世界の溶接材料市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Welding Consumables Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1861)・商品コード:EMR25DC1861
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:153
・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:産業用オートメーション&機器
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❖ レポートの概要 ❖

世界の溶接材料市場は2024年に172億6,000万米ドル規模であった。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)5.80%で成長し、2034年までに303億3,000万米ドルに達すると予測されている。

製品別では、棒状電極が世界的に溶接消耗品の主要カテゴリーを占める。これらの電極は主に低合金鋼および中合金鋼の溶接向けに設計されている。溶接技術別では、2020年にアーク溶接が市場シェアの大半を占めた。最終用途産業別では、建設セクターが市場で明らかな優位性を示している。地域別では、アジア太平洋地域が世界最大の溶接消耗品市場と推定される。 その他の主要市場には北米、欧州、ラテンアメリカが含まれる。

市場セグメンテーション

溶接消耗品とは、溶接工程で使用されるフラックス(溶接用フラックス)と溶加材(溶接用フィラーメタル)を指す。この工程では、溶加材が溶融して二つの金属間に強固な接合部を形成し、フラックスは高温金属の酸化防止に寄与する。溶接消耗品の製造に使用される原材料には銅、ニッケル、イルメナイト、ルチル、アルミニウムが含まれる。 さらに、これらの材料はコスト効率の高い溶接を保証し、溶接プール内の気孔形成を防ぎ、空気中の汚染物質から溶融溶接部を保護する役割を果たします。その結果、自動車、建設、造船、エネルギー、航空宇宙産業で広く採用されています。

世界の溶接材料市場における主要製品は以下の通りです:

• 棒状電極
• 実心ワイヤ
• フラックス入りワイヤ
• サブマージアーク溶接用ワイヤ及びフラックス
• その他

溶接技術セグメントに基づく市場区分:

• アーク溶接
• 酸素燃料溶接
• 抵抗溶接
• 超音波溶接
• その他

最終用途産業に基づく世界溶接材料市場区分:

• 建設
• 自動車
• エネルギー
• 造船
• 航空宇宙
• 産業機器
• その他

地域別では、世界の溶接材料市場は以下の通り区分される:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

市場分析

溶接材料は、高品質かつ軽量な自動車部品の製造に広く使用されている。これは、自動車販売台数の増加、設計の継続的な改善、車両の安全機能の進歩に起因する。 また、中国、インド、南アフリカなどの発展途上国における開発・住宅プロジェクトの増加が建設業界をさらに後押しし、溶接材料市場の成長を促進している。急速な都市化、外国直接投資(FDI)の増加、工業化が、世界的に本製品の需要をさらに刺激している。 さらに、より広範な用途に向けた技術開発を目的とした溶接技術の革新と進歩は、予測期間中に市場プレイヤーに数多くの機会を創出すると予想される。

競争環境

本レポートは、世界の溶接材料市場における以下の主要プレイヤーについて、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、工場の稼働状況などの最新動向を詳細に分析している:

• フォエストアルピネ・ボーラー・ウェルディング社
• コルファックス・コーポレーション
• エア・リキード
• リンカーン・エレクトリック・カンパニー
• 現代溶接株式会社
• 小原株式会社
• パナソニック株式会社
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル溶接材料市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル溶接材料市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の溶接材料市場予測(2025-2034)
5.4 製品別世界の溶接材料市場
5.4.1 棒状電極
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ソリッドワイヤ
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 フラックス入りワイヤ
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 SAWワイヤ及びフラックス
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 その他
5.5 溶接技術別グローバル溶接材料市場
5.5.1 アーク溶接
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 抵抗溶接
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 酸素燃料溶接
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 超音波溶接
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 用途別グローバル溶接材料市場
5.6.1 建設
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 自動車
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 エネルギー
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 造船
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 航空宇宙
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6.6 産業機器
5.6.6.1 過去動向(2018-2024)
5.6.6.2 予測動向(2025-2034)
5.6.7 その他
5.7 地域別グローバル溶接材料市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米溶接材料市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州溶接材料市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋溶接材料市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ溶接材料市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ溶接材料市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤー戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 フォエスタルパイン・ボーラー・ウェルディング社
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 市場リーチと実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 コルファックス・コーポレーション
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 顧客層と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 エア・リキード
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 顧客層の広がりと実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 リンカーン・エレクトリック社
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層の広がりと実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 ヒュンダイ溶接株式会社
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 顧客層と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 小原株式会社
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 市場規模と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 パナソニック株式会社
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 市場規模と実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Welding Consumables Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Welding Consumables Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Welding Consumables Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Welding Consumables Market by Product
5.4.1 Stick Electrodes
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Solid Wires
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Flux Cored Wires
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 SAW Wires and Fluxes
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Welding Consumables Market by Welding Technique
5.5.1 Arc Welding
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Resistance Welding
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Oxyfuel Welding
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Ultrasonic Welding
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Welding Consumables Market by End Use
5.6.1 Construction
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Automobile
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Energy
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Shipbuilding
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Aerospace
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Industrial Equipment
5.6.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 Others
5.7 Global Welding Consumables Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Welding Consumables Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Welding Consumables Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Welding Consumables Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Welding Consumables Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Welding Consumables Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Voestalpine Böhler Welding GmbH
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Colfax Corporation
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 Air Liquide
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 The Lincoln Electric Company
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 Hyundai Welding Co., Ltd.
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 Obara Corp
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 Panasonic Corporation
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Others
※参考情報

溶接材料とは、溶接プロセスにおいて使用される素材のことを指し、主に溶接棒や溶接ワイヤー、フラックスなどが含まれます。これらの材料は、金属同士を結合するために必要不可欠であり、適切な材料を選ぶことが、溶接の品質や強度に大きく影響します。
溶接材料の最も一般的な種類には、溶接棒、ガス溶接用のトーチ、アーク溶接用のワイヤ、さらには、溶接プロセスによって異なるフラックスなどがあります。溶接棒は主に手動アーク溶接で使用され、金属の接合部に供給される材料です。これに対し、溶接ワイヤは自動アーク溶接や半自動アーク溶接で使用されるもので、常に供給されることで溶接が行われます。

溶接材料には多くの種類があり、それぞれに異なる用途と特性があります。例えば、炭素鋼用の溶接材料、ステンレス鋼用、アルミニウム用、銅合金用など、対象とする金属の種類によって適した材料が変わります。炭素鋼の場合、例えばE60XXシリーズと呼ばれる溶接棒が一般的であり、これらは良好な機械的特性を提供します。ステンレス鋼には、ER308Lなどの材料がよく使われ、その耐食性と靭性から、食品産業や化学プラントなど、過酷な環境でも使用されています。

アルミニウムに対しては、特に6061-T6などの合金に適した溶接材料が求められます。アルミニウムの溶接にはリモートアーク溶接やTIG溶接の技術が使われるため、材料の選定も非常に重要です。また、銅合金用には、特定の特性を持つ溶接ワイヤーが必要となります。銅は高導電性を活かして電子機器などに多く使用されるため、対応する材料は必然的に異なります。

溶接材料の選択は、接合する金属の種類や厚さ、使用する溶接技術、さらには製品が使用される環境によっても変わります。例えば、高温環境にさらされる場所や腐食性のある環境下では、特に耐久性や耐食性に優れた材料を選ぶ必要があります。これにより、溶接部位の性能や寿命が大きく向上します。

最近の技術進歩により、溶接材料も進化しています。例えば、特定の添加物を含む新しい合金や、金属間化合物を利用した高性能の溶接材料が開発されており、これにより接合性能や耐久性の向上が期待されています。また、自動化技術の発展に伴い、ロボット溶接や自動化溶接システムに適した材料も増えてきており、これらは生産性の向上とコスト削減に寄与しています。

さらに、環境への配慮が強まる中、リサイクル可能な溶接材料や、環境負荷を低減するための新素材も注目されています。これにより、持続可能な製造プロセスが推進され、将来的には環境に優しい材料としての溶接材料がさらに重要視されるでしょう。

溶接材料は、単に対象金属を接合するだけでなく、その後の耐久性や性能にも直接影響を与える重要な役割を果たしています。したがって、適切な溶接材料の選定は、製造業における品質管理や生産効率を高めるための重要な要素となります。これからも、更なる研究開発が進む中で、溶接材料の技術は進化し続け、様々な産業分野でその重要性が増していくと考えられます。


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