摘 要 分析幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程當(dāng)前實(shí)驗(yàn)教學(xué)存在的問題和采用綜合型實(shí)驗(yàn)教學(xué)的主要優(yōu)勢,給出綜合型實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)案例及實(shí)施過程,以期增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)成效,達(dá)到教學(xué)目標(biāo)。
關(guān)鍵詞 幾何精度設(shè)計(jì)與檢測;實(shí)驗(yàn)教學(xué);綜合型實(shí)驗(yàn)
中圖分類號(hào):G642.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1671-489X(2017)10-0130-03
Comprehensive Experiment Design of Geometrical Accuracy Design and Measurement//YANG Shanguo
Abstract This paper analyzes the existing problems about experi-mental teaching of the course of Geometrical Accuracy Design and
Measurement and the main advantages of the comprehensive experi-
mental teaching. The comprehensive experimental design case and
its operations are given to improve the experimental teaching effec-tiveness and achieve the teaching objectives.
Key words geometrical accuracy design and measurement; experi-mental teaching; comprehensive experiment
1 引言
幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程與生產(chǎn)實(shí)際具有緊密聯(lián)系,是一門非常重要的、高等院校培養(yǎng)機(jī)械類人才的專業(yè)主干基礎(chǔ)課[1]。本課程教學(xué)的基本任務(wù)是幫助學(xué)生建立標(biāo)準(zhǔn)化觀念,把握對(duì)機(jī)械產(chǎn)品零部件正確合理地實(shí)施精度設(shè)計(jì)、幾何量檢測的有關(guān)知識(shí)及方法,具備利用所學(xué)的精度設(shè)計(jì)知識(shí)來解決機(jī)械設(shè)計(jì)與加工制造領(lǐng)域中問題的技能[2]。實(shí)驗(yàn)教學(xué)作為其理論教學(xué)的實(shí)踐環(huán)節(jié),在實(shí)現(xiàn)課程教學(xué)目標(biāo),培養(yǎng)學(xué)生機(jī)械綜合設(shè)計(jì)能力、研究創(chuàng)新能力以及工程意識(shí)等方面,發(fā)揮著不可或缺的作用。
多年來,中國礦業(yè)大學(xué)幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程所設(shè)置配套實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目分別是用臥式測長儀測量內(nèi)徑、用光切顯微鏡測量表面粗糙度、測量導(dǎo)軌直線度誤差、普通圓柱齒輪參數(shù)(徑向跳動(dòng)/齒厚偏差/公法線長度/齒距偏差)測量,均為驗(yàn)證型實(shí)驗(yàn)[3],僅僅是針對(duì)本課程某一章節(jié)或某一知識(shí)點(diǎn)來開設(shè),不同知識(shí)間的關(guān)聯(lián)性、交互性差,知識(shí)面窄,實(shí)驗(yàn)手段及所用量儀器具比較單一,缺少綜合型實(shí)驗(yàn),不能構(gòu)成完整的實(shí)驗(yàn)體系。
綜合型實(shí)驗(yàn)旨在綜合訓(xùn)練學(xué)生的實(shí)驗(yàn)技能及方法,在提升學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)進(jìn)行綜合運(yùn)用以及對(duì)復(fù)雜問題進(jìn)行分析解決等方面的能力都有重要作用。加大綜合型實(shí)驗(yàn)比例是實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革的必然趨勢,也是幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)計(jì)的重點(diǎn)[4-6]。
2 綜合型實(shí)驗(yàn)的主要優(yōu)勢
旨在綜合訓(xùn)練學(xué)生的實(shí)驗(yàn)技能及方法的綜合型實(shí)驗(yàn)是以課程核心內(nèi)容為基礎(chǔ),緊密結(jié)合工程應(yīng)用背景,將若干個(gè)分散實(shí)驗(yàn)有機(jī)結(jié)合起來。相對(duì)于傳統(tǒng)的單一驗(yàn)證型實(shí)驗(yàn),綜合型實(shí)驗(yàn)的主要優(yōu)勢表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1)綜合型實(shí)驗(yàn)有利于強(qiáng)化學(xué)生在實(shí)驗(yàn)過程中的主體作用[7],明確教學(xué)的中心是“學(xué)”,充分發(fā)揮他們開展實(shí)驗(yàn)的主觀能動(dòng)性,激發(fā)其學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī),并逐步培養(yǎng)他們的創(chuàng)新意識(shí)和理性思維,從而能積極、主動(dòng)地實(shí)施實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)與科學(xué)探索活動(dòng),提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)成效,促進(jìn)學(xué)生豐富的個(gè)性發(fā)展和全面的能力提高。
2)綜合型實(shí)驗(yàn)有利于培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新及綜合設(shè)計(jì)能力。現(xiàn)代社會(huì)把創(chuàng)新能力作為評(píng)價(jià)一個(gè)人才的基本要求。培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新及綜合設(shè)計(jì)能力是幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程教學(xué)改革的根本目標(biāo),更是教學(xué)改革核心,其貫穿于幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程教學(xué)各個(gè)環(huán)節(jié),尤其要在實(shí)踐教學(xué)方面注重學(xué)生創(chuàng)新與綜合設(shè)計(jì)實(shí)際能力的培養(yǎng)。綜合型實(shí)驗(yàn)是一種尤為突出強(qiáng)調(diào)“以學(xué)生自主設(shè)計(jì)、自我訓(xùn)練為主”的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式[5]。
3)綜合型實(shí)驗(yàn)有利于提高學(xué)生分析和解決問題能力?!霸诟叨确只A(chǔ)之上的高度綜合”是現(xiàn)代科技發(fā)展的一個(gè)非常明顯的特點(diǎn),而在培養(yǎng)綜合性人才上傳統(tǒng)教育的先天不足,導(dǎo)致學(xué)生缺乏寬廣的視野和開闊的知識(shí)面[5]。學(xué)生認(rèn)識(shí)能力局限性的突破可以通過實(shí)施綜合型實(shí)驗(yàn)的多種實(shí)驗(yàn)手段來實(shí)現(xiàn),促使學(xué)生大膽設(shè)想,充分利用個(gè)人豐富的想象力,并付諸探索和實(shí)踐,在實(shí)踐中自覺提高分析問題與解決問題的能力。
4)綜合型實(shí)驗(yàn)有利于培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神[7-8]。綜合型實(shí)驗(yàn)一般規(guī)模較大,涉及知識(shí)點(diǎn)較多,各知識(shí)點(diǎn)相互關(guān)聯(lián),具有一定的復(fù)雜性,單個(gè)學(xué)生在課程時(shí)間內(nèi)很難獨(dú)立完成,需要學(xué)生之間分工明確、相互協(xié)作。
3 幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程綜合型實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)案例:零件位置誤差測量
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
1)了解位置誤差的檢測原則和基準(zhǔn)要素的體現(xiàn)方法。
2)掌握平行度、垂直度、同軸度、對(duì)稱度誤差的測量方法。
3)加深理解位置誤差及其公差帶含義。
4)學(xué)會(huì)正確使用平臺(tái)測量器具。
5)培養(yǎng)提高學(xué)生實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與分析能力、創(chuàng)新意識(shí)與創(chuàng)新思維、動(dòng)手能力與實(shí)踐精神、合作精神與團(tuán)隊(duì)意識(shí)。
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
1)根據(jù)所提供的測量零件圖樣(如圖1所示),在認(rèn)真分析其結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上擬定測量計(jì)劃。位置誤差分為三種,即定向、定位與跳動(dòng)誤差[9]。各種位置誤差均指零件的實(shí)際被測要素對(duì)其理想要素的變動(dòng)量。而理想要素是相對(duì)于所給定的理想基準(zhǔn)要素而言的。在實(shí)際測量中,作為各種理想基準(zhǔn)要素(簡稱基準(zhǔn))的點(diǎn)、線、面等,可以用直接法、目標(biāo)法、分析法、模擬法來體現(xiàn)。由于位置誤差測量與多種因素有關(guān),如測量項(xiàng)目、精度高低、零件尺寸與形狀、生產(chǎn)批量、所用量儀設(shè)備等,因此在遵循設(shè)計(jì)所規(guī)定的檢測原則前提下,可以選擇不同的檢測方法[10-12]。endprint
本綜合型實(shí)驗(yàn)測量內(nèi)容一是測量平行度誤差,即檢查圖1中距離為36 mm的兩側(cè)面對(duì)孔 mm軸線的平行度誤差。當(dāng)兩側(cè)平面位于距離是公差值0.1 mm且平行于基準(zhǔn)軸線的兩平行平面之間時(shí),該平行度合格,否則不合格。
本綜合型實(shí)驗(yàn)測量內(nèi)容二是測量垂直度誤差,即檢查圖1中零件右端面對(duì)孔 mm軸線的垂直度誤差。當(dāng)右端面位于距離是公差值0.02 mm且垂直于基準(zhǔn)軸線的兩平行平面之間時(shí),該垂直度合格,否則不合格。
本綜合型實(shí)驗(yàn)測量內(nèi)容三是測量同軸度誤差,即檢查圖1中零件兩臺(tái)肩外圓 mm軸線對(duì)孔 mm軸線的同軸度誤差。當(dāng)兩臺(tái)肩外圓 mm軸線位于直徑是公差值0.05 mm且與基準(zhǔn)軸線同軸的圓柱面內(nèi)時(shí),該同軸度合格,否則不合格。
本綜合型實(shí)驗(yàn)測量內(nèi)容四是測量對(duì)稱度誤差,即檢查圖1中零件厚度為 mm的中心平面對(duì)孔 mm
軸線的對(duì)稱度誤差。當(dāng)中心平面位于距離是公差值0.08 mm的兩平行平面之間,且該兩平面是在過基準(zhǔn)軸線的輔助平面兩側(cè)對(duì)稱配置時(shí),該對(duì)稱度合格,否則不合格。
2)依據(jù)所擬定的測量計(jì)劃制訂出書面方案,主要包括檢測每個(gè)尺寸所需要的測量器具、夾具、定位基準(zhǔn)、測量步驟等。
3)撰寫綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告,具體包含零件圖、測量方案、測量步驟、測量數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)評(píng)定、測量結(jié)果判定、體會(huì)等內(nèi)容。該綜合型實(shí)驗(yàn)報(bào)告樣表如表1所示。
實(shí)驗(yàn)成績?cè)u(píng)定 綜合型實(shí)驗(yàn)要強(qiáng)化考核實(shí)驗(yàn)實(shí)施過程,不能以學(xué)生所提交的最終實(shí)驗(yàn)報(bào)告作為評(píng)定其實(shí)驗(yàn)成績的唯一依據(jù),可以采取報(bào)告、現(xiàn)場測評(píng)與答辯相結(jié)合的多元化方式進(jìn)行評(píng)價(jià),注重考核學(xué)生的實(shí)驗(yàn)態(tài)度與實(shí)驗(yàn)技能,特別是綜合運(yùn)用相關(guān)知識(shí)實(shí)施實(shí)驗(yàn)的能力。指導(dǎo)教師要翔實(shí)記載學(xué)生實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)、實(shí)驗(yàn)方案擬定、實(shí)驗(yàn)過程實(shí)施和實(shí)驗(yàn)報(bào)告撰寫質(zhì)量等情況,綜合考慮來確定學(xué)生實(shí)驗(yàn)總成績。要充分肯定學(xué)生在綜合實(shí)驗(yàn)過程中的主體作用,發(fā)揮他們開展實(shí)驗(yàn)主觀能動(dòng)性,從而能積極、主動(dòng)地實(shí)施實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)與科學(xué)探索活動(dòng),提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)成效,促進(jìn)學(xué)生豐富的個(gè)性發(fā)展和能力的全面提升。
4 結(jié)束語
幾何精度設(shè)計(jì)與檢測課程實(shí)驗(yàn)是高等院校培養(yǎng)機(jī)械類人才的一個(gè)重要的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)。實(shí)驗(yàn)教學(xué)建設(shè)與改革是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,實(shí)驗(yàn)教學(xué)質(zhì)量提升的關(guān)鍵是不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。旨在綜合訓(xùn)練學(xué)生的實(shí)驗(yàn)技能及方法的綜合型實(shí)驗(yàn),在提升學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)的綜合運(yùn)用以及對(duì)復(fù)雜問題的分析解決等方面的能力具有十分重要的作用,其無疑是當(dāng)前實(shí)驗(yàn)教學(xué)的發(fā)展趨勢,也是幾何精度設(shè)計(jì)與檢測實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革的重點(diǎn)。
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