静水圧スピンドルのグローバル市場2023年:80mm以下、80mm-100mm、100mm以上

【英語タイトル】Global Hydrostatic Spindle Market Research Report 2023

QYResearchが出版した調査資料(QYR23MA5880)・商品コード:QYR23MA5880
・発行会社(調査会社):QYResearch
・発行日:2023年3月(※2025年版があります。お問い合わせください。)
・ページ数:87
・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:産業機械
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧用)USD2,900 ⇒換算¥417,600見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

本調査レポートは世界の静水圧スピンドル市場について調査・分析し、世界の静水圧スピンドル市場概要、メーカー別競争状況、地域別生産量、地域別消費量、タイプ別セグメント分析(80mm以下、80mm-100mm、100mm以上)、用途別セグメント分析(CNC旋盤、CNCフライス盤、CNC研削盤、その他)、主要企業のプロファイル、市場動向などに関する情報を掲載しています。主要企業としては、HYPROSTATIK Schönfeld GmbH、WEISS Spindeltechnologie GmbH、TAC Rockford、Zollern、Moore Tool、Yumpu、Mareb Mandrini、OMLAT Srlなどが含まれています。世界の静水圧スピンドル市場は、2022年にXXX米ドル、2029年にはXXX米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率はXXX%です。COVID-19とロシア・ウクライナ戦争による影響は、静水圧スピンドル市場規模を推定する際に考慮しました。

・静水圧スピンドル市場の概要
- 製品の定義
- 静水圧スピンドルのタイプ別セグメント
- 世界の静水圧スピンドル市場成長率のタイプ別分析(80mm以下、80mm-100mm、100mm以上)
- 静水圧スピンドルの用途別セグメント
- 世界の静水圧スピンドル市場成長率の用途別分析(CNC旋盤、CNCフライス盤、CNC研削盤、その他)
- 世界市場の成長展望
- 世界の静水圧スピンドル生産量の推定と予測(2018年-2029年)
- 世界の静水圧スピンドル生産能力の推定と予測(2018年-2029年)
- 静水圧スピンドルの平均価格の推定と予測(2018年-2029年)
- 前提条件と制限事項

・メーカー別競争状況
- メーカー別市場シェア
- 世界の主要メーカー、業界ランキング分析
- メーカー別平均価格
- 静水圧スピンドル市場の競争状況およびトレンド

・静水圧スピンドルの地域別生産量
- 静水圧スピンドル生産量の地域別推計と予測(2018年-2029年)
- 地域別静水圧スピンドル価格分析(2018年-2023年)
- 北米の静水圧スピンドル生産規模(2018年-2029年)
- ヨーロッパの静水圧スピンドル生産規模(2018年-2029年)
- 中国の静水圧スピンドル生産規模(2018年-2029年)
- 日本の静水圧スピンドル生産規模(2018年-2029年)
- 韓国の静水圧スピンドル生産規模(2018年-2029年)
- インドの静水圧スピンドル生産規模(2018年-2029年)

・静水圧スピンドルの地域別消費量
- 静水圧スピンドル消費量の地域別推計と予測(2018年-2029年)
- 北米の静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- アメリカの静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- ヨーロッパの静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- アジア太平洋の静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- 中国の静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- 日本の静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- 韓国の静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- 東南アジアの静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- インドの静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)
- 中南米・中東・アフリカの静水圧スピンドル消費量(2018年-2029年)

・タイプ別セグメント:80mm以下、80mm-100mm、100mm以上
- 世界の静水圧スピンドルのタイプ別生産量(2018年-2023年)
- 世界の静水圧スピンドルのタイプ別生産量(2024年-2029年)
- 世界の静水圧スピンドルのタイプ別価格

・用途別セグメント:CNC旋盤、CNCフライス盤、CNC研削盤、その他
- 世界の静水圧スピンドルの用途別生産量(2018年-2023年)
- 世界の静水圧スピンドルの用途別生産量(2024年-2029年)
- 世界の静水圧スピンドルの用途別価格

・主要企業のプロファイル:企業情報、製品ポートフォリオ、生産量、価格、動向
HYPROSTATIK Schönfeld GmbH、WEISS Spindeltechnologie GmbH、TAC Rockford、Zollern、Moore Tool、Yumpu、Mareb Mandrini、OMLAT Srl

・産業チェーンと販売チャネルの分析
- 静水圧スピンドル産業チェーン分析
- 静水圧スピンドルの主要原材料
- 静水圧スピンドルの販売チャネル
- 静水圧スピンドルのディストリビューター
- 静水圧スピンドルの主要顧客

・静水圧スピンドル市場ダイナミクス
- 静水圧スピンドルの業界動向
- 静水圧スピンドル市場の成長ドライバ、課題、阻害要因

・調査成果および結論

・調査方法とデータソース

The global Hydrostatic Spindle market was valued at US$ million in 2022 and is anticipated to reach US$ million by 2029, witnessing a CAGR of % during the forecast period 2023-2029. The influence of COVID-19 and the Russia-Ukraine War were considered while estimating market sizes.
North American market for Hydrostatic Spindle is estimated to increase from $ million in 2023 to reach $ million by 2029, at a CAGR of % during the forecast period of 2023 through 2029.
Asia-Pacific market for Hydrostatic Spindle is estimated to increase from $ million in 2023 to reach $ million by 2029, at a CAGR of % during the forecast period of 2023 through 2029.
The key global companies of Hydrostatic Spindle include HYPROSTATIK Schönfeld GmbH, WEISS Spindeltechnologie GmbH, TAC Rockford, Zollern, Moore Tool, Yumpu, Mareb Mandrini and OMLAT Srl, etc. In 2022, the world’s top three vendors accounted for approximately % of the revenue.
Report Scope
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Hydrostatic Spindle, with both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Hydrostatic Spindle.
The Hydrostatic Spindle market size, estimations, and forecasts are provided in terms of output/shipments (K Units) and revenue ($ millions), considering 2022 as the base year, with history and forecast data for the period from 2018 to 2029. This report segments the global Hydrostatic Spindle market comprehensively. Regional market sizes, concerning products by type, by application and by players, are also provided.
For a more in-depth understanding of the market, the report provides profiles of the competitive landscape, key competitors, and their respective market ranks. The report also discusses technological trends and new product developments.
The report will help the Hydrostatic Spindle manufacturers, new entrants, and industry chain related companies in this market with information on the revenues, production, and average price for the overall market and the sub-segments across the different segments, by company, by type, by application, and by regions.
By Company
HYPROSTATIK Schönfeld GmbH
WEISS Spindeltechnologie GmbH
TAC Rockford
Zollern
Moore Tool
Yumpu
Mareb Mandrini
OMLAT Srl
Segment by Type
Below 80 mm
80 mm-100 mm
Above 100 mm
Segment by Application
CNC Lathing Machine
CNC Milling Machine
CNC Grinding Machine
Others
Production by Region
North America
Europe
China
Japan
Consumption by Region
North America
United States
Canada
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Russia
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
China Taiwan
Southeast Asia
India
Latin America
Mexico
Brazil
Core Chapters
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, executive summary of different market segments (by region, by type, by application, etc), including the market size of each market segment, future development potential, and so on. It offers a high-level view of the current state of the market and its likely evolution in the short to mid-term, and long term.
Chapter 2: Detailed analysis of Hydrostatic Spindle manufacturers competitive landscape, price, production and value market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Production/output, value of Hydrostatic Spindle by region/country. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region in the next six years.
Chapter 4: Consumption of Hydrostatic Spindle in regional level and country level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and its main countries and introduces the market development, future development prospects, market space, and production of each country in the world.
Chapter 5: Provides the analysis of various market segments by type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 6: Provides the analysis of various market segments by application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the key companies in the market in detail, including product production/output, value, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
Chapter 9: Introduces the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 10: The main points and conclusions of the report.

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❖ レポートの目次 ❖

1 Hydrostatic Spindle Market Overview
1.1 Product Definition
1.2 Hydrostatic Spindle Segment by Type
1.2.1 Global Hydrostatic Spindle Market Value Growth Rate Analysis by Type 2022 VS 2029
1.2.2 Below 80 mm
1.2.3 80 mm-100 mm
1.2.4 Above 100 mm
1.3 Hydrostatic Spindle Segment by Application
1.3.1 Global Hydrostatic Spindle Market Value Growth Rate Analysis by Application: 2022 VS 2029
1.3.2 CNC Lathing Machine
1.3.3 CNC Milling Machine
1.3.4 CNC Grinding Machine
1.3.5 Others
1.4 Global Market Growth Prospects
1.4.1 Global Hydrostatic Spindle Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.2 Global Hydrostatic Spindle Production Capacity Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.3 Global Hydrostatic Spindle Production Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.4 Global Hydrostatic Spindle Market Average Price Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.5 Assumptions and Limitations
2 Market Competition by Manufacturers
2.1 Global Hydrostatic Spindle Production Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.2 Global Hydrostatic Spindle Production Value Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.3 Global Key Players of Hydrostatic Spindle, Industry Ranking, 2021 VS 2022 VS 2023
2.4 Global Hydrostatic Spindle Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3)
2.5 Global Hydrostatic Spindle Average Price by Manufacturers (2018-2023)
2.6 Global Key Manufacturers of Hydrostatic Spindle, Manufacturing Base Distribution and Headquarters
2.7 Global Key Manufacturers of Hydrostatic Spindle, Product Offered and Application
2.8 Global Key Manufacturers of Hydrostatic Spindle, Date of Enter into This Industry
2.9 Hydrostatic Spindle Market Competitive Situation and Trends
2.9.1 Hydrostatic Spindle Market Concentration Rate
2.9.2 Global 5 and 10 Largest Hydrostatic Spindle Players Market Share by Revenue
2.10 Mergers & Acquisitions, Expansion
3 Hydrostatic Spindle Production by Region
3.1 Global Hydrostatic Spindle Production Value Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.2 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Region (2018-2029)
3.2.1 Global Hydrostatic Spindle Production Value Market Share by Region (2018-2023)
3.2.2 Global Forecasted Production Value of Hydrostatic Spindle by Region (2024-2029)
3.3 Global Hydrostatic Spindle Production Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.4 Global Hydrostatic Spindle Production by Region (2018-2029)
3.4.1 Global Hydrostatic Spindle Production Market Share by Region (2018-2023)
3.4.2 Global Forecasted Production of Hydrostatic Spindle by Region (2024-2029)
3.5 Global Hydrostatic Spindle Market Price Analysis by Region (2018-2023)
3.6 Global Hydrostatic Spindle Production and Value, Year-over-Year Growth
3.6.1 North America Hydrostatic Spindle Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.2 Europe Hydrostatic Spindle Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.3 China Hydrostatic Spindle Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.4 Japan Hydrostatic Spindle Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
4 Hydrostatic Spindle Consumption by Region
4.1 Global Hydrostatic Spindle Consumption Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.2 Global Hydrostatic Spindle Consumption by Region (2018-2029)
4.2.1 Global Hydrostatic Spindle Consumption by Region (2018-2023)
4.2.2 Global Hydrostatic Spindle Forecasted Consumption by Region (2024-2029)
4.3 North America
4.3.1 North America Hydrostatic Spindle Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.3.2 North America Hydrostatic Spindle Consumption by Country (2018-2029)
4.3.3 United States
4.3.4 Canada
4.4 Europe
4.4.1 Europe Hydrostatic Spindle Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.4.2 Europe Hydrostatic Spindle Consumption by Country (2018-2029)
4.4.3 Germany
4.4.4 France
4.4.5 U.K.
4.4.6 Italy
4.4.7 Russia
4.5 Asia Pacific
4.5.1 Asia Pacific Hydrostatic Spindle Consumption Growth Rate by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.5.2 Asia Pacific Hydrostatic Spindle Consumption by Region (2018-2029)
4.5.3 China
4.5.4 Japan
4.5.5 South Korea
4.5.6 China Taiwan
4.5.7 Southeast Asia
4.5.8 India
4.6 Latin America, Middle East & Africa
4.6.1 Latin America, Middle East & Africa Hydrostatic Spindle Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.6.2 Latin America, Middle East & Africa Hydrostatic Spindle Consumption by Country (2018-2029)
4.6.3 Mexico
4.6.4 Brazil
4.6.5 Turkey
5 Segment by Type
5.1 Global Hydrostatic Spindle Production by Type (2018-2029)
5.1.1 Global Hydrostatic Spindle Production by Type (2018-2023)
5.1.2 Global Hydrostatic Spindle Production by Type (2024-2029)
5.1.3 Global Hydrostatic Spindle Production Market Share by Type (2018-2029)
5.2 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Type (2018-2029)
5.2.1 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Type (2018-2023)
5.2.2 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Type (2024-2029)
5.2.3 Global Hydrostatic Spindle Production Value Market Share by Type (2018-2029)
5.3 Global Hydrostatic Spindle Price by Type (2018-2029)
6 Segment by Application
6.1 Global Hydrostatic Spindle Production by Application (2018-2029)
6.1.1 Global Hydrostatic Spindle Production by Application (2018-2023)
6.1.2 Global Hydrostatic Spindle Production by Application (2024-2029)
6.1.3 Global Hydrostatic Spindle Production Market Share by Application (2018-2029)
6.2 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Application (2018-2029)
6.2.1 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Application (2018-2023)
6.2.2 Global Hydrostatic Spindle Production Value by Application (2024-2029)
6.2.3 Global Hydrostatic Spindle Production Value Market Share by Application (2018-2029)
6.3 Global Hydrostatic Spindle Price by Application (2018-2029)
7 Key Companies Profiled
7.1 HYPROSTATIK Schönfeld GmbH
7.1.1 HYPROSTATIK Schönfeld GmbH Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.1.2 HYPROSTATIK Schönfeld GmbH Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.1.3 HYPROSTATIK Schönfeld GmbH Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.1.4 HYPROSTATIK Schönfeld GmbH Main Business and Markets Served
7.1.5 HYPROSTATIK Schönfeld GmbH Recent Developments/Updates
7.2 WEISS Spindeltechnologie GmbH
7.2.1 WEISS Spindeltechnologie GmbH Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.2.2 WEISS Spindeltechnologie GmbH Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.2.3 WEISS Spindeltechnologie GmbH Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.2.4 WEISS Spindeltechnologie GmbH Main Business and Markets Served
7.2.5 WEISS Spindeltechnologie GmbH Recent Developments/Updates
7.3 TAC Rockford
7.3.1 TAC Rockford Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.3.2 TAC Rockford Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.3.3 TAC Rockford Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.3.4 TAC Rockford Main Business and Markets Served
7.3.5 TAC Rockford Recent Developments/Updates
7.4 Zollern
7.4.1 Zollern Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.4.2 Zollern Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.4.3 Zollern Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.4.4 Zollern Main Business and Markets Served
7.4.5 Zollern Recent Developments/Updates
7.5 Moore Tool
7.5.1 Moore Tool Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.5.2 Moore Tool Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.5.3 Moore Tool Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.5.4 Moore Tool Main Business and Markets Served
7.5.5 Moore Tool Recent Developments/Updates
7.6 Yumpu
7.6.1 Yumpu Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.6.2 Yumpu Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.6.3 Yumpu Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.6.4 Yumpu Main Business and Markets Served
7.6.5 Yumpu Recent Developments/Updates
7.7 Mareb Mandrini
7.7.1 Mareb Mandrini Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.7.2 Mareb Mandrini Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.7.3 Mareb Mandrini Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.7.4 Mareb Mandrini Main Business and Markets Served
7.7.5 Mareb Mandrini Recent Developments/Updates
7.8 OMLAT Srl
7.8.1 OMLAT Srl Hydrostatic Spindle Corporation Information
7.8.2 OMLAT Srl Hydrostatic Spindle Product Portfolio
7.8.3 OMLAT Srl Hydrostatic Spindle Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.8.4 OMLAT Srl Main Business and Markets Served
7.7.5 OMLAT Srl Recent Developments/Updates
8 Industry Chain and Sales Channels Analysis
8.1 Hydrostatic Spindle Industry Chain Analysis
8.2 Hydrostatic Spindle Key Raw Materials
8.2.1 Key Raw Materials
8.2.2 Raw Materials Key Suppliers
8.3 Hydrostatic Spindle Production Mode & Process
8.4 Hydrostatic Spindle Sales and Marketing
8.4.1 Hydrostatic Spindle Sales Channels
8.4.2 Hydrostatic Spindle Distributors
8.5 Hydrostatic Spindle Customers
9 Hydrostatic Spindle Market Dynamics
9.1 Hydrostatic Spindle Industry Trends
9.2 Hydrostatic Spindle Market Drivers
9.3 Hydrostatic Spindle Market Challenges
9.4 Hydrostatic Spindle Market Restraints
10 Research Finding and Conclusion
11 Methodology and Data Source
11.1 Methodology/Research Approach
11.1.1 Research Programs/Design
11.1.2 Market Size Estimation
11.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
11.2 Data Source
11.2.1 Secondary Sources
11.2.2 Primary Sources
11.3 Author List
11.4 Disclaimer


※参考情報

静水圧スピンドル(Hydrostatic Spindle)は、高精度で効率的な回転運動を実現するために設計された特殊な機械装置です。このスピンドルの技術は、主に工作機械や精密加工機器において重要な役割を果たしています。静水圧スピンドルは、流体力学の原理を応用し、摩擦を最小限に抑えながら高い負荷に耐える能力を持っています。

静水圧スピンドルの大きな特徴は、回転部分に直接接触しない流体の層によって支持される点です。従来のベアリングが金属同士の接触に依存するのに対して、静水圧スピンドルは流体の圧力を利用して支持面を形成します。このことにより、摩擦が大幅に減少し、発熱も抑えられ、寿命が延長されるという利点があります。また、静水圧スピンドルは優れた動的安定性と振動の抑制能力を持ち、これにより高精度な加工が可能となります。

静水圧スピンドルの主な用途としては、CNC(コンピュータ数値制御)工作機械、高速スピンドル、精密研削機などが挙げられます。特に、高精度な切削加工や研削加工が求められる分野、例えば航空宇宙、自動車、電子機器製造などで幅広く使用されます。これらの産業では、部品の寸法公差が非常に厳しく、スピンドルの精度が製品の品質に直結します。

静水圧スピンドルは、いくつかの種類に分類されます。その中で最も一般的なものは、完全静水圧スピンドル(全静圧スピンドル)と半静水圧スピンドルです。完全静水圧スピンドルは、全体の支持が流体の圧力によってのみ行われるもので、非常に高い精度と耐久性を持っています。対して、半静水圧スピンドルは一部に従来のベアリングを使用しており、静水圧支持とベアリング支持の組み合わせになっていますが、完全静水圧スピンドルに比べて精度は劣ります。

静水圧スピンドルの利点は多岐にわたります。まず、摩擦が少ないため、熱の発生を抑えることができ、これによりスピンドルの温度が安定します。また、流体による支持が強固であるため、振動が少なく、加工工具の寿命を延ばすことができます。さらに、静水圧スピンドルは高負荷に耐える能力があり、重い部品の加工にも対応可能です。その結果、より厳しい加工条件下でも高精度な仕上がりが期待できます。

一方で、静水圧スピンドルの設計や製造には高度な技術が必要であり、コストが高くなる傾向があります。また、その運用には流体供給システムが必要であり、メンテナンスやトラブルシューティングにおいて専門知識が要求される場合があります。このため、導入を検討する際には、経済的な観点からも慎重に評価を行うことが重要です。

静水圧スピンドルの関連技術としては、流体力学に基づく各種のシミュレーション技術や、リアルタイムのモニタリングシステムが挙げられます。これらの技術を活用することで、スピンドルの性能を最大限に引き出すことが可能になります。また、材料科学の進展もスピンドルの設計に影響を与えており、新しい材料の導入によってさらに高い性能を実現することが期待されています。

さらに、デジタル化の進展に伴い、静水圧スピンドルもIoT(モノのインターネット)技術に対応した製品開発が進められています。センサーを装備することで、スピンドルの状態を常時監視し、異常を早期に検知することが可能となります。これにより、メンテナンスの効率が向上し、機械の稼働率を最大化することができます。

結論として、静水圧スピンドルは高精度な加工を実現するための重要な技術であり、多くの産業において欠かせない存在となっています。その特性を最大限に活かし、関連技術の進展とともに進化し続けることが期待されているのです。今後の技術革新により、さらに幅広い分野での応用が進むことが予想されます。


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