2030 年までの建設ロボット市場規模とシェア予測(タイプ、アプリケーション、プレーヤー、最近の開発状況別)

技術革新が開発の焦点となるでしょう。

世界の建設ロボット市場の規模は、2025年には2,289ユニットとなり、2025年から2030年にかけて9.04%のCAGRで成長する見込みです。

近い将来、ソフトウェアとハードウェアの高度な統合により、建設工場に強力なデジタルツイン技術が提供され、少人数、無人、インテリジェントで柔軟な生産が実現します。同時に、ロボットとコンピュータービジョンの基礎技術の急速な進歩により、ロボットの動作制御はより正確でリアルタイムになり、操作も簡単になります。社会、業界リーダー、多くの優れた人材の注目と相まって、建設ロボットは間違いなくインテリジェント建設の新たな発展のきっかけとなるでしょう。

建設ロボット製品の技術要件は非常に高く、建物情報モデルと複数の建設プロセスに基づくロボット工学、ロボットの動作経路計画、センサー技術、建設プロセス制御を統合する必要があります。その中でも、BIMの適用はますます広まっていくでしょう。現在、オーストラリアとイギリスはビルディングインフォメーションモデリング(BIM)の応用で主導的な立場にあり、米国は特に大規模な商業建設プロジェクトでBIMの適用を徐々に増やしています。専門的な調整により、建設プロセスのエラーが減少します。業界では、BIM設計および調整サービスプロバイダーも増えるでしょう。ロボットの移動性、センサー、エンドエフェクター、作業精度などの問題は依然として市場参加者の注目の的であり、業界は将来、高度な技術によってリードされるでしょう。

2025 年の世界建設ロボット市場規模(台数)

2025年の世界建設ロボット市場規模(台数)

2. 建設ロボット市場の推進要因

建設ロボットの利点

建設ロボットは建設業界にとって効果的なソリューションです。これは主にロボットの生産性と品質の向上によるものです。さらに、悪条件下での作業は安全性とセキュリティが高くなります。たとえば、解体作業では構造物を破壊しながら作業員に損傷を与える可能性がありますが、解体ロボットを人間の代わりに使用できます。これにより、作業員の操作がより安全になります。

建設ロボットを使用する主な利点は、時間を節約し、精度と効率を向上させ、それによってより大きな経済的利益を生み出し始めることです。たとえば、Hadrian Xは、監督なしで家の壁を構築するために必要な材料と動きを計算できる自動レンガ積み機です。オーストラリアの企業がインテリジェント制御システムを統合して開発しました。このロボットは、1時間あたり1,000ブロックの速度で100%の精度でレンガを積むことができます。風や振動などの外部要因による変化を検知し、それに応じて設計を作成できます。ロボットはこれらの機能を提供するため、一部の建設組織は建設ロボットを導入しています。従来の労働力に対する建設ロボットの利点は、業界の発展を促進しました。

3. 建設ロボット市場の課題

建設ロボットソリューションの可能性を定量的に判断することは、複雑で多様なプロセスであると考えられており、ロボットの導入をさらに複雑にしています。完全なロボット建設ソリューションには、ロボット全体が現場のレイアウトに従って動作できるように連携する統合インフラストラクチャも必要です。多くの企業が自動化ロボットソリューションを提供していますが、建設レイアウトに必要な動作基準とインターフェースには依然として大きな違いがあります。したがって、プロジェクト開発プロセスでは、さまざまなレイアウトのさまざまな精度カテゴリを正確に定義し、考慮する必要があります。したがって、建設現場の予測不可能なレイアウトは、建設ロボットの大規模な展開に大きな課題をもたらします。

4. 建設ロボット市場セグメント

さまざまな製品タイプの中で、半自律型ロボット部門が最大のシェアを占めています。

完全自律型ロボット: 完全自律型ロボットは、人間の明示的な制御なしに、世界でタスクを自力で実行できるインテリジェントなマシンです。ロボットは高度な自律性(外部からの影響を受けない)で建設タスクを実行します。ロボットであっても、タスクを完了するための新しい方法を調整したり、変化する環境に適応したりするなど、新しい知識を学習または獲得できます。

半自律型ロボット: 半自律型ロボットは、一般的に人間または外部システムからの外部コマンドによって制御されます。現在、半自動化された建設ロボットが増えており、これらの建設ロボットは、人間の監督者と一定レベルの計画対話を行いながらタスクを実行するように設計されています。このタイプの市場規模は、2025 年には 1,698 ユニットになります。

用途別では、公共インフラ部門が2025年に最大のシェアを占めた。

商業ビル: 商業ビルとは、商業目的で使用される建物です。種類には、オフィスビル、倉庫、小売店などがあります。商業ビルは企業が使用します。商業ビルの新築、改築、解体など、ロボットは重要な役割を果たすことができます。

住宅: 住宅建築とは、通常の居住目的で寝室を備えた建物のことです。ロボットは、スピードと精度を高め、安全性を高め、コストを削減し、より効率的に、より高水準の住宅を建設することができます。

公共インフラ: 公共インフラとは、政府が開発、所有、運営するインフラ施設、システム、構造物を指します。一般の人が利用できるすべてのインフラ施設が含まれます。橋梁、鉄道、公共施設、その他のプロジェクトが含まれ、建設ロボットの参加により、建設の安全性と効率性が向上します。このアプリケーションの市場規模は、2025年に1035ユニットになります。

2025年のセグメント別市場規模

  2025年の市場規模
タイプ別完全自律型ロボット591 ユニット
半自律型ロボット1698 ユニット
アプリケーション別商業ビル638 ユニット
住宅461 ユニット
公共インフラ1035 ユニット

5. 地域市場

ヨーロッパ: 建設ロボットの主要市場はヨーロッパであり、ヨーロッパ市場はロボットの種類、積載量、シャフトの種類、自動化の程度、機能、垂直市場、製品の種類など、いくつかの側面で分割されています。成長の主な要因は、複数の業界でのアプリケーションの増加と、建設ロボットの負荷変化に対する耐性の向上です。市場規模は2025年までに679台に達すると予想されています。

北米: 北米、特に米国には、多様な製品タイプとより迅速な製品化プロセスを備えた建設ロボットの新興企業が多くあります。北米市場の成長は、主に航空宇宙、鉄鋼、電力、化学など、いくつかの業界でのアプリケーションの成長によって推進されています。市場規模は2025年までに578台に達すると予想されています。

中国: 中国の建設ロボット産業は全体として発展の初期段階にあり、市場規模は拡大し続け、応用分野は拡大し続け、国内代替の発展傾向が加速しており、今後数年間、中国の建設ロボット産業の年間平均複合成長率は15%に達すると予想されています。中国の建設ロボット産業の競争パターンは主に江蘇省、広東省などに集中しており、その中でプリズリンとファンシテクノロジーの競争力は高く、市場規模は631台に達すると予想されています。

世界の建設ロボット市場規模 2025年の地域別(単位)

2025 年の地域別世界建設ロボット市場規模 (台数)

6. 市場競争

建設ロボットの販売会社は主にヨーロッパから来ており、業界の集中率が高くなっています。上位3社は、Brokk AB、Husqvarna、Giant Hydraulic Techで、2024年の収益市場シェアは76.71%です。

ブロックAB: Brokk AB は鉱山機械を製造しています。同社は、建設、トンネル、鉱業、原子力産業向けの制御解体機械を販売しています。Brokk はスウェーデン全土の顧客にサービスを提供しています。Brokk AB は建設ロボット市場で事業を展開する大手企業の 1 つであり、2024 年には 38.89% のシェアを保有しています。

ハスクバーナ: Husqvarna AB はスウェーデンを拠点とする企業で、建設および石材業界向けの屋外用電動製品、一般消費者向け散水製品、切断機器、ダイヤモンド工具の開発、製造、販売を行っています。

巨大な油圧技術: 同社は100台以上の各種精密加工設備を保有し、精密加工、熱処理、試験能力が強く、現在では中国におけるエンジニアリングロボットとその主要部品を専門とする基幹企業となっている。

TopTec Spezialmaschinen GmbH: TopTec Spezialmaschinen GmbH は、既存の遠隔解体機械市場に高品質の製品を提供することを目的に 1988 年に設立されました。同社の機械は主に鉄鋼、セメント、原子力業界で使用されています。

コンジェットAB: Conjet は、ハイドロ解体事業で 35 年以上の経験があります。同社の目標は、あらゆるタイプのハイドロ解体用途に最適な製品を開発し、最も幅広い ACR™ ハイドロ解体機器を顧客に提供することです。

2024年3月、GITAI USAは月面環境で高さ5メートルの通信塔を建設するためのロボット技術の実証に成功し、月面インフラ構築における大きなマイルストーンを達成しました。

主要プレーヤー

プレイヤー製造拠点販売地域
ブロックAB主にヨーロッパ全世界
ハスクバーナ主にヨーロッパ、アメリカ、中国全世界
ジャイアント油圧技術主にアジア主にアジア
TopTec スペツィアルマシーネン GmbH主にヨーロッパ全世界
コンジェットAB主にヨーロッパ主にヨーロッパと北米
建設ロボット主に北米主に北米
高山主に北米全世界
北京博瑞インテリジェント制御技術主にアジア主にアジア

1 建設ロボットの概要と市場概要

   1.1 研究の目的

   1.2 建設ロボットの概要

   1.3 建設ロボット市場の範囲と市場規模の推定

       1.3.1 市場集中率と市場成熟度分析

       1.3.2 2016年から2026年までの世界の建設ロボットの収益と成長率

   1.4 市場セグメンテーション

       1.4.1 建設ロボットの種類

       1.4.2 建設ロボットの応用

       1.4.3 研究地域

   1.5 市場の動向

       1.5.1 建設ロボット産業の動向

       1.5.2 建設ロボットドライバー

       1.5.3 建設ロボット市場の課題

       1.5.4 建設ロボット市場の制約

   1.6 地域別の業界ニュースと政策

       1.6.1 業界ニュース

       1.6.2 業界政策

   1.7 合併と買収、拡大計画

   1.8 COVID-19流行下における建設ロボット産業の発展動向

2 産業チェーン分析

   2.1 上流原材料の需給分析

       2.1.1 世界の建設ロボットの主な上流原材料とサプライヤー

       2.1.2 原材料の供給源分析

   2.2 建設ロボットの主要プレーヤー

       2.2.1 2020年の建設ロボット製造拠点の主要企業

       2.2.2 2020年の主要プレーヤーの市場分布

   2.3 建設ロボット製造コスト構造分析

       2.3.1 生産プロセス分析

       2.3.2 建設ロボットの製造コスト構造

       2.3.3 建設ロボットの労働コスト

   2.4 建設ロボットの市場チャネル分析

   2.5 アプリケーション別の主な下流顧客

3 世界の建設ロボット市場(タイプ別)

   3.1 世界の建設ロボットの収益と市場シェア(タイプ別)(2016年~2021年)

   3.2 世界の建設ロボットの消費量と市場シェア(タイプ別)(2016年~2021年)

   3.3 世界の建設ロボットの収益と成長率(タイプ別)(2016年~2021年)

       3.3.1 世界の建設ロボットの収益と完全自律型ロボットの成長率

       3.3.2 世界の建設ロボットの収益と半自律型ロボットの成長率

   3.4 世界の建設ロボット価格分析(タイプ別)(2016年~2021年)

4 建設ロボット市場(用途別)

   4.1 下流市場の概要

   4.2 世界の建設ロボットの消費量と市場シェア(用途別)(2016年~2021年)

   4.3 世界の建設ロボットの消費量と成長率(用途別)(2016年~2021年)

       4.3.1 世界の建設ロボットの消費量と商業ビルの成長率(2016年~2021年)

       4.3.2 世界の建設ロボットの消費量と住宅建築物の成長率(2016年~2021年)

       4.3.3 世界の建設ロボットの消費量と公共インフラの成長率(2016年~2021年)

5 世界の建設ロボット消費量、地域別収益(2016年~2021年)

   5.1 世界の建設ロボットの収益と市場シェア(地域別)(2016年~2021年)

   5.2 世界の建設ロボットの消費量と地域別市場シェア(2016年~2021年)

   5.3 世界の建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016年~2021年)

   5.4 北米の建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016年~2021年)

       5.4.1 COVID-19下における北米建設ロボット市場

       5.4.2 北米建設ロボットSWOT分析

   5.5 ヨーロッパの建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.5.1 COVID-19下における欧州建設ロボット市場

       5.5.2 ヨーロッパ建設ロボットのSWOT分析

   5.6 中国の建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.6.1 COVID-19下における中国の建設ロボット市場

       5.6.2 中国建設ロボットのSWOT分析

   5.7 日本建設ロボット消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.7.1 COVID-19下における日本の建設ロボット市場

       5.7.2 日本建設ロボットのSWOT分析

   5.8 中東およびアフリカの建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.8.1 COVID-19下における中東・アフリカ建設ロボット市場

       5.8.2 中東およびアフリカの建設ロボットのSWOT分析

   5.9 インドの建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.9.1 COVID-19下におけるインドの建設ロボット市場

       5.9.2 インドの建設ロボットのSWOT分析

   5.10 南米の建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.10.1 COVID-19下における南米建設ロボット市場

       5.10.2 南米建設ロボットのSWOT分析

   5.11 韓国の建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021)

       5.11.1 COVID-19下における韓国の建設ロボット市場

       5.11.2 韓国建設ロボットのSWOT分析

   5.12 東南アジアの建設ロボットの消費、収益、価格、粗利益(2016-2021年)

       5.12.1 COVID-19下における東南アジアの建設ロボット市場

       5.12.2 東南アジア建設ロボットSWOT分析

6 世界の建設ロボット生産量(主要地域別、2016~2021年)

   6.1 世界の建設ロボット生産量(主要地域別)(2016年~2021年)

   6.2 北米の建設ロボット生産と成長率

   6.3 ヨーロッパの建設ロボットの生産と成長率

   6.4 中国の建設ロボット生産と成長率

7 地域別世界の建設ロボット消費量(2016年~2021年)

   7.1 地域別世界の建設ロボット消費量(2016年~2021年)

   7.2 北米の建設ロボットの消費と成長率

   7.3 ヨーロッパの建設ロボットの消費と成長率

   7.4 中国の建設ロボットの消費と成長率

   7.5 日本の建設ロボットの消費量と成長率

   7.6 中東およびアフリカの建設ロボットの消費と成長率

   7.7 インドの建設ロボットの消費と成長率

   7.8 南米の建設ロボットの消費と成長率

   7.9 韓国の建設ロボットの消費と成長率

   7.10 東南アジアの建設ロボットの消費と成長率

8 競争環境

   8.1 競争プロファイル

   8.2 ブロックAB

       8.2.1 企業プロフィール

       8.2.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.2.3 Brokk ABの売上、収益、価格、粗利益2016-2021

       8.2.4 会社の最近の動向

   8.3 ハスクバーナ

       8.3.1 企業プロフィール

       8.3.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.3.3 ハスクバーナの売上高、収益、価格、粗利益率 2016-2021

   8.4 巨大な油圧技術

       8.4.1 企業プロフィール

       8.4.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.4.3 ジャイアント ハイドロリック テックの売上、収益、価格、粗利益 2016-2021

   8.5 TopTec Spezialmaschinen GmbH

       8.5.1 企業プロフィール

       8.5.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.5.3 TopTec Spezialmaschinen GmbH 売上、収益、価格、粗利益 2016-2021

   8.6 コンジェットAB

       8.6.1 企業プロフィール

       8.6.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.6.3 Conjet AB の売上高、収益、価格、粗利益 2016-2021

       8.6.4 会社の最近の動向

   8.7 建設ロボット

       8.7.1 企業プロフィール

       8.7.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.7.3 建設ロボットの売上、収益、価格、粗利益 2016-2021

   8.8 アルパイン

       8.8.1 企業プロフィール

       8.8.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.8.3 アルパインの売上、収益、価格、粗利益率 2016-2021

   8.9 北京博瑞インテリジェント制御技術

       8.9.1 企業プロフィール

       8.9.2 建設ロボット製品プロファイル、アプリケーション、仕様

       8.9.3 北京博瑞インテリジェント制御技術の売上高、収益、価格、粗利益率 2016-2021

9 世界の建設ロボット市場の分析と予測(タイプ別、用途別)

9.1 世界の建設ロボット市場の収益と数量予測(タイプ別)(2021-2026年)

   9.1.1 完全自律型ロボット市場の収益と数量予測(2021-2026年)

   9.1.2 半自律型ロボット市場の収益と数量予測(2021-2026年)

9.2 世界の建設ロボット市場の収益と数量予測、アプリケーション別(2021-2026年)

   9.2.1 商業ビル市場の収益と数量予測(2021-2026年)

   9.2.2 住宅市場の収益と数量予測(2021-2026年)

   9.2.3 公共インフラ市場の収益と数量予測(2021~2026年)

10 地域別建設ロボット市場需要予測

10.1 北米市場の需要予測(2021~2026年)

10.2 ヨーロッパ市場の需要予測(2021~2026年)

10.3 中国市場の需要予測(2021~2026年)

10.4 日本市場需要予測(2021-2026年)

10.5 中東およびアフリカ市場の需要予測(2021-2026年)

10.6 インド市場需要予測(2021-2026年)

10.7 南米市場需要予測(2021-2026年)

10.8 韓国市場需要予測(2021-2026年)

10.9 東南アジア市場需要予測(2021-2026年)

10.10 地域別市場規模動向の説明

10.11 建設ロボット市場動向分析

11 新規プロジェクトの実現可能性分析

11.1 業界の障壁と新規参入者のSWOT分析

11.2 新規プロジェクト投資に関する分析と提案

12 研究結果と結論