コンピュータ数値制御市場の規模と見通し、2025-2033

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
グローバルなコンピュータ数値制御(コンピュータ数値制御)市場の規模は、2024年には20818.22百万ドルと評価され、2025年には22088.13百万ドルから2033年には35471.7百万ドルに達すると予想され、予測期間(2025年から2033年)において年平均成長率(CAGR)6.1%で成長すると見込まれています。コンピュータ数値制御機械は、完全に自動化された金属加工装置の一つであり、その利点から自動車や製造業などの多くのエンドユーザー業種にとって重要な資産です。コンピュータ数値制御は、生産性を向上させ、精度と正確性に関して加工性能を改善します。大半のコンピュータ数値制御機械の操作は、コンピュータ支援設計(CAD)、コンピュータ支援製造(CAM)、ベクターなどのソフトウェア言語で制御されています。これらのソフトウェアパッケージは、大量生産環境でコンピュータ数値制御機械を正確かつ精密に運転することを可能にします。
コンピュータ数値制御市場は、生産性の向上、時間効率、そして金属加工業界全体における精度と正確性が向上したことにより拡大しています。特にアジア地域における「Make in India」や「Made in China 2025」などの政府の積極的なプログラムも、この分野の拡大に寄与しています。工場で大量に製品を生産する際に非常に精密な部品を製造する能力があるため、コンピュータ数値制御システムの使用が増加しています。さらに、CADやCAMなどの多様な技術を用いて、機械工具を通じて標準化された部品を製造することができるため、これらの技術は完全に置き換え可能です。
製造プラントでのコンピュータ数値制御の適用により、生産性と最終製品の品質が大幅に向上し、コスト削減にも直接影響します。このようなコンピュータ数値制御の能力が、自動車、航空宇宙、防衛などのエンドユーザー業界の成長に影響を与え、大量生産プラントにおけるコンピュータ数値制御機械の需要を増加させます。特に、定義された仕上げを持つ複雑な固体部品の製造と運用効率の需要の増加が、コンピュータ数値制御市場の成長を主に促進しています。
コンピュータ数値制御機械は、木材や金属の表面に彫刻を施す際に主に利用され、その極めて正確な操作が評価されています。ポリマーなどの新素材を加工し、顧客の要求に応じて精密な結果を提供する能力を持ち、コンピュータ数値制御はマイクロおよびナノ加工能力を備えています。プロセスプラントでのコンピュータ数値制御の適用は、設計および生産に必要な時間を効果的に短縮します。この特徴は、企業がコンピュータ数値制御ソリューションを採用することを促し、結果としてコンピュータ数値制御市場の成長を促進します。
ブラジルや中国の機械工具輸入に関する障壁や世界的な経済危機も、世界中の主要プレイヤーに影響を与えています。たとえば、中国の各省における異なる規制枠組みによって、外国企業は市場参入の障壁に直面しています。過去数十年間、ヨーロッパは世界の機械工具消費において重要なシェアを占めていましたが、現在ではアジアがこのシェアを引き継いでいます。しかし、コンピュータ数値制御機械の配置と機械工具の輸入に関する規制は、ヨーロッパに悪影響を与えています。たとえば、2017年10月12日、ドイツは、製造元であるHaas Automation Europe N.V.が製造したUMC750SSおよびUMC750(コンピュータ数値制御フライス盤)モデルの市場投入を禁止するための保護措置を取ったことを委員会に通知しました。ドイツは、これらのコンピュータ数値制御フライス盤が指令2006/42/ECの附属書Iの重要な健康および安全要件に適合していないと考えて、この措置を講じました。これらすべての要因が、市場の成長を集中的に制約しています。
コンピュータ数値制御機械は、自動車や航空宇宙などさまざまな業界に対して、先進的なソフトウェアとハードウェアのインターフェースを提供します。コンピュータ数値制御加工センターが使用される産業には、金属除去、金属加工、放電加工(EDM)産業、文字彫刻システム、ルーティング&ドリリング操作などがあります。金属除去産業では、旋盤、フライス盤、ボーリングマシン、成形機、リーマー、ドリル機など、さまざまな機械工具を使用して金属を除去します。コンピュータ数値制御機械は、炎やプラズマ切断、溶接、せん断、レーザー切断、パンチング、成形などの加工操作にも使用されます。このように、さまざまな産業におけるコンピュータ数値制御機械の広範な応用により、コンピュータ数値制御市場の需要は予測期間中に成長の急増を目撃すると予想されます。
さらに、OptomecやTitan Roboticsなどの企業が、製造プラントで3Dプリンターを導入することによって、全体の生産プロセスのコストを削減するイニシアチブを取っています。たとえば、2016年10月にTitan Roboticsは、Atlas 3Dプリンターにペレット押出システムを実装する計画を提案し、ペレット押出機を使用して迅速に印刷し、コンピュータ数値制御機で生産プロセスを完了することができます。このようなコンピュータ数値制御の提供の進展は、予測期間中の市場拡大に有利な機会を提供すると期待されています。
アジア太平洋地域は最も高い収益貢献者であり、CAGR 7.8%で成長すると推定されています。インド、中国、日本などの国々における製造セクターの自動化の必要性、急速な工業化の成長、地域経済の改善が、アジア太平洋地域のコンピュータ数値制御市場の発展を促進しました。アジア太平洋地域の主要プレイヤーは、高い成長と収益生成の可能性を背景に、市場のリーチを拡大するためにアップグレードされた機能を持つ先進的な製品を提供しています。たとえば、2020年1月に中国に拠点を置くコンピュータ数値制御機械加工会社であるPTJ Factoryが先進的なツールを立ち上げました。ヨーロッパは2番目に大きな地域です。2030年までに8415百万ドルの予想値に達し、CAGR 5.1%で成長すると見込まれています。2018年に発表された世界の機械工具調査によると、ドイツとイタリアは世界の機械工具消費の上位5か国に入っています。ドイツは8.8%、イタリアは5.8%の機械工具消費シェアを占めています。ヨーロッパは、自動車部品業界への大規模な輸出を通じて市場をリードしています。主要なプレイヤーの存在、ソリューションの新規性、製造技術の採用の増加、Industry 4.0トレンドの上昇、輸出入活動の増加が、ヨーロッパ諸国におけるコンピュータ数値制御製品の需要を促進すると期待されています。
北アメリカは3番目に大きな地域です。北アメリカのコンピュータ数値制御市場は、その消費の増加と機械工具の輸出入活動により、安定した成長が予想されています。国際貿易協会によれば、2019年に米国は計画、成形、スロット加工、ブローチ加工、ギアの切削、研削または仕上げ、鋸断、切断、およびその他の機械工具の輸出で14.5億ドルを達成しました。さらに、先進的な製造技術の即時採用と製造自動化トレンドの上昇が北アメリカのコンピュータ数値制御市場を促進しました。また、Gardner Intelligenceによる世界の機械工具調査によれば、2018年に米国は機械工具の2番目に大きな消費国であり、北アメリカのコンピュータ数値制御市場の成長に大きな影響を与えました。
グローバルなコンピュータ数値制御市場は、旋盤、ミル、ルーター、グラインダー、その他(プラズマカッター、ドリルプレス、放電加工機、溶接、巻線機など)に分類されます。旋盤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR 5.1%で成長すると推定されています。コンピュータ数値制御旋盤機械の製品設計における革新と、カスタマイズの設計と製作、アパレル、トレーニングなどのサポートニーズに焦点を当てたことが、この市場の成長を促進します。さらに、製造とエンジニアリングデザインの教育を強化するためのプラットフォーム技術の開発が、コンピュータ数値制御旋盤市場の成長をサポートすると期待されています。組み立てと解体が容易で、コンパクトなデザインを持ち、縦方向に動かせる旋盤の生産における進展は、今後数年間で旋盤の採用を促進し、市場の成長を促進すると予想されます。
ミルのセグメントは2番目に大きいです。コンピュータ数値制御フライス盤は、主に3Dプリントとコンピュータ支援設計(CAD)においてその主要な用途を見いだしています。既存の3軸(X, Y, & Z)に加えてさらに2軸を提供する多軸機として知られる先進的なコンピュータ数値制御ミルの普及が、コンピュータ数値制御ミル市場の成長を促進しています。これらの多軸ミルは、一般的なコンピュータ数値制御ミルに対して、人間の労力の削減、優れた表面仕上げの提供、複雑な形状の製造などのさまざまな利点を提供し、これにより世界中での需要がさらに促進されています。さらに、コンピュータの価格の低下とオープンソースのコンピュータ数値制御ソフトウェアの普及により、コンピュータ数値制御ミルの需要が増加し、結果として世界市場の成長が促進されると予想されています。
ルーターセグメントは3番目に大きいです。先進的なスキャニング技術と強力なCAMソフトウェアの導入により、三次元加工が詳細な旋削や彫刻を実現します。さらに、先進的なツールの導入により、近い将来にコンピュータ数値制御技術に進展が期待されています。また、新しい素材により、再構成された石や金属ラミネートなど、コンピュータ数値制御ルーターで切削できる製品の革新を提供することが可能になりました。このような要因がセグメントの成長を促進しています。
グローバルなコンピュータ数値制御市場は、航空宇宙・防衛、自動車、消費者電子機器、ヘルスケア、産業機械、その他(金属・鉱業および輸送)に分かれています。産業機械セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR 4.8%で成長すると推定されています。高解像度デバイスの正確さに対する需要の急増と、加工軌道の誤差を減少させる必要性が、産業部門におけるコンピュータ数値制御機械の需要を促進しています。コンピュータ数値制御技術と高速コンピュータ数値制御ハードウェアの統合により、正確な検出と超滑らかな回転が強調され、主要な地域での市場の成長を後押ししています。自動車セグメントは2番目に大きいです。大量の自動車部品を同一に生産する必要性の高まりが、自動車セクターにおけるコンピュータ数値制御の成長を促進しています。さらに、世界的な車両需要の急増と大量生産された高品質部品が、コンピュータ数値制御機械の需要を刺激すると予想されます。
航空宇宙・防衛セグメントは3番目に大きいです。航空宇宙産業におけるコンポーネント生産を促進し、向上した安全性を確保するための需要の増加が、航空宇宙・防衛産業におけるコンピュータ数値制御機械の導入を促進しています。さらに、航空宇宙コンポーネントの生産プロセスで使用されるコンポーネントの精度を実現するために、コンピュータ数値制御に基づいた機械工具を採用する必要性の高まりが、産業におけるコンピュータ数値制御の需要を促進しています。


Report Coverage & Structure
コンピュータ数値制御市場レポートの構造
このレポートは、コンピュータ数値制御(CNC)市場の詳細な分析を提供し、以下のセクションで構成されています。
序文と基本情報
- セグメンテーション: 市場セグメンテーションの概要。
- 調査方法論: 調査の手法とアプローチの説明。
- 無料サンプルの取得: 読者が利用できるサンプル情報の提供。
エグゼクティブサマリーと調査範囲
- エグゼクティブサマリー: 市場の主要なポイントと調査結果の概要。
- 調査範囲とセグメンテーション: 調査の目的、範囲、制約、仮定、通貨および価格設定。
市場機会評価
- 新興地域/国
- 新興企業
- 新興アプリケーション/エンドユース
市場動向と影響要因
- ドライバー: 市場に影響を与える要因。
- 市場警告要因
- 最新のマクロ経済指標
- 地政学的影響
- 技術要因
市場評価と分析
- ポーターの5フォース分析
- バリューチェーン分析
規制の枠組みと地域別分析
- 規制の枠組み: 北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAMの地域別の規制の概要。
ESGトレンドと市場サイズ分析
- 世界のコンピュータ数値制御市場のサイズ分析
- 市場の導入と機械工具タイプ別分析
- 産業別分析: 航空宇宙、防衛、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケア、産業機械、その他。
地域別市場分析
- 北米市場分析: 米国とカナダの詳細分析。
- ヨーロッパ市場分析: イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、北欧、ベネルクス、その他の地域。
- APAC市場分析: 中国、韓国、日本、インド、オーストラリア、台湾、東南アジア、その他。
- 中東・アフリカ市場分析: UAE、トルコ、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、その他。
- LATAM市場分析
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

コンピュータ数値制御(コンピュータすうちせいぎょ)は、一般的にCNC(Computer Numerical Control)と略される技術で、コンピュータを利用して機械の動きを制御する技術のことを指します。この技術は、特に製造業において、工作機械や産業用ロボットの制御に広く利用されております。コンピュータ数値制御によって、複雑な形状や精密な加工が可能になり、効率的かつ高品質な生産が実現されます。
コンピュータ数値制御の種類には主に、フライス盤、旋盤、放電加工機、レーザー加工機などがあります。フライス盤は、回転する切削工具を用いて材料を削る機械で、複雑な形状の加工に適しています。旋盤は、回転する素材に対して刃物を当てて加工する機械で、円柱や円錐形の部品を作成する際に使用されます。放電加工機は、電気放電の力を利用して金属を加工する機械で、非常に硬い材料や複雑な形状の加工を得意とします。レーザー加工機は、レーザー光を利用して材料を切断したり彫刻したりする機械で、高精度な加工が可能です。
コンピュータ数値制御の利用により、製造プロセスの自動化が進みました。これにより、人手による作業の削減、加工精度の向上、生産時間の短縮が可能となり、コスト削減にも貢献しています。例えば、自動車産業においては、エンジン部品の加工や車体の溶接など、さまざまな工程でCNCが活用されています。また、航空宇宙産業でも、構造部品やエンジン部品の高精度加工にCNCが不可欠です。
関連する技術としては、CAD(Computer-Aided Design)やCAM(Computer-Aided Manufacturing)が挙げられます。CADは、製品の設計をコンピュータで支援する技術で、設計図の作成や修正を容易にします。CAMは、設計された製品を実際に製造するためのプログラムを作成する技術で、CNCとの連携により設計から製造までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。これらの技術を組み合わせることで、より効率的で柔軟な製造プロセスを実現することができます。
CNC技術の進歩は、さらなる自動化や精度向上を可能にし、製造業の競争力を高めています。今後も、AIやIoTとの融合により、さらなる革新が期待されており、製造現場における生産性の向上や新たな可能性の創出に寄与することでしょう。