![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ30281 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、193ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:機械&装置 |
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レポート概要
世界のロボット用多軸力覚トルクセンサー市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の3億5,500万米ドルから2032年までに21億7,900万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)32.0%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
2025年には、世界のロボット用多軸力覚トルクセンサーの生産量は約148千ユニットに達し、世界市場の平均価格は1ユニットあたり約2,400米ドル、粗利益率は約20%~40%でした。
ロボット用多軸力覚トルクセンサーは、複数の空間軸に沿って作用する力とトルクを同時に測定する高精度なセンシングデバイスです。
6軸製品は、3つの直交する力(Fx、Fy、Fz)と、それに対応する3つのモーメント(Tx、Ty、Tz)を測定しますが、簡素化された製品は3つまたは5つの成分を測定する場合があります。
一般的なセンサーは、弾性構造、ひずみゲージまたはその他のセンシング要素、信号調整回路、アナログ-デジタル変換器、温度補償部品、組み込みプロセッサ、通信インターフェース、校正マトリックス、および機械的取り付けフランジを統合しています。
センサーは一般的に、ロボットの手首とエンドエフェクターの間に設置されるか、またはロボットの足やマニピュレーションプラットフォームに統合され、リアルタイムの接触フィードバックを提供します。
ロボット用多軸力覚トルクセンサーの産業チェーンには、アップストリームとしてひずみゲージ、圧電材料、容量性または光学式センシング要素、弾性合金構造、ステンレス鋼、アルミニウム合金、接着材料、アンプ、アナログ-デジタル変換器、プロセッサ、温度センサー、PCB、ケーブル、コネクタ、産業用通信チップが含まれます。
ミッドストリーム活動には、弾性構造設計、有限要素解析、精密機械加工、センシング要素の接合、回路組立、温度補償、デカップリングアルゴリズム開発、校正、過負荷試験、クロストーク試験、疲労試験、環境検証、ファームウェア開発、およびロボットインターフェース統合が含まれます。
ダウンストリームのアプリケーションには、産業用ロボット、協働ロボット、ヒューマノイドロボット、外科手術用ロボット、脚式ロボット、ロボットアーム、研磨装置、組立システム、遠隔操作プラットフォーム、およびロボット工学研究が含まれます。
ダウンストリームの観点から見ると、協働ロボットは2025年の収益の%を占め、2032年までに%の年平均成長率(2026年~2032年)で米ドルに急増すると予測されています。
ロボット用多軸力覚トルクセンサーの主要メーカー(ATI Industrial Automation、Sunrise Instruments (SRI)、Schunk、Kunwei、Link-touch、AMTI、XJCSENSOR、Kistler、Robotiq、Bota Systemsなど)が供給を支配しており、上位5社が世界収益の約%を占め、ATI Industrial Automationが2025年の売上高で米ドルを記録しリードしています。
地域別展望:
北米は2025年の米ドルから2032年までに予測米ドル(年平均成長率%)に増加しました。
アジア太平洋地域は米ドルから米ドル(年平均成長率%)に拡大し、中国(2025年に米ドル、シェアは2032年までに%に上昇)、日本(年平均成長率%)、韓国(年平均成長率%)、東南アジア(年平均成長率%)が牽引するでしょう。
欧州は米ドルから米ドル(年平均成長率%)へ成長する見込みで、ドイツは2032年までに米ドル(年平均成長率%)に達すると予測されています。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに、世界のロボット用多軸力覚トルクセンサー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
本レポートは、過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにしています。
市場をタイプ別とアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競争環境、およびダウンストリームの需要トレンドが明確に詳細化されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、アップストリームサプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
ATI Industrial Automation
Sunrise Instruments (SRI)
Schunk
Kunwei
Link-touch
AMTI
XJCSENSOR
Kistler
Robotiq
Bota Systems
Nordbo Robotics
Wacoh-Tech
FUTEK
Robotous
Aidin Robotics
ME-Meßsysteme
Sintokogio
OnRobot
Hypersen Technologies
Anhui Zhongkemi Dian Sensor
Changzhou Right Measurement and Control System
CHI FENG Technology
タイプ別セグメント
アルミニウム
ステンレス鋼
その他
直径別セグメント
直径: 60mm
直径: 75mm
その他
アプリケーション別セグメント
協働ロボット
ヒューマノイドロボット
医療および外科手術用ロボット
その他
地域別売上高
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他アジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他MEA
[章立て]
第1章: ロボット用多軸力覚トルクセンサーの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長可能性を強調します。
第2章: 現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。
第3章: メーカーの状況を分析します: 販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカー実績を詳述し、集中度とM&Aの動きを評価します。
第4章: 高利益率製品セグメントを明らかにします: 販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章: ダウンストリーム市場の機会をターゲットにします: アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。
第6章: 世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章: 北米: アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章: 欧州: 地域別の販売、収益、およびアプリケーション別とメーカー別の市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章: アジア太平洋: アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高ポテンシャルな拡大領域を明らかにします。
第10章: 中南米: アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章: 中東およびアフリカ: アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章: メーカーを詳細にプロファイリングします: 製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。主要メーカーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を含みます。
第13章: サプライチェーン: アップストリームの原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらにダウンストリームのチャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章: 市場ダイナミクス: ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求します。
第15章: 実行可能な結論と戦略的提言。
[本レポートの価値]
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします:
高成長地域(第7章~第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストおよび需要インテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)を活用し、競合他社を出し抜くことができます。
アップストリームおよびダウンストリームの可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
この360°インテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性に変えることができます。
1 本調査の範囲
1.1 ロボット用多軸力・トルクセンサーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界ロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 アルミニウム
1.2.3 ステンレス鋼
1.2.4 その他
1.3 直径別市場セグメンテーション
1.3.1 直径別世界ロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 直径:60mm
1.3.3 直径:75mm
1.3.4 その他
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界ロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 協働ロボット
1.4.3 ヒューマノイドロボット
1.4.4 医療・外科用ロボット
1.4.5 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売台数市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産能力および稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売状況(メーカー別)
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界メーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 主要メーカーの製品タイプ別市場シェア
3.5.1 アルミニウム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 ステンレス鋼:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場の集中度と動向
3.6.1 世界市場の集中度
3.6.2 市場参入・撤退の分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力の拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界ロボット用多軸力・トルクセンサーの販売実績
4.1.1 タイプ別世界ロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(タイプ別)(2021年~2032年)
4.1.3 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界平均販売価格(ASP)の推移(タイプ別)(2021年~2032年)
4.2 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売実績(直径別)
4.2.1 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売数量(直径別)(2021-2032年)
4.2.2 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(直径別)(2021-2032年)
4.2.3 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界平均販売価格(ASP)の推移(直径別)(2021-2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプ動向:成長リーダー、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売状況
5.1.1 用途別グローバル販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別グローバル販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別ロボット用多軸力・トルクセンサーのグローバル売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027–2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021–2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサー市場の国別規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサー市場:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサー市場の国別規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ATI Industrial Automation
12.1.1 ATI Industrial Automation 企業情報
12.1.2 ATI Industrial Automation 事業概要
12.1.3 ATI Industrial Automation ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ATI Industrial Automation ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のATIインダストリアル・オートメーション社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品別売上高
12.1.6 2025年のATIインダストリアル・オートメーション社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの用途別売上高
12.1.7 2025年のATIインダストリアル・オートメーション社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの地域別売上高
12.1.8 ATI Industrial Automation製ロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
12.1.9 ATI Industrial Automationの最近の動向
12.2 Sunrise Instruments (SRI)
12.2.1 Sunrise Instruments (SRI)の企業情報
12.2.2 Sunrise Instruments (SRI)の事業概要
12.2.3 サンライズ・インスツルメンツ(SRI)のロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 サンライズ・インスツルメンツ(SRI)のロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 サンライズ・インスツルメンツ (SRI)ロボット用多軸力・トルクセンサーの2025年製品別売上高
12.2.6 サンライズ・インスツルメンツ(SRI)ロボット用多軸力・トルクセンサーの2025年用途別売上高
12.2.7 サンライズ・インスツルメンツ(SRI)ロボット用多軸力・トルクセンサーの2025年地域別売上高
12.2.8 サンライズ・インスツルメンツ(SRI)のロボット用多軸力・トルクセンサー:SWOT分析
12.2.9 サンライズ・インスツルメンツ(SRI)の最近の動向
12.3 シュンク
12.3.1 シュンク社の企業情報
12.3.2 シュンクの事業概要
12.3.3 シュンク(Schunk)のロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 シュンク(Schunk)のロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 シュンク(Schunk)のロボット用多軸力・トルクセンサー:2025年の製品別売上高
12.3.6 2025年のシュンク製ロボット用多軸力・トルクセンサーの用途別売上高
12.3.7 2025年のシュンク製ロボット用多軸力・トルクセンサーの地域別売上高
12.3.8 シュンク製ロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
12.3.9 シュンクの最近の動向
12.4 クンウェイ
12.4.1 クンウェイ社の企業情報
12.4.2 クンウェイ社の事業概要
12.4.3 クンウェイ社のロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 クンウェイ社のロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のクンウェイ製ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品別販売状況
12.4.6 2025年のクンウェイ製ロボット用多軸力・トルクセンサーの用途別販売状況
12.4.7 2025年のクンウェイ製ロボット用多軸力・トルクセンサーの地域別販売状況
12.4.8 クンウェイ製ロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
12.4.9 クンウェイの最近の動向
12.5 リンクタッチ
12.5.1 リンクタッチ社の企業情報
12.5.2 リンクタッチ社の事業概要
12.5.3 リンクタッチ社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 リンクタッチ社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のリンクタッチ社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品別売上高
12.5.6 2025年のロボット用Link-touch多軸力・トルクセンサーの用途別売上高
12.5.7 2025年のロボット用Link-touch多軸力・トルクセンサーの地域別売上高
12.5.8 ロボット用Link-touch多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
12.5.9 Link-touchの最近の動向
12.6 AMTI
12.6.1 AMTI 企業情報
12.6.2 AMTI 事業概要
12.6.3 AMTI ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 AMTI ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 AMTIの最近の動向
12.7 XJCSENSOR
12.7.1 XJCSENSORの企業情報
12.7.2 XJCSENSORの事業概要
12.7.3 XJCSENSORのロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.7.4 XJCSENSORのロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 XJCSENSORの最近の動向
12.8 キスラー
12.8.1 キスラー社に関する情報
12.8.2 キスラーの事業概要
12.8.3 キスラーのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.8.4 キスラー製ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 キスラーの最近の動向
12.9 ロボティク
12.9.1 ロボティク社の企業情報
12.9.2 ロボティクの事業概要
12.9.3 ロボティク社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ロボティク社製ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ロボティク社の最近の動向
12.10 ボタ・システムズ社
12.10.1 Bota Systems社の企業情報
12.10.2 Bota Systems社の事業概要
12.10.3 Bota Systems社のロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.10.4 Bota Systems社のロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率 (2021年~2026年)
12.10.5 ボタ・システムズの最近の動向
12.11 ノードボ・ロボティクス
12.11.1 ノードボ・ロボティクス社の企業情報
12.11.2 ノードボ・ロボティクスの事業概要
12.11.3 ノードボ・ロボティクスのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.11.4 ノードボ・ロボティクスのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率 (2021-2026)
12.11.5 ノードボ・ロボティクスの最近の動向
12.12 ワコテック
12.12.1 ワコテック社の企業情報
12.12.2 ワコテックの事業概要
12.12.3 ワコーテックのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.12.4 ワコーテックのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 ワコーテック社の最近の動向
12.13 FUTEK
12.13.1 FUTEK社の企業情報
12.13.2 FUTEK社の事業概要
12.13.3 FUTEK社のロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 FUTEKのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 FUTEKの最近の動向
12.14 Robotous
12.14.1 Robotousの企業情報
12.14.2 Robotousの事業概要
12.14.3 Robotousのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.14.4 Robotousのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 Robotousの最近の動向
12.15 アイディン・ロボティクス
12.15.1 アイディン・ロボティクス社の企業情報
12.15.2 アイディン・ロボティクスの事業概要
12.15.3 アイディン・ロボティクスのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.15.4 アイディン・ロボティクスのロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 アイディン・ロボティクスの最近の動向
12.16 ME-Meßsysteme
12.16.1 ME-Meßsysteme社の企業情報
12.16.2 ME-Meßsystemeの事業概要
12.16.3 ME-Meßsystemeのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.16.4 ME-Meßsystemeのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 ME-Meßsystemeの最近の動向
12.17 シントコギオ
12.17.1 シントコギオの企業情報
12.17.2 シントコギオの事業概要
12.17.3 シントコギオのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.17.4 シントコギオのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 シントコギオの最近の動向
12.18 OnRobot
12.18.1 OnRobot社の企業情報
12.18.2 OnRobotの事業概要
12.18.3 OnRobotのロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.18.4 OnRobotのロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 OnRobotの最近の動向
12.19 Hypersen Technologies
12.19.1 Hypersen Technologies社の企業情報
12.19.2 Hypersen Technologiesの事業概要
12.19.3 Hypersen Technologiesのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.19.4 Hypersen Technologiesのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率 (2021年~2026年)
12.19.5 ハイパーセン・テクノロジーズの最近の動向
12.20 安徽中科美電センサー
12.20.1 安徽中科美電センサー社の企業情報
12.20.2 安徽中科美電センサーの事業概要
12.20.3 安徽中科美電センサーのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.20.4 安徽中科美電センサーのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率 (2021-2026)
12.20.5 安徽中科美電センサーの最近の動向
12.21 常州ライト計測制御システム
12.21.1 常州ライト計測制御システム社の企業情報
12.21.2 常州ライト計測制御システムの事業概要
12.21.3 常州ライト計測制御システムのロボット用多軸力・トルクセンサーの製品モデル、説明、および仕様
12.21.4 常州ライト計測制御システムのロボット用多軸力・トルクセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率 (2021年~2026年)
12.21.5 常州ライト計測制御システムの最近の動向
12.22 CHI FENGテクノロジー
12.22.1 CHI FENGテクノロジー社の企業情報
12.22.2 CHI FENGテクノロジーの事業概要
12.22.3 CHI FENG Technologyのロボット用多軸力・トルクセンサー:製品モデル、説明、仕様
12.22.4 CHI FENG Technologyのロボット用多軸力・トルクセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.22.5 CHI FENG Technologyの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 ロボット用多軸力・トルクセンサーの産業チェーン
13.2 ロボット用多軸力・トルクセンサーの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 ロボット用多軸力・トルクセンサーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 ロボット用多軸力・トルクセンサーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 ロボット用多軸力・トルクセンサー市場の動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 ロボット用多軸力・トルクセンサーに関するグローバル調査の主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角測量
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模の成長率(直径別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表6. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表7. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表8. メーカー別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数(千台)、2021年~2026年
表9. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表10. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高ベースの市場シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表13. ロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表14. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界平均粗利益率(%):メーカー別(2021年対2025年)
表15. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界平均販売価格(ASP)(US$/台):メーカー別、2021年~2026年
表16. 主要メーカーのロボット用多軸力・トルクセンサーの生産拠点および本社所在地
表17. 世界のロボット用多軸力・トルクセンサー市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表20. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売数量(タイプ別)(千台)、2021年~2026年
表21. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売数量(タイプ別)(千台)、2027年~2032年
表22. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(タイプ別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(タイプ別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売数量(直径別)(千台)、2021年~2026年
表25. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売数量(直径別)(千台)、2027年~2032年
表26. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模(直径別、百万米ドル)、2021年~2026年
表27. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模(直径別、百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別の技術仕様
表29. 用途別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数(千台)、2021年~2026年
表30. 用途別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数(千台)、2027年~2032年
表31. ロボット用多軸力・トルクセンサーの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表32. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:用途別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:用途別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産量(千台)、2021-2026年
表37. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産量(千台)、2027-2032年
表38. 北米ロボット用多軸力・トルクセンサーの成長促進要因および市場障壁
表39. 北米ロボット用多軸力・トルクセンサーの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの成長促進要因と市場障壁
表42. 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサーの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサーの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサーの成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアのロボット用多軸力・トルクセンサーの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米のロボット用多軸力・トルクセンサーの投資機会および主要な課題
表49. 中南米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの投資機会と主要な課題
表51. 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. ATI Industrial Automation Corporationに関する情報
表53. ATI Industrial Automationの概要および主要事業
表54. ATI Industrial Automationの製品モデル、説明および仕様
表55. ATI Industrial Automationの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のATI Industrial Automationの製品別売上高構成比
表57. 2025年のATI Industrial Automationの用途別売上高構成比
表58. 2025年のATI Industrial Automationの地域別売上高構成比
表59. ATI Industrial Automationのロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
表60. ATI Industrial Automationの最近の動向
表61. Sunrise Instruments (SRI)の企業情報
表62. サンライズ・インスツルメンツ(SRI)の概要および主要事業
表63. サンライズ・インスツルメンツ(SRI)の製品モデル、説明および仕様
表64. サンライズ・インスツルメンツ(SRI)の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のサンライズ・インスツルメンツ(SRI)の製品別売上高構成比
表66. 2025年のサンライズ・インスツルメンツ(SRI)の用途別売上高構成比
表67. 2025年のサンライズ・インスツルメンツ(SRI)の地域別売上高構成比
表68. サンライズ・インスツルメンツ(SRI)のロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
表69. サンライズ・インスツルメンツ(SRI)の最近の動向
表70. シュンク・コーポレーションに関する情報
表71. シュンク(Schunk)の概要および主要事業
表72. シュンク(Schunk)の製品モデル、説明および仕様
表73. シュンク(Schunk)の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表74. 2025年のシュンク(Schunk)の製品別売上高構成比
表75. 2025年のシュンク社 用途別売上高構成比
表76. 2025年のシュンク社 地域別売上高構成比
表77. シュンク社製ロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
表78. シュンク社の最近の動向
表79. クンウェイ社に関する情報
表80. クンウェイの概要および主要事業
表81. クンウェイの製品モデル、説明および仕様
表82. クンウェイの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のクンウェイの製品別売上高構成比
表84. 2025年のクンウェイの用途別売上高構成比
表85. 2025年のクンウェイの地域別売上高構成比
表86. クンウェイのロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
表87. クンウェイの最近の動向
表88. リンクタッチ社の企業情報
表89. リンクタッチ社の概要および主要事業
表90. リンクタッチの製品モデル、説明および仕様
表91. リンクタッチの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のリンクタッチの製品別売上高構成比
表93. 2025年のLink-touchの用途別売上高構成比
表94. 2025年のLink-touchの地域別売上高構成比
表95. Link-touchのロボット用多軸力・トルクセンサーのSWOT分析
表96. Link-touchの最近の動向
表97. AMTI社の企業情報
表98. AMTI社の概要および主要事業
表99. AMTIの製品モデル、説明および仕様
表100. AMTIの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. AMTIの最近の動向
表102. XJCSENSOR社の企業情報
表103. XJCSENSORの概要および主要事業
表104. XJCSENSORの製品モデル、概要および仕様
表105. XJCSENSORの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表106. XJCSENSORの最近の動向
表107. キスラー社の企業情報
表108. キスラー社の概要および主要事業
表109. キスラー社の製品モデル、説明および仕様
表110. キスラーの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表111. キスラーの最近の動向
表112. ロボティク・コーポレーションに関する情報
表113. ロボティクの概要および主要事業
表114. Robotiqの製品モデル、説明および仕様
表115. Robotiqの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. Robotiqの最近の動向
表117. Bota Systems Corporationの情報
表118. Bota Systemsの概要および主要事業
表119. Bota Systemsの製品モデル、概要および仕様
表120. Bota Systemsの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表121. Bota Systemsの最近の動向
表122. ノードボ・ロボティクス社の情報
表123. ノードボ・ロボティクスの概要および主要事業
表124. ノードボ・ロボティクスの製品モデル、説明および仕様
表125. ノードボ・ロボティクスの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表126. ノードボ・ロボティクスの最近の動向
表127. ワコー・テック社の情報
表128. ワコー・テックの概要および主要事業
表129. ワコー・テックの製品モデル、概要および仕様
表130. ワコテック社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表131. ワコテック社の最近の動向
表132. FUTEK社の概要
表133. FUTEKの概要および主要事業
表134. FUTEKの製品モデル、概要および仕様
表135. FUTEKの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表136. FUTEKの最近の動向
表137. Robotous社の企業情報
表138. Robotous社の概要および主要事業
表139. Robotous社の製品モデル、概要および仕様
表140. Robotous社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表141. ロボタス社の最近の動向
表142. アイディン・ロボティクス社の企業情報
表143. アイディン・ロボティクス社の概要および主要事業
表144. アイディン・ロボティクス社の製品モデル、概要および仕様
表145. アイディン・ロボティクス社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表146. アイディン・ロボティクスの最近の動向
表147. ME-Meßsysteme社の企業情報
表148. ME-Meßsysteme社の概要および主要事業
表149. ME-Meßsysteme社の製品モデル、概要および仕様
表150. ME-Meßsystemeの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表151. ME-Meßsystemeの最近の動向
表152. シントコギオ社の企業情報
表153. シントコギオ社の概要および主要事業
表154. シントコギオ社の製品モデル、概要および仕様
表155. シントコギオ社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表156. シントコギオの最近の動向
表157. OnRobot社の情報
表158. OnRobot社の概要および主要事業
表159. OnRobot社の製品モデル、説明および仕様
表160. OnRobot社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表161. OnRobotの最近の動向
表162. Hypersen Technologies Corporationの情報
表163. Hypersen Technologiesの概要および主要事業
表164. Hypersen Technologiesの製品モデル、説明および仕様
表165. Hypersen Technologiesの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表166. Hypersen Technologiesの最近の動向
表167. 安徽中科美電センサ株式会社の情報
表168. 安徽中科美電センサーの概要および主要事業
表169. 安徽中科美電センサーの製品モデル、概要および仕様
表170. 安徽中科美電センサーの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表171. 安徽中科美電センサーの最近の動向
表172. 常州ライト計測制御システム社の情報
表173. 常州ライト計測制御システムの概要および主要事業
表174. 常州ライト計測制御システムの製品モデル、説明および仕様
表175. 常州ライト計測制御システムの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表176. 常州ライト計測制御システムの最近の動向
表177. CHI FENGテクノロジー社の情報
表178. CHI FENGテクノロジーの概要および主要事業
表179. CHI FENGテクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表180. CHI FENG Technologyの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表181. CHI FENG Technologyの最近の動向
表182. 主要原材料の分布
表183. 原材料の主要サプライヤー
表184. 重要原材料のサプライヤー集中度 (2025年)およびリスク指数
表185. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表186. 販売代理店一覧
表187. 市場動向および市場の変遷
表188. 市場の推進要因および機会
表189. 市場の課題、リスク、および制約要因
表190. 本レポートの調査プログラム/設計
表191. 二次情報源からの主要データ情報
表192. 一次情報源からの主要データ情報
図一覧
図1. ロボット用多軸力・トルクセンサーの製品写真
図2. タイプ別世界ロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. アルミニウム製品の製品写真
図4. ステンレス鋼製品の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 直径別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模および成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 直径:60mm 製品写真
図8. 直径:75mm 製品写真
図9. その他 製品写真
図10. 用途別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場規模および成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 協働ロボット
図12. ヒューマノイドロボット
図13. 医療・外科用ロボット
図14. その他
図15. ロボット用多軸力・トルクセンサーに関するレポートの対象期間
図16. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図17. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図18. 地域別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図19. 地域別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高に基づく市場シェア (2021年~2032年)
図20. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数(千台)、2021年~2032年
図21. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売台数(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(千台)
図22. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界販売シェア(2021年~2032年)
図23. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産能力、生産量、稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図24. 2025年のロボット用多軸力・トルクセンサー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図25. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図26. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図27. 2025年のメーカー別アルミニウム製多軸力・トルクセンサーの売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年のメーカー別ステンレス鋼製多軸力・トルクセンサーの売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のメーカー別その他多軸力・トルクセンサーの売上高ベースの市場シェア
図30. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場におけるタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図31. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:タイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図32. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:タイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図33. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:直径別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図34. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:直径別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:直径別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図36. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:用途別販売数量シェア(2021年~2032年)
図37. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界市場:用途別売上高シェア(2021年~2032年)
図38. 用途別ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図39. ロボット用多軸力・トルクセンサーの世界生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図40. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサー生産市場シェア(2021年~2032年)
図41. 生産能力の促進要因と制約要因
図42. 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサー生産成長率(千台)、2021年~2032年
図43. 欧州におけるロボット用多軸力・トルクセンサー生産の成長率(千台)、2021年~2032年
図44. 中国におけるロボット用多軸力・トルクセンサー生産の成長率(千台)、2021年~2032年
図45. 日本におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図46. 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売台数(前年比)(千台)、2021年~2032年
図47. 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(前年比)(百万米ドル)、 2021年~2032年
図48. 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図49. 北米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図50. 用途別 北米ロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図51. 米国 ロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図52. カナダ ロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図53. メキシコのロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサー販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図55. 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(前年比 (百万米ドル)、2021-2032年
図56. 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサー主要5メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図57. 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図58. 用途別 欧州のロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図59. ドイツのロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. フランスのロボット用多軸力・トルクセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 英国におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. イタリアにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. ロシアにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、 2021年~2032年
図64. アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサー販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 2025年のアジア太平洋地域におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの主要メーカー8社の売上高(百万米ドル)
図67. 用途別アジア太平洋地域におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量(千台)(2021-2032年)
図68. アジア太平洋地域のロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図69. インドネシアのロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 日本のロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 韓国のロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 中国・台湾のロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. インドのロボット用多軸力・トルクセンサー市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 中南米のロボット用多軸力・トルクセンサー販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図75. 中南米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 中南米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図77. 中南米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量(千台)、用途別(2021年~2032年)
図78. 中南米におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売収益(百万米ドル)、用途別(2021年~2032年)
図79. ブラジルにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、 2021年~2032年
図80. アルゼンチンのロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中東・アフリカのロボット用多軸力・トルクセンサーの販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図82. 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーのトップ5メーカーの売上高(百万米ドル、2025年)
図84. 中東・アフリカにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの販売数量(千台)の用途別推移(2021年~2032年)
図85. 中東・アフリカ地域におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図86. GCC諸国におけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. トルコにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. エジプトにおけるロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 南アフリカのロボット用多軸力・トルクセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. ロボット用多軸力・トルクセンサーの産業チェーンマップ
図91. 地域別ロボット用多軸力・トルクセンサーの製造拠点分布(%)
図92. ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産プロセス
図93. 地域別 ロボット用多軸力・トルクセンサーの生産コスト構造
図94. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図95. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図96. データの三角測量
図97. インタビュー対象となった主要幹部
| ※ロボット用多軸力・トルクセンサーは、ロボットの末端や関節部などに搭載され、外界から作用する力(Fx, Fy, Fzの3軸方向)と、それに伴うトルク(Tx, Ty, Tzの3軸方向)を同時に、かつ高精度に検出するためのデバイスです。これにより、ロボットは自身の位置情報だけでなく、力覚情報を取得できるようになり、より柔軟で器用な作業が可能になります。 多くの多軸力・トルクセンサーは、ひずみゲージを基本原理としています。センサー内部には、力を受けると微細に変形する検出素子があり、その表面に貼られたひずみゲージがこの変形を電気抵抗の変化として捉えます。複数のひずみゲージを適切な位置に配置し、それぞれの抵抗変化を組み合わせることで、各軸方向の力とトルクを分離して算出することが可能になります。この電気信号は増幅・デジタル変換され、ロボットコントローラーへ伝送されます。 センサーの種類は、主に検出軸数、測定範囲、設置方式によって分類されます。最も一般的なのは「6軸力・トルクセンサー」で、直交する3方向の力と3方向のトルクを検出します。測定範囲は、定格荷重や定格トルクとしてキログラムやニュートンメーターで表され、用途に応じて多様な製品が存在します。分解能も重要な指標で、検出できる最小の変化量を示します。設置場所としては、ロボットアームの先端、つまりグリッパーやツールとアームの間に取り付けられることが多く、これを手首型センサーと呼びます。また、一部のロボットでは関節内部に組み込まれた内蔵型センサーも開発されています。検出方式としてはひずみゲージ式が主流ですが、圧電式や静電容量式などの方式も一部で利用されています。 多軸力・トルクセンサーは、ロボットが人間のように器用で柔軟な作業を行うために不可欠であり、様々な分野でその応用が広がっています。 まず、精密な組立作業では、部品の挿入、嵌合、ねじ締めといった、わずかな力加減が求められる作業において、センサーからの力覚フィードバックにより、部品の破損を防ぎつつ、正確に位置合わせを行うことが可能になります。 研磨やバリ取り、デバーリングといった表面処理作業では、対象物に対して常に一定の接触力を維持しながら加工を進めることができるため、均一な仕上がりを実現し、作業品質を向上させます。 医療分野では、外科手術支援ロボットにおいて、繊細なメスの操作や組織の把持時に、術者に力覚フィードバックを提供することで、より安全で正確な手術を支援します。 また、ヒューマンロボット協調作業においては、人との偶発的な接触を検知し、安全に停止したり、人の意図を読み取って協調動作を行ったりするために不可欠です。 検査・測定用途では、対象物の硬さ、反発力、曲げ強度などの物理的特性を非破壊で測定することができ、製品の品質管理に貢献します。 物体を把持する際には、対象物の形状や硬さに応じて把持力をリアルタイムで調整し、破損を防ぎながら確実に把持するスマートグリッパーの実現にも寄与します。 ロボットに動作を教示するティーチング作業においては、オペレーターが直接ロボットアームを動かすダイレクトティーチングや力覚ティーチングを可能にし、直感的なプログラミングを実現します。 さらに、ロボットと周囲の物体や人との衝突を検知し、異常な力がかかった場合に即座に動作を停止させる安全機能としても重要な役割を果たし、産業現場における安全性を高めています。遠隔操作システムでは、操作者に力覚フィードバックを伝えることで、あたかもその場にいるかのような臨場感を提供し、精密な遠隔作業を可能にします。 多軸力・トルクセンサーの性能を最大限に引き出すためには、様々な関連技術が不可欠です。 センサーからの生データはノイズを含むことが多いため、高度な信号処理やフィルタリング技術を用いて、これを高精度な力・トルク情報に変換する必要があります。また、経年変化や使用環境によってセンサーの特性が変化する可能性があるため、定期的なキャリブレーション(校正)により、測定精度を維持・向上させることが重要です。 ロボットコントローラーとの連携においては、EtherCAT、PROFINET、CANOpenなどの標準的な産業用ネットワークインターフェースが広く利用されており、高速かつ安定したデータ通信が求められます。 近年では、AIや機械学習技術との連携も進んでおり、センサーデータから作業の異常を検知したり、熟練者の作業スキルを学習してロボットに適用したりすることで、より高度な自律動作や最適化を実現します。 ロボットの制御技術としては、力覚情報に基づいて動作を調整する「力覚制御アルゴリズム」が重要です。これには、インピーダンス制御、アドミタンス制御、ハイブリッド力・位置制御などがあり、環境とのインタラクションを考慮した柔軟なロボット動作を可能にします。 センサー自体の設計においては、ロボットの可搬質量に影響を与えないよう、軽量化や小型化が常に求められます。また、工場や屋外などの過酷な環境下での使用を想定し、防塵・防水性能、耐衝撃性、耐温度変化などの高い耐環境性も重要な設計要件となります。 |

• 日本語訳:世界のロボット用多軸力・トルクセンサー市場展望・分析・予測(~2032年):アルミニウム、ステンレス鋼、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ30281 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
