教学改革类有关论文范本,与结构力学课程教学改革相关论文目录怎么自动生成
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摘 要:结构力学是土木工程、水利水电工程、农业水利工程等专业的一门重要的专业基础课,在工程结构的方案选择、设计中占有极为重要的地位.文章从结构力学教学现状及存在的问题出发,提出了“卓越工程师教育培养计划”背景下改进结构力学课程教学的举措.
关 键 词:结构力学,教学改革
中图分类号:G642.3文献标识码:A文章编号:1002-4107(2015)02-0004-03
结构力学是土木工程、水利水电工程及相关专业的一门非常重要的专业基础课[1],主要任务是研究杆系结构(如梁、桁架、刚架、组合结构和拱等)在外载、温度、支座移动等作用下的内力、位移等,分析不同形式结构的受力特点和工程应用,确定各类结构的荷载传递路径与承载能力,研究、提出各种新型结构体系.其主要先修课有高数、理论力学和材料力学等,是后续“(水工)钢筋混凝土结构”、“(水工)钢结构”、“高层建筑结构设计”、“地基基础”等专业课程及课程设计、毕业设计的重要基础,在整个专业中占有非常重要的地位.长期实践证明,学生具备扎实的结构力学知识,利于对后续专业课内容的掌握和理解.
目前大多院校的结构力学课内学时为60―80学时.该课程具有内容多、理论性强等特点,学生普遍感觉理论不难,上课较易懂,但习题难做,不易上手.结构力学题目灵活多变,如果学生材料力学等基础知识不扎实、学习方法不当,要熟练掌握、灵活运用结构力学知识确实较难.本科院校的“结构力学”教学状况仍不乐观,学生旷课、迟到时有发生,上课心不在焉、偷偷玩手机,期末考试成绩不甚理想[2-3].在卓越工程师教育培养计划启动的背景下,很多试点院校对结构力学的课程改革进行了尝试与探索,并取得了一定成效,但仍存在一些问题亟待解决[4].作者结合几年来结构力学的教学经历、思考与总结,谈谈本门课程的几点教学体会.
一、“结构力学”教学的现存问题
(一)学生不重视
学生对结构力学课程没有客观、全面的了解,学习过程较茫然,自己没有独立的想法、看法与见解,不少学生所使用的教材有旧版、也有复印的,对该门课程重视程度不够.教师讲什么学什么,不会主动翻阅未讲授部分,下课更不会去学习、探究相关资料.还有学生认为,目前数值计算方法发展迅速,各种力学计算软件风靡市场,用计算机能解决的问题何必徒手计算,忽略了结构力学在结构初步设计、方案优选、力流传递及后期计算结果校核中的重要性.这就要求教师在讲课过程中,向学生渗透该门课程的重要性.
(二)开设课程过多,没有足够时间深入学习
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目前,通识教育在国内高校甚行,本科开设课程门数过多、学科过杂,这可从本科生的课表看出,导致学生没有足够的时间去深入学习、拓展专业知识,不少学生对各门课程学习不够透彻、全面,不能领悟到其中的精髓.笔者在授课过程中发现,一些学生在课堂上复习其他即将考试的课程,赶着做其他课程的作业,造成目前学生对专业基础课程、专业课程知识掌握不够深、不透彻.笔者利用课间时间询问缘由,学生表示不是不想深入学习,而是课程太多、作业量大,没有足够的时间去复习、练习.这是目前本科教学改革的一个弊端.根据教育部高等学校力学教学指导委员会的基本要求[5],结构力学应加强实践性教学环节,并且要有一定的课堂讨论时间,要保证习题、作业的数量和质量,保证学生有一定的上机时间.基于此,教师可以利用课堂时间多讲授一些典型例题,在课堂上就让学生把所学知识消化掉.适度布置作业,不宜过多,但要精.在时间不允许的前提下,过多的作业会使得部分学生不得不去抄.
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(三)课程难学,学生缺少兴趣
该课程的特点是内容多、理论性强、计算过程烦琐、方法技巧性要求高.学生普遍感到该课程难度大、枯燥,提不起兴趣,这或许与学生没有正确掌握其学习方法有关.再加上对该门课程认识不够、重视程度不足,没有花足够的时间复习与思考,对所学知识一知半解,没有体会到解题乐趣,学习兴趣不够浓厚.教师在讲课过程中可以通过风趣的语言、有趣的算例、一题多解、不时提问等方式来激发学生的学习兴趣.上课时可采用幽默风趣的语言结合生活实例帮助学生理解,尽量营造一种轻松愉快的学习氛围,从而提高教学质量与学习效率.
(四)学生基础差,学习困难
不少学生前期对专业基础课程(如材料力学、理论力学)重视程度不够,先修课程成绩差,导致学生感觉结构力学难度大.授课过程中,笔者曾询问结构力学是否难学,学生的回答往往是前期材料力学课程没学透,现在很多相关内容听不懂.针对此,在学习“静定结构的受力分析”之前,教师可以让学生课前认真复习一下材料力学相关知识,如弯矩图、剪力图和轴力图的绘制.这样会大大改善学生的听课效果.
(五)工程背景不清
在结构力学课程的第一章,教材简单讲解了工程结构力学模型简化,如桁架结构、刚架结构及边界约束的简化.但在后续章节中很少涉及,导致学生对所计算结构的工程背景不清,荷载由来不清,例如为什么刚架计算中分布荷载有时全跨布置,有时则半跨布置.在结构的位移计算中,学生会计算结构的位移,但不知道为什么要计算结构的位移.教师在授课过程中,可以穿插相关专业背景知识,使学生有更深入、全面的认识与理解.
二、改进“结构力学”教学的举措
精选教材内容结合我国高等院校扩招后生源及培养目标从精英教育转向大众教育的实际情况,在授课学时压缩的情况下,就须提炼课程重点、精简讲课内容,删除与其他课程重复的内容.在理论力学中已学过的桁架的内力计算,结构力学无须花费过多时间.矩阵位移法在该门课只有72/80学时的前提下没有足够的课时展开讲,该内容在有限单元法中对其有详细介绍,在结构力学中不必讲解.在材料力学中学过了静定梁内力图的做法,结构力学只需简单带过,侧重一下不同点.结构力学中的选学内容是对基础部分的进一步深化和应用,有时更为重要,因为其中很多内容是后续课程(桥梁工程、高层建筑结构设计、钢筋混凝土结构等)的重要基础.例如,无铰拱的内力计算方法、包络线的意义及工程应用是桥梁工程的重要内容.无剪力分配法、D值法是高层建筑结构设计中采用的重要方法.教师根据学生专业的不同,讲授内容应有所侧重.(二)注重与工程相结合,适当增加科研成果
力学理论从工程中来,又要到工程中去.结构力学的教学离不开工程实际.结合实际工程案例进行教学可以收到很好的效果.例如,在介绍支座、约束的具体形式时,可让学生利用课余时间到体育馆、桥梁、钢厂房等具体结构中观察各种支座,了解其具体构造与受力特点.
在结构的位移计算章节中,当梁的高跨比小于1/8―1/10时,这类一般梁可忽略剪切变形对位移的影响,但当梁的高跨比较大,如为1/2时,深梁的剪切变形对位移的影响则不可忽略,在此可列举工程中常见的转换梁,其主要用于底层商场、上层住宅的底框架上剪力墙结构,在剪力墙与底层框架连接处需设转换构件,转换梁就是常用的一种.教学中引入工程实例,使其获得感性认识,可激发学生的学习兴趣.
在结构的几何构造分析章节中,主要阐明了结构应是几何不可变体系.但千万不要因为“几何可变体系不能用作结构”就把几何可变体系当成“废物”,将它们排斥于视野之外,几何可变体系并不总是“无用”[6],有时人们会故意去掉几何不变体系中部分必要约束,使它变成几何可变体系,从而达到某种目的,例如可为施工带来便利.许多大跨度空间结构因跨度、高度与自重均较大,无论使用“高空散装法”或在地面拼装后整体吊装都有困难.为克服该困难,人们想出了另一种施工方案:在地面组装时暂不安装某些部位的径向杆(见图1a),等组装完成后,用液压顶升的方法把结构推举到设计标高(见图1b),然后再连上先前未装的径向杆(见图1c),这样一个几何可变的机构被“锁住”变成一个稳定的几何不Ö
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