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ハンドヘルド型超音波厚さ計の世界市場展望・分析・予測(~2032年):パルス・エコー式超音波厚さ計、エコー・エコー式超音波厚さ計、マルチプル・エコー式超音波厚さ計

• 英文タイトル:Global Handheld Ultrasonic Thickness Gauge Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Handheld Ultrasonic Thickness Gauge Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「ハンドヘルド型超音波厚さ計の世界市場展望・分析・予測(~2032年):パルス・エコー式超音波厚さ計、エコー・エコー式超音波厚さ計、マルチプル・エコー式超音波厚さ計」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ00021
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、201ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のハンドヘルド超音波厚さ計市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の3億4,900万米ドルから2032年までに4億7,500万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)4.5%(2026-2032年)で成長すると予測されています。

ハンドヘルド超音波厚さ計とは、超音波パルスを検査対象物に送信し、超音波伝播時間と校正された音速から厚さを計算することで、金属および非金属材料の残存厚さまたは寸法厚さを特定するように設計された、ポータブルな非破壊検査装置を指します。

この製品は通常、ハンドヘルド電子ゲージ、パルス生成および受信回路、信号処理電子機器、表示およびデータ機能に加え、交換可能な単素子または二素子トランスデューサー、および接触媒質を統合しています。

調査範囲は、腐食監視、肉厚検査、精密厚さ測定に使用されるハンドヘルド機器に焦点を当てており、従来のパルスエコー、エコーエコーまたはコーティング越し、多重エコー、精密、および高度な波形表示構成をカバーしています。

製品レベルに応じて、機器はAスコープまたはBスコープの可視化、高速スキャン、データロギング、ワイヤレス接続、薄い材料、粗粒材料、または高温表面用の特殊プローブ、および危険区域用の本質安全防爆構成を提供する場合があります。

主な用途には、パイプライン、タンク、圧力設備、ボイラー、熱交換器、船舶、オフショア構造物、航空宇宙部品、および製造部品が含まれます。

ISO 16809:2025は超音波パルス伝播時間に基づいた超音波厚さ測定を定義しており、ASTM E797/E797M-21は広く使用されている手動パルスエコー接触測定の実施方法を確立しています。

**主要な知見**

超音波パルス伝播時間は、ハンドヘルド超音波厚さ計製品の基本的な測定原理であり続けています。

製品価格は非常に階層化されており、基本的な中国製ゲージの数百人民元から、プレミアムなプロフェッショナルシステムでは約1,800米ドルの開始価格に及んでいます。

コーティング越しの測定、Aスコープ検証、データロギング、および接続された検査ワークフローは、プロフェッショナル製品における主要な差別化要因になりつつあります。

腐食監視および残存肉厚検査は、パイプライン、タンク、船舶、および産業プロセス機器全体において、中核的な商業的ユースケースであり続けています。

2025年における世界のハンドヘルド超音波厚さ計の平均価格は380米ドル/台です。

**市場トレンド**

ハンドヘルド超音波厚さ計市場は、基本的な数値による厚さ表示から、測定の信頼性、波形検証、およびデジタル追跡可能性を組み合わせた統合検査プラットフォームへと移行しています。

エントリーレベルの製品は、携帯性、簡単な校正、および費用対効果を強調し続けている一方、プロフェッショナル機器は、複数の測定モード、Aスコープの可視化、より高速なデータ取得、データロギング、および接続性をますます取り入れています。

Evident社の39DL PLUSは、精密測定と腐食測定を最大60 Hzのスキャンレートと統合ワイヤレス接続と組み合わせており、接続された非破壊検査(NDT)ワークフローへの移行を示しています。

Cygnus社やその他の専門プラットフォームは、保護コーティングを除去することなく金属厚さを測定できる多重エコーまたはエコーエコー技術を重視しており、高度な構成では高温トランスデューサーと視覚的な波形確認が追加されています。

同時に、中国のサプライヤーは、従来の0.01 mmクラスの産業用機器から、より高分解能で広範囲の設計へと拡張しており、より低価格帯で利用可能な性能スペクトルを広げています。

したがって、長期的な競争の方向性は、単体ハードウェア仕様から、トランスデューサー性能、エコー認識アルゴリズム、測定検証、検査データ管理、およびアプリケーション固有のソリューションへと移行しています。

**[市場の原動力]**

**推進要因**

需要は、老朽化した産業資産における腐食、浸食、および肉厚損失を、検査対象部品を切断したり分解したりすることなく監視する必要性によって、基本的に支えられています。

超音波厚さ測定は通常、片側からのみアクセスが必要なため、内部アクセスが困難または高コストになる可能性のあるパイプライン、貯蔵タンク、圧力容器、ボイラー、船体、および構造部品に特に適しています。

産業用資産完全性プログラムは、単発的なスポット測定ではなく、反復可能な厚さ履歴をますます要求しており、データロギングおよび検査管理機能への需要を支えています。

石油・ガス、石油化学、発電、海洋、および重工業インフラの継続的な稼働は、ハンドヘルド検査機器に対する定期的な既設需要を提供しており、一方、製造品質管理は、加工金属、プラスチック、複合材料、およびその他の音響伝達材料に使用される精密ゲージに対する追加要件を生み出しています。

ISO 16809:2025およびASTM E797/E797M-21のような規格は、超音波厚さ測定および手動パルスエコー検査のための確立された技術的枠組みを強化しています。

**抑制要因**

超音波厚さ測定は、材料特性や現場条件に依然として敏感であり、これにより、低コストのゲージが熟練した非破壊検査の実践をどこまで代替できるかが制限されます。

信頼性の高い測定値は、適切な音速、プローブ周波数、接触状態、表面状態、形状、および裏面エコー品質に依存します。

粗粒鋳造材料は、著しい音響ノイズと減衰を発生させる可能性があり、一方、深刻な腐食、複雑な曲率、多層構造、および非常に高温の表面では、専用のプローブまたは高度な信号処理モードが必要となる場合があります。

コーティング越し測定技術も、エコー品質とコーティング特性が測定の利用可能性に影響を与えるため、実用上の限界があります。

これらの要因は、訓練、校正、およびプローブ選択の要件を増加させ、一見似たような機器間の性能差を、公称測定範囲だけで判断することを困難にしています。

その結果、価格に敏感な顧客は、基本的なスポット測定で十分な場合、アップグレードを延期する可能性があります。一方、プロのユーザーは、ゲージ本体だけでなく、トランスデューサー、校正ブロック、接触媒質、認証、ソフトウェア、および定期的な校正を含むシステム全体のコストを考慮する必要があります。

**機会**

最大の機会は、ハンドヘルド厚さ測定を、手動の読み取り作業から、追跡可能なデジタル検査ワークフローへと転換することにあります。

データロギング、構造化された検査グリッド、ワイヤレス転送、波形保存、および測定値と検査位置の自動関連付けにより、転記作業を減らし、履歴腐食追跡を改善できます。

Dakota社が公開したワークフロー比較は、反復的な検査シナリオにおいて、手動記録に対する統合データロギングの運用上の価値を実証しており、検査請負業者や資産所有者間でのさらなる採用を支持しています。

専門的なアプリケーションも魅力的なプレミアムニッチを生み出しています。コーティング越し検査は不要な塗料除去を回避し、高温プローブは高温資産の稼働中検査をサポートし、本質安全防爆機器は危険な石油、ガス、化学環境への測定を拡大します。

製品レベルでは、デジタル信号処理とトランスデューサー設計の継続的な改善が、鋳鉄、薄肉部品、小径パイプ、および高減衰性材料のより良い測定のための機会を生み出しています。

中国のメーカーもまた、価格主導の汎用ゲージから、高度な腐食、波形表示、およびデジタル接続された製品へと向上する機会を得ます。

**課題**

主要な課題は、市場が低コストと高性能の両極で同時に拡大する中で、再現性のある現場性能を達成することです。

基本的なデジタルゲージは比較的に低価格で製造・販売できるため、価格競争を激化させ、公称測定範囲や表示分解能を競争上の差別化要因として効果を低下させています。

しかし、プロのユーザーは、エコー識別、腐食面での測定安定性、トランスデューサーの互換性、校正の一貫性、堅牢性、サービスサポート、および追跡可能なデータ出力に基づいて機器を評価します。

これにより、低コストの仕様競争と、アプリケーション主導のプロフェッショナルな非破壊検査要件との間に、広がり続けるギャップが生じています。

メーカーはまた、複数のプローブ、ファームウェア、アクセサリー、および校正要件を、異なる材料や環境にわたって管理しつつ、顧客の品質システムへの準拠を維持する必要があります。

業界再編は、もう一つの戦略的考慮事項を加えています。Wabtec社は2025年7月にEvident社のInspection Technologies部門の買収を完了し、一方Hexagon社は2026年4月にBaker Hughes社からWaygate Technologies社を買収することに合意しました。この買収は2026年下半期に完了する予定です。

これらの取引は、プロフェッショナル非破壊検査機器における流通、技術統合、および競争上の位置付けを再形成する可能性があります。

**産業チェーン分析**

ハンドヘルド超音波厚さ計の産業チェーンは、圧電セラミックスおよびその他のトランスデューサー材料、音響バッキングおよび整合材料、精密コネクタおよびケーブル、半導体部品、高電圧パルサー、低ノイズアナログフロントエンド、ADC、MCUまたはDSP、ディスプレイ、バッテリー、筐体、および校正材料から始まります。

中間製造段階では、トランスデューサー設計、電子ハードウェア、超音波信号処理、機械設計、ファームウェア、校正、およびアプリケーションソフトウェアをポータブルな非破壊検査(NDT)システムに統合します。

価値創造は、コモディティ化された筐体や基本的なディスプレイよりも、トランスデューサーの一貫性、タイミング精度、信号対ノイズ性能、エコー認識アルゴリズム、校正の安定性、堅牢な環境設計、および検査データ機能に集中しています。

プロフェッショナル製品は、AスコープまたはBスコープ機能、コーティング越しモード、特殊な高温または粗粒プローブ、ワイヤレス通信、および危険環境向け認証を通じて、さらなる価値を付加しています。

下流からの需要は、資産所有者、非破壊検査サービス会社、保守請負業者、造船所、プロセスプラント、および製造品質管理部門から来ています。

製品がよりデジタル統合されるにつれて、継続的な価値はゲージ本体を超えて、プローブ、校正サービス、ソフトウェア、技術サポート、および検査データワークフローへとますます拡大しています。

**セグメントの洞察**

市場は、腐食指向ゲージと精密厚さゲージという2つの主要な製品グループを通じて理解できます。

腐食モデルは主に二素子トランスデューサーを使用し、パイプライン、タンク、容器、およびその他の稼働中の金属構造物における信頼性の高い残存肉厚測定を重視しています。

精密製品は、より高い分解能とより厳密な測定再現性が要求される薄い材料および製造部品を対象としています。

これらのカテゴリ内では、市場は測定能力によってさらに差別化されています。

基本的なパルスエコーデジタルゲージは、日常的な検査やコストに敏感なアプリケーションに対応しますが、より高価値の構成では、エコーエコーまたは多重エコーのコーティング越し測定、Aスコープ検証、Bスコープ表示、より高速なスキャン速度、データロギング、およびアプリケーション固有のプローブが追加されます。

Dakota社の現在のポートフォリオは、シンプルな低コストゲージから高度な精密測定および波形表示製品までのこのスペクトルを示しており、Cygnus社はプロフェッショナルな腐食測定のために多重エコー技術を重視しています。

単位量ベースでは、従来のデジタルゲージは、特に価格に敏感な産業市場において、より広範なアクセス性を持っています。一方、価値ベースでは、高度なプロフェッショナル構成は、計測機器、特殊トランスデューサー、および検査ワークフロー機能を組み合わせているため、大幅に高い販売価格を誇ります。

**下流市場の機会**

石油・ガス、石油化学処理、発電、および海洋産業は、腐食監視が反復的で安全性が重要であり、保守計画および資産寿命と密接に連携しているため、最も戦略的に重要な下流環境であり続けています。

パイプライン、貯蔵タンク、ボイラー、圧力容器、熱交換器、および船舶構造物は、その耐用期間を通じて定期的な測定点を生成します。

海洋およびオフショアのユーザーは、コーティング越し測定、堅牢な筐体、および迅速な現場検証に特に価値を置いており、一方、精製所および化学用途では、高温および本質安全防爆構成に対する追加需要が生じています。

製造業は異なる機会を示しています。航空宇宙部品、機械加工金属部品、プラスチック、ガラス、セラミックス、および複合構造物は、主に腐食監視ではなく、精密な寸法確認を必要とします。

したがって、最も魅力的な追加的機会は、単にスポット測定の数を増やすことではなく、厚さ測定値を状態監視、検査履歴、および保守意思決定システムに統合することです。

コーティング除去、手動転記、および繰り返しの設定を減らす製品は、資産所有者と第三者NDT請負業者の両方にとって、測定可能なワークフロー価値を生み出すことができます。

**地域別洞察**

北米とヨーロッパは、確立された非破壊検査(NDT)の実践、重要な石油・ガス、化学、電力、海洋、および航空宇宙の資産基盤、ならびに波形検証、コーティング越し測定、検査データ管理、および危険区域認証のような高度な機能に対する強い需要によって特徴付けられる、成熟した高価値市場です。

サプライヤー構造は、米国、英国、およびドイツにおける専門的なNDT技術クラスターによって、この専門化を反映しています。

これらの市場では、通常、ゲージの取得価格単独よりも、測定の信頼性、追跡可能性、堅牢性、校正、およびライフサイクルサービスに重点が置かれています。

Wabtec/Evidentに関する現在の所有権再編と、Hexagon/Waygateの提案された取引も、産業検査技術に対する継続的な戦略的関心を示しています。

アジア太平洋地域は、大規模な産業用エンドユーザー基盤と、ますます能力を高める現地計器製造を兼ね備えています。

中国は、石油化学、発電、冶金、造船、機械、およびインフラ保守からの需要に支えられ、経済的な汎用ゲージから高分解能およびマルチモード製品まで、幅広いサプライヤースペクトルを開発してきました。

中国のサプライヤーの公式製品ポートフォリオは、すでに複数のプローブ、一部モデルでの0.001 mmクラスの表示分解能、拡張された測定範囲、およびデータ管理機能をカバーしており、高価値アプリケーションへの継続的な移行を示しています。

日本は、JFEアドバンテックなどのサプライヤーを通じて、プロフェッショナルな産業用計測機器においてより強力な地位を維持しています。

この地域構造は、日常的な産業検査における費用対効果の高い大量導入と、プロフェッショナルな腐食、精密、および接続されたNDTアプリケーションへの技術アップグレードという二重の機会を生み出します。

**競争環境分析**

ハンドヘルド超音波厚さ計市場は、単一の均一な競争セットではなく、階層化された競争構造を持っています。

上位層では、プロフェッショナルな非破壊検査(NDT)サプライヤーは、困難な表面での測定信頼性、多重エコーまたはコーティング越し測定能力、Aスコープ検証、プローブのポートフォリオ、危険区域ソリューション、デジタルデータ管理、および世界のサービスサポートを巡って競争しています。

Wabtec社のInspection Technologies事業、Cygnus Instruments社、Elcometer社、DeFelsko社、Sonatest社、KARL DEUTSCH社、NDT Systems社、Tritex NDT社、ElektroPhysik社、Danatronics社、SONOTEC社、およびその他の専門サプライヤーは、主にこの技術とアプリケーション主導のセグメントに参加しています。

Wabtec社によるEvident Inspection Technologies社の買収完了に続く、Hexagon社によるWaygate Technologies社の買収提案は、非破壊検査ハードウェアとデジタル産業検査および測定プラットフォームとの統合に向けた、より広範な動きを示しています。

SIUI社、SNDWAY社、Dongguan Wanchuang社、Zhejiang Dana社、LANDTEK社、TIME社、YUSHI社、MITECH社、Linshang社、UNI-T社を含む中国のサプライヤーは、強力なコストパフォーマンスのポジショニングとますます広範な仕様カバー範囲を持つ、第二の重要な競争グループを形成しています。

彼らの製品開発は、単純な数値ゲージを超えて、より高分解能、複数のプローブサポート、データ保存、およびより専門的な産業用途へと移行しています。

基本的なハードウェア機能が複製しやすくなるにつれて、持続可能な差別化は、トランスデューサー工学、信号処理、現場信頼性、校正能力、ソフトウェア、規制または危険区域の資格、およびアプリケーションのノウハウへと移行しています。

したがって、市場競争は、公称厚さ範囲や見出し価格だけで全てのブランドを比較するのではなく、製品のティア(層)とユースケースによって評価されるべきです。

**レポートの範囲**

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に対し、世界のハンドヘルド超音波厚さ計市場の360度ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。

本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021-2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。

技術別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。

詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。

各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競争インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析することで、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**

* Hexagon
* Cygnus Instruments Ltd.
* SONOTEC GmbH
* Elcometer Limited
* Danatronics Corporation
* Modsonic Instruments Manufacturing Company Pvt. Ltd.
* Wabtec Corporation
* DeFelsko Corporation
* Sonatest Ltd.
* KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
* NDT Systems, Inc.
* Tritex NDT Ltd.
* ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG
* ACS-Solutions GmbH
* NOVOTEST Ltd.
* JFEアドバンテック株式会社
* Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd.
* SNDWAY Technology (Guangdong) Co., Ltd.
* Dongguan Wanchuang Electronic Products Co., Ltd.
* Zhejiang Dana Automation Technology Co., Ltd.
* Guangzhou Landtek Instruments Co., Ltd.
* Beijing TIME High Technology Ltd.
* Shenyang Yushi Pioneer Inspection Instruments Co., Ltd.
* Beijing Mitech Instrument Co., Ltd.
* Shenzhen Linshang Technology Co., Ltd.
* Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.

**技術別セグメント**

* パルスエコー超音波厚さ計
* エコーエコー超音波厚さ計
* 多重エコー超音波厚さ計

**仕様別セグメント**

* 腐食厚さ計
* 精密厚さ計
* 汎用厚さ計

**用途別セグメント**

* 石油・ガス
* 航空宇宙
* 発電
* 海洋・造船
* その他

**地域別販売**

* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア地域
* ヨーロッパ
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米地域
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ地域

**[章構成]**

第1章:ハンドヘルド超音波厚さ計の調査範囲を定義し、技術別および用途別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。

第3章:メーカーの状況を分析します。数量および収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー性能の詳細化、およびM&A動向とともに集中度を評価します。

第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします。販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

第5章:下流市場の機会を対象とします。用途別の販売、収益、および価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイリングします。

第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021-2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:用途別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。

第8章:ヨーロッパ:地域別の販売、収益、および市場を用途別およびメーカー別に分析し、ドライバーと障壁を指摘します。

第9章:アジア太平洋:用途別および地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにします。

第10章:中南米:用途別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。

第11章:中東およびアフリカ:用途別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。

第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年における製品タイプ別、用途別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。

第14章:市場の原動力:推進要因、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。

第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

**[本レポートが重要な理由]**

標準的な市場データを超え、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。

高成長地域(第7-11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。

コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と強固な立場から交渉できます。

競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。

上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを中断から保護できます。

この360度インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換できます。

レポート目次

1 本調査の対象範囲
1.1 ハンドヘルド型超音波厚さ計の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 技術別市場区分
1.2.1 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 パルス・エコー式超音波厚さ計
1.2.3 エコー・エコー式超音波厚さ計
1.2.4 マルチエコー式超音波厚さ計
1.3 仕様別の市場区分
1.3.1 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 腐食厚さ測定器
1.3.3 高精度厚さ測定器
1.3.4 汎用厚さ測定器
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 石油・ガス
1.4.3 航空宇宙
1.4.4 発電
1.4.5 海洋・造船
1.4.6 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 調査対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のハンドヘルド型超音波厚さ計の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界携帯型超音波厚さ計販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売台数市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の携帯型超音波厚さ計の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の携帯型超音波厚さ計メーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類 (ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 主要メーカーの製品タイプ別市場シェア
3.5.1 パルス・エコー式超音波厚さ計:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 エコー・エコー式超音波厚さ計:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 マルチエコー式超音波厚さ計:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のハンドヘルド型超音波厚さ計市場における集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売実績
4.1.1 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高 (2021年~2032年)
4.1.3 技術別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売実績
4.2.1 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(2021-2032年)
4.2.3 仕様別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入促進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測 (2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の携帯型超音波厚さ計の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別の過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 インド
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の携帯型超音波厚さ計の販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因と市場障壁
7.5 北米の携帯型超音波厚さ計市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州携帯型超音波厚さ計の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の携帯型超音波厚さ計市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米における用途別ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米における国別ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカにおける用途別ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの国別ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ヘキサゴン
12.1.1 ヘキサゴン社の企業情報
12.1.2 ヘキサゴン社の事業概要
12.1.3 ヘキサゴン社製ハンドヘルド超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ヘキサゴン社製ハンドヘルド超音波厚さ計の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のヘキサゴン製ハンドヘルド超音波厚さ計の製品別販売状況
12.1.6 2025年のヘキサゴン製ハンドヘルド超音波厚さ計の用途別販売状況
12.1.7 2025年のヘキサゴン製ハンドヘルド超音波厚さ計の地域別販売状況
12.1.8 ヘキサゴン製ハンドヘルド超音波厚さ計のSWOT分析
12.1.9 ヘキサゴンの最近の動向
12.2 サイグナス・インスツルメンツ社
12.2.1 サイグナス・インスツルメンツ社(Cygnus Instruments Ltd.)の企業情報
12.2.2 サイグナス・インスツルメンツ社の事業概要
12.2.3 サイグナス・インスツルメンツ社の携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 サイグナス・インスツルメンツ社の携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 サイグナス・インスツルメンツ社の2025年における製品別携帯型超音波厚さ計販売状況
12.2.6 Cygnus Instruments Ltd. 携帯型超音波厚さ計の2025年用途別売上高
12.2.7 Cygnus Instruments Ltd. 携帯型超音波厚さ計の2025年地域別売上高
12.2.8 Cygnus Instruments Ltd. 携帯型超音波厚さ計のSWOT分析
12.2.9 Cygnus Instruments Ltd. の最近の動向
12.3 SONOTEC GmbH
12.3.1 SONOTEC GmbH 企業情報
12.3.2 SONOTEC GmbH 事業概要
12.3.3 SONOTEC GmbH 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 SONOTEC GmbH 携帯型超音波厚さ計の生産能力、売上高、価格、 売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 SONOTEC GmbH 携帯型超音波厚さ計の2025年における製品別売上高
12.3.6 SONOTEC GmbH 携帯型超音波厚さ計の2025年における用途別売上高
12.3.7 2025年のSONOTEC GmbH製ハンドヘルド超音波厚さ計の地域別売上高
12.3.8 SONOTEC GmbH製ハンドヘルド超音波厚さ計のSWOT分析
12.3.9 SONOTEC GmbHの最近の動向
12.4 Elcometer Limited
12.4.1 Elcometer Limited 企業情報
12.4.2 Elcometer Limited 事業概要
12.4.3 Elcometer Limited 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 Elcometer Limited 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.4.5 2025年のエルコメーター・リミテッド製携帯型超音波厚さ計の製品別販売状況
12.4.6 2025年のエルコメーター・リミテッド製携帯型超音波厚さ計の用途別販売状況
12.4.7 2025年のエルコメーター・リミテッド製ハンドヘルド超音波厚さ計の地域別売上高
12.4.8 エルコメーター・リミテッド製ハンドヘルド超音波厚さ計のSWOT分析
12.4.9 エルコメーター・リミテッドの最近の動向
12.5 ダナトロニクス社
12.5.1 ダナトロニクス社の企業情報
12.5.2 ダナトロニクス社の事業概要
12.5.3 ダナトロニクス社の携帯型超音波膜厚計の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ダナトロニクス社の携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のダナトロニクス社の携帯型超音波厚さ計の製品別販売状況
12.5.6 ダナトロニクス社の携帯型超音波厚さ計の2025年における用途別販売状況
12.5.7 ダナトロニクス社の携帯型超音波厚さ計の2025年における地域別販売状況
12.5.8 ダナトロニクス社の携帯型超音波厚さ計に関するSWOT分析
12.5.9 ダナトロニクス社の最近の動向
12.6 モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッド
12.6.1 モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッド 企業情報
12.6.2 モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッド 事業概要
12.6.3 モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッド 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッドの携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッドの最近の動向
12.7 ワブテック・コーポレーション
12.7.1 ワブテック・コーポレーションの企業情報
12.7.2 ワブテック・コーポレーションの事業概要
12.7.3 ワブテック・コーポレーションの携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 ワブテック・コーポレーションの携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.7.5 ワブテック・コーポレーションの最近の動向
12.8 デフェルスコ・コーポレーション
12.8.1 デフェルスコ・コーポレーションの企業情報
12.8.2 デフェルスコ・コーポレーションの事業概要
12.8.3 デフェルスコ・コーポレーションの携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 デフェルスコ・コーポレーションの携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 デフェルスコ・コーポレーションの最近の動向
12.9 ソナテスト社
12.9.1 ソナテスト社の企業情報
12.9.2 ソナテスト社(Sonatest Ltd.)の事業概要
12.9.3 ソナテスト社(Sonatest Ltd.)のハンドヘルド型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ソナテスト社(Sonatest Ltd.)のハンドヘルド型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ソナテスト社(Sonatest Ltd.)の最近の動向
12.10 カール・ドイチュ・プルーフ・ウント・メスゲレーテバウ社(KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG)
12.10.1 カール・ドイチュ・プルーフ・ウント・メスゲレーテバウ社(KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG)の企業情報
12.10.2 KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG 事業概要
12.10.3 KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG の最近の動向
12.11 NDT Systems, Inc.
12.11.1 NDT Systems, Inc. 企業情報
12.11.2 NDT Systems, Inc. 事業概要
12.11.3 NDT Systems, Inc. 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 NDT Systems, Inc. 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 NDT Systems, Inc. の最近の動向
12.12 トライテックス NDT 社
12.12.1 トライテックス NDT 社の企業情報
12.12.2 トライテックス NDT 社の事業概要
12.12.3 トライテックス NDT 社の携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 Tritex NDT Ltd.の携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 Tritex NDT Ltd.の最近の動向
12.13 ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG
12.13.1 エレクトロフィジック・ドクター・シュタイングローバー GmbH & Co. KG 企業情報
12.13.2 エレクトロフィジック・ドクター・シュタイングローバー GmbH & Co. KG 事業概要
12.13.3 エレクトロフィジック・ドクター・シュタイングローバー GmbH & Co. KG 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG の最近の動向
12.14 ACS-Solutions GmbH
12.14.1 ACS-Solutions GmbH 企業情報
12.14.2 ACS-Solutions GmbH 事業概要
12.14.3 ACS-Solutions GmbH 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 ACS-Solutions GmbHの携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 ACS-Solutions GmbHの最近の動向
12.15 NOVOTEST Ltd.
12.15.1 NOVOTEST Ltd. 企業情報
12.15.2 NOVOTEST Ltd. 事業概要
12.15.3 NOVOTEST Ltd. 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 NOVOTEST Ltd. 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 NOVOTEST Ltd. の最近の動向
12.16 JFEアドバンテック株式会社
12.16.1 JFEアドバンテック株式会社 企業情報
12.16.2 JFEアドバンテック株式会社 事業概要
12.16.3 JFEアドバンテック株式会社 ハンドヘルド型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 JFEアドバンテック株式会社 ハンドヘルド型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 JFEアドバンテック株式会社の最近の動向
12.17 汕頭超音波機器研究所株式会社
12.17.1 汕頭超音波機器研究所株式会社の企業情報
12.17.2 汕頭超音波機器研究所株式会社の事業概要
12.17.3 汕頭超音波機器研究所株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 汕頭超音波機器研究所株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 汕頭超音波機器研究所株式会社の最近の動向
12.18 SNDWAYテクノロジー(広東)株式会社
12.18.1 SNDWAYテクノロジー(広東)株式会社の企業情報
12.18.2 SNDWAYテクノロジー(広東)株式会社の事業概要
12.18.3 SNDWAY Technology(広東)株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.18.4 SNDWAY Technology(広東)株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 SNDWAY Technology(広東)有限公司の最近の動向
12.19 東莞万創電子製品有限公司
12.19.1 東莞万創電子製品有限公司の企業情報
12.19.2 東莞万創電子製品有限公司の事業概要
12.19.3 東莞万創電子製品有限公司 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.19.4 東莞万創電子製品有限公司 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.19.5 東莞万創電子製品有限公司の最近の動向
12.20 浙江ダナオートメーションテクノロジー株式会社
12.20.1 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社 企業情報
12.20.2 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社 事業概要
12.20.3 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.20.4 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.20.5 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社 最近の動向
12.21 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社
12.21.1 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 企業情報
12.21.2 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 事業概要
12.21.3 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.21.4 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.21.5 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社の最近の動向
12.22 北京タイム・ハイテクノロジー株式会社
12.22.1 北京タイム・ハイテクノロジー株式会社の企業情報
12.22.2 北京タイム・ハイテクノロジー株式会社の事業概要
12.22.3 北京タイム・ハイテクノロジー株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.22.4 北京タイム・ハイテクノロジー株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.22.5 北京タイム・ハイテクノロジー株式会社の最近の動向
12.23 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社
12.23.1 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の企業情報
12.23.2 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の事業概要
12.23.3 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.23.4 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.23.5 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の最近の動向
12.24 北京マイテック計器株式会社
12.24.1 北京マイテック計器株式会社の企業情報
12.24.2 北京マイテック計器株式会社の事業概要
12.24.3 北京マイテック・インスツルメント株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.24.4 北京マイテック・インスツルメント株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.24.5 北京マイテック・インスツルメント株式会社の最近の動向
12.25 深センリンシャン・テクノロジー株式会社
12.25.1 深センリンシャン・テクノロジー株式会社の企業情報
12.25.2 深センリンシャン・テクノロジー株式会社の事業概要
12.25.3 深セン・リンシャン・テクノロジー株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.25.4 深セン・リンシャン・テクノロジー株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.25.5 深セン林尚科技株式会社の最近の動向
12.26 ユニトレンド・テクノロジー(中国)株式会社
12.26.1 ユニトレンド・テクノロジー(中国)株式会社の企業情報
12.26.2 ユニトレンド・テクノロジー(中国)株式会社の事業概要
12.26.3 ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社 携帯型超音波厚さ計の製品モデル、説明および仕様
12.26.4 ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社 携帯型超音波厚さ計の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.26.5 ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 携帯型超音波厚さ計の産業チェーン
13.2 携帯型超音波厚さ計の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 携帯型超音波厚さ計の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 携帯型超音波厚さ計の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 ハンドヘルド型超音波厚さ計市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界のハンドヘルド型超音波厚さ計調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表6. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別世界携帯型超音波厚さ計生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (千台)
表8. メーカー別世界携帯型超音波厚さ計販売台数(千台)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界携帯型超音波厚さ計販売シェア(2021年~2026年)
表10. メーカー別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表13. 携帯型超音波厚さ計の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー別内訳、2025年
表14. メーカー別世界携帯型超音波厚さ計の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. メーカー別 世界の携帯型超音波厚さ計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーの携帯型超音波厚さ計の生産拠点および本社所在地
表17. 世界の携帯型超音波厚さ計市場の集中率 (CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表20. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売数量(千台)、2021年~2026年
表21. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(千台)、2027-2032年
表22. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高 (百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(千台)、2021年~2026年
表25. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(千台)、2027年~2032年
表26. 仕様別世界のハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 仕様別世界のハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別の技術仕様
表29. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(千台)、2021年~2026年
表30. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(千台)、2027年~2032年
表31. ハンドヘルド型超音波厚さ計の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表32. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界の携帯型超音波厚さ計生産台数(千台)、2021-2026年
表37. 地域別世界の携帯型超音波厚さ計生産台数(千台)、2027-2032年
表38. 北米における携帯型超音波厚さ計の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米における携帯型超音波厚さ計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表40. 北米における国別携帯型超音波厚さ計の販売台数(千台)(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州における携帯型超音波厚さ計の成長促進要因および市場障壁
表42. 欧州の携帯型超音波厚さ計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州の携帯型超音波厚さ計の販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計の売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計の販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計の成長促進要因と市場障壁
表47. 東南アジアの携帯型超音波厚さ計の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米の携帯型超音波厚さ計の投資機会と主要な課題
表49. 中南米における携帯型超音波厚さ計の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおける携帯型超音波厚さ計の投資機会と主要な課題
表51. 中東・アフリカにおける携帯型超音波厚さ計の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. ヘキサゴン・コーポレーションに関する情報
表53. ヘキサゴンの概要および主要事業
表54. ヘキサゴンの製品モデル、説明および仕様
表55. ヘキサゴンの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のヘキサゴン製品別売上高構成比
表57. 2025年のヘキサゴン用途別売上高構成比
表58. 2025年のヘキサゴンの地域別売上高構成比
表59. ヘキサゴンのハンドヘルド型超音波厚さ計のSWOT分析
表60. ヘキサゴンの最近の動向
表61. シグナス・インスツルメンツ社の企業情報
表62. シグナス・インスツルメンツ社の概要および主要事業
表63. Cygnus Instruments Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表64. Cygnus Instruments Ltd.の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のCygnus Instruments Ltd.の製品別売上高構成比
表66. Cygnus Instruments Ltd.の2025年における用途別売上高構成比
表67. Cygnus Instruments Ltd.の2025年における地域別売上高構成比
表68. Cygnus Instruments Ltd.のハンドヘルド型超音波厚さ計に関するSWOT分析
表69. Cygnus Instruments Ltd.の最近の動向
表70. SONOTEC GmbHの企業情報
表71. SONOTEC GmbHの概要および主要事業
表72. SONOTEC GmbHの製品モデル、説明および仕様
表73. SONOTEC GmbHの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表74. SONOTEC GmbHの2025年における製品別売上高構成比
表75. SONOTEC GmbHの2025年における用途別売上高構成比
表76. SONOTEC GmbHの2025年における地域別売上高構成比
表77. SONOTEC GmbH製ハンドヘルド型超音波厚さ計のSWOT分析
表78. SONOTEC GmbHの最近の動向
表79. Elcometer Limitedの企業情報
表80. Elcometer Limitedの概要および主要事業
表81. Elcometer Limitedの製品モデル、説明および仕様
表82. Elcometer Limitedの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のElcometer Limitedの製品別売上高構成比
表84. 2025年のElcometer Limitedの用途別売上高構成比
表85. 2025年のエルコメーター・リミテッドの地域別売上高構成比
表86. エルコメーター・リミテッドのハンドヘルド型超音波厚さ計のSWOT分析
表87. エルコメーター・リミテッドの最近の動向
表88. ダナトロニクス・コーポレーションの企業情報
表89. ダナトロニクス・コーポレーションの概要および主要事業
表90. ダナトロニクス・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表91. ダナトロニクス社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のダナトロニクス社の製品別売上高構成比
表93. 2025年のダナトロニクス社の用途別売上高構成比
表94. 2025年のダナトロニクス社の地域別売上高構成比
表95. ダナトロニクス社のハンドヘルド型超音波厚さ計のSWOT分析
表96. ダナトロニクス社の最近の動向
表97. モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッドの企業情報
表98. モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッドの概要および主要事業
表99. モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッドの製品モデル、説明および仕様
表100. モドソニック・インスツルメンツ・マニュファクチャリング・カンパニー・プライベート・リミテッドの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. Modsonic Instruments Manufacturing Company Pvt. Ltd.の最近の動向
表102. Wabtec Corporationの企業情報
表103. Wabtec Corporationの概要および主要事業
表104. Wabtec Corporationの製品モデル、説明および仕様
表105. ワブテック・コーポレーションの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. ワブテック・コーポレーションの最近の動向
表107. デフェルスコ・コーポレーションの企業情報
表108. デフェルスコ・コーポレーションの概要および主要事業
表109. デフェルスコ・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表110. デフェルスコ・コーポレーションの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. デフェルスコ社の最近の動向
表112. ソナテスト社の企業情報
表113. ソナテスト社の概要および主要事業
表114. ソナテスト社の製品モデル、説明および仕様
表115. ソナテスト社(Sonatest Ltd.)の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. ソナテスト社(Sonatest Ltd.)の最近の動向
表117. カール・ドイッチュ・プルーフ・ウント・メスゲラテバウ社(KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG)の企業情報
表118. カール・ドイッチュ・プルーフ・ウント・メスゲラテバウ社(KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG)の概要および主要事業
表119. KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KGの製品モデル、説明および仕様
表120. KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KGの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KGの最近の動向
表122. NDT Systems, Inc.の企業情報
表123. NDT Systems, Inc. 概要および主要事業
表124. NDT Systems, Inc. 製品モデル、説明および仕様
表125. NDT Systems, Inc. 生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. NDT Systems, Inc.の最近の動向
表127. Tritex NDT Ltd.の企業情報
表128. Tritex NDT Ltd.の概要および主要事業
表129. Tritex NDT Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表130. Tritex NDT Ltd.の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表131. Tritex NDT Ltd.の最近の動向
表132. ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG 企業情報
表133. ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG 概要および主要事業
表134. ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KG 製品モデル、概要および仕様
表135. ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KGの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. ElektroPhysik Dr. Steingroever GmbH & Co. KGの最近の動向
表137. ACS-Solutions GmbHの企業情報
表138. ACS-Solutions GmbHの概要および主要事業
表139. ACS-Solutions GmbHの製品モデル、説明および仕様
表140. ACS-Solutions GmbHの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. ACS-Solutions GmbHの最近の動向
表142. NOVOTEST Ltd.の企業情報
表143. NOVOTEST Ltd.の概要および主要事業
表144. NOVOTEST Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表145. NOVOTEST Ltd.の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表146. NOVOTEST Ltd.の最近の動向
表147. JFEアドバンテック株式会社 企業情報
表148. JFEアドバンテック株式会社 概要および主要事業
表149. JFEアドバンテック株式会社 製品モデル、概要および仕様
表150. JFEアドバンテック株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表151. JFEアドバンテック株式会社の最近の動向
表152. 汕頭超音波機器研究所有限公司の企業情報
表153. 汕頭超音波機器研究所株式会社の概要および主要事業
表154. 汕頭超音波機器研究所株式会社の製品モデル、説明および仕様
表155. 汕頭超音波機器研究所株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表156. 汕頭超音波機器研究所株式会社の最近の動向
表157. SNDWAYテクノロジー(広東)株式会社の企業情報
表158. SNDWAYテクノロジー(広東)株式会社の概要および主要事業
表159. SNDWAY Technology(広東)有限公司の製品モデル、説明および仕様
表160. SNDWAY Technology(広東)有限公司の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表161. SNDWAY Technology (Guangdong) Co., Ltd.の最近の動向
表162. 東莞万創電子製品有限公司の企業情報
表163. 東莞万創電子製品有限公司の概要および主要事業
表164. 東莞万創電子製品有限公司の製品モデル、概要および仕様
表165. 東莞万創電子製品有限公司の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表166. 東莞万創電子製品有限公司の最近の動向
表167. 浙江ダナオートメーションテクノロジー株式会社の企業情報
表168. 浙江ダナオートメーションテクノロジー株式会社の概要および主要事業
表169. 浙江ダナオートメーションテクノロジー株式会社の製品モデル、説明および仕様
表170. 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表171. 浙江ダナ・オートメーション・テクノロジー株式会社の最近の動向
表172. 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 企業情報
表173. 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 概要および主要事業
表174. 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社 製品モデル、概要および仕様
表175. 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表176. 広州ランドテック・インスツルメンツ株式会社の最近の動向
表177. 北京TIMEハイテクノロジー株式会社の企業情報
表178. 北京TIMEハイテクノロジー株式会社の概要および主要事業
表179. 北京TIMEハイテクノロジー株式会社の製品モデル、説明および仕様
表180. 北京TIMEハイテクノロジー株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表181. 北京TIMEハイテクノロジー株式会社の最近の動向
表182. 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の企業情報
表183. 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の概要および主要事業
表184. 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の製品モデル、説明および仕様
表185. 瀋陽裕士パイオニア検査機器株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表186. 瀋陽裕世パイオニア検査機器株式会社の最近の動向
表187. 北京マイテック機器株式会社の企業情報
表188. 北京マイテック機器株式会社の概要および主要事業
表189. 北京マイテック機器株式会社の製品モデル、説明および仕様
表190. 北京マイテック・インスツルメント株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表191. 北京マイテック・インスツルメント株式会社の最近の動向
表192. 深セン林尚科技株式会社 企業情報
表193. 深セン林尚科技株式会社 概要および主要事業
表194. 深セン林尚科技株式会社 製品モデル、概要および仕様
表195. 深セン林尚科技株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表196. 深セン林尚科技株式会社の最近の動向
表197. ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社 企業情報
表198. ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社 概要および主要事業
表199. ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社 製品モデル、概要および仕様
表200. ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表201. ユニ・トレンド・テクノロジー(中国)株式会社の最近の動向
表202. 主要原材料の分布
表203. 主要原材料サプライヤー
表204. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表205. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表206. 販売代理店一覧
表207. 市場動向および市場の変遷
表208. 市場の推進要因および機会
表209. 市場の課題、リスク、および制約要因
表210. 本レポートの調査プログラム/設計
表211. 二次情報源からの主要データ情報
表212. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. ハンドヘルド型超音波厚さ計の製品写真
図2. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. パルス・エコー式超音波厚さ計の製品写真
図4. エコー・エコー式超音波厚さ計の製品写真
図5. マルチエコー式超音波厚さ計の製品写真
図6. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 腐食厚さ測定器の製品写真
図8. 高精度厚さ測定器の製品写真
図9. 汎用厚さ測定器の製品写真
図10. 用途別世界ハンドヘルド超音波厚さ測定器市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 石油・ガス
図12. 航空宇宙
図13. 発電
図14. 海洋・造船
図15. その他
図16. 携帯型超音波厚さ測定器の調査対象期間
図17. 世界の携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界の携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 世界の携帯型超音波厚さ計の売上高 (CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(千台)、2021年~2032年
図22. 地域別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図23. 地域別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の携帯型超音波厚さ計の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図25. 2025年の携帯型超音波厚さ計販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図26. 世界のハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図27. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図28. 2025年のパルス・エコー式超音波厚さ計のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のエコー・エコー式超音波厚さ計のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のマルチエコー式超音波厚さ計のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 世界のハンドヘルド型超音波厚さ計の技術別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 技術別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図34. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 仕様別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図37. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の販売市場シェア(2021年~2032年)
図38. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 用途別世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図40. 世界ハンドヘルド型超音波厚さ計の生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図41. 世界の携帯型超音波厚さ計の生産市場シェア(地域別)(2021年~2032年)
図42. 生産能力の促進要因および制約要因
図43. 北米における携帯型超音波厚さ計の生産成長率(千台)、2021年~2032年
図44. 欧州における携帯型超音波厚さ計の生産成長率(千台)、2021年~2032年
図45. 中国における携帯型超音波厚さ計の生産成長率(千台)、2021-2032年
図46. インドにおける携帯型超音波厚さ計の生産成長率(千台)、2021年~2032年
図47. 北米における携帯型超音波厚さ計の販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図48. 北米における携帯型超音波厚さ計の売上高の前年比 (百万米ドル)、2021年~2032年
図49. 2025年の北米における上位5社の携帯型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)
図50. 北米の携帯型超音波厚さ計販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図51. 北米における用途別ハンドヘルド超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図52. 米国におけるハンドヘルド超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. カナダにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. メキシコにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 欧州の携帯型超音波厚さ計の販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図56. 欧州の携帯型超音波厚さ計の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の欧州におけるハンドヘルド型超音波厚さ計トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図58. 用途別欧州ハンドヘルド型超音波厚さ計販売数量(千台)(2021-2032年)
図59. 用途別欧州ハンドヘルド型超音波厚さ計売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図60. ドイツにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. フランスにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. 英国における携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. イタリアの携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. ロシアの携帯型超音波厚さ計の売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計の販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図66. アジア太平洋地域の携帯型超音波厚さ計の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の携帯型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)
図68. 用途別アジア太平洋地域における携帯型超音波厚さ計販売数量(千台)(2021-2032年)
図69. アジア太平洋地域の用途別携帯型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図70. インドネシアの携帯型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 日本の携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 韓国の携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 台湾(中国)の携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. インドの携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 中南米の携帯型超音波厚さ計の販売台数(前年比) (千台)、2021年~2032年
図76. 中南米における携帯型超音波厚さ計の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米における上位5社の携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)(2025年)
図78. 中南米における用途別ハンドヘルド超音波厚さ計の販売数量(千台)(2021年~2032年)
図79. 中南米における用途別ハンドヘルド超音波厚さ計の売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図80. ブラジルにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. アルゼンチンにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中東・アフリカにおける携帯型超音波厚さ計の販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図83. 中東・アフリカにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカ地域における主要5メーカーの携帯型超音波厚さ計売上高(百万米ドル)(2025年)
図85. 中東・アフリカ地域における携帯型超音波厚さ計の販売数量(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図86. 中東・アフリカにおける用途別ハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図87. GCC諸国におけるハンドヘルド型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. トルコにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. エジプトにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 南アフリカにおける携帯型超音波厚さ計の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 携帯型超音波厚さ計の産業チェーン図
図92. 地域別携帯型超音波厚さ計製造拠点の分布 (%)
図93. 携帯型超音波厚さ計の製造工程
図94. 地域別携帯型超音波厚さ計の生産コスト構造
図95. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図96. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図97. データの三角測量
図98. インタビュー対象となった主要幹部

※ハンドヘルド型超音波厚さ計は、物体の厚さを測定するための非破壊検査機器です。主に金属、プラスチック、ガラス、セラミックスなどの材料に使用され、特に鋼材や腐食した部品の評価などで広く利用されています。この機器は、音波を利用して厚さを測定するため、安全かつ効率的に対象物の状態を評価することができます。
この超音波厚さ計は、超音波信号を物体に送り込み、その反射音波を受信することで厚さを算出します。具体的には、超音波が物体内部を進行し、物体の裏面で反射される際の時間を測定し、音速を考慮して厚さを求めます。一般的に、スピーカーのようなトランスデューサーを用いて超音波を生成し、受信した信号を基に精密に厚さを計測します。

ハンドヘルド型の特徴として、ポータブル性があります。軽量で持ち運びやすく、現場での使用に適しているため、インフラや設備の点検、予防保全に役立ちます。さらに、バッテリー駆動が可能なものが多く、電源がない場所でも運用できるため、工場や無人島、発電所など様々な環境で利用されています。

超音波厚さ計には、いくつかの種類があります。一般的なタイプとしては、デジタル式とアナログ式があります。デジタル式は、測定値をデジタル表示するため、視認性が高く、測定結果の誤読を防ぐことができます。一方、アナログ式は、針が移動することで測定値を示しますが、視認性や操作性においてデジタル式に劣ることがあります。

さらに、超音波厚さ計は、対象物の材料によって異なる種類のプローブを使用することができます。例えば、粗い表面の材料には粗面プローブが、薄い材料や複合材料には高周波プローブが適しています。このように、用途に応じたプローブを選定することで、より精度の高い測定が可能になります。

用途としては、構造物や設備の定期点検が挙げられます。特に、腐食や劣化が進行する可能性のあるパイプやタンクの厚さ測定は非常に重要です。また、船舶や航空機の整備、橋梁やビルの検査などでも使用されます。さらに、製造業や品質管理においても、製品の品質を確保するための重要なツールとして利用されています。

関連技術としては、超音波探傷技術や、他の非破壊検査技術が挙げられます。超音波探傷技術は、内部欠陥や異常を検出するために使用され、厚さ計とは異なるアプローチで材料の状態を評価します。また、磁気粉探傷や浸透探傷といった技術も、非破壊での検査手法として広く利用されています。これらの技術と組み合わせることで、より全体的な品質管理や維持管理が可能となります。

最近では、超音波厚さ計のデジタル化が進んでおり、GPSやBluetooth機能を搭載したモデルも増えています。これにより、測定データのリモートでの管理や、データのリアルタイム共有が可能になりました。これらの技術革新により、オペレーターの負担が軽減され、効率的な検査作業が実現されています。

ハンドヘルド型超音波厚さ計は、そのコンパクトなデザインと高い機能性により、非常に多様な業界で重宝されています。測定精度や使い勝手の向上により、今後もますます発展していくことが期待される分野です。これにより、安全性の向上や施工品質の維持が実現され、さまざまな産業の発展にも寄与することでしょう。