1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 油圧シリンダーの世界市場
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 市場予測
6 機能別市場構成
6.1 単動形油圧シリンダ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 複動形油圧シリンダ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 タイプ別市場
7.1 タイロッド式シリンダー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 溶接シリンダー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 テレスコピックシリンダー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ミル型シリンダー
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 口径別市場内訳
8.1 50MM未満
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 50〜150MM
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 150MM以上
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 アプリケーション別市場
9.1 モバイル
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 インダストリアル
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 最終用途産業別市場内訳
10.1 建設
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 航空宇宙・防衛
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 マテリアルハンドリング
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 農業
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 自動車
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 鉱業
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 石油・ガス
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
10.8 海洋
10.8.1 市場動向
10.8.2 市場予測
10.9 その他
10.9.1 市場動向
10.9.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 長所
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 ボッシュ・レックスロスAG
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 キャタピラー社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 イートン・コーポレーション
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT 分析
16.3.4 エナパックツールグループ(旧アクチュアントコーポレーション)
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.5 ハノンハイドロリックス
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 HYDAC INTERNATIONAL GmbH
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.7 JARP インダストリーズ
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.8 カッパエンジニアリング
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.9 KYB株式会社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.10 パーカー・ハニフィン・コーポレーション
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT 分析
16.3.11 SMC コーポレーション
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT 分析
16.3.12 Texas Hydraulics Inc.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.13 ユナイテッドハイドロリックス
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.14 ウィプロ・エンタープライゼス
16.3.14.1 会社概要
16.3.14.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 油圧シリンダーは、液体の圧力を利用して直線的な運動を発生させる機械装置です。基本的な構造は、シリンダー本体、ピストン、ピストンロッド、シールリング、および油圧オイルの供給口から成り立っています。油圧シリンダーは、油圧ポンプから供給されたオイルの圧力を受けて、ピストンを前後に移動させ、この動きによって機械的な力を生み出します。 油圧シリンダーの主要な特徴は、高い力を発生させる能力にあります。小さなスペースながらも、大きな力を発揮できるため、重い物体を持ち上げたり押したりすることができます。この特性から、油圧シリンダーは多くの産業分野で使用され、特に建設、製造、自動車などの分野で広く利用されています。 油圧シリンダーの種類にはいくつかのタイプがあります。まず、シングルアクティングシリンダーは、片側からのみ油圧を受けて動作するシリンダーで、戻り動作はばねや重力によって行います。一方、ダブルアクティングシリンダーは、両側から油圧を受けて動作できるため、運動の効率が高く、より多くの用途に適しています。さらに、特定の用途向けに設計された特別なシリンダー、例えばロッドレスシリンダーやコンパクトシリンダーなどがあります。 油圧シリンダーの用途は多岐にわたります。たとえば、建設機械のクレーンやショベルカーでは、油圧シリンダーがアームを上下させる役割を果たします。また、工場の生産ラインにおいても、自動化されたロボットや搬送装置が油圧シリンダーを使用して部品を移動させます。さらに、自動車のブレーキシステムやステアリングシステムにも油圧シリンダーが利用されています。これにより、運転者はより軽い操作で大きな力を制御することが可能となります。 油圧シリンダーに関連する技術としては、油圧ポンプや配管システムが挙げられます。油圧ポンプは、油圧システム内のオイルを循環させ、圧力を生成する役割を担います。さらに、適切な配管設計があれば、エネルギーの損失を最小限に抑えることができます。また、油圧システムには、シリンダーの動きを制御するためのバルブやコントローラーも重要な役割を果たします。 油圧シリンダーの利点はその高い力発生能力だけでなく、動作の精度や再現性にもあります。しかし、使用にあたっては、オイル漏れやシールの劣化といった問題が発生することもあり、定期的なメンテナンスが必要です。さらに、油圧シリンダーは環境にやさしい設計を求められる場合もあり、最近ではオイルの使用量を抑えつつ効率を向上させるための技術開発が進められています。 これからの油圧シリンダーの技術は、IoTやデジタル化と結びついて、より高度な制御や自動化が進むことが期待されています。センサー技術を用いてリアルタイムで動作状況を把握し、フィードバックを基に最適な動作を遂行することで、生産性や安全性を高めることができるでしょう。このように、油圧シリンダーは今後もさまざまな分野で重要な役割を果たしていくことが予想されます。 |
❖ 世界の油圧シリンダー市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・油圧シリンダーの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の油圧シリンダーの世界市場規模を140億米ドルと推定しています。
・油圧シリンダーの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の油圧シリンダーの世界市場規模を192億米ドルと予測しています。
・油圧シリンダー市場の成長率は?
→IMARC社は油圧シリンダーの世界市場が2024年〜2032年に年平均3.5%成長すると予測しています。
・世界の油圧シリンダー市場における主要企業は?
→IMARC社は「Bosch Rexroth AG、Caterpillar Inc.、Eaton Corporation、Enerpac Tool Group (Formerly Actuant Corporation)、Hannon Hydraulics、HYDAC INTERNATIONAL GmbH、JARP Industries、Kappa Engineering、KYB Corporation、Parker-Hannifin Corporation、SMC Corporation、Texas Hydraulics Inc.、United Hydraulics、Wipro Enterprisesなど ...」をグローバル油圧シリンダー市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

