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    新工科背景下建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)傳熱學課程教學研究

    2018-01-04 12:02:52王瑜李維談美蘭
    高等建筑教育 2018年5期
    關鍵詞:傳熱學新工科教學研究

    王瑜 李維 談美蘭

    摘要:在國家推進新工科建設的背景下,建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)傳熱學教學面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。文章在調(diào)研南京工業(yè)大學建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)(簡稱“環(huán)能專業(yè)”)傳熱學教學現(xiàn)狀的基礎上,針對教學方法、教學內(nèi)容和考核方式進行了探討,提出了一系列提升教學效果的措施,并且明確了新工科背景下互聯(lián)網(wǎng)的載體和催化劑作用。研究結論為環(huán)能專業(yè)傳熱學教學質(zhì)量的提升和該專業(yè)優(yōu)秀學生的培育提供了參考。

    關鍵詞:建筑環(huán)境與能源應用工程; 新工科;傳熱學;教學研究

    中圖分類號: TU83-4 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2909(2018)05-0014-06

    當前,世界范圍內(nèi)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速進行,以新技術、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式為特點的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,迫切需要培養(yǎng)造就一大批多樣化、創(chuàng)新型卓越工程科技人才。高校要主動服務國家戰(zhàn)略需求,主動服務行業(yè)企業(yè)需要,加快建設發(fā)展新工科,打造“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”的升級版,探索形成中國特色、世界水平的工程教育體系,促進中國從工程教育大國走向工程教育強國。

    2012年,教育部頒布了《普通高等學校本科專業(yè)目錄》和《普通高等學校本科專業(yè)設置管理規(guī)定》,將建筑節(jié)能技術與工程、建筑設施智能技術和建筑環(huán)境與設備工程合并為建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)。該專業(yè)目標是培養(yǎng)適應現(xiàn)代建筑發(fā)展的高級工程技術復合型人才,且專業(yè)內(nèi)容是制冷、傳熱、控制和節(jié)能等多領域的耦合,符合新工科特征。因此有必要針對建筑科技的安全化、智能化、節(jié)能化和環(huán)?;l(fā)展培養(yǎng)具備創(chuàng)新思維的專業(yè)人才,通過人才的輸送培養(yǎng)促進專業(yè)的進步。

    傳熱學是研究熱量傳遞規(guī)律的學科,環(huán)能專業(yè)中遇到的大部分技術問題都和熱量傳遞問題有關。2013年出版的《高等學校建筑環(huán)境與能源應用工程本科指導性專業(yè)規(guī)范》中明確提出,傳熱學屬于專業(yè)基礎核心知識[1],在課程體系和學生的認知體系中均占據(jù)重要地位。因此,新工科這一概念的提出,對傳熱學教學提出了新的任務和挑戰(zhàn)。傳熱學課程教學過程中,必須緊密結合新工科特征,與時俱進,積極吸收新的教學理念,探索新的教學方法,從而促進該專業(yè)人才培養(yǎng)體系的轉(zhuǎn)型與提高。作為江蘇省最早通過建設部專業(yè)評估的院校,南京工業(yè)大學環(huán)能專業(yè)已在培養(yǎng)模式和專業(yè)方向上開展大膽改革[2-4]。以作者的教學實踐為例,在調(diào)研學生反饋數(shù)據(jù)的基礎上探討傳熱學的教學內(nèi)容與教學方式,為新時期下傳熱學教學改革與探索提供參考。

    一、傳熱學的教學內(nèi)容與目標

    環(huán)能專業(yè)使用中國建筑工業(yè)出版社第六版教材[5](章熙民等編著),該教材較之高校常用的高等教育出版社第四版教材[6](楊世銘、陶文銓編著),深度有所降低,但更貼合環(huán)能專業(yè)的實際,如關于計算建筑熱負荷常用的周期性非穩(wěn)態(tài)導熱,在高教版教材中并未涉及,在本版教材中則闡述詳盡。傳熱學課程的教學目標是為環(huán)能專業(yè)學生完成暖通空調(diào)設計打基礎。傳熱學教學內(nèi)容包括三大塊,導熱、對流與輻射換熱。導熱部分包含穩(wěn)態(tài)導熱與非穩(wěn)態(tài)導熱兩大知識點;對流換熱部分包含換熱微分方程及理論基礎、單相流體對流換熱和相變流體對流換熱三部分知識點;輻射換熱部分包含熱輻射基本定律及表面間輻射計算兩部分知識點。另外,傳熱過程與換熱器部分作為傳熱學的實際應用介紹放在課程最后進行教學。

    二、傳熱學教學現(xiàn)狀及效果——以南京工業(yè)大學為例

    近年,為了更好地給學生創(chuàng)造課外實踐與創(chuàng)新機會,學校對環(huán)能系培養(yǎng)計劃進行了變更,傳熱學教學學時數(shù)由80學時減少為64學時。然而,課本教學內(nèi)容并未縮減,這就對教師教學方法提出了新的挑戰(zhàn)。如何在有限的時間內(nèi)高效地將知識傳授給學生是亟需解決的關鍵問題。作者在授課過程中,通過問卷調(diào)查的形式獲得學生對課程教學的反饋,如表1所示。同時調(diào)研了學生對課程的期望收獲,如圖1所示。調(diào)研對象為作者授課的環(huán)能專業(yè)15級學生,共84人。

    三、傳熱學教學方法和教學內(nèi)容的創(chuàng)新

    針對上述反饋,對傳熱學教學提出一系列創(chuàng)新想法,主要分為教學方法、教學內(nèi)容、考核方式以及互聯(lián)網(wǎng)載體作用四個方面,具體組成可參見圖2。

    (一)傳熱學教學方法的改進

    由表1可知,傳統(tǒng)的授課式教學方法仍然是學生最容易接受的教學方法。究其原因,是這種方法傳授知識較為直觀,通過教師的細致講解能夠降低學生的理解難度?,F(xiàn)階段較為流行的以學生自行討論和完成習題為主、教師為輔的教學方法接受度不高,至少在基礎課教學領域不是特別適用。故教師的精力仍然應該集中在傳統(tǒng)授課上,授課時可以添加新技術和新手段,以促進學生對知識的掌握和理解。如講授輻射換熱時,由于其傳熱原理與導熱和對流差別較大,學生接受度較差。此時,使用案例和CFD結合的教學方法較之傳統(tǒng)的直接開講效果較好。如向?qū)W生提問“為什么冬天和夏天室內(nèi)溫度同樣保持25℃,冬天需要穿棉衣,而夏天不用”,并引入相關模擬視頻,這樣學生便會意識到輻射換熱的重要性,從而順利完成導熱和對流向輻射的過渡。

    在授課過程中,隨著時間的推移,學生的專注度逐漸下降。引入案例教學,理論聯(lián)系實際是提升學生專注度的有效方法,但是傳熱學是環(huán)能專業(yè)的基礎,一味使用案例將會導致課程科普化,學生興趣提高了,心理重視程度卻變差了。案例需要和理論緊密結合,不能就著案例講案例,講完案例后理論需要及時跟上,可引入討論或習題,一方面促進學生形成實際問題理論化解釋的思維,另一方面也能更讓學生理解傳熱學在整個學科中的基礎作用,從而在心理上對課程有尊重感和重視感。

    同樣由表1可知,57.6%的學生具有考取研究生的個人規(guī)劃,25.8%的學生傾向于直接就業(yè)。如果學生能夠了解到課程的重要性,能夠?qū)⑵浜妥陨淼穆殬I(yè)生涯規(guī)劃聯(lián)系在一起,那么課上也就能更重視。作為教師,在上第一節(jié)課時就必須向?qū)W生闡述明確該課程在研究生學習和工程應用中的重要性,喚起學生的重視。

    仍然由表1和圖1可知,該專業(yè)45.5%的學生每周有1~2小時課外時間用來學習傳熱學,27.3%的學生能夠擠出2小時以上學習傳熱學,其余學生每周學習時間不足1小時??偟膩碚f,學生學習時間偏少,這更對課堂教學的完整性和高效性提出了要求,教師必須簡明扼要地講授所有需學生掌握的知識點,因此,精煉語言、提升表達能力也是教師改進傳熱學教學方法的關鍵。

    (二) 傳熱學教學內(nèi)容的選取

    課程內(nèi)容的選取是否恰當是傳熱學教學是否有效的基礎。由表1和圖1可得,大部分學生希望在傳熱學中能夠扎實掌握基本知識和通過期末考試獲得好成績,部分學生希望引入考研題和競賽題。因此教學內(nèi)容的選擇需針對不同人群因材施教,現(xiàn)有授課方式是以班級為單位授課,每個班級授課內(nèi)容相同。后續(xù)可引入根據(jù)教學內(nèi)容劃分授課單位的方法,一個班在教授基礎知識的基礎上延伸考研內(nèi)容,一個班在教授基礎知識的基礎上延伸競賽內(nèi)容,一個班在教授基礎知識的基礎上延伸實踐內(nèi)容。在基礎知識授課內(nèi)容相同的基礎上,發(fā)揮學生的主觀能動性自由選擇,盡力使得所有學生都能獲得希望的課程內(nèi)容。課程內(nèi)容與學生預期相吻合,也可在側面提升學生對課程的專注度。當然,每個班在授課過程中,仍會適度穿插其他班的特色內(nèi)容。南京工業(yè)大學環(huán)能專業(yè)每一年級學生分為3個班,恰好可以按興趣自由選擇,為該想法的實現(xiàn)提供了基礎。

    另外,傳熱學的授課內(nèi)容存在高度理論化、公式較多的特點。表1中可知35.8%的學生認為傳熱學學習的難點在于公式復雜,31.6%的學生認為傳熱學的難點在于理論化的內(nèi)容無法應用。公式復雜的問題主要集中在非穩(wěn)態(tài)導熱和對流換熱微分方程組部分。授課內(nèi)容中可引入簡單的CFD內(nèi)容,在CFD模型的建立過程中將公式的作用體現(xiàn)出來,最終得到溫度場和速度場分布,溫度場和速度場即為公式應用的成果。學生知道了公式如何解且看到了求解結果,就會對公式有更深刻的認識。

    對于理論化內(nèi)容無法應用的問題,如前文所述,需采用理論聯(lián)系實際的方法,在教學內(nèi)容中添加更多與實際應用結合的內(nèi)容講解。新工科時代,傳熱學的應用范圍更加廣泛,將結合大數(shù)據(jù)分析、建筑節(jié)能、綠色建筑煥發(fā)出新的生命力。授課內(nèi)容結合前沿實際應用,及時將應用領域的新進展傳遞給學生,既能促進學生對理論的理解,也能樹立學生對該專業(yè)的信心。教師在授課時,向?qū)W生介紹了美國科羅拉多大學最新研發(fā)的一種屋面輻射制冷用膜[7],以此為契機展望了環(huán)能專業(yè)與材料專業(yè)的耦合趨勢。通過這個案例教學,學生了解到環(huán)能專業(yè)不僅接地氣,同樣也是高尖端的,從而對該專業(yè)充滿信心。

    (三)傳熱學考核方法和內(nèi)容的改進

    檢驗教師教學效果和學生學習效果的手段即為傳熱學課程的考核方法和內(nèi)容??己藘?nèi)容需要與時俱進,考核方法需要多樣化發(fā)展。若根據(jù)教學內(nèi)容劃分授課單位,則考核內(nèi)容同樣應按教學內(nèi)容調(diào)整,滿足部分學生在考核內(nèi)容上加入考研題和競賽題的希望,也能夠考核大部分學生對知識的掌握程度。

    傳統(tǒng)的考核方法為平時成績加期末考試,期末考試占總成績的比重較大,平時成績作為輔助。期末考試占比往往達到70%~80%,會給學生造成一定的心理壓力,使其無法完全發(fā)揮,本來已掌握的知識無法體現(xiàn)在試卷的答題過程中。同時,傳熱學分為導熱、對流和輻射三大塊,考點相對來說較為分散,且關聯(lián)性不大,尤其是輻射換熱與前面兩大部分內(nèi)容關聯(lián)性差。對此,擬使用多次測試的方式分解期末考試,將相關的考點歸納在一起。如在導熱部分授課完成后以試卷的形式考察學生對導熱的理解;對流換熱部分授課完成后同樣進行考試考察學生對對流的理解,此時計算題均從對流換熱部分選取,選擇填空簡答可兼顧導熱部分的內(nèi)容;輻射換熱部分授課完成后則可以再次進行考試,同樣計算題為輻射部分,其余題兼顧之前學習的知識點。這樣在期末綜合考試之前安排三次測試,不但可以分擔期末考試的比重,也可以通過測試鞏固知識,降低學生的心理壓力,使得學生在最終的期末綜合測試中取得較好的成績。該方法已在南京工業(yè)大學環(huán)能專業(yè)15級學生的傳熱學教學中試點展開,利用學生課余時間完成了三次分階段測試,測試完全按照2小時正規(guī)考試的要求進行,有效促進了學生在每一階段對知識點的復習。測試比重占到總成績的45%,加之平時成績,降低了期末考試比重,受到了學生的歡迎。

    此外,前文所述31.6%的學生認為學習難點在于無法應用傳熱學理論,考核時應注重應用,添加主觀能動性,提出應用方面的創(chuàng)造性問題,答案不唯一,掌握知識點即可。如周期性非穩(wěn)態(tài)導熱部分為環(huán)能專業(yè)面臨的特色實例,可結合建筑負荷計算設置開放性課題,讓學生以研究報告的形式提交成果;也可不限題目,要求學生自主歸納建筑能耗大數(shù)據(jù)應用中的傳熱學知識提交研究報告。

    (四)合理發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的載體作用

    新工科的特點是依靠互聯(lián)網(wǎng)作為載體和催化劑,促進傳統(tǒng)工科的跨越式發(fā)展?;ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)揮作用也是新工科和舊工科最明顯的區(qū)別。那么,在整個教學過程中,互聯(lián)網(wǎng)的作用不可忽視,也不可只是作為點綴,而是需要切切實實地促進傳熱學教學?,F(xiàn)有的以互聯(lián)網(wǎng)為載體的教學軟件,如超星學習通,主要是集成課程相關的名師講課視頻、微課及圖書資料等,主要的理念是將課程內(nèi)容從教室搬運至互聯(lián)網(wǎng)中。將此類軟件集成至傳熱學課程相關網(wǎng)站上是有益的嘗試,實現(xiàn)了網(wǎng)絡的載體作用,但催化劑作用尚未涉及。

    作者設想引入仿真工具,搭建基于互聯(lián)網(wǎng)的虛擬仿真平臺,平臺面向所有學生開放,學生不受課堂時間和地點的限制,隨時隨地可進入該平臺完成傳熱學的仿真實踐工作。相對于投入大、單個學生無法充分投入的實踐環(huán)節(jié),虛擬仿真平臺平等面向每個學生,有興趣深入的學生可以充分在平臺中發(fā)揮想象力,一般學生也可增強對課程的直觀認識,從而消除理論化的知識無法應用這一學習障礙。以將換熱器植入平臺為例,平臺中的換熱器模型,其尺寸、結構、冷熱端流體熱物性均可改變,且改變后的換熱性能參數(shù)實時顯示在平臺中,通過操作該平臺,學生將對課程中的換熱器計算部分產(chǎn)生直觀的認識;有興趣深入的學生可優(yōu)化平臺中現(xiàn)存的換熱器模型,以達到最優(yōu)的換熱效果。借助互聯(lián)網(wǎng)搭建虛擬仿真平臺,給予學生充分的實踐體驗,這便是網(wǎng)絡對課程的催化劑作用。

    五、結語

    文章以南京工業(yè)大學環(huán)能專業(yè)傳熱學課程為研究對象,在進行課程教學調(diào)查的基礎上探討了新工科背景下傳熱學面臨的新挑戰(zhàn),提出了一系列教學改進建議,為新時期環(huán)能專業(yè)傳熱學課程的發(fā)展提供了參考。

    (1)教學方法方面,以教師授課為主,引入新技術,并適當引入案例教學,案例需和理論教學緊密結合。

    (2)教學內(nèi)容方面,依據(jù)考研、競賽等不同教學內(nèi)容分班教學,且教學內(nèi)容中引入CFD解決公式難理解問題,引入新工科新技術強化對傳熱學應用的理解。

    (3)考核方式方面,將相關內(nèi)容整合進行多次測試,為期末考試做準備,且引入結合實際應用和新技術的開放性課題作為考核的補充。

    (4)互聯(lián)網(wǎng)作用方面,通過結合互聯(lián)網(wǎng)教學軟件和虛擬仿真平臺,實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)對傳熱學教學載體和催化劑的作用。

    參考文獻:

    [1]高等學校建筑環(huán)境與設備工程學科專業(yè)指導委員會. 高等學校建筑環(huán)境與能源應用工程本科指導性專業(yè)規(guī)范[M]. 北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2013.

    [2]程建杰, 李維, 龔延風,等. 環(huán)設品牌專業(yè)建設的研究[J]. 學科課程教材, 2012, 12(2): 25-26.

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    [4]殷亮, 周斌, 程建杰, 等. 基于Modelica火用分析庫的虛擬實驗平臺在能源專業(yè)教學中的應用[J]. 化工高等教育, 2017,153(1): 63-67.

    [5]章熙民, 朱彤, 安青松,等. 傳熱學[M].第六版. 北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2014.

    [6]楊世銘, 陶文銓. 傳熱學[M].第四版. 北京: 高等教育出版社, 2006.

    [7]Yao Zhai, Yaoguang Ma, Sabrina N David, et al. Scalable-manufactured randomized glass-polymer hybrid metamaterial for daytime radiative cooling[J]. Science,(2017)355(6329): 1062-1066.

    Abstract: Under the background of the promotion of the new engineering construction, new opportunities and challenges appear for the heat transfer course of building environment and energy application engineering. Based on the research of the teaching status of heat transfer course in Nanjing Tech University, the teaching content, teaching method and evaluation modes are discussed. Several methods for increasing teaching efficiency are proposed while the carrier and catalyst effect of the internet under the new engineering background are confirmed. The results provide references for the teaching quality improvement of heat transfer course and the cultivation of outstanding students in building environment and energy application engineering.

    Key words: building environment and energy application engineering; new engineering; heat transfer; education research

    (責任編輯 鄧 云)

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