1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル流体カップリング市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル流体カップリング市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバル流体カップリング市場予測(2025-2034)
5.4 製品タイプ別グローバル流体カップリング市場
5.4.1 定量充填式
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 可変速
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5 用途別グローバル流体カップリング市場
5.5.1 遠心ポンプおよび往復ポンプ
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 ミキサーおよび攪拌機
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 粉砕機および粉砕ミル
5.5.3.1 市場シェア
5.5.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.3 予測動向(2025-2034)
5.5.4 クレーンおよびコンベヤ
5.5.4.1 市場シェア
5.5.4.2 過去動向(2018-2024)
5.5.4.3 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 用途別グローバル流体カップリング市場
5.6.1 食品・飲料
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 電力
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 医薬品
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.6.4 石油・ガス
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034)
5.6.5 大型車両
5.6.5.1 市場シェア
5.6.5.2 過去動向(2018-2024)
5.6.5.3 予測動向(2025-2034)
5.6.6 パルプ・製紙
5.6.6.1 市場シェア
5.6.6.2 過去動向(2018-2024)
5.6.6.3 予測動向(2025-2034)
5.6.7 その他
5.7 地域別グローバル流体カップリング市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 市場シェア
5.7.1.2 過去動向(2018-2024)
5.7.1.3 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 市場シェア
5.7.2.2 過去動向(2018-2024)
5.7.2.3 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋
5.7.3.1 市場シェア
5.7.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.3 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 市場シェア
5.7.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.3 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 市場シェア
5.7.5.2 過去動向(2018-2024)
5.7.5.3 予測動向(2025-2034年)
6 北米流体カップリング市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034年)
7 欧州流体カップリング市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024年)
7.1.3 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024年)
7.2.3 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向(2018-2024年)
7.3.3 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去動向(2018-2024年)
7.4.3 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 流体カップリング市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向(2018-2024年)
8.1.3 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向(2018-2024)
8.2.3 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024)
8.3.3 予測動向 (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向 (2018-2024)
8.4.3 予測動向 (2025-2034)
8.5 韓国
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向 (2018-2024)
8.5.3 予測動向 (2025-2034)
8.6 オーストラリア
8.6.1 市場シェア
8.6.2 過去動向 (2018-2024)
8.6.3 予測動向 (2025-2034)
8.7 その他
9 ラテンアメリカ流体カップリング市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去動向(2018-2024年)
9.1.3 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向(2018-2024年)
9.2.3 予測動向 (2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向 (2018-2024)
9.3.3 予測動向 (2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ 流体カップリング市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向 (2018-2024)
10.1.3 予測動向 (2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向 (2018-2024)
10.2.3 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024年)
10.4.3 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 フルイドマット社
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 KTR Systems GmbH
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 Premium Transmission Private Limited
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象地域と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 Regal Rexnord Corporation
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象地域と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 フォイト GmbH & Co. KGaA
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 ヴルカン・グループ
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象地域と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 エレコン・エンジニアリング・カンパニー・リミテッド
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 対象地域と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 アルトラ・インダストリアル・モーション・コーポレーション
12.5.8.1 会社概要
12.5.8.2 製品ポートフォリオ
12.5.8.3 顧客層の広がりと実績
12.5.8.4 認証
12.5.9 フレンダー社
12.5.9.1 会社概要
12.5.9.2 製品ポートフォリオ
12.5.9.3 顧客層と実績
12.5.9.4 認証
12.5.10 奈良株式会社
12.5.10.1 会社概要
12.5.10.2 製品ポートフォリオ
12.5.10.3 顧客層と実績
12.5.10.4 認証
12.5.11 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Fluid Couplings Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Fluid Couplings Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Fluid Couplings Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Fluid Couplings Market by Product Type
5.4.1 Constant Fill
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Variable Speed
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Fluid Couplings Market by Application
5.5.1 Centrifuge and Reciprocating Pumps
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Mixers and Agitators
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Crushers and Grinding Mills
5.5.3.1 Market Share
5.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Cranes and Conveyors
5.5.4.1 Market Share
5.5.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Fluid Couplings Market by End Use
5.6.1 Food and Beverage
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Power
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Pharmaceuticals
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Oil and Gas
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Heavy Vehicles
5.6.5.1 Market Share
5.6.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Pulp and Paper
5.6.6.1 Market Share
5.6.6.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 Others
5.7 Global Fluid Couplings Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Market Share
5.7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Market Share
5.7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Market Share
5.7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Market Share
5.7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Market Share
5.7.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Fluid Couplings Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Fluid Couplings Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Fluid Couplings Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 South Korea
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Australia
8.6.1 Market Share
8.6.2 Historical Trend (2018-2024)
8.6.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.7 Others
9 Latin America Fluid Couplings Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Fluid Couplings Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Fluidomat Limited
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 KTR Systems GmbH
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Premium Transmission Private Limited
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Regal Rexnord Corporation
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Voith GmbH & Co. KGaA
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Vulkan Group
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 Elecon Engineering Company Limited
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Altra Industrial Motion Corp.
12.5.8.1 Company Overview
12.5.8.2 Product Portfolio
12.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.8.4 Certifications
12.5.9 Flender GmbH
12.5.9.1 Company Overview
12.5.9.2 Product Portfolio
12.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.9.4 Certifications
12.5.10 Nara Corporation
12.5.10.1 Company Overview
12.5.10.2 Product Portfolio
12.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.10.4 Certifications
12.5.11 Others
| ※参考情報 流体カップリングとは、機械的な接続を行うための装置であり、主に異なる回転速度を持つシャフト間のトルク伝達に使用されます。流体カップリングは、流体を用いて動力を伝えるため、摩擦の影響が少なく、効率的な動作が特徴です。特に、衝撃や振動の減少に寄与するため、重負荷がかかる場合や起動時のトルクの調整が必要な場面で重宝されます。 流体カップリングの基本的な構造は、ポンプ側とタービン側の2つの主要な要素から成り立っています。ポンプ側は動力源から直接接続され、高速回転することで内部の流体を回転させます。一方、タービン側は負荷に接続されており、流体の勢いを受けて回転します。ポンプ側の運動エネルギーは流体を介してタービン側に伝えられ、結果としてトルクが生成されます。流体の性質や量を調整することでトルクの伝達効率や特性を変えることが可能です。 流体カップリングには、主に3種類のタイプがあります。第1に、従来型の流体カップリングです。これらは基本的な構造を持ち、主に一般的な動力伝達応用に使用されます。第2に、半可変流体カップリングがあります。このタイプは、流体の充填量を調整することによってトルク伝達特性を変化させることが可能で、特に起動時のトルク制御に適しています。第3に、可変流体カップリングです。このカップリングは特定の条件下で流体の流れを調整でき、エネルギー効率を向上させることができます。 流体カップリングの用途は様々です。工業用機械、電力発電、運送業界、建設機械、さらには船舶の推進システムに至るまで、多くの分野で利用されています。例えば、トンネル掘削機やクレーンなど、大きなトルクが必要なケースでは、流体カップリングが特に有効です。また、シャフトが異なる回転速度で動作する必要がある場合でも、スムーズにトルクを伝達できるため、各種の機械設計において欠かせない要素となっています。 関連技術としては、摩擦タイプのクラッチや電磁クラッチ、ギアボックスなどが挙げられます。摩擦クラッチは固定されたクラッチ面と回転シャフトとの摩擦を利用してトルクを伝達しますが、摩耗が激しくなる可能性があります。対照的に、流体カップリングは摩擦を最小限に抑えることができるため、その方が耐久性があります。また、流体カップリングは、動力機械の自動調整機能を提供するため、負荷変動に対する柔軟性も持っています。 さらに、流体カップリングには、高効率化を図るための技術的進歩も進められています。例えば、システムの軽量化やコンパクト化、高温環境でも高い性能を維持できる材料の開発などが行われています。また、デジタル制御技術と連携し、より精密なパフォーマンス管理が可能となっている点も注目です。 流体カップリングは、現在の工業用途において非常に重要な役割を果たしており、今後もその可能性は広がっています。新しい技術の進展により、さらなる効率向上と新たな用途の開発が期待されます。流体カップリングは、動力伝達の基本的な要素として、幅広い分野での利用が続くでしょう。 |
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