1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の構造ヘルスモニタリング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場構成
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 技術別市場内訳
7.1 有線
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ワイヤレス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 導入方法別市場内訳
8.1 新設
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 改修
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 業種別市場
9.1 土木インフラ
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙・防衛
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 エネルギー
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉱業
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
Acellent Technologies Inc.
Bridge Diagnostics Inc.
Campbell Scientific Inc.
COWI A/S
Digitexx Data Systems Inc.
FEAC Engineering
HBK – Hottinger Brüel & Kjær (Spectris plc)
James Fisher and Sons plc
National Instruments Corporation
RST Instruments Ltd.
Sisgeo S.r.l. and Sixense Enterprises Inc.
| ※参考情報 構造ヘルスモニタリング(SHM)は、インフラストラクチャーや建物、橋梁、ダムなどの構造物の健全性を認識し、評価するためのプロセスです。この技術は、構造物がしっかりと機能しているか、劣化や破損の兆候を早期に発見することを目的としています。SHMは、センサーやデータ解析技術を利用して、リアルタイムで構造物の状態をモニタリングすることが特徴です。 SHMの基本的な概念には、構造物の振動、変位、ひずみ、温度などの物理的な特性を測定し、そのデータをもとに健全性を評価することが含まれます。センサーから得られた情報は、確率的な手法を用いて解析され、構造物の劣化状態を評価するモデルを構築します。これにより、使用中の構造物が安全かどうかを判断し、必要に応じて補修や保全作業を行うことが可能です。 構造ヘルスモニタリングには、主に3つのタイプがあります。第一に、定常モニタリングがあります。これは、通常の運用条件下で継続的にデータを収集し、構造物の健康状態を把握する方法です。次に、イベント誘発的モニタリングがあります。これは、地震や強風、その他の外的なイベントによって構造物に加わったストレスを評価するために、特定の時点でデータを収集します。最後に、追加的な調査としてのモニタリングがあります。これは、特定の問題が疑われる場合に、その問題を解決するために実施される詳細な分析を含みます。 SHMの用途は多岐にわたります。建物や橋梁の耐震性評価、ダムの安定性監視、高速道路や鉄道の安全性向上などが含まれます。また、スポーツスタジアムや大会場など、特別な構造物においてもSHMが利用され、施設の利用者の安全確保が図られています。特に、自然災害が多発する地域では、SHMの重要性が増しています。早期に構造物の状態を把握することで、事故や損傷を未然に防ぎ、安全な環境を提供することができるからです。 SHMには関連技術も多く存在します。例えば、デジタルツイン技術は、物理的な構造物のデジタルモデルを作成し、リアルタイムでモニタリングすることで、より精緻な分析を可能にします。また、ビッグデータ技術や人工知能(AI)は、収集された膨大なデータを効率的に解析し、構造物の健全性を判断するための有力なツールとなっています。これにより、データから得られる洞察を基に、より効果的な保全計画を立てることができるようになります。 さらに、SHMの進化により、無線通信技術を活用して遠隔からのモニタリングも行われています。これにより、現場に訪れることなく、迅速に情報を取得できるようになり、効率的な管理が実現しています。また、ドローン技術もSHMに利用されており、高所やアクセスが困難な場所にある構造物の点検が容易になっています。 これらの技術革新により、SHMはますます重要な役割を果たすようになっています。将来的には、構造物のライフサイクル全体にわたってデータを蓄積し、解析を行うことで、事前の予測や保全が可能となることでしょう。これにより、持続可能なインフラストラクチャーを実現するための一助となり、社会全体の安全性と効率性が向上することが期待されています。構造ヘルスモニタリングは、技術の進展とともに今後も発展し続けるでしょう。 |
*** 構造ヘルスモニタリングの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・構造ヘルスモニタリングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の構造ヘルスモニタリングの世界市場規模を22億米ドルと推定しています。
・構造ヘルスモニタリングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の構造ヘルスモニタリングの世界市場規模を59億米ドルと予測しています。
・構造ヘルスモニタリング市場の成長率は?
→IMARC社は構造ヘルスモニタリングの世界市場が2024年~2032年に年平均11.3%成長すると展望しています。
・世界の構造ヘルスモニタリング市場における主要プレイヤーは?
→「Acellent Technologies Inc.、Bridge Diagnostics Inc.、Campbell Scientific Inc.、COWI A/S、Digitexx Data Systems Inc.、FEAC Engineering、HBK – Hottinger Brüel & Kjær (Spectris plc)、James Fisher、Sons plc、National Instruments Corporation、RST Instruments Ltd.、Sisgeo S.r.l.、Sixense Enterprises Inc.など ...」を構造ヘルスモニタリング市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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