1 序文
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主な業界動向
5 世界の振動モニタリング市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19 の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場内訳
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 システムタイプ別市場
7.1 組み込みシステム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 振動アナライザー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 振動計
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 モニタリングプロセス別市場
8.1 オンライン
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ポータブル
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場規模
9.1 エネルギーおよび電力
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 金属および鉱業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 石油およびガス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 自動車
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 食品および飲料
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 英国
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別の市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 売り手の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競合状況
15.1 市場構造
15.2 主要企業
15.3 主要企業のプロフィール
Analog Devices Inc.
Emerson Electric Company
Erbessd Instruments Technologies Inc.
General Electric Company
Honeywell International Inc.
Istec International
Meggit SA
National Instruments
Parker-Hannifin Corp.
Petasense Inc.
Rockwell Automation Inc.
Schaeffler AG
SPM Instrument AB
| ※参考情報 振動モニタリングは、機械や構造物の振動を測定し、分析するための技術です。振動は機械の運転や構造体の状態に関する貴重な情報を提供するため、特に工業分野での品質管理やメンテナンスにおいて重要な役割を果たしています。振動モニタリングは、異常を早期に検知することにより、事故や故障を未然に防ぎ、効率的な運用を可能にします。 振動モニタリングの基本的な概念は、装置や構造物の振動状態を連続的に monitored 管理し、変化や異常を検出することです。一般的には、加速度センサー、速度センサー、変位センサーなどの振動計測器を使用することが多いです。これらのセンサーは、測定対象の振動エネルギーを電気信号に変換し、データを収集します。収集したデータは、後に分析され、振動の周波数成分や振幅の変化を評価することで、機械の異常や劣化状態を判断します。 振動モニタリングの種類には、オンラインモニタリングとオフラインモニタリングの2つがあります。オンラインモニタリングは、リアルタイムでデータを取得し、即時に振動状態をチェックできる手法です。この方式は非常に効果的で、特に重要な装置や高価な生産施設において導入されることが多いです。一方、オフラインモニタリングは、機械を停止させてデータを取得し、その後分析を行う方法です。この方法は主に定期メンテナンスの一環として行われることが一般的です。 振動モニタリングの用途は幅広く、様々な業界で利用されています。主な用途の一つは、設備や機械の健康状態の監視です。例えば、風力発電機やポンプ、モーター、コンプレッサーなどの回転機械において、振動データをもとに故障予測を行い、ダウンタイムを減少させることが可能です。また、建築物や橋などの構造物においても振動モニタリングが行われ、地震や風の影響を分析したり、老朽化の進行を監視したりします。 関連技術としては、信号処理、自動化技術、さらには人工知能(AI)や機械学習の活用が挙げられます。振動データは通常複雑で、信号処理技術を用いて、ノイズの除去や信号の特性分析を行います。また、AIや機械学習は、大量の振動データを分析し、パターンを見つけ出すことで、異常の予測や分類を行うことができるため、最近のトレンドとして注目されています。 振動モニタリングは、産業用機械における効率的な運用や安全性の向上に大きく寄与しています。適切な振動モニタリングを実施することで、メンテナンスコストの削減や生産ラインの稼働率向上、さらには機械の寿命延長が期待できるため、多くの企業がその導入を進めています。また、技術の進化に伴い、より高精度で効率的な振動モニタリングシステムが開発され続けています。これにより、今後ますます多様な応用が広がるでしょう。振動モニタリングはただのデータ収集に留まらず、データ分析を通じてより深い洞察を提供し、よりスマートな運用を実現するための基盤となっています。 |
❖ 世界の振動モニタリング市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・振動モニタリングの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の振動モニタリングの世界市場規模を16億米ドルと推定しています。
・振動モニタリングの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の振動モニタリングの世界市場規模を26億米ドルと予測しています。
・振動モニタリング市場の成長率は?
→IMARC社は振動モニタリングの世界市場が2024年~2032年に年平均5.8%成長すると予測しています。
・世界の振動モニタリング市場における主要企業は?
→IMARC社は「Analog Devices Inc.、Emerson Electric Company、Erbessd Instruments Technologies Inc.、General Electric Company、Honeywell International Inc.、Istec International、Meggit SA、National Instruments、Parker-Hannifin Corp.、Petasense Inc.、Rockwell Automation Inc.、Schaeffler AG、SPM Instrument ABなど ...」をグローバル振動モニタリング市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

