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プラズマ切断機の世界市場:製品別(シングルフロー、デュアルフロー)、制御別(CNC/自動、手動)、構成別(2D、チューブまたはセクション、3D)、電源別(従来型、インバータ)、エンドユーザー別(自動車、製造、産業建設、電気機器、航空宇宙・防衛、その他)、地域別サイズと動向、COVID-19の影響と2030年までの予測による分析

プラズマ切断機の世界市場:製品別(シングルフロー、デュアルフロー)、制御別(CNC/自動、手動)、構成別(2D、チューブまたはセクション、3D)、電源別(従来型、インバータ)、エンドユーザー別(自動車、製造、産業建設、電気機器、航空宇宙・防衛、その他)、地域別サイズと動向、COVID-19の影響と2030年までの予測による分析


Global Plasma Cutting Machine Market: Analysis By Product (Single Flow and Dual Flow), By Control (CNC/Automated and Manual), By Configuration (2D, Tube or Section, and 3D), By Power Source (Conventional and Inverter), By End-User (Automotive, Manufacturing, Industrial Constructions, Electric Equipment, Aerospace and Defence, and Others), By Region Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2030

プラズマ切断機の世界市場規模は、2024年に7億3,826万米ドルとなった。2030年には9億5,834万米ドルに達すると予測されている。プラズマ切断機は、導電性材料を高精度、高効率、高速で切断するために設計された高... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Daedal Research
デダルリサーチ
2025年1月27日 US$2,250
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サマリー

プラズマ切断機の世界市場規模は、2024年に7億3,826万米ドルとなった。2030年には9億5,834万米ドルに達すると予測されている。プラズマ切断機は、導電性材料を高精度、高効率、高速で切断するために設計された高度なツールである。これらの機械はプラズマアークを利用し、窒素、アルゴン、圧縮空気などのガスを電気的に加熱して超高温にする。今後数年間、世界のプラズマ切断市場は、いくつかの重要な要因によって成長軌道を継続すると予想される。風力タービンやソーラーパネルなどの再生可能エネルギーインフラへの注目の高まりは、精密な金属切断を必要とするため、プラズマ切断の需要を押し上げる可能性が高い。さらに、持続可能な製造方法が重視されるようになったことで、エネルギー効率が高く低排出の切断技術の採用が促進され、プラズマ切断は環境に優しい代替技術として位置づけられている。アジア太平洋、中南米、アフリカの新興国では急速な工業化とインフラ整備が進んでおり、プラズマ切断装置メーカーに大きなビジネスチャンスをもたらしている。さらに、プラズマ切断技術の向上と運用コストの削減を目指した研究開発の継続的な取り組みにより、プラズマ切断技術の応用範囲が拡大し、今後数年間の市場成長が促進されると予想される。同市場は、2025~2030年の予測期間中に年平均成長率約4.5%で成長すると予測されている。

市場細分化分析:

製品別:本レポートでは、製品別に世界のプラズマ切断機市場を二分している:シングルフローとデュアルフロー。シングルフロー分野は、その費用対効果、簡便性、様々な産業への広範な適用性により、プラズマ切断機市場を歴史的に支配してきた。これらの機械は、プラズマ生成とシールドの両方に単一のガス流を利用するため、品質に妥協することなく手頃な価格を優先する中小規模のオペレーションに最適である。一方、デュアルフローセグメントは、その高度な機能と高性能産業での採用増加により、プラズマ切断機市場で最も急成長するカテゴリーとなる見込みである。シングルフローシステムとは異なり、デュアルフロー機はプラズマ生成用とシールド用の2つの独立したガスストリームを採用している。このデュアルストリームシステムは、特にステンレス鋼やアルミニウムのような厚く難易度の高い材料を扱う場合に、切断精度、速度、品質を大幅に向上させる。

制御別同レポートでは、以下の制御別に市場を区分している:CNC/自動および手動。CNC/自動プラズマ切断機は、その比類のない精度、効率性、近代的製造における適応性により、最も高い市場シェアを占めており、今後も急成長する分野であると予測されている。これらのシステムはコンピュータ数値制御(CNC)技術を活用し、最小限の手動介入で高精度で一貫性のある切断を可能にする。そのため、自動車、航空宇宙、建設など、精度と生産性が最重要視される産業で不可欠なものとなっている。

構成別:本レポートでは、2D、チューブ・断面、3Dの各構成別に市場を概観している。2Dセグメントはプラズマ切断機市場を支配しており、多様な産業での広範な用途により最高シェアを占めている。これらの機械は平らな金属板を切断するために設計されており、自動車、建設、一般製造業などの業界で広く使用されている。平らな面をきれいかつ正確に切断する能力があるため、競争力のあるコストで高品質の製品を生産することに重点を置くメーカーに好まれている。一方、チューブまたはセクション・セグメントは、高度な加工能力を必要とする産業からの需要の増加により、市場で最も急成長している構成になると予想される。これらの機械は、建設、造船、航空宇宙などの産業で不可欠な部品である円筒形、長方形、または不規則な形状のチューブやセクションの切断に特化している。自動車や建設用途で軽量かつ堅牢な構造への注目が高まっていることが、チューブや断面の切断能力に対する需要を大幅に押し上げている。

動力源別:同レポートは、電源に基づく世界のプラズマ切断機市場の二分化を提供する:従来型とインバータ。従来型セグメントは、その耐久性、信頼性、伝統的な製造業や産業環境で広く使用されていることから、プラズマ切断機市場で歴史的に最も高いシェアを占めてきた。これらの機械は、造船、建設、金属加工など、一貫した堅牢な性能が求められる重作業用途に適している。比較的単純な設計で初期コストが低いため、コスト効率と長期的な使い勝手を優先する産業でよく選ばれている。一方、インバータ・セグメントは、優れたエネルギー効率、コンパクトな設計、高度な機能により、プラズマ切断機市場で最も急成長している。従来のシステムとは異なり、インバータベースのプラズマ切断機は、正確で安定した電力出力を生成するために高度な電子回路を使用し、より高い切断品質と効率をもたらす。これらの機械は、自動車修理、小規模製造、現場での建設作業など、軽量で持ち運び可能なソリューションに重点を置く業界にとって特に魅力的である。

エンドユーザー別:同レポートでは、世界のプラズマ切断機市場をエンドユーザー別に分類している:自動車、製造、産業建設、電気機器、航空宇宙・防衛、その他。自動車分野は、自動車の製造と修理のために精密切断に大きく依存しているため、プラズマ切断機の市場シェアは最も高く、最も急成長するエンドユーザーになると予想されている。プラズマ切断機は、フレーム、シャーシ、排気システムなど、高い精度と速度が要求される部品の製造に不可欠である。燃費効率と排出ガス削減の必要性から軽量化車両の需要が増加しているため、プラズマ切断機はアルミニウムや高強度鋼のような先端材料の精密切断を可能にし、プラズマ切断機の使用率をさらに押し上げている。

地域別:本レポートでは、プラズマ切断機市場を以下の地域別に考察している:アジア太平洋地域、欧州、北米、その他の地域。アジア太平洋地域は、強固な産業基盤と急速な経済成長により、世界のプラズマ切断機市場において支配的なプレーヤーとして台頭し、最も高い市場シェアを占めている。同地域には、特に中国、インド、日本、韓国といった国々において、世界最大級の製造拠点がある。これらの国々では自動車、建設、重機械産業が活況を呈しており、プラズマ切断を含む高度な金属切断技術に対する大きな需要が生まれている。さらに、アジア太平洋地域では低コストの労働力と原材料が入手可能なため、世界の製造業者から多額の投資が集まり、新たな生産施設や工業地帯の設立につながっている。こうした動きがプラズマ切断機の需要をさらに高めている。同地域が世界市場をリードしているのは、生産効率を高め、高品質の金属部品に対する需要の高まりに対応するために、CNCプラズマ切断などの近代的な製造技術が広く採用されていることも背景にある。

ヨーロッパの工業大国であるドイツは、この地域のプラズマ切断機市場の成長において極めて重要な役割を果たしている。先進的な製造業で有名なドイツでは、自動車、機械、エンジニアリングなどの産業でプラズマ切断技術の需要が高い。インダストリー4.0における同国のリーダーシップは、スマート工場の要件に合致する自動化およびCNC制御プラズマ切断システムの採用をさらに推進した。さらに、ドイツは再生可能エネルギー開発、特に風力タービン製造に重点を置いており、高精度の金属部品を製造するためのプラズマ切断機の需要を押し上げている。

北米最大の市場である米国は、プラズマ切断機市場の成長に大きく貢献している。自動車製造、航空宇宙生産、重機械を網羅する同国の強力な産業基盤が、精密金属切断技術に対する一貫した需要を牽引している。さらに、インフラ整備と都市化に多額の投資が行われている米国の建設業界は、構造用金属加工にプラズマ切断システムを多用している。さらに、米国は再生可能エネルギー開発、特に風力エネルギーのリーダーであり、プラズマ切断技術はタービン部品の生産において重要な役割を果たしている。

市場力学:

成長促進要因:世界のプラズマ切断機市場は、建設支出の増加、自動車産業の成長、再生可能エネルギー需要の増加、航空機産業の成長、精密金属切断需要の増加、中小企業(SMEs)における採用の増加、カスタマイズと汎用性、その他多くの要因によって、過去数年にわたって成長を続けている。建設産業の成長は、世界のプラズマ切断機市場の拡大に大きく寄与している。これらの機械は、ビル、橋、インフラプロジェクトで使用される構造用鋼や金属部品の製造・加工に不可欠だからである。新興国を中心に世界中で都市化と大規模なインフラ開発が進む中、精密で効率的な金属切断ソリューションの需要が急増している。プラズマ切断機により、建設会社は鉄鋼、アルミニウム、その他の合金を含む様々な材料の高品質切断を迅速かつ正確に実現し、プロジェクトのタイムラインと材料の無駄を削減することができる。

課題しかし、市場成長は、代替技術の存在、初期投資コストの高さなど、さまざまな課題によってマイナスの影響を受けるだろう。代替技術の存在は、世界のプラズマ切断機市場の成長にとって大きな課題となっている。というのも、これらの競合ソリューションはしばしば、明確な利点を持つ類似の産業ニーズに対応しているからである。レーザー切断やウォータージェット切断のような技術は、その精度、汎用性、非金属を含む幅広い材料を最小限の熱影響部で切断する能力により、人気を集めている。

傾向人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合、技術の進歩、エネルギー効率と持続可能性へのシフト、ハンドヘルドプラズマカッターの人気の高まりなどにより、予測期間中に市場は速いペースで成長すると予測される。プラズマ切断機への人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合は、今後数年間、プラズマ切断機の世界市場の成長を大きく促進すると見られている。これらの先進技術は、大規模なデータセットを分析し、パターンを特定し、リアルタイムで調整を行うことによって、切断機の性能を最適化することを可能にする。例えば、AIを搭載したプラズマ切断システムは、速度、圧力、アーク強度などの切断パラメータを自動的に較正して、より高い精度を達成し、材料の無駄を削減することができる。機械学習アルゴリズムは、機械の性能を監視することでメンテナンスの必要性を予測し、ダウンタイムを最小限に抑え、全体的な生産性を向上させることもできる。

COVID-19の影響分析と今後の方向性:

COVID-19のパンデミックは、世界のプラズマ切断機市場に前例のない難題をもたらした。産業活動の低下、サプライチェーンの混乱、金融不安は、この時期の市場の成長を一斉に鈍化させ、パンデミックが産業機器の需要に広範囲に影響を及ぼしたことを浮き彫りにした。COVID-19後の世界プラズマ切断機市場は、産業復興、技術進歩、分野別の成長促進要因に後押しされ、着実に回復した。市場は、自動化、精密さ、持続可能性に対する新たな需要に適応し、パンデミックの余波を受け、より強く、より回復力を持つようになった。

競争環境:

世界のプラズマ切断機市場は競争が激しく、革新的技術、製品の差別化、戦略的パートナーシップを通じて市場シェアの獲得に努める既存企業と新興企業の両方が存在するのが特徴である。プラズマ切断機の世界市場における主要企業は以下の通り:

株式会社ダイヘン
アドール・ウェルディング
エルマクサン
ハコグループ
ハイパーサームアソシエイツ
ケルベリ・フィンスターバルデ
ミラー・エレクトリック社
ヴォートマン・スチール・マシナリー
AJAN CNC
オートメーテッド・カッティング・マシナリー社
C&Gシステムズ
Jian Huaxia Machinery Equipment Co.Ltd.


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目次

1.エグゼクティブ・サマリー

2.はじめに

2.1 プラズマ切断機:概要
2.1.1 プラズマ切断機の紹介

2.2 プラズマ切断機のセグメント化:概要

3.世界市場分析

3.1 プラズマ切断機の世界市場:分析

3.1.1 プラズマ切断機の世界市場:概要
3.1.2 プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.1.3 プラズマ切断機の世界市場:製品別(シングルフロー、デュアルフロー)
3.1.4 プラズマ切断機の世界市場:制御別(CNC・自動・手動)
3.1.5 プラズマ切断機の世界市場:形状別(2D、チューブまたはセクション、3D)
3.1.6 プラズマ切断機の世界市場:電源別(従来型、インバータ)
3.1.7 プラズマ切断機の世界市場:エンドユーザー別(自動車、製造、産業建設、電気機器、航空宇宙・防衛、その他)
3.1.8 プラズマ切断機の世界市場:地域別(アジア太平洋地域、ヨーロッパ、北米、その他地域)

3.2 プラズマ切断機の世界市場製品分析

3.2.1 プラズマ切断機の世界市場:製品別概要
3.2.2 シングルフロープラズマ切断機の世界市場:金額別
3.2.3 デュアルフロープラズマ切断機の世界市場:金額別

3.3 プラズマ切断機の世界市場コントロール分析

3.3.1 プラズマ切断機の世界市場:制御別概要
3.3.2 CNC/自動プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.3.3 手動プラズマ切断機の世界市場:金額別

3.4 プラズマ切断機の世界市場構成分析

3.4.1 プラズマ切断機の世界市場:構成別概要
3.4.2 2Dプラズマ切断機の世界市場:金額別
3.4.3 チューブまたはセクションプラズマ切断機の世界市場:金額別
3.4.4 3Dプラズマ切断機の世界市場:金額別

3.5 プラズマ切断機の世界市場動力源の分析

3.5.1 プラズマ切断機の世界市場:電源別概要
3.5.2 従来型プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.5.3 インバータプラズマ切断機の世界市場:金額別

3.6 プラズマ切断機の世界市場エンドユーザー分析

3.6.1 プラズマ切断機の世界市場:エンドユーザー別:概要
3.6.2 自動車用プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.6.3 製造用プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.6.4 産業用建設プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.6.5 電気機器用プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.6.6 航空宇宙・防衛プラズマ切断機の世界市場:金額別
3.6.7 その他のプラズマ切断機の世界市場:金額別

4.地域別市場分析

4.1 アジア太平洋地域のプラズマ切断機市場:分析

4.1.1 アジア太平洋地域のプラズマ切断機市場:概要
4.1.2 アジア太平洋地域のプラズマ切断機市場:金額別
4.1.3 アジア太平洋地域のプラズマ切断機市場:地域別(中国、日本、韓国、インド、その他のアジア太平洋地域)
4.1.4 中国プラズマ切断機市場:金額別
4.1.5 日本のプラズマ切断機市場:金額別
4.1.6 韓国プラズマ切断機市場:金額別
4.1.7 インドのプラズマ切断機の市場:金額別
4.1.8 その他のアジア太平洋地域のプラズマ切断機の市場:金額別

4.2 プラズマ切断機のヨーロッパ市場分析

4.2.1 欧州プラズマ切断機市場:概要
4.2.2 欧州プラズマ切断機市場:金額別
4.2.3 欧州プラズマ切断機市場:地域別(ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、その他の地域)
4.2.4 ドイツのプラズマ切断機市場(金額別
4.2.5 イギリスのプラズマ切断機市場(金額別
4.2.6 フランスのプラズマ切断機市場:金額別
4.2.7 スペインのプラズマ切断機の市場:金額別
4.2.8 イタリアのプラズマ切断機の市場:金額別
4.2.9 その他のヨーロッパのプラズマ切断機の市場:金額別

4.3 プラズマ切断機の北米市場分析

4.3.1 プラズマ切断機の北米市場:概要
4.3.2 プラズマ切断機の北米市場:金額別
4.3.3 北米のプラズマ切断機市場:地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ)
4.3.4 米国のプラズマ切断機市場:金額別
4.3.5 カナダのプラズマ切断機市場:金額別
4.3.6 メキシコのプラズマ切断機市場:金額別

4.4 その他の地域のプラズマ切断機市場分析

4.4.1 その他の地域のプラズマ切断機市場概要
4.4.2 世界のプラズマ切断機市場:金額別

5.COVID-19の影響

5.1 プラズマ切断機の世界市場におけるCOVID-19の影響
5.2 ポストCOVID-19のプラズマ切断機の世界市場への影響

6.市場ダイナミクス

6.1 成長促進要因
6.1.1 建設支出の成長
6.1.2 自動車産業の成長
6.1.3 再生可能エネルギー需要の高まり
6.1.4 成長する航空機産業
6.1.5 精密金属切断の需要増加
6.1.6 中小企業(SME)における採用の高まり
6.1.7 カスタマイズと汎用性

6.2 課題
6.2.1 代替技術の存在
6.2.2 高い初期投資コスト

6.3 市場動向
6.3.1 人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合
6.3.2 技術の進歩
6.3.3 エネルギー効率と持続可能性へのシフト
6.3.4 ハンドヘルド・プラズマカッターの普及拡大

7.競争環境

7.1 プラズマ切断機の世界市場:競争環境

8.企業プロフィール

8.1 ダイヘン株式会社
8.1.1 事業概要
8.1.2 事業セグメント

8.2 アドアウェルディング(株
8.2.1 事業概要
8.2.2 事業セグメント

8.3 エルマクサン
8.3.1 事業概要
8.3.2 事業戦略

8.4 ハコ・グループ
8.4.1 事業概要
8.4.2 事業戦略

8.5 ハイパーサーム・アソシエイツ
8.5.1 事業概要
8.5.2 事業戦略

8.6 ケルベリ・フィンスターヴァルデ
8.6.1 事業概要
8.6.2 事業戦略

8.7 ミラーエレクトリック
8.7.1 事業概要
8.7.2 事業戦略

8.8 ヴォートマン・スチール・マシナリー
8.8.1 事業概要
8.8.2 事業戦略

8.9 AJAN CNC
8.9.1 事業概要

8.10 自動切断機株式会社
8.10.1 事業概要

8.11 C&Gシステムズ
8.11.1 事業概要

8.12 Jian Huaxia Machinery Equipment Co.Ltd.
8.12.1 事業概要

図表一覧

図1:プラズマ切断機のセグメンテーション
図2:プラズマ切断機の世界市場:金額別;2020-2024年(US$ Million)
図3:プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$ Million)
図4:プラズマ切断機の世界市場:製品別; 2024年 (割合, %)
図5:プラズマ切断機の世界市場:制御別; 2024 (割合, %)
図6:プラズマ切断機の世界市場:構成別;2024年 (割合, %)
図7:プラズマ切断機の世界市場:電源別;2024年 (割合, %)
図8:プラズマ切断機の世界市場:エンドユーザー別;2024年 (割合, %)
図9:プラズマ切断機の世界市場:地域別;2024年 (割合, %)
図10:シングルフロー式プラズマ切断機の世界市場:金額別;2020年〜2024年(百万米ドル)
図11:シングルフロー式プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図12:デュアルフロープラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図13:デュアルフロープラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図14:CNC/自動プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図15:CNC/自動プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図16:手動プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図17:手動プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図18:2Dプラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図19:2Dプラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図20:チューブまたはセクションプラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図21:チューブまたはセクションプラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図22:3Dプラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図23:3Dプラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図24:従来型プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$ Million)
図25:従来型プラズマ切断機の世界市場従来型プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図26:インバータ式プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図27:インバータプラズマ切断機の世界市場インバータプラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図28:自動車用プラズマ切断機の世界市場自動車用プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図29:自動車用プラズマ切断機の世界市場自動車用プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図30:製造用プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図31:製造用プラズマ切断機の世界市場製造用プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図32:産業用建設プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図33:産業用建設プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図34:電気設備用プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図35:電気機器プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図36:航空宇宙・防衛用プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図37:航空宇宙・防衛プラズマ切断機の世界市場航空宇宙・防衛用プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図38:プラズマ切断機の世界市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図39:その他のプラズマ切断機の世界市場プラズマ切断機の世界市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図40:プラズマ切断機のアジア太平洋地域市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図41:プラズマ切断機のアジア太平洋地域市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図42:アジア太平洋地域のプラズマ切断機市場:地域別; 2024 (割合, %)
図43:中国プラズマ切断機市場:金額; 2020-2024 (百万米ドル)
図44:プラズマ切断機の中国市場:金額; 2025-2030 (百万米ドル)
図45:日本のプラズマ切断機市場プラズマ切断機の日本市場:金額;2020年〜2024年(百万米ドル)
図46:日本のプラズマ切断機市場プラズマ切断機の日本市場:金額;2025年~2030年(百万米ドル)
図47:韓国のプラズマ切断機市場韓国のプラズマ切断機の市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図 48:韓国のプラズマ切断機市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図49:インドのプラズマ切断機市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図50:インドのプラズマ切断機市場:金額;2025年~2030年(百万米ドル)
図51:その他のアジア太平洋地域のプラズマ切断機市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図 52:アジア太平洋地域のその他のプラズマ切断機市場:金額;2025-2030年(US$ Million)
図53:ヨーロッパのプラズマ切断機市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図54:プラズマ切断機のヨーロッパ市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図55:プラズマ切断機のヨーロッパ市場プラズマ切断機のヨーロッパ地域別市場; 2024 (割合, %)
図56:ドイツのプラズマ切断機市場ドイツのプラズマ切断機市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図57:ドイツのプラズマ切断機市場ドイツのプラズマ切断機市場:金額; 2025-2030 (百万米ドル)
図58:イギリスのプラズマ切断機市場イギリスのプラズマ切断機市場:金額;2020年~2024年(百万米ドル)
図59:イギリスのプラズマ切断機市場イギリスのプラズマ切断機市場:金額;2025-2030年(百万米ドル)
図60:フランスのプラズマ切断機市場:金額;2020-2024年(百万米ドル)
図61:プラズマ切断機のフランス市場フランスのプラズマ切断機市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図62:スペインのプラズマ切断機市場スペインのプラズマ切断機の市場:金額;2020年~2024年(US$百万)
図63:スペインのプラズマ切断機市場スペインのプラズマ切断機の市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図64:イタリアのプラズマ切断機市場イタリアのプラズマ切断機の市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図65:イタリアのプラズマ切断機市場イタリアのプラズマ切断機の市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図66:その他のヨーロッパのプラズマ切断機市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図67:その他のヨーロッパのプラズマ切断機市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図68:北米プラズマ切断機市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図69:プラズマ切断機の北米市場:金額;2025年~2030年(百万米ドル)
図70:北米のプラズマ切断機市場:地域別; 2024年 (割合, %)
図71:米国のプラズマ切断機市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図72:プラズマ切断機のアメリカ市場:金額; 2025-2030 (US$ Million)
図73:カナダプラズマ切断機市場:金額;2020-2024年(US$百万)
図74:カナダのプラズマ切断機市場カナダのプラズマ切断機市場:金額;2025-2030年(US$百万)
図75:メキシコのプラズマ切断機の市場:金額; 2020-2024 (US $ Million)
図76:メキシコのプラズマ切断機の市場:金額; 2025-2030 (US $ Million)
図77:その他の地域のプラズマ切断機市場:金額;2020-2024年 (US$百万)
図78:その他の地域のプラズマ切断機市場:金額;2025-2030年 (百万米ドル)
図79:米国の建設支出;2024年7月~2024年11月(10億米ドル)
図80: 世界の乗用車生産台数; 2019-2023 (百万台)
図 81:図 81: 世界の電力供給量と再生可能エネルギー源のシェア; 2021-2026 (TWh, 割合, %)
図82: 世界の航空産業収入; 2019-2024 (億米ドル)
図83:世界のAI市場規模;2022年~2030年(10億米ドル)
図 84:株式会社ダイヘンのセグメント別売上高; 2024 (パーセント, %)
図 85:アドア溶接株式会社セグメント別売上高; 2024 (パーセント, %)

 

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Summary

The global plasma cutting machine market was valued at US$738.26 million in 2024. The market value is expected to reach US$958.34 million by 2030. Plasma cutting machines are advanced tools designed for cutting electrically conductive materials with high precision, efficiency, and speed. These machines utilize a plasma arc, which is created by electrically heating a gas such as nitrogen, argon, or compressed air to extremely high temperatures. In the forthcoming years, the global plasma cutting market is expected to continue its growth trajectory due to several key factors. The increasing focus on renewable energy infrastructure, including wind turbines and solar panels, requires precision metal cutting, which is likely to bolster plasma cutting demand. Moreover, the rising emphasis on sustainable manufacturing practices has encouraged the adoption of energy-efficient and low-emission cutting technologies, positioning plasma cutting as an eco-friendly alternative. Emerging economies in Asia-Pacific, Latin America, and Africa are witnessing rapid industrialization and infrastructure development, creating substantial opportunities for plasma cutting equipment manufacturers. Furthermore, ongoing research and development efforts aimed at enhancing plasma cutting technology and reducing operational costs are anticipated to expand its application scope, driving the market’s growth in the years to come. The market is expected to grow at a CAGR of approx. 4.5% during the forecasted period of 2025-2030.

Market Segmentation Analysis:

By Product: The report provides the bifurcation of the global plasma cutting machine market based on the product: Single Flow and Dual Flow. The single flow segment has historically dominated the plasma cutting machine market due to its cost-effectiveness, simplicity, and widespread applicability across various industries. These machines utilize a single gas stream for both plasma generation and shielding, making them ideal for small to medium-scale operations that prioritize affordability without compromising on quality. Whereas, the dual flow segment is poised to be the fastest-growing category in the plasma cutting machine market due to its advanced capabilities and increasing adoption in high-performance industries. Unlike single flow systems, dual flow machines employ two separate gas streams—one for plasma generation and another for shielding. This dual-stream system significantly enhances cutting precision, speed, and quality, especially when dealing with thicker and more challenging materials like stainless steel and aluminum.

By Control: The report provides the segmentation of the market based on the following control: CNC/Automated and Manual. CNC/Automated plasma cutting machines have held the highest market share and are anticipated to remain the fastest-growing segment due to their unparalleled precision, efficiency, and adaptability in modern manufacturing. These systems leverage computerized numerical control (CNC) technology, enabling highly accurate and consistent cuts with minimal manual intervention. This makes them indispensable in industries such as automotive, aerospace, and construction, where precision and productivity are paramount.

By Configuration: The report provides the glimpse of the market based on the following configuration: 2D, Tube or Section, and 3D. The 2D segment has dominated the plasma cutting machine market, holding the highest share due to its extensive application across diverse industries. These machines are designed for cutting flat sheets of metal, a requirement that is ubiquitous in industries like automotive, construction, and general manufacturing. Their ability to produce clean and precise cuts on flat surfaces makes them a preferred choice for manufacturers focused on high-quality outputs at competitive costs. On the other hand, the tube or section segment is expected to be the fastest-growing configuration in the market, driven by increasing demand from industries requiring advanced fabrication capabilities. These machines specialize in cutting cylindrical, rectangular, or irregularly shaped tubes and sections, which are essential components in industries such as construction, shipbuilding, and aerospace. The rising focus on lightweight yet robust structures in automotive and construction applications has significantly boosted the demand for tube and section cutting capabilities.

By Power Source: The report provides the bifurcation of the global plasma cutting machine market based on the power source: Conventional and Inverter. The conventional segment has historically held the highest share in the plasma cutting machine market due to its durability, reliability, and widespread use across traditional manufacturing and industrial settings. These machines are well-suited for heavy-duty applications, such as shipbuilding, construction, and metal fabrication, where consistent and robust performance is required. Their relatively straightforward design and lower initial costs have made them a popular choice for industries prioritizing cost-efficiency and long-term usability. Whereas, the inverter segment is poised to be the fastest-growing in the plasma cutting machine market due to its superior energy efficiency, compact design, and advanced capabilities. Unlike conventional systems, inverter-based plasma cutting machines use advanced electronic circuitry to generate precise and stable power output, resulting in higher cutting quality and efficiency. These machines are especially appealing to industries focused on lightweight and portable solutions, such as automotive repair, small-scale manufacturing, and on-site construction work.

By End-User: The report provides the bifurcation of the global plasma cutting machine market based on the end-user: Automotive, Manufacturing, Industrial Constructions, Electric Equipment, Aerospace & Defence, and Others. The automotive segment has held the highest market share and is expected to be the fastest-growing end-user for plasma cutting machines due to its extensive reliance on precision cutting for vehicle manufacturing and repair. Plasma cutting machines are essential in producing components such as frames, chassis, and exhaust systems, where high accuracy and speed are required. The increasing demand for lightweight vehicles, driven by the need for fuel efficiency and reduced emissions, has further boosted the usage of plasma cutting machines, as they enable precise cutting of advanced materials like aluminum and high-strength steels.

By Region: The report provides insight into the plasma cutting machine market based on the following regions: Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World. The Asia-Pacific region has emerged as the dominant player in the global plasma cutting machine market, holding the highest market share due to its robust industrial base and rapid economic growth. The region is home to some of the world's largest manufacturing hubs, particularly in countries like China, India, Japan, and South Korea. The booming automotive, construction, and heavy machinery industries in these countries have created a substantial demand for advanced metal cutting technologies, including plasma cutting. Furthermore, the availability of low-cost labor and raw materials in the Asia-Pacific region has attracted significant investments from global manufacturers, leading to the establishment of new production facilities and industrial zones. These developments have further bolstered the demand for plasma cutting machines. The region's leadership in the global market is also driven by the widespread adoption of modern manufacturing techniques, such as CNC plasma cutting, to enhance production efficiency and meet the rising demand for high-quality metal components.

Germany, being Europe’s industrial powerhouse, has played a pivotal role in the growth of the plasma cutting machine market in the region. Renowned for its advanced manufacturing sector, Germany has a strong demand for plasma cutting technology in industries such as automotive, machinery, and engineering. The country’s leadership in Industry 4.0 has further propelled the adoption of automated and CNC-controlled plasma cutting systems, which align with the requirements of smart factories. Additionally, Germany's emphasis on renewable energy development, particularly in wind turbine manufacturing, has boosted the demand for plasma cutting machines for producing high-precision metal components.

The US, as the largest market in North America, has been a major contributor to the growth of the plasma cutting machine market. The country’s strong industrial base, encompassing automotive manufacturing, aerospace production, and heavy machinery, drives consistent demand for precision metal-cutting technologies. Additionally, the US construction industry, which has seen significant investments in infrastructure development and urbanization, relies heavily on plasma cutting systems for structural metal fabrication. Moreover, the US is a leader in renewable energy development, particularly wind energy, where plasma cutting technology plays a crucial role in producing turbine components.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The global plasma cutting machine market has been growing over the past few years, due to factors such as growing construction spending, growing automotive industry, rising demand for renewable energy, growing aircraft industry, increasing demand for precision metal cutting, rising adoption in small and medium enterprises (SMEs), customization and versatility, and many other factors. The growing construction industry is significantly contributing to the expansion of the global plasma cutting machine market, as these machines are essential for fabricating and processing structural steel and metal components used in buildings, bridges, and infrastructure projects. With increasing urbanization and large-scale infrastructure development worldwide, especially in emerging economies, the demand for precise and efficient metal cutting solutions has surged. Plasma cutting machines enable construction firms to achieve high-quality cuts on various materials, including steel, aluminum, and other alloys, with speed and precision, reducing project timelines and material wastage.

Challenges: However, the market growth would be negatively impacted by various challenges such as presence of alternative technologies, high initial investment costs, etc. The presence of alternative technologies is posing a significant challenge to the growth of the global plasma cutting machine market, as these competing solutions often cater to similar industrial needs with distinct advantages. Technologies such as laser cutting and waterjet cutting are gaining traction due to their precision, versatility, and ability to cut a wider range of materials, including non-metals, with minimal heat-affected zones.

Trends: The market is projected to grow at a fast pace during the forecast period, due to integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), technological advancements, shift toward energy efficiency and sustainability, increasing popularity of handheld plasma cutters, etc. The integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) into plasma cutting machines is poised to significantly drive the growth of the global plasma cutting machine market in the coming years. These advanced technologies enable cutting machines to optimize performance by analyzing large data sets, identifying patterns, and making real-time adjustments. For example, AI-powered plasma cutting systems can automatically calibrate cutting parameters, such as speed, pressure, and arc intensity, to achieve higher precision and reduce material wastage. Machine learning algorithms can also predict maintenance needs by monitoring machine performance, minimizing downtime, and increasing overall productivity.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

The COVID-19 pandemic created an unprecedented challenge for the global plasma cutting machine market. Reduced industrial activity, supply chain disruptions, and financial uncertainties collectively slowed market growth during this period, underscoring the pandemic's far-reaching effects on industrial equipment demand. The post-COVID-19 era witnessed a steady recovery in the global plasma cutting machine market, propelled by industrial revival, technological advancements, and sector-specific growth drivers. The market adapted to new demands for automation, precision, and sustainability, emerging stronger and more resilient in the aftermath of the pandemic.

Competitive Landscape:

The global plasma cutting machine market is highly competitive, characterized by the presence of both established players and emerging companies striving to capture market share through innovative technologies, product differentiation, and strategic partnerships. The key players in the global plasma cutting machine market are:

DAIHEN Corporation
Ador Welding Ltd.
ERMAKSAN
Haco Group
Hypertherm Associates
Kjellberg Finsterwalde
Miller Electric Mfg. LLC
Voortman Steel Machinery
AJAN CNC
Automated Cutting Machinery Inc.
C&G Systems
Jian Huaxia Machinery Equipment Co. Ltd.



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Table of Contents

1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Plasma Cutting Machine: An Overview
2.1.1 Introduction to Plasma Cutting Machine

2.2 Plasma Cutting Machine Segmentation: An Overview

3. Global Market Analysis

3.1 Global Plasma Cutting Machine Market: An Analysis

3.1.1 Global Plasma Cutting Machine Market: An Overview
3.1.2 Global Plasma Cutting Machine Market by Value
3.1.3 Global Plasma Cutting Machine Market by Product (Single Flow and Dual Flow)
3.1.4 Global Plasma Cutting Machine Market by Control (CNC/Automated and Manual)
3.1.5 Global Plasma Cutting Machine Market by Configuration (2D, Tube or Section, and 3D)
3.1.6 Global Plasma Cutting Machine Market by Power Source (Conventional and Invertor)
3.1.7 Global Plasma Cutting Machine Market by End-User (Automotive, Manufacturing, Industrial Constructions, Electric Equipment, Aerospace & Defence, and Others)
3.1.8 Global Plasma Cutting Machine Market by Region (Asia Pacific, Europe, North America, and Rest of the World)

3.2 Global Plasma Cutting Machine Market: Product Analysis

3.2.1 Global Plasma Cutting Machine Market by Product: An Overview
3.2.2 Global Single Flow Plasma Cutting Machine Market by Value
3.2.3 Global Dual Flow Plasma Cutting Machine Market by Value

3.3 Global Plasma Cutting Machine Market: Control Analysis

3.3.1 Global Plasma Cutting Machine Market by Control: An Overview
3.3.2 Global CNC/Automated Plasma Cutting Machine Market by Value
3.3.3 Global Manual Plasma Cutting Machine Market by Value

3.4 Global Plasma Cutting Machine Market: Configuration Analysis

3.4.1 Global Plasma Cutting Machine Market by Configuration: An Overview
3.4.2 Global 2D Plasma Cutting Machine Market by Value
3.4.3 Global Tube or Section Plasma Cutting Machine Market by Value
3.4.4 Global 3D Plasma Cutting Machine Market by Value

3.5 Global Plasma Cutting Machine Market: Power Source Analysis

3.5.1 Global Plasma Cutting Machine Market by Power Source: An Overview
3.5.2 Global Conventional Plasma Cutting Machine Market by Value
3.5.3 Global Inverter Plasma Cutting Machine Market by Value

3.6 Global Plasma Cutting Machine Market: End-User Analysis

3.6.1 Global Plasma Cutting Machine Market by End-User: An Overview
3.6.2 Global Automotive Plasma Cutting Machine Market by Value
3.6.3 Global Manufacturing Plasma Cutting Machine Market by Value
3.6.4 Global Industrial Constructions Plasma Cutting Machine Market by Value
3.6.5 Global Electric Equipment Plasma Cutting Machine Market by Value
3.6.6 Global Aerospace and Defence Plasma Cutting Machine Market by Value
3.6.7 Global Others Plasma Cutting Machine Market by Value

4. Regional Market Analysis

4.1 Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market: An Analysis

4.1.1 Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market: An Overview
4.1.2 Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Value
4.1.3 Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Region (China, Japan, South Korea, India, and Rest of the Asia Pacific)
4.1.4 China Plasma Cutting Machine Market by Value
4.1.5 Japan Plasma Cutting Machine Market by Value
4.1.6 South Korea Plasma Cutting Machine Market by Value
4.1.7 India Plasma Cutting Machine Market by Value
4.1.8 Rest of Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Value

4.2 Europe Plasma Cutting Machine Market: An Analysis

4.2.1 Europe Plasma Cutting Machine Market: An Overview
4.2.2 Europe Plasma Cutting Machine Market by Value
4.2.3 Europe Plasma Cutting Machine Market by Region (Germany, The UK, France, Spain, Italy, and Rest of the Europe)
4.2.4 Germany Plasma Cutting Machine Market by Value
4.2.5 The UK Plasma Cutting Machine Market by Value
4.2.6 France Plasma Cutting Machine Market by Value
4.2.7 Spain Plasma Cutting Machine Market by Value
4.2.8 Italy Plasma Cutting Machine Market by Value
4.2.9 Rest of Europe Plasma Cutting Machine Market by Value

4.3 North America Plasma Cutting Machine Market: An Analysis

4.3.1 North America Plasma Cutting Machine Market: An Overview
4.3.2 North America Plasma Cutting Machine Market by Value
4.3.3 North America Plasma Cutting Machine Market by Region (The US, Canada, and Mexico)
4.3.4 The US Plasma Cutting Machine Market by Value
4.3.5 Canada Plasma Cutting Machine Market by Value
4.3.6 Mexico Plasma Cutting Machine Market by Value

4.4 Rest of the World Plasma Cutting Machine Market: An Analysis

4.4.1 Rest of the World Plasma Cutting Machine Market: An Overview
4.4.2 Rest of the World Plasma Cutting Machine Market by Value

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19 on Global Plasma Cutting Machine Market
5.2 Post COVID-19 Impact on Global Plasma Cutting Machine Market

6. Market Dynamics

6.1 Growth Drivers
6.1.1 Growing Construction Spending
6.1.2 Growing Automotive Industry
6.1.3 Rising Demand for Renewable Energy
6.1.4 Growing Aircraft Industry
6.1.5 Increasing Demand for Precision Metal Cutting
6.1.6 Rising Adoption in Small and Medium Enterprises (SMEs)
6.1.7 Customization and Versatility

6.2 Challenges
6.2.1 Presence of Alternative Technologies
6.2.2 High Initial Investment Costs

6.3 Market Trends
6.3.1 Integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)
6.3.2 Technological Advancements
6.3.3 Shift Toward Energy Efficiency and Sustainability
6.3.4 Increasing Popularity of Handheld Plasma Cutters

7. Competitive Landscape

7.1 Global Plasma Cutting Machine Market: Competitive Landscape

8. Company Profiles

8.1 DAIHEN Corporation
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments

8.2 Ador Welding Ltd.
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments

8.3 ERMAKSAN
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Business Strategy

8.4 Haco Group
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Business Strategy

8.5 Hypertherm Associates
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Business Strategy

8.6 Kjellberg Finsterwalde
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Business Strategy

8.7 Miller Electric Mfg. LLC
8.7.1 Business Overview
8.7.2 Business Strategy

8.8 Voortman Steel Machinery
8.8.1 Business Overview
8.8.2 Business Strategy

8.9 AJAN CNC
8.9.1 Business Overview

8.10 Automated Cutting Machinery Inc.
8.10.1 Business Overview

8.11 C&G Systems
8.11.1 Business Overview

8.12 Jian Huaxia Machinery Equipment Co. Ltd.
8.12.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Plasma Cutting Machine Segmentation
Figure 2: Global Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 3: Global Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 4: Global Plasma Cutting Machine Market by Product; 2024 (Percentage, %)
Figure 5: Global Plasma Cutting Machine Market by Control; 2024 (Percentage, %)
Figure 6: Global Plasma Cutting Machine Market by Configuration; 2024 (Percentage, %)
Figure 7: Global Plasma Cutting Machine Market by Power Source; 2024 (Percentage, %)
Figure 8: Global Plasma Cutting Machine Market by End-User; 2024 (Percentage, %)
Figure 9: Global Plasma Cutting Machine Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 10: Global Single Flow Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 11: Global Single Flow Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 12: Global Dual Flow Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 13: Global Dual Flow Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 14: Global CNC/Automated Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 15: Global CNC/Automated Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 16: Global Manual Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 17: Global Manual Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 18: Global 2D Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 19: Global 2D Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 20: Global Tube or Section Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 21: Global Tube or Section Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 22: Global 3D Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 23: Global 3D Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 24: Global Conventional Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 25: Global Conventional Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 26: Global Inverter Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 27: Global Inverter Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 28: Global Automotive Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 29: Global Automotive Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 30: Global Manufacturing Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 31: Global Manufacturing Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 32: Global Industrial Constructions Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 33: Global Industrial Constructions Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 34: Global Electric Equipment Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 35: Global Electric Equipment Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 36: Global Aerospace and Defence Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 37: Global Aerospace and Defence Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 38: Global Others Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 39: Global Others Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 40: Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 41: Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 42: Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 43: China Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 44: China Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 45: Japan Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 46: Japan Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 47: South Korea Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 48: South Korea Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 49: India Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 50: India Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 51: Rest of Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 52: Rest of Asia Pacific Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 53: Europe Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 54: Europe Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 55: Europe Plasma Cutting Machine Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 56: Germany Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 57: Germany Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 58: The UK Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 59: The UK Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 60: France Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 61: France Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 62: Spain Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 63: Spain Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 64: Italy Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 65: Italy Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 66: Rest of Europe Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 67: Rest of Europe Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 68: North America Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 69: North America Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 70: North America Plasma Cutting Machine Market by Region; 2024 (Percentage, %)
Figure 71: The US Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 72: The US Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 73: Canada Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 74: Canada Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 75: Mexico Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 76: Mexico Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 77: Rest of the World Plasma Cutting Machine Market by Value; 2020-2024 (US$ Million)
Figure 78: Rest of the World Plasma Cutting Machine Market by Value; 2025-2030 (US$ Million)
Figure 79: The US Construction Spending; July 2024- November 2024 (US$ Billion)
Figure 80: Global Passenger Car Production; 2019-2023 (Million Unit)
Figure 81: Global Electricity Supply and Share of Renewable Source; 2021-2026 (TWh, Percentage, %)
Figure 82: Global Airline Industry Revenue; 2019-2024 (US$ Billion)
Figure 83: Global AI Market Size; 2022-2030 (US$ Billion)
Figure 84: DAIHEN Corporation Net Sales by Segment; 2024 (Percentage, %)
Figure 85: Ador Welding Ltd. Revenue by Segment; 2024 (Percentage, %)

 

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