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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 医療・運輸分野におけるロボット利用の急増
3.4.1.2. 産業用ロボットの需要増加
3.4.1.3. リニアアクチュエータを用いた3Dプリンティングにおけるプロセス強化能力
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い設置コスト。
3.4.3. 機会
3.4.3.1. ロボティクスおよび産業オートメーション向けインテリジェントアクチュエータの使用増加。
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:タイプ別ロボティクス・オートメーションアクチュエータ市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 回転式
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、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. 直線式
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、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
第5章:駆動方式別 ロボティクス・オートメーションアクチュエータ市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 電気式
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. 機械式
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
5.4. 油圧式
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 空気圧式
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:エンドユーザー産業別 ロボティクス・オートメーションアクチュエータ市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 石油・ガス
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. 化学品およびCPI
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. 水・廃水処理
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. 製紙・パルプ
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
6.6. 鉱業
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. 自動車産業
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
6.8. 食品・飲料
6.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.8.2. 地域別市場規模と予測
6.8.3. 国別市場シェア分析
6.9. その他
6.9.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.9.2. 地域別市場規模と予測
6.9.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別ロボティクス・オートメーションアクチュエータ市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 駆動方式別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 作動方式別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 作動方式別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 作動方式別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 作動方式別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. イギリス
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 作動方式別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 作動方式別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 作動方式別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.4. その他の欧州諸国
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 作動方式別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 作動方式別市場規模と予測
7.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 作動方式別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 作動方式別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 作動方式別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 作動方式別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 作動方式別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 作動方式別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 作動方式別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 作動方式別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 作動方式別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ABB Ltd.
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.1.7. 主要戦略的動向と展開
9.2. Altra Industrial Motion (リーガル・レックスノード)
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.2.7. 主要な戦略的動向と展開
9.3. クレーン・ホールディングス社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.4. カーチス・ライト・コーポレーション
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動向と展開
9.5. フローサーブ・コーポレーション
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6. IMI
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動向と展開
9.7. MISUMIグループ株式会社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.8. ムーグ社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動向と展開
9.9. ロックウェル・オートメーション社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 事業実績
9.9.7. 主要な戦略的動向と進展
9.10. SMC株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 事業実績
9.10.7. 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 ロボットとオートメーションアクチュエーターは、現代の産業や日常生活において重要な役割を果たしています。アクチュエーターとは、電気的、機械的、または流体的なエネルギーを利用して物理的な動作を実現する装置のことを指します。これにより、様々な機械やシステムが自動的に動作し、動作の精度や効率を向上させることができます。 アクチュエーターは、大きく分けて電気アクチュエーター、油圧アクチュエーター、空気圧アクチュエーターの3つのカテゴリーに分類することができます。電気アクチュエーターは、電気エネルギーを利用して直線運動や回転運動を行います。一般的には、サーボモーターやステッピングモーターが使用され、精密な制御が可能です。油圧アクチュエーターは液体を利用して動作するもので、高い力を発生させることができます。工作機械や建設機器などでよく利用されています。空気圧アクチュエーターは、圧縮空気を使って動作し、特に軽量な構造や高速な動作が求められるアプリケーションで好まれます。 ロボットアクチュエーターは、特にロボット工学において重要な役割を果たします。ロボットの関節やエンドエフェクタに組み込まれ、物体をつかむ、持ち上げる、移動するなどの動作を実現します。産業用ロボットには、多関節ロボットや直線運動ロボットがあり、それぞれ特定のタスクに特化しています。例えば、産業用ロボットは、組み立てや溶接、塗装などの作業を行う際に高い精度と速度で処理でき、製造現場での効率化に寄与しています。さらに、サービスロボットや医療ロボットなどへの応用も進んでおり、介護やリハビリ、手術の支援など、多様な分野に展開しています。 アクチュエーターの用途は非常に多岐にわたります。自動車では、電子制御スロットルやブレーキシステム、シート調整などに使用されています。航空宇宙分野では、飛行機の操縦装置やミサイル誘導システムに欠かせない要素とされています。また家庭用の機器やオフィス機器でも、プリンターやコピー機の自動化に役立っています。これに加えて、農業や環境モニタリング、スマートホーム技術にも導入され、農機具の自動走行や温室の環境制御などが進められています。 アクチュエーター技術の発展には、さまざまな関連技術が影響を与えています。センサー技術やコントロールドメカニズムの進化により、アクチュエーターを正確に制御することが可能になりました。また、AI(人工知能)や機械学習の進展により、リアルタイムでデータを解析し、アクチュエーターの動作を最適化することが行われています。これにより、より高度な自動化とスマート化が進み、効率だけでなく安全性の向上にも寄与しています。 将来的には、アクチュエーターとロボット技術の融合がさらに進むと予想されています。人と協調しながら作業を行う協働ロボット(コボット)が普及し、より柔軟で効率的な生産ラインや生活環境の構築が進むでしょう。これに伴い、新たなアクチュエーターの設計や機能開発が求められるようになります。持続可能な社会の実現に向けて、環境負荷を低減させるようなエネルギー効率の良いアクチュエーターの研究も進められています。ロボットと自動化の未来は、多くの可能性を秘めており、その発展が期待されます。 |

