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 世界の溶接材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場内訳
5.5 溶接技術別市場内訳
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 製品タイプ別市場内訳
6.1 棒状電極棒
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソリッドワイヤ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フラックス入りワイヤ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 SAWワイヤおよびフラックス
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 溶接技術別市場内訳
7.1 アーク溶接
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 抵抗溶接
7.2.1市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 酸素燃料溶接
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 超音波溶接
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 最終用途産業別市場内訳
8.1 建設
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 エネルギー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 造船
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 航空宇宙
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 産業機器
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 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 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・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
11.1 概要
11.2 研究開発
11.3 原材料調達
11.4 製造
11.5 マーケティング
11.6 流通
11.7 最終用途
12 ポーターの5つの力分析
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーの概要
14.3.1 Voestalpine AG
14.3.2 Colfax Corporation
14.3.3 The Lincoln Electric Company
14.3.4 Air Liquide
14.3.5 Hyundai Welding Co., Ltd.
14.3.6 Obara Corporation
14.3.7 Panasonic Corporation
14.3.8 Illinois Tool Works Inc.
14.3.9 Denyo Co., Ltd.
14.3.10 Fronius International GmbH
14.3.11 Tianjin Bridge Welding Materials Co., Ltd.
14.3.12 Kemppi Oy
14.3.13 Arcon Welding Equipment
図1:世界の溶接材料市場:主要な推進要因と課題図2:世界の溶接材料市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の溶接材料市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界の溶接材料市場:溶接工法別内訳(%)、2022年
図5:世界の溶接材料市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図6:世界の溶接材料市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の溶接材料市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界の溶接材料業界:SWOT分析
図9:世界:溶接材料業界:バリューチェーン分析
図10:世界:溶接材料業界:ポーターのファイブフォース分析
図11:世界:溶接材料(棒電極)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:溶接材料(棒電極)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:溶接材料(ソリッドワイヤ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:溶接材料(ソリッドワイヤ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:溶接溶接材料(フラックス入りワイヤ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:溶接材料(フラックス入りワイヤ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:溶接材料(SAWワイヤおよびフラックス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:溶接材料(SAWワイヤおよびフラックス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:溶接材料(その他の製品タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:溶接材料(その他の製品タイプ)市場市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:溶接材料(アーク溶接)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:溶接材料(アーク溶接)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:溶接材料(抵抗溶接)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:溶接材料(抵抗溶接)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:溶接材料(酸素燃料溶接)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:溶接材料(酸素燃料溶接)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:溶接材料(超音波溶接)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:溶接材料(超音波溶接)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:世界:溶接材料(その他の溶接技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:世界:溶接材料(その他の溶接技術)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図31:世界:溶接材料(建設)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:世界:溶接材料(建設)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:世界:溶接材料(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:世界:溶接材料(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:世界:溶接材料(エネルギー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:世界:溶接材料(エネルギー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:世界:溶接材料(造船)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:世界:溶接材料(造船)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:世界:溶接材料(航空宇宙)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:世界:溶接材料(航空宇宙)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:世界:溶接材料(産業機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年& 2022
図42:世界:溶接材料(産業機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:世界:溶接材料(その他の最終用途産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:世界:溶接材料(その他の最終用途産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:アジア太平洋地域:溶接材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:アジア太平洋地域:溶接材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:北米:溶接材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:北米:溶接材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:欧州:溶接材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:欧州:溶接材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:中東およびアフリカ:溶接材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:中東およびアフリカ:溶接材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:ラテンアメリカ:溶接材料市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ラテンアメリカ:溶接材料市場予測: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 Welding Consumables Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Welding Technique
5.6 Market Breakup by End-Use Industries
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Stick Electrodes
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Solid Wires
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Flux Cored Wires
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 SAW Wires and Fluxes
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Welding Technique
7.1 Arc Welding
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Resistance Welding
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Oxy-fuel Welding
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Ultrasonic Welding
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use Industries
8.1 Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Automobile
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Shipbuilding
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Aerospace
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Industrial Equipment
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Europe
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
11.1 Overview
11.2 Research and Development
11.3 Raw Material Procurement
11.4 Manufacturing
11.5 Marketing
11.6 Distribution
11.7 End-Use
12 Porters 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 Voestalpine AG
14.3.2 Colfax Corporation
14.3.3 The Lincoln Electric Company
14.3.4 Air Liquide
14.3.5 Hyundai Welding Co., Ltd.
14.3.6 Obara Corporation
14.3.7 Panasonic Corporation
14.3.8 Illinois Tool Works Inc.
14.3.9 Denyo Co., Ltd.
14.3.10 Fronius International GmbH
14.3.11 Tianjin Bridge Welding Materials Co., Ltd.
14.3.12 Kemppi Oy
14.3.13 Arcon Welding Equipment
| ※参考情報 溶接用消耗品は、溶接作業を行う際に使用される材料や部品であり、主に溶接のプロセスにおいて役立つ重要な役割を果たします。これらの消耗品は、溶接機器やプロセスに応じて異なり、使用する際にはそれぞれの特性や適用領域について理解しておくことが重要です。 まず、溶接用消耗品の定義としては、溶接作業中に消費される材料および部品を含みます。具体的には、ワイヤー、電極、フラックス、ガス、フィルター、接合材などが該当します。これらの消耗品は、溶接の品質や効率に直接的な影響を与えるため、それぞれの特性を理解して適切に選定することが求められます。 溶接用消耗品の種類は多岐にわたります。代表的なものとして、ワイヤーや電極があります。ワイヤーは、主にアーク溶接やTIG溶接に使用され、母材との結合を形成する役割を果たします。電極は、電気を通じてアークを発生させるための材料であり、主にMIG溶接やTIG溶接などで利用されます。フラックスは、溶接時にスラグを形成し、母材の酸化を防ぐために使用され、これにより溶接品質が向上します。また、ガスは溶接環境を制御するために使用され、例えばCO2ガスやアセチレンガスが一般的です。 溶接用消耗品の用途は非常に広範で、自動車や建設、造船、機械製造などさまざまな産業で利用されています。特に自動車産業では、金属部品の強固な結合が要求されるため、高品質な溶接が不可欠です。また、建設業界では、構造物の耐久性や安全性を確保するために、正確で信頼性の高い溶接が求められます。これらの用途は、溶接技術の進化とともに、消耗品の進化にも寄与してきました。 関連技術としては、溶接プロセスの選択や設備の適切な設定が挙げられます。例えば、MIG溶接やTIG溶接、アーク溶接、スポット溶接など、選択する溶接方法に応じて、使用する消耗品が異なります。また、溶接条件や材料特性、環境条件に応じた適切な消耗品の選定が、溶接作業の効率性や品質に大きく影響します。このため、充実した技術情報やデータを充実させることが求められています。 さらに、最近では、溶接技術の向上に伴い、消耗品の材料自体も進化しています。例えば、耐熱性や耐腐食性に優れた合金材料が開発され、より高い性能を要求される環境下でも安定した溶接が行えるようになっています。また、環境への配慮から、リサイクル可能な材料や省資源型の消耗品の開発も進んでおり、持続可能な製品作りが重要なテーマとなっています。 最後に、溶接用消耗品は、技術者がダイレクトに使用するものであり、その選定や供給、管理などは業界全体の生産性向上に寄与します。正しい消耗品の選定や新たな技術への対応は、溶接プロセスの最適化やコスト削減にもつながります。今後も、溶接用消耗品の進化とともに、業界全体の技術力向上が期待されます。 |
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