Channel Avatar

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS @UC_u85Uscn3o0osxOvnZq_PA@youtube.com

162K subscribers - no pronouns :c

рдирдорд╕реНрдХрд╛рд░ рджреЛрд╕реНрддреЛрдВ , рд╕реНрд╡рд╛рдЧрдд рд╣реЗ рдЖрдкрдХрд╛ рд╣рдорд╛рд░реЗ рдЪреИрдирд▓ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдЗрдВрдЬреАрди


Welcoem to posts!!

in the future - u will be able to do some more stuff here,,,!! like pat catgirl- i mean um yeah... for now u can only see others's posts :c

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 6 days ago

Types of Steel, Composition and Uses English and Hindi

Plain Carbon Steel | рд╕рд╛рдзрд╛рд░рдг рдХрд╛рд░реНрдмрди рд╕реНрдЯреАрд▓
тЬЕ Definition:
Carbon steel that contains only carbon as the main alloying element, with trace elements like Mn, Si, S, and P.
рдРрд╕рд╛ рд╕реНрдЯреАрд▓ рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдореБрдЦреНрдпрддрдГ рдХрд╛рд░реНрдмрди рд╣реЛ рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рддрддреНрд╡ рдмрд╣реБрдд рдХрдо рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ рд╣реЛрдВ, рдЬреИрд╕реЗ рдореИрдВрдЧрдиреАрдЬрд╝, рд╕рд┐рд▓рд┐рдХреЙрди рдЖрджрд┐ред

ЁЯзй Subtypes with Composition and Uses:

ЁЯЯв 1.1 Dead Mild Steel (Low Carbon) | рдбреЗрдб рдорд╛рдЗрд▓реНрдб рд╕реНрдЯреАрд▓
Carbon: 0.05% тАУ 0.15%

Properties: Very soft, highly ductile
Uses: Sheet metal work, wire drawing, tin cans

ЁЯЯб 1.2 Mild Steel | рдорд╛рдЗрд▓реНрдб рд╕реНрдЯреАрд▓ (рд▓реЛ рдХрд╛рд░реНрдмрди рд╕реНрдЯреАрд▓)
Carbon: 0.15% тАУ 0.30%

Properties: Good ductility, weldability
Uses: Structural work, bolts, nuts, forgings, pipes, machine parts

ЁЯФ╡ 1.3 Medium Carbon Steel | рдореАрдбрд┐рдпрдо рдХрд╛рд░реНрдмрди рд╕реНрдЯреАрд▓
Carbon: 0.30% тАУ 0.60%

Properties: Stronger than mild steel, can be heat-treated
Uses: Shafts, axles, gears, rails, crankshafts

ЁЯФ┤ 1.4 High Carbon Steel | рд╣рд╛рдИ рдХрд╛рд░реНрдмрди рд╕реНрдЯреАрд▓
Carbon: 0.60% тАУ 1.7%

Properties: Very hard, wear-resistant, brittle
Uses: Chisels, dies, springs, punches, cutting tools

тЪЩя╕П 2. Alloy Steel | рдорд┐рд╢реНрд░рдзрд╛рддреБ рд╕реНрдЯреАрд▓
Alloy steels are made by adding other elements like chromium, nickel, tungsten, vanadium, etc., to improve specific properties.
рдорд┐рд╢реНрд░рдзрд╛рддреБ рд╕реНрдЯреАрд▓ рдореЗрдВ рдХреНрд░реЛрдорд┐рдпрдо, рдирд┐рдХрд▓, рдЯрдВрдЧрд╕реНрдЯрди, рд╡реИрдиреЗрдбрд┐рдпрдо рдЬреИрд╕реЗ рддрддреНрд╡ рдорд┐рд▓рд╛рдХрд░ рдЙрд╕реЗ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдЧреБрдг рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд┐рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВред

ЁЯФ╖ 2.1 Nickel Steel | рдирд┐рдХрд▓ рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: Up to 5% Nickel

Properties: Tough, impact-resistant
Uses: Aircraft parts, armor plates, shafts

ЁЯФ╢ 2.2 Chromium Steel | рдХреНрд░реЛрдорд┐рдпрдо рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: 0.5% тАУ 1.5% Chromium

Properties: Corrosion and wear-resistant
Uses: Ball bearings, automotive parts, tools

ЁЯЯй 2.3 Vanadium Steel | рд╡реИрдиреЗрдбрд┐рдпрдо рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: 0.1% тАУ 0.3% Vanadium

Properties: Increases strength, reduces grain size
Uses: Spanners, springs, tools

ЁЯЯк 2.4 Cobalt Steel | рдХреЛрдмрд╛рд▓реНрдЯ рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: 5% тАУ 12% Cobalt

Properties: Retains hardness at high temperatures
Uses: High-speed tools, turbine blades

ЁЯЯл 2.5 Tungsten Steel | рдЯрдВрдЧрд╕реНрдЯрди рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: 3% тАУ 18% Tungsten

Properties: Heat and wear-resistant
Uses: Drill bits, lathe tools, cutting tools

ЁЯЯж 2.6 Spring Steel | рд╕реНрдкреНрд░рд┐рдВрдЧ рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: High carbon + silicon/manganese

Properties: High yield strength, elasticity
Uses: Suspension springs, leaf springs, clips

тЪл 2.7 Manganese Steel | рдореИрдВрдЧрдиреАрдЬрд╝ рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: 11% тАУ 14% Manganese

Properties: High toughness, impact resistance
Uses: Railway tracks, rock crushers, jaw plates

ЁЯЯа 2.8 Tungsten Carbide Steel | рдЯрдВрдЧрд╕реНрдЯрди рдХрд╛рд░реНрдмрд╛рдЗрдб рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition: Tungsten + Carbon powder (Sintered)

Properties: Extremely hard, wear-resistant
Uses: Metal cutting, rock drilling, dies

ЁЯЯг 2.9 High-Speed Steel (HSS) | рд╣рд╛рдИ рд╕реНрдкреАрдб рд╕реНрдЯреАрд▓
Composition:

Tungsten: 18%

Chromium: 4%

Vanadium: 1%

Carbon: ~0.75%

Properties: Retains hardness at red heat
Uses: Drills, milling cutters, gear cutters

#TypesOfSteel #PlainCarbonSteel #AlloySteel #MildSteel #HighCarbonSteel
#SteelComposition #SteelProperties #SteelUses #ITIFitter #FitterTheory
#MechanicalEngineering #EngineeringMaterials #IndustrialSteel #ToolSteel
#HighSpeedSteel #ManufacturingMaterials #EngineeringStudy #WorkshopTraining
#HindiMechanical #TechnicalEducation #FitterTraining #SteelKnowledge
#NSQFLevel4 #ITIStudyMaterial #LearnSteel #EngineeringInHindi

31 - 0

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 1 week ago

ЁЯФзЁЯФз Torque vs Power тАУ How They Relate? | рдЯреЙрд░реНрдХ рдФрд░ рдкрд╛рд╡рд░ рдХрд╛ рдЖрдкрд╕реА рд╕рдВрдмрдВрдз ЁЯФзЁЯФз

Understanding the link between rotational speed (RPM), torque (Nm), and power (W) is essential in machine design, motor selection, and industrial applications.
рд░реЛрдЯреЗрд╢рдирд▓ рд╕реНрдкреАрдб, рдЯреЙрд░реНрдХ рдФрд░ рдкрд╛рд╡рд░ рдХреЗ рдмреАрдЪ рдХрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдз рд╕рдордЭрдирд╛ рдорд╢реАрди рдбрд┐рдЬрд╝рд╛рдЗрди, рдореЛрдЯрд░ рдЪрдпрди, рдФрд░ рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рдЙрдкрдпреЛрдЧреЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмрд╣реБрдд рдЬрд╝рд░реВрд░реА рд╣реИред

ЁЯУШ Formula (рд╕реВрддреНрд░):
ЁЯФ╣ P = (2╧АNT) / 60

Where:
тАв P = Power (Watts)
тАв N = Rotational Speed (RPM)
тАв T = Torque (Nm)

ЁЯУМ Example (рдЙрджрд╛рд╣рд░рдг):
If a motor runs at 1500 RPM with a torque of 10 Nm,
ЁЯСЙ Power = ?

Solution:
P = (2 ├Ч 3.1416 ├Ч 1500 ├Ч 10) / 60
P тЙИ 1570 Watts or 1.57 kW

тЬЕ Use this formula when:
тАв Designing shafts
тАв Selecting motors
тАв Analyzing rotating components in mechanical projects
рдЗрд╕ рдлреЙрд░реНрдореВрд▓реЗ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░реЗрдВ рдЬрдм рдЖрдк рд╢рд╛рдлреНрдЯ рдбрд┐рдЬрд╝рд╛рдЗрди рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реЛрдВ, рдореЛрдЯрд░ рдЪреБрди рд░рд╣реЗ рд╣реЛрдВ рдпрд╛ рдХрд┐рд╕реА рдШреВрд░реНрдгрди рдШрдЯрдХ рдХрд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реЛрдВред


ЁЯТм Found it useful? Drop a тЪЩя╕П in the comments and follow for daily core mechanical design insights!
рдЕрдЧрд░ рдпрд╣ рдЙрдкрдпреЛрдЧреА рд▓рдЧрд╛, рддреЛ рдХреЙрдореЗрдВрдЯ рдореЗрдВ тЪЩя╕П рдбрд╛рд▓реЗрдВ рдФрд░ рд░реЛрдЬрд╝рд╛рдирд╛ рдореИрдХреЗрдирд┐рдХрд▓ рдбрд┐рдЬрд╝рд╛рдЗрди рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реА рдкреЛрд╕реНрдЯреНрд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдлреЙрд▓реЛ рдХрд░реЗрдВред


#MechanicalEngineering #TorqueVsPower #MotorSelection #EngineeringFormulas #MachineDesign #PowerAndTorque #MechanicalBasics #CoreMechanical #DesignEngineering #EngineeringTips #MechFacts #RPM #Nm #Watt #HindiEngineering #EngineeringCheatSheet

20 - 1

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 1 week ago

ЁЯМК Cavitation in Pump (English & Hindi):

Cavitation is a condition in which bubbles or vapor pockets form in the liquid being pumped. This happens when the pressure in the pump falls below the liquidтАЩs vapor pressure. These bubbles collapse violently when they reach higher-pressure areas, causing noise, vibration, and damage to the pumpтАЩs impeller and other parts.

Causes:
тАв Low inlet pressure
тАв High pump speed (RPM)
тАв High fluid temperature
тАв Improper pump selection or installation

Effects:
тАв Damage to the impeller
тАв Reduced efficiency
тАв Vibration and noise
тАв Shorter pump life

ЁЯМК рдкрдВрдк рдореЗрдВ рдХреИрд╡рд┐рдЯреЗрд╢рди (Hindi):

рдХреИрд╡рд┐рдЯреЗрд╢рди рд╡рд╣ рд╕реНрдерд┐рддрд┐ рд╣реИ рдЬрдм рдкрдВрдк рдореЗрдВ рддрд░рд▓ рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рдЫреЛрдЯреЗ-рдЫреЛрдЯреЗ рд╡рд╛рд╖реНрдк рдХреЗ рдмреБрд▓рдмреБрд▓реЗ (bubbles) рдмрди рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВред рдпрд╣ рддрдм рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ рдЬрдм рдкрдВрдк рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рджрдмрд╛рд╡ рдЗрддрдирд╛ рдХрдо рд╣реЛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рд╡рд╣ рддрд░рд▓ рдХреЗ рд╡рд╛рд╖реНрдк рджрдмрд╛рд╡ (vapor pressure) рд╕реЗ рднреА рдиреАрдЪреЗ рдЪрд▓рд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдпреЗ рдмреБрд▓рдмреБрд▓реЗ рдЬрдм рдЬрд╝реНрдпрд╛рджрд╛ рджрдмрд╛рд╡ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╣рд┐рд╕реНрд╕реЗ рдореЗрдВ рдкрд╣реБрдБрдЪрддреЗ рд╣реИрдВ, рддреЛ рддреЗрдЬреА рд╕реЗ рдлрдЯрддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рд╢реЛрд░, рдХрдВрдкрди рдФрд░ рдкрдВрдк рдХреЗ рдкреБрд░реНрдЬрд╝реЛрдВ (рдЬреИрд╕реЗ рдЗрдореНрдкреЗрд▓рд░) рдХреЛ рдиреБрдХрд╕рд╛рди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред

рдореБрдЦреНрдп рдХрд╛рд░рдг:
тАв рдЗрдирд▓реЗрдЯ (inlet) рдкрд░ рдХрдо рджрдмрд╛рд╡
тАв рдмрд╣реБрдд рдЬрд╝реНрдпрд╛рджрд╛ рдкрдВрдк рдХреА рдЧрддрд┐ (RPM)
тАв рдЙрдЪреНрдЪ рддрд╛рдкрдорд╛рди рд╡рд╛рд▓реА рддрд░рд▓ рд╕рд╛рдордЧреНрд░реА
тАв рдкрдВрдк рдХрд╛ рдЧрд▓рдд рдЪрдпрди рдпрд╛ рдЦрд░рд╛рдм рдЗрдВрд╕реНрдЯреЙрд▓реЗрд╢рди

рдкреНрд░рднрд╛рд╡:
тАв рдЗрдореНрдкреЗрд▓рд░ рдХреЛ рдиреБрдХрд╕рд╛рди
тАв рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдореЗрдВ рдХрдореА
тАв рд╢реЛрд░ рдФрд░ рдХрдВрдкрди
тАв рдкрдВрдк рдХреА рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдХрдореА

тАв #PumpCavitation
#Cavitation #PumpFailure #FluidDynamics #MechanicalEngineering #IndustrialMaintenance #PumpTroubleshooting
#RotatingEquipment

19 - 0

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 1 week ago

Heat Exchangers
рд╣реАрдЯ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬрд░ рдРрд╕реЗ рдЙрдкрдХрд░рдг рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ рдЬреЛ рджреЛ рдпрд╛ рдЕрдзрд┐рдХ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рддрд╛рдкрдорд╛рди рд╡рд╛рд▓реЗ рддрд░рд▓реЛрдВ (fluids) рдХреЗ рдмреАрдЪ рддрд╛рдкреАрдп рдКрд░реНрдЬрд╛ (thermal energy) рдХрд╛ рдЖрджрд╛рди-рдкреНрд░рджрд╛рди рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ, рдмрд┐рдирд╛ рдЙрдиреНрд╣реЗрдВ рдЖрдкрд╕ рдореЗрдВ рдорд┐рд▓рд╛рдПред рдЗрдирдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдмрд┐рдЬрд▓реА рд╕рдВрдпрдВрддреНрд░реЛрдВ, HVAC (рд╣реАрдЯрд┐рдВрдЧ, рд╡реЗрдВрдЯрд┐рд▓реЗрд╢рди рдФрд░ рдПрдпрд░ рдХрдВрдбреАрд╢рдирд┐рдВрдЧ), рд░реЗрдлреНрд░рд┐рдЬрд░реЗрд╢рди рдФрд░ рд░рд╛рд╕рд╛рдпрдирд┐рдХ рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рдмрдбрд╝реЗ рдкреИрдорд╛рдиреЗ рдкрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

рдХрд╛рд░реНрдп рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд (Working Principle):

ЁЯСЙ рдЗрд╕рдХрд╛ рдореВрд▓ рд╕рд┐рджреНрдзрд╛рдВрдд рдЪрд╛рд▓рдХрддрд╛ (conduction) рдФрд░ рд╕рдВрд╡рд╣рди (convection) рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдКрд╖реНрдорд╛ рдХрд╛ рд╣рд╕реНрддрд╛рдВрддрд░рдг рд╣реИред рдПрдХ рддрд░рд▓ рдЯреНрдпреВрдмреЛрдВ рдпрд╛ рдкреНрд▓реЗрдЯреЛрдВ рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рдмрд╣рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрдмрдХрд┐ рджреВрд╕рд░рд╛ рдЙрд╕рдХреЗ рд╡рд┐рдкрд░реАрдд (counterflow), рд╕рдорд╛рди (parallel flow), рдпрд╛ рд▓рдВрдмрд╡рдд (crossflow) рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ рдмрд╣рддрд╛ рд╣реИред рдЧрд░реНрдо рддрд░рд▓ рд╕реЗ рдардВрдбреЗ рддрд░рд▓ рдХреА рдУрд░ рдКрд╖реНрдорд╛ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬрд░ рдХреА рд╕рддрд╣ рд╕реЗ рд╣реЛрдХрд░ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рд┐рдд рд╣реЛрддреА рд╣реИред

т╕╗

рд╣реАрдЯ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬрд░ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░:

1я╕ПтГг рд╢реЗрд▓ рдФрд░ рдЯреНрдпреВрдм (Shell and Tube):

ЁЯТа рдПрдХ рддрд░рд▓ рдЯреНрдпреВрдмреЛрдВ рдХреЗ рдмрдВрдбрд▓ рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рдмрд╣рддрд╛ рд╣реИ, рджреВрд╕рд░рд╛ рддрд░рд▓ рдПрдХ рдмрдбрд╝реЗ рд╢реЗрд▓ рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рдЯреНрдпреВрдмреЛрдВ рдХреЗ рдКрдкрд░ рд╕реЗ рдмрд╣рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯТа рдпрд╣ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рддреЗрд▓ рд░рд┐рдлрд╛рдЗрдирд░рд┐рдпреЛрдВ рдФрд░ рдкрд╛рд╡рд░ рдкреНрд▓рд╛рдВрдЯреНрд╕ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпрддрдГ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред

2я╕ПтГг рдкреНрд▓реЗрдЯ рд╣реАрдЯ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬрд░ (Plate Heat Exchanger):

ЁЯТа рдкрддрд▓реА, рдирд╛рд▓реАрджрд╛рд░ рдзрд╛рддреБ рдкреНрд▓реЗрдЯреЛрдВ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдХреЗ рд╕рдорд╛рдирд╛рдВрддрд░ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ рдЪреИрдирд▓ рдмрдирд╛рдП рдЬрд╛рддреЗ рд╣реИрдВред
ЁЯТа рдЙрдЪреНрдЪ рддрд╛рдкреАрдп рджрдХреНрд╖рддрд╛; HVAC рдФрд░ рдЦрд╛рджреНрдп рдкреНрд░рд╕рдВрд╕реНрдХрд░рдг рдореЗрдВ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

3я╕ПтГг рдПрдпрд░ рдХреВрд▓реНрдб (рдлрд┐рди рдлреИрди) (Air Cooled - Fin Fan):

ЁЯТа рдЯреНрдпреВрдмреЛрдВ рдореЗрдВ рдмрд╣рддреЗ рддрд░рд▓ рдХреЛ рдардВрдбрд╛ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣рд╡рд╛ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдмреЗрд╣рддрд░ рдЧрд░реНрдореА рд╣рдЯрд╛рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдлрд┐рдиреНрд╕ рд▓рдЧреЗ рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВред
ЁЯТа рдпрд╣ рджреВрд░рд╕реНрде рдпрд╛ рдмрд╛рд╣рд░реА рд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдореЗрдВ рдЖрдо рд╣реИред

4я╕ПтГг рдбрдмрд▓ рдкрд╛рдЗрдк (Double Pipe):

ЁЯТа рдПрдХ рдкрд╛рдЗрдк рджреВрд╕рд░реА рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рд╣реЛрддреА рд╣реИ; рддрд░рд▓ рд╡рд┐рдкрд░реАрдд рджрд┐рд╢рд╛рдУрдВ рдореЗрдВ рдмрд╣рддреЗ рд╣реИрдВред
ЁЯТа рд╕рд░рд▓ рдФрд░ рдХреЙрдореНрдкреИрдХреНрдЯ; рдЫреЛрдЯреЗ рдкреИрдорд╛рдиреЗ рдХреА рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреБрдХреНрддред

5я╕ПтГг рд╕рд░реНрдкрд┐рд▓ рд╣реАрдЯ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬрд░ (Spiral Heat Exchanger):

ЁЯТа рддрд░рд▓ рд╕рд░реНрдкрд┐рд▓ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣ рдкрдереЛрдВ рдореЗрдВ рдмрд╣рддреЗ рд╣реИрдВ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рдпрд╣ рдХреЙрдореНрдкреИрдХреНрдЯ рдФрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдХреБрд╢рд▓ рдмрдирддрд╛ рд╣реИред
ЁЯТа рдЧрд╛рдврд╝реЗ (viscous) рдпрд╛ рдЧрдВрджреЗ (fouling) рддрд░рд▓реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЙрдкрдпреБрдХреНрддред

рд╣рд░ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рдЪрдпрди рддрд╛рдкрдорд╛рди, рджрд╛рдм, рддрд░рд▓ рдХреЗ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдФрд░ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред

ЁЯСЙ Heat exchangers are devices that transfer thermal energy between two or more fluids at different temperatures without mixing them. They are widely used in power plants, HVAC, refrigeration, and chemical processes.

Working Principle:

ЁЯСЙ The basic principle is heat transfer through conduction and convection. One fluid flows through tubes or plates while another flows over them in the opposite (counterflow), same (parallel flow), or perpendicular (crossflow) direction. Heat moves from the hotter fluid to the cooler one through the exchanger surface.

Types of Heat Exchangers:

1я╕ПтГг Shell and Tube:

ЁЯТа One fluid flows through a bundle of tubes; the other flows over the tubes inside a larger shell.
ЁЯТа Common in oil refineries and power plants.

2я╕ПтГг Plate Heat Exchanger:

ЁЯТа Uses thin, corrugated metal plates stacked to create parallel flow channels.
ЁЯТа High heat transfer efficiency; used in HVAC and food processing.

3я╕ПтГг Air Cooled (Fin Fan):

ЁЯТа Uses air to cool fluid in tubes with fins for better heat dissipation.
ЁЯТа Common in remote or outdoor installations.

4я╕ПтГг Double Pipe:

ЁЯТа One pipe inside another; fluids flow in opposite directions.
ЁЯТа Simple and compact; used for small-scale applications.

5я╕ПтГг Spiral Heat Exchanger:

ЁЯТа Fluids move in spiral flow paths for compactness and high efficiency.
ЁЯТа Suitable for viscous or fouling fluids.

Each type is selected based on temperature, pressure, fluid type, and required efficiency.

31 - 0

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 1 week ago

рд╕реЗрдВрдЯреНрд░реАрдлреНрдпреВрдЧрд▓ рдкрдВрдк рдореЗрдВ рд╕рдХреНрд╢рди рд▓рд╛рдЗрди рдХрд╛ рд╡реНрдпрд╛рд╕ (рдбрд╛рдпрд╛рдореАрдЯрд░) рдЖрдорддреМрд░ рдкрд░ рдбрд┐рд╕реНрдЪрд╛рд░реНрдЬ рд▓рд╛рдЗрди рд╕реЗ рдмрдбрд╝рд╛ рдХреНрдпреЛрдВ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?

тЬЕ 1. рд╕рдХреНрд╢рди рдореЗрдВ рдлреНрд░рд┐рдХреНрд╢рди рд▓реЙрд╕ рдХреЛ рдХрдо рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП

тЖТ рдмрдбрд╝рд╛ рд╕рдХреНрд╢рди рдкрд╛рдЗрдк = рдХрдо рджреНрд░рд╡ рдЧрддрд┐ (Velocity)
тЖТ рдХрдо рдЧрддрд┐ = рдкрд╛рдЗрдк рдореЗрдВ рдХрдо рдШрд░реНрд╖рдг рд╣рд╛рдирд┐ (Friction Loss)
тЖТ рдЗрд╕рд╕реЗ рдкрдВрдк рдХреЗ рд╕рдХреНрд╢рди рд╕рд╛рдЗрдб рдкрд░ рдЙрдЪреНрдЪ рджрдмрд╛рд╡ (Pressure) рдмрдирд╛рдП рд░рдЦрдирд╛ рдЖрд╕рд╛рди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред

ЁЯФ╣ рдХрдо рдШрд░реНрд╖рдг = рдЕрдзрд┐рдХ NPSHa (рдиреЗрдЯ рдкреЙрдЬрд┐рдЯрд┐рд╡ рд╕рдХреНрд╢рди рд╣реЗрдб рдЕрд╡реЗрд▓реЗрдмрд▓), рдЬреЛ рдХреИрд╡рд┐рдЯреЗрд╢рди рдХреЛ рд░реЛрдХрдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред


тЬЕ 2. NPSHa рдХреЛ NPSHr рд╕реЗ рдКрдкрд░ рдмрдирд╛рдП рд░рдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП

тЖТ рдпрджрд┐ рд╕рдХреНрд╢рди рдкреНрд░реЗрд╢рд░ рд╡рд╛рд╖реНрдк рджрд╛рдм (Vapor Pressure) рд╕реЗ рдиреАрдЪреЗ рдЪрд▓рд╛ рдЬрд╛рдП, рддреЛ рдХреИрд╡рд┐рдЯреЗрд╢рди рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
тЖТ рдмрдбрд╝рд╛ рдбрд╛рдпрд╛рдореАрдЯрд░ рдкреНрд░реЗрд╢рд░ рдбреНрд░реЙрдк рдХреЛ рдХрдо рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рд╕рдХреНрд╢рди рдкреНрд░реЗрд╢рд░ рд╡рд╛рд╖реНрдк рджрд╛рдм рд╕реЗ рдКрдкрд░ рдмрдирд╛ рд░рд╣рддрд╛ рд╣реИред
тЖТ рдпрд╣ рдЦрд╛рд╕рдХрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рдлреНрд▓реЛ рдпрд╛ рдЧрд░реНрдо рддрд░рд▓ рд╡рд╛рд▓реА рдкреНрд░рдгрд╛рд▓рд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ рдмрд╣реБрдд рдЬрд░реВрд░реА рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред

тЬЕ 3. рдбрд┐рд╕реНрдЪрд╛рд░реНрдЬ рд╕рд╛рдЗрдб рдореЗрдВ рдЙрдЪреНрдЪ рджрдмрд╛рд╡ рдХреЛ рд╕рдВрднрд╛рд▓рдиреЗ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рд╣реЛрддреА рд╣реИ

тЖТ рдбрд┐рд╕реНрдЪрд╛рд░реНрдЬ рд╕рд╛рдЗрдб рдкрд░ рджреНрд░рд╡ рдкрд╣рд▓реЗ рд╕реЗ рдкрдВрдк рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкреНрд░реЗрд╕рд░рд╛рдЗрдЬ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред
тЖТ рдЙрдЪреНрдЪ рджрдмрд╛рд╡ = рдЫреЛрдЯрд╛ рдкрд╛рдЗрдк рднреА рддрд░рд▓ рдХреЛ рдЖрд╕рд╛рдиреА рд╕реЗ рдкреНрд░рд╡рд╛рд╣рд┐рдд рдХрд░ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред
тЖТ рдбрд┐рд╕реНрдЪрд╛рд░реНрдЬ рдореЗрдВ рдереЛрдбрд╝рд╛ рдЕрдзрд┐рдХ рд╡реЗрдЧ (Velocity) рд╕реНрд╡реАрдХрд╛рд░реНрдп рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ тАФ рдХрдИ рдмрд╛рд░ рдпрд╣ рд╡рд╛рдВрдЫрдиреАрдп рднреА рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред

рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖:
рдмрдбрд╝рд╛ рд╕рдХреНрд╢рди рдкрд╛рдЗрдк рд╕реНрдореВрдж рдФрд░ рдХреИрд╡рд┐рдЯреЗрд╢рди-рд░рд╣рд┐рдд рд╕рдВрдЪрд╛рд▓рди рд╕реБрдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИ, рдЬрдмрдХрд┐ рдЫреЛрдЯрд╛ рдбрд┐рд╕реНрдЪрд╛рд░реНрдЬ рдкрд╛рдЗрдк рдкреНрд░реЗрд╢рд░ рдмрдирд╛рдП рд░рдЦрддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдлреНрд▓реЛ рдХреЛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред

Why is the suction line diameter in a centrifugal pump usually larger than the discharge line diameter?

тЬЕ 1. To reduce friction loss in the suction line

тЖТ Larger suction pipe = Lower fluid velocity
тЖТ Lower velocity = Less friction loss in the pipe
тЖТ This helps maintain higher pressure on the suction side of the pump.

ЁЯФ╣ Lower friction = Higher NPSHa (Net Positive Suction Head Available), which helps prevent cavitation.

тЬЕ 2. To keep NPSHa above NPSHr

тЖТ If the suction pressure drops below the vapor pressure of the liquid, cavitation can occur.
тЖТ A larger diameter reduces pressure drop, keeping suction pressure above the vapor pressure.
тЖТ This is especially important in systems with high flow rates or hot liquids.

тЬЕ 3. The discharge side can handle higher pressures

тЖТ On the discharge side, the fluid is already pressurized by the pump.
тЖТ Higher pressure = A smaller pipe can still carry the fluid effectively.
тЖТ Slightly higher velocity on the discharge side is acceptable тАФ and sometimes even desirable.

Conclusion:

A larger suction pipe ensures smoother and cavitation-free operation, while a smaller discharge pipe helps maintain pressure and control flow.

34 - 3

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 2 weeks ago

What is Vernier Caliper & How to Use It? | рд╡рд░реНрдирд┐рдпрд░ рдХреИрд▓рд┐рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдЗрд╕рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ? ЁЯУП


For More Information please watch : https://youtu.be/vrwzv4IMW6M?si=wySaT...


ЁЯУМ Vernier Caliper рдПрдХ рдЕрддреНрдпрдВрдд рд╕рдЯреАрдХ рдорд╛рдкрдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдпрдВрддреНрд░ рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рд╕реА рд╡рд╕реНрддреБ рдХреА рд▓рдВрдмрд╛рдИ, рдмрд╛рд╣рд░реА рд╡реНрдпрд╛рд╕, рднреАрддрд░реА рд╡реНрдпрд╛рд╕, рдФрд░ рдЧрд╣рд░рд╛рдИ рдХреЛ рдорд╛рдкрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
ЁЯФН What is Vernier Caliper? | рд╡рд░реНрдирд┐рдпрд░ рдХреИрд▓рд┐рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ?
A Vernier Caliper is a precision measuring instrument that can measure dimensions up to 0.02 mm or 0.01 mm accuracy.
It is widely used in mechanical workshops, quality control labs, engineering training centers, and industrial applications.
рд╡рд░реНрдирд┐рдпрд░ рдХреИрд▓рд┐рдкрд░ рдПрдХ рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдЙрдкрдХрд░рдг рд╣реИ рдЬрд┐рд╕рд╕реЗ рд╣рдо рдХрд┐рд╕реА рд╡рд╕реНрддреБ рдХреА рд▓рдВрдмрд╛рдИ, рдЪреМрдбрд╝рд╛рдИ, рдореЛрдЯрд╛рдИ, рдЧрд╣рд░рд╛рдИ, рдФрд░ рд╡реНрдпрд╛рд╕ рдХреЛ рдмрд╣реБрдд рд╕рдЯреАрдХрддрд╛ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдорд╛рдк рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ тАФ рдЖрдорддреМрд░ рдкрд░ 0.02 mm рддрдХ рдХреА рд╕рдЯреАрдХрддрд╛ред


тЪЩя╕П Main Parts of Vernier Caliper | рд╡рд░реНрдирд┐рдпрд░ рдХреИрд▓рд┐рдкрд░ рдХреЗ рдореБрдЦреНрдп рднрд╛рдЧ
1я╕ПтГг Fixed Jaw (рд╕реНрдерд┐рд░ рдЬрдмрдбрд╝рд╛)
2я╕ПтГг Sliding Jaw (рдЪрд▓рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЬрдмрдбрд╝рд╛)
3я╕ПтГг Main Scale (рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдХреЗрд▓)
4я╕ПтГг Vernier Scale (рд╡рд░реНрдирд┐рдпрд░ рд╕реНрдХреЗрд▓)
5я╕ПтГг Depth Measuring Blade (рдЧрд╣рд░рд╛рдИ рдорд╛рдкрдиреЗ рдХреА рдмреНрд▓реЗрдб)
6я╕ПтГг Lock Screw (рд▓реЙрдХ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рд╕реНрдХреНрд░реВ)
7я╕ПтГг Fine Adjustment Screw (рд╕реВрдХреНрд╖реНрдо рд╕рдорд╛рдпреЛрдЬрди рд╕реНрдХреНрд░реВ)

ЁЯЫая╕П How to Use Vernier Caliper | рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ?


Step-by-Step Process:
тЬЕ External Measurement (рдмрд╛рд╣рд░реА рдорд╛рдк):
рдХрд┐рд╕реА рд╡рд╕реНрддреБ рдЬреИрд╕реЗ рдкрд╛рдЗрдк рдпрд╛ рд░реЙрдб рдХрд╛ рдмрд╛рд╣рд░реА рд╡реНрдпрд╛рд╕ рдорд╛рдкрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП jaws рдХреЗ рдмреАрдЪ object рд░рдЦреЗрдВ рдФрд░ reading рд▓реЗрдВред
тЬЕ Internal Measurement (рднреАрддрд░реА рдорд╛рдк):
рдЫреЗрдж (hole) рдпрд╛ рдкрд╛рдЗрдк рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рдХреЗ рд╡реНрдпрд╛рд╕ рдХреЛ рдорд╛рдкрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЫреЛрдЯреЗ jaws рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░реЗрдВред
тЬЕ Depth Measurement (рдЧрд╣рд░рд╛рдИ рдорд╛рдк):
Depth Blade рдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рдЫреЗрдж рдпрд╛ рдЦрд╛рдВрдЪреЗ рдореЗрдВ рдбрд╛рд▓рдХрд░ рдЧрд╣рд░рд╛рдИ рдорд╛рдк рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред


ЁЯзо Reading рдХреИрд╕реЗ рд▓реЗрдВ? (Example Included)
Example:
Main Scale Reading (MSR) = 20 mm
Vernier Scale Division (VSD) matching with main scale = 6
Least Count (LC) = 0.02 mm
Total Reading = MSR + (VSD ├Ч LC)
= 20 + (6 ├Ч 0.02)
= 20.12 mm


ЁЯОп Where to Use? | рдЗрд╕рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд╣рд╛рдБ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ?
ЁЯФ╣ Engineering Workshops
ЁЯФ╣ Inspection Labs
ЁЯФ╣ ITI & Diploma Training
ЁЯФ╣ Quality Control Departments
ЁЯФ╣ Research & Development Labs


ЁЯУМ Conclusion | рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖
Vernier Caliper рд╣рд░ рддрдХрдиреАрдХреА рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереА, рдлрд┐рдЯрд░, рдФрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдПрдХ рдЬрд░реВрд░реА рдорд╛рдкрдиреЗ рдХрд╛ рдЙрдкрдХрд░рдг рд╣реИред
рд╕рд╣реА рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдФрд░ рд░реАрдбрд┐рдВрдЧ рддрдХрдиреАрдХ рд╕реЗ рдЖрдк рдорд╛рдк рдХреА рджреБрдирд┐рдпрд╛ рдореЗрдВ рдирд┐рдкреБрдг рдмрди рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред
ЁЯзСтАНЁЯПн рдХреНрдпрд╛ рдЖрдкрдиреЗ рд╡рд░реНрдирд┐рдпрд░ рдХреИрд▓рд┐рдкрд░ рд╕реЗ рдорд╛рдк рд▓реЗрдирд╛ рд╕реАрдЦрд╛ рд╣реИ?
ЁЯСЗ рдХрдореЗрдВрдЯ рдореЗрдВ рдЕрдкрдиреЗ рдЕрдиреБрднрд╡ рдФрд░ рдкреНрд░рд╢реНрди рд╢реЗрдпрд░ рдХрд░реЗрдВ!


#VernierCaliper #Metrology #MeasurementTools #FitterTrade #MechanicalEngineering #ITI #WorkshopPractice #HindiEnglishPost #PrecisionMeasurement #EngineeringTools #LearnWithRajanSir

16 - 0

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 3 weeks ago

Micrometer Basics | How to Read & Use for Accurate Measurements|
https://youtu.be/BFIwpOSuQHY

11 - 0

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 2 months ago

Name of this machine?

25 - 1

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 3 months ago

рд╣реЛрд▓реА рдХреА рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рд╢реБрднрдХрд╛рдордирд╛рдПрдВ! ЁЯОиЁЯМ╕ЁЯФе

рдирдП рд░рдВрдЧреЛрдВ рдХреА рдмрд╣рд╛рд░ рдЖрдИ рд╣реИ,
рдЦреБрд╢рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕реМрдЧрд╛рдд рд▓рд╛рдИ рд╣реИред
рдЧреБрд▓рд╛рд▓ рдЙрдбрд╝рд╛рдПрдВ, рд░рдВрдЧ рд▓рдЧрд╛рдПрдВ,
рдкреНрдпрд╛рд░ рдФрд░ рдЕрдкрдирд╛рдкрди рдмрдврд╝рд╛рдПрдВред

тЬи рдЖрдк рд╕рднреА рдХреЛ рд╣реЛрд▓реА рдХреА рд╣рд╛рд░реНрджрд┐рдХ рд╢реБрднрдХрд╛рдордирд╛рдПрдВ! тЬи
рд░рдВрдЧреЛрдВ рдХрд╛ рдпрд╣ рддреНрдпреЛрд╣рд╛рд░ рдЖрдкрдХреЗ рдЬреАрд╡рди рдореЗрдВ рдЦреБрд╢рд┐рдпрд╛рдВ, рд╕рдореГрджреНрдзрд┐ рдФрд░ рдЖрдирдВрдж рд▓рд╛рдП!

ЁЯОЙ рд╣реЛрд▓реА рд╣реИ! ЁЯОЙ

#HappyHoli #Holi2025 #рд░рдВрдЧреЛрдВ_рдХрд╛_рддреНрдпреЛрд╣рд╛рд░

22 - 0

MECHANICAL ENGINEERING SKILLS
Posted 3 months ago

Precision matters in every measurement! ЁЯЫая╕П Can you guess the most common mistake people make while using a measuring tape? ЁЯдФ
Drop your answers in the comments! ЁЯТм LetтАЩs see who gets it right! тЬЕ

рд╕рдЯреАрдХ рдорд╛рдк рд▓реЗрдирд╛ рдмрд╣реБрдд рдЬрд░реВрд░реА рд╣реИ! ЁЯЫая╕П рдХреНрдпрд╛ рдЖрдк рдЕрдиреБрдорд╛рди рд▓рдЧрд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рдореЗрдЬрд╝рд░рд┐рдВрдЧ рдЯреЗрдк рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рддреЗ рд╕рдордп рд▓реЛрдЧ рд╕рдмрд╕реЗ рдЖрдо рдЧрд▓рддреА рдХреНрдпрд╛ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ? ЁЯдФ

рдЕрдкрдиреЗ рдЬрд╡рд╛рдм рдХрдореЗрдВрдЯ рдореЗрдВ рджреЗрдВ! ЁЯТм рджреЗрдЦрддреЗ рд╣реИрдВ рдХреМрди рд╕рд╣реА рдЬрд╡рд╛рдм рджреЗрддрд╛ рд╣реИ! тЬЕ

16 - 2