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Ehemaliger Mitarbeiter
Dr.-Ing. Phillip Limbach

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte
  • Analyse des Betriebsverhaltens von Kreiselpumpen niedriger spezifischer Drehzahl
  • 3D Simulation kavitierender Strömungen in Kreiselpumpen
  • 3D Simulation von Wolkenkavitation
  • Vorhersage Kavitationserosion und NPSH
Lehre
Publikationen

Limbach, P., Kowalski, K., Hussong, J. & Skoda, R. (2018). Numerical simulation of cloud cavitation in hydrofoil and orifice flows with analysis of viscous and non-viscous separation. ASME. Journal of Fluids Engineering 2018. DOI: 10.1115/1.4040069

Limbach, P. & Skoda, R. (2017). Numerical and experimental analysis of cavitating flow in a low specific speed centrifugal pump with different surface roughness. Journal of Fluids Engineering, 139 (10), Paper No: FE-16-1619; DOI: 10.1115/1.4036673.

Limbach, P. & Skoda, R. (2016). Numerical simulation and experimental validation for the NPSH prediction of a low specific speed centrifugal pump with a variation of cavitation model mass transfer parameters. Proceedings of the 3rd International Rotating Equipment Conference (IREC), Düsseldorf, Germany, pp. 789-799.

Limbach, P., Müller, T., Blume, M. & Skoda, R. (2016). Numerical and experimental investigation of the cavitating flow in a low specific speed centrifugal pump and assessment of the influence of surface roughness on head prediction. Proceedings of the 16th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery (ISROMAC), Honolulu, Hawaii, USA.

Müller, T., Limbach, P. & Skoda, R. (2016). 3D liquid-gas flow simulations of a radial pump with an Eulerian Mono-Dispersed two-phase model. Proceedings of the 3rd International Rotating Equipment Conference (IREC), Düsseldorf, Germany, pp. 523-534.

Müller, T., Limbach, P. & Skoda R. (2016). Influence of geometry simplifications and numerical parameters in 3D RANS liquid-gas flow simulations of a radial pump with an Eulerian Mono-Dispersed two-phase model. Proceedings of the International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery ISROMAC 2016, Honolulu, Hawaii, USA.

Limbach, P., Müller, T. & Skoda, R. (2015). Application of a compressible flow solver and barotropic cavitation model for the evaluation of the suction head in a low specific speed centrifugal pump impeller channel. Proceedings of the 9th International Symposium on Cavitation. Lausanne, Switzerland. Journal of Physics: Conference Series, 656, 012065.

Müller, T., Limbach, P. & Skoda, R. (2015). Numerical 3D simulation of the Gas-Liquid flow in a centrifugal pump with an Euler-Euler two-phase model and a dispersed phase distribution. Proceedings of the 11th European Conference on Turbomachinery, Madrid, Spain.

Limbach, P., Kimoto, M., Deimel, C. & Skoda, R. (2014). Numerical 3D simulation of the cavitating flow in a centrifugal pump with low specific speed and evaluation of the suction head, Proceedings of ASME Turbo Expo 2014, Paper No. GT2014-26089, DOI: 10.1115/GT2014-26089

 

Vorträge

Limbach, P. & Skoda R. (2017). Optimization of cavitation model parameters for the simulation of unsteady cavitating flow in a low specific speed centrifugal pump. 2. Kolloquium Kavitation und Kavitationserosion, Mülheim/Ruhr, Germany.

Limbach, P. & Skoda, R. (2016). Numerische und experimentelle Untersuchung des Rauheitseinflusses auf die kavitierende Strömung in einer Kreiselpumpe mit niedriger spezifischer Drehzahl. Kolloquium Fluidenergiemaschinen an der TU Dortmund.

Blume, M., Limbach, P. & Skoda, R. (2016). 3D-Simulationen der Strömung um ein Hydrofoil mit runder Vorderkante für die Vorhersage von erosionssensitiven Wandzonen. 2. Kolloquium Kavitation und Kavitationserosion, Mülheim/Ruhr, Germany.

Limbach, P. & Skoda ,R. (2015). Application of an implicit industrial flow solver for the evaluation of the suction head of a low specific speed centrifugal pump impeller channel with an incompressible and weakly compressible fluid model. Workshop Kavitation (PTB). Drübeck, Germany.

Limbach, P. & Skoda, R. (2014). Numerical analysis of the NPSH curve in a low specific speed centrifugal pump. Poster zum Kolloquium Kavitation und Kavitationserosion an der Ruhr-Universität Bochum.

Limbach, P. & Skoda, R. (2014). Numerische Analyse der Kennlinien einer Kreiselpumpe mit niedriger spezifischer Drehzahl bei einphasiger und kavitierender Strömung. Kolloquium Fluidenergiemaschinen an der Ruhr-Universität Bochum.

Betreute studentische Arbeiten

Bewertung von OpenFOAM zur transienten numerischen Simulation kavitierender Strömungen in rotierenden Systemen anhand einer Kreiselpumpe mit niedriger spezifischer Drehzahl. Masterarbeit, 2014

Entwicklung einer Methode zur Konvertierung der 3D-Simulationsergebnisse von Kreiselpumpenströmungen für das Postprocessing in der konformen Abbildung. Bachelorarbeit, 2015

Modernisierung der Druckerhöhungsanlage Fischlaker Höfe. Bachelorarbeit, 2015

Experimentelle Bestimmung des Einflusses der Entlastungsbohrungen auf die NPSH-Kennlinie einer Kreiselpumpe mit niedriger spezifischer Drehzahl. Semesterarbeit, 2016

Simulation der kavitierenden Strömung in einer radialen Kreiselpumpe mittels kompressiblem Strömungslöser und Analyse kavitationssensitiver Regionen. Masterarbeit, 2017


Dr.-Ing. Phillip Limbach


Ruhr-Universität Bochum

E-Mail: Phillip.Limbach@rub.de