1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 予測手法
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 世界の自動車用静水圧式ファン駆動システム市場
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 構成部品別市場分析
6.1 可変軸ピストンポンプ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 固定ギアモーター
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 エンジン制御ユニット
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 オイルクーラー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 油圧バルブおよびセンサー
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 ポンプタイプ別市場分析
7.1 固定容量ポンプ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 可変容量ポンプ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 車種別市場分析
8.1 オンロード車両
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要セグメント
8.1.2.1 バス
8.1.2.2 トラック
8.1.3 市場予測
8.2 オフロード車
8.2.1 市場動向
8.2.2 主要セグメント
8.2.2.1 建設・鉱業
8.2.2.2 農業
8.2.3 市場予測
8.3 鉄道、地下鉄、路面電車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 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5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
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ァイル
14.3.1 アクシオマティック・テクノロジーズ・コーポレーション
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 ボンディオリ&パヴェージ S.p.A.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Bosch Rexroth Aktiengesellschaft (Robert Bosch GmbH)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 SWOT分析
14.3.4 ブッハー・ハイドロリックス(ブッハー・インダストリーズ AG)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 カサッパ S.p.A.
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Concentric AB
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.7 ダンフォス
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 SWOT分析
14.3.8 株式会社ジェイテクト(トヨタグループ)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.9 パーカー・ハニフィン社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 クオリティ・ハイドロリックス&ニューマティクス社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 Walvoil S.p.A (Interpump Group S.p.A)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:自動車用静水圧式ファン駆動システム市場予測:構成部品別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:自動車用静水圧式ファン駆動システム市場予測:ポンプタイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:自動車用静水圧式ファン駆動システム市場予測:車種別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:自動車用静水圧ファン駆動システム市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:自動車用静水圧式ファン駆動システム市場:競争構造
表7:グローバル:自動車用静水圧ファン駆動システム市場:主要企業
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 Automotive Hydrostatic Fan Drive System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Variable Axial Piston Pump
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Fixed Gear Motor
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Engine Control Unit
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Oil Cooler
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Hydraulic Values and Sensors
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Pump Type
7.1 Fixed Displacement Pump
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Variable Displacement Pump
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Vehicle Type
8.1 On-Road Vehicles
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Key Segments
8.1.2.1 Bus
8.1.2.2 Truck
8.1.3 Market Forecast
8.2 Off-Road Vehicles
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Key Segments
8.2.2.1 Construction and Mining
8.2.2.2 Agricultural
8.2.3 Market Forecast
8.3 Train, Metro and Trams
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 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 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 Axiomatic Technologies Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Bondioli & Pavesi S.p.A.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Bosch Rexroth Aktiengesellschaft (Robert Bosch GmbH)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 SWOT Analysis
14.3.4 Bucher Hydraulics (Bucher Industries AG)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Casappa S.p.A.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Concentric AB
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Danfoss
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 SWOT Analysis
14.3.8 JTEKT Corporation (Toyota Group)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Parker Hannifin Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Quality Hydraulics & Pneumatics Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Walvoil S.p.A (Interpump Group S.p.A)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報 自動車用静水圧式ファン駆動システムは、車両の冷却システムの一部として機能する重要な技術です。このシステムは、主にエンジンから発生する熱を効果的に管理するために設計されています。ファン駆動システムは、エンジンの温度が上昇する際に冷却機能を向上させる役割を果たし、過熱を防止するために不可欠です。 静水圧式ファン駆動システムの基本的な概念は、液体の圧力を利用してファンを駆動するという点にあります。このシステムでは、油圧ポンプによって生成された圧力が、油圧モーターを介してファンを回転させる仕組みになっています。油圧の伝達はエネルギー効率が高く、パワーロスを減少させることができます。このため、静水圧式システムは、従来のメカニカル式ファン駆動システムに比べて高い効率性を持っています。 このシステムの主な利点の一つは、ファンの回転数をエンジンの回転数とは独立して制御できることです。これにより、車両が必要とする冷却能力を正確に調整することができ、エネルギーの無駄遣いを抑えることが可能です。環境条件や運転状況に応じてファンのスピードを最適化することによって、エンジン性能を向上させるとともに、燃費の改善にもつながります。 さらに、静水圧式ファン駆動システムは、静音性にも優れています。従来のファンはエンジンの回転数に依存して回転し、運転中に騒音を発生させることがあります。一方で、静水圧式システムはファンの動作を滑らかに制御できるため、騒音レベルを抑えることができます。これにより、乗車時の快適性が向上し、特に高級車両においては重要な要素となります。 技術的には、静水圧式ファン駆動システムには複数のコンポーネントが含まれています。これには油圧ポンプ、油圧タンク、油圧モーター、配管システム、そしてファンが含まれます。油圧ポンプはエンジンの動力を利用して油圧を生成しますが、エンジンの負荷を過度に増加させないように設計されています。油圧モーターは、ポンプから供給された油圧によってファンを回転させる役割を果たします。 このシステムの運用においては、油圧液の特性が重要です。適切な油圧液を使用することで、システム全体の効率性を高め、温度上昇を抑制することができます。また、定期的なメンテナンスも重要で、油圧システムのエア抜きや漏れのチェックを行うことで、安定した性能を維持することが可能です。 特に最近では、環境への配慮からハイブリッド車や電気自動車の普及が進んでいますが、これらの車両でも静水圧式ファン駆動システムは重要な役割を果たしています。エネルギーの効率的な利用が求められる現代の自動車において、静水圧式技術は今後の発展が期待されている分野です。 今後、自動車用静水圧式ファン駆動システムは、さらなる進化が予想されます。例えば、電子制御技術の進化により、より高度な制御が可能となり、ファンの反応速度やエネルギー制御がさらに洗練されることでしょう。また、システムの軽量化やコンパクト化が進むことで、車両全体の効率も向上します。 つまり、自動車用静水圧式ファン駆動システムは、エンジンの冷却機能を高め、エネルギー効率を最適化し、騒音を抑制するために不可欠な技術です。持続可能な交通手段の発展とともに、この技術の進化が期待され、未来の自動車産業においてますます重要な役割を果たすことになるでしょう。 |
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