150 años de la UNI: quinquenio 1985 -1990

Introducción

El periodo 1985–1990 fue una etapa significativa en la historia de la producción científica y tecnológica de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esos años, el Perú atravesaba una situación difícil, marcada por crisis económica, violencia política, restricciones presupuestales y debilitamiento institucional. A pesar de ese contexto adverso, investigadores vinculados a la UNI lograron mantener una presencia visible en publicaciones, congresos y revistas internacionales. Esa producción muestra que la universidad no solo continuó formando profesionales, sino que también participó en redes científicas y tecnológicas de alcance mundial.

Las contribuciones registradas durante este periodo revelan una notable diversidad temática. La UNI aparece asociada a investigaciones en ingeniería estructural, geología económica, mecánica de suelos, riesgo de desastres, física nuclear, física de partículas, matemática aplicada, computación científica, sistemas eléctricos de potencia y ciencia de materiales. Esta amplitud confirma que la actividad científica de la universidad no estuvo concentrada en una sola disciplina, sino distribuida en campos fundamentales para el desarrollo nacional: infraestructura, minería, energía, seguridad territorial, modelación matemática, tecnologías de materiales y conocimiento básico de la naturaleza.

Un rasgo importante de este periodo fue la articulación entre investigación científica y problemas concretos del país. Los trabajos sobre yacimientos minerales, deslizamientos, subsidencia, microzonificación y mitigación de peligros naturales respondían a condiciones propias del territorio peruano: la cordillera de los Andes, la actividad minera, la inestabilidad de laderas, los sismos, los huaycos y la ocupación de zonas vulnerables. En esos casos, la investigación vinculada a la UNI no se limitó a producir conocimiento académico, sino que ofreció herramientas para comprender y enfrentar riesgos que afectaban directamente a la población, la infraestructura y la economía nacional.

Al mismo tiempo, la UNI mantuvo vínculos con temas de frontera internacional. Las publicaciones en física nuclear, física de partículas, computación paralela, protección de sistemas eléctricos y materiales electrocrómicos muestran la participación de investigadores afiliados o formados en la universidad en debates científicos y tecnológicos avanzados. La presencia de autores vinculados a la UNI en revistas como Physics Letters B, Zeitschrift für Physik C, Economic Geology, Journal of Materials Research, Journal of Electroanalytical Chemistry y en publicaciones de IEEE, SPIE, Springer y otros foros especializados demuestra que, incluso en una etapa nacional difícil, la universidad conservaba conexiones activas con comunidades académicas internacionales.

Este capítulo muestra también la importancia de las colaboraciones. Varios trabajos fueron realizados junto con investigadores de Francia, Brasil, Canadá, Suecia, Italia, Alemania y otros países. Esas redes permitieron que temas peruanos, como la geología andina, los riesgos naturales o la formación de yacimientos, ingresaran en circuitos científicos globales. Del mismo modo, permitieron que investigadores de la UNI participaran en líneas emergentes como películas delgadas, dispositivos electrocrómicos, computación de alto rendimiento y física de altas energías.

En conjunto, las publicaciones de 1985 a 1990 permiten observar una universidad que, pese a las limitaciones del entorno nacional, seguía proyectándose hacia el mundo. La UNI aparece en este periodo como una institución capaz de combinar ciencia básica, ingeniería aplicada y tecnología avanzada. Su producción científica no solo documenta logros individuales, sino que expresa una tradición institucional: la búsqueda de conocimiento útil para comprender el país, resolver problemas estratégicos y participar en la ciencia internacional.

Por ello, el periodo 1985–1990 debe ser entendido como una etapa de resistencia académica y continuidad científica. En medio de dificultades económicas y sociales, investigadores vinculados a la Universidad Nacional de Ingeniería lograron sostener una presencia internacional en campos decisivos para el desarrollo. Esta historia muestra que la ciencia en la UNI no desapareció en los años difíciles; por el contrario, encontró formas de mantenerse activa, conectada y productiva, contribuyendo tanto al conocimiento universal como a las necesidades concretas del Perú.

La evolución de la ciencia y la ingeniería en la UNI 1985 – 1990

En 1986, la Universidad Nacional de Ingeniería apareció vinculada a una obra de infraestructura de dimensión internacional: el Annacis Bridge, construido sobre el brazo sur del río Fraser, cerca de Vancouver, en la provincia canadiense de British Columbia. Ese año, Peter R. Taylor, de Buckland and Taylor Ltd., Jorge E. Torrejón, afiliado a la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, y Knud Manniche, de CBA Engineering Ltd., publicaron la ponencia titulada Use of Concrete in the Annacis Bridge Main Span, en una publicación especial del American Concrete Institute.

El Annacis Bridge era, al momento de su culminación, una de las grandes obras de la ingeniería estructural moderna. Según el resumen del trabajo, cuando fuera completado en 1986 se convertiría en el puente atirantado de mayor luz del mundo. En ese contexto, la ponencia presentó una visión general del diseño y la construcción del puente, concentrándose especialmente en los componentes de concreto de la estructura principal.

La participación de Jorge E. Torrejón, con filiación en la Universidad Nacional de Ingeniería, revela la inserción de la UNI en circuitos internacionales de ingeniería civil durante la década de 1980. No se trataba únicamente de una referencia académica aislada, sino de una contribución vinculada a una obra concreta, compleja y emblemática, en la que convergían diseño estructural, tecnología del concreto y construcción de grandes luces.

Este registro permite apreciar que, además de las publicaciones en física, química, matemática o ciencia de materiales, la presencia internacional de la UNI también se expresaba en la ingeniería aplicada. La publicación de Torrejón junto con especialistas canadienses muestra que los ingenieros formados o vinculados a la UNI participaban en discusiones técnicas de alto nivel, asociadas a grandes proyectos de infraestructura.

En la historia de la producción científica y tecnológica de la UNI, este trabajo de 1986 ocupa un lugar significativo porque conecta a la universidad peruana con uno de los proyectos de ingeniería estructural más importantes de su época. A través de esta ponencia, la UNI aparece asociada al diseño y construcción de un puente que representaba un hito mundial en la ingeniería de puentes atirantados.

En 1986, la presencia de la Universidad Nacional de Ingeniería en la literatura científica internacional también se manifestó en el campo de la geología económica. Ese año, la revista Economic Geology publicó la nota titulada “Mineralization and paragenesis of the Huanzala mine, central Peru—a discussion”, firmada por Pierre Soler, del Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération —ORSTOM—, de Francia, y por Rolando Carrascal y Jorge Saez, ambos de la Universidad Nacional de Ingeniería.

El trabajo se refería a la mina Huanzalá, ubicada en los Andes centrales del Perú, un yacimiento importante para el estudio de los procesos de mineralización. Por su título y tipo documental, se trataba de una nota de discusión científica, es decir, una intervención académica destinada a comentar, precisar o debatir interpretaciones previas sobre la mineralización y la paragénesis del depósito. En geología económica, la paragénesis estudia la secuencia de formación de los minerales dentro de un yacimiento; por ello, el artículo se vinculaba directamente con la comprensión de cómo se formaron los minerales de Huanzalá y en qué orden ocurrieron los procesos geológicos que dieron origen al depósito.

La participación de Carrascal y Saez muestra que, en los años ochenta, investigadores de la UNI intervenían en debates especializados sobre yacimientos peruanos publicados en revistas internacionales de alto nivel. No se trataba solo de describir recursos minerales del país, sino de discutir su origen, evolución y significado geológico con especialistas extranjeros. La colaboración con Pierre Soler, investigador francés de ORSTOM, revela además la articulación entre la UNI y redes científicas internacionales interesadas en la geología andina.

Este registro es significativo para la historia científica de la UNI porque sitúa a sus investigadores en una revista central para la geología económica mundial. En un país minero como el Perú, la capacidad de producir conocimiento sobre la génesis de sus propios yacimientos era —y sigue siendo— estratégica. La publicación de 1986 sobre Huanzalá evidencia que la UNI contribuía no solo a la formación de ingenieros, sino también al conocimiento científico de los recursos minerales del país.

En 1987, la producción matemática vinculada a investigadores formados en el ambiente académico latinoamericano alcanzó una nueva presencia internacional con la publicación del artículo “Solutions in closed form for the mth order undamped matrix differential equation”, firmado por Julio Ruiz‐Claeyssen y Mario Davila en la revista International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. El trabajo apareció en el volumen 18, número 4, páginas 597–600, con DOI 10.1080/0020739870180412.

El artículo abordó un problema de ecuaciones diferenciales matriciales: la obtención de soluciones en forma cerrada para ecuaciones lineales no amortiguadas de orden mmm. En lugar de limitarse a una solución numérica o aproximada, los autores propusieron una formulación explícita para describir la solución general. Este tipo de contribución se ubica en la frontera entre el análisis matemático, el álgebra lineal y las aplicaciones a sistemas dinámicos, áreas importantes para la física matemática, la ingeniería y la modelación de sistemas complejos.

Dentro de una historia de la ciencia y la matemática vinculada a la UNI y a sus redes académicas, este artículo muestra la continuidad de una línea de investigación en ecuaciones diferenciales, funciones matriciales y métodos analíticos. En la década de 1980, cuando las universidades latinoamericanas buscaban fortalecer su presencia en revistas internacionales, publicaciones como esta evidencian la participación de investigadores de la región en problemas matemáticos de interés general.

En 1987, la investigación geológica vinculada a la Universidad Nacional de Ingeniería alcanzó una presencia destacada en la revista Economic Geology con el artículo “Kuroko-type deposits in the Middle Cretaceous marginal basin of central Peru”, publicado por César E. Vidal. El autor registró tres filiaciones: Buenaventura Ingenieros S. A., el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Ingeniería, y Perubar S. A.. La publicación apareció en el volumen 82, número 6, páginas 1409 y siguientes, con DOI 10.2113/gsecongeo.82.6.1409, y ha recibido 13 citas en Scopus.

El artículo abordó el estudio de depósitos tipo Kuroko en la región de Lima, asociados al Grupo Casma, una secuencia de rocas volcánicas submarinas del Cretácico Medio. Estos depósitos, formados en una cuenca marginal ensialica con relleno predominantemente basáltico a andesítico, incluían baritina, sulfuros masivos y stockworks silíceos. Su importancia radicaba en que permitían interpretar parte de la historia metalogenética de la costa central peruana y relacionarla con procesos volcánicos submarinos antiguos.

Vidal mostró que los depósitos hospedados en rocas volcánicas se encontraban distribuidos en toda la región, mientras que los depósitos hospedados en sedimentos estaban restringidos a las facies volcánicas orientales del Grupo Casma, donde se intercalaban calizas y lutitas depositadas en una plataforma adyacente a la cuenca marginal. En la mayoría de los casos, la mineralización aparecía asociada espacialmente con domos dacíticos, brechas tobáceas y zonas de alteración cuarzo-sericita. Algunas de estas alteraciones habían sido datadas por el método K/Ar entre 116 y 106 millones de años.

El trabajo prestó especial atención a los depósitos Leonila-Graciela y Juanita, considerados entre los más importantes de este tipo. Según el resumen, Leonila-Graciela y Juanita estaban ubicados en un techo colgante de estratos plegados, intruidos por plutones del Batolito de la Costa. Allí se habían producido millones de toneladas de baritina y minerales sulfurados masivos. El estudio examinó, además, los efectos del metamorfismo de contacto, estimando condiciones de presión y temperatura de aproximadamente 2,1 a 2,6 kilobares y 300 a 500 °C, a partir de evidencias mineralógicas, geobarometría de esfalerita, reconstrucción estratigráfica e interpretación de edades K/Ar discordantes.

La publicación de César E. Vidal es significativa para la historia científica de la UNI porque muestra la participación de su Departamento de Geología en investigaciones de alto nivel sobre yacimientos minerales peruanos. En un país cuya economía ha estado históricamente vinculada a la minería, este tipo de estudios no solo tenía valor académico, sino también estratégico: permitía comprender mejor la génesis de depósitos metálicos y no metálicos, orientar la exploración minera, y fortalecer el conocimiento geológico nacional.

Este artículo también evidencia una característica importante de la investigación aplicada en la UNI durante la década de 1980: la articulación entre universidad, empresa minera e investigación especializada. La filiación simultánea de Vidal con Buenaventura Ingenieros, la UNI y Perubar muestra que el conocimiento geológico se producía en contacto directo con problemas reales de exploración, explotación e interpretación de yacimientos. En ese sentido, el trabajo sobre los depósitos tipo Kuroko del Perú central representa una contribución relevante a la geología económica andina y a la historia de la ingeniería geológica peruana.

En 1988, la ingeniería peruana vinculada al estudio de los desastres naturales tuvo presencia en el 5th International Symposium on Landslides, realizado en Lausana, Suiza. En las actas del encuentro, publicadas como Landslides. Proceedings of the 5th Symposium, Lausanne, 1988, apareció el artículo “Landslides risk in the Peruvian Andes”, firmado por A. Carrillo-Gil y E. Carrillo-Delgado, ambos registrados con filiación en el Perú.

El trabajo abordó un problema de enorme importancia para el territorio andino: los deslizamientos, avalanchas y grandes flujos de lodo conocidos en el Perú como huaycos. Los autores analizaron estos fenómenos como movimientos de grandes volúmenes de barro cargados de rocas, vegetación y otros materiales, generados en zonas donde los depósitos superficiales no consolidados, al saturarse con agua, adquieren gran movilidad. Estos materiales descienden por quebradas pequeñas, muchas veces secas o de régimen temporal, que se activan durante lluvias intensas e intermitentes.

El artículo destacó las condiciones que favorecen estos eventos en los Andes peruanos: pendientes pronunciadas, escasa cobertura vegetal, rocas meteorizadas, depósitos sueltos en superficie y lluvias fuertes concentradas en determinados periodos. En ese contexto, los huaycos no eran presentados solo como hechos excepcionales, sino como procesos geodinámicos recurrentes, propios de una geografía montañosa, joven e inestable, donde la ocupación humana y las obras de infraestructura podían quedar expuestas a riesgos severos.

Uno de los casos analizados fue el gran deslizamiento ocurrido en la zona de la presa del Mantaro. La referencia a este caso muestra que el estudio no se limitaba a una descripción general del peligro, sino que examinaba experiencias concretas asociadas a infraestructura estratégica. La estabilidad de laderas, la prevención de movimientos en masa y la evaluación del riesgo eran asuntos decisivos para la seguridad de carreteras, centrales hidroeléctricas, presas, poblados y sistemas productivos en la sierra peruana.

La publicación de Carrillo-Gil y Carrillo-Delgado en un simposio internacional sobre deslizamientos evidencia que, hacia fines de la década de 1980, los problemas geotécnicos y geodinámicos del Perú comenzaban a ser discutidos en foros especializados globales. En un país atravesado por los Andes, sometido a lluvias intensas, sismos y ocupación creciente de quebradas y laderas, el estudio científico de los huaycos y deslizamientos tenía una importancia social directa.

Dentro de una historia de la ingeniería y las ciencias de la Tierra en el Perú, este artículo representa una contribución relevante porque coloca el riesgo de deslizamientos andinos como tema de investigación técnica internacional. También anticipa una preocupación que con el tiempo se volvería cada vez más urgente: la necesidad de integrar geología, geotecnia, hidrología, planificación territorial y gestión del riesgo para reducir los daños causados por fenómenos naturales en el país.

En 1988, Julio Kuroiwa publicó el trabajo “Physical planning for multi-hazard mitigation”, incluido en las actas del simposio Natural and Man-Made Hazards, realizado en Rimouski, Quebec, en 1986. El artículo apareció posteriormente como parte de una publicación editada en 1988, con DOI 10.1007/978-94-009-1433-9_56.

Este trabajo refleja una de las líneas más importantes desarrolladas por Kuroiwa: la relación entre planificación física, microzonificación y reducción del riesgo de desastres. Según el resumen, en el Perú se había desarrollado durante la década de 1970 un método de microzonificación que incorporaba los principales peligros naturales que podían amenazar una zona determinada: terremotos, inundaciones, deslizamientos, fallas de suelo y laderas, avalanchas, tsunamis y otros fenómenos. La originalidad del enfoque consistía en no estudiar cada amenaza de manera aislada, sino integrarlas en una visión territorial útil para la planificación urbana y la protección de obras civiles.

A fines de los años setenta, el método fue simplificado para facilitar su aplicación en comunidades pequeñas y medianas. Este punto era crucial, porque en países como el Perú muchas poblaciones expuestas a peligros naturales no disponían de recursos técnicos ni institucionales suficientes para realizar estudios complejos. Kuroiwa buscaba, por tanto, convertir el conocimiento científico y técnico en una herramienta práctica para orientar el crecimiento urbano, reducir vulnerabilidades y evitar la ocupación de zonas peligrosas.

El artículo también muestra la dimensión latinoamericana de su trabajo. Kuroiwa estudió los efectos de los terremotos destructivos de Chile y México, así como el flujo de lodo del Nevado del Ruiz, que arrasó la ciudad de Armero, en Colombia, en 1985. Estas experiencias sirvieron para mejorar el método de microzonificación y reforzar una idea central: la planificación física basada en información adecuada sobre las condiciones naturales del territorio es una de las mejores formas de proteger a las comunidades frente a los desastres.

La contribución de Kuroiwa fue especialmente relevante porque trasladó el problema de los desastres desde el campo puramente reactivo hacia el campo preventivo. En lugar de limitarse a responder después de una catástrofe, propuso usar la ciencia, la ingeniería y la planificación urbana para reducir el riesgo antes de que ocurrieran los eventos destructivos. Su mensaje estaba dirigido no solo a especialistas, sino también a urbanistas, autoridades y tomadores de decisión política.

En la historia de la ingeniería peruana y de la Universidad Nacional de Ingeniería, este trabajo ocupa un lugar importante porque expresa una visión moderna de la gestión del riesgo. Kuroiwa entendía que los desastres no son únicamente fenómenos naturales, sino el resultado de la interacción entre amenazas físicas, ocupación inadecuada del territorio, vulnerabilidad social y decisiones de planificación. Su propuesta anticipó enfoques que décadas después se volverían centrales en las políticas de reducción del riesgo de desastres.

En 1988, la aplicación de técnicas físicas al estudio del pasado geológico y arqueológico tuvo una contribución relevante con el artículo “Q-Band ESR studies of fossil teeth: consequences for ESR dating”, publicado en Quaternary Science Reviews. El trabajo fue firmado por R. Bouchez, R. Cox, A. Hervé, E. López-Carranza, J. L. Ma, M. Piboule, G. Poupeau y P. Rey. En el registro bibliográfico, R. Cox y E. López-Carranza aparecen con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que vincula directamente esta publicación con la producción científica internacional de la UNI.

El artículo se inscribía en el campo de la datación por resonancia de espín electrónico, conocida como ESR por sus siglas en inglés. Esta técnica permite estudiar señales paramagnéticas acumuladas en materiales como el esmalte dental fósil, las cuales pueden relacionarse con la dosis de radiación recibida a lo largo del tiempo. En ese sentido, los dientes fósiles se convirtieron en archivos naturales útiles para estimar edades de restos paleontológicos y arqueológicos.

La particularidad del trabajo fue el uso de la banda Q en los estudios ESR de dientes fósiles. Esta modalidad ofrecía una observación más detallada de las señales del esmalte dental y permitía discutir sus consecuencias para la confiabilidad de la datación. El artículo, por tanto, no solo aportaba datos experimentales, sino que también contribuía a mejorar la interpretación física de las señales empleadas para fechar restos antiguos.

La participación de R. Cox y E. López-Carranza, afiliados a la Universidad Nacional de Ingeniería, muestra que en la década de 1980 la UNI continuaba vinculándose con investigaciones interdisciplinarias de alcance internacional. En este caso, la física experimental y la espectroscopía se aplicaban a problemas de geocronología, paleontología y arqueología, demostrando la capacidad de los investigadores asociados a la universidad para intervenir en áreas científicas más allá de la ingeniería tradicional.

En una historia de la producción científica de la UNI, este registro puede presentarse como parte de una línea de apertura internacional en la que investigadores de la institución participaron en trabajos que combinaban métodos físicos avanzados con preguntas sobre la antigüedad de materiales fósiles. La datación ESR de dientes fósiles no era solo una técnica instrumental; era una herramienta para reconstruir cronologías, interpretar sitios antiguos y fortalecer el diálogo entre física, geología y arqueología.

En 1988, Modesto Montoya participó como coautor en una publicación internacional de física nuclear experimental aparecida en Physics Letters B. El artículo, titulado “Observation of enhanced low-energy charged-particle emission in the cold fusion reaction 90Zr+89Y^{90}\mathrm{Zr}+^{89}\mathrm{Y}90Zr+89Y, fue firmado por U. Gollerthan et al. y publicado en el volumen 201, número 2, páginas 206–210. El DOI del trabajo es 10.1016/0370-2693(88)90213-4. En el registro disponible, Modesto Montoya aparece con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.

El artículo estudió la emisión de partículas cargadas de baja energía en la reacción de fusión fría 90Zr+89Y^{90}\mathrm{Zr}+^{89}\mathrm{Y}90Zr+89Y, que forma el núcleo compuesto 179Au^{179}\mathrm{Au}179Au. En el experimento se detectaron protones y partículas alfa emitidas por ese núcleo compuesto, en coincidencia con los residuos de evaporación. Los espectros observados aparecieron desplazados hacia energías menores que las previstas por cálculos de modelo estadístico basados en un núcleo compuesto esférico.

La importancia del trabajo radicaba en que estos resultados sugerían una modificación efectiva de la barrera coulombiana durante la emisión de partículas cargadas. La interpretación señalada en el registro indica que esa reducción de la barrera no parecía deberse principalmente a alta temperatura o alto momento angular, sino a efectos asociados con la deformación nuclear. En ese sentido, el artículo se ubicaba en una línea de investigación sobre reacciones nucleares, fusión fría y propiedades dinámicas de núcleos compuestos pesados.

Para la historia científica de la UNI, esta publicación tiene un valor especial porque muestra a un investigador afiliado a la universidad participando en un experimento internacional de física nuclear publicado en una de las revistas más reconocidas del área. La presencia de Modesto Montoya, con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, evidencia que en la década de 1980 la UNI mantenía vínculos con redes europeas de investigación nuclear y contribuía a problemas de frontera relacionados con reacciones entre iones pesados, emisión de partículas y estructura nuclear.

Este registro también se conecta con la trayectoria de Montoya en física de la fisión y reacciones nucleares. Después de sus trabajos sobre fisión fría y efectos coulombianos en sistemas actínidos, su participación en este estudio sobre la reacción 90Zr+89Y^{90}\mathrm{Zr}+^{89}\mathrm{Y}90Zr+89Y amplió la presencia peruana hacia investigaciones sobre núcleos compuestos formados en reacciones de fusión fría. Así, la publicación de 1988 constituye otro testimonio de la inserción internacional de la física nuclear vinculada a la UNI.

En 1989, la Universidad Nacional de Ingeniería apareció nuevamente vinculada a la investigación internacional en geotecnia aplicada. Ese año, A. Carrillo-Gil, D. Córdova y C. Carrillo-Delgado, afiliados a la National University of Engineering, Lima, Peru, publicaron la ponencia “Subsidence due to special geological and groundwater conditions” en las Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering.

El trabajo presentó los resultados de una investigación geotécnica realizada en una zona minera de los Andes peruanos, donde se habían producido daños estructurales importantes como consecuencia de un fenómeno de subsidencia superficial. La subsidencia, es decir, el hundimiento progresivo o repentino del terreno, fue analizada en relación con condiciones geológicas especiales y con la presencia de agua subterránea. El caso mostraba cómo la interacción entre macizos rocosos, materiales alterados, vacíos, fracturas y circulación de agua podía comprometer seriamente la estabilidad del terreno y afectar obras construidas sobre él.

La investigación incluyó un programa de exploración técnica con cartografía geológica detallada, perforaciones rotatorias diamantinas con recuperación de testigos y ensayos de laboratorio sobre muestras de roca. Con esa información, los autores propusieron un mecanismo probable de falla que explicaba el hundimiento observado. Además, diseñaron e implementaron un programa de control de la subsidencia, cuyos resultados fueron considerados satisfactorios.

Esta ponencia es importante para la historia de la ingeniería civil y geotécnica de la UNI porque muestra la capacidad de sus investigadores para abordar problemas reales de alta complejidad en el territorio peruano. No se trataba de un estudio puramente académico, sino de una investigación aplicada a una situación concreta de daño estructural en una zona minera andina. La publicación evidencia la relación entre geología, mecánica de suelos, hidrogeología e ingeniería de cimentaciones.

En un país minero y andino como el Perú, los problemas de subsidencia, inestabilidad de laderas, filtraciones y fallas del terreno tienen implicancias directas para la seguridad de infraestructuras, poblaciones y operaciones productivas. El trabajo de Carrillo-Gil, Córdova y Carrillo-Delgado muestra que, hacia fines de la década de 1980, la UNI participaba en espacios internacionales especializados donde se discutían soluciones técnicas para riesgos geotécnicos propios de ambientes complejos.

Dentro de la historia científica y tecnológica de la UNI, esta publicación puede ubicarse junto con otros trabajos de la misma época sobre deslizamientos, huaycos, microzonificación y mitigación de peligros naturales. En conjunto, esos estudios reflejan una línea de investigación orientada a comprender el comportamiento del territorio peruano y a convertir ese conocimiento en herramientas para la prevención, la ingeniería segura y la gestión del riesgo.

En 1989, la física teórica vinculada a la Universidad Nacional de Ingeniería alcanzó presencia internacional en el campo de la física de partículas con el artículo “A statistical model of structure functions and quantum chromodynamics”, publicado por E. Mac y E. Ugaz en Zeitschrift für Physik C: Particles and Fields. El trabajo apareció en el volumen 43, páginas 655–661, con DOI 10.1007/BF01550946. La filiación de E. Ugaz fue registrada como UNI, Lima, lo que incorpora esta publicación a la historia de la producción científica internacional de la UNI.

El artículo se situó en el estudio de las funciones de estructura del nucleón, un tema central de la física de altas energías porque permite describir cómo los quarks y gluones contribuyen a la estructura interna de protones y neutrones. En la década de 1980, estos problemas estaban estrechamente vinculados al desarrollo de la cromodinámica cuántica, la teoría que describe las interacciones fuertes entre quarks y gluones.

La propuesta de Mac y Ugaz consistía en aplicar un enfoque estadístico al análisis de las funciones de estructura. Este tipo de modelo buscaba representar la distribución de los constituyentes internos del nucleón mediante herramientas inspiradas en la física estadística y la termodinámica, estableciendo un puente conceptual entre la física de partículas y los métodos de muchos cuerpos.

La presencia de E. Ugaz, afiliado a la Universidad Nacional de Ingeniería, muestra que hacia fines de los años ochenta la UNI no solo participaba en áreas aplicadas de ingeniería, geología o gestión de riesgos, sino también en problemas fundamentales de la física teórica. Esta publicación colocaba a un investigador de la UNI en el diálogo internacional sobre la estructura del nucleón, las funciones de distribución de partones y la cromodinámica cuántica.

En la historia científica de la UNI, este trabajo representa una contribución significativa porque evidencia la amplitud temática de la universidad: desde la ingeniería de grandes obras y la geotecnia andina hasta la física nuclear y la física de partículas. La publicación de Ugaz en Zeitschrift für Physik C confirma que la UNI también tuvo presencia en revistas especializadas de física de altas energías durante la década de 1980.

En 1990, la producción científica vinculada a la Universidad Nacional de Ingeniería apareció en el campo de la matemática computacional y los métodos numéricos con el artículo “A Parallel Preconditioned Block Conjugate Gradient Method for solving large systems of linear equations on a MIMD supercomputer”. El trabajo fue publicado en Mathematical and Computer Modelling, volumen 14, y tiene DOI 10.1016/0895-7177(90)90158-J. Los registros bibliográficos localizados lo asocian con Luis Vidal-Ascon y con el identificador DOI indicado.

El artículo abordó un problema central de la computación científica: la solución eficiente de grandes sistemas de ecuaciones lineales. Para ello, propuso un método paralelo basado en el algoritmo de gradiente conjugado por bloques, combinado con técnicas de precondicionamiento. Este tipo de método es importante cuando los sistemas son demasiado grandes para ser tratados eficientemente con procedimientos secuenciales tradicionales.

La referencia a una supercomputadora MIMDMultiple Instruction, Multiple Data— situaba el trabajo en una etapa temprana del desarrollo de la computación paralela aplicada al cálculo científico. En ese modelo, varios procesadores pueden ejecutar instrucciones distintas sobre datos distintos, lo que permite distribuir partes del problema y acelerar los cálculos. Para la ingeniería, la física, la mecánica computacional y la simulación numérica, estos métodos eran fundamentales porque permitían resolver problemas cada vez más grandes y realistas.

Debe incluirse que Ruiz-Mostacero aparece con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que vincula directamente esta publicación con la producción científica internacional de la UNI. Esta filiación es relevante porque muestra que, hacia 1990, investigadores asociados a la universidad participaban en temas avanzados de computación científica, algoritmos paralelos y métodos iterativos para problemas de gran escala.

En la historia de la UNI, este trabajo representa una señal temprana de inserción en áreas que luego serían esenciales para la ciencia y la ingeniería modernas: la computación de alto rendimiento, la simulación numérica y el procesamiento paralelo. Mientras otras publicaciones de la misma época mostraban la presencia de la UNI en geología, ingeniería civil, física nuclear o gestión de riesgos, este artículo evidencia también una línea vinculada a la matemática aplicada y la informática científica.

En 1990, la Universidad Nacional de Ingeniería apareció vinculada a una publicación internacional en el campo de los sistemas eléctricos de potencia y la protección de redes eléctricas. Ese año, A. E. Efthymiadis, O. E. Roennspiess y Jaime A. Guerra publicaron el artículo “Simulation of protective relay performance under short-circuit and transient swing conditions” en IEEE Transactions on Industry Applications. En el registro considerado, Jaime Guerra figura con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que incorpora esta publicación a la historia de la producción científica internacional de la UNI.

El artículo estudió el comportamiento de los relés de protección bajo condiciones de cortocircuito y oscilaciones transitorias del sistema eléctrico. Este problema era fundamental para la operación segura de redes industriales y de potencia, porque los relés deben detectar fallas y ordenar la desconexión de equipos en tiempos adecuados. Una mala coordinación podía producir desconexiones innecesarias, daños en equipos o interrupciones mayores del suministro eléctrico.

Los autores señalaron que muchos métodos de coordinación de relés se basaban en valores fijos de corriente de falla, aunque en la realidad esas corrientes cambian con el tiempo. Por ello, el trabajo comparó procedimientos de cálculo estático y dinámico de cortocircuito, incorporando el decaimiento temporal de la corriente y modelos más detallados de las máquinas eléctricas. Los resultados mostraron que el procedimiento dinámico podía reproducir mejor el comportamiento esperado, con un incremento relativamente pequeño del esfuerzo computacional.

La investigación también comparó los ajustes y tiempos de disparo de relés de sobrecorriente obtenidos mediante cálculo dinámico con los tiempos de despeje de falla calculados mediante simulaciones paso a paso. La concordancia entre ambos enfoques reforzaba la validez de incorporar modelos de protección dentro de paquetes de diseño asistido por computadora para sistemas eléctricos de potencia.

Para la historia de la UNI, la participación de Jaime Guerra, con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, muestra la presencia de la universidad en un área estratégica de la ingeniería eléctrica: la confiabilidad y seguridad de los sistemas de potencia. En una época en que la simulación computacional empezaba a integrarse con mayor fuerza al diseño y operación de redes eléctricas, este trabajo evidenciaba la capacidad de investigadores vinculados a la UNI para participar en problemas técnicos de frontera internacional.

En 1990, la investigación en ciencia de materiales vinculada a la Universidad Nacional de Ingeniería tuvo presencia internacional con el artículo “Electrochemically lithiated V2O5V_2O_5V2​O5​ films: An optically passive ion storage for transparent electrochromic devices”, publicado en Journal of Materials Research. El trabajo fue firmado por A. Talledo, A. M. Andersson y C. G. Granqvist, y apareció en el volumen 5, número 6, páginas 1253–1256. El DOI es 10.1557/JMR.1990.1253. La página de Springer registra el título, autores, revista, volumen, páginas y DOI del artículo.

El artículo se ubicó en el campo de los dispositivos electrocrómicos, es decir, materiales capaces de modificar sus propiedades ópticas mediante procesos electroquímicos. En particular, estudió películas delgadas de pentóxido de vanadio, V2O5V_2O_5V2​O5​, litificadas electroquímicamente. Estos materiales podían funcionar como sistemas de almacenamiento iónico ópticamente pasivos, útiles para dispositivos electrocrómicos transparentes.

La importancia científica del trabajo radicaba en la relación entre intercalación de litio, estructura de películas delgadas y propiedades ópticas. En un dispositivo electrocrómico, los iones insertados o extraídos del material modifican su comportamiento frente a la luz. Por ello, comprender el papel del V2O5V_2O_5V2​O5​ litificado era relevante para el desarrollo de ventanas inteligentes, recubrimientos ópticos controlables y tecnologías de ahorro energético.

La participación de Arturo Talledo, con filiación de la Universidad Nacional de Ingeniería, incorpora esta publicación a la historia de la producción científica internacional de la UNI. Su registro en CTI Vitae confirma su condición de profesor principal de Física de la UNI y su trayectoria académica en esa universidad.

En la historia científica de la UNI, este trabajo representa una línea de investigación distinta pero complementaria a otras publicaciones de la época: la física del estado sólido y la ciencia de materiales aplicada a tecnologías emergentes. Mientras la UNI aparecía también en investigaciones sobre geotecnia, minería, física nuclear y sistemas eléctricos, la publicación de Talledo mostró la inserción de la universidad en el estudio de películas delgadas, materiales electrocrómicos e intercalación iónica.

En 1990, la investigación en ciencia de materiales vinculada al control de la transmitancia óptica incorporó una contribución con participación peruana. Ese año, A. Gorenstein, F. Decker, M. C. de A. Fantini y W. Estrada publicaron el trabajo “Hydrated nickel oxide films: electrochemical and related physical properties”, incluido en el volumen Large-Area Chromogenics: Materials and Devices for Transmittance Control de los Proceedings of SPIE [14]. El registro institucional de la Universidad de São Paulo consigna el trabajo como publicado en 1989, mientras que CTI Vitae lo registra como publicación de 1990 asociada al DOI 10.1117/12.2283620; para la referencia bibliográfica conviene mantener el año 1990, coherente con el registro DOI/SPIE y CTI Vitae.

El artículo estudió películas hidratadas de óxido de níquel, materiales de interés por sus propiedades electroquímicas y electrocrómicas. Estas películas podían modificar su transmitancia óptica bajo procesos electroquímicos reversibles, lo que las hacía relevantes para dispositivos de control de luz, recubrimientos inteligentes y tecnologías orientadas al ahorro energético. La participación de W. Estrada, identificado como Walter Francisco Estrada López, físico peruano vinculado a la Universidad Nacional de Ingeniería, muestra la inserción de investigadores formados en la UNI en redes internacionales de ciencia de materiales aplicada. CTI Vitae registra a Estrada como doctor en Física por la UNI, magíster en Ciencia de los Materiales por la UNI y docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería desde 1980.

Desde la historia científica de la UNI, esta publicación evidencia el paso hacia líneas de investigación con mayor contenido tecnológico: películas delgadas, propiedades ópticas, electroquímica de materiales y aplicaciones energéticas. La colaboración de Estrada con investigadores de Brasil sitúa a la UNI dentro de un campo emergente de la física aplicada latinoamericana, orientado al desarrollo de materiales funcionales para dispositivos de control de transmitancia.

En 1990, Walter Estrada participó en otra publicación internacional sobre películas delgadas electrocrómicas de óxido de níquel. Junto con A. Gorenstein, F. Decker, C. Esteves, A. Andersson, S. Passerini, S. Pantaloni y B. Scrosati, publicó el artículo “Electrochromic NiOₓHᵧ hydrated films: cyclic voltammetry and ac impedance spectroscopy in aqueous electrolyte” en el Journal of Electroanalytical Chemistry [15]. El trabajo aparece registrado con el DOI 10.1016/0022-0728(90)85107-G y con páginas 277–290 en el volumen 277 de dicha revista.

El estudio abordó películas hidratadas de óxido de níquel, NiOₓHᵧ, analizadas mediante voltametría cíclica y espectroscopía de impedancia en corriente alterna en electrolito acuoso. Estos métodos permitían examinar la respuesta electroquímica de las películas, su comportamiento de inserción y extracción iónica, y los procesos asociados al cambio de color característico de los materiales electrocrómicos. La publicación se inserta en una línea de investigación orientada al desarrollo de recubrimientos capaces de controlar la transmitancia óptica, con aplicaciones potenciales en ventanas inteligentes, ahorro energético y dispositivos optoelectrónicos.

Desde la perspectiva de la historia científica de la Universidad Nacional de Ingeniería, esta publicación refuerza la importancia de Walter Francisco Estrada López en el desarrollo de la ciencia de materiales en el Perú. Su CTI Vitae registra este DOI dentro de su producción científica de 1990 y lo vincula con el área de películas electrocrómicas. Además, el mismo registro identifica a Estrada como físico, doctor en Física por la UNI, magíster en Ciencia de los Materiales por la UNI y docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería desde 1980.

Esta contribución muestra que, a inicios de la década de 1990, investigadores vinculados a la UNI participaban en redes internacionales de investigación sobre materiales funcionales. En particular, la colaboración de Estrada con científicos de Brasil y Europa evidencia una inserción temprana de la física peruana en temas de frontera tecnológica: películas delgadas, electroquímica de materiales, espectroscopía de impedancia y dispositivos para el control de la radiación solar.

Conclusión

El periodo 1985–1990 confirma que la Universidad Nacional de Ingeniería mantuvo una presencia científica y tecnológica internacional aun en una de las etapas más difíciles de la historia reciente del Perú. Las publicaciones reunidas en este capítulo muestran que, pese a la crisis económica, la violencia política y las limitaciones presupuestales, investigadores vinculados a la UNI continuaron participando en revistas, congresos y redes académicas de alto nivel.

La producción de esos años revela una universidad diversa y conectada con los grandes problemas del país. Los trabajos en geología económica, yacimientos minerales, deslizamientos, subsidencia, microzonificación y mitigación de peligros naturales muestran una preocupación directa por el territorio peruano, su condición andina, su actividad minera y su exposición permanente a riesgos geodinámicos. En esos casos, la ciencia y la ingeniería desarrolladas desde la UNI no fueron ejercicios aislados, sino contribuciones orientadas a comprender y proteger mejor al país.

Al mismo tiempo, las publicaciones en física nuclear, física de partículas, matemática computacional, sistemas eléctricos de potencia y ciencia de materiales muestran que la UNI también participaba en campos de frontera internacional. La presencia de investigadores vinculados a la universidad en revistas y editoriales especializadas evidencia que la institución no solo respondía a problemas nacionales inmediatos, sino que también formaba parte de debates científicos globales sobre estructura nuclear, cromodinámica cuántica, computación paralela, protección de redes eléctricas, películas delgadas y dispositivos electrocrómicos.

Un aspecto central de este periodo fue la colaboración internacional. Investigadores de la UNI publicaron junto con científicos de Francia, Canadá, Brasil, Suecia, Italia, Alemania y otros países. Estas redes permitieron que problemas peruanos fueran tratados en espacios científicos globales y, a la vez, que investigadores formados o afiliados a la UNI participaran en líneas tecnológicas emergentes. La internacionalización no fue, por tanto, un adorno institucional, sino una condición concreta para sostener la producción científica en un contexto nacional adverso.

En conjunto, el periodo 1985–1990 puede interpretarse como una etapa de continuidad, resistencia y diversificación de la ciencia en la UNI. Continuidad, porque prolongó líneas abiertas en décadas anteriores; resistencia, porque se sostuvo en medio de condiciones nacionales muy difíciles; y diversificación, porque incorporó áreas que iban desde la ingeniería civil y la geología hasta la física avanzada, la computación científica y los materiales funcionales.

La historia revisada en este capítulo demuestra que la UNI no fue únicamente una escuela de formación profesional, sino una institución capaz de producir conocimiento, resolver problemas nacionales y participar en la ciencia internacional. Las publicaciones de esos años constituyen testimonios de una comunidad académica que, aun con recursos limitados, mantuvo viva la vocación científica de la universidad. Por ello, el periodo 1985–1990 debe ocupar un lugar importante en la historia de la ciencia en la UNI: representa la persistencia de una tradición científica que entendía la ingeniería, la física, la geología, la matemática y la tecnología como instrumentos esenciales para el desarrollo del Perú.

Referencias

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[3] J. Ruiz‐Claeyssen and M. Davila, “Solutions in closed form for the mth order undamped matrix differential equation,” International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol. 18, no. 4, pp. 597–600, 1987, doi: 10.1080/0020739870180412.

[4] C. E. Vidal, “Kuroko-type deposits in the Middle Cretaceous marginal basin of central Peru,” Economic Geology, vol. 82, no. 6, pp. 1409–1430, 1987, doi: 10.2113/gsecongeo.82.6.1409.

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[6] J. Kuroiwa, “Physical planning for multi-hazard mitigation,” in Natural and Man-Made Hazards: Proceedings of the Symposium, Rimouski, Quebec, 1986, 1988, doi: 10.1007/978-94-009-1433-9_56.

[7] R. Bouchez, R. Cox, A. Hervé, E. López-Carranza, J. L. Ma, M. Piboule, G. Poupeau, and P. Rey, “Q-Band ESR studies of fossil teeth: consequences for ESR dating,” Quaternary Science Reviews, vol. 7, nos. 3–4, pp. 497–501, 1988, doi: 10.1016/0277-3791(88)90052-2.

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[9] A. Carrillo-Gil, D. Córdova, and C. Carrillo-Delgado, “Subsidence due to special geological and groundwater conditions,” in Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1989.

[10] E. Mac and E. Ugaz, “A statistical model of structure functions and quantum chromodynamics,” Zeitschrift für Physik C: Particles and Fields, vol. 43, pp. 655–661, 1989, doi: 10.1007/BF01550946.

[11] L. Vidal-Ascon, Ruiz-Mostacero, “A Parallel Preconditioned Block Conjugate Gradient Method for solving large systems of linear equations on a MIMD supercomputer,” Mathematical and Computer Modelling, vol. 14, 1990, doi: 10.1016/0895-7177(90)90158-J.

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[13] A. Talledo, A. M. Andersson, and C. G. Granqvist, “Electrochemically lithiated V2O5V_2O_5V2​O5​ films: An optically passive ion storage for transparent electrochromic devices,” Journal of Materials Research, vol. 5, no. 6, pp. 1253–1256, 1990, doi: 10.1557/JMR.1990.1253.

[14] A. Gorenstein, F. Decker, M. C. de A. Fantini, and W. Estrada, “Hydrated nickel oxide films: electrochemical and related physical properties,” in Large-Area Chromogenics: Materials and Devices for Transmittance Control, Proc. SPIE, vol. 10304, pp. 272–284, 1990, doi: 10.1117/12.2283620.

[15] A. Gorenstein, F. Decker, W. Estrada, C. Esteves, A. Andersson, S. Passerini, S. Pantaloni, and B. Scrosati, “Electrochromic NiOₓHᵧ hydrated films: cyclic voltammetry and ac impedance spectroscopy in aqueous electrolyte,” Journal of Electroanalytical Chemistry, vol. 277, pp. 277–290, 1990, doi: 10.1016/0022-0728(90)85107-G.

One comment

  1. Interesante artículo. En ese periodo, el contexto era propicio para la investigación. El Presidente de Concytec, facilitó a los docentes de Universidades públicas estudios en el extranjero en universidades de prestigio.
    Podría añadirse las contribuciones de otras especialidades.

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