Digital technologies. Development of an augmented reality application as a visualization tool for building seismic vulnerability

Authors

  • Sergio Heredia Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan - Argentina
  • Benjamín Jesús Gaia Amorós Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan - Argentina

DOI:

https://doi.org/10.33414/rtyc.50.1-17.2024

Keywords:

Augmented Reality, Seismic Vulnerability, iconography

Abstract

The political, cultural and economic features that characterize the society of the 21st century have allowed the emergence of the so-called digital society, characterized by the dominant use of information and communication technologies for the development of activities such as research, communication, sharing knowledge and information, producing, among others. In this framework, the objective of this work is to design and program an immersive augmented reality application that allows the visualization of 3D iconography to inform about the life risk to which the occupants of the case study building are exposed. To do this, we will work with a quasi-experimental methodology that combines design, programming and verification procedures through trial and error. Concluding that it is possible to integrate seismic risk iconography for visualization in the augmented reality application.

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Author Biography

Benjamín Jesús Gaia Amorós, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan - Argentina

Auxiliar de Investigación de 2° Categoría, Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat. Estudiante avanzado de 5° año. 

 

References

Adell, J., & Bernabé, Y. (2007). Software libre en educación. Tecnología educativa. Madrid: McGraw-Hill, 173-195.

Baron, H. S., Patmore, C., & Li, C. H. (2006). Complete Guide to Anime Techniques: Create Mesmerizing Manga-style Animation with Pencils, Paint, and Pixels. Barron’s Educational Series Inc.

Barroso Osuna, J. M., Cabero Almenara, J., García Jiménez, F., Calle Cardoso, F. M., Gallego Pérez, Ó., & Casado Parada, I. (2017). Diseño, producción, evaluación y utilización educativa de la realidad aumentada.

Basogain, X., Olabe, M., Espinosa, K., Rouèche, C., & Olabe, J. C. (2007). Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente. Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, EHU. Recuperado de http://bit. ly/2hpZokY.

Bello, Bustamante, Pizarro. (2020). Planificación para la reducción del riesgo de desastres en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://bibliotecadigital.ciren.cl/items/ff05c1c7-e100-477f-919f-f903afc1578e

Cabero Almenara, J., & Barroso Osuna, J. M. (2018). Los escenarios tecnológicos en Realidad Aumentada (RA): posibilidades educativas en estudios universitarios. https://idus.us.es/handle/11441/85416

CEPAL. (2018). Guía de ejercicios para la evaluación de desastres. Documentos de Proyectos. Santiago, Chile. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44146-guia-ejercicios-laevaluacion-desastres

Código de Edificación de San Juan, en el Folleto I: Prescripciones Generales. Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. https://contenido.sanjuan.gob.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=4800:codigo-de-edificacion-dpdu&Itemid=292

De la Horra Villacé, I. (2017). Realidad aumentada, una revolución educativa. Edmetic, 6(1), 9-22.

del Cerro Velázquez, F., & Méndez, G. M. (2017). Realidad Aumentada como herramienta de mejora de la inteligencia espacial en estudiantes de educación secundaria. Revista de Educación a Distancia (RED), (54). https://revistas.um.es/red/article/view/298831

EN-1998-1. (2004). Eurocode 8. Design of structures for earthquake resistance -Part I. General rules, seismic actions and rules for buildings. British Standards Institution.

Guillén, S. N. & Heredia, S. F. (2021). La iconografía como herramienta en tecnologías de realidad aumentada para visualizar el riesgo sísmico edilicio. Caso FAUD. 1° Jornada interna de Investigación y Extensión. FAUD. UNSJ. ISBN 978-987-8395-45-6. https://faud.unsj.edu.ar/descargas/publicaciones/JIE_Pub.pdf

Heredia, S. F., Reiloba, S. E., & Rodríguez, S. N. G. (2022). La iconografía como herramienta en tecnologías de realidad aumentada para la visualización del riesgo sísmico edilicio. Tecnología y Ciencia, (45), 1-13. http://www.scielo.org.ar/pdf/reteci/n45/1666-6933-reteci-45-1.pdf

Hou, H. T., Fang, Y. S., & Tang, J. T. (2023). Designing an alternate reality board game with augmented reality and multi-dimensional scaffolding for promoting spatial and logical ability. Interactive Learning Environments, 31(7), 4346-4366.

INPRES. (2022). Reglamentos. Zonificación Sísmica. http://contenidos.inpres.gob.ar/acelerografos/Reglamentos#Zonificaci%C3%B3n%20S%C3%ADsmica

Jorquera, N. (2014). Método integral de evaluación del riesgo sísmico del patrimonio arquitectónico menor. Apuntes, 27(1), 52-63. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.APC26-2.mies

Marín-Díaz, V., Requena, B. E. S., & Gea, E. V. (2022). La realidad virtual y aumentada en el aula de secundaria. Campus Virtuales, 11(1), 225-236.

Moreno Martínez, N. M., & Galván Malagón, M. C. (2020). Realidad aumentada y realidad virtual para la creación de escenarios de aprendizaje de la lengua inglesa desde un enfoque comunicativo. Didáctica, innovación y multimedia, (38).

Orozco, C., Esteban, P. y Trefftz, H. (2006). Collaborative and distributed augmented reality in teaching multi-variate calculus. WBE’06 Proceedings of the 5th IASTED international conference on Webbased education, ACTA Press Anaheim, CA, USA.

Ortiz, G. (2021) La investigación después del temblor. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de San Juan. https://www.conicet.gov.ar/la-investigacion-despues-del-temblor/

Reglamento INPRES – CIRSOC 103. Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes. Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de Obras Civiles. http://contenidos.inpres.gob.ar/docs/INPRES-CIRSOC-103_Parte_I-Reglamento.pdf

UNDRR. (2022). Comprender el riesgo. Naciones Unidas para la reducción de riesgo de desastres. https://www.undrr.org/building-risk-knowledge/understanding-risk

UNESCO. (1980). Terremotos: evaluación y mitigación de su peligrosidad. Editorial Blume, 1°ed.

Published

2024-05-17

How to Cite

Heredia, S., & Gaia Amorós, B. J. (2024). Digital technologies. Development of an augmented reality application as a visualization tool for building seismic vulnerability. Technology and Science Magazine, (50), 1–17. https://doi.org/10.33414/rtyc.50.1-17.2024