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 主要産業動向
5 世界の流体動力機器市場
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 製品別市場分析
6.1 油圧
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 空圧
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 構成要素別の市場区分
7.1 ポンプ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 モーター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 バルブ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 シリンダー
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 アキュムレータおよびフィルター
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 農業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 建設
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
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 ボッシュ・レックスロス AG(ロバート・ボッシュ GmbH)
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 SWOT分析
14.3.2 ブッハー・インダストリーズ AG
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.3 ダイキン工業株式会社
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 財務
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 イートン・コーポレーション PLC
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 フルードパワー・エクイップメント社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 HAWE Hydraulik SE
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 HYDAC International GmbH
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Hydraforce Inc.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 川崎重工業株式会社
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 不二越株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 パーカー・ハニフィン社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 スパローズ・オフショア・グループ・リミテッド
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:流体動力機器市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:流体動力機器市場予測:構成部品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:流体動力機器市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:流体動力機器市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:流体動力機器市場:競争構造
表7:グローバル:流体動力機器市場:主要プレイヤー
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 Fluid Power Equipment Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Hydraulics
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Pneumatics
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Pumps
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Motors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Valves
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Cylinder
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Accumulators and Filters
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Agricultural
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aerospace
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Construction
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 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 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmbH)
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 SWOT Analysis
14.3.2 Bucher Industries AG
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Daikin Industries Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Eaton Corporation PLC
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Fluid Power Equipment Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 HAWE Hydraulik SE
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 HYDAC International GmbH
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Hydraforce Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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 Nachi-Fujikoshi Corp.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Parker-Hannifin Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Sparrows Offshore Group Limited
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 流体動力機器は、流体(主に液体や気体)を利用して、力を発生させたり、動力を伝達したりする機器のことを指します。これらの機器は、さまざまな産業分野において広く利用されており、自動車産業、航空宇宙、建設機械、産業機械、ロボット技術などで重要な役割を果たしています。 流体動力機器には主に圧縮機やポンプ、シリンダー、モーター、バルブなどが含まれます。これらの機器は、流体の圧力や流量を利用して機械的な動作を行います。例えば、ポンプは液体を移動させるために使用され、シリンダーは圧力を利用して直線的な動きを生成します。モーターは、流体の力を回転運動に変換し、バルブは流体の流れを制御する役割を果たします。 流体動力の基本原理は、圧力の差を活用することです。流体の圧力を利用することで、相対的に小さな力で大きな荷重を動かすことが可能になります。例えば、油圧システムでは、油の圧力を利用して大きな力を生み出すことができます。この原理は、機械的な力を大幅に増幅することができるため、多くの産業で重宝されています。 流体動力機器の利点には、高い出力密度、精密な制御性、そして柔軟性があります。特に精密な動作が求められる場合、流体動力機器は非常に効果的です。また、流体動力機器はシステムの構成が比較的シンプルであるため、メンテナンスや修理が容易な場合が多いです。 一方で、流体動力機器にはいくつかの欠点もあります。例えば、液漏れのリスクや、流体によるエネルギー損失が挙げられます。また、環境への影響も考慮する必要があります。油圧オイルやその他の流体が漏れた場合、地面や水源を汚染する可能性があります。これらの問題を軽減するためには、適切なメンテナンスや管理が求められます。 流体動力機器の選定においては、使用する流体の種類や用途、求められる力、サイズ、効率などを考慮する必要があります。たとえば、軽量で高い圧力が求められる用途では、特定のタイプのポンプやシリンダーが適しているかもしれません。これに対して、持続的な力を必要とする場合は、異なる設計の機器が必要となることがあります。 最近では、流体動力の分野においてもスマートテクノロジーが導入され、IoTやAIを活用した先進的なシステムが登場しています。これにより、流体動力機器の状態をリアルタイムでモニタリングしたり、効率を最大限に引き上げたりすることが可能になっています。例えば、油圧システムのセンサーを活用して、流体の圧力や温度を監視し、異常が発生する前に未然に対処することができるようになっています。 流体動力機器は、その柔軟性や高い出力密度から、多くの産業で重要な技術となっています。環境への配慮や効率化が求められる現代社会において、流体動力機器は今後も進化を続け、ますます多様な用途で利用されていくことでしょう。流体の力を利用したこの技術は、将来的にはより洗練された形で我々の生活や産業に寄与することが期待されます。流体動力の原理を理解することは、今後の技術革新においても重要なステップとなるでしょう。 |
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