《工程热力学》“课程思政”优秀教学案例

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工程热力学教案

工程热力学教案

减少不可逆损失
优化热力系统设计,减小传热温差、降低流动阻力 等不可逆损失,提高热效率。
采用联合循环或复合循环
将不同热力循环有机结合,形成联合循环或 复合循环,充分利用不同循环的优势,提高 整体热效率。
05
热力学在能源工程中的应用
Chapter
能源工程概述
能源工程定义
研究能源的开发、转换、传输、利用及环境保护等问 题的综合性工程学科。
THANKS
感谢观看
实际气体的液化与汽化
在一定的温度和压力下,实际气体可以发生 相变。
湿空气性质及过程
湿空气的状态参数
包括干球温度、湿球温度、 相对湿度等。
湿空气的热力过程
如加热、冷却、加湿、去湿 等,需要考虑水蒸气的变化 。
湿空气的焓湿图
表示湿空气状态参数之间的 关系,用于分析空调、制冷 等过程。
蒸汽性质及过程
蒸汽的状态参数
表达式
Q = ΔU + W,其中Q是热量,ΔU是内能变化量,W是外界对系 统做的功。
意义
揭示了能量守恒和转换的定律,为热力学分析和计算提供了基础。
热力学第二定律
内容
不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之 完全转换为有用的功而不产生其他影响。
表达式
对于可逆过程,dS = δQ/T;对于不可逆过程,dS > δQ/T,其中S是熵,T是温度, δQ是微小热量。
实际热力循环分析
实际热力循环特点
存在不可逆因素,如传热温差、流动阻力等 。
实际热力循环热效率计算
考虑不可逆因素,采用熵分析法或㶲分析法 进行计算。
实际热力循环优化
通过减小传热温差、降低流动阻力等方式, 提高实际热力循环的热效率。

最新精品工程热力学教案

最新精品工程热力学教案

蒸汽动力循环优化
提高蒸汽动力循环效率的 措施包括提高蒸汽初参数 、降低排汽参数、采用再 热和回热等。
内燃机循环
内燃机循环原理
内燃机循环是利用燃料在气缸内 燃烧产生的热能,通过工质(空 气和燃料混合物)的状态变化来
实现热功转换的过程。
内燃机循环类型
根据燃料燃烧方式和气缸工作原理 的不同,内燃机循环可分为奥托循 环、狄塞尔循环等。
热力循环分类
根据工质在循环过程中的 状态变化,热力循环可分 为正循环、逆循环和复合 循环。
热力循环评价指标
评价热力循环性能的指标 主要有热效率、功率、熵 产等。
蒸汽动力循环
蒸汽动力循环原理
蒸汽动力循环是利用燃料 燃烧产生的热能,通过工 质(水)的状态变化来实 现热功转换的过程。
蒸汽动力循环类型
根据蒸汽参数和工作原理 的不同,蒸汽动力循环可 分为朗肯循环、再热循环 、回热循环等。
等容过程
绝热过程
系统体积保持不变的过程。在等容过程中 ,理想气体的压强与热力学温度成正比关 系。
系统与外界没有热量交换的过程。在绝热过 程中,理想气体的压强、体积和温度之间满 足特定的关系式。
05
热力循环与热效率
热力循环概述
01
02
03
热力循环定义
热力循环是研究工质从某 一状态开始,经过一系列 状态变化又回到原来状态 的过程。
热力学性质与过程
热力学性质
描述系统状态的物理量,如温度 、压力、体积、内能等。
热力学过程
系统从一个状态变化到另一个状 态所经历的过程,包括等温过程 、等压过程、等容过程、绝热过
程等。
热力学循环
由一系列热力学过程组成的闭合 路径,如卡诺循环、布雷顿循环 等。这些循环在工程热力学中具 有重要的应用,如热机、制冷机

工程热力学课程教案X

工程热力学课程教案X

VS
熵增原理
在一个孤立系统中,自发过程总是向着熵 增加的方向进行。熵是表示系统无序程度 的物理量,熵增加意味着系统无序程度增 加。
03
工质的热力性质
工质的定义与分类
定义
工质是实现热能与机械能相互转换的媒介物 质。
分类
根据物质状态,工质可分为气体、液体和固 体;根据组成,可分为单质和化合物。
理想气体与实际气体
热力系统的环境影响
温室气体排放
01
热力系统运行过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体排放,
加剧全球气候变化。
空气污染
02
燃烧产生的废气中含有大量的污染物,如颗粒物、二氧化硫等
,对空气质量造成严重影响。
水资源消耗
03
热力系统运行需要大量的水资源,同时排放的废水也会对环境
造成污染。
06
课程实验与实践
实验目的与要求
压缩机的性能参数
阐述压缩机的性能参数,如排气量、排气压力、 功率及效率等,以及这些参数的计算方法和影响 因素。
压缩机的类型与结构
详细介绍各类压缩机的结构、工作原理及特点, 如往复式压缩机、离心式压缩机、轴流式压缩机 等。
压缩机的选型与使用
介绍压缩机的选型原则和方法,以及安装、调试 、运行和维护等方面的注意事项。
参考资料
包括相关领域的学术期刊、会议论文、专著等,以及网络资源和在线课程等, 供学生课后自学和深入研究。
课程评估与考核方式
课程评估
通过课堂表现、作业完成情况、期中考试和期末考试等多种方式对学生进行全面评估,及时了解学生学习情况并 给予反馈。
考核方式
采用闭卷考试形式,注重考查学生对基本理论和基本概念的掌握情况以及分析问题和解决问题的能力。同时,也 考虑学生的平时表现和作业完成情况等因素进行综合评定。

工程热力学课程设计参考

工程热力学课程设计参考

工程热力学课程设计参考一、教学目标本课程旨在让学生掌握工程热力学的基本概念、理论和方法,能够运用工程热力学的知识解决实际问题。

通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1.理解热力学系统的基本概念,如孤立系统、闭系统和开放系统。

2.掌握能量守恒定律和熵增原理,理解热力学第一定律和第二定律。

3.熟悉热力学状态量,如温度、压力、体积和熵等,并掌握状态方程的推导和应用。

4.学习热力学过程,如等压过程、等温过程和绝热过程等,并了解其特点和应用。

5.掌握热力机的原理和工作过程,如卡诺循环和朗肯循环等。

6.能够运用热力学的知识和方法分析实际工程问题,如热能转换和热能利用等。

7.能够运用热力学公式和图表进行计算和分析,如热力学状态方程的求解和热力图的绘制等。

8.能够运用热力学的原理和模型进行工程设计和优化,如热机效率的计算和热交换器的 design 等。

情感态度价值观目标:1.培养学生的科学思维和逻辑思维能力,提高学生分析和解决问题的能力。

2.培养学生对工程热力学的兴趣和热情,激发学生对工程热力学研究的热情。

3.培养学生对工程热力学应用的实际意义和价值的认识,提高学生对工程热力学的社会责任感和使命感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.热力学基本概念:热力学系统、能量守恒定律、熵增原理等。

2.热力学状态量:温度、压力、体积、熵等,状态方程的推导和应用。

3.热力学过程:等压过程、等温过程、绝热过程等,特点和应用。

4.热力机:卡诺循环、朗肯循环等,原理和工作过程。

5.热力学应用:热能转换、热能利用等实际工程问题的分析和解决。

6.热力学基本概念:第一周,2 课时。

7.热力学状态量:第二周,3 课时。

8.热力学过程:第三周,4 课时。

9.热力机:第四周,4 课时。

10.热力学应用:第五周,3 课时。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法和实验法等。

工程热力学课程教案

工程热力学课程教案
§2-7能量方程式的应用
一.动力机
二.压气机
三.换热器
四.管道
五.绝热节流
重点与难点
重点:闭口系统能量方程、稳定流动能量方程及其应用
难点:稳定流动过程中几种功(膨胀功、技术功、轴功)的关系,能量方程的应用。
主要英文
词汇
Expansive work, Technology work, Shaft work
五.多变过程功、技术功及过程热量
§4-2定容过程
一.过程方程式
二.p-v图及t-s图
三.过程功,技术功和过程热量
§4-3定压过程
一.过程方程式
二.p-v图及t-s图
三.过程功,技术功和过程热量
重点与难点
重点:多变过程,定容过程和定压过程的初终态基本状态参数 p 、 v 、 T 之间的关系;过程中,系统与外界交换的热量、功量的计算;将过程表示在p-v,T-s 图上,并能正确应用 p-v、T-s 图判断过程的特点。
作业题:3-1,3-6,3-11,3-12
备注
工程热力学课程教案
周 次
第3周
日 期
年 月 日
星期
教学内容
§3-4水蒸气的饱和状态和相图
一.汽化和液化
二.水蒸气的饱和状态
三.饱和状态下压力和温度的关系,相图
§3-5水的汽化过程和临界点
一.水的定压加热汽化过程
二.临界点
重点与难点
重点:蒸气的各种术语及其意义,如汽化、凝结、饱和状态、饱和蒸气、饱和液体、饱和温度、饱和压力、三相点、临界点、汽化潜热等
§3-2理想气体的比热容
一.比热容定义
二.迈耶公式及比热容比
三.利用比热容计算热量
§3-3理想气体的热力学能、焓和熵

工程热力学》课程教案

工程热力学》课程教案

《工程热力学》课程教案***本课程教材及主要参考书目教材:沈维道、蒋智敏、童钧耕编,工程热力学(第三版),高等教育出版社,手册:严家騄、余晓福着,水和水蒸气热力性质图表,高等教育出版社,实验指导书:华北电力大学动力系编,热力实验指导书,2001参考书:曾丹苓、敖越、张新铭、刘朝编,工程热力学(第三版),高等教育出版社,王加璇等编着,工程热力学,华北电力大学,1992年。

朱明善、刘颖、林兆庄、彭晓峰合编,工程热力学,清华大学出版,1995年。

曾丹苓等编着,工程热力学(第一版),高教出版社,2002年全美经典学习指导系列,[美].波特尔、.萨默顿着郭航、孙嗣莹等译,工程热力学,科学出版社,2002年。

何雅玲编,工程热力学精要分析及典型题精解,西安交通大学出版社,概论(2学时)1.教学目标及基本要求从人类用能的历史和能量转换装置的实例中认识理解:热能利用的广泛性和特殊性;工程热力学的研究内容和研究方法;本课程在专业学习中的地位;本课程与后续专业课程乃至专业培养目标的关系。

2.各节教学内容及学时分配0-1热能及其利用(学时)0-2热力学及其发展简史(学时)0-3能量转换装置的工作过程(学时)0-4工程热力学研究的对象及主要内容(学时)3.重点难点工程热力学的主要研究内容;研究内容与本课程四大部分(特别是前三大部分)之联系;工程热力学的研究方法4.教学内容的深化和拓宽热力学基本定律的建立;热力学各分支;本课程与传热学、流体力学等课程各自的任务及联系;有关工程热力学及其应用的网上资源。

5.教学方式讲授,讨论,视频片段6.教学过程中应注意的问题特别注意:本课程作为热能与动力工程专业学生进入专业学习的第一门课程(专业基础课),要引导学生的学习兴趣和热情。

另,用例应尽量采用较新的事实和数据。

7.思考题和习题思考题:工程热力学的宏观研究方法与微观方法的比较作业:(短文,一、二页即可)网络文献综述——能源利用与工程热力学8.师生互动设计讲授中提问并启发讨论:从本课程教材的四大部分的标题看,对于工程热力学的研究内容有没有一个初步的认识(可以“猜想”)知道热力学第一、第二定律吗第三、第零定律呢请举例并比较:宏观研究方法和微观研究方法。

最新精品工程热力学教案

最新精品工程热力学教案

化学化工系教案课程名称:工程热力学总学时数:72 学时讲授时数:72学时实践(实验、技能、上机等)时数:0学时授课班级:主讲教师:使用教材:大连理工大学《工程热力学》毕明树说明:1、授课类型:指理论课,实验课,实践课,技能课,习题课等;2、教学方法:指讲授、讨论、示教、指导等;3、教学手段:指板书、多媒体、网络、模型、挂图音像等教学工具;4、首次开课的青年教师的教案应由导师审核;5、讲稿内容附后。

绪论(2学时)一、基本知识1.什么是工程热力学从工程技术观点出发,研究物质的热力学性质,热能转换为机械能的规律和方法,以及有效、合理地利用热能的途径。

电能一一机械能锅炉一一烟气一一水一一水蒸气一一(直接利用) 供热锅炉一一烟气一一水一一水蒸气一一汽轮机一一 (间接利用)发电冰箱一一-(耗能) 制冷2.能源的地位与作用及我国能源面临的主要问题3. 热能及其利用(1).热能:能量的一种形式(2).来源:一次能源:以自然形式存在,可利用的能源。

如风能,水力能,太阳能、地热能、化学能和核能等。

二次能源:由一次能源转换而来的能源,如机械能、机械能等。

(3).利用形式:直接利用:将热能利用来直接加热物体。

如烘干、采暖、熔炼(能源消耗比例大)间接利用:各种热能动力装置,将热能转换成机械能或者再转换成电能,4..热能动力转换装置的工作过程5.热能利用的方向性及能量的两种属性过程的方向性:如:由高温传向低温能量属性:数量属性、,质量属性 (即做功能力)注意:数量守衡、质量不守衡提高热能利用率:能源消耗量与国民生产总值成正比。

6.本课程的研究对象及主要内容研究对象:与热现象有关的能量利用与转换规律的科学。

研究内容:(1).研究能量转换的客观规律,即热力学第一与第二定律。

(2).研究工质的基本热力性质。

(3).研究各种热工设备中的工作过程。

(4).研究与热工设备工作过程直接有关的一些化学和物理化学问题。

7..热力学的研究方法与主要特点(1)宏观方法:唯现象、总结规律,称经典热力学。

航空航天类专业工程热力学课程思政探索与实践

航空航天类专业工程热力学课程思政探索与实践

航空航天类专业工程热力学课程思政探索与实践摘要:文章首先阐述了航空航天类专业工程热力学课程的特点,深入分析了工程热力学课程思政的必要性。

通过探索与实践,围绕责任意识、人生价值、家国情怀、人生目标和创新精神,深入挖掘了工程热力学课程教学过程中的思政元素,使思政教育寓于航空航天类专业人才的培养过程之中。

关键词:工程热力学;课程思政;航空航天中图法分类号:G642.0 文献标识码: A一、航空航天类专业工程热力学课程特点《工程热力学》是一门研究能量的转换和利用,特别是热能转换为机械能的原理、途径、规律及提高转换效率方法的科学,主要内容包括:热力学基本概念和定律,气体及蒸汽的性质、流动和热力过程,压气机热力过程,气体动力循环和蒸汽动力循环等,在很多工程领域均有着广泛的应用。

该课程是所有能源与动力类专业学生的专业基础必修课,在学生的培养计划中具有十分重要的地位,同时在整个课程体系中也起到了承上启下的作用。

笔者及其所在的工程热力学课程教学团队,主要依托沈阳航空航天大学飞行器动力工程专业、能源与动力工程专业,具有十分鲜明的航空航天类专业特色。

从课程理论内容来看,课程所涉及到的热能与机械能相互转换的基本规律,是航空发动机、燃气轮机、内燃机等设备的理论基础。

从课程培养体系来看,是《航空发动机原理》、《内燃机原理》、《叶片机原理》等一系列后续专业课程的前期基础课程。

二、工程热力学课程思政的必要性工程热力学课程学习的最终目的就是如何合理而有效的利用能源,也就是节能,而这正是消费侧实现双碳目标的根本途径,在课程教学中要体现出工程实践与环境、社会可持续发展间的关系。

习近平总书记指出,专业课程教学育人不仅要实现专业层面的技术能力要求,同时更要注重思政方面的非技术能力的培养。

因此,课程中逐步渗透、引导、推进课程思政教育,立足课程思政教学目标,分别从节能和环保的联系,节能的本质和如何节能等方面,从意识、原则、思维和能力不同层面实现完整的课程思政教学逻辑体系设计,使课程思政贯穿于整门课程的学习中。

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《工程热力学》“课程思政”优秀教学案例
一、课程基本情况
《工程热力学》是能源动力、新能源以及轮机工程专业基础课程,授课对象为本科二年级学生,授课学时数为68学时。

通过课程的学习,使学生掌握热力学基本原理,常见工质的性质及相关热力过程,从而进一步研究整套热力循环装置的能量转换规律,使学生掌握提高能源转化效率、合理利用能源的途径。

通过课程的学习,使学生建立正确地用能观,增强学生对我国能源问题的忧患意识和责任意识,培养学生创新思维和创新意识,提高学生的独立思考和工程实践能力。

二、“课程思政”的建设理念和教学设计
2021年3月15日,习总书记主持召开中央财经委员会第九次会议,研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措,总书记在会上发表重要讲话强调,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

在“双碳”背景下,课程有机融入思政元素对学生的三观引领意义重大。

首先通过课程知识点尽量多的发掘思政元素,使得这一过程逐步达到内容丰富、衔接无缝;再通过教学内容发掘哲学思
想,提供正确的方法论和思维方式;之后,通过国家重大工程中的能源利用科技前沿的飞速发展,一起与同学们讨论,提高爱国热情和民主自豪感;最后,在教学方法方面引入研究式学习法,学生自主调研清洁低碳安全高效的能源利用的案例,让学生参与到课堂中来,在课堂做展示和演讲,激励同学们的科研热情、培养科研素质。

教学过程中讲述我国在构建清洁低碳安全高效的能源体系中取得的巨大成就,使学生既有自豪感,又对学习的专业充满信心,同时收获了学习热情和兴趣,培养本科生的“专业自信”和“价值认同”,体现了“四个自信”和“五个认同”。

三、“课程思政”教学特色和创新
《工程热力学》课程学习的最终目的就是如何合理而有效的利用能源,也就是节能,而这正是在消费侧实现双碳目标的根本途径,在课程教学中要体现出工程实践与环境、社会可持续发展间的关系。

习近平总书记指出,专业课程教学育人不仅要实现专业层面的技术能力要求,同时更要注重思政方面的非技术能力的培养。

因此,课程中逐步渗透、引导、推进课程思政教育,立足课程思政教学目标,分别从节能和环保的联系,节能的本质和如何节能等方面,从意识、原则、思维和能力不同层面实现完整的课程思政教学逻辑体系设计,使课程思政贯穿于整门课程的学习中。

课程采用基于智慧树平台的线上线下混合式教学模式,推进信息技术与课堂教学深度融合,实施探究式、启发式、案例
式、讨论式等教学方式方法,突出对学生创新思维和创新意识的培养,增强学生自主学习和个性化学习的兴趣,提高学生的独立思考和工程实践能力,强化学生工程意识的建立和工程实践能力的培养。

让学生了解所学的热力学专业知识与社会需求之间的紧密关系,引导学生如何用所学的专业知识解决工程实际问题,培养其爱国主义、专业情怀、科学思维,使得其成为具有高尚道德情操和社会责任感的工科一流专业人才。

四、“课程思政”教学实施的具体案例
6.1 水在定压下的蒸汽发生过程
1. 知识引入
水蒸气易获得,不会污染环境,因此,水蒸气在工程上应用极广,从瓦特的蒸汽轮机到我国的蒸汽航母,都体现了水蒸气的应用价值。

通过神舟十二号升空过程中的巨大白色烟雾进行提问,引发学生的求知欲:白色烟雾究竟是什么?航天员杨利伟书中描述的内容怎么理解?在一个标准大气压下水蒸气的定压发生过程是如何实现的?
思政目标:在课程设计中,结合神州十二号火箭升空过程蓄水池的吸热问题,将工程应用引入到课堂中,既开展了专业知识的教授,也增加了学生对国情的了解,让学生知道中国在航天领域的竞争力,认识到祖国之强大,激发其作为一个中国人的自豪感和爱国情怀,从而端正自身的人生价值观,把个人价值和社会价值结合起来,利用所学知识与技术为社会做贡献。

2. 知识讲解
运用讲授法重点讲解一个标准大气压下水蒸气的定压发生过程。

首先举例家中烧开水的过程,引出水定压加热的三个阶段-预热阶段,汽化阶段和过热阶段,说明这三个阶段温度变化的特点,并提出水蒸气所对应的五种不同状态-未饱和水、饱和水、湿蒸汽、干饱和蒸汽和过热蒸汽。

通过介绍水蒸气的定压发生过程,解释了视频案例中火箭发射台下方要设置水槽的原因。

运用情景演绎法,通过PPT给同学们呈现出水蒸气发生过程的装置和实验条件,更加便于学生的理解。

运用作图分析法将一个标准大气压下水蒸气的定压发生过程绘制在温熵图上,并对水蒸气定压下的吸热和放热过程进行介绍。

运用举例法,由压力锅的例子提出随着压力的升高,饱和温度也升高,由此引出不同压力下水的定压蒸汽发生过程有哪些相同和不同之处的问题?通过比较分析,将压力升高后的水蒸气的定压发生过程绘制在温熵图上,并得出结论:随着压力升高,汽化阶段不断变短,当升高到某一压力时,汽化阶段变为一个点,从而引出本节课难点内容临界点。

以提问的方式,让学生思考并明确水由气态相变到液态的途径以及永久气体的理解。

※难点——理解“临界点”,并由此提出了永久气体的概念,以及气体液化的两种方法,降温和加压。

运用作图分析法将不同压力下水蒸气的定压发生过程绘制在p-v上,比较在两张图上饱和水线和干饱和蒸汽的斜率并分析原因,进一步理解发生过程。

结合工程案例国家速滑馆的制冰技术讲解,国家速滑馆是最早提出使用二氧化碳跨临界直冷制冰系统的冬奥场馆,也是技术最复杂、功能最多、制冰面积最大的二氧化碳跨临界直冷制冰系统的绿色、环保冬奥场馆。

二氧化碳跨临界直冷制冰技术是当前冬季运动场馆最先进、最环保、最高效的制冰技术之一。

它的应用,不仅能够为冬奥会比赛提供温度高度均衡的冰面,同时它还可以使国家速滑馆碳排放量接近于零。

通过项目的介绍,传播先进技术,激励民族自豪感,推动学生树立正确的科观和实践精神,再次鼓励学生掌握知识、勇于开拓创新。

大国重器和自主创新技术是科技强国的重要途径。

3. 平台互动讨论与作业
设置平台头脑风暴,布置作业。

通过讨论与思考,强化学生对本节课知识点的认识和记忆,同时锻炼学生应用所学知识分析解决问题的能力,鼓励学生利用所学知识积极创新,解决目前亟待解决的能源问题。

4. 课堂小结
用简洁明快的话语对本节课的知识点进行总结,强调关键知识点,强化学生的记忆和理解并布置互动作业,请同学们回去收集资料,调研新中国成立以来,特别是改革开放以来,水蒸气在各能源利用领域的应用,形成调研报告,同时进行课堂展示和演讲,每组讲5至8分钟。

5. 教学反思
问题式教学有助于引导学习,采用智慧树平台的混合式教学模式,学生在学习过程中,课前主动学习,课中积极反馈,课后及时总结,提高了学习效果。

但是还需思考如何更好地处理学习小组分工完成的课前自主学习与课上互动学习的关系?
五、教学效果与成果展示
将思想政治教育融入高校教学之中,实现立德树人润物无声的目标。

课程从节能和环保的联系,节能的本质和如何节能等方面,使课程思政贯穿于整门课程的学习中。

下图为绪论课中,学生针对如果仍采用大量消耗资源、严重破坏环境的发展模式,将不利于经济社会的可持续发展进行的讨论,从而树立学生的节能意识及从我做起的社会责任感,增强了学生使命感,责任感,懂得依靠自己所学,承担社会责任是实现自我价值的必由之路。

通过课程思政的开展,学生的学习态度有了一定转变,学生反应,以前主要关注点在知识本身上,现在会在学习过程中思考前任面对问题是怎么做的,我为什么要这么做,我应该怎么做,明确了学习目标,也让学习更有动力。

六、教师感悟
高校思政教育是每一位高校教师的责任,同样也是每门课程教学都应该承担的任务。

作为一名能源与动力类专业教师,我们的专业致力于能源的高效利用、新能源的开发、先进动力装置的制造,在向学生传授专业知识的同时,要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

课程思政教学不仅仅限于课堂,课前课后都可以利用信息化教学手段适时展开,润物无声地设计有情怀、有温度、有爱的课程思政教学案例。

作为教师我还要不断提升自我修养,深入研究自己的专业领域,才能传授学生科学思维方法和正能量的品质道德观,使他们成为有能适应社会,服务于社会发展的综合型技术人才。

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