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 市場推計
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 主要業界動向
5 世界のコンバイン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 自走式コンバイン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2トラクタ牽引式コンバイン/PTO駆動式コンバイン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 移動方式別市場内訳
7.1 ホイール式コンバイン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 クローラ式コンバイン
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 刈幅別市場内訳
8.1 小型コンバイン
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 大型コンバイン
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 出力別市場内訳
9.1 150馬力以下
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 150~300馬力
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 300~450馬力
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 450~550馬力
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 550馬力以上
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 用途別市場内訳
10.1 小麦収穫
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 米収穫
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3大豆の収穫
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 英国
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
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 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
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 AGCO Corporation
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 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 CLAAS KGaA mbH
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 ディア・アンド・カンパニー
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 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 井関農機株式会社
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 財務状況
16.3.5 KARTAR Agro Industries Private Limited
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 KS Agrotech Pvt.株式会社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.7 株式会社クボタ
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 Mahindra &マヒンドラ株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.9 プリート・アグロ・インダストリーズ(P)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
16.3.10 SDFグループ
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.11 トラクターズ・アンド・ファーム・イクイップメント株式会社(アマルガメーションズ・グループ)
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.12 ヤンマーホールディングス株式会社
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
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 Combine Harvesters Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Self-propelled Combine Harvester
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Tractor-pulled Combine/PTO Powered Combine Harvester
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type of Movement
7.1 Wheel Type Combine Harvester
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Crawler Type Combine Harvester
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Cutting Width
8.1 Small Size Combine Harvester
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Large Size Combine Harvester
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Power
9.1 Below 150 HP
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 150-300 HP
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 300-450 HP
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 450-550 HP
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Above 550 HP
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Wheat Harvesting
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Rice Harvesting
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Soyabeans Harvesting
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 AGCO Corporation
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.1.4 SWOT Analysis
16.3.2 CLAAS KGaA mbH
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.3 Deere & Company
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Iseki & Co. Ltd.
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.5 KARTAR Agro Industries Private Limited
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.6 KS Agrotech Pvt. Ltd.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.7 KUBOTA Corporation
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.7.4 SWOT Analysis
16.3.8 Mahindra & Mahindra Ltd.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.9 PREET AGRO Industries (P) Limited
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.10 SDF Group
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.11 Tractors and Farm Equipment Limited (Amalgamations Group)
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.12 Yanmar Holdings Co. Ltd.
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 コンバインハーベスターとは、農業において穀物の収穫を効率的に行うための機械です。この機械は、刈り取り、脱穀、選別、さらには時には積込までの一連の作業を、一台で行うことができるため、労力を大幅に削減し、収穫作業を迅速に進めることができます。特に大規模農業において、その重要性は高まっています。コンバインハーベスターは、効率性だけでなく、収穫の質を向上させるための一助ともなっています。 コンバインハーベスターの基本的な構造は、主に刈取り部、脱穀部、選別部、排出部から成り立っています。刈取り部では、穀物が地面から切り取られ、脱穀部で穀物の種子部分が穂から分離されます。その後、選別部では、抜き取られた穀物の中から異物や未成熟な穀物を選り分け、最後に排出部から整った穀物が出る仕組みです。この一連の過程を自動的に行うため、作業の効率化が進むのです。 コンバインハーベスターにはいくつかの種類があります。一つ目は、トラクターに取り付けて使用するタイプです。このタイプは、既存のトラクターを活用できるため、コスト面で有利です。二つ目は、自己走行式のコンバインハーベスターです。これらは、独立した動力源を持ち、運転することが可能なため、機動性に優れています。さらに、小型コンバインハーベスターも存在し、狭い地形や傾斜地でも収穫が可能で、特に個人農家や小規模農家に適しています。 コンバインハーベスターは、主に穀類の収穫に用いられます。米、小麦、大豆、トウモロコシなどが代表的な作物ですが、他にもさまざまな穀物や豆類、さらには一部の根菜や草類の収穫にも使用されています。収穫された作物は、さらなる加工や販売のために貯蔵されることが多く、収穫時期の適切な管理が重要です。 関連技術としては、GPS技術や自動運転技術が挙げられます。これらの技術は、コンバインハーベスターの運行精度を向上させ、無駄な動きを減らす手助けをします。また、デジタルセンシング技術を利用して、作物の生育状況や土壌データをリアルタイムで取得し、最適な収穫タイミングを判断することで、収穫効率をさらに高めることが可能になります。 さらに、環境への配慮も近年のコンバインハーベスター設計において重要な要素となっています。燃費の改善や排出ガスの削減が求められる中、最新の技術を導入することで、より環境に優しい機械が開発されています。また、機械のメンテナンスや農業資源の持続可能な利用についても考慮されています。 今後は、AI(人工知能)技術やデータ解析技術の進展により、コンバインハーベスターはさらに進化していくと考えられています。自動化やデータの活用によって、農業全体の生産性向上を支援し、世界の食料需要に応える重要な役割を果たしていくでしょう。農業は依然として多くの課題を抱えていますが、コンバインハーベスターをはじめとする最新技術の導入は、これらの課題解決に向けた布石となることが期待されています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


-gr.jpg)