![]() | • レポートコード:MRC24BR-AG56570 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年9月 • レポート形態:英語、PDF、約100ページ • 納品方法:Eメール(納期:3日) • 産業分類:機械&装置 |
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レポート概要
GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の渦電流クラック検出器市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の渦電流クラック検出器市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。
*** 主な特徴 ***
渦電流クラック検出器の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
渦電流クラック検出器の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
渦電流クラック検出器のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
渦電流クラック検出器の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年
本レポートの主な目的は以下の通りです:
– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 渦電流クラック検出器の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する
本レポートでは、世界の渦電流クラック検出器市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Eddyfi、Zetec、Mectron Inspection Systems、FOERSTER、TWI、Blue Star、BTI、BESSEY、IBG Group、Rohmann GmbHなどが含まれます。
また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。
*** 市場セグメンテーション
渦電流クラック検出器市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
[タイプ別市場セグメント]
手動型、自動型、半自動型
[用途別市場セグメント]
航空宇宙、自動車、化学、鉄道運輸、その他
[主要プレーヤー]
Eddyfi、Zetec、Mectron Inspection Systems、FOERSTER、TWI、Blue Star、BTI、BESSEY、IBG Group、Rohmann GmbH
[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)
※本レポートの内容は、全15章で構成されています。
第1章では、渦電流クラック検出器の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。
第2章では、2019年から2024年までの渦電流クラック検出器の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、渦電流クラック検出器のトップメーカーのプロフィールを紹介する。
第3章では、渦電流クラック検出器の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。
第4章では、渦電流クラック検出器の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。
第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。
第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの渦電流クラック検出器の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。
第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。
第13章、渦電流クラック検出器の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。
第14章と第15章では、渦電流クラック検出器の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。
レポート目次1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の渦電流クラック検出器のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
手動型、自動型、半自動型
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の渦電流クラック検出器の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
航空宇宙、自動車、化学、鉄道運輸、その他
1.5 世界の渦電流クラック検出器市場規模と予測
1.5.1 世界の渦電流クラック検出器消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の渦電流クラック検出器販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の渦電流クラック検出器の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Eddyfi、Zetec、Mectron Inspection Systems、FOERSTER、TWI、Blue Star、BTI、BESSEY、IBG Group、Rohmann GmbH
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの渦電流クラック検出器製品およびサービス
Company Aの渦電流クラック検出器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの渦電流クラック検出器製品およびサービス
Company Bの渦電流クラック検出器の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別渦電流クラック検出器市場分析
3.1 世界の渦電流クラック検出器のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の渦電流クラック検出器のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の渦電流クラック検出器のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 渦電流クラック検出器のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における渦電流クラック検出器メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における渦電流クラック検出器メーカー上位6社の市場シェア
3.5 渦電流クラック検出器市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 渦電流クラック検出器市場:地域別フットプリント
3.5.2 渦電流クラック検出器市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 渦電流クラック検出器市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の渦電流クラック検出器の地域別市場規模
4.1.1 地域別渦電流クラック検出器販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 渦電流クラック検出器の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 渦電流クラック検出器の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の渦電流クラック検出器の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の渦電流クラック検出器の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の渦電流クラック検出器の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の渦電流クラック検出器の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの渦電流クラック検出器の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の渦電流クラック検出器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の渦電流クラック検出器のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の渦電流クラック検出器のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の渦電流クラック検出器の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の渦電流クラック検出器の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の渦電流クラック検出器の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の渦電流クラック検出器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の渦電流クラック検出器の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の渦電流クラック検出器の国別市場規模
7.3.1 北米の渦電流クラック検出器の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の渦電流クラック検出器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の渦電流クラック検出器の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の渦電流クラック検出器の国別市場規模
8.3.1 欧州の渦電流クラック検出器の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の渦電流クラック検出器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の渦電流クラック検出器の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の渦電流クラック検出器の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の渦電流クラック検出器の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の渦電流クラック検出器の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の渦電流クラック検出器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の渦電流クラック検出器の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の渦電流クラック検出器の国別市場規模
10.3.1 南米の渦電流クラック検出器の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの渦電流クラック検出器のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの渦電流クラック検出器の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの渦電流クラック検出器の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの渦電流クラック検出器の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの渦電流クラック検出器の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 渦電流クラック検出器の市場促進要因
12.2 渦電流クラック検出器の市場抑制要因
12.3 渦電流クラック検出器の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 渦電流クラック検出器の原材料と主要メーカー
13.2 渦電流クラック検出器の製造コスト比率
13.3 渦電流クラック検出器の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 渦電流クラック検出器の主な流通業者
14.3 渦電流クラック検出器の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の渦電流クラック検出器のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の渦電流クラック検出器の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の渦電流クラック検出器のメーカー別販売数量
・世界の渦電流クラック検出器のメーカー別売上高
・世界の渦電流クラック検出器のメーカー別平均価格
・渦電流クラック検出器におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と渦電流クラック検出器の生産拠点
・渦電流クラック検出器市場:各社の製品タイプフットプリント
・渦電流クラック検出器市場:各社の製品用途フットプリント
・渦電流クラック検出器市場の新規参入企業と参入障壁
・渦電流クラック検出器の合併、買収、契約、提携
・渦電流クラック検出器の地域別販売量(2019-2030)
・渦電流クラック検出器の地域別消費額(2019-2030)
・渦電流クラック検出器の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の渦電流クラック検出器のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の渦電流クラック検出器のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の渦電流クラック検出器のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の渦電流クラック検出器の用途別販売量(2019-2030)
・世界の渦電流クラック検出器の用途別消費額(2019-2030)
・世界の渦電流クラック検出器の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の渦電流クラック検出器のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の渦電流クラック検出器の用途別販売量(2019-2030)
・北米の渦電流クラック検出器の国別販売量(2019-2030)
・北米の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019-2030)
・欧州の渦電流クラック検出器のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の渦電流クラック検出器の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の渦電流クラック検出器の国別販売量(2019-2030)
・欧州の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の渦電流クラック検出器のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の渦電流クラック検出器の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の渦電流クラック検出器の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019-2030)
・南米の渦電流クラック検出器のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の渦電流クラック検出器の用途別販売量(2019-2030)
・南米の渦電流クラック検出器の国別販売量(2019-2030)
・南米の渦電流クラック検出器の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの渦電流クラック検出器のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの渦電流クラック検出器の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの渦電流クラック検出器の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの渦電流クラック検出器の国別消費額(2019-2030)
・渦電流クラック検出器の原材料
・渦電流クラック検出器原材料の主要メーカー
・渦電流クラック検出器の主な販売業者
・渦電流クラック検出器の主な顧客
*** 図一覧 ***
・渦電流クラック検出器の写真
・グローバル渦電流クラック検出器のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル渦電流クラック検出器のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル渦電流クラック検出器の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル渦電流クラック検出器の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの渦電流クラック検出器の消費額(百万米ドル)
・グローバル渦電流クラック検出器の消費額と予測
・グローバル渦電流クラック検出器の販売量
・グローバル渦電流クラック検出器の価格推移
・グローバル渦電流クラック検出器のメーカー別シェア、2023年
・渦電流クラック検出器メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・渦電流クラック検出器メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル渦電流クラック検出器の地域別市場シェア
・北米の渦電流クラック検出器の消費額
・欧州の渦電流クラック検出器の消費額
・アジア太平洋の渦電流クラック検出器の消費額
・南米の渦電流クラック検出器の消費額
・中東・アフリカの渦電流クラック検出器の消費額
・グローバル渦電流クラック検出器のタイプ別市場シェア
・グローバル渦電流クラック検出器のタイプ別平均価格
・グローバル渦電流クラック検出器の用途別市場シェア
・グローバル渦電流クラック検出器の用途別平均価格
・米国の渦電流クラック検出器の消費額
・カナダの渦電流クラック検出器の消費額
・メキシコの渦電流クラック検出器の消費額
・ドイツの渦電流クラック検出器の消費額
・フランスの渦電流クラック検出器の消費額
・イギリスの渦電流クラック検出器の消費額
・ロシアの渦電流クラック検出器の消費額
・イタリアの渦電流クラック検出器の消費額
・中国の渦電流クラック検出器の消費額
・日本の渦電流クラック検出器の消費額
・韓国の渦電流クラック検出器の消費額
・インドの渦電流クラック検出器の消費額
・東南アジアの渦電流クラック検出器の消費額
・オーストラリアの渦電流クラック検出器の消費額
・ブラジルの渦電流クラック検出器の消費額
・アルゼンチンの渦電流クラック検出器の消費額
・トルコの渦電流クラック検出器の消費額
・エジプトの渦電流クラック検出器の消費額
・サウジアラビアの渦電流クラック検出器の消費額
・南アフリカの渦電流クラック検出器の消費額
・渦電流クラック検出器市場の促進要因
・渦電流クラック検出器市場の阻害要因
・渦電流クラック検出器市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・渦電流クラック検出器の製造コスト構造分析
・渦電流クラック検出器の製造工程分析
・渦電流クラック検出器の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【渦電流クラック検出器について】 渦電流クラック検出器(Eddy Current Crack Detector)は、非破壊検査手法の一種であり、主に金属材料における表面および近表面の欠陥、特にクラックや破損を検出するために使用されます。この検出器は、電磁誘導の原理を利用しており、材料内部の不連続性や異物、特に亀裂を特定する際に非常に有効な手段です。 渦電流検出器の基本的な動作原理は、コイルを通じて交流電流を流すことにより、周囲の金属材料内に渦電流を生成するというものです。渦電流は、コイルから放出された磁場により生じるもので、検出対象物の導電性と許容率に依存します。導電性の高い材料では、渦電流が大きく生成され、材料内部の不連続性があると、渦電流の流れが妨げられるか変化し、それに伴ってコイルのインピーダンスが変化します。この変化を測定することにより、クラックやその他の欠陥を検出することが可能になります。 渦電流クラック検出器の特徴としては、非接触での検査が可能な点、迅速な検査が行える点、対処が比較的簡単で高い精度を持つ点が挙げられます。また、この技術は主に金属材料に対して効果的ですので、特に航空機、鉄道、エネルギー産業などの分野で広く利用されています。さらに、渦電流検出器は、材料の表面状態や温度の影響を受けにくいという特性も持っています。 渦電流クラック検出器にはいくつかの種類が存在します。一般的なものとしては、ポータブル型やデジタル表示型、さらには自動化されたシステムなどがあります。ポータブル型は現場での検査に便利で、操作が簡単なため多くの用途で利用されています。デジタル表示型は、より高精度で結果を可視化することができ、解析に役立ちます。また、自動化されたシステムは大量生産ラインなどで効率的な検査を可能にしています。 渦電流検出器の用途は非常に多岐にわたります。航空機の構造部品の検査、発電所のタービンブレード、配管の溶接部、鉄道の車両、さらにはマリン産業における船舶の構造部品など、様々な分野で利用されています。これらの用途では、安全性や信頼性が特に重要であり、渦電流クラック検出器はその要件を満たすための有効な手段とされています。 関連技術としては、超音波検査、磁気粉末検査、染色浸透検査などが挙げられます。超音波検査は、音波を利用して材料内部の欠陥を探査する手法であり、渦電流と比較してより深部の欠陥まで検出できる場合があります。磁気粉末検査は、磁性材料の表面欠陥を検出するために用いられる手法で、特に鉄系材料に対して効果的です。染色浸透検査は、表面に付着した染料を用いて細かな亀裂を見つける方法で、特に非磁性材料に適しています。これらの技術は、用途や材料特性に応じて使い分けられることが多いです。 さらに、渦電流クラック検出器の発展には、コンピュータ技術やデータ処理技術の進化も大きく寄与しています。特に、デジタル信号処理技術の向上により、ノイズの除去や解析精度の向上が図られています。また、人工知能(AI)や機械学習技術の導入により、検出データの解析がさらに高精度化し、リアルタイムでの不具合予測なども可能になりつつあります。 総じて、渦電流クラック検出器は、金属材料の非破壊検査における重要なツールであり、その特性や技術の進化によって様々な用途での活躍が期待されます。今後も、さらなる技術の向上とともに、新たな検査方法や応用の開発が進むことでしょう。このような技術的 advancements は、産業界における安全性や効率性の向上に寄与することが期待されています。クラック検出だけでなく、材料の特性評価や品質管理の分野でも、その重要性は増していくことでしょう。 |
