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 世界の産業用ファスナー市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 原材料別市場内訳
6.1 金属
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 プラスチック
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 製品別市場内訳
7.1 外ねじファスナー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 内ねじファスナー
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ねじなしファスナー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 航空宇宙グレードファスナー
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 市場の種類別内訳
8.1 ボルト
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ナット
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ねじ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ワッシャー
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 リベット
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 用途別市場内訳
9.1 自動車
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 航空宇宙
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 建築・建設
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 産業機械
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 家電製品
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 芝生・庭園用品
9.6.1 市場動向
9.6.2市場予測
9.7 モーターとポンプ
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
9.8 家具
9.8.1 市場動向
9.8.2 市場予測
9.9 配管製品
9.9.1 市場動向
9.9.2 市場予測
9.10 その他
9.10.1 市場動向
9.10.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場トレンド
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場トレンド
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場トレンド
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場トレンド
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場トレンド
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場トレンド
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場トレンド
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 英国
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 Acument Global Technologies Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 ATF Inc.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 Hilti Corporation
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 SWOT分析
15.3.4 Howmet Aerospace Inc.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 Kova Fasteners Private Limited
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 LISI SA
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.7 MacLean-Fogg Company
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 MISUMI Group Inc.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.9 MW Industries Inc.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 ニフコ株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.11 プレシジョン・キャストパーツ株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 SFSグループAG
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.13 スタンレー・ブラック・アンド・デッカー株式会社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務状況
15.3.13.4 SWOT分析
| ※参考情報 工業用ファスナーとは、部品や材料を連結するための金具や部品を指します。これらは、機械や構造物の組み立てにおいて非常に重要な役割を果たします。ファスナーは、ボルトやナット、ねじ、リベット、ワッシャーなど、多岐にわたる種類があります。これらは、金属やプラスチック、合成樹脂など、さまざまな材料で製造されており、特定の用途や条件に応じて選ばれます。 ボルトは、主に長い円筒形の金属棒で、一端がねじ山になっており、これをナットや他の部品に締め付けることで連結します。ナットは、ボルトのねじ部分に合わせて内側にねじ山があり、ボルトとの組み合わせで強固な結合を作り出します。この2つは、機械的接合の代表的な方式であり、広く使用されています。 ねじは、ボルトに似ていますが、一般的に短く、締結する材料自体に直接ねじ込むことができるように設計されています。木ねじ、機械ねじ、自己穴あけねじなど、様々な種類があります。これらは特定の材料に対して最適化されており、効率的な結合を提供します。 リベットは、金属部品を接合するために使用される固定具で、主に航空機や船舶の構造、そして高層ビルの建設に使用されます。リベットは、部品を貫通させ、両端を打撃することで変形させて固定する手法で、溶接に似た強度を提供しますが、熱を発生させずに接合できるため、特定の条件下で好まれます。 ワッシャーは、ボルトやねじの頭部と締結する材料の間に挟む円形の部品です。これにより、接合部分の圧力を均等に分散させたり、摩擦を防止したりする役割があります。ワッシャーには、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ロックワッシャーなどがあり、それぞれ異なる機能があります。 工業用ファスナーの用途は非常に広範で、建設、製造、自動車産業、航空宇宙、電気機器、家電製品など、多岐にわたります。例えば、自動車のエンジンやシャーシの組立には、多くのボルトやねじが使用されており、定期的なメンテナンスでも交換が必要な場合があります。また、建物の骨組みや家具の組み立てにも広く利用されています。 さらに、ファスナーの設計や製造には関連技術が不可欠です。CAD(コンピュータ支援設計)やCAM(コンピュータ支援製造)技術を用いることで、精密な寸法や形状を持つファスナーの設計が可能になります。また、材料工学の進步により、高強度や耐腐食性を持つ新しい材料が開発され、より過酷な環境下でも使用できるファスナーが増加しています。 最近では、3Dプリンティング技術を通じて、カスタムファスナーの製造が注目されています。特定の用途に対して最適化した設計が可能で、製造コストや納期を短縮する効果が期待されています。さらに、持続可能性が重視される中、リサイクル可能な材料を使ったファスナーや、環境に配慮した製造プロセスが求められるようになっています。 工業用ファスナーは、そのシンプルな形状の中に、非常に高い技術が詰まっています。正しく選定し、使用することで、構造物や機械の信頼性や安全性を高めることが可能になります。今後も技術革新が進む中で、ファスナーの役割はますます重要になると考えられます。 |
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