<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://script.spoken-tutorial.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://script.spoken-tutorial.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=OpenFOAM%2FC2%2F2D-Laminar-Flow-in-a-channel%2FGujarati</id>
		<title>OpenFOAM/C2/2D-Laminar-Flow-in-a-channel/Gujarati - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=OpenFOAM%2FC2%2F2D-Laminar-Flow-in-a-channel%2FGujarati"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C2/2D-Laminar-Flow-in-a-channel/Gujarati&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T16:34:13Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.17</generator>

	<entry>
		<id>https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C2/2D-Laminar-Flow-in-a-channel/Gujarati&amp;diff=40305&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jyotisolanki: Created page with &quot;{|border=1 | '''Time''' | '''Narration'''  |- | 00:01 | નમસ્તે '''OpenFoam''' વાપરીને ''' Simulating 2D Laminar Flow in a Channel''' પરનાં...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C2/2D-Laminar-Flow-in-a-channel/Gujarati&amp;diff=40305&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-10-31T06:20:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{|border=1 | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Time&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Narration&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  |- | 00:01 | નમસ્તે &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;OpenFoam&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; વાપરીને &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Simulating 2D Laminar Flow in a Channel&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; પરનાં...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{|border=1&lt;br /&gt;
| '''Time'''&lt;br /&gt;
| '''Narration'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:01&lt;br /&gt;
| નમસ્તે '''OpenFoam''' વાપરીને ''' Simulating 2D Laminar Flow in a Channel''' પરનાં '''spoken tutorial''' માં સ્વાગત છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:09&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલમાં, હું તમને બતાવીશ - '''channel''' ની '''2D geometry''', '''Geometry''' ની '''Meshing''', '''Paraview''' માં '''Solving''' અને '''Post Processing results''' અને '''analytic result''' વાપરીને '''Validation'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:25&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલને રેકોર્ડ કરવા માટે, હું વાપરી રહ્યો છું:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Linux Operating system Ubuntu''' આવૃત્તિ 12.04. '''OpenFOAM''' આવૃત્તિ 2.1.1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ParaView''' આવૃત્તિ 3.12.0 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:39&lt;br /&gt;
| નોંધ લો '''OpenFOAM''' આવૃત્તિ 2.1.1 એ '''ubuntu''' આવૃત્તિ 12.04 પર આધાર આપે છે. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:45&lt;br /&gt;
| તેથી હવે પછી તમામ ટ્યુટોરીયલોને '''OpenFOAM ''' આવૃત્તિ 2.1.1 અને ''' ubuntu''' આવૃત્તિ 12.04 વાપરીને આવરી લેવાશે. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:56&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલનાં પૂર્વ જરૂરીયાત પ્રમાણે, તમને '''OpenFOAM''' વાપરીને '''geometry''' કેવી રીતે કરવી તેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:03&lt;br /&gt;
| જો નથી, તો અમારી વેબસાઈટ પરનાં સંદર્ભિત ટ્યુટોરીયલોનો સંદર્ભ લો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:09&lt;br /&gt;
| અમે ડાઉનસ્ટ્રીમ સાથે ફ્લો (પ્રવાહ) વિકાસ લંબાઈ નક્કી કરવા માટે એક ચેનલમાં ફ્લો (પ્રવાહ) ને સીમ્યુંલેટ (અનુકરણ) કરીએ છીએ. '''Channel flow''' દાખલાનું વિવરણ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:19&lt;br /&gt;
| '''boundary''' નામો અને '''inlet conditions''' એ આ આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:26&lt;br /&gt;
| '''flow develpoment length''' એ સુત્ર '''L= 0.05 ''' ગણું Re જે કે '''Reynolds number''' છે અને D જે કે '''channel height''' છે તેમનાં  દ્વારા આપવામાં આવી છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:37&lt;br /&gt;
| સુત્ર વાપરીને, '''channel''' ની લંબાઈ 5 મીટર આવે છે અને ઉંચાઈને 1 મીટર તરીકે રખાયી છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:45&lt;br /&gt;
| '''Inlet velocity''' એ સેકંડદીઠ 1 મીટર છે. અને, આપણે આને '''Reynolds number''' ( Re ) equal to 100 માટે ઉકેલીએ છીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:53&lt;br /&gt;
| આ એક '''steady state problem ''' છે. તેથી આપણે આ કિસ્સામાં '''steady state incompressible''' સોલ્વર વાપરીએ છીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:01&lt;br /&gt;
| આ આપણા કેસ (કિસ્સા) નું ફાઈલ બંધારણ છે. ફોલ્ડર એ આપણે પસંદ કરેલ '''solver''' પ્રકારમાં બનવું જોઈએ. મેં પહેલાથી જ ''' incompressible flow solvers''' નાં '''simpleFoam''' ફોલ્ડરમાં એક ફોલ્ડર બનાવ્યું છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:18&lt;br /&gt;
| ફોલ્ડરને ''' channel''' તરીકે નામ આપ્યું છે. હવે, ચાલો એ ફોલ્ડર પર જઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:25&lt;br /&gt;
| '''simpleFoam''' ડિરેક્ટરીમાં, બીજા અન્ય કેસ (કિસ્સા) નું '''0, Constant''' અને '''System''' ફોલ્ડર કોપી કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:34&lt;br /&gt;
| મેં ''' pitzDaily''' કેસ (કિસ્સા) નું ફાઈલ બંધારણ કોપી કર્યું છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:38&lt;br /&gt;
| તેને '''channel''' ફોલ્ડરમાં પેસ્ટ કરો અને '''geometry''', '''boundary faces''' અને '''boundary condition''' માં જોઈતા ફેરફારો કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:48&lt;br /&gt;
| હવે, ચાલો હું '''command terminal''' ખોલું.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:51&lt;br /&gt;
| આ કરવા માટે, કીબોર્ડ પર અનુક્રમે '''Ctrl+Alt +t''' કી દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:57&lt;br /&gt;
| ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો &amp;quot;run&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:01&lt;br /&gt;
| હવે ટાઈપ કરો '''cd space tutorials''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:08&lt;br /&gt;
| હવે ટાઈપ કરો '''cd space incompressible''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:15&lt;br /&gt;
| ટાઈપ કરો '''cd space simpleFoam''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:20&lt;br /&gt;
| હવે ટાઈપ કરો '''cd space channel''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:28&lt;br /&gt;
| હવે, ટાઈપ કરો &amp;quot;ls&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:33&lt;br /&gt;
| તમને ત્રણ ફોલ્ડરો દેખાશે '''0, Constant''' અને '''system'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:37&lt;br /&gt;
| હવે ટાઈપ કરો '''cd space constant''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:48&lt;br /&gt;
| હવે ટાઈપ કરો &amp;quot;ls&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:52&lt;br /&gt;
| આમાં, તમને પ્રવાહીની પ્રોપર્ટીઓ ધરાવતી ફાઈલો અને '''polymesh''' નામનું ફોલ્ડર દેખાશે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:59&lt;br /&gt;
| '''RASProperties''' એ '''Reynolds-averaged stress model''' ધરાવે છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:03&lt;br /&gt;
| '''transportProperties''' ધરાવે છે '''transport model ''' અને '''kinematic viscosity''' જેકે (nu) છે, આ કેસ (કિસ્સા) માં 0.01 m²/s પર સુયોજિત છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:17&lt;br /&gt;
| હવે ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો '''cd space polyMesh''' અને '''Enter''' દબાવો. હવે, ટાઈપ કરો &amp;quot;ls&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:30&lt;br /&gt;
| તમને અહીં '''blockMeshDict''' ફાઈલ દેખાશે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:33&lt;br /&gt;
| '''blockMeshDict''' ફાઈલને ખોલવા માટે, ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો &amp;quot;gedit space blockMeshDict&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો. નીચે સ્ક્રોલ કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:48&lt;br /&gt;
| ભૂમિતિ મીટરમાં છે. તેથી, '''convertTometers''' એ 1 પર સુયોજિત છે. આગળ, આપણે '''channel''' નાં શિરોબિંદુઓ વ્યાખ્યાયિત કર્યા છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:59&lt;br /&gt;
| આપણે અહીં '''100 X 100 mesh size''' વાપરી છે અને '''cell spacing''' એ '''( 1 1 1 )''' મૂકી છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:07&lt;br /&gt;
| આગળ, આપણે '''boundary conditions''' અને તેમનાં પ્રકારો સુયોજિત કર્યા છે જે કે અનુક્રમે છે '''inlet, outlet, top''' અને '''bottom'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:19&lt;br /&gt;
| જો કે આ 2D ભૂમિતિ છે, '''front and Back''' ને '''empty''' મુકાયું છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:27&lt;br /&gt;
| સાથે જ, આ સાદી ભૂમિતિ રહે એ માટે, '''mergePatchPair''' અને '''edges''' ને '''empty''' મુકાયી છે. '''blockMeshDict''' ફાઈલને બંધ કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:38&lt;br /&gt;
| કમાંડ ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો '''cd space ..(dot dot) ''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:44&lt;br /&gt;
| ફરીથી, ટાઈપ કરો '''cd space .. (dot dot)''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:49&lt;br /&gt;
| હવે. ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો '''cd space 0 (Zero)''' અને '''Enter''' દબાવો. હવે, ટાઈપ કરો &amp;quot;ls&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:58&lt;br /&gt;
| આ '''channel case''' માટે '''intial boundary conditions ''' અને ''' wall functions''' ધરાવે છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:04&lt;br /&gt;
| આ વિભિન્ન ફાઈલો ધરાવવું જોઈએ જેમ કે '''epsilon, k, nut, nuTilda ''' જે કે '''wall functions''' છે અને 'p' , 'R' અને કેપિટલ 'U' જે કે '''flow''' ની '''initial conditions''' છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:20&lt;br /&gt;
| ચાલો હું સ્લાઈડ પર પાછો જઉં.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:23&lt;br /&gt;
| સ્લાઈડમાં આપેલ સુત્ર વડે 'k' ગણતરી કરો જે કે '''turbulent kinetic energy''' છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:29&lt;br /&gt;
| જ્યાં Ux, Uy અને Uz એ છે '''velocity''' '''components in the x, y and z directions ''' અને U' ( dash ) = 0.05''' ગણા વાસ્તવિક '''u''' .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:42&lt;br /&gt;
| આપેલ સુત્ર વડે '''epsilon''' ગણતરી કરો જ્યાં એપ્સીલોન એ ''' rate of dissipation of turbulent  energy''' છે, '''C mu''' એ '''constant''' છે અને તેની વેલ્યુ એ 0.09 છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:56&lt;br /&gt;
| અને 'l' એ '''channel''' ની લંબાઈ છે. ચાલો હું આને મીનીમાઈઝ કરું.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:02&lt;br /&gt;
| ઉપરની દરેક ફાઈલોમાં ફક્ત '''boundary names''' બદલો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:06&lt;br /&gt;
| નોંધ લો '''nut, nuTilda, R ''' ની વેલ્યુઓ મૂળભૂત રાખવામાં આવી છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:13&lt;br /&gt;
| બચેલ ફાઈલો દરેક '''boundary faces''' માટે શરૂઆતી વેલ્યુ ધરાવવી જોઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:20&lt;br /&gt;
| હવે, ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો '''cd (space) ..(dot dot)''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:27&lt;br /&gt;
| '''system''' ફોલ્ડરમાં કોઈપણ ફેરફાર થતો નથી.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:31&lt;br /&gt;
| હવે આપણે ભૂમિતિને '''mesh''' કરવાની જરૂર છે. આ કરવા માટે, કમાંડ ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો &amp;quot;blockMesh&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:40&lt;br /&gt;
| '''Meshing''' પૂર્ણ થઇ છે. ચાલો હવે સ્લાઈડ પર પાછા જઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:45&lt;br /&gt;
| આપણે અહીં '''SimpleFoam''' પ્રકારનું '''solver''' વાપરીએ છીએ. આ ઇનકમ્પ્રેસીબલ અને તોફાની પ્રવાહ માટે '''Steady-state''' સોલ્વર છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:54&lt;br /&gt;
| ચાલો હું આ મીનીમાઈઝ કરું. કમાંડ ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો &amp;quot;simpleFoam&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:03&lt;br /&gt;
| કમાંડ ટર્મિનલમાં '''Iterations''' ચાલતું દેખાશે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:07&lt;br /&gt;
| '''Iterations ''' પ્રક્રિયા અમુક સમય લઇ શકે છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:10&lt;br /&gt;
| દ્રવ્ય કેન્દ્રાભિસૃત થાય અથવા તેની '''end time value''' સુધી પહોંચે ત્યારે '''iterations''' બંધ થશે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:16&lt;br /&gt;
| પરિણામને '''paraView''' માં જોવા માટે, ટર્મિનલમાં, ટાઈપ કરો &amp;quot;paraFoam&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો. આનાથી '''paraView''' વિન્ડો ખુલશે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:28&lt;br /&gt;
| '''paraView''' વિન્ડોની ડાબી બાજુએ, '''Apply''' ક્લિક કરો. ભૂમિતિ અહીં જોઈ શકાવાય છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:35&lt;br /&gt;
| '''active variable control''' મેનુની ઉપરની બાજુએ, ડ્રોપ ડાઉન મેનુ '''solid color''' થી કેપિટલ '''U''' માં બદલો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:42&lt;br /&gt;
| તમે '''inlet.''' પર '''velocity magnitude''' ની '''initial state''' જોઈ શકો છો. '''paraView''' વિન્ડોની ઉપરની બાજુએ, '''VCR control''' નું '''play''' બટન દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:53&lt;br /&gt;
| તમે '''velocity magnitude''' ની અંતિમ વેલ્યુ જોઈ શકો છો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:59&lt;br /&gt;
| સાથે જ '''active variable control''' મેનુની ઉપર આવેલ ડાબી બાજુએથી '''color legend''' પર ટૉગલ કરો, ફરીથી '''APPLY''' ક્લિક કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:09&lt;br /&gt;
| હવે '''Display''' પર જાવ, નીચે સ્ક્રોલ કરો. તમે '''Rescale''' જોઈ શકો છો, તેના પર ક્લિક કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:17&lt;br /&gt;
| આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે '''flow''' પૂર્ણપણે વિકસિત થવા પર, તે કેન્દ્રમાં મહત્તમ સમાન વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે, ચાલો હું સ્લાઈડ પર પાછો જઉં.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:29&lt;br /&gt;
| '''channel''' માં '''laminar flow''' માટે વિશ્લેષણાત્મક ઉકેલ વડે મેળવેલ પરિણામોની પુષ્ટિ કરી શકાવાય છે જે કે છે u(max)=1.5 Uavg.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:39&lt;br /&gt;
| '''openFoam''' વાપરીને, આપણે પરિણામ u(max) = 1.48 meters per second મેળવીએ છીએ જે કે એક સારી મેચ (બરાબરી) છે. અહીં આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:50&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખ્યા '''channel''' નું ફાઈલ બંધારણ, '''steady state solver''' વાપરીને દ્રવ્ય મેળવ્યું. '''paraview ''' માં ભૂમિતિ જોઈ અને '''analytic results''' સાથે '''validation''' કર્યું.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10:01&lt;br /&gt;
| એસાઈનમેંટ તરીકે - '''Reynold's Number equal to 1500''' માટે દાખલો ઉકેલો અને તેને વિશ્લેષણાત્મક પરિણામ સાથે '''validate''' કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10:10&lt;br /&gt;
| આપેલ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ વિડીઓ નિહાળો URL:  http://spoken-tutorial.org/What_is_a_Spoken_Tutorial&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે. જો તમારી બેન્ડવિડ્થ સારી ન હોય, તો તમે ડાઉનલોડ કરી તે જોઈ શકો છો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10:21&lt;br /&gt;
| સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ: * સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં મદદથી વર્કશોપોનું આયોજન કરે છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે. વધુ વિગત માટે, અમને '''contact@spoken-tutorial.org''' પર સંપર્ક કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10:35&lt;br /&gt;
| '''Spoken Tutorials''' પ્રોજેક્ટ એ '''Talk to a Teacher''' પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે. જે આઇસીટી, એમએચઆરડી, ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10:45&lt;br /&gt;
| આ મિશન પર વધુ માહીતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે. URL link: http://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10:50&lt;br /&gt;
| '''IIT-Bombay'''તરફથી સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર કરનાર હું, ભરત સોલંકી વિદાય લઉં છું. જોડાવા બદ્દલ આભાર.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jyotisolanki</name></author>	</entry>

	</feed>