楊光輝
(任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心,河北 任丘 062550)
隨著制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,數(shù)控加工技術(shù)在工程領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,對應(yīng)的人才培養(yǎng)也面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。文章旨在探討如何以數(shù)學(xué)建模為引領(lǐng),創(chuàng)新數(shù)控加工專業(yè)的人才培養(yǎng)模式。數(shù)學(xué)建模作為一種理論與實踐相結(jié)合的方法,不僅在工程問題的解決中發(fā)揮著重要作用,同時也為數(shù)控加工領(lǐng)域提供了一種全新的教學(xué)途徑。在這一背景下,本研究將深入剖析數(shù)學(xué)建模在數(shù)控加工人才培養(yǎng)中的關(guān)鍵作用,探討以數(shù)學(xué)建模為基礎(chǔ)的課程設(shè)計、實踐教學(xué)與跨學(xué)科合作模式的創(chuàng)新,旨在為數(shù)控加工專業(yè)的教學(xué)改革提供有益的借鑒和經(jīng)驗總結(jié)。通過研究,期望為培養(yǎng)適應(yīng)數(shù)字化制造時代需求的高素質(zhì)人才,推動數(shù)控加工領(lǐng)域的教學(xué)創(chuàng)新與發(fā)展提供有益的參考和啟示。
數(shù)學(xué)建模在數(shù)控加工人才培養(yǎng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,其中問題抽象與系統(tǒng)思維培養(yǎng)是其核心方面。問題抽象是一種能夠幫助學(xué)生從具體問題中提取關(guān)鍵信息、將問題簡化為數(shù)學(xué)模型的能力。數(shù)學(xué)建模為學(xué)生提供了一種系統(tǒng)性的方法,使他們將復(fù)雜的數(shù)控加工問題簡化為清晰的數(shù)學(xué)形式。這一過程不僅僅是簡單地將問題進行數(shù)學(xué)化,更要求學(xué)生深入理解問題的本質(zhì),考慮各種因素之間的相互關(guān)系[1]。
在問題抽象過程中,學(xué)生需要從實際工程問題中提取關(guān)鍵因素,并將其用數(shù)學(xué)符號進行抽象表示。這種實踐培養(yǎng)了學(xué)生的問題抽象能力,使他們能夠從復(fù)雜的現(xiàn)實情境中提煉出關(guān)鍵的數(shù)學(xué)概念。而將復(fù)雜的加工問題用數(shù)學(xué)模型簡化的過程,則要求學(xué)生具備系統(tǒng)思維,考慮各種因素之間的相互作用,并將其納入一個整體的框架中進行分析。通過建模過程,學(xué)生逐漸培養(yǎng)出系統(tǒng)思維和邏輯推理的技能。他們能夠更清晰地理解數(shù)控加工中的復(fù)雜機理,從而在解決實際工程問題時能夠更有條理地思考和分析。這樣的培養(yǎng)不僅使學(xué)生在理論層面能夠準確把握問題的關(guān)鍵點,還在實際工程環(huán)境中提高了解決問題的能力。數(shù)學(xué)建模的問題抽象與系統(tǒng)思維培養(yǎng)方面,為培養(yǎng)學(xué)生的綜合素養(yǎng)提供了堅實的基礎(chǔ),使他們能夠更加熟練地運用系統(tǒng)思維和邏輯推理解決未知的工程挑戰(zhàn)。
實際問題解決與應(yīng)用能力培養(yǎng)是數(shù)學(xué)建模在數(shù)控加工人才培養(yǎng)中的關(guān)鍵方面。通過數(shù)學(xué)建模,學(xué)生將抽象的數(shù)學(xué)理論知識應(yīng)用于解決實際的數(shù)控加工工程問題,這一過程旨在培養(yǎng)學(xué)生在實際情境中應(yīng)用數(shù)學(xué)工具解決復(fù)雜問題的實際能力。在解決數(shù)控加工中的實際工程問題時,學(xué)生面臨著復(fù)雜的工藝流程和各種加工參數(shù)的選擇。
通過數(shù)學(xué)建模,學(xué)生能夠利用數(shù)學(xué)模型對這些參數(shù)進行分析和優(yōu)化。以優(yōu)化切削參數(shù)為例,學(xué)生運用優(yōu)化算法,如遺傳算法或模擬退火算法,尋找最佳的切削參數(shù)組合,以提高數(shù)控加工效率。這樣的實踐培養(yǎng)了學(xué)生將理論知識轉(zhuǎn)化為實際解決方案的能力。他們學(xué)會了如何將數(shù)學(xué)建模的成果應(yīng)用于實際工程場景,進而提高數(shù)控加工的實際效果。這種實際問題解決與應(yīng)用能力的培養(yǎng)不僅在學(xué)術(shù)層面有所幫助,更為學(xué)生未來從事工程實踐提供了寶貴的經(jīng)驗[2]。通過數(shù)學(xué)建模,學(xué)生不僅能夠理論上掌握數(shù)學(xué)建模的知識,還能在真實的工程環(huán)境中應(yīng)用這些知識,解決實際問題。這樣的培養(yǎng)使得學(xué)生更自信地面對數(shù)控加工領(lǐng)域中的各類挑戰(zhàn)。這種將理論知識轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶋H行動的能力,使得他們在未來工作中更為靈活、高效地運用所學(xué),為數(shù)字化制造時代的工程問題提供了有力的解決方案。
跨學(xué)科綜合素養(yǎng)培養(yǎng)在數(shù)學(xué)建模中扮演著至關(guān)重要的角色,為數(shù)控加工人才培養(yǎng)提供了更全面、更綜合的視野和能力。數(shù)學(xué)建模強調(diào)跨學(xué)科的思維方式,將數(shù)學(xué)知識與機械工程、材料科學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域深度結(jié)合,促使學(xué)生在解決數(shù)控加工中的復(fù)雜問題時不僅考慮數(shù)學(xué)層面,還能兼顧其他學(xué)科的關(guān)鍵因素。
這種綜合素養(yǎng)的培養(yǎng)并非簡單地將不同學(xué)科的知識拼湊在一起,而是通過深度融合,使學(xué)生形成一種全面、全局的問題解決思維。在數(shù)控加工領(lǐng)域,這意味著學(xué)生需要同時考慮機械結(jié)構(gòu)、材料特性、切削力學(xué)等多個方面的因素。通過與機械工程、材料科學(xué)等領(lǐng)域的交叉,學(xué)生將接觸到更廣泛的知識體系,深化對數(shù)控加工的全局理解??鐚W(xué)科綜合素養(yǎng)培養(yǎng)有助于打破學(xué)科的局限性,提高學(xué)生在解決復(fù)雜工程問題時的全面素養(yǎng)。學(xué)生不僅能夠熟練運用數(shù)學(xué)建模的技能,還能在解決問題的過程中融入機械工程、材料科學(xué)等學(xué)科的專業(yè)知識,形成更為完整的解決方案。這種全面素養(yǎng)的培養(yǎng)使得學(xué)生更具有創(chuàng)新性,能夠在不同學(xué)科的交叉點上找到新的視角,為數(shù)控加工領(lǐng)域帶來更為深刻的理解和創(chuàng)新性的解決方案。
基于數(shù)學(xué)建模的課程設(shè)計與教學(xué)在數(shù)控加工人才培養(yǎng)中具有重要意義。首先,通過引入實際工程問題,學(xué)生將系統(tǒng)學(xué)習(xí)如何將這些問題抽象成數(shù)學(xué)模型。例如,在針對數(shù)控加工中的刀具壽命優(yōu)化問題中,可以通過建立刀具磨損模型來描述刀具壽命與切削參數(shù)之間的關(guān)系。這種課程設(shè)計能夠培養(yǎng)學(xué)生將實際問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)問題的能力[3]。
例如,通過考慮切削速度、切削深度和切削寬度等因素,建立刀具磨損的經(jīng)驗?zāi)P停?/p>
其中,W為刀具磨損量,V為切削速度,d為切削深度,f為切削寬度,k、a、b、c為經(jīng)驗參數(shù)。通過這個模型,學(xué)生可以深入理解各個因素對刀具壽命的影響,并通過調(diào)整參數(shù)來優(yōu)化數(shù)控加工過程。
此外,教學(xué)過程中還可以引入相關(guān)數(shù)學(xué)工具,如優(yōu)化算法。學(xué)生可以使用數(shù)學(xué)工具對刀具磨損模型進行優(yōu)化,找到最佳的切削參數(shù)組合,從而延長刀具壽命,提高數(shù)控加工效率。這樣的課程設(shè)計不僅使學(xué)生理論知識與實際應(yīng)用相結(jié)合,更培養(yǎng)了他們獨立解決實際工程問題的能力,為數(shù)控加工人才的全面發(fā)展提供了有益的教學(xué)手段。
實踐教學(xué)中的數(shù)學(xué)建模引導(dǎo)是數(shù)控加工人才培養(yǎng)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過將理論知識與實際操作相結(jié)合,使學(xué)生更深入地理解數(shù)學(xué)建模在實際工程中的應(yīng)用。舉例而言,考慮一個數(shù)控加工中的切削力優(yōu)化問題,我們可以建立切削力模型來描述切削過程中刀具所受的力。一個典型的切削力模型可以表示為:
其中,F(xiàn)c為切削力,V為切削速度,f為切削寬度,k和n為經(jīng)驗參數(shù)。
在實踐教學(xué)中,學(xué)生將通過實際的數(shù)控加工操作,測量不同切削條件下的切削力,并將這些數(shù)據(jù)帶入模型進行驗證。在這個案例中,學(xué)生不僅需要掌握切削力的理論模型,還需通過實際測量數(shù)據(jù)來驗證模型的準確性。通過這種實踐操作,他們能夠深刻理解數(shù)學(xué)建模在解決實際問題中的作用,并培養(yǎng)實際問題解決的實操能力[4]。此外,引導(dǎo)學(xué)生使用數(shù)學(xué)工具進行數(shù)據(jù)分析和模型優(yōu)化,如通過擬合實驗數(shù)據(jù)來調(diào)整模型參數(shù),進一步加深了他們對數(shù)學(xué)建模的應(yīng)用理解。這樣的實踐教學(xué)不僅提升了學(xué)生的實際操作技能,同時加強了他們在數(shù)學(xué)建模中的實際運用能力,為培養(yǎng)適應(yīng)數(shù)字化制造時代的數(shù)控加工人才奠定了堅實基礎(chǔ)。
跨學(xué)科合作與數(shù)學(xué)建模融合是數(shù)控加工人才培養(yǎng)中的創(chuàng)新實踐,旨在拓寬學(xué)生學(xué)科視野,提高他們在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用能力??紤]到數(shù)控加工中的材料選擇問題,我們可以引入材料力學(xué)的知識,通過建立材料性能與切削參數(shù)的關(guān)系模型來優(yōu)化加工過程。一個典型的模型可以表示為:
其中,σ為材料的應(yīng)力,V為切削速度,d為切削深度,k、m、n為經(jīng)驗參數(shù)。這個模型將數(shù)學(xué)建模與材料力學(xué)相結(jié)合,通過實際實驗數(shù)據(jù)的收集和分析,學(xué)生可以了解不同材料在不同切削條件下的性能表現(xiàn)[5]。
在跨學(xué)科合作中,學(xué)生還可與材料工程專業(yè)的同學(xué)共同參與項目,通過互相分享領(lǐng)域知識,共同解決數(shù)控加工中的復(fù)雜問題。這種合作方式有助于打破學(xué)科壁壘,促使學(xué)生在實際工程中更全面地考慮問題。這種融合模式不僅提高了學(xué)生在數(shù)學(xué)建模中的綜合應(yīng)用能力,還培養(yǎng)了他們在跨學(xué)科環(huán)境中協(xié)作與交流的技能。通過這樣的實際案例,學(xué)生能夠深刻理解數(shù)學(xué)建模與其他學(xué)科的交叉點,為未來數(shù)控加工領(lǐng)域的復(fù)雜問題提供更為全面的解決思路。
通過深入探討,可以得出數(shù)學(xué)建模在數(shù)控加工人才培養(yǎng)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。首先,數(shù)學(xué)建模通過問題的抽象與系統(tǒng)思維培養(yǎng),使學(xué)生能夠?qū)?fù)雜的數(shù)控加工問題簡化為數(shù)學(xué)形式,培養(yǎng)了他們的問題抽象能力和系統(tǒng)思維與邏輯推理的能力。其次,實際問題解決與應(yīng)用能力培養(yǎng)方面,數(shù)學(xué)建模使學(xué)生能夠?qū)?shù)學(xué)理論知識應(yīng)用于實際工程問題的解決中,提高了他們在實際工作中運用數(shù)學(xué)工具解決復(fù)雜問題的實際能力。最后,跨學(xué)科綜合素養(yǎng)培養(yǎng)方面,數(shù)學(xué)建模強調(diào)跨學(xué)科的思維方式,促使學(xué)生將數(shù)學(xué)知識與機械工程、材料科學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域相結(jié)合,培養(yǎng)了學(xué)生更全面、全局地思考和解決問題的能力。
隨著制造業(yè)的不斷發(fā)展和數(shù)字化技術(shù)的普及,數(shù)控加工領(lǐng)域?qū)Ω咚刭|(zhì)人才的需求將進一步增加。在未來的數(shù)控加工人才培養(yǎng)中,可以在數(shù)學(xué)建模的基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化教學(xué)方法和內(nèi)容,以適應(yīng)數(shù)字化制造時代的要求。首先,可以加強實際工程項目的融入,通過與工業(yè)界合作,提供更多真實的數(shù)控加工案例,讓學(xué)生能夠在實際項目中應(yīng)用數(shù)學(xué)建模的知識,更好地培養(yǎng)實際問題解決的實操能力。其次,可以引入先進的數(shù)字化制造技術(shù),例如人工智能、大數(shù)據(jù)分析等,將其與數(shù)學(xué)建模相結(jié)合,培養(yǎng)學(xué)生在數(shù)字化環(huán)境下的應(yīng)用能力,提高其對未來工業(yè)發(fā)展趨勢的敏感性。此外,可以推動跨學(xué)科研究和合作,促使數(shù)學(xué)建模與其他學(xué)科更深入地融合,培養(yǎng)更具有創(chuàng)新能力的綜合性人才。