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化工醫藥工程設計賞析八篇

發布時間:2023-06-28 17:05:37

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化工醫藥工程設計

第1篇

關鍵詞:工作;工學結合;課程;開發;高職

工作是人實現各自社會分工的具體方式,人通過工作才能更好地完善相互之間的社會聯系,才能讓自己在良好的社會環境中生活。人能否參與工作關鍵在于能否滿足社會的需要,個人總是通過學習之后再進入工作。高等職業教育作為高等教育發展中的一個類型,有其自身特點,它是以就業為導向的教育模式[1]。就業的結果表現就是工作,即,讓高職學生通過學習,具備勝任工作的資格并具有職業發展潛力,滿足職業性的社會需求和教育性的個體需求[2]。要實現這一目標,必須開發基于工作過程的系統化課程,解構傳統學科性知識體系,重構行動體系的學習領域課程,只有這樣才能讓高職學生學習的內容是工作,通過工作實現學習,逐步建構個性的經驗與策略。

與傳統學科性課程相比,建立在“工作”基礎上的工學結合一體化課程,其課程目標、設計理念、課程模式、教學模式、教學內容和評價體系等課程要素均發生明顯變化,這些要素的邏輯都是以工作為起點,是以工作的任務、組織、過程、內容、知識、方法和要求等轉化而來,滲透進課程中、微觀要素中,其頂層設計架構以工作的架構為統領。本文著重分析研究“工作”內涵在工學結合一體化課程開發過程中的滲透和統領,探究工作對工學結合課程開發的導向作用,試圖尋找出工作過程與課程要素的對應關系,為高職工學結合一體化課程的系統開發提供參考。

一、工作的內涵分析

在“工作”視角下審視高職工學結合一體化課程開發,分析工作對課程開發的導向作用,首先應該對工作的內在屬性進行解析。工作作為最能體現人的社會性的實踐活動,屬性較多,但作為對人的職業行動這一復雜系統進行科學分析的工具[3],實際上可在回答“如何獲得工作”、“如何工作”、“如何獲得工作發展”三個基本問題中對工作進行剖析與認識。

人要參與社會分工,獲得工作必須滿足社會需要,這種需要是以其獲得職業資格為前提。盡管獲得職業資格未必就能獲得工作,但職業資格是工作的必要前提,即職業資格是工作的必要條件而不是充分條件。如何工作涉及的方面眾多,主要是對工作過程要素的掌握。趙志群博士認為工作過程至少包含三個方面:工作要素(工作任務、工作對象、工具、工作方法、勞動組織、工作人員與工作成果),工作結構,或稱步驟(資訊、計劃、決策、實施、評價、反饋)和工作知識[4]。工作的發展是指人的職業成長性,從宏觀看,工作是在一定時間內做重復的動作和事情,表現為靜態的階段性,同時工作又具有動態遷移性,是靜態與動態變化統一的職業成長過程。

二、工作視角下工學結合一體化課程設計

對工作基本屬性清晰后,能夠從工作的一個或多個屬性分析、推斷和歸納出工學結合一體化課程的頂層與內容設計,對課程目標、模式和設計理念有直接或間接的導向作用(見圖1)。

1.職業資格是課程目標確立和評價體系建立的依據

如圖1所示,獲取工作的前提是取得職業資格。職業資格是從事一種職業活動(有時也包括其他重要的生活實踐活動)時,能夠應用的并能通過學習獲得的能力或潛力,包括知識、技能和技巧[5]。職業資格的外在表現為能勝任工作的綜合職業能力。讓高職學生通過學習具備從事該工作的綜合職業能力是課程的最終目標;而課程實施結束后,以職業資格的評價標準對學生的綜合職業能力要素(或能力單元)進行評價,又是課程質量監控與評價體系的根本依據。因此,對行業和工作分析并確立典型任務后,其職業行動領域已確定,課程開發時,應首先對從事該工作領域的職業資格進行研究,形成課程的能力目標和評價體系,隨后通過內容載體支撐目標實現,在課程內容中滲透資格考核的內容與要求,使學生在獲得學歷證書的同時,獲得相應的職業資格證書[3]。

2.工作過程的要素和結構二維參考下的內容選取與組織

工作過程系統化課程不是簡單地排斥學科體系知識,而是對“學科知識系統化”進行“有距離觀察”以解放與擴展傳統的知識序列課程的視野,是伴隨學科體系的解構而在行動體系中進行重構的過程[6]。趙志群概括工學結合一體化課程的突出特點是學習的內容是工作[3],姜大源也認為,與注重結果形態的理論知識間內在邏輯性的傳統學科體系下的課程相比,工作視角下形成的高職工學結合一體化課程的內容是基于工作過程所選擇的知識,是在行動體系下著眼于應用的知識,是基于工作過程有序的知識排列[7]。如圖1所示,由工作領域向學習領域轉化過程中,要完成一個工作任務,必須具備工作過程中的六要素,按照六步法實施,因此,工作的內容要素和過程結構為高職工學結合課程的內容選取供了二維參考,是內容選取的依據和方法指導,按此參考才能全面、系統地選取教學內容,支撐學習的內容是工作,培養綜合職業能力,獲得職業資格,完成課程目標?;诠ぷ鬟^程的教學內容選取后,其內容組織是在行動體系下的排序,是知識在工作過程之中應用的有序排列,強調過程形態的工作過程各要素間的有機融合性,是一種“統合性”有序,這與學科體系課程按照知識有簡單到復雜的“組合型”排序有著本質區別[7]。

3.以任務分析為邏輯起點的載體選擇與情境創設

學習領域是經過整體化職業分析得到的一個課程系統,它是以完整的工作過程為內在邏輯[3]。課程開發時,這種內在邏輯教學設計表現就是具體的學習情境,由某個職業成長階段的具體工作過程轉化而來,在真實工作情境中獲得工作的整體化感悟和反思,建構學習的意義。因此,學習領域課程的載體探尋是以內在邏輯的“工作”為起點,按照工作過程的任務要素,分析尋找適應各職業成長階段對應的工作任務,以此為載體,依據工作過程要素和結構創設情境。

4.情境序化

高職教育首先滿足人的社會生存,即獲得工作,接著奠定人的可持續發展能力,如圖1所示,經過階段性的工作后,其工作能獲得遷移、成長和發展。職業資格往往是勝任現在工作的能力,其未來的工作資格的獲得是由其可持續的職業發展能力為基礎,即在經驗的基礎上的策略獲得,在經驗獲得的基礎上,有了內在的思維感悟與策略生成,便奠定了可持續發展能力[8]。學習領域課程系統以工作過程為內在邏輯,同時,又是以幫助學生完成從“初學者到實踐專家”的職業成長過程為外在邏輯,工作結合一體化課程的外在邏輯依靠遞進的學習情境實現。每個成長階段的工作步驟是靜態的,而工作過程要素處于上升動態變化之中,因此遞進的情境是以學習任務的復雜、拓展、遞升為基礎,以工作要素的整體變化為外在表現,最終符合認知規律和職業成長規律。

5.基于行動導向的教學實施

經過工作過程要素和結構二維參照下的內容選取,和以工作任務分析形成的載體與情境創設,以及以職業成長進行的情境序化后,其教學實施便是按照工作步驟(六步法),在創設的學習性工作情境下(六要素),遵循行動導向原則,讓學生以個體或小組合作的方式圍繞明確的學習目標,通過完成一系列的綜合性學習任務,學習新的知識與技能,提高綜合職業能力,獲得職業資格,達到既定的教學目標[3]。

三、小結

在行業及工作任務分析后,其職業小向(即專業方向)已經劃分清晰,再經過實踐專家訪談,職業小向中的典型工作任務,即職業行動領域或稱工作領域即可確定,課程由此而來,課程開發也從此開始。工作領域的職業資格是課程目標和評價體系建立的依據,工作的內容要素和過程結構提供了教學內容選取的依據和方法指導;學習領域課程的載體探尋是以內在邏輯的“工作”為起點,分析尋找適應各職業成長階段對應的工作任務,以此為載體,依據工作過程的要素和結構創設情境;情境的遞進是以幫助學生完成從“初學者到實踐專家”的職業成長過程為邏輯,是以學習任務的復雜、拓展、遞升為基礎,以工作要素的整體變化為外在表現,最終符合認知規律和職業成長規律,奠定職業可持續發展能力。工學結合一體化課程教學的突出特征是讓學生在完成任務的經歷中獲得對工作的感悟與反思,逐步形成個性的經驗與策略,形成一種內化于大腦之中的遷移能力,遵循行動導向的教學原則。

參考文獻:

[1] 教育部.關于全面提高高等職業教育教學質量的若干意見.教高[2006]16號[Z].2006-11-16.

[2] 姜大源.基于教育類型定位的中國職業教育課程改革探究[J].廣州番禺職業技術學院學報,2009,8(1):1-2.

[3] 趙志群.職業教育工學結合一體化課程開發指南[M].北京:清華大學出版社,2009.

[4] 趙志群.對工學結合課程一些基本概念的認識[J].中國職業技術教育,2008,(33):50-51,63.

[5] 趙志群.對高等職業教育培養目標、課程模式和課程開發方法的一些思考[J].武漢職業技術學院學報,2008,7(2):24-27.

[6] 姜大源.論高等職業教育課程的系統化設計-關于工作過程系統化課程開發的解讀[J].中國高教研究,2009,(4):66-70.

[7] 姜大源.關于職業教育的哲學思辨[J].廣州番禺職業技術學院學報,2010,9(1):1-3.

第2篇

【關鍵詞】水利工程規劃,存在的問題,注意的事項

1、水利工程規劃工作中存在的問題

在以往的水利工程建設過程中,部分地域的基礎設施較少,難以滿足當地的實際水力資源需求。同時存在著隨意建設,邊建設邊規劃的現象,很難將分布的工程統一起來進行利用。目前,我國水利工程規劃中存在的問題主要包含以下幾個方面:

1.1初期規劃方案論證不足

可行性研究和初步設計是水利工程建設的基礎,是協調設計方案和工程技術及經濟要素的重要步驟。合理的工程規劃方案應該包括工程選址、工程建筑物結構設計、工程的總體布置情況等內容,并從經濟效益、環境影響、工程施工工期、工程總投資、竣工運行條件等諸多角度和量化指標對各個工程建設整體方案進行對比分析,最終選出最佳方案。現階段,水利工程規劃方案,沒有注重量化的數據分析,常以經驗進行選擇,論證工作進行得不夠深入。對于工程建設與區域經濟的結合程度、工程客體結構質量需求等要求的考察不夠具體,很難避免水利工程施工過程中的投資過大超預算、結構設計存在缺陷等問題。

1.2工程規劃評價標準模糊

當前建設的大中型水利工程,由于其工程規模和整體投入較大,所謂更加強調工程規劃中的評價標準。然而在水利工程建設的時候,一些規劃設計人員認為這些工程規模很小,只要保證其建設過程中的安全和竣工后的質量即可,進行高標準的經濟評價和環境影響評價是多此一舉,所以忽略了評價工作的深度,制定的標準也較為模糊。其實工程建設不分大小,水利工程的規劃也要進行全面的評價,在綜合環境、經濟、技術等多方面考慮的基礎上,明確工程的可行性,并將最終結果在水利工程中進行匯總。

1.3工程規模劃分缺乏科學合理性

作為水利工程建設的重要依據,水利工程等級劃分尤為重要,其決定了工程實際規模和工程投資情況,對于規劃設計有著重要的影響。不進行科學的等級劃分很難保證規劃工作的合理可行,從而出現因為水利工程等級劃分過高造成了工程建設人力物力超標準投入,這些投入超出了水利工程的實際需要,造成不必要的浪費,或者是因為工程等級劃分過低導致水利工程質量無法承擔實際使用需求。因此在進行水利工程建設的過程中,需要引入水文資料、預期目標、預期效益等參考標準,依據抗洪等級、工程級別等等要求進行工程的規劃。表l為水利工程項目規模劃分表。

表1水利工程項目規模劃分表

1.4工程設計圖紙缺乏嚴謹性

地形圖與實際不符。部分項目設計為節省開支,不進行勘測,沒有實測地形圖或在以往幾年前的地形圖上設計,造成與實際情況不符,致使工期拖延或投資超預算。圖紙不全,尺寸標注不完整。有些設計細部圖不全,一些特征點無剖面圖或尺寸標注不完整,給工程量計算和施工都造成困難。圖紙與文字說明不符。部分設計因制圖人與報告編制人不同又缺乏必要的溝通,造成圖紙與報告中的表格或說明不符的現象。之后無法達到預期的設計目標。

2、水利工程在規劃和設計時需要注意的事項

2.1水利工程引水流量規劃

水利工程的規模小,分布又不集中,而且相關的資料少之又少。這些都對水利工程的規劃和設計造成了一定的障礙。因此有必要在規劃和設計時引進引水流量設計。引水流量設計Q的公式是:

2.2水利工程供水能力規劃

作為水利工程的規劃的重要指標,供水能力和當地的自然條件息息相關。供水能力水平的確定應該同當地水資源擁有率相關,也和當地農業生產、作物特征相關。比如:小麥的地下水位一般在1.0~1.5m。大豆一般在地下0.3m左右。地下水位的確定不僅和作物的種類有關,更和作物拔節前后、開花前后有很大的關系。因此要因地制宜,從實際情況出發。

2.3根據實際環境進行規劃

在進行水利工程的規劃時,對當地地形以及村莊布置格局進行分析,科學設計規劃可能涉及的當地渠、田、林、橋涵、路等原有區域設施進行合理的設計和規劃。在進行農田區域明渠自流灌溉的規劃時,引水渠的位置越高,灌溉的面積越大,因此盡量將引水渠設置在高處。梁道則要避開農田,并采取經濟性更高的土渠。對少數影響農業生產較大的排水溝,可以采取漿砌石渠,并且建立跌水和陡坡避免渠底受到沖刷,減少兩側岸塌掉現象的產生。另外,進行防護林規劃時,要依據排渠溝進行布設。

3、結語

作為我國城鄉經濟發展的重要保障,水利工程的建設一直是社會關注的重點。作為整個水利工程系統的組成部分,水利工程在縣鄉地區的農田耕地灌溉等方面的作用極為顯著。作為決定工程建設質量和使用功能的重要決定因素,水利工程的規劃問題是當前行業內普遍關注的要點問題。在工業園區規劃建設過程中,尤其更要重視水資源、水環境論證工作,應該妥善處理有限水資源與經濟社會發展的矛盾,實現可持續發展與可持續利用的雙贏,同時促進生態環境改善。因此,對于以往這些規劃工作中的問題要盡早發現,有針對性地及時處理,進一步發揮這些水利工程的實效,促進地區經濟的全面發展。

參考文獻

第3篇

    1.1應用型本科人才要求

    根據現代化學工業的特征及社會對化工人才需求的趨勢,應用型高校化學工程與工藝專業的目標是培養化學化工理論基礎扎實,實踐動手能力、自主學習能力、創新能力及外語與計算機應用能力較強,適應化工、冶金、能源、輕工、醫藥、環保等部門從事工程設計、技術開發、生產技術管理等方面工作的應用型高級工程技術人才[2]。為了實現上述目標,化學工程與工藝專業應用型本科人才應具備的基本素質與專業能力包括7個方面:①樹立正確的世界觀,具有良好的人文精神、科學素養,能處理好人與環境、人與社會的關系;②掌握化學工程與工藝的基本理論和基本知識;③掌握化學裝置工藝與設備設計方法,掌握化工過程模擬優化方法;④具有對新工藝、新產品、新技術和新設備進行研究、開發和設計的初步能力;⑤了解化學工程的理論前沿,了解新工藝、新技術與新設備的發展動態;⑥掌握文獻檢索的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力;⑦具有創新意識和獨立獲取新知識的能力[2]。因此,根據現代科技和生產的發展需要,以服務地方經濟社會發展為目標,把握高等教育規律和化學工程與工藝專業特征,制定化學工程與工藝專業應用型人才培養方案。在人才培養方案制定的過程中,合肥學院借鑒德國應用科學大學培養應用型人才成功經驗,非常重視企業的作用,將企業要求與學生的培養相結合,構建理論教學與實踐教學相學體系,確定了以“面向企業、立足崗位、注重素質、強化應用、突出能力”為指導思想的“應用型”人才培養模式。理論教學體系體現“三個服務”原則:基礎理論教學要為專業技術課教學服務,理論教學為提高學生綜合素質服務,把素質教育貫穿于教學全程,為培養學生具有獨立分析和解決實際問題的能力服務,注重培養學生對技術成果的吸納和綜合應用能力。建立與培養目標相適應的實踐教學體系,形成基礎實訓、專業實訓及校內、外實訓教學相結合的綜合實訓教學一體化,完成實訓教學。促進學生掌握專業技能,實施“四年九學期制”,提高學生就業競爭能力。

    1.2化學工程與工藝專業人才要求

    化學工程與工藝專業是為了適應新世紀化學工業的發展而設置的,是由原來的化學工程、有機化工、無機化工、高分子化工、精細化工、煤化工、工業催化等專業合并而成的寬口徑專業,覆蓋面寬、涉及領域廣[3]。該專業具有兩大特色:一是覆蓋面廣。研究領域涉及無機化工、有機化工、精細化工、材料化工、能源化工、生物化工、醫藥化工、微電子化工等諸多領域;二是工程特色顯著。該專業以化學工程與化學工藝為兩大支撐點,化學工程主要研究化工過程及設備的開發、設計、優化和管理?;瘜W工藝則研究以石油、煤、天然氣、礦物、動植物等自然資源為原料,通過化學反應和分離加工技術制取各種化工產品?;瘜W工程與工藝專業涉及的工程放大技術、系統優化技術和產品開發技術,不僅在化工領域,而且在醫藥、材料、食品、生工等眾多相關領域均大有用武之地。因此,化學工程與工藝專業培養的學生應有較強的工程能力和工作適應性,需掌握化工生產技術的基本原理、專業技能與研究方法,具有從事化工生產控制、化工產品和過程的研究開發、化工裝置設計與放大的初步能力[4]。

    1.3應用型化工人才實踐教學體系構建

    高等工程教育強調綜合素質的基礎作用和工程素質的定型作用。培養應用型化工特色人才,核心就是培養實踐能力強的應用型人才。以培養應用型人才為目標,以科學發展觀為指導,遵循教育教學基本規律,堅持育人為本,教學為綱,根據學生需要,圍繞學生能力拓展和知識結構構建實踐教學體系。該體系由基本技能、專業能力、綜合能力三層次訓練組成,將課外創新活動和社會實踐有機融合。借鑒德國成功的經驗,培養學生工程設計能力、項目實現能力及創新能力。實踐教學根據能力要求可分為3個層次:基礎實踐層、專業實踐層、綜合和創新實踐層?;A實踐層以強化“三基”,培養基礎能力為目的,將基礎化學實驗分為3個層次和5個模塊,構成一個彼此相連,逐層提高的體系[5]。通過化學專題研究訓練,強化了知識和技能的綜合性;認知實習在實踐教學體系中處于承上啟下階段。學生在與自己相近或相關的崗位上經過認知實習,了解專業所需要的專業知識、能力、素質,有利于他們結合自己的興趣,規劃未來發展,在專業方向的選擇、課程模塊的選擇上會更加理性。2周金工實習和1周電工電子實習,實現基礎能力培養目標;專業實踐層是在理論教學和基礎能力培養的基礎上,通過專業基礎實驗、課程設計、工程實訓等實踐教學的環節實現專業能力培養;綜合和創新能力是對技術基礎知識、運用專業知識解決實際問題能力和知識遷移能力的綜合體現,反映學生整體素質。通過畢業實習、畢業設計(論文)等實踐教學環節,配合第二課堂科技活動,達到培養專業技術應用能力的目的??傊?各層實踐教學活動層層遞進、相互滲透,達到培養目標規定的專業技術應用能力的要求。

    2圍繞工程能力培養,實施實踐教學改革

    2.1突出強化實踐鍛煉,提高教師實踐教學水平

    教師是實踐教學體系的主導者,也是實踐教學體系的實踐者。要培養高質量應用型人才,必須要有高水平的教師隊伍。按照這一思路,為所有的實驗室配備了具有碩士學位的專職實驗教師,采取走出去、請進來的辦法培養教師的實踐能力,派合肥學院高學位高職稱的教師到企業去鍛煉6~12個月,增加教師的工程意識和實踐能力。根據學院要求成立了實驗技術教研室,這不僅是名稱和內涵的改變,更重要的是教育理念的轉變,建立實驗技術教研室,由教授、博士擔任主任,具有研究生學歷的教師為成員,研究實踐教學內容、方法和手段,進行實驗教學、實驗課程內容和方法改革等工作。目前,和化學工程與工藝專業實驗實踐教學有關的合肥學院院級教研立項6項,安徽省教育廳立項3項,獲得教學成果獎合肥學院二等獎一項、三等獎一項;安徽省三等獎一項。聘請企業和設計院等單位人員擔任教師,讓學生參與解決實際工作問題,提高實踐能力。

    2.2加強實踐教學條件建設,提供實踐教學載體

    實驗室和實習基地是完成實踐教學內容所必需的保障平臺。在實驗室建設方面,加強以無機化學、有機化學、物理化學、分析化學課程為支撐的基礎化學實驗室建設,和以化工原理為支撐的化工基礎實驗室。專業實驗作為一門最能反映專業特色,與專業科學技術發展關系最為密切的實踐性課程,必須跳出原有的框架,重新構建一個能夠全面反映化學工程學科發展方向、適合按專業大類組織實驗教學、有利于培養學生工程實踐能力和創新能力的新框架。根據化學工程與工藝核心課程化工熱力學、傳遞過程原理、化學反應工程、分離工程和技術化工工藝學作為構架,遵循以下原則:緊扣化工過程研究與開發的方法論;充分考慮工程學與工藝學實驗的適當平衡;具有典型性、力求先進性、增加綜合性;實驗內容既符合化學工程與工藝學科發展規律,又具有鮮明的先進性和特色,建立了化工熱力學實驗室等專業實驗室。根據專業和學生發展需要,在專業方向上設立分離工程和精細化工2個化工專業方向,并建立精細化工和分離技術2個實驗室,建立膜材料和膜過程院級重點實驗室1個。校外實習是強化專業知識、增加學生的感性認識和創新能力的重要綜合性教學環節,校外實習基地是培養學生實踐能力和創新精神的重要場所,是學生接觸社會、了解社會的紐帶[6]。以校企互利雙贏為機制,開展產學合作,和中鹽四方集團等14家企業建立良好的合作關系,與企業合作共建實驗室2個。每年由校內和企業教師共同指導學生進行實習,并在畢業論文(設計)環節,由企業提出課題,真題真做,學生將所學知識和生產實際相結合,取得在書本上得不到的收獲。中鹽四方集團、東華集團工程技術人員指導學生設計多次獲合肥學院優秀畢業設計(論文)獎。

    2.3第一課堂與第二課堂相結合,著力培養學生創新能力

    為了達到實驗課培養學生應用所學知識解決問題的更高目標,以培養學生實踐創新能力為出發點,以學生個性化能力培養為重點,學院制定了《合肥學院學生第二課堂活動學分管理暫行辦法》,將第一課堂與第二課堂結合起來,收到明顯的效果?;瘜W工程與工藝專業,以化學工程師之家和學生參與教師科研為主要內容開展第二課堂科技活動。化工工程師之家于2007年11月建成運行。以培養“未來的工程師”為目標、以工程設計為核心、以模型制作為基礎,通過形式多樣的活動培養學生的工程意識;通過加強合作促進團隊精神;通過模型制作提高工程應用能力;通過工程設計提高工程素養;通過企業化運作模式培養學生效率意識、責任意識和管理能力。作為第二課堂的重要平臺,重點培養學生的工程設計能力、管理能力、協調組織的領導能力和團隊精神。通過借鑒企業化管理模式,營造企業氛圍,培養學生效率意識、責任意識和管理能力,增強學生對社會的適應能力,提高學生的綜合素質。目前,累計培訓學生500人以上?;瘜W工程與工藝學生在各種全國性競賽中取得了一系列好成績。2010年,在科技部等單位舉辦的青年科技創新競賽獲得二等獎,“三井化學”杯第四屆大學生化工設計競賽二等獎和華南地區第四屆大學生化工設計創業大賽二等獎。近3年來,學生34篇,其中被SCI、EI收錄的9篇。

第4篇

關鍵詞:分層教學;制藥工程;創新能力

中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2016)10-0158-02

《制藥工程》是一門實踐性強,需要在學生掌握較多的基礎知識、專業知識的基礎上,結合當前的中醫藥工業發展趨勢,解決實際的工程問題,通過分層教學方案實施完善各個教學環節,使不同水平的學生均取得了較好的學習效果,能使不同層次的學生都能在一定程度上得到發展和提高,享受到成功的喜悅,并能較好地適應專業工作崗位,開展創新研究工作,促進我國制藥工業的發展。

一、《制藥工程》開展分層教學的意義

分層教學又稱分組教學,是根據學生的現有知識、能力水平和潛力傾向相對地把學生科學地分成幾組各自水平相近的群體,并加以有區別的對待,采用恰當的分層教學策略進行分層次教學,使每一個學生均得到最好的發展和提高。

《制藥工程》是在藥學、化學、化學工程學等的基礎上形成的一門學科,是與藥學、工程學和經濟學等學科密切結合的綜合性應用學科。涉及的內容有制藥工程項目設計的所有內容,包括工藝、安全、經濟等。教學目標是通過本課程的學習,使學生掌握制藥工程項目的設計程序、方法、各項技術,把握制藥工程的前沿,使學生能將所學理論知識與工程實際銜接起來,從工程和經濟的角度去考慮技術問題,具有藥品新產品、新工藝研究、開發和設計的初步能力,提高綜合分析能力和自主創新能力,并逐步實現由學生向制藥工程師的轉變。

大學教學是培養學生素質和能力為目的,《制藥工程》是一門實踐性強,與當前的中醫藥工業發展密切相關的課程,需要前期學習藥劑學、制藥工藝學、工程制圖等大量基礎課、專業課的基礎上,開展綜合運用,并且要與制藥工業發展趨勢緊密結合,需要學生在前期打下扎實的基礎,然而在實際上學生的基礎、領悟力、理解能力、綜合概括能力、創新能力等參差不齊,造成學習制藥工程的效果具有明顯的差別,而且受到課時數、實踐條件等各方面限制,采用一般的教學方法很能達到較好的教學效果。

因此《制藥工程》采用分層教學方法,根據制藥工程的各項內容、要求等,結合專業目標、方向,實施分層教學策略,可以使從不同層次、不同角度使每一位學生均得到提高和發展。

二、分層教學的教學對象、分析

本?!吨扑幑こ獭访嫦虻膶I主要是制藥工程、生物工程專業(四年制),均為工科專業,本課程分別安排在第7、6學期。

專業不同,知識結構、培養目標不同。制藥工程專業學生已學習藥物化學、藥物合成反應、藥物分析、生化工程、化工原理、藥劑學、生物工藝學、生化制藥學、制藥工藝學等方面的基本理論和基本知識,要求培養學生具有對醫藥產品的生產、工程設計、新藥的研制與開發的基本能力。生物工程專業學生已學習基礎生物學、生物化學、工業微生物學、工程制圖、電工技術基礎、化工原理、細胞工程、酶工程、基因工程、生物工藝學、生化工程、生物工程設備等方面的基礎理論和基本知識,要求培養學生能在生物技術與工程及中醫藥領域從事設計、生產、管理和新技術研究、新產品開發的工程技術人才。

同專業班內學生的個體情況不同,個性差異現象明顯,學習層次也截然不同。新課程改革強調教學必須面向全體學生,同時,要正視學生的個別差異。根據《制藥工程》不同的授課專業、班內不同水平、個性差異,從學生的實際情況出發,從學生的個別差異出發,開展有差別的教學,采用分層教學,倡導“因材施教”,使全體學生共同進步。

三、分層教學的實施方案

如何開展分層教學,主要從調研、分層(分組)、備課分層、授課分層、作業分層、評價分層、及結合輔導、網絡等多方面開展實施。

1.認真調研分析,實施科學分組。首先分析不同專業,根據專業的培養目標,制定本課程的教學目標、基本教學方法和手段,確定需要掌握最基本內容。然后開展調研,通過問卷調查表、交談溝通等手段,掌握每個學生的學習現狀、基礎、能力等,認真分析全班學生的共同特點和個別差異,根據學生的成績、智力情況、自主學習能力、綜合能力、個性特點等因素,結合教材、教學目標將學生相對地分為ABC三個層次[1]:A組(平時成績優秀,基礎扎實,接受能力強,學習方法正確、綜合素質相對較高)、B組(成績中等,基礎和智力一般,有一定的上進心,學習相對比較自覺)、C組(學習積極性不高,基礎、智力較差,接受能力不強,學習上有一定困難)。建立學習小組[2](每個學習小組由4~5位同學構成,并任命一名同學擔任小組長)。教學過程中并可根據學生的情況或請求可做調整。

2.落實教學思想,優化分層教學環節。(1)備課分層。備課時根據學生分組和學生的實際情況進行分層備課,認真鉆研課程標準和教材,從教學目標、教學內容、教學時間、教學步驟、教學方法等多個教學設計環節中,體現共同的目標外,對A、B、C三個層次的同學分別提出不同的教學要求。如A組要求在掌握基本知識外,重點培養其創新意識;B組要求熟練掌握基礎知識,并能靈活運用基本方法和技術,解決實際工程問題;C組要求掌握課程的基礎知識,學會基本方法,初步建立工程的理念。(2)授課分層。分層教學中最重要的一個環節是課堂實行分層授課。限于大學教學的客觀條件,不可能在同一堂課里將不同層次的學生分開授課,因此在實際的課堂教學活動過程中,既要有統一要求,又應有區別對待,既有主攻基本目標,面向全體學生的環節,又有分層次目標,兼顧優秀、困難生的環節,主要通過把握課堂提問的層次,讓各層次學生都學有所得。對A組以鼓勵創新為主,給予思路點撥;對B組以激發興趣為主,開拓思路;對C組以增強信心為主,灌輸工程理念??梢栽谥v授知識時提問B組,利用他們在認識上的不完善,把問題展開,提供思路,開展知識點相關研究;也可采用設計不同梯度的問題,讓不同層次的學生都參與到教學活動中來,以滿足不同層次學生的學習需要,都能體驗到成功的喜悅。(3)作業分層。作業分層應考慮學生的心理承受能力和知識實際水平,減少差生的作業量,使其在不抄襲的前提下能夠回答,逐步培養繼續學習的興趣和信心;適當增加優秀學生的作業量,讓其有機會體驗到挑戰成功的愉,循序漸進地訓練,使學生不斷得到進步,在建立制藥工程理念的基礎上,逐步建立知識框架,提高相關解決制藥工程設計的相關技術、方法。作業分必做、選做兩類。必做作業根據教學大綱、教材、教學目標的基本要求,設計比較基礎的題目,全班統一標準,統一要求;選做作業根據優等和中等水平學生的學習水平設計,要求優等生必做,通過平時成績的考核加分鼓勵中等生都能去做,如一個簡單的制藥工程設計項目。(4)輔導分層。輔導是課堂教學的延伸和補充,同時制藥工程課時數有限,作為一門與制藥工程實際密切聯系的課程,課外輔導是重要的補充環節。具體根據學生的個性差異、學習能力、自覺性,安排有針對性的輔導,主要通過督促檢查制藥工程設計項目完成過程中的疑難和困惑。對優生的輔導注重各知識點之間的聯系和區別,注重創新思維的培養,并通過提供制藥工程設計的實際問題,充分開發其學習的潛能;對中等生重在分析和解決問題能力的培養,輔導如何將教材的各知識點綜合利用、融合,以解決基本的工程設計問題;對困難生,降低問題的切入點,重點在最基本的知識點的掌握,制藥工程知識框架的構建和工程理念的樹立。在輔導形式上,除采用個別輔導外,通過成立課外興趣小組,團隊合作,共同完成一個制藥工程設計項目,使學生整體優化。同時積極結合網絡技術、方法,開展多途徑、多形式的輔導方式,以便獲得積極、有效的教學效果。(5)評價分層。學期總評時對不同層次的學生要采用不同的評價標準進行分層評價,分別采用嚴格性評價,激勵性評價和賞識性評價,最后綜合評估。對困難生主要采用賞識評價法,發現其閃光點,肯定他們的點滴進步,調動他們學習的積極性;對中等生采用激勵性評價,既揭示學習中的不足又指明需要努力的方向;對優秀生采用競爭性、嚴格性評價,堅持高標準、嚴要求,促使他們更加嚴謹、謙虛,不斷超越自己,提高其創新能力。

四、分層教學的實施效果

通過對《制藥工程》開展分層教學以來,生物工程、制藥工程不同專業、不同水平的學生均得到了大幅的提高,課堂反映良好,不同層次的學生體現不同層次的提高,困難生在掌握制藥工程基本概念的基礎上,基本樹立了制藥工程的工程理念;中等生學會如何綜合貫穿教材中各個知識點,并基本能通過學到的技術、方法完成基本的設計方案;優秀生能密切聯系工程實際問題,完成完整的項目設計,并能結合目前的發展趨勢思考、突破創新,優化項目設計內容。結合課外輔導、網絡交流,創造較好的學習環境,鍛煉其團隊合作的能力,每一個學生都享受到成功的喜悅。

五、總結與反思

在制藥工程教學中開展分層教學取得了較好的教學效果,各層次學生反映也較好,但仍有個別學生因為輔導不足、參與性不足、自覺性不足等原因,未能達到預期的教學目標,因此在以后的分層教學實施中仍要進一步完善教學環節,及時調整學生層次,以最大程度地提高學生學習積極性,繼續完善分層評價方法,如合理設置小組,培養團隊合作精神,多渠道獲得學生反饋,調整方案及調整相關策略。

參考文獻:

第5篇

【關鍵詞】電子工程設計 EDA技術 研究分析

隨著電子技術的發展革新,應用系統逐步朝向大容量、小型化、快速化的方向發展。數字化的設計系統也逐步由組合芯片向單片系統發展。EDA技術不僅帶來了電子產品領域和系統開發的革命性變革,這也是科技發展與提高的必然產物。對于EDA技術的了解和對其在電子工程設計中的關鍵性分析都是十分有意義的。

1 EDA技術概述

所謂EDA技術,就是電子設計自動化,由CAE、CAD、CAM等計算機概念發展出現。EDA技術以計算機為主要工具,集合了圖形學、數據庫、拓撲邏輯、優化理論、計算數學、圖論等學科,形成最新的理論體系,是微電子技術、計算機信息技術、電路理論、信號處理和信號分析的結晶?,F代化的EDA技術具備很多特點,普遍采用了“自頂向下”的程序進行設計,保證了設計方案的整體優化,EDA技術的自動化程度更高,在設計過程中能夠進行各類級別的調試、糾錯和仿真,設計者能夠及時發現結構設計的錯誤,避免了設計上的工作浪費,設計人員也能拋開細枝末節的問題,將更多精力集中于系統開發,保證了設計的低成本、高效率、循環快、周期短。EDA技術還能實現并行操作,建立起并行工程框架的結構環境,支持更多人同時并行電子工程的技術開發和設計。

2 EDA技術發展

電子工程設計的EDA技術自出現以來,大致可以分為三個歷史時期:

2.1 初級階段

大約在二十世紀的七十年代,早期的EDA技術處于CAD階段,出現了小規模的集成電路,由于傳統手工在制圖設計中的集成電路和集成電路板的花費大、效率低、周期長,借助于計算機技術的設計印刷,采取了CAD工具實現布圖布線的二維平面編輯和分析,取代了高重復性的傳統工藝。

2.2 發展階段

到了二十世紀八十年代,EDA技術進入了發展完善的階段。集成電路的規模逐漸擴大,電子系統日益復雜化,人們深入研究軟件開發,將CAD集成為系統,加強了電路的機構設計和功能設計,這一時期的EDA技術已經開始延伸到半導體芯片設計的領域。

2.3 成熟階段

經過了長期的發展,直至二十世紀九十年代,微電子技術的發展突飛猛進,單個芯片的集成就能夠達到幾百萬或是幾千萬甚至上億的晶體管,這種科技現狀對EDA技術提出更高的要求,推動了EDA技術的發展。各類技術公司陸續開發出大規模EDA軟件系統,出現了系統級仿真、高級語言描述和綜合技術的EDA技術。

3 EDA技術軟件

3.1 EWB軟件

所謂EWB是一種基于PC的電子設計軟件,具備了集成化工具、仿真器、原理圖輸入、分析、設計文件夾、接口等六大特點。

3.2 PROTEL軟件

該技術軟件廣泛應用了Prote199,主要由電路原理圖的設計系統和印刷電路板的設計系統兩大部分組成。高層次的設計技術在近年的國際EDA技術領域開發、研究、應用中成為熱門課題,并且迅速發展,成果顯著。該領域主要包括了硬件語言描述、高層次模擬、高層次的綜合技術等,伴隨著科技水平的提升,EDA技術也必然會朝向更高層次的自動化設計技術不斷發展。

4 EDA在電子工程設計中的應用技術流程

近年來的EDA技術深入到了各個領域,包括了通信、醫藥、化工、生物、航空航天等等,但是在電子工程設計的領域中應用的最為突出,主要利用了EDA技術為虛擬儀器的測試產品提供了技術支持。EDA技術在電子工程設計的領域中,主要應用于了電路設計仿真分析、電路特性優化設計等方面。主要的技術流程如下:

4.1 源程序

通常情況下,電子工程設計首要的步驟就是通過EDA技術領域中的器件軟件,利用了文本或者是圖形編輯器的方式來進行展示。不管是圖形編輯器或者是文本編輯器的使用,都需要應用EDA工具進行排錯和編譯的工作,文件能夠實現格式的轉化,為邏輯綜合分析提供了準備工作。只要輸入了源程序,就能夠實現仿真器的仿真。

4.2 邏輯綜合

在源程序中應用了實現了VHDL的格式轉化之后,就進入了邏輯綜合分析的環節。運用綜合器就能夠將電路設計過程中使用的高級指令轉換成層次較低的設計語言,這就是邏輯綜合。通過邏輯綜合的過程,這可以看作是電子設計的目標優化過程,將文件輸入仿真器,實施仿真操作,保持功效和結果的一致性。

4.3 時序仿真

在實現了邏輯綜合透配之后,就可以進行時序仿真的環節了,所謂的時序仿真指的就是將基于布線器和適配器出現的VHDL文件運用適當的手段傳達到仿真器中,開始部分仿真。VHDL仿真器考慮到了器件特性,所以適配后的時序仿真結果較為精確。

4.4 仿真分析

在確定了電子工程設計方案之后,利用系統仿真或者是結構模擬的方法進行方案的合理性和可行性研究分析。利用EDA技術實現系統環節的函數傳遞,選取相關的數學模型進行仿真分析。這一系統的仿真技術同樣可以運用到其他非電子工程專業設計的工作中,能夠應用到方案構思和理論驗證等方面。

5 結束語

伴隨著科學的發展,技術的革新,EDA技術的領域也在向高層次的技術推廣和開發,成效十分顯著。本篇論文我們對EDA技術的相關信息進行了詳細的分析很研究,研究表明,EDA技術對于我國的電子工程設計改革具有巨大的推動力,基于EDA技術領域的電子產品在專業化程度和使用性能上都要比傳統的設計方案制造的產品更加優化。將EDA技術應用到電子工程設計的領域當中,對于電子產品的優化和工作效率的提高以及產品附加值的拓展都有很大的作用。

參考文獻

[1]白楊.電子工程設計中EDA技術的應用[J].科海故事博覽.科技探索,2012(6):242.

[2]于洋.分析EDA技術在電子工程設計中的應用[J].電子制作,2012(12):83.

[3]徐冠宇.淺談電子工程設計的EDA技術[J].中國科技縱橫,2011(9):328.

第6篇

關鍵詞:西南民族地區;制藥工程專業;天然藥物化學;教育

中圖分類號:G420 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2016)03-0104-02

制藥工程是國家教育部對高等院校本科專業進行調減時新設立的專業,是運用化學、生物技術、藥學與工程技術的基本理論與技能,解決醫藥制造過程的一門工程技術學科。制藥工程專業不同于藥學專業,后者偏重藥學基礎理論,而制藥工程專業強調醫藥制造的工程過程,重點在“制”字,旨在培養具有扎實化學化工基礎,掌握化學制藥、中藥制藥、生物制藥的基本理論知識、實驗技能和工程實踐能力,在醫藥、農藥、生物化工、精細化工等部門從事生產、科技開發、工程設計、產品質量及經營管理等方面的高級工程技術人才[1,2]。

天然藥物化學以有機化學為基礎,運用現代科學理論與方法,研究天然藥物活性成分的結構類型、理化性質、提取分離、結構鑒定及生物活性等的一門學科,具有很強的實踐性和工科特點[3]。該課程涉及的天然藥物化學成分結構類型復雜,理化性質多樣,結構鑒定相對困難,是制藥工程專業中比較難學的一門主干課程。我國西南地區的天然藥物在傳統醫藥中極具民族特色、資源優勢、區位優勢和產業基礎,如何將專業特色、課程特色與西南地域特色相結合,優化教學內容,豐富教學手段,突出制藥工程背景下天然藥物化學課程的特色,成為當務之急。

一、優化師資隊伍,突出工程背景

天然藥物化學課程為大多數醫藥院校制藥工程專業學生的一門專業必修課,與多門課程均有緊密聯系,包括有機化學、中藥制藥工藝學、制藥設備與藥廠設計、藥理學等多個學科的基礎知識,因此綜合性和邏輯性均較高。然而,目前本課程的授課方式主要由一位教師負責全部內容的講解,但由于制藥工程專業起步較晚,主講教師的專業背景大多偏重于理科,缺少擁有中藥制藥企業項目實踐經驗的教師,因此存在中藥、天然藥物研發所用設備講解不到位和制藥工藝設計能力不足等問題。優化師資隊伍,對天然藥物化學這門課程,甚至整個制藥工程專業,顯得尤為重要。

我校于2008年在化學化工學院(今化學與藥學學院)新建制藥工程本科專業,由于起步較晚,該專業的師資隊伍建設仍存在許多不足。近幾年,學院大力引進藥學方面的人才,總體而言,同樣偏重理科背景,但與一般醫藥院校相比,學院的工科背景相對較為深厚。因此,可以根據各教師的專業學術背景,以天然藥物化學專業教師為主導,制藥設備與工藝設計、現代儀器分析、藥理學等專業的教師為輔,重新組合教師隊伍。不同專業教師之間,隨時交流協調,利于天然藥物化學課程培養方案的順利實施。

二、結合專業、課程和地域特色,確立教學目標

開設天然藥物化學課程的專業,有藥學、中藥學、制藥工程等,專業不同,培養目標也不盡相同,同一門課程的教學也應有所偏重,因此需要根據不同專業的具體培養目標,對教材內容進行詳略取舍,合理修訂教學大綱和教學方案。對制藥工程專業而言,天然藥物化學的學習目標在于介紹主要類型化學成分的結構特征、理化性質,探討主要類型化學成分的提取、分離、純化精制及檢識等基本理論知識和實驗技能。另外,應結合制藥工程背景,培養學生的工程實踐能力。同時,西南各省擁有豐富的天然藥物資源。比如,廣西中草藥物種達4600多種,是壯、瑤等少數民族的聚居地。民族藥資源十分豐富,省內天然藥物企業亦占藥企的絕大多數。因此,在介紹主要類型化學成分時,應結合地方道地藥材和龍頭藥企,加深學生記憶,培養學習興趣,服務于地方經濟。

三、改革教學模式,豐富教學內容,反映學科內在聯系

1.天然藥物化學與波譜解析教學的整合與優化。隨著現代儀器分析方法的飛速發展,對未知或已知化合物進行結構鑒定的手段日趨豐富,波譜學手段成為結構鑒定和分析的主要方法,在有機化學和藥學研究中,發揮著越來越重要的作用。在制藥工程系的課程體系中,這兩門課的結合非常緊密。波譜解析由紫外(UV)、紅外(IR)、核磁共振(NMR)、質譜(MS)等組成,相對抽象難懂,而天然來源的化學成分種類繁多,結構復雜,不同類型化合物的波譜特征區別較大,導致天然藥物化學成分的結構鑒定,成為學習的重點與難點。因此,有必要將波譜解析內容融進天然藥物化學教學中,拓展波譜解析課程學習的應用性,使學生能夠在學習天然藥物化學的過程中,加強對波譜解析內容的理解和記憶[4]。

第7篇

【關鍵詞】大規模定制設計;模塊化;離心分離機

隨著計算機技術的快速發展,CAD技術同模塊化設計在離心機械得到了充分應用,使得機械設備制造市場競爭越來越激烈,多樣化、個性化的客戶需求為離心分離機實施大規模定制奠定了市場基礎。

1 國內離心機械發展現狀

我國的離心機分離行業發展同國外相比還處于落后狀態,近年來,隨著社會生產力的快速發展,通過對引進國外技術的消化和吸收,我國的離心分離機技術也得到了發展,主要表現:一是已經形成一個集科研、制造和設計于一體的體系;二是學術界對該領域有了專項學術組織;三是理論與應用有了較好的結合;四是已具備初步的設備生產制造能力,如,三足、上懸、活塞、螺旋、離心卸料;振動、進動卸料、刮刀及虹吸刮刀等離心機;五是自動控制技術同計算機技術有了較好結合;六是制定了相關的技術標準。

2 大規模定制設計的定義

大規模定制(MC)是新的市場環境中出現的生產模式,是一種集企業、用戶、供應商、員工和環境于一體,在系統思想指導下,運用全局優化的觀點,根據用戶需求,充分利用企業自身的各種資源、技術、方法和優勢,為用戶大批量生產低成本、高質量的定制產品和服務的生產方式。大規模定制設計(DFMC)主要目的在于如何能夠將有市場需求的單個產品設計提升到產品族設計。其中,在產品族設計中,模塊化技術尤為關鍵。

2.1 模塊化產品族設計

模塊化產品族體系和不同作用域之間的映射關系相類似,通過客戶域,能準確找到客戶需求和客戶種類;通過功能域,能將產品功能特征化以滿足客戶特定需求;通過物理域,可驗證產品的設計參數是否合格過關;通過過程域,過程變量能較好地計算出產品成本。所以,產品族模塊化技術作為一項系統化工程,將貫穿于產品整個生命周期,為企業能大量生產出滿足特定用戶個性化需求的產品給予保障。

2.2 模塊化產品族體系組成

模塊化設計中所用模塊須具備互相結合且派生出復雜產品的特征,模塊組合中的每個單元都必須具備有一項或者更多項功能,模塊之間組合成新產品時應具備更強的功能。所以,模塊化產品族體系中充分地顯示出了產品的分析功能,以及子模塊所具備的分解職能。產品族通常都是來自于同一平臺中系列產品族中的每個產品變量。其中,每個產品變量都具備滿足客戶需求的特性和功能,由于這些產品變量都在共享某些共同的客戶需求價值、結構和技術,所以,它們構成了產品族平臺。通常情況下,構建模塊化產品族體系有三個主要條件:公共基、差異使能和配置機制。

2.3 模塊化的不同層次

模塊化產品族體系主要分為三個層次,,自頂向下存在著三種不同的層次。它們分別是:系統層、模塊層和組件層。系統層是由多個不同模塊組合而成的裝配系統,通常情況下,系統層的接口越多,其模塊化程度就越低。模塊層是由組件層中的多個種類不同組件構建而成的,如:電氣、機械、液壓和以及化學類。組件層模塊化程度級別最低的層級,它通常都是由一些標準化零配件組合而成。

3 大規模定制設計在離心機設計中的應用實例

3.1 離心分離機械概述

離心機所采用的分離技術同其它類型,如:機械、化學、熱分離、電分離等技術相比較而言,有著設備體積小;停留時間短;不需要助濾劑;密閉性高;放大簡單;過程連續;處理能力強;分離過程容易控制、調節等特點。由于離心機的以上特點,離心分離技術受到了工業制造業普遍關注。當前,在資源保護開發、環保工程、生物技術工程、國防工業、石油化工、醫藥、食品、紡織、汽車以及造船等諸多工業領域內得到了廣泛應用。不同行業間的多樣化、個性化、規?;目蛻粜枨鬄殡x心機械大規模定制奠定了良好的市場需求。隨著工業制造業新技術、新工藝的快速發展,尤其是在醫藥生物工程技術的推動下,離心機分離技術的高參數、全自動、多功能、自動化系統和新材料等呈現出新的發展勢頭。

綜上所述,離心分離機械主要分為三大類型,主要有:過濾型離心機、沉降(分離)型離心機和組合型離心機。其中,過濾型離心機可分為:三足式、平板式、上懸式、刮刀卸料式、活塞推料式、錐籃式、翻袋卸料式、旁濾式等;沉降(分離)型離心機可分為:螺旋卸料式、三足沉降式、平板沉降式、管式分離機式、碟式分離機式;組合型離心機可分為:螺旋卸料沉降過濾組合式離心機、柱錐復合式活塞推料式離心機、碟片螺旋式分離機。

國外對大規模定制設計在離心分離機械中應用研究、開發時間較早,如:德國KRAUSS— MAFFEI公司的豎籃離心機、推料式離心機等產品,相比之下,我國內的大規模定制模塊化設計工作起步較晚,在某些領域研究尚處于空白。

3.2 實例介紹

以刮刀下部卸料離心機為例,對大規模定制在離心機設計應用中進行闡述。

刮刀下部卸料離心機的主要類型有四種:SG三足式手動刮刀下部卸料離心機、SGZ三足式全自動刮刀下部卸料離心機,PG平板式手動刮刀下部卸料離心機和PGZ平板式全自動刮刀下部卸料離心機。刮刀下部卸料離心機產品的結構(圖1),刮刀下部卸料離心機模塊化的結構層次(圖2)。

4 結束語

綜上所述,大規模定制設計技術的出現推動了機械制造商的產品設計逐步趨向多樣化、個性化的設計策略。大規模定制設計在提供多種產品滿足客戶需求的同時又大幅度的降低制造企業的生產成本。所以,離心分離機械為客戶提供更高程度的個性化產品定制服務和設備時,應當繼續保持大規模定制設計應用所具備的產品低成本競爭優勢,保持低成本所追求的規模經濟。

參考文獻:

[1]俞雷霖,俞如友.GMP離心機和離心分離技術的進展[J].中國醫藥工業雜志,2005(12).

[2]俞雷霖,俞如友.適用于GMP的新型離心機研制[J].醫藥工程設計,1997(03).

[3]俞如友. 離心分離設備的進展及無基礎離心機[J].醫藥工程設計,1993(03).

第8篇

關鍵詞:SPI 儀表自動控制設計 二次開發 儀表回路包

隨著我國迅猛發展的信息化技術,工業控制領域中新技術的開發與應用也隨之更新換代。專利工藝包復雜性和工藝技術的日新月異,同時工程項目也逐漸智能化、大型化以及復雜化,這種情況使儀表自動控制設計中已經不能只單純依靠Office自動化辦公軟件和計算機輔助設計技術來辦公,而逐漸對以SPI為核心的儀表工程管理軟件進行了應用[1]。

一、SPI軟件包特點

1.數據庫功能

SPI軟件的核心就是一種基于數據庫原理的并且能夠進行數據相互交換的公共平臺,運用AutoCAD計算機輔助設計軟件、導入模塊等不同的程序磨板進行連接,專門為工程承包和周期比較長的儀表工程管理設計,同時在數據庫管理中,儀表工程管理軟件包的開發與應用也比較便利,SPI可以將數據工藝模塊中的儀表參數數據和工藝管道數據在儀表規格書模塊以及計算模塊中相互修正與調節,減低了專業間技術繁瑣的條件校對及變化更新,確保了各表格數據與圖紙的一致性[2]。

2.便于傳輸數據

儀表自動控制設計階段,SPI和SybaseDB互相進行信息與數據傳遞,通過數據庫的使用來連接外部的數據庫,其中包括DCS、計算軟件包、PDS以及ESD控制系統,進一步實現了工廠周期控制儀表管理與生產遠程管理。

二、SPI軟件在儀表工程設計中的應用現狀

SPI原名為Intools軟件,這是美國鷹圖集團專門為運用商、工廠業主以及工程公司而開發的工程儀表應用軟件,這種工具軟件主要用于用戶對自動控制儀表系統的采購、設計、維護及施工管理,可以通過數據庫來進行一個信息合作與交流平臺的創建,這種數據信息的共享,能夠使工廠業主對儀表自控的綜合管理更好的實現,同時還能使企業信息網絡化綜合管理的水平得以提高,使企業工作質量與工作效率得以提高[3]。

目前,很多國外著名的工程公司與跨國集團在擴建或者新建工廠裝置中,在其招標初級階段,IPMT管理模式機已經對EPC承包商在SPI軟件的應用時予以明確規定,沒有使用SPI軟件與管理經驗者,那么這個公司就沒有資格競標與投標。

三、SPI的二次開發

首先,SPI固有的功能模塊就能夠實現設計一般儀表專業的需要。其中儀表自動控制設計的規格安裝圖紙也是通過SPI軟件的對應模塊而設計的模板,與其要求完全相符。像規格書,所用圖紙依然是SPI自帶的工具制作模板,與其要求完全相符。其次,比較繁瑣的儀表索引表、材料安裝表、電纜表、生成儀表的接線圖與回路圖、I/O LIST以及系統控制地址等,都是通過PB編寫程序而設計的。此外,也可以通過PB中其中一個軟件infomaker來進行PSR報表文件的設計與制作,然后再通過SPI中BROWSER模塊進行功能的導入,這樣就可以在SPI中直接輸出客戶化表格。

美國鷹圖集團和上海宇熱自動化系統控制集團進行SPI軟件二次開發的合作,同時以“中國標準模塊”來命名,這是我國服務商所設計與開發的圖庫外掛使用軟件包(如圖一)[4]。 項目業主對數據庫的管理

首先,EPC承包商可以通過對儀表自動控制工程的設計,對其設計文檔予以自動生成,而這只是SPI在項目初期運行中最基本的功能,它還用于工廠后期儀表生產的運營維護和后期施工管理。此外,目前的SmartPlant儀表也能和上下游系統的相關數據進行交換,像智能工藝流程圖、組態軟件、電氣軟件以及管理軟件等等。其次,在儀表自動控制設計中SPI軟件日益普及的現階段,很多國內規模比較大的石油化工項目在完成創建與移交之后,都要通過在項目執行過程中SPI軟件數據庫完整度的考評來衡量是否簽發項目完工證書的重要條件[5]。此外,項目工程管理中,對儀表自動控制工程的進度計量、過程控制以及最終驗收都進行了儀表回路包建立、更新、形成、關閉、維護、以及移交的轉化,最終使全工廠生命周期中相應管理模式的最終實現。