I. Einf?hrung.- 1. Hundert Jahre hydrostatischer Antrieb.- 2. Vorbemerkung ?ber einige Grundbegriffe der ?lhydraulik und ihre zweckm??ige Bezeichnung.- 3. Die wichtigsten Anwendungsgebiete der Hydraulik und Entwicklungstendenzen.- 4. Technische Vorteile hydraulischer Antriebe.- 5. Wirtschaftlichkeit hydraulischer Antriebe.- 6. Richtlinien f?r den Konstrukteur von Maschinen mit hydraulischen Antrieben.- a) Die richtige Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauer und Hydraulikingenieur.- b) Aufgabenstellung.- c) Betriebsverh?ltnisse.- d) Funktion der Arbeitszylinder.- e) Anforderungen an die Steuerorgane.- f) Pumpe und Pumpenantrieb.- g) Beispiele f?r h?ufig auftretende Entwicklungsschwierigkeiten.- ?) Entwicklung des hydraulischen Antriebes einer Bahnbaumaschine.- ?) Hydraulischer Antrieb f?r einen Schwenkschaufellader.- II. Projektierung hydraulischer Antriebe.- III. Physikalische Grundlagen der Hydraulik.- 1. Hydrostatik.- 2. Hydrodynamik.- a) Energiegleichung und Bernoullische Gleichung.- b) Die station?re Str?mung durch zylindrische Rohre.- ?) Laminare Str?mung in zylindrischen Rohren.- Die Anlaufstrecke.- Druckabfall im laminaren Einlauf.- ?) Turbulente Str?mung in geraden zylindrischen Rohren.- Grenzschicht.- c) Druckverluste in Drosseln, Rohrerweiterungen, Kr?mmern, usw.- d) Drosselstrecken, Labyrinthdichtung.- e) Leckverluste in Zylindern und Steuerschiebern (Laminare Str?mung im Ringspalt).- f) Grundlagen der nicht station?ren Fl?ssigkeitsstr?mung.- ?) Die Eulersche Bewegungsgleichung.- ?) Die Kontinuit?tsgleichung.- g) Die Z?higkeit der Hydraulikfl?ssigkeiten.- ?) Einflu? von Temperatur und Druck auf die Z?higkeit der ?le.- ?) Der Stockpunkt.- 3. Thermodynamik.- a) Der zeitliche Verlauf von Erw?rmung und Abk?hlung.- b) Der W?rme?bergang vom ?l an die Umgebung.- c) Berechnung der ?ltemperatur.- d) Der zeitliche Temperaturverlauf unter Ber?cksichtigung der W?rmeabfuhr.- e) W?rmeausdehnung von festen K?rpern und Fl?ssigkeiten.- ?) Die Ausdehnung fester K?rper.- ?) ló?