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 世界の工作機械市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 工具タイプ別市場内訳
5.5 技術タイプ別市場内訳
5.6 最終用途産業別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8 市場予測
6 市場内訳工具の種類
6.1 金属切削
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 金属成形
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 付属品
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 技術タイプ別市場内訳
7.1 従来型
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 CNC(コンピュータ数値制御)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 最終用途産業別市場内訳
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電気・電子
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 消費財
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 精密工学
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 アジア太平洋地域
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 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4中東およびアフリカ
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 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
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ィール
14.3.1 アライド・マシン・アンド・エンジニアリング
14.3.2 アマダホールディングス
14.3.3 大連工作機械集団
14.3.4 DMG森精機
14.3.5 ファルコン・マシンツールズ
14.3.6 600グループ
14.3.7 ヤマザキマザック
14.3.8 トルンプ
14.3.9 コマツ
14.3.10 ジェイテクト
14.3.11 斗山工作機械
14.3.12 オークマ
14.3.13 ヒュンダイ・ウィア
14.3.14 マキノ
14.3.15 シューラー
図1:世界の工作機械市場:主要な推進要因と課題図2:世界の工作機械市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の工作機械市場:工具タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界の工作機械市場:技術タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の工作機械市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図6:世界の工作機械市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の工作機械市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界の工作機械業界:SWOT分析
図9:世界の工作機械業界:バリューチェーン分析
図10:世界の工作機械業界:ポーターのファイブフォース分析
図図11:世界:工作機械(金属切削)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:工作機械(金属切削)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:工作機械(金属成形)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:工作機械(金属成形)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:工作機械(付属品)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:工作機械(付属品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:工作機械工作機械(従来技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:工作機械(従来技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:工作機械(CNC技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:工作機械(CNC技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:工作機械(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:工作機械(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:工作機械(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:工作機械(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:工作機械(電気・電子)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:工作機械(電気・電子)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:工作機械(消費財)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:工作機械(消費財)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:世界:工作機械(精密工学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:世界:工作機械(精密工学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:世界:工作機械(その他産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:世界:工作機械(その他産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:アジア太平洋地域:工作機械市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:アジア太平洋地域:工作機械市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:欧州:工作機械市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36: 欧州:工作機械市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37: 北米:工作機械市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38: 北米:工作機械市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39: 中東およびアフリカ:工作機械市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40: 中東およびアフリカ:工作機械市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41: ラテンアメリカ:工作機械市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42: ラテンアメリカ:工作機械市場予測:売上高(百万米ドル)、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 Machine Tools Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Tool Type
5.5 Market Breakup by Technology Type
5.6 Market Breakup by End Use Industry
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Tool Type
6.1 Metal Cutting
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Metal Forming
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Accessories
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology Type
7.1 Conventional
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 CNC (Computerized Numerical Control)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aerospace and Defense
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Electrical and Electronics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Consumer Goods
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Precision Engineering
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
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 North America
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 Allied Machine & Engineering
14.3.2 AMADA Holdings
14.3.3 Dalian Machine Tool Group
14.3.4 DMG MORI
14.3.5 FALCON Machine Tools
14.3.6 600 Group
14.3.7 Yamazaki Mazak
14.3.8 Trumpf
14.3.9 Komatsu
14.3.10 JTEKT
14.3.11 Doosan Machine Tools
14.3.12 Okuma
14.3.13 HYUNDAI WIA
14.3.14 Makino
14.3.15 Schuler
| ※参考情報 工作機械とは、金属や他の材料を加工するための機械の総称です。これらの機械は、製造業において部品の製造や加工を行うために使用され、精密な形状や寸法を持つ製品を作り出す重要な役割を担っています。工作機械は、その加工方式や機能によって多くの種類に分類されます。 工作機械の基本的な概念には、切削加工、成形加工、研削加工、そして特に自動化された機械操作が含まれます。切削加工は、工具を使って材料の一部を削り取る方法で、主に旋盤、フライス盤、ドリルなどが利用されます。成形加工は、金型を使用して材料を成形する方法で、プレス機や射出成形機などが該当します。研削加工は、研削盤を用いて材料の表面を仕上げたり、微細な部品を整形したりする方法です。 工作機械の主な種類としては、まず旋盤があります。旋盤は素材を回転させながら工具を固定し、円筒形や球体などの形状を作り出します。次にフライス盤は、工具を回転させて素材を固定し、平面や溝、複雑な形状を切削することができます。ドリルは穴を開けるための機械で、特に材料に貫通穴を作る際に重要です。さらに、マシニングセンタは、旋盤とフライス盤の機能を統合し、複雑な加工を自動で行う機械です。 工作機械の用途は多岐にわたります。自動車産業、航空宇宙産業、電子機器製造、精密機器の製造など、様々な分野で使用されています。自動車のエンジン部品を作成するためには高精度な加工が必要であり、工作機械がその精度を支えています。また、航空機の部品や医療機器のパーツなど、高い品質が求められる製品を製造するために工作機械は欠かせません。 最近では、工作機械の分野でも高度な技術が求められるようになっています。特に、CNC(コンピュータ数値制御)技術の進化により、工作機械はますます自動化が進んでいます。CNC工作機械は、コンピュータプログラムによって制御され、複雑な形状を高精度で再現することが可能です。また、IoT(モノのインターネット)技術の導入により、機械の状態監視や生産データの収集が行われ、効率的な生産管理が実現できます。 工作機械には、これらの加工技術や自動化技術だけでなく、ツールマテリアルや加工技術の進化も関連しています。切削工具は、素材や加工方法に応じて多様な材料や形状が開発されており、耐摩耗性や熱伝導性に優れたものも登場しています。これにより、より高い効率で長寿命な加工が可能となりました。 工作機械が関わる関連技術には、加工条件の最適化や、切削液の使用、振動の抑制技術などもあります。加工条件の最適化は、材料の種類や加工密度に応じて切削速度や送り速度を調整し、効率的かつ品質の高い加工を実現するために重要です。切削液は加工時の熱を管理し、工具の寿命を延ばすために使用されます。また、加工中の振動を抑える技術は、加工精度を向上させ、不良品の発生を減少させる効果があります。 以上のように、工作機械は様々な種類や機能を持ち、幅広い用途と高い技術力によって製造業の基盤を支えています。これからの未来においても、工作機械の進化はさらに続き、より効率的で高品質な生産が求められる社会において、ますます重要な役割を果たすことでしょう。 |
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