第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. 3.3.1.1. 発展途上国における建設活動の急増。アジア、アフリカ、ラテンアメリカの発展途上国では、ショッピングモール、オフィス、空港などの建設プロジェクトが進行中である。例えば、ブラジルでは2021年に200以上のショッピングモールが建設された。 これらのショッピングモールは多層構造で広大な土地に建設されるため、油圧ブレーカーなどの重建設機械の需要を促進している。さらに、発展途上国における急速な工業化は、主要都市における新規かつ豪華なオフィススペースの建設につながっている。例えば、インドではここ数年、ムンバイ、デリー、プネ、バンガロール、ハイデラバードなどの主要都市で大規模なITパークが建設されている。 加えて、アフリカでは複数の住宅プロジェクトが進行中である。例えば2022年2月には、南アフリカで6つの新たな大規模社会住宅プロジェクトが計画された。さらに2021年には、アフリカ最大級の3Dプリント技術を用いた低価格住宅プロジェクトがケニアで始動した。こうしたインフラプロジェクトには、重建設機械の稼働が不可欠である。 これが世界的な油圧ブレーカー市場の成長を牽引している。
3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. 3.3.2.1. 熟練・有資格オペレーターの不足油圧ブレーカーのような重厚かつ高度な建設機械は、各種レバーやギアを備えて適切に機能させるため、訓練を受けたオペレーターが必要である。しかし、操作ミス一つで、意図した作業が遂行できないなど、複数の問題を引き起こす可能性がある。 さらに、重機オペレーターは訓練を受け、これらの重機を操作するための免許を取得する必要があります。例えばインドでは、オペレーターが政府公認の有効な免許を所持することが義務付けられています。このため、建設現場で商業的に重機を操作できる者は限られています。 ただし、一部の設備メーカーはこうした機械の操作訓練を提供しており、企業は訓練に時間と費用を要します。したがって、訓練を受けたオペレーターの不足は、世界の油圧ブレーカー市場における主要な制約要因となっています。
3.4.3.機会
3.4.3.1. 3.3.3.1. 鉱業分野における技術先進機器の需要増加鉱業分野のプレイヤーは、技術的に先進的で高品質な製品により、市場での存在感を高める大きな機会を有している。新たな開発により、採掘プロセスが容易化・自動化され、所要時間が短縮されることが期待される。例えば、2021年3月にBrokkは世界最大かつ最強の解体ロボット「Brokk 900」を発表した。 Brokk 900は従来比25%の出力向上を実現し、同社がSmartPower技術で確立した信頼性の新たな業界基準を満たす。標準モデルのBrokk 900(解体ロボット史上最強のブレーカー搭載)と、高精度旋回ブームシステムを備えたBrokk 900 Rotoboomの2機種が展開される。 さらに鉱業セクターでは、持続可能な採掘に向けたデジタル化・自律システムの導入が進んでいる。LKAB、エピロック、ABB、コンビテック、ABボルボといった大手企業が協力し、スウェーデン北部の鉱山でプロジェクトを開始。制御システム、改良型採掘機器、効率的な管理システムを統合し、持続可能な鉱業の将来要求に応える内容となっている。
3.5.COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:油圧ブレーカー市場(設備サイズ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 小型
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場シェア分析
4.3 中規模
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場シェア分析
4.4 大規模
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場シェア分析
第5章:油圧ブレーカー市場(タイプ別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 プレミアム
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場シェア分析
5.3 ノンプレミアム
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場シェア分析
第6章:油圧ブレーカー市場(用途別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 大型材料の破砕
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場シェア分析
6.3 トレンチング
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場シェア分析
6.4 解体
6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場シェア分析
6.5 その他
6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2 地域別市場規模と予測
6.5.3 国別市場シェア分析
第7章:油圧ブレーカー市場(エンドユーザー産業別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 建設
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 地域別市場規模と予測
7.2.3 国別市場シェア分析
7.3 鉱業
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 地域別市場規模と予測
7.3.3 国別市場シェア分析
7.4 その他
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 地域別市場規模と予測
7.4.3 国別市場シェア分析
第8章:油圧ブレーカー市場(地域別)
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(設備サイズ別)
8.2.3 北米市場規模と予測(タイプ別)
8.2.4 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.5 北米市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.2.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2 設備規模別市場規模と予測
8.2.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2 設備規模別市場規模と予測
8.2.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3 欧州
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州市場規模と予測(装置サイズ別)
8.3.3 欧州市場規模と予測(タイプ別)
8.3.4 用途別欧州市場規模と予測
8.3.5 エンドユーザー産業別欧州市場規模と予測
8.3.6 国別欧州市場規模と予測
8.3.6.1 ドイツ
8.3.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.3.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.2 英国
8.3.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.3.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2 設備規模別市場規模と予測
8.3.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.4 イタリア
8.3.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2 設備規模別市場規模と予測
8.3.6.4.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.5 スペイン
8.3.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.3.6.5.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.6 デンマーク
8.3.6.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2 設備規模別市場規模と予測
8.3.6.6.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.6.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.7 ノルウェー
8.3.6.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.7.2 設備規模別市場規模と予測
8.3.6.7.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.7.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.7.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.8 スウェーデン
8.3.6.8.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.8.2 設備規模別市場規模と予測
8.3.6.8.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.8.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.8.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.9 フィンランド
8.3.6.9.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.9.2 設備規模別市場規模と予測
8.3.6.9.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.9.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.9.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.3.6.10 その他の欧州地域
8.3.6.10.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.10.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.3.6.10.3 タイプ別市場規模と予測
8.3.6.10.4 用途別市場規模と予測
8.3.6.10.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域の市場規模と予測(設備サイズ別)
8.4.3 アジア太平洋地域の市場規模と予測(タイプ別)
8.4.4 アジア太平洋地域の市場規模と予測(用途別)
8.4.5 アジア太平洋地域の市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
8.4.6 アジア太平洋地域の市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.4.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.4.6.2 日本
8.4.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.4.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.4.6.3 韓国
8.4.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2 設備規模別市場規模と予測
8.4.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.4.6.4 インド
8.4.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2 設備規模別市場規模と予測
8.4.6.4.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.4.6.5 オーストラリア
8.4.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2 設備規模別市場規模と予測
8.4.6.5.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.4.6.6 アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.4.6.6.3 タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.4 用途別市場規模と予測
8.4.6.6.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.5 LAMEA地域
8.5.1 主要動向と機会
8.5.2 LAMEA 市場規模と予測(設備サイズ別)
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測(タイプ別)
8.5.4 LAMEA 市場規模と予測(用途別)
8.5.5 LAMEA 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
8.5.6 LAMEA市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ラテンアメリカ
8.5.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2 装置サイズ別市場規模と予測
8.5.6.1.3 タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2 設備規模別市場規模と予測
8.5.6.2.3 タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2 設備規模別市場規模と予測
8.5.6.3.3 タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.4 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.5 エンドユーザー産業別市場規模と予測
第9章:企業動向
9.1. はじめに
9.2. 主要な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 2021年における主要企業のポジショニング
9.5. 競争ダッシュボード
9.6. 競合ヒートマップ
9.7. 主要動向
第10章:企業プロファイル
10.1 NPK建設機械株式会社
10.1.1 会社概要
10.1.2 主要幹部
10.1.3 会社概要
10.1.4 事業セグメント
10.1.5 製品ポートフォリオ
10.1.6 業績動向
10.1.7 主要戦略的動向と展開
10.2 蘇山重工業株式会社
10.2.1 会社概要
10.2.2 主要幹部
10.2.3 会社概要
10.2.4 事業セグメント
10.2.5 製品ポートフォリオ
10.2.6 業績動向
10.2.7 主要な戦略的動向と発展
10.3 サンドビックAB
10.3.1 会社概要
10.3.2 主要幹部
10.3.3 会社概要
10.3.4 事業セグメント
10.3.5 製品ポートフォリオ
10.3.6 業績動向
10.3.7 主要な戦略的動向と展開
10.4 Msat Msb コーポレーション
10.4.1 会社概要
10.4.2 主要幹部
10.4.3 会社概要
10.4.4 事業セグメント
10.4.5 製品ポートフォリオ
10.4.6 事業実績
10.4.7 主要な戦略的動向と進展
10.5 インデコ・ノースアメリカ
10.5.1 会社概要
10.5.2 主要幹部
10.5.3 会社概要
10.5.4 事業セグメント
10.5.5 製品ポートフォリオ
10.5.6 業績動向
10.5.7 主要な戦略的動向と展開
10.6 モンタベール
10.6.1 会社概要
10.6.2 主要幹部
10.6.3 会社概要
10.6.4 事業セグメント
10.6.5 製品ポートフォリオ
10.6.6 業績動向
10.6.7 主要な戦略的動向と展開
10.7 キャタピラー社
10.7.1 会社概要
10.7.2 主要幹部
10.7.3 会社概要
10.7.4 事業セグメント
10.7.5 製品ポートフォリオ
10.7.6 業績動向
10.7.7 主要な戦略的動向と展開
10.8 ダエモエンジニアリング株式会社
10.8.1 会社概要
10.8.2 主要幹部
10.8.3 会社概要
10.8.4 事業セグメント
10.8.5 製品ポートフォリオ
10.8.6 業績動向
10.8.7 主要な戦略的動向と展開
10.9 古河株式会社
10.9.1 会社概要
10.9.2 主要幹部
10.9.3 会社概要
10.9.4 事業セグメント
10.9.5 製品ポートフォリオ
10.9.6 業績動向
10.9.7 主要な戦略的動向と展開
10.10 エピロックAB
10.10.1 会社概要
10.10.2 主要幹部
10.10.3 会社概要
10.10.4 事業セグメント
10.10.5 製品ポートフォリオ
10.10.6 事業実績
10.10.7 主要な戦略的施策と動向
| ※参考情報 油圧ブレーカは、主に建設現場や鉱山で使用される強力な破砕工具で、油圧の力を利用して岩石やコンクリートを効果的に打ち砕くことができる機械です。この装置は、特に重機(例えば、ショベルカーやバックホー)に取り付けられ、多様な作業環境に対応しています。油圧ブレーカの基本的な構造は、シリンダー、ピストン、ブレーカーアタッチメントから成り、油圧システムによってピストンが動き、それが衝撃を与えることで物体を破砕します。 油圧ブレーカには、様々な種類があります。まず、軽量型と重量型に分けることができます。軽量型は小型の重機に適しており、主に小規模な作業や狭い場所での使用に向いています。重量型はより大きなピストンを備え、より強力な破砕力を持っています。これにより、大型の建設プロジェクトや、頑丈な岩盤などの硬い材料を扱う際に非常に効果的です。また、オートマチックタイプや可変打撃タイプもあり、使用条件に応じて打撃エネルギーを調整できるため、より効率的な作業が可能です。 油圧ブレーカの主な用途は、コンクリートやアスファルトの破砕、岩石の掘削、土壌の改良等が含まれます。特に、解体工事や基礎工事において、古い構造物の撤去や新しい基礎の準備に際して非常に重要な役割を果たします。また、鉱山や採石場においても、鉱石の採掘や石材の切断に使われることが多いです。これにより、作業の効率が向上し、プロジェクトの進行がスムーズに行えるようになります。 さらに、油圧ブレーカは単体での使用だけでなく、他の機器や技術との連携によってもその性能を最大限に発揮します。例えば、油圧ポンプや油圧供給システムとの組み合わせにより、より強力で安定した作業が可能となります。また、最近では、振動削減技術や騒音対策技術も進化しており、周囲に与える影響を最小限に抑える設計が進んでいます。これにより、環境への配慮や作業者の安全性を高めることができます。 加えて、油圧ブレーカの使用においては、安全管理も非常に重要です。作業中は周囲の状況に常に気を配り、事故や怪我を防ぐための対策を講じることが求められます。作業者は適切な安全装備を着用し、必要に応じて作業手順を見直すことが重要です。また、ブレーカの定期的なメンテナンスも欠かせません。これにより、ブレーカの寿命が延び、常に高い性能を維持することができます。 油圧ブレーカに関連する技術も進化を続けています。自動化技術や遠隔操作技術が導入されつつあり、これにより作業の効率性や安全性が向上しています。特に危険な環境下での作業が可能となることで、作業者のリスクを大幅に軽減することができます。また、デジタル制御技術の進化により、作業状況をリアルタイムで監視・分析し、効率的な作業計画を立てることができるようになっています。 このように、油圧ブレーカは多くの分野で広く利用されており、建設や土木、鉱業などの重要な現場で欠かせない存在となっています。技術の進化により、その性能や安全性はますます向上しており、今後も多様な場面での活用が期待されます。 |

