非破壊検査のグローバル市場2023-2030

■ 英語タイトル:Global Non Destructive Testing Market - 2023-2030

調査会社DataM Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:DTM24FE2097)■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DTM24FE2097
■ 発行日:2023年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:IT・通信
■ ページ数:181
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

市場概要 世界の非破壊検査市場は、2022年に99億米ドルに達し、2023~2030年の予測期間中にCAGR 10.1%で成長し、2030年には192億米ドルに達すると予測されています。
非破壊検査は、製造工程の初期段階で欠陥や不具合を特定するのに役立ち、高価な修理や交換の必要性を減らすことにつながります。コスト削減の利点から、予防保全ツールとして非破壊検査の採用が増加しています。
北米は、米国、カナダ、メキシコのような国々の存在により、最も高いCAGRで成長しています。この地域は、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスを含む様々な産業の製造拠点です。非破壊検査は、製造された部品や材料の品質を検査・評価するために、これらの分野で広く利用されています。特に放射線を用いた非破壊検査技術は、公共建築物、橋梁、公共パイプラインの建設において非常に有用であることが証明されています。

市場動向
石油・ガス産業からの高い市場需要
石油・ガス産業は、厳しい安全・環境規制にさらされています。非破壊検査は、設備やインフラが規制基準を満たしていることを保証し、企業がコンプライアンスを維持し、罰則や法的責任を回避するのに役立ちます。非破壊検査法は、機器やインフラの状態に関する正確で詳細なデータを提供します。
石油・ガス産業における致命的な故障の結果は、人命と環境への影響の両面で深刻なものとなる可能性があります。非破壊検査は、欠陥を早期に発見し、タイムリーな介入を促進することで、このような故障の防止に役立ちます。石油・ガス製品の需要が高まるにつれて、品質保証がより重視されるようになっています。非破壊検査は、業界で使用される製品や材料が要求される規格や仕様を満たしていることを保証します。

電力・エネルギー産業における非破壊検査の採用増加
電力・エネルギー産業は、高価で複雑な資産に大きく依存しています。非破壊検査は、修理、交換、改修計画を含む貴重な洞察と管理戦略を提供します。電力・エネルギー設備には複雑な構造や材料が含まれるため、従来の検査方法では困難が伴います。PAUTやデジタル・ラジオグラフィなどの非破壊検査技術は、汎用性と柔軟性を提供します。
例えば、2022年9月6日、ALEIAとLAUMの共同プロジェクトであるAUTENDは、人工知能(AI)を用いて原子力発電所の検査を加速することを目的としています。このプロジェクトは、渦電流検査や超音波検査を含む原子力インフラにおける非破壊検査にAIを利用することに焦点を当てています。AIを応用することで、検査が必要な箇所を自動的に特定し、現場のアナリストの効率と対応力を向上させることを目指しています。

環境条件への影響
検査の効果は、結果の解釈や適切な検査技術の選択など、技術者の熟練度に大きく左右されます。非破壊検査は時間がかかることがあり、特に大型部品や複雑な部品では、場合によっては生産や操業の遅れにつながることがあります。
極端な温度、湿気、磁気干渉などの特定の環境条件は、非破壊検査機器の性能に影響を与え、検査精度に影響を与える可能性があります。異なる非破壊検査方法は、特定の材料や形状に対して最適に機能します。複合材料や複雑な構造のような一部の材料では、特定の非破壊検査手法に課題が生じるため、代替手法や手法の組み合わせが必要になります。

COVID-19 影響分析
移動制限の影響を軽減し、人的交流を削減するために、遠隔非破壊検査技術を導入する傾向が強まっています。企業は、ロボット工学、ドローン、最先端のセンサーベースのシステムを活用し、離れた場所で検査を実施するようになりました。遠隔検査の採用が増加していることが、この技術を推進し、このアプローチを採用する方向にシフトしています。
全体として、パンデミックの初期段階における産業活動の低下とサプライチェーンの中断により、非破壊検査市場は大幅に減速しました。それにもかかわらず、遠隔検査技術が採用され、産業活動が徐々に再開されるにつれて、市場は復活の兆しを見せ始めた。

AIの影響
多数の非破壊検査方法とセンサーからのデータの統合は、AIによって可能になります。検査員は、多くの情報源からの情報を組み合わせることによって、検査対象物や資産の状態を完全に把握することができます。非破壊検査業界は、AI技術の発展とともにさらなる発展を遂げ、多数の業界にわたる検査能力の継続的な進歩につながると予測されます。
AIを活用した画像・信号処理技術は、非破壊検査データの精度を向上させることができます。検査データの識別と分析の精度が向上し、可視化と解釈能力が強化されることで、非破壊検査市場の成長に大きく貢献します。

ロシア・ウクライナ戦争の影響
物流の問題と政治的な予測不可能性により、非破壊検査機器や部品が被災地で製造された場合、サプライチェーンが中断する可能性があります。これは、国を超えて非破壊検査製品の価格と入手可能性に影響を与える可能性があります。
重要なインフラや産業施設は、戦争の影響を直に受けた地域において、安全性を確保し損害を評価するために、より多くの非破壊検査が必要になる可能性があります。この地域の非破壊検査組織と企業間の協力関係は、紛争によって妨げられたり影響を受けたりする可能性があり、これは知識の移転と技術の進歩に影響を与えるであろう。

セグメント分析
世界の非破壊検査市場は、技術、エンドユーザー、地域によって区分されます。

航空宇宙産業が非破壊検査市場の需要を押し上げる
予測期間中、世界の非破壊検査市場において、航空宇宙産業は大きなCAGRで成長すると予測されています。航空宇宙のメンテナンス部門は、検査のために非破壊検査に大きく依存しています。航空宇宙産業が環境問題に取り組む中で、非破壊検査は航空機や宇宙船の設計を最適化して燃料消費と排出を削減し、持続可能な取り組みに貢献する上で重要な役割を果たしています。
例えば、航空宇宙・防衛産業向けの金属仕上げ、塗装、非破壊検査の大手企業であるナスミスTMF社は、2022年3月にNDTサービスのNADCAP認定を取得しました。同社がNadcapの完全認定を継続した結果、同社は米国とカナダの航空宇宙・防衛サプライチェーンにサービスを提供し続ける立場にあります。

地理的浸透
アジア太平洋地域は非破壊検査技術において様々な進歩を目撃
アジア太平洋地域は、2022年に世界の非破壊検査市場の約1/4を占めると予想されています。中国、日本、インドのような国々は、高度なイメージング技術、ロボット工学、データ解析を含む非破壊検査技術における主要な進歩を目撃し、これらの機能は、非破壊検査の採用増加につながる検査プロセスをより効率的、正確かつ費用対効果的にしました。
例えば、2023年4月15日、ムンバイを拠点とするTCRエンジニアリングは、オディシャ州ブバネスワールに新しい材料試験・非破壊検査センターを開設しました。このセンターでは、様々な最新鋭の設備を備え、熟練したスタッフや技術者を雇用し、包括的な試験・分析サービスを顧客に提供しています。新センターで提供されるサービスには、機械試験、化学分析、冶金試験など、幅広い材料試験が含まれます。

競争状況
世界の主要企業には、Olympus Corporation、GE Measurement and Control Solutions、Team Inc、Applus Services、Mistras Group Inc、SGS Group、Fujifilm Corporation、Bureau Veritas SA、Nikon Metrology NV、Intertek Group PLCが含まれます。

レポートを購入する理由
• 技術、エンドユーザー、地域に基づく世界の非破壊検査市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。
• トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
• 非破壊検査市場レベルの数多くのデータを全セグメントでまとめたExcelデータシート。
• PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成。
• 主要企業の主要製品で構成された製品マッピングをエクセルで提供。

世界の非破壊検査市場レポートは約53表、56図、181ページを提供します。

対象読者
• メーカー/バイヤー
• 業界投資家/投資銀行家
• 研究専門家
• 新興企業

1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 手法別
3.2. エンドユーザー別
3.3. 地域別
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 石油・ガス産業からの高い市場需要
4.1.1.2. 電力・エネルギー産業における非破壊検査の採用増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 環境条件への影響
4.1.2.2. 必要なスキル人材
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 技術別
7.1. イントロダクション
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、手法別
7.1.2. 市場魅力度指数、手法別
7.2. 超音波探傷検査
7.2.1. イントロダクション
7.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
7.3. 目視検査試験
7.4. 磁粉探傷検査
7.5. 液体浸透探傷試験
7.6. 渦電流試験
7.7. 放射線透過試験
7.8. アコースティック・エミッション試験
7.9. その他
8. エンドユーザー別
8.1. イントロダクション
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
8.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
8.2. 航空宇宙・防衛
8.2.1. イントロダクション
8.2.2. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.3. 石油・ガス
8.4. 製造業
8.5. 建設業
8.6. 自動車
8.7. 発電
8.8. その他
9. 地域別
9.1. イントロダクション
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、地域別
9.1.2. 市場魅力度指数、地域別
9.2. 北米
9.2.1. 序論
9.2.2. 主な地域別動向
9.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
9.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.2.5.1. 米国
9.2.5.2. カナダ
9.2.5.3. メキシコ
9.3. ヨーロッパ
9.3.1. イントロダクション
9.3.2. 地域別の主な動き
9.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
9.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.3.5.1. ドイツ
9.3.5.2. イギリス
9.3.5.3. フランス
9.3.5.4. イタリア
9.3.5.5. ロシア
9.3.5.6. その他のヨーロッパ
9.4. 南米
9.4.1. イントロダクション
9.4.2. 地域別主要市場
9.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
9.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.4.5.1. ブラジル
9.4.5.2. アルゼンチン
9.4.5.3. その他の南米諸国
9.5. アジア太平洋
9.5.1. イントロダクション
9.5.2. 主な地域別動向
9.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
9.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.5.5.1. 中国
9.5.5.2. インド
9.5.5.3. 日本
9.5.5.4. オーストラリア
9.5.5.5. その他のアジア太平洋地域
9.6. 中東・アフリカ
9.6.1. 序論
9.6.2. 主な地域別動向
9.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、技術別
9.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10. 競合情勢
10.1. 競争シナリオ
10.2. 市場ポジショニング/シェア分析
10.3. M&A分析
11. 企業情報
12. 付録
12.1. 会社概要とサービス
12.2. お問い合わせ

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Technique
3.2. Snippet by End-User
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. High Market Demand from Oil and Gas Industry
4.1.1.2. Increasing Adoption of Non-Destructive Testing in Power and Energy Industries
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Impact on Environmental Conditions
4.1.2.2. Required Skill People
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Technique
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Technique
7.2. Ultrasonic Testing *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Visual Inspection Testing
7.4. Magnetic Particle Testing
7.5. Liquid Penetrant Testing
7.6. Eddy Current Testing
7.7. Radiographic Testing
7.8. Acoustic Emission Testing
7.9. Others
8. By End-User
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
8.2. Aerospace and Defense *
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Oil and Gas
8.4. Manufacturing
8.5. Construction
8.6. Automotive
8.7. Power Generation
8.8. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. UK
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Russia
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. Olympus Corporation*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. GE Measurement and Control Solutions
11.3. Team Inc
11.4. Applus Services
11.5. Mistras Group Inc
11.6. SGS Group
11.7. Fujifilm Corporation
11.8. Bureau Veritas SA
11.9. Nikon Metrology NV
11.10. Intertek Group PLC
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us



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