<?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%2FOriya</id>
		<title>OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Oriya - 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%2FOriya"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Oriya&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T01:49:49Z</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/Oriya&amp;diff=40960&amp;oldid=prev</id>
		<title>PoojaMoolya at 05:22, 23 November 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Oriya&amp;diff=40960&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-11-23T05:22:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 05:22, 23 November 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 00:09&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 00:09&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା: 3D cylindrical pipeକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ମେଶ୍ କରିବା&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;3D cylindrical pipeକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ମେଶ୍ କରିବା&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;boundariesରେ fixed pressure ratio ଥିବା Hagen-Poiseuille flowକୁ ସିମୁଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;boundariesରେ fixed pressure ratio ଥିବା Hagen-Poiseuille flowକୁ ସିମୁଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;#160; &lt;/ins&gt;ParaViewରେ velocity contourକୁ କଳ୍ପନା କରିବା&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; &lt;/del&gt;ParaViewରେ velocity contourକୁ କଳ୍ପନା କରିବା&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>PoojaMoolya</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Oriya&amp;diff=40413&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pradeep: Created page with &quot;{|Border=1 |'''Time''' |'''Narration'''  |- |00:02 | ବନ୍ଧୁଗଣ, openFoamରେ ଥିବା Simulating Hagen-Poiseuille flow ଉପରେ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Oriya&amp;diff=40413&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-11-04T07:31:36Z</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 | ବନ୍ଧୁଗଣ, openFoamରେ ଥିବା Simulating Hagen-Poiseuille flow ଉପରେ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ...&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;
| ବନ୍ଧୁଗଣ, openFoamରେ ଥିବା Simulating Hagen-Poiseuille flow ଉପରେ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ଵାଗତ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:09&lt;br /&gt;
| ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା:&lt;br /&gt;
 3D cylindrical pipeକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ମେଶ୍ କରିବା&lt;br /&gt;
 boundariesରେ fixed pressure ratio ଥିବା Hagen-Poiseuille flowକୁ ସିମୁଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ  &lt;br /&gt;
 ParaViewରେ velocity contourକୁ କଳ୍ପନା କରିବା&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:25&lt;br /&gt;
| ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ Linux Operating System Ubuntu ଭର୍ସନ୍ 12.04, OpenFOAM ଭର୍ସନ୍ 2.1.1, ParaView ଭର୍ସନ୍ 3.12.0 ବ୍ୟବହାର କରୁଛି &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:38&lt;br /&gt;
| ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର Fluid Dynamics ଓ Hagen-Poiseuille flow ଉପରେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:46&lt;br /&gt;
| ଏଠାରେ Hagen-Poiseuille Flowର ରେଖାଚିତ୍ର ଅଛି. ଆମେ ପାଇପର ଡାଇମେନଶନ୍ ଓ ବାଉଣ୍ଡାରିଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବା&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 00:52&lt;br /&gt;
| ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଯାହା ଜଳ ଅଟେ, ତାହାର Viscosity ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି. inletରେ ପ୍ରେସର୍ 20 Pascals ଏବଂ outletରେ ପ୍ରେସର୍ 0 Pascal ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:04&lt;br /&gt;
| ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ in compressible flow ଅଟେ ତେଣୁ ପ୍ରେସରରେ ହେଉଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:10&lt;br /&gt;
| ଫର୍ମୁଲା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସମାଧାନ: Hagen-Poiseuille flow ପାଇଁ ପାଇପରେ ହେଉଥିବା Pressure drop ହେଉଛି: 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;
| ପୂର୍ବ ରେଖାଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଭେଲ୍ୟୁଗୁଡିକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦ୍ଵାରା U average equals to 0.208 meters per second ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ. Maximum Velocity, average velocityର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଟେ ଯାହା 0.416 meters per second ହେବ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:44&lt;br /&gt;
| ଫ୍ଲୋ ପାଇଁ Reynolds Number ହେଉଛି: U average into D upon nu ଯାହା 2080 ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ. ତେଣୁ ଫ୍ଲୋ transient ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 01:56&lt;br /&gt;
| ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା solver, IcoFOAM ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:01&lt;br /&gt;
| ଏହା ଗୋଟି ଏ Transient Solver ଅଟେ. ଏହା ନ୍ୟୁଟୋନିୟାନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡଗୁଡିକର in-compressible, laminar flow ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:08&lt;br /&gt;
| ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା Pressure Boundary କଣ୍ଡିଶନଗୁଡିକ ହେଲେ-&lt;br /&gt;
Inletରେ: fixed Pressure&lt;br /&gt;
Outletରେ: fixed Pressure&lt;br /&gt;
Wallsରେ: Zero Gradient&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|02:19&lt;br /&gt;
| ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା Velocity Boundary କଣ୍ଡିଶନଗୁଡିକ ହେଲେ -&lt;br /&gt;
Inletରେ: pressure Inlet Velocity &lt;br /&gt;
Outletରେ: zero Gradient &lt;br /&gt;
Wallsରେ: fixed Value&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:28&lt;br /&gt;
| ଏହି କେସକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ icoFoam ଫୋଲ୍ଡରରେ case directory ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନାମିତ କରନ୍ତୁ. ମୁଁ ଏହାକୁ 3dpipe ଭାବେ ନାମିତ କରିବି&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:41&lt;br /&gt;
| ଏହି ଫୋଲ୍ଡରର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, Lid driven cavity ଉପରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ. ନୂଆ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ lid driven cavity ସମସ୍ୟାର ଏହି 0(ଯିରୋ), constant ଓ system ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡିକୁ କପୀ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:54&lt;br /&gt;
| 3dpipe ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯା’ନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 02:58&lt;br /&gt;
| ମୁଁ 3dpipe ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟରେ ଫୋଲ୍ଡରଗୁଡିକୁ କପୀ କରିବା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଇଲଗୁଡିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିସାରିଛି&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:05&lt;br /&gt;
| ବର୍ତ୍ତମାନ, 0 ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ସହିତ P ଫାଇଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ. ଏହା pressure boundary condition ଫାଇଲ୍ ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:14&lt;br /&gt;
| ଧ୍ୟାନଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଡାଇମେନଶନଗୁଡିକ meter square per second square (m2/s2)ରେ ଅଛି&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:20&lt;br /&gt;
| ତେଣୁ ଚାପର ଭେଲ୍ୟୁ pascalsରେ ହେବା ସହିତ ସାନ୍ଧ୍ରତା ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜିତ ହେବ ଯାହା 1000 Kg/m3 (Kg per meter cube)ରେ ହେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:29&lt;br /&gt;
| ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:32&lt;br /&gt;
| ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଭଳି ଫାଇଲ୍ velocity boundary conditionsକୁ ଧାରଣ କରିଛି. ଫାଇଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ. ଆମେ inlet, outlet ଓ fixed walls ପାଇଁ velocity boundary conditionଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବା &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:43&lt;br /&gt;
| ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ 0 ଫୋଲ୍ଡରରୁ ବାହାରିଆସନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:48&lt;br /&gt;
| blocking ଷ୍ଟ୍ରଟେଜୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ slideକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 03:54&lt;br /&gt;
| ଗୋଟିଏ ପାଇପର ଏକ 3D ଜୋମେଟ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ 2D ବୃତ୍ତାକାର geometry ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ z-directionରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:03&lt;br /&gt;
| Numbering ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି. ଆପଣ ମେଶର ଡାଇମେନଶନଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:11&lt;br /&gt;
| blockMeshDict ଫାଇଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡଗୁଡିକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:16&lt;br /&gt;
| constant ଫୋଲ୍ଡର୍ ଏବଂ ତା’ପରେ polyMesh ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯା’ନ୍ତୁ. blockMeshDict ଫାଇଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ. inlet, outlet ଓ fixed wall ପାଇଁ ଆପଣ vertices, logs, edges ଓ boundariesକୁ ଦେଖିପାରିବେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:37&lt;br /&gt;
| ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ polyMesh ଫୋଲ୍ଡରରୁ ବାହାରିଆସନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:42&lt;br /&gt;
| ଆପଣ transportProperties ଫାଇଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ. ଫାଇଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ. dynamic viscosity ଭେଲ୍ୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ, 1 e-06 ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:53&lt;br /&gt;
| ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ constant ଫୋଲ୍ଡରରୁ ବାହାରିଆସନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 04:59&lt;br /&gt;
| system ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯା’ନ୍ତୁ. ବର୍ତ୍ତମାନ controlDict ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:07&lt;br /&gt;
| ସମାଧାନ 18 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ converge ହୋଇଯିବ. ତେଣୁ ଅନ୍ତିମ time stepକୁ 19 ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି. time stepକୁ 1e-03ରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:20&lt;br /&gt;
| ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ Home ଫୋଲ୍ଡରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:26&lt;br /&gt;
| ବର୍ତ୍ତମାନ କେସକୁ execute କରିବା ସହିତ, ପ୍ରଥମେ ଟର୍ମିନଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 3dpipe ଫୋଲ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯା’ନ୍ତୁ. control, alt ଓ t କୀକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦାବି ଟର୍ମିନଲକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:40&lt;br /&gt;
| run ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:44&lt;br /&gt;
| cd (ସ୍ପେସ୍) tutorials ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:50&lt;br /&gt;
| cd (ସ୍ପେସ୍) incompressible ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:55&lt;br /&gt;
| cd (ସ୍ପେସ୍) icoFoam ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 05:59&lt;br /&gt;
| cd (ସ୍ପେସ୍) 3Dpipe ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:05&lt;br /&gt;
| ବର୍ତ୍ତମାନ meshକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ blockMesh ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ. Meshing ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:16&lt;br /&gt;
| iterationsକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ icoFoam ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ. Iterations ରନ୍ ହେଉଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:27&lt;br /&gt;
| Iterations ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି. ଆଇଟେରେଶନ୍ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପରିଣାମଗୁଡିକୁ postprocessing କରିବା ପାଇଁ paraFoam ଟାଇପ୍ କରିବା ସହିତ Enter ଦାବନ୍ତୁ. ଏହା paraviewକୁ ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ଏହା paraview ଅଟେ&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:41&lt;br /&gt;
| geometryକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ Object inspector ମେନୁର ବାମପଟେ ଥିବା Apply ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:49&lt;br /&gt;
| ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୋମେଟ୍ରୀକୁ ରୋଟେଟ୍ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 06:52&lt;br /&gt;
| active variable control ମେନୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ମେନୁରେ ଥିବା Uକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:01&lt;br /&gt;
| ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା VCR toolbarର Play ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:06&lt;br /&gt;
| Object Inspector ମେନୁସ୍ଥିତ Displayକୁ ଯିବା ସହିତ Rescale to data range ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:16&lt;br /&gt;
| ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ common ନାମକ ଟୂଲବାରରେ ଥିବା Clips ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ object inspector ମେନୁ &amp;gt; propertiesକୁ  ଯିବା ସହିତ Applyକୁ ଦାବନ୍ତୁ. ଯୁମ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:35&lt;br /&gt;
| color legendକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:38&lt;br /&gt;
| ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ଭେଲୋସିଟୀକୁ ପ୍ରକୃତ ସର୍ବାଧିକ ଭେଲୋସିଟୀର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା 0.4 meters per second ଅଟେ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:46&lt;br /&gt;
| ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଉପରେ ଥିବା Filters &amp;gt; Data Analysisକୁ ଯିବା ସହିତ Plot Over Lineକୁ ଦାବନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 07:56&lt;br /&gt;
| Y Axisକୁ ଦାବିବା ସହିତ Applyରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:00&lt;br /&gt;
| ଆମେ Hagen-Poiseuille flow ପାଇଁ ପାରାବୋଲିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଦେଖିପାରିବା&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:05&lt;br /&gt;
| ଗ୍ରାଫକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ. ParaViewକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ slidesକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:12&lt;br /&gt;
| ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ:&lt;br /&gt;
ଗୋଟିର 3D pipe geometryକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ mesh କରିବା&lt;br /&gt;
ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚାପର ଅନୁପାତ ପାଇଁ Hagen-Poiseuille flowକୁ ସିମୁଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ&lt;br /&gt;
Parafoamରେ ଭେଲୋସିଟୀର ପରିଣାମଗୁଡିକୁ କଳ୍ପନା କରିବା&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:30&lt;br /&gt;
| ଗୋଟିଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭାବେ-&lt;br /&gt;
length ଓ diameter ଭଳି geometry parameterଗୁଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
ଅନୁରୂପ ଚାପର ଅନୁପାତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ viscosity ଭିନ୍ନ ଥିବା ଫ୍ଲୁଇଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:43&lt;br /&gt;
| ଏହି URLରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ: http://spoken-tutorial.org/What_is_a_Spoken_Tutorial&lt;br /&gt;
ଏହା ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଖିପାରିବେ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 08:54&lt;br /&gt;
| ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍: ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି&lt;br /&gt;
ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି. ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken-tutorial.orgକୁ ଲେଖନ୍ତୁ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 09:11&lt;br /&gt;
| ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ. ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRDର ICT ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ. ଏହି ମିଶନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏହି ଲିଙ୍କରେ(spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro) ଉପଲବ୍ଧ &lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pradeep</name></author>	</entry>

	</feed>