1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
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 主要産業動向
5 世界の土木市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 サービスタイプ別市場分析
6.1 計画と設計
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 建設
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 保守
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 不動産
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 インフラ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 産業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 政府
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民間
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 AECOM
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 フルーア社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 現代エンジニアリング・建設株式会社(現代自動車グループ)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ジェイコブス・エンジニアリング・グループ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 Laing O’Rourke
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 SWOT分析
14.3.7 中国電力建設株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 ロイヤルBAMグループNV
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 サイペム株式会社(エニ株式会社)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 ストラバグSE(バサルト・アクチエン・ゲゼルシャフト)
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 テトラテック社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 Vinci SA
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:土木エンジニアリング市場予測:サービスタイプ別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:土木エンジニアリング市場予測:用途別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:土木エンジニアリング市場予測:エンドユーザー別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:土木エンジニアリング市場予測:地域別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:土木エンジニアリング市場:競争構造
表7:グローバル:土木エンジニアリング市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Civil Engineering Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Service Type
6.1 Planning and Design
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Construction
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Maintenance
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Real Estate
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Infrastructure
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Industrial
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Government
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Private
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 AECOM
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Fluor Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. (Hyundai Motor Company)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Jacobs Engineering Group Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Laing O'Rourke
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 SWOT Analysis
14.3.7 Power Construction Corporation of China Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Royal BAM Group nv
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Saipem S.p.A. (Eni S.p.A.)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Strabag SE (Basalt-Actien-Gesellschaft)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Tetra Tech Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Vinci SA
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 土木エンジニアリングは、社会インフラの設計、建設、維持管理を行う専門分野です。この分野は、道路、橋、トンネル、ダム、港湾、鉄道、上下水道など、さまざまな公共設備や施設を扱います。土木エンジニアは、これらの構造物やシステムが安全で効率的に機能し、環境に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。 土木エンジニアリングは、古代から続く歴史を持つ分野であり、エジプトのピラミッドやローマの水道橋など、古代の建築物はその技術の先駆けとも言えます。中世から近代にかけて、特に産業革命以降は、都市の発展や交通網の整備が進み、土木技術の重要性が高まりました。その結果、土木工学は徐々に専門的な学問として確立されていきました。 土木エンジニアリングは、大きく分けて構造工学、地盤工学、交通工学、水資源工学、環境工学などの専門分野に分類されます。構造工学は、耐荷力や安定性を考慮しながら、建物や橋などの構造物を設計する分野です。地盤工学は、地盤の性質や挙動を理解し、基礎設計や土留工の方法を考える技術です。交通工学は、人や物の移動を円滑にするための道路や交通システムを設計することを目的とします。水資源工学は、河川や湖沼の管理、灌漑システム、排水計画などを含み、持続可能な水利用を目指します。環境工学は、環境保護や持続可能な発展を考慮したインフラ整備を指向しています。 土木エンジニアは、設計図の作成や現場監督だけでなく、プロジェクトの計画や管理にも関与します。これには、予算の策定、スケジュールの調整、資材の調達、安全管理、法令遵守などが含まれます。また、地域住民との対話や調整も重要な役割です。プロジェクトの成功は、土木エンジニアの技術力だけでなく、コミュニケーション能力やマネジメント能力にも依存します。 さらに、最近の土木エンジニアリングでは、環境への配慮が強く求められるようになっています。持続可能性や環境保護の観点から、再生可能エネルギーの利用、資源のリサイクル、エコデザインなどが重要なテーマとなっています。また、気候変動への対応も急務であり、洪水対策や地震対策など、災害リスクを軽減するための技術開発が進められています。 新しい技術の導入も土木エンジニアリングの重要な要素です。例えば、建築情報モデリング(BIM)やドローン、無人機の活用により、設計から施工までのプロセスが効率化され、精度が向上しています。また、センサー技術やIoTを用いることで、建物や橋の監視、メンテナンスが容易になり、より長寿命なインフラの実現が可能となります。 グローバル化が進む現代においては、国際的なプロジェクトも増加しています。土木エンジニアは、異なる文化や技術、法律環境に適応する能力が要求されます。国際的な規格や基準を理解し、現地の事情に応じた適切な技術を選択することが必要です。 土木エンジニアリングは、社会の発展と密接に関連しており、持続可能な社会の実現に寄与する重要な分野です。未来の土木エンジニアには、技術力だけでなく、環境への配慮、地域社会との関係構築、国際的な視野を持つことが求められています。そのため、教育機関や業界団体は、次世代のエンジニア育成に力を注いでおり、さまざまな研修やセミナーが開催されています。 土木エンジニアリングは、目に見える形で社会に貢献できる仕事であり、その成果は多くの人々の生活に直接影響を与えます。技術的な困難を乗り越えるためには、創造力や論理的思考が必要であり、日々の業務において自己研鑚を怠らない姿勢が求められます。大規模なプロジェクトから地域への小さなインフラまで、土木エンジニアの役割は多岐にわたり、重要な社会的責任が伴う職業です。 |
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