世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

ロボティクス&オートメーション


Robotics & Automation

製造業向け米国ロボット統合の紹介 米国におけるロボティクスの統合は、自動化、人工知能、機械学習の進歩に牽引され、産業および技術的ランドスケープにおける変革期を意味する。ロボティクスの統合は、効率... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
BIS Research
ビーアイエスリサーチ
2024年3月7日 US$4,650
1-3ユーザライセンス
ライセンス・価格情報・注文方法はこちら
97 英語

 

サマリー

製造業向け米国ロボット統合の紹介

米国におけるロボティクスの統合は、自動化、人工知能、機械学習の進歩に牽引され、産業および技術的ランドスケープにおける変革期を意味する。ロボティクスの統合は、効率性、生産性、安全性を向上させることで、製造業、医療、サービス業などさまざまな分野を再構築している。この移行は、政策立案者、教育機関、ロボットシステムメーカー、エンドユーザーを巻き込んだ強固なエコシステムによって支えられており、イノベーションと成長を促す環境が醸成されている。

米国政府は、ロボット工学の戦略的重要性を認識し、研究開発、人材育成、倫理的なロボット工学の導入を促進するために、いくつかのプログラムや投資を開始している。例えば、ARM(Advanced Robotics for Manufacturing)研究所は、この分野における米国の世界的リーダーシップを強化するための協調的努力を反映している。さらに、大学と産業界の協力は、ロボット技術の限界を押し広げ、熟練労働者の安定した流れを確保し、統合の課題に取り組む上で極めて重要である。

市場紹介

米国の製造業セクターにおけるロボティクスの統合は、インダストリー5.0に向けた重要なパラダイムシフトを意味する。インダストリー5.0は、人間中心のアプローチ、回復力の向上、持続可能性の重視に重点を置き、効率性と生産性のみを重視するものから、社会の幸福に貢献する産業という広範なビジョンへとシフトする。インダストリー5.0は価値主導型であり、テクノロジーを人と環境に焦点を合わせている。製造市場では、労働力不足、生産における精度と一貫性の必要性、持続可能な実践の必要性などの課題に対処するため、ロボティクスの導入が進んでいる。ロボット工学の統合は、反復的で危険な作業を自動化する上で極めて重要であり、効率の向上とダウンタイムの削減につながる。センサーやAI機能を備えた先進的なロボットシステムは、予知保全、品質管理、カスタマイズ生産を可能にし、ジャスト・イン・タイムの製造モデルに合致している。

さらに、コボットの台頭も注目すべき傾向だ。コボットは人間と一緒に働くように設計されており、安全性と生産性を高めている。コボットは、精度と柔軟性を必要とする作業に採用されることが増えており、中小企業にとって費用対効果が高いことが証明されている。ロボティクスは、マテリアルハンドリング、梱包、ロジスティクスのソリューションを提供する。自動搬送車(AGV)や自律移動ロボット(AMR)は倉庫業務に革命をもたらし、タイムリーで正確な注文の実現を可能にしている。

さらに米国政府は、労働力の移動、プライバシー、倫理的配慮に関する懸念に対処し、ロボット工学の統合に対するバランスの取れたアプローチを確保するための政策形成に積極的に関与している。規制機関と業界関係者の協力は、標準とベストプラクティスの確立に不可欠である。

産業への影響

米国製造業市場におけるロボティクスの統合は、産業景観を大きく変化させ、生産性、革新性、競争力の新時代の到来を告げるものである。ロボット工学の統合は生産工程を根本的に変え、より高い処理能力、精度、一貫性を可能にする。ロボティクスによる自動化された生産ラインは、人的ミスを最小限に抑え、無駄を省き、資源の最適な利用を可能にする。この効率性は、エレクトロニクス、自動車、製薬など、精度と再現性が最重要視される分野において極めて重要です。

さらに、米国製造市場におけるロボティクスの統合は、多次元的なパラダイムシフトであり、生産プロセスだけでなく、産業部門の経済的、教育的、社会的基盤にも影響を与える。この変革は、課題も多いが、成長、革新、持続可能な発展にとって計り知れない機会をもたらすものであり、米国製造業の未来を形作る上でロボティクスが極めて重要な役割を担っていることを主張している。

市場の細分化

セグメンテーション1:用途別
- 航空
- スペーステック
- 自動車
- 家電
- 半導体
- 再生可能エネルギーと電力
- フードテック
- 倉庫業
- ヘルステック

米国の製造業向けロボット統合市場は自動車分野が支配的(用途別)

米国の製造業向けロボティクス統合市場では、自動車分野が市場をリードしている。その主な理由は、大量生産と精密製造という本質的なニーズが、ロボットシステムの能力とシームレスに合致しているためである。自動車業界では、人工知能(AI)、先進運転支援システム(ADAS)、V2X(Vehicle-to-Everything)インフラの拡大により、コネクティビティとテクノロジーの急速な進化が推進され、この分野は自律走行へと舵を切っている。自動車製造におけるロボティクスの統合は、高度な部品の生産における精度と品質、急増する需要に対応する拡張性、急速に進化する技術への適応性を提供し、この変革に役立っている。製造におけるロボティクスは、最新の自動車に必要な複雑な組立工程を支え、自動車業界が最新のAI、ADAS、V2Xシステムを搭載した自動車を効率的に生産できるようにし、自動車技術とモビリティの未来を形作る。

セグメンテーション2:タイプ別
- 自律移動ロボット(AMR)
- 無人搬送車(AGV)
- 協働ロボット(コボット)
- その他

米国製造業向けロボット統合市場の最新動向

- 2024年1月、Teledyne FLIR IISはGeniCam3 APIライブラリである最新のSpinnaker 4をリリースし、マシンビジョンに革命を起こすことを約束しました。40台のGigEカメラを数日間連続使用するなど、過酷な条件下でテストした結果、CPU使用率が90%を超えても、完璧な画像キャプチャと効率的な処理を維持しています。今回の進化は、厳しい産業環境において性能を犠牲にすることなく信頼性を確保し、最高水準の画像処理技術を提供するテレダイン・フリアーIISの取り組みを明確に示すものです。
- 2023年7月、自律移動ロボット(AMR)と無人搬送車(AGV)の世界的プロバイダーであるKivnon社は、Kivnon AGVとAMRの販売に関して、著名な産業ソリューションプロバイダーであるTAP社との提携を発表しました。Kivnon社は、自動車、食品、航空宇宙、小売業を含む様々な産業におけるAGVとAMRの設計、製造、導入を専門としている。同社の製品群には、ラボ用の小型AGV、パレットハンドリング用のマウスAGVプラットフォーム、カート牽引用のトラクターAGV、自動運転フォークリフトなどがある。今回のTAP社との協業は、インダストリー4.0のデジタルトランスフォーメーションによって高まるAGVとAMRへの関心を活用することを目的としている。
- ABBは2023年2月、最大11kgの荷重処理能力を強化した産業用協働ロボットSWIFTI CRB 1300を発表した。このロボットは、産業用ロボットと協働ロボットの交差点に対応するよう設計されており、パレタイジングやピックアンドプレース機能などを提供する。最高速度は6.2m/sで、可搬重量は7kgから11kgまで、リーチは0.9mから1.4mまで対応します。特筆すべきは、ねじ締めなどの高可搬質量の作業に対応できることだ。ABBの耐久性へのこだわりは、このロボットの防塵・防湿性能の高さにも表れており、IP67等級を達成し、マシンテンディングのような要求の厳しい用途にも適している。

需要 - 推進要因、課題、機会

市場の推進要因ロボット技術におけるAIとMLの役割の増加

人工知能(AI)と機械学習(ML)によって強化されたロボット技術の継続的な進化は、ロボットがより複雑なタスクに取り組み、ダイナミックな環境に迅速に適応することを可能にするのに役立っている。この技術的進歩は、製造業におけるロボティクス統合の需要が高まる原動力となっている。

市場の課題ロボティクス統合の専門知識不足

産業用ロボットの複雑さに精通した有能なサポートスタッフの確保は、卓越したロボットシステムインテグレーションを目指す企業にとって極めて重要である。しかし、必要なスキルを持つ候補者の不足が大きな課題となっている。産業用ロボットの技術、機能、製品が複雑に進化する中、企業は、顧客の要求に応えるために必要な能力を備えたスタッフを見つけ、装備するという二重の課題に取り組んでいる。

市場機会:製造業におけるロボット・アズ・ア・サービスの台頭

製造業が機敏で効率的、かつ費用対効果の高いソリューションを求める中、ロボット・アズ・ア・サービスがロボット・インテグレーション市場における変革の機会として浮上している。ロボット・アズ・サービス(RaaS)の登場は、製造業におけるロボット統合の状況を一変させ、業界プレーヤーに魅力的な機会を提供する。RaaSの大手プロバイダーであるRapid Roboticsは、その潜在的な利点を例証しており、包括的なサービスとサポートを含め、固定費で数週間以内に自動化システムをセットアップすることをメーカーに約束している。

本レポートは組織にどのような価値をもたらすのか?

製品/イノベーション戦略:製品セグメントは、読者が展開可能なさまざまなタイプの製品とその世界的な可能性を理解するのに役立つ。さらに、航空、SpaceTech、自動車、家電、半導体、再生可能エネルギーと電力、FoodTech、倉庫、HealthTechとMedTechなどの用途別に、またタイプ別に、自律移動ロボット(AMR)、無人搬送車(AGV)、協働ロボット(コボット)、その他に分類して、米国の製造業向けロボット統合市場の詳細な理解を読者に提供する。

成長/マーケティング戦略:米国の製造業向け統合ロボット市場では、ロボットメーカーやロボットインテグレーターによる事業拡大、提携、協業、合弁事業などの展開が見られる。各社に好まれる戦略は、米国製造業向け統合ロボット市場での地位を強化するために新製品を発売することである。例えば、2023年12月、倉庫自動化ソリューション・プロバイダーのブライトピックは、ブライトピック・オートピッカー・ロボットに欠かせない高度なマシンビジョンとAI技術の詳細を明らかにした。これらの技術は、トートのスキャン、3Dモデルの作成、最適なピッキング角度の決定などのタスクを可能にする。ブライトピック・イントゥイション・ソフトウェアは、電子商取引や電子食料品倉庫で最大のスループットを実現するため、ロボット群全体を制御する。自律移動ロボットであるオートピッカーは、AIとマシンビジョンによって駆動される吸盤付き2軸スカラロボットアームを使用し、多様な商品のピッキング精度を保証します。

競争戦略:本調査で分析・プロファイリングした米国製造業向けロボット統合市場の主要企業は、ロボットメーカーとロボットインテグレーターである。さらに、米国の製造業向けロボット統合市場で事業を展開するプレイヤーの詳細な競合ベンチマーキングを行い、読者がプレイヤー間の相互関係を理解できるようにし、明確な市場展望を提示している。さらに、パートナーシップ、協定、協力などの包括的な競争戦略は、読者が市場の未開拓の収益ポケットを理解するのに役立ちます。

調査方法本調査で採用した調査方法には、一次資料と二次資料から収集したデータを組み合わせています。予測・予測モデルの構築には、分析ツールとともに、一次資料(主要企業、市場リーダー、社内専門家)と二次資料(有償・無償データベースのホスト)の両方を採用した。

データと検証は、一次ソースと二次ソースの両方から考慮されている。

市場工学と検証における主な考慮事項と前提条件

- その国で操業しているメーカー/サプライヤーを最大限カバーするために、詳細な二次調査を行った。
- ある程度までの正確な収益情報は、二次資料やデータベースから各企業について抽出した。そして、製品/用途/技術に特化した売上高を、事実に基づいた代理指標と一次インプットに基づいて推定した。
- この分類に基づき、平均販売価格(ASP)を加重平均法により算出した。
- 通貨換算レートはOANDAの過去の為替レートおよび/または他の関連ウェブサイトから取得している。
- 将来の景気後退は、市場の推定と予測において考慮されていない。
- 市場分析で考慮した基本通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨は、その年の平均為替レートを考慮し、すべての統計計算において米ドルに換算しています。
- 本書における「製品」という用語は、必要に応じて「サービス」または「技術」を指す場合がある。
- メーカー/サプライヤー」という用語は、関連する場合、「サービス・プロバイダー」または「テクノロジー・プロバイダー」を指すことがある。

一次調査

一次情報源は、ロボットメーカーやロボット統合ソリューションプロバイダーを含むロボット業界の業界専門家である。CEO、副社長、マーケティング・ディレクター、技術・イノベーション・ディレクターなどの回答者にインタビューを行い、本調査の質的・量的側面の獲得と検証を行った。

二次調査

本調査では、広範な二次調査、企業のウェブサイト、ディレクトリ、年次報告書を利用した。また、Businessweekなどのデータベースも活用し、世界市場の市場志向的、技術的、商業的、広範な調査に有効かつ有用な情報を収集している。データソースに加え、他のデータソースやウェブサイトの助けも借りて調査を実施している。

セカンダリーリサーチは、業界のバリューチェーン、市場の金銭的連鎖、収益モデル、主要プレイヤーの総体、現在および潜在的な使用例と用途に関する重要な情報を得るために行われた。

主要市場プレイヤーと競合の概要

プロフィールに掲載されている企業は、徹底的な二次調査に基づいて選定されています。二次調査には、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場への浸透度、一次専門家から収集した洞察の分析などが含まれます。

米国の製造業向け統合ロボット市場には、この競争の激しい市場での地位確立を目指す新興企業とともに、市場を十分に理解し、確固たる地位を確立している主要企業が含まれています。2022年、米国の製造業向けロボット統合市場は、既存企業が市場シェアの90%を占め、新興企業は市場の10%を獲得した。様々な産業で高度な診断ツールや品質保証のニーズが高まる中、米国の製造業向けロボット統合市場は大幅な拡大が見込まれている。この成長の原動力は、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなど、各分野におけるロボティクスの応用拡大であり、生産ラインにおける精密性、効率性、安全性に対する需要の高まりである。

この市場に設立された著名な企業は以下の通り:

- アンドリュース・クーパー
- スティーブン・ダグラス社
- クリーブランド・オートメーション・システムズ
- バスティアン・ソリューションズLLC
- KCロボティクス
- エンビスタ合同会社
- プロダクティビティ・インク
- レムテックオートメーションLLC
- ダイナミックオートメーション
- アクロオートメーションシステムズ

ページTOPに戻る


目次

エグゼクティブ・サマリー
調査範囲
1 市場
1.1 産業展望
1.1.1 製造業向けロボット統合市場:概要
1.1.1.1 視覚システム
1.1.1.2 機械制御と統合
1.1.1.3 マテリアルハンドリングとモーションコントロール
1.1.1.4 プラットフォーム、システム、アーキテクチャ
1.1.2 インダストリー4.0からインダストリー5.0への移行
1.1.3 ロボット産業を可能にするトレンド
1.1.3.1 ロボットのモノのインターネット(IoRT)
1.1.3.2 5G対応スマートファクトリー
1.1.3.3 自律移動ロボット
1.1.3.4 人間との協働ロボット(Cobot)の統合
1.1.4 ロボットの効率と精度分析
1.1.5 主要産業における従来型と非従来型のユースケース
1.1.6 規格と規制
1.1.7 スタートアップ企業と投資状況
1.2 ビジネス・ダイナミクス
1.2.1 ビジネス促進要因
1.2.1.1 ロボット技術におけるAIとMLの役割の増加
1.2.1.2 ロボットパレタイジングの普及率の増加
1.2.2 ビジネス上の課題
1.2.2.1 ロボティクス統合における専門知識の不足
1.2.3 ビジネスチャンス
1.2.3.1 製造業におけるロボットサービス(RaaS)の台頭
2 アプリケーション
2.1 米国の製造業向けロボットインテグレーション市場(用途別)
2.1.1 市場概要
2.1.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場の需要分析(用途別):金額・数量
2.1.2 航空
2.1.2.1 トレンド分析
2.1.3 スペーステック
2.1.3.1 トレンド分析
2.1.4 自動車
2.1.4.1 トレンド分析
2.1.5 コンシューマー・エレクトロニクス
2.1.5.1 トレンド分析
2.1.6 半導体
2.1.6.1 トレンド分析
2.1.7 再生可能エネルギーと電力
2.1.7.1 クリーンテック
2.1.7.2 原子力
2.1.7.3 ブルーテック
2.1.7.4 トレンド分析
2.1.8 フードテック
2.1.8.1 トレンド分析
2.1.9 倉庫
2.1.9.1 トレンド分析
2.1.10 ヘルステックと医療技術
2.1.10.1 トレンド分析
3 製品
3.1 米国の製造業向けロボットインテグレーション市場(タイプ別)
3.1.1 市場概要
3.1.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場の需要分析(タイプ別):金額・数量
3.1.2 自律移動ロボット(AMR)
3.1.3 AGV(無人搬送車)
3.1.4 協調ロボット(コボット)
3.1.5 その他
4 市場:競合ベンチマーキングと企業プロファイル
4.1 競合ベンチマーキング
4.2 企業プロフィール
4.2.1 ACRO Automation Systems, Inc.
4.2.1.1 会社概要
4.2.1.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場におけるACRO Automation Systems, Inc.の役割
4.2.1.2 アナリストの見解
4.2.2 アンドリュース・クーパー
4.2.2.1 会社概要
4.2.2.1.1 米国製造業向けロボティクス統合市場におけるアンドリュース・クーパーの役割
4.2.2.2 アナリストの見解
4.2.3 バスティアン・ソリューションズLLC
4.2.3.1 会社概要
4.2.3.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場におけるBastian Solutions, LLCの役割
4.2.3.1.2 製品ポートフォリオ
4.2.3.2 事業戦略
4.2.3.2.1 製品開発と資金調達
4.2.3.3 企業戦略
4.2.3.3.1 パートナーシップ、提携、契約、協定
4.2.3.4 アナリストの見解
4.2.4 クリーブランド・オートメーション・システムズ
4.2.4.1 会社概要
4.2.4.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場におけるクリーブランドオートメーションシステムズの役割
4.2.4.2 アナリストの見解
4.2.5 ダイナミック・オートメーション
4.2.5.1 会社概要
4.2.5.1.1 米国製造業向けロボティクス統合市場におけるダイナミック・オートメーションの役割
4.2.5.2 アナリストの見解
4.2.6 エンビスタ
4.2.6.1 会社概要
4.2.6.1.1 米国製造業向けロボティクス統合市場におけるenVista, LLC.の役割
4.2.6.2 アナリストの見解
4.2.7 KCロボティクス
4.2.7.1 会社概要
4.2.7.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場におけるKCロボティクスの役割
4.2.7.2 アナリストの見解
4.2.8 Productivity Inc.
4.2.8.1 会社概要
4.2.8.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場におけるProductivity Inc.の役割
4.2.8.1.2 製品ポートフォリオ
4.2.8.2 アナリストの見解
4.2.9 レムテック・オートメーション(Remtec Automation, LLC.
4.2.9.1 会社概要
4.2.9.1.1 米国製造業向けロボットインテグレーション市場におけるRemtec Automation, LLC.の役割
4.2.9.2 アナリストの見解
4.2.10 Steven Douglas Corp.
4.2.10.1 会社概要
4.2.10.1.1 米国製造業向けロボット統合市場におけるSteven Douglas Corp.の役割
4.2.10.2 アナリストの見解
4.2.11 その他の主要市場参入企業
4.2.11.1 Jabil Inc.
4.2.11.1.1 会社概要
4.2.11.2 JRオートメーション
4.2.11.2.1 会社概要
5 成長機会と提言
5.1 成長機会
5.1.1 成長機会1:自動車市場の需要拡大
5.1.1.1 提言
5.1.2 成長機会2:倉庫自動化の需要拡大
5.1.2.1 提言
6 調査方法論
6.1 データ予測とモデリングの要因
図表一覧
図1:米国の製造業向けロボット統合市場、10億ドル、2023-2029年
図2: 米国の製造業向けロボット統合市場、単位、2023~2029年
図3: 米国の製造業向け統合ロボット市場(用途別)、10億ドル、2024~2029年
図4: 米国の製造業向けロボット統合市場(用途別)、台数、2024年~2029年
図5:米国の製造業向けロボット統合市場(タイプ別)、10億ドル、2024~2029年
図6:米国の製造業向け統合ロボット市場(タイプ別)、台数、2024~2029年
図7: 米国の製造業向けロボット統合市場のカバー範囲
図8:米国の製造業向けロボット統合市場:ビジネスダイナミクス
図9:米国の製造業向けロボットインテグレーション市場(用途別)
図10: 米国の製造業向けロボットインテグレーション市場(タイプ別)
図11: 米国の製造業向けロボットインテグレーション市場競合ベンチマーキング(2023年
図12:調査方法
図13:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図14:仮定と限界
表一覧
表1:インダストリー4.0とインダストリー5.0の比較
表2:人間とロボットのコラボレーションのレベル
表3:資金調達と投資の比較(2021年7月~2023年12月
表4:米国の製造業向けロボット統合市場(用途別)、百万ドル、2023年~2029年
表5:米国の製造業向けロボット統合市場(用途別)、台数、2023年~2029年
表6:米国の製造業向けロボット統合市場(タイプ別)、百万ドル、2023-2029年
表7:米国の製造業向けロボット統合市場(タイプ別)、ユニット、2023~2029年
表8:Bastian Solutions, LLC:製品ポートフォリオ
表9: Bastian Solutions, LLC:製品開発と資金調達
表 10: Bastian Solutions, LLC:パートナーシップ、提携、契約、合意
表 11: Productivity, Inc:製品ポートフォリオ

ページTOPに戻る


プレスリリース

米国の製造業向けロボット統合市場は、2029年までに74億8000万ドルに達すると推定されることが、BIS Researchのプレミアム市場インテリジェンス調査で明らかになった。この調査レポートはまた、市場が予測期間2024-2029年に11.69%のCAGRを目撃するように設定されていることを強調している。

米国の製造業向けロボット統合市場は過去数年間(2020-2023年)に大きく成長しており、主に製造プロセスにおける人工知能(AI)、機械学習(ML)、自動化などの先端技術の利用が増加していることに起因している。この成長の主な要因は
自動車、エレクトロニクス、ヘルスケアなどの分野にわたるロボティクスの用途の拡大、生産ラインにおける精度、効率、安全性に対する需要の高まりである。

レポートのUSP

- 成長機会と提言に関する専門セクション
- 用途と製品に基づく米国の製造業向けロボット統合市場の質的・量的分析
- 各アプリケーションの動向分析
- 国レベルの予測
- アナリストの見解とともに、既存プレーヤーと大きな成長が期待できる新興企業で構成される詳細な企業プロフィール

アナリストの視点

BISリサーチの主席アナリスト、ラジャット・スリバスタバによると、「米国の製造業向けロボット統合市場は、技術の進歩、戦略的な産業政策、進化する労働力事情などの合流によって、大幅な成長が見込まれている。市場の成長軌道は、AIと機械学習技術の積極的な採用によって大きく後押しされ、ロボットシステムがより高い自律性と精度で複雑なタスクを実行できるようになっている。製造部門の活性化とロボット工学の技術革新の促進を目的とした最近の連邦政府の取り組みは、市場拡大に資する環境を提供している。さらに、世界的なサプライチェーンの混乱に拍車をかける形で、製造オペレーションの再調達がますます重視されるようになっており、企業が生産性の向上と競争力の維持を目指していることから、ロボット統合に対する需要が喚起されている。市場の成長は、相互接続されたインテリジェントなロボットシステムがデジタルトランスフォーメーションの実現に極めて重要な役割を果たすインダストリー4.0のトレンドの高まりによってさらに支えられている。したがって、こうした要因が作用している米国の製造業向けロボット統合市場は、単に成長軌道にあるというだけでなく、製造業の構造そのものを進化させ、効率性、革新性、経済的強靭性の未来へと舵を切っている。"

主要企業

本調査で分析・プロファイリングした米国製造業向けロボット統合市場の主要企業は、ロボットメーカーとロボットインテグレーターである。さらに、米国の製造業向けロボット統合市場で事業を展開するプレイヤーの詳細な競合ベンチマーキングを行い、読者がプレイヤー間の相互関係を理解できるようにし、明確な市場展望を提示している。さらに、パートナーシップ、協定、協力などの包括的な競争戦略は、読者が市場の未開拓の収益ポケットを理解するのに役立ちます。

本レポートに掲載されている主要企業は、ACRO Automation Systems, Inc.、Andrews Cooper、Bastian Solutions, LLC、Cleveland Automation Systems、enVista, LLC、KC Robotics、Productivity Inc.、Remtec Automation, LLC、Steven Douglas Corp.などである。

本レポートで扱う主な質問

- 米国の製造業向けロボット統合市場の今後の動向と、予測期間2024-2029年にかけての市場の変化予測は?
- 現在この市場に取り組んでいる企業が直面する主な推進要因と課題は何か?
- 2024~2029年の予測期間中、市場はどのように成長すると予想されるか?
- この市場で企業が事業を拡大する機会は何か?
- 競争の激しいこの市場において、インテグレーターが実施している主な開発戦略とは?
- この市場の現在と将来の収益シナリオは?

 

ページTOPに戻る


 

Summary

Introduction of U.S. Robotics Integration for the Manufacturing

Robotics integration in the U.S. signifies a transformative phase in the industrial and technological landscapes, driven by advancements in automation, artificial intelligence, and machine learning. The integration of robotics is reshaping various sectors, including manufacturing, healthcare, and service industries, by enhancing efficiency, productivity, and safety. This transition is supported by a robust ecosystem involving policymakers, educational institutions, manufacturers of robotic systems, and end users, fostering a conducive environment for innovation and growth.

The U.S. government, recognizing the strategic importance of robotics, has initiated several programs and investments to accelerate research and development, workforce training, and ethical deployment of robotics. For instance, the Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute reflects a concerted effort to fortify the country's global leadership in this domain. Moreover, collaboration between universities and industry is pivotal in pushing the boundaries of robotics technology, ensuring a steady flow of skilled labor, and addressing the challenges of integration.

Market Introduction

The integration of robotics in the U.S. manufacturing sector marks a significant paradigm shift toward Industry 5.0, which emphasizes a human-centric approach, increased resilience, and focus on sustainability, shifting from a sole focus on efficiency and productivity to a broader vision of industry contributing to society's well-being. Industry 5.0 is value-driven, combining technology with a focus on people and environment. The manufacturing market is increasingly embracing robotics to address challenges such as labor shortages, need for precision and consistency in production, and imperative for sustainable practices. Robotics integration is pivotal in automating repetitive and hazardous tasks, leading to enhanced efficiency and reduced downtime. Advanced robotic systems equipped with sensors and AI capabilities are enabling predictive maintenance, quality control, and customized production, aligning with the just-in-time manufacturing model.

Furthermore, the rise of cobots is a notable trend. Cobots are designed to work alongside humans, enhancing safety and productivity. Cobots are being increasingly adopted for tasks that require precision and flexibility, proving to be cost-effective for small- and medium-sized enterprises. Robotics offers solutions for material handling, packaging, and logistics. Automated guided vehicles (AGVs) and autonomous mobile robots (AMRs) are revolutionizing warehouse operations, ensuring timely and accurate fulfillment of orders.

Additionally, the U.S. government is actively involved in shaping policies to ensure a balanced approach to robotics integration, addressing concerns related to labor displacement, privacy, and ethical considerations. Collaboration between regulatory bodies and industry stakeholders is vital to establishing standards and best practices.

Industrial Impact

The integration of robotics in the U.S. manufacturing market is profoundly reshaping the industrial landscape, heralding a new era of productivity, innovation, and competitiveness. Robotics integration fundamentally alters production processes, enabling higher throughput, precision, and consistency. Automated production lines powered by robotics minimize human error, reduce waste, and ensure optimal utilization of resources. This efficiency is critical in sectors where precision and repeatability are paramount, such as electronics, automotive, and pharmaceuticals.

Moreover, the integration of robotics in the U.S. manufacturing market is a multi-dimensional paradigm shift, influencing not just the production processes but also the economic, educational, and social fabrics of the industrial sector. This transformation, while replete with challenges, presents immense opportunities for growth, innovation, and sustainable development, asserting the pivotal role of robotics in shaping the future of U.S. manufacturing.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by Application
• Aviation
• SpaceTech
• Automotive
• Consumer Electronics
• Semiconductor
• Renewable Energy and Power
• FoodTech
• Warehousing
• HealthTech and MedTech

Automotive Segment to Dominate the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application)

The automotive segments in the U.S. robotics integration for the manufacturing market is leading the market, principally attributed to its intrinsic need for high-volume, precision manufacturing, which aligns seamlessly with the capabilities of robotic systems. In the automotive industry, the rapid evolution of connectivity and technology, propelled by advancements in artificial intelligence (AI), advanced driver assistance systems (ADAS), and expanding vehicle-to-everything (V2X) infrastructure, is steering the sector toward autonomous driving. The integration of robotics in automotive manufacturing is instrumental in this transformation, offering precision and quality in the production of sophisticated components, scalability to meet the surging demand, and adaptability to rapidly evolving technology. Robotics in manufacturing underpins the complex assembly processes required for modern vehicles, ensuring that the automotive industry can efficiently produce vehicles equipped with the latest AI, ADAS, and V2X systems, thereby shaping the future of automotive technology and mobility.

Segmentation 2: by Type
• Autonomous Mobile Robots (AMRs)
• Automated Guided Vehicles (AGVs)
• Collaborative Robots (Cobots)
• Others

Recent Developments in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market

• In January 2024, Teledyne FLIR IIS committed to revolutionizing machine vision with its latest Spinnaker 4 release, a GeniCam3 API library, which sets a new standard for machine vision developers with unparalleled performance and reliability. Tested under extreme conditions, including continuous operation with 40 GigE cameras for multiple days, it maintains flawless image capture and efficient processing even at over 90% CPU usage. This advancement underscores Teledyne FLIR IIS's dedication to delivering top-tier imaging technologies, ensuring reliability without compromising performance in challenging industrial environments.
• In July 2023, Kivnon, a global provider of autonomous mobile robots (AMRs) and automated guided vehicles (AGVs), announced a partnership with TAP, a prominent industrial solutions provider, for the distribution of Kivnon AGVs and AMRs. Kivnon specializes in designing, manufacturing, and implementing AGVs and AMRs across various industries, including automotive, food, aerospace, and retail. Its product range includes small AGVs for lab use, mouse AGV platforms for pallet handling, tractor AGVs for cart pulling, and self-driving forklifts. This collaboration with TAP aims to capitalize on the growing interest in AGVs and AMRs driven by Industry 4.0's digital transformation.
• In February 2023, ABB introduced the SWIFTI CRB 1300 industrial collaborative robot, featuring an enhanced load-handling capacity of up to 11kg. The robot is designed to address the intersection of industrial and collaborative robots, offering features such as palletizing and pick-and-place functionalities. With a reported top speed of 6.2m/s, the solution provides payload options ranging from 7kg to 11kg and reaches from 0.9 to 1.4 meters. Notably, it can handle higher payload tasks such as screwdriving. ABB's commitment to durability is evident in the robot's additional protection against dust and moisture, which achieved an IP67 rating and made it suitable for demanding applications such as machine tending.

Demand – Drivers, Challenges, and Opportunities

Market Drivers: Increase in the Role of AI and ML in Robotics Technology

The ongoing evolution of robotic technology, enhanced by artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), is instrumental in enabling robots to tackle more intricate tasks and swiftly adapt to dynamic environments. This technological progress is a driving force behind the escalating demand for robotics integration for the manufacturing industry.

Market Challenges: Lack of Expertise in Robotics Integration

Securing competent support staff well-versed in the intricacies of industrial robots is crucial for companies aiming for excellence in robotics system integration. However, the scarcity of candidates with the requisite skills poses a significant challenge. With industrial robots evolving in complexity regarding technicalities, features, and products, companies are grappling with the dual challenge of finding and equipping their staff with the necessary capabilities to meet customer demands.

Market Opportunities: Rise of Robots-as-a-Service in Manufacturing

As manufacturers seek agile, efficient, and cost-effective solutions, robots-as-a-service emerges as a transformative opportunity in the robotics integration market. The advent of robots-as-a-service (RaaS) is poised to revolutionize the landscape of robotics integration in manufacturing, presenting a compelling opportunity for industry players. Rapid Robotics, a leading RaaS provider, exemplifies the potential benefits, offering manufacturers the promise of setting up automated systems within weeks at a fixed cost, inclusive of comprehensive service and support.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: The product segment helps the reader understand the different types of products available for deployment and their potential globally. Moreover, the study provides the reader with a detailed understanding of the U.S. robotics integration for the manufacturing market by applications such as aviation, SpaceTech, automotive, consumer electronics, semiconductor, renewable energy and power, FoodTech, warehousing, and HealthTech and MedTech and on the basis of type, the market has been segmented into autonomous mobile robots (AMRs), automated guided vehicles (AGVs), collaborative robots (cobots), and others.

Growth/Marketing Strategy: The U.S. robotics integration for the manufacturing market has seen development by robot manufacturers and robot integrators operating in the market, such as business expansion, partnership, collaboration, and joint venture. The favored strategy for the companies has been the launch of new products to strengthen their position in the U.S. robotics integration for the manufacturing market. For instance, in December 2023, Brightpick, a warehouse automation solutions provider, revealed details about its advanced machine vision and AI technologies crucial for its Brightpick Autopicker robots. These technologies enable tasks such as scanning totes, creating 3D models, and determining optimal picking angles. The Brightpick Intuition software orchestrates the entire robot fleet for maximum throughput in e-commerce and e-grocery warehouses. The Autopicker, an autonomous mobile robot, uses a two-axis SCARA robotic arm with suction cups driven by AI and machine vision, ensuring picking accuracy for a diverse range of products.

Competitive Strategy: Key players in the U.S. robotics integration for the manufacturing market analyzed and profiled in the study involve robot manufacturers and robot integrators. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the U.S. robotics integration for the manufacturing market has been done to help the reader understand how players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, and collaborations will aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.\

Methodology: The research methodology design adopted for this specific study includes a mix of data collected from primary and secondary data sources. Both primary resources (key players, market leaders, and in-house experts) and secondary research (a host of paid and unpaid databases), along with analytical tools, have been employed to build the predictive and forecast models.

Data and validation have been taken into consideration from both primary sources as well as secondary sources.

Key Considerations and Assumptions in Market Engineering and Validation

• Detailed secondary research has been done to ensure maximum coverage of manufacturers/suppliers operational in a country.
• Exact revenue information, up to a certain extent, has been extracted for each company from secondary sources and databases. Revenues specific to product/application/technology were then estimated based on fact-based proxy indicators as well as primary inputs.
• Based on the classification, the average selling price (ASP) has been calculated using the weighted average method.
• The currency conversion rate has been taken from the historical exchange rate of Oanda and/or other relevant websites.
• Any economic downturn in the future has not been taken into consideration for the market estimation and forecast.
• The base currency considered for the market analysis is US$. Currencies other than the US$ have been converted to the US$ for all statistical calculations, considering the average conversion rate for that particular year.
• The term “product” in this document may refer to “service” or “technology” as and where relevant.
• The term “manufacturers/suppliers” may refer to “service providers” or “technology providers” as and where relevant.

Primary Research

The primary sources involve industry experts from the robotic industry, including robot manufacturers and robotic integration solution providers. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.

Secondary Research

This study involves the usage of extensive secondary research, company websites, directories, and annual reports. It also makes use of databases, such as Businessweek and others, to collect effective and useful information for a market-oriented, technical, commercial, and extensive study of the global market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites.

Secondary research was done to obtain critical information about the industry’s value chain, the market’s monetary chain, revenue models, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled have been selected based on thorough secondary research, which includes analyzing company coverage, product portfolio, market penetration, and insights gathered from primary experts.

The U.S. robotics integration for the manufacturing market comprises key players who have established themselves thoroughly and have the proper understanding of the market, accompanied by start-ups looking forward to establishing themselves in this highly competitive market. In 2022, the U.S. robotics integration for the manufacturing market was dominated by established players, accounting for 90% of the market share, whereas start-ups managed to capture 10% of the market. With the growing need for advanced diagnostic tools and quality assurance in various industries, the U.S. robotics integration for the manufacturing market is expected to see significant expansion. This growth is driven by expanding applications of robotics across sectors, including automotive, electronics, and healthcare, and the rising demand for precision, efficiency, and safety in production lines.

Some prominent names established in this market are:

• Andrews Cooper
• Steven Douglas Corp.
• Cleveland Automation Systems
• Bastian Solutions, LLC
• KC Robotics
• enVista, LLC.
• Productivity Inc.
• Remtec Automation, LLC.
• Dynamic Automation
• ACRO Automation Systems, Inc.



ページTOPに戻る


Table of Contents

Executive Summary
Scope of the Study
1 Market
1.1 Industry Outlook
1.1.1 Robotic Integration for the Manufacturing Market: Overview
1.1.1.1 Vision Systems
1.1.1.2 Machine Control and Integration
1.1.1.3 Material Handling and Motion Control
1.1.1.4 Platforms, Systems, and Architecture
1.1.2 Transition from Industry 4.0 to Industry 5.0
1.1.3 Trends Enabling the Robotics Industry
1.1.3.1 Internet of Robotic Things (IoRT)
1.1.3.2 5G-Enabled Smart Factory
1.1.3.3 Autonomous Mobile Robots
1.1.3.4 Collaborative Robot (Cobot) Integration with Humans
1.1.4 Robotic Efficiency and Accuracy Analysis
1.1.5 Traditional and Non-Traditional Use Cases in Key Industries
1.1.6 Standards and Regulations
1.1.7 Startups and Investment Landscape
1.2 Business Dynamics
1.2.1 Business Drivers
1.2.1.1 Increase in the Role of AI and ML in Robotics Technology
1.2.1.2 Increase in the Prevalence of Robotic Palletizing
1.2.2 Business Challenges
1.2.2.1 Lack of Expertise in Robotics Integration
1.2.3 Business Opportunities
1.2.3.1 Rise of Robots-as-a-Service (RaaS) in Manufacturing
2 Application
2.1 U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application)
2.1.1 Market Overview
2.1.1.1 Demand Analysis of U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application), Value and Volume
2.1.2 Aviation
2.1.2.1 Trend Analysis
2.1.3 SpaceTech
2.1.3.1 Trend Analysis
2.1.4 Automotive
2.1.4.1 Trend Analysis
2.1.5 Consumer Electronics
2.1.5.1 Trend Analysis
2.1.6 Semiconductor
2.1.6.1 Trend Analysis
2.1.7 Renewable Energy and Power
2.1.7.1 CleanTech
2.1.7.2 Nuclear
2.1.7.3 BlueTech
2.1.7.4 Trend Analysis
2.1.8 FoodTech
2.1.8.1 Trend Analysis
2.1.9 Warehousing
2.1.9.1 Trend Analysis
2.1.10 HealthTech and MedTech
2.1.10.1 Trend Analysis
3 Product
3.1 U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type)
3.1.1 Market Overview
3.1.1.1 Demand Analysis of U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type), Value and Volume
3.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMRs)
3.1.3 Automated Guided Vehicles (AGVs)
3.1.4 Collaborative Robots (Cobots)
3.1.5 Other
4 Market – Competitive Benchmarking & Company Profiles
4.1 Competitive Benchmarking
4.2 Company Profiles
4.2.1 ACRO Automation Systems, Inc.
4.2.1.1 Company Overview
4.2.1.1.1 Role of ACRO Automation Systems, Inc. in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.1.2 Analyst View
4.2.2 Andrews Cooper
4.2.2.1 Company Overview
4.2.2.1.1 Role of Andrews Cooper in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.2.2 Analyst View
4.2.3 Bastian Solutions, LLC
4.2.3.1 Company Overview
4.2.3.1.1 Role of Bastian Solutions, LLC in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.3.1.2 Product Portfolio
4.2.3.2 Business Strategies
4.2.3.2.1 Product Developments and Fundings
4.2.3.3 Corporate Strategies
4.2.3.3.1 Partnerships, Collaborations, Contracts, and Agreements
4.2.3.4 Analyst View
4.2.4 Cleveland Automation Systems
4.2.4.1 Company Overview
4.2.4.1.1 Role of Cleveland Automation Systems in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.4.2 Analyst View
4.2.5 Dynamic Automation
4.2.5.1 Company Overview
4.2.5.1.1 Role of Dynamic Automation in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.5.2 Analyst View
4.2.6 enVista, LLC.
4.2.6.1 Company Overview
4.2.6.1.1 Role of enVista, LLC. in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.6.2 Analyst View
4.2.7 KC Robotics
4.2.7.1 Company Overview
4.2.7.1.1 Role of KC Robotics in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.7.2 Analyst View
4.2.8 Productivity Inc.
4.2.8.1 Company Overview
4.2.8.1.1 Role of Productivity Inc. in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.8.1.2 Product Portfolio
4.2.8.2 Analyst View
4.2.9 Remtec Automation, LLC.
4.2.9.1 Company Overview
4.2.9.1.1 Role of Remtec Automation, LLC. in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.9.2 Analyst View
4.2.10 Steven Douglas Corp.
4.2.10.1 Company Overview
4.2.10.1.1 Role of Steven Douglas Corp. in the U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market
4.2.10.2 Analyst View
4.2.11 Other Key Market Participants
4.2.11.1 Jabil Inc.
4.2.11.1.1 Company Overview
4.2.11.2 JR Automation
4.2.11.2.1 Company Overview
5 Growth Opportunities and Recommendations
5.1 Growth Opportunities
5.1.1 Growth Opportunity 1: Growing Demand from Automotive Market
5.1.1.1 Recommendation
5.1.2 Growth Opportunity 2: Growing Demand for Warehouse Automation
5.1.2.1 Recommendation
6 Research Methodology
6.1 Factors for Data Prediction and Modeling
List of Figures
Figure 1: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market, $Billion, 2023-2029
Figure 2: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market, Units, 2023 to 2029
Figure 3: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application), $Billion, 2024-2029
Figure 4: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application), Units, 2024-2029
Figure 5: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type), $Billion, 2024 to 2029
Figure 6: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type), Units, 2024-2029
Figure 7: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market Coverage
Figure 8: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market, Business Dynamics
Figure 9: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application)
Figure 10: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type)
Figure 11: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market: Competitive Benchmarking, 2023
Figure 12: Research Methodology
Figure 13: Top-Down and Bottom-Up Approach
Figure 14: Assumptions and Limitations
List of Tables
Table 1: Industry 4.0 vs. Industry 5.0
Table 2: Level of Collaboration Between Humans and Robots
Table 3: Funding and Investment Comparisons, July 2021-December 2023
Table 4: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application), $Million, 2023-2029
Table 5: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Application), Units, 2023-2029
Table 6: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type), $Million, 2023-2029
Table 7: U.S. Robotics Integration for the Manufacturing Market (by Type), Units, 2023-2029
Table 8: Bastian Solutions, LLC: Product Portfolio
Table 9: Bastian Solutions, LLC: Product Developments and Fundings
Table 10: Bastian Solutions, LLC: Partnerships, Collaborations, Contracts, and Agreements
Table 11: Productivity, Inc.: Product Portfolio

ページTOPに戻る


Press Release

The U.S. robotics integration for the manufacturing market is estimated to reach $7.48 billion by 2029, reveals the premium market intelligence study by BIS Research. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 11.69% during the forecast period 2024-2029.

U.S. robotics integration for the manufacturing market has grown significantly in the past years (2020-2023), mainly attributed to the increasing utilization of advanced technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and automation in manufacturing processes. This growth is primarily driven by the
expanding applications of robotics across sectors, including automotive, electronics, and healthcare, and rising demand for precision, efficiency, and safety in production lines.

USP of the Report

• A dedicated section on growth opportunities and recommendations
• A qualitative and quantitative analysis of the U.S. robotics integration for the manufacturing market based on application and product
• Trend analysis of each application
• Country-level forecast
• A detailed company profile comprising established players and some start-ups that are capable of significant growth, along with an analyst view

Analyst Perspective

According to Rajat Srivastava, Principal Analyst at BIS Research, “The U.S. robotics integration for the manufacturing market is poised for substantial growth, driven by a confluence of technological advancements, strategic industrial policies, and evolving workforce landscape. The market's growth trajectory is significantly bolstered by the aggressive adoption of AI and machine learning technologies, enabling robotic systems to perform complex tasks with greater autonomy and precision. Recent federal initiatives aimed at revitalizing the manufacturing sector and fostering innovation in robotics provide a conducive environment for market expansion. Moreover, the increasing emphasis on reshoring manufacturing operations, spurred by global supply chain disruptions, is catalyzing the demand for robotic integration as companies seek to enhance productivity and maintain a competitive edge. The market's growth is further supported by the rising trend of Industry 4.0, where interconnected and intelligent robotic systems play a pivotal role in achieving digital transformation. Hence, with these factors at play, the U.S. robotics integration for the manufacturing market is not just on a growth path but is also evolving the very fabric of manufacturing, steering it toward a future of efficiency, innovation, and economic resilience.”

Key Companies Profiled

Key players in the U.S. robotics integration for the manufacturing market analyzed and profiled in the study involve robot manufacturers and robot integrators. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the U.S. robotics integration for the manufacturing market has been done to help the reader understand how players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, and collaborations will aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.

The key players profiled in the report include ACRO Automation Systems, Inc., Andrews Cooper, Bastian Solutions, LLC, Cleveland Automation Systems, enVista, LLC., KC Robotics, Productivity Inc., Remtec Automation, LLC., and Steven Douglas Corp.

Key Questions Answered in the Report

• What are the futuristic trends in U.S. robotics integration for the manufacturing market, and how is the market expected to change over the forecast period 2024-2029?
• What are the key drivers and challenges faced by the companies that are currently working in this market?
• How is the market expected to grow during the forecast period of 2024-2029?
• What are the opportunities for companies to expand their businesses in this market?
• What are the key developmental strategies implemented by integrators in this highly competitive market?
• What are the current and future revenue scenarios of this market?

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野(その他)の最新刊レポート


よくあるご質問


BIS Research社はどのような調査会社ですか?


多数のアナリストチームと大規模な業界専門家のネットワークを擁するBISリサーチは、市場に影響を与える革新的な技術に関して、高度なマーケットインテリジェンスを提供しています。特に、新興テクノロジーに関す... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

2024/07/05 10:26

162.17 円

175.82 円

209.73 円

ページTOPに戻る