渦電流試験の世界市場2025-2031(日本、北米、欧州、中国)

◆英語タイトル:Global Eddy Current Testing Sales Market Report, Competitive Analysis and Regional Opportunities 2025-2031

QYResearchが発行した調査報告書(QY-SR25JL2292)◆商品コード:QY-SR25JL2292
◆発行会社(リサーチ会社):QYResearch
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:111
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(3営業日)
◆調査対象地域:日本、北米、欧州、中国
◆産業分野:機械&装置
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

※本レポートは、以下の日本市場に関するチャプターを個別に販売しております。価格についてはお問い合わせください。
日本市場:市場規模、プレーヤー、セグメント、主要顧客
・日本の渦電流試験市場規模予測(2020-2031)
・日本の渦電流試験市場:企業別販売量(市場シェア)
・日本の渦電流試験市場:企業別販売量 (2020-2025)
・日本の渦電流試験市場:企業別売上高(2020-2025)
・日本の渦電流試験市場:種類別市場規模(2020-2025)
従来型渦電流検査、交流磁場測定(ACFM)、遠隔磁場測定(RFT)、渦電流アレイ(ECA)、パルス渦電流検査、近接磁場測定(NFT)、近接磁場アレイ(NFA)、部分飽和渦電流(PSEC)
・日本の渦電流試験市場:用途別市場規模(2020-2025)
石油・ガス、航空宇宙、政府インフラ、自動車、発電、その他
・日本の渦電流試験の主要顧客
・日本市場の動向と機会

渦電流試験の世界市場規模は、2024年に1億2,100万米ドルであり、2025~2031年の予測期間中の年平均成長率は5.6%で、2031年には1億7,600万米ドルに再調整されると予測される。
渦電流探傷(ECT)は、電磁誘導の原理に基づく非破壊検査技術であり、主に導電性材料の表面&表面近傍の欠陥を検出するために使用される。基本原理は、コイルに交流電流を流し、変化する磁場を発生させる。この磁場が導電性材料に近づくと、材料内に渦電流と呼ばれる循環電流が誘導される。この渦電流の分布と強度は、材料の特性(導電率や透磁率など)や欠陥(亀裂、腐食、摩耗など)の影響を受けます。渦電流の変化を監視することで、材料の状態や欠陥の有無を推測することができます。渦電流探傷試験には、迅速な検査、高感度、環境への配慮、非破壊性などの利点があります。航空宇宙、自動車製造、原子力産業、電力設備、鉄鋼冶金などに広く応用されている。自動化とインテリジェント技術の進歩により、最新の渦電流検査装置はデジタル信号処理、人工知能アルゴリズム、ロボット工学を統合し、検査精度と効率を大幅に向上させている。今後、渦電流探傷検査は、複雑な材料、多層構造、高性能新素材の検査において重要な役割を果たし、製品の品質と安全性を確保するために不可欠な技術として機能する。
市場発展の機会と主な推進要因
製造業における品質と安全性の重視が高まるにつれ、渦電流探傷試験の需要が高まっている。航空宇宙、自動車、発電などの業界では早期の欠陥検出が求められており、市場が拡大している。自動化とAIの技術進歩は精度と効率を向上させ、成長を促進する。
市場の課題、リスク、阻害要因
ECTは熟練したオペレーターを必要とし、複雑な多層材料に対する課題に直面する。超音波検査やX線検査などの競合手法が需要を制限する。設備コストが高く、中小企業による採用が妨げられる。規制強化がコンプライアンスとアップ用プレッシャーに。
川下需要の動向
川下の需要は多様化し、金属が依然として主流である一方、複合材料や高性能合金が伸びる。スマート製造がリアルタイムのオンライン検査ニーズを促進し、ECTを可搬性と統合性へと押し上げる。グリーン製造と安全規制が、メンテナンスとライフサイクル管理におけるECTの役割を後押し。
渦流探傷試験の世界市場は、企業別、地域別(国別)、種類別、用途別に戦略的に区分されている。本レポートは、2020-2031年の地域別、種類別、用途別の収益と予測に関するデータ主導の洞察を通じて、関係者が新たな機会を活用し、製品戦略を最適化し、競合他社を凌駕することを支援します。

[市場セグメンテーション]

企業別
ゼネラルエレクトリック
シーメンス
ウォルテック
オリンパス
フルーク
レントゲン
BASF
エディフィ
GE検査
アジレント
アシュティード・テクノロジー
ミストラスグループ
エディファイNDT
エーテルNDE
ゼテック
TUVラインランド
IBG NDTシステムズ
フィジオン
磁気分析
オックスフォード・インストゥルメンツ
コスローサイエンティフィック
種類別:(主要セグメントと高収益イノベーションの比較)
従来の渦電流試験
交流磁界測定(ACFM)
遠隔フィールドテスト(RFT)
渦電流アレイ(ECA)
パルス渦電流試験
ニアフィールド試験(NFT)
ニアフィールドアレイ(NFA)
部分飽和渦電流(PSEC)
アプリケーション別:(需要の中心ドライバーと新たなビジネスチャンス)
石油・ガス
航空宇宙
政府インフラ
自動車
発電
その他
地域別
マクロ地域別分析市場規模と成長予測
– 北米
– 欧州
– アジア太平洋
– 南米
– 中東・アフリカ
マイクロローカル市場の深層戦略的洞察
– 競争環境:プレーヤー優位 vs ディスラプター(欧州のゼネラル・エレクトリックなど)
– 新たな製品動向:従来型渦流探傷試験の採用vs交流電界測定(ACFM)のプレミアム化
– 需要サイドのダイナミクス:中国における石油・ガスの成長 vs 北米における航空宇宙の可能性
– 地域ごとの消費者ニーズ:EUの規制ハードル vs インドの価格敏感性
重点市場
北米
欧州
中国
日本
(その他の地域はお客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です)

[章の概要]

第1章: レポートスコープ、エグゼクティブサマリー、市場進化のシナリオ(短期/中期/長期)。
第2章:世界、地域、国レベルでの渦流探傷試験市場規模と成長可能性の定量分析
第3章:メーカーの競合ベンチマーキング(収益、市場シェア、M&A、研究開発注力)。
第4章:種類別セグメンテーション分析-ブルーオーシャン市場の発掘(例:中国の交流電界測定(ACFM))。
第5章:アプリケーションベースのセグメンテーション分析-高成長する川下ビジネスチャンス(例:インドの航空宇宙)。
第6章:企業、種類、用途、顧客別の地域別収益内訳。
第7章:主要メーカープロフィール-財務、製品ポートフォリオ、戦略的展開。
第8章:市場ダイナミクス-促進要因、阻害要因、規制の影響、リスク軽減戦略。
第9章:実用的な結論と戦略的提言。

なぜこのレポートなのか?

一般的なグローバル市場レポートとは異なり、本レポートはマクロレベルの業界動向と超ローカルな業務インテリジェンスを組み合わせ、渦流探傷試験のバリューチェーン全体にわたるデータ主導の意思決定を支援し、以下の事項を取り上げています:
– 地域別の市場参入リスクと機会
– 地域の慣行に基づく製品構成の最適化
– 断片化された市場と統合された市場における競合他社の戦術

❖ レポートの目次 ❖

1 レポート概要
1.1 調査範囲
1.2 種類別市場
1.2.1 世界の種類別市場規模の成長:2020 vs 2024 vs 2031
1.2.2 従来の渦電流試験
1.2.3 交流電界測定(ACFM)
1.2.4 遠隔フィールド試験(RFT)
1.2.5 渦電流アレイ(ECA)
1.2.6 パルス渦電流試験
1.2.7 ニアフィールド試験(NFT)
1.2.8 ニアフィールドアレイ(NFA)
1.2.9 部分飽和渦電流(PSEC)
1.3 用途別市場
1.3.1 アプリケーション別世界市場シェア:2020 VS 2024 VS 2031
1.3.2 石油・ガス
1.3.3 航空宇宙
1.3.4 政府インフラ
1.3.5 自動車
1.3.6 発電
1.3.7 その他
1.4 前提条件と制約条件
1.5 研究目的
1.6 考慮した年数
2 世界の成長動向
2.1 渦流探傷試験の世界市場展望(2020~2031年)
2.2 地域別の世界市場規模:2020年 VS 2024年 VS 2031年
2.3 渦流探傷試験の世界地域別売上高市場シェア(2020-2025)
2.4 渦流探傷試験の世界地域別収益予測(2026-2031)
2.5 主要地域と新興市場の分析
2.5.1 北米渦電流試験の市場規模と将来性(2020~2031年)
2.5.2 欧州渦電流検査の市場規模と将来性(2020-2031)
2.5.3 中国 渦電流試験の市場規模と将来性(2020~2031年)
2.5.4 日本 渦流探傷検査市場規模推移と将来展望(2020-2031)
3 種類別内訳データ
3.1 世界の渦流探傷試験の種類別市場規模(2020-2025)
3.2 世界の渦電流試験の種類別市場規模予測(2026-2031)
3.3 異なる種類別渦流探傷試験の代表的プレイヤー
4 用途別内訳データ
4.1 世界の渦電流試験の用途別過去市場規模(2020-2025)
4.2 世界の渦電流試験の用途別予測市場規模(2026-2031)
4.3 渦流探傷検査用途における新たな成長源
5 プレーヤー別の競争環境
5.1 世界の売上高上位プレーヤー
5.1.1 渦流探傷試験の世界の売上高上位事業者(2020~2025年)
5.1.2 世界の渦流探傷試験の事業者別売上シェア(2020~2025年)
5.2 種類別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界市場シェア
5.3 対象となるプレーヤー:渦電流試験収入別ランキング
5.4 渦流探傷試験の世界市場集中度分析
5.4.1 世界の渦電流試験市場集中度分析(CR5とHHI)
5.4.2 2024年における渦電流試験の売上高世界上位10社および上位5社
5.5 渦流探傷試験の世界の主要企業の本社所在地と参入地域
5.6 渦流探傷試験の世界の主要プレーヤーの製品と用途
5.7 渦流探傷試験の世界の主要企業、この業界に参入した時期
5.8 M&A、事業拡大計画
6 地域分析
6.1 北米市場:プレーヤー、セグメント、川下
6.1.1 北米における渦電流試験の企業別収益(2020~2025年)
6.1.2 北米の種類別市場規模
6.1.2.1 北米の渦電流試験の種類別市場規模(2020~2025年)
6.1.2.2 北米の渦電流試験の種類別市場シェア(2020-2025)
6.1.3 北米の用途別市場規模
6.1.3.1 北米の渦電流試験の用途別市場規模(2020~2025年)
6.1.3.2 北米の渦電流試験の用途別市場シェア(2020-2025)
6.1.4 北米市場の動向と機会
6.2 欧州市場:プレーヤー、セグメント、川下
6.2.1 欧州の渦電流試験の企業別収益(2020-2025年)
6.2.2 欧州の種類別市場規模
6.2.2.1 欧州の渦電流試験の種類別市場規模(2020-2025)
6.2.2.2 欧州の渦電流試験の種類別市場シェア(2020-2025)
6.2.3 欧州の用途別市場規模
6.2.3.1 欧州の渦電流試験の市場規模:用途別(2020-2025年)
6.2.3.2 欧州の渦電流試験の市場規模:用途別シェア(2020-2025)
6.2.4 欧州市場の動向と機会
6.3 中国市場:プレーヤー、セグメント、川下
6.3.1 中国 渦電流試験の企業別収益(2020-2025)
6.3.2 種類別中国市場規模
6.3.2.1 中国の渦電流試験の種類別市場規模(2020-2025)
6.3.2.2 中国の渦電流試験の種類別市場シェア(2020-2025)
6.3.3 中国の用途別市場規模
6.3.3.1 中国の渦電流試験の用途別市場規模(2020-2025)
6.3.3.2 渦流探傷試験の中国市場規模:用途別シェア(2020-2025)
6.3.4 中国市場の動向と機会
6.4 日本市場:プレーヤー、セグメント、川下
6.4.1 日本 渦流探傷試験の企業別収益(2020-2025)
6.4.2 種類別日本市場規模
6.4.2.1 渦流探傷試験の種類別日本市場規模(2020-2025)
6.4.2.2 日本の渦電流試験の種類別市場シェア(2020-2025)
6.4.3 日本の用途別市場規模
6.4.3.1 渦流探傷試験の日本市場規模:用途別(2020-2025年)
6.4.3.2 渦流探傷試験の日本市場規模:用途別シェア(2020-2025)
6.4.4 日本市場の動向と機会
7 主要プレーヤーのプロフィール
7.1 ゼネラル・エレクトリック
7.1.1 ゼネラル・エレクトリック社の詳細
7.1.2 ゼネラル・エレクトリックの事業概要
7.1.3 ゼネラル・エレクトリック渦電流試験紹介
7.1.4 ゼネラルエレクトリックの渦電流試験事業における収益(2020~2025年)
7.1.5 ゼネラルエレクトリックの最近の開発
7.2 シーメンス
7.2.1 シーメンス会社詳細
7.2.2 シーメンス事業概要
7.2.3 シーメンス渦電流試験紹介
7.2.4 渦電流試験事業におけるシーメンスの収益 (2020-2025)
7.2.5 シーメンスの最近の動向
7.3 ウォルテック
7.3.1 ウォルテックの会社概要
7.3.2 ウォルテック事業概要
7.3.3 ウォルテック渦電流試験事業紹介
7.3.4 ウォルテック 渦電流試験事業における収益 (2020-2025)
7.3.5 ウォルテックの最近の動向
7.4 オリンパス
7.4.1 オリンパス会社詳細
7.4.2 オリンパスの事業概要
7.4.3 オリンパスの渦電流試験事業紹介
7.4.4 オリンパスの渦電流試験事業における収益(2020-2025年)
7.4.5 オリンパスの最近の動向
7.5 フルーク
7.5.1 フルーク会社詳細
7.5.2 フルーク事業概要
7.5.3 フルーク渦電流試験製品紹介
7.5.4 フルーク渦電流試験事業の収益(2020-2025年)
7.5.5 フルークの最近の開発
7.6 レントゲン
7.6.1 レントゲン会社詳細
7.6.2 事業概要
7.6.3 レントゲン渦電流試験紹介
7.6.4 渦電流試験事業におけるレントゲンの収益(2020-2025年)
7.6.5 レントゲンの最近の動向
7.7 BASF
7.7.1 BASFの会社概要
7.7.2 BASFの事業概要
7.7.3 BASF渦電流試験紹介
7.7.4 BASF 渦電流試験事業における収益(2020-2025年)
7.7.5 BASFの最近の動向
7.8 エディファイ
7.8.1 Eddyfiの会社詳細
7.8.2 Eddyfiの事業概要
7.8.3 Eddyfi渦電流試験紹介
7.8.4 Eddyfi 渦電流試験事業の収益(2020-2025年)
7.8.5 Eddyfiの最近の動向
7.9 GEインスペクション
7.9.1 GE Inspectionの会社概要
7.9.2 GEインスペクション事業概要
7.9.3 GEインスペクション渦電流検査事業紹介
7.9.4 GE Inspection 渦電流試験事業における収益(2020~2025年)
7.9.5 GE Inspectionの最近の動向
7.10 アジレント
7.10.1 アジレント会社概要
7.10.2 アジレント事業概要
7.10.3 アジレント渦電流検査製品紹介
7.10.4 アジレント渦電流検査事業の収益(2020-2025年)
7.10.5 アジレントの最近の動向
7.11 アシュティード・テクノロジー
7.11.1 アシュティード・テクノロジー会社概要
7.11.2 アシュティード・テクノロジー事業概要
7.11.3 アシュティード・テクノロジー渦電流試験紹介
7.11.4 アシュティード・テクノロジー 渦電流試験事業における収益(2020~2025年)
7.11.5 アシュティード・テクノロジー社の最近の動向
7.12 ミストラス・グループ
7.12.1 Mistras Group 会社概要
7.12.2 ミストラスグループ事業概要
7.12.3 ミストラスグループ渦電流試験紹介
7.12.4 Mistras Group 渦流探傷事業における収益 (2020-2025)
7.12.5 ミストラスグループの最近の動向
7.13 エディファイNDT
7.13.1 エディファイNDT 会社概要
7.13.2 Eddyfi NDT 事業概要
7.13.3 Eddyfi NDT 渦電流試験紹介
7.13.4 Eddyfi NDTの渦電流試験事業における収益(2020~2025年)
7.13.5 エディファイNDTの最近の動向
7.14 エーテルNDE
7.14.1 エーテルNDE 会社概要
7.14.2 イーサNDE事業概要
7.14.3 エーテルNDE 渦電流試験紹介
7.14.4 イーサNDE 渦電流試験事業における収益 (2020-2025)
7.14.5 イーサNDE の最近の動向
7.15 ゼテック
7.15.1 Zetec 会社概要
7.15.2 Zetecの事業概要
7.15.3 ゼテック渦電流試験紹介
7.15.4 ゼテックの渦電流試験事業における収益(2020-2025年)
7.15.5 Zetecの最近の動向
7.16 TUVラインランド
7.16.1 TUVラインランド 会社詳細
7.16.2 TUVラインランドの事業概要
7.16.3 TUV Rheinland渦電流試験紹介
7.16.4 TUV Rheinland 渦電流試験事業における収益(2020-2025年)
7.16.5 TUV Rheinlandの最近の動向
7.17 IBG NDTシステムズ
7.17.1 IBG NDT Systemsの会社概要
7.17.2 IBG NDTシステムズの事業概要
7.17.3 IBG NDT システムズ渦電流試験紹介
7.17.4 IBG NDT Systemsの渦電流試験事業における収益(2020~2025年)
7.17.5 IBG NDT Systemsの最近の動向
7.18 フィジオン
7.18.1 フィジオンの会社詳細
7.18.2 フィジオンの事業概要
7.18.3 フィジオンの渦電流試験紹介
7.18.4 フィジオンの渦電流試験事業における収益(2020~2025年)
7.18.5 フィジオンの最近の動向
7.19 磁気分析
7.19.1 磁気分析会社詳細
7.19.2 磁気分析事業概要
7.19.3 磁気分析渦電流試験紹介
7.19.4 Magnetic Analysis 渦電流試験事業における収益(2020-2025)
7.19.5 磁気分析の最近の開発
7.20 オックスフォード・インストゥルメンツ
7.20.1 オックスフォード・インストゥルメンツ 会社概要
7.20.2 オックスフォード・インストゥルメンツの事業概要
7.20.3 オックスフォード・インストゥルメンツの渦電流試験紹介
7.20.4 オックスフォード・インストゥルメンツの渦電流試験事業における収益(2020-2025)
7.20.5 オックスフォード・インストゥルメンツの最近の開発
7.21 コスローサイエンティフィック
7.21.1 コスローサイエンティフィック 会社概要
7.21.2 Koslow Scientificの事業概要
7.21.3 Koslow Scientific 渦電流試験紹介
7.21.4 Koslow Scientific 渦電流試験事業における収入 (2020-2025)
7.21.5 Koslow Scientificの最近の動向
8 渦電流試験の市場動向
8.1 渦電流試験業界の動向
8.2 渦電流試験の市場促進要因
8.3 渦電流試験市場の課題
8.4 渦電流試験市場の阻害要因
9 調査結果と結論
10 付録
10.1 調査方法
10.1.1 調査方法論/調査アプローチ
10.1.1.1 調査プログラム/設計
10.1.1.2 市場規模の推定
10.1.1.3 市場分解とデータ三角測量
10.1.2 データソース
10.1.2.1 二次情報源
10.1.2.2 一次情報源
10.2 著者詳細
10.3 免責事項

表一覧
表1.渦電流試験の世界市場規模成長率(種類別)(百万米ドル):2020 vs 2024 vs 2031
表2.渦電流試験の世界市場規模成長率:用途別(百万米ドル):2020年 vs 2024年 vs 2031年
表3.渦電流試験の世界市場 地域別市場規模(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表4.渦流探傷試験の世界市場地域別収益(百万米ドル)市場シェア(2020年~2025年)
表5.渦電流試験の世界地域別収益シェア(2020~2025年)
表6.渦電流試験の世界地域別収益(百万米ドル)予測(2026-2031年)
表7.渦電流試験の世界地域別収益シェア予測(2026-2031年)
表8.渦電流試験の種類別世界市場規模(2020-2025年)&(百万米ドル)
表9.渦電流試験の世界種類別収益市場シェア(2020-2025年)
表10.渦電流試験の世界市場予測:種類別市場規模(2026-2031年)&(百万米ドル)
表11.渦電流試験の世界種類別収益市場シェア(2026-2031年)
表12.種類別の代表的プレーヤー
表13.渦流探傷試験の世界市場規模:用途別(2020-2025年)&(百万米ドル)
表14.渦流探傷試験の世界用途別売上高市場シェア(2020-2025年)
表15.渦流探傷試験の世界市場予測:用途別市場規模(2026-2031年)&(百万米ドル)
表16.渦流探傷試験の世界用途別収益市場シェア(2026-2031年)
表17.渦流探傷試験アプリケーションの新たな成長源
表18.世界の渦電流試験のプレーヤー別収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表19.渦電流試験の世界市場シェア:プレーヤー別(2020-2025年)
表20.企業種類別(ティア1、ティア2、ティア3)&(2024年時点の渦電流試験の売上高に基づく)世界の渦電流試験トッププレーヤー
表21.2024年の売上高(百万米ドル)別世界の渦電流試験上位企業ランキング
表22.渦流探傷試験の売上高(CR5とHHI)による世界5大企業の市場シェア&(2020~2025年)
表23.渦流探傷試験の世界の主要企業、本社およびサービス提供地域
表24.渦流探傷試験の世界の主要プレーヤー、製品と用途
表25.渦流探傷試験の世界の主要プレーヤー、この業界への参入日
表26.M&A、拡大計画
表27.北米の渦電流試験企業別売上高(2020~2025年)&(百万米ドル)
表28.北米渦流探傷試験の企業別売上高市場シェア(2020~2025年)
表29.北米の渦電流試験の種類別市場規模(2020~2025年)&(百万米ドル)
表30.北米の渦電流試験の用途別市場規模(2020~2025年)&(百万米ドル)
表31.欧州渦電流試験の企業別売上高(2020~2025年)&(百万米ドル)
表32.欧州渦電流試験企業別収益市場シェア(2020-2025年)
表33.欧州渦電流試験の種類別市場規模(2020~2025年)&(百万米ドル)
表34.欧州渦流探傷検査市場規模:用途別(2020-2025年)&(百万米ドル)
表35.中国渦流探傷検査企業別売上高(2020-2025年)&(百万米ドル)
表36.中国の渦電流試験の企業別収益市場シェア(2020-2025年)
表37.中国の渦電流試験の種類別市場規模(2020~2025年)&(百万米ドル)
表38.中国の渦流探傷検査市場規模:用途別(2020-2025年)&(百万米ドル)
表39.日本の渦流探傷試験の企業別売上高(2020~2025年)&(百万米ドル)
表40.日本の渦流探傷試験の企業別売上高市場シェア(2020-2025年)
表41.日本の渦電流試験の種類別市場規模(2020-2025年)&(百万米ドル)
表42.日本の渦流探傷試験の用途別市場規模(2020-2025年)&(百万米ドル)
表43.ゼネラル・エレクトリック社の詳細
表44.ゼネラル・エレクトリック事業概要
表45.ゼネラル・エレクトリック渦電流試験製品
表46.渦電流試験事業におけるゼネラル・エレクトリックの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表47.ゼネラル・エレクトリックの最近の開発
表 48.シーメンス 会社概要
表49.シーメンス事業概要
表50.シーメンスの渦電流試験製品
表51.渦電流試験事業におけるシーメンスの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表52.シーメンスの最近の開発
表53.ウォルテック 会社概要
表54.ウォルテック事業概要
表55.ウォルテック渦電流試験製品
表56.ウォルテックの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表57.ウォルテックの最近の開発
表58.オリンパス 会社詳細
表59.オリンパスの事業概要
表60.オリンパスの渦電流試験製品
表61.オリンパスの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表62.オリンパスの最近の開発
表 63.フルーク会社詳細
表64.フルークの事業概要
表 65.フルークの渦電流試験製品
表 66.フルークの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表 67.フルークの最近の開発
表68.レントゲン会社詳細
表69.事業概要
表70.レントゲン渦電流試験製品
表71.渦電流試験事業におけるレントゲンの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表72.レントゲンの最近の開発
表73.BASF社の詳細
表74.BASF社の事業概要
表75.BASF渦電流試験製品
表76.BASF渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表77.BASF社の最近の開発
表78.Eddyfi 社の詳細
表79.Eddyfi社の事業概要
表80.Eddyfi 渦電流試験製品
表81.渦電流試験事業におけるEddyfiの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表82.Eddyfi の最近の開発
表83.GEインスペクション 会社概要
表84.GEインスペクション事業概要
表85.GEインスペクション渦電流検査製品
表86.GEインスペクションの渦電流検査事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表87.GEインスペクションの最近の開発
表88.アジレント会社詳細
表89.アジレント事業概要
表90.アジレント渦電流試験製品
表91.アジレント渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表92.アジレント最近の開発
表 93.アシュティード・テクノロジー 会社概要
表94.アシュティード・テクノロジー事業概要
表95.アシュティード・テクノロジー渦電流試験製品
表96.アシュティード・テクノロジー渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表 97.アシュティード・テクノロジー最近の開発
表98.ミストラス・グループ 会社概要
表99.ミストラスグループ事業概要
表100.ミストラスグループ渦電流試験製品
表101.ミストラスグループの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表102.ミストラスグループの最近の動向
表103.Eddyfi NDT 会社概要
表104.エディファイNDT事業概要
表105.エディファイNDT渦電流試験製品
表106.渦電流試験事業におけるエディファイNDTの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表107.エディファイNDTの最近の動向
表108.イーサNDE 会社概要
表109.イーサNDE事業概要
表110.イーサNDE渦電流試験製品
表111.渦電流テスト事業におけるイーサNDEの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表112.イーサNDEの最近の開発
表113.ゼテック会社詳細
表 114.ゼテック事業概要
表115.ゼテック渦電流試験製品
表116.ゼテックの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表117.ゼテックの最近の開発
表118.TUVラインランド 会社概要
表119.TUVラインランドの事業概要
表120.TUVラインランドの渦電流試験製品
表121.渦電流試験事業におけるTUV Rheinlandの収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表122.TUV Rheinlandの最近の開発
表123.IBG NDTシステムズ 会社概要
表124.IBG NDTシステムズの事業概要
表125.IBG NDTシステムズの渦電流試験製品
表126.IBG NDTシステムズの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表127.IBG NDTシステムズの最近の開発
表128.フィジオン 会社概要
表129.フィジオンの事業概要
表130.フィジオンの渦電流試験製品
表131.フィジオンの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表132.フィジオンの最近の開発
表 133.磁気分析会社詳細
表 134.磁気分析事業概要
表135.磁気分析渦電流試験製品
表136.渦電流試験事業における磁気分析の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表137.磁気分析の最近の開発
表138.オックスフォード・インストゥルメンツ 会社概要
表139.オックスフォード・インストゥルメンツの事業概要
表140.オックスフォード・インストゥルメンツの渦電流試験製品
表141.オックスフォード・インストゥルメンツの渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表142.オックスフォード・インストゥルメンツの最近の開発
表143.コスローサイエンティフィック 会社概要
表144.コスローサイエンティフィック事業概要
表 145.Koslow Scientific渦電流試験製品
表146.Koslow Scientific渦電流試験事業の収益(2020~2025年)&(百万米ドル)
表147.Koslow Scientificの最近の開発
表148.渦電流試験市場の動向
表149.渦電流試験市場の促進要因
表150.渦電流検査市場の課題
表151.渦電流検査市場の阻害要因
表152.本レポートの調査プログラム/デザイン
表153.二次ソースからの主要データ情報
表154.一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1.渦電流試験の製品写真
図2.渦電流試験の世界市場種類別シェア:2024 VS 2031
図3.従来の渦電流試験の特徴
図4.交流磁場測定(ACFM)の特徴
図5.リモートフィールド試験(RFT)の特長
図6.渦電流アレイ(ECA)の特長
図7.パルス渦電流試験の特徴
図8.ニアフィールド試験(NFT)の特徴
図9.ニアフィールドアレイ(NFA)の特長
図10.部分飽和渦電流(PSEC)の特徴
図11.渦電流試験の世界市場シェア:用途別:2024年VS2031年
図12.石油・ガス
図13.航空宇宙
図14.政府インフラ
図15.自動車
図16.発電
図17.その他
図18.渦流探傷試験報告書の検討年
図19.渦電流試験の世界市場規模(百万米ドル)、前年比:2020年~2031年
図20.渦電流試験の世界市場規模(百万米ドル)、2020年 VS 2024年 VS 2031年
図21.渦電流試験の世界売上高地域別市場シェア:2020年VS2024年
図22.北米の渦電流試験収益(百万米ドル)成長率(2020年~2031年)
図23.欧州渦電流試験収益(百万米ドル)成長率(2020~2031年)
図24.中国 渦電流試験収益(百万米ドル)成長率(2020~2031年)
図25.日本の渦電流試験収益(百万米ドル)成長率(2020~2031年)
図26.2024年の渦電流試験の世界市場シェア(プレーヤー別
図27.企業種類別(ティア1、ティア2、ティア3)&(2024年時点の渦電流試験売上高に基づく)世界の渦電流試験上位企業
図28.2024年における渦電流試験売上高上位10社および5社の市場シェア
図29.北米の渦電流試験市場種類別シェア(2020~2025年)
図30.北米の渦電流検査市場:用途別シェア(2020-2025年)
図31.欧州渦電流検査市場種類別シェア(2020-2025年)
図32.欧州渦流探傷検査市場:用途別シェア(2020-2025年)
図33.中国渦電流検査市場種類別シェア(2020-2025年)
図34.中国渦流探傷検査市場:用途別シェア(2020-2025年)
図35.日本の渦流探傷試験の種類別市場シェア(2020-2025年)
図36.日本の渦流探傷検査市場:用途別シェア(2020-2025年)
図37.ゼネラル・エレクトリックの渦電流試験事業の収益成長率(2020-2025年)
図38.渦電流試験事業におけるシーメンスの収益成長率(2020-2025年)
図39.渦電流試験事業におけるWaltecの収益成長率(2020-2025年)
図40.オリンパスの渦電流試験事業における収益成長率(2020-2025年)
図41.渦電流試験事業におけるフルークの収益成長率(2020-2025年)
図42.渦電流試験事業におけるRontgenの収益成長率(2020-2025年)
図43.渦電流試験事業におけるBASFの収益成長率(2020-2025年)
図44.渦電流試験事業におけるEddyfiの収益成長率(2020~2025年)
図45.渦電流試験事業におけるGE Inspectionの収益成長率(2020~2025年)
図46.渦電流試験事業におけるアジレントの収益成長率(2020-2025年)
図47.アシュティード・テクノロジー 渦電流試験事業の収益成長率(2020-2025年)
図48.ミストラスグループの渦電流試験事業における収益成長率(2020-2025年)
図49.渦流探傷事業の収益成長率(2020-2025年)
図50.渦流探傷事業におけるEther NDEの収益成長率(2020~2025年)
図51.渦電流試験事業におけるZetecの収益成長率(2020~2025年)
図52.渦電流試験事業におけるTUV Rheinlandの収益成長率(2020~2025年)
図53.IBG NDTシステムズの渦電流試験事業における収益成長率(2020~2025年)
図54.渦電流試験事業におけるフィジオンの収益成長率(2020~2025年)
図55.渦電流試験事業における磁気分析の収益成長率(2020-2025年)
図56.渦電流試験事業におけるオックスフォード・インストゥルメンツの収益成長率(2020-2025年)
図57.コスローサイエンティフィック 渦電流試験事業の収益成長率(2020-2025年)
図58.本レポートのボトムアップアプローチとトップダウンアプローチ
図59.データの三角測量
図 60.主要経営幹部へのインタビュー


1 Report Overview
1.1 Study Scope
1.2 Market by Type
1.2.1 Global Market Size Growth by Type: 2020 VS 2024 VS 2031
1.2.2 Conventional Eddy Current Testing
1.2.3 Alternating Current Field Measurement(ACFM)
1.2.4 Remote Field Testing(RFT)
1.2.5 Eddy Current Array(ECA)
1.2.6 Pulsed Eddy Current Testing
1.2.7 Near-Field Testing(NFT)
1.2.8 Near-Field Array(NFA)
1.2.9 Partial Saturation Eddy Current(PSEC)
1.3 Market by Application
1.3.1 Global Market Share by Application: 2020 VS 2024 VS 2031
1.3.2 Oil & Gas
1.3.3 Aerospace
1.3.4 Government Infrastructure
1.3.5 Automotive
1.3.6 Power Generation
1.3.7 Others
1.4 Assumptions and Limitations
1.5 Study Objectives
1.6 Years Considered
2 Global Growth Trends
2.1 Global Eddy Current Testing Market Perspective (2020-2031)
2.2 Global Market Size by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
2.3 Global Eddy Current Testing Revenue Market Share by Region (2020-2025)
2.4 Global Eddy Current Testing Revenue Forecast by Region (2026-2031)
2.5 Major Region and Emerging Market Analysis
2.5.1 North America Eddy Current Testing Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.2 Europe Eddy Current Testing Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.3 China Eddy Current Testing Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.4 Japan Eddy Current Testing Market Size and Prospective (2020-2031)
3 Breakdown Data by Type
3.1 Global Eddy Current Testing Historic Market Size by Type (2020-2025)
3.2 Global Eddy Current Testing Forecasted Market Size by Type (2026-2031)
3.3 Different Types Eddy Current Testing Representative Players
4 Breakdown Data by Application
4.1 Global Eddy Current Testing Historic Market Size by Application (2020-2025)
4.2 Global Eddy Current Testing Forecasted Market Size by Application (2026-2031)
4.3 New Sources of Growth in Eddy Current Testing Application
5 Competition Landscape by Players
5.1 Global Top Players by Revenue
5.1.1 Global Top Eddy Current Testing Players by Revenue (2020-2025)
5.1.2 Global Eddy Current Testing Revenue Market Share by Players (2020-2025)
5.2 Global Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3)
5.3 Players Covered: Ranking by Eddy Current Testing Revenue
5.4 Global Eddy Current Testing Market Concentration Analysis
5.4.1 Global Eddy Current Testing Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
5.4.2 Global Top 10 and Top 5 Companies by Eddy Current Testing Revenue in 2024
5.5 Global Key Players of Eddy Current Testing Head office and Area Served
5.6 Global Key Players of Eddy Current Testing, Product and Application
5.7 Global Key Players of Eddy Current Testing, Date of Enter into This Industry
5.8 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
6 Region Analysis
6.1 North America Market: Players, Segments and Downstream
6.1.1 North America Eddy Current Testing Revenue by Company (2020-2025)
6.1.2 North America Market Size by Type
6.1.2.1 North America Eddy Current Testing Market Size by Type (2020-2025)
6.1.2.2 North America Eddy Current Testing Market Share by Type (2020-2025)
6.1.3 North America Market Size by Application
6.1.3.1 North America Eddy Current Testing Market Size by Application (2020-2025)
6.1.3.2 North America Eddy Current Testing Market Share by Application (2020-2025)
6.1.4 North America Market Trend and Opportunities
6.2 Europe Market: Players, Segments and Downstream
6.2.1 Europe Eddy Current Testing Revenue by Company (2020-2025)
6.2.2 Europe Market Size by Type
6.2.2.1 Europe Eddy Current Testing Market Size by Type (2020-2025)
6.2.2.2 Europe Eddy Current Testing Market Share by Type (2020-2025)
6.2.3 Europe Market Size by Application
6.2.3.1 Europe Eddy Current Testing Market Size by Application (2020-2025)
6.2.3.2 Europe Eddy Current Testing Market Share by Application (2020-2025)
6.2.4 Europe Market Trend and Opportunities
6.3 China Market: Players, Segments and Downstream
6.3.1 China Eddy Current Testing Revenue by Company (2020-2025)
6.3.2 China Market Size by Type
6.3.2.1 China Eddy Current Testing Market Size by Type (2020-2025)
6.3.2.2 China Eddy Current Testing Market Share by Type (2020-2025)
6.3.3 China Market Size by Application
6.3.3.1 China Eddy Current Testing Market Size by Application (2020-2025)
6.3.3.2 China Eddy Current Testing Market Share by Application (2020-2025)
6.3.4 China Market Trend and Opportunities
6.4 Japan Market: Players, Segments and Downstream
6.4.1 Japan Eddy Current Testing Revenue by Company (2020-2025)
6.4.2 Japan Market Size by Type
6.4.2.1 Japan Eddy Current Testing Market Size by Type (2020-2025)
6.4.2.2 Japan Eddy Current Testing Market Share by Type (2020-2025)
6.4.3 Japan Market Size by Application
6.4.3.1 Japan Eddy Current Testing Market Size by Application (2020-2025)
6.4.3.2 Japan Eddy Current Testing Market Share by Application (2020-2025)
6.4.4 Japan Market Trend and Opportunities
7 Key Players Profiles
7.1 General Electric
7.1.1 General Electric Company Details
7.1.2 General Electric Business Overview
7.1.3 General Electric Eddy Current Testing Introduction
7.1.4 General Electric Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.1.5 General Electric Recent Development
7.2 Siemens
7.2.1 Siemens Company Details
7.2.2 Siemens Business Overview
7.2.3 Siemens Eddy Current Testing Introduction
7.2.4 Siemens Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.2.5 Siemens Recent Development
7.3 Waltec
7.3.1 Waltec Company Details
7.3.2 Waltec Business Overview
7.3.3 Waltec Eddy Current Testing Introduction
7.3.4 Waltec Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.3.5 Waltec Recent Development
7.4 Olympus
7.4.1 Olympus Company Details
7.4.2 Olympus Business Overview
7.4.3 Olympus Eddy Current Testing Introduction
7.4.4 Olympus Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.4.5 Olympus Recent Development
7.5 Fluke
7.5.1 Fluke Company Details
7.5.2 Fluke Business Overview
7.5.3 Fluke Eddy Current Testing Introduction
7.5.4 Fluke Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.5.5 Fluke Recent Development
7.6 Rontgen
7.6.1 Rontgen Company Details
7.6.2 Rontgen Business Overview
7.6.3 Rontgen Eddy Current Testing Introduction
7.6.4 Rontgen Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.6.5 Rontgen Recent Development
7.7 BASF
7.7.1 BASF Company Details
7.7.2 BASF Business Overview
7.7.3 BASF Eddy Current Testing Introduction
7.7.4 BASF Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.7.5 BASF Recent Development
7.8 Eddyfi
7.8.1 Eddyfi Company Details
7.8.2 Eddyfi Business Overview
7.8.3 Eddyfi Eddy Current Testing Introduction
7.8.4 Eddyfi Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.8.5 Eddyfi Recent Development
7.9 GE Inspection
7.9.1 GE Inspection Company Details
7.9.2 GE Inspection Business Overview
7.9.3 GE Inspection Eddy Current Testing Introduction
7.9.4 GE Inspection Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.9.5 GE Inspection Recent Development
7.10 Agilent
7.10.1 Agilent Company Details
7.10.2 Agilent Business Overview
7.10.3 Agilent Eddy Current Testing Introduction
7.10.4 Agilent Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.10.5 Agilent Recent Development
7.11 Ashtead Technology
7.11.1 Ashtead Technology Company Details
7.11.2 Ashtead Technology Business Overview
7.11.3 Ashtead Technology Eddy Current Testing Introduction
7.11.4 Ashtead Technology Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.11.5 Ashtead Technology Recent Development
7.12 Mistras Group
7.12.1 Mistras Group Company Details
7.12.2 Mistras Group Business Overview
7.12.3 Mistras Group Eddy Current Testing Introduction
7.12.4 Mistras Group Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.12.5 Mistras Group Recent Development
7.13 Eddyfi NDT
7.13.1 Eddyfi NDT Company Details
7.13.2 Eddyfi NDT Business Overview
7.13.3 Eddyfi NDT Eddy Current Testing Introduction
7.13.4 Eddyfi NDT Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.13.5 Eddyfi NDT Recent Development
7.14 Ether NDE
7.14.1 Ether NDE Company Details
7.14.2 Ether NDE Business Overview
7.14.3 Ether NDE Eddy Current Testing Introduction
7.14.4 Ether NDE Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.14.5 Ether NDE Recent Development
7.15 Zetec
7.15.1 Zetec Company Details
7.15.2 Zetec Business Overview
7.15.3 Zetec Eddy Current Testing Introduction
7.15.4 Zetec Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.15.5 Zetec Recent Development
7.16 TUV Rheinland
7.16.1 TUV Rheinland Company Details
7.16.2 TUV Rheinland Business Overview
7.16.3 TUV Rheinland Eddy Current Testing Introduction
7.16.4 TUV Rheinland Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.16.5 TUV Rheinland Recent Development
7.17 IBG NDT Systems
7.17.1 IBG NDT Systems Company Details
7.17.2 IBG NDT Systems Business Overview
7.17.3 IBG NDT Systems Eddy Current Testing Introduction
7.17.4 IBG NDT Systems Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.17.5 IBG NDT Systems Recent Development
7.18 Fidgeon
7.18.1 Fidgeon Company Details
7.18.2 Fidgeon Business Overview
7.18.3 Fidgeon Eddy Current Testing Introduction
7.18.4 Fidgeon Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.18.5 Fidgeon Recent Development
7.19 Magnetic Analysis
7.19.1 Magnetic Analysis Company Details
7.19.2 Magnetic Analysis Business Overview
7.19.3 Magnetic Analysis Eddy Current Testing Introduction
7.19.4 Magnetic Analysis Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.19.5 Magnetic Analysis Recent Development
7.20 Oxford Instruments
7.20.1 Oxford Instruments Company Details
7.20.2 Oxford Instruments Business Overview
7.20.3 Oxford Instruments Eddy Current Testing Introduction
7.20.4 Oxford Instruments Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.20.5 Oxford Instruments Recent Development
7.21 Koslow Scientific
7.21.1 Koslow Scientific Company Details
7.21.2 Koslow Scientific Business Overview
7.21.3 Koslow Scientific Eddy Current Testing Introduction
7.21.4 Koslow Scientific Revenue in Eddy Current Testing Business (2020-2025)
7.21.5 Koslow Scientific Recent Development
8 Eddy Current Testing Market Dynamics
8.1 Eddy Current Testing Industry Trends
8.2 Eddy Current Testing Market Drivers
8.3 Eddy Current Testing Market Challenges
8.4 Eddy Current Testing Market Restraints
9 Research Findings and Conclusion
10 Appendix
10.1 Research Methodology
10.1.1 Methodology/Research Approach
10.1.1.1 Research Programs/Design
10.1.1.2 Market Size Estimation
10.1.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
10.1.2 Data Source
10.1.2.1 Secondary Sources
10.1.2.2 Primary Sources
10.2 Author Details
10.3 Disclaimer

※参考情報

渦電流試験(Eddy Current Testing、ECT)は、非破壊検査手法の一つであり、導体材料の検査に広く用いられています。この手法は、渦電流の発生を利用することで、材料の欠陥や性質を評価するものです。ここでは、渦電流試験の概念、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明します。

まず、定義についてお話ししましょう。渦電流試験は、導体内に交流電流を流すことによって、それにより生成される渦電流を測定する検査方法です。試験対象物に探傷コイルを接触または近接させると、コイル内に交直流電流を通すことから生じる磁場が対象物内に渦電流を誘起します。この渦電流は、導体内の電気抵抗や導電率と密接に関わっており、材料の欠陥や変化を検出するための手がかりとなります。また、この試験は接触型や非接触型の設定で行うことができ、柔軟な使用が可能です。

次に、渦電流試験の特徴について詳しい情報を提供します。まず、この試験は非常に高い感度を持っており、微小な亀裂や穴、腐食などの表面欠陥を検出する能力があります。さらに、試験が迅速であるため、現場での効率的な検査が可能です。また、材料を破損することなく検査できるため、非破壊性という大きな利点があります。さらに、導体に対して非常に柔軟に使用できるため、さまざまな形状やサイズの部品にも適用できます。

渦電流試験にはいくつかの種類がありますが、基本的なものは主に以下の三つに分類されます。第一に、表面欠陥検査です。これは、材料の表面に存在する亀裂や腐食、塗装の剥がれ等を検出することを目的としています。第二に、導電性の測定です。材料の導電率の変化は、温度や合金の成分、熱処理の影響を受けるため、これを測定することで材料の状態を把握できます。第三に、厚さ測定です。主に金属の厚みを測定するのに用いられ、特に厚みが薄くなった部分を早期に発見するのに有効です。

渦電流試験は、多岐にわたる用途があります。例えば、自動車や航空機、船舶の部品検査に広く利用されています。これらの産業では、材料に対する信頼性が非常に重要であり、早期に潜在的な欠陥を発見することで、安全性を高めることができます。また、建築分野でも、鉄筋コンクリートの内部での腐食チェックに用いられています。他にも、電力産業において発電機や変圧器のコイル検査、食品機械、製薬機器などの分野でも貢献しています。

さらに、関連技術についても触れておきましょう。渦電流試験は、他の非破壊検査技術と組み合わせて使用されることが多いです。例えば、超音波検査(UT)やX線検査(RT)などと併用することで、より多面的な情報を得ることが可能となります。また、機械学習やAI技術の進展により、渦電流データの解析がより精密に行えるようになってきています。これにより、欠陥の特定や材料特性の推測をより正確に行うことができ、品質管理の向上に寄与しています。

このように、渦電流試験はその高い感度と非破壊性、さまざまな用途により、現代の材料検査において重要な役割を果たしています。今後も技術の進展に伴い、さらなる発展が期待されています。この試験の理解が進むことで、産業界における安全性と信頼性の向上に寄与し続けることになるでしょう。渦電流試験は、さまざまな分野において重要なツールであり、研究開発が進むことでさらに多くの可能性が開かれると考えられます。


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★リサーチレポート[ 渦電流試験の世界市場2025-2031(日本、北米、欧州、中国)(Global Eddy Current Testing Sales Market Report, Competitive Analysis and Regional Opportunities 2025-2031)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。


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