構造ヘルスモニタリング:市場規模と展望、2025-2033年

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
構造ヘルスモニタリング:市場の詳細かつ包括的な要約
**市場概況:**
世界の構造ヘルスモニタリング:市場は、2024年に42億2370万米ドルの規模に達し、2025年には48億4460万米ドル、そして2033年までには145億1330万米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025年~2033年)における年平均成長率(CAGR)は14.7%と見込まれており、これは目覚ましい成長を示しています。この市場の成長は、主に従来の監視手法と比較した構造ヘルスモニタリング:の効率性の高さと、センサー技術の継続的な発展に起因しています。
構造ヘルスモニタリング: (SHM) は、構造物または機器の耐用期間を通じて、広範囲に接続されたセンサーから得られるデータを継続的に収集・分析するシステムです。これは非破壊的かつ継続的なデータ収集手法であり、対象物の劣化状態を認識・定量化することで、修理やメンテナンスの必要性を予測します。リアルタイムでのデータ収集と分析は、構造物の事故や予期せぬ故障を回避するための適切な意思決定に役立ちます。構造ヘルスモニタリング:は、土木、航空宇宙、防衛、エネルギー、その他の幅広い分野に応用されています。
日本、米国、英国などの先進国におけるインフラの老朽化は、構造ヘルスモニタリング:ソリューションの需要を大幅に押し上げると予想されています。さらに、従来の検査および試験方法と比較した構造ヘルスモニタリング:の有効性も、世界市場の成長を牽引する主要な要因となっています。
運用中の構造物の構造的完全性と性能をリアルタイムで評価することは、時間の経過とともに大きな注目を集めてきました。構造ヘルスモニタリング:は、スケジュールに基づいた定期的なメンテナンス検査を、状態に基づいたメンテナンスへと置き換え、人手に頼るケアへの依存度を低減します。以前は、構造物の状態は目視補助や非破壊検査(NDT)によって検査されていました。しかし、これらの方法には、視覚的到達範囲の限界、検査の不均一性、潜在的脅威の認識不能といった制限がありました。構造ヘルスモニタリング:は、センサーを利用して構造物の耐用期間中のさまざまな時点でデータを収集・分析します。これにより、システムに生じた損傷や劣化の程度を把握し、特定するのに役立ちます。さらに、これは建物の修理やメンテナンスの要件を判断し、恒久的な構造的損傷を回避し、ひいては事故を防止する上でも貢献します。このように、NDTや目視検査といった従来の方法と比較した構造ヘルスモニタリング:の有効性が、世界市場の成長を推進しています。
**市場の成長ドライバー:**
構造ヘルスモニタリング:市場の成長を推進する主要な要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が挙げられます。
1. **従来の監視手法に対する卓越した効率性:**
構造ヘルスモニタリング:は、従来の目視検査や非破壊検査(NDT)が抱える本質的な限界を克服します。従来の検査方法は、視覚的な到達範囲が限られているため隠れた損傷を見落とす可能性があり、また検査の均一性が確保されにくい、さらには潜在的な脅威を早期に認識できないといった課題がありました。これに対し、構造ヘルスモニタリング:はセンサーを用いて構造物の状態データを継続的かつリアルタイムで収集・分析します。これにより、損傷や劣化の度合いを正確に特定し、修理やメンテナンスの必要性を予測することが可能になります。このリアルタイム監視能力は、予期せぬ事故や大規模な構造的故障を未然に防ぐための迅速かつ適切な意思決定を支援します。さらに、構造ヘルスモニタリング:は、事前に設定されたスケジュールに基づくメンテナンスから、構造物の実際の状態に基づいた「状態基準保全」への移行を可能にし、人手に依存する定期検査の頻度を減らし、長期的には運用コストの削減に貢献します。
2. **センサー技術の継続的な発展:**
構造ヘルスモニタリング:システムの根幹をなすセンサー技術は、有線・無線を問わず、目覚ましい進歩を遂げています。市場では、荷重計、リニア可変差動トランス(LVDT)、光ファイバーセンサー、振動ワイヤートランスデューサー、ひずみゲージ、温度センサー、傾斜計など、多様な種類のセンサーが利用されており、これらは常に改良が加えられています。主要なセンサー開発企業は、より正確なデータを収集し、構造物の分析精度を向上させるための新技術の導入に注力しています。例えば、温度変動に対する高い耐性、最大10,000マイクロストレインまでの広範囲な測定能力、さらには海洋環境、風力発電所、航空宇宙といった過酷な条件下での応用を可能にする機能などが実現されています。これらの技術革新は、構造ヘルスモニタリング:システムの性能向上と応用範囲の拡大に直結し、市場の成長を強力に後押ししています。
3. **老朽化するインフラストラクチャーの増加:**
日本、米国、英国をはじめとする多くの先進国では、橋梁、道路、建物などの重要インフラが建設から数十年を経て老朽化の一途を辿っています。これらの老朽化したインフラは、安全性への懸念を高め、維持管理のコストを増大させる要因となっています。構造ヘルスモニタリング:は、このような老朽化インフラの健全性を継続的に監視し、劣化の進行を早期に検知することで、大規模な修繕や交換が必要となる前に予防的な対策を講じることを可能にします。これにより、潜在的な事故を未然に防ぎ、インフラの運用寿命を延長し、高額な緊急修理費用を回避することができます。老朽化するインフラの安全確保と維持管理の効率化は、構造ヘルスモニタリング:ソリューションに対する需要を世界的に高める主要な原動力となっています。
**市場の抑制要因:**
構造ヘルスモニタリング:市場の成長には多くの推進力がある一方で、いくつかの抑制要因も存在します。
1. **高い設置および導入コスト:**
構造ヘルスモニタリング:システムの設置および導入にかかるコストは、他の土木インフラの状態監視方法と比較して、依然として高額であるという認識があります。このコストは、主にシステムの設計・エンジニアリング費用、高性能センサー、データ収集装置、ストレージデバイス、および専用ソフトウェアの調達費用に起因します。さらに、既存の構造物への構造ヘルスモニタリング:システムの組み込みには、高度な専門知識とリソースが必要であり、これらに関連する費用も全体のコストを押し上げます。特に、構造ヘルスモニタリング:システムの導入経験が少ない、あるいは予算に制約のある中小規模の組織やプロジェクトにとっては、この高い初期投資が採用への大きな障壁となる可能性があります。複雑な配線や多様なセンサーの統合は、技術的な専門知識と時間、そして追加の費用を必要とし、これが市場の普及を妨げる一因となることがあります。
**市場の機会:**
市場の抑制要因が存在する一方で、構造ヘルスモニタリング:市場には大きな成長機会が内在しています。
1. **都市化の進展とインフラ投資の増加:**
世界的な都市化の急速な進展は、特にアジア太平洋地域において、新たなインフラの建設と既存インフラの維持管理に対する膨大な需要を生み出しています。世界銀行の報告書によると、民間インフラ投資(PPI)は409件のプロジェクトで合計967億米ドルに達し、過去5年間の平均投資額は1035億米ドルでした。発展途上国におけるプロジェクト後援の約19%が中国系企業によるものであったことも特筆すべき点です。これは、インフラ開発活動が活発であることを示しており、構造ヘルスモニタリング:システムにとって大きな成長機会を提供します。ミャンマー、タイ、フィリピン、ベトナムなどの発展途上国は、地方インフラの改善に強くコミットしており、これらの地域における建設市場の拡大は、構造ヘルスモニタリング:ソリューションの需要をさらに加速させるでしょう。
2. **再生可能エネルギーインフラへの注力:**
世界的に再生可能エネルギーへの移行が進む中、風力発電所、太陽光発電施設、水力発電所などのエネルギー関連インフラへの投資が急増しています。これらの施設は、タービンシャフト、ローター、ブレードなどの重要部品が過酷な環境下で稼働するため、継続的な健全性監視が不可欠です。例えば、米国の再生可能エネルギーによる発電量は、2019年の18%から2020年には20%、2021年には22%に増加すると予想されており、この傾向は構造ヘルスモニタリング:システムの需要を強力に推進しています。欧州諸国も天然ガスへの依存を克服するため、代替発電方法に注力しており、これによりエネルギーベースのインフラ開発への投資が増加し、構造ヘルスモニタリング:市場にさらなる成長機会をもたらしています。
3. **政府のイニシアチブと規制の強化:**
世界各国の政府は、公共の安全確保と重要インフラの運用寿命延長に対する意識を高めています。特に欧州政府は、最先端技術の開発と導入に強くコミットしており、構造ヘルスモニタリング:システムを積極的に活用することで、検査コストの削減と構造物の安全性の向上を目指しています。このような政府主導のイニシアチブは、構造ヘルスモニタリング:システムの採用を奨励し、市場の成長を後押しする重要な要因となります。将来的には、特定の重要インフラに対して構造ヘルスモニタリング:の導入を義務付ける規制が導入される可能性もあり、これが市場のさらなる拡大を促進する機会となり得ます。
**セグメント分析:**
構造ヘルスモニタリング:市場は、コンポーネント、最終用途産業、および接続性に基づいて詳細にセグメント化されています。
**1. コンポーネント別:**
このセグメントは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分けられます。
* **ハードウェア(最大の市場シェア、CAGR 14.2%):**
ハードウェアコンポーネントは、市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に14.2%のCAGRで成長すると推定されています。この優位性は、センサー、データ収集装置、ストレージデバイスといった物理的コンポーネントのコストが高いことに起因します。これらは構造ヘルスモニタリング:システムの基盤を形成し、構造物の状態データを収集する上で不可欠です。センサー技術の継続的な発展が、このセグメントの成長を強力に牽引しています。例えば、耐温度変動性、最大10,000マイクロストレインまでの広範囲な測定能力、そして海洋環境、風力発電所、航空宇宙といった多様な環境での適用性を備えたセンサーが開発されています。荷重計、リニア可変差動トランス(LVDT)、光ファイバーセンサー、振動ワイヤートランスデューサー、ひずみゲージ、温度センサー、傾斜計などが主要なハードウェアの種類として挙げられます。これらの技術革新は、より正確で信頼性の高いデータ収集を可能にし、構造ヘルスモニタリング:市場全体の成長を促進しています。
* **サービス(最も急速に成長):**
サービスコンポーネントは、市場で最も急速に成長しているセグメントです。提供されるサービスには、システム設置、リアルタイムの重要情報監視、騒音・振動監視、荷重試験、損傷特定および評価、トレーニングサービスなどが含まれます。構造ヘルスモニタリング:サービスの外部委託は、企業にとって大幅なコスト削減につながるだけでなく、予期せぬシャットダウンを回避し、専門的な知識と経験にアクセスできるという大きな利点を提供します。企業が自社で高度な構造ヘルスモニタリング:システムを運用するためのリソースや専門知識を持たない場合でも、専門サービスプロバイダーを活用することで、効率的かつ効果的な監視を実現できます。このような要因が、サービスの需要を押し上げ、市場の急速な成長に貢献しています。
* **ソフトウェア(第2位の市場シェア):**
ソフトウェアコンポーネントは、市場で2番目に大きなセグメントです。構造ヘルスモニタリング:ソフトウェアは、ハードウェアによって収集された膨大な生データを処理、分析、可視化し、実用的な洞察へと変換するために不可欠です。構造ヘルスモニタリング:ソフトウェアプロバイダーは、進化する業界のニーズに対応するため、製品を常に更新し続ける必要があります。例えば、CIVAは、複合材料および金属向けの弾性誘導波監視モジュールを提供しており、構造ヘルスモニタリング:システムの最適化に役立ちます。アップグレードされたCIVAソフトウェアは、従来の方法と比較して、大規模なシミュレーションキャンペーンにおける計算コストの削減にも貢献します。このようなソフトウェアの発展は、構造物の健全性をより正確に評価し、効率的な意思決定を支援するため、構造ヘルスモニタリング:関連ソフトウェアの需要を押し上げ、市場の拡大を促進しています。
**2. 最終用途産業別:**
市場は、土木、航空宇宙、防衛、鉱業、エネルギー、その他に分類されます。
* **土木(最大の貢献者、CAGR 14.3%):**
土木セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に14.3%のCAGRで成長すると推定されています。この成長は、橋梁、建物、ダム、トンネルなどの構造物とその利用者の安全を確保する必要性が高まっていることに起因します。建設作業の高いコストは、現場の安全性を確保することを不可欠にしており、構造ヘルスモニタリング:システムはこれを実現するための効果的な手段となります。センサーは、ほぼすべての建設活動に統合され、リアルタイムデータの管理とアクセスを可能にします。特に、先進国における老朽化した土木インフラの増大は、構造ヘルスモニタリング:システムの需要を強力に推進しており、長期的な安全性と運用寿命の確保に不可欠なソリューションとして認識されています。
* **エネルギー(最も急速に成長):**
エネルギーセグメントは、市場で最も急速に成長している分野です。再生可能エネルギー技術に関連する利点への認識の高まりは、タービンシャフト、ローター、ブレードなどの需要を増加させています。欧州をはじめとする国々は、天然ガスへの依存を克服するために代替発電方法に注力しており、風力発電所や太陽光発電施設などのエネルギーインフラへの投資が加速しています。構造ヘルスモニタリング:は、これらの過酷で極端な機械操作条件下で稼働する機器に必要なデータを提供し、システムの信頼性を確保し、故障を未然に防ぐ上で重要な役割を果たします。これにより、再生可能エネルギー分野における構造ヘルスモニタリング:システムの需要が大幅に増加し、このセグメントの急速な成長を牽引しています。
* **航空宇宙:**
航空宇宙産業における構造ヘルスモニタリング:は、致命的な事故が発生する前に劣化や損傷を検出するために、航空機の重要部品の非破壊検査を伴います。Testia(エアバスの一部門)やCURTISS-WRIGHTといった主要プレーヤーは、航空宇宙産業向けの構造ヘルスモニタリング:において強力な足場を築いています。構造ヘルスモニタリング:システムは、過酷で極端な機械操作条件下で機器を維持するために必要なデータを提供できるため、飛行の安全性と航空機の運用寿命を確保する上で不可欠です。この産業における安全基準の厳格化と技術革新への注力は、構造ヘルスモニタリング:システムの需要を押し上げています。
* **防衛:**
防衛セグメントでは、軍事資産、車両、およびインフラの運用準備状況と安全性を継続的に監視するために構造ヘルスモニタリング:が活用されます。極限環境下での信頼性と耐久性が求められるため、SHMシステムはこれらの資産の健全性維持に不可欠です。
* **鉱業:**
鉱業セグメントでは、鉱山シャフト、トンネル、および重機などの設備の安全性と安定性を監視するために構造ヘルスモニタリング:が導入されます。特に、地盤沈下や構造物の劣化が人命に直結するリスクがあるため、SHMは予防保全において重要な役割を担います。
* **その他:**
これには、石油・ガス、鉄道、船舶など、上記の主要セグメント以外の幅広い産業が含まれます。これらの分野でも、設備の安全性、信頼性、運用効率を高めるために構造ヘルスモニタリング:の導入が進んでいます。
**3. 接続性別:**
市場は、有線と無線にセグメント化されます。
* **有線(最大の市場シェア、CAGR 14.2%):**
有線構造ヘルスモニタリング:セグメントは、市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に14.2%のCAGRで成長すると推定されています。有線システムの設置は、時間とコストがかかり、特に橋梁、ダム、高層構造物、海洋構造物などの大規模な構造物では配線配置が複雑になる傾向があります。また、周囲環境に関わらず配線間の接続を維持する必要があります。しかし、有線構造ヘルスモニタリング:システムは、長期間にわたってデータを収集する長期分析アプリケーションにおいて高い信頼性と安定性を提供します。このような用途では、有線システムの投資収益率(ROI)がかなり高くなるため、初期コストが高いにもかかわらず高い採用率を維持しています。高いデータ転送速度とノイズ耐性は、特にミッションクリティカルなアプリケーションにおいて、有線システムが選ばれる主要な理由となっています。
* **無線(最も急速に成長):**
無線構造ヘルスモニタリング:セグメントは、市場で最も急速に成長しています。無線構造ヘルスモニタリング:システムは、その簡単な展開機能により、有線システムの限界(複雑な配線、高コスト)を克服し、業界で高い牽引力を得ています。無線センサー技術の頻繁な発展は、センサー全体のコスト削減を促進しており、これにより構造ヘルスモニタリング:システムへの貢献度が大きくなっています。無線システムは、設置の柔軟性が高く、特に配線が困難な場所や一時的な監視が必要な場合に有利です。バッテリー技術の進歩や低消費電力化により、長期間の自律運用も可能となり、これが市場の急速な成長を後押ししています。
**地域分析:**
* **アジア太平洋(支配的かつ最も急速に成長、CAGR 15.2%):**
アジア太平洋地域は、構造ヘルスモニタリング:市場において支配的な地位を占めるとともに、予測期間中に15.2%のCAGRで最も急速に成長すると推定されています。この地域には、中国、日本、インドなどが含まれます。急速な都市化と、インフラおよび交通分野への海外投資の増加が、構造ヘルスモニタリング:の需要を押し上げています。アジア太平洋地域は世界最大の建設市場を有しており、一人当たりの所得増加、都市化、および技術採用の高さが建設産業の成長を主に牽引しています。ミャンマー、タイ、フィリピン、ベトナムなどの発展途上国は、地方インフラの改善に強くコミットしており、これらのインフラ開発の増加がアジア太平洋地域における世界市場の成長を促進すると予想されます。
* **北米(第2位の市場シェア、CAGR 14.1%):**
北米は、構造ヘルスモニタリング:市場において2番目に大きな地域であり、予測期間中に14.1%のCAGRで成長し、16億7000万米ドルに達すると推定されています。米国やカナダなどの北米諸国では、インフラ、航空宇宙などの分野で最新技術の採用が進んでいることが、市場の普及度を高めています。さらに、米国のエネルギーベースのインフラへの支出増加が、構造ヘルスモニタリング:システムの需要を押し上げると予想されています。特に、再生可能エネルギー源による発電量は、2019年の18%から2020年には20%に増加し、2021年には22%に達すると見込まれています。これは主にエネルギーベースのインフラ開発への投資増加によるものであり、構造ヘルスモニタリング:システムの需要を促進し、市場の成長を牽引しています。
* **欧州(着実な採用):**
欧州は、欧州地域における老朽化するインフラの構造的安全性への注力が高まっているため、構造ヘルスモニタリング:市場の着実な採用が見込まれています。構造ヘルスモニタリング:システムは、様々な最終用途産業における検査コストの削減に貢献します。欧州政府が最先端技術の開発と採用に強くコミットしていることが、構造ヘルスモニタリング:システム利用増加の主要な推進力となっています。このような欧州政府によるイニシアチブが、この地域における構造ヘルスモニタリング:市場の成長を促進しています。
—
この詳細な要約は、構造ヘルスモニタリング:市場の現状、成長要因、課題、機会、および各セグメントと地域における動向を包括的に分析しています。市場の継続的な拡大は、技術革新とインフラの安全性および効率性への世界的な注力によって支えられています。


Report Coverage & Structure
“`html
- 目次
- セグメンテーション
- 調査方法論
- 無料サンプルを入手
- 目次
- エグゼクティブサマリー
- 調査範囲とセグメンテーション
- 調査目的
- 制限と仮定
- 市場範囲とセグメンテーション
- 考慮される通貨と価格設定
- 市場機会評価
- 新興地域 / 国
- 新興企業
- 新興アプリケーション / 最終用途
- 市場トレンド
- 促進要因
- 市場の警戒要因
- 最新のマクロ経済指標
- 地政学的な影響
- 技術的要因
- 市場評価
- ポーターの5つの力分析
- バリューチェーン分析
- 規制の枠組み
- 北米
- ヨーロッパ
- APAC
- 中東およびアフリカ
- LATAM
- ESGトレンド
- 世界の構造ヘルスモニタリング:市場規模分析
- 世界の構造ヘルスモニタリング:市場概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- 北米市場分析
- 概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- 米国
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- カナダ
- ヨーロッパ市場分析
- 概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- 英国
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- 北欧
- ベネルクス
- その他のヨーロッパ地域
- APAC市場分析
- 概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- 中国
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- 韓国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 台湾
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ市場分析
- 概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- アラブ首長国連邦
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- トルコ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- その他の中東およびアフリカ地域
- LATAM市場分析
- 概要
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- ブラジル
- コンポーネント別
- 概要
- コンポーネント別価値
- ハードウェア
- 価値別
- センサー
- センサー別価値
- データ収集システム
- データ収集システム別価値
- その他
- その他別価値
- ソフトウェア
- 価値別
- 設計と分析
- 設計と分析別価値
- パラメータの識別と追跡
- パラメータの識別と追跡別価値
- その他
- その他別価値
- サービス
- 価値別
- 設置
- 設置別価値
- 設計とコンサルティング
- 設計とコンサルティング別価値
- 運用と保守
- 運用と保守別価値
- 接続性別
- 概要
- 接続性別価値
- 有線
- 価値別
- 無線
- 価値別
- 最終利用者別
- 概要
- 最終利用者別価値
- 土木
- 価値別
- 航空宇宙
- 価値別
- 防衛
- 価値別
- エネルギー
- 価値別
- 鉱業
- 価値別
- その他
- 価値別
- メキシコ
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- その他のラテンアメリカ地域
- 競合環境
- 構造ヘルスモニタリング:市場シェア(プレイヤー別)
- M&A契約と提携分析
- 市場プレイヤー評価
- Digitexx Data Systems Inc.
- 概要
- 企業情報
- 収益
- 平均販売価格 (ASP)
- SWOT分析
- 最近の動向
- National Instruments Corporation
- Advitam Inc.
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies Inc.
- Geocomp Corporation
- Strainstall UK Limited
- Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
- Kinemetrics Inc.
- 調査方法論
- 調査データ
- 二次データ
- 主な二次情報源
- 二次情報源からの主要データ
- 一次データ
- 一次情報源からの主要データ
- 一次調査の内訳
- 二次および一次調査
- 主要な業界インサイト
- 市場規模推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 市場予測
- 調査の仮定
- 仮定
- 制限事項
- リスク評価
- 付録
- ディスカッションガイド
- カスタマイズオプション
- 関連レポート
- 免責事項
“`
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

構造ヘルスモニタリング(Structural Health Monitoring、SHM)とは、構造物の健全性を継続的または定期的に評価し、その安全性、信頼性、および維持管理の最適化を図るための技術体系でございます。これは、橋梁、建築物、航空機、風力発電設備など、様々な構造物において、経年劣化や損傷の発生を早期に検知し、その状態を詳細に把握することを目的としております。従来の目視検査や定期点検では見過ごされがちな内部損傷や微細な変化も、センサー技術とデータ解析を組み合わせることで、より客観的かつ定量的に評価することが可能となります。この技術は、構造物の残存寿命予測や予防保全計画の策定に不可欠な情報を提供し、社会インフラの長寿命化と災害に対するレジリエンス向上に貢献いたします。
このモニタリングシステムは、対象構造物に設置された多様なセンサーでデータを取得し、中央システムで解析します。ひずみゲージ、加速度計、変位計、温度センサー、音響エミッションセンサー、光ファイバーセンサー、腐食センサーなど、構造物の種類や監視対象となる損傷に応じて多様なセンサーが選択されます。これらは、構造物の振動特性変化、材料のひずみ、亀裂発生、部材変形、環境要因の変化などをリアルタイムまたは準リアルタイムで計測します。近年では、ドローンや高解像度カメラを用いた画像処理による視覚ベースのモニタリングや、非破壊検査技術(超音波探傷など)との統合アプローチも発展し、多角的な健全性評価が進められています。無線センサーネットワークの普及も、広範囲にわたる構造物の効率的なモニタリングを可能にしています。
構造ヘルスモニタリングの応用範囲は非常に広範でございます。例えば、橋梁やトンネル、ダムといった社会インフラにおいては、交通量の増加や経年劣化による疲労損傷、地震や風害といった自然災害後の健全性評価に活用され、補修・補強の最適なタイミングを特定し、大規模な事故を未然に防ぐことに繋がります。航空宇宙分野では、航空機の翼や胴体における疲労亀裂や衝撃損傷の検出に用いられ、飛行安全性の確保とメンテナンスコストの削減に貢献しています。また、風力発電設備のブレードやタワー、洋上プラットフォーム、原子力発電所などのエネルギー関連施設、さらには工場設備や機械部品の異常検知、歴史的建造物の保存状態の監視にも適用され、その価値を最大限に引き出すための情報源となっております。
SHMを支える関連技術は多岐にわたり、日々進化しています。高感度で耐久性に優れたセンサー、高速・安定したデータロギングシステム、そして膨大なデータを解析するための高度な信号処理、統計的手法、機械学習、人工知能(AI)の活用が不可欠です。ビッグデータ解析やクラウドコンピューティングの導入により、複雑な構造モデルとの連動や、複数構造物のデータ統合管理・分析が可能となりました。さらに、現実の構造物を仮想空間で再現する「デジタルツイン」技術との融合も進み、リアルタイム監視に加え、将来的な劣化予測やメンテナンスシミュレーション精度が飛躍的に向上しています。これらの技術進展は、構造物の維持管理を「事後保全」から「予防保全」へと転換させ、インフラの安全性向上、ライフサイクルコスト削減、資源の有効活用、持続可能な社会実現に大きく貢献すると期待されています。