目次
第1章.自動車用ロボットの世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.車載用ロボットの世界市場規模・予測(2022年~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.タイプ別
– 関節型
– 直交型
– スカラ
– 円筒形
1.3.2.コンポーネント別
– コントローラー
– ロボットアーム
– エンドエフェクター
– センサー
– ドライブ
1.3.3.用途別
– 溶接
– 塗装
– 切削加工
– マテリアルハンドリング
1.3.4.地域別
1.4.主要動向
1.5.景気後退の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章.世界の自動車用ロボット市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.自動車用ロボットの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.自動車製造におけるロボット導入の増加
3.1.2.AI、先進センサー、自動化の統合
3.1.3.スマート・マニュファクチャリングとインダストリー4.0の重視
3.1.4.電気自動車と持続可能なモビリティへの移行
3.2.市場の課題
3.2.1.高いイニシャルコスト
3.2.2.統合の複雑さ
3.2.3.熟練労働者の不足
3.3.市場機会
3.3.1.AIによる自動化技術の進歩
3.3.2.IoTを活用したロボットモニタリング
3.3.3.予知保全ソリューション
第4章.自動車用ロボットの世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.バイヤーの交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースのインパクト分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的
4.2.2.経済的
4.2.3.社会的
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.トップの投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章.車載用ロボットの世界市場規模・タイプ別予測 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.車載用ロボットの世界市場{タイプ別}収益動向分析、2022年および2032年 (百万米ドル/億ドル)
5.2.1.多関節型
5.2.2.直交型
5.2.3.スカラ
5.2.4.円筒
第6章.自動車用ロボットの世界市場規模・予測(コンポーネント別) 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.車載用ロボットの世界市場{コンポーネント}収益動向分析、2022年および2032年 (百万米ドル/億ドル)
6.2.1.コントローラー
6.2.2.ロボットアーム
6.2.3.エンドエフェクター
6.2.4.センサー
6.2.5.ドライブ
第7章.自動車用ロボットの世界市場規模・用途別予測 2022-2032
7.1.セグメントダッシュボード
7.2.車載用ロボットの世界市場{アプリケーション}収益動向分析、2022年および2032年 (百万米ドル/億ドル)
7.2.1.溶接
7.2.2.塗装
7.2.3.切削加工
7.2.4.マテリアルハンドリング
第8章.自動車用ロボットの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
8.1.北米の自動車用ロボット市場
8.1.1.米国車載ロボット市場
8.1.1.1.タイプ別、コンポーネント別、用途別セグメント内訳(2022-2032年
8.1.2.カナダの自動車用ロボット市場
8.2.欧州車載ロボット市場
8.2.1.イギリスの自動車用ロボット市場
8.2.2.ドイツの自動車用ロボット市場
8.2.3.フランスの自動車用ロボット市場
8.2.4.スペインの自動車用ロボット市場
8.2.5.イタリアの自動車用ロボット市場
8.2.6.その他のヨーロッパの自動車用ロボット市場
8.3.アジア太平洋地域の自動車用ロボット市場
8.3.1.中国の自動車用ロボット市場
8.3.2.インドの自動車用ロボット市場
8.3.3.日本の自動車用ロボット市場
8.3.4.オーストラリア自動車用ロボット市場
8.3.5.韓国の自動車用ロボット市場
8.3.6.その他のアジア太平洋地域の自動車用ロボット市場
8.4.中南米の自動車用ロボット市場
8.4.1.ブラジルの自動車用ロボット市場
8.4.2.メキシコの自動車用ロボット市場
8.4.3.その他のラテンアメリカの自動車用ロボット市場
8.5.中東・アフリカの自動車用ロボット市場
8.5.1.サウジアラビアの自動車用ロボット市場
8.5.2.南アフリカの自動車用ロボット市場
8.5.3.その他の中東・アフリカ地域の自動車用ロボット市場
第9章.コンペティティブインテリジェンス
9.1.主要企業のSWOT分析
9.1.1.ABB Ltd.
9.1.2.ファナック株式会社
9.1.3.安川電機株式会社
9.2.トップ市場戦略
9.3.企業プロフィール
9.3.1.ABB Ltd.
9.3.1.1.主要情報
9.3.1.2.概要
9.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
9.3.1.4.製品概要
9.3.1.5.市場戦略
9.3.2.ファナック株式会社
9.3.3.株式会社安川電機
9.3.4.KUKA AG
9.3.5.三菱電機株式会社
9.3.6.株式会社デンソー
9.3.7.コマウS.p.A.
9.3.8.株式会社ナチ不二越
9.3.9.オムロン株式会社
9.3.10.川崎重工業株式会社
9.3.11.ストウブリ・インターナショナルAG
9.3.12.ユニバーサルロボット
9.3.13.セイコーエプソン株式会社
9.3.14.ロックウェル・オートメーション
9.3.15.シュナイダーエレクトリックSE
第10章 研究プロセス研究プロセス
10.1.研究プロセス
10.1.1.データマイニング
10.1.2.分析
10.1.3.市場推定
10.1.4.バリデーション
10.1.5.出版
10.2.研究属性
表一覧
表1.自動車用ロボットの世界市場、レポートスコープ
表2.車載用ロボットの世界市場2022-2032年地域別推計・予測(百万米ドル/億ドル)
表3.車載用ロボットの世界市場タイプ別推計・予測:2022年〜2032年(百万米ドル/億ドル)
表4.車載用ロボットの世界市場:コンポーネント別2022年~2032年予測・予測(USD Million/Billion)
表5.車載用ロボットの世界市場2022年~2032年予測:用途別(百万ドル/億ドル)
表6.車載用ロボットの世界市場セグメント別推計・予測 2022-2032 (百万米ドル/億ドル)
表7.車載用ロボットの世界市場:地域別推計・予測、2022年~2032年(百万米ドル/億ドル)
表8.北米の自動車用ロボット市場の予測・見積もり、2022年~2032年 (百万米ドル/億ドル)
表9.米国の自動車用ロボット市場の予測、2022年~2032年 (百万米ドル/億ドル)
表10.米国の自動車用ロボット市場のセグメント別推計と予測、2022~2032年 (百万米ドル/億ドル)
表11.カナダの自動車用ロボット市場の2022年~2032年の予測・統計 (百万米ドル/億ドル)
表12.カナダの自動車用ロボット市場のセグメント別推計と予測、2022~2032年 (百万米ドル/億ドル)
…
このリストは完全なものではなく、最終報告書には100以上の表が含まれています。リストは最終成果物で更新される可能性があります。
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図表リスト
図 1.自動車用ロボットの世界市場、調査手法
図2.車載用ロボットの世界市場:市場推定手法
図3.車載用ロボットの世界市場:主要動向2023年
図4.車載用ロボットの世界市場:成長見通し2022年~2032年
図5.車載用ロボットの世界市場、ポーターの5フォースモデル
図6.車載用ロボットの世界市場、PESTEL分析
図7.車載用ロボットの世界市場:バリューチェーン分析
図8.車載用ロボットの世界市場:セグメント別、2022年・2032年(百万ドル/億ドル)
図9. 車載用ロボットの北米市場、2022年および2032年(百万ドル/億ドル)
図10.車載用ロボットのヨーロッパ市場 2022年~2032年 (百万米ドル/億米ドル)
図11.アジア太平洋地域の自動車用ロボット市場 2022 & 2032 (百万米ドル/億米ドル)
図12.中南米の自動車用ロボット市場 2022 & 2032 (百万米ドル/億ドル)
図13.中東・アフリカの自動車用ロボット市場 2022~2032 (百万ドル/億ドル)
図14.車載用ロボットの世界市場、企業シェア分析(2023年)
…
このリストは完全なものではなく、最終レポートには50以上の図表が含まれています。リストは最終成果物で更新される可能性があります。
The proliferation of autonomous production lines, robotic welding systems, and AI-driven automation is accelerating market growth. Automotive robotics is no longer confined to assembly lines but extends to material handling, quality inspection, and intricate component manufacturing. The increasing complexity of vehicle structures and the rising demand for customization in automotive production have fueled the integration of SCARA, articulated, Cartesian, and cylindrical robots. Additionally, manufacturers are investing in collaborative robotics (cobots) to optimize workflows and enhance human-machine interaction in assembly operations.
The rising adoption of electric vehicles (EVs) and the transition toward sustainable mobility are also contributing to the demand for robotic automation in battery assembly, precision welding, and lightweight material handling. Furthermore, automated robotic painting and coating processes are gaining traction, ensuring consistent quality and environmental compliance. However, high initial costs, integration complexities, and skilled workforce shortages pose challenges to the widespread adoption of robotics in automotive manufacturing. Despite these challenges, technological advancements in AI-driven automation, IoT-enabled robotic monitoring, and predictive maintenance solutions are expected to drive substantial growth in the industry.
North America dominates the market due to heavy investments in automotive automation and advanced manufacturing infrastructure, with the United States leading in robotic deployment. Meanwhile, Europe, particularly Germany and France, continues to expand its robotics ecosystem, supported by key automotive manufacturers and research institutions. The Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the fastest growth rate, with countries like China, Japan, and South Korea spearheading industrial automation through high-volume automotive production and extensive R&D initiatives. Government incentives and the rising demand for smart factories in the automotive sector further bolster market expansion in this region.
Major Market Players Included in This Report
• ABB Ltd.
• Fanuc Corporation
• Yaskawa Electric Corporation
• KUKA AG
• Mitsubishi Electric Corporation
• Denso Corporation
• Comau S.p.A.
• Nachi-Fujikoshi Corporation
• Omron Corporation
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Staubli International AG
• Universal Robots A/S
• Seiko Epson Corporation
• Rockwell Automation, Inc.
• Schneider Electric SE
The Detailed Segments and Sub-Segment of the Market Are Explained Below:
By Type
• Articulated
• Cartesian
• SCARA
• Cylindrical
By Component
• Controller
• Robotic Arm
• End Effector
• Sensors
• Drive
By Application
• Welding
• Painting
• Cutting
• Material Handling
By Region
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe
Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia Pacific
Latin America
• Brazil
• Mexico
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• Rest of Middle East & Africa
Key Takeaways:
• Market estimates & forecasts from 2022 to 2032.
• Annualized revenues and regional-level analysis for each market segment.
• Comprehensive country-level analysis across key regions.
• Competitive landscape analysis, including market positioning of key players.
• Insights into strategic business approaches and market expansion tactics.
• Evaluation of supply-demand dynamics influencing market growth
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