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Position & Kurs

Magnetkompass

Ein Magnetkompass zieht seinen Kurs aus dem Erdfeld selbst, nicht aus einer Stromversorgung — er ist die eine Kursreferenz, die nach einem völligen Blackout noch arbeitet. SOLAS hält ihn genau darum weiter für Pflicht, weil jedes elektronische System auf der Brücke zugleich ausfallen kann.

279Modelle 33Hersteller
Modelle

Modelle in diesem Typ.

Modelle 101 bis 200 von 279 in Magnetkompass. Jede Zeile führt zu vollständigen technischen Daten, Dokumenten und Servicehinweisen.

uflexS-87 WM uflexS-87W WM uflexS-OFF90 uflexSP-5B uflexSP-5C uflexSR-2 uflexSS-1002 uflexSS-1002W uflexSS-2000 uflexSS-2000W uflexSS-5000 uflexSS-5000W uflexSS-PR2 uflexV-537 uflexV-537B uflexV-537W uflexV-57.2 uflexV-57W.2 uflexX-10-M uflexX-10B-M uflexX-10W-M uflexX-11Y uflexX-23BB uflexX-23BU uflexX-23WW uflexXP-99 uflexXP-99W Cassens & PlathJupiter Projector compass Cassens & PlathReflecta 1 Reflector compass Cassens & Plath10283 180 Cassens & Plath10500/Spare Parts Outfit Cassens & Plath160/A A Cassens & PlathB+C Corrector Magazines Cassens & PlathC-12/B Cassens & PlathC-12/B Mk2 Cassens & PlathC-12/B Mk3 Cassens & PlathC-12/D Cassens & PlathC-12/D Mk2 Cassens & PlathC-12/D Mk3 Cassens & PlathC-20 Compact Cassens & PlathC-24 Projection Cassens & PlathEC Cassens & PlathNG2060 Cassens & PlathNavigator Mk5 Cassens & PlathNeptun Cassens & PlathREFLECTA/4 Cassens & PlathReflecta 2 Cassens & PlathType/11 Cassens & PlathType/11. Cassens & PlathType/21 Cassens & PlathViking Compass Cassens & Plathtype CF-3 CF-5 CGF-165W CPL-165 CPT-130A CPT-130B CPT-130D CPT-165A CPT-19-F NGC-516 NGC-518 REFLECTA REFLECTA/3 SR-165 YT-QX980-A YT-QX980-B ObservatorMarine Compass Magnetic compass AUTONAUTICC12-00130 AUTONAUTICC12-00142 AUTONAUTICC12N AUTONAUTICC12N002 AUTONAUTICC15-00135 AUTONAUTICC15-00140 AUTONAUTICC1548 AUTONAUTICC1549 AUTONAUTICC1551 AUTONAUTICC20-00126 AUTONAUTICC20-00127 AUTONAUTICC20-00128 AUTONAUTICC930 ObservatorBinnacle OI-180 ObservatorBinnacle OI-200 ObservatorBinnacle OI-250 ObservatorHs-10 Tanker ObservatorHs-11 Submarine ObservatorHs-3 ObservatorHs-3 Mk2 ObservatorHs-4 ObservatorHs-5 ObservatorHs-6 ObservatorHs-7 Marine ObservatorHs-8 Tanker seimiC1210 seimiC1211 seimiC1220 seimiC1221 seimiC1563 seimiC1564
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Wissen

Was man an einem Magnetkompass prüft.

Ein Magnetkompass richtet sich mit nichts als einer schwenkbaren Rose samt eigenen Magneten am Erdmagnetfeld aus, schwimmend in Flüssigkeit in einem kardanisch aufgehängten Kessel. Er braucht keine Stromversorgung, kein Satellitensignal und keine Kreisel-Anlaufzeit — darum hält SOLAS ihn als die eine Kursreferenz für Pflicht, die einen totalen Blackout oder den gleichzeitigen Ausfall jedes elektronischen Systems auf der Brücke überlebt. Ein Kreiselkompass ist genauer und gibt den rechtweisenden Kurs direkt; der Magnetkompass gibt einen missweisenden Kurs, der erst um Missweisung und Deviation korrigiert werden muss, bevor er zur Karte passt.

Was den Magnetkompass abhebt

Ein Magnetkompass richtet sich mit nichts als einer schwenkbaren Rose samt eigenen Magneten am Erdmagnetfeld aus, schwimmend in Flüssigkeit in einem kardanisch aufgehängten Kessel. Er braucht keine Stromversorgung, kein Satellitensignal und keine Kreisel-Anlaufzeit — darum hält SOLAS ihn als die eine Kursreferenz für Pflicht, die einen totalen Blackout oder den gleichzeitigen Ausfall jedes elektronischen Systems auf der Brücke überlebt. Ein Kreiselkompass ist genauer und gibt den rechtweisenden Kurs direkt; der Magnetkompass gibt einen missweisenden Kurs, der erst um Missweisung und Deviation korrigiert werden muss, bevor er zur Karte passt.

Magnetkompass auf seinem Kompasshaus
Querschnitt eines Schiffs-Magnetkompasses mit flüssigkeitsgefülltem Kessel, Kompassrose, Kardanzapfen, Steuerstrich, Kompasshausständer und den flankierenden Kompensationskugeln.

Hauptkomponenten

Kompassrose und Kessel

Die Rose trägt einen Satz kleiner Magnete an ihrer Unterseite und schwenkt auf einem Steinlager in der Mitte eines Kessels, gefüllt mit einem Gemisch aus destilliertem Wasser und Alkohol (oder Testbenzin an älteren Geräten), gewählt für einen niedrigen Gefrierpunkt und zur Dämpfung der Rosenschwingung.

Kardan und Kompasshaus

Der Kessel sitzt in einem Kardanring, damit er beim Rollen und Stampfen des Schiffs waagerecht bleibt, montiert in einem Kompasshaus aus nichtmagnetischem Material wie Messing, Aluminium oder Holz, damit das Gehäuse die Anzeige nicht selbst verfälscht.

Kompensatoren

Längs- und Querschiffs-Dauermagnete, ein Krängungsmagnet, Quadrantalkugeln und ein Flinders-Stab werden rund ums Kompasshaus verbaut, um den Eigenmagnetismus des Schiffs auszulöschen — sowohl den permanenten (hartes Eisen) als auch den induzierten (weiches Eisen) —, der die Rose sonst vom rechtweisenden magnetischen Nord ablenkte.

Peilscheibe und Übertragungselement

Ein Peilspiegel oder eine Peilscheibe lässt den Wachoffizier Peilungen terrestrischer Objekte oder Gestirne nehmen, und viele Installationen ergänzen einen übertragenden Magnetkompass (TMC) oder Fluxgate-Sensor, der den Kurs elektronisch an Autopilot und andere Brückenausrüstung wiederholt — als vom Kreisel unabhängige Reserve-Kursquelle.

Auswahl und Aufstellung

  • Der Rosendurchmesser, üblich um 200 mm für einen Brücken-Standardkompass, tauscht Empfindlichkeit gegen Ablesbarkeit.
  • Die Position zählt mehr als das Instrument selbst: Der Standardkompass sitzt so hoch und so weit von Stahlmassen, Verkabelung und Elektrik entfernt wie machbar, typisch auf einer Plattform über dem Ruderhaus.
  • Das Flüssigkeitsgemisch wird auf den erwarteten Temperaturbereich des Fahrtgebiets gewählt, denn ein in den Tropen taugliches Gemisch kann bei einer Nordatlantik-Winterquerung teilweise gefrieren.
  • Der Steuerkompass, oder ein Periskop-Repeater auf den Standardkompass, braucht eine freie Sichtlinie vom Ruderstand.

Vorschriften und Klasse

SOLAS Kapitel V fordert, dass Schiffe einen ordentlich justierten Standard-Magnetkompass mitführen oder ein anderes, von jeder Stromversorgung unabhängiges Mittel zur Kursbestimmung — unabhängig davon, welche elektronischen Kurssysteme sonst noch verbaut sind. Eine Deviationstabelle, erstellt nach dem Schwingen des Kompasses durch einen zugelassenen Kompensierer, muss aktuell gehalten und immer dann neu geprüft werden, wenn das Schiff erhebliche Stahlarbeiten nahe dem Kompass erfährt, eine große Ladungsänderung auf einem Schiff mit Stahl- oder magnetischer Ladung, oder nach langem Aufliegen.

Typische Fehler

FehlerUrsacheFolge
Blase im KesselTemperaturwechsel oder eine versagte FlüssigkeitsdichtungDie Rosenbewegung wird träge oder sprunghaft, die Ablesung schwerer genau zu nehmen
Rose klemmt oder schleiftVerschlissenes oder korrodiertes LagersteinchenFalsche oder nachhinkende Kursanzeige, am schlimmsten bei Kursänderungen
DeviationsdriftKompensatoren verschoben oder Stahlarbeiten in der Nähe ohne erneutes SchwingenDer Kursfehler wächst unbemerkt, bis er gegen Kreisel oder GPS-Kurs gegengeprüft wird
FlüssigkeitsverfärbungGealtertes Gemisch oder VerunreinigungDie Rose ist schwerer zu lesen, besonders nachts

Worauf es beim Lieferanten ankommt

  • Die Präzision von Lagerstein und Kardanlagern, denn das bestimmt die langfristige Rosenruhe.
  • Ein für das Fahrtgebiet des Schiffs korrekt spezifiziertes Flüssigkeitsgemisch.
  • Die Fähigkeit, nach Installation oder größerer Reparatur eine zertifizierte Kompasskompensierung und Deviationskarte zu liefern.
  • Ersatzteile für Peilscheibe, Periskop und ein etwaig verbautes Übertragungselement.

Den Kompass nach jeder erheblichen Stahlarbeit nahe dem Kompasshaus neu schwingen, nicht bloß im geplanten Intervall — die Deviation verschiebt sich mit der Struktur des Schiffs, nicht mit dem Kalender.

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Häufig gefragt

Drei Fragen, die zuerst kommen.

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