1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル力式張力計の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別力式張力計の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 力式張力計の地域別(国/地域)現在の市場状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 力式張力計のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 半自動
2.2.2 全自動
2.3 力式張力計の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル力テンシメータ販売市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル力式張力計の売上高と市場シェア(2020-2025)
2.3.3 グローバル力テンシメータ販売価格(種類別)(2020-2025)
2.4 フォーステンシメータのアプリケーション別セグメント
2.4.1 科学研究
2.4.2 産業分野
2.4.3 製薬業界
2.4.4 その他
2.5 力式張力計の売上高(用途別)
2.5.1 グローバル力テンシメータ販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル力式張力計の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル力学式張力計の売上価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル力式張力計の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル力式張力計の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル力式張力計の企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル力テンシメータの年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル・フォース・テンシメータの企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバル力式張力計の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル力式張力計の企業別販売価格
3.4 主要メーカーの力式張力計の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの力式張力計製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーのフォーステンシオメータ製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入者
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別力式張力計の世界歴史的動向
4.1 地域別世界力テンシメータ市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別グローバル力テンシメータ年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバル力テンシメータ年間売上高(2020-2025)
4.2 世界力テンシメータ市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル力テンシメータの年間販売額(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル力式張力計の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ力式張力計の売上成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の力式張力計販売成長率
4.5 欧州力式張力計の販売成長
4.6 中東・アフリカ地域 力式張力計の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ フォーステンシメータ販売額(国別)
5.1.1 アメリカズ フォーステンシオメータ売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカズ力式張力計の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ力テンシメータ販売量(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ フォーステンシメータの売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC地域別力式張力計販売額
6.1.1 APAC地域別力式張力計販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別力式張力計売上高(2020-2025)
6.2 APAC 力式張力計の売上高(地域別)(2020-2025)
6.3 APAC地域別力式張力計の売上高(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパの力式張力計の市場規模(国別)
7.1.1 欧州力式張力計の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパ フォーステンシメータの売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州力式張力計の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州力式張力計の売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ地域別力テンシメータ市場規模
8.1.1 中東・アフリカ地域 力式張力計の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 力式張力計の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 力式張力計の売上高(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域 力式張力計 アプリケーション別販売量(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 力式張力計の製造コスト構造分析
10.3 力式張力計の製造プロセス分析
10.4 力式張力計の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 力式張力計の卸売業者
11.3 フォーステンシメータ顧客
12 地域別力式張力計の世界市場予測レビュー
12.1 地域別グローバル力式張力計市場規模予測
12.1.1 地域別グローバル力式張力計予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル力式張力計年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル力式張力計市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル力学張力計市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 Kruss-scientific
13.1.1 Kruss-scientific 会社概要
13.1.2 Kruss-scientific 力式張力計の製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Kruss-scientific 力式張力計の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Kruss-scientific 主な事業概要
13.1.5 Kruss-scientificの最新動向
13.2 Biolin Scientific
13.2.1 Biolin Scientific 会社情報
13.2.2 Biolin Scientific 力式張力計の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Biolin Scientific 力式張力計の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Biolin Scientific 主な事業概要
13.2.5 Biolin Scientificの最新動向
13.3 Julabo
13.3.1 Julabo 会社情報
13.3.2 Julabo 力式張力計の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Julabo 力式張力計の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Julabo 主な事業概要
13.3.5 Julaboの最新動向
13.4 DataPhysics Instruments
13.4.1 DataPhysics Instruments 会社概要
13.4.2 DataPhysics Instruments 力式張力計の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 DataPhysics Instruments 力式張力計の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.4.4 DataPhysics Instruments 主な事業概要
13.4.5 DataPhysics Instruments 最新の動向
14 研究結果と結論
14.4.1 データフィジックス・インストルメンツ フォース・テンシメータ 製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Force Tensiometer Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Force Tensiometer by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Force Tensiometer by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Force Tensiometer Segment by Type
2.2.1 Semi-automatic
2.2.2 Fully Automatic
2.3 Force Tensiometer Sales by Type
2.3.1 Global Force Tensiometer Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Force Tensiometer Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Force Tensiometer Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Force Tensiometer Segment by Application
2.4.1 Scientific Research
2.4.2 Industrial Field
2.4.3 Pharmaceutical Industry
2.4.4 Other
2.5 Force Tensiometer Sales by Application
2.5.1 Global Force Tensiometer Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Force Tensiometer Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Force Tensiometer Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Force Tensiometer Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Force Tensiometer Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Force Tensiometer Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Force Tensiometer Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Force Tensiometer Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Force Tensiometer Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Force Tensiometer Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Force Tensiometer Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Force Tensiometer Product Location Distribution
3.4.2 Players Force Tensiometer Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Force Tensiometer by Geographic Region
4.1 World Historic Force Tensiometer Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Force Tensiometer Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Force Tensiometer Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Force Tensiometer Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Force Tensiometer Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Force Tensiometer Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Force Tensiometer Sales Growth
4.4 APAC Force Tensiometer Sales Growth
4.5 Europe Force Tensiometer Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Force Tensiometer Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Force Tensiometer Sales by Country
5.1.1 Americas Force Tensiometer Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Force Tensiometer Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Force Tensiometer Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Force Tensiometer Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Force Tensiometer Sales by Region
6.1.1 APAC Force Tensiometer Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Force Tensiometer Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Force Tensiometer Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Force Tensiometer Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Force Tensiometer by Country
7.1.1 Europe Force Tensiometer Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Force Tensiometer Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Force Tensiometer Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Force Tensiometer Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Force Tensiometer by Country
8.1.1 Middle East & Africa Force Tensiometer Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Force Tensiometer Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Force Tensiometer Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Force Tensiometer Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Force Tensiometer
10.3 Manufacturing Process Analysis of Force Tensiometer
10.4 Industry Chain Structure of Force Tensiometer
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Force Tensiometer Distributors
11.3 Force Tensiometer Customer
12 World Forecast Review for Force Tensiometer by Geographic Region
12.1 Global Force Tensiometer Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Force Tensiometer Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Force Tensiometer Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Force Tensiometer Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Force Tensiometer Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Kruss-scientific
13.1.1 Kruss-scientific Company Information
13.1.2 Kruss-scientific Force Tensiometer Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Kruss-scientific Force Tensiometer Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Kruss-scientific Main Business Overview
13.1.5 Kruss-scientific Latest Developments
13.2 Biolin Scientific
13.2.1 Biolin Scientific Company Information
13.2.2 Biolin Scientific Force Tensiometer Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Biolin Scientific Force Tensiometer Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Biolin Scientific Main Business Overview
13.2.5 Biolin Scientific Latest Developments
13.3 Julabo
13.3.1 Julabo Company Information
13.3.2 Julabo Force Tensiometer Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Julabo Force Tensiometer Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Julabo Main Business Overview
13.3.5 Julabo Latest Developments
13.4 DataPhysics Instruments
13.4.1 DataPhysics Instruments Company Information
13.4.2 DataPhysics Instruments Force Tensiometer Product Portfolios and Specifications
13.4.3 DataPhysics Instruments Force Tensiometer Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 DataPhysics Instruments Main Business Overview
13.4.5 DataPhysics Instruments Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 力張力計(Force Tensiometer)は、材料や構造物における張力を測定するための装置であり、主に応力や変形の分析、品質管理、試験などに使用されます。力張力計は、その特性や利点を活かして、広範な分野での利用が進んでいます。本稿では、力張力計の概念、特徴、種類、用途、関連技術について詳細に解説いたします。 力張力計の基本的な定義としては、物体が受けている張力や応力を測定する装置であり、材料科学や工学、建築、運輸など、様々な分野で不可欠なツールとされています。特に、構造物や機械部品の安全性と信頼性を評価する上で重要な役割を果たしています。 力張力計の特徴の一つとして、定量的な測定が可能である点が挙げられます。これにより、設計段階や施工段階での問題点を早期に発見し、修正することができます。また、力張力計は操作が簡単で、比較的短時間でデータを取得できるため、現場での利用にも適しています。さらに、様々なタイプのセンサーと連携することで、より精密な測定が実現できます。 種類に関しては、力張力計はその測定原理や構造に応じていくつかのタイプに分類されます。一つ目は、ストレインゲージ型です。このタイプは、材料の歪みを測定し、それに基づいて張力を計算します。ストレインゲージは非常に高い精度を持ち、小型化も可能なため、狭い場所での測定に適しています。 二つ目は、圧電型力張力計です。圧電素子を用いて、外部の力がかかることによって発生する電気信号を測定します。この方式は、高速応答性が求められる場面での利用に適しています。また、長期間の監視でも劣化しにくいという特性があります。 三つ目は、電磁誘導型力張力計です。このタイプは、電磁誘導の原理を用いて力を測定します。主に大型構造物や機械の監視に利用されることが多く、非常に安定した測定が可能です。さらに、非接触での測定ができるため、材料に対する損傷のリスクを軽減することができます。 力張力計の用途は多岐にわたります。例えば、建築分野においては、橋梁や高層ビルの構造的な健全性を確認するために使用されます。これにより、設計通りの性能を発揮できているかをチェックし、必要に応じて補強や修理を行うことができます。また、土木工事や道路の安全性を確保するためにも、力張力計は大変重要です。 工業分野では、製品の品質管理や製造プロセスの最適化に役立っています。例えば、機械部品の組み立て時において、適正な張力で接合されているかを確認するために、力張力計が使われます。このように、製品の不良を未然に防ぎ、品質を保証するための重要な要素となっています。 また、航空・宇宙産業においても、力張力計はその重要性が高まっています。材料の強度試験や、安全性の評価が求められるため、極めて高精度な力測定が必要とされる場面で活躍しています。これにより、新素材の開発や、既存の素材の特性を評価する際に欠かせないツールとなっています。 さらに、自動車産業においても使用されており、車両の構造が安全であるかを確認するための新たな手段として利用されています。特に衝突試験などでは、車両が受ける力を正確に把握することが求められ、これを実現するために力張力計が用いられています。 関連技術としては、力張力計と組み合わせて使用されるセンサー技術やデータ解析技術が挙げられます。最近では、IoT(Internet of Things)技術が進展し、力張力計から得られたデータをリアルタイムで収集・解析し、遠隔地から監視することが可能になっています。これにより、より効率的で効果的な管理が実現されることが期待されています。 また、モデリング技術やシミュレーション技術も関連しています。力張力計から得られたデータをもとに、材料や構造の挙動を模擬することができるため、設計段階での予測精度を向上させることが可能です。これにより、エンジニアは最適な設計を行いやすくなり、より安全で経済的な構造物を実現することができます。 結論として、力張力計は材料や構造物の張力を測定するための重要な装置であり、多くの分野での利用が進んでいます。その種類、特徴、用途、および関連技術を理解することで、より効果的な利用が可能となります。今後も、技術の進展により、さらなる応用や革新が期待される分野であり続けるでしょう。 |