レーザー熱処理機の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

【英語タイトル】Global Laser Heat Treating Machine Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR24CR05689)・商品コード:GIR24CR05689
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2024年3月
・ページ数:約100
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:機械&装置
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界のレーザー熱処理機市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界のレーザー熱処理機市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

レーザー熱処理機の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

レーザー熱処理機の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

レーザー熱処理機のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

レーザー熱処理機の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– レーザー熱処理機の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界のレーザー熱処理機市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Trumpf、Okuma Europe GmbH、Meera Laser Solutions、SCANLAB GmbH、Scansonic MI GmbH、TLM Laser、Preco、ALPHA LASER GmbH、Apollo Machine and Welding、Shandong ACR Machine Toolなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

レーザー熱処理機市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
全自動、半自動

[用途別市場セグメント]
工具製作、自動車産業、農業、化学加工、その他

[主要プレーヤー]
Trumpf、Okuma Europe GmbH、Meera Laser Solutions、SCANLAB GmbH、Scansonic MI GmbH、TLM Laser、Preco、ALPHA LASER GmbH、Apollo Machine and Welding、Shandong ACR Machine Tool

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、レーザー熱処理機の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までのレーザー熱処理機の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、レーザー熱処理機のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、レーザー熱処理機の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、レーザー熱処理機の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までのレーザー熱処理機の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、レーザー熱処理機の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、レーザー熱処理機の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

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 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のレーザー熱処理機のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
全自動、半自動
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のレーザー熱処理機の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
工具製作、自動車産業、農業、化学加工、その他
1.5 世界のレーザー熱処理機市場規模と予測
1.5.1 世界のレーザー熱処理機消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のレーザー熱処理機販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のレーザー熱処理機の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Trumpf、Okuma Europe GmbH、Meera Laser Solutions、SCANLAB GmbH、Scansonic MI GmbH、TLM Laser、Preco、ALPHA LASER GmbH、Apollo Machine and Welding、Shandong ACR Machine Tool
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aのレーザー熱処理機製品およびサービス
Company Aのレーザー熱処理機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bのレーザー熱処理機製品およびサービス
Company Bのレーザー熱処理機の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別レーザー熱処理機市場分析
3.1 世界のレーザー熱処理機のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のレーザー熱処理機のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のレーザー熱処理機のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 レーザー熱処理機のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるレーザー熱処理機メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるレーザー熱処理機メーカー上位6社の市場シェア
3.5 レーザー熱処理機市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 レーザー熱処理機市場:地域別フットプリント
3.5.2 レーザー熱処理機市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 レーザー熱処理機市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界のレーザー熱処理機の地域別市場規模
4.1.1 地域別レーザー熱処理機販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 レーザー熱処理機の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 レーザー熱処理機の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のレーザー熱処理機の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のレーザー熱処理機の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のレーザー熱処理機の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のレーザー熱処理機の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのレーザー熱処理機の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のレーザー熱処理機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のレーザー熱処理機のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のレーザー熱処理機のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界のレーザー熱処理機の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のレーザー熱処理機の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のレーザー熱処理機の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米のレーザー熱処理機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のレーザー熱処理機の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のレーザー熱処理機の国別市場規模
7.3.1 北米のレーザー熱処理機の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のレーザー熱処理機の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州のレーザー熱処理機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のレーザー熱処理機の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のレーザー熱処理機の国別市場規模
8.3.1 欧州のレーザー熱処理機の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のレーザー熱処理機の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のレーザー熱処理機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のレーザー熱処理機の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のレーザー熱処理機の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のレーザー熱処理機の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のレーザー熱処理機の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米のレーザー熱処理機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のレーザー熱処理機の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のレーザー熱処理機の国別市場規模
10.3.1 南米のレーザー熱処理機の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のレーザー熱処理機の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのレーザー熱処理機のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのレーザー熱処理機の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのレーザー熱処理機の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのレーザー熱処理機の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのレーザー熱処理機の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 レーザー熱処理機の市場促進要因
12.2 レーザー熱処理機の市場抑制要因
12.3 レーザー熱処理機の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 レーザー熱処理機の原材料と主要メーカー
13.2 レーザー熱処理機の製造コスト比率
13.3 レーザー熱処理機の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 レーザー熱処理機の主な流通業者
14.3 レーザー熱処理機の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界のレーザー熱処理機のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のレーザー熱処理機の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のレーザー熱処理機のメーカー別販売数量
・世界のレーザー熱処理機のメーカー別売上高
・世界のレーザー熱処理機のメーカー別平均価格
・レーザー熱処理機におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とレーザー熱処理機の生産拠点
・レーザー熱処理機市場:各社の製品タイプフットプリント
・レーザー熱処理機市場:各社の製品用途フットプリント
・レーザー熱処理機市場の新規参入企業と参入障壁
・レーザー熱処理機の合併、買収、契約、提携
・レーザー熱処理機の地域別販売量(2019-2030)
・レーザー熱処理機の地域別消費額(2019-2030)
・レーザー熱処理機の地域別平均価格(2019-2030)
・世界のレーザー熱処理機のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のレーザー熱処理機のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のレーザー熱処理機のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のレーザー熱処理機の用途別販売量(2019-2030)
・世界のレーザー熱処理機の用途別消費額(2019-2030)
・世界のレーザー熱処理機の用途別平均価格(2019-2030)
・北米のレーザー熱処理機のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のレーザー熱処理機の用途別販売量(2019-2030)
・北米のレーザー熱処理機の国別販売量(2019-2030)
・北米のレーザー熱処理機の国別消費額(2019-2030)
・欧州のレーザー熱処理機のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のレーザー熱処理機の用途別販売量(2019-2030)
・欧州のレーザー熱処理機の国別販売量(2019-2030)
・欧州のレーザー熱処理機の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー熱処理機のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー熱処理機の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー熱処理機の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のレーザー熱処理機の国別消費額(2019-2030)
・南米のレーザー熱処理機のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のレーザー熱処理機の用途別販売量(2019-2030)
・南米のレーザー熱処理機の国別販売量(2019-2030)
・南米のレーザー熱処理機の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー熱処理機のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー熱処理機の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー熱処理機の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのレーザー熱処理機の国別消費額(2019-2030)
・レーザー熱処理機の原材料
・レーザー熱処理機原材料の主要メーカー
・レーザー熱処理機の主な販売業者
・レーザー熱処理機の主な顧客

*** 図一覧 ***

・レーザー熱処理機の写真
・グローバルレーザー熱処理機のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルレーザー熱処理機のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルレーザー熱処理機の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルレーザー熱処理機の用途別売上シェア、2023年
・グローバルのレーザー熱処理機の消費額(百万米ドル)
・グローバルレーザー熱処理機の消費額と予測
・グローバルレーザー熱処理機の販売量
・グローバルレーザー熱処理機の価格推移
・グローバルレーザー熱処理機のメーカー別シェア、2023年
・レーザー熱処理機メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・レーザー熱処理機メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルレーザー熱処理機の地域別市場シェア
・北米のレーザー熱処理機の消費額
・欧州のレーザー熱処理機の消費額
・アジア太平洋のレーザー熱処理機の消費額
・南米のレーザー熱処理機の消費額
・中東・アフリカのレーザー熱処理機の消費額
・グローバルレーザー熱処理機のタイプ別市場シェア
・グローバルレーザー熱処理機のタイプ別平均価格
・グローバルレーザー熱処理機の用途別市場シェア
・グローバルレーザー熱処理機の用途別平均価格
・米国のレーザー熱処理機の消費額
・カナダのレーザー熱処理機の消費額
・メキシコのレーザー熱処理機の消費額
・ドイツのレーザー熱処理機の消費額
・フランスのレーザー熱処理機の消費額
・イギリスのレーザー熱処理機の消費額
・ロシアのレーザー熱処理機の消費額
・イタリアのレーザー熱処理機の消費額
・中国のレーザー熱処理機の消費額
・日本のレーザー熱処理機の消費額
・韓国のレーザー熱処理機の消費額
・インドのレーザー熱処理機の消費額
・東南アジアのレーザー熱処理機の消費額
・オーストラリアのレーザー熱処理機の消費額
・ブラジルのレーザー熱処理機の消費額
・アルゼンチンのレーザー熱処理機の消費額
・トルコのレーザー熱処理機の消費額
・エジプトのレーザー熱処理機の消費額
・サウジアラビアのレーザー熱処理機の消費額
・南アフリカのレーザー熱処理機の消費額
・レーザー熱処理機市場の促進要因
・レーザー熱処理機市場の阻害要因
・レーザー熱処理機市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・レーザー熱処理機の製造コスト構造分析
・レーザー熱処理機の製造工程分析
・レーザー熱処理機の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

レーザー熱処理機は、金属やその他の材料の表面を局所的に加熱するためにレーザー光を利用する装置です。この技術は、金属の硬度、耐摩耗性、耐食性などの特性を向上させるために広く用いられています。レーザー熱処理は従来の熱処理に比べ、精密さや柔軟性において優れており、自動化されたプロセスとしても対応可能です。

レーザー熱処理機の主要な特徴の一つは、その高度な制御性です。レーザーは非常に狭いビームであり、特定の小さなエリアに集中してエネルギーを供給することができるため、周囲の材料に影響を与えずに熱処理を行うことができます。この特性により、異なる物理的性質を持つ材料を同時に処理することも可能です。さらに、レーザー熱処理は瞬時に加熱と冷却を行えるため、変形や歪みを最小限に抑えることができる点も大きな利点となります。

レーザー熱処理機の種類には、固体レーザー、ファイバーレーザー、CO2レーザーなどがあります。固体レーザーは、高出力を得やすく、金属材料の処理に適しています。一方、ファイバーレーザーは高効率で、細かいビームサイズを持ち、複雑な形状の部品でも処理がしやすい特徴があります。CO2レーザーは、特に非金属材料の加工に優れていますが、金属に対しても有効です。それぞれのレーザータイプは、処理対象や目的に応じた選定が必要です。

用途に関しては、レーザー熱処理は多岐にわたります。主な用途として、金属部品の表面硬化が挙げられます。これは、自動車部品や機械部品の摩耗を減少させ、寿命を延ばすために非常に重要です。また、レーザー熱処理は修理プロセスにも利用されており、摩耗した部品の表面を修復するためや、疲労破壊を防ぐためにも使用されます。さらに、航空宇宙産業や医療機器産業など、高い精度と特殊な特性が求められる分野でも使用されており、特に高負荷条件下での耐久性を向上させるために適しています。

レーザー熱処理が関連する技術としては、レーザーの発振・伝送技術、冷却技術、そしてプロセス監視技術が挙げられます。近年では、AIやIoTを活用したプロセスモニタリングやマシンラーニングによる最適化も進められており、これにより生産性の向上やコスト削減が図られています。また、3Dプリンティングとの組み合わせにより、新たな材料形成技術や、複雑な形状の部品に対する付加的な処理も可能になっています。

今後の展望として、レーザー熱処理技術はさらに進化することが期待されます。特に、エネルギー効率の向上、処理速度の増加、そして新素材への対応能力を高めるための研究開発が進められています。また、環境への配慮から、持続可能なプロセスの構築も重要なテーマとなっており、より複雑な熱処理需要に応えるために、新しい技術革新が求められています。

総じて、レーザー熱処理機は、非常に多用途で高性能な装置であり、さまざまな産業における高度な加工ニーズに応えるために必須の技術となっています。その独自のメリットを活かし、今後も広範な応用が期待されています。技術が進化することにより、さらに新しい可能性が開かれるでしょう。適切な用途と条件を考慮し、最適なレーザー熱処理技術を選ぶことが、今後の精密加工や材料技術の進展に寄与することでしょう。


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