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市場調査レポート
商品コード
1535796

土木工学市場:サービス別、用途別、予測、2024年~2032年

Civil Engineering Market - By Service, By Application Forecast 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
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土木工学市場:サービス別、用途別、予測、2024年~2032年
出版日: 2024年06月06日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

土木工学場規模は、2024年から2032年にかけてCAGR 5.2%を記録する見通しであり、インフラの性能と管理を強化するためのセンサー、IoT、自動化などのスマート技術の統合が進んでいることが牽引しています。

スマートインフラは、リアルタイムのモニタリング、予知保全、運用効率の改善を可能にしています。例えば、2024年12月には、香港の学生と卒業生のグループが韓国で土木工学とスマート技術を調査しました。

近年、異常気象や海面上昇、気温変動といった気候変動の影響に耐えるインフラの設計に注目が集まっています。そのため、洪水防御、強靭な道路、気候に適応した構造物の急速な開拓が市場の成長を牽引することになります。

土木工学業界は、サービス、用途、地域に区分されます。

サービス面では、持続可能な建設慣行やグリーンビルディング基準が重視されるようになっているため、計画・設計セグメントの業界価値は2024年から2032年にかけて堅調なCAGRを記録する可能性があります。土木工学における計画・設計サービスは、エネルギー効率の高いシステム、持続可能な材料、環境に優しい慣行を統合するために不可欠です。海面上昇や異常気象といった気候変動の影響に対処するために設計されるプロジェクトが増加する中、計画・設計サービスは強靭なインフラを構築するために重要です。

用途別では、水資源セグメントが2032年まで拡大します。水インフラへの投資の増加に伴い、農業生産性や産業活動、経済成長全体を支える必要性が高まっています。また、水資源や水生生態系の保護が重視されるようになり、汚染防止、生息地の回復、持続可能な水管理に取り組む土木プロジェクトが必要となっています。

地域別では、洪水、地震、暴風雨などの自然災害に耐えるインフラの設計・建設に注目が集まっていることを主因として、欧州の土木工学市場規模は2032年まで大幅なCAGRを記録するとみられます。急速な都市化と人口増加が、新たなインフラ整備と既存施設の拡張の必要性を高めています。成長する都市部における住宅、交通網、公共施設の整備に向けた取り組みの急増も、地域産業の成長に寄与すると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
    • バリューチェーンに影響を与える要因
    • 利益率分析
    • 破壊
    • 将来の展望
    • メーカー
    • 流通業者
    • 小売業者
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
      • 都市化と建設業の増加
      • 政府のインフラ投資
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 環境問題に対する意識の高まり
      • 景気後退と原材料価格の変動
  • 成長可能性分析
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測:サービス別

  • 主要動向
  • 企画・設計
  • 施工管理
  • メンテナンス
  • その他(コンサルタント、検査など)

第6章 市場推計・予測:用途別

  • 主要動向
  • ビル
    • 住宅
    • 商業
    • 産業用
    • その他(政府、自治体など)
  • インフラ
    • 道路
    • 路面電車、鉄道、地下鉄
    • 空港
    • その他(港湾、水運など)
  • 水資源
  • エネルギー
  • その他(環境工学など)

第7章 市場推計・予測:地域別

  • 主要動向:地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • UAE
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第8章 企業プロファイル

  • ACS Group
  • AECOM
  • Afcons Infrastructure Ltd
  • Bouygues S.A.
  • Eiffage SA
  • Fujita Corporation
  • Jacobs
  • Kiewit Corporation
  • Larsen & Toubro Limited
  • Royal BAM Group
  • Skanska AB
  • STRABAG SE
  • Tata Projects Ltd.
  • Tetra Tech Inc.
  • Vinci SA
目次
Product Code: 804

Civil Engineering Market size is poised to record 5.2% CAGR between 2024 and 2032, led by growing integration of smart technologies, including sensors, IoT and automation for enhancing infrastructure performance and management. Smart infrastructure is enabling real-time monitoring, predictive maintenance, and improved operational efficiency. For instance, in December 2024, a group of Hong Kong students and graduates explored civil engineering and smart technologies in South Korea.

Of late, there has been increasing focus on designing infrastructure that withstands the impacts of climate change, such as extreme weather events, rising sea levels, and temperature fluctuations. To that end, the rapid development of flood defenses, resilient roadways, and climate-adaptive structures will drive the market growth.

The civil engineering industry is segmented into service, application, and region.

In terms of service, the industry value from the planning & design segment may record robust CAGR from 2024 to 2032 due to increasing emphasis on sustainable construction practices and green building standards. Planning and design services in civil engineering are essential for integrating energy-efficient systems, sustainable materials, and Eco-friendly practices. With the rising number of projects designed to address the impacts of climate change, such as rising sea levels and extreme weather events, planning and design services are important for creating resilient infrastructure.

By application, the civil engineering industry from the water resources segment will expand through 2032. With the rising investments in water infrastructure, there is a greater need for supporting agricultural productivity, industrial activities, and the overall economic growth. The surging emphasis on protecting water resources and aquatic ecosystems is also necessitating civil engineering projects to address pollution control, habitat restoration, and sustainable water management.

Regionally, the Europe civil engineering market size will accrue significant CAGR through 2032, mainly led by the growing focus on designing and constructing infrastructure to withstand natural disasters, such as floods, earthquakes, and storms. Rapid urbanization and population growth are driving the need for new infrastructure and the expansion of existing facilities. The surging efforts on developing housing, transportation networks, and public amenities in growing urban areas will also contribute to the regional industry growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definitions
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Base estimates & calculations
    • 1.3.1 Base year calculation
    • 1.3.2 Key trends for market estimation
  • 1.4 Forecast model
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
    • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Factor affecting the value chain
    • 3.1.2 Profit margin analysis.
    • 3.1.3 Disruptions
    • 3.1.4 Future outlook
    • 3.1.5 Manufacturers
    • 3.1.6 Distributors
    • 3.1.7 Retailers
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Rising urbanization and construction industry
      • 3.2.1.2 Government investments in infrastructure
    • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
      • 3.2.2.1 Increasing awareness of environmental issues
      • 3.2.2.2 Economic downturns and price fluctuations of raw materials
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Porter's analysis
  • 3.5 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Company market share analysis
  • 4.2 Competitive positioning matrix
  • 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Service (USD Trillion)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Planning & design
  • 5.3 Construction management
  • 5.4 Maintenance
  • 5.5 Others (consultancy, inspection, etc.)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Application (USD Trillion)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Building
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
    • 6.2.4 Others (government, municipality, etc.)
  • 6.3 Infrastructure
    • 6.3.1 Roadways
    • 6.3.2 Tramp, railway & metros
    • 6.3.3 Airports
    • 6.3.4 Others (ports, water transits, etc.)
  • 6.4 Water resources
  • 6.5 Energy
  • 6.6 Others (environmental engineering etc.)

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Region (USD Trillion)

  • 7.1 Key trends, by region
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 U.S.
    • 7.2.2 Canada
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 France
    • 7.3.4 Italy
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 India
    • 7.4.3 Japan
    • 7.4.4 South Korea
    • 7.4.5 Australia
    • 7.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 Latin America
    • 7.5.1 Brazil
    • 7.5.2 Mexico
    • 7.5.3 Argentina
    • 7.5.4 Rest of Latin America
  • 7.6 MEA
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 South Africa
    • 7.6.4 Rest of MEA

Chapter 8 Company Profiles

  • 8.1 ACS Group
  • 8.2 AECOM
  • 8.3 Afcons Infrastructure Ltd
  • 8.4 Bouygues S.A.
  • 8.5 Eiffage SA
  • 8.6 Fujita Corporation
  • 8.7 Jacobs
  • 8.8 Kiewit Corporation
  • 8.9 Larsen & Toubro Limited
  • 8.10 Royal BAM Group
  • 8.11 Skanska AB
  • 8.12 STRABAG SE
  • 8.13 Tata Projects Ltd.
  • 8.14 Tetra Tech Inc.
  • 8.15 Vinci SA