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
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 世界の協働ロボット市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 コンポーネント別市場構成
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 ペイロード別市場
7.1 5キログラムまで
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 5〜10Kg
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 10Kg以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場
8.1 マテリアルハンドリング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ピックアンドプレイス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アセンブリー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 パレタイジングとデパレタイジング
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 エンドユース産業別市場内訳
9.1 自動車
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 エレクトロニクス
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 製造業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 食品・飲料
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 化学・医薬品
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 米国
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
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
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 イギリス
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 中南米
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・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 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズ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 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
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 ABB Ltd.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 AUBO (Beijing) Robotics Technology Co. Ltd.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 株式会社デンソーウェーブ(株式会社デンソー)
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 Doosan Robotics Inc.(斗山グループ)
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ファナック株式会社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 川崎重工業(株
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
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 KUKA AG(ミディアグループ)
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 オムロン株式会社
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
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 精密オートメーション社(ブルックスオートメーション社)
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 リシンク・ロボティクスGmbH
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 テックマンロボット社(クアンタ・ストレージ社)
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 ユニバーサルロボット(テラダイン社)
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 株式会社安川電機
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
| ※参考情報 協働ロボット(コラボレーティブロボット)は、人間と共同で作業を行うために設計されたロボットを指します。従来の産業用ロボットは、危険な動作を行うため人間との接触を避けるように設計されていましたが、協働ロボットは人と近くで作業をすることを前提に、安全性を重視しています。これにより、従業員とロボットが互いに協力しながら効率的に作業を進めることが可能になりました。 協働ロボットの主な特徴には、安全機能、使いやすさ、柔軟性があります。安全機能には、力センサーやカメラ、レーザーセンサーなどが含まれ、万が一の接触や衝突時に自動的に動作を停止することができます。また、プログラミングの容易さや直感的な操作性から、専門的なスキルを持たないオペレーターでも簡単に使用することができるのが特徴です。さらに、協働ロボットは多様な作業に対応できる柔軟性を持ち、特定の工程につき修正や再設定が容易です。 協働ロボットは主にいくつかの種類に分けられます。その中でも代表的なタイプには、軽作業向けのタイプ、精密作業向けのタイプ、重作業向けのタイプがあります。軽作業向けの協働ロボットは、小型で軽量なため、部品のピッキングや配線作業などに使われます。精密作業向けの協働ロボットは、組み立てやはんだ付けなど繊細な動作が求められる場面で活用されています。そして、重作業向けの協働ロボットは、高負荷な部品の搬送や大きな機械の組み立てに利用されることが多いです。 協働ロボットの用途は非常に多岐にわたります。製造業では、組立ラインや塗装、品質管理など、様々な工程で導入されており、作業の効率化やコスト削減に寄与しています。また、医療分野においても、手術支援ロボットやリハビリテーションロボットとして活用されており、医師や患者の負担を軽減する役割を果たしています。さらには、物流や倉庫業務においてもピッキングや自動搬送ロボットとして用いられ、人間の作業を助けています。このように多様な分野で協働ロボットはその利点を活かし、業務の効率化や生産性向上に貢献しています。 協働ロボットに関連する技術には、センサー技術、AI(人工知能)、ロボティクス、IoT(モノのインターネット)などがあります。センサー技術は、ロボットが周囲の環境を正確に把握し、人間との安全な協働を可能にするための要素です。AI技術は、学習能力を持たせることで、作業効率を向上させる手助けをします。ロボティクスはロボットの動作原理や構造に関わり、よりスムーズで精密な動作を実現します。IoT技術は、協働ロボットが他のデバイスやシステムとリアルタイムで情報をやり取りし、動作や状況を監視することを可能にします。 協働ロボットは、今後もますます重要な役割を果たすと考えられています。特に人手不足や高齢化社会が進む中で、労働力を補完するための手段として期待されています。技術の進展に伴い、協働ロボットはより安全で効率的な作業を実現し、働き方の変革を促進する重要な要素となるでしょう。また、持続可能な社会の実現のためにも、協働ロボットは省エネルギーや廃棄物の削減に寄与する役割を果たすことが期待されています。これにより、企業の競争力向上や新たなビジネスチャンスの創出にもつながっていくでしょう。 |
*** 協働ロボットの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・協働ロボットの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の協働ロボットの世界市場規模を27億米ドルと推定しています。
・協働ロボットの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の協働ロボットの世界市場規模を508億米ドルと予測しています。
・協働ロボット市場の成長率は?
→IMARC社は協働ロボットの世界市場が2024年〜2032年に年平均38.0%成長すると展望しています。
・世界の協働ロボット市場における主要プレイヤーは?
→「ABB Ltd.、AUBO (Beijing) Robotics Technology Co. Ltd.、DENSO WAVE Incorporated (Denso Corporation)、Doosan Robotics Inc. (Doosan Group)、Fanuc Corporation、Kawasaki Heavy Industries Ltd.、KUKA AG (Midea Group)、Omron Corporation、Precise Automation Inc. (Brooks Automation Inc)、Rethink Robotics GmbH、TechMan Robot Inc. (Quanta Storage Inc.)、Universal Robots (Teradyne Inc) and Yaskawa Electric Corporationなど ...」を協働ロボット市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
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