世界の機械状態監視市場規模・予測:技術別(振動監視、サーモグラフィ、油分析、超音波エミッション)、製品別(振動センサー、赤外線センサー、分光計、腐食プローブ、スペクトラムアナライザー)、地域別予測(2025年~2035年)

◆英語タイトル:Global Machine Condition Monitoring Market Size Study & Forecast, by Technique (Vibration Monitoring, Thermography, Oil Analysis, Ultrasound Emission) and Offering (Vibration Sensors, Infrared Sensors, Spectrometers, Corrosion Probes, Spectrum Analyzers) and Regional Forecasts 2025-2035

Bizwit Research & Consultingが発行した調査報告書(BZW26MY441)◆商品コード:BZW26MY441
◆発行会社(リサーチ会社):Bizwit Research & Consulting
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:285
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業機械
◆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 ❖

世界の機械状態監視市場は、2024年に約31億米ドルと評価されており、2025年から2035年の予測期間において、8.30%という高い年平均成長率で拡大すると見込まれています。機械状態監視とは、振動パターン、温度変動、潤滑油の品質、および音響信号を測定する高度な診断技術を通じて、設備の健全性を追跡する体系的なプロセスを指します。これらの知見により、組織は機械的故障がコストのかかるダウンタイムへと発展する前に、それを予測することが可能になります。産業が事後対応型のメンテナンスモデルから予測・処方型戦略へと移行するにつれ、状態監視ソリューションは中核的な運用フレームワークに組み込まれつつあり、製造業、公益事業、およびプロセス産業がライフサイクルコストを最適化しながら資産の健全性を維持するのに役立っています。
この市場の勢いは、産業オートメーションの加速、デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組み、そして重工業全体におけるオペレーショナル・エクセレンスへの重視の高まりによって後押しされています。生産環境がより複雑化する中、企業は不確実性を排除し、予期せぬ停止を未然に防ぐために、インテリジェントな監視システムへの投資を強化しています。インダストリー4.0の普及に加え、IoT対応センサーやAI駆動型分析の統合により、機械状態監視の適用範囲は大幅に拡大しました。さらに、厳格な安全規制やメンテナンス費用削減への圧力の高まりにより、特に製造、エネルギー、鉱業、運輸といった資産集約型セクターにおいて、組織は導入を拡大せざるを得なくなっています。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りです:
技術別:
• 振動モニタリング
• サーモグラフィ
• 油分析
• 超音波エミッション
製品別:
• 振動センサー
• 赤外線センサー
• 分光計
• 腐食プローブ
• スペクトラムアナライザ

技術の観点から見ると、振動監視は予測期間を通じて世界の機械状態監視市場を支配すると予想されます。その優位性は、モーター、タービン、コンプレッサー、ポンプなどの回転機械における初期段階の機械的故障を検出する上で、その信頼性が実証されていることに根ざしています。振動モニタリングシステムは、ミスアライメント、不均衡、軸受の摩耗、構造的な緩みを極めて高い精度で検知できるため、産業プラント全体で広く導入されている。企業が稼働時間を確保し、老朽化した資産からより多くの価値を引き出そうと努める中、振動ベースの手法は企業全体のメンテナンス体制に組み込まれることが増えており、状態監視プログラムの基幹としての地位を強めている。
売上高の貢献度において、振動センサーは現在市場をリードしており、世界全体の売上高の最大のシェアを占めています。重要機械への広範な導入に加え、センサーの感度、ワイヤレス接続性、データ精度の継続的な向上により、このセグメントは他をリードするに至りました。赤外線センサーや分光計が、特に熱診断や潤滑油分析を伴う用途で注目を集めている一方で、振動センサーは予知保全戦略において不可欠な役割を果たしているため、引き続き高額な投資を集めています。一方で、スペクトラムアナライザや腐食プローブは、特に故障防止が絶対条件となる過酷な産業環境において、着実にニッチな需要を開拓している。
地域別では、北米が世界の機械状態監視市場で圧倒的な地位を占めている。これは、成熟した産業基盤、先進的なメンテナンス技術の早期導入、およびスマート製造イニシアチブへの強力な投資に支えられている。欧州は、厳格な安全基準、持続可能性に関する規制、および産業インフラの広範な近代化に牽引され、北米に僅差で続いている。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々における急速な工業化、製造能力の拡大、および予知保全のメリットに対する認識の高まりに支えられ、予測期間において最も急成長する地域として台頭しています。ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域も、インフラ開発と産業の多角化が加速するにつれて勢いを増しており、状態監視ソリューションプロバイダーにとって新たな機会を生み出しています。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りです:
• シーメンスAG
• ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
• エマーソン・エレクトリック社
• SKFグループ
• ABB社
• ロックウェル・オートメーション社
• ハネウェル・インターナショナル社
• シェフラーAG
• ナショナル・インスツルメンツ社
• 横河電機株式会社
• パーカー・ハニフィン社
• フルーク・コーポレーション
• アナログ・デバイセズ社
• メギットPLC
• ALSリミテッド

世界の機械状態監視市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 売上高予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(アナリストの作業時間最大8時間相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年の各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後数年間の市場規模を予測することです。本レポートは、定性的および定量的な洞察を統合し、主要地域における機械状態監視エコシステムの進化するダイナミクスを捉えるように設計されています。さらに、市場の将来を形作る主要な成長要因、構造的な課題、および新たな機会についても明らかにしています。主要企業の競争戦略や製品ポートフォリオを分析することで、本レポートはステークホルダーに対し、投資判断を下し、長期的な事業戦略を市場の現実に合わせて調整するための実践的な知見を提供します。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 各市場セグメントの年間売上高および地域別分析。
• 主要地域における国別分析を含む、地理的状況の詳細な分析。
• 市場の主要プレイヤーに関する情報を含む競争環境。
• 主要なビジネス戦略の分析および将来の市場アプローチに関する提言。
• 市場の競争構造の分析。
• 市場の需要側および供給側の分析。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 世界の機械状態監視市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の属性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
第2章. エグゼクティブ・サマリー 2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の機械状態監視市場における市場要因分析
3.1. 世界の機械状態監視市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 事後対応型メンテナンスモデルから予測・処方型戦略への移行
3.2.2. 状態監視ソリューションの利用拡大
3.3. 制約要因
3.3.1. 熟練した専門人材の不足
3.4. 機会
3.4.1. 厳格な安全規制と高まる圧力

第4章. 世界の機械状態監視産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界の価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 2025-2035年の技術別世界の機械状態監視市場規模と予測
5.1. 市場の概要
5.2. 世界の機械状態監視市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 振動監視
5.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.4. サーモグラフィ
5.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.5. 油分析
5.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
5.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
5.6. 超音波エミッション
5.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
5.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第6章。 製品別世界機械状態監視市場規模および予測 2025–2035
6.1. 市場概要
6.2. 世界機械状態監視市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
6.3. 振動センサー
6.3.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. 赤外線センサー
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 分光計
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.6. 腐食プローブ
6.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.7. スペクトラムアナライザ
6.7.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第7章. 2025年~2035年の地域別世界の機械状態監視市場規模および予測
7.1. 成長する機械状態監視市場、地域市場の概要
7.2. 主要国および新興国
7.3. 北米の機械状態監視市場
7.3.1. 米国の機械状態監視市場
7.3.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.1.2. 提供別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.2. カナダの機械状態監視市場
7.3.2.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.3.2.2. 提供内容別市場規模および予測、2025-2035年
7.4. 欧州の機械状態監視市場
7.4.1. 英国の機械状態監視市場
7.4.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.1.2. 提供内容別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.2. ドイツの機械状態監視市場
7.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.2.2. 提供別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.3. フランスの機械状態監視市場
7.4.3.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.3.2. 提供内容別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.4. スペインの機械状態監視市場
7.4.4.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.4.2. 提供内容別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.5. イタリアの機械状態監視市場
7.4.5.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.5.2. 提供内容別市場規模および予測、2025-2035年
7.4.6. その他の欧州の機械状態監視市場
7.4.6.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.4.6.2. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5. アジア太平洋地域の機械状態監視市場
7.5.1. 中国の機械状態監視市場
7.5.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.1.2. 提供内容別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.2. インドの機械状態監視市場
7.5.2.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.2.2. 提供別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.3. 日本の機械状態監視市場
7.5.3.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.3.2. 提供別市場規模および予測、2025-2035年
7.5.4. オーストラリアの機械状態監視市場
7.5.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.4.2. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5. 韓国における機械状態監視市場
7.5.5.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.5.2. 提供形態別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の機械状態監視市場
7.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.5.6.2. 提供形態別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6. ラテンアメリカの機械状態監視市場
7.6.1. ブラジルの機械状態監視市場
7.6.1.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.6.1.2. 提供形態別市場規模および予測、2025-2035年
7.6.2. メキシコの機械状態監視市場
7.6.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.6.2.2. 提供形態別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7. 中東・アフリカの機械状態監視市場
7.7.1. UAEの機械状態監視市場
7.7.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.1.2. 製品別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2. サウジアラビア(KSA)の機械状態監視市場
7.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
7.7.2.2. 製品別市場規模および予測、2025-2035年
7.7.3. 南アフリカの機械状態監視市場
7.7.3.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
7.7.3.2. 製品別市場規模および予測、2025-2035年

第8章. 競合分析
8.1. 主要市場戦略
8.2. シーメンスAG
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
8.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
8.2.6. 最近の動向
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. ゼネラル・エレクトリック社
8.4. エマソン・エレクトリック社
8.5. SKFグループ
8.6. ABB社
8.7. ロックウェル・オートメーション社
8.8. ハネウェル・インターナショナル社
8.9. シェフラー社
8.10. ナショナル・インスツルメンツ社
8.11. 横河電機株式会社
8.12. パーカー・ハニフィン社
8.13. フルーク・コーポレーション
8.14. アナログ・デバイセズ社
8.15. メギット社
8.16. ALS社

図表一覧
図1. 世界の機械状態監視市場:調査方法
図2. 世界の機械状態監視市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の機械状態監視市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の機械状態監視市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の機械状態監視市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の機械状態監視市場、PESTEL分析
図8. 世界の機械状態監視市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別機械状態監視市場、2025年および2035年
図10. セグメント別機械状態監視市場、2025年および2035年
図11. セグメント別機械状態監視市場、2025年および2035年
図12. セグメント別機械状態監視市場、2025年および2035年

図13. 機械状態監視市場(セグメント別、2025年および2035年)
図14. 北米機械状態監視市場、2025年および2035年
図15. 欧州機械状態監視市場、2025年および2035年
図16. アジア太平洋地域機械状態監視市場、2025年および2035年

図17. ラテンアメリカにおける機械状態監視市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカにおける機械状態監視市場(2025年および2035年)
図19. 世界の機械状態監視市場における企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

機械状態監視とは、設備や機械の性能、動作状態をリアルタイムで監視し、異常を早期に発見できる技術や手法のことを指します。この監視によって、機械の故障やパフォーマンスの低下を未然に防ぐことが可能となり、運用コストの削減や生産性の向上に寄与します。
機械状態監視の主な種類には、振動監視、温度監視、圧力監視、流量監視、音響監視などがあります。振動監視は、機械の不具合を振動波形で捉え、異常の兆候を検出する手法です。例えば、ベアリングの摩耗や不均一な負荷などが振動として現れます。温度監視は、過熱や冷却不足による故障を防ぐために、機械内部や周辺の温度を測定します。圧力監視は、ポンプや圧縮機などの機器が正常な動作をしているかどうかを確認するために使用されます。流量監視は、流体の供給や排出の状況を把握し、プロセスの変化をいち早く捉えるのに役立ちます。音響監視は、機械の異常時に発生する特有の音を分析し、問題の有無を判断します。

これらの監視技術の用途は非常に広範です。製造業では、生産ラインの機械が正常に稼働しているかどうかを常時監視することで、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。また、発電所やプラントなどの重工業においても、機械の効率的な運用を支えるために、状態監視は欠かせません。さらに、自動車産業においても、電動モーターや内燃機関などの状態を把握し、メンテナンスのタイミングを見極めるのに利用されています。

機械状態監視には、関連する技術も多く存在します。センサ技術は、その中でも特に重要です。加速度センサや温度センサ、圧力センサなどが用いられ、これらのセンサから得られたデータをリアルタイムで収集・解析することで、機械の状態を把握することができます。また、データ解析技術も重要な要素です。ビッグデータ解析や機械学習を活用することで、収集したデータからパターンを見出し、異常検知をより高精度で行うことが可能になります。

IoT(モノのインターネット)技術も、機械状態監視においてますます重要な役割を果たしています。IoTデバイスが機器に取り付けられると、リアルタイムのデータをインターネットを通じてクラウドに送信することができ、遠隔地からでも状況を監視することが可能になります。これにより、運用者は設備の稼働状況を常に把握し、必要に応じた対策を迅速に講じることができます。

最後に、機械状態監視は、今後ますます進化していくことが期待されます。技術の進展により、より精密で信頼性の高い監視システムが登場することで、人手によるメンテナンス作業が最小限に抑えられ、効率的な運用が実現するでしょう。これにより、製造業や重工業だけでなく、幅広い分野での機械の安全性と生産性が向上することが期待されます。機械状態監視は、今後の産業界において不可欠な要素となるでしょう。


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★リサーチレポート[ 世界の機械状態監視市場規模・予測:技術別(振動監視、サーモグラフィ、油分析、超音波エミッション)、製品別(振動センサー、赤外線センサー、分光計、腐食プローブ、スペクトラムアナライザー)、地域別予測(2025年~2035年)(Global Machine Condition Monitoring Market Size Study & Forecast, by Technique (Vibration Monitoring, Thermography, Oil Analysis, Ultrasound Emission) and Offering (Vibration Sensors, Infrared Sensors, Spectrometers, Corrosion Probes, Spectrum Analyzers) and Regional Forecasts 2025-2035)]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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