1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルアクチュエータ市場
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 製品別市場区分
5.5 タイプ別市場区分
5.6 最終用途産業別市場区分
5.7 地域別市場区分
5.8 市場予測
6 製品別市場区分
6.1 リニアアクチュエータ
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要タイプ
6.1.2.1 ロッドタイプ
6.1.2.2 スクリュータイプ
6.1.2.3 ベルト式
6.1.3 市場予測
6.2 ロータリーアクチュエータ
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要タイプ
6.2.2.1 モーター式
6.2.2.2 ブラダー・ベーン式
6.2.2.3 ピストン式
6.2.3 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 電動式
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 空圧式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 油圧式
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 機械式
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 石油・ガス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 発電
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 化学
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品・飲料
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 金属・鉱業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 自動車
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 航空宇宙・防衛
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 その他
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ロックウェル・オートメーション
14.3.2 ムーグ社
14.3.3 エマソン・エレクトリック
14.3.4 ABB
14.3.5 SMC株式会社
14.3.6 IMI PLC
14.3.7 フローサーブ
14.3.8 アルトラ・インダストリアル・モーション
14.3.9 セドラット・テクノロジーズ
14.3.10 DVGオートメーション
14.3.11 フェスト
14.3.12 ミスミグループ株式会社
14.3.13 ハーモニック・ドライブ社
14.3.14 キニティクス・オートメーション
14.3.15 ベンチャー・マニュファクチャリング社
図2:グローバル:アクチュエータ市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:アクチュエータ市場:製品別内訳(%)、2022年
図4:グローバル:アクチュエータ市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:アクチュエータ市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:アクチュエータ市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:アクチュエータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図8:グローバル:アクチュエータ産業:SWOT分析
図9:グローバル:アクチュエータ産業:バリューチェーン分析
図10:グローバル:アクチュエータ産業:ポーターの5つの力分析
図11:グローバル:アクチュエータ(リニアアクチュエータ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:アクチュエータ(リニアアクチュエータ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図13:グローバル:アクチュエータ(回転式アクチュエータ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図14:グローバル:アクチュエータ(回転式アクチュエータ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図15:グローバル:アクチュエータ(電動)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図16:グローバル:アクチュエータ(電動)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図17:グローバル:アクチュエータ(空気圧式)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル:アクチュエータ(空気圧式)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図19:グローバル:アクチュエータ(油圧式)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図20:グローバル:アクチュエータ(油圧式)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図21:グローバル:アクチュエータ(機械式)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図22:グローバル:アクチュエータ(機械式)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図23:グローバル:アクチュエータ(その他タイプ)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図24:グローバル:アクチュエータ(その他タイプ)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図25:グローバル:アクチュエータ(石油・ガス)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図26:グローバル:アクチュエータ(石油・ガス)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図27:グローバル:アクチュエータ(発電)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図28:グローバル:アクチュエータ(発電)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図29:グローバル:アクチュエータ(化学)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図30:グローバル:アクチュエータ(化学)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図31:グローバル:アクチュエータ(食品・飲料)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図32:グローバル:アクチュエータ(食品・飲料)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図33:グローバル:アクチュエータ(金属・鉱業)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図34:グローバル:アクチュエータ(金属・鉱業)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図35:グローバル:アクチュエータ(自動車)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図36:グローバル:アクチュエータ(自動車)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図37:グローバル:アクチュエータ(航空宇宙・防衛)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図38:グローバル:アクチュエータ(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図39:グローバル:アクチュエータ(その他最終用途産業)市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図40:グローバル:アクチュエータ(その他最終用途産業)市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図41:北米:アクチュエータ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図42:北米:アクチュエータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図43:欧州:アクチュエータ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図44:欧州:アクチュエータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図45:アジア太平洋地域:アクチュエータ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図46:アジア太平洋地域:アクチュエータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図47:中東・アフリカ:アクチュエータ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図48:中東・アフリカ:アクチュエータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図49:ラテンアメリカ:アクチュエータ市場:売上高(10億米ドル)、2017年及び2022年
図50:ラテンアメリカ:アクチュエータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Actuators Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by End Use Industry
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Linear Actuators
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Major Types
6.1.2.1 Rod Type
6.1.2.2 Screw Type
6.1.2.3 Belt Type
6.1.3 Market Forecast
6.2 Rotary Actuators
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Major Types
6.2.2.1 Motors
6.2.2.2 Bladder and Vane
6.2.2.3 Piston Type
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Electric
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pneumatic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Hydraulic
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Mechanical
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Oil and Gas
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Power Generation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Chemicals
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Beverages
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Metals and Mining
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Automotive
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Aerospace and Defense
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
8.8 Others
8.8.1 Market Trends
8.8.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porter’s Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Rockwell Automation
14.3.2 Moog Inc
14.3.3 Emerson Electric
14.3.4 ABB
14.3.5 SMC Corporation
14.3.6 IMI PLC
14.3.7 Flowserve
14.3.8 Altra Industrial Motion
14.3.9 Cedrat Technologies
14.3.10 DVG Automation
14.3.11 Festo
14.3.12 MISUMI Group Inc
14.3.13 Harmonic Drive LLC
14.3.14 Kinitics Automation
14.3.15 Venture Mfg. Co
| ※参考情報 アクチュエーターは、エネルギーを機械的な動きに変換する装置であり、幅広い分野で利用されています。アクチュエーターは、電気、油圧、空気圧、機械的なエネルギーなどの入力を受けて、さまざまな動作を実現します。具体的には、モーター、シリンダー、リニアアクチュエーター、ソレノイド、ステッピングモーターなどが含まれます。 アクチュエーターの種別はさまざまですが、大きく分類すると電気式、油圧式、空気圧式の3つに分けられます。電気式アクチュエーターは、電気エネルギーを用いて動作し、精密な制御が可能です。これに対して、油圧式アクチュエーターは油圧を利用して大きな力を生み出すことができますが、メンテナンスが必要であり、漏れが問題になることもあります。空気圧式アクチュエーターは、空気を使って動作し、比較的軽量であることが特徴です。これらのタイプのアクチュエーターは、用途や要求される性能に応じて選ばれます。 アクチュエーターの用途は多岐にわたり、自動車、ロボティクス、航空宇宙産業、製造業、医療機器などで利用されています。自動車のパワーウィンドウやドアロックに使われる電動アクチュエーターは、日常生活でよく見られる例です。また、工場の生産ラインでは、機械が自動で部品を組み立てる際に油圧アクチュエーターが使用されます。ロボティクスでは、アクチュエーターがロボットの動きを制御し、特定のタスクを実行するために重要な役割を果たします。医療機器の分野では、手術用ロボットや義肢にもアクチュエーターが活用されています。 関連技術としては、センサーと制御システムが挙げられます。アクチュエーターは通常、センサーと連動して動作します。例えば、温度センサーがある場合、設定された温度に達するまでアクチュエーターが作動し、冷却または加熱を行います。また、近年ではフィードバック制御が重要とされ、センサーからの情報をもとにアクチュエーターの動作を調整することで、より精密な制御が実現されています。これにより、アクチュエーターの応答性や精度が向上し、様々な要求に応えることができるようになっています。 アクチュエーターの選定にあたっては、動作速度、トルク、ストローク、耐久性、コストなどの要素を考慮する必要があります。これにより、特定のアプリケーションに最適なアクチュエーターを選ぶことが可能です。たとえば、スピードが重要な用途では、高速応答の電気アクチュエーターが適していますが、大きな力を必要とする場合は油圧アクチュエーターが選ばれるでしょう。 さらに、アクチュエーターは新しい技術の進展により、より効率的でコンパクトな形状が求められるようになっています。ハイブリッドシステムやロボット工学における進展により、アクチュエーターの設計は一層進化しています。技術的な進化により、省エネルギーや環境への負荷を低減するための新しいソリューションも開発されています。 総じて、アクチュエーターは現代の自動化社会に欠かせない重要なコンポーネントであり、今後も技術革新に伴い進化し続けるでしょう。精密な制御や高効率な動作が求められる分野での活躍が期待され、ますます多様な用途での利用が進むことが予想されます。 |
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