Explosion der Eocomotive „Jason”.
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Volumen des Wassers im cylindrisehen Kessel = «'
das Gesammtvolumen v + v' = V
endlich das Volumen des vorhandenen Dampfes = V
Dies vorausgesetzt, ist der kubische Inhalt des cylindrisehen
Kessels — n D % L, so wie jener der Feuerrohren = ^ n s d* L
mithin, wenn, wie es bei normaler Füllung der Fall, die Höhe des
Wasserstandes — des Kesseldurchmessers beträgt, das Volumen
des im Kessel enthaltenen Wassers
v' — — . —re D a L — nsd 2 L — -j— n L [~ D 2 — sdA
4 4 4 4 V 4 )
also-das gesammte Volumen des im Kessel und Feuerkasten enthaltenen
Wassers:
... (i)
so wie das Gewicht desselben, da hier durchaus der Wiener Fuss
und das Wiener Pfund als Einheiten zu Grunde gelegt werden:
Q = SG -1- V (2)
Für das Gewicht des Dampfes vom Volumen V', der Spannung
von n Atmosphären und der Temperatur von t°C. hat man das specilische
Gewicht desselben gegen atmosphärische Luft = 0.6233,
und das Gewicht von 1 Kubikfuss Luft bei 0° und dem Barometerstände
von 0.76 Meter = 0.0733 Pfund gesetzt:
0.6233x0.0733
L ~~ n ' 1 +0.00366 t
Nimmt man für die specifische Wärme des Eisens, Messings
und Kupfers die Mittelzahl 0-11, so enthalten die G Pfunde
überhitzter oder glühender Metallmasse von der Temperatur T° eine
Anzahl von Wärme-Einheiten, welche sich aus dem Ausdrucke
jE = 0.11 X — GxT ... (4)
m v 7
bestimmen lässt.
Um 1 Pfund Wasser von der im Kessel herrschenden Temperatur
von t° in Dampf zu verwandeln, sind 630—t Wärme-Einheiten
erforderlich. Werden daher der überhitzten Metallmasse c