袁 圓
(安慶師范大學(xué)電子工程與智能制造學(xué)院,安徽安慶246133)
關(guān)鍵字:材料力學(xué);線上線下混合教學(xué)模式;MOOC平臺
“材料力學(xué)”課程是全國高等院校機械工程、土木建筑、車輛工程等專業(yè)的必修科目,根據(jù)國家對本科教育和人才培養(yǎng)的整改優(yōu)化,國內(nèi)高校對“材料力學(xué)”課程的教學(xué)課時做出相應(yīng)調(diào)整[1]。“材料力學(xué)”課程因內(nèi)容較抽象、研究問題較繁瑣,因此對于基礎(chǔ)較薄弱、理解能力較差的學(xué)生學(xué)習(xí)該課程會更加困難[2]。近年我國高校結(jié)合現(xiàn)代化社會的發(fā)展需求制定更人性化的培養(yǎng)計劃,探索新的教學(xué)模式與科研實踐平臺[3]。王笛[4]等針對“材料力學(xué)”課程教學(xué),將課堂教學(xué)與慕課平臺有效結(jié)合,為學(xué)生提供在線學(xué)習(xí)方式。范建輝[5]將SPOC教學(xué)模式應(yīng)用于“材料力學(xué)”課程,將教學(xué)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榉D(zhuǎn)課堂。周雙喜等[6]采用CDIO-OBE工程教育模式對“材料力學(xué)”課程進行教學(xué)探索,對學(xué)生進行逆向式培養(yǎng),為學(xué)生提供創(chuàng)新開放性的實驗平臺,提高學(xué)生的工程運用能力和創(chuàng)新實踐能力。
“材料力學(xué)”課程主要針對柔性桿件變形體因拉伸壓縮、剪切擠壓、彎曲、扭轉(zhuǎn)四種變形產(chǎn)生的一系列問題進行論述[7]。該課程教學(xué)存在問題有:課程導(dǎo)入抽象,課程內(nèi)容難以理解[8];教學(xué)方式單一,課堂教學(xué)枯燥;講解例題難度較低,學(xué)生面對難題無從下手;考核方式固定,學(xué)生形成慣性思維,期末考試前突擊復(fù)習(xí)應(yīng)付考試。國內(nèi)許多高校對實驗教學(xué)環(huán)節(jié)的重視程度不夠,學(xué)生的課程實驗技能較差[9]。實驗教學(xué)存在的問題:實驗器材缺乏,因?qū)嶒炘O(shè)備不齊全或者設(shè)備存在故障,無法保證每位學(xué)生都能進行實驗操作;實驗內(nèi)容單一,教師只根據(jù)教學(xué)大綱進行實驗教學(xué),缺乏綜合性與探索性的工程實驗[10]?;谠撜n程的教學(xué)現(xiàn)狀,針對現(xiàn)階段國內(nèi)疫情防控對教學(xué)活動的影響,本文探索將線上教學(xué)與線下教學(xué)相結(jié)合應(yīng)用到課程教學(xué)中。
教師在新課教學(xué)時往往會忽略新課導(dǎo)入,課程導(dǎo)入要求教師根據(jù)新課內(nèi)容加入相關(guān)的人文背景,或者引入實事案例。例如,武漢疫情爆發(fā)期間,方艙醫(yī)院建設(shè)是一個熱點問題,在建設(shè)方艙醫(yī)院時,需要考慮梁在自身均布載荷以及負載集中載荷作用下的彎曲扭轉(zhuǎn)變形,根據(jù)材料以及尺寸校核部件的強度與剛度,保障工程應(yīng)用的安全性與可靠性,因此,與此相關(guān)的理論知識點授課時,可以導(dǎo)入新課?,F(xiàn)有一外徑D=50 mm,內(nèi)徑d=40 mm的鋼管,兩端鉸支,材料為Q235鋼,承受軸向壓力F,求解能用歐拉公式時壓桿的最小長度以及當(dāng)壓桿為上述長度的3/4時壓桿的臨界應(yīng)力(已知E=200 GPa,σP=200 MPa,σs=240 MPa,用直線公式時a=304 MPa,b=1.12 MPa)。
當(dāng)壓桿長度為3/4倍的lmin時,即l=1.2 m,則有:
通過上述計算得知Q235材料的鋼管在特定大小和特殊條件下的長度要求以及臨界應(yīng)力,幫助建筑施工在保障工程安全的前提下節(jié)省材料。教師以熱點問題為背景,將課程內(nèi)容具象化為以簡單計算題帶領(lǐng)學(xué)生認識材料力學(xué)課程的重要性,以實際工程問題為導(dǎo)向,激發(fā)學(xué)生對課程的求知探索興趣。
線下課堂教學(xué)時,教師要善于運用互聯(lián)網(wǎng)資源,利用多媒體視頻幫助學(xué)生理解材料力學(xué)中的動態(tài)變化,并利用模型教具進行實體演示。結(jié)合“材料力學(xué)”教學(xué)內(nèi)容,教師需要合理分配課堂時間,弱化公式推導(dǎo),強化例題講解,包括教材簡單例題、課后習(xí)題、競賽習(xí)題以及熱點工程問題,其中與“材料力學(xué)”專業(yè)相關(guān)的競賽是全國大學(xué)生周培源力學(xué)競賽[11]。教師可以根據(jù)科研項目適當(dāng)開展研討課,讓學(xué)生能從科研角度靈活運用“材料力學(xué)”課程知識。同時,教師可采用ANSYS 軟件對構(gòu)件變形過程進行教學(xué)展示,幫助學(xué)生從模擬仿真的變化效果深入理解材料的強度、剛度以及穩(wěn)定性問題等[5]。
例如“材料力學(xué)”中分析在外力作用下構(gòu)件的應(yīng)力變化趨勢,教師可以借助ANSYS軟件進行模擬仿真。圖1為某支架零件結(jié)構(gòu)中間圓孔能夠繞著中間軸轉(zhuǎn)動,面1完全固定,面2受到一個與該面垂直、方向向下的載荷力F,大小為200 N。假設(shè)零件工作時承受最大應(yīng)力為10 MPa,分析其應(yīng)力和位移變形情況,校核零件強度。
圖1 某支架零件結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)已知條件,通過三維建模并導(dǎo)入ANSYS中劃分網(wǎng)格,設(shè)置相關(guān)材料參數(shù),添加相應(yīng)的約束與載荷條件,最后求解并查看變形結(jié)果如圖2所示。
圖2 ANSYS分析結(jié)果
教師通過多媒體展示ANSYS仿真分析結(jié)果,讓學(xué)生不僅可以觀察支架零件動態(tài)變化,還通過變形區(qū)域得知最小應(yīng)力為0.004 583 8 MPa,最大應(yīng)力為13.689 MPa,最大位移變形為0.066 72 mm,由最大應(yīng)力大于假設(shè)的最大應(yīng)力,確定零件強度在該工況下不能安全工作。
當(dāng)前因疫情等客觀因素導(dǎo)致教師無法進行線下課堂教學(xué)時,師生在家可利用慕課平臺開展線上教學(xué)活動,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源擴充學(xué)生的在線學(xué)習(xí)功能。
(1)線上管理。教師開展線上教學(xué)活動時,可在線上平臺對學(xué)生進行簽到點名,圖3(a)為慕課堂的學(xué)生出勤管理界面,教師可以實時了解班級學(xué)生的出勤、遲到以及缺勤人數(shù)名單。由于線上教學(xué)無法保證教師與學(xué)生進行面對面交流討論,因此教師可以根據(jù)班級人數(shù)對學(xué)生進行適當(dāng)分組,如圖3(b)所示,學(xué)生根據(jù)自己的組別在線上教學(xué)平臺的討論區(qū)進行學(xué)習(xí)討論,教師幫助學(xué)生進行答疑解惑,讓學(xué)生對自己所學(xué)內(nèi)容進一步查漏補缺。
(2)線上教學(xué)。教師進行線上語音教學(xué)時,可以通過播放幻燈片和視頻的方式進行教學(xué)演示,在線上課堂提出問題后,學(xué)生可以通過線上平臺的舉手選項來回答教師提出的問題。由于線上教學(xué)時間有限,教師在課堂教學(xué)時可以弱化“材料力學(xué)”課程公式的推導(dǎo)論證,將更多的課堂時間用于經(jīng)典例題和競賽例題的講解,并指導(dǎo)學(xué)生利用網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)“材料力學(xué)”中復(fù)雜公式的推導(dǎo)論證。
圖3 線上平臺管理
(3)實驗視頻學(xué)習(xí)。“材料力學(xué)”課程的基本實驗:低碳鋼與鑄鐵兩種材料的拉伸與壓縮破壞實驗(測定低碳鋼的彈性模量)、低碳鋼與鑄鐵兩種材料的扭轉(zhuǎn)破壞實驗(測定低碳鋼的剪切彈性模量)、梁彎曲正應(yīng)力實驗(電測法)、彎曲與扭轉(zhuǎn)組合變形實驗、壓桿穩(wěn)定實驗以及沖擊疲勞演示實驗。考慮到一些高校缺乏實驗設(shè)備,故學(xué)生可在慕課平臺觀看實驗視頻,利用網(wǎng)絡(luò)資源理解掌握“材料力學(xué)”實驗的操作流程,圖4為MOOC實驗教學(xué)視頻示意圖。
圖4 MOOC平臺實驗學(xué)習(xí)
學(xué)生可以利用MOOC平臺學(xué)習(xí)實驗原理,掌握課程知識和基本實驗要點。教師在線下實驗課堂結(jié)合學(xué)校實驗設(shè)備的實際情況,合理安排學(xué)生的實驗課程,通過線上線下相結(jié)合,讓學(xué)生快速熟悉實驗的主要操作流程與注意事項,更好地完成實驗教學(xué)內(nèi)容。
(4)線上測試。學(xué)生在網(wǎng)絡(luò)平臺學(xué)習(xí)情況,教師可在慕課平臺進行查詢。教師可以組織學(xué)生在慕課平臺進行網(wǎng)上測驗,圖5為學(xué)生線上測試示意圖。
教師根據(jù)課程單元測試結(jié)果,可以清楚地把握班級每個學(xué)生對于知識點的實際掌握程度,采用線上測試的方式可以使學(xué)生不受考試時間和考試場地的限制,幫助學(xué)生及時了解課程學(xué)習(xí)中的不足,對自己掌握薄弱的知識點進一步加強鞏固。
圖5 線上測試示意圖
“材料力學(xué)”課程的作業(yè)包含三個方面:(1)課后習(xí)題,相關(guān)競賽習(xí)題,例如全國大學(xué)生周培源力學(xué)競賽習(xí)題;(2)根據(jù)教師科研課題布置建模仿真作業(yè),例如在研究機構(gòu)靜態(tài)應(yīng)力變形或動態(tài)變形時可指導(dǎo)學(xué)生進行ANSYS靜力學(xué)或者Adams動力學(xué)仿真,設(shè)置不同的求解參數(shù),讓學(xué)生通過建模作業(yè)將理論計算與軟件分析相結(jié)合,提高學(xué)生的綜合應(yīng)用能力;(3)結(jié)合本校建筑設(shè)施特點,將學(xué)生分組負責(zé)校園建筑的實地考察,利用測量工具進行數(shù)據(jù)采集,結(jié)合理論建模與仿真求解,完成實際工程的力學(xué)分析。
圖6中紫色折線為三屆學(xué)生的平時成績記錄,教師根據(jù)學(xué)生平時表現(xiàn)以及作業(yè)完成質(zhì)量進行打分,根據(jù)圖中所示,學(xué)生的平時成績呈上升趨勢,班級平時成績的平均分由81.48上升至87.03,其中90分以上學(xué)生比例由25.7%增長至34.3%,且80分以下學(xué)生比例由40%下降至8.5%。
教師結(jié)合科研項目指導(dǎo)學(xué)生以自身課題內(nèi)容為框架,進行相關(guān)實驗驗證與分析,并根據(jù)學(xué)生的實際掌握情況,引導(dǎo)學(xué)生進行探索性實驗,利用網(wǎng)絡(luò)資源和校園場地,設(shè)計開展探索性實驗,將“材料力學(xué)”課程應(yīng)用到實際生活中,圖6中藍色折線則是三屆學(xué)生的實驗成績分布。圖中顯示學(xué)生的課程實驗成績整體呈上升趨勢,學(xué)生平均分由81.08上升到85.31,其中90分以上的學(xué)生比例由8.6%增長到34.3%。
圖6中綠色折線為三屆學(xué)生的期末考試成績分布情況,學(xué)生的期末考試成績總體水平呈上升趨勢,班級期末考試平均分由65.57上升至77.77,其中90分以上學(xué)生比例由5.7%增長至25.7%,不及格學(xué)生比例由34.28%下降至14.2%。
圖6 三屆機械專業(yè)學(xué)生各項成績示意圖
考試是檢驗學(xué)生對課程知識的掌握程度,因此針對學(xué)生進行的課程考核內(nèi)容應(yīng)全方位、多角度。結(jié)合線上線下混合教學(xué)實際,創(chuàng)新考核方式:(1)課堂出勤率,教師對于學(xué)生的出勤率考核可以根據(jù)理論課堂以及實驗課堂的點名或者簽到記錄進行綜合評價;(2)作業(yè)考核,根據(jù)四類作業(yè):課后作業(yè)、課題作業(yè)、建模作業(yè)以及校園作業(yè)對學(xué)生的完成情況進行考核計分;(3)期中考核,教師根據(jù)自己的實際教學(xué)進度在學(xué)期中期階段進行期中考試,記錄每位學(xué)生小測驗的得分情況;(4)期末考核,學(xué)期課程結(jié)束后,教師可將學(xué)生的期末考試得分作為期末總分的重點考核對象;(5)實驗考核,教師需要根據(jù)所在學(xué)校的實驗設(shè)備條件以及相應(yīng)的實驗教學(xué)安排來對學(xué)生的實驗完成情況進行綜合評價。這5個方面的考核權(quán)重分別為:課堂出勤率10%,作業(yè)考核20%,期中考核5%,期末考核50%,實驗考核15%。綜合以上5個考核方面的權(quán)重進行綜合考核計分,結(jié)合每位學(xué)生的課程掌握程度做出綜合評估并給出相應(yīng)的期末總成績。
綜上所述,本文分析了“材料力學(xué)”課程教學(xué)過程中存在的問題,通過線上教學(xué)平臺選擇和智慧教學(xué)模式的探索,讓理工類的學(xué)生能夠更加深入理解“材料力學(xué)”課程的重要性及工程應(yīng)用價值。教師根據(jù)實際教學(xué)條件進行線上、線下混合教學(xué),指導(dǎo)學(xué)生利用MOOC平臺學(xué)習(xí)理論推導(dǎo)和實驗操作,通過作業(yè)創(chuàng)新以及考核創(chuàng)新對學(xué)生進行課程教育和全面考核,讓學(xué)生在結(jié)合“材料力學(xué)”理論知識與實驗知識的基礎(chǔ)上進行工程應(yīng)用拓展,不僅幫助教師對學(xué)生的課程學(xué)習(xí)情況進行全方位評估,更是幫助學(xué)生提升解決實際問題的能力和學(xué)術(shù)研究的綜合素養(yǎng)。