■ 영문 제목 : Geotechnical and Structural Monitoring Devices Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F22406 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 산업기계/건설 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 지질/구조 모니터링 장치 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 지질/구조 모니터링 장치 시장을 대상으로 합니다. 또한 지질/구조 모니터링 장치의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 지질/구조 모니터링 장치 시장은 건설업, 광업, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 지질/구조 모니터링 장치 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
지질/구조 모니터링 장치 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 지질/구조 모니터링 장치 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 지질/구조 모니터링 장치 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 신장계, 피에조미터, 스트레인 게이지, 온도계, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 지질/구조 모니터링 장치 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 지질/구조 모니터링 장치 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 지질/구조 모니터링 장치 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 지질/구조 모니터링 장치 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 지질/구조 모니터링 장치 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 지질/구조 모니터링 장치 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 지질/구조 모니터링 장치에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 지질/구조 모니터링 장치 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
지질/구조 모니터링 장치 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 신장계, 피에조미터, 스트레인 게이지, 온도계, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 건설업, 광업, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Geokon,Keller Group,Nova Metrix,Roctest,Fugro,RST Instruments,Geosense,Opsens Solutions,Campbell Scientific,SISGEO
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 지질/구조 모니터링 장치의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장 규모
3 장 : 지질/구조 모니터링 장치 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 지질/구조 모니터링 장치 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Geokon,Keller Group,Nova Metrix,Roctest,Fugro,RST Instruments,Geosense,Opsens Solutions,Campbell Scientific,SISGEO Geokon Keller Group Nova Metrix 8. 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 지질/구조 모니터링 장치 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 지질/구조 모니터링 장치 세그먼트, 2023년 - 용도별 지질/구조 모니터링 장치 세그먼트, 2023년 - 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장 개요, 2023년 - 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 매출, 2019-2030 - 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 판매량: 2019-2030 - 지질/구조 모니터링 장치 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 지질/구조 모니터링 장치 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 지질/구조 모니터링 장치 가격 - 글로벌 용도별 지질/구조 모니터링 장치 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 지질/구조 모니터링 장치 가격 - 지역별 지질/구조 모니터링 장치 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 지역별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 지역별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 미국 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 캐나다 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 멕시코 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 유럽 국가별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 독일 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 프랑스 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 영국 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 이탈리아 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 러시아 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 아시아 지역별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 중국 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 일본 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 한국 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 동남아시아 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 인도 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 남미 국가별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 브라질 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 아르헨티나 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 지질/구조 모니터링 장치 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 지질/구조 모니터링 장치 판매량 시장 점유율 - 터키 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 이스라엘 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 사우디 아라비아 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 아랍에미리트 지질/구조 모니터링 장치 시장규모 - 글로벌 지질/구조 모니터링 장치 생산 능력 - 지역별 지질/구조 모니터링 장치 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 지질/구조 모니터링 장치 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 지질/구조 모니터링 장치에 대한 설명은 다음과 같습니다. 지질/구조 모니터링 장치는 지반, 암반, 구조물 등의 안전 상태 및 거동을 실시간 또는 주기적으로 측정하고 기록하여, 잠재적인 위험 요소를 사전에 파악하고 관리하기 위한 다양한 센서와 측정 시스템을 총칭합니다. 이는 건설, 토목, 광산, 지하 공간 개발 등 안전이 최우선으로 고려되는 다양한 분야에서 필수적으로 활용됩니다. 이러한 모니터링은 구조물의 수명 주기 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 변위, 변형, 응력, 온도, 수압, 진동 등 다양한 물리적, 역학적 변화를 감지하고 분석함으로써 예상치 못한 사고를 예방하고, 유지보수 계획을 최적화하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 또한, 극한 환경이나 접근이 어려운 지역에서도 안정적인 데이터 수집이 가능하도록 설계되어, 인간의 안전을 보장하고 자산을 보호하는 데 기여합니다. 이러한 모니터링 장치의 핵심적인 특징은 다음과 같습니다. 첫째, **정밀성(Precision)**입니다. 미세한 변위나 변형도 정확하게 측정할 수 있는 고도의 정밀도를 요구합니다. 둘째, **안정성(Stability)**입니다. 장기간에 걸쳐 외부 환경 변화에 영향을 받지 않고 일관된 성능을 유지해야 합니다. 셋째, **내구성(Durability)**입니다. 설치되는 환경이 다양하고 가혹할 수 있으므로, 부식, 진동, 온도 변화 등에도 견딜 수 있는 튼튼한 내구성을 갖추어야 합니다. 넷째, **신뢰성(Reliability)**입니다. 측정 데이터의 정확성과 일관성은 안전 관리의 기초가 되므로, 오작동이나 데이터 오류 없이 안정적으로 작동해야 합니다. 다섯째, **실시간 또는 주기적인 데이터 수집(Real-time or Periodic Data Acquisition)** 능력입니다. 급격한 변화를 감지하기 위해서는 실시간 데이터 수집이 중요하며, 점진적인 변화를 파악하기 위해서는 주기적인 데이터 수집이 필수적입니다. 여섯째, **원격 모니터링 및 데이터 전송(Remote Monitoring and Data Transmission)** 기능입니다. 접근이 어려운 지역의 데이터를 효율적으로 관리하고 중앙 집중식 분석을 수행하기 위해 무선 또는 유선 통신을 통한 데이터 전송 기능이 중요합니다. 마지막으로, **내환경성(Environmental Resistance)**입니다. 습도, 온도, 먼지, 화학 물질 등 다양한 환경 조건에서도 성능을 유지할 수 있어야 합니다. 지질/구조 모니터링 장치의 종류는 측정 대상과 목적에 따라 매우 다양합니다. **변위 및 변형률 측정 장치**는 구조물이나 지반의 움직임을 감지하는 데 사용됩니다. * **경사계(Inclinometer)**: 연직 또는 경사 방향의 각도 변화를 측정하여 지반의 사면 안정성이나 굴착 주변의 변위를 파악하는 데 사용됩니다. 수직으로 매립된 관에 센서가 삽입되어 이동하면서 각도 변화를 측정하는 방식이 일반적입니다. * **변위계(Displacement Transducer)**: 케이블이나 로드를 이용하여 두 지점 간의 상대적인 변위를 측정합니다. 이는 교량의 상부 구조물 변위, 댐의 침하, 터널 라이닝 변형 등을 모니터링하는 데 활용됩니다. 종류로는 와이어 로드 변위계, LVDT(Linear Variable Differential Transformer), 전자식 변위계 등이 있습니다. * **스트레인 게이지(Strain Gauge)**: 구조물 표면에 부착되어 재료의 늘어남 또는 줄어듦(변형률)을 측정합니다. 이 변형률 데이터를 통해 구조물에 작용하는 응력을 간접적으로 파악할 수 있으며, 콘크리트 구조물의 균열 발생 여부나 철골 구조물의 하중 분포를 파악하는 데 중요하게 사용됩니다. 전기 저항 변화 원리를 이용하는 것이 일반적입니다. * **가속도계(Accelerometer)**: 구조물의 진동 가속도를 측정합니다. 이는 지진 발생 시 구조물의 응답, 기계 설비의 진동, 교통량으로 인한 교량의 진동 등을 파악하여 구조물의 동적 특성을 이해하고 손상 여부를 판단하는 데 사용됩니다. 3축 가속도계는 수평 및 수직 방향의 모든 진동을 측정할 수 있습니다. * **토탈 스테이션(Total Station)** 및 **GNSS(Global Navigation Satellite System)** 장비: 건설 현장이나 대규모 구조물, 지반의 절대적인 위치 변화를 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 토탈 스테이션은 광파 거리 측정 기능과 각도 측정 기능을 결합하여 반사경과의 거리를 측정하며, GNSS는 위성 신호를 이용하여 실시간으로 위치를 파악합니다. 이는 대규모 지반 침하, 산사태 발생 가능 지역, 대규모 건설 현장의 변위 모니터링에 매우 유용합니다. **수압 및 간극수압 측정 장치**는 지하수위 변화와 지반의 안정성에 미치는 영향을 파악하는 데 필수적입니다. * **간극수압계(Piezometer)**: 지반 내 특정 깊이의 지하수위를 측정하여 간극수압의 변화를 기록합니다. 이는 사면 안정성 분석, 댐의 누수 관리, 지하수 영향 평가 등에서 매우 중요하게 사용됩니다. 압력 센서나 수위계가 관을 통해 설치되어 측정됩니다. **기타 센서** * **온도 센서(Temperature Sensor)**: 구조물 내부 또는 주변의 온도 변화를 측정합니다. 온도 변화는 재료의 팽창 및 수축을 유발하여 구조물에 응력을 발생시키므로, 이를 파악하는 것은 구조물의 장기적인 안정성 평가에 중요합니다. * **균열계(Crackmeter)**: 구조물 표면의 균열 폭 변화를 측정합니다. 균열의 진행 정도를 파악하여 구조물의 손상 확대를 감시하고 보강 시점을 결정하는 데 사용됩니다. 접촉식 또는 비접촉식 방식이 있습니다. 지질/구조 모니터링 장치의 **주요 용도**는 매우 광범위합니다. * **건설 현장 관리**: 터널 굴착, 교량 건설, 고층 건물 시공 등 대규모 건설 공사 시 주변 지반의 변위, 굴착면의 안정성, 구조물의 하중 변화 등을 실시간으로 감시하여 공사의 안전성을 확보하고 인접 구조물에 미치는 영향을 최소화합니다. * **재해 예방 및 관리**: 산사태, 지반 침하, 댐 붕괴, 터널 붕괴 등 자연재해 또는 인공적인 요인으로 발생할 수 있는 위험을 사전에 감지하고 경보를 발령하여 인명 및 재산 피해를 최소화합니다. 특히, 활동성 단층대 인근의 지반 거동이나 대규모 절취 사면의 안정성을 지속적으로 모니터링하는 데 활용됩니다. * **시설물 안전 진단 및 유지보수**: 교량, 댐, 터널, 옹벽, 항만 구조물 등 국가 기간 시설물의 노후화 또는 손상으로 인한 성능 저하를 파악하고, 유지보수 계획을 수립하는 데 필요한 데이터를 제공합니다. 이를 통해 구조물의 안전 수명을 연장하고 경제적인 유지보수를 가능하게 합니다. * **지하 공간 개발**: 지하철, 지하 상가, 지하 차고 등 지하 공간 건설 및 운영 시 주변 지반 및 구조물의 변형, 지하수위 변화, 진동 등을 지속적으로 모니터링하여 안전한 지하 공간 활용을 보장합니다. * **광산 및 채석장 안전 관리**: 지하 광산이나 대규모 채석장에서 발생하는 지반의 변위, 암반의 파쇄 정도, 발파 영향 등을 측정하여 작업자의 안전을 확보하고 붕괴 사고를 예방합니다. 이러한 모니터링 장치는 **관련 기술**의 발달과 함께 진화하고 있습니다. * **센서 기술**: MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 기반의 초소형, 고정밀 센서 개발, 광섬유를 이용한 분산형 센서 기술(FBG, Fiber Bragg Grating)은 광범위한 영역을 동시에 모니터링할 수 있게 합니다. 또한, 비접촉식 센서 기술(라이다, 레이저 변위계 등)은 더욱 안전하고 효율적인 측정 방안을 제공합니다. * **데이터 통신 기술**: 무선 센서 네트워크(WSN) 기술과 IoT(Internet of Things) 기술을 활용하여 센서 데이터를 실시간으로 수집하고 원격으로 전송하는 시스템이 구축되고 있습니다. 5G 통신망의 발전은 더욱 빠르고 안정적인 데이터 전송을 가능하게 합니다. * **데이터 분석 및 인공지능(AI)**: 수집된 방대한 양의 데이터를 효과적으로 처리하고 분석하기 위해 머신러닝 및 딥러닝 기반의 분석 기술이 적용되고 있습니다. 이를 통해 이상 징후를 조기에 감지하고 예측 모델을 개발하여 잠재적 위험을 사전에 파악할 수 있습니다. 빅데이터 분석 기술도 중요한 역할을 합니다. * **시스템 통합 기술**: 다양한 종류의 센서와 통신 장치, 데이터 저장 및 분석 시스템을 유기적으로 통합하는 시스템 구축 기술이 중요합니다. 이는 전체 모니터링 시스템의 효율성과 신뢰성을 높입니다. * **임베디드 시스템 및 전원 관리**: 저전력으로 장시간 작동할 수 있는 임베디드 시스템과 효율적인 전원 관리 기술은 현장에 설치되는 모니터링 장치의 운용 효율성을 결정짓습니다. 궁극적으로 지질/구조 모니터링 장치는 단순히 데이터를 측정하는 것을 넘어, 획득된 정보를 바탕으로 안전한 설계 및 시공을 지원하고, 시설물의 건전성을 유지하며, 미래의 재해를 예측하고 대비하는 데 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. 이는 사회 기반 시설의 안전과 지속 가능성을 확보하는 데 기여하는 매우 중요한 기술이라 할 수 있습니다. |
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