肖少華 劉冰 洪景萍
摘 要: 文章提出用系統(tǒng)思維和邏輯思維貫穿化工原理的知識點(diǎn)講授,培養(yǎng)學(xué)生的系統(tǒng)思維和邏輯思維,幫助學(xué)生樹立良好的大局觀。
關(guān)鍵詞: 化工原理 系統(tǒng)思維 邏輯思維
化工原理是化工工藝類及其相近專業(yè)的一門主干課,是一門很重要的技術(shù)基礎(chǔ)課,在系統(tǒng)地學(xué)習(xí)基本理論知識的同時(shí),通過本課程的實(shí)驗(yàn)教學(xué),逐步培養(yǎng)學(xué)生掌握一定的基本實(shí)驗(yàn)技能和工程測試方法,提高分析和解決工程實(shí)際問題的能力?;ぴ韺?shí)驗(yàn)具有承上啟下、理論聯(lián)系實(shí)際、從科學(xué)基礎(chǔ)教育向工程技術(shù)教育過渡的橋梁作用,是化工高等教育必不可少的核心課程。
由于本門課程屬于工程科學(xué),與原來所學(xué)的高等數(shù)學(xué)、普通物理等自然科學(xué)課程有較大差別,需要思維方式從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)思維切換到工程思維,對學(xué)生系統(tǒng)思維和邏輯思維的要求較高,如何學(xué)好這門重要的專業(yè)基礎(chǔ)課是擺在化工專業(yè)教師面前的一個(gè)普適性的問題。結(jié)合課堂教學(xué)實(shí)踐,通過把化工原理課程知識點(diǎn)以系統(tǒng)思維和邏輯思維為主線編排,以很強(qiáng)的邏輯關(guān)聯(lián)性、層次性展示出來,并不斷用系統(tǒng)思維在局部與整體之間切換視野,讓學(xué)生在學(xué)習(xí)知識點(diǎn)的過程中體會邏輯性與系統(tǒng)思維,從而很好地把培養(yǎng)學(xué)生系統(tǒng)思維和邏輯思維的教學(xué)目標(biāo)融合到課程教學(xué)中去[1-2]。
一、透過現(xiàn)象抓本質(zhì)與共性,培養(yǎng)抽象思維與邏輯思維
化工原理是在研究化學(xué)工業(yè)共性的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。也就是說這門課程本身就是在不斷透過現(xiàn)象抓本質(zhì)和共性,不斷拔高、不斷凝練出來的理論,然后用理論指導(dǎo)實(shí)踐,解決實(shí)際問題,并用實(shí)踐檢驗(yàn)理論或修正理論,最后回歸實(shí)踐,周而復(fù)始,不斷凝練提升形成的。所以,課程講授時(shí)把抽象凝練共性的過程體現(xiàn)出來,整個(gè)知識的脈絡(luò)、邏輯層次就很清楚了,自然而然地就把知識點(diǎn)的講授與抽象思維與邏輯思維很好地融合在一起。
化工原理主要研究化工生產(chǎn)中的物理加工過程,按其操作原理的共性歸納成若干個(gè)單元操作,單元操作作為化工原理的研究對象,根據(jù)原理又可進(jìn)一步凝練歸納為三類傳遞過程:動量傳遞(流體流動、流體輸送機(jī)械、沉降與過濾)、熱量傳遞(傳熱)和質(zhì)量傳遞(吸收、蒸餾、干燥)。每一個(gè)傳遞又分為兩個(gè)方面:原理和設(shè)備。整本書的大脈絡(luò)就出來了,每一個(gè)細(xì)節(jié)知識點(diǎn)的講授都時(shí)不時(shí)地切換到這個(gè)大脈絡(luò)中,讓學(xué)生準(zhǔn)確定位所學(xué)知識點(diǎn)在邏輯層次中的歸屬,并與平行邏輯層次中的相對應(yīng)的知識點(diǎn)對比學(xué)習(xí),在加深印象的同時(shí),促進(jìn)總結(jié)凝練。
二、抓主要矛盾,培養(yǎng)工程(系統(tǒng))思維
自然科學(xué)課程通常采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、邏輯推理的思維方法進(jìn)行問題分析,而所分析的問題也大多處于理想條件下的非實(shí)際問題;而作為工程科學(xué),化工原理所面臨的是大量的工程實(shí)際問題;只有在錯(cuò)綜復(fù)雜的各影響因素中,抓住主要影響因素,進(jìn)行合理簡化,才能找到解決實(shí)際問題的正確途徑。這種思維方法上的轉(zhuǎn)變凸顯出工程思維的重要性。
遇到新問題,解決問題最常用的思路:希望通過某種轉(zhuǎn)化,比如理想化的假設(shè)簡化,把新問題轉(zhuǎn)化為熟悉的、已經(jīng)解決了的問題。所謂理想化的假設(shè)簡化,其實(shí)就是抓主要矛盾,理想化次要矛盾,做出科學(xué)合理的假設(shè)。這種處理思維在化工原理中很常見,也是處理實(shí)際工程問題的常用思維。在課程知識點(diǎn)的傳授過程中,注意這種思維方式的融合,有利于培養(yǎng)學(xué)生的工程思維。
熱量傳遞的基本方式有三類:熱傳導(dǎo)、對流和輻射?;すI(yè)基本都是對流傳熱,很顯然,對流傳熱是傳熱理論研究的重點(diǎn)。為了解決這個(gè)新問題,通過抓主要矛盾:流體和固體壁面之間對流傳熱過程的熱阻主要集中在層流底層中。提出有效膜理論,科學(xué)合理地把處于次要矛盾地位的過渡區(qū)和湍流主體的傳熱阻力全部疊加到厚度為8的層流底層中,于是把對流傳熱這個(gè)新問題成功轉(zhuǎn)化為熟悉的已經(jīng)解決了的三層圓筒壁的熱傳導(dǎo)問題。適用于熱傳導(dǎo)的傅里葉定律也就可以用來解決化工工業(yè)中隨處可見的對流傳熱問題了。
類似的情況同樣適用于質(zhì)量傳遞過程。氣體吸收單元操作中存在氣液兩相之間的對流傳質(zhì),對流傳質(zhì)中又同時(shí)存在分子擴(kuò)散與湍流擴(kuò)散。實(shí)際情況中肯定是湍流擴(kuò)散占主導(dǎo),即主要矛盾,為了解決這個(gè)接近實(shí)際的新問題,同樣是抓住主要矛盾的主要方面:傳質(zhì)阻力主要集中在相界面兩側(cè)的層流膜層。然后進(jìn)行科學(xué)合理化的假設(shè)——雙膜理論,認(rèn)為流體主體沒有濃度梯度即沒有傳質(zhì)阻力,所有的阻力都理想化集中到兩個(gè)虛擬的膜層內(nèi),于是把對流傳質(zhì)這個(gè)新問題轉(zhuǎn)化成了可以用分子擴(kuò)散這個(gè)熟悉的已經(jīng)解決了的問題來求解。于是,適用于分子擴(kuò)散的菲克定律被用來解決氣體吸收單元操作的對流傳質(zhì)問題。
綜上所述,當(dāng)以這樣一種方式講解知識點(diǎn)時(shí),就給了學(xué)生一種全新的視野和感受,看到邏輯思維在表達(dá)時(shí)的清晰思路與明確的層級關(guān)系的通透之美,看到工程思維在解決實(shí)際問題時(shí)的“避輕就重”與“直擊要害”的簡約而不簡單。在邏輯思維與工程思維的美感的吸引下,有益于提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,以拋磚引玉,把這種思維和方法論應(yīng)用到其他課程的學(xué)習(xí)甚至生活中。
參考文獻(xiàn):
[1]王志魁,劉麗英,劉偉.化工原理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.
[2]大連理工大學(xué).化工原理[M].北京:高等教育出版社,2002.
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