賈清波
(蘇州大學(xué) 機電工程學(xué)院,江蘇 蘇州)
伴隨著新型信息技術(shù)和先進加工技術(shù)的快速發(fā)展應(yīng)用,全球制造業(yè)布局發(fā)生了重要變革,以數(shù)字化信息為基礎(chǔ)的智能制造加工成為當(dāng)今全球制造業(yè)發(fā)展的新趨勢[1-2]。通過將信息技術(shù)與加工技術(shù)的深入融合滲透,生產(chǎn)制造過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)了智能化變革,智能制造技術(shù)大大改變了傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)和管理模式。通常情況下,智能制造技術(shù)以智能工廠為載體,以加工制造數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),并在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐下,促進生產(chǎn)效率和生產(chǎn)效益的大幅提升。目前,世界工業(yè)發(fā)達國家紛紛提出制造業(yè)振興戰(zhàn)略,智能制造技術(shù)以其自身顯著優(yōu)勢受到了廣泛關(guān)注。智能制造技術(shù)的推廣應(yīng)用,有望推動生產(chǎn)自動化向智能化、先進集成化和柔性化方向發(fā)展,對于越來越多國家制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型具有重要作用。
作為支撐加工制造業(yè)發(fā)展的重要基石,材料在人類社會進步中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,材料科學(xué)的發(fā)展也有力地促進了制造業(yè)的快速進步[3-5]。材料科學(xué)是一門理論和實踐相結(jié)合的學(xué)科,主要研究材料的化學(xué)成分組成、組織結(jié)構(gòu)以及性能之間的關(guān)系,并通過加工工藝設(shè)計和優(yōu)化,最終提升材料服役性能以期滿足制造業(yè)的需要。作為加工制造業(yè)的主要對象,必須掌握材料領(lǐng)域共性規(guī)律和基礎(chǔ)理論知識,利用實驗研究材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)與宏觀性能之間的作用關(guān)系,最終解決實際生產(chǎn)和復(fù)雜工程問題。
近年來,智能制造成為了教育部明確規(guī)劃發(fā)展的領(lǐng)域之一,并納入了本科生專業(yè)培養(yǎng)范疇[6]。加工制造業(yè)技術(shù)的日益更新,導(dǎo)致智能制造行業(yè)對于高端材料需求強勁的同時,對材料類人才的需求也日益增強。事實上,在加工制造行業(yè)人才培養(yǎng)諸多環(huán)節(jié)中,對具有材料類知識人才的培養(yǎng)必不可少。因此,為了滿足社會發(fā)展需要,高等院校在智能制造人才培養(yǎng)過程中對材料科學(xué)的教育教學(xué)提出了更高要求。工程材料是材料學(xué)科的一個重要組成部分,其所涵蓋的基礎(chǔ)知識是工程師應(yīng)當(dāng)具備的基本素養(yǎng)[7]。然而,在“智能制造”新時代背景下,《工程材料》專業(yè)課程教學(xué)過程中普遍存在“內(nèi)容少、教材落后”現(xiàn)象,導(dǎo)致人才培養(yǎng)缺乏與學(xué)科前沿發(fā)展相融合、缺乏與工程實踐相融合、缺乏與制造業(yè)發(fā)展趨勢相融合等突出問題。
本文將結(jié)合筆者自身的教學(xué)實踐經(jīng)歷,針對上述智能制造專業(yè)人才培養(yǎng)問題,重點圍繞智能制造工程專業(yè)《工程材料》課程教學(xué)內(nèi)容,對普通高等院校智能制造工程專業(yè)《工程材料》課程教學(xué)改革方向作探索研究。
智能制造工程專業(yè)涉及機械工程、自動化、計算機和工業(yè)工程等學(xué)科門類,是一門典型的多學(xué)科交叉“新工科”專業(yè)[8]。目前,普通高等院校智能制造工程專業(yè)本科學(xué)生培養(yǎng)主要目標為掌握機械、電子、控制和管理等基本原理和知識,并要求具有解決智能制造工程領(lǐng)域中復(fù)雜工程問題的能力。因此,在上述人才培養(yǎng)要求背景下,智能制造工程專業(yè)所開設(shè)的《工程材料》課程多以專業(yè)基礎(chǔ)課程形式開展教學(xué)工作。然而,在教學(xué)實踐過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)前的教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方式主要延續(xù)傳統(tǒng)機械工程專業(yè)《工程材料》課程教學(xué)模式,表現(xiàn)出以下突出問題:
1)理論知識傳授不深入問題。在理論知識教學(xué)過程中發(fā)現(xiàn),智能制造專業(yè)課程體系中機械加工、機械制造等相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)課程需要頻繁涉及材料學(xué)相關(guān)概念和知識,例如正火、淬硬層、磨損機制等,而《工程材料》教材多以講述基本概念、基本理論和基本方法為主,對于機械加工制造等專業(yè)課程中涉及卻未能涵蓋在《工程材料》課程中的基礎(chǔ)知識,智能制造工程專業(yè)本科生在學(xué)習(xí)過程中無法短時間接受和理解,進而影響整個專業(yè)課程學(xué)習(xí)進度。此外,在工程材料課程基礎(chǔ)知識傳授過程中存在一些比較抽象的概念,這些概念僅通過示意圖展示不能夠很好地被學(xué)生接受,導(dǎo)致理論無法聯(lián)系實際,在理解材料理論知識的過程中非常困惑。
2)教學(xué)內(nèi)容滯后問題。專業(yè)課程建設(shè)過程中通常開設(shè)新型智能制造工藝相關(guān)課程,例如增材制造技術(shù)、激光先進加工技術(shù)等,這些課程對材料學(xué)相關(guān)理論知識提出了更高要求。例如,激光與材料作用過程中極快的冷卻速度和極高的溫度梯度,導(dǎo)致加工材料中生成復(fù)雜的殘余應(yīng)力和非平衡凝固組織,使得材料表現(xiàn)出非同尋常的機械性能,給成形構(gòu)件提出了非傳統(tǒng)的熱處理需求。在日常教學(xué)過程中發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)《工程材料》教材對于前沿加工技術(shù)涉及材料學(xué)知識體系具有一定的滯后性,無法與前沿科學(xué)現(xiàn)狀相結(jié)合。因此,基于傳統(tǒng)制造工藝而設(shè)置的工程材料課程內(nèi)容無法與智能制造背景下先進加工工藝中的材料知識體系相適應(yīng),學(xué)生想學(xué)習(xí)了解更多的材料學(xué)知識卻又無從下手。
3)實踐能力培養(yǎng)問題。智能制造工程專業(yè)本科生在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)理論知識課程的同時,通常開展機械制造類課程設(shè)計、實驗教學(xué)及專業(yè)實習(xí)等內(nèi)容,以期在培養(yǎng)學(xué)生動手能力的同時,對相關(guān)基礎(chǔ)理論知識進行實踐檢驗。例如,在機械制造技術(shù)基礎(chǔ)課程設(shè)計過程中,通常會給本科生安排設(shè)計零件加工實驗課程,用以驗證設(shè)計構(gòu)件能否滿足實際使用需求。筆者在上述教學(xué)活動開展過程中發(fā)現(xiàn),智能制造工程專業(yè)本科生常常表現(xiàn)出對材料科學(xué)相關(guān)知識(比如剛度、疲勞強度、拉伸強度等)“不了解”或“一知半解”問題,導(dǎo)致學(xué)生解決實際問題能力非常欠缺。
4)創(chuàng)新應(yīng)用思維培養(yǎng)問題。如何能將所學(xué)工程材料基礎(chǔ)知識創(chuàng)新性應(yīng)用于解決智能制造生產(chǎn)實際工程問題,這是檢驗教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成果的有效指標。事實上,材料類科學(xué)問題在智能制造生產(chǎn)過程中無不涉及,通過結(jié)合《工程材料》課程中的專業(yè)基礎(chǔ)知識以及智能制造專業(yè)課程中的其他理論知識,創(chuàng)新性提出解決智能制造生產(chǎn)問題方案。比如,通過加工工藝設(shè)計提升材料性能,進一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計,結(jié)合精益排產(chǎn)規(guī)劃,最終促進生產(chǎn)效率和效益的提升。目前,智能制造工程專業(yè)本科生在學(xué)習(xí)過程中,不能結(jié)合各專業(yè)課程基礎(chǔ)理論知識間的相互聯(lián)系并創(chuàng)新性地應(yīng)用于實際問題,導(dǎo)致培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新應(yīng)用思維能力出現(xiàn)嚴重問題。
針對智能制造工程專業(yè)本科生培養(yǎng)的特點以及其中涉及的突出問題,考慮學(xué)生知識結(jié)構(gòu)體系以及創(chuàng)新思維能力培養(yǎng)必要性,結(jié)合用人企業(yè)對于智能制造工程專業(yè)人才培養(yǎng)總體需求,筆者基于自身的教學(xué)體會以及企業(yè)專家建議,提出以下智能制造工程專業(yè)《工程材料》課程的改革措施:
立足培養(yǎng)目標,深化專業(yè)課程體系建設(shè)。智能制造工程專業(yè)課程建設(shè)體系中指出,制造類相關(guān)基礎(chǔ)理論知識的學(xué)習(xí)旨在培養(yǎng)學(xué)生解決實際生產(chǎn)過程中復(fù)雜工程問題的能力。工程材料作為制造加工的對象,其相關(guān)知識的學(xué)習(xí)對解決制造加工工程問題非常重要,而材料類科學(xué)本身是一門多學(xué)科交叉性系統(tǒng)基礎(chǔ)科學(xué),涉及數(shù)學(xué)、物理、冶金、化學(xué)等多個學(xué)科分支的有機結(jié)合[9]。為此,智能制造工程專業(yè)課程體系建設(shè)過程中,需要學(xué)生在掌握材料基礎(chǔ)理論知識的基礎(chǔ)上,了解材料成分、組織、性能與用途之間的作用關(guān)系,理解加工零部件的生產(chǎn)全周期過程,通過工藝優(yōu)化改進零部件性能和設(shè)計,達到解決實際生產(chǎn)過程工程問題的目的。基于上述培養(yǎng)目標,在當(dāng)前智能制造專業(yè)課程體系建設(shè)現(xiàn)狀下,加強專業(yè)課程體系頂層設(shè)計,堅持以學(xué)生能力培養(yǎng)為主體原則,以專業(yè)特色建設(shè)發(fā)展方向為指引,提升材料類及制造類專業(yè)基礎(chǔ)課程在智能制造專業(yè)課程體系中的重要基礎(chǔ)作用,融合材料類專業(yè)基礎(chǔ)課程與制造類專業(yè)課程培養(yǎng)內(nèi)容,最終結(jié)合學(xué)生知識結(jié)構(gòu)體系以及企業(yè)人才培養(yǎng)總體需求,構(gòu)建全面而成熟的專業(yè)課程內(nèi)容體系。
與時俱進,系統(tǒng)拓展優(yōu)化培養(yǎng)方案。在“新工科”建設(shè)和“智能制造”的雙重背景下,以智能制造行業(yè)熱點為切入點,結(jié)合智能制造新工藝對材料學(xué)基礎(chǔ)知識的需求,進一步拓展材料前沿知識體系,同時強化課程培養(yǎng)重點內(nèi)容,系統(tǒng)優(yōu)化培養(yǎng)方案。例如,對于當(dāng)前發(fā)展迅速的激光增材制造工藝而言,其非平衡快速凝固、往復(fù)循環(huán)加熱冷卻等冶金特征與傳統(tǒng)合金材料加工工藝截然不同,導(dǎo)致材料在微觀尺度上成分和組織的均勻性以及宏觀方面上的力學(xué)和功能特性,與傳統(tǒng)加工工藝制備的零部件都有非常顯著的差異。上述差異正逐步變工程師對于零部件設(shè)計的觀念,材料-結(jié)構(gòu)-性能一體化整體性設(shè)計模式正日益體現(xiàn)出增材中制造技術(shù)的獨特優(yōu)勢,并有望變革未來航空、航天、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域零部件的設(shè)計方式[10]。這就要求專業(yè)教師在課程講授過程中,進一步拓展相關(guān)基礎(chǔ)知識點,對比分析傳統(tǒng)加工和增材制造技術(shù)的冶金特點,將研究內(nèi)容轉(zhuǎn)化為課程教學(xué)內(nèi)容,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和創(chuàng)新探索精神。此外,教師在課堂教學(xué)過程中,在完成教學(xué)計劃設(shè)定知識內(nèi)容的前提下,可以通過知識體系延伸、基礎(chǔ)理論融合以及工程案例拓展等方式,進一步豐富教學(xué)內(nèi)容,保障講授知識體系的完整性和全面性,以期實現(xiàn)從“學(xué)生聽得懂”到“學(xué)生理解透”的轉(zhuǎn)變,扎實學(xué)生基礎(chǔ)知識,最終提升教學(xué)效果。
理論與實踐相結(jié)合。以培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力、動手能力和解決實際問題能力為出發(fā)點,開展基礎(chǔ)知識理論與實踐緊密結(jié)合的教學(xué)模式,實現(xiàn)從基礎(chǔ)理論到工程創(chuàng)新實踐能力培養(yǎng)的過渡,促進學(xué)生將理論知識運用到實踐中去的主觀學(xué)習(xí)能動性,提升學(xué)生創(chuàng)新思維和創(chuàng)新意識。材料類專業(yè)具有與工程實踐緊密結(jié)合的科學(xué)特性,學(xué)生可通過實驗、課程設(shè)計、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、學(xué)科競賽等方式深度參與進來,將所學(xué)理論知識得以實踐,并結(jié)合實際工程問題提出創(chuàng)新方案解決實際問題。例如,在課程設(shè)計及實驗開展過程中,可針對具體使用工況環(huán)境下零部件成品率差導(dǎo)致的生產(chǎn)效率低等問題,促使學(xué)生基于掌握的《工程材料》理論知識,選擇合理的材料成分和成形工藝,制定并優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,提出創(chuàng)新解決方案并運用到實踐中去。另一方面,通過邀請智能制造相關(guān)企業(yè)一線精英參與到課程內(nèi)容的講授工作中,介紹《工程材料》相關(guān)基礎(chǔ)知識在實際生產(chǎn)中的重要作用,增進學(xué)生對智能制造工藝生產(chǎn)過程的認識,了解行業(yè)發(fā)展動向和前沿?zé)狳c問題。此外,依托高水平科技競賽活動,如中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)活動等,鼓勵學(xué)生結(jié)合自身所學(xué)知識體系設(shè)定參賽題目,在解決工程問題的同時,實現(xiàn)對所學(xué)知識的鞏固和實踐檢驗,同時提升學(xué)生工程實踐能力和創(chuàng)新應(yīng)用思維能力。
綜上,《工程材料》專業(yè)基礎(chǔ)課程在智能制造工程專業(yè)課程體系中具有十分重要的作用,針對智能制造產(chǎn)業(yè)對相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)的具體需求,開展《工程材料》專業(yè)基礎(chǔ)課程教學(xué)內(nèi)容改革探討非常必要。通過上述教學(xué)改革探索,深化智能制造專業(yè)課程體系,優(yōu)化智能制造專業(yè)培養(yǎng)方案,促進學(xué)生掌握扎實的基礎(chǔ)理論知識,提升學(xué)生實踐能力,滿足高速發(fā)展經(jīng)濟社會對智能制造技術(shù)人才的需要。在實際人才培養(yǎng)過程中,仍需要對學(xué)習(xí)成果建立健全的監(jiān)督制度和具體評價制度,并根據(jù)學(xué)習(xí)成果反饋及時調(diào)整教學(xué)方法和教學(xué)內(nèi)容,持續(xù)推進教學(xué)改革工作,培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)能力、應(yīng)用能力以及創(chuàng)新能力,提升智能制造專業(yè)綜合素養(yǎng)。最終,隨著教學(xué)內(nèi)容的深入改革推進,智能制造專業(yè)本科生對于制造加工基礎(chǔ)知識的掌握將更加牢固和全面,能更好符合智能制造產(chǎn)業(yè)對專業(yè)人才的需求,最終服務(wù)我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。