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。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/