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市場調査レポート
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2037419

2034年までの建設用ロボット市場予測―製品タイプ、自動化レベル、機能、技術、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Construction Robotics Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Product Type, Automation Level, Functionality, 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年までの建設用ロボット市場予測―製品タイプ、自動化レベル、機能、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05月11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、世界の建設用ロボット市場は2026年に64億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 11.7%で成長し、2034年までに156億米ドルに達すると見込まれています。

建設用ロボットとは、解体ロボット、レンガ積みロボット、3Dプリント建設ロボット、自律走行建設車両および機器、ならびにロボットアームを指します。これらは、建築、土木インフラ、解体プロジェクトの各用途において、完全自律、半自律、および遠隔操作の自動化レベルで導入され、肉体的に過酷で危険かつ高精度が求められる建設作業を自動化します。これにより、反復的かつ危険な建設作業をプログラム化されたロボットによって実行することで、建設作業員の安全性、プロジェクトの納期、品質の一貫性、およびコスト効率を向上させます。

建設労働力不足と生産性の危機

先進国における熟練建設労働者の深刻な不足は、建設労働人口の高齢化、肉体労働への忌避感による新規参入者の減少、および建設プロジェクトのパイプラインに比して減少する見習い制度への参加率に起因しており、これが生産性の制約を生み出しています。建設ロボット技術は、人手不足の手作業を自動化システムに置き換えることで、この課題に直接対処します。先進国市場において、建設人件費がプロジェクト総コストの40~60%を占めるという実証データは、建設ロボットシステムへの投資に説得力のある経済的根拠をもたらしています。自動化のROIは人件費の差に依存しますが、熟練労働者の賃金が上昇し続けるにつれ、この差はますます有利なものとなっています。

構造化されていない建設現場環境の複雑さ

標準化されていないレイアウト、資材配置の不規則性、気象条件への曝露、動的な障害物の存在などによる建設現場の物理的環境の変動性は、ロボットの運用信頼性に対する課題を生み出しています。これに対処するには、構造化された工場自動化よりもはるかに複雑な高度な環境認識能力と適応的な動作計画能力が必要となるため、建設ロボットの導入は、建設業の活動全般にわたる建設現場での自律的な運用というよりは、主に定義された作業区域内での反復的な作業に限定されています。

モジュール式およびプレハブ工場におけるロボット工学の統合

オフサイトでのモジュール式建設およびプレハブ工場モデルの採用により、制御された工場環境下での建設ロボット統合が可能となります。これにより、構造化されていない現場環境の課題を回避しつつ、完成した建築モジュールの精密なロボット製造を通じて、建設労働力の大幅な削減、品質の向上、および工期の短縮を実現します。住宅不足の緊急性と建設コストの圧力に後押しされたモジュール式建設市場の成長は、従来の現場導入環境よりも好ましい稼働条件下で、工場導入型の建設ロボットシステムにとって巨大な潜在市場を生み出しています。

建設労働組合による自動化への反対

建設労働組合は、組合が関与する建設現場におけるロボット自動化の導入に組織的な反対を展開しており、これにより契約上の就業規則による制限や管轄権をめぐる紛争リスクが生じています。その結果、組合組織が強力な建設市場においては、商業・公共プロジェクトでの建設ロボット導入が制約を受けています。そのため、建設技術企業やプロジェクトオーナーは、生産性や安全性のメリットが実証されているにもかかわらず、ロボットシステムの導入を遅延させたり制限したりする可能性のある複雑な労使関係環境を慎重に処理する必要があります。

COVID-19の影響:

COVID-19による建設現場でのソーシャルディスタンス要件や、パンデミックに伴う健康規制による労働力確保の制約により、主要な建設現場において建設用ロボットシステムの評価とパイロット導入が急務となりました。パンデミック後も続く熟練建設労働者の慢性的な不足の深刻化と建設コストの上昇が、先進国の建設セクター全体で建設用ロボットへの投資の勢いを維持しています。

予測期間中、ロボットアームセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ロボットアームセグメントは、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、プレハブ工場での溶接、鉄筋配置、コンクリート打設、および部材組立作業など、建設用ロボットアームシステムの多用途な適用範囲が、商業建設ロボット分野における最大の総収益を生み出していることに加え、確立された産業用ロボットアーム技術の成熟度により、自律走行型建設ロボットのような現場ナビゲーションの複雑さを伴わずに、信頼性の高い建設用途への導入が可能となっているためです。

予測期間中、完全自律型セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、完全自律型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、掘削機、ブルドーザー、コンクリート打設システムなどの自律型建設機械の技術成熟化により、オペレーターの立ち会いなしに、定義された建設作業サイクルにおいてGPSおよびコンピュータビジョンによる完全自律運転が可能になったことに加え、建設業界において、手作業によるシフト制の運用では達成できない工期短縮を実現する、クリティカルパス上のプロジェクト活動における24時間365日の自律建設運用への意欲が高まっていることが要因です。

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、米国においてBuilt Robotics、Construction Robotics、Boston Dynamicsなどの主要企業による建設ロボット技術の開発が活発に行われており、商業建設、インフラ、モジュール式建築の分野で国内において多額の収益が得られていることに加え、深刻な建設労働力不足が導入の経済的メリットを強めているためです。

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、日本が深刻な建設労働力不足に対処するため、政府支援による世界でも最も包括的な建設自動化プログラム「i-Construction」を実施していること、韓国とオーストラリアが大規模な建設自動化プログラムを展開していること、そして東南アジアやインドにおける建設インフラ投資の急速な拡大が、新たな建設技術導入市場を創出しているためです。

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、主要な国における市場推計・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、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 世界の建設用ロボット市場:製品タイプ別

  • 解体用ロボット
  • レンガ積みロボット
  • 3Dプリンティングロボット
  • 自律走行車両・機器
  • ロボットアーム

第6章 世界の建設用ロボット市場:自動化レベル別

  • 完全自律
  • 半自律
  • 遠隔操作型

第7章 世界の建設用ロボット市場:機能性別

  • 現場用ロボティクス
  • オフサイト/プレファブロボティクス
  • 外骨格システム

第8章 世界の建設用ロボット市場:技術別

  • 人工知能
  • 機械学習
  • コンピュータビジョン
  • IoT統合

第9章 世界の建設用ロボット市場:用途別

  • マテリアルハンドリング
  • 検査・監視
  • 溶接・切断
  • コンクリート・構造工事

第10章 世界の建設用ロボット市場:エンドユーザー別

  • 住宅建設
  • 商業建築
  • インフラプロジェクト
  • 産業建設

第11章 世界の建設用ロボット市場: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12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13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14章 企業プロファイル

  • ABB Ltd.
  • FANUC Corporation
  • KUKA AG
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Boston Dynamics, Inc.
  • Komatsu Ltd.
  • Caterpillar Inc.
  • Built Robotics Inc.
  • Brokk AB
  • Construction Robotics LLC
  • Advanced Construction Robotics, Inc.
  • Husqvarna AB
  • Trimble Inc.
  • Topcon Corporation
  • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • Volvo Construction Equipment
  • Hyundai Doosan Infracore