1 はじめに 23
1.1 調査の目的 23
1.2 市場定義 24
1.3 調査範囲 24
1.3.1 対象市場および地域範囲 25
1.3.2 対象範囲および除外範囲 26
1.3.3 対象年 27
1.4 対象通貨 27
1.5 対象単位 27
1.6 利害関係者 27
1.7 変更の概要 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次調査と一次調査 30
2.1.2 二次データ 31
2.1.2.1 主要な二次情報源の一覧 31
2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 31
2.1.3 一次データ 32
2.1.3.1 一次インタビュー参加者の一覧 32
2.1.3.2 一次情報源からの主要データ 32
2.1.3.3 主な業界の見識 33
2.1.3.4 一次データの内訳 33
2.2 市場規模の推定方法論 34
2.2.1 トップダウン・アプローチ 34
2.2.1.1 トップダウン分析による市場規模の算出方法 (供給側)34
2.2.2 ボトムアップ・アプローチ 35
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模の算出方法 (需要側) 35
2.3 市場細分化とデータ・トライアングル 37
2.4 調査の前提条件 38
2.5 調査の限界 39
2.6 リスク分析 39
3 エグゼクティブサマリー 40
4 プレミアムインサイト 44
4.1 振動モニタリング市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 44
4.2 振動モニタリング市場:サービス別 45
4.3 振動モニタリング市場:産業別 45
4.4 北米の振動モニタリング市場:産業および国別 46
4.5 振動モニタリング市場:国別 46
5 市場概要 47
5.1 はじめに 47
5.2 市場力学 47
5.2.1 推進要因 48
5.2.1.1 業務効率の最適化に向けたワイヤレス通信技術の採用拡大 48
5.2.1.2 産業用機器の健全性監視におけるクラウドコンピューティングプラットフォームの使用拡大 48
5.2.1.3 予防保全から予測保全へのアプローチの急速な移行 49
5.2.1.4 自動化およびスマート製造技術の採用拡大 50
5.2.1.5 振動モニタリングシステムのメリットに対する認識の高まり 50
5.2.2 阻害要因 51
5.2.2.1 振動モニタリングシステムの予測能力に対する信頼性の問題 51
5.2.2.2 訓練を受けた人材の不足 52
5.2.3 機会 52
5.2.3.1 大規模データ分析および機械学習技術の利用拡大 52
5.2.3.2 既存の企業によるテクノロジーおよびソフトウェアソリューションプロバイダーとの協業や提携への注目度上昇 53
5.2.4 課題 54
5.2.4.1 既存システムの改良に伴う追加費用 54
5.2.4.2 システム統合の問題 54
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 55
5.4 価格分析 56
5.4.1 振動モニタリングハードウェアの平均販売価格の傾向 56
5.4.2 ハードウェア別の主要企業の平均販売価格の傾向 57
5.4.3 振動モニタリング用ハードウェアの平均販売価格動向、地域別 58
5.5 バリューチェーン分析 59
5.6 生態系分析 61
5.7 投資と資金調達のシナリオ 63
5.8 技術分析 63
5.8.1 主な技術 63
5.8.1.1 IoT 63
5.8.2 補完技術 64
5.8.2.1 クラウドコンピューティング 64
5.8.3 隣接技術 65
5.8.3.1 AI 65
5.9 特許分析 66
5.10 貿易分析 68
5.10.1 輸入シナリオ(HSコード903190) 68
5.10.2 輸出シナリオ(HSコード903190) 69
5.11 2024年~2025年の主要な会議およびイベント 70
5.12 ケーススタディ分析 70
5.12.1 製鉄圧延工場がオンライン振動モニタリングシステムを導入し、軸受故障を防止 70
5.12.2 エマソン・エレクトリックがバーキング発電所に振動トランスミッターを設置し、プラントのダウンタイムを削減 71
5.12.3 TWIは風力タービンの機械的信頼性を向上させるため、先進的な状態監視システムを開発
5.13 規制の状況
5.13.1 規制当局、政府機関 72
5.13.2 基準 73
5.14 ポーターのファイブフォース分析 74
5.14.1 サプライヤーの交渉力 75
5.14.2 バイヤーの交渉力 75
5.14.3 新規参入者の脅威 76
5.14.4 代替品の脅威 76
5.14.5 競争の激しさ 76
5.15 主要関係者と購買基準 77
5.15.1 購買プロセスにおける主要関係者 77
5.15.2 購入基準 77
5.16 AI/GEN AI が振動モニタリング市場に与える影響 78
5.16.1 はじめに 78
5.16.2 主要産業における振動モニタリング市場の潜在性 78
5.16.2.1 石油・ガス 78
5.16.2.2 発電 79
5.16.3 振動モニタリングにおけるAIのユースケース 79
5.16.4 AIを実装/適用している主要企業 80
5.16.5 振動モニタリングエコシステムにおける生成型AIの将来 80
6 振動モニタリングシステムの用途 81
6.1 はじめに 81
6.2 ポンプ 81
6.3 モーター 82
6.4 冷却装置 82
6.5 ファン 82
6.6 圧縮機 83
6.7 タービン 83
6.8 ベアリング 83
6.9 その他の用途 83
7 振動モニタリング市場:製品別 84
7.1 はじめに 85
7.2 ハードウェア 86
7.2.1 振動アナライザ 89
7.2.1.1 普及を促進する可搬性と携帯機能 89
7.2.2 振動計 90
7.2.2.1 展開を促進する簡易性と利便性 90
7.2.3 加速度計 90
7.2.3.1 容量性センサー機能と、セグメント成長を促進するための振動源検出の必要性 90
7.2.4 近接プローブ 90
7.2.4.1 セグメント成長を促進するための物理的デバイスの変位測定の必要性 90
7.2.5 速度センサー 91
7.2.5.1 需要を促進するための低周波および中周波測定の記録能力 91
7.2.6 振動トランスミッター 91
7.2.6.1 需要を喚起するために、手の届きにくい場所の振動関連情報を収集する必要性 91
7.2.7 その他のハードウェアの種類 91
7.3 ソフトウェア 92
7.3.1 オンプレミス 93
7.3.1.1 分割成長をサポートする簡素化されたデータ管理の採用が中小企業の間で増加 93
7.3.2 クラウドベース 94
7.3.2.1 初期投資の低減が普及を加速 94
7.4 サービス 95
7.4.1 セグメント成長に最も貢献するトレーニングおよびサポートサービス 95
8 振動モニタリング市場、システムタイプ別 96
8.1 はじめに 97
8.2 オンライン 98
8.2.1 市場成長に貢献する機械の健康状態に関するリアルタイム情報の必要性 98
8.3 ポータブル 99
8.3.1 市場を牽引する低コストのポータブル振動モニタリングソリューションの出現 99
9 産業分野別振動モニタリング市場 101
9.1 はじめに 102
9.2 石油・ガス 104
9.2.1 石油・ガスプラントにおける予定外の停止を減らすことに重点的に取り組み、導入を促進 104
9.3 発電 106
9.3.1 再生可能エネルギー源への急速な移行により機会を創出 106
9.4 金属・鉱業 108
9.4.1 市場成長を支えるために、携帯型および固定型の鉱業資産の遠隔診断に対する需要が高まっています。
9.5 化学
9.5.1 市場成長を促進するための工場の収益性向上と運用コスト削減の重点的な取り組み
9.6 自動車 113
9.6.1 市場成長を促進する IIoT およびデジタル技術の採用拡大 113
9.7 航空宇宙 115
9.7.1 需要を加速させるスマートファクトリーソリューションおよびオンライン振動モニタリングの急増 115
9.8 食品および飲料 118
9.8.1 市場を牽引する最適な機器の状態維持と品質基準の確保に対するニーズの高まり 118
9.9 その他の産業 120
10 地域別振動モニタリング市場 123
10.1 はじめに 124
10.2 北米 127
10.2.1 北米のマクロ経済見通し 127
10.2.2 米国 130
10.2.2.1 市場を牽引するインダストリー4.0とスマート製造の拡大 130
10.2.3 カナダ 131
10.2.3.1 石油・ガスおよび航空宇宙産業の活況が市場成長を後押し 131
10.2.4 メキシコ 131
10.2.4.1 産業プラントにおける自動化の採用拡大が市場成長を促進 131
10.3 ヨーロッパ 131
10.3.1 ヨーロッパのマクロ経済見通し 132
10.3.2 ドイツ 135
10.3.2.1 デジタル化の採用拡大が市場成長を加速 135
10.3.3 英国 136
10.3.3.1 スマート製造への傾向が市場成長に貢献 136
10.3.4 フランス 136
10.3.4.1 需要を促進する自動化の使用拡大 136
10.3.5 イタリア 136
10.3.5.1 産業安全への懸念の高まりが採用を促進 136
10.3.6 スペイン 137
10.3.6.1 職場安全と環境持続可能性への注目が需要を促進 137
10.3.7 その他のヨーロッパ 137
10.4 アジア太平洋地域 137
10.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 137
10.4.2 中国 141
10.4.2.1 労働コストの上昇が採用を促進 141
10.4.3 日本 142
10.4.3.1 自動車産業における自動化の進展が市場成長を促進 142
10.4.4 インド 142
10.4.4.1 「メイク・イン・インディア」イニシアティブが市場成長を促進 142
10.4.5 韓国 142
10.4.5.1 市場を牽引する製造工場におけるロボットの導入拡大 142
10.4.6 シンガポール 143
10.4.6.1 市場を牽引する製造業者の業務効率の改善と工場停止時間の短縮への注目の高まり 143
10.4.7 マレーシア 143
10.4.7.1 製造業および石油・ガス産業が市場成長に貢献 143
10.4.8 アジア太平洋地域その他 143
10.5 その他 143
10.5.1 その他地域の大まかな経済見通し 143
10.5.2 中東 146
10.5.2.1 活況を呈する石油・ガス産業が市場を牽引 146
10.5.2.2 GCC諸国 146
10.5.2.3 中東のその他地域 147
10.5.3 南米 147
10.5.3.1 産業インフラ開発への投資拡大が市場成長を促進 147
10.5.4 アフリカ 147
10.5.4.1 需要を押し上げるために、中断のない運用を確保するための予測メンテナンスアプローチの採用が拡大 147
11 競合状況 148
11.1 はじめに 148
11.2 主要企業の戦略/勝利への権利、2020年~2024年 148
11.3 収益分析、2019年~2023年 150
11.4 市場シェア分析、2023年 151
11.5 企業評価および財務指標 153
11.6 ブランド/製品比較 154
11.7 企業評価マトリクス:主要企業、2023年 154
11.7.1 スター 154
11.7.2 新興のリーダー 154
11.7.3 普及している企業 155
11.7.4 参加者 155
11.7.5 企業フットプリント:主要企業、2023年 156
11.7.5.1 企業フットプリント 156
11.7.5.2 業界フットプリント 157
11.7.5.3 製品フットプリント 158
11.7.5.4 システムタイプフットプリント 159
11.7.5.5 地域別フットプリント 160
11.8 企業評価マトリクス:スタートアップ/中小企業、2023年 161
11.8.1 進歩的な企業 161
11.8.2 対応力のある企業 161
11.8.3 ダイナミックな企業 161
11.8.4 スタート地点 161
11.8.5 ベンチマークによる競合比較:スタートアップ/中小企業、2023年 163
11.8.5.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 163
11.8.5.2 主要な新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 163
11.9 競合シナリオ 164
11.9.1 製品発売 164
11.9.2 取引 165
12 企業プロフィール 166
12.1 主要企業 166
…
…
13 隣接市場および関連市場 206
13.1 はじめに 206
13.2 地域別テストおよび測定機器市場 206
13.3 北米 207
13.3.1 米国 209
13.3.1.1 ITおよび電気通信、航空宇宙および防衛企業による採用拡大が市場成長の原動力に 209
13.3.2 カナダ 210
13.3.2.1 広範な製造拠点が機会を生み出す 210
13.3.3 メキシコ 210
13.3.3.1 自動車および電子製品に対する需要の高まりが市場を牽引 210
14 付録 211
14.1 業界専門家による洞察 211
14.2 ディスカッションガイド 211
14.3 KnowledgeStore: MarketsandMarketsの購読ポータル 215
14.4 カスタマイズオプション 217
14.5 関連レポート 217
14.6 著者詳細 218
| ※参考情報 振動モニタリングとは、機械や設備の振動を測定し、そのデータを分析することで異常を検出し、早期の故障予知を行うための技術です。振動は、機械の状態を反映する重要な指標であり、振動モニタリングを通じて、運転状況やメンテナンスの必要性を把握することができます。これにより、安全性の向上やコストの削減が実現できます。 振動モニタリングの種類には、主にオンラインモニタリングとオフラインモニタリングがあります。オンラインモニタリングは、リアルタイムで振動データを収集し、異常の発生を即時に検知する方法です。センサーが常に稼働している機械に取り付けられ、振動の状況を常時監視するため、高速な反応が可能です。一方、オフラインモニタリングは、定期的に振動測定を行い、その結果を分析する方法です。このアプローチは、機械の運転を一時停止させる必要があるため、計画的なメンテナンスの際に使用されることが多いです。 振動モニタリングの用途は多岐にわたります。例えば、製造業ではモーターやポンプ、ベアリングなどの振動を監視し、設備の状態を把握することが重要です。また、電力業界においては、発電機や変圧器の異常を早期に検出するために利用されます。航空機や車両などの輸送機関でも、振動モニタリングを通じて安全性や信頼性を向上させる取り組みが行われています。さらに、建築分野においては、構造物の耐震性や健全性をチェックするために振動測定が行われることがあります。 振動モニタリングに関連する技術には、振動センサーやデータ解析ソフトウェアがあります。振動センサーは、加速度計、ジャイロスコープ、レーザー振動計など、様々な種類があります。加速度計は一般的に使用されるセンサーで、機械の動きを電気信号に変換します。レーザー振動計は、非接触で高精度な測定が可能ですが、コストが高いというデメリットがあります。 データ解析ソフトウェアは、収集した振動データを解析し、異常を検出するためのアルゴリズムを搭載しています。時系列分析や周波数分析を用いて、振動のパターンを把握し、正常な状態との比較を行うことで、故障の予兆を捉えることができます。さらに、最近では機械学習技術を活用した分析も進展しており、より高精度な異常検知が期待されています。 また、振動モニタリングは、IoT技術との連携が進んでいます。センサーから得られるデータをクラウドに送信し、リアルタイムで分析・可視化することで、複数の設備の状態を一元管理することが可能です。これにより、現場での即応性が向上し、より効率的なメンテナンス計画の策定が実現します。 振動モニタリングの導入にはいくつかのメリットがあります。まず第一に、故障の予知ができることでダウンタイムを最小限に抑えることができます。設備の故障は予期せぬ時間に発生することが多いため、計画的なメンテナンスが可能になることで、生産性の向上も期待できます。次に、振動データによって機械の使用状況や負荷状態を把握することができるため、運用の最適化に役立ちます。これにより、エネルギーコストの削減や製品品質の向上につながる可能性もあります。 振動モニタリングは、今後も技術の進展に伴い、さらなる発展が期待されます。例えば、人工知能を用いた予測分析や、ビッグデータの活用によるマルチセンサー分析の精度向上が進むことで、より精密な故障予知が実現するでしょう。これにより、より安全で効率的な機械運用が可能になると考えられます。振動モニタリングの重要性は日々増しており、多くの分野で不可欠な技術となっているのです。 |
*** 振動モニタリングの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・振動モニタリングの世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の振動モニタリングの世界市場規模を18.5億米ドルと推定しています。
・振動モニタリングの世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年の振動モニタリングの世界市場規模を26.9億米ドルと予測しています。
・振動モニタリング市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は振動モニタリングの世界市場が2024年~2029年に年平均7.8%成長すると展望しています。
・世界の振動モニタリング市場における主要プレイヤーは?
→「Baker Hughes Company (米国)、Honeywell International Inc (米国)、Emerson Electric Co. (米国)、SKF (スウェーデン)、Schaeffler AG (ドイツ)、Parker Hannifin Corp (米国)、Rockwell Automation (米国)、Analog Devices, Inc . (米国)、ALS (オーストラリア)、Teledyne FLIR LLC (米国)など ...」を振動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。
*** 免責事項 ***
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