<?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%2FPunjabi</id>
		<title>OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/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%2FC3%2FSimulating-Hagen-Poiseuille-flow%2FPunjabi"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Punjabi&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T18:28:31Z</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/Punjabi&amp;diff=43782&amp;oldid=prev</id>
		<title>Navdeep.dav: Created page with &quot;{| Border = 1 | Time | Narration  |-  | 00:02 | ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, Simulating Hagen - Poiseuille flow in OpenFOAM ‘ਤੇ ਸਪੋਕ...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://script.spoken-tutorial.org/index.php?title=OpenFOAM/C3/Simulating-Hagen-Poiseuille-flow/Punjabi&amp;diff=43782&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-07-18T05:35:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{| Border = 1 | Time | Narration  |-  | 00:02 | ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, Simulating Hagen - Poiseuille flow in OpenFOAM ‘ਤੇ ਸਪੋਕ...&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;
| ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, Simulating Hagen - Poiseuille flow in OpenFOAM ‘ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:09&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ:&lt;br /&gt;
3D cylindrical pipe ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ&lt;br /&gt;
boundaries ‘ਤੇ fixed pressure ratio ਰੱਖਕੇ Hagen - Poiseuille flow ਨੂੰ ਸਿੰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, &lt;br /&gt;
ParaView ਵਿੱਚ velocity contour ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:25&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ:&lt;br /&gt;
ਲਿਨਕਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਊਬੰਟੁ 12.04&lt;br /&gt;
OpenFOAM ਵਰਜ਼ਨ 2.1.1	&lt;br /&gt;
ParaView ਵਰਜ਼ਨ 3.12.0	&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:38&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ Fluid Dynamics ਅਤੇ Hagen - Poiseuille flowਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:46&lt;br /&gt;
| ਇੱਥੇ, Hagen - Poiseuille Flow ਚਿੱਤਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਾਇਪ ਦੀ ਡਾਇਮੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 00:52&lt;br /&gt;
| ਫਲੂਡ ਦੇ Viscosity ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । inlet ‘ਤੇ ਦਾਬ 20 Pascals ਅਤੇ outlet ‘ਤੇ 0 Pascals ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:04&lt;br /&gt;
| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ incompressible flow ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦਾਬ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:10&lt;br /&gt;
| ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੱਲ: Hagen - Poiseuille flow ਦੇ ਲਈ, ਪਾਇਪ ਦੇ ਨਾਲ Pressure drop ਹੈ: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;
| ਪਿਛਲੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ U average equals to 0.208 meters per second ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । Maximum Velocity: average velocity ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 0.208 meters per second ਹੋਵੇਗਾ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:44&lt;br /&gt;
| ਫਲੋ ਲਈ Reynolds Number:U average into D upon nu ਹੈ, ਜੋ 2080 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ, ਫਲੋ transient ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 01:56&lt;br /&gt;
| Solver ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ IcoFOAM ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:01&lt;br /&gt;
| ਇਹ Transient Solver ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Newtonian fluids ਦੇ in - compressible, laminar flow ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:08&lt;br /&gt;
| Pressure Boundary Conditions ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ&lt;br /&gt;
Inlet: fixed Pressure ‘ਤੇ&lt;br /&gt;
Outlet: fixed Pressure ‘ਤੇ&lt;br /&gt;
Walls: Zero Gradient ‘ਤੇ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:19&lt;br /&gt;
| Velocity Boundary Conditions ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ&lt;br /&gt;
Inlet: pressure Inlet Velocity ‘ਤੇ&lt;br /&gt;
Outlet: zero Gradient ‘ਤੇ&lt;br /&gt;
Walls: fixed Value ‘ਤੇ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:28&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ icoFoam ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ case directory ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 3dpipe ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:41&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, Lid driven cavity ਦੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ lid driven cavity ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ 0 (zero), constant ਅਤੇ system ਫੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:54&lt;br /&gt;
| 3dpipe ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 02:58&lt;br /&gt;
| ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 3dpipe ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:05&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ, 0 ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ P ਫਾਇਲ ਖੋਲੋ । ਇਹ pressure boundary condition ਫਾਇਲ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:14&lt;br /&gt;
| ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਡਾਇਮੇਂਸ਼ਨ meter square per second square (m2 / s2) ਵਿੱਚ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:20&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਲਈ, pascals ਵਿੱਚ ਦਾਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡੇਨਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1000 Kg / m3 (Kg per meter cube) ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:29&lt;br /&gt;
| ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:32&lt;br /&gt;
| ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ velocity boundary conditions ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਾਇਲ ਖੋਲੋ । ਅਸੀਂ inlet, outlet ਅਤੇ fixed walls ਦੇ ਲਈ velocity boundary conditions ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:43&lt;br /&gt;
| ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 0 ਫੋਲਡਰ ‘ਤੇ ਆਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:48&lt;br /&gt;
| Blocking ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਲਾਇਡਸ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 03:54&lt;br /&gt;
| ਪਾਇਪ ਦੀ 3D geometry ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ 2D circular geometry ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ z - ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:03&lt;br /&gt;
| ਨੰਬਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਮੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:11&lt;br /&gt;
| BlockMeshDict ਫਾਇਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਲਾਇਡਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:16&lt;br /&gt;
| constant ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ polyMesh ਵਿੱਚ ਜਾਓ । blockMeshDict ਫਾਇਲ ਖੋਲੋ । ਤੁਸੀਂ inlet, outlet ਅਤੇ fixed wall ਲਈ vertices, logs, edges ਅਤੇ boundaries ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:37&lt;br /&gt;
| ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ polyMesh ਫੋਲਡਰ ‘ਤੇ ਆਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:42&lt;br /&gt;
| ਅਸੀਂ transportProperties ਫਾਇਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਇਸਨੂੰ ਖੋਲੋ । ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ dynamic viscosity ਵੈਲਿਊ 1 e - 06 ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:53&lt;br /&gt;
| ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ constant ਫੋਲਡਰ ‘ਤੇ ਆਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 04:59&lt;br /&gt;
| system ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ । ਹੁਣ, controlDict ਫਾਇਲ ਵੇਖੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:07&lt;br /&gt;
| ਹੱਲ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ converges ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ, time step 19 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । time step 1e - 03 ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:20&lt;br /&gt;
| ਫਾਇਲ ਬੰਦ ਕਰੋ । Home ਫੋਲਡਰ ਬੰਦ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:26&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3dpipe ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ । control, alt ਅਤੇ t ਕੀਜ ਇੱਕੋ-ਸਮੇਂ ਦਬਾਕੇ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:40&lt;br /&gt;
| Run ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:44&lt;br /&gt;
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd (space) tutorials ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:50&lt;br /&gt;
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd (space) incompressible ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:55&lt;br /&gt;
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd (space) icoFoam ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 05:59&lt;br /&gt;
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ cd (space) 3Dpipe ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:05&lt;br /&gt;
| ਹੁਣ mesh ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ blockMesh ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । Meshing ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:16&lt;br /&gt;
| Iterations ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ icoFoam ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ iterations ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:27&lt;br /&gt;
| Iterations ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । iterations ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ postprocessing ਲਈ paraFoam ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ । ਇਹ paraview ਖੋਲੇਗਾ । ਇਹ paraview ਹੈ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:41&lt;br /&gt;
| geometry ਦੇਖਣ ਲਈ Object inspector ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ‘ਤੇ Apply ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:49&lt;br /&gt;
| ਬਿਹਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ geometry ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 06:52&lt;br /&gt;
| active variable control ਮੈਨਿਊ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਰਾਪ – ਡਾਊਂਨ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ U ਚੁਣੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:01&lt;br /&gt;
| ਸਿਖਰ ‘ਤੇ VCR ਟੂਲਬਾਰ ਵਿੱਚ, Play ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:06&lt;br /&gt;
| Object Inspector ਮੈਨਿਊ ‘ਤੇ ਜਾਓ, Display ‘ਤੇ ਜਾਓ, Rescale to data range ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:16&lt;br /&gt;
| ਅੱਧੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, common ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੂਲਬਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ, Clips ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, object inspector menu &amp;gt; properties ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Apply ਦਬਾਓ । ਇਸਨੂੰ ਜੂਮ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:35&lt;br /&gt;
| color legend ਖੋਲੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:38&lt;br /&gt;
| ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ velocity ਅਸਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ velocity ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ 0.4 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:46&lt;br /&gt;
| ਗਰਾਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਖਰ ‘ਤੇ Filters &amp;gt; Data Analysis ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Plot Over Line.ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 07:56&lt;br /&gt;
| Y Axis ਦਬਾਓ ਅਤੇ Apply ਦਬਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:00&lt;br /&gt;
| ਅਸੀਂ Hagen - Poiseuille flow ਲਈ parabolic ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:05&lt;br /&gt;
| ਗਰਾਫ ਬੰਦ ਕਰੋ । ParaView ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਇਡਸ ‘ਤੇ ਜਾਓ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:12&lt;br /&gt;
| ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ:&lt;br /&gt;
3D cylindrical pipe ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ । &lt;br /&gt;
boundaries ‘ਤੇ fixed pressure ratio ਲਈ Hagen - Poiseuille flow ਨੂੰ ਸਿੰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ । &lt;br /&gt;
ParaView ਵਿੱਚ velocity ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:30&lt;br /&gt;
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, geometry parameters ਜਿਵੇਂ ਕਿ length ਅਤੇ diameter ਬਦਲੋ । &lt;br /&gt;
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਬ ਅਨੁਪਾਤ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ viscosity ਦੇ ਫਲੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ । &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| 08:43&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;
|- &lt;br /&gt;
| 08:54&lt;br /&gt;
| 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;
| 09:11&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 । ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ । http://spoken-tutorial.org/NMEICT-Intro&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>