![]() | • レポートコード:MRC-PMR-RTC1188 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2026年6月 • レポート形態:英文、PDF、210ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:産業オートメーション |
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レポート概要
Persistence Market Researchは先ごろ、溶接トーチの世界市場に関する包括的なレポートを発表しました。本レポートでは、市場を牽引する要因、トレンド、機会、課題など、重要な市場動向を徹底的に分析し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。この調査報告書では、2025年から2032年にかけての世界の溶接トーチ市場の予測成長軌跡を概説する、独自のデータと統計が掲載されています。
主な洞察:
• 溶接トーチ市場規模(2025年予測):210億ドル
• 市場規模予測(2032年):329億ドル
• 世界市場の成長率(2025年から2032年までのCAGR):6.2%
溶接トーチ市場 – レポートの範囲:
溶接トーチは、産業、建設、自動車、航空宇宙、製造の各分野における金属の接合および加工プロセスで使用される不可欠な工具です。これらの装置は、制御された熱とシールドガスを供給し、精密な溶接作業を実現するように設計されています。溶接トーチ市場には、MIG/MAG溶接トーチ、TIG溶接トーチ、プラズマトーチなど、手動および自動溶接の両方の用途に対応する幅広い製品が含まれます。産業の自動化の進展、高品質な溶接に対する需要の高まり、そして世界的な製造活動の拡大が、市場の成長を牽引する主な要因となっています。さらに、ロボット溶接システムやエネルギー効率に優れたトーチ設計を含む溶接技術の進歩が、産業の基準を一新しつつあります。
市場の成長要因:
世界の溶接トーチ市場は、主に世界的な製造業および建設業の拡大によって牽引されています。特に新興国における急速な産業化により、効率的で耐久性に優れた溶接機器への需要が高まっています。自動車生産の拡大や電気自動車の普及が進むことで、組立ライン全体における溶接需要がさらに高まっています。さらに、大規模な製造施設における自動化やロボット溶接システムの導入が進んでいることで、生産性と精度が大幅に向上し、市場の成長が加速しています。インフラ開発プロジェクトや、造船、航空宇宙、重機械分野への投資拡大も、高度な溶接トーチの需要増加に寄与しています。
市場の制約要因:
堅調な成長見通しがある一方で、溶接トーチ市場は、原材料価格の変動や、高度な自動溶接システムの初期コストの高さといった課題に直面しています。また、溶接を多用する産業における熟練労働者の不足も、複雑な溶接技術の効率的な導入を妨げる可能性があります。高温の溶接プロセスや、煙や放射線への曝露に伴う安全上の懸念により、労働安全基準の厳格な遵守が求められ、これが運用コストの増加につながる可能性があります。さらに、メーカー間の激しい市場競争は、特に価格に敏感な地域において、利益率を圧迫する可能性があります。
市場の機会:
溶接トーチ市場には、ロボット溶接や自動溶接ソリューションの急速な普及に牽引され、大きな機会が存在します。IoT対応の溶接システムやリアルタイム監視を含む「インダストリー4.0」技術の統合により、プロセスの効率化と品質管理が向上しています。自動車および航空宇宙産業における軽量素材への需要の高まりも、新たな溶接用途の要件を生み出しています。風力タービンの製造やパイプライン建設といった再生可能エネルギーインフラの拡大は、市場の潜在力をさらに高めています。さらに、アジア太平洋地域や南米アメリカの新興経済国では、産業投資の増加に伴い、力強い成長機会が期待されています。
本レポートで回答する主な質問:
• 世界の溶接トーチ市場の成長を牽引している主な要因は何ですか?
• どの製品種類や技術が最も広く採用されていますか?
• 自動化は、産業横断的に溶接トーチの用途をどのように変革しているのでしょうか?
• 溶接トーチ市場の主要企業はどの企業であり、どのような戦略を採用しているのでしょうか?
• 世界の溶接トーチ業界の未来を形作る新たなトレンドにはどのようなものがあるのでしょうか?
競合分析と事業戦略:
世界の溶接トーチ市場をリードする企業は、競争力を強化するために、製品の革新、自動化との互換性、および人間工学に基づいた設計の改善に注力しています。各社は、効率性、耐久性、精度を向上させるため、先進的なMIG/TIGおよびプラズマ溶接技術への投資を進めています。産業用オートメーションプロバイダーとの戦略的提携や、新興市場への進出が、主要な成長戦略となっています。また、メーカー各社は、進化するインダストリー4.0の要件に対応するため、軽量化、省エネ、デジタル統合された溶接ソリューションを重視しています。合併・買収やグローバルな流通ネットワークの拡大も、市場の競争力をさらに高めています。
主要企業の概要:
• イリノイ・ツール・ワークス社
• ESAB
• パナソニック・ウェルディング
• TBiインダストリーズ社
• SKSウェルディング・システムズ
• トーキン株式会社
• EWM AG
• パーウェルド社
• リンカーン・エレクトリック社
• DINSE社
• SUMIG USAコーポレーション
• ユニアーク社
• オキシミグ・ド・スル
• トレガスキス
• その他の主要企業
溶接トーチ市場調査のセグメンテーション:
製品種類別:
• MIG/MAG溶接トーチ
• TIG溶接トーチ
• プラズマトーチ
冷却方式別:
• 水冷式
• 空冷式
溶接作業別:
• 手動溶接
• MIG/MAG溶接
• TIG溶接
• プラズマ溶接
• ロボット/自動溶接
エンドユーザー別:
• 自動車
• 建設
• 造船
• 航空宇宙・防衛
• 重機
• 製造
• エネルギー・電力
• その他
地域別:
• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
1. 概要
1.1. 2025年および2032年の世界の溶接トーチ市場の概要
1.2. 2025年~2032年の市場機会評価(単位:ドル)
1.3. 主要な市場動向
1.4. 産業の動向および主要な市場イベント
1.5. 需要側および供給側の分析
1.6. PMRによる分析と提言
2. 市場の概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. バリューチェーン分析
2.3. マクロ経済的要因
2.3.1. 世界のGDP見通し
2.3.2. 世界の自動車産業の概要
2.3.3. 世界のエネルギー産業の概要
2.4. 予測要因 – 関連性と影響
2.5. COVID-19の影響評価
2.6. PESTLE分析
2.7. ポーターの5つの力分析
2.8. 地政学的緊張:市場への影響
2.9. 規制および技術の動向
3. 市場のダイナミクス
3.1. 推進要因
3.2. 抑制要因
3.3. 機会
3.4. トレンド
4. 価格動向分析(2019年~2032年)
4.1. 地域別価格分析
4.2. セグメント別価格
4.3. 価格に影響を与える要因
5. 世界の溶接トーチ市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
5.1. 主なハイライト
5.2. 世界の溶接トーチ市場の見通し:製品種類別
5.2.1. 概要/主な調査結果
5.2.2. 製品種類別 過去市場規模(10億ドル)および販売数量(単位)の分析、2019年~2024年
5.2.3. 製品種類別 現在の市場規模(10億ドル)および販売数量(単位)の予測、2025年~2032年
5.2.3.1. MIG/MAG溶接トーチ
5.2.3.2. TIG溶接トーチ
5.2.3.3. プラズマトーチ
5.2.4. 市場魅力度分析:製品種類
5.3. 世界の溶接トーチ市場見通し:溶接作業
5.3.1. はじめに/主な調査結果
5.3.2. 溶接工法別 過去市場規模(ドル)および数量(台数)の分析、2019年~2024年
5.3.3. 溶接工法別 現在の市場規模(ドル)および数量(台数)の予測、2025年~2032年
5.3.3.1. 手動
5.3.3.2. MIG/MAG溶接
5.3.3.2.1. トーチ
5.3.3.2.2. 摩耗部品
5.3.3.3. TIG溶接
5.3.3.3.1. トーチ
5.3.3.3.2. 摩耗部品
5.3.3.4. プラズマ
5.3.3.4.1. トーチ
5.3.3.4.2. 摩耗部品
5.3.3.5. ロボット工学
5.3.4. 市場魅力度分析:溶接作業
5.4. 世界の溶接トーチ市場の見通し:冷却方式
5.4.1. はじめに/主な調査結果
5.4.2. 冷却方式別:2019年~2024年の過去市場規模(ドル)および販売数量(台数)の分析
5.4.3. 冷却方式別:2025年~2032年の現在の市場規模(ドル)および販売数量(台数)の予測
5.4.3.1. 水冷式
5.4.3.2. 空冷式
5.4.4. 市場魅力度分析:冷却方式
5.5. 世界の溶接トーチ市場の見通し:エンドユーザー
5.5.1. はじめに/主な調査結果
5.5.2. エンドユーザー別過去市場規模(ドル)および販売数量(台数)の分析(2019年~2024年)
5.5.3. エンドユーザー別、2025年~2032年の現在の市場規模(10億ドル)および数量(台数)の予測
5.5.3.1. 自動車および輸送
5.5.3.2. 一般製造
5.5.3.3. 造船所およびオフショア
5.5.3.4. エネルギー
5.5.3.5. イエローグッズ(土木建設機械、フォークリフト、農業機械)
5.5.4. 市場魅力度分析:エンドユーザー
6. 世界の溶接トーチ市場の見通し:地域別
6.1. 主なハイライト
6.2. 地域別過去市場規模(ドル)および販売数量(台数)の分析、2019年~2024年
6.3. 地域別現在の市場規模 (10億ドル)および数量(台数)の予測、地域別、2025年~2032年
6.3.1. 北米
6.3.2. ヨーロッパ
6.3.3. 東アジア
6.3.4. 南アジアおよびオセアニア
6.3.5. ラテンアメリカ
6.3.6. 中東およびアフリカ
6.4. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米溶接トーチ市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
7.1. 主なハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 国別北米市場規模(ドル)および販売数量(単位)の予測(2025年~2032年)
7.3.1. アメリカ
7.3.2. カナダ
7.4. 2025年~2032年の北米市場規模(ドルで10億)および販売数量(台数)の予測(国別、製品種類別)
7.4.1. MIG/MAG溶接トーチ
7.4.2. TIG溶接トーチ
7.4.3. プラズマトーチ
7.5. 北米市場規模(10億ドル)および販売数量(単位)の予測(溶接作業別、2025年~2032年)
7.5.1. 手動
7.5.2. MIG/MAG溶接
7.5.2.1. トーチ
7.5.2.2. 消耗部品
7.5.3. TIG溶接
7.5.3.1. トーチ
7.5.3.2. 消耗部品
7.5.4. プラズマ
7.5.4.1. トーチ
7.5.4.2. 消耗部品
7.5.5. ロボット
7.6. 冷却方式別、北米市場規模(ドル)および出荷台数(台)の予測(2025年~2032年)
7.6.1. 水冷式
7.6.2. 空冷式
7.7. エンドユーザー別、北米市場規模(ドル)および出荷台数(台)の予測(2025年~2032年)
7.7.1. 自動車・輸送
7.7.2. 一般製造
7.7.3. 造船所・オフショア
7.7.4. エネルギー
7.7.5. イエローグッズ(土木建設機械、フォークリフト、農業機械)
8. ヨーロッパの溶接トーチ市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
8.1. 主なハイライト
8.2. 価格分析
8.3. ヨーロッパの市場規模(ドル)および販売数量(台数)の予測(国別、2025年~2032年)
8.3.1. ドイツ
8.3.2. イタリア
8.3.3. フランス
8.3.4. 英国
8.3.5. スペイン
8.3.6. ロシア
8.3.7. その他のヨーロッパ諸国
8.4. 製品種類別、ヨーロッパ市場規模(ドル)および販売数量(台数)の予測(2025年~2032年)
8.4.1. MIG/MAG溶接トーチ
8.4.2. TIG溶接トーチ
8.4.3. プラズマトーチ
8.5. 溶接工法別、ヨーロッパ市場規模(ドルで10億)および出荷数量(台数)の予測(2025年~2032年)
8.5.1. 手動
8.5.2. MIG/MAG溶接
8.5.2.1. トーチ
8.5.2.2. 消耗部品
8.5.3. TIG溶接
8.5.3.1. トーチ
8.5.3.2. 消耗部品
8.5.4. プラズマ
8.5.4.1. トーチ
8.5.4.2. 摩耗部品
8.5.5. ロボット
8.6. 冷却方式別 ヨーロッパ市場規模(ドル)および出荷台数(台)の予測(2025年~2032年)
8.6.1. 水冷式
8.6.2. 空冷式
8.7. エンドユーザー別、2025年~2032年のヨーロッパ市場規模(ドルで10億)および販売数量(台数)の予測
8.7.1. 自動車・輸送
8.7.2. 一般製造
8.7.3. 造船所・オフショア
8.7.4. エネルギー
8.7.5. イエローグッズ(土木建設機械、フォークリフト、農業機械)
9. 東アジアの溶接トーチ市場の展望:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
9.1. 主なハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 国別東アジア市場規模(ドル)および販売台数(台)の予測(2025年~2032年)
9.3.1. 中国
9.3.2. 日本
9.3.3. 韓国
9.4. 東アジアの市場規模(10億ドル)および販売数量(台数)の予測(製品種類別、2025年~2032年)
9.4.1. MIG/MAG溶接トーチ
9.4.2. TIG溶接トーチ
9.4.3. プラズマトーチ
9.5. 東アジアの市場規模(10億ドル)および出荷数量(台数)の予測(溶接作業別、2025年~2032年)
9.5.1. 手動
9.5.2. MIG/MAG溶接
9.5.2.1. トーチ
9.5.2.2. 消耗部品
9.5.3. TIG溶接
9.5.3.1. トーチ
9.5.3.2. 消耗部品
9.5.4. プラズマ
9.5.4.1. トーチ
9.5.4.2. 消耗部品
9.5.5. ロボット
9.6. 冷却方式別、東アジア市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(2025年~2032年)
9.6.1. 水冷式
9.6.2. 空冷式
9.7. エンドユーザー別、東アジア市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(2025年~2032年)
9.7.1. 自動車・輸送
9.7.2. 一般製造
9.7.3. 造船所・オフショア
9.7.4. エネルギー
9.7.5. イエローグッズ(土木建設機械、フォークリフト、農業機械)
10. 南アジア・オセアニアの溶接トーチ市場の見通し: 過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(国別、2025年~2032年)
10.3.1. インド
10.3.2. 東南アジア
10.3.3. オーストラリア・ニュージーランド
10.3.4. 南アジア・オセアニアのその他地域
10.4. 南アジア・オセアニアの市場規模(ドルで10億)および販売数量(単位)の予測(製品種類別、2025年~2032年)
10.4.1. MIG/MAG溶接トーチ
10.4.2. TIG溶接トーチ
10.4.3. プラズマトーチ
10.5. 南アジア・オセアニア地域の市場規模(ドルで10億)および出荷数量(単位)の予測(溶接作業別、2025年~2032年)
10.5.1. 手動
10.5.2. MIG/MAG溶接
10.5.2.1. トーチ
10.5.2.2. 摩耗部品
10.5.3. TIG溶接
10.5.3.1. トーチ
10.5.3.2. 摩耗部品
10.5.4. プラズマ
10.5.4.1. トーチ
10.5.4.2. 摩耗部品
10.5.5. ロボット
10.6. 南アジアおよびオセアニアの市場規模(ドルで10億)および出荷数量(台数)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
10.6.1. 水冷式
10.6.2. 空冷式
10.7. 南アジアおよびオセアニアにおける市場規模(ドル10億)および販売台数(台)の予測(2025年~2032年、エンドユーザー別)
10.7.1. 自動車および輸送
10.7.2. 一般製造
10.7.3. 造船所およびオフショア
10.7.4. エネルギー
10.7.5. 建設機械(土工機械、フォークリフト、農業機械)
11. 南米の溶接トーチ市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
11.1. 主なハイライト
11.2. 価格分析
11.3. 国別ラテンアメリカ市場規模(10億ドル)および販売台数(台)の予測(2025年~2032年)
11.3.1. ブラジル
11.3.2. メキシコ
11.3.3. その他のラテンアメリカ諸国
11.4. ラテンアメリカ市場規模(ドルで10億)および販売数量(台数)の予測(製品種類別、2025年~2032年)
11.4.1. MIG/MAG溶接トーチ
11.4.2. TIG溶接トーチ
11.4.3. プラズマトーチ
11.5. ラテンアメリカ市場規模(ドルで10億)および販売数量(単位)の予測(溶接作業別、2025年~2032年)
11.5.1. 手動
11.5.2. MIG/MAG溶接
11.5.2.1. トーチ
11.5.2.2. 摩耗部品
11.5.3. TIG溶接
11.5.3.1. トーチ
11.5.3.2. 摩耗部品
11.5.4. プラズマ
11.5.4.1. トーチ
11.5.4.2. 摩耗部品
11.5.5. ロボット
11.6. ラテンアメリカ市場規模(10億ドル)および出荷台数(台)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
11.6.1. 水冷式
11.6.2. 空冷式
11.7. ラテンアメリカ市場規模(ドル10億)および販売台数(台)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
11.7.1. 自動車・輸送
11.7.2. 一般製造
11.7.3. 造船所およびオフショア
11.7.4. エネルギー
11.7.5. イエローグッズ(土木建設機械、フォークリフト、農業機械)
12. 中東・アフリカの溶接トーチ市場の見通し:過去実績(2019年~2024年)および予測(2025年~2032年)
12.1. 主なハイライト
12.2. 価格分析
12.3. 国別、中東・アフリカの市場規模(ドル10億)および販売台数(台)の予測(2025年~2032年)
12.3.1. GCC諸国
12.3.2. 南アフリカ
12.3.3. 北アフリカ
12.3.4. 中東アフリカのその他の地域
12.4. 中東アフリカにおける市場規模(ドルで10億)および販売数量(単位)の予測(製品種類別、2025年~2032年)
12.4.1. MIG/MAG溶接トーチ
12.4.2. TIG溶接トーチ
12.4.3. プラズマトーチ
12.5. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および出荷数量(単位)の予測(溶接工法別、2025年~2032年)
12.5.1. 手動
12.5.2. MIG/MAG溶接
12.5.2.1. トーチ
12.5.2.2. 消耗部品
12.5.3. TIG溶接
12.5.3.1. トーチ
12.5.3.2. 消耗部品
12.5.4. プラズマ
12.5.4.1. トーチ
12.5.4.2. 摩耗部品
12.5.5. ロボット
12.6. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および出荷台数(台)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
12.6.1. 水冷式
12.6.2. 空冷式
12.7. 中東・アフリカ市場規模(ドル10億)および販売数量(台数)の予測(冷却方式別、2025年~2032年)
12.7.1. 自動車・輸送
12.7.2. 一般製造
12.7.3. 造船所およびオフショア
12.7.4. エネルギー
12.7.5. イエローグッズ(土木建設機械、フォークリフト、農業機械)
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2024年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 競争激化度のマッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業概要
13.3.1. イリノイ・ツール・ワークス社
13.3.1.1. 企業概要
13.3.1.2. 製品ポートフォリオ/提供製品
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. SWOT分析
13.3.1.5. 企業戦略および主な動向
13.3.2. ESAB、パナソニック・ウェルディング
13.3.3. TBi 産業 GmbH
13.3.4. SKS Welding Systems
13.3.5. トーキン株式会社
13.3.6. EWM AG、Parweld Ltd
13.3.7. リンカーン・エレクトリック社
13.3.8. DINSE Inc.
13.3.9. SUMIG USA Corporation
13.3.10. ユニアーク社、オキシミグ・ド・スル
13.3.11. トレガスキス、バーナード
13.3.12. アビコール・ビンゼル・USA社
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提
14.3. 頭字語および略語
| ※溶接用トーチとは、金属を接合するための溶接作業において使用される工具の一つで、ワイヤーやアーク、ガスを利用して高温の溶融状態を作り出す役割を果たします。溶接トーチは、異なる種類の溶接技術に応じて設計されており、それぞれの用途に応じて使い分けられます。 溶接用トーチの種類には、大きく分けてアークトーチ、ガストーチ、レーザートーチ、抵抗トーチなどがあります。 アークトーチは、アーク溶接に用いられるもので、高電圧を利用して形成されたアークを用いて金属を溶かします。これにより、接合部分には強力な溶接が行われます。アークトーチは、さらにTIGトーチ(タングステン・イナート・ガス溶接トーチ)やMIGトーチ(メタル・イナート・ガス溶接トーチ)などに分類されます。 TIG溶接は、非消耗性のタングステン電極を使用し、アルゴンガスをシールドとして用いることで、非常に高い精度と仕上げが可能です。一方、MIG溶接は、金属フィラーを供給する方式であり、作業が迅速であるため、較大なスピードで溶接が要求される場面で適しています。 ガストーチは、酸素とアセチレンを混合して燃焼させ、高温の炎を作り出します。主に細工や金属の切断、加熱に用いられるため、多様な作業が可能です。ガストーチは、金属の溶接だけでなく、熱処理や曲げ作業にも使用されることがあります。 レーザートーチは、レーザー光線を使って金属を加熱・溶融させる技術で、高精度かつ高い効率が特徴です。この方法は、特に薄い金属板の加工や、複雑な形状の部品に対する溶接に適しています。また、抵抗トーチは、主に抵抗溶接で使用され、金属同士を接触させて電流を流すことで発生する熱で溶接します。主に自動車産業など、大量生産において需要が高い技術です。 溶接用トーチは、単体の工具としてだけでなく、多くの場合、これらのトーチを使用するための補助装置やシステムが必要です。ガス供給装置やワイヤ供給装置、冷却装置などがそれに該当します。これらの関連技術によって、作業効率が向上し、より安定した品質の溶接成果が得られるようになります。 トーチの選択は、溶接対象となる金属の種類、厚さ、形状、用途によって大きく影響されます。例えば、薄いステンレス鋼の溶接にはTIGトーチが適している一方で、アルミニウムの溶接にはMIGトーチが有効な場合が多いです。そのため、適切なトーチの選択は、作業の成功を左右する重要な要素です。 また、近年では、溶接技術の進化によって、より多くの自動化技術が導入されています。ロボット溶接システムは、特に製造業において効率化やコスト削減を実現する重要な技術です。ロボットにトーチを取り付けて自動的に溶接作業を行うことで、一定の品質を保ちながら、作業時間を短縮することが可能です。 さらに、新しいトーチ技術の開発が進められており、特に省エネルギーや環境配慮を意識した製品が増加しています。電力効率が高く、環境に対する負荷を軽減する新たな素材の使用や、デジタル制御技術による精密制御など、今後の溶接用トーチの進化が期待されます。 このように、溶接用トーチは、様々な種類と用途があり、その選択と使用方法がプロジェクトの成功に直結します。今後も技術の進歩により、より効率的で高品質な溶接作業が可能になることでしょう。トーチを適切に選定し、使用することで、様々な分野でのニーズに応じた溶接作業を実現することができます。 |

• 日本語訳:溶接用トーチの世界市場2025年-2032年:MIG/MAG溶接トーチ、TIG溶接トーチ、プラズマトーチ
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