<?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%2FC3%2FSimulating-Hagen-Poiseuille-flow%2FGujarati</id>
		<title>OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/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%2FC3%2FSimulating-Hagen-Poiseuille-flow%2FGujarati"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Gujarati&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T07:42:35Z</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/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Gujarati&amp;diff=40327&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jyotisolanki: Created page with &quot;{|Border=1 |'''Time''' |'''Narration'''  |- | 00:02 | નમસ્તે મિત્રો, '''OpenFOAM''' માં '''Simulating Hagen-Poiseuille flow''' પરનાં ''...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Gujarati&amp;diff=40327&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-11-01T07:53:25Z</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;  |- | 00:02 | નમસ્તે મિત્રો, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;OpenFOAM&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; માં &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Simulating Hagen-Poiseuille flow&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; પરનાં &amp;#039;&amp;#039;...&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;
| 00:02&lt;br /&gt;
| નમસ્તે મિત્રો, '''OpenFOAM''' માં '''Simulating Hagen-Poiseuille flow''' પરનાં '''spoken tutorial''' માં સ્વાગત છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:09&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે જોશું:&lt;br /&gt;
'''3D cylindrical pipe''' ને બનાવવું તથા મેશ કરવું&lt;br /&gt;
'''Hagen-Poiseuille flow''' ને '''simulate ''' કરવું જેકે '''boundaries''' પર ''' fixed pressure ratio''' ધરાવે અને&lt;br /&gt;
'''ParaView''' માં '''velocity contour ''' દર્શાવવું.&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;
'''Linux Operating system Ubuntu '''12.04 &lt;br /&gt;
'''OpenFOAM''' આવૃત્તિ 2.1.1 અને&lt;br /&gt;
'''ParaView''' આવૃત્તિ 3.12.0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:38&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલનાં અભ્યાસ માટે, શીખનારને '''Fluid Dynamics''' અને '''Hagen-Poiseuille flow''' ની સાદી જાણકારી હોવી જોઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:46&lt;br /&gt;
| અહીં છે, '''Hagen-Poiseuille Flow''' આકૃતિ. આપણે પાઇપનાં પરિમાણો અને સીમાઓ જોઈ શકીએ છીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:52&lt;br /&gt;
| પ્રવાહીની '''Viscosity''' વાપરવામાં આવી છે, એટલે કે, પાણી અપાયું છે. '''inlet''' પર દબાણ 20''' Pascals''' છે અને '''outlet''' પર 0'''Pascals''' છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:04&lt;br /&gt;
| જો કે આ એક '''in compressible flow''' છે, તેથી ફક્ત દબાણનો તફાવત મહત્વનો છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:10&lt;br /&gt;
| સુત્રો અને વિશ્લેષણાત્મક ઉકેલ:&lt;br /&gt;
'''Hagen-Poiseuille flow''' માટે, પાઈપ દરમ્યાન '''Pressure drop''' છે: '''P1 minus P2 equals 32 mew U average L upon D square'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:25&lt;br /&gt;
| પાછલા આકૃતિમાંથી વેલ્યુઓ સબસ્ટીટ્યુટ (અવેજીમાં મુકવું) કરવાથી, આપણને મળે છે '''U average equals to 0.208 meters per second'''. '''Maximum Velocity''' આપવામાં આવી છે: '''average velocity''' નાં બમણી જે કે રહેશે સેકેંડ દીઠ 0.416 મીટર.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:44&lt;br /&gt;
| ફ્લો (પ્રવાહ) માટે '''Reynolds Number''' છે: '''U average into D upon nu''', જે કે આવશે 2080. તેથી, ફ્લો (પ્રવાહ) એ '''transient''' છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:56&lt;br /&gt;
| અહીં વપરાયેલ '''solver''' નું પ્રકાર છે '''IcoFOAM'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:01&lt;br /&gt;
| આ એક '''Transient Solver''' છે. આ ન્યુટોનિયન પ્રવાહીનાં '''in-compressible, laminar flow''' માટે વપરાય છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:08&lt;br /&gt;
| '''Pressure Boundary Conditions ''' વાપરવામાં આવી છે-&lt;br /&gt;
'''Inlet: fixed Pressure''' પર&lt;br /&gt;
'''Outlet: fixed Pressure''' પર&lt;br /&gt;
'''Walls: Zero Gradient''' પર.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:19&lt;br /&gt;
| '''Velocity Boundary Conditions''' વાપરવામાં આવી છે-&lt;br /&gt;
'''Inlet: pressure Inlet Velocity''' પર&lt;br /&gt;
'''Outlet: zero Gradient''' પર&lt;br /&gt;
'''Walls: fixed Value''' પર.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:28&lt;br /&gt;
| આ કેસ (કિસ્સા) ને એક્ઝીક્યુટ કરવા માટે- પહેલા, ચાલો ''''icoFoam'''' ફોલ્ડરમાં '''case directory''' બનાવીએ અને તેને અમુક નામ આપીએ. મેં તેને '3dpipe' તરીકે નામ આપ્યું છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:41&lt;br /&gt;
| આ ફોલ્ડરનું સ્થાન જાણવા માટે, '''Lid driven cavity''' પરનાં ટ્યુટોરીયલ મારફતે જાવ. નવા બનાવેલા ફોલ્ડરમાં '''lid driven cavity''' સમસ્યાનાં '0' (zero) (શૂન્ય), 'constant' અને 'system' આ ફોલ્ડરો કોપી કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:54&lt;br /&gt;
| ચાલો '3dpipe' ફોલ્ડરની અંદર જઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:58&lt;br /&gt;
| મારા '''3dpipe''' ફોલ્ડરમાં મેં પહેલાથી જ ફોલ્ડરો કોપી કરી લીધા છે અને તેમાંની ફાઈલો મોડીફાઈ કરી લીધી છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:05&lt;br /&gt;
| હવે, ચાલો '0' ફોલ્ડરમાં જાવ અને 'P' ફાઈલ ખોલો. આ ''' pressure boundary condition''' ફાઈલ છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:14&lt;br /&gt;
| નોંધ લો પરિમાણો એ '''meter square per second square (m2/s2)''' માં છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:20&lt;br /&gt;
| તેથી '''pascals''' માં આવેલ દબાણ વેલ્યુને ઘનતા દ્વારા ભાગવામાં આવે છે, એટલે કે, '''1000 Kg/m3 (Kg per meter cube)''' અને અહીં લખાયેલ છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:29&lt;br /&gt;
| ચાલો ફાઈલને બંધ કરીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:32&lt;br /&gt;
| ફાઈલ આપેલ પ્રમાણે '''velocity boundary conditions ''' ધરાવે છે. ચાલો ફાઈલને ખોલીએ. '''inlet, outlet''' અને '''fixed walls''' માટે આપણે '''velocity boundary conditions''' જોઈ શકીએ છીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:43&lt;br /&gt;
| ચાલો ફાઈલને બંધ કરીએ અને '0' ફોલ્ડરમાંથી બહાર આવીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:48&lt;br /&gt;
| '''blocking''' વ્યૂહરચના જોવા માટે, ચાલો હું ફરી પાછો '''slide'''s પર આવું.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:54&lt;br /&gt;
| પાઈપની '''3D''' ભૂમિતિ બનાવવા માટે, મેં બનાવી છે '''2D''' વર્તુળાકાર '''geometry ''' અને લંબાઈને z- દિશામાં બહિષ્કૃત કરી છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:03&lt;br /&gt;
| નંબરિંગ પેટર્ન દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે. તમે મેશનાં પરિમાણો પણ જોઈ શકો છો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:11&lt;br /&gt;
| '''blockMeshDict''' ફાઈલ જોવા માટે, ચાલો સ્લાઈડને મીનીમાઈઝ કરીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:16&lt;br /&gt;
| ચાલો 'constant' ફોલ્ડરમાં જઈએ, અને ત્યારબાદ 'polyMesh'. ચાલો 'blockMeshDict' ફાઈલ ખોલીએ. તમે ઇનલેટ, આઉટલેટ અને '''fixed wall''' માટે '''vertices, logs, edges''' અને '''boundaries''' જોઈ શકો છો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:37&lt;br /&gt;
| ચાલો ફાઈલ બંધ કરીએ અને '''polyMesh''' ફોલ્ડરથી બહાર નીકળીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:42&lt;br /&gt;
| આપણે જોઈએ છીએ 'transportProperties' ફાઈલ. ચાલો ફાઈલને ખોલીએ. નોંધ લો '''dynamic viscosity ''' વેલ્યુ, અહીં, 1 e-06 છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:53&lt;br /&gt;
| ચાલો ફાઈલને બંધ કરીએ અને 'constant' ફોલ્ડરથી બહાર નીકળીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:59&lt;br /&gt;
| ચાલો 'system' ફોલ્ડરમાં જઈએ. હવે, ચાલો 'controlDict' ફાઈલ પર એક નજર ફેરવીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:07&lt;br /&gt;
| સોલ્યુશન (દ્રાવણ) 18 સેકંડ બાદ '''converges''' થાય છે. તેથી, અંતિમ '''time step''' એ 19 રાખવામાં આવે છે. '''time step''' એ 1e-03 પર સુયોજિત થયું છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:20&lt;br /&gt;
| ચાલો ફાઈલ બંધ કરીએ. ચાલો 'Home' ફોલ્ડર બંધ કરીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:26&lt;br /&gt;
| હવે કેસને '''execute''' કરવા માટે, આપણે ટર્મિનલ મારફતે પહેલા '3dpipe' ફોલ્ડરમાં જશું. ચાલો કીબોર્ડ પર અનુક્રમે, '''control, alt ''' અને '''t''' કી દાબીને ટર્મિનલ ખોલીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:40&lt;br /&gt;
| ટાઈપ કરો &amp;quot;run&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:44&lt;br /&gt;
| ટાઈપ કરો '''cd (space) tutorials''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:50&lt;br /&gt;
| ટાઈપ કરો '''cd (space) incompressible''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:55&lt;br /&gt;
| ટાઈપ કરો '''cd (space) icoFoam ''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:59&lt;br /&gt;
| ટાઈપ કરો '''cd (space) 3Dpipe ''' અને '''Enter''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:05&lt;br /&gt;
| હવે '''mesh''' બનાવવા માટે, ટાઈપ કરો &amp;quot;blockMesh&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો. '''Meshing''' પૂર્ણ થઇ છે.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:16&lt;br /&gt;
| '''iterations''' શરુ કરવા માટે, ટાઈપ કરો &amp;quot;icoFoam&amp;quot; અને '''Enter''' દબાવો. આપણે '''iterations''' ચાલતું જોઈએ છીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:27&lt;br /&gt;
| પુનરાવૃત્તિ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ છે. ચાલતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ, પરિણામોનાં '''postprocessing''' માટે &amp;quot;paraFoam&amp;quot; ટાઈપ કરો અને '''Enter''' દબાવો. આનાથી &amp;quot; paraview&amp;quot; ખુલશે. આ &amp;quot; paraview&amp;quot; છે.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:41&lt;br /&gt;
| ''' geometry''' જોવા માટે ચાલો '''Object inspector''' મેનુની ડાબી બાજુએ આવેલ '''Apply''' પર ક્લિક કરીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:49&lt;br /&gt;
| સારા દેખાવ માટે ચાલો ભૂમિતિને ફેરવીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:52&lt;br /&gt;
| '''active variable control''' મેનુ પર ક્લિક કરો અને ડ્રોપ-ડાઉન મેનુમાં '''U''' પસંદ કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:01&lt;br /&gt;
| ઉપર બાજુએ, '''VCR toolbar''' માં, '''Play''' બટન પર ક્લિક કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:06&lt;br /&gt;
| '''Object Inspector''' મેનુ પર જાવ, '''Display''' પર જાવ, '''Rescale to data range''' પર ક્લિક કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:16&lt;br /&gt;
| અર્ધો વિભાગ જોવા માટે, '''common''' નામનાં ટૂલબાર પર જાવ, '''Clips''' પર ક્લિક કરો, '''object inspector''' મેનુ &amp;gt; '''properties''' પર જાવ અને '''Apply''' દબાવો. ચાલો ઝૂમ કરી વિસ્તૃત કરીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:35&lt;br /&gt;
| ચાલો '''color legend''' ખોલીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:38&lt;br /&gt;
| આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મહત્તમ ગતિ એ વાસ્તવિક મહત્તમ ગતિનાં પાસે છે એટલે કે સેકેંડ દીઠ 0.4 મીટર.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:46&lt;br /&gt;
| ગ્રાફ જોવા માટે, ઉપર આવેલ '''Filters''' પર જાવ &amp;gt; '''Data Analysis''' અને '''Plot Over Line''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:56&lt;br /&gt;
| '''Y Axis''' દબાવો અને '''Apply''' દબાવો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:00&lt;br /&gt;
| '''Hagen-Poiseuille flow''' માટે આપણે પેરાબોલીક (પરીવલય) પ્રોફાઈલ જોઈ શકીએ છીએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:05&lt;br /&gt;
| ચાલો ગ્રાફ બંધ કરીએ. ચાલો '''ParaView''' બંધ કરીએ અને ''' slides''' પર જઈએ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:12&lt;br /&gt;
| આ ટ્યુટોરીયલમાં, આપણે શીખ્યા:&lt;br /&gt;
'''3D pipe geometry''' બનાવવી અને '''mesh''' કરવી.&lt;br /&gt;
'''boundaries''' પર ''' fixed pressure ratio''' માટે '''Hagen-Poiseuille flow''' ને '''simulate ''' કરવું અને&lt;br /&gt;
ગતિ પરિણામોને '''Parafoam ''' માં દર્શાવવા&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:30&lt;br /&gt;
| એસાઈનમેંટ તરીકે-&lt;br /&gt;
'''geometry parameters ''' બદલો જેમ કે લંબાઈ અને વ્યાસ.&lt;br /&gt;
સંદર્ભિત દબાણ ગુણોત્તર બદલો અને વિભિન્ન '''viscosity''' નાં પ્રવાહી વાપરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:43&lt;br /&gt;
| આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ વિડીઓ નિહાળો. તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો 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;
| 08:54&lt;br /&gt;
| સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ: * સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોનાં મદદથી વર્કશોપોનું આયોજન કરે છે.&lt;br /&gt;
જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે.&lt;br /&gt;
વધુ વિગત માટે, અમને '''contact at spoken hyphen tutorial dot org''' પર સંપર્ક કરો.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:11&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. આ મિશન પર વધુ માહીતી આપેલ લીંક પર ઉપલબ્ધ છે:&lt;br /&gt;
'''spoken hyphen tutorial dot org slash NMEICT hyphen Intro''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jyotisolanki</name></author>	</entry>

	</feed>