বার্নললির নীতি হচ্ছে তরল পদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি মৌলিক ধারণা যা পানির প্রবাহের আচরণ বর্ণনা করে। এটি একই সাথে চাপ বা সম্ভাব্য শক্তির গতি হ্রাস করে। এই নীতি বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে শুরু হয়, যেভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বুঝতে পারার সমীকরণ

বার্নললির নীতিকে গাণিতিক প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে বার্নিলের সমীকরণে যা প্রকাশ করা যায়:

[[F][0] <0 > 0] + ALL2 + LOG[FO]

কোথায়?

  • [[F][FLT[F][FLT] 00] [1] একক নির্বাচনের জন্য চাপ প্রদান করে 00:
  • [[F][F][FLT] :\ 1] তরলের ঘনত্ব uspotif (কে. ই. ই. ৩)
  • [[F][[F][FLT] [F] :] = example.com/amPs]
  • [[[F][FLT][FLT][FLT] :\ t] মাধ্যাকর্ষণের কারণে উন্নতি (.9.9.8/22)
  • [[[[F][F][F][F], একটি রেফারেন্সের প্রারম্ভিক স্থানে প্রদর্শিত হবে]

বেরিললির সমীকরণকে প্রয়োগ করা যায় স্ট্রিমিং প্রবাহের জন্য, যেখানে প্রবাহ স্থির, নিরঙ্কুশ এবং অ-ভস্কোস।

বার্নললির নীতি- এর অ্যাপ্লিকেশন

বার্নুলির নীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে:

  • [[FLT] [FODREN] [FLT] [FLT] ব্যবহৃত বিন্যাস ব্যবহার করে প্লেনের ডানাতে প্রজন্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয় ।
  • [[F] Hardicic]:[[FLT] পাইপ সিস্টেম ডিজাইনে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীকৃত প্রবাহের হার গণনা করে ।
  • [[F] [FLT] [[[F]] তরল প্রবাহের হার ১] ভেনটুরি মিটার ব্যবহার করে তরল প্রবাহের হার পরিমাপ করে ।
  • [[FLT] [FLT] [FLT] স্প্রে বোতল এবং গাড়ির রাস্টারের মাধ্যমে পাওয়া যায় ।

ক্যালসোলে বার্নললির নীতি প্রয়োগ করার পদক্ষেপ

তরল প্রবাহে বেরিলের নীতি প্রয়োগ করতে এই পদক্ষেপ অনুসরণ করুন:

  • [[F] তরল পদার্থকে পরিষ্কার করো: [FLT] [FLT] তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করো, যার মধ্যে ঘনত্ব ও ভ্রুণ রয়েছে ।
  • [[[F] প্রবাহের অবস্থা নির্ধারণ করুন:[F][FLT] নিশ্চিত করুন যে প্রবাহ স্থায়ী, এবং অ‌বিল্ড নয়।
  • [[[F] CLAYOP:[FFLT] বিশ্লেষণের জন্য দুই বিন্দু নির্বাচন করুন ।
  • [[F]
  • [[FLT] অজানার জন্য SOIL [FLT]:[FLT] [FLT] প্রত্যাশিত সমীকরণ অনুসন্ধানের সমীকরণ বের করার জন্য সমীকরণের সংশোধন করুন ।

উদাহরণের সাহায্যে: চাপকে কাটিয়ে ওঠা

বার্নললির নীতিকে উদাহরণের জন্য, একটি অনুভূমিক পাইপের মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থকে প্রবাহিত করে দেখা যায়।

  • পয়েন্ট ১: ডিয়ামিটার = দ্রাক্ষাত্ব = ০. ০ মিটার, ভেলোক্‌টি = ৩ মিটার, চাপ = পি.
  • পয়েন্ট ২: ডিয়ামিটার = ০.৫ মিটার, ভেলোটি = ৬ মিটার, চাপ = পি.

বার্নললির সমীকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে:

[[F][0] <0 > 0 > 0 > = 22 = 0]

ব্যাকিংঙ্গ এর বর্ণনা দিয়েছেন:

[[F] [F] - P21 = 0 = 0 (০)

মান পরিবর্তন করা হচ্ছে

[[F] [FLT] - P2 = 0. 5] [FOP]

[[F] [F] [0] - P2 = 0]

এই সমীকরণ আমাদেরকে পানির ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে দুটি বিন্দুর চাপ গণনা করতে দেয় ।

ভুল পথে যাওয়া এড়িয়ে চলুন

যখন বার্নললির নীতি প্রয়োগ করা হয়, তখন সাধারণ গর্ত থেকে বিরত থাকা আবশ্যক:

  • [[F] iversing viring ভ্রুন ভ্রুণ:[[FLT] [FLT] বেরুললির সমীকরণ একটি আদর্শ তরল পদার্থ অনুমান করে; প্রকৃত তরল পদার্থের ভ্রুণ রয়েছে ।
  • [[F] <0] spletwet] f[[F]] নিশ্চিত করুন যে, তরলের গতি উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে গ্যাসের গতি অতি দ্রুত ।
  • [[FLT] শক্তি ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে:[[FFLT] বাস্তব-ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রায়ই ক্ষতি এবং শ্বাসরোধের অভাবে।

অন্তর্ভুক্ত

বার্নললির নীতি তরল শক্তি প্রয়োগের এক শক্তিশালী হাতিয়ার, যা কিনা অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাপ্লিকেশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে।

এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে ধারণা এবং শর্ত প্রয়োজন তা বিবেচনা করে কেউ বার্নললির নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে জটিল তরল প্রবাহের সমস্যা সমাধান করতে।