Skip to main content

Hydraulic Testing Methods

  • Reference work entry
Encyclopedia of Lubricants and Lubrication
  • 707 Accesses

Synonyms

Axial piston machine endurance; Hydraulic system efficiency; Hydraulic system testing methods

Definition

Hydraulic systems consist of various components such as pumps, motors, valves as well as supporting devices. The systems’ endurance and efficiency depend on each component’s performance, especially on valves, pumps, and motors. Here we will consider testing methods concerning the characteristics of pumps and motors as well as their tribological systems. Basic principles of pumps and motors can be found in Hydraulic Circuits, Hydraulic Pumps, and Motors. Furthermore, details about valves can be found in Hydraulic Valves. This entry provides an extract of possible testing methods; further tests and details can be found in literature [1–6].

Overview of Testing Methods

The knowledge of the tribological behavior of material pairings and fluids plays a major role in research and development as well as for the design of new hydraulic components. Therefore, it is necessary to...

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 1,299.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 549.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

References

  1. Bock W (2007) Hydraulik-Fluide als Konstruktionselement. Vereinigte Fachverlage, Mainz

    Google Scholar 

  2. Ivantysyn J, Ivantysynova M (2000) Hydrostatic pumps and motors - Principles, design, performance, modelling, analysis, control and testing, 1st edn. Akademia Books International, New Delhi

    Google Scholar 

  3. Juenemann H (1997) Tribometrie - Prüf- und Meßtechnik für Reibungs-, Verschleiß- und Schmierungsvorgänge. Expert-Verlag, Renningen-Malmsheim, Germany

    Google Scholar 

  4. Mang T, Dresel W (2006) Lubricants and lubrication, 2nd edn. Wiley-VCH, Weinheim

    Book  Google Scholar 

  5. Stachowiak GW, Batchelor AW, Stachowiak GB (2004) Experimental methods in tribology. Elsevier, Amsterdam

    Google Scholar 

  6. Totten GE, Wills DK, Feldmann DG (2001) Hydraulic failure analysis - Fluids, components, and system effects. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken

    Book  Google Scholar 

  7. DIN 50 322 Verschleiß - Kategorien der Verschleißprüfung, Beuth-Verlag, Berlin, Germany, 1986

    Google Scholar 

  8. Ebertshäuser H, Helduser S (1995) Fluidtechnik von A bis Z, 2 überarbeiteteth edn. Vereinigte Fachverlage, Mainz

    Google Scholar 

  9. Rahmfeld R, Skirde E (2010) Efficiency measurement and modeling - essential for optimizing hydrostatic systems. In: 7th international fluid power conference, Aachen, Germany

    Google Scholar 

  10. Murrenhoff H (2011) Grundlagen der Fluidtechnik – Teil 1: Hydraulik. Shaker, Aachen, Germany

    Google Scholar 

  11. Parker Hannifin GmbH (2008) Hydraulic fluids for Parker axial piston pumps series PV - A recommendation for the hydraulic fluid selection, Parker Hannifin Bulletin HY30-3248/UK, Chemnitz, Germany

    Google Scholar 

  12. DIN 51 350 Prüfung von Schmierstoffen, Prüfung im Shell-Vierkugel-Apparat, Part 1–4, Beuth-Verlag, 1977-1979

    Google Scholar 

  13. ISO 13 989 (2001) Berechnung der Fresstragfähigkeit von Stirnrädern, Kugelrädern und Hypoidrädern, Part 1–2, British Standards Institution

    Google Scholar 

  14. DIN 51 347 Prüfung von Schmierstoffen - Prüfung im Mischreibungsgebiet mit dem Schmierstoffprüfgerät nach Brugger, Part 1–2, Beuth-Verlag, Berlin, Germany, 2000

    Google Scholar 

  15. van Bebber DT (2003) PVD-Schichten in Verdrängereinheiten zur Verschleiß- und Reibungsminimierung bei Betrieb mit synthetischen Estern. Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  16. Göhler O-C (2008) Alterungsuntersuchungen und Methoden zur Alterungsvorhersage für umweltverträgliche Schmierstoffe in neu gestalteten Tribosystemen. Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  17. Schmidt M (2003) Untersuchung und Ansätze zur modellhaften Beschreibung der Alterung auf Estern basierender Zwischenstoffe für den Einsatz in umweltfreundlichen Tribosystemen. Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  18. DIN 51 807 Prüfung von Schmierstoffen, Prüfung des Verhaltens von Schmierfetten gegenüber Wasser, Part 1–2, Beuth-Verlag, Berlin, Germany, 1979-1990

    Google Scholar 

  19. Klueber Lubrication Munich KG (2009) Prüfung von Schmierstoffen - Mit Schwerpunkt auf mechanisch-dynamischen Prüfungen, Klueber Lubrication Munich KG, Germany

    Google Scholar 

  20. ISO 4409 (2007) Hydraulic fluid power - Positive-displacement pumps, motors and integral transmissions - Methods of testing and presenting basic steady state performance, Beuth-Verlag

    Google Scholar 

  21. Breuer D (2007) Reibung am Arbeitskolben von Schrägscheibenmaschinen im Langsamlauf. Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  22. Renius KT (1974) Untersuchungen zur Reibung zwischen Kolben und Zylinder bei Schrägscheiben-Axialkolbenmaschinen. VDI-Verlag, Duesseldorf

    Google Scholar 

  23. Murrenhoff H (2010) Umweltverträgliche Tribosysteme - Die Vision einer umweltfreundlichen Werkzeugmaschine. Springer, Berlin/Heidelberg/Germany

    Book  Google Scholar 

  24. DIN ISO 4391 Fluidtechnik-Hydraulik, Pumpen, Motoren und Kompaktgetriebe - Kenngrößen, Begriffe, Formelzeichen, Beuth-Verlag, Berlin, 1984

    Google Scholar 

  25. Toet G (1970) Die Bestimmung des theoretischen Hubvolumens von hydrostatischen Verdrängerpumpen und Motoren aus volumetrischen Messungen. Ölhydraulik und Pneumatik 14(5):185–190

    Google Scholar 

  26. Palmen A (2009) Untersuchung zur Leistungssteigerung und Bewertung der Effizienz von hydrostatischen Verdrängereinheiten. Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  27. Renvert P (1981) Vergleich von Prüfverfahren zur Untersuchung des Anlauf- und Langsamlaufverhaltens von Hydromotoren, Aachen

    Google Scholar 

  28. DIN 45 635 Geräuschmessung an Maschinen, Part 1, 26, 41, Beuth-Verlag, Berlin, Germany

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Claus Enekes .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this entry

Cite this entry

Enekes, C., Murrenhoff, H. (2014). Hydraulic Testing Methods. In: Mang, T. (eds) Encyclopedia of Lubricants and Lubrication. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22647-2_18

Download citation

Publish with us

Policies and ethics