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航空宇宙ロボティクス市場世界の産業動向、シェア、サイズ、成長、機会、2022-2027年の予測


Aerospace Robotics Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027

世界の航空宇宙ロボット市場は、2021年に28億2千万米ドルの規模に達しました。今後、IMARCグループは、2022年から2027年の間にCAGR11.82%を示し、2027年には54億5000万米ドルに達すると予測しています。COVID-19... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
IMARC Services Private Limited.
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2022年3月15日 US$2,499
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145 英語

 

サマリー

世界の航空宇宙ロボット市場は、2021年に28億2千万米ドルの規模に達しました。今後、IMARCグループは、2022年から2027年の間にCAGR11.82%を示し、2027年には54億5000万米ドルに達すると予測しています。COVID-19の不確実性を考慮し、当社はパンデミックの直接的および間接的な影響を継続的に追跡・評価しています。これらの洞察は、市場の主要な貢献者として報告書に含まれています。

航空宇宙ロボットとは、航空機、人工衛星、スペースシャトルなどの組み立てやメンテナンスに使用されるロボットを指します。一般的には、航空機の外装・内装部品のマテリアルハンドリング、切断、リベット打ち、ボルト打ち、溶接、加工などの繊細な作業を行うために使用されます。また、航空機の外板や翼、塗装の厚み、耐久性、完全性などの微小な変化を検出するためにも利用されています。航空宇宙ロボットは通常、多関節、直交、円筒、球体、平行、選択コンプライアンス多関節ロボットアーム(SCARA)技術によって動作します。従来から使用されている手動システムと比較して、航空宇宙ロボットソリューションは、繰り返しの作業をより高い精度で実行し、一貫性のある迅速な結果を提供することができます。また、宇宙用ロボットは、新しい惑星表面での自律的な操作に広く応用されています。

航空宇宙ロボットの市場動向。
航空宇宙産業と航空産業が世界中で大きく成長していることが、市場の見通しを明るくしている主な要因の一つです。さらに、労働集約的な検査、ファイバー配置、シール、ディスペンスなどのさまざまなプロセスの自動化に対する要求の高まりが、市場成長の推進力となっています。また、軽量・小型の部品を使用したナローボディ航空機の生産が拡大していることも、市場の成長を後押ししています。ロボット工学と3D可視化、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、クラウドコンピューティングソリューションの統合など、さまざまな技術的進歩も成長を促す要因として作用しています。これらの技術は、人間とロボットのコラボレーションを向上させ、製造プロセスのターンアラウンドタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。その他、広範な研究開発(R&D)活動や、自動意思決定機能を備えたサイバーフィジカルシステム(CPS)の大幅な改善などが、市場の成長に向けた原動力になると予想されます。

主な市場細分化
IMARC Groupは、世界の航空宇宙ロボット市場の各サブセグメントにおける主要動向の分析、および2022年から2027年までの世界、地域、国レベルでの予測を行っています。当レポートでは、市場をタイプ、コンポーネント、テクノロジー、アプリケーションに基づいて分類しています。

タイプ別内訳

多関節型
直交座標系
スカラ
パラレル
その他

コンポーネント別構成比。

コントローラ
アームプロセッサー
エンドエフェクター
カメラ・センサ
その他

技術別構成比

従来型
コラボレーション

アプリケーション別構成比。

ドリル
溶接
塗装
検査
その他

地域別構成比

北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
欧州
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中近東・アフリカ

競合の状況。
ABB Ltd.、Electroimpact Inc.、FANUC Corporation、General Electric Company、Güdel Group AG、JH Robotics Inc、川崎重工業株式会社、KUKA AG(Mideaグループ)、三菱電機株式会社、Teradyne Inc、安川電機株式会社などの主要企業のプロファイルと共に、業界の競争環境も調査しています。本レポートで回答した主な質問
航空宇宙ロボットの世界市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
COVID-19は世界の航空宇宙ロボット市場にどのような影響を与えたか?
主要な地域別市場とは?
タイプ別の市場の内訳は?
コンポーネント別の市場構成は?
技術に基づく市場のブレークアップは?
アプリケーション別の市場構成は?
業界のバリューチェーンにおける様々なステージとは?
業界における主要な推進要因と課題は何か?
航空宇宙ロボットの世界市場の構造、主要プレイヤーは?
業界の競争はどの程度か?

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目次

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 Aerospace Robotics 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 Articulated
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cartesian
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 SCARA
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Parallel
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Controller
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Arm Processor
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 End Effector
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Camera and Sensors
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 Technology
8.1 Traditional
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Collaborative
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Drilling
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Welding
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Painting
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Inspection
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Electroimpact Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 FANUC Corporation
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 General Electric Company
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Güdel Group AG
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 JH Robotics Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 KUKA AG (Midea Group)
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Mitsubishi Electric Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Teradyne Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Yaskawa Electric Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials

 

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Summary

The global aerospace robotics market reached a value of US$ 2.82 Billion in 2021. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 5.45 Billion by 2027, exhibiting at a CAGR of 11.82% during 2022-2027. Keeping in mind the uncertainties of COVID-19, we are continuously tracking and evaluating the direct as well as the indirect influence of the pandemic. These insights are included in the report as a major market contributor.

Aerospace robotics refers to the robots used for the assembly and maintenance of aircraft, satellites and space shuttles. They are commonly used for executing sensitive tasks, such as material handling, cutting, riveting, bolting, welding and fabrication of exterior and interior components of the aircraft. They are also utilized for detecting minute variations in the thickness, patency and integrity of aircraft skins, airfoils and paint coatings. Aerospace robotics usually operate through articulated, cartesian, cylindrical, spherical, parallel and selective compliance articulated robot arm (SCARA) technologies. In comparison to the traditionally used manual systems, aerospace robotics solutions can perform repeated tasks with enhanced accuracy and offer consistent and speedy results. Space robotics also find extensive application for autonomously operating on new planetary surfaces.

Aerospace Robotics Market Trends:
Significant growth in the aerospace and aviation industries across the globe is one of the key factors creating a positive outlook for the market. Moreover, the increasing requirement for automating various labor-intensive inspection, fiber placement, sealing and dispensing processes is providing a thrust to the market growth. In line with this, the widespread production of narrow-body aircraft with lightweight and small-sized components is providing a thrust to the growth of the market. Various technological advancements, such as the integration of robotics with 3D visualization, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI) and cloud computing solutions, are acting as other growth-inducing factors. These technologies aid in improving human-robot collaboration and minimizing the turnaround time for the manufacturing processes. Other factors, including extensive research and development (R&D) activities, along with significant improvements in the cyber-physical system (CPS) with automated decision-making functionalities, are anticipated to drive the market toward growth.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global aerospace robotics market, along with forecasts at the global, regional and country level from 2022-2027. Our report has categorized the market based on type, component, technology and application.

Breakup by Type:

Articulated
Cartesian
SCARA
Parallel
Others

Breakup by Component:

Controller
Arm Processor
End Effector
Camera and Sensors
Others

Breakup by Technology:

Traditional
Collaborative

Breakup by Application:

Drilling
Welding
Painting
Inspection
Others

Breakup by Region:

North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being ABB Ltd., Electroimpact Inc., FANUC Corporation, General Electric Company, Güdel Group AG, JH Robotics Inc., Kawasaki Heavy Industries Ltd., KUKA AG (Midea Group), Mitsubishi Electric Corporation, Teradyne Inc. and Yaskawa Electric Corporation. Key Questions Answered in This Report:
How has the global aerospace robotics market performed so far and how will it perform in the coming years?
What has been the impact of COVID-19 on the global aerospace robotics market?
What are the key regional markets?
What is the breakup of the market based on the type?
What is the breakup of the market based on the component?
What is the breakup of the market based on the technology?
What is the breakup of the market based on the application?
What are the various stages in the value chain of the industry?
What are the key driving factors and challenges in the industry?
What is the structure of the global aerospace robotics market and who are the key players?
What is the degree of competition in the industry?



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Table of Contents

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 Aerospace Robotics 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 Articulated
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cartesian
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 SCARA
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Parallel
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Controller
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Arm Processor
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 End Effector
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Camera and Sensors
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 Technology
8.1 Traditional
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Collaborative
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Drilling
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Welding
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Painting
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Inspection
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Electroimpact Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 FANUC Corporation
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 General Electric Company
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Güdel Group AG
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 JH Robotics Inc.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 KUKA AG (Midea Group)
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Mitsubishi Electric Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Teradyne Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Yaskawa Electric Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials

 

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