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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actualidad y perspectivas en la enseñanza del área de manufactura a estudiantes de ingeniería]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper is a review of the challenges presented in the training of engineers to work in the manufacturing industry and the proposals of curricular and didactic kind to address the challenges identified. It is remarkable that the modern manufacturing industry is under a dynamic transformation gradually faster to meet the local and global demands. Several researchers have suggested that this dynamic should be reflected also in engineering education and indicate the urgent need to integrate practical knowledge into the curriculum. Also is found a rapid expansion and influence of information and communication technologies in education and are put into consideration the new learning styles of young people and their influence on classroom practices. Finally, are reported several structured approaches to evaluate, adjust and redesign the training actions, among others, project based learning.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana" size="2"> <b>ART&Iacute;CULO DE REVISI&Oacute;N</b></font></p>       <p align="left">&nbsp; </p> </div>     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="4">Actualidad y perspectivas en    la ense&ntilde;anza del &aacute;rea de manufactura a estudiantes de ingenier&iacute;a</font></b></font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="3"><b>Current and future perspectives in teaching    manufacturing area to engineering students</b></font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b>Juan David Orjuela-M&eacute;ndez, Jos&eacute;    Manuel Arroyo-Osorio, Rodolfo Rodr&iacute;guez-Baracaldo</b> </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Universidad Nacional de Colombia. Facultad de    Ingenier&iacute;a-Sede Bogot&aacute;. Bogot&aacute;. Colombia.</font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font>     <P><font face="Verdana" size="2">Este trabajo es una revisi&oacute;n sobre los    desaf&iacute;os que se presentan en la formaci&oacute;n de ingenieros para desempe&ntilde;arse    en manufactura y las propuestas de tipo curricular y did&aacute;ctico para enfrentar    los desaf&iacute;os detectados. Se decanta que la industria de manufactura contempor&aacute;nea    est&aacute; sometida a una din&aacute;mica de transformaci&oacute;n paulatinamente    m&aacute;s r&aacute;pida para satisfacer las demandas locales y globales. Varios    investigadores plantean que esta din&aacute;mica se debe reflejar tambi&eacute;n    en la educaci&oacute;n en ingenier&iacute;a e indican la necesidad inaplazable    de integrar el conocimiento pr&aacute;ctico en el curr&iacute;culo. Se evidencia    tambi&eacute;n una r&aacute;pida expansi&oacute;n e influencia de las tecnolog&iacute;as    de la informaci&oacute;n y comunicaciones en los procesos educativos y son puestos    en consideraci&oacute;n los nuevos estilos de aprendizaje de los j&oacute;venes    y su influencia en las pr&aacute;cticas utilizadas en el aula. Finalmente, se    reportan varios enfoques estructurados para evaluar, ajustar y redise&ntilde;ar    las acciones de formaci&oacute;n, entre otras, el aprendizaje por proyectos.    </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b> ingenier&iacute;a, procesos    de manufactura, ense&ntilde;anza, aprendizaje, enfoques estructurados.</font> <hr>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font>     <P><font face="Verdana" size="2">This paper is a review of the challenges presented    in the training of engineers to work in the manufacturing industry and the proposals    of curricular and didactic kind to address the challenges identified. It is    remarkable that the modern manufacturing industry is under a dynamic transformation    gradually faster to meet the local and global demands. Several researchers have    suggested that this dynamic should be reflected also in engineering education    and indicate the urgent need to integrate practical knowledge into the curriculum.    Also is found a rapid expansion and influence of information and communication    technologies in education and are put into consideration the new learning styles    of young people and their influence on classroom practices. Finally, are reported    several structured approaches to evaluate, adjust and redesign the training    actions, among others, project based learning. </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>Key words:</b> engineering, manufacturing    processes, teaching, learning, structured approaches.</font> <hr>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></font>     <P><font face="Verdana" size="2">La manufactura puede ser, sin duda, un componente    estrat&eacute;gico de la econom&iacute;a de un pa&iacute;s. Este sector, lleno    de actividades desafiantes que influyen en la productividad y competitividad,    est&aacute; &iacute;ntimamente conectado a las radicalmente nuevas formas de    circulaci&oacute;n de productos y servicios en el planeta (globalizaci&oacute;n,    negocios digitales, en l&iacute;nea y en tiempo real), y con ello, a la generaci&oacute;n    de riqueza material y valor agregado social. El presente art&iacute;culo se    ha realizado con el prop&oacute;sito de entender el contexto actual y las necesidades    espec&iacute;ficas para desarrollar la ense&ntilde;anza del &aacute;rea de manufactura    a estudiantes de ingenier&iacute;a. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">La industria de fabricaci&oacute;n est&aacute;    pasando por un proceso de cambios que se han acelerado en los &uacute;ltimos    a&ntilde;os. En medio de un ambiente de aguda competencia a nivel global, los    fabricantes seguir&aacute;n gestionando la manufactura de sus productos donde    vean las condiciones m&aacute;s favorables en t&eacute;rminos de costos, tiempo    y calidad. Actualmente, las fluctuaciones y din&aacute;micas en el mercado implican,    con m&aacute;s fuerza, dise&ntilde;os novedosos y diferentes, as&iacute; como    la disminuci&oacute;n en los tama&ntilde;os de los lotes de producci&oacute;n,    lo que conlleva a su vez la necesidad de dise&ntilde;ar y fabricar con m&iacute;nimos    retrasos [1]. Todo lo anterior produce consecuencias evidentes en t&eacute;rminos    de los requerimientos de formaci&oacute;n de los ingenieros que gestionar&aacute;n    los diferentes sistemas de manufactura. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">La industria de manufactura contempor&aacute;nea    debe transformarse permanentemente para lograr sostenibilidad y competitividad    [2]. Tambi&eacute;n est&aacute; sometida a din&aacute;micas que requieren de    ella altos niveles de flexibilidad y una adecuada capacidad de interpretar lo    que sucede en su ambiente, as&iacute; como la habilidad de planear y llevar    a cabo distintas estrategias de fabricaci&oacute;n [3]. Para alcanzar estos    objetivos, deben apropiarse los nuevos conocimientos obtenidos en los procesos    de investigaci&oacute;n y desarrollo a todo nivel, que incluyen las innovaciones    en la ense&ntilde;anza de la ingenier&iacute;a de manufactura, as&iacute; como    las estrategias exitosas que utilizan los encargados del manejo y puesta en    marcha de las tecnolog&iacute;as de fabricaci&oacute;n en la industria. Dentro    de estos, los profesionales en diferentes especialidades de ingenier&iacute;a,    como mec&aacute;nica, industrial, el&eacute;ctrica, electr&oacute;nica e inform&aacute;tica    son generalmente los encargados de proporcionar las competencias en ingenier&iacute;a    de manufactura a las empresas en &aacute;reas como la mec&aacute;nica, la investigaci&oacute;n    de operaciones, la fabricaci&oacute;n, la cibern&eacute;tica, la electr&oacute;nica,    etc. [1]. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Rolstad&aring;s [1, 4, 5], indica en sus estudios    sobre educaci&oacute;n global que el dominio de la manufactura es de orientaci&oacute;n    pr&aacute;ctica. Las nuevas soluciones y mejoras se encuentran a menudo mediante    la experimentaci&oacute;n en la pr&aacute;ctica. En eso difiere de otras &aacute;reas,    donde en general la teor&iacute;a y el know-how son las fuerzas dominantes y,    a menudo, son fuente de innovaciones. Entonces, para formar ingenieros de fabricaci&oacute;n,    es esencial que este conocimiento pr&aacute;ctico se vea integrado en el curr&iacute;culo    y esto, al parecer, no sucede actualmente, pues de acuerdo con lo encontrado    por Rolstad&aring;s [1], los programas profesionales existentes en Manufactura    tienden a poner mayor &eacute;nfasis en la teor&iacute;a. De lo anterior se    infiere la necesidad de evaluar, y en &uacute;ltimas, redise&ntilde;ar, las    estrategias did&aacute;cticas para formar ingenieros en las &aacute;reas relacionadas    con la industria de manufactura en general. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">De esto &uacute;ltimo se infiere la necesidad    de una nueva concepci&oacute;n curricular en la que se evidencien las estrategias    did&aacute;cticas requeridas para formar ingenieros en las &aacute;reas relacionadas    con la industria de manufactura en general. En Estados Unidos [6] y en Asia    Oriental [7], por ejemplo, ya se han dado pasos significativos y se rese&ntilde;ar&aacute;n    varios de ellos. Son, en cambio, relativamente pocos (en comparaci&oacute;n    con los estudios mundiales reportados) los esfuerzos divulgados en los pa&iacute;ses    de Am&eacute;rica Latina, de los cuales se incluyen algunos ejemplos [8-12]    que est&aacute;n, sin embargo, m&aacute;s orientados a competencias generales    que a las necesidades espec&iacute;ficas de la formaci&oacute;n en manufactura.    Otros pocos estudios reconocen los logros alcanzados en regiones desarrolladas    y sus implicaciones para Latinoam&eacute;rica [13].</font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">Desaf&iacute;os para formar    ingenieros de manufactura</font></b></font>     <P><font face="Verdana" size="2">Como una consecuencia natural de los cambios    que se han generado en las tendencias de la industria de producci&oacute;n,    a nivel global se ha observado la necesidad, por parte no solamente de la academia,    sino de los l&iacute;deres en la industria y de los entes gubernamentales de    los pa&iacute;ses, de reformular los atributos profesionales y personales esperados    por parte de los futuros ingenieros; esta afirmaci&oacute;n se concluye de los    resultados publicados en distintas partes del mundo, varios de los cuales se    presentan en esta secci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Dentro del gran n&uacute;mero de procesos de    manufactura disponibles actualmente, los procesos de fabricaci&oacute;n por    arranque de viruta son todav&iacute;a muy utilizados para la realizaci&oacute;n    de todo tipo de productos. En comparaci&oacute;n con otras tecnolog&iacute;as,    el proceso de mecanizado se caracteriza por su alta calidad de superficie y    por su precisi&oacute;n. Actualmente alrededor del 70% de todas las m&aacute;quinas    dedicadas a la producci&oacute;n son m&aacute;quinas herramientas para ejecutar    procesos de maquinado, de ah&iacute; su gran importancia en la industria de    manufactura [14] y la necesidad de formar profesionales con competencias especificas    para gestionar sistemas de fabricaci&oacute;n que utilicen mecanizado. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">Choi [15] destaca el rol fundamental que tiene    la educaci&oacute;n de los futuros ingenieros de manufactura, no solamente para    mantener las fortalezas en el contexto de la fabricaci&oacute;n dentro de su    estado actual, sino para permitir la adquisici&oacute;n de nuevas capacidades    y habilidades de frente a desaf&iacute;os y tecnolog&iacute;as emergentes. Este    proceso implica, de acuerdo con lo discernido por Crawley <i>et al</i>. [16],    analizar permanentemente las mejoras introducidas en el &aacute;mbito de la    educaci&oacute;n en ingenier&iacute;a. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">G. Bengu y W. Swart [17] mencionaban en su momento    que la educaci&oacute;n en manufactura no estaba acorde con los avances recientes    de la industria, y que para mejorarla, era necesario cambiar no solamente el    enfoque de ense&ntilde;anza - aprendizaje, sino incorporar nuevas herramientas    y tecnolog&iacute;as que promuevan el aprendizaje efectivo y que faciliten el    mejoramiento continuo. Para los pa&iacute;ses en desarrollo, es a&uacute;n m&aacute;s    cierta esta observaci&oacute;n, teniendo en cuenta que estas naciones deben    superar la brecha simult&aacute;neamente en industria y en educaci&oacute;n.    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Una reflexi&oacute;n de notable inter&eacute;s    la aporta S. Fenster [18], quien en su art&iacute;culo de opini&oacute;n frente    a la pregunta de por qu&eacute; las instituciones de educaci&oacute;n superior    no est&aacute;n formando la fuerza de trabajo acorde a las necesidades contempor&aacute;neas,    indica que, al menos en parte, la culpa es de las escuelas universitarias de    ingenier&iacute;a que no est&aacute;n preparando a los j&oacute;venes para las    oportunidades de desempe&ntilde;o profesional que estar&aacute;n abiertas para    ellos. El autor se&ntilde;ala que las escuelas de ingenier&iacute;a siguen preparando    a los graduados sin un adecuado reconocimiento de las oportunidades que existen    ni de las posibles opciones profesionales que sus egresados seguir&aacute;n.    S. Fenster [18], rese&ntilde;a tambi&eacute;n algunas de las habilidades en    las que falta enfatizar en la formaci&oacute;n de ingenieros, con base en un    estudio adelantado por la Society of Manufacturing Engineers (SME). </font>     <P><font face="Verdana" size="2">W. ElMaraghy y H. ElMaraghy [19] se&ntilde;alan    que la educaci&oacute;n en manufactura est&aacute; viviendo el mayor cambio    real en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, puesto que las instituciones se esfuerzan    por preparar mejor a los graduados de ingenier&iacute;a para actuar en la din&aacute;mica    econom&iacute;a industrial a nivel global. Esto se lleva a cabo a menudo con    grandes limitaciones en los presupuestos, requiri&eacute;ndose entonces enfoques    nuevos e innovadores a nivel educativo, en los cuales tanto los recursos como    los requisitos de la industria se combinen para generar programas que satisfagan    las necesidades formativas de los estudiantes. As&iacute; mismo, autores como    K. Stephan y V. Sriraman [20], afirman que cualquier sistema de educaci&oacute;n    que ignore la realidad en la que se encuentran las compa&ntilde;&iacute;as multinacionales,    cadenas de suministro globales y los mercados internacionales se debe percibir    como &quot;anticuada y provincial&quot;. Cabe resaltar, dentro de la misma l&iacute;nea,    el resultado rese&ntilde;ado por I. Hunt <i>et al</i>. [21] en un estudio dentro    del marco de la iniciativa IMS (Intelligent Manufacturing Systems), que indica    la necesidad de un cambio radical en el sistema educativo para los profesionales    de la fabricaci&oacute;n. As&iacute; mismo, identific&oacute; la necesidad de    un plan de estudios de aplicaci&oacute;n global y bien definido en la industria    manufacturera que pudiera mejorar significativamente las capacidades de los    ingenieros. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">J. A. de Simone [22] indicaba en su momento que,    en s&iacute;ntesis, las estrategias curriculares y metodol&oacute;gicas en la    educaci&oacute;n t&eacute;cnico-profesional deber&iacute;an, entre otros aspectos,    considerar (o elaborar) curr&iacute;culos flexibles para adaptarse r&aacute;pidamente    a los cambios del sistema productivo, as&iacute; como ofrecer planteamientos    e interrogantes determinados mediante la investigaci&oacute;n participativa    sobre las necesidades del sistema productivo en relaci&oacute;n con la tecnolog&iacute;a,    los tipos de productos, los mercados y otros factores. H. Vessuri [23] concluye    que una serie de cambios deben ser incluidos en una estrategia de modernizaci&oacute;n    y desarrollo din&aacute;mico del sector educativo para asegurar su eficacia,    entre ellos, el replanteo de las relaciones entre pregrado y posgrado, acompa&ntilde;ando    la transformaci&oacute;n institucional en t&eacute;rminos de una gesti&oacute;n    universitaria m&aacute;s moderna, el establecimiento de carreras cortas, medianas    y largas, as&iacute; como la redefinici&oacute;n de las relaciones entre carreras,    profesiones, investigaci&oacute;n y educaci&oacute;n continua. Ambos, de Simone    [22] y Vessuri [23], reconocen la importancia de incorporar estrategias de aprendizaje    que respondan a la necesidad de las empresas manufactureras de contar con el    recurso humano id&oacute;neo, con conocimiento de elementos pr&aacute;cticos    que contribuyan al mejoramiento y optimizaci&oacute;n de los procesos de fabricaci&oacute;n.    Es pertinente aqu&iacute; retomar, como ilustraci&oacute;n de la problem&aacute;tica    enunciada, las palabras de Peters [24]: &quot;La educaci&oacute;n en dise&ntilde;o    y manufactura ha sido siempre un desaf&iacute;o, la irrupci&oacute;n de la electr&oacute;nica    y las t&eacute;cnicas inform&aacute;ticas en los sistemas de manufactura no    aliviaron el problema. La industria manufacturera en general no se limita a    las pr&aacute;cticas tradicionales y est&aacute; dispuesta permanentemente a    utilizar las m&aacute;s recientes adquisiciones de la ciencia y la tecnolog&iacute;a,    siempre y cuando demuestren ser fiables y rentables&quot;. </font>     <P>      <P><b><font face="Verdana" size="2">Influencia de los estilos de aprendizaje de    los j&oacute;venes </font></b>     <P><font face="Verdana" size="2">Entre las iniciativas que han buscado identificar    las tendencias pedag&oacute;gicas adecuadas para el desarrollo de competencias    en los futuros ingenieros est&aacute; el trabajo pionero desarrollado por R.    Felder y L. Silverman [25], en el cual se explora la respuesta a tres preguntas:    &#191;Qu&eacute; aspectos del estilo de aprendizaje son particularmente relevantes    (o significativos) en la educaci&oacute;n en ingenier&iacute;a?, &#191;Cu&aacute;les    estilos de aprendizaje prefieren los estudiantes y de ellos cu&aacute;les se    ven favorecidos por los estilos de ense&ntilde;anza de la mayor&iacute;a de    docentes?, &#191;Qu&eacute; se puede hacer para llegar a los estudiantes cuyos    estilos de aprendizaje no son trabajados por los m&eacute;todos habituales de    ense&ntilde;anza de la ingenier&iacute;a?. De acuerdo con las conclusiones obtenidas    por los autores, se afirma que los estilos de aprendizaje de la mayor&iacute;a    de los estudiantes de ingenier&iacute;a y los estilos de ense&ntilde;anza correspondientes    a la mayor&iacute;a de sus profesores son incompatibles en varias dimensiones.    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Los autores mencionados [25] afirman que la mayor&iacute;a    de los j&oacute;venes contempor&aacute;neos son visuales, sensoriales, inductivos    y activos; adem&aacute;s, algunos de los estudiantes m&aacute;s creativos abordan    el aprendizaje de manera global, mientras que la educaci&oacute;n en ingenier&iacute;a    es primordialmente de car&aacute;cter auditivo, abstracto (en sentido intuitivo),    deductivo, pasivo, y secuencial. Estas diferencias conducen a los estudiantes    a pobres desempe&ntilde;os, as&iacute; como ocasionan la frustraci&oacute;n    de sus profesores, y una p&eacute;rdida para la sociedad de muchos ingenieros    potencialmente excelentes. De otra parte, se menciona que a pesar de que hay    una amplia diversidad de estilos con los cuales los alumnos aprenden, incluir    un n&uacute;mero relativamente peque&ntilde;o de las t&eacute;cnicas en una    clase tradicional deber&iacute;a ser suficiente para satisfacer las necesidades    de la mayor&iacute;a (o incluso la totalidad) de los estudiantes en cualquier    clase; para ello, los autores sugieren un conjunto de t&eacute;cnicas espec&iacute;ficas    a ser aplicadas. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En el trabajo de J. Mills y D. Treagust [26]    se discute la aplicaci&oacute;n de dos estilos de aprendizaje predominantes    en la educaci&oacute;n en ingenier&iacute;a (aprendizaje basado en problemas    vs. basado en proyectos), examinando algunas diferencias entre ellos y algunos    ejemplos de uso. Los autores mencionan que, a pesar de los desaf&iacute;os que    impone el mundo actual, el modelo predominante de la ense&ntilde;anza de la    ingenier&iacute;a sigue siendo similar al practicado en la d&eacute;cada de    1950 &quot;tiza y charla&quot;, con grupos de clase de tama&ntilde;o considerable,    sobre todo en las disciplinas de los primeros a&ntilde;os de estudio. Afirman    estos autores que los avances en los enfoques de aprendizaje centrados en el    estudiante, como el basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos,    han tenido relativamente poco impacto en la educaci&oacute;n tradicional en    ingenier&iacute;a. Afirman tambi&eacute;n, que se ha demostrado que dentro de    la academia y en el ejercicio de la ingenier&iacute;a est&aacute;n m&aacute;s    arraigados los conceptos de proyectos que los conceptos de aprendizaje basado    en problemas. Parece, pues, probable que el aprendizaje basado en proyectos    sea m&aacute;s f&aacute;cilmente adoptable por los programas universitarios    de Ingenier&iacute;a que el aprendizaje basado en problemas. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2"><b>Aspectos de dise&ntilde;o curricular y did&aacute;ctico</b>    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En las secciones anteriores se ha presentado    el contexto de formaci&oacute;n y desempe&ntilde;o profesional al que se ve    enfrentado el futuro ingeniero de fabricaci&oacute;n, cabe examinar ahora las    posibilidades de reforma e intervenci&oacute;n en t&eacute;rminos de los aspectos    curriculares (es decir, referentes al plan de estudios, contenidos y evaluaci&oacute;n)    y las estrategias did&aacute;cticas (es decir, las acciones llevadas a cabo    directamente en el aula por parte del docente) que se han propuesto para atender    a las necesidades planteadas. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Sobre dise&ntilde;o curricular en general es    importante tener en cuenta que hay m&uacute;ltiples concepciones de curr&iacute;culo    enunciadas por diferentes autores, al respecto Scott [27] rese&ntilde;a que    es posible hablar del curr&iacute;culo como un conjunto de objetivos del comportamiento,    seg&uacute;n lo propuesto por Popham, o como un proceso, de acuerdo a la visi&oacute;n    de Stenhouse. La concepci&oacute;n orientada a la verificaci&oacute;n de objetivos,    corresponde m&aacute;s cercanamente al concepto de la formaci&oacute;n por competencias.    Particularmente en relaci&oacute;n con el dise&ntilde;o curricular basado en    competencias y aplicado a la ense&ntilde;anza de la ingenier&iacute;a, es importante    el reporte de </font>     <P><font face="Verdana" size="2">R. Felder y R. Brent [28], en el que los autores    proponen un m&eacute;todo para salvar la brecha existente al tratar de dotar    a los estudiantes de ingenier&iacute;a con las habilidades y actitudes enumeradas    en los Engineering Criteria 2000 formulados por el ABET (Accreditation Board    for Engineering and Technology). Para ello se propone, por ejemplo, la descripci&oacute;n    general del proceso de acreditaci&oacute;n y se aclaran el conjunto de t&eacute;rminos    asociados a este proceso (objetivos, resultados, indicadores de resultados,    etc.), tambi&eacute;n proporciona orientaci&oacute;n sobre la formulaci&oacute;n    de objetivos de aprendizaje del programa y m&eacute;todos de evaluaci&oacute;n,    lo cual incluye identificar y describir las t&eacute;cnicas de instrucci&oacute;n    que deber&iacute;an preparar efectivamente a los estudiantes para lograr las    cualidades enunciadas por ABET al momento de graduarse. El fin &uacute;ltimo    es proveer una estrategia que permita integrar las actividades propias de un    curso al momento de dise&ntilde;ar un programa educativo que satisfaga los requerimientos    de los criterios ABET. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En cuanto a la did&aacute;ctica de los procesos    de manufactura, R. Todd <i>et al</i>. [29] se preguntan si la urgencia (entendida    en el sentido de la necesidad) que han tenido las empresas industriales de superar    los enfoques tradicionales inerciales en la organizaci&oacute;n y dise&ntilde;o    de procesos de manufactura se ha propagado a los sistemas de educaci&oacute;n    en que se forman los ingenieros que act&uacute;an en estas industrias. En el    caso que estos autores estudiaron, observan que, en los criterios incluidos    dentro de los est&aacute;ndares ABET se ofrece una mayor flexibilidad a los    programas tradicionales y se fomenta la innovaci&oacute;n en el curr&iacute;culo    del programa, concluyendo que esta flexibilidad y apertura a la innovaci&oacute;n    parecen proporcionar oportunidades para expandir los contenidos en Manufactura    de muchos programas de ingenier&iacute;a. En este mismo sentido se manifiesta    D. Waldorf [30], al mencionar que la ingenier&iacute;a de Manufactura, como    disciplina, debe evolucionar r&aacute;pidamente para satisfacer las necesidades    de la industria y, por tanto, los educadores en esta &aacute;rea deben hacer    que evolucionen los sistemas y el curr&iacute;culo utilizados para preparar    a las siguientes generaciones de ingenieros. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Una discusi&oacute;n interesante en torno a la    reforma curricular en manufactura la proporcionan Jiang y Qi [31]; quienes describen    algunos mecanismos para elevar la calidad de la ense&ntilde;anza pr&aacute;ctica,    en t&eacute;rminos de refinar los contenidos asociados al dise&ntilde;o y fabricaci&oacute;n    de maquinaria. Su discusi&oacute;n parte, entre otros hechos, de que han observado    c&oacute;mo los estudiantes no son capaces de desarrollar ciertas tareas correspondientes    a dise&ntilde;o y manufactura una vez se encuentran desempe&ntilde;&aacute;ndose    en la industria. Estos autores indican como una posible explicaci&oacute;n a    este fen&oacute;meno la disminuci&oacute;n en el tiempo de ense&ntilde;anza,    tanto total como especializada. En este panorama proponen como modelo de ense&ntilde;anza    el del profesor como gu&iacute;a y el estudiante como actor auto-determinante    en el dise&ntilde;o de actividades pr&aacute;cticas para desarrollar en ellos    las capacidades de expresarse, construir modelos, analizar, resolver y discutir    problemas de ingenier&iacute;a, innovar en el dise&ntilde;o de sistemas de m&aacute;quinas    y elementos, y la posibilidad de cooperar mediante el trabajo en equipo. Para    ello estos investigadores han integrado actividades tales como simulaci&oacute;n    y programaci&oacute;n de procesos de control num&eacute;rico, manufactura y    ensamble. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Como referente importante, resulta de inter&eacute;s    ver que en Singapur, que es un pa&iacute;s con una econom&iacute;a altamente    influenciada por la manufactura, se han adelantado varios estudios a nivel de    dise&ntilde;o curricular efectuados bajo el esquema de un estudio de mercado    sobre las necesidades de la industria. Espec&iacute;ficamente, S.G. Lee y W.N.P.    Hung [32] concluyen que un internado de 24 semanas de pr&aacute;cticas formales    en empresas, dentro del curr&iacute;culo en la Universidad de Nanyang, ha permitido    que los estudiantes de ingenier&iacute;a de manufactura puedan combinar el conocimiento    del aula con la pr&aacute;ctica real de la industria. </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>El modelo CDIO, un enfoque estructurado</b>    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Dentro de los enfoques educativos planteados    ante los retos mencionados en la secci&oacute;n anterior se destaca el modelo    CDIO que significa Conceive, Design, Implement and Operate (concebir o crear,    dise&ntilde;ar, implementar y operar) y que est&aacute; espec&iacute;ficamente    orientado a trasladar al curr&iacute;culo las necesidades de formaci&oacute;n    en ingenier&iacute;a. Estas actividades constituyen un ciclo que, de acuerdo    con lo propuesto por los autores de esta metodologia [33], debe constituirse    en la espina dorsal de la formaci&oacute;n de los futuros ingenieros. Es importante    indicar que CDIO es una gu&iacute;a general, que cada instituci&oacute;n debe    implementar de acuerdo con sus caracter&iacute;sticas y la cultura universitaria    particular. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En lo estructural, la implementaci&oacute;n del    modelo CDIO supone abordar dos aspectos fundamentales: qu&eacute; ense&ntilde;ar    y c&oacute;mo ense&ntilde;arlo. En relaci&oacute;n con el curr&iacute;culo,    es decir, qu&eacute; ense&ntilde;ar, el modelo propone un plan de estudios:    el CDIO syllabus. En relaci&oacute;n con la did&aacute;ctica e implementaci&oacute;n    (el c&oacute;mo ense&ntilde;ar), se cre&oacute; un cuerpo de lineamientos, los    CDIO standards. Para tener una mirada general de ambos instrumentos, se presenta    en la <a href="#f1">figura 1</a> un esquema que sintetiza los procesos a seguir.    </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><a name="f1"></a><img src="/img/revistas/im/v16n1/f0107113.jpg" width="492" height="366" alt="Fig. 1. Implementaci&oacute;n del modelo CDIO. Adaptado de [33]">      
<P><font face="Verdana" size="2">El enfoque CDIO fue implementado por F. Lino    y T. Duarte [34], para reformular un curso de Maestr&iacute;a en cer&aacute;micas    impartido en la Universidad de Porto, si bien el modelo principal utilizado    fue la denominada &quot;reformulaci&oacute;n de Bologna&quot;. Los autores destacan    los efectos favorables que tienen el empleo de la evaluaci&oacute;n continua    y la b&uacute;squeda de informaci&oacute;n permanente por parte de los estudiantes.    Tambi&eacute;n ha sido implementado en el &aacute;mbito del curso denominado    Manufactura Mec&aacute;nica desarrollado en varias universidades de China [35],    y que cubre aspectos de ciencia de materiales, ingenier&iacute;a mec&aacute;nica    y el&eacute;ctrica, y teor&iacute;a de control. Los autores describen, como    ejemplo, la aplicaci&oacute;n espec&iacute;fica en un proyecto de maquinado    para un eje con secciones de distintos di&aacute;metros. Concluyen que la pr&aacute;ctica    de ense&ntilde;anza basada en CDIO promueve en los estudiantes mejores habilidades    comprensivas y conduce a resultados muy positivos en t&eacute;rminos de mejora    y optimizaci&oacute;n del aprendizaje. </font>      <P><font face="Verdana" size="2"><b>Estrategias basadas en desarrollo de proyectos</b>    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Un caso de aplicaci&oacute;n de dise&ntilde;o    curricular especifico para procesos de mecanizado es el trabajo de M. Ssemakula    [36], el cual describe un curso basado en pr&aacute;cticas de laboratorio bajo    el enfoque hands-on. El curso proporciona una visi&oacute;n general para la    comprensi&oacute;n del comportamiento en el mecanizado de los materiales de    uso m&aacute;s frecuente, las t&eacute;cnicas b&aacute;sicas utilizadas en el    procesamiento, la teor&iacute;a cient&iacute;fica que subyace en estos procesos,    as&iacute; como los criterios para la selecci&oacute;n de los procesos adecuados.    Tambi&eacute;n incorpora una innovadora pr&aacute;ctica de laboratorio, que    consiste en proyectos de equipo que ayudan a los estudiantes a adquirir experiencia    con determinados procesos de fabricaci&oacute;n. Los proyectos comienzan con    componentes simples que se pueden hacer en una sola m&aacute;quina herramienta,    y van progresando hacia la fabricaci&oacute;n y montaje de un modelo de motor    completamente funcional. El documento tambi&eacute;n discute la aplicaci&oacute;n    de las t&eacute;cnicas de aprendizaje colaborativo, utilizando herramientas    de Internet para promover la interacci&oacute;n entre los miembros del equipo.    En su discusi&oacute;n, el autor observa que hay varios estudiantes tentados    a no participar completamente de las actividades del grupo, indicando que un    elemento para evitar esto es incluir foros de discusi&oacute;n en l&iacute;nea,    as&iacute; como promover actividades desafiantes de aprendizaje colaborativo.    </font>     <P><font face="Verdana" size="2">A nivel de sistemas completos, la Manufactura    Integrada por Computador (CIM, por sus siglas en ingl&eacute;s), como tendencia    reciente en el contexto industrial, ha sido objeto de investigaci&oacute;n a    nivel de curr&iacute;culo para ser integrada en los cursos tradicionales. Un    ejemplo lo constituye el estudio realizado por Chowdhury y Mazid [37], en el    cual se detallan los aspectos de dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de un    curso de CIM en la IUT (Universidad Isl&aacute;mica de tecnolog&iacute;a, siglas    en ingl&eacute;s), entre los que destacan los equipos empleados, los proyectos    de curso llevados a cabo por los estudiantes y el desarrollo de cursos cortos    que incorporan el tema. Los autores destacan que ha sido un desaf&iacute;o llevar    a buen t&eacute;rmino la ense&ntilde;anza de CIM, pero que de alguna manera    se han visto resultados interesantes en las habilidades que adquieren los estudiantes,    alcanzando parcialmente el objetivo planteado de proporcionar a la industria    profesionales dotados con las competencias interdisciplinarias propias del &aacute;mbito    de los sistemas CIM. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">De otra parte, se observa la necesidad de desarrollar    competencias espec&iacute;ficas en maquinado, tales como el manejo adecuado    de tecnolog&iacute;as de control num&eacute;rico computarizado (CNC), en este    sentido es destacable lo realizado por Fisher y Hofmann [38], quienes indican    que muchas veces los estudiantes de ingenier&iacute;a no est&aacute;n familiarizados    con las m&aacute;quinas que poseen este tipo de control, de manera que una vez    est&aacute;n ejerciendo se les dificulta producir partes complejas en ellas.    Con el objetivo de acercar al estudiante a dicha tecnolog&iacute;a, los autores    concibieron un curso de dise&ntilde;o y maquinado de moldes para inyecci&oacute;n    de pl&aacute;sticos a trav&eacute;s de CNC. En este curso, los estudiantes llevaron    a cabo proyectos de dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de torneado y fresado    mediante programaci&oacute;n, as&iacute; como el desarrollo de prototipos r&aacute;pidos.    En el trabajo se describe la metodolog&iacute;a de evaluaci&oacute;n para medir    la efectividad did&aacute;ctica de estos proyectos y los resultados indican    que los estudiantes reconocieron fuertemente la importancia de incorporar este    tipo de contenidos y habilidades en su formaci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Otro caso interesante de aplicaci&oacute;n espec&iacute;fica    de aprendizaje activo y cooperativo en el &aacute;mbito de la manufactura se    encuentra en el trabajo de N. Fang [39], en el cual se describe el resultado    de implementar un enfoque de aprendizaje activo y cooperativo basado en proyectos    (PB-ACL) que se ha desarrollado para hacer frente simult&aacute;neamente a cuatro    brechas de competencias identificadas y que deben ser cerradas de cara a las    necesidades de la industria de fabricaci&oacute;n por los programas educativos    actuales. Los vac&iacute;os de competencias identificados son: (a) conocimientos    de procesos de fabricaci&oacute;n espec&iacute;ficos, (b) conocimiento general    del negocio de manufactura, (c) comunicaci&oacute;n oral y escrita, y (d) trabajo    en equipo. Los autores desarrollaron un cuestionario tipo Likert [40,41] y otro    abierto para evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Con un enfoque similar, Z. Zhou y A. Donaldson    [42], realizaron una investigaci&oacute;n sobre la ense&ntilde;anza de un curso    de procesos de fabricaci&oacute;n bajo el enfoque de aprendizaje basado en proyectos    (PBL, sigla en ingl&eacute;s) a nivel de pregrado, con el fin de concentrarse    en la reducci&oacute;n de la brecha entre lo que se ha ense&ntilde;ado en el    aula y lo que se practica en la planta de fabricaci&oacute;n. En lugar del enfoque    tradicional (conferencia, lectura, tarea, examen), a cada estudiante se le pide    que complete un proyecto durante el semestre en las &aacute;reas de procesos    y materiales de fabricaci&oacute;n. Para medir la efectividad de dicho enfoque,    los autores condujeron encuestas orientadas a medir la incidencia futura de    la metodolog&iacute;a aplicada en el ejercicio profesional. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Tambi&eacute;n cabe destacar la investigaci&oacute;n    conducida por Pereira <i>et al</i>. [43], quienes adelantaron la implementaci&oacute;n    de ense&ntilde;anza basada en proyectos en el desarrollo de una l&iacute;nea    de manufactura para laboratorio en el marco de un curso de simulaci&oacute;n    y optimizaci&oacute;n de procesos; para ello describen el arreglo experimental,    la metodolog&iacute;a de evaluaci&oacute;n y los resultados obtenidos por los    estudiantes durante el curso, especialmente en t&eacute;rminos de lo que se    gana en la simulaci&oacute;n de l&iacute;neas de producci&oacute;n y en la aplicaci&oacute;n    de conceptos espec&iacute;ficos de optimizaci&oacute;n. Los autores indican    las ventajas de este tipo de ense&ntilde;anza, que involucra el trabajo con    experiencias realistas para los estudiantes aumentando su motivaci&oacute;n    y desarrollando en ellos habilidades pr&aacute;cticas; no obstante indican que    emplear estudios de caso basados en problemas reales de la industria consume    tiempo y requiere un conocimiento muy profundo del contexto. </font>      <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">Impacto de las tecnolog&iacute;as    de la informaci&oacute;n</font></b> </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En el &aacute;rea emergente de aplicaci&oacute;n    de las TIC (tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n) a la educaci&oacute;n    en todos los &aacute;mbitos del &aacute;rea de manufactura, cabe se&ntilde;alar    lo estudiado por Babulak [44], quien hace una rese&ntilde;a del desarrollo de    nuevas tecnolog&iacute;as basadas en Internet, aplicadas a entornos y m&aacute;quinas    de fabricaci&oacute;n por CNC, y quien igualmente se&ntilde;ala las tendencias    futuras en este sentido (e-manufacturing), todas orientadas hacia niveles cada    vez mayores de miniaturizaci&oacute;n, velocidad de procesamiento de datos y    accesibilidad. De otra parte, Kraebber y Lehman [45] llevaron a cabo un estudio    mediante encuestas para determinar todas las herramientas denominadas por los    autores como tecnolog&iacute;as educativas, que est&aacute;n siendo empleadas    en el campo de la formaci&oacute;n en ingenier&iacute;a y tecnolog&iacute;a    de manufactura. Las m&aacute;s establecidas corresponden a elementos tradicionales    como los procesadores de texto, correo electr&oacute;nico, diapositivas y gr&aacute;ficas    de presentaci&oacute;n. No obstante, reportan igualmente un uso cada vez m&aacute;s    generalizado de tecnolog&iacute;as emergentes (software CAD, de planeaci&oacute;n    de operaciones, ERP y MRP, entre otros) y uso colaborativo de internet. Tambi&eacute;n    se indica que los educadores esperan mayores niveles de incentivo para aplicar    con m&aacute;s intensidad este tipo de herramientas. As&iacute; mismo, en Malasia    se ha explorado el efecto de potenciar la integraci&oacute;n entre la industria    y la educaci&oacute;n en manufactura a trav&eacute;s de la implementaci&oacute;n    de centros de </font>     <P><font face="Verdana" size="2">investigaci&oacute;n y desarrollo virtual (Virtual    I&amp;D) [46]; de igual forma, en la universidad de Auckland, Nueva Zelanda    [47] se ha indagado el fruto pedag&oacute;gico que ofrece el dise&ntilde;o de    una compa&ntilde;&iacute;a virtual interactiva en la ense&ntilde;anza de temas    de manufactura avanzados (tales como justo a tiempo, lean manufacturing, teor&iacute;as    de colas y programaci&oacute;n lineal, entre otros), cuyos resultados se reportaron    como exitosos en el sentido de que incrementaron el nivel de inter&eacute;s    de los estudiantes hacia dichos temas. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En este &aacute;mbito, se destaca el trabajo    de M. Jou <i>et al</i>. [7,48] que se desarroll&oacute; bajo el objetivo de    generar una plataforma para ense&ntilde;ar manufactura asistida por computador    y planeaci&oacute;n de procesos de manufactura, esta plataforma fue basada en    sistemas e-learning con el fin de mejorar la calidad y disponibilidad de la    educaci&oacute;n tecnol&oacute;gica. En opini&oacute;n del autor principal,    los costosos recursos invertidos en tecnolog&iacute;as educativas se pueden    hacer circular a trav&eacute;s de la red con el fin de compartir recursos y    ampliar la cobertura. Dicho sistema se implement&oacute; a nivel de la formaci&oacute;n    high-school y en pregrado universitario. El autor menciona que en comparaci&oacute;n    con los m&eacute;todos tradicionales, este tipo de ense&ntilde;anza tiene varias    ventajas, entre ellas, que las actividades de aprendizaje no requieren de un    momento y lugar espec&iacute;ficos. Un desarrollo similar fue presentado por    Borza <i>et al</i> [49], quienes describen varias herramientas como tutoriales    y multimedia, que implican tecnolog&iacute;as de informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n,    adem&aacute;s del trasfondo pedag&oacute;gico tradicional (objetivos, conocimiento    previo requerido por parte del estudiante, habilidades espec&iacute;ficas a    ser adquiridas al finalizar). Los autores describen las etapas de dise&ntilde;o    e implementaci&oacute;n de un curso on-line aplicado a la selecci&oacute;n de    herramientas de corte y en sus conclusiones indican que la estructuraci&oacute;n    de una arquitectura de e-learning puede responder de manera muy efectiva a las    necesidades din&aacute;micas de los estudiantes. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Es interesante en este contexto rese&ntilde;ar    la herramienta de e-learning para embutido profundo dise&ntilde;ada por Ram&iacute;rez    <i>et al</i>. [50], hecha espec&iacute;ficamente para educaci&oacute;n a distancia,    que si bien ha sido implementada &uacute;nicamente en cursos de maestr&iacute;a    (por el nivel de conocimiento requerido) se constituye en un indicativo metodol&oacute;gico    que muestra los pasos a seguir, curricularmente y did&aacute;cticamente hablando,    para lograr el alcance de objetivos espec&iacute;ficos de aprendizaje en manufactura.    En particular es relevante la manera en que los autores integran diversas bases    de datos con el fin de que el estudiante pueda llevar a cabo una selecci&oacute;n    &oacute;ptima de par&aacute;metros de proceso. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">En la misma l&iacute;nea de trabajo, Fang, Stewardson    y Lubke [51] indican el resultado de aplicar siete simulaciones y aplicaciones    de computador en experimentos reales, espec&iacute;ficamente de procesos de    maquinado, dentro del marco de un nuevo modelo de instrucciones para mejorar    el aprendizaje a nivel cognitivo e incrementar los niveles de motivaci&oacute;n    en los estudiantes. Se describen los objetivos de aprendizaje que se pretenden    alcanzar, as&iacute; como el esquema del modelo, que parte de las lecturas de    clase hacia el desarrollo de proyectos de curso a trav&eacute;s de simulaciones    en computador y laboratorios de manufactura con experimentos del mundo real.    Se midi&oacute; el impacto de este modelo mediante encuestas que en general,    arrojaron resultados positivos en cuanto a la calidad de los programas desarrollados    y su facilidad de uso. Finalmente el aprendizaje alcanzado se verific&oacute;    a trav&eacute;s de cuestionarios de selecci&oacute;n m&uacute;ltiple. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Otra experiencia, reportada por Huang [52], es    la integraci&oacute;n de plataformas especiales en el dise&ntilde;o de laboratorios    de manufactura automatizada con fines did&aacute;cticos. Este tipo de plataformas    est&aacute; constituido por elementos tales como sistemas de manufactura flexibles,    as&iacute; como m&aacute;quinas de control autom&aacute;tico y num&eacute;rico    mediante tarjeta de memoria. Se describe el rol jugado por la incorporaci&oacute;n    de este tipo de tecnolog&iacute;as en el dise&ntilde;o curricular de un curso    de manufactura para estudiantes de ingenier&iacute;a mecatr&oacute;nica. Un    dise&ntilde;o centrado en la incorporaci&oacute;n de este tipo de tecnolog&iacute;a    y enfocado en desarrollar tareas de aprendizaje basadas en proyectos, mostr&oacute;    que, a pesar de las dificultades presentadas, esta innovaci&oacute;n muestra    un alto grado de potencial para la formaci&oacute;n. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En relaci&oacute;n con el dise&ntilde;o de recursos    did&aacute;cticos TIC aplicados a la ense&ntilde;anza de procesos de mecanizado,    es muy interesante observar el desarrollo realizado en la Ecole Polytechnique    de Montreal donde M. Balazinski y A. Przybylo adelantaron el dise&ntilde;o de    una serie de 8 animaciones interactivas para apoyar la comprensi&oacute;n de    varios conceptos complejos de procesos de maquinado [53]. Los autores encontraron    que la introducci&oacute;n sucesiva de las animaciones interactivas en sus conferencias    ha reducido considerablemente el tiempo necesario para explicar conceptos complejos    de algunos procesos de fabricaci&oacute;n. As&iacute; mismo, reportan que en    una encuesta realizada a 27 de los estudiantes que han aprendido con las animaciones,    estos afirman que son muy &uacute;tiles en la comprensi&oacute;n de los conceptos    involucrados. </font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">El contexto en el cual se deben desempe&ntilde;ar    los ingenieros del futuro, las tendencias econ&oacute;micas, la evoluci&oacute;n    tecnol&oacute;gica acelerada por las tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n    y los resultados en investigaci&oacute;n pedag&oacute;gica aplicada, determinan    la necesidad de efectuar cambios a nivel curricular y did&aacute;ctico para    la ense&ntilde;anza de las &aacute;reas relacionadas con ingenier&iacute;a de    manufactura. Se observa que, por lo general, varias reformas en la ense&ntilde;anza    implementadas actualmente a nivel mundial se sustentan en las din&aacute;micas    que afectan a la industria; en varios pa&iacute;ses, se han elaborado propuestas    formativas que tienen en cuenta las condiciones continuamente cambiantes del    entorno industrial, espec&iacute;ficamente la globalizaci&oacute;n de los mercados,    la virtualizaci&oacute;n de los servicios, los requerimientos de sostenibilidad    y la necesidad apremiante de elevada competitividad. De manera que se recomienda,    como punto de partida, analizar a profundidad la situaci&oacute;n en la que    se encuentran las industrias latinoamericanas y los requerimientos que surgen    de esta situaci&oacute;n, con el fin de formular nuevos objetivos y estrategias    de ense&ntilde;anza y aprendizaje para nuestras facultades y cursos de manufactura    en ingenier&iacute;a. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Con respecto a la ense&ntilde;anza de la ingenier&iacute;a    en general, se observa c&oacute;mo se han implementado metodolog&iacute;as estructuradas    de dise&ntilde;o curricular en las cuales se definen objetivos espec&iacute;ficos    de aprendizaje, alineados con la evaluaci&oacute;n del desempe&ntilde;o y con    el dise&ntilde;o de actividades did&aacute;cticas, teniendo en cuenta los estilos    de aprendizaje de los j&oacute;venes de hoy y la forma como se adquieren las    habilidades fundamentales en ingenier&iacute;a. En el contexto de los pa&iacute;ses    latinoamericanos y del Caribe, es imperativo tomar acciones conducentes a dise&ntilde;ar    estrategias pedag&oacute;gicas y did&aacute;cticas que conduzcan a la formaci&oacute;n    de los ingenieros de manufactura que con apremio requieren nuestras econom&iacute;as    e industrias. Los m&eacute;todos estructurados orientados al contexto de la    ingenier&iacute;a (por ejemplo, la iniciativa CDIO) representan una interesante    alternativa para redise&ntilde;ar los cursos de tal forma que involucren al    estudiante con la aplicaci&oacute;n de los conceptos te&oacute;ricos en la pr&aacute;ctica,    y que aprovechen sus estilos y disposiciones particulares para aprender en un    entorno de trabajo interdisciplinar y con un enfoque activo como el aprendizaje    basado en proyectos o el aprendizaje cooperativo. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Adicionalmente, cabe destacar que los estudiantes    de ingenier&iacute;a de nuestros tiempos tienen caracter&iacute;sticas particulares    de aprendizaje que difieren de aquellas con las cuales se formaron los ingenieros    de la pasada era industrial. As&iacute; mismo, las ya mencionadas condiciones    del entorno actual en el que se desempe&ntilde;an los ingenieros requieren del    desarrollo de nuevas habilidades y competencias, quiz&aacute; ignoradas en otros    tiempos, como el trabajo en equipo, la comunicaci&oacute;n (que incide en la    capacidad de gesti&oacute;n organizacional) y la implementaci&oacute;n adecuada    de tecnolog&iacute;as novedosas para llevar a buen t&eacute;rmino los proyectos.    En consecuencia se manifiesta la necesidad de involucrar, de manera m&aacute;s    directa, a los estudiantes que se est&aacute;n formando en ingenier&iacute;a    de manufactura con entornos reales de su ejercicio profesional futuro, preferentemente    a trav&eacute;s del desarrollo de proyectos en aula. En cuanto a la did&aacute;ctica    de la ense&ntilde;anza en manufactura, resulta fundamental la incorporaci&oacute;n    de las nuevas herramientas y tecnolog&iacute;as que brindan interactividad y    capacidad de simulaci&oacute;n en tiempo real, para profundizar en la comprensi&oacute;n    de la teor&iacute;a y los efectos en la labor pr&aacute;ctica, en t&eacute;rminos    de planeaci&oacute;n y control de la producci&oacute;n, y tambi&eacute;n para    lograr que el futuro ingeniero se familiarice con la incorporaci&oacute;n en    plantas, empresas y talleres de nuevos procedimientos basados en tecnolog&iacute;as    que se actualizan a cada instante, contribuyendo de esta forma a la competitividad,    sostenibilidad y flexibilidad. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, se debe estar en la capacidad    de medir adecuadamente el desempe&ntilde;o y verificar si las nuevas estrategias    generaron el impacto deseado. Queda entonces la motivaci&oacute;n abierta a    los profesores-ingenieros para desarrollar trabajo fruct&iacute;fero en la ense&ntilde;anza    de las &aacute;reas relacionadas con la ingenier&iacute;a de manufactura. </font>      <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></font>      <P><font face="Verdana" size="2">Los autores expresan su agradecimiento a la Vicerector&iacute;a    de Investigaci&oacute;n de la Universidad Nacional de Colombia por la aprobaci&oacute;n    del proyecto &quot;Innovaci&oacute;n en procesos de Manufactura e Ingenier&iacute;a    de materiales IPMIM&quot;, con c&oacute;digo 16008, a trav&eacute;s del cual    fue posible la realizaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n. </font>     <P>&nbsp;      <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">1. 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