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 主要産業動向
5 グローバルオフハイウェイ車両エンジン市場
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 出力別市場区分
6.1 農業機械
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 30馬力以下
6.1.2.2 31-50馬力
6.1.2.3 51~80馬力
6.1.2.4 81~140馬力
6.1.2.5 140馬力以上
6.1.3 市場予測
6.2 建設機械
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 100馬力以下
6.2.2.2 101~200馬力
6.2.2.3 201~400馬力
6.2.2.4 400馬力以上
6.2.3 市場予測
7 エンジン容量別市場区分
7.1 5L未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 5L-10L 容量
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 10L 以上の容量
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 燃料タイプ別市場分析
8.1 ディーゼル
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ガソリン
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
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 ABボルボ
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 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 AGCO Corporation
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
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 キャタピラー社
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 カミンズ社
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
14.3.4.4 SWOT 分析
14.3.5 Deere & Company
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 Deutz AG
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
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 日立建機株式会社(株式会社日立製作所)
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 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 J C Bamford Excavators Ltd.
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 コマツ株式会社
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 クボタ株式会社
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 マヒンドラ&マヒンドラ社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 濰柴動力有限公司
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務情報
14.3.13 ヤンマーホールディングス株式会社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.4 その他の事業
表2:グローバル:オフハイウェイ車両エンジン市場予測:出力別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:オフハイウェイ車両エンジン市場予測:エンジン容量別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:オフハイウェイ車両エンジン市場予測:燃料タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:オフハイウェイ車両エンジン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:オフハイウェイ車両エンジン市場:競争構造
表7:グローバル:オフハイウェイ車両エンジン市場: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 Off Highway Vehicle Engine Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Power Output
6.1 Agricultural Machinery
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Upto 30 HP
6.1.2.2 31-50 HP
6.1.2.3 51-80 HP
6.1.2.4 81-140 HP
6.1.2.5 140+ HP
6.1.3 Market Forecast
6.2 Construction Machinery
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Upto 100 HP
6.2.2.2 101-200 HP
6.2.2.3 201-400 HP
6.2.2.4 400+ HP
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Engine Capacity
7.1 <5L Capacity
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 5L-10L Capacity
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 >10L Capacity
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Fuel Type
8.1 Diesel
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Gasoline
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
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 AB Volvo
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 AGCO Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Caterpillar Inc.
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 Cummins Inc.
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 Deere & Company
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Deutz AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (Hitachi Ltd.)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 J C Bamford Excavators Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Komatsu 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 KUBOTA Corporation
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 Mahindra & Mahindra Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Weichai Power Co. Ltd
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.13 Yanmar Holdings Co. Ltd.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 オフハイウェイ車両エンジンとは、一般的にはオンロード(舗装された道路)ではなく、主にオフロード(未舗装の道路や特定の作業環境)で使用される車両に搭載されるエンジンを指します。これには建設機械、農業機械、鉱山機械、林業機械など、様々な用途に特化した車両が含まれます。これらの車両は、厳しい環境条件や特別な作業要求に対応するため、通常の自動車よりも高い強度と耐久性が求められます。 オフハイウェイ車両エンジンの設計は、使用される環境やメンテナンスの条件、空間的制約などに応じて、さまざまな要素を考慮に入れる必要があります。例えば、建設現場では重機が頻繁に使用されることから、エンジンは高トルクと高出力を発揮できることが求められます。また、農業機械では、長時間にわたり安定した動作を維持するための燃費効率や耐久性も重要です。 さらに、環境規制の強化に伴い、オフハイウェイ車両エンジンはエミッション(排出ガス)の削減にも対応する必要があります。特に、ディーゼルエンジンが多く使用されるオフハイウェイ機器では、NOx(窒素酸化物)やPM(粒子状物質)の排出基準を満たすことが求められています。そのため、ターボチャージャーや排出ガス後処理技術(SCR、DPFなど)が普及しています。 オフハイウェイ車両エンジンは、構造上も多くの特徴を持っています。例えば、エンジンの冷却システムは、異なる作業環境に対応するために過酷な条件での動作を考慮して設計されています。また、耐振動性や耐衝撃性も重要で、機械が荒れた地形で運転される際にエンジンが損傷を受けないように工夫されています。 オフハイウェイ車両エンジンのサイズや出力は、使用する機械の規模に依存しています。例えば、小型の農業機械には、比較的小さな出力のエンジンが使われることが多いですが、大型の建設機械や鉱山機械では、数百馬力を超える大出力エンジンが必要です。このように、エンジンの選定は、車両の適切なパフォーマンスを確保するために非常に重要です。 オフハイウェイ車両の製造においては、エンジンの性能を最大限に引き出すために、エンジンマウントやトランスミッションスパインなど、他のコンポーネントとの連携も考慮されます。このため、設計や生産時において、エンジンと車両全体の統合的な性能が重視されます。特に、エンジンの振動や騒音の低減は、操作性や作業環境の向上に寄与します。 近年では、環境意識の高まりや技術の進化により、オフハイウェイ車両エンジンの電動化やハイブリッド化が進んでいます。これにより、従来のディーゼルエンジンに依存せず、より持続可能な運動性能を実現することが期待されています。特に、都市部での作業や環境保護が重視されるエリアでの利用が進んでいます。 また、自動運転技術の導入もオフハイウェイ車両の未来を大きく変える可能性があります。特に建設現場や農地では、効率を高めるために自動化技術がますます採用されるようになり、エンジンもそれに合わせた設計が求められます。これにより、作業の精度が向上し、作業者の負担を軽減することができます。 オフハイウェイ車両エンジンは、さまざまな環境や条件に適応するために継続的に進化しています。これからも、環境への配慮や効率化の観点から、持続可能な技術への移行が求められるでしょう。新たな技術の導入とともに、オフハイウェイ車両エンジンはより進化し、様々な産業に革新をもたらすことが期待されています。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/