19
ist auf Vertikal-Induktion in den zur Kompensirung von D benutzten Röhren zurückzuführen, h — ein zu
naher Pol des induzirten flüchtigen Magnetismus in horizontal, zentrisch zum Kompass gerichteten Eisen
massen — dürfte durch die Steuerwelle und die Kompensationsröhren erklärt werden können, während exzen
trisch zum Kompass gerichtete horizontale Eisenmassen in zu grosser Nähe des Kompasses nicht vorhanden
sind und somit Je = 0 wird.
Berechnung der Steuertabelle des Dampfers „Baumwall“.
1.
11.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Halb-
Viertel-
Devia-
Sechstel
b
c
kreis-
d
e
kreis-
tion aus
f
9
kreis-
h
Kurs
förmige
förmige
5 Koeffi-
förmige
=
+6°6
=
—11?2
Devia-
=
+ 0?8
=
—1?8
Devia-
zienten
=
+ 5°o
:—:
+ 1°0
Devia-
=:
+ 1°2
tion
tion
a+ID+n
tion
M.
p.
M.
P.
I+II
M.
P.
M.
P.
IV+ V
L=-i?6
M.
P.
M.
P.
VIII+IX
M.
p.
N
0
0?o
1
—11?2
—11?2
0
0°o
1
—1°8
—1?8
—14?6
0
0?o
1
+ 1°0
+ 1°0
0
0°o
NzO
+ 1.3
N7
— 11.0
— 9.7
0 2
+0.3
8z
—1.7
—1.4
— 12.7
N3
+ 2.8
N5
+ 0.8
+ 3.6
04
+ 0.9
NNO
0 2
-j-2.5
s 6
—10.4
— 7.9
N4
+0.6
N4
— 1.3
—0.7
— 10.2
06
+4.6
$2
+ 0.4
+5.0
1
+ 1.2
NOzN
8z
+ 3.7
05
— 9.3
— 5.6
0 6
+ 0.7
S 2
—0.7
0.0
— 7.2
82
+ 4.9
-Si
—0.2
+ 4.7
04
+ 0.9
NO
0 4
+4.7
N4
— 7.9
— 3.2
1
+ 0.8
0
O.o
+ 0.8
— 4.0
Si
+ 3.5
—Si
—0.7
+ 2.8
0
0.0
NOzO
Sz
+5.5
N3
— 6.2
— 0.7
8z
+ 0.7
-Si
+ 0.7
+ 1.4
— 0.9
Si
+ 1.0
1-07
— 1.0
O.o
-04
—0.9
ONO
Sz
+6.1
82
— 4.3
+ 1.8
N4
+0.6
-N4
+ 1.3
+ 1.9
+ 2.1
-82
—1.9
—Sz
—0.9
—2.8
— 1
— 1.2
OzN
07
-[“6.5
Si
— 2.2
+ 4.3
N2
+0.3
-St
+ 1.7
+ 2.0
+ 4.7
-Sz
—4.2
-Sz
—0.6
— 4.8
—Si
—0.9
0
1
+6.e
0
O.o
+ 6.6
0
O.o
—1
+ 1.8
+ 1.8
+ 6.8
—1
—5.0
+0
O.o
—5.0
0
O.o
Oz S
N 7
+6.5
+ 2.2
+ 8.7
+ 1.4
8.5
-N5
—4.2
03
+0.6
—3.6
04
+ 0.9
OSO
0 6
+6.1
-s 2
+ 4.3
+ 10.4
+ 0.7
+ 9.5
-S2
—1.9
06
+ 0.9
—1.0
1
+ 1.2
SOzO
Sz
-f“5.5
-S 3
+ 6.2
+ 11.7
0.0
+ 10.1
Si
+ 1.0
07
+ 1.0
+2.0
04
+ 0.9
SO
Ä
+4.7
-S*
+ 7.9
+ 12.6
—0.8
+ 10.2
Si
+ 3.5
$4
+ 0.7
+ 4.2
0
O.o
SOzS
N3
+3.7
-Sz
+ 9.3
+ 13.0
— 1.4
+ 10.o
Si
+4.9
0i
+ 0.2
+ 5.1
-04
—0.9
SSO
02
+2.5
-8 6
+ 10.4
+ 12.9
—1.9
+ 9.4
Sz
+4.6
-02
—0.4
+ 4.2
— 1
—1.2
SzO
+1.3
-8,
+ 11.0
+12.3
—2.0
+ 8.7
Sz
+ 2.8
-05
—0.8
+2.0
-04
—0.9
s
0
O.o
—1
+ 11.2
+ 11.2
—1.8
+ 7.8
0
O.o
—1
—1.0
—1.0
0
O.o
SzW
+ 9.7
—1.4
+ 6.7
—3.6
04
+ 0.9
!SSW
+ 7.9
—0.7
+ 5.6
—5.0
1
+ 1.2
SWzS
+ 5.6
0.0
+ 4.0
—4.7
04
+ 0.9
SW
+ 3.2
+ 0.8
+ 2.4
—2.8
0
O.o
yWzW
+ 0.7
+ 1.4
H- 0.5
O.o
-0 4
—0.9
WSW
— 1.8
+ 1-9
— 1.5
+ 2.8
— 1
— 1.2
WzS
— 4.3
+2.0
— 3.9
+4.8
— 04
—0.9
w
— 6.6
+ 1.8
— 6.4
+ 5.0
0
0.0
WzN
— 8.7
-f-1.4
— 8.9
+3.6
+ 04
+ 0.9
,WNW
—10.4
+0.7
— 11.3
+ 1.0
+ 1
+ 1.2
SW z W
—11.7
O.o
—13.3
—2.0
+ 04
+ 0.9
; nw
—12.6
—0.8
—15.0
—4.2
0
O.o
INWzN
—13.0
—1.4
— 16.0
—5.1
—1$4
—0.9
■nnw
—12.9
— 1.9
—16.4
—4.2
—1
— 1.2
NzW
—12.3
—2.0
—15.9
—2.0
-04
— 0.9
*)
. XIV.
Summe
der Ve-
und */8'
kreis
förmig.
Devia
tion
+ 1?0
+4.5
+ 6.2
+ 5.6
+ 2.8
—0.9
—4.0
—5.7
—5.0
—2.7
+ 0.2
+ 2.9
+ 4.2
+4.2
+ B.o
+1.1
—1.0
— 2.7
— 3.8
—3.8
—2.8
—0.9
+1.6
+ 3.9
+5.o
+ 4.5
+ 2.2
—1.1
—4.2
—6.0
— 5.4
— 2.9
Da in diesem Beispiel die beobachteten Deviationen nicht über 2 Strich hinausgehen und ferner keiner
der Koeffizienten A, B, C, D, E die von uns als für die Rechnung mit 5 Koeffizienten zulässige Grösse
*) Spalte XIII (Achtelkreisförmige Deviation) fällt in diesem Beispiele aus, da k — 0 ist.
XV.
Ge-
sammt-
Devia-
tion
VII +
XIV
-13?6
- 8.2
— 4.0
— 1.6
— 1.2
— 1.8
- 1.9
- 1.0
+ 1.8
+ 5.8
+ 9.7
+13.0
+14.4
+ 14.2
+12.4
+ 9.8
+ 6.8
+ 4.0
+ 1.8
+ 0.2
- 0.4
- 0.4
+ 0.1
O.o
- 1.4
- 4.4
- 9.1
-14.4
-19.2
-22.0
-21.8
-18.8