.“</p><lb/><p>Wie geſagt, iſt die direkte Beobachtung nicht die einzige Arbeit,<lb/>
die den großen Fernröhren obliegt. Dazu gehört auch die photo-<lb/>
graphiſche Aufnahme himmliſcher Objekte, bei welcher das Lick-Teleſkop<lb/>
auch bereits ſeine Überlegenheit gezeigt hat. Ferner gehört die ſpektro-<lb/>
ſkopiſche Forſchung dazu, welcher das Spektrometer dient. Mag es<lb/>
weiter zur Erkenntnis der phyſikaliſchen Beſchaffenheit und der Ge-<lb/>
ſchwindigkeit der Welten beitragen, gleich ſeinen Genoſſen! Möge die<lb/>
Arbeit der Rieſenfernröhre unſere Herrſchaft über die Welten weiter<lb/>
tragen, und mag der ſpekulative Geiſt Schritt halten mit den objektiven<lb/>
Erfahrungen, die wir ſolchen Hülfsmitteln verdanken!</p></div></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0940" n="[922]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">X</hi>. Das Papier und die vervielfältigenden<lb/>
Künſte.</hi></head><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">1. Die Erfindung des Papiers.</hi></head><lb/><p>Wenn in einem Geſpräch gelegentlich das Wort „Papier“ ge-<lb/>
braucht wird, ſo iſt im allgemeinen von derjenigen Verwendung des<lb/>
Papiers die Rede, die die urſprünglichſte und älteſte iſt, von der Ver-<lb/>
wendung zu Schreib- oder Druckzwecken. In der That iſt die unge-<lb/>
heure Bedeutung der Erfindung des Papiers gerade für die Entwicklung<lb/>
der graphiſchen Künſte am erſichtlichſten und in die Augen ſpringendſten,<lb/>
ohne daß aber darum die heutige Verwendung des Papiers zu hundert<lb/>
anderen Zwecken minder bedeutungsvoll wäre. Man ſtellt ſich im ge-<lb/>
wöhnlichen Leben gar nicht vor, was alles aus Papier gemacht wird,<lb/>
welche wunderbaren Eigenſchaften dieſes Produkt menſchlichen Erfin-<lb/>
dungsgeiſtes in ſich trägt. Dem Hutmacher, dem Schuhmacher, dem<lb/>
Porzellanfabrikanten, dem Bandagiſten, dem Schneider, dem Moſaik-<lb/>
bildner und unzähligen andern gewöhnlichen oder Kunſthandwerkern<lb/>
iſt das Papier zu mannigfaltigen Zwecken ein oft unentbehrlicher<lb/>
Gebrauchsgegenſtand geworden. Tafeln, Figuren, Töpfe, Wäſche, Fäſſer<lb/>
von enormer Widerſtandskraft, Eiſenbahnſchienen, Wagenräder, kurz<lb/>
und gut die verſchiedenartigſten Sachen, an deren Feſtigkeit außer-<lb/>
ordentliche Anſprüche geſtellt werden, werden heutigen Tages aus dieſem<lb/>
Stoffe gemacht, den in früheren Zeiten jemand als zu ſolchen Dingen<lb/>
geeignet nicht hätte bezeichnen dürfen, ohne verlacht zu werden.</p><lb/><p>Wenden wir uns der Geſchichte der Papierinduſtrie zu, ſo ſehen<lb/>
wir, daß es zunächſt das Bedürfnis nach beſſerem Schreibmaterial war,<lb/>
das zur Erfindung des Papiers führte. In den älteſten Zeiten mußten<lb/>
Steine, Metallplatten, Thonſtücke, Holztafeln, Baumrinden den Skri-<lb/>
benten für ihre Schriftſtücke und Schreibkünſte genügen. Auch das<lb/>
Palmblatt, das in Indien und auch in Weſtaſien und Ägypten ſchon<lb/>
in alten Zeiten als vorzüglicher Schreibſtoff bekannt und beliebt war<lb/>
und ſelbſt heutzutage namentlich in Ceylon noch ſehr viel in Gebrauch<lb/><pb facs="#f0941" n="923"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Papiers.</fw><lb/>
iſt, dürfte auf den Namen Papier kaum Anſpruch machen, da ihm<lb/>
weſentliche Eigenſchaften eines ſolchen, die leichte Biegſamkeit, die<lb/>
Brechbarkeit, ſowie die Brauchbarkeit für ſchnellſtes Schreiben abgehen.<lb/>
Ebenſo befriedigte das Pergament, das ja vielfach ſogar Pergament-<lb/>
papier genannt wird, ſolche Erforderniſſe nur zum Teil, wenn es auch,<lb/>
zwar zumeiſt aus Billigkeitsrückſichten, neben den älteſten Papierſorten,<lb/>
beſonders derjenigen, welche in Ägypten aus der Papyrusſtaude her-<lb/>
geſtellt wurde, ſeinen Rang feſt behauptete.</p><lb/><p>Die Bereitung von Papier aus dem Zellengewebe der binſen-<lb/>
artigen, durchſchnittlich 5 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen Papyrusſtaude (<hi rendition="#aq">Cyperus Papyrus</hi>)<lb/>
datiert wahrſcheinlich bis in das vierte Jahrtauſend vor Chr. zurück.<lb/>
Man ſchnitt aus dem Zellengewebe ſchmale Streifen, die ziemlich dicht<lb/>
neben einander gelegt wurden. Nachdem man über eine ſolche Schicht<lb/>
eine andere in kreuzweiſer Anordnung darübergelegt hatte, durchtränkte<lb/>
man das ganze mit Waſſer, in dem Gummi aufgelöſt war. Darauf wurde<lb/>
die Maſſe gepreßt und getrocknet, mit einer dünnen Miſchung von<lb/>
Stärkekleiſter überſtrichen, nochmals gepreßt und getrocknet und ſchließlich<lb/>
mit Elfenbein oder ähnlichem Material geglättet, was aber nur bis<lb/>
zu einem gewiſſen Grade gelang. Auch hatte der Papyrus außer der<lb/>
Streifigkeit noch den Übelſtand, nicht weiß, ſondern graubraun zu ſein.<lb/>
Erwähnt ſei noch, daß die Papyrusſtaude auch zur Herſtellung von<lb/>
Kleidern, Stricken und Geflechten diente. Leinwand und Seide dienten<lb/>
übrigens in Ägypten, wie in China ſchon in alten Zeiten zum Schreiben.<lb/>
In China wurde dann vor etwa 2000 Jahren, wenn nicht früher,<lb/>
ſelbſtändig ein Papier erfunden, das mit dem heutigen Fabrikat ſchon<lb/>
mehr Ähnlichkeit hat, als der Papyrus. Es wurde aus dem Baſt<lb/>
des Papiermaulbeerbaums (<hi rendition="#aq">Broussonetia papyrifera</hi>) mit Beimengung<lb/>
von Seidenlumpen, vielleicht auch Baumwolle hergeſtellt. Dieſe Fabrikation<lb/>
verpflanzte ſich in den erſten Jahrhunderten unſerer Zeitrechnung über<lb/>
Samarkand und Damaskus zu den Arabern und Ägyptern fort und wurde<lb/>
wohl zu Anfang des Mittelalters von den Arabern nach Spanien gebracht.<lb/>
Die Anwendung von Lumpen oder, wie der techniſche Ausdruck lautet,<lb/>
Hadern ſtatt roher Baumwolle mag ſchon vorher erfolgt ſein; z. B.<lb/>
bot ſich den Ägyptern in dem alten Leinenzeug, das in ungeheuren<lb/>
Maſſen in den Felſengräbern aufgeſpeichert war, ein vorzügliches<lb/>
Papiermaterial; doch kann man nicht ſagen, wann zuerſt Lumpen-<lb/>
und Leinenpapier in Gebrauch gekommen iſt. Im 14., beſonders aber<lb/>
im 15. Jahrhundert nach Erfindung der Buchdruckerkunſt nahm die<lb/>
Papierinduſtrie, die Anlage und Verbeſſerung von Papiermühlen be-<lb/>
ſonders in Frankreich, Deutſchland und Holland einen großen Auf-<lb/>
ſchwung. Nach letzterem Lande wird der weſentlichſte Apparat der<lb/>
heutigen Papierfabrikation, der „Holländer“, benannt, der, vorher in<lb/>
Deutſchland erfunden, erſt von Holland aus in der Mitte des vorigen<lb/>
Jahrhunderts auch bei uns Eingang fand und an die Stelle der alten<lb/>
Stampfwerke trat. Der größte Fortſchritt auf dieſem Gebiete trat<lb/><pb facs="#f0942" n="924"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
natürlich mit der Einführung der Maſchinenfabrikation ein. Als Er-<lb/>
finder der noch heute gebräuchlichen, wenn auch mehrfach umgeänderten<lb/>
Papiermaſchine iſt der Franzoſe Louis Roberts in Eſſonne zu nennen,<lb/>
der im Jahre 1799 durch ſeine Maſchine eine vorher von Leiſten-<lb/>
ſchneider in Poncey erfundene Cylindermaſchine völlig verdrängte, die<lb/>
eigentlich nur zur Pappenfabrikation geeignet und auch dazu in<lb/>
Gebrauch geblieben iſt. Die weſentlichſten Verbeſſerungen an der<lb/>
Papiermaſchine machten L<hi rendition="#aq">é</hi>ger-Didot im Jahre 1819, Fourdrinier im<lb/>
Jahre 1830 und Donkin im Jahre 1835. Als bedeutſame Erfindung<lb/>
iſt auch diejenige der Büttenleimung von den Gebrüdern Illig<lb/>
in Erbach im Jahre 1806 zu bezeichnen, indem ſie an Stelle der zeit-<lb/>
raubenden Leimung der einzelnen Papierbogen ein Verfahren ſetzten,<lb/>
bei dem ein geeigneter Leimzuſatz zu der noch unfertigen Papiermaſſe<lb/>
gefügt wurde. Im übrigen ſind im 19. Jahrhundert verſchiedene<lb/>
Stoffe gefunden worden, die einen Erſatz für die kaum mehr den<lb/>
Papierbedarf deckenden Baumwollen- und Leinenlumpen bieten ſollen<lb/>
Wir wollen den geſchliffenen Holzſtoff von Keller (1847), die chemiſch<lb/>
gewonnenen Celluloſeſtoffe und die Verwendung von Stroh zu dem<lb/>
gleichen Zwecke erwähnen. — Gehen wir zur Papierfabrikation<lb/>
ſelbſt über und folgen der Umwandlung der Hadern zum feinſten<lb/>
Schreibpapier von Schritt zu Schritt. Zunächſt handelt es ſich<lb/>
darum, die Hadern, die in den mannigfaltigſten Beziehungen, wie<lb/>
Farbe, Stoff, Feinheit u. ſ. w. Verſchiedenheiten zeigen, zu ſortieren.<lb/>
Es giebt Fabriken, die mehr als 30 Sorten unterſcheiden, wobei natür-<lb/>
lich die Abſicht der Herſtellung ſo viel verſchiedener Papierſorten maß-<lb/>
gebend iſt. So werden z. B. zur Anfertigung von Seiden-, Cigaretten-<lb/>
und Banknotenpapier nur die kräftigſten Leinen- oder Hanfhadern, die<lb/>
nicht durch Bleichen angegriffen ſind, verwendet, dagegen für Grob-<lb/>
papier und Pappe Holzzeug, zerkleinertes Stroh, Kartoffelkraut, Moos,<lb/>
Föhrennadeln, Weinreben und ähnliches. Nächſt oder gleichzeitig mit<lb/>
dem Sortieren wird das Schneiden der Lumpen vorgenommen, wobei<lb/>
es einerſeits darauf ankommt, alles Unbrauchbare, wie Knopflöcher,<lb/>
Nähte, Knöpfe u. dergl. wegzuſchneiden, andererſeits darauf, das ganze<lb/>
Material in Stücke von ziemlich gleicher Größe, 3 bis 5 Centimeter<lb/>
lang, zu zerkleinern. Das erſtere geſchieht meiſtens mit der Hand,<lb/>
das letztere gewöhnlich mit einem mechaniſchen Meſſerapparat,<lb/>
dem „Lumpenſchneider“. Sehr notwendig iſt außerdem das Aus-<lb/>
ſtauben, das manchmal ſchon teilweiſe ganz am Anfang der Be-<lb/>
arbeitung, meiſt aber und vollſtändig nach dem Schneiden erfolgt. Es<lb/>
geſchieht dies erſtens im „Lumpenwolf“, in dem die Lumpen von einer<lb/>
mit eiſernen Pflöcken verſehenen Rolle gegen eiſerne Roſte geſchleudert<lb/>
und dadurch aufgelockert werden, und dann in der „Siebmaſchine“,<lb/>
in der der vorher aufgelockerte Staub ganz entfernt wird. Die Sieb-<lb/>
maſchine beſteht aus einer großen ſechs- oder achtſeitigen Trommel,<lb/>
deren Wände Drahtgitter bilden. Im Innern befindet ſich eine mit<lb/><pb facs="#f0943" n="925"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Papiers.</fw><lb/>
vielen, faſt bis an die Drahtgitter heranreichenden Stäben verſehene<lb/>
Axe. Der ganze Apparat wird mit den Lumpen gefüllt und darauf<lb/>
in ziemlich ſchnelle Rotation verſetzt. Die Geſchwindigkeit, mit der die<lb/>
Umdrehungen der Axe erfolgen, muß aber eine größere, wie die der<lb/>
Trommel ſein. Dadurch erfolgt eine außerordentlich gründliche Durch-<lb/>
ſchüttelung und Reinigung der Lumpen.</p><lb/><p>Es iſt nunmehr aber ein Waſchen der Lumpen nicht zu umgehen,<lb/>
und zwar genügt nur in den ſeltenſten Fällen, wenn nämlich die<lb/>
Hadern beſonders ſauber ſind, ein mehrſtündiges Auswaſchen mit<lb/>
kaltem Waſſer. Im allgemeinen iſt aus mehreren Gründen ein<lb/>
vollkommenes Kochen der Lumpen in einer alkaliſchen Flüſſigkeit, z. B.<lb/>
Soda oder Ätzkalk erforderlich. Erſtens läßt ſich nämlich nicht<lb/>
aller Schmutz mechaniſch entfernen, beſonders werden aber die fettigen<lb/>
Beſtandteile erſt durch heiße Alkalien aufgelöſt, ſodaß ſie dann<lb/>
durch weiteres Waſchen aus den Hadern herausgebracht werden können.<lb/>
Ferner wird die ſogenannte Intercellularſubſtanz, durch welche die<lb/>
Pflanzenfaſern der Hadern zuſammengehalten werden, durch die alka-<lb/>
liſche Flüſſigkeit ſtark angegriffen, reſp. zerſtört, wodurch eine für den<lb/>
weiteren Papierfabrikationsprozeß ſehr erwünſchte Auflockerung und<lb/>
Erweichung der Lumpen eintritt. Schließlich werden die zum<lb/>
Färben angewandten mineraliſchen oder vegetabiliſchen Farbſtoffe<lb/>
durch ein ſolches Kochen beſeitigt. Dies iſt ſehr vorteilhaft,<lb/>
da das Papier meiſt eine gleichmäßige weiße oder gelbe Färbung<lb/>
erhalten ſoll, zu welchem Zwecke allerdings ſpäter noch ein<lb/>
beſonderes Bleichverfahren angewendet wird. Der Apparat zum<lb/>
Kochen, der „Hadernkocher“, beſteht gewöhnlich aus einem in ſich ge-<lb/>
ſchloſſenen cylinder- oder trommelartigen Keſſel, in den ſoviel Lumpen<lb/>
mit einem nach den Umſtänden verſchieden bemeſſenen Zuſatz von<lb/>
Alkalien eingefüllt werden, daß nur etwa ein Viertel des verfügbaren<lb/>
Raumes frei bleibt. Der Keſſel wird dann in langſame Rotation<lb/>
verſetzt, während gleichzeitig heißer Dampf unter einem Druck von<lb/>
3 bis 6 Atmoſphären in ihn hineingeleitet wird. Es entſteht dadurch<lb/>
im Innern des Keſſels eine Temperatur, die über die gewöhnliche<lb/>
Siedehitze der alkaliſchen Flüſſigkeit hinausgeht, ſodaß die Hadern völlig<lb/>
durchgekocht werden.</p><lb/><p>Jetzt ſind die vorbereitenden Arbeiten ſoweit beendet, daß man<lb/>
an die Hauptaufgabe der Fabrikation, die Zerkleinerung der Lumpen-<lb/>
maſſe herangehen kann. In früheren Zeiten geſchah dies mittels des<lb/>
„Hammergeſchirrs“, eines Stampfwerkes, das die mit Waſſer vermiſchten<lb/>
Hadern durch eiſenbeſchlagene Hämmer unaufhörlich bearbeitete, wo-<lb/>
bei ſich die Lumpen allmählich in ihre Faſern auflöſten. Wie oben<lb/>
erwähnt trat an die Stelle der Stampfwerke etwa ſeit Mitte vorigen<lb/>
Jahrhunderts der weit leiſtungsfähigere „Holländer“, der auf dem<lb/>
Prinzip des Zerſchneidens der Lumpen beruht. Es läßt ſich allerdings<lb/>
nicht leugnen, daß die ältere Methode langfaſerigeres und daher halt-<lb/><pb facs="#f0944" n="926"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
bareres Papier lieferte; indeſſen ſind die Vorteile des Holländers ſo<lb/>
große, daß er bald allgemein eingeführt wurde. Die meiſten Papier-<lb/>
ſorten durchlaufen nun eine ganze Reihe von Holländern, in denen ſie<lb/>
zu Halb- und Ganzzeug verarbeitet, gebleicht, gefärbt und geleimt werden.<lb/>
Man unterſcheidet vor allem den Halbzeug- und Ganzzeugholländer,<lb/>
die aber nur in dem Grade der Zerkleinerung der Hadern von ein-<lb/>
ander abweichen. Will man z. B. Packpapier verfertigen, ſo genügt<lb/>
es, nach den bisherigen Operationen die Hadern ſofort der Einwirkung<lb/>
des Ganzzeugholländers auszuſetzen, in dem die Zerkleinerung der<lb/>
Lumpen gleich, ſoweit als es überhaupt nötig iſt, erfolgt. Für Her-<lb/>
ſtellung feineren Papiers paſſiert aber das Material vorher den Halb-<lb/>
zeugholländer, in dem es zum Halbzeug umgewandelt wird, d. h. zu<lb/>
einer Maſſe, in der ſich keine Gewebereſte, ſondern nur noch Faſern und<lb/>
Fäden von etwa 3 Centimeter Länge befinden. Im weſentlichen beſteht der<lb/>
Holländer aus einer mit radial ſtehenden Meſſern verſehenen raſch<lb/>
rotierenden Walze, welche andern feſtſtehenden Meſſern, dem Grundwerk,<lb/>
mehr oder weniger genähert werden kann, wodurch der größere oder<lb/>
geringere Grad der Zerkleinerung der Lumpen bewirkt wird. Fig. 499<lb/><figure><head>Fig. 499. </head><p>Holländer.</p></figure><lb/>
ſtellt den Längendurchſchnitt eines Holländers vor. <hi rendition="#aq">T</hi> iſt die Walze<lb/>
oder Meſſertrommel, <hi rendition="#aq">G</hi> das erwähnte Grundwerk, <hi rendition="#aq">K</hi> der ſogenannte<lb/>
Kropf, eine eigentümlich geformte Ausbuchtung des Bodens, die<lb/>
einerſeits die Stellung des Grundwerks erhöhen und andererſeits<lb/>
eine beſſere Cirkulation der Lumpenmaſſe veranlaſſen ſoll. In dem<lb/>
ſanft anſteigenden Teil des Kropfes iſt der durch ein Sieb gedeckte<lb/>
Sandfang oder Sandkaſten <hi rendition="#aq">S</hi> angebracht, in dem ſich Sand und<lb/>
ähnliche Unreinlichkeiten abſondern ſollen. Es erfolgt nämlich gleich-<lb/>
zeitig mit dem Zerkleinern im Holländer auch ein Waſchen. Darum<lb/>
iſt auch ein Holzkaſten <hi rendition="#aq">H</hi> über die Walze geſetzt, der das Umherſpritzen<lb/>
des mit Waſſer vermiſchten Hadernzeuges verhindert. In dieſen Kaſten<lb/>
iſt die Waſchſcheibe <hi rendition="#aq">w</hi> eingeſetzt, gegen welche bei der Umdrehung der<lb/>
Trommel Waſſer und Zeug geſpritzt werden. Das Zeug wird durch die<lb/>
Waſch- oder Siebſcheibe zurückgehalten, während das Waſſer durch<lb/>
dieſelbe hindurchfließt. Will man mit dem Waſchen aufhören, ſo ſetzt<lb/><pb facs="#f0945" n="927"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Papiers.</fw><lb/>
man die Blindſcheibe <hi rendition="#aq">b</hi> vor die Waſchſcheibe <hi rendition="#aq">w</hi>. Die Walze <hi rendition="#aq">T</hi> kann<lb/>
durch einen Hebel, der mit einem Kurbelrädchen in Thätigkeit geſetzt<lb/>
wird, gehoben oder geſenkt werden. Beim Ganzzeugholländer findet<lb/>
letzteres ſtatt, ſodaß die Meſſer einander mehr genähert werden; außerdem<lb/>
wird dann die Trommel <hi rendition="#aq">T</hi> in ſchnellere Rotation verſetzt. Während<lb/>
man dieſelbe im Halbzeugholländer nur höchſtens 180 Umdrehungen<lb/>
in der Minute machen läßt, ſteigert man dieſe Zahl im Ganzzeug-<lb/>
holländer bis auf 220. Die Meſſer an der Trommel ſind übrigens<lb/>
mit ihrer Schärfe derjenigen der feſten Meſſer entgegengeſetzt, ſodaß<lb/>
nicht wie bei einer Schere ein Zerſchneiden, ſondern vielmehr ein Zer-<lb/>
reißen der Hadern ſtattfindet.</p><lb/><p>Was geſchieht nun mit der ſo gewonnenen wäſſerigen Faſermaſſe,<lb/>
dem Halbzeug? Dasſelbe muß zunächſt entwäſſert und gebleicht<lb/>
werden. Die Entwäſſerung findet entweder durch gewaltſames kreiſendes<lb/>
Schleudern ſtatt oder beſſer durch Preſſen in der Halbzeugpreſſe, die<lb/>
eine Art Pappe liefert, welche ſich ſehr gut bleichen läßt. Das Bleichen<lb/>
erfolgte in früherer Zeit unmittelbar nach dem Kochen, jetzt aber erſt<lb/>
nach der Halbzeugbereitung im Bleichholländer. Man unterſcheidet die<lb/>
Gasbleiche und die Naßbleiche. Der Gasbleiche muß eine gute Ent-<lb/>
wäſſerung vorangehen, während dieſe, im Falle man die weit praktiſchere<lb/>
Naßbleiche anwendet, erſt nachher vor ſich geht. Zur Gasbleiche wird<lb/>
Chlor in gasförmigem Zuſtand verwandt, während bei der Naßbleiche<lb/>
Chlorkalk zur Benutzung gelangt. Man ſetzt gewöhnlich, um eine<lb/>
ſtärkere Bleichung zu erzielen, dem Chlorkalk Schwefelſäure zu. Dieſe<lb/>
bindet nämlich einen großen Teil des Kalkes, ſo daß die in Chlorkalk<lb/>
thatſächlich bleichend wirkende Subſtanz, das Chlor in größerer Menge<lb/>
frei wird. Iſt die Bleiche beendet, ſo iſt es erforderlich, das Chlor<lb/>
und die Säure wieder völlig aus dem Halbzeug zu entfernen. Dies<lb/>
findet durch mehrfaches Waſchen teils mitreinem Waſſer, teils mit<lb/>
ſchweflig- oder unterſchwefligſaurem Natron ſtatt.</p><lb/><p>Jetzt iſt das Halbzeug ſoweit präpariert, um in den Ganzzeug-<lb/>
holländer zu kommen, in dem außer der oben ſchon erwähnten weiteren<lb/>
Zerkleinerung des Halbzeugs zu Ganzzeug meiſt noch gleichzeitig andere<lb/>
Operationen vorgenommen werden. Erſtens erfolgt gewöhnlich das<lb/>
Miſchen der verſchiedenen Papierſorten, ſoweit dieſelben zu einem und<lb/>
demſelben Papier Verwendung finden ſollen, im Ganzzeugholländer<lb/>
und zwar in der Weiſe, daß die Sorten, die noch am meiſten mechaniſcher<lb/>
Verarbeitung bedürfen, zuerſt, die feineren aber erſt ſpäter in den<lb/>
Apparat gethan werden. Manche Fabrikanten miſchen erſt das fertige<lb/>
Ganzzeug, wobei ſie ſich eines beſonderen Holländers, des Miſch-<lb/>
holländers, bedienen. Ferner muß das Papier geleimt werden, da ſonſt<lb/>
zu leicht Flüſſigkeiten in ſeine Poren eindringen würden, wie es bei dem<lb/>
ungeleimten Löſch- und Fließpapier der Fall iſt. Wir haben bereits<lb/>
oben erwähnt, daß in früheren Zeiten die fertigen Bogen einzeln<lb/>
geleimt wurden, was natürlich ſehr zeitraubend war. Die jetzt an-<lb/><pb facs="#f0946" n="928"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
gewandte Stoff- oder Büttenleimung geſchieht im Ganzholländer,<lb/>
indem man zunächſt Harzſeife zu der Halbzeugmaſſe zuſetzt und nach<lb/>
erfolgter Miſchung noch eine Löſung von Alaun oder ſchwefelſaurer<lb/>
Thonerde. Schließlich findet im Ganzzeugholländer im allgemeinen noch<lb/>
das Bläuen, ein ſchwaches Blaufärben, ſtatt, um dem Papier einen<lb/>
etwas bläulichen Stich zu geben, während ein wirkliches Färben durch<lb/>
Zuſatz von kräftigen Farbſtoffen nur dann erfolgt, wenn man buntes<lb/>
Papier haben will.</p><lb/><p>Wir haben jetzt einen völlig homogenen Papierbrei, der im großen<lb/>
und ganzen nur noch ausgebreitet, gepreßt und getrocknet zu werden<lb/>
braucht, um als fertiges Papier zu erſcheinen. Hier müſſen wir aber<lb/>
zwei Methoden der Fabrikation unterſcheiden: die Hand- oder Bütten-<lb/>
Fabrikation und die Maſchinenpapierfabrikation, die im Jahre 1799<lb/>
von Louis Roberts erfunden wurde. Beide Verfahren haben ihre<lb/>
Vorteile und ihre Nachteile, das Büttenpapier iſt meiſt feiner und feſter,<lb/>
aber rauher als das Maſchinenpapier und wird daher z. B. für Wert-<lb/>
papiere und beſonders gut ausgeſtattete Werke immer noch dem letzteren<lb/>
vorgezogen. Dieſes, das Maſchinenpapier, iſt zwar durchſcheinender,<lb/>
aber zum Schreiben wegen ſeiner größeren Glätte weit geeigneter.</p><lb/><p>Das Büttenpapier wird in folgender Weiſe hergeſtellt. Das fertige<lb/>
Ganzzeug, ein wäſſeriger Papierbrei wird in die ſogenannten „Schöpf-<lb/>
bütten“ übergeleitet, große Behälter, in denen durch geeignete Rühr- und<lb/>
Drehvorrichtungen die Maſſe in beſtändiger Bewegung erhalten wird,<lb/>
damit ſich nicht die dickeren Beſtandteile unten abſetzen. Aus dieſer<lb/>
Bütte ſchöpft man den Brei auf eine ſiebartige Fläche, deren Rand<lb/>
der gewünſchten Papierdicke entſprechend hoch gewählt wird. Ein Teil<lb/>
des Waſſers wird alſo ſchon durch das Sieb, die „Form“, abfiltrieren,<lb/>
ſodaß eine feuchte Platte von Papierſtoff zurückbleibt. Wenn man<lb/>
Velinpapier, d. h. möglichſt glattes Papier ohne irgend welche Ein-<lb/>
drücke herſtellen will, dann beſteht die Form aus einem ſehr feinen<lb/>
Drahtnetz, das auf dem Webſtuhl gemacht wird, während die Form<lb/>
für Bereitung von geripptem Papier aus einer Anzahl eng aneinander<lb/>
liegender Meſſingdrähte beſteht, die mit einer Reihe quer zu ihnen ge-<lb/>
lagerter, weiter auseinander liegender Drähte durchflochten ſind. Im<lb/>
fertigen Papier erſcheinen dann die Eindrücke dieſer Drähte, beſonders<lb/>
die der höher liegenden Querdrähte als hellere Linien. Auch die<lb/>
ſonſtigen Waſſerzeichen werden oft in ähnlicher Weiſe hervorgebracht,<lb/>
indem man dieſelben in Drahtform auf das Sieb legt. Häufiger<lb/>
allerdings geſchieht dies wohl erſt beim Preſſen, indem man die betreffen-<lb/>
den Formen auf Zinkplatten legt, zwiſchen denen das Papier gepreßt<lb/>
wird, an den Stellen, wo die Form des Waſſerzeichens liegt, natürlich<lb/>
ſtärker, wie auf ſeiner übrigen Fläche.</p><lb/><p>Von der Schöpfform gelangt nun die Papiermaſſe zum Preſſen<lb/>
auf einen „Filz“ aus Wollengewebe, wobei dieſer über die gefüllte<lb/>
Form gelegt, deren Rand abgenommen und das ganze umgeſtülpt<lb/><pb facs="#f0947" n="929"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Papiers.</fw><lb/>
wird. Eine Reihe ſolcher Lagen von Filz und Papiermaſſe werden<lb/>
zu einem Haufen oder, wie der techniſche Ausdruck lautet, zu einem<lb/>
Pauſcht übereinander geſchichtet und dann unter eine Preſſe gebracht.<lb/>
Es wird durch das Preſſen erſtens das Waſſer aus den Faſern ge-<lb/>
trieben, dann aber auch erſt Glätte, Dichte und Zuſammenhang des<lb/>
Papiers hervorgerufen.</p><lb/><p>Wenn das Preſſen genügend oft wiederholt iſt, werden die Bogen,<lb/>
zu 4 bis 5 übereinander gelegt, über Schnüre von Pferdehaar oder<lb/>
Kokosbaſt gehängt, um zu trocknen, indem man die Feuchtigkeit an<lb/>
der Luft, bei naſſer Witterung in geheizten Räumen verdunſten läßt.</p><lb/><p>Es erübrigt nun nur noch die Appretur, die der Erhöhung der<lb/>
Brauchbarkeit und Schönheit des Papiers dient. Erſt muß das<lb/>
Papier jetzt noch einmal geleimt, mit lauwarmem Leim überſtrichen,<lb/>
dann geputzt werden. Letzteres iſt eine ſehr mühſame Arbeit, da bei<lb/>
jedem einzelnen Bogen die Knötchen, Filzfaſern und ähnliche ſchlechte<lb/>
Reſte ausgeſucht und fortgeſchabt werden müſſen. Hierauf wird das<lb/>
Papier zur Erhöhung ſeiner Glätte noch einmal kräftig trocken gepreßt<lb/>
oder auch ſatiniert, indem es, zwiſchen Glanzpappen oder Bleche gelegt,<lb/>
durch kräftige, glatte Eiſenwalzen hindurchgezogen wird.</p><lb/><p>Das Büttenpapier iſt nun fertig und kann abgezählt und verpackt<lb/>
werden. Schreibpapiere legt man zu einem Ries, enthaltend 20 Buch,<lb/>
zu je 24 Bogen, zuſammen, Druckpapier zu einem Ballen von 10 Ries,<lb/>
enthaltend je 20 Buch zu je 25 Bogen. Ein Neubuch bedeutet<lb/>
100 Bogen für beide Papierſorten.</p><lb/><p>Wie das Maſchinenpapier hergeſtellt wird, ſoll durch Fig. 500<lb/>
illuſtriert werden. <hi rendition="#aq">A</hi> bezeichnet das Faß oder die Bütte, in die<lb/>
der Papierbrei, das Ganzzeug, überführt wird. Damit ſich nicht<lb/><figure><head>Fig. 500. </head><p>Papiermaſchine.</p></figure><lb/>
Schichtungen von verſchiedener Dichte bilden, findet ſich in der<lb/>
Bütte eine kreuzähnliche Vorrichtung, der Agitator, durch die der Brei<lb/>
dauernd gerührt wird. Eine gleiche Vorrichtung iſt auch im Faſſe <hi rendition="#aq">B</hi>,<lb/>
in dem der Brei mit Waſſer verdünnt wird. Aus dieſem wird die<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 59</fw><lb/><pb facs="#f0948" n="930"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Maſſe durch eine Pumpe in dem Rohre <hi rendition="#aq">C</hi> in die Höhe getrieben und<lb/>
in den viereckigen Kaſten <hi rendition="#aq">a</hi> übergeleitet. An der vorderen Seite dieſes<lb/>
Kaſtens iſt ein querlaufender Spalt angebracht, durch den der Brei in<lb/>
die eigentliche Maſchine abfließen kann, zunächſt in den Sandfang <hi rendition="#aq">b</hi>.<lb/>
Durch einen mechaniſchen Regulator kann es leicht erreicht werden,<lb/>
daß in gleicher Zeit ſtets die gleiche Menge Brei durch den Spalt in<lb/>
den Sandfang läuft, damit das Papier gleich dick werde. Je nach der<lb/>
gewünſchten Dicke des Papiers reguliert man die Menge der in be-<lb/>
ſtimmter Zeit durchfließenden Maſſe. Im Sandfang <hi rendition="#aq">b</hi> verteilt ſich der<lb/>
Brei langſam und fließt ruhig dahin, ſodaß ſich Unreinlichkeiten, wie<lb/>
Sand und ähnliches, gut auf dem Boden abſetzen können. Aus dem<lb/>
Sandfang gelangt die Maſſe in den Knotenfang <hi rendition="#aq">c</hi> durch eine Reihe<lb/>
von Meſſingſtäbchen hindurch, die einen gleichmäßigen Abfluß be-<lb/>
wirken ſollen. Auf dem Boden des Knotenfangs befinden ſich lange,<lb/>
feine, ſpaltartige Öffnungen, durch die der Brei auf das Metalltuch <hi rendition="#aq">d</hi><lb/>
abfließen kann, während mechaniſche Beimiſchungen, beſonders Knoten,<lb/>
auf dem Knotenfang zurückbleiben. Damit ſich die Spalten nicht ver-<lb/>
ſtopfen, wird der Knotenfang dauernd in auf- und abſteigender und<lb/>
in hin- und herrüttelnder Bewegung erhalten. Das Metalltuch beſteht<lb/>
aus einem dichten, in ſich ſelbſt zurücklaufenden, alſo endloſen Maſchen-<lb/>
werk von Meſſingdrähten, das ſich über eine große Anzahl eng an-<lb/>
einander befindlicher dünner Walzen fortbewegt. Die Breite des<lb/>
Metalltuchs richtet ſich nach der erforderlichen Breite des Papiers.<lb/>
Die Ränder des Metalltuchs ſind ebenfalls ohne Ende und laufen<lb/>
über die Rollen <hi rendition="#aq">e</hi>, die an der Seite angebracht ſind. Zur Beförderung<lb/>
des Waſſerabfluſſes, der in dieſem Teile der Maſchine in beſonders<lb/>
ſtarkem Maße ſtattfinden muß, ſowie zur Beförderung einer gleich-<lb/>
mäßigen Verteilung des Papierbreies tritt ein Schüttelwerk <hi rendition="#aq">f</hi> in<lb/>
Thätigkeit. Die bisher beſchriebenen Maſchinenteile dienten nur der<lb/>
Reinigung des Ganzzeuges und der teilweiſen, groben Entwäſſerung.<lb/>
Nunmehr beginnt das Preſſen und Trocknen. Neuerdings wird zu<lb/>
dieſem Zweck auch der Luftdruck in Dienſt geſtellt.</p><lb/><p>Das Papier läuft nun mit dem Metalltuch erſt durch die<lb/>
Walze <hi rendition="#aq">g</hi>, dann unter ſtärkerem Druck durch die mit Filz über-<lb/>
zogene Walze <hi rendition="#aq">h</hi>. Dann geht das Metalltuch nach dem vorderen<lb/>
Teil der Maſchine zurück, während der nunmehr ſchon etwas<lb/>
konſiſtente Papierbrei auf das endloſe Filztuch <hi rendition="#aq">i</hi>, das mit <hi rendition="#aq">g</hi> und <hi rendition="#aq">h</hi><lb/>
zuſammen die ſogenannte Naßpreſſe bildet, gelangt. Das Filztuch be-<lb/>
wegt ſich mit dem Papier über ein Syſtem von Walzen, das eine ſehr<lb/>
ſtarke Preſſung und Glättung des Papiers hervorruft. Etwaige Un-<lb/>
reinlichkeiten, z. B. Papierfaſern, die ſich an das Filztuch anſetzen können,<lb/>
werden durch eine beſondere Vorrichtung, den Doktor, welcher aus<lb/>
einem geſchärften Lineal beſteht, vom Filztuch abgeſchabt und mit<lb/>
Waſſer abgeſpült, ehe dasſelbe wieder neue Papiermaſſe aufnimmt.<lb/>
Nunmehr erfolgt die Trockenpreſſe auf dem ſogenannten Trockenſtuhl,<lb/><pb facs="#f0949" n="931"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Papiers.</fw><lb/>
wonach das Papier über drei hohle Cylinder <hi rendition="#aq">m, n</hi> und <hi rendition="#aq">o</hi> geleitet<lb/>
wird, die durch Dampf erhitzt werden. Es wird dadurch das völlige<lb/>
Verdunſten des noch in der Papiermaſſe befindlichen Waſſers veran-<lb/>
laßt. Das ſich in den Cylindern niederſchlagende Waſſer wird durch<lb/>
Rohrleitungen aus ihnen fortgeſchafft.</p><lb/><p>Schließlich kommt das jetzt fertige Papier auf die Walze <hi rendition="#aq">p</hi>, den<lb/>
Haſpel, auf dem es ſich aufrollt, um für maſchinelle Verwertung, als<lb/>
Druckpapier direkt verwendbar zu ſein. Soll es aber zum Schreiben<lb/>
dienen, ſo muß es noch in<lb/>
der Papierſchneidemaſchine in<lb/>
das gewünſchte Bogenformat<lb/>
zerſchnitten, und dann noch<lb/>
eventuell, wie das Bütten-<lb/>
papier, ſatiniert werden.<lb/>
Statt der oben erwähnten<lb/>
Zinkplatten, die viel Arbeits-<lb/>
kräfte verlangen und ſich leicht<lb/>
abnutzen, wendet man in<lb/>
neueſter Zeit ein Syſtem von<lb/>
8 bis 10 übereinander liegen-<lb/>
den Walzen, den Rollkalander<lb/>
(ſ. Fig. 501) an. Die Hälfte<lb/>
der Walzen beſteht aus glatt-<lb/>
poliertem Hartguß, während<lb/>
die andere Hälfte durch hy-<lb/>
drauliſchen Druck feſtgepreßte<lb/>
und auf der Drehbank ab-<lb/>
gedrehte, elaſtiſche Papier-<lb/>
rollen ſind. Läßt man das<lb/>
Papier durch dieſen ab-<lb/><figure><head>Fig. 501. </head><p>Rollkalander.</p></figure><lb/>
wechſelnd aus beiden Sorten Walzen zuſammengeſetzten Apparat hin-<lb/>
durch gehen, ſo erhält man Papier von außerordentlicher Glätte.</p><lb/><p>Die Papierfabrikation, wie ſie in China geübt wird, weicht von<lb/>
der in den anderen, neuen Kulturländern angewandten ziemlich erheb-<lb/>
lich ab. Hat das chineſiſche Papier auch manche Vorteile, z. B. für<lb/>
zeichneriſche Zwecke, ſo iſt doch der induſtrielle Betrieb ein bei weitem<lb/>
nicht ſo entwickelter, wie bei uns. Sind doch die Leiſtungen einer<lb/>
Papiermaſchine ganz außerordentliche, da von einer ſolchen in einer<lb/>
Stunde ein anderthalb Meter breiter Streifen feinen Schreibpapiers<lb/>
von 2000 Meter Länge geliefert wird. Im Jahre würde das bei<lb/>
ununterbrochener Thätigkeit der Maſchine 5475 Doppelcentner Papier<lb/>
in 52½ Million Bogen ergeben.</p><lb/><p>Bezüglich der zur Papierfabrikation dienenden Rohſtoffe iſt in der<lb/>
geſchichtlichen Darſtellung ſchon genug geſagt. Nur über die Ver-<lb/>
wendung des Holzes als Surrogat möchten wir noch einiges nach-<lb/><fw place="bottom" type="sig">59*</fw><lb/><pb facs="#f0950" n="932"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
holen. Die aufmerkſame Betrachtung der Natur war es, die den<lb/>
Webermeiſter Gottfried Keller in Sachſen dazu führte, das geſchliffene<lb/>
Holz zu erfinden. Weſpen waren ſeine Lehrmeiſter, die ihn auf den<lb/>
Gedanken brachten, ähnlich wie dieſe zernagte Holzfaſern zum Bau ihres<lb/>
Neſtes verwandten, durch Schleifen von Holz gutes Papiermaterial<lb/>
zu erhalten. Sein Mitarbeiter Heinrich Völter in Heidenheim erfand<lb/>
dann im Jahre 1846 einen Holzſchleifapparat, der ſich bald Eingang<lb/>
in die Induſtrie verſchaffte. Am beſten eignet ſich zur Darſtellung des<lb/>
Holzſtoffes Fichtenholz. Der Zuſatz an Holzſtoff, den man je nach<lb/>
der erforderlichen Güte des Papiers zu dem Lumpenmaterial macht,<lb/>
beträgt 25 bis 75 %, manchmal noch mehr, wodurch die Dauerhaftig-<lb/>
keit des Papiers allerdings ſehr leidet. In neuerer Zeit hat man<lb/>
dann auch Holzſtoff auf chemiſchem Wege hergeſtellt, d. h. man hat<lb/>
das Holz durch chemiſche Mittel in ſeine Faſern aufzulöſen und von<lb/>
ſeinen harzigen Beſtandteilen zu befreien verſucht. Am vorteilhafteſten<lb/>
iſt zur Herſtellung eines ſolchen chemiſchen Holzſtoffs oder der Cellu-<lb/>
loſe das neueſte Verfahren von Mitſcherlich.</p><lb/><p>Wir haben nun noch einiges über die Pappfabrikation, über<lb/>
Herſtellung von Papiermach<hi rendition="#aq">é</hi> und überhaupt über die Verwendung<lb/>
von Papier zu den verſchiedenſten Gebrauchsgegenſtänden zu erzählen.</p><lb/><p>Man unterſcheidet 3 Bereitungsarten der Pappe. Entweder wird<lb/>
ſie direkt, wie Papier, aus einem Brei mittels Schöpf- oder Maſchinen-<lb/>
verfahrens — es wird neuerdings eine von Strobel in Chemnitz im<lb/>
Jahre 1860 erfundene Cylindermaſchine dazu angewandt — hergeſtellt.<lb/>
Eine ſolche Pappe nennt man geſchöpfte Pappe im Gegenſatz zur ge-<lb/>
gautſchten Pappe, die durch Übereinanderlegen mehrerer Schichten Papier-<lb/>
maſſe zwiſchen die Filze in der Preſſe gewonnen wird. Eigentlich<lb/>
muß man mit dieſem Namen auch ſchon ſtarkes Zeichen- und Muſik-<lb/>
notenpapier und ähnliche Sorten, die aus zwei- bis dreifachen Lagen<lb/>
Ganzzeug beſtehen, bezeichnen. Die gegautſchte Pappe iſt bedeutend<lb/>
feiner, wie die geſchöpfte, ſteht aber der dritten Art, der geleimten<lb/>
Pappe oder Kartenpappe, an Feinheit noch nach. Dieſe wird direkt<lb/>
durch Aufeinanderleimen oder Kleiſtern fertiger Papierlagen und darauf<lb/>
folgendes Preſſen erzeugt. Beſonders Spielkarten werden aus ſolcher<lb/>
Pappe verfertigt.</p><lb/><p>Ganz ähnlich wird Papiermach<hi rendition="#aq">é</hi> hergeſtellt, das nur durch Zu-<lb/>
ſatz von mineraliſchen Beſtandteilen, wie Thon, Kreide, feinem Sand und<lb/>
ähnlichem, ſowie von leimigen Beſtandteilen und durch beſonders ſtarkes<lb/>
Preſſen zu einer außerordentlichen Feſtigkeit gebracht wird. Das mit den<lb/>
erwähnten Zuſätzen vermiſchte Ganzzeug wird in Formen von Gips,<lb/>
hartem Holz oder Metall, die innen mit Leinöl ausgeſchmiert ſind,<lb/>
eingefüllt, gepreßt, dann herausgenommen, an der Luft getrocknet, mit<lb/>
Leinölfirnis überſtrichen und ſo auf ein Drahtgeſtell geſetzt, in einer<lb/>
Art Backofen einer ziemlich ſtarken Hitze ausgeſetzt. Das Fabrikat hat<lb/>
dann die Feſtigkeit von hartem Holz und iſt von brauner Farbe. Nach<lb/><pb facs="#f0951" n="933"/><fw place="top" type="header">Die Erfindung des Papiers.</fw><lb/>
Belieben kann es lackiert, bemalt oder vergoldet werden. Noch härteres<lb/>
Papiermach<hi rendition="#aq">é</hi> ſtellt man durch Übereinanderlegen von Papierblättern oder<lb/>
Papierſtreifen über Formen her, indem man die einzelnen Lagen mit<lb/>
Kleiſter zuſammenklebt, bei mäßiger Wärme trocknet, mit ſchwarzem<lb/>
Teerfirnis überſtreicht und dann in größerer Hitze trocknet. Es werden<lb/>
beſonders Gas- und Waſſerröhren aus ſolchen übereinandergeklebten<lb/>
Papierſtreifen, die durch geſchmolzenen Asphalt gezogen werden, ver-<lb/>
fertigt. Sie halten einen Druck von 15 Atmoſphären aus. Sehr<lb/>
viel Verwendung findet die Erfindung von Allen in Chicago (1860),<lb/>
Papiermach<hi rendition="#aq">é</hi> für Eiſenbahnräder zu verwenden. Es wird die Nabe<lb/>
aus Gußeiſen gemacht, auf ihr werden zwei Scheiben aus Eiſen oder<lb/>
Stahl befeſtigt, zwiſchen die die Papiermaſſe gebracht wird, die aus<lb/>
100 bis 200 Bogen feſt zuſammengepreßten ſtarken Papiers beſteht.<lb/>
Das ganze wird mit einem eiſernen Reifen umgeben und liefert dann<lb/>
ein Rad, das ſeiner größeren Elaſticität halber beſonders für Schlaf-<lb/>
wagen den Vorzug vor eiſernen Rädern verdient, an Dauerhaftigkeit<lb/>
die letzteren aber bedeutend, nach neueren Verſuchen etwa um das ſechs-<lb/>
fache übertrifft. In China und Japan hat man übrigens ſchon ſeit<lb/>
vielen Jahrhunderten Papier als Material zur Herſtellung aller mög-<lb/>
lichen Haushaltungsgegenſtände benutzt.</p><lb/><p>Ganz neu, ungefähr erſt 20 Jahre alt iſt die Verwendung von<lb/>
Papier zu Papierwäſche, wozu nur ſtarke, ganz weiße Papierbogen<lb/>
gebraucht werden können. Jeder Bogen wird mit einer dünnen Email-<lb/>
ſchicht mittelſt einer Bürſte überſtrichen und dann zum Trocknen in<lb/>
einem durch Dampfröhren geheizten Raum über Geſtelle gehängt. Auf<lb/>
dieſe Bogen wird alsdann ein webſtoffartiges Muſter aufgepreßt, indem<lb/>
eine Anzahl Bogen zwiſchen ebenſoviele mit Mouſſelingewebe beklebte<lb/>
Zinkplatten gelegt und zwiſchen Stahlwalzen kräftig gepreßt werden.<lb/>
Nachdem nun noch das Material durch feine, ſchnell rotierende Bürſten<lb/>
poliert iſt, iſt es ſo weit fertig, um wie Leinewand weiter bearbeitet,<lb/>
geſchnitten, umgelegt und mit Knopflöchern verſehen zu werden. In<lb/>
ähnlicher Weiſe werden neuerdings auch feine Spitzen aus Papier her-<lb/>
geſtellt, beſonders für theatraliſche Zwecke; z. B. gelingt die Nach-<lb/>
ahmung der alten Venezianer Reliefſpitzen ganz ausgezeichnet.</p></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><div n="2"><head><hi rendition="#b">2. Die vervielfältigenden Künſte.</hi></head><lb/><p>Schon frühzeitig entwickelte ſich bei den verſchiedenen Kulturnationen<lb/>
des Menſchengeſchlechts der Trieb zu einer der Vervielfältigung fähigen<lb/>
Darſtellung von Ereigniſſen, Gefühlen und Gedanken. Es waren<lb/>
zunächſt rein praktiſche Zwecke, die eine Befriedigung erheiſchten. Als<lb/>
die Sprache erfunden war, und mit ihrer Hilfe ein Gedankenverkehr<lb/><pb facs="#f0952" n="934"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
von Menſch zu Menſch, von Hütte zu Hütte, von Dorf zu Dorf er-<lb/>
möglicht war, ſtellte ſich bald das Bedürfnis heraus, auch jemandem,<lb/>
den man nicht ſprechen oder ſehen konnte, ohne Vermittlung eines<lb/>
dritten, Nachrichten zukommen zu laſſen. Vielleicht iſt es die Sehn-<lb/>
ſucht zweier Liebenden, die durch beſondere Umſtände am mündlichen<lb/>
Verkehr verhindert waren, geweſen, die ſie zuerſt zu dem großen Schritt<lb/>
führte, Zeichen mit einander zu verabreden, die, in Baumrinde ein-<lb/>
geritzt oder in weiches Geſtein eingehauen, dem einen Kunde vom<lb/>
andern geben ſollten. War ſo in irgend einer Art die erſte Idee ge-<lb/>
geben, ſo mußte notwendig im Anſchluß daran allmählich der Über-<lb/>
gang zur vollkommenen Schrift erfolgen, die wir ſich in der That bei den<lb/>
verſchiedenſten Völkern in den mannigfachſten Formen, aber immer im<lb/>
Übergange von der Zeichenſchrift zur Buchſtabenſchrift entwickeln ſehen.</p><lb/><p>Neben der zunächſt rein praktiſchen Erfindung der Schrift entſtand<lb/>
aber bald eine künſtleriſche, die der Skulptur und Malerei. Bei manchen<lb/>
Völkern hat der dieſen Künſten zu Grunde liegende Trieb der Nach-<lb/>
ahmung der in der Natur vorhandenen Gegenſtände ſogar gewiß die<lb/>
Grundlage zur Erfindung der Schrift abgegeben. Mehr und mehr<lb/>
erſtarkt nun das Schönheitsgefühl im Menſchen, ſodaß Skulptur und<lb/>
Malerei mit der Zeit unentbehrliche Errungenſchaften der Menſchheit<lb/>
werden, die ſich bei manchen Völkern in ihren erhabenſten Erzeugniſſen<lb/>
zu wunderbarer Vollkommenheit ausbildeten, andererſeits aber in un-<lb/>
geahnter Weiſe bei jedem, auch dem kleinſten Gebrauchsgegenſtand<lb/>
Verwendung fanden.</p><lb/><p>War man nun durch die Kunſt der Schrift, Bildhauerei und<lb/>
Malerei in den Stand geſetzt, ſeine Gedanken, Gefühle, Empfindungen<lb/>
und Auffaſſungen ſeinen Mitmenſchen mitzuteilen, ſo war doch der<lb/>
Kreis dieſer Mitmenſchen ein recht beſchränkter, ſolange die Verviel-<lb/>
fältigung eines ſolchen Werkes immer noch in der gleichen Weiſe er-<lb/>
folgen mußte, wie das Werk zuerſt entſtanden war. Die notwendige<lb/>
Folge immer weiteren Kulturfortſchritts war das Streben, Methoden<lb/>
zu erfinden, die eine ſchnelle und häufige mechaniſche Vervielfältigung<lb/>
von Kunſt-, und Schriftwerken geſtatteten. Der Anfang dazu wurde<lb/>
in der Kunſt durch die Erfindung des Holzſchnitts gemacht, aber<lb/>
auch nur der Anfang, während auf dem Gebiete der Schrift nicht viel<lb/>
ſpäter der große Schritt geſchah, aber auch gleich in außerordentlich<lb/>
vollkommener Form. Die Buchdruckerkunſt erblickte das Licht der Welt<lb/>
in einem methodiſch ſo abgerundeten und vorzüglichen Zuſtande, wie<lb/>
ſelten eine Erfindung. Im Laufe der letzten Jahrhunderte mehrte ſich<lb/>
die Zahl der vervielfältigenden Künſte außerordentlich. Kupferſtich,<lb/>
Stahlſtich, Lithographie, Öldruck, Farbendruck, Heliogravüre, Zinko-<lb/>
graphie ꝛc. wurden Eigentum der ringenden Menſchheit.</p><lb/><p>Gekrönt wurden aber alle ſolche Beſtrebungen durch die Erfindung<lb/>
der Photographie, die es ermöglichte, ein naturgetreues Abbild eines<lb/>
Gegenſtandes ohne das Zwiſchenglied eines von Menſchenhänden an-<lb/><pb facs="#f0953" n="935"/><fw place="top" type="header">Die Schreibkunſt.</fw><lb/>
gefertigten Bildwerkes in beliebig großer Zahl mechaniſch zu verviel-<lb/>
fältigen. Natürlich fand dieſe Erfindung auch bei den neueſten der<lb/>
oben genannten Methoden, die die Vervielfältigung eines Kunſtwerkes<lb/>
bezwecken, vielfach Anwendung.</p><lb/><p>Die ganze neuere Entwickelung drängt dahin, alle Körper der<lb/>
Natur nicht körperlich, ſondern nur ſcheinbar dadurch unzählige Male<lb/>
zu vervielfältigen, daß man einen Apparat, einen Fernſeher, erfindet,<lb/>
mit dem man ſich das Bild eines mit rein optiſchen Mitteln nicht<lb/>
ſichtbaren Gegenſtandes vor das Auge zaubern kann. Die Erfindung<lb/>
dieſes Gegenſtückes zum Telephon, das es beiſpielsweiſe ermöglichen<lb/>
würde, einen in Amerika weilenden Verwandten in Berlin wirklich zu<lb/>
ſehen, wie er dort ſteht und geht, wird hoffentlich in nicht zu ferner<lb/>
Zukunft wieder ein glänzendes Zeugnis menſchlichen Erfindungsgeiſtes<lb/>
liefern.</p><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">a)</hi> Die Schreibkunſt.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die Schreibſchrift.</hi></head><lb/><p>Welch’ ungeheurer Fortſchritt von der Erfindung der Sprache, die<lb/>
in ihren erſten Anfängen wohl aus inſtinktiven, faſt tieriſchen Natur-<lb/>
lauten beſtand, bis zur Erfindung der Schrift, bei der von der Aus-<lb/>
übung inſtinktiver Fähigkeiten gar keine Rede mehr ſein kann, vielmehr<lb/>
der von Bewußtſein getragene Verſtand des Menſchen in deutlichem<lb/>
Gegenſatz zu den dumpfen Inſtinkten der Tiere tritt. Von wem und<lb/>
wo dieſe große Erfindung zuerſt gemacht iſt, durch die es dem Menſchen<lb/>
möglich wurde, ſeine Gedanken und Gefühle anderen Menſchen mitzu-<lb/>
teilen, darüber herrſcht völliges Dunkel. Aller Wahrſcheinlichkeit nach<lb/>
iſt ſie bei verſchiedenen Volksſtämmen zu verſchiedenen Zeiten unab-<lb/>
hängig ans Licht der Welt getreten, erſt als ſchüchternes Knöſplein,<lb/>
um ſpäter allmählich auf meiſt gleichartigem Wege zu dem gewaltigen<lb/>
Kulturmittel zu erſtarken, das ſie in den letzten beiden Jahrtauſenden ge-<lb/>
worden iſt. Daß wir es aber mit einer wirklichen Erfindung zu thun<lb/>
haben, nicht mit einer jedem Menſchen angeborenen Fähigkeit, die nur einer<lb/>
gewiſſen Zeit der Entwicklung bedurfte, das ſehen wir daraus, daß man<lb/>
noch in der jüngſten Zeit manche wilde Völkerſchaften gefunden hat,<lb/>
die ſich noch immer nicht zu dieſer Erfindung emporgeſchwungen haben<lb/>
und ſich daher noch heute in einem Zuſtande des geſellſchaftlichen<lb/>
Lebens befinden, in den ſich nur in Gedanken zurückzuverſetzen für<lb/>
uns Civiliſierte faſt zur Unmöglichkeit geworden iſt.</p><lb/><p>Die erſten Anfänge der Schrift ſcheinen auf dem Gedanken zu be-<lb/>
ruhen, die vergangenen Ereigniſſe im Gedächtnis lebendig zu erhalten,<lb/>
indem körperliche Gegenſtände, in beſtimmter Weiſe angeordnet, eine<lb/>
geſchichtliche Begebenheit darzuſtellen beſtimmt wurden, oder indem rohe<lb/>
bildliche Darſtellungen demſelben Zwecke dienten. Ein weiter Sprung<lb/>
von außerordentlicher Wichtigkeit beſtand darin, daß man ſich nicht<lb/><pb facs="#f0954" n="936"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
mehr darauf beſchränkte, Vergangenes figürlich darzuſtellen, ſondern<lb/>
anfing, auch für Gegenwart und Zukunft ſeine Gedanken und Gefühle<lb/>
zu fixieren und ſeinen Mitmenſchen ſichtbar zu machen. Kaum einer<lb/>
weiteren Entwicklung fähig war die primitivſte derartige Schrift, die Knoten-<lb/>
ſchrift (ſiehe Fig. 502), die wir bei den verſchiedenſten Völkern: Chineſen,<lb/>
Mexikanern, Peruanern u. a. in alten Zeiten, bei manchen Indianer-<lb/>
ſtämmen und Südſeeinſulanern bis in die neueſte Zeit hinein finden.<lb/><figure><head>Fig. 502. </head><p>Knotenſchrift.</p></figure><lb/>
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meinen darin, daß man<lb/>
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rufen ſollen. Beſteht doch noch heut-<lb/>
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halten. Die urſprüngliche Bedeutung<lb/>
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eine rein zahlenmäßige, wie auch noch<lb/>
jetzt die peruaniſchen Hirten mit der-<lb/>
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Schriftſyſtem konnte ſich aber die<lb/>
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Bilderſchrift iſt zunächſt keineswegs<lb/>
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ſollte ſie nur durch ein möglichſt be-<lb/>
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anderen Menſchen die Vorſtellung dieſes Gegenſtandes zwecks Ver-<lb/>
ſtändigung oder Belehrung erwecken. Wenn bei manchen Völkern<lb/>
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weniger Genüge geleiſtet wurde, ſo entſprang das wohl erſt nachträg-<lb/>
lich dem Schönheitsgefühl einzelner Individuen, die auch viel Zeit<lb/>
darauf verwenden konnten. Andererſeits iſt die große Verſchieden-<lb/>
heit der Schriftentwicklung bei den verſchiedenen Völkern teilweiſe auf<lb/><pb facs="#f0955" n="937"/><fw place="top" type="header">Die Schreibſchrift.</fw><lb/>
ihre verſchiedene künſtleriſche Begabung und Neigung zurückzuführen,<lb/>
die zu ſehr abweichender Auffaſſung und Darſtellung in der Natur vor-<lb/>
handener Gegenſtände führte, während allerdings einen beſonderen Ein-<lb/>
fluß nach dieſer Richtung die Art des Schreibmaterials übte.</p><lb/><p>Notwendigerweiſe mußte ſich mit der Verallgemeinerung dieſes<lb/>
Kulturmittels, mit ſeiner zunehmenden Wichtigkeit, mit der Verbeſſerung<lb/>
des Schreibmaterials, das, wie an anderer Stelle (ſiehe S. 923) be-<lb/>
richtet werden wird, namentlich in Ägypten im Pergamentpapier und<lb/>
im Papyrus ſicherlich ſchon mehrere Jahrtauſende vor Chr. Geb. zu<lb/>
hoher Vollkommenheit gelangte, das Streben nach Vereinfachung der<lb/>
unbequemen und ſchwierigen Bilderſchrift gebieteriſch geltend machen.<lb/>
Am deutlichſten tritt die Entwickelung einer bequemen ſyſtematiſchen<lb/><figure><head>Fig. 503. </head><p>Hieroglyphen.</p></figure><lb/>
Schrift aus der Bilderſchrift bei den Ägyptern,<lb/>
Aſſyrern und Chineſen hervor. Aus den<lb/>
urſprünglichen Hieroglyphen (ſiehe Fig. 503)<lb/>
der alten Ägypter entſtand durch Abſchleifung<lb/>
der Bilderformen zu kaum mehr als Sym-<lb/>
bole erkennbaren Zeichen die hieratiſche Schrift, deren älteſte nachweis-<lb/>
bare Anwendung bis ins dritte Jahrtauſend v. Chr. zurückgeht, während<lb/>
die durch weitere Vereinfachung der vorhandenen Zeichen entſtandene<lb/>
demotiſche Schrift, die Volksſchrift, erſt im 9. Jahrhundert v. Chr. in<lb/>
den uns bekannten Schriftdenkmälern auftaucht. Eine große Schwierigkeit<lb/>
bot nun aber bei dieſer Symbolſchrift die Wiedergabe von abſtrakten<lb/>
Begriffen, Gefühlen und Gedanken. Sie wurde teilweiſe dadurch über-<lb/>
wunden, daß man die Urſache ſtatt der Wirkung, oder irgend ein ſinn-<lb/>
liches Objekt hinzeichnete, das den betreffenden Begriff zu charakteriſieren<lb/>
beſonders geeignet erſchien.</p><lb/><p>Ein ganz erheblicher Fortſchritt erfolgte durch die Erfindung der<lb/>
Silbenſchrift, die einen rebusartigen Charakter hat, indem man begann,<lb/>
die Wörter in Silben zu zerlegen und gleichlautende Silben in ver-<lb/>
ſchiedenen Wörtern unabhängig von ihrer jeweiligen Bedeutung durch<lb/>
ein und dasſelbe Zeichen darzuſtellen, das dann erſt durch Zuſammen-<lb/>
ſetzung mit anderen Zeichen einen beſtimmten Sinn erhielt. Anderer-<lb/>
ſeits wurde vielfach wegen der Wortarmut der Schriften und Sprachen<lb/>
erſt durch Hinzuſetzung eines den betreffenden Gegenſtand charak-<lb/>
teriſierenden Zeichens, eines Determinativs, die ſpezielle Bedeutung eines<lb/>
Wortes verdeutlicht. Aber die Ägypter gelangten im Gegenſatz zu den<lb/>
Babyloniern und Chineſen — letztere ſind noch heute nicht über die<lb/>
Rebus- oder Silbenſchrift hinausgekommen — über dieſe hinaus<lb/>
zur Lautſchrift, zur Fixierung von Konſonanten und Vokalen, wenn<lb/>
ſie auch noch kein vollkommenes alphabetiſches Syſtem aufſtellten.</p><lb/><p>Der bedeutendſte Schritt nach der Richtung der Vervollkommnung<lb/>
des Schriftgedankens war damit gethan. Zur vollſtändigen Durchführung,<lb/>
zur Aufſtellung eines Alphabets kam das phonetiſche Syſtem der<lb/>
Schreibung, alſo die Lautſchrift erſt bei den Phöniziern, die bei ihrem<lb/><pb facs="#f0956" n="938"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
großen Verkehr mit den Ägyptern entweder von dieſen das Lautſyſtem<lb/>
übernahmen und dann ihrer Sprache anpaßten oder mindeſtens durch<lb/>
die Kenntnisnahme dieſer ägyptiſchen Erfindung bei der Durchführung<lb/>
des Lautſyſtems in ihrer Sprache ſtark beinflußt wurden. Die älteſten<lb/>
hiſtoriſchen Denkmäler eines vollkommenen Alphabets, des phöniziſchen,<lb/>
moabitiſchen und althebräiſchen reichen nur bis ins 9. Jahrhundert vor<lb/>
Chr. Geb. zurück; doch iſt anzunehmen, daß der thatſächliche Urſprung<lb/>
derſelben in viel ältere Zeiten zu verlegen iſt. Die Benennung der<lb/>
Buchſtaben des Alphabets iſt offenbar auf die alte Bilderſchrift zurück-<lb/>
zuführen. So erinnerte z. B. das Zeichen <figure/> an einen Stierkopf,<lb/>
den es in der urſprünglichen Bilderſchrift direkt darſtellte, während es<lb/>
ſpäter in der Lautſchrift zum erſten Buchſtaben des Alphabets <hi rendition="#aq">aleph,</hi><lb/>
anfangs ein Hauchlaut, wurde, weil der Stier <hi rendition="#aq">aleph</hi> hieß, und dieſes<lb/>
Wort mit demſelben Hauchlaute anfing.</p><lb/><p>Daß die Lautſchrift, einmal erfunden, ſchnell ihren Siegeslauf von<lb/>
Volk zu Volk nahm, war natürlich und wurde beſonders begünſtigt<lb/>
durch die außerordentlich lebhaften Handelsverbindungen, die gerade<lb/>
das Volk, welches dieſe Schriftart zur vollkommenen Ausbildung<lb/>
brachte, — die die Phönizier mit einem großen Teile der gebildeten Welt<lb/>
im Altertume unterhielten. Von den Phöniziern erhielten die Griechen<lb/>
das Alphabet, das ſie freilich mit manchen Schwierigkeiten für ihre<lb/>
eigene Sprache umwandeln mußten, da in den ſemitiſchen Sprachen<lb/>
faſt gar keine Vokale vorhanden waren, an deren Stelle Hauchlaute<lb/>
ſtanden. Von den Griechen erhielten die Römer durch Vermittelung<lb/>
der griechiſchen Kolonieen in Unteritalien das Alphabet und über-<lb/>
mittelten es ihrerſeits wieder vor allem den keltiſchen und germaniſchen<lb/>
Völkerſchaften, mit denen ſie ſchon im letzten Jahrhundert vor Chr. Geb.<lb/>
in vielfache, wenn auch meiſt unliebſame Berührung kamen. So ent-<lb/>
ſtand bei unſeren Vorfahren die Runenſchrift, die als Geheimnis von<lb/>
Herrſchern und Prieſtern gewahrt und gehütet wurde. Aus der Runen-<lb/>
ſchrift entſtand das gotiſche Alphabet, das der Biſchof Ulfilas in der<lb/>
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts aufſtellte, wobei er von dem Be-<lb/>
ſtreben geleitet wurde, die Runenſchrift, die bis dahin mit ſpitzen Werk-<lb/>
zeugen eingeritzt oder eingegraben wurde, ſo umzuformen, daß man<lb/>
die neue Schrift bequem mit Rohrfeder und Tinte auf Papier<lb/>
malen oder zeichnen konnte. Die Entwickelung der mannigfachen<lb/>
Schriftarten in den verſchiedenen Ländern beſteht nur in allmählichen<lb/>
Vervollkommnungen und Veränderungen, denen das Merkmal einer<lb/>
Erfindung, der wirklich originelle, neue Gedanke, abgeht. Die Erfindung<lb/>
der gewöhnlichen Schreibkunſt hat in dem phöniziſchen Lautalphabet<lb/>
und deſſen Übertragung auf andere Sprachen ihren Abſchluß gefunden.</p><lb/><p>Von Intereſſe für uns ſind nun noch einige beſondere Schrift-<lb/>
gattungen, die ſpeziellen Bedürfniſſen ihre Erfindung verdanken. Es<lb/><pb facs="#f0957" n="939"/><fw place="top" type="header">Die Schreibſchrift.</fw><lb/>
iſt zuerſt zu nennen die <hi rendition="#b">Chiffernſchrift</hi>, die den Zweck hat, nur ganz<lb/>
beſtimmten Perſonen die Entzifferung einer Botſchaft zu ermöglichen.<lb/>
Schon bei den alten Griechen ſehen wir die Anfänge einer ſolchen<lb/>
Geheimſchrift. Es wurde nämlich ein ſchmaler Pergamentſtreifen auf<lb/>
einen Stock ſo aufgerollt, daß ſich die Ränder der verſchiedenen Spiral-<lb/>
windungen des Streifens gerade berührten. Darauf beſchrieb man<lb/>
das Pergament der Länge des Stockes nach, ſo daß alſo Teile desſelben<lb/>
Wortes an ganz verſchiedenen Stellen des Streifens ſtanden, wickelte<lb/>
den Streifen wieder ab und rollte ihn in ſich zuſammen. Es konnte dann<lb/>
nur derjenige die Schrift leſen, der ſich im Beſitz eines gleich dicken<lb/>
Stabes befand, auf den er den Streifen wieder aufrollte. Die neueren<lb/>
Chiffernſchriften beruhen meiſt auf der Erſetzung aller oder einzelner<lb/>
Buchſtaben durch eine beſtimmte Zahlenfolge, die natürlich vorher<lb/>
zwiſchen den Beteiligten verabredet iſt. Es laſſen ſich dadurch ſo kom-<lb/>
plizierte Geheimſchriften herſtellen, daß es nur dem ſchärfſten Nach-<lb/>
denken und langen Bemühungen manchmal gelingt, eine ſolche Schrift<lb/>
zu entziffern, wenn man ſich nicht im Beſitz des dazu nötigen „Schlüſſels“,<lb/>
d. h. der Erklärung der angewandten Chiffern befindet. Recht ingeniös<lb/>
erdacht iſt eine Art Geheimſchrift, die noch in der Mitte dieſes Jahr-<lb/>
hunderts viel in Gebrauch war. Sie beruht darauf, daß ſich in den<lb/>
Händen zweier Korreſpondenten zwei gleiche Gitter mit einer in un-<lb/>
regelmäßigen Zwiſchenräumen angebrachten größeren Anzahl Öffnungen<lb/>
befinden. Man legt die Gitter auf das Papier und ſchreibt in jede<lb/>
Öffnung einen oder mehrere Buchſtaben hinein, ſo daß eine Folge<lb/>
von Öffnungen gerade durch ein Wort ausgefüllt wird. Hat man<lb/>
alles, was man mitteilen wollte, in die Öffnungen hineingeſchrieben, ſo<lb/>
nimmt man das Gitter fort und füllt die Zwiſchenräume zwiſchen den<lb/>
ſchon daſtehenden Buchſtaben mit anderen ganz beliebigen Buchſtaben aus,<lb/>
ſo daß die Schrift nur für den lesbar iſt, der, im Beſitze eines gleichen<lb/>
Gitters, wieder die ungiltigen Buchſtaben mit demſelben verdecken kann.</p><lb/><p>Eine ſehr wichtige humanitäre Erfindung, die viel Kopfzerbrechen<lb/>
verurſacht hat, iſt die <hi rendition="#b">Blindenſchrift.</hi> Nachdem der Franzoſe Valentin<lb/>
Hauy, dem der große Ruhm gebührt, zuerſt das ſtaatliche Intereſſe<lb/>
zur Errichtung von Blindenanſtalten erregt zu haben, im Jahre 1785<lb/>
die Erfindung gemacht hatte, durch Anwendung erhabener Buchſtaben<lb/>
den Blinden das Leſen zu ermöglichen, wurden von ihm und ſpäteren<lb/>
Denkern vielfache Verſuche unternommen, den Blinden auch das<lb/>
Schreiben und gleichzeitig das Leſen des Geſchriebenen angängig zu<lb/>
machen. Aber erſt im Jahre 1830 gelang es dem Franzoſen Charles<lb/>
Barbier die Grundlage zur heutigen Blindenſchrift zu legen. Seine<lb/>
Methode beſteht darin, daß die Buchſtaben durch Punkt-Anordnungen<lb/>
erſetzt werden, deren Fixierung auf Papier durch ein durchlöchertes<lb/>
Lineal hindurch mittels eines ſpitzen Inſtrumentes geſchieht. Zwiſchen<lb/>
den Buchſtaben wird ein kleiner, zwiſchen den Wörtern ein größerer<lb/>
Zwiſchenraum gelaſſen.</p><lb/><pb facs="#f0958" n="940"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/><p>Schließlich ſei noch die <hi rendition="#b">Notenſchrift</hi> erwähnt, die in alter Zeit<lb/>
allerdings nur eine Umbildung der gewöhnlichen Schrift war. Die<lb/>
alten Griechen brauchten, da ſie die oktavenmäßige Wiederkehr derſelben<lb/>
Töne noch nicht kannten, außerdem für Vokal- und Inſtrumentalmuſik<lb/>
andere Zeichen hatten, nicht weniger als 990 verſchiedene Noten, die<lb/>
ſie durch zuſammengeſetzte Anwendung des Alphabets und der Accente<lb/>
und durch Höher- oder Tieferſtellung einzelner Buchſtaben herſtellten.<lb/>
Erſt im 6. Jahrhundert nach Chr. Geb. führte Papſt Gregor <hi rendition="#aq">I</hi> das<lb/>
heutige Oktavenſyſtem ein und bezeichnete die ſieben Töne einer ganzen<lb/>
Oktave mit den 7 erſten Buchſtaben des Alphabets, deren verſchiedene<lb/>
Schreibweiſe, ſpäter auch auf verſchiedenen Parallellinien die ver-<lb/>
ſchiedenen Oktaven er angab. Das heutige Syſtem der Notenſchrift mit<lb/>
Punkten, deren Stellung auf einem fünffachen Linienſyſtem die Höhe<lb/>
oder Tiefe des Tones angiebt, iſt nachweislich zuerſt von Guido<lb/>
v. Arezzo, einem italieniſchen Mönch, im Anfang des 11. Jahr-<lb/>
hunderts angewandt, vielleicht auch von ihm erfunden worden. Erſt<lb/>
im 13. Jahrhundert aber wahrſcheinlich wurde auch die Erfindung<lb/>
gemacht, durch die verſchiedene Geſtaltung der Punkte als Vollpunkte<lb/>
oder offene Ringe mit oder ohne gerade oder krumme Striche die ver-<lb/>
ſchiedene Dauer des betreffenden Tones zu bezeichnen. Damit war im<lb/>
großen und ganzen unſere heutige Methode der Notenſchrift gegeben.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Die Stenographie.</hi></head><lb/><p>Kehren wir nun zum allgemeinen Schriftweſen zurück, ſo müſſen<lb/>
wir jetzt noch von einem großartigen Fortſchritt, deſſen dasſelbe fähig<lb/>
war, berichten, von der Kurzſchrift oder Stenographie. Was der-<lb/>
ſelben zu Grunde liegt, iſt der Wunſch, einerſeits die Reden anderer ſo<lb/>
leſerlich nachſchreiben zu können, daß man ſelbſt oder andere, des be-<lb/>
treffenden Syſtems Kundige, das Stenogramm unzweideutig wieder<lb/>
entziffern können, und andererſeits auch jedem, der viel zu ſchreiben<lb/>
hat, dieſe Mühe durch ein abgekürztes Schriftſyſtem zu erleichtern. Es<lb/>
iſt z. B. für einen Gelehrten von unſchätzbarem Vorteil, bei der Kom-<lb/>
poſition eines Buches in ſeiner Gedankenfolge nicht immerwährend<lb/>
durch das langdauernde Niederſchreiben in gewöhnlicher Schrift geſtört<lb/>
zu werden.</p><lb/><p>Als Erfinder der älteſten bekannten Geſchwindſchrift dürfen wir<lb/>
wohl den begabten Freigelaſſenen des berühmten römiſchen Redners<lb/>
Cicero, den Marcus Tullius Tiro anſehen, der im Jahre 63 v. Chr.<lb/>
Geb. mit mehreren Schülern eine Rede des jüngeren Cato in Rom<lb/>
aufnahm und dadurch dem Gedächtnis der Nachwelt überlieferte. Es<lb/>
iſt das die erſte bekannte ſtenographiſche Leiſtung. Die Grundlage<lb/>
des tironiſchen Syſtems beruht auf einer Verkürzung, Verſtümmelung<lb/>
und teilweiſen Umformung der damals üblichen großen lateiniſchen Buch-<lb/>
ſtaben. Das Zeichen <figure/> gleich <hi rendition="#aq">QPN</hi> z. B. bedeutet bei ihm: <hi rendition="#aq">Quousque</hi><lb/><pb facs="#f0959" n="941"/><fw place="top" type="header">Die Stenographie.</fw><lb/><hi rendition="#aq">Patientia Nostra</hi> (Anfang der berühmten Ciceroniſchen Rede gegen<lb/>
Katilina: Wie lange wirſt Du noch unſere Geduld mißbrauchen,<lb/>
Katilina?). Die Wörter <hi rendition="#aq">tandem, abuteris</hi> und <hi rendition="#aq">Catilina</hi> ſind überhaupt<lb/>
nicht angedeutet, mußten vielmehr bei der Übertragung mit Hülfe des Ge-<lb/>
dächtniſſes hinzugefügt werden. Die Tironiſchen Noten fanden mannig-<lb/>
faltige Anwendung im öffentlichen und privaten Leben und hielten ſich<lb/>
wahrſcheinlich auch bis in die Verfallzeit des Mittelalters hinein.<lb/>
Die letzten Urkunden über ihre Anwendung reichen nur in das<lb/>
10. Jahrhundert unſerer Zeitrechnung zurück. Von einer ſpäter er-<lb/>
fundenen griechiſchen Kurzſchrift wiſſen wir nur, daß ſie im 3. Jahr-<lb/>
hundert nach Chr. Geb. in Gebrauch war. Viele Fingerzeige deuten<lb/>
darauf hin, daß auch im ſpäteren Mittelalter eine Stenographie be-<lb/>
kannt und angewandt war, ohne daß wir aber über ihr Weſen näheres<lb/>
wiſſen. Das durch die religiöſen Kämpfe und durch die Anfänge eines<lb/>
parlamentariſchen Syſtems in England geſteigerte öffentliche geiſtige<lb/>
Leben rief im Jahre 1602 ein neues ſtenographiſches Syſtem von<lb/>
Willis hervor, das im weſentlichen in einer vereinfachten Schreibweiſe<lb/>
der Konſonanten und in der Bezeichnung der Vokale durch verſchiedene<lb/>
Stellung der Konſonanten beſtand. Von den folgenden Verſuchen in<lb/>
England iſt erſt wieder der Taylors im Jahre 1786 zu erwähnen, der<lb/>
den inlautenden, d. h. von 2 Konſonanten eingeſchloſſenen Vokal, über-<lb/>
haupt unbezeichnet ließ. Trotzdem dieſes Syſtem dem Leſen große<lb/>
Schwierigkeiten entgegenſetzte, wurde es in viele andere Sprachen über-<lb/>
tragen. Einen Abſchluß fanden dieſe engliſchen Beſtrebungen in der<lb/>
„Phonographie“ von Iſaac Pitman, ſo genannt, weil er die ſtreng<lb/>
lautliche Schreibweiſe einführte, was ja gerade für die engliſche Sprache<lb/>
von ſehr großer Bedeutung iſt. Seine Konſonanten waren im allge-<lb/>
meinen verſchieden lange Linien oder verſchieden große Stücke des Kreiſes,<lb/>
während er die Vokale durch Punkte und Striche in verſchiedenen<lb/>
Stellungen bezeichnete. Die franzöſiſchen älteren Syſteme baſieren<lb/>
meiſtenteils auf den engliſchen. Erwähnt ſei nur Coſſards „Methode,<lb/>
ſo ſchnell zu ſchreiben, als man ſpricht“ aus dem Jahre 1641, Ram-<lb/>
ſays „Tachygraphie“ aus dem Ende des 17. Jahrhunderts und Prevoſts<lb/>
Umarbeitung des Taylorſchen Syſtems aus dem Jahre 1827. Weit<lb/>
origineller iſt das Syſtem von Duploy<hi rendition="#aq">é</hi> aus dem Jahre 1868, das<lb/>
den großen Vorteil beſſerer Verbindungsfähigkeit der Konſonanten und<lb/>
Vokale hat.</p><lb/><p>Doch da haben wir eigentlich ſchon der Entwicklung vorgegriffen,<lb/>
zwar nur zeitlich. Denn zu einer vollen, originellen, wiſſenſchaftlich be-<lb/>
gründeten und praktiſch verwertbaren Entwicklung baute ſich der ſteno-<lb/>
graphiſche Gedanke ſchon vorher in Deutſchland in den Köpfen Gabels-<lb/>
bergers und Stolzes aus. Es iſt hier nicht der Ort, die Vorzüge und<lb/>
Nachteile des einen und anderen Syſtems gegen einander abzuwägen.<lb/>
Beide erfüllen die Aufgaben einer guten Stenographie, ſowohl für den<lb/>
gewöhnlichen privaten Gebrauch eine leicht erlernbare, flüſſig ſchreib-<lb/><pb facs="#f0960" n="942"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
bare, unſchwer lesbare Kurzſchrift zu liefern, als auch als Schnellſchrift<lb/>
zum wörtlichen Aufzeichnen ſelbſt ſchnell geſprochener Reden ohne zu<lb/>
große Schwierigkeiten brauchbar zu ſein.</p><lb/><p>Im Jahre 1817 begann der Lehrer Franz Xaver Gabelsberger<lb/>
(geb. 9. Februar 1789, geſt. 4. Januar 1849), damals Kanzliſt im<lb/>
Generalkommiſſariat des Iſarkreiſes in Bayern, ſein Syſtem aus-<lb/>
zuarbeiten, das praktiſch zu erproben und demgemäß weiter zu ver-<lb/>
beſſern ihm ſchon vom Jahre 1819 an im bayriſchen Landtage<lb/>
geſtattet war, ſodaß ſeine im Jahre 1834 herausgegebene „An-<lb/>
leitung zur deutſchen Redezeichenkunſt oder Stenographie“ ihre praktiſche<lb/>
Feuerprobe ſchon lange hinter ſich hatte. Der große Vorzug der<lb/>
Gabelsbergerſchen Stenographie liegt in der großen Flüchtigkeit, d. h.<lb/>
bequemen Schreibbarkeit der Zeichen, die meiſt nach beiden Richtungen<lb/>
eine leichte Verbindung mit andern Zeichen zulaſſen. Die Formen<lb/>
der Buchſtaben hat er ſo gewählt, daß ſie möglichſt den Charakter<lb/>
derſelben wiedergeben, daß z. B. Zeichen mit ſanfter Rundung weiche<lb/>
Laute vertreten. Die Vokale werden im allgemeinen ſymboliſch be-<lb/>
zeichnet, überflüſſige, nicht geſprochene Buchſtaben, wie das „e“ in Tier,<lb/>
das „h“ in Hohn werden gar nicht geſchrieben. Außerdem ſtellte er<lb/>
auf grammatikaliſchen Regeln beruhende Wortkürzungen auf, die bei<lb/>
den am häufigſten gebrauchten Wörtern ziemlich weit gehen, ſodaß ein<lb/>
direktes Auswendiglernen derſelben, der ſogenannten „Sigel“ erforderlich<lb/>
iſt. Um die notwendige Geſchwindigkeit für die Kammerſchrift zu er-<lb/>
reichen, mußte Gabelsberger ſogar noch zur Satzkürzung greifen,<lb/>
wobei es alſo natürlich ſehr auf die perſönliche Geſchicklichkeit des be-<lb/>
treffenden Stenographen ankommt.</p><lb/><p>Heinrich Auguſt Wilhelm Stolze (geb. 20. Mai 1798, geſt.<lb/>
8. Januar 1867) beſchäftigte ſich ſeit dem Jahre 1820 mit ähnlichen<lb/>
Verſuchen, wie Gabelsberger, war aber weniger von dem Beſtreben geleitet,<lb/>
eine vollkommene Parlamentsſchrift zu erfinden, als an die Stelle der<lb/>
zeitraubenden gewöhnlichen Schrift eine für das ganze Volk leicht er-<lb/>
lernbare, unzweideutige Kurzſchrift zu ſetzen. Seine Bemühungen waren<lb/>
auch von Erfolg gekrönt und ließen ihn ein auf wiſſenſchaftlichen Prin-<lb/>
zipien beruhendes Syſtem finden, das die erforderlichen Anſprüche<lb/>
außerordentlich gut erfüllte. Die von ihm gewählten Zeichen für die<lb/>
Buchſtaben lehnen ſich möglichſt nahe an die gewöhnlichen Zeichen der<lb/>
Kurrentſchrift an, ſo iſt <figure/> = <hi rendition="#aq">m</hi>, <figure/> = <hi rendition="#aq">l</hi>. Eine gewiſſe Schwierigkeit<lb/>
liegt für den Anfänger in der Anwendung eines dreifachen Linien-<lb/>
ſyſtems, die aber bald bei praktiſcher Ausübung der Stenographie<lb/>
überwunden wird. Stolze bezeichnet nämlich den Vokal der Haupt-<lb/>
ſilbe eines Wortes ſymboliſch 1) durch die Stellung des Wortes auf,<lb/>
über oder unter der Linie, 2) durch eventuelle ſtarke Schreibweiſe des<lb/>
vorhergehenden Konſonanten, während an und für ſich die Konſonanten-<lb/>
zeichen ohne Druck geſchrieben werden und 3) durch enge oder weite<lb/>
Verbindung der den Vokal oder Diphtong umſchließenden Konſonanten.<lb/><pb facs="#f0961" n="943"/><fw place="top" type="header">Die Stenographie. — Das Schreibmaterial.</fw><lb/>
Wir haben oben die Zeichen für <hi rendition="#aq">m</hi> und <hi rendition="#aq">l</hi> kennen gelernt; die enge<lb/>
Verbindung derſelben auf der Linie z. B. ohne Druck, alſo <figure/> giebt<lb/>
das Wort Mehl, mit Druck, alſo <figure/> das Wort Mal, die weite Ver-<lb/>
bindung auf der Linie, alſo <figure/> Meile, eng, unter der Linie, ohne<lb/>
Druck <figure/> Mole, weit, unter der Linie, mit Druck <figure/> Mühle, u. ſ. w<lb/>
Vor- und Nachſilben werden gekürzt, ebenſo häufig vorkommende<lb/>
Wörter, wie: ſein, haben, können, mein, ich, du, aber und ähnliche.<lb/>
1872 trat eine Vereinfachung des Syſtems nach mehreren Richtungen<lb/>
ein, die beſonders der leichteren Erlernbarkeit des Syſtems zugute<lb/>
kommen ſollte, aber zunächſt allerdings eine Trennung in Alt- und<lb/>
Neu-Stolzeaner zur Folge hatte. Eine weitere Umformung des Syſtems<lb/>
für die gewöhnlichen Zwecke des Lebens fand im Jahre 1888 ſtatt,<lb/>
während die weitere Ausbildung des Syſtems nach der Seite der<lb/>
Parlamentsſchrift hin in dem Buche von <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Simmerlein: „Das<lb/>
Kürzungsweſen in der ſtenographiſchen Praxis nach dem Stolzeſchen<lb/>
Syſtem“ (1880) erfolgte, in dem den angehenden Parlamentsſteno-<lb/>
graphen Anleitungen, Ratſchläge, nebſt Regeln zu weiteren, über die<lb/>
Schulſchrift hinausgehenden Kürzungen gegeben wurden.</p><lb/><p>Von den neueren Syſtemen, von denen keines das Gabelbergers<lb/>
oder Stolzes, die beide auch vielfach in fremde Sprachen übertragen<lb/>
wurden, zu verdrängen vermochte, ſei nur noch als bedeutendſtes das<lb/>
von Leopold Arends aus dem Jahre 1850 erwähnt, das auch durch-<lb/>
aus originell und in ſeiner Art vortrefflich iſt, an Leichtigkeit der Er-<lb/>
lernbarkeit aber den beiden älteren wohl nachſtehen dürfte.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Das Schreibmaterial.</hi></head><lb/><p>Schon früher haben wir geſehen, daß für die Entwickelung der<lb/>
Schrift das vorhandene Schreibmaterial von ungeheurem Einfluß ge-<lb/>
weſen iſt. Es liegt daher nahe, auch auf dieſe Seite der Schrift-<lb/>
entwicklung einzugehen. Über den weſentlichſten Stoff, der dabei in<lb/>
Betracht kommt, das Papier, iſt vorher ausführlich berichtet worden.<lb/>
Während den alten Ägyptern die Natur ſchönes Schreibmaterial<lb/>
in den Sandſtein- und Kalkfelſen darbot, das für künſtleriſche Bear-<lb/>
beitung außerordentlich geeignet war, mußten ſich die Babylonier mit<lb/>
gebrannten Ziegeln begnügen, deren geringe Härte beim Gebrauch zur<lb/><figure><head>Fig. 504.</head><lb/><p>Unglück für Aſſyrien (in Keilſchrift).</p></figure><lb/>
Anwendung von Buchſtaben aus lauter<lb/>
ſpitzen, keilförmigen Strichen führte,<lb/>
zur Keilſchrift (ſiehe Fig. 504). Bei den<lb/>
alten Chineſen waren Bambustafeln,<lb/>
die mit Firnis überzogen waren, in Gebrauch. Man ritzte mit<lb/>
einem ſpitzen Griffel in dieſelben die Buchſtaben ein. Ähnlich ver-<lb/>
fuhren die Römer mit ihren Wachstafeln. Alle dieſe und ähnliche<lb/>
Materialien konnten aber keinen Vergleich aushalten mit dem ſchon<lb/>
in alten Zeiten, meiſt aber nur in Aſien, beſonders in Indien be-<lb/><pb facs="#f0962" n="944"/><fw place="top" type="header">Das Papier und die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
kannten Palmblatt, das ſchon gegen die erwähnten Schreibmaterialien<lb/>
einen bedeutenden Fortſchritt bezeichnete. Auch iſt ſeine Herſtellung<lb/>
mit außerordentlicher Einfachheit zu bewerkſtelligen. Man ſchneidet<lb/>
aus den großen, lederartigen Palmblättern, namentlich zweier Palm-<lb/>
arten, der <hi rendition="#aq">Borassus flabelliformis</hi> und der <hi rendition="#aq">Corypha umbraculifera</hi>,<lb/>
paſſende Stücke aus, die man darauf im Schatten trocknen läßt und<lb/>
dann mit Öl einreibt. Das Papier, um unſer heutiges Wort zu ge-<lb/>
brauchen, iſt dann fertig. Man ritzt mit einem ſpitzen Griffel in das<lb/>
Palmblatt die Schrift ein, die ſich in demſelben, ſogar ohne mit irgend<lb/>
einem Safte geſchwärzt zu werden, ſehr deutlich abhebt. Man kann<lb/>
natürlich auch, ähnlich wie die Chineſen vor 2000 Jahren mit Tuſche<lb/>
auf Seide ſchrieben, mit einem feſthaftenden Farbſtoffe auf den Palm-<lb/>
blättern ſchreiben. Ein gewaltiger Fortſchritt beſtand aber in der Er-<lb/>
findung des Pergaments, die übrigens ſehr weit in das Altertum<lb/>
zurückreicht, vielleicht weiter als die der Bereitung von Papier aus<lb/>
der Papyrusſtaude. Es wurde hergeſtellt, indem ungegerbte Tierhäute,<lb/>
beſonders Schaf-, Ziegen-, Hammel- oder Kalbfelle durch Schaben ent-<lb/>
haart, dann gereinigt und ſpäter mit Kalk gebeizt und gut geglättet<lb/>
wurden. Die Möglichkeit zur vollen Entfaltung der Schriftentwickelung<lb/>
wurde aber erſt durch die allerdings wahrſcheinlich uralte, bis ins<lb/>
4. Jahrtauſend v. Chr. Geburt zurückdatierende Erfindung des Papiers<lb/>
gegeben, das zunächſt aus dem Zellengewebe der in Ägypten beſonders<lb/>
häufigen, binſenartigen Papyrusſtaude verfertigt wurde. Über die<lb/>
weitere Verbeſſerung dieſes Materials durch Anwendung anderer, aber<lb/>
immer pflanzenartiger Rohſtoffe iſt an anderer Stelle (ſiehe S. 923)<lb/>
berichtet.</p><lb/><p>Wenden wir uns nun zu den Inſtrumenten, mit denen geſchrieben<lb/>
wurde und wird, ſo hängen dieſe natürlich weſentlich von dem Schreib-<lb/>
material ab. Es war ein harter, ſpitzer Griffel für Stein- oder Metall-<lb/>
ſchrift, ein dünner Stift für Wachstafeln, ein vorn erweichtes Stäbchen<lb/>
für Leinewand und Seide, das frühere Schreibmaterial der Chineſen,<lb/>
und ſo fort. Für Pergament und Papyrus fand aber neben dem<lb/>
Pinſel, mit dem getuſcht wurde, bald die zugeſpitzte Rohr- oder<lb/>
Kielfeder Anwendung, die in eine gefärbte Flüſſigkeit, die Tinte,<lb/>
getaucht die Schriftzüge leicht auf das Papier zu übertragen erlaubte.<lb/>
An Stelle dieſer Federn, zu denen in neueren Zeiten beſonders Gänſe-<lb/>
kiele genommen wurden, traten erſt Ende der zwanziger Jahre dieſes<lb/>
Jahrhunderts die Stahlfedern, die zuerſt in England fabrikmäßig aus<lb/>
dünnem Stahlblech angefertigt wurden (ſiehe S. 683 bis 685), wenn auch<lb/>
bereits im 16. Jahrhundert Verſuche auftauchten, Schreibfedern aus<lb/>
Metall herzuſtellen. Als beſtes Erzeugnis der Federinduſtrie iſt die<lb/>
Goldfeder mit harter Iridiumſpitze zu erwähnen, die den zerſtörenden<lb/>
Einflüſſen der Tinte einen außerordentlichen Widerſtand entgegenſetzt.<lb/>
Eine ausnehmend glückliche Erfindung, ſtreng genommen nur Ent-<lb/>
deckung, die für unſere heutige ſo geſteigerte Schreibthätigkeit und für<lb/><pb facs="#f0963" n="945"/><fw place="top" type="header">Das Schreibmaterial.</fw><lb/>
beſonders ſchnelles Schreiben, wie Stenographieren, von ungeheurer<lb/>
Bedeutung iſt, war die Herſtellung von <hi rendition="#g">Bleiſtiften</hi>, mit denen man<lb/>
ja allerdings meiſt nur auf kürzere Zeit lesbare, leicht vergängliche<lb/>
Schrift hervorrufen kann. Anfänge dieſer Induſtrie finden wir ſchon<lb/>
im 14. Jahrhundert, aber der wirkliche Bleiſtift wurde zuerſt im<lb/>
16. Jahrhundert fabriziert, als man in Cumberland in England den<lb/>
Graphit entdeckt hatte. Man verfährt in dreifacher Weiſe bei der Her-<lb/>
ſtellung von Bleiſtiften. Entweder ſchneidet man die in unſeren Bleien<lb/>
enthaltenen Stäbchen direkt aus der Graphitmaſſe heraus oder man<lb/>
formt die Abfallſtoffe dieſes Geſteins zu ſolchen Stäbchen um oder<lb/>
man ſetzt zu dem Graphitpulver einen Teil Thon hinzu, wodurch die<lb/>
Güte des Bleies erheblich gewinnt. Letztere Erfindung iſt von dem<lb/>
Franzoſen Cont<hi rendition="#aq">é</hi> im Jahre 1795 gemacht. Keinen großen Eingang<lb/>
haben die ziemlich neuen Kopier-Bleiſtifte gefunden, die durch einen<lb/>
Zuſatz von Anilin die beſondere Eigenſchaft gewinnen, auf trockenem<lb/>
Papier unausradierbar zu ſein, bei Befeuchtung dagegen die Abnahme<lb/>
von Kopien zu ermöglichen.</p><lb/><p>Intereſſant dürften wohl einige ſtatiſtiſche Angaben über die Blei-<lb/>
ſtiftfabrikation ſein, die, beſonders in Bayern von der Regierung<lb/>
kräftigſt unterſtützt, einen großen Aufſchwung genommen hat. In<lb/>
Nürnberg, wo auch der Bleiſtiftkönig A. W. Faber anſäſſig iſt, zählte<lb/>
man im Jahre 1888 ſchon 25 größere und kleinere Fabriken, die zu-<lb/>
ſammen 5500 Arbeiter beſchäftigten und jährlich 250 Millionen Blei-<lb/>
ſtifte lieferten. Dieſe Menge repräſentiert einen Wert von 8 Millionen<lb/>
Mark.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">b)</hi> Die Buchdruckerkunſt.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die Erfindung der Buchdruckerkunſt.</hi></head><lb/><p>Eine der größten Erfindungen, die überhaupt menſchlicher Geiſt<lb/>
erdacht hat, muß man die Erfindung der Buchdruckerkunſt nennen.<lb/>
Der Sprung von der handſchriftlichen Vervielfältigung von Schrift-<lb/>
zeichen zu ihrer mechaniſchen Vervielfältigung iſt faſt ein ebenſo<lb/>
großer, wie der vom rein mündlichen Gebrauch der Sprache zur Er-<lb/>
findung der Schrift. Wunderbar iſt es vor allem, in welcher relativen<lb/>
Vollkommenheit dieſe Erfindung im 15. Jahrhundert das Licht der<lb/>
Welt erblickte, wie armſelige und das Weſen der Sache kaum ſtreifende<lb/>
Vorläufer mechaniſcher Vervielfältigung von Schriftſtücken oder Kunſt-<lb/>
werken ſie hatte. Iſt es nicht kaum begreiflich, daß ſo manche der<lb/>
erſt in dieſem Jahrhundert erfundenen Methoden zur beſchränkten<lb/>
Vervielfältigung von Schriftſtücken, z. B. die Hektographie und ähn-<lb/>
liche Künſte nicht früher erfunden, nicht der großen, welterlöſenden<lb/>
That der Erfindung der Buchdruckerkunſt vorausgegangen ſind? Doch<lb/>
die Weltgeſchichte geht ihre eigenen Wege, und der menſchliche Genius<lb/>
überſpringt oft in einzelnen Geiſtern und in einzelnen Geſchehniſſen<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 60</fw><lb/><pb facs="#f0964" n="946"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Jahrhunderte, während wieder auf der anderen Seite oft die kulturelle<lb/>
Entwicklung ganzer Völker durch den plötzlichen Ausbruch jener im<lb/>
Menſchen noch ſchlummernden tieriſchen Rohheit, die ſich nach Erprobung<lb/>
der in ihm ſteckenden körperlichen Kraft ſehnt, auf Jahrhunderte oder<lb/>
wenigſtens Jahrzehnte hinaus in Frage geſtellt wird.</p><lb/><p>Die Notwendigkeit einer Vervielfältigung mancher Schrift-, Dicht-<lb/>
und Kunſtwerke hatte man ſchon frühzeitig erkannt. Das Gefühl der<lb/>
Verpflichtung der Menſchheit, ihrer Nachkommenſchaft den Fonds der<lb/>
Erfahrungen, Annehmlichkeiten, kurz der Lebensweisheit, in unantaſt-<lb/>
barer Weiſe zu hinterlaſſen, den ihre Vorfahren ihnen mündlich überliefert,<lb/>
und den ſie ſelbſt ſchließlich gewonnen hatten, dieſes Gefühl durchdrang<lb/>
ſchon in den älteſten Zeiten die Menſchen. Es wurden beſondere<lb/>
Perſonen angeſtellt, die für die gute Erhaltung von wichtigen Staats-<lb/>
dokumenten, Denkmälern und Annalen zu ſorgen und im Falle ihrer<lb/>
Beſchädigung die Erneuerung zu bewirken hatten. Man erkannte bald,<lb/>
daß zur Sicherung ſolcher Dokumente ihre Vervielfältigung notwendig<lb/>
war. Beſonders aber die mehr und mehr anwachſende und die All-<lb/>
gemeinheit intereſſierende Litteratur verlangte dringend eine Ver-<lb/>
vielfältigung, fand dieſelbe im Altertum, wie bis ſpät ins Mittelalter<lb/>
hinein, aber nur durch vielmaliges Abſchreiben. Im alten Rom ſehen<lb/>
wir, wie Sklaven zu dieſer Arbeit verwendet werden, während im<lb/>
Mittelalter faſt allein die Mönche in den Klöſtern mühſelig durch Ab-<lb/>
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Handſchriften ſorgten.</p><lb/><p>Einige ſchüchterne Verſuche zur mechaniſchen Vervielfältigung ſehen<lb/>
wir allerdings ſchon in alten Zeiten; ſo bedienten ſich die alten Ägypter<lb/>
einer Art Schablone, um die Inſchriften mehrfach gleichmäßig herzu-<lb/>
ſtellen. Schablonen, die ausgetuſcht wurden, finden wir auch früh bei<lb/>
den Chineſen. Dem Typendruck ähnlicher iſt ſchon die wiederholte<lb/>
Herſtellung eines Zeichens mittels eines Stempels, die wir bereits bei<lb/>
den alten Babyloniern, dann bei den Ägyptern, Griechen, Römern und<lb/>
auch im Mittelalter finden. Oft wurden Initialen mit ſolchen Stempeln<lb/>
gedruckt, aber es war dies doch immer noch eine Art der Ver-<lb/>
vielfältigung, die das Schreiben nicht erſetzte, und etwa nur unſerm<lb/>
heute üblichen Siegeln vergleichbar war. Der direkte Vorläufer der<lb/>
Buchdruckerkunſt war aber die Holzſchneidekunſt, die in China ſchon<lb/>
ſehr früh, im 6. oder 10. Jahrhundert nach Chr. Geb. zu ziemlicher<lb/>
Vollkommenheit gelangt zu ſein ſcheint. Bei der unendlichen Zahl der<lb/>
chineſiſchen Schriftzeichen iſt dieſe Methode der Vervielfältigung bei<lb/>
dieſem Volke bis auf den heutigen Tag die gebräuchliche geblieben,<lb/>
trotzdem, wie man annehmen darf, die Herſtellung beweglicher Typen<lb/>
aus gebrannten Ziegeln in China ſchon im 11. Jahrhundert von<lb/>
Piſching erfunden iſt. Es fehlte aber die Erfindung der Druckerpreſſe,<lb/>
der Druckerſchwärze und vor allem auch eine Methode, die Typen, die<lb/>
Buchſtaben, mechaniſch zu vervielfältigen. Dieſe Punkte bedingen auch<lb/><pb facs="#f0965" n="947"/><fw place="top" type="header">Die Buchdruckerkunſt.</fw><lb/>
den großen Unterſchied und den gewaltigen Fortſchritt der Erfindung<lb/>
der Buchdruckerkunſt gegenüber der der Holzſchneidekunſt, die im Abend-<lb/>
lande ſelbſtändig etwa im 14. Jahrhundert erfunden zu ſein ſcheint.<lb/>
Dieſe, wie die wahrſcheinlich noch ältere Kunſt des Metallſchnitts<lb/>
wurde zunächſt zum Bilderdruck verwandt. Spielkarten einerſeits, Heiligen-<lb/>
bilder andererſeits waren es, deren Anfertigung im 14. und 15. Jahr-<lb/>
hundert durch Holz- oder Metallſchnitt von den ſogenannten Briefmalern<lb/>
oder Briefdruckern geübt wurde. Hin und wieder ſetzte man unter ein<lb/>
Andachtsbild auch wohl den Namen des Heiligen oder ein frommes<lb/>
Sprüchlein; allmählich ging man auch weiter und druckte auf dieſe<lb/>
Weiſe ganze Büchelchen, Leſe- oder Spruchbücher und Auszüge aus<lb/>
einer Sammlung grammatikaliſcher Schriften des berühmten römiſchen<lb/>
Gelehrten Älius Donatus, der im 4. Jahrhundert n. Chr. gelebt<lb/>
hatte, die ſogenannten Donaten. Das berühmteſte derartige Werk, das<lb/>
von großen Holzſchnitttafeln abgedruckt iſt, iſt die „Armenbibel“, die<lb/>
bildliche Darſtellungen aus dem alten und neuen Teſtament enthält.</p><lb/><p>Die wahre Buchdruckerkunſt, die Typographie, wurde aber erſt von<lb/>
dem Mainzer Bürger Henne Gensfleiſch zum Gudenberg, genannt<lb/>
Johann Gutenberg, erfunden und von ihm und ſeinen Mitarbeitern<lb/>
Johann Fuſt und Peter Schöffer gleich zu einer Vollendung gebracht,<lb/>
an der die nächſten drei Jahrhunderte kaum etwas zu verbeſſern hatten.<lb/>
Über Gutenbergs Jugend iſt nur wenig bekannt. Als ſein wahr-<lb/>
ſcheinlichſtes Geburtsjahr läßt ſich das Jahr 1397 bezeichnen. Im<lb/>
Jahre 1421 zwang ihn ein Aufſtand gegen den Adel, Mainz zu ver-<lb/>
laſſen. Erſt 1435 finden wir ihn in Straßburg wieder, vielbeſchäftigt<lb/>
mit mancherlei mechaniſchen Künſten, Edelſteinſchleifen, Spiegelbelegen<lb/>
und manchen geheimen Künſten, wozu wohl vor allem die Verſuche ge-<lb/>
hörten, die Buchdruckerkunſt zu erfinden. Wenigſtens ergiebt ſich aus<lb/>
Prozeßakten des Jahres 1438, daß ihm die Brüder eines Mitarbeiters<lb/>
oder Schülers, namens Dritzehn, den Beſitz einer Preſſe und einer Anzahl<lb/>
Bleiformen ſtreitig machten, die bei dem Tode Dritzehns in deſſen<lb/>
Hauſe ſich befanden, aber von Gutenberg reklamiert wurden. Guten-<lb/>
berg bekam Recht, ließ aber Preſſe und Formen auseinandernehmen,<lb/>
damit nicht ein anderer in das Geheimnis dringen ſollte.</p><lb/><p>Im Jahre 1445 kehrte er ohne alle Mittel nach Mainz zurück, behielt<lb/>
aber ſeine Erfindung ſtets im Auge und verband ſich 5 Jahre ſpäter mit<lb/>
dem wohlhabenden und unternehmenden Johannes Fuſt, deſſen Bruder<lb/>
Jakob als Goldſchmied ihm wohl oft mit Rat zur Seite ſtand, und<lb/>
mit dem talentvollen, künſtleriſch und techniſch hochbegabten Peter Schöffer<lb/>
zur Ausführung ſeiner Ideen. Zuerſt hatte wohl Gutenberg mit Holz-<lb/>
typen gearbeitet, alſo die alten Holzſchnitte nur in ihre Beſtandteile<lb/>
zerſchnitten, bald erkannte er aber die Notwendigkeit, die Typen auf<lb/>
mechaniſchem Wege aus Metall herzuſtellen. Er wandte zunächſt<lb/>
weiches Metall zum Schneiden der Buchſtaben an, umgoß dieſen<lb/>
Stempel mit flüſſigem Blei oder drückte ihn in ſolches ein und bekam<lb/><fw place="bottom" type="sig">60*</fw><lb/><pb facs="#f0966" n="948"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
ſo eine Form, um beliebig viele Typen der betreffenden Art gießen zu<lb/>
können. Hier, auf dem Gebiete der Schriftgießerei, war es Peter<lb/>
Schöffer, der das noch heute übliche Verfahren (ſiehe weiter unten) erſann,<lb/>
mittels Stahlſtempel die Form in Kupfer zu treiben. Auch hinſichtlich<lb/>
der Druckerſchwärze vervollkommnete Schöffer das Gutenbergſche Ver-<lb/>
fahren ſo ſehr, daß die von ihm angewandte Druckerfarbe noch heute<lb/>
in Gebrauch iſt. Der vierte große und notwendige Schritt, den<lb/>
Gutenberg that, war die Erfindung der Druckpreſſe zur mechaniſchen<lb/>
Herſtellung der Druckabzüge. Hat dieſelbe auch im Lauf der Zeiten<lb/>
manche Veränderung erfahren, das Prinzip iſt immer dasſelbe geblieben,<lb/>
auch in den mächtigen Rotationspreſſen der Neuzeit, die allerdings in<lb/>
ihrer Leiſtungsfähigkeit den alten Handpreſſen gegenüber ganz ungeheuer<lb/>
überlegen ſind.</p><lb/><p>Im Jahre 1452 hatte Gutenberg bereits einige kleinere Werke,<lb/>
Donaten und ähnliches, fertiggeſtellt und begann nun das große Werk<lb/>
des erſten Bibeldrucks, das auch raſch fortſchritt, deſſen Vollendung ihm<lb/>
aber nicht vergönnt ſein ſollte, da ihn im Jahre 1455 ſein Mitarbeiter<lb/>
Fuſt, der ihn jetzt nicht mehr brauchte, auf Zahlung einer größeren<lb/>
Summe Geldes verklagte, die Gutenberg nicht leiſten konnte. Gutenberg<lb/>
mußte infolgedeſſen Fuſt die Druckerei überlaſſen, während er ſelbſt mit<lb/>
Unterſtützung des Mainzer Stadtſyndikus <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Humery eine neue<lb/>
Druckerei einrichtete. Fuſt und ſein Schwiegerſohn Schöffer übergaben<lb/>
zwiſchen dem Jahre 1455 und 1460 der Welt die beiden erſten Bibeldrucke,<lb/>
die ſogenannte 36zeilige und die 42zeilige Bibel und im Jahre 1457<lb/>
das erſte, mit dem Namen des Druckers, mit dem Druckort und dem<lb/>
Datum des Erſcheinens verſehene prächtig ausgeſtattete Pſalterium.<lb/>
Gutenberg gab auch ſchon wieder 1460 nach einigen kleineren ein<lb/>
größeres Werk heraus, das Catholicon, eine lateiniſche Grammatik<lb/>
mit etymologiſchem Wörterbuch. Im Jahre 1462 aber ging bei<lb/>
der Einnahme von Mainz durch den Kurfürſten Adolf von Naſſau<lb/>
die große Fuſtſche Buchdruckerei in Flammen auf. Sie wurde<lb/>
zwar wieder neu eingerichtet, indeſſen hatten ſich die Gehülfen über<lb/>
ganz Deutſchland zerſtreut, ſo daß wir nun bald an vielen Orten<lb/>
Deutſchlands und ſpäter Italiens Buchdruckereien entſtehen ſehen. Guten-<lb/>
berg ſelbſt blieb nur noch kurze Zeit in Mainz, da ihn der Kurfürſt<lb/>
Adolf von Naſſau 1465 als Kavalier an ſein Hoflager zu Eltville<lb/>
im Rheingau nahm. Dort ſtarb er Ende des Jahres 1467 oder<lb/>
Anfang 1468 nach einem mühevollen Leben, in dem er bis auf die letzten<lb/>
Jahre nicht im geringſten die Anerkennung und Unterſtützung gefunden<lb/>
hatte, die ihm bei ſeinen unſterblichen Verdienſten um die geſamte<lb/>
Menſchheit gebührte.</p><lb/><p>Die mächtige Entwicklung der Buchdruckerkunſt, die nach der Ein-<lb/>
nahme und teilweiſen Zerſtörung von Mainz begann, verdankte nicht<lb/>
zum geringſten äußeren Ereigniſſen ihren Aufſchwung. Nach der 1453<lb/>
erfolgten Eroberung Konſtantinopels durch die Türken hatten ſich die<lb/><pb facs="#f0967" n="949"/><fw place="top" type="header">Die Buchdruckerkunſt.</fw><lb/>
dortigen Gelehrten, mit den litterariſchen Schätzen des klaſſiſchen Alter-<lb/>
tums beladen, meiſt nach Italien geflüchtet und lieferten ſo der jungen<lb/>
Kunſt ſofort ein ungeheures, der Vervielfältigung wertes Material.<lb/>
Bald begannen auch die großen Geiſteskämpfe der Reformation, die<lb/>
in der Buchdruckerkunſt ein mächtiges Hilfsmittel fand, ohne das ſie<lb/>
vielleicht nie, ſicherlich nicht ſo ſchnell zum Siege gelangt wäre.</p><lb/><p>Wir können hier nicht die Namen aller derer nennen, die ſich um<lb/>
die weitere Entwickelung der Buchdruckerkunſt Verdienſte erworben<lb/>
haben. Ihre Thätigkeit beſtand vornehmlich in einer Vervollkommnung<lb/>
der Stempelſchneidekunſt, die allerdings allmählich ganz herrliche Re-<lb/>
ſultate gezeitigt hat. Von einſchneidender Bedeutung ſind nur drei<lb/>
große Fortſchritte auf dem Gebiete der Buchdruckerkunſt: die Erfindung<lb/>
des Stereotypierens, die Erfindung von Maſchinen zum Gießen der<lb/>
Typen und von ſolchen zum Drucken, während die zum Setzen er-<lb/>
fundenen aus ſpäter zu beſprechenden Gründen noch nicht als voll-<lb/>
kommen bezeichnet werden können. Die Erfindung des Stereotypierens<lb/>
wurde hervorgerufen durch die Notwendigkeit, bei Büchern, die mehr-<lb/>
fach zur Auflage kamen, der Koſtenerſparnis halber den Satz ſtehen<lb/>
zu laſſen. Dies hatte aber zwei Übelſtände. Erſtens war es immer<lb/>
noch ſehr koſtſpielig, das ganze Typenmaterial ſo lange ungenutzt<lb/>
ſtehen zu laſſen, und zweitens konnte der Satz im Laufe der Zeit leicht<lb/>
auseinanderfallen. Im vorigen Jahrhundert machte man viele Ver-<lb/>
ſuche, dem abzuhelfen, aber ohne Erfolg, bis im Jahre 1804 Lord<lb/>
Stanhope die Gipsſtereotypie und vollends im Jahre 1829 Genoux<lb/>
in Lyon die Papierſtereotypie erfand, die er zu einem unentbehrlichen<lb/>
Hülfsmittel der heutigen Buchdruckerkunſt geſtaltete. Eine Gießmaſchine<lb/>
für die Typenherſtellung erfand 1805 Wing und White; dieſelbe wurde<lb/>
1828 von Bruce praktiſch umgeſtaltet und ſpäter von Kiſch in Berlin<lb/>
noch weſentlich verbeſſert. Auf dem Gebiete der Druckerpreſſe war der<lb/>
erſte weſentliche Fortſchritt die Einführung einer eiſernen Preſſe an<lb/>
Stelle der bis dahin gebrauchten hölzernen durch Stanhope im Jahre<lb/>
1800, der zweite größere die Erfindung der erſten Dampfdruckpreſſe<lb/>
von König im Jahre 1810, aus der ſich dann allmählich die gewaltigen<lb/>
Rotationspreſſen der neueſten Zeit entwickelten.</p><lb/><p>Wir wollen nun im folgenden das geſamte Verfahren des Buch-<lb/>
drucks vom Gießen der Typen bis zum Falzen der fertigen Druckbogen<lb/>
beſchreiben und machen naturgemäß den Anfang mit der Schriftgießerei.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Die Schriftgießerei.</hi></head><p>(Vergl. auch S. 640 bis 642).</p><lb/><p>Die Typen ſelbſt, vierſeitige rechtwinklige Stäbchen von beſtimmter<lb/>
Höhe, müſſen, um mit ihnen drucken zu können, die Buchſtaben oder<lb/>
Zeichen, welche ſie darſtellen ſollen, in erhabener Form und umgekehrter<lb/>
Schreibweiſe, bei unſerer Schrift alſo von rechts nach links wieder-<lb/>
geben. Das Metall, aus dem ſie gegoſſen werden, muß leichte Schmelz-<lb/>
barkeit mit einer gewiſſen Härte verbinden, um einerſeits einen guten<lb/><pb facs="#f0968" n="950"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Guß zu ermöglichen und um andererſeits genügend dauerhaft zu ſein,<lb/>
um ſcharfe, vollkommene Abdrücke zu liefern. Ferner muß es die<lb/>
Druckerſchwärze leicht annehmen und abgeben und darf nicht leicht<lb/>
oxydieren, damit die Typen lange aufbewahrt werden können. Alle<lb/>
dieſe Eigenſchaften vereinigt in mehr oder minder hohem Maße das<lb/>
ſogenannte „Schriftgießermetall“ oder „Schriftzeug“, eine Legierung<lb/>
von Blei und Antimon. Man nimmt meiſt 4 bis 5 Teile Blei und<lb/>
1 Teil Antimon, zuweilen auch noch, um die Oxydierbarkeit noch mehr<lb/>
zu vermindern, einen Zuſatz von Zinn. Die Herſtellung ſolcher Typen<lb/>
geſchieht nun in der Weiſe, daß man zunächſt den betreffenden Buch-<lb/>
ſtaben oder das betreffende Zeichen in einem harten Metall erhaben<lb/>
und umgekehrt ſchneidet, die ſogenannte Patrize anfertigt, dieſe in ein<lb/>
weicheres Metall, meiſt Kupfer einſchlägt, ſodaß in dieſem die Type<lb/>
in richtiger Stellung, wie im Druck, aber vertieft als „Matrize“ er-<lb/>
ſcheint, und ſchließlich mit Hilfe der Matrize im Gießinſtrument die<lb/>
Typen vervielfältigt.</p><lb/><p>In erſter Linie kommt es auf die Anfertigung guter Patrizen an,<lb/>
wenn man einen guten Druck erzielen will, da die Typen ſich ganz<lb/>
nach jenen bilden. Als Material für die Patrizen wählt man den<lb/>
beſten Gußſtahl aus, den man in vierkantige Stäbchen von beſtimmter<lb/>
Breite, Höhe und Dicke zerſchneidet. Man legt dieſe Stäbchen in<lb/>
einen eiſernen, mit Holzkohlenſtaub gefüllten Kaſten, der luftdicht ver-<lb/>
ſchloſſen iſt, und läßt ſie bei langſamem Feuer 5 bis 6 Stunden lang<lb/>
glühen. Nun wird nach allmählicher Abkühlung die Füllung heraus-<lb/>
genommen und vom Schriftſchneider in der Weiſe bearbeitet, daß er<lb/>
auf der ebenen, glatt abgeſchliffenen Endfläche den Buchſtaben umge-<lb/>
kehrt mit Feder und Tuſche aufzeichnet oder, wenn er ſehr klein iſt,<lb/>
mit einer ſcharfen Nadel einritzt und dann mit dem Grabſtichel die zu<lb/>
vertiefenden Stellen, z. B. beim o das innere Oval ausſticht. Die<lb/>
größeren Zwiſchenräume werden meiſt mit einem ſehr harten Stempel,<lb/>
der Gegenpunze eingeſchlagen und dann erſt nachgefeilt. Es iſt ſehr<lb/>
ſchwierig, den Vertiefungen die richtige Höhe und ihren Rändern die<lb/>
notwendige Steilheit zu geben. Nunmehr kommt die Patrize wieder<lb/><figure><head>Fig. 505. </head><p>Patrize.</p></figure><lb/>
in einen mit Kohlenſtaub gefüllten Blechkaſten,<lb/>
wird in demſelben bis zur Rotglut erhitzt, dann<lb/>
in nicht ganz kaltem Waſſer abgekühlt, abge-<lb/>
trocknet und an der Bildfläche ſorgfältig ge-<lb/>
reinigt, dann mit einem rotglühenden Eiſen<lb/>
ſtark gelblich angelaſſen, wieder in Waſſer abge-<lb/>
kühlt, getrocknet und ſchließlich noch einer ge-<lb/>
nauen Reviſion auf kleine Unregelmäßigkeiten und Unreinlichkeiten<lb/>
unterzogen. Fig. 505 ſtellt eine fertige Patrize dar.</p><lb/><p>Dieſe Patrize ſchlägt man mit dem Hammer in genau fixierter<lb/>
Richtung an einer beſtimmten Stelle eines etwa 4 <hi rendition="#aq">cm</hi> langen Kupfer-<lb/>
ſtückchens ein, deſſen Breite und Dicke von der gewünſchten Schriftart<lb/><pb facs="#f0969" n="951"/><fw place="top" type="header">Die Schriftgießerei.</fw><lb/>
abhängt. Das Einſchlagen erfordert eine ſehr geübte Hand; beſonders<lb/>
ſchwierig iſt es nun aber, die Matrize zu juſtieren, d. h. das Kupfer-<lb/>
ſtückchen ſo lange zu bearbeiten, bis es an allen Seiten wohl geebnet<lb/>
und ſo gerichtet iſt, daß es einerſeits genau in das ſpäter zu beſchrei-<lb/>
bende Gießinſtrument hineinpaßt, und daß andererſeits der Buchſtabe<lb/><figure><head>Fig. 506. </head><p>Matrize.</p></figure><lb/>
an der paſſenden Stelle ſteht, und bis der Buchſtabe die<lb/>
richtige Tiefe hat. Nun iſt die Matrize (ſ. Fig. 506) fertig.</p><lb/><p>In neuerer Zeit dienen noch zwei andere Ver-<lb/>
fahren zur Herſtellung der Patrizen und Matrizen.<lb/>
Man arbeitet vielfach die Patrize in einem leichter zu<lb/>
behandelnden Stoff, Schriftgießermetall oder Holz z. B.<lb/>
aus, oder nimmt auch eine fertige Type als Patrize<lb/>
und macht daraus auf galvanoplaſtiſchem Wege eine<lb/>
Matrize, indem ſie, mit flüſſigem Wachs beſtrichen, in<lb/>
den galvanoplaſtiſchen, mit einer Kupferlöſung gefüllten<lb/>
Apparat gebracht wird, in dem ſich ſodann auf ihr das Kupfer nieder-<lb/>
ſchlägt und allmählich die Matrize bildet. Ferner iſt neuerdings eine<lb/>
ähnliche Bohrmaſchine konſtruiert, mit der man folgendermaßen ver-<lb/>
fährt. Man führt eine Spitze, den Storchſchnabel, um das richtige Modell<lb/>
eines Buchſtabens herum, dann bohrt ein kleiner Bohrer das Buchſtaben-<lb/>
bild als Patrize an der entgegengeſetzten Seite des Apparates aus.</p><lb/><p>Es erübrigt noch die Gießmaſchine zu beſchreiben, deren ſehr viele er-<lb/>
funden ſind. Wir wollen den Typus der von David Bruce in Brooklin<lb/>
im Jahre 1828 erbauten Gießmaſchine (Fig. 507) näher betrachten. Auf<lb/>
einem etwa 1 <hi rendition="#aq">m</hi> hohen eiſernen Geſtell befindet ſich ein eiſernes Gerippe<lb/>
mit der Gießpfanne <hi rendition="#aq">a</hi> und der Feuerung <hi rendition="#aq">a</hi><hi rendition="#sup">1</hi>. In Verbindung mit der<lb/>
Pfanne ſteht das Pumpwerk <hi rendition="#aq">b</hi>, mittels deſſen das flüſſige Metall<lb/>
durch einen Kanal in das am Kopfe <hi rendition="#aq">c</hi> befindliche Gießinſtrument<lb/>
übergeleitet wird. <hi rendition="#aq">d</hi> iſt ein Zählſcheibchen, das bei neueren Maſchinen<lb/>
die Zahl der gegoſſenen Lettern angiebt. Der Mechanismus wurde<lb/>
früher von einem Arbeiter mit einer Kurbel in Bewegung geſetzt,<lb/>
neuerdings arbeitet er mit Dampfkraft. Fig. 508 ſtellt das ſogenannte<lb/>
Gießinſtrument dar, deren der Gießer eine große Reihe für die ver-<lb/>
ſchiedenen Schriftarten und Typendicken haben muß. Die Matrize<lb/>
wird in die Öffnung <hi rendition="#aq">e</hi> zwiſchen die Kerne <hi rendition="#aq">c</hi> und <hi rendition="#aq">d</hi> und die Boden-<lb/>
ſtücke <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi> eingeſetzt. Der genaue Schluß wird durch die Bäckchen <hi rendition="#aq">f</hi><lb/>
hergeſtellt. Nun wird das Gießinſtrument mit der Mater und dem<lb/>
dieſe feſthaltenden Materkaſten mit der hinteren Seite an die Gieß-<lb/>
pfanne gelegt, ſodaß nun durch die Öffnung <hi rendition="#aq">k</hi> in Fig. 508 das flüſſige<lb/>
Metall auf die Mater ſtrömt. Die Maſſe erſtarrt ſofort und wird<lb/>
als fertige Type mit einem Häkchen herausgeholt, nachdem die Boden-<lb/>
ſtücke <hi rendition="#aq">a</hi> und <hi rendition="#aq">b</hi> mechaniſch auseinandergegangen ſind. Die Type muß<lb/>
nun noch zugerichtet werden. Dazu gehört zunächſt, daß der Guß-<lb/>
zapfen teilweiſe abgebrochen und die übrigbleibende Letter auf der<lb/>
abgebrochenen, alſo dem Buchſtaben entgegengeſetzten Seite abgeſchliffen<lb/><pb facs="#f0970" n="952"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 507. </head><p>Gießmaſchine.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 508. </head><p>Gießinſtrument.</p></figure><lb/><pb facs="#f0971" n="953"/><fw place="top" type="header">Die Schriftgießerei und das Setzen.</fw><lb/>
wird. Ferner wird die richtige Höhe, Breite der<lb/>
Type, die richtige Stellung des Zeichens noch einmal<lb/>
nachgeſehen. Vielfach geſchehen alle dieſe Arbeiten auf<lb/>
mechaniſchem Wege in der Komplett-Gießmaſchine, die<lb/>
am beſten von J. M. Hepburn und P. M. Shanks aus-<lb/>
geführt iſt. Die oben beſchriebene Bruceſche Gieß-<lb/>
maſchine gießt in ihrer von Kiſch in Berlin neuerdings<lb/>
verbeſſerten Geſtalt etwa 12 bis 20000 Buchſtaben pro<lb/>
Tag, während die Komplett-Gießmaſchine ungefähr<lb/>
40000 Typen (Fig. 509) täglich vollkommen fertig ſtellt.</p><lb/><figure><head>Fig. 509. </head><p>Typen.</p></figure><lb/></div><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Das Setzen.</hi></head><lb/><p>Das Zuſammenſetzen der Typen zu einer Druckform, von der<lb/>
man, nachdem ſie mit Druckerſchwärze eingerieben iſt, mit der Drucker-<lb/>
preſſe beliebig viele Abzüge machen kann, nennt man „ſetzen“. Außer<lb/>
den mannigfaltigen Sorten von Typen, die von der gewünſchten<lb/>
Druckart abhängen, braucht der Setzer noch die ſogenannten „Aus-<lb/>
ſchließungen“, um die Buchſtaben und die Wörter von einander zu<lb/>
trennen. Dieſe Typenkegel ſind niedriger als die Buchſtabenkegel, ſo<lb/>
daß nachher beim Drucken die von ihnen beſetzten Stellen auf dem<lb/>
Papier leer bleiben, haben aber wie jene unter ſich alle genau dieſelbe<lb/>
Höhe. Sie heißen, wenn ſie quadratiſche Oberfläche haben, Gevierte,<lb/><figure><head>Fig. 510.</head><lb/><p>Tenakel mit Diviſorium und Manuſkript.</p></figure><lb/>
bei einem Seitenverhältnis von 1 : 2 Halb-<lb/>
gevierte, entſprechend Viertelgevierte und<lb/>
dann noch Sechſtel- und Achtel-Spatien.<lb/>
Je nach der Weite des Druckes wendet<lb/>
der Setzer dieſe oder jene Sorte Aus-<lb/>
ſchließungen an.</p><lb/><p>Der Setzer hat nun vor ſich den<lb/>
Schriftkaſten (etwa 1 <hi rendition="#aq">m</hi> lang, 65 <hi rendition="#aq">cm</hi> breit<lb/>
und 5 <hi rendition="#aq">cm</hi> hoch) zu ſtehen, in dem die<lb/>
verſchiedenen Zeichen möglichſt ſo in ein-<lb/>
zelnen Fächern angeordnet ſind, daß die,<lb/>
welche er am häufigſten braucht, ihm am<lb/>
nächſten liegen. Etwa in der Mitte des<lb/>
Setzkaſtens wird ein mit einer Spitze ver-<lb/>
ſehenes Holzlineal, das „Tenakel“, ein-<lb/>
geſetzt, an dem das zu druckende Manuſkript durch ein geſpaltenes<lb/>
Querholz, das „Diviſorium“, feſtgehalten wird (Fig. 510). Der Setzer<lb/>
ſchiebt das Diviſorium immer an die Stelle, die er eben geſetzt hat.</p><lb/><p>In der linken Hand hält der Setzer den „Winkelhaken“ (Fig. 511),<lb/>
in dem die Breite des offenen Zwiſchenraums durch die Stellſchraube <hi rendition="#aq">s</hi><lb/>
ſo reguliert wird, daß ſie gerade der Breite einer Zeile entſpricht.<lb/>
Mit der rechten Hand ergreift er nun die Type, ſetzt ſie ſo in den<lb/><pb facs="#f0972" n="954"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Winkelhaken, daß die Schrift nach vorn, die ſog. Signatur, das<lb/>
iſt die Einkerbung, die wir in Fig. 511 mit <hi rendition="#aq">s</hi> bezeichnet ſehen, nach<lb/>
oben ſteht. Die Signatur hat erſtens den Zweck, daß der Setzer,<lb/><figure><head>Fig. 511. </head><p>Winkelhaken.</p></figure><lb/>
indem er ſie beim Setzen mit dem Finger an der vorderen Seite<lb/>
der Reihe fühlt, dadurch die Gewißheit erhält, daß die Type richtig<lb/>
ſteht. Außerdem werden durch Breite und Form der Signaturen<lb/>
Verſchiedenheiten zweier Schriftſorten bezeichnet, die man ſonſt nicht<lb/>
ſehen könnte. Je nach der Weite des Drucks nimmt der Setzer nun<lb/>
eine Ausſchließung von entſprechender Breite, dann wieder einen Buch-<lb/>
ſtaben u. ſ. f., nach einem Worte eine größere Ausſchließung, ein Halb-<lb/>
geviert gewöhnlich, bei geſperrtem Druck zwiſchen je zwei Buchſtaben<lb/>
ein Spatium.</p><lb/><p>Das Ausſchließen iſt diejenige Arbeit des Setzers, von der die<lb/>
Schönheit, die Regelmäßigkeit des Druckes in erſter Linie abhängt.<lb/>
Bleibt z. B. am Ende der Zeile noch ein kleiner Raum übrig, ſo<lb/>
muß er dieſen geſchickt durch Anwendung ſehr dünner Ausſchließungen<lb/>
über die ganze Zeile verteilen oder er muß die von ihm gebrauchten<lb/>
Ausſchließungen durch kleinere erſetzen, ſodaß noch eine Silbe auf<lb/>
die Zeile geht. Beſondere Schwierigkeiten machen ihm ſpätere Kor-<lb/>
rekturen des Autors, da er ſchon den Raum eines von demſelben<lb/>
zugeſetzten Wortes meiſt auf mehrere Zeilen verteilen muß. Nach<lb/>
Vollendung einer Zeile, die alſo ein feſtes Gefüge von längeren<lb/>
Typen, den Buchſtaben oder Zeichen, und kürzeren Typen, den Aus-<lb/>
ſchließungen, darbieten, wird unterſucht, ob ſie genügend feſt zuſammen-<lb/>
hält, dann die „Setzlinie“, ein glatter Blechſtreifen von der Länge der<lb/>
Zeile und der Breite der Typenhöhe, auf die Zeile gelegt, und auf<lb/>
dieſer Setzlinie als Unterlage die nächſte Zeile begonnen. Satz, bei<lb/>
dem in dieſer Weiſe die Zeilen dicht an einander ſtehen, heißt kom-<lb/>
preſſer Satz. Meiſtenteils läßt man aber Raum zwiſchen den Zeilen,<lb/>
man „durchſchießt“ ſie, wie man ſagt, indem man mehr oder weniger<lb/>
dünne Durchſchußſtücke, „Regletten“, zwiſchen ſie legt.</p><lb/><p>Wenn der Winkelhaken gefüllt iſt, wird die Klemmſchraube <hi rendition="#aq">s</hi><lb/>
(Fig. 511) gelockert, eine Setzlinie auf die oberſte Zeile gelegt, und dann<lb/>
der Satz mit beiden Händen feſt gefaßt und auf das ſog. „Schiff“<lb/>
übertragen. Dieſes iſt eine glatte Zinkplatte, die auf drei Seiten mit<lb/>
Leiſten umgeben iſt. Bei größerem Format iſt dieſelbe doppelt, die<lb/>
obere Platte aber mit einem Handgriff verſehen, an dem ſie ſich<lb/><pb facs="#f0973" n="955"/><fw place="top" type="header">Das Setzen.</fw><lb/>
herausziehen läßt. Die Satzſtücke werden nun aus dem Winkelhaken ſo<lb/>
oft auf das Schiff übertragen und an einander gereiht, bis eine Seite<lb/>
oder Kolumne fertig iſt. Dann wird der Satz mit ſtarkem Bindfaden<lb/>
feſt umwickelt, ſodaß er nicht auseinanderfallen kann, wenn man ihn<lb/>
heraushebt. Man nimmt ihn mit der Hand, oder man zieht, wenn<lb/>
die erwähnten zwei Platten vorhanden ſind, an dem Handgriff lang-<lb/>
ſam die obere Platte mit dem Satz aus dem Schiff heraus und ſchiebt<lb/>
ſie auf das „Setzbrett“, worauf man, den Satz mit der linken Hand<lb/><figure><head>Fig. 512. </head><p>Keilrahmen.</p></figure><lb/>
feſthaltend, die Platte ſchnell unter ihm<lb/>
fortzieht. Man überträgt ſo viele Seiten<lb/>
auf das Setzbrett, wie bei dem betreffenden<lb/>
Format zu einem Bogen gehören, muß<lb/>
dabei aber in der Anordnung vorſichtig<lb/>
ſein, damit nachher im Druck die Seiten<lb/>
die richtige Reihenfolge haben. Iſt die<lb/>
Druckform ſo weit fertig, ſo wird ein<lb/>
eiſerner Rahmen, der ſog. Schließrahmen<lb/>
herumgelegt, die Bindfaden werden abge-<lb/>
nommen und die Zwiſchenräume werden mit größeren Ausſchließungen,<lb/>
den „Formatſtegen“ ausgefüllt. Mit Schrauben oder Keilen wird das<lb/>
ganze recht feſt zuſammengefügt, „geſchloſſen“. Es gibt ſehr viele<lb/>
derartige Rahmen; einen ziemlich gebräuchlichen Keilrahmen mit feſtem<lb/>
Mittelſteg veranſchaulicht Fig. 512.</p><lb/><p>Jetzt wird gewöhnlich ein ſog. „Bürſtenabzug“ gemacht — oft ge-<lb/>
ſchieht dies noch vor dem Schließen —, d. h. die Form wird mittels<lb/>
einer Walze mit Druckerfarbe eingeſchwärzt, ſchlechtes Papier herüber-<lb/>
gelegt, darauf Filz oder Pappe, ſodann wird ein erſter Abzug her-<lb/>
geſtellt, indem man entweder mit einer Bürſte ſtark darüberſtreicht oder<lb/>
eine einfache Handpreſſe anwendet. Iſt dieſer Abzug vom Ver-<lb/>
faſſer korrigiert, ſo muß der Setzer mit der Ahle oder Pincette die<lb/>
falſchen Typen, Wörter und Zeichen herausnehmen und durch die richtigen<lb/>
erſetzen. Bei größeren Korrekturen muß er dabei oft wieder den Satz<lb/>
auf den Winkelhaken übertragen. Am günſtigſten iſt für den Setzer<lb/>
das Korrigieren, wenn der Autor in der Korrektur etwa ebenſoviel<lb/>
Neues hinzufügt, als er Daſtehendes fortſtreicht. Es werden dann<lb/>
noch gewöhnlich zwei Reviſionsabzüge geliefert, worauf der Satz<lb/>
druckfertig iſt.</p><lb/><p>Es iſt faſt ſelbſtverſtändlich, daß menſchlicher Erfindungsgeiſt ſich<lb/>
auch bemüht hat, die Arbeit des Setzens der Handthätigkeit zu ent-<lb/>
ziehen, indem er Setzmaſchinen an deren Stelle bringen wollte. Man<lb/>
kann aber nicht ſagen, daß dieſes Problem bisher ſchon vollkommen<lb/>
gelöſt ſei, daß Setzmaſchinen erfunden ſeien, die den Vergleich mit der<lb/>
Gießmaſchine oder der Druckerpreſſe aushalten könnten, wenn ſie auch<lb/>
meiſt ſehr ingeniös erdacht ſind. Als erſte praktiſch brauchbare Setz-<lb/>
maſchine muß man die von Chriſtian Sörenſen bezeichnen, die, im<lb/><pb facs="#f0974" n="956"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Jahre 1846 erfunden, auf der Pariſer Ausſtellung vom Jahre 1855<lb/>
außerordentliches Aufſehen erregte und die große goldne Medaille<lb/>
erhielt. Einige Verwendung in der Praxis fanden dann noch die<lb/>
Setzmaſchine des Amerikaners Brown, die des Engländers Hattersley,<lb/>
die des Deutſchen Kaſtenbein und die des Engländers Mackie.<lb/>
Bis auf die letzte beruhen alle auf dem Klaviaturprinzip, d. h. der<lb/>
Setzer drückt auf eine Taſte, worauf ſich in einem beſtimmten Typen-<lb/>
kaſten eine Klappe öffnet, durch die gerade ein Buchſtabe herausfallen<lb/>
kann. Dieſer gelangt dann durch ein Syſtem von Kanälen auf<lb/>
den Winkelhaken oder das Schiff, welches ſich nach Aufnahme der<lb/>
Type gerade um deren Stärke fortbewegt.</p><lb/><p>Wir wollen hier nicht auf die Einzelheiten dieſer Maſchinen eingehen,<lb/>
weil ſie verſchiedene naturgemäße Mängel haben, die einer Verdrängung<lb/>
der Handarbeit durch jene vorläufig noch im Wege ſtehen. Erſtens ſind ſie<lb/>
meiſt nur für eine beſtimmte Typenform geeignet, andernfalls zu kompliziert.<lb/>
Ferner kann man nicht mit ihnen den Satz direkt korrigieren, die Reihe<lb/>
umbrechen, d. h. das Ende einer Zeile verlegen, und ſchließlich iſt es auch<lb/>
noch nicht gelungen, die Maſchine gleichzeitig zum Wiederauseinander-<lb/>
nehmen des Satzes und richtigen Verteilen der Typen in die Käſten<lb/>
einzurichten. Da die bisherigen Maſchinen nur vielleicht zwei- bis<lb/>
dreimal ſo ſchnell arbeiten, wie ein Setzer, ſo findet eine große Be-<lb/>
ſchleunigung des Setzens nicht ſtatt, zumal man nicht gleichzeitig ſo<lb/>
viel Kräfte in Arbeit ſtellen kann, wie beim Handſatz, wodurch dieſer<lb/>
in eiligen Sachen dem Maſchinenſatz immer noch überlegen iſt.</p><lb/><p>In den achtziger Jahren ſind dann noch zwei erwähnenswerte<lb/>
Setzmaſchinen erfunden worden, eine von Brackelsberg und eine mit<lb/>
Klaviatur von Fiſcher und v. Langen, denen manche Vorzüge nach-<lb/>
gerühmt werden. Beſonders gut konſtruiert ſoll bei der letzteren die<lb/>
ſogenannte Ablegemaſchine ſein, d. h. der Teil der Maſchine, der das<lb/>
Auseinandernehmen des gebrauchten Satzes zu beſorgen hat. Durch-<lb/>
greifende Verbreitung haben aber bisher auch dieſe Maſchinen nicht<lb/>
gefunden.</p><lb/><p>Bevor wir uns nun dem Drucken ſelbſt zuwenden, müſſen wir<lb/>
uns noch mit einer Art Umformung der Druckform, des Satzes be-<lb/>
ſchäftigen, die von der allergrößten Bedeutung iſt, wenn ſie auch nur<lb/>
in beſtimmten Fällen zur Anwendung kommt, dem Stereotypieren.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">4. Das Stereotypieren.</hi></head><lb/><p>Unter Stereotypieren verſteht man die Abformung des fertigen<lb/>
Schriftſatzes in einem zuſammenhängenden Material. Zu dieſem Zwecke<lb/>
iſt alſo erſt ein umgekehrter Abklatſch der Typenplatte in irgend einem<lb/>
weichen Material erforderlich, der Matrize, in die ſpäter, nachdem ſie<lb/>
ganz feſt geworden iſt, leichtflüſſiges Metall eingegoſſen wird, das<lb/>
dann erſtarrt ein getreues Abbild der Typenplatte giebt. Es liegt in<lb/>
dieſer Methode nun nicht etwa ein Rückſchritt von beweglichen Typen<lb/><pb facs="#f0975" n="957"/><fw place="top" type="header">Das Setzen und das Stereotypieren.</fw><lb/>
zu feſten Platten, ſondern die Güte der letzteren iſt weſentlich bedingt<lb/>
durch die vorhergehende Anwendung einzelner Lettern. Die Wichtigkeit<lb/>
der Stereotypplatten iſt aber eine ganz ungeheure. Zunächſt war es<lb/>
früher für den Drucker ſehr koſtſpielig, Werke, die mit geringen<lb/>
Änderungen oft von neuem verlegt wurden, immer wieder neu zu ſetzen<lb/>
oder aber längere Zeit den Satz ungenutzt ſtehen zu laſſen. Auch<lb/>
konnte der Satz leicht im Lauf der Zeit auseinanderfallen. Andererſeits<lb/>
mußte der Drucker oft gleich eine ſehr große Auflage machen, die dann<lb/>
wiederum lange Zeit als totes Kapital beim Verleger ruhte. Alle<lb/>
dieſe Unannehmlichkeiten ſind gehoben, ſeitdem die Stereotypie es<lb/>
ermöglicht, eine mit dem Satz genau übereinſtimmende, zum Druck<lb/>
geeignete feſte Platte herzuſtellen, deren Aufbewahrung den Typen-<lb/>
beſtand der Druckerei unangegriffen läßt, vor allem aber gegen Ver-<lb/>
änderungen oder Zerſtörungen durch Auseinanderfallen völlig ſicher iſt.<lb/>
Die größte Bedeutung hat aber die Stereotypie gewonnen, als die<lb/>
neuen mächtigen Rotationspreſſen erfunden wurden, bei denen der<lb/>
Schriftſatz eine Cylinderfläche bilden muß. Alle Verſuche, derartigen<lb/>
Satz direkt mit Typen herzuſtellen, ſind geſcheitert, während hier die<lb/>
Papierſtereotypie, wie wir ſehen werden, helfend und rettend eintrat,<lb/>
ſodaß ſich gerade auch bei den flüchtigſten, vergänglichſten Leiſtungen der<lb/>
Buchdruckerkunſt, den Tageszeitungen, bei denen ein Stehenbleiben des<lb/>
Satzes gar nicht in Frage kommt, die Stereotypplatte im Großbetriebe<lb/>
das Feld erobert hat.</p><lb/><p>Die erſte praktiſch brauchbare Methode zur Herſtellung von<lb/>
Stereotypplatten rührt, wie oben erwähnt, von Lord Stanhope aus<lb/>
dem Jahre 1804 her und hat ſich bis in die neuere Zeit hinein ohne<lb/>
weſentliche Änderungen erhalten. Man gießt über die in einen Rahmen<lb/>
gelegte Druckform einen dünnflüſſigen Gipsbrei, der in wenigen Minuten<lb/>
erſtarrt, worauf er abgehoben werden kann und die Typen als Ver-<lb/>
tiefungen genau abgedrückt enthält. Vor dem Gießen des Gipsbreies<lb/>
wird die Druckplatte, die, je nach der Größe der Apparate, die man<lb/>
benutzt, eine, zwei oder mehr Seiten enthält, ordentlich geölt, damit<lb/>
ſich nicht der Gips feſt anſetzt. Meiſt nimmt man übrigens auch bei<lb/>
Satz, der ſtereotypiert werden ſoll, höhere Ausſchließungen, Spatien ꝛc.,<lb/>
als ſonſt, damit die dort hineintretenden und ſpäter hervorſtehenden<lb/>
Gipszacken nicht zu lang werden, wodurch ſie leicht abbrechen könnten.<lb/>
Iſt nun alſo die Gipsmatrize ſo weit fertig, ſo läßt man ſie erſt an<lb/>
der Luft, dann ſorgfältig und langſam in einem Ofen völlig aus-<lb/>
trocknen. Eine Spur von Feuchtigkeit würde die Herſtellung der<lb/>
Stereotypplatte vereiteln oder mindeſtens ſehr ſchädlich beeinfluſſen, da<lb/>
die Feuchtigkeit, wenn nachher heißes Metall in die Matrize gegoſſen<lb/>
wird, in Dampf aufwallt und leicht ein Springen der Matrize oder<lb/>
die Bildung eines hohlen Raumes im Abguß verurſacht.</p><lb/><p>Die Herſtellung des Abguſſes kann nun in verſchiedener Weiſe<lb/>
erfolgen. Man läßt die Matrize mit ſtarkem Druck auf das dem<lb/><pb facs="#f0976" n="958"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Erſtarren nahe Gußmetall, das über eine ebene Platte ausgegoſſen iſt,<lb/>
fallen, ſodaß ſie ſich in dieſem dem Schriftmetall ähnlichen, aber etwas<lb/>
weicheren Material (etwa 6 Teile Blei und 1 Teil Antimon) abdrückt.<lb/>
Dieſes alte Didotſche Verfahren hat viele Nachteile, vor allem den,<lb/>
daß die Luft zwiſchen Matrize und Gußmetall nicht entweichen kann,<lb/>
infolge deſſen die Abdrücke nicht ſcharf werden. Beſſer iſt das Stan-<lb/>
hopeſche Verfahren, bei dem die Matrize mit ihrer Schriftſeite nach<lb/>
oben in flüſſiges Metall eingetaucht wird, das dann die Öffnungen<lb/>
ausfüllt. Die Matrize wird in eine ſtarke Form gelegt, über die ein<lb/>
mit vier Ausſchnitten an den Ecken verſehener Deckel geſchraubt wird,<lb/>
der nahe an die Matrize heranreicht. Das ganze wird nun mit einem<lb/>
ſtarken Druckapparat in einen Behälter, der das flüſſige Metall enthält,<lb/>
hineingetrieben, ſodaß dieſe Maſſe durch die Öffnungen einfließen kann<lb/>
und durch den ſtarken Druck, den die flüſſige Maſſe dem Hinabtreiben<lb/>
der Form entgegenſetzt, feſt an die Gipsmater herangedrückt wird.<lb/>
Die Luft kann bequem durch die Öffnungen entweichen. Nun hebt<lb/>
man die Form heraus, läßt das Metall völlig erkalten und nimmt<lb/>
oder ſchlägt die Gipsmatrize ab. Hobelt man jetzt die Gußplatte auf<lb/>
der unteren Seite glatt ab, ſo iſt die Stereotypplatte als ſolche fertig.<lb/>
Sie muß nur noch ſorgfältig geleſen werden, damit eventuelle Unregel-<lb/>
mäßigkeiten in ihr ausgeputzt werden können. Falſche oder ſchlechte<lb/>
Buchſtaben werden herausgefeilt oder herausgebohrt und durch die<lb/>
richtigen erſetzt, die man einlötet. Größere Korrekturen in den Stereotyp-<lb/>
platten anzubringen, hat aber große Schwierigkeiten, während ſich ja<lb/>
auf der anderen Seite bei ihrer Anwendung z. B. für den Druck von<lb/>
Rechentafeln oder Tabellen der große Vorteil darbietet, daß bei ſpäteren<lb/>
Auflagen nicht wieder neue Druckfehler in das Werk hineinkommen<lb/>
können. Die Höhe der Stereotypplatten iſt gewöhnlich nur 5 <hi rendition="#aq">mm</hi>,<lb/>
alſo bedeutend geringer als die der ſonſtigen etwa 25 <hi rendition="#aq">mm</hi> hohen Druck-<lb/>
platten, ſodaß in vielen Fällen beim Drucken unter die Stereotypplatten<lb/>
Metallunterlagen kommen müſſen.</p><lb/><p>Ein etwas einfacheres Verfahren als das Stanhopeſche iſt das<lb/>
von Daul<hi rendition="#aq">é</hi> erfundene, bei welchem die Matrize in eine eiſerne Form<lb/>
mit hohem Rand gelegt wird, an der ein eiſerner Deckel mit einem<lb/>
Scharnier befeſtigt iſt. Der Deckel iſt an einer Ecke ausgeſchnitten<lb/>
und liegt, wenn er heruntergeklappt wird, nicht viel über der Matrize.<lb/>
Man gießt nun das Metall mit einem Löffel durch die Öffnung,<lb/>
indem man das ganze Inſtrument ſchräg hält. Läßt man etwas mehr<lb/>
als nötig einfließen, ſo bewirkt der Druck einen guten Einfluß des<lb/>
Metalls in alle Vertiefungen. Das überſchüſſige Metall bildet einen<lb/>
Angußzapfen, der abgeſägt werden muß.</p><lb/><p>Faſt ganz verdrängt ſind aber in neuerer Zeit die Gipsmatrizen<lb/>
durch die Papiermatrizen, die Genoux in Paris im Jahre 1829 erfand,<lb/>
die ſich aber zuerſt nur ſehr langſam Eingang verſchafften. Sein Ver-<lb/>
fahren beſteht in folgendem. Man klebt eine Anzahl Seidenpapier-<lb/><pb facs="#f0977" n="959"/><fw place="top" type="header">Das Stereotypieren und das Drucken.</fw><lb/>
blätter mit einem dünnen Stärkekleiſter, der mit geſchlemmter Kreide<lb/>
vermiſcht iſt, aneinander, ſodaß das ganze etwa die Dicke eines<lb/>
ſchwachen Kartons hat, glättet ſie und befeuchtet ſie. Nun legt man<lb/>
ſie auf die Typenplatte und klopft ſie entweder mit einer Bürſte feſt<lb/>
an dieſelbe heran, oder man drückt ſie mit einer Preſſe gegen die Typen.<lb/>
Darauf ſchraubt man eine Eiſenplatte über Form und Papier und<lb/>
bringt das ganze in einen Ofen. In einigen Minuten iſt die Papier-<lb/>
matrize ſo weit trocken, daß ſie ohne Mühe von der Druckplatte ab-<lb/>
zunehmen iſt. Sie hat einen ſehr hohen Grad von Feſtigkeit, ſodaß<lb/>
ſie meiſt nachher mehrere Abgüſſe aushält. Die wichtigſte Eigenſchaft<lb/>
ſolcher Papiermatrizen iſt aber, daß ſie ſich bequem biegen laſſen, was,<lb/>
wie wir erwähnten, für die cylindriſchen Druckformen der Rotations-<lb/>
preſſen notwendig iſt. Man legt die Matrize feſt in einen Halbcylinder<lb/>
hinein, in den man darauf einen etwas kleineren Halbcylinder einſetzt.<lb/>
Zwiſchen dieſen und die Matrize läßt man das Gußmetall fließen,<lb/>
das dann alſo eine cylindriſch geformte Stereotypplatte liefert, die auf<lb/>
der Walze der Maſchine befeſtigt werden kann.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">5. Das Drucken.</hi></head><lb/><p>Wir hatten oben das Verfahren bereits ſoweit verfolgt, daß von<lb/>
der Druckform ein Korrektur- und zwei Reviſionsabzüge gemacht waren.<lb/>
Es wird dann meiſt das „<hi rendition="#aq">imprimatur</hi>“, zu deutſch: „der Druck kann<lb/>
beginnen“, erteilt, worauf die Form, falls ſie nicht ſtereotypiert wird,<lb/>
auf eine horizontale eiſerne Platte, den „Schließtiſch“, gelegt und mit<lb/>
einem für den Druck geeigneten feſten „Schließrahmen“ umgeben wird.<lb/>
Die Stege, an deren Stelle die weißen Ränder erſcheinen, müſſen<lb/>
nun noch genau nachgeſehen werden, damit ſie richtig ſtehen, und<lb/>
die Typen müſſen, falls ſie vorſtehen, mit einem Holz herunter-<lb/>
geklopft werden.</p><lb/><p>Die Druckerſchwärze oder -Farbe, mit der, ſei es mit einer Hand-<lb/>
walze oder auf mechaniſchem Wege, die Druckplatte eingeſchwärzt wird,<lb/>
muß ſehr viele Bedingungen erfüllen. Sie muß ſich leicht an die<lb/>
Typen anſetzen, ſodaß auch die feinſten Teile derſelben die Farbe an-<lb/>
nehmen, ſie darf nicht ſchmieren, muß ſchnell trocknen und einen dunkel-<lb/>
ſchwarzen Ton haben und ſchließlich auch gut auf dem Papier haften.<lb/>
Es ſei nur erwähnt, daß die gewöhnliche Druckerſchwärze meiſt aus<lb/>
Leinöl, das bis zur Sirupskonſiſtenz eingekocht iſt, und aus Lampen-<lb/>
ruß beſteht.</p><lb/><p>Das Papier, das zum Drucken verwendet wird, iſt meiſtens un-<lb/>
geleimt, muß dann aber befeuchtet werden, während geleimtes Papier<lb/>
in trockenem Zuſtande gebraucht werden kann. Geleimtes Papier<lb/>
verwendet man aber nur in ſeltenen Fällen, z. B. beim Buntdruck.<lb/>
Das Papier wird entweder vorher in Bogenformat geſchnitten, ſodaß<lb/>
es gerade die Typenplatte deckt, oder man nimmt bei den neueren<lb/><pb facs="#f0978" n="960"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
großen Rotationspreſſen ſogenanntes endloſes Papier, d. h. große<lb/>
Ballen, von denen das Papier abrollt, durch die Maſchine läuft und<lb/>
erſt nach dem Druck in Bogen zerſchnitten wird.</p><lb/><p>Bei der Handpreſſe wird die Form auf den ſogenannten Karren<lb/>
gelegt, eine Einrichtung, auf der die Form unter den „Tiegel“, das iſt<lb/>
die Druckplatte der Preſſe, gefahren werden kann, während ſie vor der<lb/>
Preſſe genug Raum bietet, um dort die Druckform mit der „Auftrag-<lb/>
walze“, die die Farbe enthält, einzuſchwärzen. Iſt dies geſchehen, ſo<lb/>
wird zunächſt Poſtpapier darüber gelegt, der Karren unter den Tiegel<lb/>
gefahren und dieſer mit einem Schrauben- oder Hebelwerk — bis in<lb/>
das 18. Jahrhundert hinein beſtand dies aus einer einfachen gewöhn-<lb/>
lichen hölzernen Schraube, die mit dem oben daran befindlichen Quer-<lb/>
holz hinabgedreht wurde — an die Form gedrückt. Durch feine<lb/>
Spitzen, die „Punkturſpitzen“, entſtehen an mehreren Stellen feine Punktur-<lb/>
löcher im Papier, damit man ſeine Lage genau wieder von neuem her-<lb/>
ſtellen kann. Nun werden einige ganz dünne Bogen ebenſo bedruckt<lb/>
und dieſe an den Stellen, wo der Druck zu ſchwach geworden iſt, aus-<lb/>
geſchnitten. Dieſe Ausſchnitte werden an der genau entſprechenden<lb/>
Stelle auf das Poſtpapier geklebt, während dieſes ſelbſt an denjenigen<lb/>
Stellen, wo der Druck zu ſtark geworden iſt, ausgeſchnitten wird. Der<lb/>
ſo „zugerichtete“ Bogen wird unter die Typen gelegt, wodurch dann<lb/>
dieſe Unterſchiede beſeitigt werden. Nach einigen blinden Drucken,<lb/>
ohne Farbe, die gemacht werden, damit das Zurichtepapier ſich ſetze<lb/>
wie man ſagt, wird nun ein Bogen auf die Form gelegt, bedruckt,<lb/>
abgenommen, ein neuer aufgelegt und ſo fort. Da der Bogen auf<lb/>
beiden Seiten bedruckt werden muß, verfährt man entweder ſo, daß<lb/>
man erſt hintereinander die erſte Seite, den ſogenannten Schöndruck<lb/>
druckt, dann mit derſelben Preſſe von einer anderen Form die andere<lb/>
Seite, den Wiederdruck, oder man druckt mit zwei Preſſen gleichzeitig<lb/>
auf der einen den Schön-, auf der andern den Wiederdruck. Iſt das<lb/>
Papier bedruckt, ſo muß es noch ſatiniert werden, damit es die beim<lb/>
Befeuchten meiſt verloren gegangene Glätte wiedererhalte, und damit die<lb/>
Buchſtaben nicht hervorſtehen. Es kommt der Druckbogen zu dieſem<lb/>
Zweck in einen ſogenannten Doppelkalander, einen ähnlichen Apparat,<lb/>
wie ſolcher in dem Artikel „Erfindung des Papiers“ auf Seite 931<lb/>
beſchrieben iſt. Das Papier geht dabei durch je ein Paar eng<lb/>
aneinander ſchließender Walzen von hartem Stahl und von feſter, aber<lb/>
doch elaſtiſcher Papiermaſſe hindurch.</p><lb/><p>Iſt nun auch das Prinzip der „Preſſe“, das Gutenberg zum Druck<lb/>
anwandte, bis heute faſt dasſelbe geblieben, ſo ſind doch in der Form,<lb/>
Brauchbarkeit und Leiſtungsfähigkeit der Druckpreſſe gewaltige Ver-<lb/>
änderungen und Fortſchritte in den letzten hundert Jahren eingetreten.<lb/>
An die Stelle der alten, einfachen hölzernen Tiegeldruckpreſſe, mit der<lb/>
Jahrhunderte hindurch die Druckwerke und zwar oft in vorzüglicher<lb/>
Ausführung hergeſtellt waren, trat Ende des vorigen Jahrhunderts die<lb/><pb facs="#f0979" n="961"/><fw place="top" type="header">Das Drucken.</fw><lb/>
eiſerne Preſſe, die in recht vollkommener Form zuerſt von Lord<lb/>
Stanhope im Jahre 1800 verfertigt wurde. Fig. 513 ſtellt eine ſehr<lb/>
beliebte Art eiſerner Handpreſſe, die „Hagarpreſſe“, dar. Die beiden in<lb/><figure><head>Fig. 513. </head><p>Hagarpreſſe.</p></figure><lb/>
der Figur ſich kreuzenden<lb/>
Pfeiler über der Druck-<lb/>
platte ruhen mit runden<lb/>
Köpfen oben und unten in<lb/>
Vertiefungen. Die oberen<lb/>
Vertiefungen ſind feſt ange-<lb/>
bracht, während die unteren<lb/>
ſich in einer Platte befinden,<lb/>
die mit einem Handgriff,<lb/>
einem Preßbengel, gedreht<lb/>
werden kann. Die Pfeiler<lb/>
nehmen beim Drehen eine<lb/>
immer geradere Stellung zu<lb/>
einander ein, werden da-<lb/>
durch gewiſſermaßen länger<lb/>
und drücken daher den Tiegel<lb/>
auf die Druckform herunter.<lb/>
Durch ſtarke Federn werden<lb/>
die Pfeiler nach dem Druck wieder in ihre alte Lage zurückgeführt.</p><lb/><p>Der nächſte große Fortſchritt beſtand dann in der Erfindung der<lb/>
erſten Schnellpreſſe durch Friedrich König aus Eisleben, (geboren am<lb/>
17. April 1774). Der erſte Druck mit dieſer nur durch Dampfkraft<lb/>
betriebenen, an Leiſtungsfähigkeit die Handpreſſen ungeheuer über-<lb/>
treffenden Maſchine war die Nummer der Londoner „Times“ vom<lb/>
29. November 1814. Der Hauptunterſchied zwiſchen der Schnellpreſſe<lb/>
und der Handpreſſe beſteht aber in dem ſelbſtthätigen Auftragen der<lb/>
Druckerſchwärze auf die Form; ohne dieſes wäre eine mit Dampf, ſtatt<lb/>
mit Menſchenhand betriebene Preſſe nur ein halbes Werk. Zunächſt<lb/>
waren die Maſchinen im großen und ganzen ſo eingerichtet, daß die<lb/>
Farbe aus einem oberen Behälter auf eine ſtählerne Walze überging,<lb/>
welche ſie an eine ſich periodiſch hebende und ſenkende Walze aus<lb/>
Maſſe abgiebt. Dieſe verreibt beim Heruntergehen die Schwärze auf<lb/>
einer folgenden ähnlichen Walze, von der ſie über eine größere Walze<lb/>
wieder auf eine ſolche aus Stahl gelangt. Von dieſer erſt gelangt<lb/>
die Farbe auf die Auftragwalzen ſelbſt, die ſie an die Druckform ab-<lb/>
geben, wenn dieſe auf einem Schlittenwerk unter ſie gleitet. Nun geht<lb/>
die Druckform wieder vor, ein von Menſchenhand auf ein ſchräges<lb/>
Geſtell gelegter Bogen Papier gleitet, von fingerartigen Greifern er-<lb/>
faßt, gleichzeitig auf ſie herab und wird, während die Form weiter<lb/>
nach vorn gezogen wird, zwiſchen dieſer und der ſich an dieſelbe feſt<lb/>
anlegenden Druckwalze bedruckt. Während die Druckform wieder zur<lb/>
Farbwalze zurückkehrt, wird der bedruckte Bogen von Laufbändern auf<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 61</fw><lb/><pb facs="#f0980" n="962"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
den Ausleger, d. i. eine um ein Scharnier bewegliche Platte oder<lb/>
Reihe von Stäben, weiter geführt. Sobald der Bogen auf dem Aus-<lb/>
leger liegt, klappt dieſer um und legt das einſeitig bedruckte Papier<lb/>
in einen Behälter, um dann wieder zurückzugehen. Alle Teile der<lb/>
Maſchine fügen ſich ſo organiſch ineinander, daß ſelten eine Störung<lb/>
im Betriebe eintritt. Es giebt auch ſolche Maſchinen, bei denen das<lb/>
Drucken ſelbſt, wie bei der Handpreſſe, durch eine Platte, nicht durch<lb/>
einen Cylinder bewirkt wird. Wir können aber hier auf die zahlloſen<lb/>
Verbeſſerungen und Neuerungen, die an den Schnellpreſſen gemacht<lb/>
ſind, nicht eingehen und müſſen uns auf die Erwähnung der wichtigſten<lb/>
neueren Fortſchritte beſchränken.</p><lb/><p>Der Amerikaner Bullock war der erſte, der eine praktiſch brauch-<lb/>
bare Rotationspreſſe oder Endloſe konſtruierte, die von dem Verleger<lb/>
der Times Walter eingeführt, den Namen Walterpreſſe erhielt.<lb/>
Das weſentliche bei dieſer Maſchine iſt, daß ein mächtiger Ballen<lb/>
Papier ohne Ende ſelbſtthätig ſich in ſie hinein abrollt und auch un-<lb/>
zerſchnitten bedruckt wird. Das letztere konnte Bullock nur dadurch erreichen,<lb/>
daß er die Schrift auf einer cylindriſchen Fläche, auf einer Walze an-<lb/>
ordnete, wozu die Möglichkeit, wie wir oben ſahen, erſt durch die<lb/>
Erfindung der Papierſtereotypie gegeben war. Auch erfolgt bei dieſen<lb/>
neueren Maſchinen der Schön- und Wiederdruck gleichzeitig in derſelben<lb/>
Preſſe. Erſt nach dem Druck wird das Papier auf mechaniſchem Wege<lb/>
zerſchnitten und bei neueren Maſchinen auch gleich doppelt gefalzt, d. h.<lb/>
doppelt zuſammengelegt, ſodaß eine Zeitung dann alſo fix und fertig<lb/>
zu ihrem halben Format zuſammengelegt, aus einer ſolchen „Endloſen“<lb/>
herauskommt. In allerneueſter Zeit hat man ſogar Maſchinen kon-<lb/>
ſtruiert, die die Zeitungen noch einmal, alſo völlig ſo zuſammenfalten,<lb/>
wie ſie meiſt in den Verkehr kommen.</p><lb/><p>Fig. 514 zeigt uns einen Längendurchſchnitt der Walterpreſſe.<lb/>
Rechts iſt die endloſe Papierrolle, die oft eine oder mehrere Meilen Papier<lb/><figure><head>Fig. 514. </head><p>Walterpreſſe.</p></figure><lb/>
enthält. Das Papier wird durch die Bewegung der Walzen, wenn<lb/>
es erſt einmal zwiſchen die beiden erſten eingelegt iſt, immer weiter<lb/>
fortgeführt. Von der Walze <hi rendition="#aq">B</hi> wird es befeuchtet, da <hi rendition="#aq">B</hi> von der in<lb/><pb facs="#f0981" n="963"/><fw place="top" type="header">Das Drucken.</fw><lb/>
einem Waſſerbehälter rotierenden Walze <hi rendition="#aq">D</hi> benetzt wird. Das Papier<lb/>
geht nun durch die Cylinder <hi rendition="#aq">EE</hi>, die durch den Druck, den ſie ausüben,<lb/>
die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilen, weiter zu dem oberen großen<lb/>
Druckcylinder. Dieſer, der in einem Teile ſeines Umfangs die<lb/>
Schrift für den Schöndruck trägt, wie der untere Cylinder die für<lb/>
den Wiederdruck, iſt vorher durch die Walze <hi rendition="#aq">I</hi> eingeſchwärzt. Auf dieſe<lb/>
wird, wie man ſieht, die Druckerſchwärze durch ein Syſtem von Walzen<lb/>
übertragen, das ſeinen Abſchluß in der Walze <hi rendition="#aq">F</hi> findet; dieſe rotiert<lb/>
in dem Farbentrog <hi rendition="#aq">G</hi> und wird durch das Meſſer <hi rendition="#aq">H</hi> von der über-<lb/>
flüſſigen Farbe befreit. Iſt der Schöndruck fertig, ſo gelangt das<lb/>
Papier ſo auf die untere Walze, daß die andere Seite bedruckt wird.<lb/>
Dann kommt es weiter zwiſchen die Walzen <hi rendition="#aq">A</hi>, wo es perforiert wird.<lb/>
Ein gezähntes Meſſer auf der unteren Walze greift in dem Moment,<lb/>
wo ein bedruckter Bogen vorbeigegangen iſt, in einen Einſchnitt der<lb/>
oberen Walze <hi rendition="#aq">A</hi> ein und durchlocht ſo das Papier, das dann beim<lb/>
Durchgang durch die Walzen <hi rendition="#aq">L</hi> und <hi rendition="#aq">M</hi> durch einen Ruck vollends in<lb/>
einzelne Bogen zertrennt wird. Über die Rolle <hi rendition="#aq">N</hi> gelangt nun der<lb/>
fertige Bogen auf den Rahmen <hi rendition="#aq">O P</hi>, der hin- und herſchwingt und<lb/>
dabei je einen Bogen an die innere oder äußere Reihe Bänder <hi rendition="#aq">R</hi> ab-<lb/>
giebt, von denen ſie durch den Ausleger <hi rendition="#aq">S</hi> nach hinten und nach vorn<lb/>
ausgelegt werden.</p><lb/><p>Zur Falzung der Bogen dient neuerdings eine dreieckige Platte<lb/>
mit abgerundeten Rändern. Der Bogen gleitet von der oberen Dreieck-<lb/>
ſeite bis zur Spitze herab, wobei die auf beiden Seiten ſonſt mehr<lb/>
und mehr freiſchwebenden Teile desſelben mechaniſch an nach innen<lb/>
ſchräg ſich begegnende Seitenwände gedrückt werden. Die Dreiecks-<lb/>
ſpitze macht dann den notwendigen Kniff in der Mitte des Bogens<lb/><figure><head>Fig. 515. </head><p>Tretpreſſe.</p></figure><lb/>
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tationsmaſchinen, die oft<lb/>
10000 Exemplare einer großen<lb/>
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ladungskarten <choice><sic>nnd</sic><corr>und</corr></choice> ähnlichem<lb/>
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handliche, ſchnell arbeitende Maſchine zu erfinden, wie ſie in einer be-<lb/>
ſonders in Deutſchland ſehr eingebürgerten Form Fig. 515 wiedergiebt.<lb/>
Das Fundament, auf dem die Schrift ruht und die Druckplatte oder der<lb/>
Tiegel ſtehen hier ſchräg zu einander, wie die Deckel eines aufgeſchlagenen<lb/>
Buches. Beim Treten kommen ſie beide zuſammen und der Druck<lb/>
erfolgt.</p><lb/><p>Zum Schluſſe wollen wir noch bemerken, daß es in neuerer Zeit<lb/>
auch gelungen iſt, Rotationsmaſchinen zu erfinden, die gleichzeitig mit<lb/>
mehreren Farben drucken, doch wird davon noch ſpäter die Rede ſein.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">c)</hi> Die Schreibmaſchinen.</hi></head><lb/><p>Eine Vereinigung von Schrift und Druck ſehen wir in der Er-<lb/>
findung und Anwendung der Schreibmaſchinen vor uns. Zunächſt<lb/>
hatten ſie ihre Entſtehung der Abſicht zu verdanken, den Blinden das<lb/>
Schreiben möglichſt bequem zu machen; in den letzten Jahrzehnten hat<lb/>
ſich aber bei der ſo ungeheuer anwachſenden Schreibthätigkeit der<lb/>
Menſchheit immer mehr das Bedürfnis herausgeſtellt, Schreibmaſchinen<lb/>
zu erfinden, die im geſchäftlichen Verkehr Anwendung finden können.<lb/>
Die Bedingungen, denen ſie genügen müſſen, ſind: 1. natürlich abſolut<lb/>
ſicheres Funktionieren des Werkes, 2. größere Schnelligkeit, als beim<lb/>
gewöhnlichen Schreiben zu erreichen iſt, 3. leichte Erlernbarkeit ihres<lb/>
Gebrauchs und 4. Lieferung einer gut lesbaren, gleichmäßigen und an-<lb/>
genehmen Schrift.</p><lb/><p>Die erſte Schreibmaſchine rührt von dem Franzoſen Foucault<lb/>
aus dem Jahre 1855 her. Größere Verbreitung verſchafften ſich erſt<lb/>
ſpäter die Malling-Hanſenſche Schreibkugel, der Sholesſche Typen-<lb/>
ſchreiber, die Remington-Maſchine, die Original-Hammonia- und die<lb/>
Weſtphalia-Schreibmaſchine. Bei den drei erſten Maſchinen iſt das<lb/>
Prinzip im allgemeinen das, daß die Typen ſich am Ende von Stäben<lb/>
befinden, die hebelartig mit dem Taſtwerk, der Klaviatur, verbunden,<lb/>
alle kreisförmig angeordnet ſind, ſo daß ſie, durch Druck auf die Taſten<lb/>
in Bewegung geſetzt, mit ihrem Ende, das die Type trägt, ſich genau<lb/>
in den Mittelpunkt des Kreiſes vorſchieben. Die Typen nehmen dann<lb/>
erſt von einem in Farbe getränkten Bande Farbe auf und drucken ſich<lb/>
dann auf dem Papier ab, das, ſobald ein Buchſtabe oder Zeichen<lb/>
geſchrieben oder vielmehr gedruckt iſt, um ein entſprechendes Spatium<lb/>
mechaniſch weiter geſchoben wird. Die Typenſchreibmaſchine „Original<lb/>
Hammonia“ von Guhl \&amp;amp; Harbeck in Hamburg und die Buchdruck-<lb/>
Schreibmaſchine „Weſtphalia“ von E. W. Brackelsberg in Hagen ſind<lb/>
dadurch weſentlich einfacher, als die erſteren, daß die Typen direkt,<lb/>
ohne Farbe aufzunehmen, auf das Papier herabgedrückt werden, die<lb/>
notwendige Färbung der Schrift aber dadurch erreicht wird, daß über<lb/>
das zu beſchreibende Papier ein bei gehörigem Druck abfärbender, blau<lb/>
oder ſchwarz gefärbter Bogen gelegt wird, auf den die Typen herunter-<lb/><pb facs="#f0983" n="965"/><fw place="top" type="header">Die Schreibmaſchinen.</fw><lb/>
fallen und ſo die Schrifteindrücke hervorrufen. In dieſer Weiſe laſſen<lb/>
ſich, wenn mehrere Schichten Kopier- und Schreibpapier abwechſelnd<lb/>
übereinander gelegt ſind, gleichzeitig mehrere Exemplare eines Schrift-<lb/>
ſtücks herſtellen.</p><lb/><p>Intereſſant iſt eine Schreibmaſchine, die nicht wie die bisher er-<lb/>
wähnten das gewöhnliche Schreiben, alſo z. B. auch das Übertragen von<lb/>
Stenogrammen in gewöhnliche Schrift erleichtern, ſondern das Steno-<lb/>
graphieren ſelbſt erſetzen ſoll. Wir meinen nicht die Stenographier-<lb/>
maſchine von Michela, die mit einer Klaviatur-Schreibmaſchine völlig<lb/>
identiſch iſt, nur daß ihre ganze Einrichtung einem ſtenographiſchen<lb/>
Schriftſyſtem angepaßt iſt, auch nicht die von Iſidor Mappi, die ſogar<lb/>
gleich die Worte in Zeichen gewöhnlicher Schrift wiedergiebt, ſondern<lb/>
den ſinnreich erdachten Gloſſographen, den der Italiener Amadeo<lb/>
Gentilli im Jahre 1881 praktiſch brauchbar herſtellte. Dieſer Apparat<lb/>
beſteht aus einem Syſtem von Hebeln und Flügelchen, die durch die<lb/>
menſchliche Sprache ſelbſt, wenn man den einen Teil des Mechanismus<lb/>
in den Mund nimmt, in Bewegung geſetzt werden. Jeder geſprochene<lb/>
Laut übt eine verſchiedenartige Einwirkung auf dieſe Teilchen aus,<lb/>
welche zum Ausdruck kommt, indem ihre Bewegung mechaniſch und<lb/>
durch Elektrizität auf Schreibſtifte übertragen wird, die auf einer von<lb/><figure><head>Fig. 516. </head><p>Gloſſographiſche Zeichen.</p></figure><lb/>
ſechs neben einander laufen-<lb/>
den Linien (Fig. 516) jeden<lb/>
Laut auf einem durch<lb/>
Uhrwerk langſam abrollen-<lb/>
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deutlichen, bei einiger Übung<lb/>
leicht zu entziffernden Ab-<lb/>
druck bringt. Es dürfte<lb/>
einem derartigen Apparate,<lb/>
der im Grunde auf dem<lb/>
Prinzip des Phonographen aufgebaut iſt, wohl zweifellos eine große<lb/>
Zukunft bevorſtehen, da ſeine Anwendung ja große Vorteile vor dem<lb/>
Stenographieren hat. Der Stenograph braucht nicht mehr zu ſchreiben<lb/>
und durch Gebrauch von Abkürzungen mit Aufwendung ſtarker geiſtiger<lb/>
Kräfte einem ſchnellen Redner zu folgen, ſondern er hat die bedeutend<lb/>
leichtere Aufgabe, die Worte des Redners leiſe in den Apparat nach-<lb/>
zuſprechen (vgl. S. 226 ff.).</p><lb/><p>Es ſei noch erwähnt, daß es auch nicht an Verſuchen gefehlt<lb/>
hat, das langwierige Notenſchreiben durch einen mechaniſchen Apparat<lb/>
zu erſetzen. Man nennt einen ſolchen Mechanismus einen „Melo-<lb/>
graph“.</p></div><lb/><pb facs="#f0984" n="966"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">d)</hi> Der Holzſchnitt, Kupferſtich und Stahlſtich.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Der Holzſchnitt.</hi></head><lb/><p>Der Holzſchnitt im weiteſten Sinne des Wortes iſt bereits im<lb/>
grauen Altertum erfunden. Viele alte Holzſchnitzereien, z. B. ſolche an den<lb/>
Särgen der alten Ägypter, ſind ganz entſprechend einem wirklichen<lb/>
Holzſchnitt der Jetztzeit, in der Weiſe hergeſtellt, daß die Oberfläche<lb/>
ebener Holzplatten durch Ausſtechen einzelner Holzteile den Anblick<lb/>
einer bildlichen Darſtellung gewährt. Würde man dieſe alten Arbeiten<lb/>
mit Druckerſchwärze einreiben, ſo könnte man von ihnen in gleicher<lb/>
Weiſe wie von den heutigen Clich<hi rendition="#aq">é</hi>s Abdrücke nehmen. Die Erfindung<lb/>
des wahren Holzſchnittes war aber erſt in dem Augenblicke gemacht,<lb/>
als man mit vollem Bewußtſein dies Verfahren zum Zwecke der Ver-<lb/>
vielfältigung anwandte. Es geſchah dies wohl unſtreitig zuerſt in<lb/>
China, wo man wahrſcheinlich ſchon in dem ſechſten Jahrhundert<lb/>
n. Chr. dieſe Kunſt anwandte, um Bücher zu drucken. Hat ſich doch<lb/>
bei den Chineſen, ſelbſt als ſie unſere Methode des Buchdrucks kennen<lb/>
lernten, vermöge der eigentümlichen Bildung ihrer Sprache, die eine<lb/>
außerordentlich große Anzahl von Typen zum Druck verlangt, bis<lb/>
zum heutigen Tage die Holzſchneidekunſt als hauptſächlichſtes Verviel-<lb/>
fältigungsmittel von Druckſchriften erhalten.</p><lb/><p>Unabhängig von chineſiſchem Einfluß ſehen wir die Anfänge der<lb/>
Holzſchneidekunſt im 12. oder 13. Jahrhundert ſich in Deutſchland ent-<lb/>
wickeln. Die Briefmaler oder Briefdrucker, welche Heiligenbilder und<lb/>
ähnliches, oft mit einigen erklärenden Zeilen verſehen, zeichneten,<lb/>
dann mit Schablonen herſtellten, kamen damals wohl durch Betrach-<lb/>
tung der Erfolge der Stempelſchneidekunſt auf den Gedanken, ihre<lb/>
Figuren und Zeichen in Holz einzuritzen, den ſo erhaltenen vertieften<lb/>
Holzſchnitt mit Leimfarbe mittels eines Reibers einzureiben und davon<lb/>
Abzüge zu machen, auf denen das Bild weiß auf ſchwarzem Grunde<lb/>
erſchien. Bald ging man dann zur heutigen erhabenen Holzſchnitt-<lb/>
manier über, die das Bild dunkel auf weißem Grunde erſcheinen läßt,<lb/>
indem man die Zwiſchenräume ausſticht und die Bildteile ſtehen läßt.<lb/>
Das älteſte Bild, das mit Sicherheit als Holzſchnitt erkannt worden<lb/>
iſt, ſtammt aus dem Jahre 1423 und ſtellt den heiligen Chriſtoph dar.<lb/>
Mit der Erfindung der Buchdruckerkunſt gewann erſt der Holzſchnitt<lb/>
die volle Bedeutung. Es fiel ihm die Aufgabe zu, die Vervielfältigung<lb/>
von Bildern in gleich vollkommener Weiſe zur Ausführung zu bringen,<lb/>
wie die Buchdruckerkunſt die Vervielfältigung der Schrift beſorgt, be-<lb/>
ſonders aber die Werke der letzteren mit Illuſtrationen zu verſehen.<lb/>
Es war für die weitere Entwicklung der Holzſchneidekunſt ſehr günſtig,<lb/>
daß ſich ein Holzſchnitt direkt mitten in einen Druckletternſatz hinein-<lb/>
ſetzen und mit jenem gleichzeitig abdrucken läßt, was bei Kupfer- und<lb/>
Stahlſtich nicht der Fall iſt.</p><lb/><pb facs="#f0985" n="967"/><fw place="top" type="header">Der Holzſchnitt.</fw><lb/><p>Wenn auch am Ende des 15. Jahrhunderts die Holzſchnitttechnik<lb/>
ſchon erhebliche Fortſchritte machte, wenn man auch ſchon begann, die<lb/>
Schatten durch einfache Schattenſtriche oder Kreuzlagen natürlicher und<lb/>
abwechslungsvoller zu geſtalten, ſo fehlte doch noch den Figuren die<lb/>
Proportion, der Landſchaft die Perſpektive. Das goldene Zeitalter des<lb/>
Holzſchnitts ſollte erſt im 16. Jahrhundert anbrechen, als vor allem<lb/>
der große Albrecht Dürer (geboren am 21. Mai 1471 zu Nürnberg, ge-<lb/>
ſtorben ebendaſelbſt am 6. April 1528) und Hans Holbein der Jüngere<lb/>
die bisherige Holzſchneidetechnik zu einer wahren Holzſchneidekunſt um-<lb/>
wandelten. Dürer erfand auch die Methode, zweifarbige, vielleicht auch<lb/>
die, dreifarbige Holzſchnitte herzuſtellen, während zu Anfang des 16. Jahr-<lb/>
hunderts von J. Dienecker noch die eigenartige Helldunkelmanier ein-<lb/>
geführt wurde, bei der man zwei oder drei Holzſtöcke von ver-<lb/>
ſchiedenartiger Färbung benutzt, durch deren Zuſammenwirken beim<lb/>
Abdruck eine braun, grau oder rötlich getuſchte, oft auch weiß erhöhte<lb/>
Zeichnung hervorgerufen werden kann.</p><lb/><p>In 17. Jahrhundert begann die ſchöne Kunſt wieder mehr und<lb/>
mehr in Verfall zu geraten, teils infolge Mangels an großen Künſtlern,<lb/>
die ſie pflegten und förderten, teils infolge der gewaltigen Konkurrenz<lb/>
des Kupferſtichs und wohl nicht zum mindeſten infolge der Kunſt und<lb/>
Wiſſenſchaft ſo ungeheuer ſchädigenden Einwirkung des dreißigjährigen<lb/>
blutigen Krieges. Erſt im vorigen Jahrhundert begann ſich die Holz-<lb/>
ſchneidekunſt wieder langſam zu heben. Wurde doch das Bedürfnis<lb/>
nach Illuſtrationen immer größer, ohne daß dieſem der Kupferſtich<lb/>
vollauf genügen konnte, da deſſen Anwendung zu koſtſpielig war. Auch<lb/>
erlaubt letzterer bei weitem nicht ſo oftmaligen Abdruck, auch nicht ſo<lb/>
ſchnellen Abdruck, wie der Holzſchnitt. Am Anfang dieſes Jahrhunderts<lb/>
fing eine neue Blütezeit des Holzſchnitts an, als deren Vater der<lb/>
Engländer Thomas Bewick anzuſehen iſt. Thomas Bewick und ſeine<lb/>
Schüler ſuchten durch feinmaleriſche Behandlung des Holzſchnitts, dieſen<lb/>
an Zartheit den beſten Erzeugniſſen der Kupferſtechkunſt ebenbürtig zu<lb/>
machen, und führten dadurch den koloſſalen Aufſchwung der Holz-<lb/>
ſchneidekunſt herbei, den dieſelbe bis in die Neuzeit genommen hat.<lb/>
Bewick verbeſſerte auch die Technik der Holzſchneidekunſt, zu der wir<lb/>
nunmehr übergehen wollen, indem er an Stelle des Meſſers den Grab-<lb/>
ſtichel und an Stelle des Langholzes das Hirnholz einführte.</p><lb/><p>Für die Technik der Holzſchneidekunſt iſt das wichtigſte Erfordernis<lb/>
ein gutes feſtes Holz, das einerſeits dem Meſſer oder Grabſtichel ge-<lb/>
nügenden Widerſtand entgegenſetzt, um ein feines Arbeiten zu ermög-<lb/>
lichen, andererſeits aber nicht ſo ſpröde iſt, daß es leicht dem Springen,<lb/>
Platzen und Sichwerfen ausgeſetzt iſt. Am beſten erfüllt dieſe An-<lb/>
ſprüche das Holz des „Buchsbaumes“, während als Erſatz-<lb/>
mittel die nordamerikaniſche „Fiſchfrehme“, das „Sandelholz“ und vor<lb/>
allem auch durch ſtarken Druck komprimiertes und der Haltbarkeit<lb/>
wegen in beſonderer Weiſe behandeltes „Birnbaumholz“ angeſehen<lb/><pb facs="#f0986" n="968"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
werden kann. In früheren Zeiten verwandte man nun Längsſchnitte<lb/>
des Buchsbaumes, von oben nach unten ausgeſchnitten, das „Langholz“,<lb/>
während Thomas Bewick, wie erwähnt, die Anwendung von Hirn-<lb/>
holz, d. h. den Querſchnitt des Buchsbaumes einführte. Die Oberfläche<lb/>
des Hirnholzes bietet eine viel größere Widerſtandskraft als die des<lb/>
Langholzes dar. Allerdings liefern die Buchsbäume nur ſolche Platten<lb/>
von höchſtens 24 bis 30 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer, ſodaß es bei größeren<lb/>
Schnitten nötig wird, mehrere Blöcke zuſammenzuleimen.</p><lb/><p>Der Holzblock wird nun auf eine Unterlage gelegt, die nicht zu<lb/>
hart iſt, vielmehr bei einer gewiſſen Feſtigkeit doch dem Hin- und Her-<lb/>
ſchieben des Holzblocks keine Schwierigkeiten entgegenſetzt. Es wird<lb/>
dies erfüllt durch das ſogenannte „Sandkiſſen“, ein konvexes, unten<lb/>
etwas abgeflachtes Kiſſen von 15 bis 18 <hi rendition="#aq">cm</hi> Durchmeſſer, das mit<lb/>
feinem Sand gefüllt iſt (Fig. 517). Die Figur zeigt auch die Art, in<lb/><figure><head>Fig. 517. </head><p>Sandkiſſen.</p></figure><lb/>
welcher die linke Hand dem Block hält, während die rechte den Stichel<lb/>
führt, der vor allem durch die Thätigkeit des Daumens dieſer Hand<lb/>
ſeine Arbeit verrichtet. Der Grabſtichel (ſiehe Fig. 518) beſteht aus<lb/><figure><head>Fig. 518. </head><p>Grabſtichel.</p></figure><lb/>
einem Heft oder dem Griff aus poliertem<lb/>
Holz und der Klinge aus hartem<lb/>
Stahl, deren einzelne Teile Spitze,<lb/>
Facette, Rücken und Bauch genannt<lb/>
werden. Ein Augenſchirm aus Pappe<lb/>
oder grüner Seide von bekannter Form wird zur Schonung der<lb/>
Augen um den Kopf gelegt, da der Holzſchneider nur bei ſehr hellem<lb/>
Lichte arbeiten kann.</p><lb/><p>Nicht viel jüngeren Datums, wie die europäiſche Holzſchneidekunſt,<lb/>
iſt die Kupferſtecherkunſt.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">2. Der Kupferſtich.</hi></head><lb/><p>Wer dieſe Kunſt erfunden hat, iſt ziemlich in Dunkel gehüllt.<lb/>
Viel Wahrſcheinlichkeit hat die Annahme, daß der Florentiner Gold-<lb/>
ſchmied Maſo Finiguerra ſie zuerſt geübt hat. Sie entwickelte ſich<lb/><pb facs="#f0987" n="969"/><fw place="top" type="header">Der Kupferſtich.</fw><lb/>
dann jedenfalls ſehr ſchnell und zwar beſonders in Deutſchland, wo<lb/>
Albrecht Dürer auch dieſem Zweige künſtleriſchen Vervielfältigungs-<lb/>
verfahrens ein Förderer wurde und eine der wichtigſten Kupferſtech-<lb/>
manieren, die Radier- oder Ätzmanier, erfand. Einen beſonderen Auf-<lb/>
ſchwung und beſondere techniſche Vervollkommnung erfuhr ſie aber in<lb/>
der Zeit des großen Malers Rubens (1577 bis 1640); gelang es<lb/>
doch den damaligen Meiſtern, was man bis dahin nicht gekonnt hatte,<lb/>
die Farbentöne auf dem Kupferſtich durch die Art der Behandlung<lb/>
zum Ausdruck und zur Unterſcheidung zu bringen. Eine Blütezeit des<lb/>
Kupferſtichs brachte das vorige Jahrhundert. Aber auch in dieſem<lb/>
Jahrhundert haben der Stahlſtich und die vielen anderen Verviel-<lb/>
fältigungsmethoden es immer nur vermocht, auf kurze Zeit den Kupfer-<lb/>
ſtich zurückzudrängen, der aus dem ſich dann erhebenden Wettkampfe<lb/>
ſchließlich immer wieder als Sieger hervorging. Die Weichheit des<lb/>
Holzſchnitts und die Feinheit des Stahlſtichs vereinigt heute der Kupfer-<lb/>
ſtich in vollendetſter Weiſe.</p><lb/><p>Das weſentliche, was den Kupferſtich und ebenſo den Stahlſtich<lb/>
vom Holzſchnitt unterſcheidet, iſt, daß bei letzterem die Figuren, die<lb/>
Schatten, kurz alles, was im Druck ſchwarz erſcheinen ſoll, erhaben<lb/>
ſtehen bleibt, während bei Kupfer- und Stahlſtich gerade dieſe Stellen<lb/>
vertieft, mit dem Stichel oder der Nadel ausgearbeitet werden und<lb/>
die weißen Stellen erhaben ſtehen bleiben.</p><lb/><p>Der Druck von Kupferſtich und Stahlſtich kann daher auch nicht<lb/>
in direkter Verbindung mit dem gewöhnlichen Druck vorgenommen<lb/>
werden, wie das beim Holzſchnitt der Fall iſt. Es werden vielmehr<lb/>
die vertieften Stellen mit Druckerſchwärze angefüllt und dann wird<lb/>
dieſe glatt abgeſtrichen und von den hochſtehenden Teilen des Stichs<lb/>
ſauber abgewiſcht. Darauf wird das Druckpapier auf den Stich gelegt<lb/>
und mittels Preſſe ein Abdruck genommen. Zuweilen wird auch ein<lb/>
leichter Hauch von Druckerſchwärze auf den Erhöhungen belaſſen, um<lb/>
eine ſattere Tönung des Stiches zu erhalten. Leider iſt der Kupfer-<lb/>
ſtich gegen den Abdruck nicht ſehr widerſtandsfähig, ſodaß die ſpäteren<lb/>
Abzüge an Schönheit ſehr hinter den erſten, den ſogenannten <hi rendition="#aq">„avant<lb/>
la lettre“</hi> zurückſtehen. Der Stahlſtich erlaubt, ungefähr 12 mal ſo<lb/>
viel Abzüge zu machen, wie der Kupferſtich. Doch hat man in<lb/>
neueſter Zeit in der Galvanoplaſtik (vgl. S. 137 ff.) ein Mittel gefunden,<lb/>
dieſem Übelſtande abzuhelfen. Noch ein anderes Verfahren, das der<lb/>
Verſtählung der Kupferplatten auch auf galvaniſchem Wege iſt in den<lb/>
letzten Jahren erfunden, das in noch einfacherer Weiſe den gleichen<lb/>
Zweck erreichen läßt.</p><lb/><p>Wenden wir nun noch einen kurzen Blick auf die verſchiedenen<lb/>
Manieren der Kupferſtecherkunſt, ſo haben wir als weſentlichſte 1) die<lb/>
Linienmanier, 2) die Punktiermanier, 3) die Radiermanier oder Ätz-<lb/>
kunſt, 4) die Schwarzkunſt und 5) die Aquatinta- oder Tuſchmanier<lb/>
zu erwähnen.</p><lb/><pb facs="#f0988" n="970"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/><p>Die eigentliche Kupferſtecherkunſt iſt die Linien- oder Grabſtichel-<lb/>
manier. Die Kupferplatte muß vorerſt, wie bei allen Methoden außer<lb/>
der Schwarzkunſt, abſolut glatt poliert werden, da jede Unebenheit der<lb/>
Platte ſich im Druck hervorheben und die Wirkung des Stiches beein-<lb/>
trächtigen würde. Die Platte wird nun mit dem ſogenannten „Grunde“<lb/>
überzogen, d. h. einer dünnen Schicht von weißem Wachs, Pech und<lb/>
Maſtix. Auf dieſe wird, nachdem ſie mit einem Wachsſtock ſchwarz<lb/>
angeräuchert iſt, die Zeichnung rot durchgepauſt. Darauf ritzt der<lb/>
Stecher mit einer ſcharfen Radiernadel die Linien der Zeichnung durch<lb/>
den Grund hindurch ganz leicht in das Kupfer ein, wonach der Grund<lb/>
mit Terpentinöl fortgewaſchen wird. Nunmehr beginnt das eigentliche<lb/>
Stechen mit dem Grabſtichel in ähnlicher Weiſe, wie wir es beim<lb/>
Holzſchnitt ſahen. Die am Rande der Schnitte entſtehenden Er-<lb/>
höhungen, die ſogenannten Grate, werden mit einem Schabeiſen fort-<lb/>
genommen. Die Punktiermanier unterſcheidet ſich von der vorigen nur<lb/>
dadurch, daß man die Konturen der Zeichnung, die Schatten und<lb/>
Töne nicht durch Linien, ſondern durch Reihen von Punkten darſtellt,<lb/>
die man mit Punzen oder mit fein gezackten ſtählernen Rädchen auf<lb/>
auf die Platte bringt. Doch wird bei dieſer Manier die Zeichnung<lb/>
direkt auf die Kupferplatte übertragen.</p><lb/><p>Bei der Ätzkunſt beginnt man in gleicher Weiſe, wie bei der Linien-<lb/>
manier, ſticht aber mit der Radiernadel nach den Linien der Zeichnung<lb/>
den Grund nur eben durch, ſo daß das Kupfer zum Vorſchein kommt.<lb/>
Dann wird die Platte mit einem Wachsrand umgeben und mit einer<lb/>
Miſchung (ungefähr im Verhältnis von 1 zu 2) von Salpeterſäure<lb/>
und Waſſer, in dem etwas Kupfer aufgelöſt iſt, übergoſſen. Dieſes<lb/>
Scheidewaſſer frißt das Kupfer an den Stellen, wo es freiliegt, aus<lb/>
und zwar deſto tiefer, je länger es wirken kann. Man läßt es ſo<lb/>
lange ſtehen, daß die Wirkung, die man vorher ausprobiert hat, gerade<lb/>
hinreicht, die ſchwächſten Töne auf der Platte hervorzurufen. Dann<lb/>
werden dieſe Stellen von neuem mit Ätzgrund überzogen, ſodaß beim<lb/>
Wiederaufgießen des Scheidewaſſers dieſes nur auf die Stellen ein-<lb/>
wirken kann, die man noch weiter vertieft wünſcht. In dieſer Weiſe<lb/>
erreicht man die verſchiedenen Grade der Tönung und kann im ein-<lb/>
zelnen eventuell noch nach Beendigung des Ätzens mit Grabſtichel<lb/>
oder Radiernadel kleine Verbeſſerungen anbringen. Es iſt allerdings<lb/>
zu betonen, daß das Ätzen keineswegs eine leichte Arbeit iſt, da es<lb/>
große Schwierigkeiten hat, die Wirkung des Ätzwaſſers vorher genau<lb/>
zu ermitteln.</p><lb/><p>Die ſogenannte Schwarzkunſt iſt in der erſten Hälfte des 17. Jahr-<lb/>
hunderts von dem heſſiſchen Oberſtlieutenant L. v. Siegen erfunden<lb/>
und hat ihren Namen daher, weil man gewiſſermaßen die Zeichnung<lb/>
aus einem ſchwarzen Untergrunde herausarbeitet. Die Platte wird<lb/>
nämlich bei dieſem Verfahren vor oder nach der Übertragung der<lb/>
Zeichnung ganz rauh gemacht, ſodaß ſie zunächſt beim Abdruck ein<lb/><pb facs="#f0989" n="971"/><fw place="top" type="header">Der Stahlſtich und die Lithographie.</fw><lb/>
völlig ſchwarzes Bild geben würde. Dann werden erſt die lichten<lb/>
Stellen mehr oder weniger glatt geſchabt, ſodaß die Lichteffekte durch<lb/>
die größere oder geringere Rauheit der Plattenoberfläche erzeugt werden<lb/>
und eine einer Kreidezeichnung ähnliche Wirkung hervorbringen</p><lb/><p>Schließlich war früher die Aquatintamanier mehrfach in Gebrauch,<lb/>
die wohl um die Mitte des 18. Jahrhunderts erfunden iſt. Bei ihr<lb/>
wird zunächſt verfahren, wie bei der Ätzmanier, aber die Umriſſe der<lb/>
Zeichnung werden nur ſchwach geätzt. Die ſo präparierte Platte wird<lb/>
mit feinem Harzpulver gleichmäßig überſtreut und dann erhitzt, ſodaß<lb/>
die kleinen Körnchen in den Ätzvertiefungen haften bleiben und nur<lb/>
geringe Zwiſchenräume zwiſchen ſich laſſen. Darauf wird die Platte<lb/>
mehrmals in gleicher Weiſe, wie bei der Radiermanier, dem Ätzwaſſer<lb/>
ausgeſetzt.</p><lb/><p>Die ſonſtigen Kupferſtichmanieren beruhen immer im großen und<lb/>
ganzen auf einer Verbindung mehrerer der beſchriebenen Manieren.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Der Stahlſtich.</hi></head><lb/><p>Seine techniſche Behandlung iſt im Prinzip die gleiche wie die<lb/>
des Kupferſtichs. Über ſeine Vorzüge iſt ſchon oben die Rede geweſen.<lb/>
Wenn nun die Härte des Materials eine noch feinere Bearbeitung<lb/>
zuläßt, als ſie ſich beim Kupferſtich erreichen läßt, ſo iſt doch auch<lb/>
nicht zu verkennen, daß dieſe Härte des Materials nach manchen Rich-<lb/>
tungen hin die Bearbeitung ſehr erſchwert. Überhaupt darf die Stahl-<lb/>
platte nicht volle Stahlhärte haben, da ſie ſonſt leicht unter dem Druck<lb/>
der Preſſe zerſpringen würde, ſie muß daher etwas „nachgelaſſen“<lb/>
werden. Es geſchieht dieſes Erweichen, indem man dem Stahl ſeinen<lb/>
Kohlenſtoffgehalt entzieht, wofür erſt im Jahre 1820 von dem Eng-<lb/>
länder Heath ein Verfahren, das ſogenannte „Dekarboniſieren“, erfunden<lb/>
wurde. Man kann alſo die Geſchichte der Stahlſtecherkunſt eigentlich<lb/>
erſt von dieſem Zeitpunkte an rechnen. Am meiſten geübt wird dieſe<lb/>
Kunſt von den Engländern. Für das Ätzverfahren iſt ein ziemlich<lb/>
ſtarkes Dekarboniſieren des Stahles erforderlich, ſodaß die fertige<lb/>
Platte für den Druck erſt wieder gehärtet werden muß, was durch das<lb/>
auch von Heath erfundene ſogenannte „Karboniſieren“ erreicht wird.<lb/>
Man kann übrigens auch von den ſo gehärteten Stahlplatten durch<lb/>
Preſſen einen Abdruck in weichem Stahl anfertigen und von dieſem<lb/>
Abdruck, nachdem er gehärtet iſt, wieder in weichem Stahl eine Kopie<lb/>
des urſprünglichen Stiches.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">e)</hi> Die Lithographie oder der Steindruck.</hi></head><lb/><p>Einem Zufalle verdankt eine der wichtigſten Methoden der Ver-<lb/>
vielfältigung, die Lithographie, wie ja auch ſo manche andere Er-<lb/>
findung ihre Entdeckung. Aloys Senefelder, der Erfinder der Litho-<lb/><pb facs="#f0990" n="972"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
graphie, war am 6. November 1771 in Prag geboren, verließ nach<lb/>
dem Tode ſeines Vaters im Jahre 1790 die Univerſität, wo er die<lb/>
Rechte ſtudiert hatte, und ergriff den Schauſpielerberuf, den er jedoch<lb/>
nach zwei Jahren wieder aufgab, um ſich ganz der litterariſchen Be-<lb/>
ſchäftigung zu widmen. Wenn aber auch ſeine Erſtlingsarbeiten ge-<lb/>
fielen, ſo war er doch bald nicht mehr in der Lage, ſeine Werke drucken<lb/>
zu laſſen, weil ihm ſeine Kunſt zu wenig Geld einbrachte. Er<lb/>
faßte daher den kühnen Gedanken, ſeine Werke ſelbſt zu drucken, und<lb/>
übte ſich darum zunächſt im Radieren und Ätzen einer Kupferplatte.<lb/>
Da dieſe bald abgenutzt war, ging er zu billigerem Material über,<lb/>
nämlich zu dem Solnhofener Kalkſtein. Einſt ſchrieb er, in Ermangelung<lb/>
von Papier einen Wäſchezettel direkt mit der ſonſt als Ätzgrund be-<lb/>
nutzten Flüſſigkeit, die aus Wachs, Seife und Ruß beſtand, auf den<lb/>
Stein. Als er die Schrift ſpäter wieder abwaſchen wollte, kam er auf<lb/>
die Idee, einmal zu probieren, wie ſie ſich gegen eine Säure verhalten<lb/>
würde. Der Erfolg war erſtaunlich, die Schrift blieb erhaben ſtehen,<lb/>
während der Stein an allen anderen Stellen von der Säure etwas<lb/>
angegriffen und daher vertieft wurde. Es lag nun nahe, die erhabenen<lb/>
Stellen mit Druckerſchwärze einzureiben und einen Abzug von ihnen<lb/>
auf Papier zu machen. Im Jahre 1796 gab Senefelder den erſten<lb/>
lithographiſchen Notendruck, der mittels dieſes Hochätzverfahrens her-<lb/>
geſtellt war, heraus.</p><lb/><p>Der erſte Anfang zu Senefelders großer Erfindung, die auf der<lb/>
verſchiedenartigen chemiſchen Verwandtſchaft von Stoffen, beſonders auf<lb/>
der Abſtoßung von Fetten und Waſſer beruht, war gemacht. Der<lb/>
Abdruck von ſeinen Steinen war aber ſehr ſchwer, da von der ein-<lb/>
geſchwärzten Druckwalze leicht auch die tieferen Stellen des Steins<lb/>
geſchwärzt wurden, weil die Höhendifferenz nur ſehr gering war. In-<lb/>
folgedeſſen wurden viele Abzüge ganz ſchwarz, da die Preſſe das Papier<lb/>
auch noch mit den tiefer liegenden Teilen der Platte in Berührung<lb/>
brachte. Dieſe Schwierigkeit war es, die Senefelder zur Erfindung der<lb/>
wahren Lithographie führte. Er kam auf die Idee, ein beſſeres, reineres<lb/>
Drucken vielleicht dadurch zu ermöglichen, daß er die Schrift auf Papier<lb/>
ausführte und dann mechaniſch unter Benutzung der chemiſchen Eigen-<lb/>
ſchaften der angewandten Materialien auf den Stein übertrug. Er<lb/>
überzog nun das Papier vor dem Schreiben mit einer Miſchung von<lb/>
Stärke und Gummi, um ein beſſeres Übertragen auf den Stein zu er-<lb/>
möglichen. Als er zufällig einmal ein ſolches Blatt in Waſſer tauchte,<lb/>
auf dem einige Öltropfen ſchwammen, ſah er, wie letztere an der Schrift<lb/>
feſthafteten, am unbeſchriebenen Papier dagegen nicht. In der richtigen<lb/>
Annahme, daß Druckerſchwärze ſich wohl ähnlich, wie das Öl verhalten<lb/>
würde, wurde Senefelder ſo zur vollen Entdeckung der Lithographie<lb/>
geführt, die weder Hochdruck, wie Buchdruck und Holzſchnitt, noch<lb/>
Tiefdruck, wie Kupferſtich und Stahlſtich iſt. Es war nicht mehr nötig,<lb/>
den Stein an den unbeſchriebenen Stellen fortzuätzen, um dieſe gegen<lb/><pb facs="#f0991" n="973"/><fw place="top" type="header">Die Lithographie und der Steindruck.</fw><lb/>
die Druckerſchwärze und den Abdruck unempfindlich zu machen, ſondern<lb/>
der chemiſche Gegenſatz von Waſſer und Druckerſchwärze bewirkte bei<lb/>
geeigneter Behandlung des Steines, daß nur die geſchriebenen oder<lb/>
gezeichneten Stellen der Platte zum Abdruck gelangten.</p><lb/><p>Senefelder ſelbſt ſollte erſt nach langen ſorgenvollen Kämpfen,<lb/>
während welcher andere bereits die Früchte ſeiner Erfindung ernteten,<lb/>
eine materiell geſicherte Exiſtenz erhalten, aber vorher wie nachher<lb/>
war er bemüht, ſeine Erfindung zu verbeſſern und zu erweitern und<lb/>
nach allen möglichen Richtungen auszunutzen. Faſt alle Anwendungen,<lb/>
die die Lithographie erfahren hat, hat bereits Senefelder erdacht<lb/>
und meiſt auch ſelbſt zu einem hohen Grade der Vollkommenheit ge-<lb/>
bracht. Senefelder ſtarb in München, wo ihm die bayriſche Regierung<lb/>
eine feſte Stellung gegeben hatte, am 26. Februar 1834.</p><lb/><p>Das heute übliche Verfahren iſt nun etwa folgendes: Mit litho-<lb/>
graphiſcher Tinte oder Farbe wird, natürlich umgekehrt wie gewöhn-<lb/>
liche Schrift, die Schrift oder Zeichnung auf den Stein aufgetragen.<lb/>
Die Tinte beſteht aus einer Miſchung von Seife und Fett, die,<lb/>
nachdem geſchrieben oder gezeichnet iſt, durch Säurebehandlung — das<lb/>
„Ätzen“ — gegen Befeuchtung mit Waſſer unempfindlich gemacht wird.<lb/>
Daß beim Ätzen die freien Plattenteile etwas vertieft werden, hat bei<lb/>
dieſer vollkommenen Lithographie keine prinzipielle Bedeutung mehr.<lb/>
Man überzieht nun die Platte mit arabiſchem Gummi, das ſich an<lb/>
allen unbeſchriebenen Stellen feſtſetzt, befeuchtet darauf die Platte und<lb/>
kann ſie dann mit Druckerfarbe einſchwärzen, ohne daß von dieſer an<lb/>
irgend einer nicht beſchriebenen oder bezeichneten Stelle etwas haften<lb/>
bleibt, während bei einfacher Befeuchtung ohne Gummi während des<lb/>
Druckens leicht einzelne Stellen allmählich trocken gelegt und dadurch<lb/>
für die Druckerſchwärze empfänglich werden.</p><lb/><p>Es giebt natürlich auch in der Lithographie eine ganze Reihe von<lb/>
Zeichenmanieren, die meiſt alle von Senefelder ſelbſt herrühren und von<lb/>
denen wir nur einige, die Feder- oder Pinſelmanier, die Kreidemanier und<lb/>
die Graviermanier erwähnen wollen. Die erſte haben wir eigentlich ſchon<lb/>
eben beſchrieben; die Kreidemanier beſteht darin, daß man dem Stein durch<lb/>
Reiben mit feinem Sand ein zartes Korn giebt, auf dem man mit litho-<lb/>
graphiſchen, chemiſch präparierten Stiften in ähnlicher Weiſe zeichnet oder<lb/>
ſchreibt, wie man Kreidezeichnungen anfertigt. Bei der Graviermanier wird<lb/>
der Stein mit einem Grund aus Gummi und Ruß überzogen, in dieſen<lb/>
die Zeichnung ſo tief eingraviert, daß an den bezüglichen Stellen der<lb/>
Stein gerade freiliegt, darauf Leinöl über das ganze gegoſſen, das<lb/>
nur an den Stellen der Zeichnung den Stein gegen Waſſer unempfindlich<lb/>
und infolge deſſen gegen die Druckerſchwärze empfindlich macht. Dann<lb/>
wird die Platte gereinigt, mit Waſſer befeuchtet und eingeſchwärzt,<lb/>
worauf man mit dem Druck beginnen kann.</p><lb/><p>Außerdem kann man auch den Überdruck anwenden, wie es ſchon<lb/>
Senefelder gethan hat, d. h. eine Zeichnung oder Schrift in Holzſchnitt,<lb/><pb facs="#f0992" n="974"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Kupferſtich, Stahlſtich oder auf Papier, wenn ſie mit einem geeigneten<lb/>
chemiſchen Präparate behandelt wird oder mit geeigneter Tinte aus-<lb/>
geführt iſt, auf den lithographiſchen Stein direkt übertragen. Wir<lb/>
kommen dabei ſchon auf das Gebiet der zahlreichen</p></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">f</hi>) neueren Vervielfältigungsverfahren,</hi></head><lb/><p>die im Anſchluß an die bereits beſprochenen weittragenden und viel-<lb/>
umfaſſenden Methoden: Buchdruck, Holzſchnitt, Kupferſtich, Stahlſtich,<lb/>
Lithographie und der ſpäter ausführlicher zu behandelnden neuen Kunſt,<lb/>
der Photographie, oft unter Benutzung der neuen Fortſchritte und Er-<lb/>
kenntnis der Wiſſenſchaft auf chemiſchem und galvaniſchem Gebiete<lb/>
erfunden ſind. Die eben erwähnte Manier des Überdrucks von Papier<lb/>
auf Stein, wodurch es jedem Menſchen ermöglicht wird, eine große<lb/>
Zahl von Abzügen eines Schreibens in ſeiner eigenen Handſchrift ſich<lb/>
vervielfältigen zu laſſen, gehört zu der Klaſſe derjenigen Verviel-<lb/>
fältigungsarten, die man unter dem Namen</p><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Autographie</hi></head><lb/><p>zuſammenfaßt. Es ſind auch Verfahren erfunden, um Schrift, die mit<lb/>
beſonders präparierter, autographiſcher Tinte hergeſtellt iſt, auf Metall-<lb/>
platten aus Kupfer oder Zink ſo zu übertragen, daß man von dieſen direkt<lb/>
Abdrücke nehmen kann (Metallographie). Hierbei ſei erwähnt, daß das Zink<lb/>
an Stelle des Steins auch ſchon von Senefelder bei ſeinem Verfahren<lb/>
Anwendung gefunden hat. Die aus ſeinen Verſuchen hervorgegangene<lb/>
Zinkographie iſt in neuerer Zeit mehr und mehr vervollkommnet worden,<lb/>
ſo daß ſie ſich heute ein recht großes Gebiet für ihre Thätigkeit erobert<lb/>
hat und beſonders dem Holzſchnitt große Konkurrenz macht. Ihre<lb/>
Technik iſt im Prinzip die gleiche, wie die der Lithographie, weshalb<lb/>
wir nicht näher auf ſie eingehen. Die größte Verbreitung von den<lb/>
autographiſchen Methoden hat die</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Hektographie</hi></head><lb/><p>erlangt. Dabei ſchreibt man mit einer Tinte, die es erlaubt, nach-<lb/>
dem ſie auf in beſonderer Weiſe bereitete Maſſe abgedrückt iſt,<lb/>
eine größere Anzahl Abdrücke zu nehmen. Dieſe Tinte wird aus<lb/>
konzentrierter Anilinfarbe bereitet, während die Maſſe, auf die das<lb/>
Schreiben abgedrückt wird, aus reiner Gelatine oder aus einer<lb/>
Miſchung von Glycerin, Waſſer, Leim, Barytweiß, Zucker und<lb/>
Karbolſäure beſteht. Neuerdings hat man den Hektographen ſo ſehr<lb/>
verbeſſert, daß man von der Gelatinemaſſe mittels Druckes Abzüge<lb/>
machen kann. Schließlich beruhen eine Reihe autographiſcher Ver-<lb/>
fahren, wie die Papyrographie von Zuccato, desſelben Trypographie,<lb/>
die Horographie und ähnliche darauf, das Originalpapier im ganzen<lb/><pb facs="#f0993" n="975"/><fw place="top" type="header">Autographie, Hektographie und Farbendruck.</fw><lb/>
für die Druckfarbe durch chemiſche Behandlung undurchläſſig zu machen<lb/>
und nur an den Stellen der Schrift durch eine feine Durchlöcherung<lb/>
der Züge in der einen oder anderen, meiſt ſehr ſinnreichen, gleichzeitig<lb/>
mit dem Schreiben erfolgenden Weiſe, einem Durchdringen der Druck-<lb/>
farbe zugänglich zu machen, ſodaß man in augenfälliger Weiſe auf<lb/>
untergelegtem Papier einen Abdruck vom Original erhalten kann.</p><lb/><p>Ein ganz beſonderes Gebiet, das durch die Lithographie den<lb/>
größten Aufſchwung erhalten hat, bildet der</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Farbendruck.</hi></head><lb/><p>Die Chromolithographie iſt zu einem ganz unentbehrlichen Hülfsmittel<lb/>
der Befriedigung künſtleriſchen Verlangens und geſchäftlicher Praxis<lb/>
geworden. Dieſe Künſte beſchäftigen ſich ſowohl mit der Herſtellung von<lb/>
Öldrucken, die kaum von Ölgemälden zu unterſcheiden ſind, wie mit der<lb/>
Herſtellung von bunten Gratulationskarten, Geſchäftsanpreiſungen und<lb/>
ähnlichen Sachen, die mehr oder weniger künſtleriſchen Sinn und ge-<lb/>
ſchmackvolle Ausführung zeigen. Die Technik des Farbendrucks im<lb/>
allgemeinen iſt außerordentlich ſchwierig. Die ganze Manipulation<lb/>
zerfällt in drei Hauptteile: 1. die Zerlegung des farbigen Bildes in<lb/>
eine Reihe von Bildern, von denen jedes einzelne nur einen Farbenton ent-<lb/>
hält, die aber in dieſen Tönen übereinandergedruckt die gewünſchte mehr-<lb/>
farbige Kopie geben; 2. die Herſtellung guter, feſthaftender und leicht<lb/>
abdruckbarer Farben und 3. den Druck ſelbſt. Der erſte Teil läßt ſich<lb/>
direkt als eine Kunſt bezeichnen, denn nur durch eine richtige Abtönung der<lb/>
Einzelbilder in ihren beſonderen Farben läßt ſich eine gute Wirkung<lb/>
des Geſamtbildes erreichen. Sehr ſchwierig iſt aber auch die Her-<lb/>
ſtellung brauchbarer Farben.<lb/>
Meiſtens müſſen dieſelben zu-<lb/>
nächſt ganz beſonders präpariert<lb/>
werden, damit es möglich wird,<lb/>
ſie genügend fein zu verreiben.<lb/>
Letzteres geſchieht mit Maſchinen,<lb/>
von denen die Fig. 519 und 520<lb/>
eine klare Anſchauung geben.<lb/>
Der Druck ſelbſt erfolgt in der<lb/>
Weiſe, daß eine Farbe über die<lb/>
andere gedruckt wird, wobei es<lb/>
natürlich hauptſächlich darauf an-<lb/>
kommt, daß die verſchiedenen<lb/>
Platten ſich an genau derſelben<lb/>
Stelle des Druckblatts abdrucken,<lb/>
da ſonſt eine Verzerrung und<lb/>
Verwiſchung des Bildes eintreten<lb/>
würde. Der Farbendruck wird<lb/>
mittels gewöhnlicher Druckplatten,<lb/><figure><head>Fig. 519.</head><lb/><p>Farbreibmaſchine mit Reiber.</p></figure><lb/><pb facs="#f0994" n="976"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/><figure><head>Fig. 520. </head><p>Farbreibmaſchine mit zwei Reibern.</p></figure><lb/>
mittels Holzſchnitts oder mittels Lithographie hergeſtellt. Die ſoge-<lb/>
nannten Öl- und Aquarelldrucke werden meiſt auf lithographiſchem Wege<lb/>
hergeſtellt.</p><lb/><p>Keine bedeutenden Erfolge haben bisher aufzuweiſen die ver-<lb/>
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Dänen Piil erfunden in der Hoffnung, dadurch einen billigen Erſatz<lb/>
für den Holzſchnitt zu gewinnen. Das Prinzip iſt das folgende: Eine<lb/>
Zinkplatte wird zunächſt genau ſo behandelt, wie die Kupferplatte bei<lb/>
der Radiermanier (ſ. Kupferſtich S. 970), ſie wird mit dem Ätzgrund<lb/>
überzogen, darauf die Zeichnung durch den Ätzgrund hindurch mit der<lb/>
Radiernadel leicht in ſie eingeritzt und mit der Ätzflüſſigkeit mehr oder<lb/>
weniger an den verſchiedenen Stellen, wie oben beſchrieben, vertieft.<lb/>
Die ſo hergeſtellte vertiefte Zinkplatte wird vom Ätzgrund befreit und<lb/>
dann mit dem „chemiſchen Metall“, einer Miſchung aus Wismut, Zinn<lb/>
und Blei, die von Ätzflüſſigkeit nicht angegriffen wird, übergoſſen, das<lb/>
natürlich in die Vertiefungen hineinfließt. Das chemiſche Metall wird<lb/>
nun mit dem Schaber von der ganzen Platte ſo weit fortgeſchabt, daß<lb/>
es nur in den Vertiefungen ſtehen bleibt. Nunmehr wird wieder eine<lb/>
Ätzflüſſigkeit auf die Platte gegoſſen, die jetzt alle Teile vertieft, die<lb/>
vorher erhaben ſtehen geblieben waren. Es bleibt dann das chemiſche<lb/>
Metall erhaben an den Stellen der Zeichnung ſtehen, ſodaß man von<lb/>
der ſo gewonnenen hochgeätzten Platte Abzüge machen kann. Dem<lb/>
ganz ſinnreichen Verfahren fehlt es indeſſen bisher an der feineren<lb/>
Vervollkommnung, ohne die es mit den neuen Vervielfältigungsmethoden<lb/>
und mit den edlen Vervielfältigungskünſten, wie Holzſchnitt, Kupferſtich<lb/>
und Stahlſtich nicht konkurrieren kann.</p><lb/><pb facs="#f0995" n="977"/><fw place="top" type="header">Heliographie. — Naturſelbſtdruck. — Photographie.</fw><lb/><p>Zum Schluß wollen wir noch eines bedeutenden Zweiges der ver-<lb/>
vielfältigenden Künſte, der</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Heliographie</hi></head><lb/><p>Erwähnung thun. Unter dieſem Namen kann man ſämtliche Verfahren,<lb/>
die auf der Photographie baſieren, wie Lichtdruck (Alberttypie), Wood-<lb/>
burytypie, Phototypie, Photolithographie, Photogravüre, Dallas-<lb/>
typie ꝛc. zuſammenfaſſen. Es wird aber zweckmäßiger ſein, wenn wir<lb/>
dieſe Künſte erſt beſprechen, wenn wir näheres über die Erfindung und<lb/>
Entwicklung der Photographie erzählt haben. Nicht übergehen wollen<lb/>
wir aber den</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">Naturſelbſtdruck,</hi></head><lb/><p>ein originelles Verfahren, flache körperliche Gegenſtände, wie Blätter,<lb/>
Spitzen, Ornamentumriſſe und ähnliches zu vervielfältigen, das in<lb/>
neueſter Zeit von dem Faktor Worring und dem Direktor der k. k. Hof-<lb/>
und Staatsdruckerei in Wien, A. Auer, erfunden iſt. Es beruht auf der<lb/>
Wahrnehmung, daß Gegenſtände von der erwähnten Art, wenn ſie,<lb/>
zwiſchen einer Kupfer- und einer Bleiplatte liegend, einem ſtarken Druck<lb/>
ausgeſetzt werden, einen außerordentlich feinen Eindruck mit allen Details<lb/>
auf der Bleiplatte hervorrufen. Wird die Bleiplatte, die ſelbſt zu weich<lb/>
iſt, um von ihr Abdrücke zu nehmen, auf galvaniſchem Wege verkupfert<lb/>
(ſ. S. 139), ſo kann man von der ſo gewonnenen Platte beliebig viele<lb/>
Abzüge nehmen, die an Feinheit außerordentliches leiſten.</p></div></div><lb/><div n="3"><head><hi rendition="#b"><hi rendition="#aq">g</hi>) Die Photographie.</hi></head><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">1. Die Erfindung der Photographie.</hi></head><lb/><p>In ſchwungvollen Verſen hat in jüngſter Zeit der Gelehrte und<lb/>
Dichter auf dem Stuhle des heiligen Petrus, Papſt Leo <hi rendition="#aq">XIII</hi>, die<lb/>
Erfindung der Photographie beſungen. Es iſt dies recht charakteriſtiſch<lb/>
für den ungeheuren Fortſchritt, der ſich im geiſtigen Leben, in der<lb/>
Auffaſſung und Anſchauung aller Kulturvölker ſeit dem Mittelalter<lb/>
vollzogen hat. Wurde doch noch im Atrium der Neuzeit, im Anfang<lb/>
des 17. Jahrhunderts, der große Galilei ob ſeiner Entdeckung des<lb/>
Fernrohres und der Ergebniſſe, die er mit dieſem mächtigen Forſchungs-<lb/>
mittel erlangte, von dem damaligen Papſt Urban <hi rendition="#aq">VIII</hi> ins Gefängnis<lb/>
geworfen und jahrelang vom Haß der Kirche verfolgt. Wie wäre es<lb/>
erſt einem Manne ergangen, den das Unglück betroffen hätte, in den<lb/>
dunkeln, traurigen Zeiten des Mittelalters die wunderbare Kunſt des<lb/>
Photographierens zu erfinden. Sicherlich wäre er als Hexenmeiſter<lb/>
verbrannt worden.</p><lb/><p>Indeſſen iſt die Erfindung der Photographie (Lichtzeichnung) nicht,<lb/>
wie ſo manche andere Erfindung, durch einen einzelnen glücklichen Zufall<lb/>
oder einen glücklichen Einfall eines geiſtreichen Mannes erfolgt, viel-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 62</fw><lb/><pb facs="#f0996" n="978"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
mehr hat ſie eine lange Geſchichte und bildet eine Kette von gedanken-<lb/>
reichen Entdeckungen und Erfindungen. Sie beruht in erſter Linie auf<lb/>
der chemiſchen Wirkung des Lichtes auf eine große Reihe von Sub-<lb/>
ſtanzen, auf der Wirkung des Lichtes, die Farbe dieſer Subſtanzen<lb/>
zu verändern, indem es die Bildung neuer oder die Trennung<lb/>
beſtehender chemiſcher Verbindungen fördert. Die Erkenntnis von einem<lb/>
ſolchen, die Farben gewiſſer Körper verändernden Einfluß des Sonnen-<lb/>
lichtes insbeſondere iſt uralt. Gehört doch zu dieſer Gruppe von<lb/>
Naturerſcheinungen, die man unter dem Namen Photochemie zuſammen-<lb/>
faßt, die ſchon den älteſten Völkern bekannte Thatſache, daß manche<lb/>
Stoffe, wenn ſie dem Sonnenlicht ausgeſetzt werden, allmählich aus-<lb/>
bleichen. Auch die Erkenntnis, daß das Grün der Blätter und<lb/>
Pflanzen eine Folge der Sonnenſtrahlung iſt, gehört in dieſes Gebiet;<lb/>
dieſe Erkenntnis finden wir aber ſchon in den Werken des Griechen<lb/>
Ariſtoteles ausgeſprochen. In den letzten Jahrhunderten v. Chr. Ge-<lb/>
burt wurde man auch bereits darauf aufmerkſam, daß manche<lb/>
Farben, beſonders Zinnoberrot, unter der Wirkung der Lichtſtrahlen<lb/>
von Sonne und Mond Farbenänderungen, das Zinnoberrot z. B.<lb/>
Schwärzung erleiden.</p><lb/><p>Erſt im Mittelalter ſehen wir dann eine weitere Entwickelung der<lb/>
Forſchung und Erkenntnis auf dem Gebiete der Photochemie. Be-<lb/>
ſondere Gelegenheit zu derartigen Entdeckungen hatten die Alchimiſten<lb/>
bei ihren Verſuchen, deren Ziele ja allerdings meiſt weit ab vom Wege<lb/>
der Wiſſenſchaft im Zauberland von Phantaſie und Myſtik lagen.<lb/>
Sicher war ſchon im 16. Jahrhundert die ſchwärzende Wirkung der<lb/>
Sonne auf Silberſalze bekannt, doch gelangte man noch nicht zur<lb/>
vollen Einſicht, daß das Licht die Urſache des Vorgangs ſei, machte<lb/>
ſich vielmehr unklare Vorſtellungen von einer dahingehenden Wirkung der<lb/>
Luft. Der Engländer Ray war der erſte, der im Jahre 1686 be-<lb/>
ſtimmt darauf hinwies, daß z. B. das Grün der Blätter eine Folge<lb/>
der Sonnenſtrahlung, nicht des Lufteinfluſſes ſei.</p><lb/><p>Der Entdecker der Lichtempfindlichkeit der Silberſalze aber war der<lb/>
deutſche Arzt J. H. Schulze (1687—1744), der bei einem chemiſchen Verſuch<lb/>
im Jahre 1727 bemerkte, daß ſich eine Löſung von Scheidewaſſer, Silber<lb/>
und Kreide an den Stellen, die von der Sonne belichtet waren, violett-<lb/>
ſchwarz färbte, während die von der Sonne abgewandten Teile weiß<lb/>
blieben. Schulze unterſuchte die Erſcheinung näher und ſtellte vor<lb/>
allem feſt, daß es nicht eine Wärme-, ſondern eine Lichtwirkung ſei,<lb/>
indem er ſeine Löſung in die Nähe eines heißen Ofens brachte, ohne<lb/>
eine Veränderung derſelben erzielen zu können. Bald fand er auch,<lb/>
daß eine reine, nicht kreidehaltige, ſalpeterſaure Silberlöſung ſich unter<lb/>
der Einwirkung des Lichtes ſchwarz färbte. Schulze ging aber weiter,<lb/>
ſchnitt Schablonen von Schriftzügen aus, klebte dieſelben auf eine mit<lb/>
Silberſalz gefüllte Flaſche und ſetzte dieſe der Sonne aus. Wurde<lb/>
dann im Dunkeln die Schablone abgenommen, ſo ſah man die Buch-<lb/><pb facs="#f0997" n="979"/><fw place="top" type="header">Die Photographie.</fw><lb/>
ſtaben ſich weiß auf dunklem Grunde abheben, da nur in den Zwiſchen-<lb/>
räumen das Silberſalz durch die Sonne dunkel gefärbt war. Dieſe<lb/>
erſten Lichtbilder chemiſcher Natur waren aber ſchnell vergänglich, da<lb/>
jede Bewegung der Flüſſigkeit, ſowie jede weitere Belichtung dieſelben<lb/>
wieder zerſtörten. Trotzdem muß man J. H. Schulze als erſten in der<lb/>
Reihe der Männer nennen, die die Photographie erfunden haben.</p><lb/><p>Es folgten dann im weiteren Verlaufe des vorigen Jahrhunderts eine<lb/>
ganze Reihe Entdeckungen lichtempfindlicher Subſtanzen, ſo des Chlor-<lb/>
ſilbers durch Baptiſt Beccarius in Turin im Jahre 1757, der ganz ähnliche<lb/>
Verſuche wie Schulze anſtellte, und anderer. Erwähnenswert iſt, daß<lb/>
der berühmte ſchwediſche Chemiker Scheele (1742—1786) im Jahre<lb/>
1777 zuerſt ein Fixiermittel erfand. Er bemerkte nämlich, daß das<lb/>
im Lichte geſchwärzte und das unverändert gebliebene Chlorſilber ſich<lb/>
verſchiedenartig gegen Ammoniak verhalten, wodurch die Möglichkeit der<lb/>
dauernden Feſthaltung von Bildern, die auf Chlorſilberpapier her-<lb/>
geſtellt waren, eigentlich ſchon gegeben war. Leider blieb ſeine Ent-<lb/>
deckung lange Zeit unbeachtet, ſo daß Wedgwood, als er 25 Jahre<lb/>
ſpäter die Schulzeſche Entdeckung in verbeſſerter Form zur Ausführung<lb/>
brachte, an der endgültigen Entdeckung der Photographie gerade darum<lb/>
ſcheiterte, weil er kein Fixiermittel finden konnte, nach deſſen Anwendung<lb/>
er ſeine Bilder ohne Gefahr wieder dem Lichte hätte ausſetzen dürfen.</p><lb/><p>Von größter Bedeutung für die Entwicklung der Photochemie<lb/>
waren die Verſuche des Genfer Gelehrten Senebier, die derſelbe im<lb/>
Jahre 1782 veröffentlichte und die zur Entdeckung einer ganzen Reihe<lb/>
lichtempfindlicher Subſtanzen geführt hatten. Beſonders wichtig aber<lb/>
war es, daß er zuerſt die verſchiedene Wirkſamkeit der verſchiedenen<lb/>
Farben auf lichtempfindliche Subſtanzen bemerkte, und dadurch der<lb/>
Vorläufer des Entdeckers der Photographie in natürlichen Farben, des<lb/>
Phyſikers <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Seebeck wurde, der in einem Anhang zu Göthes Farben-<lb/>
lehre im Jahre 1810 Experimente veröffentlichte, aus denen ſich ergab,<lb/>
daß grau angelaufenes Chlorſilber, ſogenanntes Silberſubchlorid fähig<lb/>
ſei, bei Belichtung mit verſchiedenen Farben dieſe Farben wiederzugeben.<lb/>
Seebeck entdeckte auch die chemiſche Wirkſamkeit der ſogenannten infra-<lb/>
roten Wärmeſtrahlen, d. h. der Strahlen, die bei ſpektraler Zerlegung<lb/>
des Lichtes dem Auge unſichtbar bleiben, aber neben den roten Teil<lb/>
des Spektrums fallend, wie Wollaſton im Jahre 1802 bekannt ge-<lb/>
macht hatte, dort Wärmewirkungen hervorbringen. Kurz zuvor, im<lb/>
Jahre 1801, hatte der Phyſiker Ritter entdeckt, daß jenſeits des violetten<lb/>
Endes des Spektrums noch Strahlen fielen, die zwar dem Auge un-<lb/>
ſichtbar, aber ſtarke chemiſche Wirkungen hervorzurufen imſtande wären.<lb/>
Man hat dieſe ultravioletten Strahlen als chemiſche Strahlen bezeichnet.</p><lb/><p>Inzwiſchen hatte, wie ſchon oben erwähnt, Wedgwood die Verſuche<lb/>
von Schulze in veränderter Weiſe wieder aufgenommen, indem er Glas-<lb/>
gemälde auf Papier oder Leder, das mit einer Silbernitratlöſung über-<lb/>
ſtrichen war, durch den Einfluß des Lichtes kopierte. Doch gelang es<lb/><fw place="bottom" type="sig">62*</fw><lb/><pb facs="#f0998" n="980"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
ihm und ſeinem Mitarbeiter Davy nicht, die Bilder zu fixieren, ſo daß<lb/>
man dieſelben im Dunkeln aufbewahren mußte. Ein gutes Fixiermittel für<lb/>
Chlorſilber, nämlich unterſchwefligſaures Natron entdeckte erſt Sir John<lb/>
Herſchel im Jahre 1819, ohne daß es aber zunächſt Beachtung fand.<lb/><figure><head>Fig. 521. </head><p><hi rendition="#aq">Camera obscura.</hi></p></figure><lb/>
Ein wirklicher Fortſchritt war<lb/>
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die Idee kam, die Bilder der<lb/><hi rendition="#aq">Camera obscura</hi> zu photo-<lb/>
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ſuch auch mißlang, weil die<lb/>
Lichteindrücke in dieſem Falle<lb/>
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wenig empfindlich waren. Doch<lb/>
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obscura</hi> zu photographiſchen Verſuchen zu verwenden. Die Wirkungs-<lb/>
weiſe der letzteren iſt aus Fig. 521 erſichtlich. Im Jahre 1589 machte<lb/>
Porto in einer neuen Ausgabe ſeines Werkes auf die Vorteile einer<lb/><hi rendition="#aq">Camera</hi> mit Linſe oder Hohlſpiegel aufmerkſam. An die Stelle des<lb/>
Spaltes trat alſo eine Sammellinſe aus Glas, das Objektiv unſerer<lb/>
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der Erfindung dieſer Methode gebührt zwei Franzoſen, deren Namen<lb/>
in der Geſchichte der Erfindung der Photographie vereint immer den<lb/>
Ehrenplatz einnehmen werden: Nic<hi rendition="#aq">é</hi>phore Niepce (1765 bis 1833) aus<lb/>
Chalons und Louis Jacques Mand<hi rendition="#aq">é</hi> Daguerre (1787 bis 1851) aus<lb/>
Cormeilles. Niepce beſchäftigte ſich ſeit dem Jahre 1813 mit litho-<lb/>
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durch das Licht zu erſetzen. Er überzog Metallplatten mit einer<lb/>
Aſphaltmiſchung, legte über dieſelben eine durchſichtige Zeichnung und<lb/>
erhielt dann, wenn er Sonnenlicht darauf fallen ließ, auf der Aſphalt-<lb/>
platte ein Abbild der darüberliegenden Zeichnung, deren einzelne Stellen<lb/>
je nach ihrer Farbe und Kraft die Wirkung der Sonnenſtrahlen auf<lb/>
die lichtempfindliche Subſtanz, den Aſphalt, mehr oder weniger hinderten.<lb/>
Er fixirte dann das Bild mit einem Löſungsmittel, einem Öle, ätzte<lb/>
es mit Säuren ein und erhielt ſo eine Platte, die zur Vervielfältigung<lb/>
mittels Preſſe wohl geeignet war. Niepce hatte in dieſer Weiſe bereits<lb/>
im Jahre 1816 die Heliographie erfunden, d. h. die Kunſt, mit Hilfe<lb/><pb facs="#f0999" n="981"/><fw place="top" type="header">Die Daguerreotypie.</fw><lb/>
des Sonnenlichts der Vervielfältigung fähige Kopieen von Zeichnungen<lb/>
und Malereien herzuſtellen. Er verſuchte aber auch, die Bilder der<lb/><hi rendition="#aq">Camera obscura</hi> aufzunehmen und zu fixiren, doch ſtieß er dabei auf<lb/>
größere Schwierigkeiten, da die von ihm angewandten lichtempfind-<lb/>
lichen Subſtanzen tagelange Expoſitionszeiten verlangten. Doch iſt eine<lb/>
Zinnplatte aus dem Jahre 1825 erhalten, auf der eine Landſchaft zu<lb/>
ſehen iſt, die Niepce mittels <hi rendition="#aq">Camera obscura</hi> aufgenommen hat. Im<lb/>
Jahre 1829 endlich vereinigte ſich Niepce mit dem Maler Daguerre,<lb/>
um gemeinſam einen einfachen photographiſchen Prozeß zu erfinden.<lb/>
Daguerre beſchäftigte ſich auch bereits längere Zeit mit photochemiſchen<lb/>
Studien, doch hatte er wohl bis dahin namentlich die Wirkungen des<lb/>
Lichtes auf phosphorescierende Subſtanzen ſtudiert. Außerdem arbeitete<lb/>
er eifrig an der Vervollkommnung der <hi rendition="#aq">Camera obscura,</hi> indem er eine von<lb/>
Wollaſton 1812 erfundene Linſenkonſtruktion an die Stelle der bis dahin<lb/>
üblichen bikonvexen Linſe ſetzte. Niepce teilte Daguerre ſchriftlich genau<lb/>
ſein erreichtes Reſultat mit, das bereits ein völlig durchgearbeitetes<lb/>
photographiſches Verfahren, den heliographiſchen Aſphaltprozeß darſtellte.</p><lb/><p>Daguerre fand nun bald, daß das Jodſilber die Subſtanz<lb/>
ſei, die ſich beſonders zum Träger der Lichtwirkung eigne, doch<lb/>
hatte er erſt längere Zeit nach Niepces Tode das Glück, im<lb/>
Jahre 1837 durch einen Zufall einen geeigneten Entwickler für ſeine<lb/>
Jodſilberplatten in dem Queckſilber zu finden, deſſen Dämpfe ein durch<lb/>
Belichtung erzeugtes, aber dem Auge noch gar nicht ſichtbares Bild<lb/>
zum Vorſchein zu bringen vermögen. Die Jodſilberplatten ſelbſt ſtellte<lb/>
er her, indem er eine Silberplatte in Joddämpfen räucherte. Als<lb/>
Fixiermittel griff er auf das oben erwähnte, von Sir John Herſchel<lb/>
entdeckte unterſchwefligſaure Natron oder auf eine Kochſalzlöſung<lb/>
zurück. Das weſentliche an Daguerres Erfindung war, daß man<lb/>
nunmehr in wenigen Minuten Gegenſtände mit Hilfe einer <hi rendition="#aq">Camera<lb/>
obscura</hi> aufnehmen, und das noch gar nicht oder kaum ſichtbare Bild<lb/>
entwickeln und nachher fixieren konnte. Im Jahre 1839 kaufte der<lb/>
franzöſiſche Staat Daguerre und ſeinem Mitarbeiter Iſidore Niepce,<lb/>
dem Sohne Nic<hi rendition="#aq">é</hi>phore Niepces, ihr Geheimnis für eine lebensläng-<lb/>
liche Rente von 6000, reſp. 4000 Francs ab.</p><lb/><p>Für Perſonenaufnahmen dauerte die Expoſitionszeit, d. h. die<lb/>
Dauer der Aufnahme allerdings noch zu lange, da ein Menſch un-<lb/>
möglich etwa 5 bis 10 Minuten ſtillhalten kann. Aber ſehr bald wurde<lb/>
auch dieſe Schwierigkeit überwunden, als Profeſſor Petzval in Wien<lb/>
eine lichtſtarke Porträtlinſe berechnete, deren Ausführung durch den<lb/>
Optiker Voigtländer im Jahre 1840 es ermöglichte, Porträts im Ver-<lb/>
laufe von etwa ½ bis 1 Minute aufzunehmen. Da die hellen Queck-<lb/>
ſilberdämpfe ſich beſonders an den vom Licht am meiſten getroffenen<lb/>
und daher urſprünglich etwas geſchwärzten Stellen niederſchlagen, ſo<lb/>
wird ein poſitives Bild bei einer Daguerreotypie, wie man eine ſolche<lb/>
Photographie auf Metall nennt, erzeugt, indem an den den hellen Stellen<lb/><pb facs="#f1000" n="982"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
des photographierten Objektes entſprechenden Partieen der Kopie die<lb/>
meiſten weißen Queckſilberteilchen haften. Das Bild bekam aber durch<lb/>
das Queckſilber einen etwas harten und kalten Ton und war außerdem<lb/>
noch nicht dauernd haltbar. Dies wurde erſt durch Fizeaus Ver-<lb/>
goldungsmethode im Jahre 1840 erreicht, die gleichzeitig dem Bilde<lb/>
einen ſchönen, warmen Ton verlieh. Die fertige Platte wurde mit<lb/>
einer verdünnten Chlorgoldlöſung übergoſſen und dieſe Löſung ſchnell<lb/>
über Spiritus zum Kochen gebracht. Das Chlor verbindet ſich dann mit<lb/>
dem Silber der Platte und das Gold legt ſich als feiner, ſchön wirkender<lb/>
Überzug über das ganze. Nach kurzer Zeit ſchon muß man die Platte<lb/>
herausnehmen und in kaltem Waſſer abwaſchen, worauf ſie ſehr wider-<lb/>
ſtandsfähig geworden iſt. Die Daguerreotypie erfuhr im Jahre 1841<lb/>
noch eine weitere Vervollkommnung durch die Entdeckung von Claudet,<lb/>
daß die Anwendung von Jodchlor ein beſchleunigteres Aufnahmeverfahren<lb/>
erlaubt, ſodaß man mit wenigen Sekunden Expoſitionszeit ausreicht.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">3. Die Talbottypie und die moderne Photographie.</hi></head><lb/><p>Kurz vor der Veröffentlichung des Verfahrens von Daguerre legte<lb/>
der Engländer Fox Talbot am 20. Januar 1839 der Königlichen Ge-<lb/>
ſellſchaft in London ein Verfahren vor, das im ganzen und großen<lb/>
das Vorbild des heutigen photographiſchen Verfahrens geworden iſt.<lb/>
Zunächſt handelte es ſich bei ihm allerdings noch nicht um Aufnahmen<lb/>
nach der Natur mittels der Camera, ſondern er hatte nur ein Ver-<lb/>
fahren erfunden, Kupferſtiche, Stahlſtiche und ähnliches mit Hilfe des<lb/>
Lichtes beliebig oft zu vervielfältigen. Er legte den Kupferſtich auf<lb/>
Papier, das mit Chlorſilber und ſalpeterſaurem Silberoxyd getränkt war;<lb/>
in der Sonne wurde dann das Papier an allen hellen Stellen des Stichs<lb/>
geſchwärzt, an den Bildſtellen blieb es mehr oder weniger weiß, ſodaß<lb/><figure><head>Fig. 522. </head><p>Negatives Bild.</p></figure><lb/><figure><head>Fig. 523. </head><p>Voſitives Bild.</p></figure><lb/><pb facs="#f1001" n="983"/><fw place="top" type="header">Die Talbottypie und die moderne Photographie.</fw><lb/>
er ein ſogenanntes „Negativ“ erhielt. Von dieſem Negativ konnte er,<lb/>
nachdem es fixiert war, eine beliebige Menge „poſitiver“ Bilder in Wieder-<lb/>
holung des eben beſchriebenen Verfahrens erhalten. Fig. 522 und 523<lb/>
zeigen ein ſolches negatives und poſitives Bild. Nachdem Talbot von<lb/>
der Daguerreotypie Kunde erhalten hatte, verſuchte er ſie mit ſeinem<lb/>
Verfahren zu verſchmelzen und auch direkt mit der Camera Photo-<lb/>
graphieen auf Jodſilberpapier zu erzeugen. Das unſichtbare Bild ent-<lb/>
wickelte er mit einer Miſchung von Gallusſäure und Silberſalz, wo-<lb/>
durch ſich ſchwarz gefärbtes Silber an allen belichteten Stellen nieder-<lb/>
ſchlägt, ſodaß wieder ein Negativ entſtand, von dem er nach ſeiner<lb/>
Fixierung mit Bromkali beliebig viele poſitive Abzüge im ſogenannten<lb/>
Kopierrahmen in der geſchilderten Weiſe machen konnte.</p><lb/><p>In den folgenden 50 Jahren bis jetzt ſind nun nach allen Richtungen<lb/>
hin ungeheure Fortſchritte auf dem Gebiete der Photographie gemacht<lb/>
worden. Die photographiſchen Apparate wurden für die verſchiedenen<lb/>
Zwecke des Gebrauchs bequem eingerichtet, es wurden die mannigfaltigſten<lb/>
Arten von Linſenkonſtruktionen für dieſen oder jenen Fall der Praxis<lb/>
berechnet, es wurde eine große Reihe neuer Stoffe als Träger des<lb/>
chemiſchen Lichtprozeſſes entdeckt, und die Entwicklungs-, Fixierungs- und<lb/>
Kopiermethoden wurden mehr und mehr verbeſſert. Nur das wichtigſte<lb/>
ſoll im folgenden dem Leſer mitgeteilt werden.</p><lb/><p>Die Papiernegative von Talbot erreichten nicht entfernt die Feinheit<lb/>
von Daguerreotypieen. Man ſuchte daher bald nach einem paſſenderen<lb/>
Träger der lichtempfindlichen Subſtanz und fand einen ſolchen in ganz<lb/>
rein geputzten durchſichtigen Glasplatten. Niepce de St. Victor, einem<lb/>
Neffen von Nic<hi rendition="#aq">é</hi>phore Niepce gelang es im Jahre 1847, mit licht-<lb/>
empfindlicher Subſtanz überzogene Glasplatten herzuſtellen. Er überzog<lb/>
das Glas mit einer Miſchung aus Eiweiß und Jodkalium und legte<lb/>
die ſo präparierte Platte in eine Silberlöſung, wodurch ſie licht-<lb/>
empfindlich wurde. Die Entwicklung nach geſchehener Belichtung geſchah<lb/>
durch Gallusſäure, die Fixage durch Bromkali. Die Negative wurden<lb/>
dann über Chlorſilberpapier gelegt, auf dem das Poſitiv wie bei Talbot<lb/>
durch Einwirkung des Lichtes hervorgerufen wurde. Ein Jahr ſpäter<lb/>
erfand Blanquart-Evrard das noch jetzt gebräuchliche Albumin- oder<lb/>
Eiweißpapier, das weit beſſere Kopieen giebt, als gewöhnliches Papier.<lb/>
Bald wurden auch Eiſenvitriol und Pyrogallusſäure als gut ent-<lb/>
wickelnde Subſtanzen entdeckt. Einen weſentlichen Fortſchritt in der<lb/>
Geſchichte der Photographie bezeichnet aber die Erfindung des noch<lb/>
heute viel geübten Kollodiumverfahrens durch Fry und Archer im<lb/>
Jahre 1851. Das Kollodium, eine Miſchung von Schießbaumwolle<lb/>
und Äther oder Alkohol, wird über die Platte gegoſſen, dieſe darauf<lb/>
in eine jod- oder bromhaltige Silberlöſung getaucht, worauf ſich in<lb/>
der Kollodiumſchicht Jod oder Bromſilber niederſchlagen wird, ſodaß<lb/>
nun die Platte lichtempfindlich iſt. Als Entwickler wurde Eiſenvitriol<lb/><pb facs="#f1002" n="984"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
oder Pyrogallusſäure, als Fixiermittel unterſchwefligſaures Natron oder<lb/>
eine Cyankalilöſung genommen.</p><lb/><p>Wir wollen an dieſer Stelle das Geheimnis der <hi rendition="#b">amerikaniſchen<lb/>
Schnellphotographen</hi> enthüllen. Ihre Bilder ſind nämlich nichts weiter,<lb/>
als unvollkommen entwickelte Negative. Man hatte die Bemerkung<lb/>
gemacht, daß ſolche undeutliche Negative gegen einen dunklen Hinter-<lb/>
grund gehalten ganz gute Bilder und zwar infolge des dunkeln Hinter-<lb/>
grundes poſitive Bilder geben, und kam dadurch auf den Gedanken,<lb/>
das Kollodiumhäutchen von der Glasplatte abzunehmen und auf<lb/>
dunkle Körper, wie ſchwarzes Wachstuch, dunkles Glas oder Eiſen<lb/>
aufzukleben. Man nannte die ſo entſtehenden poſitiven Bilder je nach<lb/>
der Unterlage Pannotypieen, Ambrotypieen oder Ferrotypieen. Ferro-<lb/>
typieen ſind die Produkte der „amerikaniſchen Schnellphotographieen“,<lb/>
die die Kollodiumſchicht auf dünne, ſchokoladenfarben lackierte Blechtafeln<lb/>
aufkleben und ſo in wenigen Minuten ſchon dem photographiebedürftigen<lb/>
Publikum ein Abbild liefern können, während ſonſt die vollſtändige<lb/>
Entwicklung, beſonders aber, wie wir ſpäter ſehen werden, die Her-<lb/>
ſtellung von wirklichen Poſitiven ſehr lange Zeit in Anſpruch nimmt.</p><lb/><p>Die mannigfaltigen Unbequemlichkeiten, die das „naſſe Verfahren“,<lb/>
das wir beſchrieben haben, mit ſich führte, z. B. beim Arbeiten im<lb/>
Freien, auf Reiſen u. ſ. w. ließen frühzeitig <hi rendition="#b">Trockenplatten</hi> herſtellen, die<lb/>
man bequem transportieren und auch noch längere Zeit nach ihrer<lb/>
Fertigſtellung benutzen konnte. Bei den erſten Verſuchen erreichte man<lb/>
aber keine genügende Haltbarkeit, vor allem aber keine ausreichende<lb/>
Empfindlichkeit. Erſt Taupenot veröffentlichte im Jahre 1855 ein<lb/>
brauchbares Verfahren, indem er das Kollodium mit einer Eiweißſchicht<lb/>
überzog. Seine Platten konnten ſchon länger als ein Jahr liegen<lb/>
bleiben, ehe ſie in Benutzung genommen wurden. Das Tanninver-<lb/>
fahren von Ruſſell aus dem Jahre 1861 lieferte noch dauerhaftere und<lb/>
beſſere Platten, verlangte aber immer noch eine Belichtungszeit von<lb/>
etwa 1½ Minute. Erſt das Kollodiumemulſionsverfahren von Gaudin,<lb/>
das derſelbe 1861 veröffentlichte und das von andern Forſchern vielfache<lb/>
Verbeſſerungen erfuhr, erfüllte recht wohl die Anforderungen, die man<lb/>
von einem realen Standpunkte aus an Trockenplatten ſtellen durfte.</p><lb/><p>Es beruht das Verfahren auf der Ausführung des Gedankens,<lb/>
die Glasplatten ſofort mit einer lichtempfindlichen Kollodiumſchicht zu<lb/>
übergießen, ſtatt erſt die mit Kollodium überzogenen Platten in einer<lb/>
Silberlöſung lichtempfindlich zu machen. Es wurde dies erreicht,<lb/>
indem man Kollodiumemulſionen herſtellte, d. h. eine Flüſſigkeit, be-<lb/>
ſtehend aus Kollodium, in dem ſich andere Körper, in dieſem Falle<lb/>
Jod- oder Bromſilber, in ungelöſtem Zuſtande fein und gleichmäßig<lb/>
verteilt lange Zeit halten. Die ſo hergeſtellten Platten bleiben Jahre-<lb/>
lang brauchbar und zeigen eine ziemlich ſtarke Empfindlichkeit.</p><lb/><p>An Stelle der Bromſilber-Kollodiumemulſion trat ſeit dem<lb/>
Jahre 1871 die Bromſilber-Gelatineemulſion, das wunderbare Ver-<lb/><pb facs="#f1003" n="985"/><fw place="top" type="header">Die moderne Photographie.</fw><lb/>
fahren der Jetztzeit, das der engliſche Arzt <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Maddox erfunden hat<lb/>
und das nach manchen weſentlichen Richtungen die idealſten An-<lb/>
forderungen, die man an photographiſche Leiſtungen ſtellen kann, erfüllt.<lb/>
Die Bromſilbergelatine-Trockenplatten, die in Fabriken als Maſſenartikel<lb/>
hergeſtellt werden, können viele Jahre aufbewahrt werden und ſind in<lb/>
ſo eminentem Maße lichtempfindlich, daß die Aufnahmen mit ihnen<lb/>
ſich im allgemeinen auf wenige Sekunden und ſogar bei den ſpäter<lb/>
zu beſprechenden Momentphotographieen auf ganz geringe Bruchteile<lb/>
der Sekunde beſchränken.</p><lb/><p>Erſt durch die immer mehr geſteigerte Lichtempfindlichkeit der<lb/>
photographiſchen Platten gewann die Photographie die ungeheure Be-<lb/>
deutung für die Aſtronomie, die ſie ſich in neueſter Zeit errungen hat.<lb/>
Iſt es doch gelungen, Millionen von Himmelskörpern, von Sternen,<lb/>
deren Helligkeit zu ſchwach iſt, um ſelbſt in den ſtärkſten Fernröhren<lb/>
einen Eindruck auf das Auge hervorzurufen, wahrnehmbar zu machen,<lb/>
durch eine längere Expoſition, wobei ſich die chemiſche Wirkung der<lb/>
Lichtſtrahlen mehr und mehr ſtärkt, mit den neuen Trockenplatten<lb/>
photographiſch zu fixieren. Und in neueſter Zeit, im letzten Jahre hat<lb/>
man mit Hülfe ſolcher Platten, die man längere Zeit durch ein Uhr-<lb/>
werk auf ein und dieſelbe Stelle des Himmels richtete, eine größere<lb/>
Anzahl der kleinen Planeten, die zwiſchen den Bahnen des Jupiter<lb/>
und Mars um die Sonne eilen, und auch manche Nebelflecke entdeckt,<lb/>
deren Exiſtenz in manchen Fällen nachträglich durch direkte Beobachtung<lb/>
mit lichtſtarken Fernröhren beſtätigt wurde, in andern Fällen wohl noch<lb/>
lange Zeit nur durch ihr photographiſches Bild angezeigt bleiben wird.</p><lb/><p>Auch in der Erfindung von neuen Entwicklern wurden in den<lb/>
letzten beiden Jahrzehnten große Fortſchritte gemacht, die beſonders<lb/>
dem Trockenverfahren mit Bromſilbergelatine zu ſtatten kamen und<lb/>
deſſen außerordentliche Verbreitung bis in die weiteſten Schichten des<lb/>
Publikums hinein mächtig förderten. Es ſeien genannt der Eiſenoxalat-<lb/>
Entwickler von Carey Lea (1877) und Eder (1879), der Hydrochinon-<lb/>
Entwickler von Abney (1880), der Eikonogen-Entwickler von Andreſen<lb/>
(1889) und der neue Rodinal-Entwickler.</p><lb/><p>Die Platten werden in abſolut lichtdichten<lb/>
Käſten aufbewahrt und aus dieſen in einem<lb/>
dunkeln Raume in die ſogenannte Kaſſette ge-<lb/>
legt. Die Fig. 524 zeigt eine ſolche Kaſſette,<lb/>
die in den hinteren Teil der photographiſchen<lb/>
Camera eingeſchoben wird. Wenn die Thür <hi rendition="#aq">b</hi><lb/>
geöffnet wird, kann man die Platte in den<lb/>
Rahmen einlegen, in dem ſie bei geſchloſſener<lb/>
Thür und herabgelaſſener Schieberplatte <hi rendition="#aq">a</hi> kein<lb/>
Lichtſtrahl treffen kann. Die Platte wird mit<lb/>
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des Schiebers <hi rendition="#aq">a</hi> zu gelegt und nach Schluß<lb/><figure><head>Fig. 524. </head><p>Kaſſette.</p></figure><lb/><pb facs="#f1004" n="986"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
der Thüre <hi rendition="#aq">b</hi> durch die in ihrer Mitte befindliche Feder feſt gegen die<lb/>
Ränder des Geſtells gedrückt, ſodaß ſie keine Verſchiebungen während<lb/>
der Aufnahme erleiden kann. Sobald dieſe erfolgen ſoll, wird der<lb/>
Schieber <hi rendition="#aq">a</hi> aufgezogen. Nach geſchehener Belichtung wird <hi rendition="#aq">a</hi> wieder<lb/>
zugeſchoben und die Kaſſette aus der Camera herausgenommen. Man<lb/>
kann nun die Platte in der Kaſſette oder, wenn man dieſe weiter<lb/>
benutzen will, in größeren Behältern, ſogenannten Wechſelkäſten, in<lb/>
die man die Platte durch einen einfachen Mechanismus auch bei<lb/>
Tageslicht hineinfallen laſſen kann, ohne daß das Licht Zutritt zur<lb/>
Platte findet, oder in lichtdichten Käſten, in die man die Platten<lb/>
im Dunkeln oder bei ſchwachem dunkelroten oder gelben Licht hinein-<lb/>
legt, ſo lange aufbewahren, bis man ſie entwickeln will. Meiſt benutzen<lb/>
jetzt die Photographen, die auch im Freien und auf Reiſen arbeiten<lb/>
wollen, ſogenannte Doppelkaſſetten, die für die Aufnahme zweier Platten<lb/>
eingerichtet ſind, und verſehen ſich mit zwei oder drei Paar ſolcher<lb/>
Doppelkaſſetten.</p><lb/><p>Es iſt ſchon mehrfach davon die Rede geweſen, daß manche Manipu-<lb/>
lationen des Photographen, z. B. das Entwickeln, Fixieren, das Um-<lb/>
wechſeln der Platten u. ſ. w. in einem Raume, der ſog. Dunkelkammer,<lb/>
erfolgen müſſen, in dem eine Lichteinwirkung auf die überaus empfind-<lb/>
lichen Platten ausgeſchloſſen iſt. Glücklicherweiſe giebt es nun einige<lb/>
Farben, nämlich Rot und Gelb, die photographiſch nur ſehr langſam<lb/>
und ſchwach wirken. Es iſt dadurch die Möglichkeit gegeben, die Dunkel-<lb/>
kammer, ohne die Platten zu beſchädigen durch ein kleines Fenſter mit<lb/>
dunkelrotem oder gelbem Glas oder durch eine kleine Lampe mit Cylinder<lb/>
und Glocke von eben ſolchen Farben etwas zu erhellen, ſodaß man<lb/>
bequem in ihr arbeiten kann. Streng zu achten iſt aber darauf, daß<lb/>
nicht durch irgend einen Spalt in der Thür oder im Fenſter oder ſonſt<lb/>
woher Tageslicht in den Raum gelangt, auch muß durch einen Schirm oder<lb/>
Ähnliches verhütet werden, daß die Flamme der Lampe etwa die weiße<lb/>
Decke des Zimmers beleuchtet, deren Wiederſchein ſich ſehr gefährlich<lb/>
erweiſen, die Platte verſchleiern oder total belichten könnte.</p><lb/><figure><head>Fig. 525. </head><p>Photographiſche Camera.</p></figure><lb/><p>Der <hi rendition="#b">photographiſche Apparat</hi><lb/>
ſelbſt ſetzt ſich aus folgenden<lb/>
Hauptteilen zuſammen: Camera<lb/>
mit matter Glasplatte, Objektiv<lb/>
mit Blenden, Kaſſette mit photo-<lb/>
graphiſcher Platte, Stativ. Die<lb/>
Camera beſteht, wie man aus<lb/>
der Fig. 525 erſieht, aus zwei<lb/>
Holzrahmen <hi rendition="#aq">i, i,</hi> deren vorderer<lb/>
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Figur nicht ſichtbaren Brette<lb/>
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der hintere durch eine matte<lb/><pb facs="#f1005" n="987"/><fw place="top" type="header">Die moderne Photographie.</fw><lb/>
Glasplatte abgeſchloſſen wird, die hochgeklappt werden kann, wenn<lb/>
an ihre Stelle die Kaſſette mit der lichtempfindlichen Platte eingeſchoben<lb/>
werden ſoll. Der hintere Rahmen kann mittelſt des ziehharmonika-<lb/>
artigen Auszugs <hi rendition="#aq">M</hi> auf dem unteren Schlitten <hi rendition="#aq">n n</hi> durch Schrauben<lb/>
dem vorderen Rahmen je nach der Brennweite der Objektivlinſe ſo weit<lb/>
genähert oder von ihm entfernt werden, daß das vom Objektiv ent-<lb/>
worfene Bild des Gegenſtandes, den man photographieren will, auf<lb/>
der matten Glasplatte in ſcharfen Umriſſen zu ſehen iſt.</p><lb/><p>Wenden wir uns nun dem Objektiv zu, das an die Stelle der<lb/>
kleinen Öffnung in der <hi rendition="#aq">Camera obscura</hi> getreten iſt, ſo müſſen wir be-<lb/>
züglich Bilderzeugung und Bildwirkung von Linſenſyſtemen die Leſer<lb/>
auf den optiſchen Teil dieſes Buches (S. 895 ff.) verweiſen. Wir<lb/>
erwähnten ſchon früher, daß dieſe optiſche Seite der Photographie<lb/>
ſeit ihren Anfängen eine außerordentliche Entwicklung erfahren hat.<lb/><figure><head>Fig. 526. </head><p>Aplanat und Blenden.</p></figure><lb/><pb facs="#f1006" n="988"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
Praxis und Theorie wetteiferten, neue Linſenſyſteme zu erfinden, deren<lb/>
Wirkungen im allgemeinen oder für beſondere Zwecke Vorzüge vor den<lb/>
bis dahin beſtehenden boten. Das Objektiv beſteht aus einer Kom-<lb/>
bination mehrerer Linſen, die in eine metalliſche Faſſung eingeſchloſſen<lb/>
ſind, wie aus Fig. 526 erſichtlich iſt. In derſelben bezeichnen die Namen<lb/>
Flint und Crown die zu dem dargeſtellten, von Steinheil 1879 erfundenen<lb/>
Gruppen-Aplanaten verwendeten Glasſorten, deren Kombination, An-<lb/>
ordnung und Geſtaltung beſonders auf Erfüllung folgender Bedingungen<lb/>
Rückſicht nehmen muß: 1. Beſeitigung der ſphäriſchen Aberration,<lb/>
(ſiehe S. 891), 2. Beſeitigung der chromatiſchen Aberration (ſiehe S. 913)<lb/>
3. Erzeugung eines Bildes von der gewünſchten Winkelweite, 4. Her-<lb/>
vorbringung eines möglichſt lichtſtarken Bildes. An Stelle dieſes für<lb/>
Gruppenaufnahmen beſtimmten Inſtrumentes mit ſeinen vier Linſen,<lb/>
von denen je zwei zuſammengekittet ſind, erfand Steinheil ſchon 1881<lb/>
eine noch günſtigere Konſtruktion, den Antiplanaten. Zwiſchen den<lb/>
beiden Linſenpaaren des in Fig. 526 dargeſtellten Aplanaten ſehen wir<lb/>
einen Spalt das Objektiv durchziehen, der dazu beſtimmt iſt, die<lb/>
Blende aufzunehmen.</p><lb/><p>Die Blende iſt meiſt aus Metall, eine Platte von einer Form,<lb/>
die aus dem unteren Teil der Figur erſichtlich iſt. In das Objektiv<lb/>
geſteckt, läßt ſie Licht nur noch durch ihre mittlere Öffnung, die<lb/>
in der Figur durch die Kreiſe angedeutet iſt, hindurch. Man hat<lb/>
gewöhnlich ſechs verſchiedene Blenden, die ſich durch die Größe dieſer<lb/>
Öffnung, wie die Figur zeigt, unterſcheiden. Der Zweck der Blenden<lb/>
iſt, die ſeitlichen Linſenſtrahlen abzuhalten, die die Schärfe des Bildes<lb/>
verringern, und nur den beſten mittleren Teil des Objektivs zur Wirkung<lb/>
kommen zu laſſen. Was man ſo an Schärfe des Bildes gewinnt,<lb/>
büßt man zum Teil an Helligkeit ein, ſodaß man in der Wahl der<lb/>
Blenden in erſter Linie von den herrſchenden Lichtverhältniſſen ab-<lb/>
hängt. Die Blenden bewirken auch eine gleichmäßigere Lichtverteilung<lb/>
im Bilde, als ſie ohne Blenden erreicht wird.</p><lb/><p>Es könnte dem Leſer, der von dem Kampfe der Linſenfernröhre<lb/>
mit den Spiegelteleſkopen in der aſtronomiſchen Technik gehört hat,<lb/>
auffallen, wenn wir nicht erwähnten, daß auch in der photographiſchen<lb/><figure><head>Fig. 527. </head><p>Der Hohlſpiegel im Dienſte der Photographie.</p></figure><lb/>
Technik Verſuche gemacht<lb/>
ſind, das Linſenobjektiv<lb/>
durch einen Hohlſpiegel zu<lb/>
erſetzen. Fig. 527 zeigt eine<lb/>
derartige Konſtruktion einer<lb/>
photographiſchen Camera<lb/>
von dem Amerikaner Draper.<lb/><hi rendition="#aq">A</hi> iſt der an der Vorder-<lb/>
wand der Camera befind-<lb/>
liche elliptiſche Hohlſpiegel, auf den durch die ſeitliche Öffnung direkt<lb/>
die Strahlen von dem Objekt, das photographiert werden ſoll, fallen.<lb/><pb facs="#f1007" n="989"/><fw place="top" type="header">Die moderne Photographie.</fw><lb/>
Sie werden vom Spiegel reflektiert und entwerfen das Bild <hi rendition="#aq">F</hi> auf der<lb/>
an der andern Seite der Camera eingeſchobenen photographiſchen<lb/>
Platte <hi rendition="#aq">B.</hi> Praktiſche Anwendung haben ſolche Objekive aber nur für<lb/>
Spezialfälle gefunden.</p><lb/><p>Das Stativ iſt gewöhnlich ein dreibeiniges Geſtell, auf das die<lb/>
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gearbeitet werden kann, muß es für die Zwecke eines reiſenden oder<lb/>
Landſchafts-Photographen möglichſte Leichtigkeit mit der nötigen<lb/>
Feſtigkeit verbinden. Man muß das Stativ hoch und niedrig und<lb/>
auch ſo ſtellen können, daß die Camera, wenn ſie auf das Stativ auf-<lb/>
geſchraubt iſt, nicht horizontal, ſondern ſchräg ſteht. Man hat be-<lb/>
ſonders in neueſter Zeit Stative für Liebhaber der Photographie kon-<lb/>
ſtruiert, die mit außerordentlicher Kompendiöſität und Leichtigkeit eine<lb/>
große Feſtigkeit der Aufſtellung verbinden.</p><lb/><p>Wie <hi rendition="#b">photographiert</hi> man denn nun eigentlich? Nehmen wir<lb/>
an, er habe den eben beſchriebenen Apparat zuſammengeſetzt und<lb/>
aufgeſtellt und auch lichtempfindliche Trocken-Gelatine-Platten, die er<lb/>
fertig gekauft hat, in Kaſſetten, wohlverwahrt gegen neugierige Licht-<lb/>
ſtrahlen, zur Hand. Er nimmt nun die Kappe, die gewöhnlich das<lb/>
Objektiv bedeckt, ab und verſtellt dann den hinteren Teil der Camera,<lb/>
ſowie auch das Stativ in Höhe und Entfernung ſo lange, bis er auf<lb/>
der oben erwähnten Glasplatte das Bild des zu photographierenden<lb/>
Gegenſtandes in gewünſchter Größe deutlich und ſcharf ſieht. Weder<lb/>
darf das Licht direkt in den Apparat hineinſcheinen, noch im all-<lb/>
gemeinen voll auf das Objekt, das photographiert werden ſoll, fallen.<lb/>
Iſt die Einſtellung erfolgt, wobei der Photograph, um das Bild<lb/>
auf der Glasplatte beſſer ſehen zu können, ſeinen Kopf und den hinteren<lb/>
Teil der Camera mit einem ſchwarzen Tuche bedeckt, ſo ſetzt er die<lb/>
Kappe wieder aufs Objektiv, klappt die matte Glasplatte hoch, ſchiebt<lb/>
an ihrer Stelle die Kaſſette ans Ende der Camera, zieht die eine Seite<lb/>
derſelben, die die lichtempfindliche Schicht der Platte bedeckt, auf und<lb/>
nimmt dann, je nach den äußeren Verhältniſſen, die Klappe eine längere<lb/>
oder kürzere Zeit vom Objektiv fort. Es wird in dieſer Zeit, da die<lb/>
Schiebevorrichtung ſo eingerichtet iſt, daß die lichtempfindliche Schicht<lb/>
genau an die Stelle kommt, wo vorher auf dem matten Glas das<lb/>
Bild entworfen wurde, auf der photographiſchen Platte ein negatives,<lb/>
vorläufig noch unſichtbares Bild hervorgerufen. Der Photograph<lb/>
ſchiebt nun die Kaſſette, während ſie noch in der Camera iſt, wieder<lb/>
zu, nimmt ſie heraus und geht mit ihr in die Dunkelkammer. Mit<lb/>
einer oder mehreren der oben erwähnten Subſtanzen übergießt er nun<lb/>
die in eine Schale gelegte Platte und läßt die Flüſſigkeit ſo lange über<lb/>
die Platte hin- und herfließen, bis er bei dem matten Scheine ſeiner<lb/>
Lampe das Bild völlig entwickelt ſieht. Darauf wird die Platte mit<lb/>
Waſſer tüchtig abgeſpült und z. B. in eine unterſchwefligſaure Natron-<lb/>
löſung gelegt, d. h. fixiert. Hat ſie nur kurze Zeit darin gelegen, ſo<lb/><pb facs="#f1008" n="990"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
iſt die Fixage fertig; die noch nicht vorher vom Licht reduzierten Silber-<lb/>
ſalze ſind fortgenommen, ſodaß die Platte nunmehr dem Licht ausgeſetzt<lb/>
werden kann, ohne weitere Veränderungen zu erleiden. Die Entwicklung<lb/>
iſt eine keineswegs leichte Manipulation, man muß bei ihr ſehr vorſichtig<lb/>
und umſichtig ſein, da man es ſelten einmal mit einem „Normalbild,“<lb/>
d. h. einer gerade lange genug belichteten Platte zu thun hat, ſondern<lb/>
meiſt oder wenigſtens oft eine Unter- oder Überexpoſition, d. h. eine<lb/>
zu kurze oder zu lange Belichtung ſtattgefunden hat. Doch wollen wir<lb/>
hier auf dieſe techniſchen Einzelheiten nicht näher eingehen. Die fixierte<lb/>
Platte wird jetzt tüchtig gewaſchen, um alle Unreinlichkeiten fortzuſchaffen,<lb/>
das Negativ iſt fertig.</p><lb/><p>Es handelt ſich nun darum, von dieſem Negativ poſitive Abzüge<lb/>
zu fertigen. Das Negativ wird, wie ſchon früher erwähnt, nachdem<lb/>
es längere Zeit in laufendem Waſſer abgewaſchen iſt, in einem Holz-<lb/>
rahmen, dem „Kopierrahmen“, über ein in lichtempfindliche Silberlöſung<lb/>
getauchtes Papier gelegt. Der Rahmen wird ſo lange dem Lichte<lb/>
ausgeſetzt, bis dieſes auf dem Papier, das dem Negativ entſprechende<lb/>
Poſitiv hervorgerufen hat. Man kann auch ſchon vorher mit der Be-<lb/>
lichtung aufhören, und den letzten Teil derſelben durch eine dem beim<lb/>
Negativ angewandten Verfahren der Entwicklung ähnliche Methode<lb/>
fertig entwickeln. Um einen ſchöneren Ton zu erzielen und die Bilder<lb/>
dauerhafter zu machen, kommt nun das Poſitiv, das in der Dunkel-<lb/>
kammer aus dem Kopierrahmen genommen iſt, in ein Goldbad, das<lb/>
in 1000 Teilen deſtillierten Waſſers etwa ein Teil Chlorgold enthält.<lb/>
Dann wird das Bild in unterſchwefligſaurem Natron fixiert, mehrere<lb/>
Stunden gewaſchen, getrocknet, auf einen Karton geklebt und mit einer<lb/>
Satiniermaſchine (vergl. Erfindung des Papiers, S. 931) geglättet. Das<lb/>
Bild iſt fertig, bis auf die eventuelle „Retouche“. Die Retouche, die den<lb/>
Zweck hat, noch einzelne Feinheiten herauszubringen und Härten zu<lb/>
mildern, erfolgt entweder im fertigen Poſitiv, indem man mit Pinſel<lb/>
und Tuſche arbeitet, oder aber neuerdings meiſt ſchon auf dem Negativ,<lb/>
indem man mit dem Bleiſtift vorſichtig die gewünſchten Verbeſſerungen<lb/>
anbringt. In neuerer Zeit ſind Photographieen auf Platinpapier ſehr<lb/>
in Aufnahme gekommen, die eine große Ähnlichkeit mit einem Stahl-<lb/>
ſtich zeigen.</p><lb/><p>Es ſei erwähnt, daß das Kopieren auch bei elektriſchem Licht vor-<lb/>
genommen wird, wenn auch beim Poſitivprozeß künſtliches Licht weniger<lb/>
zur Anwendung kommt, wie bei dem Negativprozeß. Die Verſuche,<lb/>
künſtliches Licht zum Photographieren zu verwenden, datieren ſchon<lb/>
aus den vierziger Jahren. Praktiſchen Eingang fand die Anwendung<lb/>
elektriſchen Bogenlichtes in der Photographie erſt ſeit dem Jahre 1876,<lb/>
wo van der Weyde geeignete Einrichtungen zu dieſem Zwecke erſann. Die<lb/>
Photographie bei elektriſchem Licht iſt beſonders wichtig für Inſtitute, die<lb/>
auf photographiſchem Wege Pläne, Zeichnungen und Karten vervielfältigen,<lb/>
da ſie hierdurch in den Stand geſetzt ſind, auch bei ſchlechtem Wetter und in<lb/><pb facs="#f1009" n="991"/><fw place="top" type="header">Die Momentphotographie.</fw><lb/>
ungünſtiger Jahreszeit zu arbeiten, und da ſie außerdem bei Anwendung<lb/>
künſtlichen Lichtes die günſtigſte Dauer der Expoſition beſſer beſtimmen<lb/>
können, wie bei Tageslicht. Nächſt dem elektriſchen Licht hat Magneſium-<lb/>
licht als künſtliche Lichtquelle viel Verwendung gefunden. Metalliſches<lb/>
Magneſium verbrennt ſehr intenſiv und entwickelt dabei beſonders ſtark<lb/>
photochemiſch wirkende Strahlen. Einen großen Aufſchwung nahm die<lb/>
Photographie bei Magneſiumlicht erſt ſeit dem Jahre 1883, als J.<lb/>
Gaedicke und A. Miethe in Berlin Magneſiumpulver einführten, das<lb/>
das ſogenannte Magneſiumblitzlicht erzeugt. Es verbrennt dieſes und<lb/>
ähnliche ſpäter erfundene Magneſiumpulver ſo ungeheuer ſchnell und<lb/>
intenſiv, daß es möglich iſt, bei ihrem Aufflammen ſogar Momentauf-<lb/>
nahmen zu machen, über die wir gleich näheres berichten werden. Für<lb/>
die Aufnahme in oder von dunklen Räumen, von Höhlen u. ſ. w. iſt<lb/>
das Magneſiumblitzlicht von großer Wichtigkeit.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">4. Die Momentphotographie.</hi></head><lb/><p>Die Momentphotographie hat es ermöglicht, ſchnell veränderliche Vor-<lb/>
gänge, ſchnell ſich bewegende Tiere oder lebloſe Gegenſtände zu photo-<lb/>
graphieren. Wenn auch ſchon Daguerre es verſucht hat, bewegliche<lb/>
Körper photographiſch aufzunehmen, ſo können wir die Geburt der<lb/>
Momentphotographie erſt von der Zeit an rechnen, wo die Einführung<lb/>
der Bromſilber-Gelatine-Platten dem Photographen ſo lichtempfindliches<lb/>
Material in die Hand gab, daß er in ganz geringen Bruchteilen der<lb/>
Sekunde, z. B. in 1/1000 Sekunde ein brauchbares Bild ſchnell beweglicher<lb/>
Gegenſtände aufzunehmen vermochte. Das weſentliche Erfordernis zur<lb/>
Momentphotographie iſt der Beſitz eines guten Momentverſchluſſes, der<lb/>
vor, hinter oder in der Mitte des Objektivs angebracht, es erlaubt,<lb/>
die gewünſchte kurze Belichtung mechaniſch erfolgen zu laſſen. Eine<lb/>
vierte Art der Anbringung des Momentverſchluſſes iſt die Anbringung<lb/>
desſelben vor der photographiſchen Platte. Einen derartigen Verſchluß,<lb/>
bei dem ſich ein Spalt vor der Platte vorbeibewegt, hat der fran-<lb/>
zöſiſche Aſtronom Janſſen zu ſeinen Sonnenauf-<lb/>
nahmen 1/2000 Sekunden und vielfach auch An-<lb/>
ſchütz bei ſeinen berühmten Momentbildern benutzt.</p><lb/><p>Um die verſchiedenen Erforderniſſe zu erfüllen,<lb/>
die an einen Momentverſchluß geſtellt werden,<lb/>
gleichmäßige Belichtung aller derjenigen Stellen<lb/>
der Platte, verſchieden kurze und leicht konſtatier-<lb/>
bare Belichtungszeiten je nach Wunſch, Fortfall<lb/>
jeglicher Erſchütterung des ganzen Apparates<lb/>
während des Öffnens des Momentverſchluſſes,<lb/>
hat man die verſchiedenartigſten Momentver-<lb/>
ſchlüſſe erfunden, von denen wir nur einige<lb/>
gebräuchliche beſchreiben wollen. Es ſei noch<lb/><figure><head>Fig. 528. </head><p>Fallbrett.</p></figure><lb/><pb facs="#f1010" n="992"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
vorher erwähnt, daß in der Praxis die Verſchlüſſe die häufigſte An-<lb/>
wendung finden, die vor dem Objektiv angebracht werden, weil dabei<lb/>
an dem übrigen photographiſchen Apparat gar keine Änderung vor-<lb/>
genommen zu werden braucht. Fig. 528 zeigt einen als „Fallbrett“<lb/>
bezeichneten Momentverſchluß. In einem metalliſchen Rahmen bewegt<lb/>
ſich ein Holzbrett mit einer kreisrunden Öffnung von oben nach unten.<lb/>
Das Herabfallen des Brettes wird durch pneumatiſche Auslöſung be-<lb/>
wirkt, indem man auf den in der Figur ſichtbaren Gummiball drückt.<lb/>
Der Fall erfährt noch eine Beſchleunigung durch Gummibänder, die<lb/>
von unten her das Brett halten und, wenn dasſelbe hochgezogen iſt,<lb/>
die Tendenz haben, es nach unten zu ziehen. Das Objektiv läßt nun<lb/>
nur Licht hindurch, wenn die kreisrunde Öffnung an ihm vorbeiſauſt.<lb/>
Da der Vorübergang einer kreisrunden Öffnung, wie eine anſchauliche<lb/>
Überlegung zeigt, eine nicht ſehr gleichmäßige Belichtung hervorruft,<lb/>
ſo macht man oft die Öffnung auch von anderer, günſtigerer Form.</p><lb/><figure><head>Fig. 529.</head><lb/><p>Momentverſchluß nach Pritſchow und Steinheil.</p></figure><lb/><p>Eine ganz andere Art Moment-<lb/>
verſchluß zeigt uns Fig. 529. Die-<lb/>
ſer Verſchluß, von Pritſchow und<lb/>
Steinheil im Jahre 1888 erfunden<lb/>
und als Univerſal-Objektivver-<lb/>
ſchluß bezeichnet, wird vor dem<lb/>
Objektive oder auch zwiſchen dem<lb/>
Linſenſyſtem angebracht und ver-<lb/>
urſacht gar keine nachteilige Er-<lb/>
ſchütterungen. Es bewegen ſich<lb/>
bei dieſem Apparat zwei metalliſche<lb/>
Schieber, die beide kreisrunde<lb/>
Öffnungen haben, an einander<lb/>
vorüber, ſobald der Verſchluß<lb/>
durch Drücken auf den Gummi-<lb/>
ball aus gelöſt wird. Die Aus-<lb/>
löſung kann aber erſt dann er-<lb/><figure><head>Fig. 530.</head><lb/><p>Rotierender Momentverſchluß.</p></figure><lb/><pb facs="#f1011" n="993"/><fw place="top" type="header">Die Momentphotographie.</fw><lb/>
folgen, wenn der Knopf <hi rendition="#aq">a</hi> durch Drehen in eine beſtimmte Stellung<lb/>
gebracht iſt. An dem Knopfe <hi rendition="#aq">b</hi> kann man die Geſchwindigkeit der<lb/>
Plattenbewegung regulieren und zwar ſo, daß der Verſchluß Belichtungs-<lb/>
zeiten von mehreren Sekunden bis herab zu 1/200 Sekunde geſtattet.</p><lb/><p>Es ſei ſchließlich noch ein rotierender Momentverſchluß erwähnt,<lb/>
wie ihn Fig. 530 veranſchaulicht. Die Scheibe <hi rendition="#aq">A</hi> verdeckt für gewöhnlich<lb/>
das Objektiv, das ſich hinter ihr bei <hi rendition="#aq">B</hi> befindet. In der Scheibe iſt<lb/>
aber ein rechtwinkliger Schlitz <hi rendition="#aq">C C</hi> oder ein kreisſektorförmiger Aus-<lb/>
ſchnitt <hi rendition="#aq">D D</hi> angebracht. Wird die Scheibe um ihre Axe <hi rendition="#aq">O</hi> in Rotation<lb/>
verſetzt, ſo erfolgt die Belichtung in dem Moment, wo ſich der Schlitz<lb/>
oder der Ausſchnitt an dem Objektiv vorbeibewegt.</p><lb/><p>Welche wunderbaren Erfolge die Momentphotographie in jüngſter<lb/>
Zeit aufzuweiſen hat, iſt allgemein bekannt. Erſt durch ihre Anwendung<lb/>
vermögen wir die Flugbahn eines Geſchoſſes, die Einzelbewegungen<lb/>
von Menſchen und Tieren zu ſtudieren, Aufnahmen von Volksſcenen<lb/>
und Landſchaftsbildern zu machen, die fortwährendem Wechſel unter-<lb/>
liegen, ſo ſchnell bewegte Objekte, wie Sternſchnuppen und ſo intenſiv<lb/>
helle Objekte, wie die Sonne, zu photographieren. Kurz, die Dienſte,<lb/>
die die Momentphotographie ſpeziell der Wiſſenſchaft leiſtet, ſind ganz<lb/>
unſchätzbare. Wir haben in der Fig. 531 eine zwar nicht ganz ſcharfe,<lb/>
aber recht intereſſante Momentphotographie wiedergegeben, die einen<lb/><figure><head>Fig. 531. </head><p>Momentaufnahmen.</p></figure><lb/>
Mann, der über ein Seil ſpringt, in neun Momenten der Aktion dar-<lb/>
ſtellt. Es iſt dieſe Aufnahme nach einem von Marey in Paris im<lb/>
Jahre 1883 angegebenen Verfahren durch neunmalige Vorbeibewegung<lb/>
des Momentverſchluſſes auf einer einzigen Platte gemacht.</p><lb/><p>Wir haben früher erwähnt, daß die verſchiedenen Farben ſehr<lb/>
verſchieden auf die photographiſchen Platten wirken, wodurch bei der<lb/>
Reproduktion farbiger Gegenſtände eine dem Original unähnliche Ver-<lb/>
teilung der Helligkeit im Bilde entſteht. Es wurden daher viele Ver-<lb/><fw place="bottom" type="sig">Das Buch der Erfindungen. 63</fw><lb/><pb facs="#f1012" n="994"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
ſuche gemacht, orthochromatiſche Bilder herzuſtellen, die die einzelnen<lb/>
Farben zwar nicht farbig, aber mit einer ihrer wahren Helligkeit ent-<lb/>
ſprechenden Intenſität, wiedergeben ſollten. Eine gute Löſung fand die<lb/>
Aufgabe erſt durch die Einführung der farbenempfindlichen Platten, deren<lb/>
Herſtellung beſonders durch die Arbeiten von Vogel Anfang der achtziger<lb/>
Jahre einen Aufſchwung erhielt. Es gelang, durch Beimengung von<lb/>
Farbſtoffen zu den Emulſionen Trockenplatten herzuſtellen, die auch<lb/>
für die ſonſt photochemiſch wenig wirkſamen Strahlen, wie rot und<lb/>
gelb, eine ſtarke Empfindlichkeit zeigen.</p><lb/><figure><head>Fig. 532.</head><lb/><p><hi rendition="#aq">a)</hi> Aufnahme mittels <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Miethes telephotographiſchen Objektivs.<lb/>
(Diſtanz der Camera von der Brücke 350 <hi rendition="#aq">m.</hi>)</p></figure></div><lb/><pb facs="#f1013" n="995"/><fw place="top" type="header">Die Photographie in natürlichen Farben. — Die Telephotographie.</fw><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">5. Photographie in natürlichen Farben.</hi></head><lb/><p>Ein weiterer Fortſchritt auf dem Gebiete der Photographie wurde<lb/>
im Jahre 1891 gemacht, als Lippmann das Problem löſte, die Farben als<lb/>
Farben zu photographieren und zu fixieren. Das Problem hatte vorher<lb/>
ſeit den Seebeckſchen Verſuchen im Jahre 1810 verſchiedenartige, aber<lb/>
immer nur unvollkommene Löſungen gefunden. Erſt Lippmann gelang<lb/>
es, ein Prinzip, das ſchon Zenker im Jahre 1868 ausgeſprochen hatte,<lb/>
zur praktiſchen Verwirklichung zu bringen. Wir müſſen uns hier darauf<lb/>
beſchränken, anzugeben, daß Lippmann ſeinen Erfolg, z. B. das Spektrum<lb/>
in ſeinen natürlichen Farben zu photographieren, in der Weiſe erreicht,<lb/>
daß das Licht einerſeits direkt auf die völlig durchſichtige und kornfreie<lb/>
empfindliche Schicht fällt, andererſeits indirekt, indem es von einem<lb/>
dahinter befindlichen Queckſilberſpiegel reflektiert wird. Es entſtehen<lb/>
dann Interferenzerſcheinungen, die Anlaß zu farbigen Bildern geben.</p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">6. Die Telephotographie.</hi></head><lb/><p>In allerneueſter Zeit iſt es auch gelungen, photographiſche Auf-<lb/>
nahmen aus großer Entfernung in erheblicher Größe des Objekts zu<lb/>
machen. Mit Hülfe einer Fernrohrkombination war das freilich ſchon<lb/>
immer möglich, aber derartige komplizierte Apparate können natürlich<lb/><figure><head>Fig. 533.</head><lb/><p><hi rendition="#aq">b)</hi> Vergleichs-Aufnahme mittels eines gewöhnlichen aplanat. Objektives vom ſelben<lb/>
Standpunkte aus.</p></figure><lb/><fw place="bottom" type="sig">63*</fw><lb/><pb facs="#f1014" n="996"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
nur in den ſeltenſten Fällen Verwendung finden. Ein photographiſches<lb/>
Objektiv, das größere Abbilder von Gegenſtänden, die einige hundert<lb/>
Meter entfernt ſind, geben ſoll, hatte eine ſehr große Brennweite, ſo<lb/>
daß die Camera ganz unförmliche Dimenſionen annehmen würde. Erſt<lb/>
Miethe in Potsdam gelang es im Jahre 1891 ein telephotographiſches<lb/>
Objektiv zu konſtruieren, das die erwähnten Übelſtände beſeitigt. Die<lb/>
beiden Aufnahmen des Münchener Bürgerbräu in Potsdam (Fig. 532 u. 533)<lb/>
mit einem Mietheſchen Teleobjektiv und mit einem gewöhnlichen apla-<lb/>
natiſchen Objektiv illuſtrieren die Vorzüge der Telephotographie in<lb/>
draſtiſcher Weiſe. Es betrug dabei die Auszugslänge der Camera nur<lb/>
28 <hi rendition="#aq">cm,</hi> während die Entfernung des Objektes vom Apparat 350 Meter<lb/>
ausmachte. Auch Steinheil und Dallmeyer haben Apparate konſtruiert,<lb/>
die günſtige Reſultate auf dem Gebiete der Telephotographie ergeben<lb/>
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Photographie, wie auch beſonders für Zwecke der mechaniſchen<lb/>
Reproduktion auf photographiſchem Wege iſt die Technik der Ver-<lb/><figure><head>Fig. 534. </head><p>Skioptikon.</p></figure><lb/>
größerung von Photographieen. Es dienen dazu Vergrößerungs- oder<lb/>
Projektions-Apparate, wie Fig. 534 einen ſolchen, das ſog. Skioptikon<lb/>
darſtellt. Der vordere Teil der Figur iſt im Durchſchnitt, der hintere<lb/><pb facs="#f1015" n="997"/><fw place="top" type="header">Vergrößerung von Photographieen. — Das photograph. Druckverfahren.</fw><lb/>
perſpektiviſch gezeichnet. Im Behälter <hi rendition="#aq">S</hi> befindet ſich das durch <hi rendition="#aq">t</hi> ein-<lb/>
gegoſſene Petroleum, das zwei breite, ſchief gegen einander geneigte<lb/>
Dochte bei <hi rendition="#aq">E'</hi> ſpeiſt. <hi rendition="#aq">C</hi> iſt der Ventilationsraum, <hi rendition="#aq">I</hi> der Abzug. <hi rendition="#aq">H</hi> iſt<lb/>
der auf- und niederzuklappende Verſchlußdeckel, an deſſen innerer Seite<lb/>
ein Reflektor angebracht iſt. Das Licht fällt durch die Kondenſations-<lb/>
linſen <hi rendition="#aq">p</hi> und <hi rendition="#aq">q</hi> auf das hinter den federnden Metallring <hi rendition="#aq">o o'</hi> geſteckte Bild.<lb/>
Dieſes muß durchſichtig ſein; infolgedeſſen muß man für ſolche Zwecke<lb/>
Poſitive auf Glas, ſtatt auf Papier, ſogenannte „Diapoſitive“ herſtellen.<lb/><hi rendition="#aq">a b c d e f g</hi> iſt das Doppelobjektiv, mittels deſſen das Bild mehr oder<lb/>
weniger vergrößert auf eine gegenüberliegende Wand oder auf eine an<lb/>
deren Stelle befindliche photographiſche Platte geworfen wird. Das<lb/>
Skioptikon und ähnliche neuere Apparate ſind Vervollkommnungen der<lb/><hi rendition="#aq">Laterna magica.</hi></p></div><lb/><div n="4"><head><hi rendition="#b">8. Das photographiſche Druckverfahren.</hi></head><lb/><p>Daß die Kunſt, die ſo naturgetreue Bilder lieferte, bald nach ihrer<lb/>
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ſtellt wurde, iſt nur natürlich. Das Problem, photographiſche Druck-<lb/>
platten herzuſtellen, beſchäftigte viele Geiſter und hat dementſprechend<lb/>
viele Löſungen gefunden. Die neueren Methoden, deren Geſamtheit<lb/>
unter dem Namen Heliographie oder Lichtdruck zuſammengefaßt werden<lb/>
kann, zerfallen in drei Hauptgruppen. Entweder ätzt man das photo-<lb/>
graphiſche Bild, ähnlich wie ein gezeichnetes (ſ. S. 976) in eine<lb/>
Kupfer- oder Zinkplatte z. B. ein, oder man formt das photographiſche<lb/>
Bild, dem man durch beſondere Manipulationen das Anſehen eines<lb/>
Reliefs gegeben hat, ab, oder man ſtellt auf phyſikaliſch-chemiſchem<lb/>
Wege, in der Art des lithographiſchen Verfahrens eine druckfertige<lb/>
Kopie her. Auf dieſe Prinzipien laſſen ſich die meiſten heliographiſchen<lb/>
Verfahren, wie Photozinkographie, Phototypie, Photogravüre, Wood-<lb/>
burytypie, Stannotypie, Photolithographie und ähnliche zurückführen,<lb/>
die einzeln zu erörtern uns zu weit führen würde. Wir wollen nur<lb/>
eines der intereſſanteſten Verfahren, den Woodbury- oder Reliefdruck<lb/>
kurz betrachten. Er ſtützt ſich auf die merkwürdige Eigenſchaft der<lb/>
Chromgelatine, nach der Belichtung an den belichteten Stellen ſeine<lb/>
ſonſtige Quellbarkeit in kaltem Waſſer und ſeine Löslichkeit in warmem<lb/>
Waſſer zu verlieren. Man legt eine Platte mit Chromgelatine unter<lb/>
das Negativ, ſodaß auf jener ein Poſitiv entſteht. Wäſcht man dieſes<lb/>
ſtark mit warmem Waſſer, ſo werden alle nicht belichteten Stellen fort-<lb/>
geſpült, und ein poſitives Relief bleibt zurück, in dem ſich die ver-<lb/>
ſchiedenen Helligkeitsgrade des photographierten Objektes als allmähliche<lb/>
Übergänge von Höhen und Tiefen markieren. Woodbury übertrug<lb/>
nun dieſe Reliefs durch ſtarken Druck auf Bleiplatten, von denen er<lb/>
dann direkt oder indirekt Abzüge machen konnte. Neuerdings werden<lb/><pb facs="#f1016" n="998"/><fw place="top" type="header">Die vervielfältigenden Künſte.</fw><lb/>
ſolche Reliefs direkt zu Druckplatten umgeſtaltet, indem man Stanniol<lb/>
über ſie legt, dieſes feſt andrückt, ſodaß es ſich ganz den Formen des<lb/>
Reliefs anſchmiegt, und die ſo gewonnene Platte galvaniſch verkupfert.<lb/>
Dieſes Verfahren nennt man Stannotypie.</p><lb/><p>Seit der Lippmannſchen Erfindung der Farbenphotographie ſind<lb/>
wir der Möglichkeit, farbige Kunſtwerke, Ölgemälde und ähnliches<lb/>
naturgetreu in ſeinen Farben zu reproduzieren, bedeutend näher gerückt<lb/>
und dürfen auf eine baldige fruchtbare Ausnutzung ſeiner Entdeckung<lb/>
auch nach dieſer Richtung hin hoffen.</p><lb/><p>Die Photographie iſt heutigen Tages zu einem der wichtigſten<lb/>
Hülfsmittel techniſcher Thätigkeit und wiſſenſchaftlicher Forſchung ge-<lb/>
worden und gleichzeitig zu einer Quelle reinſten Vergnügens für einen<lb/>
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tät in — <ref>222</ref>. <ref>256</ref></item><lb/><item>Berliner Blau <ref>254</ref>. <ref>394</ref></item><lb/><item>Bergungsgeſellſchaften <ref>817</ref></item><lb/><item>Beſſemer-Birne <ref>438</ref>. <ref>578</ref><lb/><ref>579</ref></item><lb/><item>Beſſemer-Verfahren<lb/>
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geſchwemmter <ref>420</ref><lb/><list><item>Abſorptionsfähigkeit <ref>421</ref></item><lb/><item>Entmiſchung <ref>433</ref></item><lb/><item>Entſtehung <ref>419</ref>—<ref>423</ref></item><lb/><item>Farbe <ref>422</ref></item><lb/><item>Fruchtbarkeit <ref>420</ref></item><lb/><item>Konſiſtenz <ref>422</ref></item><lb/><item>waſſerfaſſende Kraft <ref>421</ref></item></list></item><lb/><item>Bodenbearbeitungs-<lb/>
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Kolumbus <ref>785</ref></item><lb/><item>Carnallit <ref>840</ref></item><lb/><item>Carnaubawachs <ref>287</ref></item><lb/><item>Catholicon <ref>948</ref></item><lb/><item>Celluloid <ref>710</ref></item><lb/><item>Celluloſe <ref>503</ref>. <ref>706</ref>. <ref>932</ref></item><lb/><item>„ -Dynamit <ref>715</ref></item><lb/><item>Cement <ref>269</ref></item><lb/><item>Cementation <ref>589</ref></item><lb/><item>Cementſtahl <ref>580</ref>. <ref>684</ref>.</item><lb/><item>Centralanlagen, elek-<lb/>
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v. Hefner-Alteneck <ref>187</ref></item><lb/><item>Dinaſteine <ref>275</ref></item><lb/><item>Disperſion <ref>893</ref></item><lb/><item>Diviſorium <ref>953</ref></item><lb/><item>Docken <ref>543</ref></item><lb/><item>Döbereinerſches<lb/>
Feuerzeug <ref>617</ref></item><lb/><item>Dodoa <ref>540</ref></item><lb/><item>Doktor <ref>930</ref></item><lb/><item>Donaten <ref>947</ref></item><lb/><item>Doppelkalander <ref>960</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Doppelkaſſette <ref>986</ref></item><lb/><item>Doppelkettenſtich-<lb/>
maſchine <ref>386</ref></item><lb/><item>Doppelkurbelwalke <ref>390</ref></item><lb/><item>Doppelofen (Kupfer) <ref>589</ref></item><lb/><item>Doppelſchrauben-<lb/>
ſchnelldampfer <ref>788</ref></item><lb/><item>Doubliermaſchine <ref>349</ref></item><lb/><item>Drahterzeugung <ref>663</ref>—<ref>665</ref></item><lb/><item>Drahtwalzwerk <ref>664</ref></item><lb/><item>Drainieren <ref>423</ref></item><lb/><item>Drainröhren <ref>274</ref></item><lb/><item>Draiſinen oder Velo-<lb/>
cipede <ref>734</ref></item><lb/><item>Drehbank <ref>675</ref></item><lb/><item>Drehgeſtell <ref>762</ref></item><lb/><item>Drehkrahn <ref>757</ref></item><lb/><item>Drehkulierſtuhl <ref>381</ref></item><lb/><item>Drehſcheiben <ref>755</ref></item><lb/><item>Drehſchemel <ref>762</ref></item><lb/><item>Drehſtrom <ref>193</ref></item><lb/><item>Drehſtromerzeuger <ref>195</ref></item><lb/><item>Drehſtrom-<lb/>
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tographiſches <ref>997</ref></item><lb/><item>Drummondlicht <ref>315</ref>. <ref>900</ref></item><lb/><item>Dualin <ref>715</ref></item><lb/><item>Düngemittel, konzen-<lb/>
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Hunter <ref>263</ref></item><lb/><item>Durchgangswagen <ref>763</ref></item><lb/><item>Durchſchießen <ref>954</ref></item><lb/><item>Durchſchlag <ref>651</ref>. <ref>672</ref></item><lb/><item>Dynamit <ref>713</ref>. <ref>714</ref></item><lb/><item>Dynamomaſchine <ref>116</ref>. <ref>136</ref><lb/><ref>141</ref>. <ref>149</ref>. <ref>164</ref>—<ref>178</ref>. <ref>180</ref></item><lb/><item>Dynamomaſchinen auf<lb/>
Telegraphenämtern <ref>252</ref></item><lb/><item>Dynamometer <ref>60</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">E</hi>chtrot <ref>411</ref></item><lb/><item>Eddyſtone-Leuchtturm <ref>815</ref></item><lb/><item>Edelmetalle <ref>612</ref>—<ref>631</ref><lb/><list><item>Gießen derſelben <ref>632</ref></item><lb/><item>Walzen derſelben <ref>655</ref></item></list></item><lb/><item>Ediſonſche Glühlampe <ref>180</ref></item><lb/><item>Effektgarne <ref>366</ref></item><lb/><item>Egge <ref>462</ref>—<ref>465</ref><lb/><list><item>Acme-Egge <ref>463</ref>. <ref>464</ref></item><lb/><item>Grubber-Egge <ref>462</ref></item></list></item><lb/><item>Egreniermaſchine <ref>339</ref>. <ref>340</ref></item><lb/><item>Einfadenkettenſtich-<lb/>
maſchine <ref>386</ref></item><lb/><item>Einölapparat <ref>362</ref></item><lb/><item>Einſalzen <ref>568</ref></item><lb/><item>Einſchienenbahn <ref>771</ref></item><lb/><item>Einſprengen <ref>392</ref></item><lb/><item>Eintränkungs-<lb/>
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ton nach Darlington <ref>741</ref></item><lb/><item>Eiſenbahnbetrieb, elek-<lb/>
triſche Sicherung desſ. <ref>255</ref></item><lb/><item>Eiſenbahnſyſteme,<lb/>
außergewöhnliche <ref>768</ref></item><lb/><item>Eiſenbahntrajekte <ref>754</ref></item><lb/><item>Eiſenbahnwagen <ref>759</ref></item><lb/><item>Eiſenbahnwagen-<lb/>
bremſen <ref>764</ref></item><lb/><item>Eiſenblechfabrikation <ref>660</ref></item><lb/><item>Eiſendraht <ref>338</ref>. <ref>665</ref></item><lb/><item>Eiſenerze <ref>573</ref></item><lb/><item>Eiſenerze, Reducieren<lb/>
derſelben <ref>575</ref></item><lb/><item>Eiſenglanz <ref>573</ref></item><lb/><item>Eiſenocker <ref>395</ref></item><lb/><item>Eisglaswaren <ref>870</ref></item><lb/><item>Eiweißpapier <ref>983</ref></item><lb/><item>Elaterometer <ref>33</ref></item><lb/><item>Elektoralwolle <ref>335</ref></item><lb/><item>Elektricität (poſitive,<lb/>
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Maſchine von v.<lb/>
Hefner-Alteneck <ref>158</ref>—<ref>161</ref></item><lb/><item>Elektromagnetiſche<lb/>
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Siemens <ref>157</ref>. <ref>158</ref></item><lb/><item>Elektromagnetiſche<lb/>
Sicherheitskuppelung<lb/><ref>256</ref>. <ref>257</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Elektromotoren <ref>210</ref></item><lb/><item>Elektromotoren im<lb/>
Eiſenbahndienſt <ref>214</ref></item><lb/><item>Element, Bunſens <ref>147</ref></item><lb/><item>Element, Faureſches<lb/><ref>202</ref>. <ref>203</ref></item><lb/><item>Elfenbeinmaſſe <ref>268</ref></item><lb/><item>Email (Emaille) <ref>868</ref>. <ref>881</ref></item><lb/><item>Emaillieren <ref>683</ref></item><lb/><item>Endmaße <ref>3</ref></item><lb/><item>Entfetten (der Wolle)<lb/><ref>414</ref>. <ref>415</ref></item><lb/><item>Entkernungsmaſchine<lb/><ref>490</ref>. <ref>491</ref></item><lb/><item>Entladevorrichtungen<lb/><ref>757</ref>. <ref>758</ref></item><lb/><item>Endloſe <ref>962</ref></item><lb/><item>Entrahmungsmaſchine <ref>548</ref></item><lb/><item>Entſchälen (Seide) <ref>415</ref></item><lb/><item>Entſchweißen (Wolle)<lb/><ref>358</ref>. <ref>362</ref></item><lb/><item>Entſilbern des Werk-<lb/>
bleies durch Zink <ref>624</ref></item><lb/><item>Eoſin <ref>410</ref></item><lb/><item>Erdeichel <ref>540</ref></item><lb/><item>Erdöllampe <ref>294</ref></item><lb/><item>Erdwachs <ref>286</ref></item><lb/><item>Erhalten der Metalle <ref>679</ref></item><lb/><item>Erntemaſchinen <ref>475</ref>—<ref>484</ref></item><lb/><item>Erze <ref>570</ref><lb/><list><item>magnetiſche <ref>571</ref></item><lb/><item>Röſten und Brennen<lb/>
derſelben <ref>572</ref></item><lb/><item>Zugutemachen derſ. <ref>572</ref></item></list></item><lb/><item>Excenterſchlagſtuhl <ref>377</ref></item><lb/><item>Excenterverſchlüſſe <ref>301</ref></item><lb/><item>Exhauſtoren <ref>305</ref>. <ref>343</ref><lb/><ref>359</ref>. <ref>387</ref></item><lb/><item>Expanſionskraft <ref>80</ref></item><lb/><item>Exploſionen <ref>295</ref>. <ref>699</ref></item><lb/><item>Expoſitionszeit <ref>981</ref></item><lb/><item>Extraktwolle <ref>361</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">F</hi>abrikwäſche (Wolle) <ref>358</ref></item><lb/><item>Façonchenille <ref>385</ref></item><lb/><item>Façoneiſen <ref>661</ref></item><lb/><item>Façonnierte Stoffe <ref>374</ref></item><lb/><item>Fadentelephon <ref>234</ref></item><lb/><item>Färben und Drucken <ref>412</ref></item><lb/><item>Färben (Garne) <ref>366</ref></item><lb/><item>Färben (des Kaffees) <ref>524</ref></item><lb/><item>Färberröte <ref>403</ref></item><lb/><item>Fahrräder, Michauxſche <ref>734</ref></item><lb/><item>Fahrzeuge, von Zug-<lb/>
tieren bewegt <ref>723</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Fallbrett <ref>991</ref>. <ref>992</ref></item><lb/><item>Fallſchirm <ref>821</ref></item><lb/><item>Fallwerk <ref>676</ref></item><lb/><item>Falzen <ref>678</ref></item><lb/><item>Fangmaſchine <ref>381</ref></item><lb/><item>Farben und Färben <ref>392</ref></item><lb/><item>Farben zum Bemalen<lb/><ref>393</ref>—<ref>397</ref></item><lb/><item>„ zum Färben<lb/><ref>397</ref>—<ref>417</ref></item><lb/><item>Farbendruck <ref>975</ref></item><lb/><item>Farbenzerſtreuung <ref>893</ref></item><lb/><item>Farbhölzer <ref>404</ref></item><lb/><item>Farbreibmaſchine <ref>975</ref></item><lb/><item>Farbſtoffe, pflanzliche<lb/><ref>400</ref>—<ref>404</ref></item><lb/><item>Farbſtoffe, Teer- <ref>404</ref>—<ref>412</ref></item><lb/><item>Farbſtoffe, tieriſche <ref>398</ref>-<ref>399</ref></item><lb/><item>Faſern, tieriſche <ref>414</ref></item><lb/><item>Faßgeläger <ref>503</ref></item><lb/><item>Faureſche Elemente<lb/><ref>202</ref>—<ref>203</ref></item><lb/><item>Fayence <ref>874</ref>. <ref>881</ref>. <ref>882</ref></item><lb/><item>Federwage <ref>22</ref></item><lb/><item>Feigenkaffee <ref>525</ref></item><lb/><item>Feilmaſchine <ref>675</ref></item><lb/><item>Feinbrennen <ref>625</ref></item><lb/><item>Feinſpinnmaſchine<lb/><list><item>(Baumwolle) <ref>351</ref></item><lb/><item>(Flachs) <ref>356</ref></item><lb/><item>(Wolle) <ref>360</ref></item><lb/><item>(Seide) <ref>365</ref></item></list></item><lb/><item>Feldmagnet <ref>163</ref>—<ref>165</ref></item><lb/><item>Feldziegeleien <ref>272</ref></item><lb/><item>Fenſterglas <ref>858</ref></item><lb/><item>Ferment <ref>504</ref></item><lb/><item>Fernrohr <ref>907</ref><lb/><list><item>aſtronomiſches <ref>908</ref>—<ref>909</ref></item><lb/><item>Erfindung desſelben <ref>908</ref></item><lb/><item>Galileiſches <ref>908</ref></item><lb/><item>hllländiſches <ref>908</ref></item><lb/><item>Keplerſches <ref>909</ref></item><lb/><item>terreſtriſches <ref>909</ref></item></list></item><lb/><item>Fernröhre, Auſſtellung<lb/>
derſelben <ref>916</ref> ff.</item><lb/><item>Fernſprechcentralen <ref>241</ref></item><lb/><item>Fernſprechleitungen <ref>241</ref></item><lb/><item>„ längſte <ref>242</ref></item><lb/><item>Ferroſilicium <ref>608</ref></item><lb/><item>Ferrotypieen <ref>984</ref></item><lb/><item>Fertigwalzen <ref>657</ref></item><lb/><item>Feſtonierapparat <ref>386</ref></item><lb/><item>Feuer, griechiſches <ref>691</ref></item><lb/><item>Feuermelder, elektriſche <ref>255</ref></item><lb/><item>Feuerſchiffe <ref>816</ref></item><lb/><pb facs="#f1022" n="1004"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Feuerung der Dampf-<lb/>
keſſel <ref>107</ref></item><lb/><item>Feuervergolden <ref>681</ref></item><lb/><item>Feuerzeug,<lb/>
Doebereinerſches <ref>617</ref></item><lb/><item>Fibrin <ref>561</ref></item><lb/><item>Fillingmaſchine <ref>365</ref></item><lb/><item>Filtrier-Abzieh-<lb/>
Apparat <ref>503</ref></item><lb/><item>Fingerbalken <ref>477</ref></item><lb/><item>Fiſchfrehme <ref>967</ref></item><lb/><item>Fiſchſchwanzbrenner <ref>311</ref></item><lb/><item>Fixiermittel <ref>979</ref>. <ref>980</ref></item><lb/><item>Fixierſalz <ref>408</ref></item><lb/><item>Flachbrenner <ref>294</ref></item><lb/><item>Flachringmaſchine <ref>167</ref></item><lb/><item>Flachs <ref>337</ref><lb/><list><item>Botten desſelben <ref>342</ref></item><lb/><item>Brechen „ <ref>342</ref></item><lb/><item>Bürſten „ <ref>356</ref></item><lb/><item>Hecheln „ <ref>344</ref></item><lb/><item>Raufen „ <ref>340</ref></item><lb/><item>Ribben „ <ref>343</ref></item><lb/><item>Riffeln „ <ref>340</ref></item><lb/><item>Röſten „ <ref>341</ref></item><lb/><item>Rotten „ <ref>341</ref></item><lb/><item>Schaben „ <ref>356</ref></item><lb/><item>Schwingen „ <ref>343</ref></item></list></item><lb/><item>Flachsſpinnmaſchine <ref>357</ref></item><lb/><item>Flaggen <ref>809</ref></item><lb/><item>Flammbarkeit <ref>318</ref>. <ref>319</ref></item><lb/><item>Flammöfen <ref>572</ref>. <ref>587</ref>. <ref>605</ref></item><lb/><item>Flaſchenglas <ref>885</ref></item><lb/><item>Flaſchenguß <ref>633</ref></item><lb/><item>Flaſchenpoſten <ref>796</ref></item><lb/><item>Flechtmaſchine <ref>385</ref></item><lb/><item>Fleckwaſſer <ref>407</ref></item><lb/><item>Fledermausbrenner <ref>311</ref></item><lb/><item>Fleiſch <ref>561</ref>—<ref>569</ref><lb/><list><item>Beſtandteile desſ. <ref>561</ref></item><lb/><item>Braten desſelben <ref>564</ref></item><lb/><item>Einteilung desſelben <ref>561</ref></item><lb/><item>Einſalzen desſelben <ref>568</ref></item><lb/><item>Fettgehalt desſelben <ref>563</ref></item><lb/><item>Konſervieren des-<lb/>
ſelben <ref>567</ref>. <ref>568</ref></item><lb/><item>Krankheitsſtoffe desſ. <ref>569</ref></item><lb/><item>Räuchern desſelben <ref>567</ref></item><lb/><item>Trocknen desſelben <ref>568</ref></item><lb/><item>Zubereitung desſ. <ref>564</ref></item></list></item><lb/><item>Fleiſchbrühe <ref>565</ref></item><lb/><item>Fleiſchextrakt <ref>566</ref></item><lb/><item>Fleiſchgallerte <ref>567</ref></item><lb/><item>Fleiſchpräparate <ref>566</ref></item><lb/><item>Fleiſchhackmaſchine <ref>566</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Fleiſchſaft <ref>563</ref></item><lb/><item>Fleiſchſorten <ref>562</ref></item><lb/><item>Fleiſchzwieback <ref>568</ref></item><lb/><item>Flintglas <ref>866</ref></item><lb/><item>Floret (Seide) <ref>364</ref></item><lb/><item>Floretſpinnerei <ref>365</ref></item><lb/><item>Florteiler <ref>360</ref></item><lb/><item>Floß <ref>782</ref></item><lb/><item>Flügel (Weberei) <ref>373</ref></item><lb/><item>Flügelzwirnmaſchine <ref>366</ref></item><lb/><item>Flüſſe (Metallurgie) <ref>572</ref></item><lb/><item>Flüſſigkeitsthermo-<lb/>
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derſelben u. Material <ref>632</ref></item><lb/><item>Formenfabrikation<lb/>
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Metalle <ref>631</ref>. <ref>670</ref></item><lb/><item>Formſand <ref>633</ref></item><lb/><item>Forſtkulturpflug <ref>457</ref></item><lb/><item>Forth-Brücke <ref>749</ref></item><lb/><item>Foucaultſche Ströme <ref>161</ref></item><lb/><item>Fräſe <ref>674</ref></item><lb/><item>Franzen <ref>385</ref></item><lb/><item>Fraunhoferſche Linien <ref>893</ref></item><lb/><item>Fresnelſche Glas-<lb/>
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ſyſtem <ref>816</ref></item><lb/><item>Friſchherd <ref>576</ref></item><lb/><item>Friſchprozeß <ref>576</ref></item><lb/><item>Friſchſtahl <ref>578</ref></item><lb/><item>Frittenporzellan <ref>879</ref></item><lb/><item>Fuchſin <ref>406</ref></item><lb/><item>Fühlhebel <ref>10</ref></item><lb/><item>Fünfleiterſyſtem <ref>206</ref></item><lb/><item>Fundierung <ref>751</ref></item><lb/><item>Funktionsventil <ref>768</ref></item><lb/><item>Fuſelöl <ref>507</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">G</hi>ährbottich <ref>501</ref></item><lb/><item>Gähren (des Tabaks) <ref>543</ref></item><lb/><item>Gährgefäß,<lb/>
geſchloſſenes <ref>516</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Gährkeller <ref>501</ref></item><lb/><item>Gährung der Bier-<lb/>
würze <ref>501</ref>—<ref>504</ref><lb/><list><item>des Brotteiges <ref>555</ref>. <ref>556</ref></item><lb/><item>des Moſtes <ref>514</ref>—<ref>517</ref></item></list></item><lb/><item>Gährung, Urſache derſ. <ref>504</ref></item><lb/><item>Galeere des Philopater <ref>783</ref></item><lb/><item>Galileiſches Fernrohr <ref>908</ref></item><lb/><item>Galmei <ref>598</ref>. <ref>599</ref>. <ref>878</ref></item><lb/><item>Galvan. Batterie <ref>133</ref>. <ref>134</ref></item><lb/><item>Galvaniſche Formung<lb/>
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ſchläge auf Gips-<lb/>
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Büchſenhopfens <ref>486</ref></item></list></item><lb/><item>Horn (am Amboß) <ref>647</ref></item><lb/><item>Horographie <ref>974</ref></item><lb/><item>Humus <ref>420</ref></item><lb/><item>Hunde <ref>737</ref></item><lb/><item>Hüttenkunde <ref>570</ref></item><lb/><item>Hydraulik oder Vor-<lb/>
lage <ref>301</ref></item><lb/><item>Hydrauliſche Preſſe<lb/><ref>387</ref>. <ref>654</ref>. <ref>676</ref></item><lb/><item>Hydrokarbongas <ref>309</ref></item><lb/><item>Hydrooxygengaslicht <ref>315</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">J</hi>acht <ref>786</ref></item><lb/><item>Jacquardmaſchine<lb/><ref>374</ref>—<ref>376</ref>. <ref>378</ref>. <ref>379</ref></item><lb/><item>Jakobis galv. Apparat <ref>135</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">Jaune indienne</hi><ref>399</ref></item><lb/><item>Jenny-Maſchine <ref>348</ref></item><lb/><item>Jeſuitenthee <ref>533</ref></item><lb/><item>Jet <ref>144</ref></item><lb/><item>Imprimatur <ref>959</ref></item><lb/><item>Indifferenzlinie <ref>163</ref></item><lb/><item>Indifferenzpunkte <ref>162</ref>. <ref>163</ref></item><lb/><item>Indigbraun <ref>400</ref></item><lb/><item>Indigkarmin <ref>401</ref></item><lb/><item>Indigleim <ref>400</ref></item><lb/><item>Indigo <ref>400</ref>. <ref>409</ref></item><lb/><item>Indigo, künſtlicher <ref>402</ref>. <ref>409</ref></item><lb/><item>Indigorot <ref>400</ref></item><lb/><item>Indigotin <ref>400</ref></item><lb/><item>Indigſchwefelſäure <ref>401</ref></item><lb/><item>Indigweiß <ref>401</ref></item><lb/><item>Indiſchgelb <ref>399</ref></item><lb/><item>Induktion <ref>147</ref>—<ref>155</ref></item><lb/><pb facs="#f1025" n="1007"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Induktionsapparat<lb/><ref>153</ref>—<ref>155</ref></item><lb/><item>Induktionsſtröme <ref>160</ref>. <ref>162</ref></item><lb/><item>Induktor <ref>156</ref>—<ref>160</ref>. <ref>166</ref><lb/><list><item>Cylinder-Induktor <ref>159</ref></item><lb/><item>Doppel-<hi rendition="#aq">T</hi>-Induktor <ref>157</ref></item><lb/><item>Ring-Induktor <ref>162</ref></item></list></item><lb/><item>Infuſionsmethode <ref>494</ref></item><lb/><item>Initialen <ref>946</ref></item><lb/><item>Injektor <ref>105</ref>. <ref>106</ref></item><lb/><item>Inkandescenzbrenner<lb/><ref>313</ref>. <ref>314</ref></item><lb/><item>Inkorporation <ref>620</ref></item><lb/><item>Innenpol-Maſchine<lb/><ref>174</ref>. <ref>176</ref>. <ref>196</ref></item><lb/><item>Interferenzfarben <ref>870</ref></item><lb/><item>Jodaethyl <ref>407</ref></item><lb/><item>Jodgrün <ref>408</ref></item><lb/><item>Jodſilberplatte <ref>981</ref></item><lb/><item>Johannisbeerwein <ref>520</ref></item><lb/><item>Jonval-Turbinen <ref>172</ref></item><lb/><item>Iridiumſpitze <ref>944</ref></item><lb/><item>Irisglas <ref>870</ref></item><lb/><item>Iſogonen <ref>799</ref></item><lb/><item>Iſolatoren <ref>188</ref></item><lb/><item>Iſolieren<lb/><list><item>der Baumwollfaſern <ref>339</ref></item><lb/><item>d. übrigen <choice><sic>Baſtfafern</sic><corr>Baſtfaſern</corr></choice><ref>344</ref></item><lb/><item>des Flachſes <ref>340</ref> ff.</item></list></item><lb/><item>Itinerarien <ref>720</ref></item><lb/><item>Jungweingährung <ref>514</ref></item><lb/><item>Juſtieren, Juſtier-<lb/>
ſaal <ref>686</ref>. <ref>951</ref></item><lb/><item>Jute <ref>337</ref></item><lb/><item>Jute-Leinengarn <ref>357</ref></item><lb/><item>Jutequetſchmaſchine <ref>358</ref></item><lb/><item>Juteſpinnerei <ref>347</ref>. <ref>357</ref></item><lb/><item>Jute-Towgarn <ref>357</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">K</hi>abel <ref>189</ref><lb/><list><item>Dreileiterkabel <ref>205</ref></item></list></item><lb/><item>Kabellegung, unter-<lb/>
ſeeiſche <ref>253</ref></item><lb/><item>Kabelverbindung <ref>189</ref></item><lb/><item>Kadmium <ref>603</ref>. <ref>604</ref><lb/><list><item>Legierungen <ref>604</ref></item></list></item><lb/><item>Kadmiumgelb <ref>396</ref></item><lb/><item>Kaffee <ref>523</ref>—<ref>530</ref><lb/><list><item>Aufbrühen desſelben <ref>524</ref></item><lb/><item>Beſchwerungsmittel<lb/>
desſelben <ref>528</ref></item></list></item><lb/><item>Kaffee, Brennen desſ. <ref>524</ref><lb/><list><item>Extrakte desſelben <ref>525</ref></item><lb/><item>Färben desſelben <ref>524</ref></item><lb/><item>Glaſieren desſelben <ref>529</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Havarierter <ref>527</ref></item><lb/><item>Komprimieren desſ. <ref>525</ref></item><lb/><item>Unterſuchungen desſ. <ref>528</ref></item><lb/><item>Verbeſſern desſelben <ref>527</ref></item><lb/><item>Verfälſchungen des-<lb/>
ſelben <ref>526</ref>—<ref>530</ref></item></list></item><lb/><item>Kaffeebohnen <ref>523</ref></item><lb/><item>Kaffeïn <ref>522</ref></item><lb/><item>Kaffeeſtrauch <ref>523</ref></item><lb/><item>Kaffeeſurrogate <ref>525</ref>—<ref>530</ref></item><lb/><item>Kahnhaut <ref>517</ref></item><lb/><item>Kainit <ref>611</ref></item><lb/><item>Kakao <ref>535</ref>—<ref>540</ref><lb/><list><item>Surrogate desſelben <ref>540</ref></item><lb/><item>Verfälſchungen des-<lb/>
ſelben <ref>538</ref>. <ref>539</ref></item><lb/><item>Zubereitung desſ. <ref>536</ref></item></list></item><lb/><item>Kakaobaum <ref>535</ref></item><lb/><item>Kakaobohnen, Beſtand-<lb/>
teile derſelben <ref>536</ref></item><lb/><item>Kakaopreſſe <ref>537</ref></item><lb/><item>Kalabaſche <ref>492</ref></item><lb/><item>Kalain <ref>594</ref></item><lb/><item>Kalander <ref>388</ref>. <ref>391</ref>. <ref>931</ref></item><lb/><item>Kalbfleiſch <ref>562</ref></item><lb/><item>Kaleidoſkop <ref>887</ref></item><lb/><item>Kalibermaßſtabe <ref>10</ref></item><lb/><item>Kaliberwalzen <ref>656</ref></item><lb/><item>Kaliumwaſſerglas <ref>875</ref></item><lb/><item>Kalk <ref>264</ref>. <ref>442</ref></item><lb/><item>Kalkbrennen <ref>265</ref><lb/><list><item>aus Küchenabfällen <ref>267</ref></item></list></item><lb/><item>Kalk, Düngung damit <ref>442</ref></item><lb/><item>Kalken <ref>413</ref></item><lb/><item>Kalklicht,<lb/>
Drummondſches <ref>900</ref></item><lb/><item>Kalklöſchen <ref>267</ref></item><lb/><item>Kalköfen <ref>265</ref></item><lb/><item>Kalkſandſteine <ref>275</ref></item><lb/><item>Kalorie <ref>320</ref></item><lb/><item>Kalorimeter <ref>320</ref></item><lb/><item>Kaloriſche Maſchine <ref>80</ref></item><lb/><item>Kältemaſchinen <ref>569</ref></item><lb/><item>Kamelwolle <ref>336</ref></item><lb/><item>Kamin <ref>329</ref></item><lb/><item>Kämmen (Wolle) <ref>362</ref></item><lb/><item>Kammerſchrift <ref>942</ref></item><lb/><item>Kammgarn <ref>358</ref></item><lb/><item>Kämmlinge <ref>363</ref></item><lb/><item>Kämmmaſchine <ref>362</ref></item><lb/><item>Kammwolle <ref>361</ref></item><lb/><item>Kammwollſpinnerei <ref>361</ref></item><lb/><item>Kammzug <ref>363</ref></item><lb/><item>Kanalbauten <ref>778</ref></item><lb/><item>Kanäle <ref>775</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Kanalſchiffahrt, elek-<lb/>
triſche <ref>224</ref></item><lb/><item>Kanevasſtickerei <ref>385</ref></item><lb/><item>Kännelkohle <ref>299</ref>. <ref>322</ref></item><lb/><item>Kanonen-Bohren <ref>673</ref>. <ref>674</ref></item><lb/><item>Kanonenguß <ref>638</ref></item><lb/><item>Kanonenmetall <ref>591</ref></item><lb/><item>Kaolin <ref>393</ref>. <ref>609</ref>. <ref>876</ref></item><lb/><item>Karat, Karatierung <ref>631</ref></item><lb/><item>Karboniſation (Wolle) <ref>309</ref></item><lb/><item>Karboniſationsprozeß<lb/><ref>359</ref>. <ref>361</ref></item><lb/><item>Karboniſieren (Stahl-<lb/>
ſtich) <ref>971</ref><lb/><list><item>(Wolle) <ref>359</ref>. <ref>389</ref></item></list></item><lb/><item>Karburation <ref>309</ref></item><lb/><item>Karden, Kardieren <ref>349</ref></item><lb/><item>Kardendiſtel <ref>390</ref></item><lb/><item>Karnallit <ref>611</ref></item><lb/><item>Karren <ref>960</ref></item><lb/><item>Karten, General- oder<lb/>
Überſegel- <ref>794</ref></item><lb/><item>Kartenſchlagmaſchine <ref>376</ref></item><lb/><item>Kartoffel, Düngung<lb/>
derſelben <ref>446</ref></item><lb/><item>Kartoffel, Verwendung<lb/>
derſelben zur Spiri-<lb/>
tusbereitung <ref>506</ref></item><lb/><item>Kartoffelpflanzloch-<lb/>
maſchine <ref>474</ref>. <ref>475</ref></item><lb/><item>Kartoffelzucker <ref>485</ref></item><lb/><item>Kaſchmirwolle <ref>336</ref></item><lb/><item>Kaſſette <ref>985</ref></item><lb/><item>Kaſſiterit <ref>594</ref></item><lb/><item>Kaſtenguß <ref>633</ref></item><lb/><item>Kehrwalzwerk <ref>659</ref></item><lb/><item>Keilrahmen <ref>955</ref></item><lb/><item>Keilſchrift <ref>943</ref></item><lb/><item>Keimen (Mälzerei) <ref>487</ref>. <ref>488</ref></item><lb/><item>Keimtrommel <ref>491</ref>. <ref>492</ref></item><lb/><item>Kermes <ref>399</ref></item><lb/><item>Kern (Metallguß) <ref>634</ref></item><lb/><item>Kern- u. Flußbildung <ref>844</ref></item><lb/><item>Kernſeifen, künſtliche <ref>844</ref></item><lb/><item>Kerzen <ref>284</ref></item><lb/><item>Kerzen, Angießen der, <ref>288</ref></item><lb/><item>„ Gießen der, <ref>287</ref>. <ref>288</ref></item><lb/><item>„ Ziehen der, <ref>287</ref></item><lb/><item>Kerzenflamme <ref>281</ref></item><lb/><item>Kettbaum <ref>369</ref></item><lb/><item>Kettbaumbremſe <ref>373</ref></item><lb/><item>Kette (Weben) <ref>367</ref><lb/><list><item>Vorbereitung derſ. <ref>371</ref></item></list></item><lb/><item>Kettenſtich <ref>386</ref></item><lb/><item>Kettenſtuhl <ref>380</ref></item><lb/><pb facs="#f1026" n="1008"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Kettenware <ref>380</ref></item><lb/><item>Kienſtöcke <ref>623</ref></item><lb/><item>Kiesabbrände <ref>621</ref></item><lb/><item>Kieſerit <ref>611</ref></item><lb/><item>Kilogramm <ref>3</ref>. <ref>12</ref></item><lb/><item>Klangfiguren <ref>227</ref></item><lb/><item>Klären (des Weins) <ref>519</ref></item><lb/><item>Klavierdraht <ref>665</ref></item><lb/><item>Kleber <ref>555</ref></item><lb/><item>Kleeſäemaſchine <ref>470</ref>. <ref>471</ref></item><lb/><item>Kleidung <ref>334</ref>—<ref>417</ref></item><lb/><item>Klette <ref>359</ref></item><lb/><item>Klettenwölfe <ref>359</ref></item><lb/><item>Kliſchee <ref>137</ref>. <ref>138</ref>. <ref>604</ref>. <ref>966</ref></item><lb/><item>Kliſchieren <ref>640</ref>—<ref>642</ref></item><lb/><item>Klopfmaſchine <ref>365</ref></item><lb/><item>Klopfwölfe <ref>359</ref></item><lb/><item>Klöppelmaſchine <ref>385</ref></item><lb/><item>Klöppeln <ref>383</ref></item><lb/><item>Knallgasgebläſe <ref>283</ref>. <ref>617</ref></item><lb/><item>Knallqueckſilber <ref>712</ref></item><lb/><item>Knetmaſchine d. Brotes <ref>556</ref></item><lb/><item>Knittergold <ref>660</ref></item><lb/><item>Knochenphosphate <ref>438</ref></item><lb/><item>Knopfſpinn-Rad,<lb/>
-Maſchine <ref>385</ref></item><lb/><item>Knotenfang <ref>930</ref></item><lb/><item>Knotenſchrift <ref>936</ref></item><lb/><item>Knüpfen <ref>383</ref></item><lb/><item>Kobalt <ref>584</ref></item><lb/><item>Kobaltblau <ref>394</ref></item><lb/><item>Kobaltoxydul <ref>869</ref></item><lb/><item>Kodein <ref>547</ref></item><lb/><item>Kohle <ref>393</ref>. <ref>692</ref></item><lb/><item>Kohle, elektriſcher<lb/>
Widerſtand derſelben <ref>237</ref></item><lb/><item>Kohlenfaſern, Swanſche <ref>182</ref><lb/><list><item>Ediſonſche <ref>181</ref></item></list></item><lb/><item>Kohlenoxydgas <ref>172</ref></item><lb/><item>Koka <ref>547</ref></item><lb/><item>Kokosfaſern <ref>338</ref></item><lb/><item>Kokosnußöl <ref>842</ref></item><lb/><item>Kollektor <ref>161</ref>. <ref>163</ref>. <ref>166</ref></item><lb/><item>Kollodium <ref>706</ref>. <ref>983</ref></item><lb/><item>Kollodiumemulſion <ref>984</ref></item><lb/><item>Kollodiumverfahren <ref>983</ref></item><lb/><item>Kolonnenapparat <ref>407</ref>. <ref>508</ref></item><lb/><item>Kolumne <ref>955</ref></item><lb/><item>Kommutator <ref>156</ref>. <ref>157</ref></item><lb/><item>Komparator <ref>5</ref>. <ref>8</ref>. <ref>9</ref></item><lb/><item>Kompaß <ref>149</ref>. <ref>797</ref></item><lb/><item>Kompaßroſe <ref>797</ref>—<ref>799</ref></item><lb/><item>Komplett-Gießmaſchine <ref>953</ref></item><lb/><item>Kompreſſionsmano-<lb/>
meter <ref>32</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Kompreſſoren <ref>72</ref></item><lb/><item>Komprimierte Schieß-<lb/>
wolle <ref>705</ref>. <ref>709</ref></item><lb/><item>Kondenſator <ref>96</ref>. <ref>101</ref>. <ref>302</ref></item><lb/><item>Konditionierung <ref>367</ref></item><lb/><item>Kongofarbſtoffe <ref>411</ref></item><lb/><item>Kongorot <ref>411</ref></item><lb/><item>König (Gold) <ref>629</ref></item><lb/><item><list><item>Konſervierung des<lb/>
Fleiſches durch Luft-<lb/>
abſchluß <ref>567</ref></item><lb/><item>durch Waſſer-<lb/>
entziehung <ref>568</ref></item><lb/><item>mittels Froſtes <ref>569</ref></item></list></item><lb/><item>Konſervierungsmetho-<lb/>
den des Hopfens <ref>486</ref></item><lb/><item>Konſervierungsmetho-<lb/>
den des Weins <ref>518</ref>. <ref>519</ref></item><lb/><item>Konſervierungsmittel<lb/>
(für den Stallmiſt) <ref>432</ref></item><lb/><item>Konſolbrücke mit frei<lb/>
ſchwebenden Stütz-<lb/>
punkten <ref>750</ref></item><lb/><item>Konſolen <ref>750</ref></item><lb/><item>Kontrolnormale <ref>4</ref></item><lb/><item>Konverſionsſalpeter <ref>694</ref></item><lb/><item>Konvexlinſe <ref>899</ref></item><lb/><item>Konzentrations-<lb/>
ſchmelzen <ref>585</ref></item><lb/><item>Kopierbleiſtifte <ref>945</ref></item><lb/><item>Kopierpreſſe <ref>676</ref></item><lb/><item>Kopierrahmen <ref>983</ref>. <ref>990</ref></item><lb/><item>Kopiertelegraph <ref>254</ref></item><lb/><item>Koprolithe <ref>438</ref></item><lb/><item>Korkjacken <ref>810</ref></item><lb/><item>Kornbranntwein <ref>506</ref></item><lb/><item>Körnen des Pulvers <ref>696</ref></item><lb/><item>Körnerzinn <ref>595</ref></item><lb/><item>Körumaſchine <ref>696</ref></item><lb/><item>Koruproduktion,<lb/>
Hebung derſ. <ref>448</ref>. <ref>449</ref></item><lb/><item>Korrektionslinſe <ref>915</ref></item><lb/><item>Korrekturen <ref>954</ref></item><lb/><item>Kötzer <ref>353</ref></item><lb/><item>Kraftkaffee <ref>525</ref></item><lb/><item>Kraftmaſchine <ref>59</ref></item><lb/><item>Kraftübertragung <ref>188</ref>-<ref>209</ref></item><lb/><item>Krahn <ref>754</ref>. <ref>757</ref></item><lb/><item>„ elektriſcher <ref>213</ref></item><lb/><item>Krapp <ref>403</ref>. <ref>409</ref></item><lb/><item>Kraquel<hi rendition="#aq">é</hi>glaſur <ref>879</ref></item><lb/><item>Kratzbank <ref>669</ref></item><lb/><item>Kratzen <ref>349</ref>. <ref>360</ref></item><lb/><item>Kraustabak <ref>543</ref></item><lb/><item>Kreatin <ref>565</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Kreide <ref>393</ref>. <ref>396</ref></item><lb/><item>Kreisſchere <ref>672</ref></item><lb/><item>Krempel (Baumwolle) <ref>349</ref></item><lb/><item>„ (Flachs) <ref>357</ref></item><lb/><item>„ (Wolle) <ref>360</ref></item><lb/><item>Kremſer Weiß <ref>396</ref></item><lb/><item>Kreoſot <ref>567</ref></item><lb/><item>Kriegsſchiff <ref>791</ref></item><lb/><item>Kryolith <ref>839</ref></item><lb/><item>Kryſtallglas <ref>864</ref></item><lb/><item>Kugelmühle <ref>170</ref></item><lb/><item>Kühl- und Steriliſier-<lb/>
Apparat <ref>501</ref></item><lb/><item>Kühlgeläger <ref>499</ref></item><lb/><item>Kühlſchiff <ref>500</ref>. <ref>501</ref></item><lb/><item>Kulierſtuhl <ref>380</ref>. <ref>381</ref></item><lb/><item>Kulierware <ref>380</ref></item><lb/><item>Kulturmethode,<lb/>
Rimpauſche <ref>445</ref></item><lb/><item>Kulturpflug <ref>452</ref></item><lb/><item>Kunſtbutterfabrikation <ref>551</ref></item><lb/><item>Kunſtwolle <ref>358</ref>. <ref>361</ref></item><lb/><item>Kunſtzwirn <ref>366</ref></item><lb/><item>Küpe <ref>401</ref></item><lb/><item>Kupfer, Cementation <ref>589</ref><lb/><list><item>Eigenſchaften desſ. <ref>590</ref></item><lb/><item>Gewinnung desſ. <ref>587</ref></item><lb/><item>Legierungen desſ. <ref>590</ref></item><lb/><item>Rohgarmachen desſ. <ref>588</ref></item><lb/><item>Walzen desſelben <ref>660</ref></item></list></item><lb/><item>Kupfererze <ref>586</ref></item><lb/><item>Kupfergewinnung,<lb/>
naſſe, Schliephackeſche <ref>589</ref></item><lb/><item>Kupferlaſur <ref>393</ref>. <ref>394</ref></item><lb/><item>Kupfernickel <ref>585</ref>. <ref>606</ref></item><lb/><item>Kupferpol <ref>133</ref></item><lb/><item>Kupferſtecherkunſt<lb/><ref>137</ref>. <ref>968</ref>. <ref>970</ref></item><lb/><item>Kupolofen <ref>645</ref>. <ref>646</ref></item><lb/><item>Kurbelſtuhl <ref>377</ref></item><lb/><item>Kurzſchrift <ref>940</ref></item><lb/><item>Küſtenrettungsweſen <ref>811</ref></item><lb/><item>Kutter <ref>786</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">L</hi>ade (Weberei) <ref>373</ref></item><lb/><item>Lahnphosphorit <ref>438</ref></item><lb/><item>Lampen.<lb/><list><item>Moderateurlampe <ref>293</ref></item><lb/><item>Patentreichslampe <ref>295</ref></item><lb/><item>Reichslampe von<lb/>
Schuſter \&amp;amp; Bär <ref>295</ref></item><lb/><item>Sauglampe <ref>293</ref></item><lb/><item>Schiebelampe <ref>293</ref></item><lb/><item>Wandlampe <ref>296</ref></item><lb/><item>Wenhamlampe <ref>313</ref></item><lb/><pb facs="#f1027" n="1009"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Sicherheitslampe <ref>296</ref>. <ref>297</ref></item><lb/><item>Studierlampe <ref>292</ref></item><lb/><item>Unterſeeiſche Petro-<lb/>
leumlampen <ref>819</ref></item></list></item><lb/><item>Längenbeſtimmung,<lb/>
geographiſche <ref>48</ref></item><lb/><item>Längenmaße, Er-<lb/>
findung derſelben <ref>1</ref>—<ref>3</ref></item><lb/><item>Längenmeſſungen und<lb/>
Längenmaßver-<lb/>
gleichungen <ref>3</ref>—<ref>9</ref></item><lb/><item>Langholz <ref>968</ref></item><lb/><item>Lanolin <ref>414</ref></item><lb/><item>Lappingmaſchine <ref>350</ref></item><lb/><item>Laſurſtein <ref>393</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">Laterna magica</hi><ref>900</ref></item><lb/><item>Laubſäge <ref>672</ref></item><lb/><item>Lauffener Übertragung<lb/><ref>192</ref>—<ref>199</ref></item><lb/><item>Lauge <ref>171</ref></item><lb/><item>Laut <ref>226</ref></item><lb/><item>Läuterbottich <ref>495</ref></item><lb/><item>Läutewerk, elektriſches <ref>245</ref></item><lb/><item>Lautſchrift <ref>938</ref></item><lb/><item>Lehmmörtel <ref>267</ref></item><lb/><item>Lehre <ref>10</ref>. <ref>11</ref><lb/><list><item>Palmerſche <ref>11</ref></item></list></item><lb/><item>Leierziehbank <ref>663</ref></item><lb/><item>Leimen (Garn) <ref>369</ref></item><lb/><item>Leimmaſchine <ref>371</ref></item><lb/><item>Leitungen, elektriſche<lb/><ref>189</ref>—<ref>192</ref></item><lb/><item>Letterngießmaſchine<lb/><ref>641</ref>. <ref>957</ref></item><lb/><item>Leuchtgas <ref>302</ref></item><lb/><item>Leuchtſchiffe <ref>816</ref></item><lb/><item>Leuchtturm <ref>813</ref>—<ref>815</ref></item><lb/><item>Leviathan <ref>358</ref>. <ref>359</ref>. <ref>362</ref></item><lb/><item>Lichtblitze <ref>888</ref></item><lb/><item>Lichtempfindlichkeit<lb/>
der Silberſalze <ref>978</ref></item><lb/><item>Lichtes, Brechung des <ref>891</ref></item><lb/><item>Lichtes, Emanations-<lb/>
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Rainhill <ref>742</ref></item><lb/><item>Lot <ref>802</ref><lb/><list><item>Tieflot von Brooke <ref>802</ref></item><lb/><item>Tieflot von Bamberg <ref>803</ref></item><lb/><item>Tieflot nach William<lb/>
Thomſon <ref>803</ref></item></list></item><lb/><item>Löten der Metalle <ref>678</ref></item><lb/><item>Lotſe <ref>811</ref></item><lb/><item>Lotſenwachtſchiff <ref>811</ref></item><lb/><item>Lötzinn <ref>606</ref></item><lb/><item>Loxodrome <ref>795</ref></item><lb/><item>Luftdruck, Apparate zur<lb/>
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nung derſelben <ref>570</ref>—<ref>631</ref></item><lb/><item>Metallgießen <ref>632</ref>—<ref>643</ref></item><lb/><item>Metallin <ref>591</ref></item><lb/><item>Metall-Lava <ref>276</ref></item><lb/><item>Metallographie <ref>974</ref></item><lb/><item>Metallſäge <ref>672</ref></item><lb/><item>Metallſchere <ref>671</ref></item><lb/><item>Metallſpiegel <ref>886</ref></item><lb/><item>Metalltuch <ref>930</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Metallurgie <ref>570</ref></item><lb/><item>Metallverarbeitung<lb/><ref>631</ref>—<ref>690</ref></item><lb/><item>Meter <ref>2</ref></item><lb/><item>Methylenblau <ref>411</ref></item><lb/><item>Mikrometerſchraube <ref>7</ref></item><lb/><item>Mikrophon <ref>238</ref></item><lb/><item>„ von Mix \&amp;amp; Geneſt <ref>240</ref></item><lb/><item>Mikroſkop, einfaches <ref>899</ref></item><lb/><item>„ Sonnen- <ref>900</ref></item><lb/><item>„ zuſammen-<lb/>
geſetztes <ref>901</ref></item><lb/><item>Milchglas <ref>869</ref></item><lb/><item>Minargent <ref>591</ref></item><lb/><item>Mindervorrichtung<lb/><ref>382</ref>. <ref>383</ref></item><lb/><item>Minen <ref>707</ref></item><lb/><item>Mirbanöl <ref>407</ref></item><lb/><item>Miſchwölfe <ref>359</ref></item><lb/><item>Miſerables <ref>537</ref></item><lb/><item>Mittenſchleifmaſchine <ref>688</ref></item><lb/><item>Modellplattenformerei <ref>634</ref></item><lb/><item>Mohair <ref>336</ref></item><lb/><item>Mohn <ref>546</ref></item><lb/><item>Moir<hi rendition="#aq">é</hi>e <ref>391</ref></item><lb/><item>Moment, ſtatiſches <ref>14</ref></item><lb/><item>Momentphotographie <ref>991</ref></item><lb/><item>Momentverſchluß <ref>992</ref></item><lb/><item>Mondglas <ref>858</ref></item><lb/><item>Morphium <ref>546</ref></item><lb/><item>Mörſer oder Raketen-<lb/>
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ſelben <ref>514</ref>—<ref>515</ref><lb/><list><item>künſtliche Ver-<lb/>
beſſerung desſelben <ref>519</ref></item></list></item><lb/><item>Motoren (Allgemeines) <ref>50</ref><lb/><list><item>Der Menſch als Motor <ref>60</ref></item><lb/><item>Das Tier als Motor <ref>60</ref></item><lb/><item>B<hi rendition="#aq">é</hi>nier-Motor <ref>82</ref></item><lb/><item>Benzinmotor <ref>116</ref>. <ref>121</ref>-<ref>123</ref></item><lb/><item>Benz’ Benzinmotor <ref>121</ref></item><lb/><item>Kaſelowskys Gas-<lb/>
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Apparate für Schiffe <ref>809</ref></item><lb/><item>Nadelbrett <ref>376</ref></item><lb/><item>Nadelſpitzen <ref>384</ref></item><lb/><item>Nähen <ref>386</ref></item><lb/><item>Nähmaſchine <ref>386</ref></item><lb/><item>Nähnadeln <ref>687</ref>—<ref>690</ref></item><lb/><item>Nahrungs- und Ge-<lb/>
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ſchung der <ref>50</ref>—<ref>260</ref></item><lb/><item>Naturm<supplied>a</supplied>ße <ref>2</ref></item><lb/><item>Naturſeloſtdruck <ref>139</ref>. <ref>977</ref></item><lb/><item>Navigationsſchulen <ref>810</ref></item><lb/><item>Nebelbilderapparat <ref>901</ref></item><lb/><item>Nebelhorn <ref>809</ref></item><lb/><item>Negativ <ref>982</ref></item><lb/><item>Neſſel <ref>337</ref></item><lb/><item>Netzen <ref>383</ref></item><lb/><item>Netzmaſchine <ref>383</ref></item><lb/><item>Neuſilber <ref>586</ref></item><lb/><item>Neuſilber-Guß <ref>636</ref></item><lb/><pb facs="#f1029" n="1011"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Neweomens Dampf-<lb/>
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quetſche <ref>520</ref></item><lb/><item>Obſtwein <ref>520</ref>. <ref>521</ref></item><lb/><item>Ofenheizung <ref>329</ref>. <ref>330</ref></item><lb/><item>Öffner (öffnen) <ref>349</ref>. <ref>362</ref></item><lb/><item>Öhre, durchſtoßen der-<lb/>
ſelben <ref>688</ref></item><lb/><item>Okular <ref>901</ref>. <ref>904</ref></item><lb/><item>Okular, Ramsdenſche <ref>904</ref></item><lb/><item>Okular, Negative <ref>904</ref></item><lb/><item>Olein <ref>360</ref>. <ref>552</ref></item><lb/><item>Öl-Iſolatoren <ref>188</ref></item><lb/><item>Ölwölfe <ref>359</ref></item><lb/><item>Opener von Chrigton <ref>349</ref></item><lb/><item>Opium <ref>545</ref>—<ref>546</ref></item><lb/><item>Optiſche Inſtrumente <ref>884</ref></item><lb/><item>Optiſches Glas <ref>913</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Organzin <ref>364</ref></item><lb/><item>Orgelmetall <ref>639</ref></item><lb/><item>Orſeille <ref>404</ref></item><lb/><item>Ortsbeſtimmung,<lb/>
aſtronomiſche, zur See <ref>803</ref></item><lb/><item>Osmium <ref>616</ref>. <ref>617</ref></item><lb/><item>Oſſa Sepiae <ref>643</ref></item><lb/><item>Ottoſche Gaskraft-<lb/>
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desſelben <ref>922</ref></item><lb/><item>Papiermach<hi rendition="#aq">é</hi><ref>932</ref></item><lb/><item>Papiermaſchine <ref>929</ref></item><lb/><item>Papiermatrizen <ref>958</ref></item><lb/><item>Papiermaulbeerbaum <ref>923</ref></item><lb/><item>Papiernegative von<lb/>
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ſtände derſelben <ref>308</ref></item></list></item><lb/><item>Petroleumäther <ref>290</ref></item><lb/><item>Petroleummotor <ref>116</ref>—<ref>120</ref></item><lb/><item>Petroleumöle <ref>309</ref></item><lb/><item>Petroleumprober <ref>291</ref></item><lb/><item>Petroleumſprit <ref>290</ref></item><lb/><item>Pewtermetall <ref>606</ref></item><lb/><item>Pferdefleiſch <ref>563</ref></item><lb/><item>Pferdekraft <ref>59</ref></item><lb/><item>Pferderechen <ref>482</ref></item><lb/><item>Pferdeſtärke <ref>59</ref></item><lb/><item>Pflanze, Beſtandteile<lb/>
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ſammelnde <ref>426</ref>. <ref>442</ref></item><lb/><item>Pflug <ref>450</ref>—<ref>461</ref></item><lb/><item>„ ägyptiſcher <ref>450</ref></item><lb/><item>„ Amerikaner- <ref>451</ref>. <ref>452</ref></item><lb/><item>„ elektriſch. Schnee- <ref>214</ref></item><lb/><item>„ Jäte- u. Häufel- <ref>456</ref></item><lb/><item>„ Mineur- <ref>455</ref></item><lb/><item>„ Normal- <ref>452</ref></item><lb/><item>„ Rajol- <ref>453</ref></item><lb/><item>„ römiſcher <ref>450</ref>. <ref>452</ref></item><lb/><item>„ Ruchadlo- <ref>452</ref></item><lb/><item>„ Untergrund- <ref>455</ref></item><lb/><item>„ Waſſerfahren- <ref>457</ref></item><lb/><item>„ Wende- (Zwil-<lb/>
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mäers Philopater <ref>782</ref></item><lb/><item>Prägen <ref>676</ref></item><lb/><item>Prägeſtock <ref>676</ref></item><lb/><item>Prägwerk <ref>687</ref></item><lb/><item>Präziſions-Glüh-<lb/>
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ſation <ref>40</ref></item><lb/><item>Queckſilberuhr <ref>35</ref></item><lb/><item>Quellſtock oder Weiche <ref>487</ref></item><lb/><item>Quercitron <ref>404</ref></item><lb/><item>Quetſchmühle <ref>521</ref></item><lb/><item>Quetſchwerk <ref>650</ref></item><lb/><item>Quickbrei <ref>620</ref></item><lb/><item>Quickmühle <ref>627</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">R</hi>ad <ref>725</ref></item><lb/><item>Raddampfer <ref>787</ref></item><lb/><item>Räderformmaſchine<lb/>
für Zahnräder <ref>635</ref></item><lb/><item>Räderſchneidezeug <ref>674</ref></item><lb/><item>Radieren <ref>969</ref>. <ref>970</ref></item><lb/><item>Radiernadel <ref>970</ref></item><lb/><item>Raffinatſilber <ref>620</ref></item><lb/><item>Rahmenhämmer <ref>649</ref></item><lb/><item>Rajolen <ref>422</ref></item><lb/><item>Ramie <ref>337</ref></item><lb/><item>Rändeleiſen <ref>687</ref></item><lb/><item>Rändelmaſchine <ref>677</ref>. <ref>686</ref></item><lb/><item>Rändelwerk <ref>686</ref></item><lb/><item>Rändermaſchine <ref>381</ref></item><lb/><item>Randkolben <ref>854</ref></item><lb/><item>Ranſomesſteine <ref>275</ref></item><lb/><item>Rapport <ref>374</ref></item><lb/><pb facs="#f1031" n="1013"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Raſeneiſenſtein <ref>573</ref></item><lb/><item>Raſt <ref>574</ref></item><lb/><item>Räuchern <ref>569</ref></item><lb/><item>Rauchtabak, Behand-<lb/>
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bei Anwendung von<lb/>
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das Bogenlicht <ref>185</ref>. <ref>186</ref></item><lb/><item>Regulierfüllöfen <ref>330</ref></item><lb/><item>Reinigen (Gewebe) <ref>389</ref><lb/><list><item>d. Goldlegierung <ref>628</ref>. <ref>629</ref></item><lb/><item>der Münzen <ref>687</ref></item></list></item><lb/><item>Reiniger <ref>304</ref></item><lb/><item>Reinkultur der Hefe <ref>502</ref></item><lb/><item>Reis <ref>485</ref></item><lb/><item>Rektifikation <ref>507</ref></item><lb/><item>Relais des Tele-<lb/>
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Laeſerſon <ref>379</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">S</hi>aatmaſchinen <ref>468</ref>—<ref>475</ref></item><lb/><item>Sacharometer <ref>24</ref>. <ref>499</ref></item><lb/><item>Säeapparat von<lb/>
Flöther <ref>473</ref></item><lb/><item>Safflor <ref>584</ref></item><lb/><item>Safranin <ref>408</ref></item><lb/><item>Sägemaſchine <ref>672</ref></item><lb/><item>Saigerherd <ref>623</ref></item><lb/><item>Saigern (Silber) <ref>623</ref></item><lb/><item>Saigerprozeß der<lb/>
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phate <ref>443</ref></item><lb/><item>Salycilſäure zur Kon-<lb/>
ſervierung d. Weines <ref>518</ref></item><lb/><item>Salzſäure <ref>833</ref></item><lb/><item>Sammellinſen <ref>896</ref>. <ref>897</ref></item><lb/><item>Sammler, elektriſcher <ref>201</ref></item><lb/><item>Sammlerboote <ref>225</ref></item><lb/><item>Sandblasverfahren <ref>865</ref></item><lb/><item>Sandfang <ref>930</ref></item><lb/><item>Sandform <ref>633</ref></item><lb/><item>Sandkiſſen <ref>968</ref></item><lb/><pb facs="#f1032" n="1014"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Sanduhr <ref>35</ref></item><lb/><item>Satinieren <ref>929</ref></item><lb/><item>Sau (Brauerei) <ref>489</ref></item><lb/><item>Saucieren <ref>543</ref></item><lb/><item>Sauerſtoff <ref>172</ref></item><lb/><item>Sauerteig <ref>555</ref></item><lb/><item>Saugfilter <ref>170</ref></item><lb/><item>Saugperiode <ref>116</ref></item><lb/><item>Saverys Dampf-<lb/>
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Cementation <ref>629</ref></item><lb/><item>Scheidung in die Quart <ref>629</ref></item><lb/><item>Scheinwerfer <ref>816</ref>. <ref>817</ref></item><lb/><item>Schemel (Weberei) <ref>373</ref></item><lb/><item>Scherben <ref>873</ref></item><lb/><item>Scheren (Garne) <ref>369</ref></item><lb/><item>„ (Tuche) <ref>390</ref></item><lb/><item>„ (Metall) <ref>671</ref></item><lb/><item>Schermaſchine <ref>371</ref></item><lb/><item>Scherrahmen <ref>369</ref></item><lb/><item>Schertrommel <ref>371</ref></item><lb/><item>Schiebebühnen <ref>755</ref></item><lb/><item>Schienen, gußeiſerne <ref>737</ref></item><lb/><item>Schienenwege <ref>737</ref></item><lb/><item>Schießbaumwolle <ref>704</ref></item><lb/><item>Schießwolle <ref>706</ref>. <ref>707</ref></item><lb/><item>Schiffahrt, Sicherung<lb/>
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meyer <ref>801</ref></item><lb/><item>Schiffsnägel <ref>594</ref></item><lb/><item>Schiffsſchraube <ref>788</ref></item><lb/><item>Schlachthäuſer <ref>569</ref></item><lb/><item>Schlacke <ref>572</ref>. <ref>575</ref></item><lb/><item>Schlagmaſchine<lb/>
(Baumwolle) <ref>349</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Schlagwolf (Wolle) <ref>362</ref></item><lb/><item>Schlämmen <ref>595</ref></item><lb/><item>Schleifbank <ref>863</ref></item><lb/><item>Schleife <ref>723</ref></item><lb/><item>Schleifen des Metalls <ref>679</ref></item><lb/><item>Schleifen d. Nähnadeln <ref>688</ref></item><lb/><item>Schlepptender <ref>761</ref></item><lb/><item>Schleppzangenzieh-<lb/>
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amerikaniſche <ref>984</ref></item><lb/><item>Schnellpreſſe <ref>961</ref></item><lb/><item>Schnellſchütze <ref>373</ref></item><lb/><item>Schnellwage <ref>19</ref>. <ref>20</ref></item><lb/><item>Schnittbrenner <ref>311</ref></item><lb/><item>Schnupftabak <ref>544</ref></item><lb/><item>Schokolade <ref>535</ref>—<ref>540</ref><lb/><list><item>Zubereitung derſelben <ref>537</ref></item></list></item><lb/><item>Schöndruck <ref>960</ref>. <ref>963</ref></item><lb/><item>Schoner <ref>786</ref></item><lb/><item>Schönit <ref>611</ref></item><lb/><item>Schöpfbütten <ref>928</ref></item><lb/><item>Schraube <ref>7</ref></item><lb/><item>Schraubendampfer <ref>788</ref></item><lb/><item>Schraubenlehre <ref>11</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Schreibapparat,<lb/>
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Hanſen’ſche <ref>964</ref></item><lb/><item>Schreibkunſt <ref>935</ref></item><lb/><item>Schreibmaſchinen <ref>964</ref></item><lb/><item>Schreibmaterial <ref>943</ref></item><lb/><item>Schreibſchrift <ref>935</ref></item><lb/><item>Schreibweiſe, lautliche <ref>941</ref></item><lb/><item>Schriftgießermetall <ref>606</ref></item><lb/><item>Schriftgießerei <ref>949</ref></item><lb/><item>Schriftguß <ref>640</ref></item><lb/><item>Schriftkaſten <ref>953</ref></item><lb/><item>Schriftzeug <ref>950</ref></item><lb/><item>Schroten <ref>493</ref></item><lb/><item>Schrotguß <ref>639</ref></item><lb/><item>Schrotmeißel <ref>651</ref></item><lb/><item>Schrotmühle <ref>493</ref></item><lb/><item>Schrotſieb <ref>696</ref></item><lb/><item>Schublehre <ref>10</ref></item><lb/><item>Schuß (Weben) <ref>367</ref><lb/><list><item>Vorbereitung desſ. <ref>371</ref></item></list></item><lb/><item>Schußſpule <ref>371</ref></item><lb/><item>Schußſpulmaſchine <ref>372</ref></item><lb/><item>Schüttelwerk <ref>930</ref></item><lb/><item>Schützen (Weberei) <ref>371</ref></item><lb/><item>Schwarzbrot <ref>554</ref></item><lb/><item>Schwarzkunſt <ref>970</ref></item><lb/><item>Schwarzkupfer <ref>588</ref></item><lb/><item>Schwefel <ref>693</ref></item><lb/><item>Schwefelkies (Silber) <ref>621</ref></item><lb/><item>Schwefelſäure,<lb/>
Fabrikation der <ref>825</ref></item><lb/><item>Schweinfurter Grün <ref>394</ref></item><lb/><item>Schweißen <ref>654</ref>. <ref>677</ref><lb/><list><item>elektriſches <ref>176</ref></item></list></item><lb/><item>Schwelkboden <ref>489</ref></item><lb/><item>Schwerkraft <ref>12</ref></item><lb/><item>Schwerpunkt <ref>13</ref></item><lb/><item>Schwimmgürtel <ref>810</ref></item><lb/><item>Schwingmaſchinen<lb/>
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(Schiffahrt) <ref>808</ref></item><lb/><item>Signatur <ref>954</ref></item><lb/><item>Silbenſchrift <ref>937</ref></item><lb/><item>Silber <ref>618</ref>—<ref>626</ref><lb/><list><item>Darſtellung des-<lb/>
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Elektricität <ref>128</ref></item><lb/><item>Spann- und Trocken-<lb/>
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Rohmaterialien derſ. <ref>505</ref></item><lb/><item>Spitzen, geklöppelte <ref>384</ref></item><lb/><item>Spitzenfabrikation <ref>383</ref>. <ref>384</ref></item><lb/><item>Spitzenwirkung,<lb/>
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triſchen Stromes <ref>158</ref></item><lb/><item>Sprenggelatine <ref>715</ref></item><lb/><item>Sprengſtoffe <ref>690</ref></item><lb/><item>Spritfabriken <ref>508</ref></item><lb/><item>Spulen <ref>369</ref></item><lb/><item>Spulmaſchine <ref>370</ref>. <ref>371</ref></item><lb/><item>Spulrad <ref>369</ref></item><lb/><item>Spurbahnen <ref>718</ref></item><lb/><item>Staberzeugung <ref>661</ref>. <ref>662</ref></item><lb/><item>Stabthermometer <ref>26</ref></item><lb/><item>Stachelbeerwein <ref>520</ref></item><lb/><item>Staffelit <ref>438</ref></item><lb/><item>Stahl, Beſſemer- <ref>578</ref><lb/><list><item>Eigenſchaften des-<lb/>
ſelben <ref>578</ref>. <ref>580</ref></item><lb/><item>Heaton- <ref>580</ref></item></list></item><lb/><item>Stahlblech <ref>660</ref></item><lb/><item>Stahldraht <ref>665</ref></item><lb/><item>Stahlguß <ref>635</ref></item><lb/><item>Stahlſchreibfedern<lb/><ref>683</ref>—<ref>685</ref></item><lb/><item>Stahlſtich <ref>137</ref>. <ref>971</ref></item><lb/><item>Stallmiſt-Düngung <ref>430</ref></item><lb/><item>Stallmiſt, Verhin-<lb/>
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verluſtes im <ref>439</ref></item><lb/><item>Stangenzinn <ref>595</ref></item><lb/><item>Stangenzirkel <ref>4</ref></item><lb/><item>Stanniol<lb/><ref>596</ref>. <ref>643</ref>. <ref>660</ref>. <ref>661</ref></item><lb/><item>Stannit <ref>594</ref></item><lb/><item>Stannotypie <ref>997</ref></item><lb/><item>Stanzen <ref>676</ref></item><lb/><item>Stärke <ref>555</ref></item><lb/><item>Stativ <ref>989</ref></item><lb/><item>Statuenguß <ref>637</ref></item><lb/><item>Stauchen der Metalle <ref>653</ref></item><lb/><item>Stearin <ref>285</ref>. <ref>552</ref></item><lb/><pb facs="#f1034" n="1016"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Stechmaſchine <ref>381</ref></item><lb/><item>Steigröhren <ref>302</ref></item><lb/><item>Steinabricht- und<lb/>
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mechaniſcher <ref>382</ref></item><lb/><item>Struſen (Seide) <ref>365</ref></item><lb/><item>Stundenzeiger <ref>39</ref></item><lb/><item>Sturmwarnungs<lb/>
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desſelben <ref>545</ref><lb/><list><item>Wirkungen desſ. <ref>545</ref></item></list></item><lb/><item>Tabakskampfer <ref>542</ref></item><lb/><item>Tabakmühle <ref>544</ref></item><lb/><item>Tabakſäure <ref>542</ref></item><lb/><item>Tachygraphie <ref>941</ref></item><lb/><item>Tafelwage <ref>22</ref></item><lb/><item>Taffet <ref>377</ref></item><lb/><item>Talbottypie <ref>982</ref></item><lb/><item>Talg <ref>284</ref></item><lb/><item>Talgſchneidemaſchine <ref>551</ref></item><lb/><item>Talgzerreißmaſchine <ref>551</ref></item><lb/><item>Tara <ref>18</ref></item><lb/><item>Taſſajo <ref>568</ref></item><lb/><item>Taſterzirkel <ref>10</ref></item><lb/><item>Taucherglocke <ref>818</ref></item><lb/><item>Taucherweſen <ref>818</ref></item><lb/><item>Tauröſte <ref>341</ref></item><lb/><item>Teakholz <ref>792</ref></item><lb/><item>Teer <ref>302</ref></item><lb/><item>Teerfarbſtoffe <ref>404</ref></item><lb/><item>Teilmaſchine <ref>556</ref></item><lb/><item>Telegraph, Bilder- <ref>254</ref><lb/><list><item>elektriſcher <ref>242</ref>—<ref>257</ref></item><lb/><item>elektromagnetiſcher <ref>246</ref></item><lb/><item>Nadel- <ref>244</ref></item><lb/><item>optiſcher <ref>243</ref></item><lb/><item>v. Franklin <ref>243</ref></item><lb/><item>v. Gauß \&amp;amp; Weber <ref>244</ref></item><lb/><item>v. Gray <ref>243</ref></item><lb/><item>v. Sömmering <ref>243</ref></item><lb/><item>v. Steinheil <ref>244</ref></item><lb/><item>v. Winkler <ref>243</ref></item></list></item><lb/><item>Telegraphenleitungen <ref>252</ref></item><lb/><item>Telegraphenſchlüſſel <ref>247</ref></item><lb/><item>Telegraphie, ſub-<lb/>
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Bildern u. Hand-<lb/>
ſchriften <ref>253</ref></item><lb/><item>Telegraphieren,<lb/>
doppeltes, vierfaches <ref>251</ref></item><lb/><item>Teleobjektiv <ref>996</ref></item><lb/><item>Telephon <ref>233</ref><lb/><list><item>Anlagen <ref>239</ref></item><lb/><item>v. Bell <ref>235</ref></item><lb/><item>Faden- <ref>234</ref></item><lb/><item>v. Reis <ref>235</ref></item><lb/><item>Tiſch- <ref>240</ref></item></list></item><lb/><item>Telephon, Wand- <ref>240</ref></item><lb/><item>Telephondraht <ref>591</ref></item><lb/><item>Telephotographie <ref>995</ref></item><lb/><item>Teleſkop <ref>907</ref>—<ref>922</ref><lb/><list><item>Newtons Spiegel- <ref>910</ref></item><lb/><item>Rieſen- <ref>911</ref>. <ref>912</ref></item></list></item><lb/><item>Tellerſilber <ref>619</ref></item><lb/><item>Temperofen <ref>850</ref></item><lb/><item>Tempierzünder <ref>701</ref></item><lb/><item>Tenakel <ref>953</ref></item><lb/><item>Tender <ref>225</ref></item><lb/><item>Tendermaſchinen <ref>761</ref></item><lb/><item>Tenne <ref>487</ref></item><lb/><item>Teppichgarn <ref>361</ref></item><lb/><item>Terrakotta <ref>883</ref></item><lb/><item>Textil-Erzeugniſſe <ref>334</ref></item><lb/><item>„ Induſtrie <ref>334</ref>—<ref>392</ref></item><lb/><item>Thee, chineſiſcher <ref>530</ref>. <ref>531</ref></item><lb/><item>„ ſchwarzer, Be-<lb/>
handlung desſ. <ref>532</ref></item><lb/><item>„ Verfälſchungen<lb/>
desſelben <ref>534</ref>. <ref>535</ref></item><lb/><item>„ Wirkung desſ. <ref>530</ref></item><lb/><item>„ Zuſammen-<lb/>
ſetzung desſ. <ref>533</ref></item><lb/><item>Theeblätter, Behand-<lb/>
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desſelben <ref>873</ref></item><lb/><item>„ Einſumpfen desſ. <ref>270</ref></item><lb/><item>Thonſchneidemaſchine <ref>271</ref></item><lb/><item>Thonwarenfabrikation<lb/><ref>872</ref> ff.</item><lb/><item>Tieflot <ref>802</ref></item><lb/><item>Tiegel <ref>960</ref><lb/><list><item>Heſſiſche, Paſſauer <ref>644</ref></item></list></item><lb/><item>Tiegeldruckpreſſe <ref>960</ref></item><lb/><item>Tiegelherdofen <ref>644</ref></item><lb/><item>Tiegelſchachtofen <ref>644</ref></item><lb/><item>Tironiſche Noten <ref>941</ref></item><lb/><item>Toddy <ref>521</ref></item><lb/><item>Toluidin <ref>407</ref></item><lb/><item>Toluol <ref>407</ref></item><lb/><item>Tombak <ref>596</ref></item><lb/><item>Töpferei, Braun- <ref>882</ref></item><lb/><item>„ Weiß- <ref>882</ref></item><lb/><item>Töpfergeſchirr, Her-<lb/>
ſtellung desſ. <ref>882</ref>. <ref>883</ref></item><lb/><item>Töpferſcheibe <ref>872</ref></item><lb/><item>Torf <ref>321</ref></item><lb/><item>Torfkohle <ref>324</ref></item><lb/><item>Torpedo <ref>708</ref></item><lb/><item>„ elektriſches <ref>226</ref></item><lb/><item>Towgarn <ref>357</ref></item><lb/><item>Trajektſchiff <ref>754</ref></item><lb/><item>Trama <ref>364</ref></item><lb/><item>Transformator <ref>154</ref></item><lb/><item>Transportkarre (für<lb/>
Pflüge) <ref>455</ref></item><lb/><item>Transverſalmaßſtab <ref>6</ref></item><lb/><item>Trauben, Zerquetſchen<lb/>
derſelben <ref>513</ref></item><lb/><item>Traubenkerne <ref>520</ref></item><lb/><item>Traubenleſe <ref>512</ref></item><lb/><item>Traubenmühle <ref>513</ref></item><lb/><item>Traubenpreſſen <ref>514</ref></item><lb/><item>Traubenraſpel <ref>513</ref></item><lb/><item>Traubenweine <ref>512</ref></item><lb/><item><hi rendition="#aq">Travelling Machine</hi><ref>740</ref></item><lb/><item>Treber <ref>495</ref>—<ref>497</ref><lb/><list><item>Düngung damit <ref>439</ref></item><lb/><item>als Viehfutter <ref>497</ref></item></list></item><lb/><item>Trebertrocken-Apparat <ref>498</ref></item><lb/><item>Treiben der Metalle <ref>653</ref></item><lb/><item>Treibherd <ref>623</ref></item><lb/><item>Trennungsarbeiten<lb/>
bei Metallen <ref>671</ref></item><lb/><item>Treſſen <ref>385</ref></item><lb/><item>Treſſenſtuhl <ref>385</ref></item><lb/><item>Treſter <ref>514</ref>. <ref>519</ref>. <ref>520</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Tretpreſſe <ref>963</ref></item><lb/><item>Tretrad <ref>62</ref></item><lb/><item>Tricot <ref>382</ref></item><lb/><item>Triebfeder (Uhr) <ref>42</ref>. <ref>43</ref>. <ref>45</ref></item><lb/><item>Triowalzwerk <ref>659</ref></item><lb/><item>Trittwebſtuhl <ref>372</ref>. <ref>378</ref></item><lb/><item>Trockenmaſchine <ref>387</ref></item><lb/><item>Trockenplatten <ref>984</ref></item><lb/><item>Trockenpreſſe <ref>930</ref></item><lb/><item>Trockenrahmen <ref>387</ref></item><lb/><item>Trockenſtuhl <ref>930</ref></item><lb/><item>Trockentreber <ref>497</ref></item><lb/><item>Trockenverfahren,<lb/>
künſtliches <ref>698</ref></item><lb/><item>Trocknen des Fleiſches <ref>568</ref><lb/><list><item>des Kaffees <ref>524</ref></item></list></item><lb/><item>Trommelanker oder<lb/>
-induktor <ref>159</ref></item><lb/><item>Trommelmaſchine <ref>161</ref>. <ref>171</ref></item><lb/><item>Trypographie <ref>974</ref></item><lb/><item>Tunnel <ref>749</ref></item><lb/><item>Turbine, Fourneyron- <ref>68</ref><lb/><list><item>Henſchel- <ref>69</ref></item></list></item><lb/><item>Turgotine <ref>729</ref>. <ref>730</ref></item><lb/><item>Türkiſchrol <ref>404</ref></item><lb/><item>Tuſſahſeide <ref>336</ref></item><lb/><item>Typen <ref>946</ref></item><lb/><item>Typendruck <ref>946</ref></item><lb/><item>Typengießmaſchine <ref>951</ref></item><lb/><item>Typenſchreiber,<lb/>
Sholes’ſcher <ref>964</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">Ü</hi>berdruck <ref>56</ref></item><lb/><item>Überhitzter Dampf <ref>57</ref></item><lb/><item>Übertragung der<lb/>
Kräfte <ref>188</ref>—<ref>209</ref></item><lb/><item>Übertragung der Kraft<lb/>
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mit Metall <ref>680</ref></item><lb/><item>Uchatiusſtahl <ref>579</ref></item><lb/><item>Uhr, Remontoir- <ref>49</ref></item><lb/><item>„ Repetier- <ref>49</ref></item><lb/><item>„ ſelbſtaufziehende <ref>49</ref></item><lb/><item>„ Sonnen- <ref>34</ref></item><lb/><item>„ Taſchen- <ref>42</ref></item><lb/><item>„ Waſſer- <ref>35</ref>. <ref>36</ref></item><lb/><item>Uhren, elektriſche <ref>257</ref>-<ref>260</ref><lb/><list><item>pneumatiſche <ref>258</ref></item></list></item><lb/><item>Uhrlampe <ref>293</ref></item><lb/><item>Ultramarin <ref>393</ref></item><lb/><item>Umſchlußthermometer <ref>26</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Undulations- oder<lb/>
Wellentheorie <ref>884</ref></item><lb/><item>Univerſalwalzwerk <ref>661</ref></item><lb/><item>Univerſal-Weinpreſſe<lb/><ref>514</ref>—<ref>516</ref></item><lb/><item>Unruhe oder Balancier<lb/><ref>43</ref>. <ref>44</ref>. <ref>46</ref></item><lb/><item>Untergrund- oder<lb/>
Mineur-Pflug <ref>455</ref></item><lb/><item>Unterhefe <ref>502</ref></item><lb/><item>Unterſtempel <ref>652</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">V</hi>alentinit <ref>604</ref></item><lb/><item>Vaſeline <ref>291</ref></item><lb/><item>Vegetationsverſuche <ref>445</ref></item><lb/><item>Velocipede <ref>734</ref></item><lb/><item>Ventil, Sicherheits- <ref>105</ref></item><lb/><item>Ventilator, elektriſcher <ref>211</ref></item><lb/><item>Verbindungsſtoffe <ref>264</ref>-<ref>269</ref></item><lb/><item>Verblender <ref>274</ref></item><lb/><item>Verbrennungsproceß<lb/><ref>277</ref>—<ref>283</ref></item><lb/><item>Verbund-Lokomotive <ref>762</ref></item><lb/><item>Verbund-Maſchine <ref>97</ref></item><lb/><item>Verdampfungskraft<lb/>
des Heizſtoffes <ref>320</ref></item><lb/><item>Verfälſchung des<lb/><list><item>Kaffees <ref>526</ref>—<ref>530</ref></item><lb/><item>des Kakaos <ref>538</ref></item><lb/><item>des Tabaks <ref>545</ref></item><lb/><item>des Thees <ref>534</ref>. <ref>535</ref></item></list></item><lb/><item>Vergolden <ref>141</ref>—<ref>146</ref></item><lb/><item>Verkehr zu Lande <ref>717</ref> ff.<lb/><list><item>unterirdiſcher <ref>222</ref></item><lb/><item>zu Waſſer <ref>774</ref> ff.</item></list></item><lb/><item>Verkehrsweſen <ref>716</ref></item><lb/><item>Vernickeln <ref>141</ref>—<ref>146</ref></item><lb/><item>Vernier <ref>6</ref></item><lb/><item>Verſchönerungsarbeiten<lb/>
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Metalls <ref>657</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">W</hi>achs <ref>286</ref><lb/><list><item>japaniſches <ref>287</ref></item></list></item><lb/><item>Wage <ref>14</ref><lb/><list><item>Centeſimal- <ref>22</ref></item><lb/><item>Dezimal- <ref>22</ref></item><lb/><item>Empfindlichkeit derſ. <ref>16</ref></item></list></item><lb/><item>Wagen d. Eiſenbahnen <ref>762</ref><lb/><list><item>mit innerer Ver-<lb/>
bindung <ref>763</ref></item></list></item><lb/><item>Wägung <ref>12</ref><lb/><list><item>Bordaſche <ref>18</ref></item><lb/><item>Gaußſche <ref>19</ref></item><lb/><item>ungenaue <ref>17</ref></item></list></item><lb/><item>Waldwolle <ref>338</ref></item><lb/><item>Walken <ref>388</ref>. <ref>389</ref></item><lb/><item>Walrat <ref>286</ref></item><lb/><item>Walterpreſſe <ref>962</ref></item><lb/><item>Walzenegrenier-<lb/>
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desſelben <ref>518</ref></item><lb/><item>„ Beſtandteile desſ. <ref>517</ref></item><lb/><item>„ Blume desſ. <ref>505</ref>. <ref>517</ref></item><lb/><item>„ Chaptaliſieren<lb/>
desſelben <ref>519</ref></item><lb/><item>„ Elektriſieren desſ. <ref>519</ref></item><lb/><item>„ Galliſieren desſ. <ref>519</ref></item><lb/><item>„ Klären desſ. <ref>519</ref></item><lb/><item>„ Krankheiten des-<lb/>
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beſſerung des-<lb/>
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desſelben <ref>519</ref></item><lb/><item>„ Schönen desſ. <ref>519</ref></item><lb/><item>„ ſüßer <ref>517</ref></item><lb/><item>Weingeläger <ref>519</ref></item><lb/><item>Weinpreſſe <ref>514</ref></item><lb/><item>Weißbrot <ref>554</ref></item><lb/><item>Weißkochen <ref>415</ref></item><lb/><item>Weißſieden d. Silbers <ref>679</ref></item><lb/><item>Weißtöpferei <ref>882</ref></item><lb/><item>Weitenmeſſungen <ref>10</ref>—<ref>12</ref></item><lb/><item>Weizen <ref>485</ref><lb/><list><item>Sommer-Düngung <ref>447</ref></item></list></item><lb/><item>Wellbaum <ref>43</ref></item><lb/><item>Wendeapparate <ref>488</ref></item><lb/><item>Werggarn <ref>357</ref></item><lb/><item>Werkblei <ref>593</ref>. <ref>622</ref><lb/><list><item>Entſilbern desſelben <ref>624</ref></item></list></item><lb/><item>Werkzink <ref>599</ref></item><lb/><item>Weſtinghouſe-Bremſe <ref>766</ref></item><lb/><item>Weſtinghouſe-Maſchine<lb/><ref>98</ref>. <ref>99</ref></item><lb/><item>Wetterinduktor <ref>183</ref></item><lb/><item>Wheatſtones Selbſt-<lb/>
ſchreiber <ref>251</ref></item><lb/><item>Whipper von Maſon <ref>349</ref></item><lb/><item>Whitwellſcher Wind-<lb/>
erhitzungs-Apparat<lb/><ref>581</ref>. <ref>582</ref></item><lb/><item>Wickelmaſchine <ref>349</ref></item><lb/><item>Wickersheimerſche<lb/>
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derſelben <ref>446</ref></item><lb/><item>Wieſenegge, böhmiſche<lb/>
oder Athausſche <ref>464</ref><lb/><list><item>leichte <ref>464</ref>. <ref>465</ref></item></list></item><lb/><item>Winderhitzungs-<lb/>
Apparat <ref>581</ref>. <ref>582</ref></item><lb/><item>Windmotoren <ref>78</ref></item><lb/><item>Windmühlen <ref>74</ref>—<ref>80</ref></item><lb/><item>„ deutſche <ref>74</ref>. <ref>75</ref></item><lb/><item>„ holländiſche <ref>75</ref>—<ref>78</ref></item><lb/><item>Windpfeife <ref>633</ref></item><lb/><item>Windroſe <ref>797</ref></item><lb/><item>Winkelhaken <ref>953</ref></item><lb/><item>Wirken <ref>380</ref>—<ref>383</ref></item><lb/><pb facs="#f1037" n="1019"/><fw place="top" type="header">Regiſter.</fw><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Wirkerei, mechaniſche<lb/><ref>381</ref>—<ref>383</ref></item><lb/><item>Wirkſtuhl <ref>380</ref></item><lb/><item>Wirkungsgrad <ref>60</ref></item><lb/><item>Wismut <ref>597</ref>. <ref>598</ref></item><lb/><item>Wismutglanz <ref>597</ref></item><lb/><item>Wismutkupfererz <ref>597</ref><lb/><list><item>Ausſaigern desſelb. <ref>597</ref></item></list></item><lb/><item>Wismut-Legierungen <ref>598</ref></item><lb/><item>Wismutſaigerofen <ref>597</ref></item><lb/><item>Wohnung <ref>261</ref>—<ref>333</ref></item><lb/><item>Wolf <ref>349</ref>. <ref>359</ref>. <ref>362</ref>. <ref>577</ref></item><lb/><item>Wolkenelektricität <ref>127</ref></item><lb/><item>Wollfett <ref>414</ref></item><lb/><item>Wollhaare <ref>344</ref></item><lb/><item>Wollſchweiß <ref>414</ref></item><lb/><item>Wollſpinnerei <ref>358</ref>—<ref>363</ref></item><lb/><item>Wollwäſche <ref>344</ref></item><lb/><item>Woodburydruck <ref>997</ref></item><lb/><item>Woods Getreidemäher <ref>476</ref></item><lb/><item>Woods Metall-<lb/>
Legierung <ref>598</ref>. <ref>604</ref></item><lb/><item>Woolf’ſche Maſchine <ref>97</ref></item><lb/><item>Wundercamera <ref>901</ref></item><lb/><item>Würgelwalze <ref>360</ref></item><lb/><item>Würze <ref>495</ref></item><lb/><item><hi rendition="#b">Z</hi>affer <ref>584</ref></item><lb/><item>Zahnradbahn <ref>739</ref>. <ref>749</ref>. <ref>769</ref></item><lb/><item>Zahnradlokomotiven <ref>769</ref></item><lb/><item>Zainen <ref>653</ref>. <ref>686</ref></item><lb/><item>Zängmühlen <ref>650</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Zapfenlagermetall <ref>594</ref>. <ref>606</ref></item><lb/><item>Zauberlaterne <ref>900</ref></item><lb/><item>Zeigertelegraph <ref>245</ref></item><lb/><item>Zeigerwage <ref>22</ref></item><lb/><item>Zeitball <ref>808</ref></item><lb/><item>Zeitmeßapparate <ref>33</ref>—<ref>49</ref></item><lb/><item>Zeitſignale <ref>808</ref></item><lb/><item>Zeitverſorgung,<lb/>
elektriſche <ref>259</ref></item><lb/><item>Zerreißmaſchine<lb/>
(für Talg) <ref>551</ref></item><lb/><item>Zerſtreuungslinſen <ref>897</ref></item><lb/><item>Zerſtreuungsſcheibe <ref>816</ref></item><lb/><item>Zeugdruck <ref>417</ref></item><lb/><item>Zickzackegge <ref>463</ref>. <ref>464</ref></item><lb/><item>Ziegel <ref>269</ref><lb/><list><item>hohle <ref>274</ref></item></list></item><lb/><item>Ziegelbrennen <ref>272</ref></item><lb/><item>Ziegelpreſſen <ref>271</ref></item><lb/><item>Zieheiſen <ref>662</ref></item><lb/><item>Ziehen des Metalls <ref>662</ref></item><lb/><item>Ziehring <ref>666</ref></item><lb/><item>Zink <ref>598</ref>—<ref>603</ref><lb/><list><item>Darſtellung desſ.<lb/><ref>598</ref>—<ref>602</ref></item><lb/><item>Eigenſchaften desſ. <ref>602</ref></item><lb/><item>Erze desſ. <ref>598</ref></item><lb/><item>Legierungen desſ. <ref>603</ref></item><lb/><item>Vorkommen desſ. <ref>598</ref></item></list></item><lb/><item>Zinkblech <ref>661</ref></item><lb/><item>Zink-Guß <ref>638</ref></item><lb/><item>Zinkographie <ref>934</ref>. <ref>974</ref></item><lb/><cb/><item><hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>Zinkpol <ref>133</ref></item><lb/><item>Zinkſpat <ref>598</ref></item><lb/><item>Zink-Walzen <ref>661</ref></item><lb/><item>Zinkweiß <ref>397</ref></item><lb/><item>Zinn,<lb/><list><item>Darſtellung desſ. <ref>595</ref>. <ref>596</ref></item><lb/><item>Eigenſchaften desſ. <ref>596</ref></item><lb/><item>Legierungen desſ. <ref>596</ref></item><lb/><item>Vorkommen desſ. <ref>594</ref></item></list></item><lb/><item>Zinnamalgam <ref>886</ref></item><lb/><item>Zinnerze <ref>594</ref></item><lb/><item>Zinnfolie, Guß <ref>643</ref></item><lb/><item>Zinnfolie, Walzen <ref>660</ref>. <ref>661</ref></item><lb/><item>Zinnkies <ref>595</ref></item><lb/><item>Zinnlegierungen <ref>596</ref></item><lb/><item>Zinnober <ref>393</ref>. <ref>395</ref>. <ref>612</ref></item><lb/><item>Zinnſtein <ref>594</ref></item><lb/><item>Zinnzwitter <ref>595</ref></item><lb/><item>Zirkonlampe <ref>315</ref></item><lb/><item>Zuckercouleur <ref>530</ref></item><lb/><item>Zugbrücke, elektriſche <ref>214</ref></item><lb/><item>Zugutemachen der<lb/>
Erze <ref>572</ref></item><lb/><item>Zuſammenfügungs-<lb/>
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Dampfpflug-Syſtem von John<lb/>
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leiters <ref>130</ref></item><lb/><item>136 Aufgewickeltes Bleikabel von<lb/>
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ſchine <ref>467</ref></item><lb/><item>256 desgl. (Querſchnitt) <ref>468</ref></item><lb/><item>320 Bauerntabak <ref>542</ref></item><lb/><item>202 Baumwolle <ref>346</ref></item><lb/><item>163 Bells Telephon <ref>236</ref><lb/><list><item>57 u. 58 B<hi rendition="#aq">é</hi>niers Heißluftmaſch. <ref>81</ref> u. <ref>82</ref></item><lb/><item>96 Benzinmotor von Benz <ref>122</ref></item></list></item><lb/><item>343 Beſſemerbirne <ref>579</ref></item><lb/><item>342 Beſſemerbirne (Vertikalſchnitt) <ref>578</ref></item><lb/><item>389 Biegewalzwerk <ref>677</ref></item><lb/><item>290 Bierkühlapparat (Längsſchnitt) <ref>500</ref></item><lb/><item>291 Bierkühlapparat (Querſchnitt) <ref>500</ref></item><lb/><item>486 Bikonvexe Linſe als Brennglas <ref>896</ref></item><lb/><item>310 u. 311 Blätter einiger z. Fälſchung<lb/>
des Thees benutzter Pflanzen <ref>534</ref></item><lb/><item>136 Bleikabel, aufgewickeltes von<lb/>
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ſchen Fabrik (vordere Hälfte) <ref>828</ref></item><lb/><item>449 Bleikammeranlage einer che-<lb/>
miſchen Fabrik (hintere Hälfte) <ref>829</ref></item><lb/><item>149 Bleiſicherung <ref>207</ref></item><lb/><item>97 Blitzableiter-Auffangeſtange <ref>130</ref></item><lb/><item>98 Blitzableiter-Spitze <ref>130</ref></item><lb/><item>249 Böhmiſche oder Althausſche<lb/>
Wieſenegge <ref>464</ref></item><lb/><item>153 Bohrmaſchine der Allgem. Elek-<lb/>
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durch die Dampfkanäle des-<lb/>
ſelben <ref>95</ref></item><lb/><item>289 Dampf-Kochpfanne <ref>499</ref></item><lb/><item>64 Dampfmaſchine von Newcomen <ref>89</ref></item><lb/><item>71 Dampfmaſchine, ſchnelllaufende,<lb/>
von Weſtinghouſe. (Schnitt<lb/>
durch den Schieberkaſten) <ref>99</ref></item><lb/><item>72 Dampfmotor von Altmann \&amp;amp; Co. <ref>100</ref></item><lb/><item>278 Darrwender <ref>490</ref></item><lb/><item>336 Deſintegrator von Carr <ref>571</ref></item><lb/><item>360 Deſtillationsröhre <ref>599</ref></item><lb/><item>295 Deſtillierapparat <ref>507</ref></item><lb/><item>8 Dicken- und Weitentaſter <ref>10</ref></item><lb/><item>318 Dodoa, Zweig der <ref>540</ref></item><lb/><item>392 Doppelfalze <ref>678</ref></item><lb/><item>75—78 Doppelflammrohrkeſſel <ref>104</ref></item><lb/><item>418 Drehkrahn, fahrbarer <ref>757</ref></item><lb/><item>139 Drchſtroms, Schematiſche Dar-<lb/>
ſtellung der Wirkung des <ref>194</ref></item><lb/><item>140 Drehſtrom-Erzeugers, Schema-<lb/>
tiſche Darſtellung eines <ref>195</ref></item><lb/><item>142 Drehſtrommaſchine für die Lauf-<lb/>
fener-Übertragung von der Fa-<lb/>
brik Örlikon (Zürich) <ref>197</ref></item><lb/><item>388 Drehſtuhl <ref>675</ref></item><lb/><item>46 u. 47 Dreicylinder-Waſſerdruck-<lb/>
Motor von Hoppe, Rotierender<lb/><ref>72</ref> u. <ref>73</ref></item><lb/><item>241 Drei - Furchen - Dampfflug für<lb/>
Tiefkultur, von I. Fowler \&amp;amp; Cv.<lb/>
in Magdeburg <ref>458</ref></item><lb/><item>147 Dreileiterkabels, Querſchnitt<lb/>
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ſchema eines <ref>205</ref></item><lb/><item>408 Dreirad, einſitziges <ref>735</ref></item><lb/><item>409 Dreirad, zweiſitziges <ref>736</ref></item><lb/><item>234 Dreiſchariger Pflug <ref>454</ref></item><lb/><item>262 Drillmaſchine <ref>472</ref></item><lb/><item>264 Drillmaſchine, Durchſchnitt der <ref>473</ref></item><lb/><item>220 Düngungsverſuche mit Gerſte <ref>441</ref></item><lb/><item>222 Düngungsverſuche, Stickſtoff- <ref>447</ref></item><lb/><item>121 Dynamomaſchine, Schuckerts<lb/>
Flachring- <ref>166</ref></item><lb/><cb/><item>Figur. <hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>125 Dynamomaſchine mit Trommel-<lb/>
anker von Siemens \&amp;amp; Halske,<lb/>
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Älterer Typus der <ref>167</ref></item><lb/><item>158 <hi rendition="#b">E</hi>diſons neuer Phonograph mit<lb/>
Zubehör <ref>230</ref></item><lb/><item>306 Eichelpulvers, Satz des <ref>527</ref></item><lb/><item>244 Ein-Maſchinen - Dampfpflug-<lb/>
Syſtem von John Fowler \&amp;amp; Co.<lb/>
Magdeburg <ref>460</ref></item><lb/><item>32 Einrichtung einer Taſchenuhr <ref>43</ref></item><lb/><item>175 Einſumpfen des Thones <ref>270</ref></item><lb/><item>133 Elektriſche Bogenlampe <ref>185</ref></item><lb/><item>130, 131, 132 Elektriſche Glühlampen<lb/>
von Ediſon, Swan, Maxim <ref>181</ref></item><lb/><item>157 Elektriſche Grubenbahn von<lb/>
Siemens \&amp;amp; Halske <ref>222</ref></item><lb/><item>150 Elektrizitätszähler v. Prof. Aron <ref>209</ref></item><lb/><item>107 Elektromagnet, hufeiſenförmiger <ref>151</ref></item><lb/><item>106 Elektromagnet, ſtabförmiger <ref>151</ref></item><lb/><item>152 Elektromotor mit Ventilator der<lb/>
Allgem. Elektrizitäts-Geſellſchaft <ref>211</ref></item><lb/><item>459 Entladevorrichtung <ref>758</ref></item><lb/><item>13 Entwäſſerung eines Stein-<lb/>
bruches durch einen Reinſch-<lb/>
ſchen Windmotor <ref>79</ref></item><lb/><item>99 Erdleitung eines Blitzableiters <ref>130</ref></item><lb/><item>411 Eröffnung der Eiſenbahn Nürn-<lb/>
berg-Fürth <ref>745</ref></item><lb/><item>528 <hi rendition="#b">F</hi>allbrett <ref>991</ref></item><lb/><item>390 Falz, einfacher <ref>678</ref></item><lb/><item>391 Falz mit Klammer <ref>678</ref></item><lb/><item>519 Farbreibmaſchine mit Reiber <ref>975</ref></item><lb/><item>520 Farbreibmaſchine mit 2 Reibern <ref>976</ref></item><lb/><item>145 Faures Akkumulator <ref>203</ref></item><lb/><item>17 Federwage <ref>22</ref></item><lb/><item>294 Filtrier- und Abzieh-Apparat <ref>503</ref></item><lb/><item>203 Flachs <ref>346</ref></item><lb/><item>365 Flammenofen <ref>605</ref></item><lb/><item>458 Flaſche, Anfertigung einer <ref>855</ref></item><lb/><item>472 Flintglasofen <ref>867</ref></item><lb/><item>442 Fluidkompaß von Bamberg <ref>798</ref></item><lb/><item>485 Formen der Linſen <ref>896</ref></item><lb/><item>240 Forſtkulturpflug <ref>457</ref></item><lb/><item>412 Forth-Brücke <ref>750</ref></item><lb/><item>413 Forth-Brücke, Bakers lebendes<lb/>
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auf einem Caiſſon <ref>752</ref></item><lb/><item>148 Fünfleiter-Syſtems der Trienter<lb/>
Zentrale, Schaltſchema des <ref>206</ref></item><lb/><item>35 <hi rendition="#b">G</hi>ang der Cylinderuhr <ref>46</ref></item><lb/><item>493 Gang der Strahlen im Gali-<lb/>
leiſchen Fernrohr <ref>908</ref></item><lb/><item>494 Gang der Strahlen im Kepler-<lb/>
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ſchen Fernrohr <ref>909</ref></item><lb/><item>300 Gährgefäß, geſchloſſenes, mit<lb/>
doppeltem Boden <ref>516</ref></item><lb/><item>301 Gährſpund <ref>516</ref></item><lb/><item>435 Galeere des Philopater <ref>783</ref></item><lb/><item>270 Garbenbinder <ref>479</ref></item><lb/><item>271 u. 272 Garbenbinder <ref>480</ref></item><lb/><item>273 Garbenbinder <ref>481</ref></item><lb/><item>350 Garherd <ref>589</ref></item><lb/><item>194 Gasanlage <ref>303</ref></item><lb/><item>89 Gasgenerator, Ottos <ref>115</ref></item><lb/><item>90 Gasmotor nach Kaſelowskys<lb/>
Syſtem <ref>116</ref></item><lb/><item>192 Gasofen, Grundriß <ref>300</ref></item><lb/><item>191 Gasofen, Vorderanſicht <ref>300</ref></item><lb/><item>195 Gaſometer <ref>306</ref></item><lb/><item>190 Gasretorte im Ofen <ref>299</ref></item><lb/><item>196 Gasuhr (Durchſchnitt) <ref>310</ref></item><lb/><item>197 Gasuhr (Seitenanſicht) <ref>312</ref></item><lb/><item>345 Gebläſekammer <ref>580</ref></item><lb/><item>25 Gefäßmanometer <ref>32</ref></item><lb/><item>29 Gegengeſperre <ref>39</ref></item><lb/><item>193 Generatorfeuerung, Schema<lb/>
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einer <ref>837</ref></item><lb/><fw place="bottom" type="sig">65</fw><lb/><pb facs="#f1044" n="1026"/><fw place="top" type="header">Regiſter der Abbildungen.</fw><lb/><cb/><item>Figur. <hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>217 Spann- u. Trockenmaſchine <ref>388</ref></item><lb/><item>481 Spektralapparat <ref>894</ref></item><lb/><item>484 Spektren des Kron- und des<lb/>
Flintglaſes <ref>895</ref></item><lb/><item>476 Spiegel, der ebene <ref>885</ref></item><lb/><item>477 Spiegel, Zuſtandekommen des<lb/>
Bildes beim ebenen <ref>885</ref></item><lb/><item>443 Spiegelſextant <ref>806</ref></item><lb/><item>470 Spiegelglasfabrikation <ref>862</ref></item><lb/><item>497 Spiegeltelescop der Pariſer<lb/>
Sternwarte <ref>912</ref></item><lb/><item>33 Spindelhemmung <ref>44</ref></item><lb/><item>31 Spirale mit Schnecke <ref>42</ref></item><lb/><item>98 Spitze eines Blitzableiters <ref>130</ref></item><lb/><item>351 Spleißofen <ref>589</ref></item><lb/><item>106 Stabförmiger Elektromagnet <ref>151</ref></item><lb/><item>335 Steinbrecher <ref>571</ref></item><lb/><item>86 Steuerung von Ottos neuem<lb/>
Motor <ref>112</ref></item><lb/><item>222 Stickſtoff-Düngungsverſuche <ref>447</ref></item><lb/><item>215 Strickmaſchine <ref>383</ref></item><lb/><item>214 Strumpfſtuhl, flacher mecha-<lb/>
niſcher <ref>382</ref></item><lb/><item>185 Studierlampe <ref>292</ref></item><lb/><item>451 Sulfatofen einer Sodafabrik <ref>835</ref></item><lb/><item>352, 353, 354 Sumpfofen <ref>592</ref></item><lb/><item>320 <hi rendition="#b">T</hi>abak, Bauern- <ref>542</ref></item><lb/><item>319 Tabak, Virginiſcher <ref>542</ref></item><lb/><item>324 Talgſchneidemaſchine (Quer-<lb/>
anſicht) <ref>551</ref></item><lb/><item>323 desgl. (Seitenanſicht) <ref>551</ref></item><lb/><item>325 Talgzerreißmaſchine <ref>551</ref></item><lb/><item>482 Taſchenſpektroſkop <ref>895</ref></item><lb/><item>32 Taſchenuhr, Einrichtung einer <ref>43</ref></item><lb/><item>9 Taſter mit Maßſtab <ref>10</ref></item><lb/><item>7 Taſterzirkel <ref>10</ref></item><lb/><item>446 Taucher-Apparat (Vorder- und<lb/>
Rückenanſicht) <ref>819</ref></item><lb/><item>163 Telephon, Bells <ref>236</ref></item><lb/><item>532 Telephotographiſchen Objectivs,<lb/>
Aufnahme mittels <hi rendition="#aq">Dr.</hi> Miethes <ref>994</ref></item><lb/><item>510 Tenakel mit Diviſorium und<lb/>
Manuſkript <ref>953</ref></item><lb/><item>310 Thee, Blätter einiger zur Fäl-<lb/>
ſchung desſ. benutzter Pflanzen <ref>534</ref></item><lb/><item>309 Theeſtrauches, Blätter des <ref>533</ref></item><lb/><item>307 Theeſtrauches, Zweig, Blatt<lb/>
und Blüte des <ref>531</ref></item><lb/><item>308 Theeſtrauches, Zweig und Blüte<lb/>
des Paraguay- <ref>532</ref></item><lb/><item>19 Thermometerſkalen, die drei <ref>25</ref></item><lb/><item>175 Thones, Einſumpfen des <ref>270</ref></item><lb/><item>376 Tiegelſchachtofen <ref>644</ref></item><lb/><item>167 Tiſchtelephon von Mix \&amp;amp; Geneſt <ref>240</ref></item><lb/><cb/><item>Figur. <hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>137 <hi rendition="#aq">T</hi>-Muffe zur Verbindung von<lb/>
Kabeln <ref>190</ref></item><lb/><item>22 Torricellis Verſuch <ref>29</ref></item><lb/><item>235 Transportkarre <ref>455</ref></item><lb/><item>260 Transportſtellung der Breitſäe-<lb/>
maſchine <ref>470</ref></item><lb/><item>3 Transverſalmaßſtab <ref>6</ref></item><lb/><item>298 Traubenmühle <ref>513</ref></item><lb/><item>288 Trebertrocken-Apparat <ref>498</ref></item><lb/><item>374 Treibherd (Vertikalſchnitt) <ref>623</ref></item><lb/><item>84 Treppenroſt <ref>108</ref></item><lb/><item>515 Tretpreſſe <ref>963</ref></item><lb/><item>405 Trevithicks Dampfwagen <ref>732</ref></item><lb/><item>410 Trevithicks Dampfwagen für<lb/>
Schienenbahnen <ref>738</ref></item><lb/><item>209 Trittwebſtuhl <ref>372</ref></item><lb/><item>43 u. 44 Turbine, Fourneyron- <ref>68</ref> u. <ref>69</ref></item><lb/><item>45 Turbine, Henſchel- <ref>70</ref></item><lb/><item>404 Turgotine, Franzöſiſche, aus<lb/>
dem Jahre <ref>1791</ref><ref>730</ref></item><lb/><item>509 Typen <ref>953</ref></item><lb/><item>81 <hi rendition="#b">U</hi>niverſal-Injektor von Körting <ref>106</ref></item><lb/><item>299 Univerſal-Weinpreſſe <ref>515</ref></item><lb/><item>293 Unterhefe <ref>502</ref></item><lb/><item>124 <hi rendition="#b">V</hi>erfahren, Siemens \&amp;amp; Halske-<lb/>
ſches, zur direkten Gewinnung<lb/>
des Kupfers aus den Erzen <ref>170</ref></item><lb/><item>316 u. 317 Verfälſchtes Schokoladen-<lb/>
pulver <ref>539</ref></item><lb/><item>398 Verſchlußkopf <ref>712</ref></item><lb/><item>103 Verſilbern und Vergolden,<lb/>
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Größerer Apparat zum gal-<lb/>
vaniſchen <ref>142</ref></item><lb/><item>440 „Victoria“, Engl. Panzerſchiff <ref>795</ref></item><lb/><item>399 Via Appia, die <ref>792</ref></item><lb/><item>111 Vorgang, der, in einer magnet- <ref>20</ref><lb/><list><item>elektriſchen Maſchine <ref>1</ref></item></list></item><lb/><item>283 Vormaiſch-Apparat <ref>446</ref></item><lb/><item>13 <hi rendition="#b">W</hi>age, ſchematiſche Darſtellung<lb/>
der <ref>15</ref></item><lb/><item>514 Walterpreſſe <ref>962</ref></item><lb/><item>462—467 Walzenglaſes, Anferti-<lb/>
gung des <ref>859</ref></item><lb/><item>468—469 Walzenglaſes, Strecken des <ref>860</ref></item><lb/><item>381 Walzwerk <ref>656</ref></item><lb/><item>188 Wandlampe <ref>296</ref></item><lb/><item>166 Wandtelephon v. Mix \&amp;amp; Geneſt <ref>240</ref></item><lb/><item>239 Waſſerfahrenpflug <ref>457</ref></item><lb/><item>201 Waſſerheizungsanlage <ref>332</ref></item><lb/><pb facs="#f1045" n="1027"/><fw place="top" type="header">Regiſter der Abbildungen.</fw><lb/><cb/><item>Figur. <hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>49 Waſſermotor von<lb/>
Möller \&amp;amp; Blum <ref>75</ref></item><lb/><item>42 Waſſerrad, oberſchlägiges <ref>66</ref></item><lb/><item>41 Waſſerrad, unterſchlägiges <ref>66</ref></item><lb/><item>82 Waſſerrohrkeſſel, Heines <ref>107</ref></item><lb/><item>54 Waſſerſtation mit Windmotor-<lb/>
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Schweißen der Metalle von<lb/>
Elihu Thomſon <ref>177</ref></item><lb/><item>128 Wechſelſtrommaſchine von Sie-<lb/>
mens \&amp;amp; Halske mit der Gleich-<lb/>
ſtrommaſchine verbunden <ref>175</ref></item><lb/><item>110 Wechſelſtromtransformator von<lb/>
Siemens \&amp;amp; Halske <ref>155</ref></item><lb/><item>417 Weichen <ref>756</ref></item><lb/><item>237 Wende- und Zwillingspflug <ref>456</ref></item><lb/><item>70 u. 71 Weſtinghouſe-Maſchine<lb/><ref>98</ref> u. <ref>99</ref></item><lb/><item>249 Wieſenegge, Böhmiſche oder<lb/>
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Dach einer holländiſchen, mit<lb/>
ſelbſtthätiger Einſtellung des<lb/>
Windrades <ref>77</ref></item><lb/><item>50 u. 51 Windmühlenflügel<lb/>
(Seiten und Vorderanſicht) <ref>76</ref></item><lb/><item>151 Winkelhaken <ref>954</ref></item><lb/><cb/><item>Figur. <hi rendition="#et">Seite.</hi></item><lb/><item>139 Wirkung, ſchematiſche Dar-<lb/>
ſtellung der, des Dreh-Stromes <ref>194</ref></item><lb/><item>119 u. 120 Wirkungsweiſe des Pa-<lb/>
cinotti-Grammeſchen Ringes <ref>163</ref></item><lb/><item>117 Wirkungsweiſe des Trommel-<lb/>
Induktors <ref>160</ref></item><lb/><item>356 Wismutſaigerofen <ref>597</ref></item><lb/><item>267 Woods Getreidemäher <ref>476</ref></item><lb/><item>333 Zerlegung des Kalbes <ref>562</ref></item><lb/><item>332 Zerlegung des Rindes <ref>561</ref></item><lb/><item>334 Zerlegung des Schafes <ref>562</ref></item><lb/><item>247 Zickzackegge, vierbalkige, zwei-<lb/>
felderige <ref>463</ref></item><lb/><item>176 Ziegelpreſſe von L. Schmelzer <ref>271</ref></item><lb/><item>361 Zinkdeſtillationsofen (Vertikal-<lb/>
ſchnitt) <ref>600</ref></item><lb/><item>362 Zinkdeſtillierofen, Engliſcher <ref>600</ref></item><lb/><item>87 Zündvorrichtung von Ottos<lb/>
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von Hoppe <ref>74</ref></item><lb/><item>307 Zweig, Blatt und Blüte des<lb/>
Theeſtrauches <ref>531</ref></item><lb/><item>308 Zweig und Blüte des Paraguay-<lb/>
Theeſtrauches <ref>532</ref></item><lb/><item>245 Zwei-Maſchinen-Dampfpflug-<lb/>
Syſtem von John Fowler \&amp;amp; Co.<lb/>
in Magdeburg <ref>461</ref></item><lb/><item>233 Zweiſchariger Pflug <ref>454</ref></item><lb/><item>93 Zweitaktmotor (Syſtem Benz) <ref>118</ref></item><lb/><item>375 Zweiteilige Gußform einer<lb/>
Riemenſcheibe <ref>633</ref></item><cb type="end"/></list></div><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f1046"/><div type="imprint"><p><hi rendition="#c">Stereotypendruck von Hallberg \&amp;amp; Büchting in Leipzig.</hi></p></div><lb/><pb facs="#f1047"/><pb facs="#f1048"/><pb facs="#f1049"/></back></text></TEI>