航空宇宙ロボットの世界市場予測(〜2030年)

◆英語タイトル:Aerospace Robots Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Articulated Robots Market, Linear/Cartesian Robots, Parallel Robots, Cylindrical, Scara, Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) Robots and Other Types), Solution (Hardware, Software, Services, End effector and Other Solutions), Payload, Technology, Application and By Geography

Stratistics MRCが発行した調査報告書(SMRC23DCB306)◆商品コード:SMRC23DCB306
◆発行会社(リサーチ会社):Stratistics MRC
◆発行日:2023年10月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:約150
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:航空宇宙
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、世界の航空宇宙ロボット市場は2023年に52億4000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は18.49%で、2030年には171億9000万ドルに達する見込みです。ロボットは、部品生産から顧客への完成品の配送まで、航空宇宙産業における多くの作業の効率を高める機械です。近年、モノのインターネット(IoT)がロボット工学に利用されることが多くなっています。IoTのおかげで航空機部品の生産にロボティクスが使用される可能性が高くなり、全体的な人件費の削減に役立つと同時に、製品の品質と精度が向上しています。全米製造業者協会(NAM)が2020年3月に発表した調査によると、製造業者の〜80%がパンデミックが事業に財務的影響を及ぼすと予想しています。この地域の主要企業の中には、施設を閉鎖し、従業員のレイオフを検討しているところもあります。
市場ダイナミクス

ドライバー

高度なマテリアルハンドリング

航空宇宙ロボットは、その高度なエンドエフェクタとツーリングにより、複合材料、チタン、エキゾチック合金のような難しい材料を扱うことができます。これらの材料は最新の航空機の製造に頻繁に使用されていますが、手作業で取り扱うのは困難です。さらに、ロボットは材料の取り扱いを合理化し、無駄を省き、高価な航空宇宙材料が効果的に使用されるようにします。

制約

高額な初期投資

多額の初期投資が必要なことが、航空宇宙ロボット導入の主な障壁の一つです。洗練されたロボットシステムを購入するには、インフラや統合が必要であることは言うまでもありません。さらに、これらのコストを正当化することは、中小規模の航空宇宙企業にとっては困難であり、普及の妨げとなります。また、投資対効果(ROI)が顕在化するまでに時間がかかる場合もあり、予算の検討にもさらに影響します。

機会

協働ロボット導入の増加

協働ロボット(コボット)の採用は、航空宇宙分野に大きなチャンスをもたらします。これらのロボットは、生産プロセスにおいて人間のオペレーターを支援し、作業者の安全を確保しながら生産性を向上させることができます。さらに、コボットは最終組立、検査、品質管理など、人間の手先の器用さ、判断力、適応力を必要とする作業を支援することができます。これにより、労働集約的な工程が削減され、全体的な生産性が向上します。

脅威

景気後退と産業サイクル

航空宇宙産業は、市場循環や景気後退の影響を受けやすいです。経費節減のため、航空宇宙企業は、経済が不安定なときにロボット工学やオートメーションへの支出を減らす可能性があります。さらに、その結果、航空宇宙ロボットの需要が減少し、業界のサプライヤーやメーカーに影響を与える可能性があります。

COVID-19の影響
COVID-19の流行は、航空宇宙ロボット市場に大きな影響を与えました。渡航制限や民間航空機の需要減少により、世界の航空業界は前例のない困難に直面し、航空宇宙ロボットの導入に影響を与えました。さらに、ロボットシステムのタイムリーな納入と配備は、サプライチェーンの混乱、閉鎖による労働力不足、社会的隔離措置によって妨げられました。しかし、パンデミックによって、人との接触を最小限に抑え、安全性を向上させるために、製造やメンテナンスにおける自動化の需要も高まっています。

予測期間中は多関節ロボット分野が最大になる見込み

航空宇宙ロボット市場は、多関節ロボット分野で最大のシェアを占める見込みです。多関節、多関節アーム設計の多関節ロボットは、製造業、自動車、エレクトロニクスなど、幅広い産業に適応し、人気があります。さらに、これらのロボットは、精度、適応性、幅広い動作範囲を必要とする作業に優れています。複雑な作業にも対応できるため、組立、溶接、塗装、マテリアルハンドリングなどの作業に適しています。多関節ロボットは汎用性が高く、産業界の自動化ニーズの変化に対応できるため、好まれています。

予測期間中、表面処理分野のCAGRが最も高い見込み

航空宇宙ロボット市場では、表面処理分野のCAGRが最も高いです。特に自動車、航空宇宙、エレクトロニクス分野では、表面仕上げや処理工程における精度と一貫性の需要が高まっています。サンディング、ポリッシング、塗装、コーティングなど、一貫性のある高品質な表面処理を得意とする作業では、ロボットが使用されています。さらに、研磨ブラストやレーザーによる表面洗浄にロボットが使用されるなど、表面処理技術の発展もこのセグメントの成長加速につながりました。

最大シェアの地域

航空宇宙ロボットの市場シェアが最も大きいのは北米地域と予想されます。このリーダーシップの要因として、大手航空宇宙メーカーの存在、航空宇宙産業の繁栄、自動化と技術革新の重視など、複数の要因が挙げられています。さらに、航空宇宙産業は、米国やカナダのような北米諸国で長い歴史を持っており、航空宇宙コンポーネントの生産、組立、保守における高度なロボットシステムの需要を高めています。

CAGRが最も高い地域

航空宇宙ロボット市場は、アジア太平洋地域で最も高いCAGRで成長しています。中国、インド、日本、韓国といった国々における航空宇宙産業の爆発的な成長が、この著しい成長の原因です。これらの国々は、航空宇宙産業の製造、維持、研究に多額の投資を行い、生産性と効率を高める最先端のロボットシステムの必要性が高まりました。さらに、アジア太平洋地域は航空宇宙コンポーネントの製造と組み立ての重要なハブとして発展しており、これが航空宇宙ロボットの採用をさらに加速させました。

市場の主要プレーヤー
航空宇宙ロボット市場の主要プレーヤーには、Mitsubishi Electric Corporation, Fanuc Corporation, Oliver Crispin Robotics Limited, Yaskawa Electric Corporation, KUKA AG, Universal Robotics A/S, ABB Group, JH Robotics, Inc., Gudel AG , Industrial Designs M. Torres, Electroimpact Inc., TAL Manufacturing Solutions Limited and Kawasaki Heavy Industries Ltd.などがあります。

主な動向

2023年9月、三菱電機株式会社とEvercomm Singapore Pte. Ltd.と共同で、製造業におけるカーボンニュートラルを支援するソリューションの開発と販売に関する協業契約を締結したことを発表しました。この協定の一環として、三菱電機はEvercomm社に資本参加し、両社の関係を強化します。

2023年6月、レオナルド社と川崎重工業は、MCH-101ヘリコプターの追加契約と、日本における同型機の中期更新プログラムの開始に調印しました。この契約締結は、川崎重工業(KHI)、レオナルド、丸紅エアロスペース株式会社がヘリコプター市場における20年のパートナーシップを記念したものです。

2020年11月、KUKA RoboticsとAutomaTech Robotikのパートナーシップ契約が北米市場に拡大しました。両社は戦略的パートナーシップを締結し、信頼性の高いHOMAG CNC機器とKUKAロボットをベースとしたロボットパーツハンドリングの実証済みの進歩を融合させます。

対象タイプ
- 多関節ロボット
- リニア/カーテシアンロボット
- パラレルロボット
- 円筒型
- スカラロボット
- その他のタイプ

対象ソリューション
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- エンドエフェクター
- その他のソリューション

対象ペイロード
- 16.00kgまで
- 16.01 - 60.00 kg
- 60.01 - 225.00 kg
- 225.00kg以上
- その他のペイロード

対象技術
- 従来技術
- 共同技術
- その他の技術

対象アプリケーション
- マテリアルハンドリング
- 表面処理
- 複合材料
- 穴あけ・固定
- 検査
- 溶接
- 非破壊検査
- シーリングと塗布
- 加工
- ハンドリング
- 塗装・コーティング
- 組立
- その他の用途

対象地域
- 北米
米国
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
- アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
- 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

レポート内容
- 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
- 新規参入企業への戦略的提言
- 2021年、2022年、2023年、2026年、2030年の市場データをカバー
- 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
- 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
- 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
- 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
- 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

1 エグゼクティブサマリー
2 序論
3 市場動向分析
4 ポーターズファイブフォース分析
5 航空宇宙ロボットの世界市場規模:タイプ別
6 航空宇宙ロボットの世界市場規模:ソリューション別
7 航空宇宙ロボットの世界市場規模:ペイロード別
8 航空宇宙ロボットの世界市場規模:技術別
9 航空宇宙ロボットの世界市場規模:用途別
10 航空宇宙ロボットの世界市場規模:地域別
11 主要動向
12 企業情報

❖ レポートの目次 ❖

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Technology Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Aerospace Robots Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Articulated Robots
5.3 Linear/Cartesian Robots
5.4 Parallel Robots
5.5 Cylindrical
5.6 Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) Robots
5.7 Other Types
6 Global Aerospace Robots Market, By Solution
6.1 Introduction
6.2 Hardware
6.2.1 Controller
6.2.2 Arm Processor
6.2.3 Sensors
6.2.4 Drive
6.3 Software
6.3.1 Application Based Software
6.3.2 System Based Software
6.3.3 Cloud-Based Software
6.3.4 Planning
6.3.5 Service
6.3.6 Safety
6.3.7 Project Engineering Software
6.4 Services
6.5 End effector
6.6 Other Solutions
7 Global Aerospace Robots Market, By Payload
7.1 Introduction
7.2 Up to 16.00 kg
7.3 16.01 – 60.00 kg
7.4 60.01 – 225.00 kg
7.5 More than 225.00 kg
7.6 Other Payloads
8 Global Aerospace Robots Market, By Technology
8.1 Introduction
8.2 Conventional Technology
8.3 Collaborative Technology
8.4 Other Technologies
9 Global Aerospace Robots Market, By Application
9.1 Introduction
9.2 Material Handling
9.3 Surface Treatment
9.4 Composites
9.5 Drilling & Fastening
9.6 Inspection
9.7 Welding
9.8 Non-destructive Testing
9.9 Sealing & Dispensing
9.10 Processing
9.11 Handling
9.12 Painting & Coating
9.13 Assembly
9.14 Other Applications
10 Global Aerospace Robots Market, By Geography
10.1 Introduction
10.2 North America
10.2.1 US
10.2.2 Canada
10.2.3 Mexico
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.2 UK
10.3.3 Italy
10.3.4 France
10.3.5 Spain
10.3.6 Rest of Europe
10.4 Asia Pacific
10.4.1 Japan
10.4.2 China
10.4.3 India
10.4.4 Australia
10.4.5 New Zealand
10.4.6 South Korea
10.4.7 Rest of Asia Pacific
10.5 South America
10.5.1 Argentina
10.5.2 Brazil
10.5.3 Chile
10.5.4 Rest of South America
10.6 Middle East & Africa
10.6.1 Saudi Arabia
10.6.2 UAE
10.6.3 Qatar
10.6.4 South Africa
10.6.5 Rest of Middle East & Africa
11 Key Developments
11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
11.2 Acquisitions & Mergers
11.3 New Product Launch
11.4 Expansions
11.5 Other Key Strategies
12 Company Profiling
12.1 Mitsubishi Electric Corporation
12.2 Fanuc Corporation
12.3 Oliver Crispin Robotics Limited
12.4 Yaskawa Electric Corporation
12.5 KUKA AG
12.6 Universal Robotics A/S
12.7 ABB Group
12.8 JH Robotics, Inc.
12.9 Gudel AG
12.10 Industrial Designs M. Torres
12.11 Electroimpact Inc.
12.12 TAL Manufacturing Solutions Limited
12.13 Kawasaki Heavy Industries Ltd
List of Tables
Table 1 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Articulated Robots (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Linear/Cartesian Robots (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Parallel Robots (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Cylindrical (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Selective Compliance Assembly Robot Arm (SCARA) Robots (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Solution (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Hardware (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Controller (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Arm Processor (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Sensors (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Drive (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Software (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Application Based Software (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Aerospace Robots Market Outlook, By System Based Software (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Cloud-Based Software (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Planning (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Service (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Safety (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Project Engineering Software (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Services (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Aerospace Robots Market Outlook, By End effector (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Solutions (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Payload (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Up to 16.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Aerospace Robots Market Outlook, By 16.01 – 60.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Aerospace Robots Market Outlook, By 60.01 – 225.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Aerospace Robots Market Outlook, By More than 225.00 kg (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Payloads (2021-2030) ($MN)
Table 32 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
Table 33 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Conventional Technology (2021-2030) ($MN)
Table 34 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Collaborative Technology (2021-2030) ($MN)
Table 35 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Technologies (2021-2030) ($MN)
Table 36 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 37 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Material Handling (2021-2030) ($MN)
Table 38 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Surface Treatment (2021-2030) ($MN)
Table 39 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Composites (2021-2030) ($MN)
Table 40 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Drilling & Fastening (2021-2030) ($MN)
Table 41 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Inspection (2021-2030) ($MN)
Table 42 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Welding (2021-2030) ($MN)
Table 43 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Non-destructive Testing (2021-2030) ($MN)
Table 44 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Sealing & Dispensing (2021-2030) ($MN)
Table 45 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Processing (2021-2030) ($MN)
Table 46 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Handling (2021-2030) ($MN)
Table 47 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Painting & Coating (2021-2030) ($MN)
Table 48 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Assembly (2021-2030) ($MN)
Table 49 Global Aerospace Robots Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.


※参考情報

航空宇宙ロボットは、航空や宇宙関連のミッションで使用されるロボットのことを指します。これらのロボットは、無人航空機や宇宙探査機など、多岐にわたる種類や用途を持ちます。航空宇宙ロボットは、リモート操作または自律的に動作することができ、様々な環境で作業を行うために設計されているため、その技術は進化しています。
航空宇宙ロボットの種類には、主に無人航空機(UAV)、宇宙探査ロボット、地上支援ロボット、そして衛星エンジニアリングロボットがあります。無人航空機は、主に surveillance(監視)、 reconnaissance(偵察)、 logistics(物流)などの目的で使用され、軍事や民間の分野で大きな役割を果たしています。例えば、ドローンは映像撮影や農業、災害対応などでも活用されています。

宇宙探査ロボットは、火星探査車や月面探査機など、宇宙のさまざまな惑星や天体の調査に使用されます。これらのロボットは、極端な環境条件に耐えられるように設計されており、自律的に動作する能力を持っています。例としては、NASAの「パーサヴィアランス」ロボットがあり、火星の地表を探査し、サンプルを収集する役割を担っています。

また、地上支援ロボットは、ミッションの準備や整備のために地上で使用されるロボットです。これには、ロケットの打ち上げ準備や宇宙機のメンテナンスを行うロボットが含まれます。これらのロボットは、作業の安全性と効率性を高めるために設計されています。

衛星エンジニアリングロボットは、衛星の製造や打ち上げ、運用に関与するロボットです。これらのロボットは、非常に高精度な作業が求められるため、精密な技術が必要とされます。衛星内部の部品の組み立てや、打ち上げ後の動作確認などの重要な役割を担います。

航空宇宙ロボットの用途は、多岐にわたります。最も一般的な用途には、地球観測、気象研究、探査、宇宙建設、物流支援などがあります。地球観測においては、自然災害のモニタリングや環境変化の観測に利用され、農業分野では作物の生育状況を監視するためにドローンが利用されています。

航空宇宙ロボットの関連技術も重要です。AI(人工知能)や機械学習は、これらのロボットが自律的に行動するために欠かせない技術です。これにより、状況に応じた意思決定や、障害物回避が可能になります。また、センサー技術も進化しており、高解像度のカメラやLiDARなど、さまざまなセンサーが搭載されて、環境のリアルタイムでの認知が可能になっています。

通信技術も航空宇宙ロボットの重要な要素です。特に遠隔で操作される無人機や、宇宙探査ロボットにおいては、高信頼性の通信リンクが必要です。これにより、広範囲にわたるデータの送信や、リアルタイムでの指示を送ることが可能になります。

安全性は航空宇宙ロボットにおいても重要な課題です。特に、自律的に動作するロボットは、異常な状況に適切に対応できるように設計されている必要があります。これには、緊急停止機能や自動帰還機能などが含まれます。

今後、航空宇宙ロボットはますます高度化し、利用範囲も拡大することが期待されます。人間が到達できない場所や危険な環境でも作業を行うため、これらのロボットの存在意義はますます重要になるでしょう。動作精度や耐久性の向上に加え、多様なミッションへの対応が求められる時代に突入しています。航空宇宙の未来を支える技術として、航空宇宙ロボットはその役割を果たし続けるでしょう。


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