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nichts zu wünschen übrig lässt, wenn die Axe n frei spieil 

 und die Aussenseite der Rädchen mit Siegellack oder Zinn 

 ausgefüllt worden ist, damit die Schnüre beim Hinabglei- 

 ten nirgends anhängen können. INB. Die beiden Rädchen 

 und die Deichsel g bewegen sich mit der Axe n, an die 

 sie festgelölhet sind. 



Fig. 11 zeigt die Form, die ich dem Instrument gebe, 

 wenn ich, um grössere Tiefen zu messen, genölhigt bin, 

 mich eines Ansatzes von Blech zu bedienen, um das Luft- 

 volamen der Glasröhre künstlich zu vermehren. Denn da 

 schon bei circa 300 Fuss Tiefe die eingeschlossene Luft 

 sich auf Vio ^^^ ursprünglichen Volums reducirt, so wür- 

 den mit der einfachen Röhre alle weitern Tiefen auf das 

 letzte Zehntel der Röhre fallen, und mithin die geringste 

 Differenz im Wasserstande der Röhre schon eine grosse 

 Differenz in der gemessenen Tiefe bedingen, und so das 

 Instrument an Genauigkeit verlieren. Desshalb ist der 

 Ansatz v nöthig. Nehme ich z. B. eine Rohe von 10 Zoll 

 Länge und mache einen Ansatz, der gerade 9mal so viel 

 Luft hält als jene, so ist es als ob ich eine Röhre von 

 100 Zoll Länge hatte, und wenn bei der einfachen Röhre 

 das Wasser in derselben bis auf 7io gestiegen ist, so wird 

 bei der Röhre mit dem Ansätze erst dieser mit Wasser 

 gefüllt sein, und während vorhin für alle Tiefen unter 

 300 Fuss nur noch Vio ^^^ Röhre dienen konnte, hat man 

 hier wieder die ganze Röhre, mithin eine lOmal grössere 

 Genauigkeit. Es versteht sich von selbst, dass für gerin- 

 gere Tiefen dieser Ansatz nicht gebraucht werden kann, 

 weil erst bei circa 300 Fuss das Wasser die Graduation 

 der Röhre erreicht. 



Es wird unnöthig sein zu bemerken, dass die Glas- 

 röhre luftdicht an den Ansatz von Blech angekittet sein 

 mass. Am Besten wäre freilich den Ansatz mit der Röhre 



