鋳造&鍛造ロボットの世界市場2022-2028:種類別(電気駆動ロボット、油圧ロボット、その他)、用途別(自動車産業、金属鋳造産業、半導体鋳造産業、その他)、地域別

◆英語タイトル:Foundry and Forging Robots Market by Type (Electric Drive Robots, Hydraulic Robots, and Others), Application (Automotive Industry, Metal Foundry Industry, Semiconductor Foundry Industry, and Others), and Region 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23AR0131)◆商品コード:IMARC23AR0131
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月21日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆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:産業機械
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社発行の当調査資料によると、2022年256.8百万ドルであった世界の鋳造&鍛造ロボット市場規模が2028年には390.6百万ドルに達し、予測期間中(2023年-2028年)、年平均6.9%成長すると予測されています。当書は、鋳造&鍛造ロボットの世界市場について総合的に調査・分析されたレポートです。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(電気駆動ロボット、油圧ロボット、その他)分析、用途別(自動車産業、金属鋳造産業、半導体鋳造産業、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、要因・制約・機会、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目がまとめられています。なお、当書に掲載されている企業情報には、ABB Ltd.、BGR NEO Limited (BGR Group)、Difacto Robotics and Automation Pvt. Ltd.、Fanuc America Corporation (FANUC Corporation)、irobotics GmbH、Kawasaki Heavy Industries Ltd.、Kruger Industrieautomation GmbH、KUKA AG、Yaskawa America Inc. (Yaskawa Electric Corporation)などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション

・世界の鋳造&鍛造ロボット市場規模:種類別
- 電気駆動ロボットの市場規模
- 油圧ロボットの市場規模
- その他種類の市場規模

・世界の鋳造&鍛造ロボット市場規模:用途別
- 自動車産業における市場規模
- 金属鋳造産業における市場規模
- 半導体鋳造産業における市場規模
- その他用途における市場規模

・世界の鋳造&鍛造ロボット市場規模:地域別
- 北米の鋳造&鍛造ロボット市場規模
- アジア太平洋の鋳造&鍛造ロボット市場規模
- ヨーロッパの鋳造&鍛造ロボット市場規模
- 中南米の鋳造&鍛造ロボット市場規模
- 中東/アフリカの鋳造&鍛造ロボット市場規模

・要因・制約・機会
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

鋳造&鍛造ロボットの世界市場規模は、2022年に2億5680万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて6.9%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに3億9,060万米ドルに達すると予測しています。より低い運用コストを伴うプレミアム品質の製品を生産する需要の高まり、多数の鋳造および鍛造アプリケーションの複雑性の上昇、製造プロセスにおけるシックスシグマの採用の増加は、市場を牽引する主な要因のいくつかを表しています。

鋳造は様々な金属から鋳物を作る工場の一種であり、鍛造は圧縮力を利用して加熱された金属に所望の形状を与える製造工程を指します。鋳造&鍛造ロボットは、鍛造工程全体を自動化し、生産性、製品の供給性、効率を向上させる技術を指します。これらのロボットは、高温で危険な条件下で動作するように作られているため、熱、汚染、騒音に耐えることができます。ロボットは、有毒化学物質、高圧環境、粉塵にさらされることに耐え、正確に仕事をこなせるように特別に設計されています。過酷な環境での肉体的に困難な作業であるため、人間が操作することはあまり好ましくありません。これらのロボットを使用することで、運用コストの削減、トレーニングや健康管理への追加支出の不要、作業員の安全性の向上など、いくつかの利点が得られます。鍛造・鋳造ロボットは、ダイカスト、重力鋳造、砂型鋳造、仕上げ、化学洗浄または水洗浄、鍛造など、さまざまな機能を実行できます。

鋳造&鍛造ロボットの市場動向:
特に発展途上国において、より低い運用コストで高品質な製品を生産したいという需要が高まっていることが、市場成長を促進する重要な要因となっています。これは、急速な工業化によって金属部品へのニーズが高まっていることに起因しています。これに伴い、絶え間ない技術の進歩に伴い、鋳造および鍛造用途の複雑さが増しており、これが市場に拍車をかけています。さらに、応答性の高いソフトウェアプログラミング、人工知能(AI)の統合、柔軟な位置決めとポイント精度など、数多くの製品革新が市場に有利な成長機会を生み出しています。これに加えて、さまざまな製造施設における生産プロセスでのシックスシグマの採用が増加しているため、産業業務での製品導入が進んでいます。しかし鋳造&鍛造ロボットの設置やメンテナンスに関連するコストが高いことが、市場の成長を妨げる主な要因となっています。逆に、鉄および非鉄金属鋳物の生産コストに関する鋳造事業者間の熾烈な競争は、頑丈で耐熱性のあるロボットの需要増加につながり、市場を活性化しています。その他、急速な工業化、可処分所得水準の上昇、半導体産業の大幅な成長、広範な研究開発(R&D)活動などが市場に貢献しています。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の鋳造&鍛造ロボット市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をタイプと用途に基づいて分類しています。

タイプ別インサイト
電気駆動ロボット
油圧ロボット
その他

当レポートでは、鋳造&鍛造ロボット市場をタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには、電気駆動ロボット、油圧ロボット、その他が含まれます。それによると、電気駆動ロボットが最大のセグメントを占めています。

アプリケーションインサイト
自動車産業
金属鋳造産業
半導体鋳造産業
その他

鋳造&鍛造ロボット市場について、用途別の詳細な分類と分析も行っています。これには、自動車産業、金属鋳造産業、半導体鋳造産業、その他が含まれます。報告書によると、金属鋳造産業が最大の市場シェアを占めています。

地域別インサイト
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカなどの主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、鋳造&鍛造ロボットの最大市場は北米です。北米の鋳造&鍛造ロボット市場を牽引する要因としては、鉄・非鉄金属鋳物の生産コストに関する主要企業間の熾烈な競争、数々の製品イノベーション、急速な産業化などが挙げられます。

競争環境:
本レポートでは、世界の鋳造&鍛造ロボット市場における競争環境についても包括的に分析しています。主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。対象企業には、ABB Ltd., BGR NEO Limited (BGR Group), Difacto Robotics and Automation Pvt. Ltd., Fanuc America Corporation (FANUC Corporation), irobotics GmbH, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Kruger Industrieautomation GmbH, KUKA AG, Yaskawa America Inc. (Yaskawa Electric Corporation)などがあります。なお、これは一部の企業リストであり、完全なリストはレポートに記載されています。

本レポートで扱う主な質問
世界の鋳造&鍛造ロボット市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移するのか?
世界の鋳造&鍛造ロボット市場における促進要因、阻害要因、機会は?
主要な地域市場は?
鋳造&鍛造ロボット市場で最も魅力的な国は?
タイプ別の市場の内訳は?
用途別の市場構成は?
世界の鋳造&鍛造ロボットト市場の競争構造は?
鋳造&鍛造ロボットの世界市場における主要プレイヤー/企業は?

❖ レポートの目次 ❖

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 主要な業界動向

5 世界の鋳造・鍛造ロボット市場

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 電動駆動ロボット

6.1.1 市場動向

6.1.2 市場予測

6.2油圧ロボット

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

6.3 その他

6.3.1 市場動向

6.3.2 市場予測

7 用途別市場内訳

7.1 自動車産業

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 金属鋳造産業

7.2.1 市場動向

7.2.2 市場予測

7.3 半導体鋳造産業

7.3.1 市場動向

7.3.2 市場予測

7.4 その他

7.4.1 市場動向

7.4.2 市場予測

8 地域別市場内訳

8.1 北米

8.1.1 米国

8.1.1.1 市場動向

8.1.1.2 市場予測

8.1.2 カナダ

8.1.2.1 市場動向

8.1.2.2 市場予測

8.2 アジア太平洋地域

8.2.1 中国

8.2.1.1 市場動向

8.2.1.2 市場予測

8.2.2 日本

8.2.2.1 市場動向

8.2.2.2 市場予測

8.2.3 インド

8.2.3.1 市場動向

8.2.3.2 市場予測

8.2.4 韓国

8.2.4.1 市場動向

8.2.4.2 市場予測

8.2.5 オーストラリア

8.2.5.1 市場動向

8.2.5.2 市場予測

8.2.6 インドネシア

8.2.6.1 市場動向

8.2.6.2 市場予測

8.2.7 その他

8.2.7.1 市場動向

8.2.7.2 市場予測

8.3 ヨーロッパ

8.3.1 ドイツ

8.3.1.1 市場動向

8.3.1.2 市場予測

8.3.2 フランス

8.3.2.1 市場動向

8.3.2.2 市場予測

8.3.3 イギリス

8.3.3.1 市場動向

8.3.3.2 市場予測

8.3.4 イタリア

8.3.4.1 市場動向

8.3.4.2 市場予測

8.3.5 スペイン

8.3.5.1 市場トレンド

8.3.5.2 市場予測

8.3.6 ロシア

8.3.6.1 市場トレンド

8.3.6.2 市場予測

8.3.7 その他

8.3.7.1 市場トレンド

8.3.7.2 市場予測

8.4 ラテンアメリカ

8.4.1 ブラジル

8.4.1.1 市場トレンド

8.4.1.2 市場予測

8.4.2 メキシコ

8.4.2.1 市場トレンド

8.4.2.2 市場予測

8.4.3 その他

8.4.3.1 市場トレンド

8.4.3.2 市場予測

8.5 中東およびアフリカ

8.5.1 市場トレンド

8.5.2 国別市場内訳

8.5.3 市場予測

9 推進要因、制約要因、機会

9.1 概要

9.2 推進要因

9.3 制約要因

9.4 機会

10 バリューチェーン分析

11 ポーターのファイブフォース分析

11.1 概要

11.2 買い手の交渉力

11.3 サプライヤーの交渉力

11.4 競争の度合い

11.5 新規参入の脅威

11.6 代替品の脅威

12 価格分析

13 競争環境

13.1 市場構造

13.2 主要プレーヤー

13.3 主要プレーヤーのプロフィール

13.3.1 ABB Ltd.

13.3.1.1 会社概要

13.3.1.2 製品ポートフォリオ

13.3.1.3 財務状況

13.3.1.4 SWOT分析

13.3.2 BGR NEO Limited(BGRグループ)

13.3.2.1 会社概要

13.3.2.2 製品ポートフォリオ

13.3.3 Difacto Robotics and Automation Pvt.株式会社

13.3.3.1 会社概要

13.3.3.2 製品ポートフォリオ

13.3.4 ファナックアメリカコーポレーション(ファナック株式会社)

13.3.4.1 会社概要

13.3.4.2 製品ポートフォリオ

13.3.5 アイロボティクス株式会社

13.3.5.1 会社概要

13.3.5.2 製品ポートフォリオ

13.3.6 川崎重工業株式会社

13.3.6.1 会社概要

13.3.6.2 製品ポートフォリオ

13.3.6.3 財務状況

13.3.6.4 SWOT分析

13.3.7 クルーガー・インダストリアル・オートメーション株式会社

13.3.7.1 会社概要

13.3.7.2 製品ポートフォリオ

13.3.8 KUKA AG

13.3.8.1 会社概要

13.3.8.2 製品ポートフォリオ

13.3.8.3 財務状況

13.3.8.4 SWOT分析

13.3.9 Yaskawa America Inc.(株式会社安川電機)

13.3.9.1 会社概要

13.3.9.2 製品ポートフォリオ

なお、これは一部の企業リストであり、完全なリストはレポートに記載されています。



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 Foundry and Forging Robots 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 Electric Drive Robots
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Hydraulic Robots
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Automotive Industry
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Metal Foundry Industry
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Semiconductor Foundry Industry
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 Drivers, Restraints, and Opportunities
9.1 Overview
9.2 Drivers
9.3 Restraints
9.4 Opportunities
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 BGR NEO Limited (BGR Group)
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Difacto Robotics and Automation Pvt. Ltd.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Fanuc America Corporation (FANUC Corporation)
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 irobotics GmbH
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Kruger Industrieautomation GmbH
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 KUKA AG
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Yaskawa America Inc. (Yaskawa Electric Corporation)
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio

Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
※参考情報

鋳造と鍛造は、金属加工の重要なプロセスであり、これに関連するロボット技術は、効率性や精度の向上を図るためにますます重要になっています。鋳造は、金属を溶かして型に流し込むことで形を作るプロセスで、一方、鍛造は金属を塑性変形させて強度を高める加工方法です。鋳造と鍛造ロボットは、これらのプロセスを自動化し、作業の安全性や生産性を向上させる役割を果たしています。
鋳造ロボットは、主に溶融金属の取り扱いや型への流し込み、冷却過程での管理などを行います。これにより、労働者が危険な高温環境にさらされることを避けたり、精密な作業が行いやすくなります。鍛造ロボットは、鍛造プレスやハンマーに金属を供給し、必要な形に加工する作業を自動化します。これにより、ソフトウェアによるプロセス管理や、リアルタイムでの品質確認が可能になります。

鋳造ロボットの種類には、例えば、搬送ロボット、注入ロボット、冷却管理ロボットなどがあります。搬送ロボットは、材料や工具の運搬を自動化し、作業効率を高めます。注入ロボットは、型に溶融金属を正確に流し込む役割を担い、成形精度を向上させます。冷却管理ロボットは、鋳造した部品が適切に冷却されるように制御し、ひび割れや変形を防ぎます。

一方、鍛造ロボットには、供給ロボット、成形ロボット、検査ロボットなどが存在します。供給ロボットは、金属のビレットを鍛造プレスに供給し、作業の流れをスムーズにします。成形ロボットは、実際に金属を成形する役割を果たし、高精度かつ高速な動作が求められます。検査ロボットは、成形後の製品をチェックし、品質を確保するための重要な役割を果たします。

鋳造と鍛造に関連する技術として、CNC(コンピュータ数値制御)、AI(人工知能)、センサー技術、IoT(モノのインターネット)などがあります。CNCは、精密な加工を実現するための重要な技術であり、ロボットとの組み合わせにより、さらに高い生産効率が得られます。AIは、データ分析を通じてプロセスの最適化を助け、リアルタイムでの改善を可能にします。センサー技術は、温度や圧力の監視に役立ち、異常を検知して早期に対処するための情報を提供します。IoTは、工場全体のデータをネットワーク化し、遠隔監視や制御を実現します。

鋳造&鍛造ロボットの導入には、初期コストや技術的な課題も存在しますが、長期的には作業環境の安全性向上、製品の品質向上、生産効率の向上など、さまざまなメリットがあります。また、労働力不足が深刻化する中で、自動化・ロボティクスの進展は必須の流れとなっています。

今後の展望としては、鋳造と鍛造のプロセスにおけるさらなる自動化が進むと考えられます。特に、AIや機械学習の導入により、工程がさらに最適化されることで、製造プロセスのデジタル変革が進むでしょう。また、環境への配慮が求められる中で、省エネルギーに特化したロボットや、再利用材料を活用するシステムの開発も進むものと予想されます。これにより、鋳造と鍛造製造業は、より持続可能で効率的な産業への進化を遂げることでしょう。


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