建設用ロボット市場の規模、シェア、動向および予測:タイプ、自動化レベル、機能、用途、地域別(2026年~2034年)
Construction Robots Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Automation, Function, Application, and Region 2026-2034- 発行
- IMARC
- 発行日
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2056552
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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世界の建設用ロボット市場規模は2025年に1,942億米ドルに達し、2034年までに6,270億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年にかけてCAGR12.74%で拡大する見込みです。深刻な労働力不足、人工知能(AI)の急速な進歩、そして建設現場の安全に対する規制当局の注目の高まりが、需要を牽引する主な要因となっています。2025年には、タイプ別では従来型ロボットが48.6%の市場シェアで首位を占め、自動化セグメントでは半自律型システムが57.2%で優位に立っています。地域別では北米が36.8%で最大のシェアを占めていますが、アジア太平洋地域が最も急速に成長している地域として浮上しています。
建設用ロボット市場の動向:
深刻化する労働力不足と生産性の向上
建設作業の肉体的な過酷さや建設プロジェクトの需要変動により、建設業界で深刻化する労働力不足が、市場の成長を後押ししています。建設現場におけるロボットは、反復作業や危険な作業を代行することで労働力不足を緩和し、それによって人的労働への依存度を低減させることができます。さらに、ロボットは休憩なしで連続して稼働できるため、生産性の向上につながります。さらに、ロボットは高層ビルの外壁や有害な環境など、人間にとって危険または立ち入りが困難な環境でも稼働可能です。これに加え、ロボットがより高い精度と一貫性を持って作業を行うため、精密かつ高品質な施工を実現する目的で建設現場への導入が広まっていることも、市場の成長を後押ししています。
急速な技術の進歩
人工知能(AI)、機械学習(ML)、モノのインターネット(IoT)などの技術の急速な進歩により、ロボットはより高い自律性と適応性を備えて複雑な作業を遂行できるようになり、市場の成長に明るい見通しをもたらしています。これに伴い、建設現場での機能性を高めるため、環境の変化や予期せぬ障害に基づいてリアルタイムの意思決定を行うAI搭載ロボットの利用が広まっていることが、市場の成長を後押ししています。さらに、現場のロボットと他のデジタルシステム間のシームレスな通信を実現し、連携作業やデータ共有を促進するためのIoT技術の統合が進んでいることも、市場の成長にプラスの影響を与えています
安全への関心の高まり
建設業界における事故や負傷のリスクの高さから、安全に対する関心が高まっていることが、市場成長を牽引する主要な要因の一つとなっています。これに伴い、高所作業、重量物の運搬、不安定な環境での作業といった高リスクな作業を引き受けることで、作業員の安全性を高める建設ロボットの導入が、市場成長に大きな後押しとなっています。これに加え、安全対策に伴う介入やダウンタイムを削減するための技術の普及も、成長を促進する要因となっています。さらに、ロボットには高度なセンサーや安全機構を搭載することができ、障害物や危険な状況を検知・回避することで、現場の安全性をさらに高めることができます。
持続可能性と環境配慮への需要の高まり
世界中で環境の持続可能性への関心が高まり、建設業界における環境に優しい取り組みの導入が進んでいることが、市場の成長を後押ししています。これに伴い、資材の正確かつ効率的な使用を確保し、それによって廃棄物を削減するための建設ロボットの広範な活用が、成長を促進する要因となっています。さらに、高精度で資材を計測・切断し、余剰を最小限に抑えることができる高度なセンサーを搭載したロボットの採用が増加していることも、市場の成長に寄与しています。さらに、再生可能エネルギーを動力源とする省エネ型ロボットへの需要が急増しており、建設プロジェクトのカーボンフットプリント低減に寄与していることが、市場の成長に大きな弾みをつけています。
建設ロボットの費用対効果に対する認識の高まり
建設ロボットが建設スケジュールを短縮し、人件費を削減し、ミスや資材の無駄を最小限に抑える能力により、長期的なコスト削減が可能であるという認識の高まりが、市場の成長を後押ししています。これに加え、ロボットがもたらす効率性と精度により、大幅なコスト削減が実現し、プロジェクトの経済的実現可能性が高まることで、市場にとって魅力的な成長機会が生まれています。さらに、建設ロボットの耐久性向上とメンテナンス要件の低減も、市場の成長を促進しています。これに加え、人間にとって危険な環境でも作業が可能であるため、安全性を確保し、労働災害に伴う潜在的な遅延や法的責任を軽減できる点も、市場の成長を支えています。
目次
第1章 序文
第2章 調査範囲と調査手法
- 調査の目的
- ステークホルダー
- データソース
- 一次情報
- 二次情報
- 市場推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 予測手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 イントロダクション
第5章 世界の建設用ロボット市場
- 市場概要
- 市場実績
- COVID-19の影響
- 市場内訳:タイプ別
- 市場内訳:自動化別
- 市場内訳:機能別
- 市場内訳:用途別
- 市場内訳:地域別
- 市場予測
第6章 市場内訳:タイプ別
- 従来型ロボット
- ロボットアーム
- 外骨格
第7章 市場内訳:オートメーション別
- 完全自律
- 半自律
第8章 市場内訳:機能別
- 解体
- 煉瓦積み
- 3Dプリンティング
- コンクリート構造物の組立
- 仕上げ作業
- ドアと窓
- その他
第9章 市場内訳:用途別
- 公共インフラ
- 商業・住宅用建物
- 原子力施設の解体・撤去
- その他
第10章 市場内訳:地域別
- アジア太平洋
- 北米
- 欧州
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
第11章 価格分析
第12章 SWOT分析
第13章 バリューチェーン分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
第15章 競合情勢
- 市場構造
- 主要企業
- 主要企業プロファイル
- 発行日
- 発行
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