ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ: ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਲ/ਮਿੰਟ
ਤਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਟੀਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੋਲਿਊਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਪਲੰਬਿੰਗ, ਐਚਵੀਏਸੀ, ਔਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟੂਲ।
ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ
ਵਹਾਅ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ: ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਫਲੋ ਰੇਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਫਲੋ ਰੇਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (L/min) ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਰੇਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ IV ਡਰਿਪਸ ਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੈਬ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਲੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਯੂਮੇਟਰਿਕ ਫਲੋ ਰੇਟ (ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ ਫਲੋ ਰੇਟ। ਬੱਸ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਫਲੋ ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਿਕਾਲਣ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾ: ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਸਥਿਰ, ਅਸੰਪੀੜਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਾਂ ਧੜਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਪ ਸਿਸਟਮ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕ ਜਟਿਲ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਪੀੜਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ
ਵਾਲਿਊਮੈਟਰਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਗਣਿਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਜਿੱਥੇ:
- = ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ (ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ, L/min)
- = ਤਰਲ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ (ਲੀਟਰ, L)
- = ਤਰਲ ਦੇ ਵਗਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ (ਮਿੰਟ, min)
ਇਹ ਸਰਲ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੀਕਰਣ ਕਈ ਤਰਲ ਗਤੀਕੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਣਿਤੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਦੇ ਵਾਲਿਊਮ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਗਤੀਕੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਤਰਲ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ISO 5167 ਮਾਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ:
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿੰਟ 5 ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (L/min) ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NIST ਗਾਈਡ ਟੂ SI ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ (m³/s) ਨੂੰ SI ਬੇਸ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:
- ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ (m³/s) - SI ਇਕਾਈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
- ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (CFM) - ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਇਕਾਈ, HVAC ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ
- ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (GPM) - ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
- ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ (mL/s) - ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਮਾਨਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
| ਤੋਂ | ਤੱਕ | ਗੁਣਾ ਕਰੋ |
|---|---|---|
| L/min | m³/s | 1.667 × 10⁻⁵ |
| L/min | GPM (US) | 0.264 |
| L/min | CFM | 0.0353 |
| L/min | mL/s | 16.67 |
ਫਲੋ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ
ਸਾਡਾ ਫਲੋ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਲੋ ਰੇਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ:
- ਵੋਲਿਊਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਟਰ (L) ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
- ਸਮਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ: ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ (min) ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
- ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ: ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫਲੋ ਰੇਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (L/min) ਵਿੱਚ।
- ਨਤੀਜਾ ਕਾਪੀ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਾਪੀ" ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਟੀਕ ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੋ ਮਾਪ ਦੇ ਪਰਿਦʼਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ:
- ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਪ: ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਜਾਂ ਫਲੋ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ—ਇੱਕ "ਗੈਲਨ" ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੱਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਗੈਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 5-10% ਤੱਕ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਂ ਮਾਪ: 10 L/min ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟਲ ਸਟੌਪਵਾਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂਅਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫ਼ੋਨ ਟਾਈਮਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਵਹਾਅ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ 0.2-0.3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਗਤ ਇਕਾਈਆਂ: ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਤੇ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ 1000x ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਬਹੁ-ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਾਪਾਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢੋ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਅਲਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਅਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ।
- ਸਥਿਰ ਵਹਾਅ: ਵਹਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਸਕਿੰਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੰਪ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਥਿਰ-ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 20-30% ਤੱਕ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਦʼਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸ਼ੂਨਯ ਵੋਲਿਊਮ: ਜੇਕਰ ਵੋਲਿਊਮ ਸ਼ੂਨਯ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲੋ ਰੇਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਨਯ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ: ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ (ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ) ਲਈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਅਵੈਧ ਇਨਪੁਟ: ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸ਼ੂਨਯ ਨਾਲ ਭਾਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੂਨਯ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ।
ਵਹਾਅ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂਆਂ
ਵਹਾਅ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ
- ਪਾਈਪ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਹਾਅ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵਿਆਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈ 15-20 ਐਲ/ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਲਕੇ ਲਈ 6-8 ਐਲ/ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਪ ਚੋਣ: ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਹੀ ਪੰਪ ਸਮਰੱਥਾ ਚੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਪ ਚੁਣਨਾ—ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ: ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ। ਟਪਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਮਿਟਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 2-4 ਐਲ/ਘੰਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਣੀ ਸੰਰਖਣ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਹਾਅ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਚਰ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ 30-50% ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ।
(ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ...)
ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
ਤਰਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਲ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਹਾਅ ਮਾਪ
3000 ਈ.ਪੂ. ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨੀਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਹਾਅ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਵਹਾਅ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਔਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਟਤਮ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਹਾਅ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਹਾਅ ਮਾਪ ਦੀਆਂ ਅਨੁਭਵਜਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਓਨਾਰਡੋ ਡਾ ਵਿੰਚੀ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਗਤੀਕੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਹਾਅ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।
ਔਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (18ਵੀਂ-19ਵੀਂ ਸਦੀ) ਨੇ ਵਹਾਅ ਮਾਪ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਂਦੀ:
- ਵੇਂਚੁਰੀ ਮੀਟਰ: 1797 ਵਿੱਚ ਜੋਵਾਨੀ ਬੈਟਿਸਟਾ ਵੇਂਚੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ, ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਦਬਾਅ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਅ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਟੋ ਟਿਊਬ: 1732 ਵਿੱਚ ਹੇਨਰੀ ਪਿਟੋ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਰਲ ਵਹਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਹਾਅ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਵਹਾਅ ਮਾਪ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੇ ਵਹਾਅ ਮਾਪ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ:
- ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੇਟਿਕ ਵਹਾਅ ਮੀਟਰ: 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ, ਇਹ ਚਾਲਕ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਫਰੇਡੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵਹਾਅ ਮੀਟਰ: 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਕ੍ਰਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਲਈ ਧੁਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਡਿਜਿਟਲ ਵਹਾਅ ਕੰਪਿਊਟਰ: 1980 ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ, ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਤਰਲ ਗਤੀਕੀ (ਸੀਐਫਡੀ) ਅਤੇ ਆਈਓਟੀ-ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਵਹਾਅ ਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਦਰ ਦੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸਟੀਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕੋਡ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:
1' ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੂਲਾ
2=B2/C2
3' ਜਿੱਥੇ B2 ਵਿੱਚ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ C2 ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ
4' ਨਤੀਜਾ ਵਾਹ ਦਰ ਹੋਵੇਗਾ L/min
5
6' ਐਕਸਲ VBA ਫੰਕਸ਼ਨ
7Function FlowRate(Volume As Double, Time As Double) As Double
8 If Time <= 0 Then
9 FlowRate = 0 ' ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
10 Else
11 FlowRate = Volume / Time
12 End If
13End Function
141def calculate_flow_rate(volume, time):
2 """
3 ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
4
5 ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ:
6 volume (float): ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ
7 time (float): ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ
8
9 ਰਿਟਰਨ:
10 float: ਵਾਹ ਦਰ L/min ਵਿੱਚ
11 """
12 if time <= 0:
13 return 0 # ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
14 return volume / time
15
16# ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੋਂ
17volume = 20 # ਲੀਟਰ
18time = 4 # ਮਿੰਟ
19flow_rate = calculate_flow_rate(volume, time)
20print(f"ਵਾਹ ਦਰ: {flow_rate:.2f} L/min") # ਆਉਟਪੁਟ: ਵਾਹ ਦਰ: 5.00 L/min
211/**
2 * ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
3 * @param {number} volume - ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ
4 * @param {number} time - ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ
5 * @returns {number} ਵਾਹ ਦਰ L/min ਵਿੱਚ
6 */
7function calculateFlowRate(volume, time) {
8 if (time <= 0) {
9 return 0; // ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
10 }
11 return volume / time;
12}
13
14// ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੋਂ
15const volume = 15; // ਲੀਟਰ
16const time = 3; // ਮਿੰਟ
17const flowRate = calculateFlowRate(volume, time);
18console.log(`ਵਾਹ ਦਰ: ${flowRate.toFixed(2)} L/min`); // ਆਉਟਪੁਟ: ਵਾਹ ਦਰ: 5.00 L/min
191public class FlowRateCalculator {
2 /**
3 * ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
4 *
5 * @param volume ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ
6 * @param time ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ
7 * @return ਵਾਹ ਦਰ L/min ਵਿੱਚ
8 */
9 public static double calculateFlowRate(double volume, double time) {
10 if (time <= 0) {
11 return 0; // ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
12 }
13 return volume / time;
14 }
15
16 public static void main(String[] args) {
17 double volume = 30; // ਲੀਟਰ
18 double time = 5; // ਮਿੰਟ
19 double flowRate = calculateFlowRate(volume, time);
20 System.out.printf("ਵਾਹ ਦਰ: %.2f L/min", flowRate); // ਆਉਟਪੁਟ: ਵਾਹ ਦਰ: 6.00 L/min
21 }
22}
231#include <iostream>
2#include <iomanip>
3
4/**
5 * ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
6 *
7 * @param volume ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ
8 * @param time ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ
9 * @return ਵਾਹ ਦਰ L/min ਵਿੱਚ
10 */
11double calculateFlowRate(double volume, double time) {
12 if (time <= 0) {
13 return 0; // ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
14 }
15 return volume / time;
16}
17
18int main() {
19 double volume = 40; // ਲੀਟਰ
20 double time = 8; // ਮਿੰਟ
21 double flowRate = calculateFlowRate(volume, time);
22
23 std::cout << "ਵਾਹ ਦਰ: " << std::fixed << std::setprecision(2)
24 << flowRate << " L/min" << std::endl; // ਆਉਟਪੁਟ: ਵਾਹ ਦਰ: 5.00 L/min
25
26 return 0;
27}
281<?php
2/**
3 * ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
4 *
5 * @param float $volume ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ
6 * @param float $time ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ
7 * @return float ਵਾਹ ਦਰ L/min ਵਿੱਚ
8 */
9function calculateFlowRate($volume, $time) {
10 if ($time <= 0) {
11 return 0; // ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ
12 }
13 return $volume / $time;
14}
15
16// ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤੋਂ
17$volume = 25; // ਲੀਟਰ
18$time = 5; // ਮਿੰਟ
19$flowRate = calculateFlowRate($volume, $time);
20printf("ਵਾਹ ਦਰ: %.2f L/min", $flowRate); // ਆਉਟਪੁਟ: ਵਾਹ ਦਰ: 5.00 L/min
21?>
22ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ)
ਵਾਹ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?
ਵਾਹ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਲੀਟਰ ਨਾਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ L/min ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ—ਘਨ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ।
ਮੈਂ ਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਲੀਟਰ (L/min) ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਗੈਲਨ (GPM) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, 0.264 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਘਨ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ (m³/s) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, 1.667 × 10⁻⁵ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ।
ਤੁਰੰਤ ਸੰਦਰਭ: 10 L/min ਲਗਭਗ 2.64 GPM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ—ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰਿਕ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ GPM ਅਤੇ L/min ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ (ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਪੰਪ ਦੋ ਵਾਰ ਮੰਗਵਾਇਆ)।
ਕੀ ਵਾਹ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੈਧਾਂਤਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਹ ਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤਰਲ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਵਾਹ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਫਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਗਣਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਸਫਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਮਤ ਵਾਹ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਫਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ।
(ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਰੀ...)
ਸੰਦਰਭ
-
ਚੇਂਗਲ, ਵਾਈ. ਏ., ਅਤੇ ਸਿਮਬਾਲਾ, ਜੇ. ਐਮ. (2017). ਤਰਲ ਯਾਂਤਰਿਕੀ: ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨੁਪਰਯੋਗ (4ਥਾ ਸੰਸਕਰਣ). ਮੈਕਗਰਾ-ਹਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ.
-
ਵਾਈਟ, ਐਫ. ਐਮ. (2016). ਤਰਲ ਯਾਂਤਰਿਕੀ (8ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ). ਮੈਕਗਰਾ-ਹਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ.
-
ਅਮੇਰਿਕਨ ਮੈਕੈਨਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ. (2006). ASME MFC-3M-2004 ਓਰੀਫਿਸ, ਨੋਜ਼ਲ, ਅਤੇ ਵੇਂਚੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਮਾਪ.
-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਸੰਗਠਨ. (2003). ISO 5167: ਦਬਾਅ ਅੰਤਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਲ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਮਾਪ.
-
ਮਨਸਨ, ਬੀ. ਆਰ., ਓਕਿਸ਼ੀ, ਟੀ. ਐਚ., ਹਿਊਬਸ਼, ਡਬਲਯੂ. ਡਬਲਯੂ., ਅਤੇ ਰੋਥਮੇਅਰ, ਏ. ਪੀ. (2013). ਤਰਲ ਯਾਂਤਰਿਕੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ (7ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ). ਜੌਨ ਵਾਈਲੀ ਐਂਡ ਸੰਸ.
-
ਬੇਕਰ, ਆਰ. ਸੀ. (2016). ਪਰਵਾਹ ਮਾਪ ਹੈਂਡਬੁੱਕ: ਔਦਯੋਗਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਪਰਯੋਗ (2ਜਾ ਸੰਸਕਰਣ). ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ.
-
ਸਪਿਟਜ਼ਰ, ਡੀ. ਡਬਲਯੂ. (2011). ਔਦਯੋਗਿਕ ਪਰਵਾਹ ਮਾਪ (3ਜਾ ਸੰਸਕਰਣ). ISA.
ਪਰਵਾਹ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਲ/ਮਿੰਟ ਗਣਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੀਕ ਪਰਵਾਹ ਦਰ ਡੇਟਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਪ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।