構造健全性モニタリング市場―2026年~2032年の世界市場予測
Structural Health Monitoring Market - Global Forecast 2026-2032- 発行
- 360iResearch
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- 英文 190 Pages
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- 即日から翌営業日
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- 2092160
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構造健全性モニタリング市場は、2032年までにCAGR13.28%で127億3,000万米ドル規模に拡大すると予測されています。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2025 | 53億1,000万米ドル |
| 推定年2026 | 59億9,000万米ドル |
| 予測年2032 | 127億3,000万米ドル |
| CAGR(%) | 13.28% |
構造物健全性監視の導入
構造物健全性モニタリング(SHM)は、橋梁、トンネル、鉄道網、ダム、建築物、洋上資産、風力発電機、パイプライン、航空機、および重要な産業施設の所有者や運営者にとって、中核となる機能となりつつあります。センサー、データ収集システム、接続性、分析、そして技術的判断を組み合わせることで、構造物健全性モニタリングは、資産の安全性や耐用年数に影響を及ぼす可能性のあるひずみ、振動、変位、腐食、ひび割れ、疲労、沈下、その他の性能指標の検出に役立ちます。インフラの老朽化、安全基準の厳格化、気候変動に伴うストレス要因、交通負荷の増加、そして公共・民間資産を問わず予期せぬ稼働停止時間を削減する必要性により、その需要はさらに高まっています。
構造健全性モニタリングの分野における変革的な変化
構造健全性モニタリングの分野は、デジタルインフラ、レジリエントなエンジニアリング、およびライフサイクル資産管理の融合によって再構築されつつあります。初期の導入事例では、ランドマークとなる橋梁や高価値の産業構造物など、孤立したプロジェクトに焦点が当てられることが多くありました。現在、市場は交通回廊、エネルギー資産、スマートシティ、ミッションクリティカルな施設など、より広範なプログラムとしての導入へと移行しつつあります。この変化は、SHMデータが安全性の確保を向上させ、手作業による点検の負担を軽減し、保守の最適化を支援し、コンプライアンス関連文書の整備を強化できるという認識が高まっていることを反映しています。
構造健全性モニタリングに対する人工知能の累積的な影響
人工知能(AI)は、パターン認識、異常検知、予知保全、意思決定支援を向上させることで、構造物健全性モニタリングの進化を加速させています。AIを活用したモデルは、振動、音響、熱、視覚、ひずみ、環境に関する大量のデータを処理し、従来の点検では見過ごされがちな変化を特定することができます。機械学習の手法は、温度変動、風荷重、交通量、湿度、季節的影響といった運用上および環境上の変動要因から、構造物の挙動を分離する上で特に有用です。
構造物健全性監視に関する主要地域別インサイト
アジア太平洋地域では、大規模な交通網の拡張、都市化、地震リスク管理、および橋梁、地下鉄、高速鉄道、港湾、水力発電、産業資産への大規模な投資を通じて、構造物健全性監視が進展しています。大都市が密集し、地震、台風、地滑り、洪水などのリスクにさらされている国々では、重要インフラ全体のレジリエンスを強化し、維持管理の優先順位を決定するために、SHMの利用がますます拡大しています。北米では、安全規制、インフラ更新プログラム、およびデジタル資産管理手法の活用に支えられ、橋梁のモニタリング、航空宇宙構造物、エネルギーインフラ、公共交通機関、老朽化した土木資産において、SHMの導入が活発に進んでいます。同地域におけるリスクベースの点検、レジリエンス計画、ライフサイクルコスト管理への重点的な取り組みが、センサー、デジタルツイン、予測分析の導入を引き続き後押ししています。
ASEAN、GCC、EU、BRICS、G7、NATOにおける主要なグループ分析
ASEAN諸国では、急速な都市化、新たな大量輸送システム、港湾、産業回廊、および気候変動の影響を受けやすい沿岸インフラにより、継続的な状態評価の需要が高まっており、構造健全性モニタリング(SHM)の重要性がますます増しています。この地域において、SHMは、洪水、地盤沈下、特定地域における地震活動、熱帯性腐食、および高頻度利用の交通資産に対するレジリエンスを支えています。GCCでは、スマートシティ、空港、地下鉄、エネルギー施設、高層ビル、港湾、大規模な公共インフラにおいてSHMが導入されており、極端な気温、塩分を含む環境、資産の長いライフサイクル、および運用信頼性に対する高い期待が、モニタリングの優先順位を決定づけています。
構造健全性モニタリングに関する主要国の動向
米国は、橋梁、高速道路、鉄道、航空資産、エネルギーインフラ、ダム、公共施設において構造健全性モニタリングを積極的に導入しており、インフラの老朽化やレジリエンス計画が、継続的なモニタリングと予知保全のより広範な活用を後押ししています。カナダでは、橋梁、寒冷地インフラ、パイプライン、水力発電、鉄道、港湾、鉱業資産にSHMを適用しており、凍結・融解の繰り返し、遠隔地、過酷な環境への曝露といった要因により、センサーベースのモニタリングが有用とされています。メキシコでは、交通回廊、産業施設、エネルギー資産、港湾、および地震多発都市部においてその重要性が認識されており、一方、ブラジルでは、橋梁、水力発電ダム、洋上および陸上のエネルギーインフラ、鉱業施設、主要な都市交通システムにわたりSHMが適用されています。
構造健全性モニタリングの責任者に向けた実践的な提言
業界のリーダー各位は、技術的な計測機器と、資産のリスク、運用上の重要度、およびライフサイクルにおける意思決定とを整合させる構造健全性モニタリング戦略を優先すべきです。最初の提言は、センサーの選定に先立ち、疲労蓄積、変位閾値、振動挙動、腐食の進行、洗掘リスク、沈下、あるいは事後安全状態といった測定可能な課題に焦点を当て、モニタリングの目的を明確に定義することです。明確な目的を設定することで、データの過剰発生を抑え、モニタリング結果がエンジニア、保守チーム、および資産所有者にとって実用的なものとなることを保証します。
構造健全性モニタリング分析のための調査手法
堅牢な構造健全性モニタリングの調査手法には、2次調査、一次検証、技術評価、およびデータの三角測量が含まれます。2次調査には、公共インフラ計画、工学基準、学術論文、政府の安全ガイドライン、交通・エネルギーインフラに関する文書、特許動向、技術論文、ならびに土木、産業、航空宇宙、エネルギー資産に関連する規制枠組みの検討が含まれます。これにより、推測に基づく主張に頼ることなく、実証済みの技術動向、導入の促進要因、適用分野、および地域ごとのインフラ優先事項を特定することができます。
結論
構造物健全性モニタリングは、専門的な計測機器の活用から、統合されたインフラインテリジェンス機能へと移行しつつあります。資産所有者が構造物の老朽化、気候変動による負荷、安全上の義務、予算の制約、および事後評価の迅速化という課題に直面する中、その重要性は高まっています。センサー、接続性、エッジコンピューティング、デジタルツイン、人工知能の進歩により、初期段階の劣化の検出、構造性能の評価、および状態に基づく保守の支援能力が向上しています。
よくあるご質問
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
- 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
- 市場力学
- ポーターのファイブフォース分析
- PESTLE分析
- 市場展望
- GTM戦略
第5章 市場洞察
- 消費者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 AIの累積的影響、2026年
第7章 構造健全性モニタリング市場:提供別
- ハードウェア
- 加速度センサー
- 変位センサー
- 傾斜計およびチルトメーター
- センサー
- ひずみゲージ
- サービス
- 設置後
- 設置前
- ソフトウェア
- データ管理ソフトウェア
- 予知保全ソフトウェア
第8章 構造健全性モニタリング市場:モニタリング手法別
- アクティブモニタリング
- パッシブモニタリング
第9章 構造健全性モニタリング市場:技術別
- 有線
- ワイヤレス
第10章 構造健全性モニタリング市場:用途別
- 機体および風力タービン
- 橋梁・ダム
- 建物・スタジアム
- 大型機械・設備
第11章 構造健全性モニタリング市場:エンドユーザー別
- 航空宇宙・防衛
- エネルギー
- インフラ
- 鉱業
第12章 構造健全性モニタリング市場:地域別
- アジア太平洋
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
第13章 構造健全性モニタリング市場:グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第14章 構造健全性モニタリング市場:国別
- 米国
- ドイツ
- 中国
- 英国
- インド
- 日本
- ロシア
- ブラジル
- カナダ
- イタリア
- メキシコ
- フランス
- スペイン
- オーストラリア
- 韓国
第15章 競合情勢
- 市場シェア分析、2025年
- FPNVポジショニングマトリックス、2025年
- 市場集中度分析、2025年
- 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年
- 製品ポートフォリオ分析、2025年
- ベンチマーキング分析、2025年
第16章 企業プロファイル
- Acellent Technologies Inc.
- AVT Reliability Ltd.
- Beanair GmbH
- Bridge Diagnostics
- Campbell Scientific, Inc.
- COWI A/S
- ElastiSense
- FEAC Engineering P.C.
- First Sensor AG by TE Connectivity Ltd.
- Geocomp, Inc.
- Geokon
- Geomotion(Singapore)Pte Ltd.
- Hottinger Bruel & Kjaer GmbH
- Infibra Technologies Srl
- James Fisher and Sons PLC
- KDM Engineers[India]Pvt. Ltd.
- Kinemetrics, Inc.
- National Instruments by Emerson Electric Co
- Nova Ventures Group Corp.
- Rst Instruments Ltd.
- Sensuron LLC
- Setpoint Technologies Ltd.
- SGS S.A.
- SHM Canada Consulting Limited
- Siemens AG
- Sisgeo Srl
- SITES AFLA(Pty)Ltd.
- Sixense Group
- Sodis Lab
- Somni Solutions
- Xylem Inc.
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