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UN MODELO PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO A
LA INDUSTRIA VENEZOLANA
Angela Chikhani C. - Licenciada en Computación, Especialista
en Sistema de Información, Maestría en Ciencias
de la Computación. Profesora Universidad Simón
Bolívar.
Javier Palencia C. - Ingeniero Mecánico, Maestría
en Ingeniería Mecánica, Especialista en Procesos
Petroleros. Profesor Universidad Simón Bolívar.
Margherita Altadonna - Técnico Superior en Electrónica,
Estudiante del 6to semestre en Ingeniería de Sistema
de la UNEXPO, Vice-Rectorado Luis Caballero Mejías. Núcleo
Caracas. Venezuela
Carlos Izturis - Técnico Superior en Mecánica,
Ingeniero en Sistemas. Instituto Nacional de Cooperación
Educativa INCE. Gerencia de Desarrollo de Profesional.
RESUMEN
Este trabajo describe un modelo para la adecuación del
sistema educativo dirigido a la formación profesional,
con el objeto de orientar el desarrollo de programas de capacitación
y formación profesional del recurso humano en el sector
público y privado. Con la implementación de este
proyecto se logra reforzar el sistema nacional de capacitación
y actualización tecnológica, a través del
desarrollo de políticas para elevar la productividad,
la competitividad y la innovación. El Centro Tecnológico
de Mecatrónica estará dedicado a la investigación
y asesoría tecnológica en las áreas que
nutren esta especialidad, abarcando la planificación,
optimización y desarrollo de líneas de producción
automatizadas.
INTRODUCCIÓN
La educación venezolana debe estar abierta al cambio
y tratar de asumir todos los elementos novedosos que tienen
significado de progreso en el proceso educativo. Es menester
concebir el hecho educativo como parte fundamental de las demás
organizaciones de la sociedad. El tópico de la interacción
formación profesional (técnico medio) / sector
productivo, se consolida progresivamente como una necesidad
vital para el desarrollo estratégico de la capacidad
productiva del país, así como para la renovación
de la infraestructura de recursos humanos con altas habilidades
en las área relacionadas a la mecatrónica, mano
de obra calificada y altamente tecnificada, capacidades indispensables
para asegurar un buen mercado, el cual representa la base para
intervenir en una sociedad cada vez más global y con
una economía exigente y competitiva.
Una visión impostergable, la relación entre la
educación y el sector productivo trasciende el ámbito
de los dos organismos, por tanto, este hecho alcanza dimensiones
teóricas y aplicativas de carácter social, económico
y educacional. La actividad de relación ocurre constantemente
entre entidades que producen y/o transforman investigación
(conocimiento) y desarrollo (tecnología) en sus resultados
o productos. Cabe decir, entre los institutos educativos y las
organizaciones del sector productivo, como entes demandantes
de dichos insumos (SCHAVINO, 2002).
En Venezuela cuando se inicia la vigencia legal de la Constitución
de 1999 y tiene lugar un proceso de reacomodo institucional,
es importante distinguir cuáles son los elementos de
la filosofía de la educación del nuevo sistema.
Considerando esto, el proyecto descrito en este artículo
se basó en los sub-objetivos del plan de desarrollo nacional
2001-2007 y esta enmarcado dentro del Proyecto Nacional de Democratización
del Conocimiento.
El concepto de Democratización del Conocimiento es muy
discutido en los países de habla hispana, las nuevas
tecnologías están permitiendo un cambio absolutamente
radical y esto es la verdadera democratización del conocimiento.
Hoy cualquier persona en el mundo, puede tener acceso al mejor
conocimiento acumulado por toda nuestra civilización
(CORDEIRO, 2003). Las nuevas tecnologías están
permitiendo un rápido cambio en la educación y
muchas otras áreas. Adicionalmente, la velocidad de la
penetración y propagación de cada nuevo producto
a través de la sociedad, es cada vez mayor. La democratización
del conocimiento implica atender a los intereses de distintos
grupos, y no constituirse meramente en un producto que responde
a las necesidades de los sectores hegemónicos (FINNEGAN
y PAGANO, 1996). Desde esta perspectiva, es preciso elaborar
propuestas curriculares, proyectos institucionales y materiales
educativos que contemplen las habilidades, destrezas, lógicas
y representaciones propias de los sectores populares.
Nuestro país se encuentra en una encrucijada. La globalización
nos amenaza y a su vez nos tiende oportunidades, y el terreno
en el que nos jugamos nuestra realidad material contempla al
conocimiento como una herramienta fundamental. Debemos tener
claro que la globalización no es democracia per se, se
basa en la competitividad, en la victoria del más fuerte,
del que disponga hoy de más conocimiento (GENATIOS y
LAFUENTE, s.f). Advirtiendo que la importancia de la revolución
de la inteligencia radican precisamente en que el conocimiento
humano no tiene límites conocidos. Cada día aprendemos
más del mundo y, sobre todo, de nosotros mismos. Eso
hace única la gran revolución de la inteligencia,
especialmente porque el conocimiento compartido se multiplica
en vez de dividirse. Cuando los recursos físicos o financieros
se reparten hay que dividirlos. Pero cuando el conocimiento
humano se reparte, éste se multiplica. El único
recurso que aumenta su valor cuanto más se usa es el
recurso humano. Mientras más difíciles son los
proyectos, los seres humanos aprenden más y se preparan
mejor para los próximos proyectos. En el mundo de la
inteligencia pensar es la capacidad fundamental; mientras más
se piensa, más valor se crea y más conocimiento
se comparte.
La flexibilidad de los trabajos también abrirá
el mundo laboral a nuevas industrias de la inteligencia. No
sólo la informática y las telecomunicaciones son
importantes, sino también la biotecnología, la
microelectrónica, la robótica, la neurología,
la aeronáutica, los nuevos materiales, etcétera.
Pero la ventaja no es de quien tiene la tecnología sino
de quien la utiliza. No importa quien desarrolle las nuevas
tecnologías mientras nosotros también las sepamos
aprovechar. Para lograr algo siempre hay que comenzar primero,
y no importa si es desde muy abajo, lo fundamental es comenzar
con la educación y mientras antes mejor.
Por tal motivo, el presente artículo describe los lineamientos
del modelo para la adecuación del sistema educativo al
sistema productivo industrial venezolano, considerados a través
del diseño e implementación del Centro Tecnológico
de Mecatrónica (CTM), el cual contempla un esquema de
aprendizaje presencial y a distancia; dirigido a jóvenes,
mayores de dieciséis años y con noveno grado de
educación aprobado.
El Proyecto se orienta hacia el establecimiento de una profesión
acreditada por el Ministerio de Educación y Deportes,
con continuación en los institutos tecnológicos
y politécnicos, como base para la especialización
en universidades e institutos de altos estudios nacionales e
internacionales, que formen parte del sistema internacional
de formación profesional, a través de los instrumentos
suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y
reconocidos por el sistema de las Naciones Unidas (España,
Alemania, Francia, Iberoamerica, OIT, entre otros). Entre los
objetivos del Centro Tecnológico de Mecatrónica
tenemos:
" Preparar recurso humano profesional para responder a
los nuevos requerimientos de la empresa nacional, en el ámbito
de la modernización de los procesos industriales automatizados,
a través de la capacitación, otorgando el grado
de técnicos medios en mecatrónica en las áreas
de: telemática, mecánica y electrónica.
" Ofrecer capacitación a técnicos que están
insertos en las empresas de producción y servicio para
que adquieran las competencias técnicas necesarias en
los ámbitos de supervisión, mantenimiento y reparación
de procesos automatizados.
" Posicionar en el mercado el liderazgo del Centro Tecnológico,
en la formación, capacitación y certificación
de las competencias en el área de la Mecatrónica.
" Capacitar a los docentes de la enseñanza media
técnico industrial, en la nueva implementación
tecnológica de uso industrial para transferir los conocimientos
y adquisición de habilidades a los alumnos duales y personal
técnico de la empresa.
" Realizar un seguimiento en el sector empresarial sobre
el impacto de la capacitación que se realiza en el Centro
Tecnológico de Mecatrónica.
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La palabra mecatrónica, acuñada en 1969 por el
ingeniero japonés Yakasawa, ha sido definida de varias
maneras. Un consenso común es describir a la mecatrónica
como una disciplina integradora de las áreas de mecánica,
electrónica e informática, cuyo objetivo es proporcionar
mejores productos, procesos y sistemas. La mecatrónica
no es, por tanto, una nueva rama de la ingeniería, sino
un concepto recientemente desarrollado que enfatiza la necesidad
de integración y de una interacción intensiva
entre diferentes áreas de la ingeniería.
Con base en lo anterior, se puede hacer referencia a la definición
de mecatrónica que señala que la mecatrónica
es la combinación sinérgica de la ingeniería
mecánica de precisión, de la electrónica
del control automático y de los sistemas para el diseño
de productos y procesos (RIETDIJK. 1989). Existen otras versiones
de esta definición, pero ésta claramente enfatiza
que la mecatrónica está dirigida a las aplicaciones
y al diseño.
Un sistema mecatrónico típico recoge señales,
las procesa y como salida, genera fuerzas y movimientos. Los
sistemas mecánicos son entonces extendidos e integrados
con sensores, microprocesadores y controladores. Los robots,
las máquinas controladas digitalmente, los vehículos
guiados automáticamente, las cámaras electrónicas,
las máquinas de telefax y las fotocopiadoras pueden considerarse
como productos mecatrónicos. Al aplicar una filosofía
de integración en el diseño de productos y sistemas
se obtienen ventajas importantes como son mayor flexibilidad,
versatilidad, nivel de "inteligencia" de los productos,
seguridad y confiabilidad. Estas ventajas se traducen en un
producto con más orientación hacia el usuario
y que pueden producirse rápidamente a un costo reducido.
2. ANTECEDENTES
En los países desarrollados la especialidad se dicta
en casi todos los niveles educativos. Pero en el caso de los
países en vías de desarrollo, dos países:
México y Brasil, impulsan la corriente de la especialidad
de mecatrónica. Ambos han recibido el aporte y la influencia
de Alemania y Japón. En lo referente a formación
profesional (que es el caso que nos interesa) el SENAI (Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial) de Brasil capacita la mano
de obra altamente tecnificada para cubrir las necesidades crecientes
que posee su industria.
En Venezuela para el año 2003, se produjeron un conjunto
de cambios en lo jurídico y político, orientados
a la modernización del Estado y a la transformación
del aparato productivo interno, que sustancialmente afectan,
la trayectoria de la formación profesional por el esfuerzo
de transformar la oferta generada por el sistema público.
Al mismo tiempo y en apoyo a las modificaciones de la oferta,
se plantea una innovación integrada a todo el sistema
de formación, tanto en la empresa como en las instituciones
públicas y privadas, sobre todo, entorno a la calidad
de la oferta y a los efectos de las transformaciones horizontales
del aparato productivo y tecnológico.
Para comienzos del Siglo XXI, nos encontramos con un desarrollo
científico tecnológico que data de quince años
de experiencia entorno a la Mecatrónica, a dichos efectos
Venezuela está incorporada, sin que sustancialmente las
transformaciones las considere en los procesos de cambio que
están en marcha. Es decir, la modernización del
aparato del Estado y los cambios tecnológicos ocasionados
por la globalización de la economía y en los sistemas
productivos, requieren un enfoque tecnológico que coexista
con soberanía e interdependencia con los países
desarrollados. Este proceso requiere al momento de formular
la oferta integral de formación profesional, iniciativas
de formación continua, destinada a los trabajadores con
empleo, con el objetivo de capacitarlos en la mecatrónica,
en lo tecnológico, en lo organizacional y en el desempeño
competitivo en el mercado laboral.
3. METODOLOGÍA
Este trabajo se fundamentó para su desarrollo en una
investigación de campo de carácter descriptivo,
se manejó desde la fase exploratoria de delimitación
del tema, se adoptó la perspectiva ontológica
revisando los esquemas latinoamericanos existentes: Brasil,
Chile y México y los departamentos de Investigación
y Desarrollo (I&D) de una parte representativa de las empresas
venezolanas. Obteniendo como producto un modelo de proyecto
factible, en el cual la plataformas tecnológicas de información
y comunicación son el basamento para la difusión
de la información del CTM. Este se basa en la formulación
de un modelo, como es el caso de los proyectos factibles. En
atención a esta modalidad de investigación, se
establecerán dos fases en el estudio: La primera de ella
donde se desarrollara un diagnostico de la situación
actual en las empresas del sector industrial venezolano, a fin
de determinar las necesidades de este sector. En la segunda
fase del estudio y atendiendo a los resultados del diagnostico
obtenido en la primera fase, se formulará una propuesta
enfocada en el diseño curricular de mecatrónica
capaz de cubrir las necesidades de mano de obra especializada,
garantizando de este modo la inserción laboral inmediata
de los estudiantes.
En cuanto al diseño de la investigación es de
tipo factible de campo, por estudiar los hechos tal como se
manifiestan en su ambiente natural, sin manipular de forma intencional
las variables observadas. El universo de estudio viene dado
por las empresas, organismo y/o instituciones que integran el
sector industrial venezolano; donde nuestra muestra será
representada por los estados de la Republica Bolivariana de
Venezuela: Maracaibo, Aragua, Carabobo, Monagas y Maturín.,
por ser estas las regiones de mayor desarrollo industrial.
4. DISEÑO CURRICULAR PRELIMINAR
El objetivo es formar mano de obra calificada, capaz de aplicar
los conocimientos y habilidades que se requieren para participar
en la planeación, construcción, selección,
instalación y operación de equipos y sistemas
mecánicos, donde se incorporan la electrónica,
la automatización, la informática y la telemática,
con los conocimientos prácticos y teóricos que
les permita diseñar y dar soporte técnico a sistemas
de comunicaciones digitales y redes de área local y redes
de área amplia.
El campo laboral se encuentra en empresas micro pequeñas,
pequeñas, medianas o grandes. En las diferentes ramas
de la producción del sector industrial como: metalmecánica,
textil, automotriz, cementera, ensambladora, maquiladora y de
alimentos.
En un mundo global donde la administración del conocimiento
y el manejo de la información es primordial para la toma
de decisiones, las empresas y las instituciones tiene la necesidad
de desarrollar sistemas de comunicación inteligentes,
que les permita hacer frente a la demanda de este mundo globalizado.
El perfil del egresado estará enfocado en Técnico
Medio facultados para:
" Participar en la construcción, instalación
y operación de elementos y sistemas robotizados simples,
así como participar en proyectos de reconstrucción,
instalación y operación de equipos y procesos
donde se incorpore la automatización, con la finalidad
de incrementar la capacidad, flexibilidad y la calidad de productos
y los sistemas de producción.
" Diseñar e interpretar esquemas, diagramas, circuitos
de mando y control de automatización.
" Leer e interpretar manuales y catálogos técnicos
relacionados con la mecatrónica.
" Supervisar y diagnosticar el estado de funcionamiento
de los diferentes circuitos e instrumentos de mando en los procesos
industriales automatizados.
" Planificar, dirigir y controlar la ejecución del
trabajo de mantenimiento y reparación de maquinarias
y sistemas de control en procesos automatizados.
" Detectar y corregir fallas en máquinas y procesos
industriales automatizados. Poner en marcha sistemas y procesos
industriales automatizados.
" Montar y desmontar componentes mecánicos, neumáticos,
hidráulicos, eletroneumáticos y eléctricos.
" Diseñar y desarrollar sistemas de comunicaciones
digitales.
" Modelar sistemas virtuales de comunicación.
" Planear y diseñar redes de computadoras.
" Diseñar y construir sitios WEB.
" Manejar de bases de datos digitales.
A continuación se puede observar el contenido programático
de los tres (03) módulos de iniciación. El primer
modulo, inducción a la mecatrónica, tiene una
duración de 200 horas académicas, el modulo II,
mecatrónica básica y el modulo III, mecatrónica,
ambos con una duración de 360 horas académicas.
Figura 1. Modulo de Iniciación
Se proponen tres áreas de especialización: telemática,
mecánica y electrónica, cada una con duración
de 360 horas académicas. Considerando la cantidad de
contenido e información que presenta cada especialidad
se plantea abordar la formación por etapas. Esto comprendería
tres grandes módulos divididos a su vez por unidades
o sub-módulos, diseñados estratégicamente
para desarrollar las habilidades del participante por especialidad
y al terminar los módulos se presenta un ultimo modulo
de aplicación de las habilidades y conocimientos aprendidos.
5. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PROPUESTA PARA EL
CENTRO TECNOLÓGICO DE MECATRÓNICA
La plataforma tecnológica propuesta es una estructura
que permitirá la transmisión de voz, video y datos,
garantizando infraestructura par la video conferencia y los
esquemas de aprendizajes semi-presénciales sincronos
y asíncronos. La plataforma de comunicación esta
diseña bajo una red de telecomunicación que combina
soluciones sobre tecnologías ATM (Asynchronous Transfer
Mode) con soluciones Ethernet, VSAT (Very Smal Apertura Terminal)
y RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) entre otras, todas
ellas existentes en el marco de una red WAN (Wide Area Network)
avanzada. Se considera en esta plataforma, la inclusión
de tecnología ADSL (Asimetric Digital Subscriber Line)
y su integración con la troncal de comunicaciones ATM.
Desde la aparición del World Wide Web (WWW) pocas tecnologías
han despertado tanto entusiasmo en un colectivo tan diversificado
de usuarios de la red, como ha sucedido con la tecnología
Grid. En la actualidad el mundo tiene los ojos puestos en un
conjunto de herramientas teleinformáticas llamadas GRID,
las cuales no sólo permiten intercambiar información,
como lo hace Internet, sino compartir computadoras a través
de un cableado similar; todo esto mediante sistema distribuido
llevado a un área más extensa y a un contexto
multi-organizacional.
Esta tecnología da soporte a un esquema de computación
distribuida que se basa en tres pilares fundamentales:
" Infraestructura de red basada en tecnologías IP.
" Un esquema de distribución de claves para autenticación.
" Un soporte de software para el desarrollo de aplicaciones
distribuidas.
El presente proyecto contempla abordar aspectos de infraestructuras
y servicios desde dos perspectivas, por un lado de protocolos
y comunicación, y por otro de elementos de computación
distribuida, de forma que se pueda extender una plataforma Grid
para dar soporte a nuevos servicios.
6. CONCLUSIONES
Esta propuesta, al igual que muchas de las propuestas desarrolladas
por este equipo de investigación donde se incorporan
nuevas tecnologías y enfoques tanto en el sector educativo
como publico-social, potencia el país para ser más
competitivo en la economía global y garantiza la entrada
de los individuos como entes productivos y activos en la nueva
sociedad de la información en la que vivimos y viviremos.
Tenemos claro que la tecnología y la herramienta por
si solas son incapaces de cambiar las realidades sociales y
educativas, son los hombres y mujeres y el uso que hacen de
la tecnología los que crean el progreso. Es necesaria
entonces la implementación y el compromiso con una estrategia
de amplio alcance y mayor visión que permita la reforma,
dinamización y modernización de la sociedad y
el sector educativo, desde sus bases hasta sus ramas más
extendidas y finas maximizando el provecho que nos brindan las
Tecnologías de Información y Comunicación.
Es necesaria una campaña de promoción y concientización
para hacer de esta estrategia y esta herramienta un vehículo
de éxito y de bienestar social.
El proyecto de creación de un centro piloto de mecatrónica,
se encuentra pensado, diseñado y enmarcado dentro de
los lineamientos del plan nacional de desarrollo económico
y social 2001-2007. Estará dedicado a la investigación
y asesoría en las áreas de tecnología que
nutren esta especialidad, que son la mecánica, la electrónica
y la informática, debido que estos campos tecnológicos
son el basamento y principios de la mecatrónica. También
abarca la planificación, optimización y desarrollo
de líneas de producción automatizadas con lo cual
se pretende mejorar y optimizar la mano de obra tecnificada
del país sobre todo ante una competencia en una economía
global.
BIBLIOGRAFÍA
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