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 世界の産業用ギアボックス市場
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 タイプ別市場分析
6.1 ヘリカルギアボックス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 遊星歯車減速機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ベベルギアボックス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 平歯車減速機
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ウォームギアボックス
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 設計別市場分析
7.1 平行軸
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 傾斜軸
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 建設・鉱山機械
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 化学品、ゴム、プラスチック
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 風力発電
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 マテリアルハンドリング
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 発電
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 農業
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 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 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業の概要
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 アルトラ・インダストリアル・モーション社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務
13.3.3 ボンフィグリオリ・リドゥットーリ社(Bonfi SRL)
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 ボンディオリ・エ・パヴェージ株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 エマーソン・エレクトリック社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT 分析
13.3.6 エレコン・エンジニアリング社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.7 ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス・リミテッド
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT 分析
13.3.8 シーメンス AG
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 住友重機械工業株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT 分析
13.3.10 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 製品ポートフォリオ
表1:グローバル:産業用ギアボックス市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年表2:グローバル:産業用ギアボックス市場予測:タイプ別内訳(10億米ドル単位)、2025-2033年
表3:グローバル:産業用ギアボックス市場予測:設計別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:産業用ギアボックス市場予測:用途別内訳(10億米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:産業用ギアボックス市場予測:地域別内訳(10億米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:産業用ギアボックス市場:競争構造
表7:グローバル:産業用ギアボックス市場: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 Industrial Gearbox Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Helical Gearbox
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Planetary Gearbox
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Bevel Gearbox
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Spur Gearbox
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Worm Gearbox
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Design
7.1 Parallel Axis
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Angled Axis
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Construction and Mining Equipment
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Automotive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Chemicals, Rubber and Plastic
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Wind Power
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Material Handling
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Power Generation
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Agriculture
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 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 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 ABB Ltd.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financial
13.3.1.4 SOWT Analysis
13.3.2 Altra Industrial Motion Corp.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3 Bonfiglioli Riduttori SPA (Bonfi SRL)
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Bondioli & Pavesi S.p.A.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Emerson Electric Co.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 Elecon Engineering Company Ltd.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.7 Johnson Electric Holdings Limited
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SOWT Analysis
13.3.8 Siemens AG
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SOWT Analysis
13.3.9 Sumitomo Heavy Industries Ltd.
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis
13.3.10 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
※参考情報 産業用ギアボックスは、機械装置や産業機械において、モーターの回転を伝達し、トルクや回転数を変換するために使用される重要なコンポーネントです。これらのギアボックスは、エネルギーの効率的な利用と装置の性能向上を目的として設計されています。 ギアボックスは、基本的には一連の歯車から構成されており、動力源であるモーターからの回転を受けて、他の機械部品に適切な力と回転数を伝える役割を果たします。歯車は、互いに噛み合うことで回転運動を伝達し、要求されるトルクや回転数に応じて変化させます。この変速の過程で、ギアボックスは力の増幅も行うことができます。たとえば、高速回転のモーターの出力を、低速で大きなトルクを必要とする用途に適した形に変換することが可能です。 産業用ギアボックスには、さまざまな種類がありますが、大きく分けると平面歯車式、円筒歯車式、ウォームギア式などに分類されます。平面歯車式は、一般的に構造がシンプルで、適度な速度変換が可能なため広く使用されます。円筒歯車式は、高効率で高トルクの伝達が可能で、重負荷の産業用機械によく適しています。一方、ウォームギア式は、特に減速比が大きくなる場合に用いられ、また自己ロック特性があり、逆回りを防ぐために利用されることが多いです。 産業用ギアボックスの選定にあたっては、様々な要因を考慮する必要があります。まず、必要なトルクと回転数の要求を正確に把握することが重要です。このデータに基づいて、ギア比を決定し、適切なタイプのギアボックスを選ぶ必要があります。また、運転環境も考慮するべき要素です。温度変化や湿度、振動、塵埃の影響を受けやすい環境での使用には、それに適した耐久性や密封性を持つギアボックスが求められます。 加えて、ギアボックスのメンテナンスも重要なポイントです。定期的なオイル交換や、摩耗した部品の早期交換が行われない場合、故障や性能低下を招く可能性があります。特に産業用機械では、稼働時間が長く、連続運転を行う場合が多いため、信頼性の高いギアボックスが求められます。ここで、耐用年数やトラブルの予知を行うための故障診断技術が注目されており、これにより生産効率の向上につながることもあります。 近年では、産業用ギアボックスのデジタル化やIoT技術の導入が進んでいます。センサーを利用してリアルタイムで振動や温度を監視し、これにより故障リスクを低減させるだけでなく、効率的なメンテナンスを実現することができます。さらに、ビッグデータ解析を活用することで、稼働状況やパターンを解析し、より最適な運用方法を見出すことも可能となっています。 産業用ギアボックスは、自動車、航空機、発電プラント、農業機械、金属加工機械など、あらゆる産業分野で幅広く使用されています。その重要性はますます高まっており、生産性の向上やエネルギー効率の改善が求められる現代において、ギアボックスの技術革新は続いています。最先端の材料や製造プロセスを用いたギアボックスは、より軽量で高強度、かつ高効率の製品を実現することで、さまざまな産業におけるニーズに応えていくことでしょう。 このように、産業用ギアボックスは、様々な技術進歩とともに進化し続けており、それによって世界の製造業や各種産業の基盤を支えている重要な要素となっています。将来的には、さらに高度な制御や適応性が求められる場面が増えていくでしょうが、その分野においてもギアボックス技術は中心的な役割を果たし続けると考えられます。 |
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