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市場調査レポート
商品コード
1914320

建設エンジニアリング検査市場:検査タイプ別、サービスタイプ別、プロジェクトタイプ別、検査モード別、プロジェクトフェーズ別、用途別、エンドユーザー別-世界の予測2026-2032年

Construction Engineering Inspection Market by Inspection Type, Service Type, Project Type, Inspection Mode, Project Phase, Application, End Users - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 189 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
建設エンジニアリング検査市場:検査タイプ別、サービスタイプ別、プロジェクトタイプ別、検査モード別、プロジェクトフェーズ別、用途別、エンドユーザー別-世界の予測2026-2032年
出版日: 2026年01月13日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 189 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

建設工事検査市場は、2025年に73億米ドルと評価され、2026年には77億9,000万米ドルに成長し、CAGR6.97%で推移し、2032年までに117億1,000万米ドルに達すると予測されています。

主な市場の統計
基準年2025 73億米ドル
推定年2026 77億9,000万米ドル
予測年2032 117億1,000万米ドル
CAGR(%) 6.97%

現代の建設エンジニアリングワークフローを形作る検査手法、統合ポイント、進化する業務目標への戦略的アプローチ

建設エンジニアリング検査の分野は、技術革新、規制監視の強化、サプライチェーンの変動の影響により急速に進化しています。本稿では、事前デューデリジェンスから施工段階のモニタリング、竣工後のメンテナンスに至るプロジェクトライフサイクル全体における検査サービスの役割を明確にし、読者の理解を深めます。検査業務が設計、調達、運用とどのように交差するか、また検査提供者とプロジェクト利害関係者の連携がプロジェクト成果の重要な決定要因と見なされる理由について解説します。

デジタルトランスフォーメーション、高度な非破壊検査技術、学際的統合が検査の範囲・能力・利害関係者の期待を再定義する

建設検査環境は、デジタルツールの普及、材料科学の進歩、透明性に対する制度的期待が相まって、変革的な変化を経験しています。デジタル化はパイロットプロジェクトの段階を超え、センサー、ドローン、レーザースキャン、クラウドプラットフォームによる継続的なデータ収集とビルディングインフォメーションモデル(BIM)統合を可能にし、主流への採用が進んでいます。その結果、検査成果物は静的な報告書から、予測分析や状態ベースの保守戦略を支える動的なデータセットへと進化しています。

2025年の貿易政策変更が検査実務、調達戦略、リスク配分に与える影響が、建設品質管理と検証プロセスを再構築しています

2025年に導入された米国の新たな関税は、資材の入手可能性、調達戦略、リスク評価を再構築することで、建設検査の優先順位に連鎖的な影響をもたらしました。関税によるコスト圧力により、多くのプロジェクトオーナーや請負業者は調達戦略の見直し、資材代替の優先化、仕様変更への適合確認とサプライチェーン早期段階での規格外資材の特定を目的とした、より厳格な入荷検査プロトコルの導入を迫られています。その結果、検査ワークフローは資材品質試験の頻度増加とトレーサビリティ強化策の組み込みへと調整されました。

包括的なセグメンテーション分析により、サービス形態、プロジェクトライフサイクル、エンドユーザーの期待値ごとに異なる検査要件が明らかになり、これらが方法選定と提供モデルを決定づけています

詳細なセグメンテーション分析により、検査需要とサービス提供が、検査の種類、サービス形態、プロジェクト類型、検査モード、プロジェクト段階、用途、エンドユーザープロファイルによってどのように異なるかが明らかになります。検査の種類に基づき、組織は日常的な監視と迅速なフィードバックループが必要な場合には社内の検査部門を組み合わせて活用し、独立した検証、専門的な能力、または規制順守の証拠を提供するために第三者検査サービスを活用します。サービス種別に基づきますと、検査活動は以下のように多岐にわたります:-部品故障解析が必要な破壊試験サービス-規制および労働衛生コンプライアンスのための環境・安全検査-地下水モニタリング、斜面安定性試験、土壌分析、標準貫入試験を含む地盤条件評価のための地質調査-骨材、アスファルト、コンクリート混合物、鋼材の引張試験・硬度試験などにおける材料品質試験-渦電流探傷試験、赤外線サーモグラフィー、レーザースキャニング、LiDARなどの非破壊検査サービス-磁粉探傷試験、放射線透過試験、超音波試験、ならびに橋梁・トンネル構造評価、基礎・骨組検査、耐荷重評価、視覚的構造検査に焦点を当てた構造・土木検査磁粉探傷試験、放射線透過試験、超音波探傷試験などの非破壊検査サービス、ならびに橋梁・トンネル構造評価、基礎・骨組み検査、耐荷重評価、目視構造検査に重点を置いた構造物・土木検査が含まれます。

地域ごとの動向や規制のニュアンスが、世界の建設市場における検査技術とサービス提供の採用パターンを形作っています

地域的な動向は、検査手法、調達行動、規制枠組みに強い影響を与え、アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域において、優先事項や技術導入曲線の差異を生み出しています。アメリカ大陸では、商業・インフラプロジェクトへの民間投資と、文書化されたコンプライアンス及び責任保護を重視する規制環境が相まって検査活動が促進され、実験室ベースの材料試験や第三者検証の広範な利用が奨励されています。

多分野にわたる能力投資、プラットフォーム戦略、顧客のレジリエンス目標に沿った成果重視の商業モデルによる企業の差別化

主要企業レベルの知見からは、市場リーダーと新興課題者を分ける戦略的行動と能力投資が明らかになります。主要検査会社およびサービスプロバイダーは、高度な計測機器、データ管理用デジタルプラットフォーム、専門知識とデータ分析を融合させる研修プログラムへの投資により、多分野にわたる能力を拡大しています。これらの組織は、地質技術コンサルティング会社、材料試験研究所、ソフトウェアベンダーとの提携を構築し、顧客の調整負担を軽減し、複雑なプロジェクト全体にわたるエンドツーエンドの保証を提供する統合ソリューションを提供しています。

業界リーダーがデジタル能力を構築し、サプライチェーンのレジリエンスを強化し、成果ベースの検査サービスへと商業モデルを転換するための実践可能な戦略的優先事項

業界リーダーは、技術能力を強化すると同時に、検査サービスをより広範なプロジェクトリスクと価値目標に整合させる戦略的課題を優先すべきです。まず、継続的なデータ収集、安全なクラウドストレージ、相互運用可能なBIMおよび資産管理統合を支援するデジタルインフラに投資し、リアルタイム意思決定を可能にし、情報のサイロ化を軽減します。これらの投資を、検査担当者が高度な診断結果を解釈し、データアナリストと効果的に連携できるよう保証する、対象を絞ったスキル向上プログラムで補完します。

透明性の高い混合手法による調査アプローチを採用し、実務者インタビュー、基準分析、現場観察、技術的検証を組み合わせ、確固たる知見を確保します

本調査では混合手法アプローチを採用し、調査結果の堅牢性、三角測量による検証、利害関係者への実践的関連性を確保します。1次調査では、検査実務者、エンジニアリングコンサルタント、資産所有者、規制当局代表者への構造化インタビューを実施し、経験的知見、運用上の課題、導入障壁を把握します。2次調査では、技術基準、規制ガイダンス、検査手法に関する査読付き文献、公開プロジェクト事例研究を統合し、一次調査結果を文脈化するとともに技術的主張を検証します。

設計意図と施工実態を橋渡しする戦略的能力としての検査の最終的展望:より安全で強靭な建設成果の実現に向けて

結論として、建設工学検査は、定期的な品質チェックから、資産のレジリエンス、規制順守、ライフサイクル性能を支える統合的な分野へと移行しつつあります。リモートセンシング技術、非破壊検査技術、デジタルデータエコシステムの成熟により、検査チームは潜在的な欠陥を早期に特定し、証拠に基づく意思決定を支援し、高額な修復の可能性を低減することが可能となります。貿易政策や調達環境が変化する中、検査機能は材料の完全性の検証、保管履歴の文書化、契約リスクの管理において極めて重要な役割を果たします。

よくあるご質問

  • 建設工事検査市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 建設エンジニアリング検査の分野はどのように進化していますか?
  • デジタルトランスフォーメーションが検査の範囲に与える影響は何ですか?
  • 2025年の貿易政策変更が建設検査に与える影響は何ですか?
  • 検査要件はどのように異なりますか?
  • 地域ごとの動向は建設市場にどのように影響しますか?
  • 企業の差別化における戦略的行動は何ですか?
  • 業界リーダーが優先すべき戦略的課題は何ですか?
  • 調査アプローチはどのように実施されますか?
  • 建設工学検査の最終的な展望は何ですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 建設エンジニアリング検査市場検査の種類別

  • 社内検査
  • 第三者検査

第9章 建設エンジニアリング検査市場:サービスタイプ別

  • 破壊試験サービス
  • 環境・安全検査
  • 地盤調査
    • 地下水モニタリング
    • 斜面安定性試験
    • 土質分析・分類
    • 標準貫入試験(SPT)
  • 材料品質試験
    • 骨材品質試験
    • アスファルト品質試験
    • コンクリート配合及び強度試験
    • 鋼材引張試験・硬度試験
  • 非破壊検査(NDT)サービス
    • 渦電流探傷試験(ECT)
    • 赤外線サーモグラフィー
    • レーザースキャニング/LiDAR
    • 磁粉探傷試験(MT)
    • 放射線透過試験(RT/X線)
    • 超音波探傷試験(UT)
  • 構造物・土木構造物検査
    • 橋梁・トンネル構造物点検
    • 基礎及び骨組み検査
    • 耐荷重評価
    • 目視構造点検

第10章 建設エンジニアリング検査市場プロジェクトタイプ別

  • 維持管理
  • 新築工事
  • 改修

第11章 建設エンジニアリング検査市場検査モード別

  • 連続/リアルタイム監視
  • オフサイト/実験室試験
  • 現地検査
  • 遠隔/航空検査

第12章 建設エンジニアリング検査市場プロジェクト段階別

  • 施工中
  • 竣工後/保守段階
  • 建設前段階

第13章 建設エンジニアリング検査市場:用途別

  • 商業建築
  • 産業建設
    • 製造業
    • 石油・ガス
    • 発電
  • インフラプロジェクト
    • 橋梁
    • ダム
    • 道路
    • トンネル
  • 住宅建設

第14章 建設エンジニアリング検査市場:エンドユーザー別

  • 建設会社
  • エンジニアリング会社
  • 政府・規制機関
  • インフラ開発事業者
  • 不動産開発業者
  • 公益事業・エネルギー企業

第15章 建設エンジニアリング検査市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第16章 建設エンジニアリング検査市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第17章 建設エンジニアリング検査市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第18章 米国建設エンジニアリング検査市場

第19章 中国建設エンジニアリング検査市場

第20章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • ALS Limited
  • Applus+Servicios Tecnologicos, S.A.
  • Bureau Veritas SA
  • Burns & McDonnell Engineering Company, Inc.
  • DEKRA SE
  • Element Materials Technology Group Limited
  • Fugro N.V.
  • Gannett Fleming, Inc.
  • Intertek Group plc
  • Jacobs Engineering Group Inc.
  • Kiewit Corporation
  • Kiwa N.V.
  • Kleinfelder Group, Inc.
  • MISTRAS Group, Inc.
  • NV5 Global, Inc.
  • Oceaneering International, Inc.
  • Petrofac Limited
  • SGS SA
  • Socotec SA
  • TRC Companies, Inc.
  • Tus-Design Group Co., Ltd.
  • TUV Rheinland AG
  • TUV SUD AG
  • Underwriters Laboratories LLC
  • Xiamen C&D Group Co., Ltd.