“工程力学”教学与机械专业知识的联系
“工程力学”教学与机械专业知识的联系

“工程力学”教学与机械专业知识的联系一、“工程力学”课程概述随着社会的发展,大学生就业形势更加严峻。
以能力培养为基础,职业为导向的高等职业教育,要使学生在就业中更具竞争力,学生在校期间熟悉工作角色就成为高职高专教育不可回避的课题。
这就要求必须打破传统的以知识内容为中心、注重学习的循序渐进和积累的老套方法。
高等教育的不断深化,高等教育质量的全面提升,对高等教育的人才培养方案、课程体系设置以及课堂教学模式都提出了全新的挑战,为此,山东英才学校(以下简称“我校”)在原有经验基础上提出推进项目驱动教学法。
“工程力学”是机械工程类专业学生必修的专业基础课,该课程一般在学生第三学期开设,也是学生在学习过程中接触到的第一门专业相关课程。
该课程集基础性和技术性为一体,其研究问题和解决问题的方法具有代表性,它以力学基础理论知识为前提对工程实例进行分析,将工程实例加以简化提出力学计算模型,运用已有的数学知识计算解决实际问题;同时又与其他后续专业课比如机械设计、机械检测等专业课息息相关,为这些课程提供必需的力学分析基础,贯穿于整个专业知识的学习过程。
1/ 8但是由于“工程力学”课程本身以理论推导和数学计算为主、理论性强;介绍静力学、材料力学、运动和动力学三大内容,涉及的知识点多面广,故学生觉得枯燥乏味。
“工程力学”是学生接触的第一门专业知识课,他们前期学习主要以公共基础课为主,并且接触专业知识机会少,对专业知识了解不深,很难体会力学与后续课程及工程实践的联系,缺乏学习兴趣。
“工程力学”理论推导数学计算多,导致学生产生厌学情绪,教学过程很难达到理想的效果。
科学技术的不断发展对学生能力提出了更高的要求,使得教师在教学过程中必须充分发挥主导作用,调动学生学习的积极性,培养学生自主学习提出问题、分析问题及解决问题的能力,“授人以鱼,不如授之以渔”。
在教学过程中,教师应通过不断地实践、学习、借鉴与总结,探索出适合自身学校特点、专业特点、学生特点、课程特点的教学方法。
力学与机械的联系

不管是土建,还是机械,这两个方向都对力学的基础知识要求很高。
对于机械方向,主要研究的是材料力学和理论力学,是对不同材料和零件内部产生的应力分析。
如今,虽然我现在已是制造大国,但不是制造强国,而我们的制造水平与世界发达国家如美国、日本等相比很大的差距。
主要表现在制造工艺装备的落后,低水平生产力严重过剩,高水平生产力严重不足,产品质量和技术不高,技术开发能力不强,基础元器件和基础工艺不过关,劳动生产率低下,科技技术严重不足,技术创新能力十分薄弱,产业结构不尽合理,体制不能适应形势的发展需求等。
我们承认我们的劣势,但我们绝对毫无气馁,我们仍然斗志昂扬,信心百倍,改变我们的劣势,让我国的机械在质与量上都屹立于世界先进制造之林。
现代机械朝着巨型化、微型化、高速、高载、高精度和绿色化方向发展,他着重强调他研究的绿色化方向。
的确,自从上个世纪工业的发展,现在的环境问题越来越严重,污染日益加重,我们的机械是绝对脱不了关系的。
再者现在随着世界的发展和人口的剧增,地球的各种资源不断的减少,有些资源甚至已经开发殆尽了,资源问题是世界性的难题。
故此机械业应尽一份义务,应和世界的需要,朝着绿色化的方向发展。
如此,便有了绿色理念,绿色创想,绿色设计,绿色制造,绿色生产和绿色处理等新的研究方向。
目前先进制造技术包含有先进的制作工艺技术和先进的制造自动化技术。
而先进的制作工艺技术又含有特种加工、超精密加工、微机械制造和超高速切削。
而先进的制造自动化技术有:数控技术,工业机器人,柔性制造系统、计算机集成制造系统,智能制造系统。
先进制造技术代表了现代机械的前沿,也是我们以后的研究方向。
在失效形式方面,机械类主要考虑的事机械失效,比如断裂,剪切,塑性变形等等一些力学失效。
理论力学研究外力作用,材料力学研究的事材料的强度,硬度,变性之类的。
工程力学是机械、土建类工科专业学习的基础课程,也可以说工程力学是机械类的基础科目,同时也是主要课程。
《机械原理》(机械类)课程教学大纲

《机械原理》(机械类)课程教学大纲机械原理课程教学大纲引言:机械原理是一门机械工程的基础课程,旨在培养学生对机械原理及其应用的理论知识和实践能力。
本教学大纲旨在通过明确课程目标、内容和教学方法,为学生提供一个全面而结构化的学习指导。
一、课程概述1.1 课程名称:机械原理1.2 课程代码:MEP1011.3 学时分配:理论教学(48学时),实验教学(24学时)1.4 先修课程:近代物理学、高等数学、工程力学二、课程目标2.1 知识目标:- 掌握基本的机械原理理论,了解力学、静力学和动力学的基本概念和原理。
- 理解刚体和弹性体的力学行为,能够应用相关理论解决实际问题。
- 熟悉机械原理的应用领域和现代技术的发展趋势。
2.2 能力目标:- 具备分析和解决机械原理问题的能力,包括力学计算、力学模型建立和实验数据处理等。
- 能够运用机械原理知识进行工程设计和创新实践。
2.3 态度目标:- 培养学生正确的学习态度和科学精神,积极探索和应用机械原理知识。
- 提高学生的合作意识和创新思维,培养解决实际问题的能力。
三、教学内容3.1 理论教学:- 刚体力学:刚体的平衡条件、转动定律、角动量和动能等。
- 弹性体力学:胡克定律、弹性形变、应力应变关系和材料破坏等。
- 静力学:平面定位问题、静摩擦力和斜面问题等。
- 动力学:牛顿运动定律、动能和动量、碰撞和转动惯量等。
3.2 实验教学:- 使用力学实验设备进行实验操作,熟悉实验仪器的使用方法和实验数据的记录与分析。
- 开展机械原理实验,如测量刚体的转动惯量、胡克定律的验证和静力学问题的实验验证等。
四、教学方法4.1 理论教学:- 采用教师讲授、互动讨论和案例分析相结合的教学方法,注重理论与实际问题的结合。
- 利用多媒体技术辅助教学,展示实际应用和案例分析,提高学生的学习兴趣和理解能力。
4.2 实验教学:- 强调实践操作能力培养,引导学生通过实验掌握机械原理的基本原理和应用方法。
机械类专业工程力学课程的教学改革

教育部号 召“ 加大选修课 比例 、 减少课 堂讲授 时数 , 增加 学 生 自主学 习 的时间和空 间 , 拓宽学 生知识 面 , 强学生 学 习兴 增 趣, 完善学生 的知识结构 , 促进学 生个性 发展” 这就要求 在尽 可 , 能有限的学时内 , 把课程 中最为基本 、 最为重要 的知识有效地 教 授给学生 。另外 , 本课程与其前续课程和后续课程有一定程度的
学》 内容分别进行调整和整合 , 形成新 的较为科学 的教学 内容体 系, 使相关内容的知识更加模块化 、 理化 、 条 逻辑化 。通 过实践 , 新 的教学 内容体 系达到 了既节省学 时 、 提高起点 , 又易于学生 接
学课程 ( 包括《 理论力学》 材料力学》 是工科 院校 特别是机械 和《 )
中 图分 类 号 :6 2 G4. 0 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 :04 6 2 (0 9 0 — 0 4 0 10 — 4 9 20 )6 0 6 - 2
随着教育部和财政部“ 本科教学质量 与教学改革工程 ” 相关 政策与措施 的出台, 高校 结合 自身实际和社 会需求 , 各 在课程教 学改革等方面开展 了大量的理论研究与实践探索工 作。工程力
侧重地确定出了《 理论力学》 材料力学》 和《 的教学 内容。 ( )突破传统教材的 内容安排顺序 , 理论力学》 《 2 将《 、材料力
作者简介 :) 1 吕相艳 , ,9 8年 1 女 17 1月出生,0 3年毕业 于 20 长春 工业 大学, 助教 ,3 0 1 吉林省 吉林 市北华大 学机械 工程 122 , 学院力学课程 组 6 信 箱 2
摘 要: 随着教 学改革的深入 , 力学课 程组结合机械 类 国家一类特 色专业课程建设的 总体 思想, 对大类招生模 式下机械 类专业工程力学课 程教 学 内容、 学方法、 教 考核方 式进行 了尝试 性的改革 , 并收到 了良好的果效。
机械设计基础(含工程力学)课程标准

机械设计基础(含工程力学)课程标准课程代码:课程性质:必修课课程类型:B类课(一)课程目标《工程力学》是机械设计与制造专业的一门重要的主干课程。
在整个教学过程中应从高职教育培养目标和学生的实际情况出发,在教学内容的深广度、教学方法上都应与培养高技能人才目标接轨。
通过本课程的学习,使学生达到以下目标:1、深刻理解力学的基本概念和基本定律,熟练掌握解决工程力学问题的定理和公式。
能将实际物体简化成准确的力学模型,应用力学基本概念和定理解决相关力学问题;2、能对静力学问题进行分析和计算,对刚体、物系进行受力分析和平衡计算;3、正确应用公式对受力不很复杂的构件进行强度、刚度和稳定性的计算;4、通过应力状态分析建立强度理论体系。
5、步掌握材料的力学性能及材料的相关力学实验。
掌握基本实验的操作及测试方法(二)课程内容与要求工程力学分为理论力学和材料力学部分。
理论力学部分以静力学为主,包括静力学基础、力系的简化、力系的平衡。
材料力学部分包括杆件的四种基本变形(轴向拉伸与压缩、剪切与挤压、扭转、弯曲)的内力、应力和变形,应力状态与强度理论,组合变形杆的强度和压杆稳定。
第一篇静力学静力学主要内容有:力的概念,约束与约束反力,受力分析和受力图;力对点的矩,力对轴的矩,力偶与力偶系的简化,力的平移,力系的简化;平衡条件与平衡方程,特殊力系的平衡,空间一般力系的平衡,物体系的平衡,平面静定桁架的内力,考虑摩擦时的平衡。
第二篇材料力学材料力学主要内容有:材料的力学性能,拉伸与压缩时的力学性能,构件的强度、刚度和稳定性,强度条件、刚度条件,应力状态分析与四种强度理论。
课程要求:熟练掌握静力学的基本概念:四个概念、六个公理及推论、一个定理。
能应用静力学的基本理论对刚体进行受力分析;明确平面任意力系的简化;熟练掌握平面力系的平衡方程及其应用;掌握材料力学的基本概念;掌握四种变形方式的内力、应力、内力图;学会四种载荷作用方式下强度、刚度、稳定性计算;理解应力状态与强度理论。
高级技工学校机械专业通用教材《工程力学》剖析

高级技工学校机械专业通用教材《工程力学》剖析作者:李巧玲来源:《职业·中旬》2013年第08期摘要:2012学年,笔者学校申请了高级技工学校机械类专业通用教材《工程力学》的教材实验项目,本文以教材实验工作为契机,从适应性、科学性、实用性、完整性、先进性和制作水平六个方面对教材进行了全面的剖析。
关键词:剖析工程力学教材湖州市技师学院十分重视学生专业技能的培养,毕业生很受当地企业欢迎,这得益于学校长期以来受到政府的支持,得益于有好教材的支撑。
劳动版专业课教材贴近企业生产实际,对学生毕业后与岗位零距离接轨起到了很好的桥梁作用。
在教材实验的过程中,笔者感觉到工程力学课虽然内容较难,教学效果却比较理想,取得了很好的效果。
分析其原因,关键在于教材能紧密联系实际,使本来枯燥乏味的原理概念变得生动有趣,教师讲授津津有味,学生学起来兴趣盎然。
一、教材的适应性教材的内容与浙江及周边地区的经济发展是基本适应的。
使用该教材的学校能保质保量完成教学计划所涉及的内容。
此外,学校还购置或自制了一些教学教具,如力的合成与分解、剪切、扭转、弯曲变形等。
学校专业课教师全部具有本科以上学历,完全能胜任教材的教学任务。
目前,技工学校学生的文化基础素质和接受能力普遍较弱,而且本校、本班学生之间的差距也很大,这对教材内容和教学方法就提出了更高的要求。
教材内容与学生的基本素质和接受能力基本相适应。
每一章前的“学习目标”编排得很好,学生普遍反映有利于明确他们的学习目的,从而可以很明确地学习章节的内容,也可很好地检验自己是否已经掌握了该掌握的知识点。
我们认为教材的编写应站在教与学两个角度进行,力求使学生能够通过自学达到获得知识的目的。
“学习目标”的提出对学生的自学及培养学生的独立思考能力具有很好的指导意义。
二、教材的科学性教材的内容与学生的培养目标和知识技能训练要求是相匹配的,内容完整、正确,结构安排也较合理。
教材把一些较深较难的内容去掉,这种删繁就简的做法得到科任教师的一致首肯。
工程力学相关专业

工程力学相关专业工程力学是一门研究物体在外力作用下的运动和变形规律的学科,是工程学的基础课程之一。
它涉及到力学、数学、物理等多个学科,是工程学中最重要的基础学科之一。
工程力学的研究对象包括固体、液体和气体等物体,研究内容包括静力学、动力学、弹性力学、塑性力学、流体力学等。
工程力学相关专业包括机械工程、土木工程、航空航天工程、材料科学与工程等。
这些专业都是以工程力学为基础,通过对物体的运动和变形规律的研究,来解决工程实践中的问题。
例如,机械工程专业研究机械系统的设计、制造和运行,需要掌握工程力学的知识来分析机械系统的运动和变形规律;土木工程专业研究土木结构的设计、建造和维护,需要掌握工程力学的知识来分析土木结构的受力情况和变形规律;航空航天工程专业研究航空航天器的设计、制造和运行,需要掌握工程力学的知识来分析航空航天器的运动和变形规律;材料科学与工程专业研究材料的性质、制备和应用,需要掌握工程力学的知识来分析材料的力学性能。
工程力学相关专业的学习需要掌握一定的数学和物理知识,例如微积分、线性代数、物理力学等。
同时,还需要掌握一定的计算机技能,例如使用计算机辅助设计软件、数值计算软件等。
在学习过程中,需要注重理论与实践相结合,通过实验和实践来加深对理论知识的理解和掌握。
工程力学相关专业的毕业生可以在机械制造、建筑施工、航空航天、材料制备等领域从事设计、制造、研发、管理等工作。
例如,机械工程专业的毕业生可以从事机械设计、制造、维护等工作;土木工程专业的毕业生可以从事土木结构设计、建造、监理等工作;航空航天工程专业的毕业生可以从事航空航天器设计、制造、试验等工作;材料科学与工程专业的毕业生可以从事材料制备、性能测试、应用研究等工作。
总之,工程力学是工程学的基础学科之一,涉及到多个学科领域,是工程学中最重要的基础学科之一。
工程力学相关专业的学习需要掌握一定的数学、物理和计算机知识,注重理论与实践相结合。
毕业生可以在机械制造、建筑施工、航空航天、材料制备等领域从事设计、制造、研发、管理等工作。
力学和机械原理之间的关系

力学和机械原理之间的关系力学和机械原理是物理学中重要的两个概念,它们之间存在着紧密的联系和相互依赖。
力学是研究力及其引起物体运动和变形规律的学科,而机械原理则是应用力学原理解决机械问题的基础理论。
本文将探讨力学和机械原理之间的关系,并阐述它们在实际应用中的重要性。
一、力学的基本原理与机械原理的应用力学的基本原理包括牛顿三定律、动量守恒和能量守恒等。
通过这些原理和公式,可以推导出很多与机械有关的重要结论,并为机械工程师解决实际问题提供了理论依据。
以动力学为例,根据牛顿第二定律F=ma,可以推导出机械系统的加速度、速度和位移与作用力的关系。
利用动力学原理,可以计算机械系统的稳定性和响应特性,为设计优化和安全性评估提供依据。
此外,机械原理中的杠杆原理、滑轮原理等也是基于力学原理的具体应用。
通过杠杆原理,可以计算平衡条件下杠杆的力和力臂之间的关系,从而确定适当的杠杆设计。
滑轮原理也可以通过力学原理解释,通过计算可以得到滑轮系数、力的倍增以及摩擦的影响等。
二、力学与机械原理的协同作用力学与机械原理的关系是相辅相成的,它们之间的协同作用在机械工程领域中起着重要的作用。
首先,力学研究物体的运动和变形规律,提供了机械系统设计和分析所需的基本概念和原理。
机械原理则将力学原理与实际工程应用相结合,提供了更具体、更系统的解决方案。
力学为机械原理提供了理论基础,而机械原理则将力学理论联系到实际机械设计中,使其更具实用性。
其次,力学和机械原理在机械系统分析和优化方面的应用相辅相成。
通过力学原理的分析,可以确定机械系统的运动特性和结构强度等重要参数。
机械原理则提供了解决问题的方法和工具,例如运动学和动力学的求解方法、力学模型的建立等。
这些方法和工具使机械工程师能够更加高效地进行系统分析和设计。
最后,力学和机械原理在机械系统的实际应用中相互依赖。
在解决复杂的机械问题时,往往需要综合运用力学原理和机械原理。
例如,在设计一个起重装置时,需要考虑到力学原理中的受力分析和重心平衡等因素,并运用机械原理中的滑轮和杠杆等工具。
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“工程力学”教学与机械专业知识的联系摘要:“工程力学”是机械工程类专业学生必须学习的一门重要的专业基础课,为机械专业其他课程提供必需的力学分析基础,贯穿于整个专业知识的学习过程。
力学涉及工程领域的众多方面,以数学、物理知识为基础手段,对工程所涉及的问题进行力学模型的简化和计算。
“工程力学”的学习不仅影响该课程的掌握还影响后续课程的学习兴趣和掌握程度。
了解“工程力学”教学与其他专业课的联系,才能更好地引导学生了解自己的专业,提高其对专业知识的学习兴趣,促使其学好力学为后续课程做好准备。
关键词:工程力学;机械;专业知识作者简介:来小丽(1983-),女,山东临沂人,山东英才学院机械学院,讲师。
(山东?济南?250102)中图分类号:g712?????文献标识码:a?????文章编号:1007-0079(2012)26-0055-02一、“工程力学”课程概述随着社会的发展,大学生就业形势更加严峻。
以能力培养为基础,职业为导向的高等职业教育,要使学生在就业中更具竞争力,学生在校期间熟悉工作角色就成为高职高专教育不可回避的课题。
这就要求必须打破传统的以知识内容为中心、注重学习的循序渐进和积累的老套方法。
[1]高等教育改革的不断深化,高等教育质量的全面提升,对高等教育的人才培养方案、课程体系设置以及课堂教学模式都提出了全新的挑战,为此,山东英才学校(以下简称“我校”)在原有经验基础上提出推进项目驱动教学法。
“工程力学”是机械工程类专业学生必修的专业基础课,该课程一般在学生第三学期开设,也是学生在学习过程中接触到的第一门专业相关课程。
该课程集基础性和技术性为一体,其研究问题和解决问题的方法具有代表性,它以力学基础理论知识为前提对工程实例进行分析,将工程实例加以简化提出力学计算模型,运用已有的数学知识计算解决实际问题;同时又与其他后续专业课比如机械设计、机械检测等专业课息息相关,为这些课程提供必需的力学分析基础,贯穿于整个专业知识的学习过程。
但是由于“工程力学”课程本身以理论推导和数学计算为主、理论性强;介绍静力学、材料力学、运动和动力学三大内容,涉及的知识点多面广,故学生觉得枯燥乏味。
“工程力学”是学生接触的第一门专业知识课,他们前期学习主要以公共基础课为主,并且接触专业知识机会少,对专业知识了解不深,很难体会力学与后续课程及工程实践的联系,缺乏学习兴趣。
“工程力学”理论推导数学计算多,导致学生产生厌学情绪,教学过程很难达到理想的效果。
科学技术的不断发展对学生能力提出了更高的要求,使得教师在教学过程中必须充分发挥主导作用,调动学生学习的积极性,培养学生自主学习提出问题、分析问题及解决问题的能力,[2]“授人以鱼,不如授之以渔”。
在教学过程中,教师应通过不断地实践、学习、借鉴与总结,探索出适合自身学校特点、专业特点、学生特点、课程特点的教学方法。
[3]“工程力学”的学习不仅影响该课程的掌握还影响后续课程的学习兴趣和掌握程度。
了解“工程力学”教学与其他专业课的联系,才能更好地引导学生了解自己的专业,提高其对专业知识的学习兴趣,促使其学好力学为后续课程做好准备。
笔者结合教学实践,对“工程力学”教学与其他专业课的联系作了初步探讨。
二、学校学生的特点“工程力学”课是我校相关专业的学生入学后学习的与工程相关的第一门专业基础课。
由于“工程力学”课程与工程实际结合紧密,它要求学生具备一定的工程知识。
通过“工程力学”的教学,培养学生的工程素质,训练他们具备理论联系实际的能力。
而目前绝大部分大学生是在应试教育氛围中度过自己的中、小学时期,对工程实际的感性认识甚少。
“工程力学”课对机械类专业学生的基本要求之一是把工程中的机械零件、构件、机构等简化为力学模型,因而在“工程力学”的学习过程中出现了大量的力学模型计算简图。
由于学生对机械知识还不了解,所以对力学模型的简化无法理解,这不但影响了“工程力学”的教学效果,也影响他们对“工程力学”的学习兴趣,甚至影响后续课程如机械设计等的学习。
[3]三、“工程力学”自身特点力学涉及工程领域的众多方面,以数学、物理知识为基础手段,对工程所涉及的问题进行力学模型的简化和计算,在这样一个过程中,体现了物理和数学的思维分析能力。
而目前我校的学生以专科生为主,他们在物理和数学方面的基础相对不牢。
工程力学本身以理论推导为主,并有大量的分析及数学推导过程,这对工程教学过程带来了困难,学生兴趣不大。
创新精神的培养就是推崇创新、追求创新、以创新为荣的观念和意识的培养。
运用学科优势,培养并激发学生这种创新精神是“工程力学”教学的首要任务。
“教学”是教和学两个方面的结合,学生是整个教学工作的主体,教师则起引导作用,要想加强对学生创新能力的培养,[4]教师就必须带动学生激发其学习的积极性和主动性,才能充分发挥教师的引导作用并使学生创新能力得以提高。
通过讲好绪论课来调动学生学习的积极性和主动性。
因为学生刚刚接触到一门新课,对该课程的了解可能是空白的,因此,他们来上第一堂课时,心中充满了好奇和对新知识的渴望,教师应该抓住学生的这种心理状态,引导他们对课程的了解,不失时机地调动他们的主动性、培养他们的学习兴趣、鼓励他们树立学好的信心,[4]启发他们发现问题,调动起大家学习的积极性和主动性。
为了提高学生的学习兴趣,在课程开始第一堂课讲解绪论时,教师可以讲解利用力学解决工程问题的实例,使学生意识到工程力学在解决工程问题中的作用,从而重视力学学习,使学生意识到力学是指导实践的重要理论,激发他们学习的兴趣,实现变被动学习为主动学习的目的。
应用力学解决问题的基础除了力学模型简化外,数学手段的应用也至关重要,因此还应该加强学生对数学知识的复习、学习与应用。
虽然学生刚刚学完高等数学课,由于我校学生本身数学功底差、知识掌握不牢,教师需要引导学生复习数学的相关知识,说明课程之间的联系,帮助学生建立自己应用所学知识解决问题的能力和观念。
如何使低年级学生在学习数学知识时,意识到它的重要性,也是学生学习过程中必须解决的问题。
教学过程中,教师要培养学生从身边发现问题、提出问题和解决问题的能力,不断观察身边的各种力学现象;用所学知识解决与自己息息相关的问题,从而使他们增长求知的欲望;不断地创新与发现,从而培养创新意识。
四、“工程力学”与专业基础课的联系“工程力学”是一门技术基础课,其目的是为不同专业开设的结构力学、机械零件、振动分析等后续专业课程提供必要的基本知识和基础理论,使学生获得继续深入学习专业知识的基本技能,为今后从事专业技术工作打下良好的基础。
“工程力学”的任务是使学生掌握物体的受力分析,力系简化及平衡的基本理论;掌握零构件的强度,刚度及稳定性计算方法;培养处理工程实际问题的能力;培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风;培养学生的自学能力、分析和解决问题的能力。
我校机械学院设置的专业基础课有高等数学、工程数学、大学物理、大学物理实验、电工学、工程力学、机械制图与autocad、机械设计基础、互换性与技术测量、工程材料与机械制造基础、单片机原理及应用控制理论与工程等。
“工程力学”作为专业基础课之一,与其他大部分专业基础课都息息相关,其中高等数学、工程数学、大学物理等课程是工程力学的基础,它们为工程力学提供必要的数学和物理知识;而工程力学同时又是机械设计基础、互换性与技术测量、工程材料与机械制造基础、单片机原理及应用控制理论与工程等课程的基础,为它们提供必要的力学知识,使学生具备最基本的力学分析能力。
因此,在“工程力学”的教学过程中,结合它与其他专业基础课的特点,学习力学知识的同时复习前期知识,同时引导学生了解其与后续课程的联系性,提高他们的学习兴趣。
五、“工程力学”与专业课的联系“工程力学”由静力学、材料力学以及运动学与动力学三部分组成,为解决工程实际问题提供必要的力学基础知识。
静力学部分,主要以理想模型——刚体为研究对象,解决受力分析及平衡问题,是材料力学的基础。
材料力学部分主要研究四大基本变形时,变形体的受力以及内部力学性能,为设计机构尺寸、选材、承载等提供必要的力学支持。
运动学与动力学部分,主要研究物体的速度、加速度以及运动轨迹,用以设计和控制机构的运动满足功能的需求。
这些相关知识是进行一些结构设计、运动设计以及安全校核的基础。
我校机械学院设置的专业课有液压传动、机械cad机床概论、专业英语、数控加工与编程、机床数控原理等。
工程力学所学的一些力学计算以及学生所具备的力学分析能力,将在这些课程的学习中得到进一步的应用,并进一步将力学知识与工程实践相结合,如果这时学生才意识到学习力学知识的重要性,为时已晚了。
所以作为一名工程力学教师,不仅应具备力学知识,还应对整个专业知识体系了解,才能在学习工程力学的时候正确引导学生学好力学知识,为以后的学习打好基础,不至于“书到用时方恨少”了。
六、“工程力学”与毕业设计的联系毕业设计是机械专业类学生毕业前的一次设计训练,合理地调用整个大学过程所学专业知识来完成,同时还要对自己从未涉足的工程实际展开研究。
毕业设计过程是对工程实际结构的设计过程,使已有力学知识得到进一步地深化与拓展。
不少学生在完成了毕业设计后,才能体会工程力学仅为实际设计过程提供了一种手段,而要真正能完成一个实际结构的设计,除了具备力学的基础知识之外,还需辅以其他专业课程的专业知识才有可能完成,需要打牢专业基础知识。
七、结束语在教学中除了要教给学生必要的基础理论和基本知识以外,还应更加重视对学生创新能力的培养,使他们具有独立获得知识、运用知识和创造知识的能力,促进智能发展,这是教学工作的目的,也是评估教学质量好坏的重要标志之一。
“工程力学”是随着科学技术不断发展起来的一门学科,它结合了大量基础学科的理论知识,同时又与工程实际结合紧密;它是一门技术基础课,与后续技术课程联系紧密。
在“工程力学”讲授过程中,注重课程内容与实际相结合,在实践应用中学习理论知识。
加强实践环节,增强学生的动手能力。
培养学生的实践能力、创新能力;对于某些内容,采取自学形式,以解决实际问题的方法培养学生的自学能力、表达能力。
教学中,随时补充新内容和要求,并适当地补充计算机在工程力学中的应用知识;使教学不落后于实际,发挥前沿科技阶梯的作用。
参考文献:[1]来小丽.项目驱动教学法在“工程力学”教学中的应用[j].中国电力教育,2011,(31):103-104.[2]郭嘉.在工程力学教学中加强对学生素质的培养[j].科协论坛(下半月),2011,(7):162-163.[3]金蓉.通过工程力学课加强学生素质的培养[j].航海教育研究,1999,(2):39-40.[4]谢遵风.工程力学教学改革、创新能力的培养[j].希望月报(上半月),2007,(11):69.。