Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones
Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un entorno de simulación virtual para la capacitación en seguridad laboral en actividades de alto riesgo, específicamente en trabajos en alturas en los sectores de construcción y telecomunicaciones. La iniciativa surge como respuesta a la alta...
- Autores:
-
Contreras Hernández, Luis Carlos
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/16182
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/16182
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- Palabra clave:
- Ingeniería Biomédica
Simulación en realidad virtual inmersiva (RVI)
Seguridad laboral en entornos virtuales
Medición de Bioseñales en RVI
Ritmo cardíaco en entrenamientos virtuales
Capacitaciones en realidad virtual
Salud ocupacional en innovación
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- Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025
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Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un entorno de simulación virtual para la capacitación en seguridad laboral en actividades de alto riesgo, específicamente en trabajos en alturas en los sectores de construcción y telecomunicaciones. La iniciativa surge como respuesta a la alta tasa de accidentes laborales en estos sectores, donde los trabajadores están expuestos a situaciones peligrosas que pueden comprometer su salud e integridad física. Para abordar este problema, se propone la implementación de tecnología de Realidad Virtual Inmersiva (RVI), la cual permite recrear escenarios realistas y controlados donde los trabajadores pueden practicar protocolos de seguridad sin enfrentarse a riesgos reales. Este proyecto aplica un desarrollo interdisciplinario (Ingeniería Biomédica y Diseño de Medios Interactivos) en un entorno de simulación virtual para evaluación fisiológica en trabajos de alto riesgo. El proyecto se enfoca en tres componentes clave: (1) diseño y desarrollo de un entorno virtual que simule actividades laborales de alto riesgo, (2) implementación de un sistema de registro de bioseñales (ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria) para monitorear respuestas fisiológicas durante la simulación, y (3) evaluación de la efectividad del sistema con expertos en seguridad laboral y profesionales del sector. Este enfoque integrado busca mejorar la capacitación en seguridad y obtener datos cuantitativos que ayuden a identificar el estado físico y emocional de los trabajadores en situaciones de estrés laboral. Este proyecto no solo representa una innovación en el campo de la seguridad laboral, sino que también tiene un impacto significativo en la salud ocupacional y el bienestar de los trabajadores. Al combinar tecnologías emergentes como la realidad virtual y el monitoreo de bioseñales, se abre una nueva frontera para la evaluación y mejora de las condiciones laborales en sectores críticos. Los resultados de este estudio podrían ser aplicados en otras industrias con actividades de alto riesgo, ampliando su alcance y contribuyendo a la creación de entornos laborales más seguros y eficientes. |
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Ley Estatutaria 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 Hernández, J., y Neves dos Santos, J. (2020). Iberoamerican analysis and classification of labor accidents in the civil construction industry. Revista Ingeniería de Construcción, 35(2). https://doi.org/https://doi.org/10.4067/S0718-50732020000200135 Hernández, L. C. (2024). LuisContrerasOe/AndroidVitalsApp. GitHub.com: https://github.com/LuisContrerasOe/AndroidVitalsApp International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. https://www.iso.org/standard/63787.html Javaid, M., y Haleem, A. (2020). Virtual reality applications toward medical field. 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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82666 Shakerian, S., Habibnezhad, M., Ojha, A., Lee, G., Liu, Y., Jebelli, H., y Lee, S. (2021). Assessing occupational risk of heat stress at construction: A worker-centric wearable sensor-based approach. Safety Science, 142(105395). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105395 Sinha, E. (2023). ‘Co-creating’ experiential learning in the metaverse- extending the Kolbs learning cycle and identifying potential challenges. The International Journal of Management Education, 21(3), 100875. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100875 Soeiro, A., Theodossiou, N., Spisakova, M., Martins, J. P., y Zavrski, I. (2021). Work-in-Progress: Construction Safety Using Visual Technological Support. New Realities, Mobile Systems and Applications, 411, 788-795. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-96296-8_71 Spa, O. (2021). Safety Helmet. 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La iniciativa surge como respuesta a la alta tasa de accidentes laborales en estos sectores, donde los trabajadores están expuestos a situaciones peligrosas que pueden comprometer su salud e integridad física. Para abordar este problema, se propone la implementación de tecnología de Realidad Virtual Inmersiva (RVI), la cual permite recrear escenarios realistas y controlados donde los trabajadores pueden practicar protocolos de seguridad sin enfrentarse a riesgos reales. Este proyecto aplica un desarrollo interdisciplinario (Ingeniería Biomédica y Diseño de Medios Interactivos) en un entorno de simulación virtual para evaluación fisiológica en trabajos de alto riesgo. El proyecto se enfoca en tres componentes clave: (1) diseño y desarrollo de un entorno virtual que simule actividades laborales de alto riesgo, (2) implementación de un sistema de registro de bioseñales (ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria) para monitorear respuestas fisiológicas durante la simulación, y (3) evaluación de la efectividad del sistema con expertos en seguridad laboral y profesionales del sector. Este enfoque integrado busca mejorar la capacitación en seguridad y obtener datos cuantitativos que ayuden a identificar el estado físico y emocional de los trabajadores en situaciones de estrés laboral. Este proyecto no solo representa una innovación en el campo de la seguridad laboral, sino que también tiene un impacto significativo en la salud ocupacional y el bienestar de los trabajadores. Al combinar tecnologías emergentes como la realidad virtual y el monitoreo de bioseñales, se abre una nueva frontera para la evaluación y mejora de las condiciones laborales en sectores críticos. Los resultados de este estudio podrían ser aplicados en otras industrias con actividades de alto riesgo, ampliando su alcance y contribuyendo a la creación de entornos laborales más seguros y eficientes.This project primarily aims to develop a virtual simulation environment for safety training in high-risk activities, specifically focusing on working at heights in the construction and telecommunications sectors. The initiative arises in response to the high rate of workplace accidents in these industries, where workers are exposed to dangerous situations that can compromise their health and physical integrity. To address this issue, the Project proposes the implementation of Immersive Virtual Reality (IVR) technology, which allows for the creation of realistic and controlled scenarios where workers can practice safety protocols without facing real risks. This project applies an interdisciplinary approach (Biomedical Engineering and Interactive Media Design) to a virtual simulation environment for physiological assessment in high-risk work. The project focuses on three key components: (1) the design and development of a virtual environment that simulates high-risk work activities, (2) the implementation of a biosignal monitoring system (heart rate and respiratory frequency) to track physiological responses during the simulation, and (3) the evaluation of the system's effectiveness with occupational safety experts and industry professionals. This integrated approach seeks to improve safety training and obtain quantitative data that can help identify the physical and emotional state of workers in stressful work situations. This project not only represents an innovation in the field of occupational safety but also has a significant impact on occupational health and worker well-being. By combining emerging technologies such as virtual reality and biosignal monitoring, it opens a new frontier for the evaluation and improvement of working conditions in critical sectors. The results of this study could be applied to other industries with high-risk activities, expanding their scope and contributing to the creation of safer and more efficient work environmentsProyecto de grado (Ingeniero Biomédico)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2025PregradoIngeniero(a) Biomédico(a)105 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería BiomédicaFacultad de Ingeniería y Ciencias BásicasCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_14cbDesarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicacionesTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. (s.f.). Espacios confinados: descripción general. Occupational Safety and Health Administration: https://www.osha.gov/confined-spacesArana-Landín, G., Laskurain-Iturbe, I., Iturrate, M., y Landeta-Manzano, B. (2023). Assessing the influence of industry 4.0 technologies on occupational health and safety. Heliyon, 9(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13720Blender Foundation. (2024). Blender. Blender About: https://www.blender.org/about/ Cámara Colombiana de la Seguridad, C. (2022). Siniestralidad laboral en 2021. CCS - Cámara Colombiana de la Seguridad: https://ccs.org.co/siniestralidad-laboral-en-2021/Coldesina, F. (2021). Hook Quadriko. Sketchfab: https://sketchfab.com/3d-models/hook-quadriko-1f73240ae058417b8fddb89d452f290cEl Congreso de Colombia. (2012). 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Sketchfab: https://sketchfab.com/3d-models/scaffold-set-free-9c201bbfcf9e42a6886deb4ba5d88639Ingeniería BiomédicaSimulación en realidad virtual inmersiva (RVI)Seguridad laboral en entornos virtualesMedición de Bioseñales en RVIRitmo cardíaco en entrenamientos virtualesCapacitaciones en realidad virtualSalud ocupacional en innovaciónComunidad generalPublicationhttps://scholar.google.com.co/citations?user=selvUiIAAAAJ&hl=envirtual::6135-1https://scholar.google.com.co/citations?user=oj5Tle8AAAAJ&hl=esvirtual::6136-1https://orcid.org/0000-0002-5007-9613virtual::6135-10000-0001-6393-7130virtual::6136-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000142433virtual::6135-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001345355virtual::6136-1a358342d-0532-401b-97fa-4986de22c9cdvirtual::6135-1a358342d-0532-401b-97fa-4986de22c9cdvirtual::6135-16053e64e-a34d-4652-8fa2-6c0440556f15virtual::6136-16053e64e-a34d-4652-8fa2-6c0440556f15virtual::6136-1LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81672https://red.uao.edu.co/bitstreams/e309c017-0474-45fd-92a7-93e9a96e0b7b/download6987b791264a2b5525252450f99b10d1MD51ORIGINALT11423_Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones.pdfT11423_Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf3449305https://red.uao.edu.co/bitstreams/2c4d026a-d175-4ec3-8239-bbd61fc41591/download4cd26d46930e9dfaf79e55ac1dcd4322MD52TA11423_Autorización trabajo de grado.pdfTA11423_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización para publicación del trabajo de gradoapplication/pdf334433https://red.uao.edu.co/bitstreams/c1c0cd60-a160-44e7-9be3-8e7a5cbc4793/download176f78d6a1514c0bd3d466fa60609584MD53TEXTT11423_Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones.pdf.txtT11423_Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones.pdf.txtExtracted texttext/plain101748https://red.uao.edu.co/bitstreams/c96866d5-527b-4283-b628-c7f9c6f478d2/download39f6403bbd0988f4730d5c0890003ddcMD54TA11423_Autorización trabajo de grado.pdf.txtTA11423_Autorización trabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain5385https://red.uao.edu.co/bitstreams/a2cc6a30-fc35-455a-8a9a-f6e4622e7a08/download8ac21b65e96ed3541107de1cbc4a17daMD56THUMBNAILT11423_Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones.pdf.jpgT11423_Desarrollo de entorno de simulación y captura de bioseñales para la evaluación de la respuesta fisiológica de trabajadores en protocolos de actividades de alto riesgo en el contexto de la construcción y telecomunicaciones.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7125https://red.uao.edu.co/bitstreams/245b38b2-a6e5-478a-9602-7f620a3d6a36/download1f2d87a47ebd3adf0db540dc064a1209MD55TA11423_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgTA11423_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13295https://red.uao.edu.co/bitstreams/3225e6d4-89e6-414d-977d-1f39d770fbba/download0efb878d81710733a0222639667ed677MD5710614/16182oai:red.uao.edu.co:10614/161822025-06-21 03:03:48.216https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2025restrictedhttps://red.uao.edu.coRepositorio Digital Universidad Autonoma de Occidenterepositorio@uao.edu.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 |