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고소 훈련: 몰입형 가상 현실 유무에 따른 기존 접근 방식

2026년 4월 30일 업데이트: Oscar Ivan Campo, Universidad Autonoma de Occidente

이 연구는 칼리 시 건설 부문의 고소 작업을 목표로 하는 혁신적인 교육 프로토콜의 설계 및 평가에 중점을 두고 있습니다. 이 프로토콜의 주요 초점은 몰입형 가상 현실(IVR)을 사용하고 생체 신호를 측정하여 작업자의 안전과 준비 상태를 향상시키는 것입니다. 훈련 프로토콜은 위험한 작업 조건을 시뮬레이션하는 가상 환경을 생성하여 작업자가 고위험 상황을 안전하고 효과적으로 연습할 수 있도록 개발되었습니다. 또한 심박수 변이도, 호흡수 등 생체 신호 측정을 통합하여 시뮬레이션 중에 작업자의 스트레스 수준과 의사 결정 능력을 평가합니다.

프로토콜 평가는 건설 현장의 실제 작업자를 대상으로 한 파일럿 연구를 통해 수행됩니다. 결과를 분석하여 IVR 및 생체신호 측정을 사용하면 자기주장성이 향상되어 안전이 향상되고, 작업장 사고가 감소하며, 고위험 환경에서 작업자의 자신감이 높아지는지 여부를 판단합니다. 본 연구 결과는 건설 부문의 교육 도구로서 IVR 및 생체 신호 측정의 효과에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 것이며, 이는 작업장 사고 및 부상을 줄이는 데 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 혁신적인 접근 방식은 고위험 환경에서 산업 안전과 근로자의 준비를 향상시켜 건설 산업의 보다 안전하고 효율적인 작업 환경에 기여할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

연구 개요

상세 설명

건설 부문의 안전은 특히 굴착 및 고소 작업과 같은 고위험 활동에서 매우 중요합니다. 이러한 분야의 근로자 교육 및 준비를 개선하기 위해 이 연구 제안이 개발되었습니다.

이 프로젝트는 몰입형 가상 현실(Immersive Virtual Reality)과 같은 첨단 기술을 사용하여 실제 작업 상황을 시뮬레이션하고 작업자가 일상 업무에 직면하는 데 필요한 기술을 연습하고 습득할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 그러나 이 프로젝트를 특히 흥미롭게 만드는 것은 훈련 중에 생체 신호 측정을 통합한다는 것입니다.

생체신호는 개인의 감정적, 신체적 상태를 평가하기 위해 측정하고 분석할 수 있는 생리학적 지표입니다. 이러한 맥락에서 장치는 심박수, 호흡수 및 그 변동성과 같은 데이터를 캡처하는 데 사용됩니다. 이러한 측정은 다양한 시뮬레이션 상황에 대한 작업자의 반응에 대한 정확한 정보를 제공하며, 이는 결국 개선이 필요한 영역을 식별하고 교육 프로토콜을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

이 프로젝트의 주요 기여는 고위험 활동에 종사하는 근로자를 위한 훈련 프로토콜의 설계 및 평가에서 생체 신호를 보완 도구로 사용할 수 있는 방법에 대한 새로운 지식을 생성하는 데 있습니다. 생체신호 측정을 통해 얻은 정보를 통해 근로자의 생리적, 정서적 반응은 물론 중요한 상황에서의 성과를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 패턴과 추세를 식별할 수 있습니다.

이 임상 시험에서는 고소 작업자를 위한 두 가지 훈련 방법, 즉 기존 훈련 외에 몰입형 가상 현실(IVR)을 사용하는 방법과 기존 훈련만 사용하는 방법을 비교합니다. 답변해야 할 주요 질문은 다음과 같습니다.

기존 교육과 비교하여 고위험 활동에 종사하는 근로자의 지식 및 실무 기술 습득에 IVR 교육 프로토콜이 미치는 영향은 무엇입니까?

몰입형 가상 현실 훈련과 개입 중에 얻은 생체 신호 기록을 통해 고위험 활동의 스트레스 상황에 대한 생리적 반응 사이에 관계가 있습니까?

연구자들은 두 가지 형태의 훈련을 비교하고 체력과 심폐 반응 모두에 차이가 있는지 확인할 것입니다.

통제 그룹의 참가자는 심박수, 호흡 모니터링 및 활동에 대한 인체공학적 분석을 수행하는 동안 고소에서 실제 작업을 수행합니다. 위에 언급한 내용 외에도 개입 그룹의 참가자는 고소 작업 훈련의 일환으로 가상 현실 환경에 노출되며, 이는 실제 실습 단계 이전에 진행됩니다.

연구 유형

중재적

등록 (추정된)

20

단계

  • 해당 없음

연락처 및 위치

이 섹션에서는 연구를 수행하는 사람들의 연락처 정보와 이 연구가 수행되는 장소에 대한 정보를 제공합니다.

연구 연락처

연구 연락처 백업

연구 장소

참여기준

연구원은 적격성 기준이라는 특정 설명에 맞는 사람을 찾습니다. 이러한 기준의 몇 가지 예는 개인의 일반적인 건강 상태 또는 이전 치료입니다.

자격 기준

공부할 수 있는 나이

  • 성인
  • 고령자

건강한 자원 봉사자를 받아들입니다

설명

포함 기준:

  • 국립학습서비스(SENA)의 학습자.
  • 처음으로 고소 교육 과정을 수강했습니다.

제외 기준:

  • 높은 곳에서 일한 경험.
  • IVR 훈련과 고소 작업을 모두 방해하는 건강 상태.

공부 계획

이 섹션에서는 연구 설계 방법과 연구가 측정하는 내용을 포함하여 연구 계획에 대한 세부 정보를 제공합니다.

연구는 어떻게 설계됩니까?

디자인 세부사항

  • 주 목적: 다른
  • 할당: 무작위
  • 중재 모델: 병렬 할당
  • 마스킹: 하나의

무기와 개입

참가자 그룹 / 팔
개입 / 치료
실험적: 몰입형 가상 현실 훈련
사전 몰입형 가상 현실 훈련을 추가하여 고소 훈련을 수행합니다.

IVR 교육은 기존 교육 외에도 선택한 가상 시나리오를 통해 표준 교육에 필요한 작업 및 절차에 대한 자세한 미리 보기를 제공하는 것을 목표로 합니다.

시나리오 1: 개인 보호 장비(PPE) 검사 및 사용:

이 시나리오에서 작업자는 장비가 양호한 상태이고 적절하게 사용되었는지 확인하기 위해 장비를 검사합니다. 하네스, 헬멧, 랜야드, 카라비너, 라이프라인, 에너지 흡수 장치

시나리오 2: 높은 금속 구조물 작업:

구조 상승: 상승 방법: 특정 상승 시스템을 사용하여 항상 앵커 포인트에 연결되어 있는지 확인합니다.

구조물에 위치 지정: 안전한 앵커리지: 작업 위치에 도달하면 고정되고 안정적인 지점에 앵커를 고정합니다.

구조물 하강: 고정 해제 및 다시 고정: 하강하면서 고정 지점을 해제하고 다시 고정합니다.

추가 안전 조치: 기상 조건, 표지판 및 경계:

시나리오 3: 고소 구조: 위험에 처한 사람에게 접근, 구조 기술.

콜롬비아 국립 학습 서비스(SENA)에서 제공하는 고소 작업 교육에는 안전과 적절한 장비 사용을 보장하기 위한 주요 단계가 포함됩니다.

  • 하네스 사용 : 손상 여부를 검사하고 조끼처럼 착용하고 방향이 올바른지 확인하십시오. 어깨끈과 다리끈을 편안하게 조절하고 가슴끈을 고정하세요.
  • 최종 점검: D링이 올바른 위치에 있는지, 모든 버클이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
  • 헬멧: 손상 여부를 검사하고 단단히 고정되도록 조정합니다.
  • 끈: 좋은 상태를 선택하고, 적절하게 연결하고, 장력을 유지하고, 과부하를 피하십시오.
  • 카라비너: 적절한 지점에 연결된 잠금 장치가 작동하는 인증된 카라비너를 사용하십시오.
  • 생명줄 및 에너지 흡수 장치: 생명줄을 적절하게 설치하고 장력을 가하세요. 사용하기 전에 에너지 흡수제를 확인하십시오.
  • 등반/내려가기: 사고 방지를 위해 접점 3개를 유지하고 도구를 확보합니다.
활성 비교기: 기존 훈련
기존 전략을 사용한 고소 작업 훈련

콜롬비아 국립 학습 서비스(SENA)에서 제공하는 고소 작업 교육에는 안전과 적절한 장비 사용을 보장하기 위한 주요 단계가 포함됩니다.

  • 하네스 사용 : 손상 여부를 검사하고 조끼처럼 착용하고 방향이 올바른지 확인하십시오. 어깨끈과 다리끈을 편안하게 조절하고 가슴끈을 고정하세요.
  • 최종 점검: D링이 올바른 위치에 있는지, 모든 버클이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
  • 헬멧: 손상 여부를 검사하고 단단히 고정되도록 조정합니다.
  • 끈: 좋은 상태를 선택하고, 적절하게 연결하고, 장력을 유지하고, 과부하를 피하십시오.
  • 카라비너: 적절한 지점에 연결된 잠금 장치가 작동하는 인증된 카라비너를 사용하십시오.
  • 생명줄 및 에너지 흡수 장치: 생명줄을 적절하게 설치하고 장력을 가하세요. 사용하기 전에 에너지 흡수제를 확인하십시오.
  • 등반/내려가기: 사고 방지를 위해 접점 3개를 유지하고 도구를 확보합니다.

연구는 무엇을 측정합니까?

주요 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
고소 작업을 위한 실무 기술
기간: 모든 실제 활동, 평가 및 평가를 완료하는 데 소요되는 시간은 약 10시간이며 2일에 걸쳐 배포됩니다.

각 활동은 승인/비승인 시스템에 따라 점수가 매겨집니다. 결국 근로자는 다음 표준을 충족해야 합니다.

  1. 하네스 착용 및 조정: 올바르게 착용하고 스트랩을 조정하며 느슨해지지 않도록 하십시오. 추월하려면 안전하고 편안한 핏과 올바른 앵커 위치가 필요합니다.
  2. 앵커 포인트: 시스템 및 하중 표준에 적합한 앵커를 선택/설치합니다. 통과하려면 테스트를 통해 검증된 보안 설치가 필요합니다.
  3. 생명선: 수직/수평 생명선을 사용하여 연결을 유지합니다. 통과하려면 지속적인 보안이 필요합니다.
  4. 등반/이동: 연결된 상태에서 안전하게 상승/하강합니다. 추월하려면 적절한 시스템 사용과 제어된 움직임이 필요합니다.
  5. 공구 취급: 낙상을 방지하기 위해 공구를 고정합니다. 통과하려면 안전 프로토콜을 일관되게 준수해야 합니다.
  6. 비상 대응: 프로토콜에 따라 침착하게 비상 상황을 시뮬레이션합니다. 합격하려면 적절한 스트레스 관리가 필요합니다.
  7. 장비 검사: 장비 문제를 식별합니다. 통과하려면 철저한 검사와 결함 보고가 필요합니다.
모든 실제 활동, 평가 및 평가를 완료하는 데 소요되는 시간은 약 10시간이며 2일에 걸쳐 배포됩니다.

2차 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
심박수 변화
기간: 심박수 변이도는 대략 45분에 걸쳐 평가됩니다.
심전도의 RR 간격 사이의 시간 변화
심박수 변이도는 대략 45분에 걸쳐 평가됩니다.
호흡수 변동성
기간: 호흡수 변동성은 대략 45분에 걸쳐 평가됩니다.
연속적인 호흡 주기 사이의 시간 변동입니다.
호흡수 변동성은 대략 45분에 걸쳐 평가됩니다.
활동의 인체공학적 분석
기간: REBA 점수는 직업적 과제를 관찰하는 동안 대략 25분 동안 평가됩니다.
REBA(신속 전신 평가) 점수는 신체 자세, 힘, 반복적인 움직임을 평가하여 직업적 작업에서 근골격계 부상의 인체공학적 위험을 정량화합니다. 머리, 몸통, 팔, 다리, 손목의 위치, 신체적 노력(예: 들어올리기, 밀기, 당기기) 및 작업 반복에 값을 할당합니다. 총점의 범위는 1~15점이며, 1~3점은 최소 위험, 4~7점은 중간 위험, 8~15점은 높은 위험을 나타냅니다. REBA 점수가 높을수록 근골격계 질환이 발생할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. REBA 점수는 인체공학적 위험을 식별하고 부상 위험을 줄이기 위한 개입의 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.
REBA 점수는 직업적 과제를 관찰하는 동안 대략 25분 동안 평가됩니다.
주의력 및 기억력 측정
기간: 훈련 프로토콜 전
Neuropsi(신경심리학적 선별 배터리) 점수는 주의력, 기억력, 실행 기능 및 언어를 포함한 다양한 영역의 인지 기능을 평가합니다. 단기 기억, 집중력, 시공간 능력, 언어 유창성 등을 측정하는 작업으로 구성됩니다. 총점은 각 하위 테스트의 결과를 합산하여 계산되며 범위는 각 영역에 대해 0~30점입니다. 점수가 높을수록 인지 능력이 우수함을 나타내고, 점수가 낮을수록 인지 장애가 있음을 나타냅니다. Neuropsi 점수는 시간에 따른 인지 변화를 모니터링하고 치료 중재의 효과를 평가하는 데 사용됩니다. 20점 미만의 점수는 일반적으로 심각한 인지 장애를 나타냅니다.
훈련 프로토콜 전

공동 작업자 및 조사자

여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.

수사관

  • 연구 책임자: Oscar Campo, PhD, Universidad Autonoma de Occidente

간행물 및 유용한 링크

연구에 대한 정보 입력을 담당하는 사람이 자발적으로 이러한 간행물을 제공합니다. 이것은 연구와 관련된 모든 것에 관한 것일 수 있습니다.

일반 간행물

  • 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.

연구 기록 날짜

이 날짜는 ClinicalTrials.gov에 대한 연구 기록 및 요약 결과 제출의 진행 상황을 추적합니다. 연구 기록 및 보고된 결과는 공개 웹사이트에 게시되기 전에 특정 품질 관리 기준을 충족하는지 확인하기 위해 국립 의학 도서관(NLM)에서 검토합니다.

연구 주요 날짜

연구 시작 (실제)

2025년 8월 1일

기본 완료 (추정된)

2026년 12월 1일

연구 완료 (추정된)

2027년 3월 1일

연구 등록 날짜

최초 제출

2024년 10월 24일

QC 기준을 충족하는 최초 제출

2024년 12월 6일

처음 게시됨 (실제)

2024년 12월 11일

연구 기록 업데이트

마지막 업데이트 게시됨 (실제)

2026년 5월 7일

QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출

2026년 4월 30일

마지막으로 확인됨

2026년 4월 1일

추가 정보

이 연구와 관련된 용어

기타 연구 ID 번호

  • UAOccidente

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IPD 공유 지원 정보 유형

  • 연구_프로토콜
  • CSR

약물 및 장치 정보, 연구 문서

미국 FDA 규제 의약품 연구

아니

미국 FDA 규제 기기 제품 연구

아니

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