1 序文
2 調査範囲と方法
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
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 世界の摩擦撹拌溶接装置市場
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 装置タイプ別市場内訳
6.1 移動式摩擦撹拌溶接装置
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 固定式摩擦撹拌溶接装置
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 最終用途産業別市場内訳
7.1 自動車産業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 航空宇宙産業
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 鉄道産業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 造船産業
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 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 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7その他
8.3.7.1 市場動向
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 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
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 供給者の交渉力
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 価格指標
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 北京FSWテクノロジー株式会社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Colfax Corporation
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 Fooke GmbH
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.4 Gatwick Technologies Ltd.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.5 General Tool Company
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 Grenzebach Maschinenbau GmbH
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
13.3.7 株式会社日立ハイテク
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 KUKA Systems GmbH (Midea Group Co. Ltd.)
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 Manufacturing Technology Inc.
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Par Systems LLC (Pohlad Companies)
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
図2:世界:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:摩擦撹拌溶接装置市場:装置タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界:摩擦撹拌溶接装置市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図5:世界:摩擦撹拌溶接装置市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:世界:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図7:世界:摩擦撹拌溶接装置(モバイル型摩擦撹拌溶接装置)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図8:世界:摩擦撹拌溶接装置(移動式摩擦撹拌溶接装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:摩擦撹拌溶接装置(固定式摩擦撹拌溶接装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:摩擦撹拌溶接装置(固定式摩擦撹拌溶接装置)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:摩擦撹拌溶接装置(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:摩擦撹拌溶接装置(その他)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図13:世界:摩擦撹拌溶接装置(自動車産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:摩擦撹拌溶接装置(自動車産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:摩擦撹拌溶接装置(航空宇宙産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:摩擦撹拌溶接装置(航空宇宙産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:摩擦撹拌溶接装置(鉄道産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:摩擦撹拌溶接装置(鉄道産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:摩擦撹拌溶接装置(造船産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:摩擦撹拌溶接装置(造船産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:摩擦撹拌溶接装置(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22:世界:摩擦撹拌溶接装置(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23:北米:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:北米:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:米国:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:米国:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:カナダ:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:カナダ:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:アジア太平洋地域:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:アジア太平洋地域:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:中国:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:中国:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:日本:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:日本:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:インド:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:インド:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:韓国:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:韓国:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:オーストラリア:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:オーストラリア:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:インドネシア:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図42:インドネシア:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:その他:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:その他:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:欧州:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:欧州:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:ドイツ:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、 2017年および2022年
図48:ドイツ:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:フランス:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:フランス:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:英国:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:英国:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:イタリア:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図54:イタリア:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:スペイン:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:スペイン:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ロシア:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ロシア:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:その他:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年& 2022
図60:その他:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ラテンアメリカ:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ラテンアメリカ:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:ブラジル:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:ブラジル:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:メキシコ:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:メキシコ:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:その他:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:その他:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:中東およびアフリカ:摩擦撹拌溶接装置市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:中東およびアフリカ:摩擦撹拌溶接装置市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図71:世界:摩擦撹拌溶接装置業界:SWOT分析
図72:世界:摩擦撹拌接合装置業界:バリューチェーン分析
図73:世界:摩擦撹拌接合装置業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 摩擦撹拌接合装置は、摩擦撹拌接合(Friction Stir Welding, FSW)技術を用いて異材質や同材質の金属部品を接合するための装置です。この技術は、1991年にイギリスのウィルキンソン氏によって開発され、主にアルミニウムや銅といった軽金属の接合において高い効率性と強度を誇ります。摩擦撹拌接合は、材料の融点以下で金属を塑性変形させることにより、接合部を形成するプロセスです。 摩擦撹拌接合装置には、主に二つの要素、すなわち回転工具とそれを保持する加工装置があります。回転工具は、接合する部材の表面に押し当てられ、接合部周辺で摩擦熱を生成します。この熱によって金属が軟化し、工具の形状に応じたプラスチック変形が起こり、材料同士が相互に混合されて接合部が形成されます。工具の設計や材料は、接合する金属の種類、厚さ、形状などによって異なるため、用途に応じた適切な選定が重要です。 摩擦撹拌接合装置は、その種類においてさまざまなバリエーションがあります。ポータブル型や固定型のものがあり、特にポータブル型は現場での作業に便利です。また、装置の制御方式も多様で、コンピュータ制御型や手動型があります。最近では、ロボットによる自動化が進んでおり、効率的かつ精密な接合が可能になっています。この自動化により、接合精度の向上と生産性の向上が期待されています。 摩擦撹拌接合の用途は非常に広範囲です。航空宇宙、自動車、船舶、建築、電子機器の製造など、さまざまな分野で利用されています。例えば、航空機の主翼やフレーム部材の接合、電気自動車のバッテリーパックの製造、さらには医療機器や家電製品の部品接合など、幅広い応用が見られます。この技術の特長として、熱影響による変形が少なく、強度の高い接合が可能な点が挙げられます。 関連技術としては、冷間加工技術やレーザー溶接、アーク溶接などが存在しますが、摩擦撹拌接合は特に薄板接合において優れた性能を発揮します。また、接合後の熱処理や後加工の必要が少なく、接合部の品質を安定させることができるため、幅広い産業分野での需要が高まっています。 加えて、環境への配慮も重要なテーマとなっています。摩擦撹拌接合は、溶接による煙やガスの発生がなく、環境に優しい接合方法として注目されています。また、従来の溶接に比べてエネルギー消費が少ないため、持続可能な製造プロセスとしての可能性も秘めています。 摩擦撹拌接合装置の技術革新は続いており、新しい材料への適用や、自動化、デジタル化に向けた研究開発が進められています。今後も、この技術はさまざまな産業において重要な役割を果たすと考えられています。さらに、AIやIoTといった先進技術との融合により、より効率的で高品質な接合が可能になることでしょう。 そのため、摩擦撹拌接合技術の需要は今後も増大すると予測されます。技術の進化に伴い、接合の品質や生産性の向上が進み、ますます多様な分野での活用が見込まれます。このように、摩擦撹拌接合装置は、金属加工技術の中でも特に重要な位置を占める存在であり、今後の製造業においてもその意義は一層高まっていくことでしょう。 |
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