“服装表演技巧”课程思政教学的探索与实践

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将思政教育融入“服装表演技巧”课程教学,本文分析“服装表演技巧”课程思政建设现状,探讨“服装表演技巧”课程思政建设基本思路,并从课程思政元素、课程教学方法、课程教学评价三个方面归纳“服装表演技巧”课程思政建设举措,让学生在学习专业知识的同时树立正确的人生观和价值观,提升德育素质.
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某企业丁苯橡胶装置化学品配制厂房配料时散发的异味,通过厂房轴流风机经除尘后直排大气,混合槽、凝聚工段散发的废气直排大气,干燥箱排放的废气通过碱洗后也直排大气,不但造成环境污染,车间异味严重,严重危害操作人员的身体健康,不能满足现行排放标准,需对装置涉VOCs物料的化工生产过程的废气进行收集,并且输送至VOCs治理装置,以满足环保、安全卫生要求.根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的规定和实际情况,在诸多治理方法中比选出除尘+电加热蓄热催化燃烧工艺方案,并在尾气排放口增设在线监测系统.上述废气经过VOC
随着时代经济的快速增长,设计不再是单单只立足于功能,而是更加注重人的情感需求.更多情感化、人性化的建筑形式风靡一时,成为受欢迎的设计手法.建筑空间的形式也成为一种情感的物化.通过分析情感需求,探究在情感因素影响下的建筑空间设计表现形式,希望为相关领域的设计提供一些参考和借鉴.
对苏州园林独特设计手法剖析,实地调研、查阅资料探索苏州园林的艺术美感,研究园林设计在展示空间的应用,将现代展示空间设计与苏州园林设计手法产生联系,借园林艺术设计手法,对展示设计再思考,注重空间意境的表达.
为了纪念在疫情中医疗工作者、军人和社会各界人员的共同努力,并唤起人们对于健康的重视程度.基于模仿创造法,对肺部血液交换过程和现象进行模仿、科学类比,提取关键节点转移到空间设计中.通过分解实体转换到空间造型中,提供有趣的互动体验,促进公共空间与人的公共生活产生良好的互动,并产生一定的教育意义.对城市空间中缺少的公共设施进行补充,增加日常生活中对于美的体验.将与健康指数息息相关的肺活量指数转化为气球膨胀指数,比起数字更加直观可视.
针对拟薄水铝石合成中反应停留时间不同,晶粒生长、聚集不均匀的问题,设计了直径10 mm的微型水力旋流器,作为粒子分离设备,期望获得性质更稳定、均一的拟薄水铝石.结果表明:采用旋流器分离拟薄水铝石粒子,可以有效地提高粒径集中度,从而提高拟薄水铝石孔径分布的集中度,同时不影响晶相结构和表面性质.多种粒度拟薄水铝石组合可能会形成多峰的孔径分布结构,这一发现有助于优化拟薄水铝石的合成工艺.成胶过程中拟薄水铝石粒子的有效分离和组合,能定向地合成特定孔结构,提高产品性能.
根据现有校园外卖接收点存在的问题,结合广大学生需求,以新向标为理念将校园外卖驿站进行深入研究及重构设计,以改善大学生接收外卖的便捷服务与校园环境优化.利用调查分析、实地勘探作为前提,依托现有环境范围,在电脑上进行外卖驿站设计,并通过简单的3d引擎搭建小型展台.结果是在疫情条件下,采用蜂窝外卖柜为内核,做到安全卫生无接触的创造设计,并完成一系列外卖驿站的设计方案与研究成果.该方案为校园外卖创造新向标,为此提供现实依据与参考.
以某天然气处理站爆裂的天然气管道为研究对象,对爆裂管道的内外壁宏观形貌、剩余壁厚、化学成分、拉伸性能、金相组织等进行了分析测试,并结合实际工况,利用计算流体动力学(CFD)仿真分析方法,对管道积液位置及冲刷严重部位进行仿真分析.结果表明:CO2分压过高,导致管道运行于强腐蚀环境中,加剧了腐蚀.管道失效的直接原因为管道在酸性介质及流动腐蚀协同作用下,腐蚀减薄严重,剩余壁厚不足以承受工作压力时,瞬间发生爆管.建议对在役管道系统低点积液部位的剩余壁厚进行定期检测或安装实时监测系统.
国内某石化企业在加氢裂化装置检修期间催化柴油无法处理,为解决柴油物料平衡问题,考虑将催化柴油临时进入蜡油液相加氢装置处理.为验证该方案的可行性,中国石化大连石油化工研究院在液相加氢中试装置进行可行性试验研究.结果表明:利用蜡油液相加氢装置处理催化柴油是可行的,在反应压力13.8 MPa、平均反应温度350℃、新鲜进料体积空速0.37 h-1、循环比为1:1的条件下,精制柴油可以满足国Ⅵ标准柴油调和组分的要求.
批式溶解器被广泛应用在乏燃料后处理厂中,进行燃料芯的溶解,为后续工序提供料液.针对批式溶解器间歇溶解操作繁琐、单台设备处理通量受限的缺点,调研了溶解器供料自动切换技术的应用现状,分析了供料自动切换技术特点,并从设备功能、操作流程、结构布置、设备方案、维修原则等方面提出了溶解器供料切换技术方案,分析了热室放射性环境下设备设计及操作上的特殊要求和难点,为将来我国掌握乏燃料溶解器供料自动切换技术提供参考.
随着能源需求的攀升和常规油气资源的衰竭,非常规能源的开发需求引导我国油气钻井正向深层/超深层进军.钻井面临更为复杂的地质工程条件,使得钻柱在工作过程面临更为严峻的考验.针对钻柱的关键薄弱点,即以钻柱变径接头螺纹为研究对象,建立了三维有限元计算模型,分析了不同载荷工况下的接头螺纹受力变形规律.结果发现:最大等效应力与扭矩载荷存在非线性的指数曲线关系;最大等效应力与压力载荷呈线性关系;定扭矩变拉力或者定扭矩-变压力复合载荷下,最大等效应力与拉力或者压力载荷成非线性2次多项式关系;定拉力-变扭矩复合载荷下,最大