直交ロボットのグローバル市場:XY-Xシリーズ、2X-Y-Zシリーズ、2X-2Y-Zシリーズ

【英語タイトル】Cartesian Robots Market by Product Type (XY-X Series, 2X-Y-Z Series, 2X-2Y-Z Series), Axis Type (1-Axis, 2-Axis, 3-Axis, 4-Axis), End User (Automotive, Electrical and Electronics, Chemical and Petrochemical, Food and Beverage, Manufacturing, and Others), and Region 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JLY045)・商品コード:IMARC23JLY045
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:137
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子&半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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販売価格オプションの説明
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社では、2022年に210.8億ドルであった世界の直交ロボット市場規模が、2023年から2028年の間に年平均成長率11.40%で拡大し、2028年には399億ドルに至ると予想しています。本資料では、直交ロボットの世界市場を徹底的に調査し、序論、範囲・手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、製品種類別(XY-Xシリーズ、2X-Y-Zシリーズ、2X-2Y-Zシリーズ)分析、軸種類別(1軸、2軸、3軸、4軸)分析、エンドユーザー別(自動車、電気&電子、化学、食品&飲料、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、推進要因・制約・機会、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの内容を掲載しています。なお、参入企業情報としては、Aerotech Inc., Bosch Rexroth GmbH (Robert Bosch GmbH), Güdel Group AG, HIRATA Corporation, Kuka AG (Midea Group), Parker Hannifin Corporation, Robostar Co. Ltd., Samick Thk Co. Ltd., Sepro Robotique SAS, Shibaura Machine Co. Ltd., Yamaha Motor Co. Ltd., etc.などが含まれています。

・序論
・範囲・手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の直交ロボット市場規模:製品種類別
- XY-Xシリーズ直交ロボットの市場規模
- 2X-Y-Zシリーズ直交ロボットの市場規模
- 2X-2Y-Zシリーズ直交ロボットの市場規模
・世界の直交ロボット市場規模:軸種類別
- 1軸直交ロボットの市場規模
- 2軸直交ロボットの市場規模
- 3軸直交ロボットの市場規模
- 4軸直交ロボットの市場規模
・世界の直交ロボット市場規模:エンドユーザー別
- 自動車における市場規模
- 電気&電子における市場規模
- 化学における市場規模
- 食品&飲料における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の直交ロボット市場規模:地域別
- 北米の直交ロボット市場規模
- アジア太平洋の直交ロボット市場規模
- ヨーロッパの直交ロボット市場規模
- 中南米の直交ロボット市場規模
- 中東・アフリカの直交ロボット市場規模
・推進要因・制約・機会
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

Market Overview:
The global cartesian robots market size reached US$ 21.08 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 39.9 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 11.40% during 2023-2028. The growing need for material handling in a cost-effective manner, increasing adoption in the automobile industry, and the rising utilization for sorting and labeling various products represent some of the key factors driving the market.

Cartesian robots, also known as linear robots, rely on linear axes for movement. They comprise an overhead structure that controls the motion in the horizontal plane and a robotic arm that facilitates motion vertically. They have a higher payload carrying capacity and are easy to program as compared to other robots. They also offer enhanced versatility, flexibility, accuracy, high precision, and hold up against vibrations and deflection. They assist in providing high repeatability with increased speed while reducing the risk of errors. They also aid in automating several tasks, streamlining the workflow process, saving time, reducing manual workload, and carrying heavy loads over a longer distance. Besides this, they are beneficial in picking and moving objects from one place to another. As a result, cartesian robots are widely employed in the pharmaceutical, aerospace, food and beverage (F&B), metals, automotive, and manufacturing industries across the globe.

Cartesian Robots Market Trends:
At present, the rising utilization of cartesian robots in the automobile industry to apply adhesives and sealants on different parts efficiently represents one of the primary factors bolstering the growth of the market. Besides this, the growing demand for these robots for welding purposes to provide accurate welds on the surface is offering a favorable market outlook. Additionally, the rising employment of cartesian robots in the pharmaceutical industry for dispensing materials, filling containers, and processing laboratory samples is propelling the growth of the market. Apart from this, the rising demand for these robots in computer numeric controls (CNC)-based machines to manufacture products according to designs made in engineering design software is positively influencing the market. In addition, the rising employment of cartesian robots for material handling in a cost-effective way around the world is contributing to the growth of the market. Moreover, the increasing demand for these robots in the warehouse sector for cutting and scribing packaging is offering lucrative growth opportunities to industry investors. In line with this, the rising utilization of cartesian robots for sorting and labeling numerous products is strengthening the market growth. Besides this, governing agencies of various countries are promoting the adoption of robotics and automation, which is impelling the market growth. Furthermore, the increasing adoption of these robots for printed circuit board (PCB) assembling is supporting the growth of the market.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global cartesian robots market, along with forecasts at the global, regional, and country levels from 2023-2028 Our report has categorized the market based on product type, axis type, and end user.

Product Type Insights:
XY-X Series
2X-Y-Z Series
2X-2Y-Z Series

The report has provided a detailed breakup and analysis of the cartesian robots market based on the product type. This includes XY-X series, 2X-Y-Z series, and 2X-2Y-Z series. According to the report, 2X-Y-Z series represented the largest segment.

Axis Type Insights:
1-Axis
2-Axis
3-Axis
4-Axis

A detailed breakup and analysis of the cartesian robots market based on the axis type has also been provided in the report. This includes 1-axis, 2-axis, 3-axis, and 4-axis. According to the report, 3-axis accounted for the largest market share.

End User Insights:
Automotive
Electrical and Electronics
Chemical and Petrochemical
Food and Beverage
Manufacturing
Others

A detailed breakup and analysis of the cartesian robots market based on the end user has also been provided in the report. This includes automotive, electrical and electronics, chemical and?petrochemical, food and beverage, manufacturing, and others. According to the report, automotive accounted for the largest market share.

Regional Insights:
North America
United States
Canada
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific was the largest market for cartesian robots. Some of the factors driving the Asia Pacific cartesian robots market included the growing adoption in the manufacturing industry, favorable government initiatives, increasing demand for electrical and electronic components among individuals, etc.

Competitive Landscape:
The report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the global cartesian robots market. Detailed profiles of all major companies have been provided. Some of the companies covered include Aerotech Inc., Bosch Rexroth GmbH (Robert Bosch GmbH), Güdel Group AG, HIRATA Corporation, Kuka AG (Midea Group), Parker Hannifin Corporation, Robostar Co. Ltd., Samick Thk Co. Ltd., Sepro Robotique SAS, Shibaura Machine Co. Ltd., Yamaha Motor Co. Ltd., etc. Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.

Key Questions Answered in This Report:
How has the global cartesian robots market performed so far, and how will it perform in the coming years?
What are the drivers, restraints, and opportunities in the global cartesian robots market?
What is the impact of each driver, restraint, and opportunity on the global cartesian robots market?
What are the key regional markets?
Which countries represent the most attractive cartesian robots market?
What is the breakup of the market based on the product type?
Which is the most attractive product type in the cartesian robots market?
What is the breakup of the market based on the axis type?
Which is the most attractive axis type in the cartesian robots market?
What is the breakup of the market based on the end user?
Which is the most attractive end user in the cartesian robots market?
What is the competitive structure of the global cartesian robots market?
Who are the key players/companies in the global cartesian robots market?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル直交ロボット市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 XY-Xシリーズ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 2X-Y-Zシリーズ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 2X-2Y-Zシリーズ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 軸タイプ別市場分析
7.1 1軸
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 2軸
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 3軸
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 4軸
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電気・電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 化学・石油化学
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品・飲料
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 製造業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 推進要因、抑制要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 抑制要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 エアロテック社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 Bosch Rexroth GmbH (Robert Bosch GmbH)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Güdel Group AG
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 HIRATA Corporation
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.5 クーカAG(Midea Group)
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 パーカー・ハニフィン・コーポレーション
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 ロボスター株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.8 サムイック株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 セプロ・ロボティク社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 芝浦機械株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.11 ヤマハ発動機株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析

図1:グローバル:直交ロボット市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:直交ロボット市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:直交ロボット市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:カルテシアンロボット市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:カルテシアンロボット市場:軸タイプ別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:カルテシアンロボット市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:デカルトロボット市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:デカルトロボット(XY-Xシリーズ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:グローバル:直交ロボット(XY-Xシリーズ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:直交ロボット(2X-Y-Zシリーズ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:グローバル:デカルトロボット(2X-Y-Zシリーズ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:グローバル:デカルトロボット(2X-2Y-Zシリーズ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:カルテシアンロボット(2X-2Y-Zシリーズ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:グローバル:カルテシアンロボット(1軸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:直交ロボット(1軸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:直交ロボット(2軸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:デカルトロボット(2軸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:デカルトロボット(3軸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:デカルトロボット(3軸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:デカルトロボット(4軸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:デカルトロボット(4軸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:デカルトロボット(自動車産業向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:直交ロボット(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:直交ロボット(電気・電子)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:直交ロボット(電気・電子)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:直交ロボット(化学・石油化学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:デカルトロボット(化学・石油化学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:デカルトロボット(食品・飲料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:カルテシアンロボット(食品・飲料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:カルテシアンロボット(製造)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:デカルトロボット(製造)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:グローバル:デカルトロボット(その他エンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:グローバル:直交ロボット(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:北米:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:北米:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:米国:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:米国:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:カナダ:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:カナダ:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:アジア太平洋地域:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:アジア太平洋地域:カルテシアンロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:中国:カルテシアンロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:中国:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:日本:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:日本:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:インド:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:インド:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:韓国:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:韓国:カルテシアンロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:オーストラリア:カルテシアンロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:オーストラリア:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:インドネシア:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:インドネシア:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:その他地域:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:その他地域:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:欧州:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:欧州:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:ドイツ:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:ドイツ:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:フランス:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:フランス:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:イギリス:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:英国:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:イタリア:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:イタリア:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:スペイン:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:スペイン:カルテシアンロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:ロシア:カルテシアンロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ロシア:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:その他地域:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:その他地域:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ラテンアメリカ:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ラテンアメリカ:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:ブラジル:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:ブラジル:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:メキシコ:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:メキシコ:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:その他地域:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:その他地域:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図80:中東・アフリカ:直交ロボット市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図81:中東・アフリカ地域:直交ロボット市場:国別内訳(%)、2022年
図82:中東・アフリカ地域:直交ロボット市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図83:グローバル:直交ロボット産業:推進要因、抑制要因、機会
図84:グローバル:直交ロボット産業:バリューチェーン分析
図85:グローバル:直交ロボット産業:ポーターの5つの力分析

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Cartesian Robots Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 XY-X Series
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 2X-Y-Z Series
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 2X-2Y-Z Series
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Axis Type
7.1 1-Axis
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 2-Axis
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 3-Axis
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 4-Axis
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electrical and Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Chemical and Petrochemical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Beverage
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Manufacturing
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 Drivers, Restraints, and Opportunities
10.1 Overview
10.2 Drivers
10.3 Restraints
10.4 Opportunities
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Aerotech Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Bosch Rexroth GmbH (Robert Bosch GmbH)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Güdel Group AG
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 HIRATA Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Kuka AG (Midea Group)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Parker Hannifin Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Robostar Co. Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 Samick Thk Co. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Sepro Robotique SAS
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Shibaura Machine Co. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Yamaha Motor Co. Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報

直交ロボットは、特定の動作空間において直交座標系に沿った動作を行うロボットです。このロボットは、X、Y、Zの3つの直交方向に移動する能力を持っており、主に産業用途で広く採用されています。直交ロボットは、シンプルな構造と高い精度が特徴であり、さまざまな製造プロセスにおいて効率的に作業を行うことができます。
直交ロボットの基本的な構造は、通常、3つの直線的動作を実現するためのアクチュエーターを使用しています。これにより、上下、左右、前後に移動することができ、特に平面上での作業に適しています。これらのロボットは、通常、ベース、アーム、エンドエフェクタで構成されており、エンドエフェクタは特定の作業に応じたツールやグリッパーが装着されます。

直交ロボットの主な種類には、オープンロボットとクローズドロボットがあります。オープンロボットは、特に大きな作業範囲を必要とする場合に使用され、可動範囲が広いですが、精度や効率が若干低下することがあります。一方、クローズドロボットは、コンパクトな設計で高い精度を保ちながらも、動作範囲が狭いという特徴があります。

直交ロボットは、製造業や倉庫業、食品業界、自動車業界など、さまざまな産業で活用されています。例えば、製造ラインでは、部品の組み立てや搬送、パッケージング作業を効率的に行うことができます。また、倉庫業では荷物のピッキングやパレットへの配置に利用されており、作業効率を大幅に向上させています。食品業界では、衛生面が求められる環境での包装作業や成形作業に対応できるため、品質管理や生産性向上に寄与しています。

直交ロボットは、プログラミングが容易であるため、ユーザーが自分のニーズに応じて柔軟に設定を変更することが可能です。また、センサー技術が進化することで、ロボットの精度や安全性が向上しており、さらなる自動化が進んでいます。近年では、AIを活用したデータ分析や機械学習によって、直交ロボットの運用がよりスマートになり、作業の効率化やコスト削減が実現されています。

関連技術としては、ロボティクス、センサー技術、機械学習などがあります。ロボティクスは、ロボットの設計や制御に関連する技術全般を指し、直交ロボットの性能を高めるために不可欠です。センサー技術は、ロボットの環境認識を向上させ、作業の精度を向上させる役割を果たします。機械学習は、大量のデータを基にロボットの動作を最適化するための技術であり、特に複雑な作業を自動化する際に重要です。

直交ロボットは、その高い精度と効率性から、今後もさまざまな分野での需要が高まると予測されています。新たな技術の進展により、より多様な用途での活用が期待されており、社会全体の生産性向上に寄与することが望まれています。


★調査レポート[直交ロボットのグローバル市場:XY-Xシリーズ、2X-Y-Zシリーズ、2X-2Y-Zシリーズ] (コード:IMARC23JLY045)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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