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Die so rechnerisch erhaltenen Werthe von Bm sind auf Blatt 5 eingetragen; berücksichtigt man die grosse Reihe von Fehlerquellen, welche schon oben erwähnt wurde, zieht man ferner den bedeutenden Einfluss in Betracht, den selbst kleine Fehler in den beobachteten Depressionen, besonders bei Nortons, welche sich in einiger Entfernung von der Brunnenaxe befinden, auf die Bestimmung von Bm und Bm ausüben, so wird man die Uebereinstimmung der gerechneten Werthe Bm mit jenen durch Verwerthung der directen Beobachtungen erhaltenen Bm mit vollem Rechte eine zufriedenstellende nennen müssen; das der Rechnung zu Grunde gelegte Gesetz muss daher als genügend betrachtet werden.

Der Umstand, dass die Constante A sich auch negativ ergeben hat, wiewol hauptsächlich bei den beiden zur Stromrichtung parallelen Axen A und C, wird durch folgende Ueberlegung aufgeklärt: Je kleiner die Geschwindigkeit des durchströmenden Wassers, je grösser also die Entfernung des betreffenden Norton von der Brunnenaxe ist, desto geringer wird der Einfluss der Constanten A gegenüber der Grösse CVZm; ja bei einiger Entfernung vom Brunnenmittel ist, wie die vorstehend gerechneten Tabellen zur Evidenz zeigen, A gegenüber CVZm vollständig verschwindend.

Da nun

bei zunehmenden Entfernungen vom Brunnenmittel die Beobachtungsfehler sowol als die durch andere Unregelmässigkeiten verursachten an Einfluss wesentlich gewinnen, ist es leicht erklärlich, dass der Einfluss der Constanten A sehr bald weit unter der Grenze der durch die oben erwähnten Fehler hervorgebrachten Beeinflussungen sich befinden wird.

Das im Vorstehenden entwickelte Gesetz für den Widerstand bei der Bewegung des Grundwassers lässt sich also wie folgt aussprechen:

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Zur Mikrostructur des Spiegeleisens.
Von A. Martens, Ingenieur in Berlin.
(Hierzu Tafel IX und X.)

a) Die Erscheinungen auf den Bruchflächen. Im Anschluss an meine Ausführungen im Januarheft d. Z.: Ueber die mikroskopische Untersuchung des Eisens, bringe ich im Folgenden einige Ermittelungen über die Mikrostructur der Oberflächenerscheinungen beim Spiegeleisen. Obwol im Allgemeinen ein grosser Theil des hier gebrachten Materials als schon bekannt vorauszusetzen ist*), glaube ich doch durch die Veröffentlichung der beigegebenen Studienzeichnungen immerhin eine fühlbare Lücke auszufüllen, sowie zur Weiterverfolgung des überaus interessanten Studiums.

anzuregen.

Bei dem Zerschlagen der Spiegeleisen - Masseln werden fast stets grössere Hohlräume gefunden, welche von den einzelnen Blattkrystallen durchsetzt sind der Art, dass diese dünnen Blätter in grösserer oder geringerer Ausdehnung frei in den Drusenraum hineinragen. Die übrige Bruchmasse wird infolge dieser Blattbildungen, die sich auch in das Innere der Masse erstrecken, nach geraden Flächen spaltbar. Die einzelnen Spaltflächen und Blattkrystalle bilden gegen einander keine bestimmten Winkel, stehen aber im Grossen und Ganzen senkrecht zu den Abkühlungsflächen der Masseln. **)

Der allgemeine Charakter der Blattbildungen in den Drusenräumen ist nun etwa folgender. Zunächst stehen die einzelnen Blätter einzelne bis zu 3 bis 6 cm lang fächerförmig neben einander, gruppenweise einander durchkreuzend. Die Schnittlinien der einzelnen auf einander folgenden Blätter in einer Fächergruppe sind unter sich nicht parallel, sondern bilden ein Strahlenbündel. Es schiessen also die Fächergruppen von einzelnen Strahlungspunkten O, Fig. 1, aus durch einander. Die Fig. 1 stellt dies Verhältniss schematisch dar. Ich habe Brüche gefunden, bei denen bis zu 40 bis 50 Blätter von einem Strahlungspunkte ausliefen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass zwischen den Winkeln der einzelnen Strahlenbündel bestimmte Verhältnisse stattfinden; eine directe Messung und Feststellung derselben ist aber schwierig und nur dann ausführbar, wenn man zufällig einen glücklichen Bruch erhält. Die Stärke der einzelnen Blätter variirt von 0,1 bis 0mm,75. Der Rand der gut erhaltenen Blätter ist fast immer fein gezahnt. Diese Zähne rühren von aus dem Blatte frei hervorragenden, an sich auch wiederum fächerartig angeordneten, säulenförmigen Krystallen her, die zum Theil schon mit blossem Auge entdeckt werden können. Ferner zeigt die Blattfläche häufig ein gestreiftes Aus

*) Vergl. Dürre: „Constitution des Roheisens". Allgem. Hüttenkunde. Handb. f. d. Giessereibetrieb. Ledebur: „Das Roheisen

in Bezug auf seine Verwendung zur Eisengiesserei."

**) Vergl. Dürre: „Constitution u. s. w." S. 58.

sehen und ist ausserdem fast niemals frei von intensiven Anlauffarben. Die Streifen sind durchweg parallel angeordnet, gruppenweise gegen einander Winkel von nahezu 60° bildend.*) Häufig findet man auch solche Streifen, welche fächerförmig verlaufen und dann meistens in jene säulenförmigen Krystallenden übergehen.

Bei einer etwa 25 fachen linearen Vergrösserung zeigen diese Streifungen die in den Fig. 2 und 3 wiedergegebenen Structuren. Fig. 2a lässt deutlich erkennen, wie diese Streifungen durch eine Aneinanderreihung von säulenförmigen Krystallen auf der Blattfläche entstanden zu sein scheinen. Die Enden dieser Krystalle treten aus der sie überziehenden, körnigen Oxydhaut in verschwommenen Umrissen hervor. Je zwei Streifen lassen eine schmale Furche zwischen sich, auf deren Grunde man Faltungen in dem körnigen Häutchen wahrnimmt, welche, im Allgemeinen den Krystallconturen folgend, deutlich veranschaulichen, wie das Häutchen vor den wachsenden Krystallen hergeschoben wurde; es war somit vor dem Erstarren schon im hautartigen Zusammenhange gebildet. Fig. 2b zeigt eine Partie, in welcher die Krystallenden mehr ausgesprochen hervortreten, während Fig. 3 ein schematisches Bild dieser Aneinanderreihungen giebt. Die einzelnen Krystallindividuen lagern sich in Winkeln von nahezu 30° und 60° zu den Parallelstreifungen des Blattes. In der Nähe von Durchwachsungen zweier Blätter werden die Krystallindividuen verschoben und verbogen, erscheinen unvollkommen ausgebildet und zersplittert. Die Fig. 4 giebt ein Bild von diesem Zustande. Bei den Durchwachsungen pflegt ausserdem der stumpfe Winkel (a Fig. 1) scharf ausgebildet, der spitze () hingegen ausgerundet zu sein.

Durch die vorsichtige Behandlung mit starker Säure (Salzsäure 1: 3) welche Behandlung nur den Zweck der Reinigung der Flächen von anhaftenden fremden Körpern verfolgt - werden die Conturen der gestreiften Figuren schärfer und klarer; die säulenförmigen Krystalle treten deutlicher hervor, obwol man ihre Kanten sehr selten durch die ganze Breite eines Streifens wird verfolgen können. Man sieht oftmals die Enden der Krystalle in Spitzen auslaufen, Fig. 5, die Oberfläche der Krystalle aber bedeckt mit mehr oder minder scharf ausgeprägten Querstreifungen oder mit anderen Figuren verschiedenartigen Verlaufens, Fig. 2b und 5. Diese Querstreifungen sind normal zur Längsaxe der Krystalle gerichtet. Es hat den Anschein, als ob diese Figuren zum Theil eine Folge der verschiedenen Verschiebungen und Faltungen des früher erwähnten Häutchens wären, zum Theil auch haben sie jedenfalls anderen Ursprung, wie aus Folgendem einleuchten wird.

*) Dürre: „Constitution u. s. w." S. 61 Anmkg. giebt den gleichen Winkel von 60° an.

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Das Studium dieser Figuren, „Aetzfiguren“, ist deswegen interessant und Aufklärung versprechend, weil auf den „Spaltflächen" und auf den Schliffflächen verschiedener Eisensorten ganz ähnliche, ja sogar gleiche Figuren auftreten. Am leichtesten sieht man diese in einer nur sehr schwachen Splitterung bestehenden Figuren bei einer linearen Vergrösserung von etwa 100:1, wenn man das Object etwas geneigt legt, jedoch so, dass nicht das volle Licht in das Gesichtsfeld reflectirt wird. Fig. 5 und 6 zeigen den Charakter der Aetzfiguren. Man vergleiche hiermit die Fig. 9, Taf. III im Januarheft. Im Uebrigen muss in Bezug auf diese Erscheinungen auf das Nachfolgende verwiesen werden.

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Wenn man nachher den Krystallsplitter durch vorsichtiges Anlassen färbt, so kann man mit Leichtigkeit übersehen, dass ein Theil dieser Aetzfiguren die Anlauffarben schneller aufnimmt als ein anderer, und dass sich infolge davon Flecken verschiedener Färbung von der gleichmässig gefärbten Grundmasse loslösen. Im Allgemeinen hat es den Anschein, als ob diejenigen Partien, welche den Einwirkungen von Säuren am längsten widerstehen, die Anlauffarben weniger schnell auf einander folgend produciren und deshalb eine hellere Farbennüance und diese fast ausnahmslos glänzender zeigen als die schneller angreifbaren Partien. Würde man annehmen, dass die Legirung zwischen reinem Eisen und dem Spiegeleisen (Fe und Fe̱ C)+Cn u. s. w.*) beim Erstarren sich derartig constituirte, dass diese verschiedenen Verbindungen sich im Roheisen mechanisch neben und in einander lagern, würde man ausserdem diese Annahme auch auf den Blattkrystallkörper der Spiegeleisenlegirung übertragen, so würde sich ergeben, dass das kohlenstoffreichere „Spiegeleisen" Fe, C, an sich den Säuren länger widerstehend, in helleren, glänzenden Partien auftritt als das reinere, schneller angreifbare „Eisen" Fe, welches die dunkleren Theile bildet. **) Die dunkleren Anlauffarben treten aber ausserdem auch noch in den tiefer gelegenen, darum im Ganzen dünneren Partien etwas frühzeitiger hervor als auf den höher gelegenen und dickeren. Dieser Umstand ist bei der Beurtheilung eines Objectes nach den vorhin gegebenen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Jedenfalls werden auch die Manganverbindungen des Eisens und der Kohle in ganz ähnlichen Verhältnissen im Spiegeleisen sich anordnen und ähnliche Erscheinungen hervorrufen, Erscheinungen, die wahrscheinlich zum Theil mit den vorhin erwähnten identisch sind, und deren Trennung von einander möglicherweise gelingen wird, wenn man das Verhalten der reinen Verbindungen z. B. Ferromangan (Mn, Fe, Mn Fe und Mn, Fe)+(6,2 bis 6,7 C) ***), Eisen und Silicium

*) Vergl.: Ueber die Constitution d. Spiegeleisens: Dürre: Constitution u. s. w., S. 173.

**) Vergl.: Ueber die Löslichkeit der Eisensorten durch Säuren: Ledebur: „Berg- u. hüttenm. Zeitg.", 1877, S. 280.

***) Nach L. Troost und P. Hautefeuille „Naturforscher“, 1875, S. 229.

u. s. w. näher studirt und mit dem hier Gefundenen vergleicht.*)

In Bezug auf die Verwendung chemischer Reagentien habe ich mich bemüht, nach Analogie der Verwendung derselben bei mikroskopischen Untersuchungen auf dem Gebiete der Anatomie und der Botanik, solche Reagentien aufzufinden, die je ein verschiedenes Bild bei demselben Objecte hervorrufen, mithin auf die einzelnen Gemengtheile der Eisenlegirung verschiedenartige Wirkung haben. Diese Wirkungen könnten sowol einfach lösender, als auch färbender oder niederschlagbildender Natur sein, wenn sie nur sicher zum Ziele führen würden. Weitere vielseitige Versuche mit den verschiedenartigsten Reagentien haben nach dieser Richtung hin leider bislang nicht den gewünschten vollkommenen Erfolg gehabt. Jede Unterstützung in dieser Beziehung würde daher mit besonderem Danke aufgenommen werden müssen.

Einige weitere Erscheinungen, welche auf der Blattfläche der frei gebildeten Krystalle gefunden werden, übergehend, wende ich mich nunmehr zu den Erscheinungen auf den Spaltflächen.

Diese Spaltflächen lassen sich aus den meisten Spiegeleisensorten ohne grosse Mühe durch Zerschlagen herstellen, zeigen meistens ein silberweisses Aussehen und haben eine vollkommen polirte Fläche, welche allerdings immer von Rissen und Sprüngen bedeckt erscheint. An solchen Stellen, wo das Material zerklüftet war, die einzelnen Flächen also nicht absolut fest auf einander gelagert waren, wird man fast immer hellere Anlauffarben finden; ausserdem ist hier die mehr oder weniger polirte Oberfläche oft mit ähnlichen Streifungen bedeckt wie das Blattkrystall. Andere Theile haben wieder ein überaus glänzendes, geschupptes, stark schillerndes Aussehen.**)

Bei einer Vergrösserung von etwa 25 bis 50: 1 bemerkt man auf den hellglänzenden, polirten, von zahlreichen Sprüngen bedeckten Stellen für gewöhnlich ein、 schuppiges Gefüge, wie es in Fig. 7 dargestellt ist. Aus der schematischen Darstellung Fig. 7b lässt sich die Detailanordnung genau erkennen. Es liegen sehr dünne, im Grossen unregelmässig begrenzte, schuppig angeordnete Täfelchen über einander, deren Ränder im Kleinen das Bestreben erkennen lassen, sich nach zwei auf einander senkrecht stehenden Richtungen auszubilden. Durch dieses Bestreben bekommt die ganze Fläche ein bestimmtes Gepräge, welches durch zu diesen Hauptrichtungen parallel angeordnete Streifungen einen noch strengeren Charakter erhält. Diese Streifungen treten als schwache Schattirungen oder Lichtreflexe in der polirten Fläche auf und deuten darauf hin, dass die Flächen nicht vollkommen eben sein können, sondern vielmehr eine leicht gewellte, dem in Fig. 7c gegebenen

*) Herr Ingenieur Schmidt in Oberhausen war so freundlich, mir eine in dieser Beziehung sehr interessante Collection zu übersenden, und behalte ich mir vor, auf den Gegenstand einmal specieller zurückzukommen.

**) Vergl. Januarheft, S. 13.

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