世界の非破壊検査機器市場・予測 2025-2034

◆英語タイトル:Global Non-Destructive Testing Equipment Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0246)◆商品コード:EMR25DC0246
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:160
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:電気機器
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名閲覧用)USD3,599 ⇒換算¥539,850見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise License(閲覧人数無制限)USD5,099 ⇒換算¥764,850見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらでご利用ガイドはこちらでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いに変更可)
※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。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

世界の非破壊検査機器市場は2024年に約34億5,000万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.50%で成長し、2034年までに64億8,000万米ドルの規模に達すると予測されている。

非破壊検査装置市場の成長

非破壊検査装置とは、製品の物理的特性を破壊または変化させることなく、その結合状態や欠陥を検査・検出・測定するために使用される装置を指す。非破壊検査は品質管理目的や、コンクリート構造物の耐久性、強度、劣化への感受性を評価するために行われる。

老朽化したインフラの修復・再建に向けた各国政府の投資増加が、非破壊検査機器市場の成長を後押ししている。超音波検査の活用はコンクリート欠陥の検出を可能にし、構造物の耐久性・強度の回復に寄与する。

非破壊検査機器市場の動向

自動車産業の拡大は、検査がメーカーの高品質要求対応と製品の一貫性確保を支援するため、市場に有利な成長機会を提供している。 非破壊検査は、材料の亀裂・欠陥、不適切な組立、硬度変動などの検出にも寄与し、これが非破壊検査装置の需要をさらに促進している。

石油・ガス分野における爆発・漏洩事故の増加を受け、人員安全とインフラに関する厳格な規則・規制が施行されている。これらの規制強化が非破壊検査装置の需要を後押ししている。

最近の動向

非破壊検査機器市場の動向に基づき、マリ・ラクシュマン・レディ工科大学(MLRIT)は2024年4月、インド・テランガナ州においてSynergem社と共同でハイエンド非破壊検査・溶接研究所を設立したと発表した。

業界展望

非破壊検査機器業界分析によると、Frontiers誌に掲載されたin vitro研究では、歯科用セラミックスの破断抵抗性を評価する非破壊検査手法として、音響収穫試験の革新的活用が注目された。他の類似試験と異なり、本試験は歯科用セラミックスの完全性を維持し破壊を防止する。さらに応力下での材料挙動を研究するため、材料のリアルタイムモニタリングを可能とする。 これらの特性により、有用な知見を得る上で価値が高い。

市場プレイヤーは試験装置の機能強化に取り組んでいる。例えば、プロセス制御プロバイダーのOnto Innovationは、2024年5月に試験装置の新機能「サブサーフェス検査機能」の搭載を発表した。 この機能により、試験装置は表面からは確認できない内部欠陥を検出・分析可能となります。半導体分野におけるウエハー検査やプリント基板(PCB)の欠陥検出に活用でき、非破壊試験装置産業の成長に寄与します。

業界レポートによると、米国非破壊検査協会(ASNT)は非破壊評価センター(CNDE)との連携を発表した。この提携により検査・非破壊検査分野の研究開発活動が強化され、非破壊検査機器業界の収益向上に寄与すると期待される。

世界市場の成長に寄与する要因:

• 先進的な画像技術や自動化システムなど、非破壊検査(NDT)装置の継続的な革新により、精度と効率が向上。

• 航空宇宙、自動車、製造などの業界における規制要件の強化が、コンプライアンス確保のための信頼性の高いNDT装置の需要を促進し、非破壊検査装置の需要成長を後押し。

• NDT機器は材料試験・検査に関連するコスト削減に寄与し、品質管理やメンテナンスにおける優先選択肢となっている。

• 建設や石油・ガス分野を含む世界的なインフラプロジェクトの拡大は、構造健全性評価のためのNDT機器需要を押し上げている。

• 産業運営における安全性と品質保証への注目の高まりは、生産性を妨げずに欠陥を検出するNDT機器の導入を促進している。

世界市場における課題:

• 先進NDT装置の導入コストと人材育成費用は、中小企業や新興市場にとって障壁となり、非破壊検査装置の需要予測に悪影響を及ぼす可能性がある。

• NDT結果を正確に解釈するには専門知識と訓練が必要であり、非専門家による導入の障壁となっている。

• 予知保全やIoTベースの監視システムといった新興技術が、従来のNDT手法に代わる選択肢を提供している。

• 経済減速や産業支出の変動は、NDT機器・サービスへの投資に影響を与える可能性がある。

• 地域ごとに進化する規制基準や認証への適応は、市場参入の複雑さとコストを増大させる。

グローバル市場における機会:

• NDT機器とデジタルプラットフォーム・データ分析の統合は、予知保全能力と運用効率を向上させ、非破壊検査機器市場の需要を促進する。

• 医療(医療画像)やセキュリティ(スクリーニング技術)などの分野におけるNDTの応用拡大が市場機会を広げる。

• 急速な工業化とインフラ開発により、アジア太平洋地域とラテンアメリカで成長機会が生まれる。

• NDT機器メーカーと技術プロバイダー間の戦略的提携が製品革新と市場拡大を可能にする。

• 環境に優しくエネルギー効率の高いNDTソリューションへの需要が、グローバルな持続可能性イニシアチブと合致し、市場成長を促進する。

世界市場が直面する課題:

• 急速な技術進歩により既存NDT装置が陳腐化し、非破壊検査装置の市場価値を高める継続的なアップグレードと投資が必要となる。

• NDT装置の操作・解釈に熟練した技術者の不足が、市場導入とサービス能力を制限する。

• 一部のNDT手法で使用される有害物質の廃棄に関する環境懸念が、規制上の課題や社会的監視を招く可能性がある。

• 多数の中小NDT機器供給業者の存在が競争と価格圧力を激化させる。

• デジタルNDTシステムの脆弱性はデータ侵害や運用中断のリスクをもたらし、市場の信頼性と普及に影響を与える。

競争力学:

• 技術革新:画像技術とソフトウェア機能の急速な革新は検査精度と効率性を向上させ、非破壊検査機器の市場機会を拡大する可能性がある。

• 業界基準への適合:国際的な品質・安全基準への準拠が製品開発と市場受容を促進する。

• カスタマイズと統合:生産性と信頼性向上のため、既存ワークフローにシームレスに統合されるモジュール式システムの需要。

世界の非破壊検査装置市場における主要企業とその戦略的取り組み

オリンパス株式会社:

• 携帯型・先進検査システムを含むNDT技術の継続的革新に注力。

• 顧客満足度向上のためのグローバルサービス・サポートネットワークの拡充が、非破壊検査機器市場の収益拡大に寄与。

• データ分析と予知保全のための先端ソフトウェア開発に向けた研究開発投資。

GE Measurement & Control:

• 先進センシング技術の非破壊検査機器への統合。

• データ分析と予知保全を強化するソフトウェアソリューションの開発。

• 市場拡大と技術力強化のための業界リーダーとの戦略的提携は、非破壊検査装置市場の主要トレンドである。

MISTRAS Group, Inc.:

• 買収と提携によるサービス能力の拡大。

• 差別化を図る独自NDT技術の開発。

• 装置販売と併せた統合資産保護ソリューションの提供に注力。

Comet AG

• 特定産業ニーズに対応したX線・CT検査システムのカスタマイズによる市場シェア拡大。

• 技術革新による画像解像度と検査速度の向上。

• 電子機器、自動車、航空宇宙分野などへの特化ソリューション提供。

Sonatest Ltd:

• 非破壊検査用超音波検査装置の革新。

• IoTおよびデジタル化トレンドを製品ラインに統合。

• ユーザーフレンドリーなインターフェースと高度なデータ管理ソリューションの開発。

グローバル非破壊検査機器産業のセグメンテーション

「グローバル非破壊検査機器市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

方法別市場区分:

• 目視検査
• 表面検査
• 体積検査

技術別市場区分:

• 磁粉探傷試験装置
• 浸透探傷試験装置
• 放射線探傷試験装置
• 超音波探傷試験装置
• 目視検査装置
• 渦電流探傷装置
• その他

用途別市場区分:

• 石油・ガス
• 電力・エネルギー
• 航空宇宙・防衛
• 自動車・輸送機器
• 建設
• その他

地域別市場区分:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

非破壊検査装置の市場シェア(技術別)

超音波検査装置は、非破壊検査装置業界において大きなシェアを占めると予想されます。 超音波技術は、構造物内の局所的な損傷を特定しながら金属部品の欠陥位置を検出するのに役立ちます。この検査では、その他の耐久性や品質を低下させる要素の中でも、不純物や亀裂を検出します。飛行時間法、位相配列法、浸漬検査などの様々な超音波検査技術は、航空宇宙、製造、自動車分野で広く使用されており、超音波検査装置の需要を後押ししています。

競争環境

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。本レポートでは、市場における主要プレイヤーの競争環境と、合併・買収・投資・拡張計画などの最新動向を詳細に分析しています。

ミストラス・グループ社

米国ニュージャージー州に本社を置くミストラス・グループ社は、公共・エネルギー・産業インフラの構造健全性評価に用いられる技術基盤型資産保護ソリューションの主要プロバイダーである。1978年設立の同社は、非破壊検査および機械的健全性試験サービスを提供している。

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社は、日本の東京に本社を置き、環境持続可能性を高める革新的製品・ソリューションの開発に取り組んでいます。同社はバイオテクノロジー、医療電子機器、化学などの分野で事業を展開しています。

コメットAG

コメットAGは、自動車、太陽光、半導体、航空宇宙メーカーなど向けに、真空コンデンサ、高周波発生器、X線源などのモジュール・部品の製造に携わっています。 同社は1948年に設立され、ドイツ・フライブルクに本社を置く。

その他の非破壊検査機器業界の主要企業には、ベイカー・ヒューズ社(ウェイゲート・テクノロジーズ)、プレヴィアン・テクノロジーズ社(エディフィ・テクノロジーズ)、ソナテスト社、ゼテック社、マグナフラックス社、ヴィディスコ社などが含まれる。

非破壊検査装置市場の地域別分析

アジア太平洋地域は予測期間中に著しい成長が見込まれる。この成長は、非破壊検査手順の受容拡大、各種研修センターの存在、および同地域における熟練労働力の確保に起因する。 製造業、石油・ガス産業、建設セクターの拡大が市場需要をさらに押し上げている。非破壊検査機器市場分析によれば、原油生産量の増加に伴うパイプライン輸送能力の増強需要の高まりが、石油・ガスインフラ開発への投資を促進し、非破壊検査機器の需要を牽引している。

非破壊検査機器市場レポート概要

非破壊検査機器市場規模

非破壊検査機器市場の成長

非破壊検査機器市場の動向

非破壊検査機器企業

非破壊検査機器市場の地域別分析

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル非破壊検査装置市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル非破壊検査装置市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の非破壊検査装置市場予測(2025-2034)
5.4 世界の非破壊検査装置市場:方法別
5.4.1 目視検査
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 表面検査
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 体積検査
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 技術別グローバル非破壊検査装置市場
5.5.1 磁粉探傷試験装置
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 浸透探傷試験装置
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 放射線探傷試験装置
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 超音波探傷試験装置
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.5 目視検査装置
5.5.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.6 渦電流装置
5.5.6.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.6.2 予測動向 (2025-2034)
5.5.7 その他
5.6 用途別グローバル非破壊検査装置市場
5.6.1 石油・ガス
5.6.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.2 電力・エネルギー
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 航空宇宙・防衛
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.4 自動車・輸送機器
5.6.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.5 建設
5.6.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.5.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.6 その他
5.7 地域別グローバル非破壊検査装置市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋
5.7.3.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米非破壊検査機器市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州非破壊検査装置市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋非破壊検査機器市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ非破壊検査機器市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ非破壊検査装置市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ベイカー・ヒューズ社(ウェイゲート・テクノロジーズ)
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 ミストラ・グループ社
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.2.5 認証
12.5.3 プレビアン・テクノロジーズ社(エディファイ・テクノロジーズ)
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象地域と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 富士フイルム株式会社
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象人口層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 コメットAG
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ソナテスト株式会社
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象人口層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ゼテック社
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 対象地域と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 マグナフラックス
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 対象顧客層と実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 Vidisco Ltd.
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 対象顧客層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Non-Destructive Testing Equipment Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Non-Destructive Testing Equipment Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Non-Destructive Testing Equipment Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Non-Destructive Testing Equipment Market by Method
5.4.1 Visual Inspection
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Surface Inspection
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Volumetric Inspection
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Non-Destructive Testing Equipment Market by Technology
5.5.1 Magnetic Particle Testing Equipment
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Liquid Penetrant Testing Equipment
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Radiography Testing Equipment
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Ultrasonic Testing Equipment
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Visual Inspection Equipment
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Eddy Current Equipment
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Others
5.6 Global Non-Destructive Testing Equipment Market by End Use
5.6.1 Oil and Gas
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Power and Energy
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Aerospace and Defense
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Automotive and Transportation
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Construction
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.7 Global Non-Destructive Testing Equipment Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Non-Destructive Testing Equipment Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Non-Destructive Testing Equipment Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Non-Destructive Testing Equipment Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Non-Destructive Testing Equipment Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Non-Destructive Testing Equipment Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Baker Hughes Company (Waygate Technologies)
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Mistras Group, Inc.
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.2.5 Certifications
12.5.3 Previan Technologies, Inc. (Eddyfi Technologies)
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 FUJIFILM Corporation
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Comet AG
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Sonatest Ltd.
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Zetec, Inc.
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Magnaflux
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Vidisco Ltd.
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 Others
※参考情報

非破壊検査機器は、物質や構造物において、その内部や表面の欠陥や異常を評価するための技術や装置の総称です。この技術は、検査対象物を破壊することなく、例えば、金属、プラスチック、コンクリート、複合材料など、さまざまな材料に適用されます。非破壊検査(NDT)は、品質管理や安全性の確保において重要な役割を果たしています。特に、航空、鉄道、建設、エネルギーなどの産業では、安全基準を満たすために不可欠なプロセスとなっています。
非破壊検査の概念は、内部の欠陥や表面の異常を発見することにあり、それによって故障のリスクを低減し、長寿命化を図ることが目的です。また、非破壊検査は、製品の生産工程や定期的なメンテナンスにおいて実施され、信頼性の高い製品を提供するための手段として重宝されています。

非破壊検査にはいくつかの種類があります。代表的なものには、超音波検査、放射線検査、磁粉検査、浸透検査、目視検査などがあります。超音波検査は、高周波の音波を使用して、材料内部の欠陥を検出します。この方法は、高精度でかつ深部までの検査が可能なため、非常に広範に使用されています。放射線検査は、X線やガンマ線を用いて材料の内部構造を可視化する方法で、特に厚みのある構造物の検査に適しています。磁粉検査は、主に鉄系材料に対して使用される方法で、表面や近表面の亀裂を探知するのに有効です。浸透検査は、表面に潜む微細な欠陥を検出するために、液体の浸透性を利用する技術です。目視検査は、最も基本的な検査手法であり、専門の技術者が直接対象物を観察し、異常を見つけます。

非破壊検査の用途は多岐にわたります。例えば、航空機の部品検査や風力発電のタービンの点検、石油やガスのパイプラインの監視など、さまざまな分野で使用されています。また、製造業では製品の品質管理において、出荷前の検査や製造工程中の検査が求められます。これにより、欠陥の早期発見が可能となり、コストの削減や製品の信頼性向上に寄与します。

関連技術としては、データ分析や画像処理技術が挙げられます。非破壊検査から得られるデータは、単なる物理的な測定結果にとどまらず、解析により材質の特性や欠陥の重要度を評価するために活用されます。特に、AI(人工知能)や機械学習を駆使した解析技術が進化することで、大量のデータを迅速に処理し、高精度な解析結果を得ることが可能になっています。これにより、非破壊検査の効率化と精度の向上が期待されています。

非破壊検査機器は、製造の各段階や運用のなかで重要な役割を果たすため、プロフェッショナルな技術者による正確な操作と適切なメンテナンスが求められます。さらに、新しい技術の導入や資格取得も必要とされ、常に技術者のスキル向上が図られています。

このように、非破壊検査機器は、製品の安全性と品質を確保するための重要な手段であり、各種産業において欠かせない技術として位置づけられています。今後も技術の進展により、非破壊検査の精度や効率は一層向上すると期待されます。これにより、ますます多くの分野での適用が広がることでしょう。


❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer

★リサーチレポート[ 世界の非破壊検査機器市場・予測 2025-2034(Global Non-Destructive Testing Equipment Market Report and Forecast 2025-2034)]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。
グローバルリサーチ調査資料のイメージグローバルリサーチ調査資料のイメージ

◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆