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verbunden. Als Druckmessinstrument diente ein nach Art der 

 Töplerschen Drucklibelle konstruiertes Mikromanometer 10 ). Das 

 unter dem stumpfen Winkel von 169° 19' geknickte Glasrohr ent- 

 hielt Alkohol vom spezifischen Gewicht 0,8134. Beide Schenkel 

 des Manometers waren mit einer Millimeterteilung versehen. Mit 

 einer Lupe konnten die Zehntel Skalenteile noch leicht geschätzt 

 werden. 



Zur Berechnung der am Manometer abgelesenen Druckwerte 

 in Millimeter Wasser dient die Gleichung 



2 ■ s x • 1 • sin— 

 P = ê 



Dabei bedeutet p den gesuchten Druck in mm Wasser, s 3 das 

 spez. Gewicht der Flüssigkeit, s das spez. Gewicht des Wassers, 

 1 den Manometerausschlag, und a den Winkel des einen Glasrohr- 

 schenkels mit der Verlängerung des andern. 



Durch Einsetzen der bekannten Werte in obige Gleichung er- 

 hielt ich für 1 Skalenteil eine Empfindlichkeit von 0.1511 mm 

 Wasser. 



IV. Messungen an Kreiszylindern. 



Die Gegauff'sche Sonde ist ein langer hohler Kreiszylinder 

 mit sehr kleinem innerm und äusserm Durchmesser. Verlässt man 

 die Dimensionen, wie sie die Sonden aufweisen, und geht man zu 

 Zylindern mit grossen Durchmessern über, so wird man voraus- 

 sichtlich bei gleichen Versuchsverhältnissen zu analogen Messresul- 

 taten gelangen. Untersuchungen an solchen Zylindern haben sich 

 nun als notwendig erwiesen, da aus Messungen an Sonden allein 

 auf die Art des aerodynamischen Feldes der Sonden nicht ge- 

 schlossen werden konnte. Daher sollen die folgenden Unter- 

 suchungen an solchen Kreiszylindern zur Aufklärung über das aerody- 

 namische Feld des Zylinders und der Gegauff'schen Sonde und 

 ihre Wirkungsweise beitragen. 



Zunächst seien etwa vorhandene Fehlerquellen geprüft. 



A. Fehlerquellen. 



Die Versuchsanordnung bei den Zylindern war die gleiche 

 wie bei den Sondenmessungen. Der Kreiszylinder wurde senkrecht 

 in den parallelen Luftstrom eingeführt und war so lang, dass er 

 beiderseits aus ihm herausragte. Diese Anordnung, d. h. die Ver- 



!0j H. Zickendraht. Ann. d. Phys. 35 (IV) 61. (Fig. 4) 1911. 



