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高所作業トレーニング: 没入型仮想現実を使用した場合と使用しない場合の従来のアプローチ

2026年4月30日 更新者:Oscar Ivan Campo、Universidad Autonoma de Occidente

この研究は、カリ市の建設部門の高所作業を目的とした革新的な訓練プロトコルの設計と評価に焦点を当てています。 このプロトコルの主な焦点は、没入型仮想現実 (IVR) の使用と、作業者の安全と準備を強化するための生体信号の測定にあります。 このトレーニング プロトコルは、危険な労働条件をシミュレートする仮想環境を作成することによって開発され、労働者が高リスクの状況を安全かつ効果的に実践できるようにします。 さらに、心拍数変動や呼吸数などの生体信号測定値の統合を使用して、シミュレーション中の作業者のストレス レベルと意思決定能力を評価します。

プロトコルの評価は、建設現場の実際の作業員を対象としたパイロットスタディを通じて行われます。 結果は、IVR と生体信号測定の使用によって積極性が向上し、ひいては安全性が向上し、職場事故が減少し、高リスク環境における労働者の自信が高まるかどうかが分析されます。 この研究の結果は、建設部門におけるトレーニングツールとしての IVR と生体信号測定の有効性について貴重な洞察を提供し、職場での事故や傷害の削減に大きな影響を与える可能性があります。 この革新的なアプローチは、リスクの高い環境における労働安全と労働者の準備を強化する可能性を秘めており、それによって建設業界のより安全で効率的な作業環境に貢献します。

調査の概要

詳細な説明

建設分野における安全性は、特に掘削や高所作業などのリスクの高い作業において非常に重要です。 これらの分野における労働者の訓練と準備を改善するために、この研究提案が作成されました。

このプロジェクトは、没入型仮想現実などの高度なテクノロジーの使用に焦点を当てており、実際の作業状況をシミュレートし、労働者が日常業務の課題に対処するために必要なスキルを練習して習得できるようにします。 しかし、このプロジェクトが特に興味深いのは、トレーニング中に生体信号測定が組み込まれていることです。

生体信号は、個人の感情的および身体的状態を評価するために測定および分析できる生理学的指標です。 この文脈では、心拍数、呼吸数、それらの変動などのデータを取得するためにデバイスが使用されます。 これらの測定値は、さまざまなシミュレートされた状況に対する作業者の反応に関する正確な情報を提供し、改善すべき領域を特定し、トレーニング プロトコルを最適化するのに役立ちます。

このプロジェクトの主な貢献は、高リスク活動における労働者の訓練プロトコルの設計と評価における補完ツールとして生体信号をどのように使用できるかについて、新たな知識を生み出すことにあります。 生体信号の測定を通じて得られる情報により、パターンと傾向を特定することが可能になり、作業者の生理学的および感情的な反応や、危機的な状況でのパフォーマンスをより深く理解するのに役立ちます。

この臨床試験では、高所作業者向けの従来のトレーニングに加えて没入型仮想現実 (IVR) を使用したトレーニング方法と、従来のトレーニングのみを使用したトレーニング方法の 2 つを比較します。 答えるべき主な質問は次のとおりです。

従来のトレーニングと比較して、IVR トレーニング プロトコルは、高リスク活動における作業者の知識と実践的なスキルの習得にどのような影響を及ぼしますか?

没入型仮想現実トレーニングと、介入中に採取された生体信号の記録を通じた、リスクの高い活動におけるストレスの多い状況に対する生理学的反応との間に関係はあるのでしょうか?

研究者らは 2 つのトレーニング形式を比較し、フィットネスと心肺反応の両方に違いがあるかどうかを確認します。

対照グループの参加者は高所で実際の作業を行い、心拍数、呼吸モニタリング、および活動の人間工学的分析が行われます。 介入グループの参加者は、上記に加えて、実際の実践部分の前に、高所作業訓練の一環として仮想現実環境にさらされます。

研究の種類

介入

入学 (推定)

20

段階

  • 適用できない

連絡先と場所

このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。

研究連絡先

研究連絡先のバックアップ

研究場所

参加基準

研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。

適格基準

就学可能な年齢

  • 大人
  • 高齢者

健康ボランティアの受け入れ

はい

説明

包含基準:

  • National Learning Service (SENA) の学習者。
  • 初めて高所作業訓練を受講しました。

除外基準:

  • 高所作業の経験がある方。
  • 健康状態により、IVR トレーニングと高所作業の両方を行うことができなくなります。

研究計画

このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。

研究はどのように設計されていますか?

デザインの詳細

  • 主な目的:他の
  • 割り当て:ランダム化
  • 介入モデル:並列代入
  • マスキング:独身

武器と介入

参加者グループ / アーム
介入・治療
実験的:没入型仮想現実トレーニング
事前の没入型仮想現実トレーニングを追加した高所作業トレーニング。

従来のトレーニングに加えて、IVR トレーニングは、選択された仮想シナリオを使用した標準トレーニングで必要なタスクと手順の詳細なプレビューを提供することを目的としています。

シナリオ 1: 個人用保護具 (PPE) の検査と使用:

このシナリオでは、作業者はハーネス、ヘルメット、ストラップ、カラビナ、ライフライン、エネルギー吸収材などの機器が良好な状態にあり、適切に使用されていることを確認するために検査します。

シナリオ 2: 高架金属構造物での作業:

構造物の上昇: 上昇方法: 特定の上昇システムを使用して、常にアンカー ポイントに接続されていることを確認します。

構造物への位置決め: 確実なアンカー: 作業位置に到達したら、アンカーを固定された信頼できる点に固定します。

構造物の降下: アンカーの解除と再アンカー: 降下中に安全なポイントでアンカーを解除し、再アンカーします。

追加の安全対策: 気象条件、標識および境界:

シナリオ 3: 高所での救助: 危険にさらされている人へのアクセス、救助技術。

コロンビアの国立学習サービス (SENA) が提供する高所作業トレーニングには、安全性と適切な機器の使用を確保するための重要な手順が含まれています。

  • ハーネスの使用: 損傷がないか確認し、ベストのように着用し、正しい向きであることを確認してください。 快適になるように肩と脚のストラップを調整し、胸のストラップをしっかりと固定します。
  • 最終チェック: D リングが正しい位置にあり、すべてのバックルがしっかりと固定されていることを確認します。
  • ヘルメット: 損傷がないか確認し、しっかりとフィットするように調整します。
  • ストラップ: 良好な状態のものを選択し、適切に接続し、張力を維持し、過負荷を避けてください。
  • カラビナ: ロックが機能する認定されたカラビナを適切なポイントに接続して使用してください。
  • ライフラインとエネルギー吸収材: ライフラインを適切に設置し、張ってください。使用前にエネルギー吸収材を確認してください。
  • 登山/下山: 事故を避けるために 3 つの接触点を維持し、工具を安全に保ちます。
アクティブコンパレータ:従来のトレーニング
従来の戦略による高所作業訓練

コロンビアの国立学習サービス (SENA) が提供する高所作業トレーニングには、安全性と適切な機器の使用を確保するための重要な手順が含まれています。

  • ハーネスの使用: 損傷がないか確認し、ベストのように着用し、正しい向きであることを確認してください。 快適になるように肩と脚のストラップを調整し、胸のストラップをしっかりと固定します。
  • 最終チェック: D リングが正しい位置にあり、すべてのバックルがしっかりと固定されていることを確認します。
  • ヘルメット: 損傷がないか確認し、しっかりとフィットするように調整します。
  • ストラップ: 良好な状態のものを選択し、適切に接続し、張力を維持し、過負荷を避けてください。
  • カラビナ: ロックが機能する認定されたカラビナを適切なポイントに接続して使用してください。
  • ライフラインとエネルギー吸収材: ライフラインを適切に設置し、張ってください。使用前にエネルギー吸収材を確認してください。
  • 登山/下山: 事故を避けるために 3 つの接触点を維持し、工具を安全に保ちます。

この研究は何を測定していますか?

主要な結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
高所作業のための実践的なスキル
時間枠:すべての実践的なアクティビティ、評価、および評価を完了するための時間枠は約 10 時間で、2 日間に分かれています。

各アクティビティは承認/不承認システムでスコアリングされます。 最終的に、労働者は次の基準を満たさなければなりません。

  1. ハーネスの装着と調整: 正しく装着し、ストラップを調整し、緩みがないようにしてください。 追い越しには、安全で快適なフィット感と正しいアンカーの位置が必要です。
  2. アンカーポイント: システムおよび荷重規格に適合するアンカーを選択/設置します。 合格するには、テストによって検証された安全なインストールが必要です。
  3. ライフライン: 垂直/水平のライフラインを使用し、接続を維持します。 追い越しには常に安全を確保する必要があります。
  4. 登山/移動:接続したまま安全に昇降できます。 パスするには、適切なシステムの使用と制御された動作が必要です。
  5. 工具の取り扱い: 工具は落下を防ぐために安全に保管してください。 合格するには、安全プロトコルを一貫して遵守する必要があります。
  6. 緊急時対応: 手順に従い、緊急事態を冷静にシミュレートします。 合格するには適切なストレス管理が必要です。
  7. 機器の検査: 機器の問題を特定します。 合格するには徹底的な検査と欠陥報告が必要です。
すべての実践的なアクティビティ、評価、および評価を完了するための時間枠は約 10 時間で、2 日間に分かれています。

二次結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
心拍数の変動
時間枠:心拍数の変動は、およそ 45 分間にわたって評価されます。
心電図上のRR間隔間の時間の変動
心拍数の変動は、およそ 45 分間にわたって評価されます。
呼吸数の変動
時間枠:呼吸数の変動は、およそ 45 分間にわたって評価されます。
連続する呼吸サイクル間の時間の変動。
呼吸数の変動は、およそ 45 分間にわたって評価されます。
アクティビティの人間工学的分析
時間枠:REBA スコアは、業務タスクの観察中におよそ 25 分間かけて評価されます。
REBA (Rapid Entire Body Assessment) スコアは、体の姿勢、力、反復動作を評価することにより、職業上の筋骨格損傷の人間工学的リスクを定量化します。 頭、胴体、腕、脚、手首の位置、身体的努力 (持ち上げる、押す、引くなど)、およびタスクの繰り返しに値を割り当てます。 合計スコアは 1 ~ 15 の範囲で、1 ~ 3 のスコアは最小リスクを示し、4 ~ 7 は中程度のリスクを示し、8 ~ 15 は高リスクを示します。 REBA スコアが高いほど、筋骨格系疾患の可能性が高いことを示します。 REBA スコアは、人間工学的リスクを特定し、怪我のリスクを軽減するための介入に優先順位を付けるのに役立ちます。
REBA スコアは、業務タスクの観察中におよそ 25 分間かけて評価されます。
注意力と記憶力の測定
時間枠:トレーニングプロトコルの前に
Neuropsi (神経心理学的スクリーニングバッテリー) スコアは、注意、記憶、実行機能、言語などの複数の領域で認知機能を評価します。 これは、短期記憶、注意持続時間、視空間能力、言語の流暢さなどを測定するタスクで構成されます。 合計スコアは、各サブテストの結果を合計することによって計算され、各ドメインの範囲は 0 ~ 30 ポイントです。 スコアが高いほど認知能力が優れていることを示し、スコアが低いほど認知機能障害があることを示します。 Neuropsi スコアは、時間の経過に伴う認知変化を監視し、治療介入の有効性を評価するために使用されます。 通常、スコアが 20 未満の場合は、重大な認知障害があることを示します。
トレーニングプロトコルの前に

協力者と研究者

ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。

捜査官

  • スタディディレクター:Oscar Campo, PhD、Universidad Autonoma de Occidente

出版物と役立つリンク

研究に関する情報を入力する責任者は、自発的にこれらの出版物を提供します。これらは、研究に関連するあらゆるものに関するものである可能性があります。

一般刊行物

  • Abrahamsen EB, Selvik JT, Milazzo MF, Langdalen H, Dahl RE, Bansal S, et al. On the use of the 'Return Of Safety Investments' (ROSI) measure for decision-making in the chemical processing industry. Reliab Eng Syst Saf. 2021 Jun 1;210:107537.
  • Nnaji C, Okpala I, Gambatese J, Jin Z. Controlling safety and health challenges intrinsic in exoskeleton use in construction. Saf Sci. 2023 Jan 1;157:105943.
  • Bao L, Tran SVT, Nguyen TL, Pham HC, Lee D, Park C. Cross-platform virtual reality for real-time construction safety training using immersive web and industry foundation classes. Autom Constr. 2022 Nov 1;143:104565.
  • Zermane A, Mohd Tohir MZ, Baharudin MR, Mohamed Yusoff H. Risk assessment of fatal accidents due to work at heights activities using fault tree analysis: Case study in Malaysia. Saf Sci. 2022 Jul 1;151:105724.
  • Stefan H, Mortimer M, Horan B, Kenny G. Evaluating the preliminary effectiveness of industrial virtual reality safety training for ozone generator isolation procedure. Saf Sci. 2023 Jul 1;163:106125.
  • Shakerian S, Habibnezhad M, Ojha A, Lee G, Liu Y, Jebelli H, et al. Assessing occupational risk of heat stress at construction: A worker-centric wearable sensor-based approach. Saf Sci. 2021 Oct 1;142:105395.

研究記録日

これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。

主要日程の研究

研究開始 (実際)

2025年8月1日

一次修了 (推定)

2026年12月1日

研究の完了 (推定)

2027年3月1日

試験登録日

最初に提出

2024年10月24日

QC基準を満たした最初の提出物

2024年12月6日

最初の投稿 (実際)

2024年12月11日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2026年5月7日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2026年4月30日

最終確認日

2026年4月1日

詳しくは

本研究に関する用語

その他の研究ID番号

  • UAOccidente

個々の参加者データ (IPD) の計画

個々の参加者データ (IPD) を共有する予定はありますか?

はい

IPD プランの説明

研究が完了すると、結果を得るのに役立つデータのみが www.figshare.com に保存されます。 科学雑誌に掲載されるまでは禁輸措置下に置かれます。 機密データや個人データはこのリポジトリにアップロードされません。

IPD 共有時間枠

データは科学雑誌への掲載が承認されるとオープンアクセスとなり、永続的に利用できるようになります。

IPD 共有アクセス基準

データはオープンアクセスであり、研究目的に関連する情報のみが含まれます。 識別データやその他の機密データは含まれません。

IPD 共有サポート情報タイプ

  • STUDY_PROTOCOL
  • CSR

医薬品およびデバイス情報、研究文書

米国FDA規制医薬品の研究

いいえ

米国FDA規制機器製品の研究

いいえ

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