Page 123 - 无损检测2023年第十二期
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敖 波, 等:

   新工科背景下射线检测实验教学体系探索

   验教学满意度达到 98% 以上。为了进一步科学评                          的新要求。
   价实验教学效果, 通过发放问卷形式, 来调查学生毕                         参考文献:
   业后射线检测职业资格取证实操一次通过率, 发放
   对象为2020届、 2021届、 2022届毕业后从事射线检                     [ 1 ]  刘佳, 薛明姬. 高职专业课程实训项目的改革与教学
   测工作的学生, 共发放问卷71份, 其中69份反馈一                              应用———以高职射线检测课程为例[ J ] . 辽宁高职学
   次通过, 学生实操一次通过率超过 97% , 数据表明                             报, 2016 , 18 ( 12 ): 54-56.
                                                      [ 2 ]  刘佳, 崔国建. 《 射线检测技术》 基于“ 1+N ” 人才培养
   课程实验教学体系合理, 为培养工程实践能力强的
                                                           模式的课程改革[ J ] . 南方农机, 2018 , 49 ( 18 ): 25.
   射线检测技术人才奠定了坚实的基础。
                                                      [ 3 ]  刘佳, 薛明姬. 《 射线检测技术》 在工程应用中的建设
  5 结语                                                     与改革[ J ] . 科技传播, 2016 , 8 ( 11 ): 164-165.
                                                      [ 4 ]  刘文锁. 高职院校射线检测实训基地的建设研究[ J ] .
     射线检测课程实验教学体系是专业实践教学体                                  广东化工, 2019 , 46 ( 24 ): 124.
   系的重要组成部分, 通过课程实验教学内容的不断                            [ 5 ]  赵高峰, 周夕良. 高职院校中射线检测的教育探讨
   改革与探索, 形成了原理验证实验 - 新技术实验 - 专                            [ J ] . 黑龙江科技信息, 2012 ( 36 ): 205.
   业课程设计 - 技能训练 - 创新性训练 - 职业资格认证等                     [ 6 ]  裴梦琛, 武玮, 滕海鹏, 等. “ 新工科” 背景下教学模式
   6大实验教学环节, 教学环节之间有机连接, 层层递                               的探索与研究———以“ 无损检测” 课程为例[ J ] . 工业

   进, 构建了一套较完整的射线检测实验教学体系。                                 和信息化教育, 2022 ( 7 ): 31-34.
                                                      [ 7 ]  卢超, 邬冠华, 任吉林, 等. 无损检测专业实践教学体
   从设备与器材、 试块、 仿真软件等方面加强实验条件
                                                           系建设的探索———南昌航空大学“ 测控技术与仪器”
   建设, 为课程实验教学提供了有力支撑。实践证明,
                                                           国家特色专业建设[ J ] . 无损检测, 2011 , 33 ( 8 ): 59-
   射线检测实验教学体系能够激发学生的创新思维,
                                                          64.
   提升动手能力, 能够满足新工科对应用型人才培养





                                                                                                 



   ( 上接第56页)                                               应用研究[ D ] . 武汉: 华中科技大学, 2014.

   [ 16 ]  WUJB , FANG H , WANGJE , etal.Sensitivit y  [ 20 ]  李迅波, 李翔, 陈亮, 等. 钢管相邻缺陷漏磁场相互影

        differencecausedb yedd y -current ma g neticfieldin  响的分析[ J ] . 电子科技大学学报, 2008 , 37 ( 5 ): 797-

        Hi-s p eedMFLtestin g anditseliminationmethod [ J ] .  800.

        InternationalJournalofA pp liedElectroma g neticsand  [ 21 ]  杨杨, 谢维成, 张均富, 等. 天然气管道内壁缺陷形状
        Mechanics , 2016 , 52 ( 3 / 4 ): 1007-1014.        的漏磁场分布特征及检测 [ J ] . 传感器与微 系 统,
   [ 17 ]  伍剑波, 康宜华, 孙燕华, 等. 涡流效应影响高速运动                   2020 , 39 ( 10 ): 104-107.

        钢管磁化的仿真研究[ J ] . 机械工程学报, 2013 , 49           [ 22 ]  YUANF , YUYT , WANGW , etal.Anovel p robeof

        ( 22 ): 41-45.                                    DCelectroma g neticNDTbasedondra g effect : desi g n

   [ 18 ]  伍剑波, 王杰, 康宜华, 等. 感生磁场对高速运动钢管                   anda pp licationincrackcharacterizationofhi g h-s p eed






        磁化的影响机理[ J ] . 机械工程学报, 2015 , 51 ( 18 ): 7-        movin g ferroma g netic  material [ J ] . IEEE

        12.                                               TransactionsonInstrumentationand Measurement ,
   [ 19 ]  伍剑波. 钢管同尺寸裂纹的多样漏磁场生成机理及其                       2021 , 70 : 1-10.








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