目次
1 エグゼクティブサマリー
1.1 タイプ別グローバル地盤工学市場
1.2 用途別グローバル地盤工学市場
2 市場概要
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 市場構造
3 研究方法論
3.1 研究プロセス
3.2 一次調査
3.3 二次調査
3.4 市場規模の推定
3.5 トップダウンおよびボトムアップアプローチ
3.6 予測モデル
3.7 前提条件一覧
4 市場動向
4.1 はじめに
4.2 推進要因
4.2.1 都市化の進展と人口増加
4.2.2 政府の支援政策と研究開発費の増加
4.2.3 推進要因の影響分析
4.3 抑制要因
4.3.1 地盤技術サービスのコスト高
4.3.2 抑制要因の影響分析
4.4 機会
4.4.1 変化する建設ニーズにおける技術的進歩
4.5 COVID-19が世界経済に与える影響
4.6 COVID-19が世界の地盤工学市場に与える影響
4.7 サプライチェーンへの影響
4.7.1 製造業者/開発業者への影響
4.7.2 部品・サービス供給業者への影響
4.7.3 流通・物流への影響
5 市場要因分析
5.1 サプライ/バリューチェーン分析
5.1.1 研究開発(R&D)
5.1.2 地盤設計
5.1.3 建設
5.1.4 運用・保守
5.1.5 エンドユーザー
5.2 ポートの5つの力モデル
5.2.1 新規参入の脅威
5.2.2 供給者の交渉力
5.2.3 購買者の交渉力
5.2.4 代替品の脅威
5.2.5 競争の激しさ
6 グローバル地盤工学市場(タイプ別)
6.1 概要
6.2 グローバル地盤工学市場規模、市場推定値及び予測(タイプ別、2018-2030年)
6.2.1 グローバル地盤工学市場規模:タイプ別市場推定値と予測、2018-2030年
7 用途別グローバル地盤工学エンジニアリング市場
7.1 概要
7.2 グローバル地盤工学市場規模、市場推定値及び予測:用途別、2018-2030年
7.2.1 グローバル地盤工学市場規模:用途別市場推定値と予測、2018-2030年
8 グローバル地盤工学市場、国別
8.1 概要
8.1.1 米国
8.1.2 カナダ
8.1.3 フランス
8.1.4 イギリス
8.1.5 ポーランド
8.1.6 ドイツ
8.1.7 ハンガリー
8.1.8 チェコ共和国
8.1.9 オーストラリア
8.1.10 ニュージーランド
8.1.11 スロバキア
8.1.12 シンガポール
8.1.13 チリ
8.1.14 モザンビーク
8.1.15 コロンビア
9 競争環境
9.1 競争環境の概要
9.2 競合ベンチマーキング
9.3 グローバル地盤工学市場における主要プレイヤー
9.4 グローバル地盤工学市場における開発件数ベースの主要プレイヤー
9.5 主要な開発動向と成長戦略
9.5.1 契約および合意
9.5.2 買収・提携
10 企業プロファイル
10.1 ベクテル・コーポレーション
10.1.1 会社概要
10.1.2 財務概要
10.1.3 提供製品
10.1.4 主な動向
10.1.5 SWOT分析
10.1.6 主要戦略
10.2 フルーア社
10.2.1 会社概要
10.2.2 財務概要
10.2.3 提供製品
10.2.4 主要な進展
10.2.5 SWOT分析
10.2.6 主要戦略
10.3 KBR社
10.3.1 会社概要
10.3.2 財務概要
10.3.3 提供製品
10.3.4 主な動向
10.3.5 SWOT分析
10.3.6 主要戦略
10.4 ジェイコブス・ソリューションズ社
10.4.1 会社概要
10.4.2 財務概要
10.4.3 提供製品・サービス
10.4.4 主な進展
10.4.5 SWOT分析
10.4.6 主要戦略
10.5 AECOM
10.5.1 会社概要
10.5.2 財務概要
10.5.3 提供製品・サービス
10.5.4 主な動向
10.5.5 SWOT分析
10.5.6 主要戦略
10.6 ターナー建設会社
10.6.1 会社概要
10.6.2 財務概要
10.6.3 提供製品・サービス
10.6.4 主要な進展
10.6.5 SWOT分析
10.6.6 主要戦略
10.7 キウィット・コーポレーション
10.7.1 会社概要
10.7.2 財務概要
10.7.3 提供製品・サービス
10.7.4 主な動向
10.7.5 SWOT分析
10.7.6 主要戦略
10.8 テトラテック社
10.8.1 会社概要
10.8.2 財務概要
10.8.3 提供製品・サービス
10.8.4 主な動向
10.8.5 SWOT分析
10.8.6 主要戦略
10.9 PCLコンストラクターズ社
10.9.1 会社概要
10.9.2 財務概要
10.9.3 提供製品
10.9.4 主要な進展
10.9.5 SWOT分析
10.9.6 主要戦略
10.10 HDR
10.10.1 会社概要
10.10.2 財務概要
10.10.3 提供製品
10.10.4 主要な進展
10.10.5 SWOT分析
10.10.6 主要戦略
10.11 アルカディス
10.11.1 会社概要
10.11.2 財務概要
10.11.3 提供製品
10.11.4 主要な進展
10.11.5 SWOT分析
10.11.6 主要戦略
10.12 スカンスカAB
10.12.1 会社概要
10.12.2 財務概要
10.12.3 提供製品
10.12.4 主要な進展
10.12.5 SWOT分析
10.12.6 主要戦略
10.13 BAUER
10.13.1 会社概要
10.13.2 財務概要
10.13.3 提供製品
10.13.4 主な動向
10.13.5 SWOT分析
10.13.6 主要戦略
10.14 TREVI S.P.A.
10.14.1 会社概要
10.14.2 財務概要
10.14.3 提供製品
10.14.4 主要な進展
10.14.5 SWOT分析
10.14.6 主要戦略
10.15 ケラー
10.15.1 会社概要
10.15.2 財務概要
10.15.3 提供製品
10.15.4 主な進展
10.15.5 SWOT分析
10.15.6 主要戦略
11 付録
11.1 参考文献
表1 前提条件一覧
表2 タイプ別グローバル地盤工学市場規模推計と予測、2018-2030年(百万米ドル)
表3 用途別グローバル地盤工学市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
表4 グローバル地盤工学市場規模、国別、2018-2030年(百万米ドル)
表5 米国地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表6 米国地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表7 カナダ地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表8 カナダ地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表9 フランス地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表10 フランス地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表11 イギリス地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表12 イギリス地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表13 ポーランド地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表14 ポーランド地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表15 ドイツの地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表16 ドイツ地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表17 ハンガリー地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年)(百万米ドル)
表18 ハンガリー地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表19 チェコ共和国地盤工学市場規模予測(2018-2030年、種類別、百万米ドル)
表20 チェコ共和国地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表21 オーストラリア地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表22 オーストラリア地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表23 ニュージーランド地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表24 ニュージーランド地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表25 スロバキア地盤工学市場規模予測(2018-2030年、種類別、百万米ドル)
表26 スロバキア地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年)(百万米ドル)
表27 シンガポール地盤工学市場規模予測(2018-2030年、種類別、百万米ドル)
表28 シンガポール地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表29 チリ地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年)(百万米ドル)
表30 チリ地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年)(百万米ドル)
表31 モザンビーク地盤工学市場規模予測(2018-2030年、種類別、百万米ドル)
表32 モザンビーク地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表33 コロンビア地盤工学市場規模予測(種類別、2018-2030年、百万米ドル)
表34 コロンビア地盤工学市場規模予測(用途別、2018-2030年、百万米ドル)
表35 世界の地盤工学市場における主要企業
表36 グローバル地盤工学市場における最も活発なプレイヤー
表37 契約および合意
表38 買収・提携
表39 ベクテル社:提供製品
表40 フルーア・コーポレーション:提供製品
表41 フルーア・コーポレーション:主な動向
表42 KBR社:提供製品
表43 KBR社:主な動向
表44 ジェイコブス・ソリューションズ社:提供製品・サービス
表45 ジェイコブス・ソリューションズ社:主な動向
表46 AECOM:提供製品・サービス
表47 ターナー・コンストラクション・カンパニー:提供製品・サービス
表48 キウィット・コーポレーション:提供製品
表49 テトラテック社:提供製品・サービス
表50 テトラテック社:主な動向
表51 PCLコンストラクターズ社:提供製品
表52 HDR:提供製品
表53 アルカディス:提供製品
表54 スカンスカAB:提供製品
表55 バウアー:提供製品
表56 トレヴィS.P.A.:提供製品
表57 トレヴィS.P.A.:主な展開
表58 ケラー:提供製品
表59 ケラー:主な開発動向
図表一覧
図1 市場概要
図2 タイプ別グローバル地盤工学市場分析
図3 用途別グローバル地盤工学市場分析
図4 グローバル地盤工学市場:市場構造
図5 MRFRの調査プロセス
図6 グローバル地盤工学市場のDRO分析
図7 推進要因の影響分析:地盤工学市場
図8 抑制要因の影響分析:地盤工学市場
図9 供給/バリューチェーン:グローバル地盤工学市場
図11 グローバル地盤工学市場、タイプ別、2021年(%シェア)
図12 グローバル地盤工学市場、タイプ別、2018年から2030年(百万米ドル)
図13 用途別グローバル地盤工学エンジニアリング市場、2021年(%シェア)
図14 用途別グローバル地盤工学市場、2018年~2030年(百万米ドル)
図15 世界の地盤工学市場、国別、2021年から2030年(百万米ドル)
図16 世界の地盤工学市場、国別、2021年(%シェア)
図17 主要競合他社のベンチマーキング
図18 ベクテル社:SWOT分析
図19 フルーア・コーポレーション:財務概要スナップショット
図20 フルーア・コーポレーション:SWOT分析
図21 KBR社:財務概要スナップショット
図22 KBR社:SWOT分析
図23 ジェイコブス・ソリューションズ社:財務概要スナップショット
図24 ジェイコブス・ソリューションズ社:SWOT分析
図25 AECOM:財務概要スナップショット
図26 AECOM:SWOT分析
図27 ターナー・コンストラクション・カンパニー:SWOT分析
図28 キウィット・コーポレーション:SWOT分析
図29 テトラテック社:財務概要スナップショット
図30 テトラテック社:SWOT分析
図31 PCLコンストラクターズ社:SWOT分析
図32 HDR:SWOT分析
図33 アルカディス:財務概要スナップショット
図34 アルカディス:SWOT分析
図35 スカンスカAB:財務概要スナップショット
図36 スカンスカAB:SWOT分析
図37 BAUER:財務概要スナップショット
図38 バウアー:SWOT分析
図39 トレヴィS.P.A.:SWOT分析
図40 ケラー:財務概要スナップショット
図41 ケラー:SWOT分析
| ※参考情報 地盤工学は、土壌や岩盤に関連する物理的特性や挙動を研究し、建設や土木工事における地盤の利用を最適化する学問分野です。地盤工学は、主に地盘の持つ力学的性質、変形特性、そして地下水の挙動に深く関わっています。そのため、地盤工学は土質力学、岩土力学、地盤環境工学など、複数の分野から成り立っています。 地盤工学にはいくつかの種類があります。まず、土質力学は土壌の物性や挙動を扱います。この分野では、土壌の構成成分や粒子間の相互作用、土壌のひずみや強度に関する理論が重要です。岩土力学は、岩盤の挙動や特性を理解するための研究です。これには、岩石の強度試験や変形、そして破壊メカニズムの研究が含まれます。さらに、基礎工学は、建物や橋などの構造物の基礎設計に関する分野です。基礎設計は、地盤に生じる荷重に対して安定した支持を提供するために行われます。 地盤工学の用途は多岐にわたります。建設分野では、橋や道路、高層ビルなどの大型建築物の基礎設計を行うために不可欠です。また、ダムやトンネル、地下鉄などのインフラプロジェクトにおいても地盤の安定性が重要視されます。さらに、土壌改良技術を用いることで、浸透性の改善や土壌中の有害物質の除去が可能となり、環境保全にも貢献しています。 関連技術としては、地質調査や地盤調査が挙げられます。これらの調査は、地盤の特性を把握するために行われ、地盤工学の基礎を形成します。地盤改良技術も重要で、土壌の強度を向上させるための方法として、固化剤を用いたり、深層混合処理を行ったりします。また、地下水の管理も地盤工学には欠かせません。地下水位の変動や流出を制御することで、地盤の安定性を保つことができます。 最近の地盤工学では、先端技術が導入されており、例えば、数値解析やモデリング技術が進化しています。シミュレーションを通じて、地盤の挙動を把握し、建設プロジェクトにおけるリスクを評価できます。さらに、センサー技術を用いて、リアルタイムで地盤の状態をモニタリングするシステムも増えてきています。これにより、施工中や完成後の地盤の動きを把握でき、安全性の向上に寄与しています。 地盤工学は、持続可能な開発においても重要な役割を果たしています。例えば、地震や洪水などの災害に対する耐性を高める施策が求められており、そのための研究や技術開発が進められています。また、都市化が進む中で、限られた土地を有効活用するための地盤利用の効率化も求められています。これに応じて、再生可能な資源を利用した土壌改良や、環境負荷を低減する技術も注目されています。 地盤工学は、今後ますます重要性が増す分野です。気候変動や自然災害の影響が広がる中で、安定したインフラの確保や安全な居住環境の提供が求められています。そのため、地盤工学の技術革新や新しい研究の進展が期待されています。地盤工学の専門知識を活かし、持続可能な社会を築くために貢献できる機会が多く存在します。こうした動向の中で、専門家や研究者がますます重要な役割を果たすことが求められています。 |
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