<?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%2FPunjabi</id>
		<title>OpenFOAM/C2/2D-Laminar-Flow-in-a-channel/Punjabi - 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%2FPunjabi"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C2/2D-Laminar-Flow-in-a-channel/Punjabi&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T16:27:09Z</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/Punjabi&amp;diff=43767&amp;oldid=prev</id>
		<title>Navdeep.dav: Created page with &quot;{| border=1 | &lt;center&gt;Time&lt;/center&gt; | &lt;center&gt;Narration&lt;/center&gt; |-  | 00:01 | ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, Simulating 2D Laminar Flow in a Channel...&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/Punjabi&amp;diff=43767&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-07-18T04:27:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{| border=1 | &amp;lt;center&amp;gt;Time&amp;lt;/center&amp;gt; | &amp;lt;center&amp;gt;Narration&amp;lt;/center&amp;gt; |-  | 00:01 | ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, Simulating 2D Laminar Flow in a Channel...&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;
| &amp;lt;center&amp;gt;Time&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &amp;lt;center&amp;gt;Narration&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:01&lt;br /&gt;
| ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, Simulating 2D Laminar Flow in a Channel using OpenFoam ‘ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:09&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ: ਚੈਨਲ ਦੀ 2D geometry, Geometry Mesh ਕਰਨਾ, Paraview ਵਿੱਚ Solving ਅਤੇ Post Processing results, ਅਤੇ analytic result ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:25&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ: ਲਿਨਕਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਊਬੰਟੁ ਵਰਜ਼ਨ 12.04, OpenFOAM ਵਰਜ਼ਨ 2.1.1, ParaView ਵਰਜ਼ਨ 3.12.0&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:39&lt;br /&gt;
| ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ, OpenFOAM ਵਰਜ਼ਨ 2.1.1 ਉਬੰਟੁ ਵਰਜ਼ਨ 12.04 ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:45&lt;br /&gt;
| ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ OpenFOAM ਵਰਜ਼ਨ 2.1.1 ਅਤੇ ਊਬੰਟੁ ਵਰਜ਼ਨ 12.04 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:56&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਵ - ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ OpenFOAM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ geometry ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:03&lt;br /&gt;
| ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:09&lt;br /&gt;
| ਅਸੀਂ ਡਾਊਂਨਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਲੈਂਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸੈਮਿਊਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
Channel flowਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:19&lt;br /&gt;
| boundary ਨਾਮ ਅਤੇ inlet ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:26&lt;br /&gt;
| flow develpoment length ਫਾਰਮੂਲਾ L = 0.05 * (times) Re ਜੋ ਕਿ Reynolds number ਹੈ aur * D ਜੋ ਕਿ channel height ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:37&lt;br /&gt;
| ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:45&lt;br /&gt;
| Inlet velocity 1 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ । ਅਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ Reynolds number (Re) equal to 100 ਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:53&lt;br /&gt;
| ਇਹ steady state problem ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ steady state incompressible ਸੋਲਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:01&lt;br /&gt;
| ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਇਲ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ । ਫੋਲਡਰ solver ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ incompressible flow solvers ਦੇ simpleFoam ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:18&lt;br /&gt;
| ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ channel ਹੈ । ਹੁਣ, ਫੋਲਡਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:25&lt;br /&gt;
| SimpleFoam ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 0, Constant ਅਤੇ System ਫੋਲਡਰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:34&lt;br /&gt;
| ਮੈਂ ਕੇਸ pitzDaily ਦੀ ਫਾਇਲ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:38&lt;br /&gt;
| ਇਸਨੂੰ channel ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ geometry, boundary faces ਅਤੇ boundary condition ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:48&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:51&lt;br /&gt;
| ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ-ਸਮੇਂ Ctrl + Alt + t ਕੀਜ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:57&lt;br /&gt;
| ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ, run ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:01&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space tutorials ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:08&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space incompressible ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:15&lt;br /&gt;
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space simpleFoam ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:20&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space channel ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:28&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ ls ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:33&lt;br /&gt;
| ਤੁਸੀਂ 0, Constant ਅਤੇ system ਤਿੰਨ ਫੋਲਡਰਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:37&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space constant ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:48&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ls ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:52&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ fluid ਦੀ ਫਾਇਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ ਸਹਿਤ ਫਾਇਲਸ ਅਤੇ polymesh ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ ਵੇਖੋਗੇ । &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:59&lt;br /&gt;
| RASProperties ਵਿੱਚ Reynolds - averaged stress model ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:03&lt;br /&gt;
| TransportProperties ਵਿੱਚ transport model ਅਤੇ kinematic viscosity ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ (nu) ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 0.01 m² / s meter square per second ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:17&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space polyMesh ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । ਹੁਣ, ਟਾਈਪ ls ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:30&lt;br /&gt;
| ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ blockMeshDict ਫਾਇਲ ਵੇਖੋਗੇ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:33&lt;br /&gt;
| blockMeshDict ਫਾਇਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ gedit space blockMeshDict ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:48&lt;br /&gt;
| Geometry ਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ: convertTometers 1 ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ । ਫਿਰ, ਅਸੀਂ channel ਦੇ ਕੋਨਿਆ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:59&lt;br /&gt;
| ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 100 X 100 mesh size ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ cell spacing ਨੂੰ (1 1 1) ਰੱਖਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:07&lt;br /&gt;
| ਫਿਰ, ਅਸੀਂ boundary conditions ਸੈੱਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ inlet, outlet, top ਅਤੇ bottom ਹਨ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:19&lt;br /&gt;
| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2D Geometry ਹੈ, front and Back ਨੂੰ empty ਰੱਖਿਆ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:27&lt;br /&gt;
| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਲ geometry ਹੈ, mergePatchPair ਅਤੇ edges ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । blockMeshDict ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:38&lt;br /&gt;
| ਕਮਾਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space.. (dot dot) ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:44&lt;br /&gt;
| ਫਿਰ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space.. (dot dot) ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:49&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ, ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd space 0 (Zero) ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । ਹੁਣ, ls ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:58&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਵਿੱਚ channel case ਦੇ ਲਈ intial boundary conditions ਅਤੇ wall functions ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:04&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਵਿੱਚ epsilon, k, nut, nuTilda ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫਾਇਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ wall functions ਹੈ ਅਤੇ p, R ਅਤੇ ਕੈਪਿਟਲ U ਜੋ ਕਿ flow ਦੀ initial conditions ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:20&lt;br /&gt;
| ਸਲਾਇਡਸ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:23&lt;br /&gt;
| k ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਇਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ turbulent kinetic energy ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:29&lt;br /&gt;
| ਜਿੱਥੇ, Ux, Uy ਅਤੇ Uz x, y ਅਤੇ z ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ velocity ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ U (dash) = 0.05 times u actual&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:42&lt;br /&gt;
| ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ epsilon ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ epsilon rate of dissipation of turbulent energy ਹੈ, C mu constant ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.09 ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:56&lt;br /&gt;
| ਅਤੇ l channel ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:02&lt;br /&gt;
| ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ boundary ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:06&lt;br /&gt;
| ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ, nut, nuTilda, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:13&lt;br /&gt;
| ਬਾਕੀ ਫਾਇਲਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ boundary faces ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:20&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ, ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd (space).. (dot dot) ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:27&lt;br /&gt;
| ਇੱਥੇ system ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:31&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ geometry ਨੂੰ mesh ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਾਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ blockMesh ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:40&lt;br /&gt;
| Meshing ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਲਾਇਡ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:45&lt;br /&gt;
| solver ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ SimpleFoam ਹੈ । ਇਹ in - compressible ਅਤੇ turbulent flows ਲਈ Steady - state ਸੋਲਵਰ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:54&lt;br /&gt;
| ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਕਮਾਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ simpleFoam ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:03&lt;br /&gt;
| Iterations ਰਨਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:07&lt;br /&gt;
| Iterations ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:10&lt;br /&gt;
| ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ iterations ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ end time value ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:16&lt;br /&gt;
| paraView ਵਿੱਚ ਰਿਜਲਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ paraFoam ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । ਇਹ paraView ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੇਗਾ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:28&lt;br /&gt;
| paraView ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, Apply ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । geometry ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:35&lt;br /&gt;
| active variable control ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਡਰਾਪ-ਡਾਊਂਨ ਮੈਨਿਊ ਨੂੰ solid color ਤੋਂ capital U ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:42&lt;br /&gt;
| ਤੁਸੀਂ inlet ‘ਤੇ velocity magnitude ਦਾ initial state ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । paraView ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, VCR control ਦੇ play ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:53&lt;br /&gt;
| ਤੁਸੀਂ velocity magnitude ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:59&lt;br /&gt;
| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, active variable control ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ color legend ‘ਤੇ ਟਾਗਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ APPLY ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 09:09&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ Display ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ Rescale ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 09:17&lt;br /&gt;
| ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ flow ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ uniform velocity ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸਲਾਇਡ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 09:29&lt;br /&gt;
| ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਜਲਟਸ channel ਵਿੱਚ laminar flow ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ u (max) = (is) 1.5 U avg (average) ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 09:39&lt;br /&gt;
| OpenFoam ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ u (max) = 1.48 ਮੀਟਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 09:50&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ: channel ਦੀ ਫਾਇਲ ਸੰਰਚਨਾ, steady state solver ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ । paraview ਵਿੱਚ geometry ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ analytic results ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 10:01&lt;br /&gt;
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, Reynolds Number equal to 1500 ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 10:10&lt;br /&gt;
| ਇਸ URL ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: http://spoken-tutorial.org/What_is_a_Spoken_Tutorial  &lt;br /&gt;
ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਚੰਗੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 10:21&lt;br /&gt;
| ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ: ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ, ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਆਨਲਾਇਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ contact@spoken-tutorial.org ‘ਤੇ ਲਿਖੋ ।&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 10:35&lt;br /&gt;
| ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਕ-ਟੂ-ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਦੇ “ਆਈਸੀਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ।&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 10:45&lt;br /&gt;
| ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ । http://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 10:50&lt;br /&gt;
| ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ।&lt;br /&gt;
| }&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Navdeep.dav</name></author>	</entry>

	</feed>