1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 End User Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global 3D Printing Construction Market, By Construction Type
5.1 Introduction
5.2 Modular
5.3 Full Building
6 Global 3D Printing Construction Market, By Process
6.1 Introduction
6.2 Continuous Liquid Interface Production (CLIP)
6.3 Extrusion
6.4 Metal 3D Printing
6.5 Powder Bonding
6.6 Other Process
7 Global 3D Printing Construction Market, By Material
7.1 Introduction
7.2 Metal
7.3 Biodegradable Materials
7.4 Clay
7.5 Composite
7.6 Concrete
7.7 Mud and Natural Materials
7.8 Polymer Composites
7.9 Recycled Materials
7.10 Other Materials
8 Global 3D Printing Construction Market, By End User
8.1 Introduction
8.2 Aerospace and Defense
8.3 Educational and Institutional
8.4 Energy and Power
8.5 Healthcare
8.6 Infrastructure
8.7 Building
8.7.1 Residential
8.7.2 Commercial
8.7.3 Industrial
8.8 Other End Users
9 Global 3D Printing Construction Market, By Geography
9.1 Introduction
9.2 North America
9.2.1 US
9.2.2 Canada
9.2.3 Mexico
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.2 UK
9.3.3 Italy
9.3.4 France
9.3.5 Spain
9.3.6 Rest of Europe
9.4 Asia Pacific
9.4.1 Japan
9.4.2 China
9.4.3 India
9.4.4 Australia
9.4.5 New Zealand
9.4.6 South Korea
9.4.7 Rest of Asia Pacific
9.5 South America
9.5.1 Argentina
9.5.2 Brazil
9.5.3 Chile
9.5.4 Rest of South America
9.6 Middle East & Africa
9.6.1 Saudi Arabia
9.6.2 UAE
9.6.3 Qatar
9.6.4 South Africa
9.6.5 Rest of Middle East & Africa
10 Key Developments
10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
10.2 Acquisitions & Mergers
10.3 New Product Launch
10.4 Expansions
10.5 Other Key Strategies
11 Company Profiling
11.1 Apis Cor
11.2 Beijing Huashang Luhai Technology
11.3 Betabram
11.4 COBOD International A/S
11.5 Contour Crafting Corporation
11.6 CyBe Construction
11.7 ICON Technology, Inc
11.8 Imprimerie AG
11.9 Monolite UK
11.10 MX3D
11.11 Rohaco
11.12 SIKA AG
11.13 Spetsavia
11.14 Total Kustom
11.15 WASP S.r.l
11.16 XtreeE
11.17 Yingchuang Building Technique (Shanghai)Co.Ltd. (WinSun)
List of Tables
Table 1 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Construction Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Modular (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Full Building (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Process (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Continuous Liquid Interface Production (CLIP) (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Extrusion (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Metal 3D Printing (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Powder Bonding (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Other Process (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Material (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Metal (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Biodegradable Materials (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Clay (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Composite (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Concrete (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Mud and Natural Materials (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Polymer Composites (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Recycled Materials (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Other Materials (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Aerospace and Defense (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Educational and Institutional (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Energy and Power (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Healthcare (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Infrastructure (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Building (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Residential (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Commercial (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Industrial (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global 3D Printing Construction Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 3Dプリンティング建設とは、3Dプリンティング技術を用いて建物や構造物を製造するプロセスを指します。この技術は、コンピュータで設計したデジタルデータをもとに、材料を層状に積み重ねていくことで物体を形成します。従来の建設方法と比べて、迅速で効率的な施工が可能であるため、近年注目を浴びています。 3Dプリンティング建設にはいくつかの種類があります。一つは、コンクリートを使用したプリンティングです。これは、大型の3Dプリンタを用いてコンクリート構造物を形成します。コンクリートの特性を活かして、耐久性のある建物を短期間で作成できる点が特徴です。次に、ポリマーや金属などの材料を使用したプリンティングもあります。これらは主に、ビルの内部装飾や部品の製造に利用され、高度なデザインが可能であることが強みです。 用途に関しては、3Dプリンティング建設はさまざまな分野で活用されています。例えば、住宅供給のためのモデルハウスや、災害地域での緊急住宅の建設に利用されており、迅速な対応が求められる場面で特に威力を発揮します。また、商業施設や公共施設の建設にも応用が広がっており、デザインの自由度が高いため、ユニークな建築形態を実現することが可能です。 さらに、3Dプリンティング技術は、建設業界におけるコスト削減にも寄与しています。従来の工法では、材料の無駄が多く発生することがありますが、3Dプリンティングにより、必要な分だけを正確に製造できるため、資源の有効活用が図れます。これにより、全体の施工コストを抑えることができます。 関連技術としては、CAD(コンピュータ支援設計)やBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)が挙げられます。CADは設計段階で重要な役割を果たし、3Dプリンティングに必要なデータを生成します。一方、BIMは建物全体の情報を一元管理し、施工プロセスの各段階での効率化を図ります。これらの技術が組み合わさることで、よりスムーズで効率的な施工が実現します。 3Dプリンティング建設の未来を考えると、持続可能性が非常に重要なテーマとなっています。リサイクル材や環境に優しい素材を利用することで、エコロジカルな建設手法としての側面も強調されています。また、労働力不足が問題となっている建設業界において、3Dプリンティングが省人化を実現する手段としても期待されています。 国や地域によっては、3Dプリンティング建設に対する規制や標準化の整備が進められており、これが普及の鍵となるでしょう。犯罪行為や不正行為を防ぐためのチェック体制の強化が求められています。これにより、技術の信頼性が向上し、一般の人々の受け入れも促進されるでしょう。 最後に、3Dプリンティング建設は、建築物のデザインの自由度を向上させると同時に、施工プロセスの効率化、コスト削減、持続可能性の向上に寄与する革新的な技術です。今後も、さまざまな分野での活用が期待され、建設業界における新たなスタンダードとなる可能性があります。技術の進展とともに、ますます進化していく3Dプリンティング建設を見逃さないようにしたいものです。 |
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