APRENDIZAGEM ATIVA NA FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL:
PERCEPÇÕES DISCENTES SOBRE A INTEGRAÇÃO DE IMPRESSÃO 3D E REALIDADE AUMENTADA
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https://doi.org/10.56579/epistimoniki.v2i2.47Keywords:
Alvenaria estrutural, Inovação pedagógica, Metodologia imersiva, Metodologia (cri)ativa.Abstract
A utilização de metodologias ativas com enfoque no protagonismo do aluno e o emprego de tecnologias como a impressão 3D e a realidade aumentada empregues ao ensino vem ganhando destaque ao longo dos anos, proporcionando a criação de ambientes dinâmicos e interativos. Assim, este estudo tem como objetivo relatar uma proposta de aprendizagem baseada em atividades na formação de engenheiros civis, sob viés da impressão 3D e realidade aumentada, com destaque para as percepções discentes sobre a experiência vivenciada. O processo metodológico dividiu-se em 3 etapas, sendo elas: explanação teórica relacionada ao sistema construtivo em alvenaria estrutural; utilização de modelos impressos em 3D em escala reduzida e modelos em realidade aumentada com intuito de promover a percepção visual e volumétrica dos acadêmicos sobre a temática; e aplicação de um questionário sobre a percepção dos discentes em relação a utilização destas tecnologias durante o processo de aprendizagem. Os participantes são graduandos em Engenharia Civil de uma Universidade da região central do Rio Grande do Sul, matriculados e assíduos na disciplina de Alvenaria Estrutural - Projeto e Dimensionamento. Os resultados indicaram a percepção positiva dos acadêmicos em relação aos aspectos abordados nas atividades, demonstrando a potencialidade das metodologias ativas na formação em Engenharia Civil. Deste modo, torna-se perceptível que o modelo de aprendizagem baseada em atividades, composto por metodologias (cri)ativas e imersivas pode viabilizar aos discentes a ampliação da sua participação na aprendizagem, permitindo aproximar teoria da prática e estimulando o engajamento e a motivação.
References
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16868-1: alvenaria
estrutural - parte 1: projeto. Rio de Janeiro, 2021.
BACICH, L.; MORAN, J. M. (orgs.) Metodologias ativas para uma educação inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018.
BAKHRU, S. A.; MEHTA, R. P. Assignment and project activity based learning systems as an alternative to continuous internal assessment. Procedia Computer Science, v. 172, p. 397-405, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.073
CASTELLI, K.; GIBERTI, H. Additive manufacturing as an essential element in the teaching of robotics. Robotics, v. 8, n. 3, p. 73, 2019. DOI: https://doi.org/10.3390/robotics8030073
CAVALCANTI, C. C.; FILATRO, A. Metodologias inovativas na educação presencial, a distância e corporativa. Saraiva Educação SA, 2023.
CHIGBU, B. I.; NGWEVU, V.; JOJO, A. The effectiveness of innovative pedagogy in the industry 4.0: Educational ecosystem perspective. Social Sciences & Humanities Open, v. 7, n. 1, p. 100419, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100419
FENG, Z.; XIAO, H. The impact of students' lack of learning motivation and teachers' teaching methods on innovation resistance in the context of big data. Learning and Motivation, v. 87, p. 102020, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lmot.2024.102020
FILATRO, A. DI 4.0: inovação em educação corporativa. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
FORD, S.; MINSHALL, T. Invited review article: Where and how 3D printing is used in teaching and education. Additive manufacturing, v. 25, p. 131-150, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.10.028
GALLARDO, C.F. P.; ALIAGA, E. A. H.; CORTES, M. E. C. Impressão tridimensional: Estudo descritivo da percepção de estudantes em uma experiência de ensino em Terapia Ocupacional. Revista Cubana de Pesquisa Biomédica, v. 41, 2022.
GARZÓN, J.; PAVÓN, J.; BALDIRIS, S. Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings. Virtual reality, v. 23, n. 4, p. 447-459, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s10055-019-00379-9
GIL, A. C. et al. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
GUNNESS, A.; MATANDA, M. J.; RAJAGURU, R. Effect of student responsiveness to instructional innovation on student engagement in semi-synchronous online learning environments: The mediating role of personal technological innovativeness and perceived usefulness. Computers & Education, v. 205, p. 104884, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104884
HENSSEN, D. et al. Implementing 3D printing and extended reality in anatomy education: Organization, evolution, and assessment of an innovative teaching program in an undergraduate medical school in the Netherlands. Annals of Anatomy-Anatomischer Anzeiger, v. 257, p. 152354, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aanat.2024.152354
HUANG, D. Innovative interactive instruction to enhance learning behaviors. Journal of Innovation & Knowledge, v. 10, n. 1, p. 100641, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100641
KIRIKKAYA, E. S. M. A.; BASGÜL, Melek Sentürk. The effect of the use of augmented reality applications on the academic success and motivation of 7th grade students. Journal of Baltic Science Education, v. 18, n. 3, p. 362-378, 2019. DOI: https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.362
LANDA, E.; ZHU, C.; SESABO, J. Readiness for integration of innovative teaching and learning technologies: An analysis of meso‐micro variables in Tanzanian higher education. International Journal of Educational Research Open, v. 2, p. 100098, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100098
LOPES, L. M. D. et al. EDUCATIONAL INNOVATIONS USING AUGMENTED REALITY: A SYSTEMATIC REVIEW. Educação em Revista, v. 35, 2019.
PAN, H.; LIN, Y.; CHUNG, C. Teacher collaboration, school innovativeness and innovative teaching in Taiwan: Evidence from TALIS. International Journal of Educational Research, v. 127, p. 102383, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102383
RAHIMI, H. et al. Are teachers with better quality of work life more innovative? The mediating roles of psychological empowerment and teaching mindsets. Acta Psychologica, v. 247, p. 104315, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104315
SHLOUL, T. A. et al. Role of activity-based learning and ChatGPT on students' performance in education. Computers and Education: Artificial Intelligence, p. 100219, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100219
ÜÇGÜL, M.; ALTIOK, S. The perceptions of prospective ICT teachers towards the integration of 3D printing into education and their views on the 3D modeling and printing course. Education and Information Technologies, v. 28, n. 8, p. 10151-10181, 2023. DOI: https://doi.org/10.1007/s10639-023-11593-z
VIDERGOR, H. E. The effect of teachers' self-innovativeness on accountability, distance learning self-efficacy, and teaching practices. Computers & Education, v. 199, p. 104777, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104777
VUKAŠINOVIĆ, V. et al. The Implementation of 3D Printing in Engineering Education in the Field of Hydraulic and Pneumatic Components. 3D Printing and Additive Manufacturing, v. 11, n. 4, p. e1670-e1678, 2024. DOI: https://doi.org/10.1089/3dp.2023.0059
YEH, Y.; REGA, E. M.; CHEN, S. Enhancing creativity through aesthetics-integrated computer-based training: The effectiveness of a FACE approach and exploration of moderators. Computers & Education, v. 139, p. 48-64, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.05.007
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