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      <titleStmt><title type="main">Fairbanks' Materialprüfungsmaschine.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tafel 17.</title>
        
        
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            <p>Die Textdigitalisate des Polytechnischen Journals stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0.</p>
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      <sourceDesc><bibl type="JA">Fairbanks' Materialprüfungsmaschine. In: Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878. S. 217.</bibl>
        
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          <titleStmt><title type="main">Fairbanks' Materialprüfungsmaschine.</title><title type="sub">Mit Abbildungen auf Tafel 17.</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj228">Johann Zeman, Dr. Ferd. Fischer: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 228. Augsburg, 1878.</title><biblScope unit="volume">1878</biblScope><biblScope unit="issue">228</biblScope><biblScope unit="pages">S. 217</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2011.</p>
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						chapters or text-separators.</p>
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          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
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						the correction given in the errata-list.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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      <abstract>
        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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        <language ident="de">Neuhochdeutsch</language>
        <language ident="de">German</language>
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              <titlePart type="main" rendition="#center"><persName role="originator" ref="../database/persons/persons.xml#pers24641">Fairbanks</persName>' Materialprüfungsmaschine.</titlePart>
              <titlePart type="sub" rendition="#center">Mit Abbildungen auf <ref target="#tab228643">Tafel
									17</ref>.</titlePart>
              <titlePart type="column">Spacil, über Fairbanks' Materialprüfungsmaschine.</titlePart>
            </front>
            <body>
              <div type="section">
                <p>Die Maschine, welche Prof. <hi rendition="#italic">Thurston</hi> bei seinen
									Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit der Materialien (vgl. 1875 223 <ref target="../pj223/32422712Z.xml#pj223_pb338">338</ref>)
									verwendet hat, ist in dem interessanten Bericht über die Weltausstellung in
									Philadelphia 1876, Heft 19: <hi rendition="#italic">Wagen, Dynamometer und
										Materialprüfungsmaschinen von Johann Spacil,</hi> ausführlich behandelt und
									hiernach im Folgenden beschrieben.</p>
                <p>Der Grundgedanke der <hi rendition="#italic">Fairbanks'</hi>schen Construction ist,
									die auf ein Probestück ausgeübte Kraft durch eine Brückenwage zu messen; diese
									Aufgabe ist bei der auf Taf. 17 dargestellten Maschine gelungen gelöst.</p>
                <p>Die Brücke der Wage, gebildet von den Längsbalken <hi rendition="#italic">a</hi> und
									den Querbalken <hi rendition="#italic">b</hi>, trägt vier Säulen <hi rendition="#italic">c</hi> von Holz, oder wie bei der ausgestellten
										<q>„Centennial“</q>-Maschine von Winkeleisen, welche oben durch <pb n="218" facs="32422716Z/00000238" xml:id="pj228_pb218"/>einen guſseisernen Kopf <hi rendition="#italic">d</hi> verbunden sind und unten auf den Längsbalken <hi rendition="#italic">a</hi> aufliegen.</p>
                <p>Der Kopf <hi rendition="#italic">d</hi> trägt mittels zweier um ein Gelenk drehbaren
									Stangen <hi rendition="#italic">e</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> den einen
									Angriffspunkt <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> für
									die Befestigung der Probestücke bei der Prüfung auf Zugfestigkeit. Der zweite
									Befestigungspunkt <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">2</hi>
									ist ähnlich dem ersteren durch die ebenfalls drehbaren Stangen <hi rendition="#italic">e</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> mit einem Querstücke
										<hi rendition="#italic">g</hi> verbunden, das die Muttergewinde für die beiden
									Schrauben <hi rendition="#italic">h</hi> enthält; auf diesen Schraubenspindeln sind
									die Schneckenräder <hi rendition="#italic">k</hi> aufgekeilt, in welche die Schraube
									ohne Ende <hi rendition="#italic">l</hi> eingreift, so daſs bei einer Drehung des
									Rades <hi rendition="#italic">m</hi> oder des auslösbaren Vorgeleges <hi rendition="#italic">n</hi> beide Schrauben <hi rendition="#italic">h</hi> in
									demselben Sinne gedreht werden, also das Querstück <hi rendition="#italic">g</hi>
									auf beiden Enden gleichmäſsig gehoben oder gesenkt wird.</p>
                <p>Die Längsbalken <hi rendition="#italic">a</hi> der Brücke liegen mittels concaver
									Stahlplatten auf den vier Schneiden <hi rendition="#italic">s<hi rendition="#subscript">1</hi>, s<hi rendition="#subscript">2</hi></hi> der
									Hebel <hi rendition="#italic">p<hi rendition="#subscript">1</hi>, p<hi rendition="#subscript">2</hi></hi>, welche ihren Drehungspunkt in <hi rendition="#italic">o<hi rendition="#subscript">1</hi>, o<hi rendition="#subscript">2</hi></hi> haben. Durch die Schneiden <hi rendition="#italic">s<hi rendition="#subscript">3</hi>, s<hi rendition="#subscript">4</hi></hi> wird nun der von der Brücke empfangene
									Druck auf die beiden Haupthebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> übertragen, und zwar von den rückwärtigen Hebeln
										<hi rendition="#italic">p</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> mittels <hi rendition="#italic">s<hi rendition="#subscript">3</hi>, s<hi rendition="#subscript">3</hi></hi> auf den Haupthebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> mit dem
									Drehungspunkte in <hi rendition="#italic">r</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>,
									von den vorderen Hebeln <hi rendition="#italic">p</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> mittels der Schneiden <hi rendition="#italic">s<hi rendition="#subscript">1</hi>, s<hi rendition="#subscript">1</hi></hi> auf
									den Haupthebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> dem
									Drehungspunkte in <hi rendition="#italic">r</hi><hi rendition="#subscript">2</hi>.
									Von dem Haupthebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">1</hi>
									wird die Kraft durch die Schneide <hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> auf den vorderen Haupthebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> übertragen; da die
									Entfernungen <hi rendition="#italic">s<hi rendition="#subscript">1</hi>r<hi rendition="#subscript">2</hi></hi> und <hi rendition="#italic">s<hi rendition="#subscript">2</hi>r<hi rendition="#subscript">2</hi></hi>
									einander gleich sind, so wird das Uebersetzungsverhältniſs von allen vier
									Seitenhebeln auf den Haupthebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> dasselbe sein. Dieser drückt mittels der Schneide
										<hi rendition="#italic">s</hi><hi rendition="#subscript">2</hi> endlich auf den
									Hebel <hi rendition="#italic">q</hi><hi rendition="#subscript">3</hi>, welcher die
									Kraft, hundertfach vermindert, mittels einer durch eine Säule durchgehenden
									Zugstange an den Wagbalken mit Laufgewicht abgibt. Der Wagbalken ist doppelt, und es
									befindet sich auf dem oberen Stabe ein gröſseres Laufgewicht zum Einstellen von 2000
									zu 2000 Pfund engl.; die dazwischen liegenden Kräfte werden durch das kleinere
									Laufgewicht auf dem unteren Wagbalken gemessen.</p>
                <p>Die Schrauben <hi rendition="#italic">h</hi> sind an ihren oberen Enden zur Verhütung
									von seitlichen Bewegungen in einem mit dem Gestelle der Maschine fest verbundenen
									Rahmen <hi rendition="#italic">u</hi> gelagert.</p>
                <p>Die Probestücke auf Zugfestigkeit haben meist eine prismatische Form mit einem
									adjustirten kleinsten Querschnitte von ½ Quadratzoll engl. bei einer Dicke von ½
									Zoll und Breite von 1 Zoll. Doch können auch andere Querschnittsformen von beiläufig
									derselben Gröſse auf Zugfestigkeit geprüft werden. Die Befestigung geschieht in den
									Köpfen <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">1</hi> und <hi rendition="#italic">f</hi><hi rendition="#subscript">2</hi>, welche viereckige,
									nach innen conisch zulaufende Oeffnungen haben, mittels zweier an der Innenseite
									gezahnter Keile, wie aus <ref rend="new" target="image_markup/tab228643.xml#fig228643_2">Fig. 2</ref> zu ersehen ist.</p>
                <p>Die Maschine ist auch für Untersuchungen über das Verhalten der Materialien gegen
									Beanspruchungen auf Biegung und Druck geeignet. Ueber die Längsbalken <hi rendition="#italic">a</hi> können die beiden Stützpunkte <hi rendition="#italic">V</hi>, bestehend <pb n="219" facs="32422716Z/00000239" xml:id="pj228_pb219"/>aus einem Eichenbalken als Unterlage und einem guſseisernen Aufsatze, in
									Entfernungen gelegt werden, die nach der Stärke des zu prüfenden Probestückes
									wechseln; als Angriffspunkt der Kraft dient ein unterhalb des Querstückes <hi rendition="#italic">g</hi> angebrachtes guſseisernes Stück mit schwach
									abgerundetem Vorsprunge. Legt man die beiden Eichenbalken <hi rendition="#italic">V</hi> neben einander und bedeckt sie mit einer starken guſseisernen Platte, so
									ist die Maschine für Versuche auf Druckfestigkeit eingerichtet, indem der untere
									flache Vorsprung des Querstückes <hi rendition="#italic">g</hi> die zweite
									Druckfläche vorstellt.</p>
                <p>Die Bewegung des kleineren Laufgewichtes wird auf eine sinnreiche Weise durch ein
									Uhrwerk bewerkstelligt, wenn der Wagbalken steigt. Die Anordnung ist aus <ref rend="new" target="image_markup/tab228643.xml#fig228643_6">Fig. 6</ref>
									ersichtlich. Das Uhrwerk ist in einer Kapsel eingeschlossen, welche auf dem
									Wagbalken aufgeschraubt ist; dasselbe besteht aus zwei Zahnrädern, einem
									Flügelregulator <hi rendition="#italic">H</hi> und einer Zahnstange <hi rendition="#italic">C</hi>; letztere ist um den Punkt <hi rendition="#italic">E</hi> drehbar und wird bei horizontaler Lage des Wagbalkens mittels eines
									Gegengewichtes im Eingriff mit dem rascher gehenden Zahnrade erhalten; sobald aber
									der Wagbalken nach aufwärts sich bewegt, stöſst die Verlängerung der Zahnstange an
										<hi rendition="#italic">D</hi> an, die Zähne kommen auſser Eingriff und das
									Gewicht <hi rendition="#italic">F</hi> setzt das Uhrwerk in Bewegung; sobald der
									Wagbalken wieder fällt, wird das Ende der Zahnstange frei und das Gegengewicht
									bringt dieselbe wieder zum Eingriff mit dem rascher gehenden Rade.</p>
                <p>Die Maschine ist für eine Kraftentwicklung von 50000 Pfund engl. (22680<hi rendition="#superscript">k</hi>) berechnet und eignet sich zu Untersuchungen für
									Zug-, Druck- und Biegungsfestigkeit vortrefflich. Auch hat sie einen Vortheil vor
									den Maschinen mit hydraulischer Presse, gemeinschaftlich mit allen Maschinen mit
									bloser Schrauben-, Räder- und Bibelübersetzung, daſs man nämlich die Belastung
									beliebig lang constant erhalten kann – und zwar bis zur Elasticitätsgrenze eine
									beliebige, über die Elastitätsgrenze hinaus diejenige Belastung, mit welcher man das
									Stück so lange deformirt hat, bis es bei gleichbleibender Beanspruchung keine
									weiteren Formänderungen erleidet. Der bekannte Uebelstand, daſs man bei der
									Erprobung der Materialien blos die äuſserste Tragfähigkeit bestimmt, tritt auch bei
									dem eben beschriebenen Verfahren ein. Durch die Adjustirung eines kleinsten
									Querschnittes erreicht man allerdings den Zweck, daſs der Bruch an einer bestimmten
									Stelle erfolgt; man schneidet sich aber dadurch auch die Möglichkeit ab, die
									Deformationen unter der Elasticitäts- oder der Bruchgrenze, ja selbst die
									Verlängerung nach dem Bruche zu messen. Daran trägt aber die Construction der
									Maschine durchaus nicht die Schuld; sie gestattet im Gegentheile die Prüfung von
									prismatischen oder cylindrischen Probestücken mit ziemlich stark veränderlichen
									Querschnitts- und Längenabmessungen, und überdies würde die Aufstellung eines
									passenden empfindlichen Meſsapparates <pb n="220" facs="32422716Z/00000240" xml:id="pj228_pb220"/>auſserhalb der Maschine es ermöglichen, während des ganzen
									Versuches die Entfernung zweier markirten Querschnitte zu beobachten und die
									Dehnungscurve hinlänglich vollkommen zu verzeichnen.</p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>