1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の振動監視市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成要素別市場分析
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 サービス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 システムタイプ別市場分析
7.1 組込みシステム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 振動アナライザー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 振動計
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 監視プロセス別市場分析
8.1 オンライン
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ポータブル
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 最終用途産業別市場区分
9.1 エネルギー・電力
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 金属・鉱業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 石油・ガス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 自動車
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 食品・飲料
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アナログ・デバイセズ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 エマソン・エレクトリック社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 アーベスド・インスツルメンツ・テクノロジーズ社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 イステック・インターナショナル
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 メギットSA
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ナショナル・インスツルメンツ
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 パーカー・ハニフィン社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 ペタセンス社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 ロックウェル・オートメーション社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
15.3.12 シェフラーAG
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.13 SPM Instrument AB
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
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 Vibration Monitoring Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Hardware
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Software
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Services
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by System Type
7.1 Embedded Systems
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Vibration Analyzers
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Vibration Meters
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Monitoring Process
8.1 Online
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Portable
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use Industry
9.1 Energy and Power
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Metals and Mining
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Oil and Gas
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Automotive
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Food and Beverages
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Analog Devices Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Emerson Electric Company
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Erbessd Instruments Technologies Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 General Electric Company
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Honeywell International Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Istec International
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Meggit SA
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 National Instruments
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Parker-Hannifin Corp.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Petasense Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Rockwell Automation Inc.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Schaeffler AG
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.13 SPM Instrument AB
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
| ※参考情報 振動モニタリングとは、機械や構造物の振動を計測し、そのデータを分析することで、性能分析や予知保全を行う手法のことです。振動は、機械の動作や外部環境の影響によって引き起こされる力の変化であり、これをモニタリングすることで、異常の早期発見や故障の予防が可能になります。 振動モニタリングの基本的な概念には、振動の周波数、振幅、位相などのパラメータが含まれます。振動の周波数は、振主がどれだけ速く揺れるかを示し、振幅はその揺れの大きさを示します。これらのデータをもとに、機械の状態を評価し、異常の有無を判断します。 振動モニタリングは、いくつかの種類に分類されます。一つ目は、オンラインモニタリングです。これは、リアルタイムで振動データを取得し、即時に分析する方法です。設備の運転中に実施されることが多く、異常が発生した際には迅速な対応が可能です。二つ目は、オフラインモニタリングで、主に定期的に測定を行い、データの分析を後から行う方法です。この方法では、計測データをラボで解析し、振動の特性をより詳しく評価します。三つ目は、ポータブルモニタリングで、移動可能な機器を用いて異なる場所での振動を測定する方法です。この技術は、設備の保守や検査が必要な際によく活用されます。 振動モニタリングの用途は幅広く、製造業や建設業、航空宇宙、エネルギー産業など様々な分野で利用されています。たとえば、発電所ではタービンやコンプレッサーの振動を監視することで、予期しない故障を防ぎ、設備の稼働率を向上させることができます。また、製造業では、機械の状態を把握することで、メンテナンスのタイミングを最適化し、コストを削減することが可能です。 振動モニタリングと関連する技術には、デジタル信号処理(DSP)、機械学習、IoT技術などがあります。デジタル信号処理は、振動データのフィルタリングや解析に利用され、ノイズの除去や特異パターンの検出に役立ちます。機械学習は、過去の振動データを学習し、未来の振動のパターンや異常を予測するために使われます。IoT技術は、センサーを通じて振動データをクラウドに送信し、リアルタイムでの監視や分析を可能にします。 振動モニタリングは、故障診断のための重要な手法であり、設備の運用効率や安全性を向上させるための鍵となります。これにより、企業はコストを削減し、生産性を向上させることができるだけでなく、環境への影響を最小限に抑えることができます。振動モニタリングは今後も進化し、より高度な技術やデータ分析手法と組み合わせることで、さらなる効率化と安全性の向上が期待されます。 |
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