Taille du marché de la surveillance de l’état des structures – Par offre (matériel, logiciels, services), par type (systèmes SHM filaires, systèmes SHM sans fil, autres), par technologie (fibre optique, émission acoustique, ultrasons, thermographie, autres), par fin et prévisions , 2024 - 2032
Published on: 2024-07-08 | No of Pages : 240 | Industry : Construction
Publisher : MRA | Format : PDF&Excel
Taille du marché de la surveillance de l’état des structures – Par offre (matériel, logiciels, services), par type (systèmes SHM filaires, systèmes SHM sans fil, autres), par technologie (fibre optique, émission acoustique, ultrasons, thermographie, autres), par fin et prévisions , 2024 - 2032
Taille du marché de la surveillance de l'état des structures – Par offre (matériel, logiciel, service), Par type (filaire Systèmes SHM, systèmes SHM sans fil, autres), par technologie (fibre optique, émission acoustique, ultrasons, thermographie, autres), d'ici fin et prévisions, 2024 - 2032
Taille du marché de la surveillance de la santé des structures
Le marché de la surveillance de la santé des structures était évalué à plus de 3,1 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 10 % entre 2024 et 2032. De nombreux pays développés sont confrontés au défi du vieillissement des infrastructures, notamment des ponts, des routes, des tunnels et des bâtiments. La nécessité de surveiller et d'entretenir ces structures pour éviter des pannes catastrophiques stimule la demande pour ces systèmes.
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De plus, les progrès des technologies de capteurs, de l'analyse des données et de la communication sans fil ont rendu les systèmes de surveillance de l'état des structures plus efficaces, plus rentables et plus faciles à déployer. Les innovations dans des domaines tels que l’Internet des objets (IoT), le big data et l’intelligence artificielle (IA) améliorent considérablement leurs capacités. La fréquence croissante des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et les ouragans, met en évidence la nécessité de disposer de systèmes robustes de surveillance de l’état des structures. Ces systèmes aident à la détection précoce des défaillances structurelles potentielles, permettant une maintenance et des réparations en temps opportun, et améliorant la préparation aux catastrophes.
Attribut du rapport | Détails |
---|---|
Année de base | 2023 |
Taille du marché de la surveillance de la santé des structures en 2023 | 3,1 milliards USD |
Période de prévision | 2024 à 2032 |
Période de prévision TCAC 2024 à 2032 | 10 % |
Projection de la valeur 2032 | 7 milliards USD |
Données historiques pour | 2021 - 2023 |
Non. de pages | 250 |
Tableaux,Graphiques et amp; Chiffres | 293 |
Segments couverts | Offre, type, technologie, utilisation finale | tr>
Moteurs de croissance |
|
Pièges et amp; Défis |
|
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Le déploiement de systèmes de surveillance de l'état des structures implique un investissement initial substantiel en matière de matériel, de logiciels et de services d'installation. Ce coût initial élevé peut constituer un obstacle pour certaines organisations, en particulier dans les régions en développement aux budgets limités. De plus, ces systèmes peuvent être complexes à installer et à entretenir, nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées. Cette complexité technique peut dissuader les utilisateurs potentiels qui ne disposent pas de l'expertise ou des ressources nécessaires pour gérer ces systèmes efficacement.
Tendances du marché de la surveillance de la santé des structures
L'utilisation de La technologie IoT et les capteurs intelligents sont de plus en plus répandus dans les systèmes de surveillance de l'état des structures. Ces avancées permettent la collecte et la surveillance de données en temps réel, améliorant ainsi la précision et l’efficacité des évaluations structurelles. L’application de l’analyse avancée des données, de l’apprentissage automatique (ML) et de l’IA transforme le secteur de la surveillance de l’état des structures. Ces technologies améliorent l'analyse prédictive pour une meilleure estimation des problèmes structurels, des calendriers de maintenance optimisés et une durée de vie prolongée des structures.
Le concept de jumeaux numériques ou les répliques virtuelles de structures physiques gagnent du terrain. Les jumeaux numériques permettent une surveillance et une simulation continues des performances structurelles, fournissant ainsi des informations précieuses pour la maintenance et la prise de décision. Le marché est en expansion dans les économies émergentes en raison de l’urbanisation rapide et du développement des infrastructures. Les gouvernements et les secteurs privés de ces régions investissent dans les technologies de surveillance de l’état des structures pour garantir la sécurité et la durabilité des nouvelles constructions.
Analyse du marché de la surveillance de la santé des structures
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Basé sur l'offre , le segment du matériel a dominé le marché mondial avec une part de plus de 40 % en 2023. Le déploiement de systèmes de surveillance de l'état des structures nécessite des investissements importants dans des composants matériels tels que des capteurs (jauges de contrainte, accéléromètres, capteurs de déplacement, etc.), des systèmes d'acquisition de données. , et analyseurs. Ces composants sont essentiels à la fonctionnalité de base des systèmes de surveillance de l’état des structures, ce qui entraîne des coûts initiaux substantiels. Les progrès continus dans la technologie des capteurs, notamment le développement de capteurs plus précis, plus durables et miniaturisés, stimulent la demande de matériel nouveau et de remplacement. Les innovations matérielles ont un impact significatif sur le marché en améliorant les performances globales des systèmes de surveillance de l'état des structures.
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Sur la base de l'industrie d'utilisation finale, le segment des infrastructures civiles atteindra 3 milliards de dollars d'ici 2032 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 10 % entre 2024 et 2032. De nombreux pays, en particulier dans les régions développées, notamment l'Amérique du Nord et l'Europe, disposent d’infrastructures étendues et vieillissantes telles que des ponts, des tunnels, des barrages et des bâtiments. La nécessité de surveiller et d'entretenir ces structures pour prévenir les pannes et garantir la sécurité alimente la demande de systèmes de surveillance de l'état des structures.
Les gouvernements du monde entier mettent de plus en plus en œuvre des réglementations et des politiques strictes pour garantir la sécurité et l'entretien des infrastructures publiques. Les investissements gouvernementaux à grande échelle et les initiatives dans les projets d’infrastructure stimulent encore la demande de solutions de surveillance de l’état des structures dans ce segment. Assurer la sécurité des infrastructures civiles est essentiel pour la sécurité publique. Les systèmes SHM facilitent la détection précoce des problèmes structurels, permettant une maintenance préventive et réduisant le risque de pannes catastrophiques, ce qui est une priorité clé pour les autorités publiques.
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La région Asie-Pacifique a conquis environ 40 % du marché de la surveillance de la santé structurelle en 2023. De nombreux pays de la région, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, connaissent une urbanisation rapide et des changements importants. le développement des infrastructures. La construction de nouveaux ponts, autoroutes, gratte-ciel et autres infrastructures critiques augmente la demande de systèmes de surveillance de l’état des structures afin de garantir la sécurité et la durabilité. Les gouvernements de la région investissent massivement dans des projets d’infrastructures et prennent conscience de l’importance du maintien de l’intégrité structurelle. Initiatives,tels que l'initiative chinoise Belt and Road (BRI) et la mission indienne Smart Cities, soulignent l'importance des technologies de surveillance de l'état des structures dans les projets d'infrastructures à grande échelle.
Part de marché de la surveillance de l'état des structures
Siemens AG et Nova Metrix LLC détiennent une part importante de plus de 10 % dans le secteur de la surveillance de l'état des structures. Siemens AG, une puissance mondiale dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique, propose des solutions complètes de surveillance de l'état des structures par l'intermédiaire de sa filiale Siemens Digital Industries Software. Les produits de la société comprennent des technologies de capteurs avancées, des systèmes d'acquisition de données et des logiciels d'analyse sophistiqués conçus pour surveiller et évaluer l'état de divers types d'infrastructures.
Nova Metrix LLC est un fournisseur de solutions de surveillance de l'état des structures. , spécialisée dans les capteurs et systèmes d'acquisition de données de haute précision. La société propose une large gamme de produits de surveillance de l'état des structures qui répondent à diverses applications, notamment les secteurs des infrastructures civiles, de l'aérospatiale et de l'énergie. Le portefeuille de Nova Metrix comprend des jauges de contrainte, des accéléromètres, des capteurs de déplacement et des systèmes de surveillance complets qui garantissent la sécurité et les performances des structures.
Entreprises du marché de la surveillance de la santé des structures
Principaux acteurs clés opérant dans le secteur de la surveillance de l'état des structures sont
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
Surveillance de l'état des structures Actualités de l'industrie
- En juin 2023, Campbell Scientific et l'Institut météorologique royal des Pays-Bas (KNMI) se sont associés pour améliorer le système d'observation de surface aux Pays-Bas. Cette collaboration vise à améliorer la précision et la fiabilité de la collecte de données météorologiques grâce au déploiement de capteurs avancés et de systèmes d'acquisition de données fournis par Campbell Scientific.
Ce rapport d'étude de marché sur la surveillance de la santé structurelle comprend des couverture de l'industrie avec des estimations et des évaluations. prévisions en termes de revenus (en millions de dollars) de 2021 à 2032, pour les segments suivants
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Marché, en offrant
- Matériel
- Logiciel
- Service
Marché ,Par Type
- Systèmes SHM filaires
- Systèmes SHM sans fil
- Autres ul>
- Fibre optique
- Émission acoustique
- Ultrasons < li>Thermographie
- Autres
- Infrastructure civile
- Aérospatiale et amp; défense
- Énergie
- Exploitation minière
- Autres
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Europe
- Allemagne
- Royaume-Uni
- France
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Corée du Sud
- ANZ
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Amérique latine
- Brésil
- Mexique
- Reste de l'Amérique latine Amérique
- MEA
- EAU
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Reste de MEA
Marché, par technologie
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants
Table des matières
Contenu du rapport strong>
Chapitre 1
Méthodologie et amp; Portée
1.1 Portée du marché et amp; définition
1.2 Estimations de base et amp; calculs
1.3 Calcul des prévisions
1.4 Sources de données
1.4.1 Primaire
1.4.2 Secondaire
1.4.2.1 Sources payantes
1.4.2.2 Sources publiques
Chapitre 2
Résumé
2.1 Synopsis d'Industrie 3600, 2021 - 2032
2.2 Tendances commerciales
2.2.1 Marché adressable total (TAM), 2024-2032
Chapitre 3
Industry Insights
3.1 Analyse de l'écosystème industriel
3.2 Matrice des fournisseurs
3.3 Analyse de la marge bénéficiaire
3.4 Technologie & paysage de l'innovation
3.5 Analyse des brevets
3.6 Principales nouvelles et initiatives
3.7 Paysage réglementaire
3,8 Forces d'impact
3.8.1 Moteurs de croissance
3.8.1.1 Infrastructure vieillissante
3.8.1.2 Augmentation des investissements dans les projets d'infrastructure
3.8.1.3 Sensibilisation accrue à la sécurité et à la gestion des risques
3.8.1.4 Initiatives d'urbanisation et de ville intelligente
3.8.1.5 Croissance économique dans les marchés émergents
3.8.2 Pièges et conséquences de l'industrie défis
3.8.2.1 Les défis de la gestion des données
3.8.2.2 Coûts initiaux élevés
3,9 Analyse du potentiel de croissance
3.10 Analyse de Porter
3.10.1 Pouvoir des fournisseurs
3.10.2 Pouvoir de l'acheteur
3.10.3 ; Menace de nouveaux entrants
3.10.4 Menace de substituts
3.10.5 Rivalité industrielle
3.11 Analyse PESTEL
Chapitre 4
Paysage concurrentiel, 2023
4.1 Introduction
4.2 Analyse de la part de marché de l'entreprise
4.3 Matrice de positionnement concurrentiel
4.4 Matrice des perspectives stratégiques
Chapitre 5
Estimations et amp; Prévisions, par offre, 2021-2032 (en millions de dollars)
5.1 Tendances clés
5.2 Matériel
5.3 Logiciel
5.4 Service
Chapitre 6
Estimations et amp; Prévisions, Par type, 2021-2032 (en millions de dollars)
6.1 Tendances clés
6.2 Systèmes SHM filaires
6.3 Systèmes SHM sans fil
6.4 Autres
Chapitre 7
Estimations et amp; Prévisions, par technologie, 2021-2032 (en millions de dollars)
7.1 Tendances clés
7.2 Fibre optique
7.3 Émission acoustique
7,4 Échographie
7,5 Thermographie
7.6 Autres
Chapitre 8
Estimations et amp; Prévisions, par utilisation finale, 2021-2032 (en millions de dollars)
8.1 Tendances clés
8.2 Infrastructure civile
8.3 Aérospatiale et amp; défense
8.4 Énergie
8,5 Exploitation minière
8.6 Autres
Chapitre 9
Estimations et amp; Prévisions, par région, 2021-2032 (en millions de dollars)
9,1 Tendances clés
9.2 Amérique du Nord
9.2.1 États-Unis
9.2.2 Canada
9.3 Europe
9.3.1 Royaume-Uni
9.3.2 Allemagne
9.3.3 France
9.3.4 Italie
9.3.5 Espagne
9.3.6 Reste de l'Europe
9,4 Asie-Pacifique
9.4.1 Chine
9.4.2 Inde
9.4.3 Japon
9.4.4 Corée du Sud
9.4.5 ANZ
9.4.6 Reste de l'Asie-Pacifique
9,5 Amérique latine
9.5.1 Brésil
9.5.2 Mexique
9.5.3 Reste de l'Amérique latine
9,6 MEA
9.6.1 EAU
9.6.2 Afrique du Sud
9.6.3 Arabie Saoudite
9.6.4 Reste de MEA
Chapitre 1
0 Profils d'entreprise
10.1 Siemens AG
10.2 Nova Metrix LLC
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
9.4.3 Japon
9.4.4 Corée du Sud
9.4.5 ANZ
9.4.6 Reste de l'Asie-Pacifique
9,5 Amérique latine
9.5.1 Brésil
9.5.2 Mexique
9.5.3 Reste de l'Amérique latine
9,6 MEA
9.6.1 EAU
9.6.2 Afrique du Sud
9.6.3 Arabie Saoudite
9.6.4 Reste de MEA
Chapitre 1
0 Profils d'entreprise
10.1 Siemens AG
10.2 Nova Metrix LLC
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
9.4.3 Japon
9.4.4 Corée du Sud
9.4.5 ANZ
9.4.6 Reste de l'Asie-Pacifique
9,5 Amérique latine
9.5.1 Brésil
9.5.2 Mexique
9.5.3 Reste de l'Amérique latine
9,6 MEA
9.6.1 EAU
9.6.2 Afrique du Sud
9.6.3 Arabie Saoudite
9.6.4 Reste de MEA
Chapitre 1
0 Profils d'entreprise
10.1 Siemens AG
10.2 Nova Metrix LLC
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
9.5.1 Brésil
9.5.2 Mexique
9.5.3 Reste de l'Amérique latine
9,6 MEA
9.6.1 EAU
9.6.2 Afrique du Sud
9.6.3 Arabie Saoudite
9.6.4 Reste de MEA
Chapitre 1
0 Profils d'entreprise
10.1 Siemens AG
10.2 Nova Metrix LLC
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
9.5.1 Brésil
9.5.2 Mexique
9.5.3 Reste de l'Amérique latine
9,6 MEA
9.6.1 EAU
9.6.2 Afrique du Sud
9.6.3 Arabie Saoudite
9.6.4 Reste de MEA
Chapitre 1
0 Profils d'entreprise
10.1 Siemens AG
10.2 Nova Metrix LLC
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.
- Siemens AG
- Nova Metrix LLC
- COWI A/S
- Acellent Technologies, Inc.
- Geocomp Corporation
- Campbell Scientific, Inc.
- Digitexx Data Systems, Inc.
10.3 COWI A/S
10.4 Acellent Technologies, Inc.
10.5 Geocomp Corporation
10.6 Campbell Scientific, Inc.
10.7 Structural Monitoring Systems Plc
10.8 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM)
10.9 Pure Technologies
10.10 RST Instruments Ltd
10.11 Bridge Diagnostics, Inc.
10.12 Sensuron
10.13 FiberSensing, SA
10.14 Geokon, Inc.