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“流體力學”課程教學模式改革探索

2013-12-31 00:00:00楊衛波?毛紅亞
中國電力教育 2013年23期

摘要:針對“流體力學”課程理論性強、公式多、難以理解的特點,結合教學實踐與體會,從教學內容、教學方法及考核方式三方面對“流體力學”課程教學模式的改革進行了探索,為改善流體力學的教學效果及進一步開展教學改革提供了指導。

關鍵詞:流體力學;教學模式;改革

作者簡介:楊衛波(1975-),男,湖北安陸人,揚州大學能源與動力工程學院,副教授;毛紅亞(1976-),女,湖北天門人,揚州大學財務處,會計師。(江蘇 揚州 225127)

中圖分類號:G642.0 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0079(2013)23-0083-02

“流體力學”作為土木、機械、能源、動力、環境、化工等學科的一門主干技術基礎課程,由于其理論性強、概念抽象、方程繁瑣、難以理解與記憶,導致學生學習的難度較大,從而影響教學進程和專業人才培養的質量。因此,如何針對“流體力學”課程自身特點,結合專業建設目標,探索出一套新的適合各專業培養目標的流體力學教學模式具有非常重要的意義。本文結合工科院校學生的實際情況及筆者教學實踐與體會,從教學內容、教學方法及考核方式三方面對流體力學教學模式改革進行了深入的探析。

一、教學內容

1.教學內容的選擇

教學內容的選擇對于提高教學質量、改善教學效果具有重要的意義。根據教育心理學理論,[1]在教學中應把課程中具有廣泛遷移價值的科學成果作為教材的主要內容,從而可實現利用已有知識來同化現有知識的作用,提高學生的接受能力。“流體力學”作為大學工科專業的一門課程,雖然其內容相對比較陌生,但其所包含的基本知識卻貫穿于中學相關課程之中。如流體力學中的速度、壓力、壓強、質量守恒方程、能量守恒方程及動量守恒方程等,學生均在中學物理中均學過,因此在講述相關內容時可以將其與中學內容相聯系,從而提高學生的理解能力。又如在講述管路的串聯與并聯特性時,其流量、阻力及阻抗特性正好與中學物理中電學的串聯與并聯電路的電流、電阻特性一致,如果在講述之前引出中學的電路串并聯原理,則可大大加強學生對管路串并聯水力特性的理解能力。因此,根據學習遷移理論,將相關內容與學生已有知識進行對接,并闡述其相互之間的關系,不僅可以有效發揮學生利用所學知識來同化現有知識的作用,而且對于改善教學效果具有積極作用。

2.教學內容的編排

要合理編排教學內容就必須使教材結構化、一體化,以使構成教材內容的各要素具有科學、合理的邏輯關系。目前,國內“流體力學”課程的教學體系一般包括流體靜力學、流體動力學(理想流體流動與實際流體流動)、流動阻力損失、孔口管嘴管路流動及特殊流動現象等。每部分內容既獨立,同時各部分之間又有相互的聯系。為了使學生容易學習,可以按照流體力學實際應用路線由簡單到復雜的方式來編排教學內容。如可以從最簡單的流體靜力學部分開始,因為靜力學部分中學物理中已講授,生活中很常見,學生容易接受。由于靜止是相對的,運動才是絕對的,自然界流體應用中更多的是運動著的流體,讓學生明白這個道理后很自然將教學內容過渡到流體動力學部分,從而可提高學生繼續往下學習的興趣。在講述流體動力學部分時,先從簡單的一元理想流體運動部分著手,然后逐步過渡到多元理想流體流動及實際流體運動。在講到實際流體運動時,由于能量方程中出現了阻力損失項,這樣就很自然將內容過渡到流動阻力損失計算這一部分內容。由于生活中的復雜管路往往是由簡單管路串聯與并聯而構成,因此,復雜管路的水力特性(流量、阻力等)需要確定,這樣就可以根據流體力學實際應用需要將內容由阻力損失部分轉移到孔口管嘴管路流動部分。最后,根據各專業培養需要,選擇適合的特殊流動現象內容進行講解,以加強流體力學的實際工程應用。這種以流體力學實際應用路線由簡單到復雜作為主線的教學內容選擇模式,內容組織層次感較強,講起來更加引人入勝和重點突出,教學過程相對簡化。

3.教學內容的彈性化

教學內容彈性化有兩個方面的含義:一方面要根據每屆學生不同的知識背景和不同的定位要求,采用不同的表達方式,以滿足學生多樣化的學習需要。另一方面是要根據時代的發展,不斷更新教學內容,以適應最新科技發展的需要。[2]例如在“流體力學”教學過程中,為了讓學生更容易接受,可以刪去大量的數學公式推導,如流體連續性方程、動量方程、能量方程的推導等,這些內容對于學生是否掌握流體力學基本知識并無影響。又如,對于不同的學生群體,應根據學生今后的定位不同選擇適當的教學內容,對于高職高專的學生,由于其畢業后大多數要走出校門從事實際工作,因此,在講述時應側重于流體力學實際應用方面的知識。而對于普通本科院校的學生而言,畢業后有相當一部分的學生要繼續從事相關的研究工作(如考研等)。因此,應加強學生流體力學理論方面的教學與培養,以提高學生將來的研究能力。隨著時代的發展和計算機的普及,將計算機用于求解流體力學問題的計算流體力學已越來越顯示出其重要的作用。所以,流體力學教學中,適當介紹當今常用的計算流體力學商業軟件,如Fluent、Star-CD、CFX及Ansys等,以擴充學生的知識視野,為今后有意繼續深造的學生提供鋪墊。

4.教學內容與工程實際相結合

興趣是最好的教師。教育心理學[1]的研究表明:當學習內容與學生已有的知識和生活實際相聯系時,才能激發學生學習和解決問題的興趣。因此,在流體力學教學過程中,應結合專業目標盡可能多地介紹流體力學廣泛的工程應用背景,引導學生提高自主學習流體力學的興趣和積極性。如在講述流體靜力學中液體作用在曲面的總壓力計算時,可以介紹1998年特大洪水災害長江決堤事件等;在講到流體靜力學中平面總壓力計算時,可以適當引入長江三峽水壩閘門的設計與計算;在講到沿程與局部阻力損失[3]時,可以講述如何選擇水泵,并以每天生活用水管道供水為例來分析等;在講到動量方程應用時,引入如何確定彎管及分叉管路中水流對管道的沖擊力,從而可計算出管道支墩所受的推力;在講述畢托管時,可講述如何測量風管的風量與風壓,在講述傾斜式微壓計時,可與畢托管一起講述如何利用兩者來測量正壓與負壓風管段的動壓、靜壓及全壓等。任課教師在平時授課過程中,結合專業培養目標適當穿插講述一些發生在我們身邊的與流體力學有關的實例,使學生認識到流體力學在生活及工程中的重要性,激發其學習興趣,以提高教學效果。

二、教學方法

目前課堂授課中常用的教學方法主要有傳統教學模式與以多媒體技術為代表的現代教學模式。傳統教學模式是指教師通過口授、板書完成特定教學內容的一種課堂教學形式,該模式學生容易接受,可以達到預期教學目標。但缺乏創新與探索知識的功能,尤其是在當今知識快速更新的年代,更是面臨嚴峻的挑戰。現代教學模式是指在課堂教學中引入多媒體技術,通過形象逼真的動畫的運用,生動形象地展示教學內容,從而可以充分發揮學生學習的積極性,使教學方式形象生動,有利于培養學生的思維能力、想象能力和創造能力。

考慮到傳統與現代教學模式各自的優缺點,在流體力學教學過程中應將兩種教學方法有機結合起來。如在講述相關理論公式時,就以傳統的板書教學為主,對公式的推導和例題的講解,用板書的方式條理化,通過板書一邊寫、一邊對學生提問,一邊推導相關公式,讓學生參與到教學中,從而可以加強學生與教師間的互動,激發與調動學生的學習積極性。而在流體力學理論的工程應用部分則較多地采用多媒體課件,例如在講授層流與紊流[3]這部分內容時,單純地板書講解其概念很抽象,用多媒體課件展示雷洛實驗講解則直觀生動,容易理解。在講解孔口管嘴管路流動及虹吸現象時,用生動動畫顯示其流動全過程,可說明其流動過程中截面收縮及可能出現的真空現象,從而給學生留下深刻的印象。

三、考核方式

考核的作用主要是了解教師教與學生學的情況,及時發現問題以便改進。考核方式的合理性不僅能激發學生學習的興趣,同時還可以提高教學效果。“流體力學”作為一門理論性極強的基礎課程,傳統的考核通常采用平時考核與期末閉卷考試相結合的方式,兩者所占比例通常為30%與70%。平時考核主要是學生的出勤率與作業完成情況,而期末考試主要是卷面所取得的成績。這種考核方式存在一定的問題,不僅不能激發學生的學習熱情,在某種程度上還會使學生產生抵觸心理。由于流體力學中有大量的經驗公式和圖表,如阻力系數計算公式與莫迪圖、納維-斯托克斯方程等,若采取閉卷考試,則勢必要求學生背熟這么多的公式,容易陷入死記硬背的怪圈。

事實上,這部分內容的教學要求是讓學生能熟練應用這些公式和圖表解決工程實際問題,而不需要死記硬背。因此,在考核方式中可以嘗試平時開卷考核與期末閉卷考核相結合的考核方式。即將不適合閉卷考試的一些無法記憶而又要求學生掌握與應用的內容,放在平時教學中進行開卷考核,而將一些基本原理、基本概念、基本計算方法的考核放在期末閉卷考試中。這樣,一方面,通過平時不定期的考核能提高平時學生的出勤率,另一方面,通過平時考核也可以激發學生平時的學習興趣,提高學習效率;此外還可以通過考核及時發現問題,改善教學方法。通過這樣的考核方式,既能激發學生平時的學習興趣,同時還可以提高教學效果,考試結果能較真實地反映學生對本課程知識的掌握和應用能力。

四、結語

教學不僅是一門科學,也是一門藝術。每一種教學模式都有其特定的適用范圍和條件。流體力學作為工科院校相關專業的一門主干技術基礎課,由于其理論性強、概念抽象、經驗公式多,給其教與學帶來難度。如何根據專業特點將其與各專業培養目標進行有機結合,通過教學模式的探索使其教學融入到各專業人才培養中,將是“流體力學”教學模式改革的進一步目標。

參考文獻:

[1]譚頂良.高等教育心理學[M].南京:河海大學出版社,2006.

[2]劉立平,師少鵬.傳熱學課程教學的改革探索[J].高等農業教育,

2004,(3):74-75.

[3]龍天渝,蔡增基.流體力學[M].北京:中國建筑工業出版社,2004.

(責任編輯:劉輝)

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