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商品コード DM091481746856
出版日 2023/5/22
DataM Intelligence
英文180 ページグローバル

機械状態監視診断の市場調査レポート

Machine Condition Monitoring Market


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商品コード DM091481746856◆2025年5月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/5/22
DataM Intelligence
英文 180 ページグローバル

機械状態監視診断の市場調査レポート

Machine Condition Monitoring Market



全体要約

機械状態監視診断市場は、2022年にXX百万XX米ドルに達し、2030年までにXX百万XX米ドルに成長する見込みです。この市場は、2023年から2030年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)が8.2%と予測されています。機械状態監視診断は、機械の性能を最適化し、ダウンタイムを削減するための重要な手段です。また、IoT技術を活用したモニタリングにより、製造設備の効率を向上させることが可能になっています。

北米地域は、エネルギー、航空宇宙、石油・ガス、海洋、食品・飲料業界からの強い需要に支えられ、機械状態監視診断市場が成長しています。特に、米国とカナダは魅力的な成長潜在力を持ち、振動モニタリングの需要が高まっています。主要な企業には、ゼネラル・エレクトリック、ロックウェル・オートメーション、ベイカー・ヒューズ、エマースン・エレクトリックなどがあります。

関連する質問

2022年のグローバル機械状態監視診断市場はYYXX米ドル

2023-2030年の機械状態監視診断市場のCAGRは8.2%

ジェネラル・エレクトリック、ロックウェル・オートメーション、ベイカー・ヒューズ、エマーソン・エレクトリック、アドリンク・テクノロジー、クリスタル・インスツルメンツ、デウェソフト、SPMインスツルメンツ、イクソン、チューリップ・インターフェース

IoTプラットフォームの導入、連携管理システムとの接続、効率的なデータ分析


概要

市場概況
世界の機械状態監視市場は2022年にYYXX米ドルに達し、2030年までにYYXX米ドルに達することで、魅力的な成長を遂げると予測されています。この市場は、予測期間(2023年~2030年)中に年平均成長率(CAGR)8.2%で成長しています。
機械の状態監視は、機械を検査し、設備のパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを削減します。それは、圧力や温度などの重要な機械パラメータを監視し、計画されたサービスを遂行するための故障の可能性を評価し、その結果生じる損害を防ぎます。製造業、製鋼業、食品業界、ロボティクス、パッケージングなど、さまざまな業界で注目を集めています。
モノのインターネットは、稼働状態や停止状態の際に物理的に立ち会うことなく、機械の状態を監視することを可能にしました。IoTおよびウェブベースの状態監視ソリューションは、製造機器のライフサイクル全体にわたって効率を向上させます。
範囲
メトリクスの詳細
CAGR 8.2%
2021年から2030年までの利用可能なサイズ
予測期間 2023-2030
データの可用性価値(米ドル)
カバーされるセグメント:タイプ、コンポーネント、技術、開発モデル、最終ユーザー、地域
地域カバー 北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、南アメリカ、中東およびアフリカ
最も成長が早い地域:アジア太平洋
最大地域 北米
報告の洞察: 競争環境分析、企業プロフィール分析、市場規模、市場シェア、成長、需要、最近の動向、合併と買収、新製品の発売、成長戦略、収益分析、ポーター分析、価格分析、規制分析、サプライチェーン分析およびその他の重要な洞察。
ダイナミクス
モノのインターネットとウェブベースの導入
機器の状態監視におけるIoTプラットフォームの使用は、機器状態監視市場の需要を高めると予測されています。導入コストの削減、APIを介した他の管理システムとの接続、継続的なアップデート、24時間年中無休の監視は、IoTベースの状態監視のすべての利点です。製造業者は、機器からの生産性の向上と、Industry 4.0時代のスマートファクトリーシナリオを望んでいます。
いくつかの企業は、生産性を最適化し、不必要なダウンタイムを回避するために状態監視システムを導入しています。世界のリーディングな圧縮空気システムプロバイダーの一つであるケーザー・コンプレッサーは、SAP Leonardo Internet of Thingsを利用して、Sigma Smart Air Serviceを通じて資産の健康に関する洞察を提供。さらに、より効率的かつ効果的な運用のために、同社は圧縮機においてIoTセンサーをSAP HANAと連携させました。
ヒロテックグループは、予期しないダウンタイムにより重大な損失を被っていました。排気システム検査ラインなどの重要なシステム故障を防ぐために、同社はHPEエッジラインシステムとIoTプラットフォームを接続しました。このプラットフォームは、製造施設のパフォーマンスをより良く理解し、改善の機会を特定するために、過去のデータも分析します。
高い設置コストと熟練した専門家の不足
高い導入コストとデータを解釈する経験豊富な人材の不足が、機械状態監視ビジネスに影を落としています。機械のダウンタイムを分析するには熟練した人材が必要です。データ分析の迅速な解決は最小限の損失につながりますが、データが正しく処理されない場合は substantial losses が発生します。
クラウドへのアクセスや機械の状態監視の自動化ソリューションは、遠隔地では難しいです。多くのオペレーターは機械の状態を判断するために自分の経験に頼っていますが、それは常に信頼できる代替手段とは限りません。さらに、状態監視には最先端の機器やソフトウェアを操作するための訓練を受けた専門家が必要です。システムの最適化、システムネットワーキング、ソフトウェアの更新、データの輸送などには技術的な知識が求められます。その結果、既存のリソースは新しいシステムを操作できるように教育されなければなりません。
セグメント分析
グローバルな機械状態監視市場は、タイプ、コンポーネント、技術、開発モデル、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。
さまざまなシステム、機械、設備からのデータアナライザーの需要が増加しています。
機械状態監視におけるハードウェアは、世界市場で主導的な存在です。機械状態監視ハードウェアは、さまざまなシステム、機械、設備からデータを収集および分析するために使用される装置とセンサーのセットです。このデータは、パフォーマンスと効率を理解し、潜在的な問題や課題を特定するのに役立ちます。
機械状態監視ハードウェアは、現代の製造および生産操作において重要な要素です。これにより、組織は機械のパフォーマンスを最適化し、ダウンタイムを減少させ、情報に基づいた意思決定を行うことができます。さまざまなシステム、機械、設備からデータを収集し分析することで、組織は業務に関する貴重な洞察を得ることができ、効率の向上、コスト削減、そして職場の安全性が実現されます。センサー、アナライザー、検出器、データコレクター、スペクトルメーターなど、さまざまな種類のハードウェアが市場に出ており、それぞれが重要な機能を提供。
企業は、機械の状態監視市場を強化するためにセンサーに投資しています。例えば、2021年4月12日にハノーバーメッセ2021で、シーメンスはスマートコンディションモニタリング用に設計された新しい産業用IoTソリューション「Sitrans, SCM IQ」を発表しました。これにより、事故の早期発見と防止が可能となり、メンテナンスコストやダウンタイムを低減し、プラントのパフォーマンスを最大10%向上させます。ワイヤレスで頑丈なSitrans MS200マルチセンサーは、機械への設置のためのハードウェア基盤を形成し、ギアユニット、コンプレッサー、ポンプ、駆動系などの機械に取り付けられ、振動および温度データを収集します。
地理的浸透
北米の電力発電、航空宇宙、石油・ガス、海洋、食品・飲料産業からの強い需要が機械状態監視市場を後押ししています。
米国とカナダは、発電、航空宇宙、石油・ガス、海洋、食品・飲料業界からの強い需要に応じて、魅力的な成長の可能性を提供することが期待されています。
振動モニタリングは、石油およびガスプラットフォームで使用される設備用潤滑油の状態監視において重要なトレンドとなっています。北米におけるオフショア石油探査が増加する中、先見の明のある企業は、地域市場で競争するためのより良い位置を占めることができるかもしれません。石油の状態監視においては、予測メンテナンスと信頼性が向上する見込みです。
航空機産業の来場者の増加は、北米市場の成長を制約しています。特に、米国とカナダ間の航空旅行の増加は、ポートフォリオを支援しようとする重要なプレーヤーにとって好ましい兆しです。
アメリカ合衆国の航空会社が2022年5月に輸送した国内および国際の定期サービス乗客数は約7120万人と推定されています。
さらに、温度、圧力、振動センサーの人気は、機械の状態監視装置の進化を助けています。状態監視システムの自然な能力が、差し迫った故障に対処し予測し、航空機への二次的損傷を減少させ、出荷の信頼性を向上させることが期待されており、これは航空セクターにとって利益をもたらすでしょう。
競争環境
主要なグローバルプレーヤーには、ゼネラル・エレクトリック社、ロックウェル・オートメーション社、ベーカー・ヒューズ社、エマソン・エレクトリック社、アドリンク・テクノロジー社、クリスタル・インスツルメンツ社、デウェソフト社、SPMインスツルメンツ社、アイクソン社、チューリップ・インターフェース社が含まれます。
COVID-19の影響分析
タイプ別
オンライン条件モニタリング
手動条件監視
光学的状態監視
ウェブベースの状態監視
コンポーネント別
ソフトウェア
ハードウェア
アナライザー
データ収集器
分光計
センサー
検出器
・サービス
技術別
オイル分析
・振動分析
モーター回路分析
サーモグラフィー
• 超音波モニタリング
• 中性子ラジオグラフィー
腐食監視
その他
開発モデル別
クラウドベース
オンプレミス
エンドユーザー別
エネルギーと電力
鉱業
アディティブ産業製造
航空宇宙
自動車
電子機器
石油・ガス
他の
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
他のヨーロッパ
・南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南アメリカのその他の地域
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域の残りの国々
中東およびアフリカ
主な進展
2022年9月27日、ゼネラル・エレクトリックの子会社であるGE再生可能エネルギーは、陸上風力タービンの状態監視ソリューションの唯一の供給者としてONYX Insightを選択しました。ONYX Insightは独立したデータ分析およびエンジニアリング会社です。同社は、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたONYX Insightの革新的なドライブトレイン監視ソリューションを導入する計画です。
2022年9月27日、ロックウェルオートメーションはマネージドサービスを通じて脅威検出オファリングを開始しました。同社は、セキュリティアラート監視、ハードウェア健康監視、システム調整、ソフトウェア更新管理、バックアップ管理、価値報告、トレーニングなどのサービスを提供。これらのサービスはクラウドベースで、ClarotyおよびCiscoの脅威検出ソフトウェアの認定情報技術を使用しています。
2022年2月12日に、SPMインスツルメントフィンランドがコスキセンにレオノバダイアモンドを納品しました。ヤルヴェラのパーティクルボード工場に新しい状態監視機器が導入され、フィンランドの木材製品および加工業のコスキセンによって選ばれました:レオノバダイアモンドとコンダムスタールビーです。
グローバル機械状態監視市場調査レポートは約77の表、87の図、203ページを提供します。
関連報告の提案
グローバル超音波モニタリング市場
• グローバル腐食モニタリング市場

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 調査手法と範囲

    • 1.1 調査手法
    • 1.2 調査目的および範囲
  • 2 定義と概要

  • 3 エグゼクティブサマリー

    • 3.1 タイプ別の内訳
    • 3.2 コンポーネント別の内訳
    • 3.3 技術別の内訳
    • 3.4 開発モデル別スニペット
    • 3.5 エンドユーザー別の内訳
    • 3.6 地域別の内訳
  • 4 ダイナミクス

    • 4.1 影響するファクター
      • 4.1.1 促進要因
        • 4.1.1.1 モノのインターネットとウェブベースの紹介
        • 4.1.1.2 YY
      • 4.1.2 抑制要因
        • 4.1.2.1 高い設置費用と熟練した専門家の不足
        • 4.1.2.2 YY
      • 4.1.3 市場機会
        • 4.1.3.1 YY
      • 4.1.4 影響分析
  • 5 産業分析

    • 5.1 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.2 サプライチェーン分析
    • 5.3 価格分析
    • 5.4 規制分析
  • 6 COVID-19の分析

    • 6.1 COVID-19に関する分析
      • 6.1.1 COVID-19前におけるシナリオ
      • 6.1.2 COVID-19下におけるシナリオ
      • 6.1.3 COVID-19後におけるシナリオ
    • 6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
    • 6.3 需給スペクトラム
    • 6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
    • 6.5 メーカーの戦略的な取り組み
    • 6.6 まとめ
  • 7 タイプ別

    • 7.1 イントロダクション
      • 7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):タイプ別
      • 7.1.2 タイプ別市場魅力度
    • 7.2 オンライン状態監視
      • 7.2.1 イントロダクション
      • 7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 7.3 手動状態監視
    • 7.4 光学的状態監視
    • 7.5 ウェブベースの状態監視
  • 8 コンポーネント別

    • 8.1 イントロダクション
      • 8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):コンポーネント別
      • 8.1.2 市場魅力度指標、コンポーネント別
    • 8.2 ソフトウェア
      • 8.2.1 イントロダクション
      • 8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 8.3 ハードウェア
      • 8.3.1 アナライザー
      • 8.3.2 データコレクター
      • 8.3.3 スペクトロメーター
      • 8.3.4 センサ
      • 8.3.5 ディテクター
      • 8.3.6 その他
    • 8.4 サービス
  • 9 テクニック別

    • 9.1 イントロダクション
      • 9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):技術別
      • 9.1.2 市場魅力度指標、テクニック別
    • 9.2 オイル分析
      • 9.2.1 イントロダクション
      • 9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 9.3 振動解析
    • 9.4 モーター回路解析
    • 9.5 サーモグラフィー
    • 9.6 超音波モニタリング
    • 9.7 中性子ラジオグラフィー
    • 9.8 腐食モニタリング
    • 9.9 その他
  • 10 開発モデル別

    • 10.1 イントロダクション
    • 10.2 クラウドベース
      • 10.2.1 イントロダクション
      • 10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 10.3 オンプレミス
  • 11 エンドユーザー別

    • 11.1 イントロダクション
      • 11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンドユーザー別
      • 11.1.2 市場魅力度指標、エンドユーザー別
    • 11.2 エネルギー・電力
      • 11.2.1 イントロダクション
      • 11.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 11.3 採掘
    • 11.4 添加物産業
    • 11.5 航空宇宙
    • 11.6 自動車
    • 11.7 エレクトロニクス
    • 11.8 石油・ガス
    • 11.9 その他
  • 12 地域別

    • 12.1 イントロダクション
      • 12.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
      • 12.1.2 市場魅力度指標、地域別
    • 12.2 北米
    • 12.3 ヨーロッパ
    • 12.4 南米
    • 12.5 アジア太平洋
    • 12.6 中東・アフリカ
  • 13 競合情勢

    • 13.1 競合シナリオ
    • 13.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 13.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 14 企業プロファイル

    • 14.1 General Electric Company*
      • 14.1.1 企業概要
      • 14.1.2 製品ポートフォリオと概要
      • 14.1.3 財務概要
      • 14.1.4 主な展開
    • 14.2 Rockwell Automation, Inc
    • 14.3 Baker Hughes Company
    • 14.4 Emerson Electric Co
    • 14.5 Adlink Technology Inc
    • 14.6 Crystal Instruments
    • 14.7 Dewesoft d.o.o
    • 14.8 SPM Instruments AB
    • 14.9 Ixon B.V
    • 14.10 Tulip Interfaces(*LIST NOT EXHAUSTIVE)
  • 15 付録

    • 15.1 サービスについて
    • 15.2 お問い合わせ

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

Market Overview The global machine condition monitoring market reached US$ YY million in 2022 and is projected to witness lucrative growth by reaching up to US$ YY million by 2030. The market is growing at a CAGR of 8.2% during the forecast period (2023-2030). Machine condition monitoring inspects machines, optimizes equipment performance and reduces downtime. It monitors critical machine parameters such as pressure and temperature, assesses the likelihood of failure to fulfill planned services and prevents resultant damages. It is gaining traction in various industries, including manufacturing, steelmaking, food, robotics and packaging. The Internet of Things has made it feasible to monitor the state of a machine without physically being present during up- or downtimes. IoT and web-based condition monitoring solutions improve the efficiency of manufacturing equipment throughout its life cycle. Scope Metrics Details CAGR 8.2% Size Available for Years 2021-2030 Forecast Period 2023-2030 Data Availability Value (US$) Segments Covered Type, Component, Technique, Development Model, End-User and Region Regions Covered North America, Europe, Asia-Pacific, South America and Middle East & Africa Fastest Growing Region Asia-Pacific Largest Region North America Report Insights Covered Competitive Landscape Analysis, Company Profile Analysis, Market Size, Share, Growth, Demand, Recent Developments, Mergers and Acquisitions, New Product Launches, Growth Strategies, Revenue Analysis, Porter’s Analysis, Pricing Analysis, Regulatory Analysis, Supply-Chain Analysis and Other key Insights. Dynamics The introduction to the Internet of Things and Web-Based The use of IoT platforms in machine condition monitoring is projected to enhance demand for the machine condition monitoring market. Reduced implementation costs, connectivity with other management systems via API and continual updates and 24/7 monitoring are all advantages of IoT-based condition monitoring. Manufacturers desire increased productivity from their equipment and smart factory scenarios in the Industry 4.0 age. Several companies have implemented condition monitoring systems to optimize productivity and avoid unneeded downtime. Kaeser Kompressoren, one of the world's leading compressed air systems providers, leverages SAP Leonardo Internet of Things for Sigma Smart Air Service to deliver insights into asset health via the SAP Predictive Maintenance and Service solution. In addition, for more efficient and effective operations, the company linked IoT sensors with SAP HANA in the compressors. Hirotec Group was incurring significant losses due to unforeseen downtime. To prevent key system failures such as exhaust system inspection lines, the company linked an IoT platform with HPE Edgeline systems. The platform also analyzes historical data to understand manufacturing facility performance better and identify improvement opportunities. High installation costs and lack of skilled professionals High installation costs and a scarcity of experienced people to interpret data are weighing on the machine status monitoring business. Analyze machine downtime; skilled personnel is required. The rapid resolution of data analysis results in minimum losses; nevertheless, if the data is not handled correctly, substantial losses arise. Access to the cloud and automated solutions for machine condition monitoring is also difficult in remote places. Many operators rely on their own experience to determine machine conditions, which is not always a reliable alternative. Furthermore, condition monitoring necessitates trained personnel to operate cutting-edge equipment and software. Technical knowledge is required for system optimization, system networking, software updates, data transports, etc. As a result, existing resources must be educated to operate new systems. Segment Analysis The global machine condition monitoring market is segmented by type, component, technique, development model, end-user and region. Growing demand for data analyzers from various systems, machines and equipment Hardware as a component in machine condition monitoring dominates the global market. Machine condition monitoring hardware is a set of devices and sensors used to collect and analyze data from various systems, machines and equipment to help understand their performance and efficiency and identify potential problems or issues. Machine condition monitoring hardware is a crucial component in modern manufacturing and production operations, as it helps organizations to optimize machine performance, reduce downtime and make informed decisions. By collecting and analyzing data from various systems, machines and equipment, organizations can gain valuable insights into their operations, leading to improved efficiency, cost savings and safety in the workplace. Different types of hardware, such as sensors, analyzers, detectors, data collectors, spectrometers and others, are available in the market each offers a vital function. Companies are also investing in sensors to boost the machine condition monitoring market. For instance, on April 12, 2021, At the Hannover Messe 2021, Siemens announced introducing a new Industrial Internet of Things (IIoT) solution- Sitrans, SCM IQ, designed for Smart Condition Monitoring. It enables early detection and prevention of probable accidents, which lowers maintenance costs and downtimes while upping plant performance by up to 10%. The wireless, robust Sitrans MS200 multi-sensors form the hardware basis for installation on machinery, including gear units, compressors, pumps and drive trains, where they collect vibration and temperature data. Geographical Penetration North America’s strong demand from the power generation, aerospace, oil & gas, marine and food & beverage industries boosts the machine condition monitoring market In response to strong demand from the power generation, aerospace, oil & gas, marine and food & beverage industries, U.S. and Canada are expected to offer attractive growth potential. Vibration monitoring has been a prominent trend for oil condition monitoring in the equipment lubricants used on oil and gas platforms. As offshore oil exploration increases across North America, forward-thinking businesses may be better positioned to compete in the local market. Predictive maintenance and reliability are set to increase for oil condition monitoring. The aircraft industry's rising footfall has constrained the growth of the North America market. Significantly, the increase in airline travel between U.S. and Canada bodes favorably for important players attempting to support their portfolios. According to the Bureau of Transportation Statistics, the number of system-wide (domestic and international) scheduled service passengers transported by U.S. airlines in May 2022 was estimated to be around 71.2 million. Additionally, the popularity of temperature, pressure and vibration sensors has helped machine status monitoring devices advance. The natural capacity of condition monitoring systems to address and anticipate impending failure, reduce collateral damage to the aircraft and improve dispatch dependability is expected to pay off for the aviation sector. Competitive Landscape The major global players include General Electric Company, Rockwell Automation Inc., Baker Hughes Company, Emerson Electric Co., Adlink Technology Inc, Crystal Instruments, Dewesoft d.o.o, SPM Instruments AB, Ixon B.V and Tulip Interfaces COVID-19 Impact Analysis By Type • Online condition monitoring • Manual condition monitoring • Optical condition monitoring • Web-based condition monitoring By Component • Software • Hardware o Analyzer o Data Collector o Spectrometers o Sensor o Detector • Services By Technique • Oil Analysis • Vibration Analysis • Motor Circuit Analysis • Thermography • Ultrasonic Monitoring • Neutron Radiography • Corrosion Monitoring • Others By Development Model • Cloud based • On-Premises By End-User • Energy and Power • Mining • Additive Industrial Manufacturing • Aerospace • Automotive • Electronics • Oil & Gas • Others By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Russia o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • On September 27, 2022, The General Electric subsidiary GE Renewable Energy chose ONYX Insight as the sole supplier of condition monitoring solutions for its onshore wind turbines. ONYX Insight is an independent data analytics and engineering firm. The company plans to install ONYX Insight’s innovative drive train monitoring solutions, combining hardware and software. • On September 27, 2022, Rockwell Automation launched Threat Detection Offering through their Managed Services. The company provides some services: security alert monitoring, hardware health monitoring, System tuning, Software update administration, backup administration, Value reporting and training. Its services are cloud-based with certified information technology for the Claroty and Cisco threat detection software. • On February 12, 2022, SPM Instrument Finland delivered Leonova Diamond to Koskisen. The new condition monitoring equipment at the chipboard plant in Jarvela has been selected by Finnish wood products and processing business Koskisen: Leonova Diamond and Condmaster Ruby. The global machine condition monitoring market report would provide approximately 77 tables, 87 figures and 203 Pages. Suggestions for Related Report • Global Ultrasonic Monitoring Market • Global Corrosion Monitoring Marke

Table of Contents

  • 1 Methodology and Scope

    • 1.1 Research Methodology
    • 1.2 Research Objective and Scope of the Report
  • 2 Definition and Overview

  • 3 Executive Summary

    • 3.1 Snippet by Type
    • 3.2 Snippet by Component
    • 3.3 Snippet by Technique
    • 3.4 Snippet by Development Model
    • 3.5 Snippet by End-User
    • 3.6 Snippet by Region
  • 4 Dynamics

    • 4.1 Impacting Factors
      • 4.1.1 Drivers
        • 4.1.1.1 The introduction to the Internet of Things and Web-Based
        • 4.1.1.2 YY
      • 4.1.2 Restraints
        • 4.1.2.1 High installation costs and lack of skilled professionals
        • 4.1.2.2 YY
      • 4.1.3 Opportunity
        • 4.1.3.1 YY
      • 4.1.4 Impact Analysis
  • 5 Industry Analysis

    • 5.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 5.2 Supply Chain Analysis
    • 5.3 Pricing Analysis
    • 5.4 Regulatory Analysis
  • 6 COVID-19 Analysis

    • 6.1 Analysis of COVID-19
      • 6.1.1 Before COVID-19 Scenario
      • 6.1.2 Present COVID-19 Scenario
      • 6.1.3 Post COVID-19 or Future Scenario
    • 6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
    • 6.3 Demand-Supply Spectrum
    • 6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
    • 6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
    • 6.6 Conclusion
  • 7 By Type

    • 7.1 Introduction
      • 7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 7.1.2 Market Attractiveness Index, By Type
    • 7.2 Online condition monitoring *
      • 7.2.1 Introduction
      • 7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 7.3 Manual condition monitoring
    • 7.4 Optical condition monitoring
    • 7.5 Web-based condition monitoring
  • 8 By Component

    • 8.1 Introduction
      • 8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      • 8.1.2 Market Attractiveness Index, By Component
    • 8.2 Software *
      • 8.2.1 Introduction
      • 8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 8.3 Hardware
      • 8.3.1 Analyzer
      • 8.3.2 Data Collector
      • 8.3.3 Spectrometers
      • 8.3.4 Sensor
      • 8.3.5 Detector
      • 8.3.6 Others
    • 8.4 Service
  • 9 By Technique

    • 9.1 Introduction
      • 9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
      • 9.1.2 Market Attractiveness Index, By Technique
    • 9.2 Oil Analysis *
      • 9.2.1 Introduction
      • 9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 9.3 Vibration Analysis
    • 9.4 Motor Circuit Analysis
    • 9.5 Thermography
    • 9.6 Ultrasonic Monitoring
    • 9.7 Neutron Radiography
    • 9.8 Corrosion Monitoring
    • 9.9 Others
  • 10 By Development Model

    • 10.1 Introduction
      • 10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Development Model
      • 10.1.2 Market Attractiveness Index, By Development Model
    • 10.2 Cloud based *
      • 10.2.1 Introduction
      • 10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 10.3 On-Premises
  • 11 By End-User

    • 11.1 Introduction
      • 11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 11.1.2 Market Attractiveness Index, By End-User
    • 11.2 Energy and Power *
      • 11.2.1 Introduction
      • 11.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 11.3 Mining
    • 11.4 Additive Industrial Manufacturing
    • 11.5 Aerospace
    • 11.6 Automotive
    • 11.7 Electronics
    • 11.8 Oil & Gas
    • 11.9 Others
  • 12 By Region

    • 12.1 Introduction
      • 12.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
      • 12.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
    • 12.2 North America
      • 12.2.1 Introduction
      • 12.2.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      • 12.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
      • 12.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Development Model
      • 12.2.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.2.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.2.8.1 U.S
        • 12.2.8.2 Canada
        • 12.2.8.3 Mexico
    • 12.3 Europe
      • 12.3.1 Introduction
      • 12.3.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      • 12.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
      • 12.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Development Model
      • 12.3.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.3.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.3.8.1 Germany
        • 12.3.8.2 UK
        • 12.3.8.3 France
        • 12.3.8.4 Italy
        • 12.3.8.5 Russia
        • 12.3.8.6 Rest of Europe
    • 12.4 South America
      • 12.4.1 Introduction
      • 12.4.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      • 12.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
      • 12.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Development Model
      • 12.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.4.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.4.8.1 Brazil
        • 12.4.8.2 Argentina
        • 12.4.8.3 Rest of South America
    • 12.5 Asia-Pacific
      • 12.5.1 Introduction
      • 12.5.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      • 12.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
      • 12.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Development Model
      • 12.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.5.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.5.8.1 China
        • 12.5.8.2 India
        • 12.5.8.3 Japan
        • 12.5.8.4 Australia
        • 12.5.8.5 Rest of Asia-Pacific
    • 12.6 Middle East and Africa
      • 12.6.1 Introduction
      • 12.6.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
      • 12.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technique
      • 12.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Development Model
      • 12.6.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13 Competitive Landscape

    • 13.1 Competitive Scenario
    • 13.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 13.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 14 Company Profiles

    • 14.1 General Electric Company*
      • 14.1.1 Company Overview
      • 14.1.2 Product Portfolio and Description
      • 14.1.3 Financial Overview
      • 14.1.4 Key Developments
    • 14.2 Rockwell Automation, Inc
    • 14.3 Baker Hughes Company
    • 14.4 Emerson Electric Co
    • 14.5 Adlink Technology Inc
    • 14.6 Crystal Instruments
    • 14.7 Dewesoft d.o.o
    • 14.8 SPM Instruments AB
    • 14.9 Ixon B.V
    • 14.10 Tulip Interfaces(*LIST NOT EXHAUSTIVE)
  • 15 Appendix

    • 15.1 About Us and Services
    • 15.2 Contact Us

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