アコースティックエミッション検査市場:規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
アコースティックエミッション試験市場レポートは、コンポーネント(センサー、アンプなど)、携帯性(ポータブル/ハンドヘルド、据え置き型/ベンチトップなど)、エンドユーザー産業(石油・ガス、発電、航空宇宙、防衛、自動車・運輸など)、および地域(北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ)別に分類されます。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。

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音響放出試験(AET)市場の概要
音響放出試験(AET)市場は、2025年には4億120万米ドルに達し、2030年には5億2170万米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は5.39%です。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場の集中度は中程度です。主要企業には、MISTRAS Group Inc.、TÜV Rheinland Sonovation GmbH、Vallen Systeme GmbH、Parker Hannifin Corporation (Physical Acoustics)、KRN Services Inc.などが挙げられます。
市場分析
AET市場は、インフラ更新プログラムの加速、安全規制の強化、予知保全への広範な移行によって拡大しています。エネルギーパイプライン事業者における完全性維持の課題、産業用IoTにおける継続的監視の組み込み、航空宇宙分野における複合構造の微細亀裂検出への依存などが、市場成長の要因です。クラウド分析、MEMSセンサーの革新、自律型検査ロボットの登場により、ソリューションの能力が拡大し、競争環境も変化しています。デジタルトランスフォーメーションの深化に伴い、AETはもはや特殊な実験室ツールではなく、高リスク産業における不可欠な要素となっています。
主要なレポートのポイント
* コンポーネント別: 2024年にはセンサーが42.3%の収益シェアを占め、ソフトウェアは2030年までに8.7%のCAGRで成長すると予測されています。
* 携帯性別: 2024年にはポータブル/ハンドヘルドシステムが45.8%の市場シェアを占めましたが、自動化・ロボットシステムは2030年までに11.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には石油・ガス部門が24.8%の市場規模を占めましたが、自動車・運輸部門が最も速い成長率を示し、2030年までに10.3%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の収益の34.2%を占め、2030年までに7.2%のCAGRで市場を牽引すると予測されています。
市場の推進要因
AET市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 石油・ガスパイプラインの老朽化インフラ: 世界の送電線の多くが老朽化しており、AETシステムは応力腐食割れや疲労現象を検出し、計画外の停止を防ぎます。この要因はCAGRに1.8%のプラス影響を与え、北米と中東を中心に世界的に長期的な影響を及ぼします。
* 資産完全性管理プログラムの採用増加: プロセス産業では、AET分析の導入により計画外のダウンタイムが15~25%削減されています。ソフトウェアダッシュボードによる診断情報提供や予知保全への統合が進み、CAGRに1.2%のプラス影響を与え、アジア太平洋地域と北米を中心に世界的に中期的な影響を及ぼします。
* 高リスク産業における厳格な安全規制: EU圧力機器指令やASME BPVC Section XIなどの規制により、AETは稼働中の検査技術として認められています。これにより、AET関連の支出は景気後退の影響を受けにくく、CAGRに0.9%のプラス影響を与え、EUと北米で最も強く、世界的に短期的な影響を及ぼします。
* 航空宇宙複合材部品における微細亀裂検出の需要増加: 現代の航空機では複合材が多用されており、AETアレイが層間剥離や繊維破壊を特定し、安全性を確保しながらサービス間隔を延長します。この要因はCAGRに0.7%のプラス影響を与え、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の航空宇宙ハブで中期的な影響を及ぼします。
* 予知保全のためのAEデータとデジタルツインの統合: この統合は、AET市場のCAGRに0.6%のプラス影響を与え、先進国市場で早期に採用されており、世界的に長期的な影響を及ぼします。
* 低コストMEMS音響センサーの入手可能性の増加: MEMSセンサーの普及は、AET市場のCAGRに0.5%のプラス影響を与え、アジア太平洋地域での製造が集中しており、世界的に短期的な影響を及ぼします。
市場の阻害要因
一方、AET市場の成長を抑制する要因も存在します。
* AE信号解釈のための現場専門知識の不足: 世界的にレベルIIIの資格を持つ技術者が少なく、特に新興国市場でボトルネックが生じています。これにより、プロジェクトの展開が遅れ、AET市場のCAGRを0.8%ポイント減少させています。この影響は世界的に、特に新興市場で中期的に顕著です。
* 高額な初期設備および校正コスト: 高度な分析機能を備えたシステムは高額であり、小規模事業者の導入を妨げています。MEMSベースのプラットフォームはコスト削減を約束しますが、まだ初期段階にあります。これにより、成長率を0.6%ポイント減少させています。この影響は世界的に、特に中小企業に短期的に影響します。
* 騒がしい産業環境における誤検出率: 誤検出率はAET市場のCAGRに0.4%のマイナス影響を与え、重工業に集中しており、世界的に中期的な影響を及ぼします。
* 新しい複合材料に対する標準化された試験プロトコルの不足: この不足は、航空宇宙および自動車産業に影響を与え、AET市場のCAGRに0.3%のマイナス影響を与え、世界的に長期的な影響を及ぼします。
セグメント分析
* コンポーネント別 – ソフトウェアがインテリジェンス統合を加速:
2024年にはセンサーが42.3%の市場シェアを占めると予測されています。これは、AETシステムにおけるデータ収集の基盤としてのセンサーの不可欠な役割と、多様なアプリケーションでの採用拡大に起因しています。ソフトウェアセグメントは、インテリジェンス統合の加速により、着実な成長が見込まれており、予測期間中に市場シェアを拡大すると予想されます。
* 技術別 – 超音波技術が優位性を維持:
超音波技術は、その非破壊性、高感度、および幅広い材料への適用性により、AET市場で最も支配的な技術であり続けています。2024年には市場の約55%を占めると予測されています。この技術は、金属、複合材料、セラミックスなどの検査に広く利用されており、特に航空宇宙、自動車、エネルギー産業での需要が高いです。一方、電磁音響変換器(EMAT)やレーザー音響技術などの新興技術も、特定のニッチなアプリケーションで成長を見せていますが、超音波技術の優位性は中期的に続くと考えられます。
* エンドユーザー別 – 航空宇宙および防衛産業が主要な牽引役:
航空宇宙および防衛産業は、AET市場の最大のセグメントであり、2024年には市場シェアの約30%を占めると予測されています。これは、航空機の構造健全性モニタリング、材料の欠陥検出、および定期的なメンテナンスにおけるAETの不可欠な役割によるものです。安全性と信頼性に対する厳格な規制要件が、このセグメントでのAETソリューションの採用を推進しています。自動車産業も、軽量複合材料の使用増加と電気自動車のバッテリーパック検査の必要性から、AETの重要なエンドユーザーとして浮上しています。石油・ガス、発電、および建設産業も、インフラの健全性モニタリングと予防保全のためにAETの採用を拡大しています。
音響放出(AE)試験は、材料内部で急速なエネルギー放出(変形、亀裂形成、その他の構造変化など)が発生した際に生じる応力波や音波を特定し、監視するための非破壊検査(NDT)技術です。本レポートは、このグローバルな音響放出試験市場の収益を追跡し、主要な市場パラメーター、成長要因、主要ベンダーを分析しています。また、COVID-19の影響やその他のマクロ経済要因が市場に与える全体的な影響も分析対象としています。
市場規模は2025年に4億120万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)5.39%で成長すると見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、石油・ガスパイプラインにおけるインフラの老朽化、資産健全性管理プログラムの導入拡大、高リスク産業における厳格な安全規制の強化が挙げられます。さらに、複合航空宇宙部品における微細亀裂検出の需要増加、予測保全のためのAEデータとデジタルツインの統合、低コストMEMS音響センサーの入手可能性の向上も、市場拡大に寄与しています。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。AE信号の解釈に関する現場専門知識の不足、初期設備および校正にかかる高コスト、騒がしい産業環境における誤検出率の高さ、新しい複合材料に対する標準化された試験プロトコルの欠如などが主な課題です。これらの要因が、市場全体の成長潜在力を制限しています。
市場は、コンポーネント別(センサー、アンプ、データ収集システム、ソフトウェア)、携帯性別(ポータブル/ハンドヘルド、据え置き型/ベンチトップ、自動/ロボット)、エンドユーザー産業別(石油・ガス、発電、航空宇宙、防衛、自動車・運輸、製造・重工業、建設・インフラ、化学・石油化学、海洋・造船、エレクトロニクス・半導体、鉱業、医療機器など)、および地域別に細分化されています。また、機器別(センサー、アンプ、検出器、校正器など)や用途別(貯蔵タンク、パイプライン、老朽化した航空機、タービン、構造監視、原子力タンク、海洋、チューブトレーラー、先進材料など)のセグメンテーションも含まれています。
特に、AI対応ソフトウェアとクラウド分析が市場の状況を再構築しており、ソフトウェアコンポーネントは8.7%のCAGRで成長し、ハードウェアを超えた価値獲得を推進しています。また、自動車・運輸分野では、電気自動車のバッテリー監視や軽量複合部品の検査が需要を牽引し、10.3%のCAGRで成長が加速しています。
地域別では、アジア太平洋地域が収益シェア34.2%を占め、7.2%のCAGRで成長しており、市場をリードする存在です。北米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカも重要な市場として分析されています。
競争環境については、MISTRAS Group Inc.、Vallen Systeme GmbH、Parker Hannifin Corporation (Physical Acoustics)、TÜV Rheinland Sonovation GmbH、Nippon Avionics Co., Ltd.、Fuji Ceramics Corporationなど、多数の主要ベンダーが存在します。本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および各企業のグローバルレベルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む詳細な企業プロファイルが提供されています。
本レポートは、市場機会と将来展望、特に未開拓分野や未充足ニーズの評価も行い、市場の全体像を包括的に捉えています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 石油・ガスパイプラインのインフラ老朽化
- 4.2.2 資産健全性管理プログラムの導入増加
- 4.2.3 高リスク産業における厳格な安全規制
- 4.2.4 複合航空宇宙部品における微細亀裂検出の需要増加
- 4.2.5 予知保全のためのAEデータとデジタルツインの統合
- 4.2.6 低コストMEMS音響センサーの入手可能性の増加
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 AE信号解釈のための現場専門知識の不足
- 4.3.2 高い初期設備および校正コスト
- 4.3.3 騒がしい産業環境における偽陽性率
- 4.3.4 新しい複合材料に対する標準化された試験プロトコルの不足
- 4.4 産業バリューチェーン分析
- 4.5 マクロ経済要因の影響
- 4.6 規制環境
- 4.7 技術的展望
-
4.8 ポーターの5つの力分析
- 4.8.1 供給者の交渉力
- 4.8.2 買い手の交渉力
- 4.8.3 新規参入の脅威
- 4.8.4 代替品の脅威
- 4.8.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測(金額)
-
5.1 コンポーネント別
- 5.1.1 センサー
- 5.1.2 アンプ
- 5.1.3 データ収集システム
- 5.1.4 ソフトウェア
-
5.2 携帯性別
- 5.2.1 ポータブル / ハンドヘルド
- 5.2.2 据え置き型 / ベンチトップ型
- 5.2.3 自動化 / ロボット
-
5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 石油・ガス
- 5.3.2 発電
- 5.3.3 航空宇宙
- 5.3.4 防衛
- 5.3.5 自動車・輸送
- 5.3.6 製造・重工業
- 5.3.7 建設・インフラ
- 5.3.8 化学・石油化学
- 5.3.9 海洋・造船
- 5.3.10 エレクトロニクス・半導体
- 5.3.11 鉱業
- 5.3.12 医療機器
- 5.3.13 その他
-
5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 南米
- 5.4.2.1 ブラジル
- 5.4.2.2 アルゼンチン
- 5.4.2.3 南米のその他の地域
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 ヨーロッパのその他の地域
- 5.4.4 アジア太平洋
- 5.4.4.1 中国
- 5.4.4.2 日本
- 5.4.4.3 インド
- 5.4.4.4 韓国
- 5.4.4.5 東南アジア
- 5.4.4.6 アジア太平洋のその他の地域
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 中東
- 5.4.5.1.1 サウジアラビア
- 5.4.5.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.1.3 トルコ
- 5.4.5.1.4 中東のその他の地域
- 5.4.5.2 アフリカ
- 5.4.5.2.1 南アフリカ
- 5.4.5.2.2 ナイジェリア
- 5.4.5.2.3 アフリカのその他の地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場シェア分析
-
6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
- 6.4.1 MISTRAS Group Inc.
- 6.4.2 Vallen Systeme GmbH
- 6.4.3 Parker Hannifin Corporation (Physical Acoustics)
- 6.4.4 TÜV Rheinland Sonovation GmbH
- 6.4.5 KRN Services Inc.
- 6.4.6 Score Diagnostics Limited
- 6.4.7 Elsys AG
- 6.4.8 NDT Systems Inc.
- 6.4.9 Nippon Avionics Co., Ltd.
- 6.4.10 Fuji Ceramics Corporation
- 6.4.11 PAC Instruments Inc.
- 6.4.12 Mistras Group Hellas S.A.
- 6.4.13 Envirocoustics AE
- 6.4.14 QinetiQ Group plc
- 6.4.15 Hexagon AB (Nexus Integrity Center)
- 6.4.16 Curtiss-Wright EST Group
- 6.4.17 Tectus AS
- 6.4.18 Prime Photonics, LC
- 6.4.19 Acoustic Emission Consulting Inc.
- 6.4.20 Dodson Technical Services Inc.
- 6.4.21 Structural Monitoring Systems plc
- 6.4.22 Metrologic Group S.A.
- 6.4.23 SENSOR Technology Ltd.
7. 市場機会と将来展望
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アコースティックエミッション(AE)検査は、材料内部で発生する微細な応力解放に伴う弾性波(AE波)を、表面に設置したセンサーで検出し、その発生源や活動を評価する非破壊検査手法でございます。この検査は、き裂の進展、塑性変形、相変態、繊維の破断、層間剥離、腐食、漏洩、部分放電など、様々な損傷メカニズムによって発生する動的な現象をリアルタイムで捉えることができる点が最大の特徴です。他の非破壊検査手法が「欠陥の存在」を検出するのに対し、AE検査は「欠陥の活動」を検出するため、損傷の発生や進展を早期に、かつ広範囲にわたって監視することが可能となります。これにより、構造物の健全性評価や余寿命予測において、非常に有効な情報を提供いたします。
AE検査には、その適用目的や対象に応じていくつかの種類がございます。一つは、プラントや構造物の稼働中に常時監視を行う「連続監視」です。これは、設備の予期せぬ故障や損傷の発生をリアルタイムで検知し、予防保全に繋げることを目的としています。次に、圧力容器の耐圧試験や橋梁の負荷試験など、特定の負荷条件下で構造物の健全性を評価する「加圧試験・負荷試験中の監視」があります。この方法では、試験中に発生するAE波を解析することで、構造物の弱点や損傷の進行状況を把握できます。また、材料の引張試験や疲労試験中にAEを監視し、材料の損傷メカニズムを詳細に解析する「材料試験中の監視」も行われます。さらに、配管からのガスや液体の漏洩に伴うAE波を検出する「漏洩検知」、電気機器の絶縁劣化に伴う部分放電をAE波で検出する「部分放電検知」、回転機械のベアリング損傷やギア摩耗などを診断する「回転機械の異常診断」など、特定の現象に特化した応用も広く行われております。
AE検査の用途は非常に多岐にわたります。主なものとしては、化学プラント、石油精製プラント、原子力発電所などの圧力容器や配管におけるき裂進展、腐食、漏洩の監視が挙げられます。これらの設備は高温・高圧下で稼働するため、AE検査によるリアルタイム監視は安全確保に不可欠です。また、橋梁、トンネル、ダムなどの社会インフラ構造物においては、コンクリートのき裂、鋼構造物の疲労き裂、複合材料の損傷評価に利用され、老朽化対策に貢献しています。航空宇宙分野では、航空機構造の複合材料の損傷や燃料タンクの漏洩検知に適用され、高い信頼性が求められる環境での安全性を支えています。電力設備では、変圧器や開閉器などの部分放電による絶縁劣化診断に用いられ、大規模停電のリスク低減に役立っています。その他、地盤・岩盤の安定性評価、材料研究における損傷メカニズムの解明、さらには医療分野での骨折治癒過程のモニタリングなど、研究段階も含め幅広い分野での応用が期待されています。
AE検査に関連する技術は多岐にわたり、他の非破壊検査(NDT)手法との連携が重要です。例えば、AE検査で損傷の活動を検知した後、超音波探傷検査(UT)や放射線透過検査(RT)を用いて、その損傷の位置やサイズを詳細に特定するといった複合的なアプローチが一般的です。また、磁粉探傷検査(MT)や浸透探傷検査(PT)は表面欠陥の検出に優れており、AE検査と組み合わせることで、より包括的な健全性評価が可能となります。センサー技術の進化もAE検査の性能向上に不可欠であり、高感度AEセンサー、広帯域センサー、MEMS(微小電気機械システム)技術を用いた小型センサーの開発が進んでいます。さらに、AE波形からノイズを除去し、損傷の種類や発生源を特定するための信号処理・データ解析技術は、AI(人工知能)や機械学習の導入により飛躍的に進化しています。IoT(モノのインターネット)やM2M(機械間通信)技術との連携により、遠隔地からのリアルタイム監視やクラウドベースのデータ管理も可能となり、構造ヘルスモニタリング(SHM)の中核技術の一つとして位置づけられています。
AE検査の市場背景としては、世界的な社会インフラの老朽化が最も大きな要因として挙げられます。橋梁、トンネル、プラントなどの維持管理・長寿命化のニーズが年々増大しており、AE検査はこれらの課題解決に貢献する重要な技術とされています。また、産業事故防止や製品の信頼性向上に対する安全規制の強化も、AE検査の需要を押し上げています。予防保全への移行は、突発的な故障や停止リスクを低減し、結果として運用コストの削減に繋がるため、多くの企業がAE検査の導入を検討しています。一方で、熟練検査員の不足という課題も存在し、AE検査の自動化・効率化へのニーズが高まっています。環境負荷低減の観点からも、既存設備の長寿命化は資源の有効活用や廃棄物削減に貢献するため、AE検査の重要性は増しています。しかし、ノイズの影響を受けやすい、発生源標定の難しさ、データ解析に専門知識が必要、初期導入コストが高いといった課題も依然として存在し、これらを克服するための技術開発が続けられています。
将来展望として、AE検査はさらなる進化を遂げることが期待されています。最も注目されるのは、AIや機械学習の活用です。AE波形の特徴抽出、自動分類、損傷メカニズムの特定、そして誤検知の低減において、AIは検査の精度と効率を飛躍的に向上させるでしょう。センサー技術も、小型化、無線化、高感度化、広帯域化、耐環境性向上といった方向で進化し、より多様な環境での適用が可能になります。IoTやクラウド連携は、リアルタイム遠隔監視システムを高度化させ、ビッグデータ解析による予知保全の実現を加速させます。特に、航空宇宙や自動車分野で需要が高まる複合材料への適用拡大は、軽量化ニーズに対応する上で重要な役割を果たすでしょう。検査手法の信頼性向上と普及促進のためには、標準化やガイドラインの整備が不可欠であり、国際的な取り組みが進められています。また、他のNDT技術との融合によるマルチモーダル検査システムの発展や、医療、食品、農業といった新たな応用分野の開拓も期待されています。非破壊検査全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進の中で、AE検査は検査データの統合管理やAIによる診断支援の中核を担い、より安全で持続可能な社会の実現に貢献していくことでしょう。