世界のアクチュエータ市場レポート:製品別(リニアアクチュエータ、ロータリーアクチュエータ)、タイプ別(電気式、空気圧式、油圧式、機械式、その他)、エンドユース産業別(石油・ガス、発電、化学、食品・飲料、金属・鉱業、自動車、航空宇宙・防衛、その他)、地域別 2025-2033

■ 英語タイトル:Global Actuators Market Report : Product (Linear Actuators, Rotary Actuators), Type (Electric, Pneumatic, Hydraulic, Mechanical, and Others), End Use Industry (Oil and Gas, Power Generation, Chemicals, Food and Beverages, Metals and Mining, Automotive, Aerospace and Defense, and Others), and Region 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25SM0985)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM0985
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:自動車
■ ページ数:144
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界のアクチュエータ市場規模は2024年に472億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模が808億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.14%で成長すると予測している。産業オートメーションの拡大、インダストリー4.0の到来、急速な工業化、継続的なインフラ整備、厳格な規制の実施、エネルギー効率と持続可能性への注目の高まりなどが、市場を牽引する主な要因である。

アクチュエータとは、エネルギーを運動に変換する機械装置を指す。このエネルギーは電気、油圧、空圧などの動力源から供給され、アクチュエータが特定の動作を実行することを可能にする。動作は単純な直線運動から複雑な多軸運動まで多岐にわたり、様々な産業オペレーションを実現する。アクチュエータは製造、自動車、航空宇宙、ロボット工学など多様な分野に不可欠であり、プロセスの自動化と効率化において重要な役割を果たす。自動化システムの汎用的な構成要素として、制御信号を物理的動作に変換することで効率性と精度の向上に寄与する。
自動車、製造、航空宇宙分野における産業自動化の進展がアクチュエータ需要を牽引している。加えて、インダストリー4.0とモノのインターネット(IoT)の登場により、より統合されたスマートファクトリーが実現され、複雑かつ精密な作業達成のためにアクチュエータが採用されている。さらに、生産性と効率性の向上に対する需要の高まり、エネルギー効率化と持続可能な実践への新たな潮流が、市場成長にとって好ましい見通しを生み出している。さらに、新興国におけるインフラ開発の拡大は、建設機械や水処理プラントなどの用途におけるアクチュエータ需要を牽引している。加えて、研究開発(R&D)活動への投資急増や、自己診断機能を備えメンテナンスを報告できるスマートアクチュエータの開発といった技術進歩が継続している。これにより稼働停止時間が大幅に削減されシステムの寿命が延び、市場拡大に寄与している。

アクチュエータ市場の動向/推進要因:

拡大する産業オートメーション

生産性の向上、運用効率の改善、精度と正確性の必要性によって推進される産業オートメーションの急増は、アクチュエータの需要を大幅に押し上げている。アクチュエータは、応答時間の短縮、精密な位置決め、重負荷の処理能力といった利点を提供し、様々な産業において重要な役割を果たしている。さらに、人的ミスを最小限に抑え、エネルギー消費を最適化し、予知保全を促進することでコスト削減を図るための製品の普及が、市場を前進させている。加えて、人工知能(AI)や機械学習(ML)の統合を含む自動化技術の継続的な革新と進歩が、高度なアクチュエータの需要を牽引している。これと並行して、協働ロボット(コボット)の採用拡大と産業用モノのインターネット(IIoT)の導入が、インテリジェント自動化を実現する上でアクチュエータの重要性をさらに高めている。

インダストリー4.0とIoTの到来

インダストリー4.0とIoTの出現は、産業オペレーションにパラダイムシフトをもたらしました。IoT対応アクチュエータにより、産業は精度・制御・自動化の高度化を実現できます。センサーを装備しIoTネットワークに接続されたスマートアクチュエータへの需要増加は、リアルタイム監視とデータ収集を可能にし、市場に収益性の高い成長機会を提供しています。温度、圧力、性能指標などのパラメータを継続的に監視することで、スマートアクチュエータは潜在的な問題や最適条件からの逸脱を特定し、予防保全を可能にすることでコストのかかるダウンタイムを最小限に抑えます。さらに、IoT対応アクチュエータは接続されたエコシステム内でのシームレスな統合と相互運用性を促進し、数多くの産業分野での採用を後押ししています。他のデバイス、機械、システムと通信・連携することで、同期化された協調的な運用を実現します。

エネルギー効率と持続可能性への需要の高まり

世界的なエネルギー効率と持続可能性への重視が、電動アクチュエータ技術の著しい進歩を牽引している。電動アクチュエータは、環境に優しい特性と優れた性能特性により注目を集めている。油圧式や空圧式アクチュエータと比較して、電動アクチュエータはより高いエネルギー効率と低い環境負荷で知られている。これは、より環境に優しい産業運営と厳格な環境規制への順守を求める世界的な動きと合致している。電動アクチュエータの低消費電力は産業コスト削減にもつながり、環境面と経済面の両方で魅力的な選択肢となっています。世界各国で政府や産業が環境負荷軽減と持続可能な実践への取り組みを強化する中、電動アクチュエータのようなエネルギー効率の高いソリューションへの需要は予測期間中に拡大すると見込まれます。

アクチュエータ産業のセグメンテーション:

IMARC Groupは、グローバルアクチュエータ市場レポートの各セグメントにおける主要トレンド分析に加え、2025年から2033年までのグローバルおよび地域レベルでの予測を提供します。本レポートでは、製品別、タイプ別、エンドユーザー産業別に市場を分類しています。

製品別内訳:
• リニアアクチュエータ
o ロッドタイプ
o スクリュータイプ
o ベルトタイプ
• 回転アクチュエータ
o モーター
o ブラダーとベーン
o ピストン式

リニアアクチュエータが市場を支配している

本レポートは製品別市場の詳細な分析を提供している。これには直線型(ロッド、スクリュー、ベルト式)と回転型アクチュエータ(モーター、ブラダー・ベーン式、ピストン式)が含まれる。レポートによれば、直線アクチュエータが最大のセグメントを占めた。
直動式および回転式アクチュエータの需要は、主に製造業、自動車産業、航空宇宙産業、医療産業などにおける自動化の普及拡大によって牽引されている。直動式アクチュエータはエネルギーを直線運動に変換し、物体の精密な移動、位置決め、操作を可能にする。これに加え、製造プロセスにおける生産性、効率性、精度の向上が求められるようになったことも、直動式アクチュエータの需要を押し上げる要因となっている。これらは組立ライン、マテリアルハンドリングシステム、ロボット工学、その他精密な直線運動を必要とする用途において不可欠である。これとは別に、回転アクチュエータはバルブ制御、ロボットアーム、位置決めシステムなど、回転運動や角度運動を必要とする用途で使用される。その結果、ステアリング、飛行制御、自動化生産ラインなどのタスクにおける精密かつ制御された回転運動への需要の高まりが、回転アクチュエータの需要を牽引している。

タイプ別内訳:
• 電動式
• 空圧式
• 油圧式
• 機械式
• その他

電気式が市場でより大きなシェアを占めている

本レポートでは、タイプ別市場の詳細な内訳と分析も提供されている。これには電動式、空圧式、油圧式、機械式、その他アクチュエータが含まれる。レポートによれば、電動式が最大の市場シェアを占めた。
エネルギー効率と持続可能性への重視の高まりによる電動アクチュエータの需要急増が、市場の成長に寄与している。これに加え、油圧式や空圧式と比較してエネルギー消費量が少なく排出量も少ないため、より環境に優しい産業運営を求める世界的な動きと合致している。さらに、電動アクチュエータは優れた制御性と精度を提供するため、精密性が求められる用途に理想的である。これとは別に、高速動作、危険環境下での安全性、製造・プロセス産業など迅速かつ応答性の高い動作を必要とする業界全体での比較的簡便性といった特長から、空気圧アクチュエータの応用範囲が拡大していることも市場拡大に寄与している。さらに、石油・ガス、鉱業、航空宇宙産業における重機・設備など高力を必要とする用途での油圧アクチュエータの需要急増が市場を牽引している。

最終用途産業別内訳:
• 石油・ガス
• 発電
• 化学
• 食品・飲料
• 金属・鉱業
• 自動車
• 航空宇宙・防衛
• その他

自動車が市場を支配している

本レポートは、最終用途産業に基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには石油・ガス、発電、化学、食品・飲料、金属・鉱業、自動車、航空宇宙・防衛、その他が含まれる。レポートによると、自動車が最大のセグメントを占めた。
石油・ガス産業の成長が加速しており、アクチュエータはパイプライン流量制御、坑口制御、海洋掘削など様々な作業に採用されている。これにより市場には収益性の高い成長機会が生まれている。さらに、発電セクター全体でバルブ、ダンパー、タービンの制御に製品が広く採用されていることも市場成長を後押ししている。さらに、効率的な発電への重視が高まっていることも市場を支えている。エネルギー生産の最適化とダウンタイムの最小化には、設備やシステムの精密な制御が不可欠である。さらに化学産業では、混合・配合・反応装置操作など多様なプロセスにおける流体・ガス流量の精密かつ信頼性の高い制御にアクチュエータが不可欠であり、これが市場成長を強化している。加えて、自動車産業の成長に伴いエンジン制御・パワートレインシステム・車両ダイナミクスなど多様な用途でアクチュエータの使用が増加していることも、市場成長を後押ししている。

地域別内訳:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• 中東・アフリカ
• ラテンアメリカ

アジア太平洋地域は市場において明らかな優位性を示しており、アクチュエータ市場で最大のシェアを占めている

本報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカを含む主要地域市場すべてについて包括的な分析を提供している。報告書によれば、アジア太平洋地域が最大の市場を占めた。
北米では、継続的な技術革新、強固な産業基盤、自動化と効率化への重点が市場の拡大を牽引している。同地域は自動車、航空宇宙、電子機器などの産業における先進的な製造部門で知られている。これらの産業における精度、制御、自動化の必要性がアクチュエータの需要をさらに促進している。加えて、研究開発活動への投資増加と先進技術の採用が北米市場の成長に寄与している。
これとは別に、欧州における厳格な規制枠組みとエネルギー効率・持続可能性への関心の高まりが、市場拡大にとって好ましい見通しを生み出している。さらに、アジア太平洋地域、特に中国、インド、日本などの国々における急速な工業化、インフラ開発の拡大、自動化技術の採用増加が、市場を前進させている。

競争環境:

世界のアクチュエータ市場の競争環境は、競争優位性を獲得しようとする主要プレイヤー間の激しい競争によって特徴づけられる。市場は細分化されており、グローバル規模で事業を展開する様々な企業と、特定の市場に対応する地域プレイヤーが存在する。主要市場参加者は、市場での存在感を高めるため、合併・買収、協業、パートナーシップ、製品革新に取り組んでいる。製品性能、耐久性、効率性を向上させるため、研究開発に多額の投資を行っている。さらに、カスタマイズされたソリューションの提供や優れたアフターサービスといった顧客中心のアプローチは、競争優位性を獲得する上で極めて重要である。企業はまた、製品ポートフォリオにエネルギー効率と環境に優しいソリューションを組み込むことで、持続可能性を重視している。
本レポートは市場の競争環境に関する包括的な分析を提供している。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されている。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通り:
• ロックウェル・オートメーション
• ムーグ社
• エマーソン・エレクトリック
• ABB
• エスエムシー株式会社
• IMI PLC
• フローサーブ
• アルトラ・インダストリアル・モーション
• セドラット・テクノロジーズ
• DVGオートメーション
• フェスト
• ミスミグループ株式会社
• ハーモニック・ドライブ株式会社
• キニティクス・オートメーション
• ベンチャー製造株式会社

本レポートで回答する主な質問

1. 2024年の世界のアクチュエータ市場の規模はどの程度でしたか?
2. 2025年から2033年にかけての世界アクチュエータ市場の予想成長率は?
3. COVID-19は世界のアクチュエータ市場にどのような影響を与えたか?
4. グローバルアクチュエータ市場を牽引する主な要因は何か?
5.製品別に見た世界のアクチュエータ市場の構成は?
6.タイプ別に見た世界のアクチュエータ市場の構成は?
7. グローバルアクチュエータ市場は、最終用途産業別にどのように分類されますか?
8. 世界のアクチュエータ市場における主要地域はどこですか?
9. グローバルアクチュエータ市場における主要企業/プレイヤーは?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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 グローバルアクチュエータ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品別市場分析
5.5 タイプ別市場分析
5.6 エンドユーザー産業別市場区分
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 リニアアクチュエータ
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要タイプ
6.1.2.1 ロッドタイプ
6.1.2.2 スクリュータイプ
6.1.2.3 ベルト式
6.1.3 市場予測
6.2 ロータリーアクチュエータ
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要タイプ
6.2.2.1 モーター
6.2.2.2 ブラダーおよびベーン
6.2.2.3 ピストン式
6.2.3 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 電気式
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 空気式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 油圧
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 機械
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 用途別市場分析
8.1 石油・ガス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 発電
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 化学品
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品・飲料
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 金属・鉱業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 自動車
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 航空宇宙・防衛
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 その他
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東およびアフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
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
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 ロックウェル・オートメーション
14.3.2 ムーグ社
14.3.3 エマーソン・エレクトリック
14.3.4 ABB
14.3.5 SMC株式会社
14.3.6 IMI PLC
14.3.7 フローサーブ
14.3.8 アルトラ・インダストリアル・モーション
14.3.9 セドラット・テクノロジーズ
14.3.10 DVGオートメーション
14.3.11 フェスト
14.3.12 ミスミグループ株式会社
14.3.13 ハーモニック・ドライブ
14.3.14 キネティクスオートメーション
14.3.15 ベンチャー・マニュファクチャリング社

表1:グローバル:アクチュエータ市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:アクチュエータ市場予測:製品別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:アクチュエータ市場予測:タイプ別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:アクチュエータ市場予測:最終用途産業別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:アクチュエータ市場予測:地域別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:アクチュエータ市場構造
表7:グローバル:アクチュエータ市場: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 Actuators Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by End Use Industry
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Linear Actuators
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Major Types
6.1.2.1 Rod Type
6.1.2.2 Screw Type
6.1.2.3 Belt Type
6.1.3 Market Forecast
6.2 Rotary Actuators
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Major Types
6.2.2.1 Motors
6.2.2.2 Bladder and Vane
6.2.2.3 Piston Type
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Electric
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pneumatic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Hydraulic
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Mechanical
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 Industry
8.1 Oil and Gas
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Power Generation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Chemicals
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food and Beverages
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Metals and Mining
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Automotive
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Aerospace and Defense
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
8.8 Others
8.8.1 Market Trends
8.8.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
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
12 Porter’s 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 Rockwell Automation
14.3.2 Moog Inc
14.3.3 Emerson Electric
14.3.4 ABB
14.3.5 SMC Corporation
14.3.6 IMI PLC
14.3.7 Flowserve
14.3.8 Altra Industrial Motion
14.3.9 Cedrat Technologies
14.3.10 DVG Automation
14.3.11 Festo
14.3.12 MISUMI Group Inc
14.3.13 Harmonic Drive LLC
14.3.14 Kinitics Automation
14.3.15 Venture Mfg. Co


※参考情報

アクチュエータとは、エネルギーを機械的な運動に変換するデバイスや装置のことを指します。アクチュエータは、主に制御システムの一部として機能し、シグナルや操作命令に応じて物理的な動作を実現する役割を果たします。これにより、さまざまな産業や日常生活において、動きや動作を自動化し、作業の効率を向上させることができます。
アクチュエータは主に2つのエネルギー源を用いて動作します。ひとつは電気エネルギーで、もうひとつは圧縮空気や液体などの流体エネルギーです。電気式アクチュエータは、モーターやソレノイドなどが代表的です。これらは電気信号を受け取り、動作を行うための回転運動や直線運動を生成します。一方、空気圧アクチュエータや油圧アクチュエータは、流体の圧力を利用して動作します。これらは重い負荷を持つ場合や滑らかな動作が求められる場合に特に有効です。

アクチュエータには、さまざまな種類があります。最も一般的なものは、電動モーターを使用して回転を生み出す回転式アクチュエータです。これにより、機械やコンベアベルトなどの動作を制御できます。また、リニアアクチュエータは、直線的な運動を生成するために使用され、例えば自動車のパワーウィンドウやドアロックシステムで利用されています。さらに、熱膨張を利用して動作する熱アクチュエータや、磁場を使って動作するマグネティックアクチュエータも存在します。

アクチュエータは産業用途だけでなく、家庭用機器にも広く使われています。例えば、エアコンや冷蔵庫の制御システムに使用される温度センサーからの信号を受け取って、ファンやコンプレッサーを動かすのが一般的です。また、自動運転車やロボットなどの先端技術にもアクチュエータが不可欠です。これらの技術では、高精度な制御が求められるため、センサーとの連携が重要です。

アクチュエータを選ぶ際には、動作の精度、動作速度、応答性、耐久性、コストなどの要素を考慮する必要があります。特に、産業用ロボットや自動化機械では、高速で高精度な動作が求められます。これに応じて、サーボモーターやステッピングモーターなどの高性能な電気アクチュエータが多く利用されています。また、流体アクチュエータは、その高い力強さと信頼性から、建設機械やマテリアルハンドリングの分野で重宝されています。

最近では、IoT(モノのインターネット)技術の普及によって、アクチュエータもよりスマート化しています。センサーと連携することで、リアルタイムのデータに基づいた動作が可能になるため、効率的な制御やエネルギーの最適化が実現できます。これにより、工場の自動化やスマートホームのいずれにおいても、アクチュエータの役割がますます重要になってきています。

アクチュエータの設計や選定は、システム全体の性能に大きな影響を与えるため、非常に重要な工程です。開発者は、用途に応じた最適なアクチュエータを選択することで、製品の品質や効率を向上させることができます。また、アクチュエータのメンテナンスや故障診断も重要な課題です。特に産業用機械では、稼働を維持するために定期的な点検が必要です。

総じて、アクチュエータは現代の技術社会において非常に重要な役割を果たしています。さまざまな分野での自動化を可能にするための基本的な構成要素として、その進化は続いており、今後も新しい技術や応用が期待されています。アクチュエータの理解を深めることは、これからの技術革新においても重要な要素となるでしょう。


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