【摘要】為適應(yīng)高校教學(xué)改革的需要,在有限的學(xué)時內(nèi),保證《理論力學(xué)》課程教學(xué)質(zhì)量,本文針對理論力學(xué)的靜力學(xué)、運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)三部分內(nèi)容,分別提出如何將高等數(shù)學(xué)知識應(yīng)用在理論力學(xué)的教學(xué)中,確保學(xué)生更有效地學(xué)習(xí)本課程。
【關(guān)鍵詞】高校教學(xué)改革 ?理論力學(xué) ?高等數(shù)學(xué)
【Abstract】In order to meet the needs of teaching reform in Colleges and universities and ensure the teaching quality of Theoretical Mechanics in a limited period of time, this paper puts forward how to apply higher mathematics knowledge to the teaching of Theoretical Mechanics in three parts: statics, kinematics and dynamics, so as to ensure that students can learn this course more effectively.
【Keywords】teaching reform in Colleges and universities; Theoretical Mechanics; higher mathematics
【基金項目】上海高校示范性全英語教學(xué)《理論力學(xué)》課程建設(shè)(項目編號:304-AC9103-19-368402002)。
【中圖分類號】G64 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】2095-3089(2020)09-0244-01
一、引言
高等數(shù)學(xué)和理論力學(xué)兩門課程的教學(xué)內(nèi)容有著密切的聯(lián)系,高等數(shù)學(xué)的概念以及運(yùn)算滲透到理論力學(xué)的每一個部分,從靜力學(xué)的力矩,平衡;運(yùn)動學(xué)中不同機(jī)構(gòu)的速度、加速度計算;到動力學(xué)中的三大定理和虛位移原理,理論力學(xué)課程都直接或間接地使用著高等數(shù)學(xué)的知識,然而,大部分的《理論力學(xué)》教材偏重于理論講解,教材中的例題以及習(xí)題很少涉及到高等數(shù)學(xué)的知識,不利于學(xué)生對實際問題的解決,作為一門機(jī)械專業(yè)的基礎(chǔ)課程,應(yīng)盡可能接近工程實踐,為學(xué)生建立基本的工程概念,為后續(xù)課程學(xué)習(xí)打下一定的基礎(chǔ)。
為了適應(yīng)高校教學(xué)改革的需要以及提高學(xué)生的綜合素質(zhì),目前理論力學(xué)課時已經(jīng)從最初的75學(xué)時壓縮至目前的48學(xué)時,考慮到學(xué)時的局限性和機(jī)械類專業(yè)的發(fā)展需要,需要及時調(diào)整教學(xué)方法,確保在完成教學(xué)內(nèi)容的同時,保證教學(xué)質(zhì)量,確保學(xué)生更有效地學(xué)習(xí)本課程。
二、在《理論力學(xué)》教學(xué)中如何充分利用高等數(shù)學(xué)知識
1.靜力學(xué)部分
本課程采用的是哈工大的《理論力學(xué)》教材[1],從平面匯交力系、平面力偶系,平面任意力系,到空間匯交力系、空間力偶系、空間任意力學(xué)其體系完善、理論嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯性強(qiáng),然而,從平面到空間需要不同的解題思路,一般需要20個學(xué)時才能夠完成,為了在有限的學(xué)時內(nèi)保證相同內(nèi)容的講解,在講解力、力矩、力偶矩的內(nèi)容時,直接從三維講解,二維作為特殊情況進(jìn)行處理,全部用矢量法去完成這部分的講解,平衡時合力、合力矩為零,這樣無論是二維還是三維都用同一種方法,避免學(xué)生出現(xiàn)思維混亂。
在講解分布載荷時,根據(jù)常見的工程實踐力學(xué)模型,如水壩、廣告牌、路邊的水泥支柱等,通過合力矩定理,利用積分求解其合力,以及質(zhì)心的位置,提高學(xué)生解決工程實踐問題。
2.運(yùn)動學(xué)部分
運(yùn)動學(xué)是研究物體運(yùn)動的幾何性質(zhì)的科學(xué),與受力分析無關(guān)。在講解點的合成運(yùn)動和剛體的平面運(yùn)動時,只需要告訴學(xué)生點的合成運(yùn)動解決的是不同物體間重合點的速度和加速度,而剛體的平面運(yùn)動解決的是作平面任意運(yùn)動的物體不同點間的速度和加速度。對于工程中常用的機(jī)構(gòu),如正弦結(jié)構(gòu)、擺動導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)、四桿機(jī)構(gòu)、曲柄滑塊機(jī)構(gòu)、凸輪機(jī)構(gòu)等,為了幫助學(xué)生更好地了解這些構(gòu)件的運(yùn)動,可以在課堂上觀看這些機(jī)構(gòu)運(yùn)動視頻,采用高等數(shù)學(xué)求參數(shù)方程的方法,再利用微積分去解決速度和加速度問題,而不是在點的合成運(yùn)動中按照絕對運(yùn)動、相對運(yùn)動和牽連運(yùn)動去考慮,由于沒有引入新的概念,可以在一定程度上減少教學(xué)學(xué)時。同時,也可以充分利用Matlab等軟件繪制出這些機(jī)構(gòu)的速度和加速度圖形,幫助學(xué)生直觀了解機(jī)構(gòu)運(yùn)動[2]。
3.動力學(xué)部分
在講解動力學(xué)三大定理時,通過建立相應(yīng)的坐標(biāo)系(直角坐標(biāo)系或自然軸系),利用質(zhì)心運(yùn)動定理、對質(zhì)心(或固定軸)的動量矩定理以及動能定理,通過高等數(shù)學(xué)微積分,以及向量運(yùn)算求解動力學(xué)問題[3]。
三、總結(jié)
為了充分利用高等數(shù)學(xué)知識,在完成規(guī)定的教學(xué)任務(wù)前提下,提高《理論力學(xué)》的教學(xué)質(zhì)量。本文從理論力學(xué)實際教學(xué)的靜力學(xué)、運(yùn)動學(xué)以及動力學(xué)三部分中,圍繞充分利用高等數(shù)學(xué)的知識幫助學(xué)生獲取機(jī)械工程師應(yīng)當(dāng)具備的基本力學(xué)功底和思維模式,以及發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力,完成符合機(jī)械專業(yè)人才培養(yǎng)模式的教學(xué)目標(biāo)。
參考文獻(xiàn):
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[2]紀(jì)冬梅,王昊等. Matlab在《理論力學(xué)》教學(xué)中的應(yīng)用[J].教育現(xiàn)代化,2017(39):156-158.
[3]洪嘉振.關(guān)于剛體平面運(yùn)動動力學(xué)方程[J].力學(xué)與實踐,2015(37):731-736.
作者簡介:
張春紅,上海師范大學(xué)信息與機(jī)電工程學(xué)院講師。