1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 世界のコンピュータ数値制御(CNC)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 機械タイプ別市場分析
5.5 最終用途産業別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
6 機械タイプ別市場分析
6.1 旋盤
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 フライス盤
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 レーザー加工機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 研削盤
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 溶接機
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 巻線機
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 最終用途産業別市場分析
7.1 航空宇宙・防衛
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 自動車
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エレクトロニクス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ヘルスケア
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 モンドラゴン・コーポレーション
13.3.2 GSK CNC Equipment Co., Ltd.
13.3.3 Soft Servo Systems, Inc.
13.3.4 Dr. Johannes Heidenhain GmbH
13.3.5 Bosch Rexroth AG
13.3.6 Siemens AG
13.3.7 Sandvik AB
13.3.8 Haas Automation , Inc.
13.3.9 三菱電機株式会社
13.3.10 ファナック株式会社
図2:世界:コンピュータ数値制御(CNC)市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:コンピュータ数値制御(CNC)市場:機械タイプ別内訳(%)、2023年
図4:グローバル:コンピュータ数値制御(CNC)市場:最終用途産業別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:コンピュータ数値制御(CNC)市場:地域別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:コンピュータ数値制御(CNC)市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図7:グローバル:コンピュータ数値制御産業:SWOT分析
図8:グローバル:コンピュータ数値制御産業:バリューチェーン分析
図9:グローバル:コンピュータ数値制御産業:ポーターの5つの力分析
図10:グローバル:コンピュータ数値制御(旋盤)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図11:グローバル:コンピュータ数値制御(旋盤)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図12:グローバル:コンピュータ数値制御(フライス盤)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図13:グローバル:コンピュータ数値制御(フライス盤)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図14:世界:コンピュータ数値制御(レーザー加工機)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:世界:コンピュータ数値制御(レーザー加工機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図16:世界:コンピュータ数値制御(研削盤)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:世界:コンピュータ数値制御(研削盤)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図18:世界:コンピュータ数値制御(溶接機)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:世界:コンピュータ数値制御(溶接機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:グローバル:コンピュータ数値制御(巻線機)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:グローバル:コンピュータ数値制御(巻線機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図22:グローバル:コンピュータ数値制御(その他機械タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:グローバル:コンピュータ数値制御(その他機械タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図24:グローバル:コンピュータ数値制御(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:グローバル:コンピュータ数値制御(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:グローバル:コンピュータ数値制御(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:グローバル:コンピュータ数値制御(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:グローバル:コンピュータ数値制御(電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:グローバル:コンピュータ数値制御(電子機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:グローバル:コンピュータ数値制御(医療)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:グローバル:コンピュータ数値制御(医療)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図32:グローバル:コンピュータ数値制御(その他産業)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:グローバル:コンピュータ数値制御(その他産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:北米:コンピュータ数値制御(CNC)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:北米:コンピュータ数値制御(CNC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図36:アジア太平洋地域:コンピュータ数値制御(CNC)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:アジア太平洋地域:コンピュータ数値制御(CNC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図38:欧州:コンピュータ数値制御(CNC)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:欧州:コンピュータ数値制御(CNC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図40:中東・アフリカ:コンピュータ数値制御(CNC)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:中東・アフリカ:コンピュータ数値制御(CNC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図42:ラテンアメリカ:コンピュータ数値制御(CNC)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図43:ラテンアメリカ:コンピュータ数値制御(CNC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
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 Computer Numerical Control (CNC) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Machine Type
5.5 Market Breakup by End Use Industry
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Market Breakup by Machine Type
6.1 Lathe Machines
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Milling Machines
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Laser Machines
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Grinding Machines
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Welding Machines
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Winding Machines
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End Use Industry
7.1 Aerospace and Defense
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Automobile
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Electronics
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Healthcare
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 MONDRAGON Corporation
13.3.2 GSK CNC Equipment Co., Ltd.
13.3.3 Soft Servo Systems, Inc.
13.3.4 Dr. Johannes Heidenhain GmbH
13.3.5 Bosch Rexroth AG
13.3.6 Siemens AG
13.3.7 Sandvik AB
13.3.8 Haas Automation , Inc.
13.3.9 Mitsubishi Electric Corporation
13.3.10 FANUC Corporation
| ※参考情報 コンピューター数値制御(CNC)とは、コンピューターを用いて機械の動作を制御する技術のことを指します。CNCは主に工作機械の分野で使用され、例えばフライス盤、旋盤、レーザー切断機、ウォータージェット切断機などが挙げられます。CNC技術の基本的な考え方は、機械の動作や加工手順を数値データとしてプログラム化し、これに基づいて自動的に制御することです。 CNCシステムは、通常、パソコンや専用の制御装置を通じて、機械のモーターやアクチュエーターに指示を出すことで動作します。これにより、工業生産の高精度化や効率化が実現されます。従来の手作業やマニュアル操作に比べて、一貫性と再現性が高く、短時間で複雑な形状の加工が可能になります。 CNCの種類には、いくつかのタイプがあります。最も一般的なものは、CNCフライス盤やCNC旋盤などの工作機械です。これらは金属や木材などの材料を削り出して形状を作り出します。また、CNCレーザーやCNCウォータージェットは、非接触で材料を切断するためにも使用されます。他にも、3Dプリンターのような additive manufacturing 技術もCNCの一部とみなされることがあります。 CNCの主な用途は、製造業全般にわたります。自動車や航空機、電子機器、さらにはジュエリー製造に至るまで、幅広い産業で利用されています。特に、複雑な部品や高い精度が求められる場合に、その能力を発揮します。CNCを導入することで、生産リードタイムを短縮し、廃材を最小限に抑え、部品の一貫した品質を保つことができます。 CNC技術は関連技術と密接に関連しています。例えば、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェアを使用して設計したデータをCAM(コンピュータ支援製造)ソフトウェアに取り込み、それをCNC機械に適用することで、設計から製造までの過程を効率化しています。また、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)技術との組み合わせが進んでおり、リアルタイムでのデータ分析や故障予知、プロセスの最適化などが可能となっています。 近年では、CNC技術も進化を遂げています。クラウドコンピューティングと結びつくことで、データの共有や遠隔操作が容易になり、グローバルに展開される製造環境においてますます重要性が増しています。また、プログラミングの難易度を下げるための新たなインターフェースや、非エンジニア向けの簡易プログラミング環境も開発されています。これにより、中小企業でもCNC技術を導入しやすくなり、幅広い製造現場で活用されています。 CNCはこれからの製造業において、ますます重要な役割を果たすことが予想されます。高い生産性、コスト削減、品質向上を目指して、より多くの企業がこの技術を導入するでしょう。また、教育機関や専門学校でも、CNC技術の教育が進むことで、より多くの専門知識を持った人材が育成されることが期待されます。CNC技術は不確実な未来においても、信頼性のある生産手段として、様々な分野で活躍し続けると考えられます。 |

