市場調査レポート

ジオグリッド市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

ジオグリッドレポートは、材料 (ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、その他)、構造タイプ (一軸、二軸、三軸)、製造方法 (押出成形、織布・編組、接着・溶接)、用途 (道路建設、地盤補強、鉄道安定化、その他)、および地域 (アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ) 別に分類されています。
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ジオグリッド市場は、2025年から2030年までの期間における市場規模、トレンド、見通し、予測を分析したレポートです。本レポートは、材料(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステルなど)、構造タイプ(一軸、二軸、三軸)、製造方法(押出成形、編組/織布、接着/溶接)、用途(道路建設、土壌補強、鉄道安定化など)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)別に市場を詳細にセグメント化しています。

市場概要

調査期間は2019年から2030年までです。ジオグリッド市場規模は、2025年には15.2億米ドルと推定され、2030年には18.8億米ドルに達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4.29%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度と評価されています。主要なプレーヤーには、Commercial Metals Company、HUESKER International、Maccaferri Spa、Naue GmbH & Co. KG、Solmaxなどが挙げられます。

ジオグリッド市場は、性能ベースの舗装設計の採用増加、公共支出のライフサイクルコスト原則への適合、および炭素排出量削減義務によって牽引されています。

本レポートは、世界のジオグリッド市場に関する詳細な分析を提供しており、市場の定義、調査範囲、調査方法、主要な調査結果、市場の動向、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

本レポートによると、世界のジオグリッド市場規模は2025年に15.2億米ドルに達し、2030年には18.8億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 舗装のライフサイクル延長目標の増加: 道路などの舗装構造物の耐久性向上と長寿命化への需要が高まっています。
2. 軽量ジオソリューションを支持する炭素削減義務: 建設業界における炭素排出量削減の取り組みが強化されており、軽量で環境負荷の低いジオグリッドが注目されています。ジオグリッドで補強された舗装は、骨材層を薄くできるため、1キロメートルあたり最大85 tCO₂eの排出量を削減できるとされています。
3. 発展途上国における高速道路網の急速な拡大: 新興経済圏でのインフラ整備、特に高速道路建設が活発化しており、ジオグリッドの需要を押し上げています。
4. 鉱山運搬道路の補強需要: 鉱業分野における運搬道路の安定性向上と補強が求められています。
5. 設計最適化されたジオグリッドを可能にするデジタルツインの採用: デジタルツイン技術の導入により、ジオグリッドの設計が最適化され、効率的な利用が促進されています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. ポリプロピレン(PP)および高密度ポリエチレン(HDPE)の価格変動: 主要原材料の価格不安定性が、製品コストに影響を与えています。
2. 地域ごとの認証基準の断片化: 各地域で異なる認証基準が存在するため、市場参入や製品展開の障壁となることがあります。
3. 新興市場における施工業者のスキル不足: 特に新興国では、ジオグリッドの適切な施工に必要な専門知識やスキルを持つ人材が不足している場合があります。

市場は、材料、構造タイプ、製造方法、用途、および地域別に詳細に分析されています。
* 材料別: ポリプロピレン(PP)が2024年の収益の44.16%を占め、市場をリードしています。しかし、ポリエステル(PET)が最も急速に成長している材料セグメントです。その他、ポリエチレン(HDPE/LDPE)、ガラス繊維、複合材料なども含まれます。
* 構造タイプ別: 三軸ジオグリッドは、全方向への荷重分散能力が高く、わだち掘れや沈下を低減できるため、年平均成長率(CAGR)5.24%で人気が高まっています。一軸および二軸ジオグリッドも主要な構造タイプです。
* 製造方法別: 押出成形、編組/織布、接着/溶接といった製造方法が分析されています。
* 用途別: 道路建設、土壌補強、鉄道安定化が主要な用途であり、その他、鉱山・トンネル支持、港湾などの用途も含まれます。
* 地域別: アジア太平洋地域は、大規模な高速道路および鉄道プロジェクトに牽引され、2030年まで年平均成長率4.91%で最も高い成長を遂げると予測されています。この地域には中国、日本、インド、韓国、ASEAN諸国などが含まれます。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも詳細に分析されています。

競争環境では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびABG Limited、ACE Geosynthetics、HUESKER International、Maccaferri Spa、Solmaxなどの主要企業のプロファイルが提供されています。将来の展望としては、未開拓のニーズの評価や、鉱業におけるジオグリッドの応用拡大が機会として挙げられています。

本レポートは、材料(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、その他)、構造タイプ(一軸、二軸、三軸)、製造方法(押出成形、編組/織布、接着/溶接)、用途(道路建設、土壌補強、鉄道安定化、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ)といった多角的なセグメンテーションに基づいて市場を詳細に分析しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義

  • 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 舗装のライフサイクル延長目標の急増

    • 4.2.2 軽量ジオソリューションを支持する炭素削減義務

    • 4.2.3 新興経済国における高速道路網の急速な拡大

    • 4.2.4 鉱山運搬路の補強需要

    • 4.2.5 設計最適化されたジオグリッドを可能にするデジタルツインの採用

  • 4.3 市場の阻害要因

    • 4.3.1 ポリプロピレンとHDPEの価格変動

    • 4.3.2 地域ごとの断片的な認証基準

    • 4.3.3 新興市場における設置業者の限られたスキルセット

  • 4.4 バリューチェーン分析

  • 4.5 ポーターの5つの力

    • 4.5.1 供給者の交渉力

    • 4.5.2 買い手の交渉力

    • 4.5.3 新規参入の脅威

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 材料別

    • 5.1.1 ポリプロピレン (PP)

    • 5.1.2 ポリエチレン (HDPE/LDPE)

    • 5.1.3 ポリエステル (PET)

    • 5.1.4 その他の材料 (グラスファイバー、複合材料など)

  • 5.2 構造タイプ別

    • 5.2.1 一軸

    • 5.2.2 二軸

    • 5.2.3 三軸

  • 5.3 製造方法別

    • 5.3.1 押出成形

    • 5.3.2 編組/織布

    • 5.3.3 接着/溶接

  • 5.4 用途別

    • 5.4.1 道路建設

    • 5.4.2 土壌補強

    • 5.4.3 鉄道安定化

    • 5.4.4 その他の用途 (鉱業およびトンネル支持、港湾など)

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 アジア太平洋

    • 5.5.1.1 中国

    • 5.5.1.2 日本

    • 5.5.1.3 インド

    • 5.5.1.4 韓国

    • 5.5.1.5 ASEAN諸国

    • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域

    • 5.5.2 北米

    • 5.5.2.1 米国

    • 5.5.2.2 カナダ

    • 5.5.2.3 メキシコ

    • 5.5.3 ヨーロッパ

    • 5.5.3.1 ドイツ

    • 5.5.3.2 イギリス

    • 5.5.3.3 フランス

    • 5.5.3.4 イタリア

    • 5.5.3.5 スペイン

    • 5.5.3.6 ロシア

    • 5.5.3.7 北欧諸国

    • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ地域

    • 5.5.4 南米

    • 5.5.4.1 ブラジル

    • 5.5.4.2 アルゼンチン

    • 5.5.4.3 その他の南米地域

    • 5.5.5 中東およびアフリカ

    • 5.5.5.1 サウジアラビア

    • 5.5.5.2 南アフリカ

    • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

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(%)/ランキング分析

  • 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ク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)

    • 6.4.1 ABG Limited

    • 6.4.2 ACE Geosynthetics

    • 6.4.3 Commercial Metals Company

    • 6.4.4 CTM Technical Textiles Ltd.

    • 6.4.5 Geofabrics Australasia Pty Ltd.

    • 6.4.6 HUESKER International

    • 6.4.7 Maccaferri Spa

    • 6.4.8 Naue GmbH & Co. KG

    • 6.4.9 Pietrucha International Sp. z o. o.

    • 6.4.10 Singhal Industries Pvt. Ltd.

    • 6.4.11 Solmax

    • 6.4.12 Strata Systems, Inc.

    • 6.4.13 Taian Road Engineering Materials

    • 6.4.14 TECHFABINDIA

    • 6.4.15 TENAX SpA

    • 6.4.16 Thrace Group

    • 6.4.17 Titan Environmental

7. 市場機会と将来展望


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
ジオグリッドは、土木・建築分野において、主に土壌や路盤の補強、安定化を目的として使用される合成樹脂製の網目状または格子状の補強材でございます。その名称は、大地を意味する「ジオ(Geo)」と、格子を意味する「グリッド(Grid)」を組み合わせたもので、土中に埋設することで、土粒子との摩擦や噛み合わせ効果により、土の引張強度やせん断抵抗力を飛躍的に向上させることが可能となります。ポリエステル、ポリプロピレン、高密度ポリエチレンなどの高分子材料から製造され、その優れた耐久性、耐薬品性、耐クリープ性により、長期にわたる構造物の安定に寄与いたします。軟弱地盤の支持力向上、盛土の安定化、斜面の崩壊防止、舗装の長寿命化など、多岐にわたる用途でその効果を発揮し、現代のインフラ整備において不可欠な材料の一つとなっております。

ジオグリッドには、その構造や機能、材質によっていくつかの種類がございます。まず、引張強度の方向性に着目すると、「一軸ジオグリッド」と「二軸ジオグリッド」が代表的です。一軸ジオグリッドは、一方向(通常は長手方向)に極めて高い引張強度を持つように設計されており、主に盛土の補強や急勾配の斜面補強、補強土壁工法における土留め材として用いられます。これに対し、二軸ジオグリッドは、縦横両方向にほぼ同等の引張強度を持つため、路盤補強、軟弱地盤の支持力向上、基礎補強など、広範囲にわたる応力分布に対応する必要がある場面で広く採用されております。さらに、三方向以上の引張強度を持つ「多軸ジオグリッド」や、ジオグリッドとジオテキスタイル(不織布など)が一体化した「複合ジオグリッド」も存在し、複合ジオグリッドは補強機能に加えて、分離、ろ過、排水といった複数の機能を併せ持つことが特徴でございます。材質面では、ポリエステル(PET)製は高い引張強度と耐クリープ性に優れ、ポリプロピレン(PP)製は耐薬品性や経済性に優れるといった特性があり、用途や環境に応じて最適なものが選定されます。

ジオグリッドの用途は非常に広範にわたります。最も一般的な用途の一つは、軟弱地盤上での盛土構築における基礎補強です。ジオグリッドを敷設することで、盛土の沈下量を抑制し、支持力を向上させ、安定した構造物の構築を可能にします。また、道路、鉄道、堤防などの盛土の安定性向上にも不可欠であり、特に急勾配の盛土や、地震時の液状化対策としてもその効果が期待されます。斜面安定化においては、切土・盛土の法面補強や土留め構造物の安定化に用いられ、緑化と組み合わせることで景観保全にも貢献いたします。舗装構造の補強も重要な用途であり、道路、空港滑走路、駐車場などの路盤・路床にジオグリッドを敷設することで、ひび割れの抑制、わだち掘れ防止、そして舗装全体の長寿命化に大きく寄与します。その他、補強土壁工法における擁壁や土留め構造物の構築、廃棄物埋立地における廃棄物層の安定化や遮水シートの保護、鉄道軌道下の路盤補強など、多岐にわたる土木構造物の安全性と耐久性の向上に貢献しております。

ジオグリッドは単独で用いられるだけでなく、他の関連技術と組み合わせてその効果を最大限に発揮することが多くございます。代表的な関連技術としては、「ジオテキスタイル」が挙げられます。ジオテキスタイルは、ジオグリッドと同様に合成繊維製のシート状材料ですが、主に分離、ろ過、排水、保護といった機能に優れており、ジオグリッドと併用することで、補強と同時に地盤の安定化を図ることが可能です。また、遮水性を目的とした「ジオメンブレン」は、廃棄物埋立地や貯水池などで使用され、ジオグリッドがその保護や安定化に寄与します。「補強土壁工法」は、ジオグリッドを土中に敷設し、土塊を一体化させることで安定した擁壁を構築する工法であり、ジオグリッドの主要な適用分野の一つです。さらに、セメント系固化材による深層混合処理工法やサンドコンパクションパイル工法といった「地盤改良工法」と組み合わせることで、より複雑な地盤条件にも対応できるようになります。ジオグリッドを用いた構造物の設計には、有限要素法などの「数値解析・シミュレーション」が不可欠であり、これにより応力分布や変形挙動を予測し、最適な設計を行うことが可能となります。適切な「品質管理・施工管理技術」も重要であり、ジオグリッドの敷設、接合、固定が適切に行われることで、構造物の長期的な性能が確保されます。

ジオグリッドの市場背景は、国内外のインフラ整備需要と密接に関連しており、持続的な成長が見込まれております。主な成長要因としては、まず、世界的なインフラの老朽化対策としての補修・補強需要の増加が挙げられます。既存の構造物をより長く安全に利用するために、ジオグリッドを用いた補強工法が注目されています。次に、地震、豪雨、台風といった自然災害の頻発化に伴う防災・減災対策の強化も、ジオグリッドの需要を押し上げています。災害に強いインフラ構築において、地盤の安定化に寄与するジオグリッドは重要な役割を担います。また、軟弱地盤が多い地域での開発需要や、従来の工法に比べて工期短縮、コスト削減、環境負荷低減が図れる点も、市場拡大の要因となっております。一方で、課題も存在します。初期コストが従来の工法より高くなる場合があること、設計・施工に関する専門知識や経験が必要であること、長期的な耐久性評価や標準化の推進などが挙げられます。しかし、これらの課題は技術開発や普及活動によって克服されつつあり、国内外の化学メーカー、土木資材メーカー、ゼネコンなどが連携し、市場の発展を牽引しております。

ジオグリッドの将来展望は、技術革新と社会ニーズの変化によって、さらなる進化と適用範囲の拡大が期待されております。まず、「高機能化・多機能化」が進むでしょう。より高い引張強度、耐久性、耐クリープ性を持つ新素材の開発はもちろんのこと、センサーを内蔵した「スマートジオグリッド」により、ひずみや温度などのリアルタイムモニタリングが可能となり、構造物の健全性評価や維持管理の高度化に貢献すると考えられます。また、リサイクル素材や生分解性素材を用いた環境配慮型ジオグリッドの開発、排水や遮水、防草といった複合機能を併せ持つ製品の進化も進むでしょう。次に、「適用範囲の拡大」も大きなテーマです。海洋土木、農業土木といった既存分野での深化に加え、都市部の地下空間開発、トンネル工事など、より複雑な地盤条件への対応が求められます。将来的には、月面基地建設など、宇宙開発といった新たなフロンティアでの応用研究も進む可能性を秘めております。さらに、「設計・施工技術の高度化」も不可欠です。AIやIoTを活用した設計最適化、施工管理の自動化、BIM/CIM(Building Information Modeling/Construction Information Modeling)との連携による情報共有と効率化が進むことで、より安全で経済的な構造物構築が可能となります。最終的に、ジオグリッドは資源の有効活用やCO2排出量削減に寄与する持続可能な技術として、災害に強いインフラ構築に不可欠な材料としての地位を確立し、社会の安全と発展に貢献し続けることでしょう。