
教育部等九部门在《关于加快推进教育数字化的意见》中明确指出,要以教育数字化为重要突破口,推动课程、教材、教学数字化变革上阳网,并重点支持虚拟仿真实习实践资源的开发。这一政策导向与北京教育信息化“十四五”规划中“鼓励校企联合开发虚拟仿真、技能实训等数字教学资源”的要求形成协同,为化工仿真软件在高校实验教学中的创新应用提供了制度保障。
一、传统实验困境:政策视角下的“三高三难”问题
在政策推动教育数字化转型的进程中,传统化工实验的“高成本、高风险、高消耗”及“实施难度大、观摩难度大、再现难度大”问题愈发凸显。教育部《虚拟仿真实验教学项目建设与应用调研报告》指出,真实实验条件不足、高危环境操作风险高、大型综合训练难以开展等问题,直接制约了实验教学质量的提升。例如,涉及腐蚀性磷化合物(如三氯化磷、五氯化磷)的工艺实验,因安全风险高,学生难以进行反复实操;煤化工流程中的高温高压环境,更因成本与安全限制,传统实验难以实现全流程操作训练。这些问题与政策中“解决真实实验条件不具备或实际运行困难”的初衷直接相关,亟需通过数字化手段破解。
展开剩余71%二、AI数字孪生技术:政策落地的创新载体上阳网
北京欧倍尔化工仿真软件通过集成AI数字孪生技术,将政策要求转化为具体实践。以煤化工虚拟仿真软件为例,其构建了覆盖煤制甲醇、煤制合成氨等全流程的虚拟仿真体系,通过高精度三维建模与动态仿真技术,精准还原煤化工生产中的高危场景。学生可在虚拟环境中进行设备操作、参数调整、故障排查等实践训练,实现从“认知”到“熟练”的跨越。这一技术路径与政策中“推动人工智能与教育教学全要素深度融合”的要求高度契合,同时通过“虚拟仿真实习实践资源”的开发,直接响应了教育部对优质数字教学资源的需求。
三、政策导向下的实践案例与成效
在政策推动下,北京欧倍尔磷化工仿真软件已在四川大学、贵州大学等高校落地应用。该软件通过3D虚拟仿真技术复刻真实生产环境,支持学生进行“氯气泄露处理”等高危场景的沉浸式演练。数据驱动决策的特性,使学生能够利用仿真过程中产生的温度、压力、流量等实时数据,构建预测模型进行工艺优化,这正是政策中“培养高阶思维与实践能力”的具体体现。此外,软件内置的评分系统与教师站管理系统,实现了对学生操作过程的精准评估,符合政策中“深化教育评价改革”的要求。
四、政策支持下的产教融合新路径
教育部《关于加快推进教育数字化的意见》强调“推动学科专业数字化升级和科研范式变革”,而北京欧倍尔化工仿真软件通过与行业企业的深度合作,构建了“教学-科研-产业”生态闭环。例如,煤化工仿真软件不仅服务于高校实验教学,还通过与企业合作,将产业数字化转型需求融入课程设计,培养符合“双碳”目标与智能制造要求的复合型人才。这种产教融合模式,与政策中“赋能产教深度融合,服务高技能人才培养”的战略方向完全一致。
结语:政策引领下的未来展望
在国家教育数字化战略与行业转型政策的双重驱动下,化工仿真软件正成为高校实验教学改革的核心引擎。通过AI数字孪生技术的应用,不仅破解了传统实验的“三高三难”问题上阳网,更推动了教学理念、模式与治理的整体性变革。未来,随着政策的持续深化与技术的不断创新,化工仿真软件将在培养“化工+AI”复合型人才、服务产业智能化升级中发挥更大作用,为建设教育强国与科技强国提供坚实支撑。
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