精密エンジニアリング機械の世界市場規模調査・予測、最終用途別(自動車、非自動車)、地域別分析、2023-2030年Global Precision Engineering Machines Market Size study & Forecast, by End-use (Automotive, Non-Automotive), and Regional Analysis, 2023-2030 世界の精密工学機械市場は、2022年に約130億7,000万米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけて6.5%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。精密工学機械市場とは、精密で正確な工学プロセスに... もっと見る
サマリー世界の精密工学機械市場は、2022年に約130億7,000万米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけて6.5%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。精密工学機械市場とは、精密で正確な工学プロセスに使用される機械や装置の製造、設計、販売に携わる産業を指す。これらの機械は、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療機器など、精密で高品質な部品が必要とされる様々な産業で利用されている。世界の精密工学機械市場の主な推進要因は、高精度部品に対する需要の増加と、自動車および航空宇宙産業の成長である。さらに、インダストリー4.0と自動化へのシフトと技術の進歩は、予測期間2023年から2030年にかけて市場に有利な成長機会を生み出している。製造業における市場成長の原動力となっているのは、品質に関連する問題への取り組みへの注目が高まっていることである。こうした問題は製造業者に大きな影響を及ぼし、コストの増加や顧客満足度の低下につながる可能性がある。米国品質協会によると、品質関連の問題は製造業者の売上高の15~20%を占めることがあり、極端な場合にはこの割合が40%にまで上昇することもある。国際貿易局によると、航空宇宙生産部門は成長を続けている。例えばカナダでは、航空宇宙産業の総生産台数は2018年の21,999台から2019年には25,828台に増加した。これは、航空宇宙産業のポジティブな傾向を示しており、航空宇宙製品に関連する製造活動の拡大を示している。しかし、精密工学機械の高コストは、2023~2030年の予測期間を通じて市場の成長を阻害する。 精密工学機械の世界市場調査において考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカである。北米は、精密エンジニアリング機械市場で圧倒的なシェアを占めている。この地域の特徴は、先進的な製造業、技術の進歩、研究開発への強い注力である。大手企業の存在、自動化と高度な製造技術の採用が、この地域の市場成長を牽引している。アジア太平洋地域は、精密工学機械市場の急速な成長を目の当たりにしている。この地域は製造業と産業活動の中心地であり、中国、日本、韓国、インドなどの国々が大きな貢献をしている。大規模な顧客基盤の存在、産業インフラの拡大、先端製造技術への投資の増加が、この地域の市場成長を後押ししている。加えて、自動化とインダストリー4.0への取り組みへの注目の高まりが、精密工学機械の需要をさらに促進している。 本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り: アマダマシンツール株式会社 アメリカ精機 ダトロンAG 大連機工集団(DMTG)有限公司 DMG森株式会社 ファナック株式会社 ハースオートメーション株式会社 ハースカンパニーズ株式会社 オークマ株式会社 瀋陽工作機械有限公司 市場における最近の動き DMG MORIは2021年6月、5軸オプションとマイルドな自動化を提供するコンパクトな高速マシニングセンターDMP 35を発表した。この製品リリースは、顧客に高度な機能と性能を提供することを目的としている。DMP 35は、15本のスロットを持つツールマガジンを搭載し、最大150 mmの長さの工具に対応する。また、全軸にダイレクトアブソリュートパス測定装置を搭載し、高精度な加工を実現する。 世界の精密エンジニアリング機械市場レポートスコープ: 過去データ - 2020 - 2021 推計基準年 - 2022年 予測期間 - 2023-2030 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向 対象セグメント - 最終用途, 地域 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープ*の追加または変更 本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の市場価値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。 また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する: 最終用途別 自動車 非自動車 地域別 北米 米国 カナダ ヨーロッパ 英国 ドイツ フランス スペイン イタリア ROE アジア太平洋 中国 インド 日本 オーストラリア 韓国 RoAPAC ラテンアメリカ ブラジル メキシコ 中東・アフリカ サウジアラビア 南アフリカ その他の中東・アフリカ 目次Chapter 1. Executive Summary1.1. Market Snapshot 1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion) 1.2.1. Precision Engineering Machines Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion) 1.2.2. Precision Engineering Machines Market, by End-use, 2020-2030 (USD Billion) 1.3. Key Trends 1.4. Estimation Methodology 1.5. Research Assumption Chapter 2. Global Precision Engineering Machines Market Definition and Scope 2.1. Objective of the Study 2.2. Market Definition & Scope 2.2.1. Industry Evolution 2.2.2. Scope of the Study 2.3. Years Considered for the Study 2.4. Currency Conversion Rates Chapter 3. Global Precision Engineering Machines Market Dynamics 3.1. Precision Engineering Machines Market Impact Analysis (2020-2030) 3.1.1. Market Drivers 3.1.1.1. Increasing demand for high-precision components 3.1.1.2. Growing automotive and aerospace industries 3.1.2. Market Challenges 3.1.2.1. High Cost of Precision Engineering Machines 3.1.3. Market Opportunities 3.1.3.1. Shift towards Industry 4.0 and automation 3.1.3.2. Technological advancements Chapter 4. Global Precision Engineering Machines Market Industry Analysis 4.1. Porter’s 5 Force Model 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers 4.1.2. Bargaining Power of Buyers 4.1.3. Threat of New Entrants 4.1.4. Threat of Substitutes 4.1.5. Competitive Rivalry 4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis 4.3. PEST Analysis 4.3.1. Political 4.3.2. Economical 4.3.3. Social 4.3.4. Technological 4.3.5. Environmental 4.3.6. Legal 4.4. Top investment opportunity 4.5. Top winning strategies 4.6. COVID-19 Impact Analysis 4.7. Disruptive Trends 4.8. Industry Expert Perspective 4.9. Analyst Recommendation & Conclusion Chapter 5. Global Precision Engineering Machines Market, by End-use 5.1. Market Snapshot 5.2. Global Precision Engineering Machines Market by End-use, Performance - Potential Analysis 5.3. Global Precision Engineering Machines Market Estimates & Forecasts by End-use 2020-2030 (USD Billion) 5.4. Precision Engineering Machines Market, Sub Segment Analysis 5.4.1. Automotive 5.4.2. Non-Automotive Chapter 6. Global Precision Engineering Machines Market, Regional Analysis 6.1. Top Leading Countries 6.2. Top Emerging Countries 6.3. Precision Engineering Machines Market, Regional Market Snapshot 6.4. North America Precision Engineering Machines Market 6.4.1. U.S. Precision Engineering Machines Market 6.4.1.1. End-use breakdown estimates & forecasts, 2020-2030 6.4.2. Canada Precision Engineering Machines Market 6.5. Europe Precision Engineering Machines Market Snapshot 6.5.1. U.K. Precision Engineering Machines Market 6.5.2. Germany Precision Engineering Machines Market 6.5.3. France Precision Engineering Machines Market 6.5.4. Spain Precision Engineering Machines Market 6.5.5. Italy Precision Engineering Machines Market 6.5.6. Rest of Europe Precision Engineering Machines Market 6.6. Asia-Pacific Precision Engineering Machines Market Snapshot 6.6.1. China Precision Engineering Machines Market 6.6.2. India Precision Engineering Machines Market 6.6.3. Japan Precision Engineering Machines Market 6.6.4. Australia Precision Engineering Machines Market 6.6.5. South Korea Precision Engineering Machines Market 6.6.6. Rest of Asia Pacific Precision Engineering Machines Market 6.7. Latin America Precision Engineering Machines Market Snapshot 6.7.1. Brazil Precision Engineering Machines Market 6.7.2. Mexico Precision Engineering Machines Market 6.8. Middle East & Africa Precision Engineering Machines Market 6.8.1. Saudi Arabia Precision Engineering Machines Market 6.8.2. South Africa Precision Engineering Machines Market 6.8.3. Rest of Middle East & Africa Precision Engineering Machines Market Chapter 7. Competitive Intelligence 7.1. Key Company SWOT Analysis 7.1.1. Company 1 7.1.2. Company 2 7.1.3. Company 3 7.2. Top Market Strategies 7.3. Company Profiles 7.3.1. Amada Machine Tools Co., Ltd. 7.3.1.1. Key Information 7.3.1.2. Overview 7.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability) 7.3.1.4. Product Summary 7.3.1.5. Recent Developments 7.3.2. Amera-Seiki 7.3.3. DATRON AG 7.3.4. Dalian Machine Tool Group (DMTG) Corporation 7.3.5. DMG Mori Co., Ltd. 7.3.6. FANUC Corporation 7.3.7. Haas Automation, Inc. 7.3.8. Hurco Companies, Inc. 7.3.9. Okuma Corporation 7.3.10. Shenyang Machine Tool Co., Ltd. Chapter 8. Research Process 8.1. Research Process 8.1.1. Data Mining 8.1.2. Analysis 8.1.3. Market Estimation 8.1.4. Validation 8.1.5. Publishing 8.2. Research Attributes 8.3. Research Assumption
SummaryGlobal Precision Engineering Machines Market is valued approximately USD 13.07 billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 6.5% over the forecast period 2023-2030. The precision engineering machines market refers to the industry involved in the manufacturing, design, and distribution of machines and equipment used for precise and accurate engineering processes. These machines are utilized across various industries, including automotive, aerospace, electronics, medical devices, and more, where precision and high-quality components are required. The major driving factors for the Global Precision Engineering Machines Market are increasing demand for high-precision components and growing automotive and aerospace industries. Moreover, Shift towards Industry 4.0 and automation and Technological advancements is creating lucrative growth opportunities for the market over the forecast period 2023-2030. Table of ContentsChapter 1. Executive Summary1.1. Market Snapshot 1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion) 1.2.1. Precision Engineering Machines Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion) 1.2.2. Precision Engineering Machines Market, by End-use, 2020-2030 (USD Billion) 1.3. Key Trends 1.4. Estimation Methodology 1.5. Research Assumption Chapter 2. Global Precision Engineering Machines Market Definition and Scope 2.1. Objective of the Study 2.2. Market Definition & Scope 2.2.1. Industry Evolution 2.2.2. Scope of the Study 2.3. Years Considered for the Study 2.4. Currency Conversion Rates Chapter 3. Global Precision Engineering Machines Market Dynamics 3.1. Precision Engineering Machines Market Impact Analysis (2020-2030) 3.1.1. Market Drivers 3.1.1.1. Increasing demand for high-precision components 3.1.1.2. Growing automotive and aerospace industries 3.1.2. Market Challenges 3.1.2.1. High Cost of Precision Engineering Machines 3.1.3. Market Opportunities 3.1.3.1. Shift towards Industry 4.0 and automation 3.1.3.2. Technological advancements Chapter 4. Global Precision Engineering Machines Market Industry Analysis 4.1. Porter’s 5 Force Model 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers 4.1.2. Bargaining Power of Buyers 4.1.3. Threat of New Entrants 4.1.4. Threat of Substitutes 4.1.5. Competitive Rivalry 4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis 4.3. PEST Analysis 4.3.1. Political 4.3.2. Economical 4.3.3. Social 4.3.4. Technological 4.3.5. Environmental 4.3.6. Legal 4.4. Top investment opportunity 4.5. Top winning strategies 4.6. COVID-19 Impact Analysis 4.7. Disruptive Trends 4.8. Industry Expert Perspective 4.9. Analyst Recommendation & Conclusion Chapter 5. Global Precision Engineering Machines Market, by End-use 5.1. Market Snapshot 5.2. Global Precision Engineering Machines Market by End-use, Performance - Potential Analysis 5.3. Global Precision Engineering Machines Market Estimates & Forecasts by End-use 2020-2030 (USD Billion) 5.4. Precision Engineering Machines Market, Sub Segment Analysis 5.4.1. Automotive 5.4.2. Non-Automotive Chapter 6. Global Precision Engineering Machines Market, Regional Analysis 6.1. Top Leading Countries 6.2. Top Emerging Countries 6.3. Precision Engineering Machines Market, Regional Market Snapshot 6.4. North America Precision Engineering Machines Market 6.4.1. U.S. Precision Engineering Machines Market 6.4.1.1. End-use breakdown estimates & forecasts, 2020-2030 6.4.2. Canada Precision Engineering Machines Market 6.5. Europe Precision Engineering Machines Market Snapshot 6.5.1. U.K. Precision Engineering Machines Market 6.5.2. Germany Precision Engineering Machines Market 6.5.3. France Precision Engineering Machines Market 6.5.4. Spain Precision Engineering Machines Market 6.5.5. Italy Precision Engineering Machines Market 6.5.6. Rest of Europe Precision Engineering Machines Market 6.6. Asia-Pacific Precision Engineering Machines Market Snapshot 6.6.1. China Precision Engineering Machines Market 6.6.2. India Precision Engineering Machines Market 6.6.3. Japan Precision Engineering Machines Market 6.6.4. Australia Precision Engineering Machines Market 6.6.5. South Korea Precision Engineering Machines Market 6.6.6. Rest of Asia Pacific Precision Engineering Machines Market 6.7. Latin America Precision Engineering Machines Market Snapshot 6.7.1. Brazil Precision Engineering Machines Market 6.7.2. Mexico Precision Engineering Machines Market 6.8. Middle East & Africa Precision Engineering Machines Market 6.8.1. Saudi Arabia Precision Engineering Machines Market 6.8.2. South Africa Precision Engineering Machines Market 6.8.3. Rest of Middle East & Africa Precision Engineering Machines Market Chapter 7. Competitive Intelligence 7.1. Key Company SWOT Analysis 7.1.1. Company 1 7.1.2. Company 2 7.1.3. Company 3 7.2. Top Market Strategies 7.3. Company Profiles 7.3.1. Amada Machine Tools Co., Ltd. 7.3.1.1. Key Information 7.3.1.2. Overview 7.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability) 7.3.1.4. Product Summary 7.3.1.5. Recent Developments 7.3.2. Amera-Seiki 7.3.3. DATRON AG 7.3.4. Dalian Machine Tool Group (DMTG) Corporation 7.3.5. DMG Mori Co., Ltd. 7.3.6. FANUC Corporation 7.3.7. Haas Automation, Inc. 7.3.8. Hurco Companies, Inc. 7.3.9. Okuma Corporation 7.3.10. Shenyang Machine Tool Co., Ltd. Chapter 8. Research Process 8.1. Research Process 8.1.1. Data Mining 8.1.2. Analysis 8.1.3. Market Estimation 8.1.4. Validation 8.1.5. Publishing 8.2. Research Attributes 8.3. Research Assumption
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