デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
2021531

2034年までの建設用自動化ロボット市場予測―ロボットの種類、構成部品、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Construction Automation Robotics Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Robot Type, Component, Technology, Application, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
2034年までの建設用自動化ロボット市場予測―ロボットの種類、構成部品、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析
出版日: 2026年04月17日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

Stratistics MRCによると、世界の建設自動化ロボット市場は2026年に78億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR22.0%で成長し、2034年までに384億米ドルに達すると見込まれています。

建設自動化ロボットとは、車輪式および履帯式の地上ロボット、ロボットアーム、無人航空機、解体ロボット、積層造形システム、およびレンガ積み機など、コンピュータビジョン、AI経路計画、GPS測位、リアルタイムセンサーフュージョン機能を備え、商業、住宅、インフラ建設の各環境において、人力への依存度を低減させながら、掘削、資材運搬、コンクリート打設、構造物組立、検査、解体といった建設現場の作業を遂行するシステムを指します。

建設労働力不足の危機

北米、欧州、日本、オーストラリア全域で深刻化し続ける熟練建設労働者の不足は、建設各社にロボット技術の導入加速を迫っています。労働力の確保が困難になることでプロジェクトの完成スケジュールが脅かされ、賃金上昇がプロジェクトの収益性を損なう要因となっているためです。建設労働力の高齢化に加え、若年層からの新規参入が限られていることから、構造的な労働力供給不足が生じており、現在の割高な設備投資コストであっても、自律型建設機械の導入は経済的に魅力的な選択肢となっています。

非構造化された現場環境の課題

建設現場の環境は複雑で、変動性が高く、予測不可能なため、ロボットシステムの導入には根本的な技術的課題が生じています。不整地、天候への曝露、作業員との近接性、絶え間ないレイアウトの変更といった動的な現場条件には、高度な環境センシングと適応型ナビゲーション能力が求められますが、現在のロボットシステムでは、実世界のプロジェクト環境で遭遇するあらゆる種類の建設作業や現場構成において、これらを確実に実行することはできません。

3Dプリンティング建設技術のスケールアップ

大規模3Dプリンティング建設技術の商用化は、変革的な市場機会をもたらします。コンクリートや先進複合材料を用いて、構造要素や建物の外皮全体を、従来の建設と競合可能なコストで印刷できる積層造建設システムが、手頃な価格の住宅、軍事インフラ、特殊な建築用途向けに商用展開され始めており、これにより、ロボット建設システムの新たな大量調達カテゴリーが生まれています。

建設業界の保守性

建設業界の保守的な姿勢と、責任問題が生じやすい現場における未実証の自律システムの導入に対するリスク回避傾向は、機器の故障や安全上の事故が重大な法的リスクやプロジェクト遅延のリスクをもたらすため、導入に対する大きな障壁となり、ロボット技術の普及率を技術の可用性レベル以下に抑えています。自動化の革新よりも実績のある機器の性能を優先するゼネコンの調達決定や、ロボットによる業務代替に対する下請け業者の根強い抵抗が、市場浸透の速度を制約しています。

COVID-19の影響:

COVID-19は、建設現場の人員密度に伴うリスクや、従来の建設作業におけるソーシャルディスタンス確保の不可能性を浮き彫りにし、現場作業員数を削減するロボット代替案の評価を加速させました。従来の建設機械に影響を及ぼしたサプライチェーンの混乱は、代替となる自動化建設手法への関心を高めました。パンデミック後の建設労働市場の逼迫と賃金インフレは、建設ロボットへの投資の経済的合理性を大幅に高め、市場成長を牽引し続けています。

予測期間中、3Dプリンティング建設ロボットセグメントが最大の規模になると予想されます

3Dプリンティング建設ロボットセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、手頃な価格の住宅建設、軍事施設の迅速な展開、およびカスタム建築用途に向けた大型コンクリート積層造システムの商業的導入が拡大しているためです。これらは建設セクターにおいて、最も高い成長率と最も高い単価を誇るロボット導入カテゴリーです。3Dプリンティング建設を取り入れた政府の手頃な価格の住宅プログラムにより、北米、欧州、アジア太平洋地域全体で多大な調達量が生み出されています。

ハードウェアセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ハードウェアセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、掘削、コンクリート打設、検査、マテリアルハンドリングといった用途における建設用ロボット機器の導入が急速に拡大し、建設会社の設備投資予算が労働力の確保や生産性の課題に対処するために自律型機器への配分を増加させていることから、ハードウェアのユニット販売台数が大幅に増加しているためです。技術コストの低減により、対象市場はより小規模なプロジェクトへと拡大しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、深刻な熟練労働者不足、建設技術系スタートアップへの強力なベンチャーキャピタル投資、キャタピラーやコマツといった主要機器メーカーによるロボット開発プログラム、そして大規模な建設活動を創出し機器需要を持続させる政府のインフラ投資プログラムを背景に、米国が商業用建設ロボットの導入において最も高い集中度を誇っているためです。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、インド、日本、および東南アジアにおける大規模なインフラ建設プログラムが膨大な建設活動量を生み出していることに加え、日本と韓国が世界的に最も深刻な建設労働力の高齢化課題に対処するために建設ロボットの導入を進めていること、そして中国が大幅な産業政策投資を通じて国内の建設ロボット産業の生産能力を拡大していることが要因です。

無料カスタマイズサービス:

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:

  • 企業プロファイリング
    • 追加の市場プレイヤー(最大3社)に関する包括的なプロファイリング
    • 主要企業(最大3社)のSWOT分析
  • 地域別セグメンテーション
    • お客様のご要望に応じて、主要な国・地域の市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認によります)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

  • 市場概況と主なハイライト
  • 促進要因、課題、機会
  • 競合情勢の概要
  • 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

  • 調査目的と範囲
  • 利害関係者分析
  • 調査前提条件と制約
  • 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

  • 市場定義と構造
  • 主要な市場促進要因
  • 市場抑制要因と課題
  • 成長機会と投資の注目分野
  • 業界の脅威とリスク評価
  • 技術とイノベーションの見通し
  • 新興市場・高成長市場
  • 規制および政策環境
  • COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 主要企業の市場シェア分析
  • 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の建設用自動化ロボット市場:ロボットタイプ別

  • 自律型建設ロボット
  • 半自律型ロボット
  • 解体用ロボット
  • レンガ積みロボット
  • 3Dプリンティング建設用ロボット
  • 検査・測量用ロボット
  • マテリアルハンドリングロボット

第6章 世界の建設用自動化ロボット市場:コンポーネント別

  • ハードウェア
  • ソフトウェアおよび制御システム
  • サービス

第7章 世界の建設用自動化ロボット市場:技術別

  • 人工知能・機械学習
  • コンピュータビジョン
  • IoTおよびセンサー統合
  • GPSおよびナビゲーションシステム
  • ロボティクス・オートメーション・プラットフォーム

第8章 世界の建設用自動化ロボット市場:用途別

  • 建設・建築
  • 解体・リサイクル
  • インフラ開発
  • 検査・監視
  • マテリアルハンドリング

第9章 世界の建設用自動化ロボット市場:エンドユーザー別

  • 建設会社
  • エンジニアリング会社
  • 鉱山会社
  • 政府インフラ機関
  • 不動産開発業者

第10章 世界の建設用自動化ロボット市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • スイス
    • ポーランド
    • その他の欧州諸国
  • 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
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南アメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 世界のその他の地域(RoW)
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • イスラエル
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • モロッコ
      • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

  • 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
  • 空白領域と機会マッピング
  • 製品進化と市場ライフサイクル分析
  • チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

  • 合併・買収
  • パートナーシップ、提携、および合弁事業
  • 新製品発売と認証
  • 生産能力の拡大と投資
  • その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

  • Caterpillar Inc.
  • Komatsu Ltd.
  • Built Robotics Inc.
  • Brokk AB
  • Husqvarna Group
  • FANUC Corporation
  • ABB Ltd.
  • KUKA AG
  • Autodesk Inc.
  • Hilti Corporation
  • Topcon Corporation
  • Trimble Inc.
  • Hexagon AB
  • Doosan Robotics Inc.
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Volvo Construction Equipment
  • Hitachi Construction Machinery