航空宇宙用積層造形の世界市場2024年~2032年:プラットフォーム別、材料タイプ別、技術別、用途別、地域別

◆英語タイトル:Aerospace Additive Manufacturing Market by Platform (Aircraft, Unmanned Aerial Vehicle, Spacecraft), Material Type (Metal Alloy, Plastic, Rubber, and Others), Technology (3D Printing, Laser Sintering, Stereolithography, Fused Deposition Modelling, Electron Beam Melting), Application (Engine, Structural, and Others), and Region 2024-2032

IMARCが発行した調査報告書(IMARC24MAR0001)◆商品コード:IMARC24MAR0001
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2024年1月
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◆ページ数:149
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:航空宇宙
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の航空宇宙用積層造形市場規模は、2023年に46億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに185億米ドルに達し、2024~2032年の成長率(CAGR)は16.2%になると予測しています。広範な研究開発(R&D)活動と、航空機の軽量化による二酸化炭素排出量削減への関心の高まりが、市場を牽引する主な要因の一つとなっています。

積層造形(AM)は、3次元コンピュータ支援設計(CAD)を用いてプロトタイプを製造するために利用されるプロセスを指します。航空宇宙産業におけるAMは、航空機部品、より効率的なエンジン、3Dプリントタービンの製造に使用されています。これは、正確な幾何学的形状で1度に1つの層を構築することによって物体を作成するプロセスを含みます航空宇宙AMは、金属合金、セラミック、プラスチック、ゴムなど、部品やコンポーネントの製造にさまざまな材料を使用します。部品の性能を向上させ、重量、コスト、時間を削減し、設計や生産の制約を取り除くのに役立つ。従来の製造方法と比較して、航空宇宙AMは、複雑な形状と部品の大量カスタマイズを容易にし、原材料の無駄を削減する商業的に実行可能な代替手段です。

航空宇宙用積層造形市場の動向:
カスタマイズされた高品質の部品やコンポーネントの製造需要の増加は、市場成長を促進する主な要因の1つです。航空宇宙用AMは、グリップ、治具、固定具を低コストで製造するために広く使用されています。これに伴い、AMの広範な採用は、少量生産と短納期で高級素材を使用した部品の製造に役立っており、市場成長を後押ししています。さらに、カスタマイズされた複雑な設計の部品に対する需要の高まりも成長を促す要因となっています。航空宇宙AMは、エンジン、ブラケット、ダクト、シートベルトのバックルなど、複雑でカスタマイズされた部品の実現に役立つ。これとは別に、製造エラーをリアルタイムで検出し、3Dプリントプロセスを監視・調整し、幾何学的歪みを迅速に検出する人工知能(AI)を航空宇宙AMに統合することが、市場成長に弾みをつけています。さらに、航空宇宙産業におけるAMの利用が増加していることは、それが精度のレベルを提供し、より複雑な設計を達成するのに役立つためであり、ひいては市場成長にプラスの影響を与えています。さらに、コンプレッサーベーン、ディフューザー、音響減衰装置、熱交換器の重量を軽減し、複雑さと性能目標を達成するためのAMに対する需要の高まりが、市場の成長を促進しています。また、航空宇宙産業からの3Dプリント部品やプロトタイプ部品に対する需要の増加や、広範な研究開発(R&D)活動も市場を牽引しています。その他、航空機の軽量化によるカーボンフットプリントの削減に対する関心の高まり、その結果、燃料の必要量が減少していること、グリーン製造ソリューションに対する需要の高まりなどが、市場の成長を支えています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の航空宇宙向け積層造形市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、プラットフォーム、材料タイプ、技術、用途に基づいて市場を分類しています。

プラットフォーム別
航空機
無人航空機
宇宙船

当レポートでは、プラットフォームに基づく航空宇宙用積層造形市場の詳細な分類と分析を行っています。これには、航空機、無人航空機、宇宙船が含まれます。報告書によると、航空機が最大のセグメントを占めています。

材料タイプ別
金属合金
プラスチック
ゴム
その他

この調査レポートは、材料タイプに基づく航空宇宙用積層造形市場の詳細な分類と分析を提供しています。これには金属合金、プラスチック、ゴム、その他が含まれます。同レポートによると、金属合金が最大のセグメントを占めています。

技術別
3Dプリンティング
レーザー焼結
ステレオリソグラフィー
溶融堆積モデリング
電子ビーム溶解

本レポートでは、技術に基づく航空宇宙用積層造形市場の詳細な分類と分析を行っています。これには、3Dプリンティング、レーザー焼結、ステレオリソグラフィ、溶融堆積モデリング、電子ビーム溶解が含まれます。 報告書によると、3Dプリンティングが最大のセグメントを占めています。

アプリケーション別
エンジン
構造
その他

この調査レポートは、航空宇宙用積層造形市場を用途別に詳細に分類・分析しています。これにはエンジン、構造、その他が含まれます。レポートによると、エンジンが最大のセグメントを占めています。

地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も行っています。同レポートによると、航空宇宙用積層造形では北米が最大の市場となっています。北米の航空宇宙用積層造形市場を牽引する要因としては、大幅な技術進歩、確立された航空宇宙産業、カスタマイズされた複雑な設計部品の需要増加などが挙げられます。

競争環境:
本レポートでは、世界の航空宇宙用積層造形市場における競争環境についても包括的に分析しています。主要企業の詳細プロフィールも掲載しています。対象となる企業には、3D Systems Inc.、CRP Technology S.r.l.、EOS GmbH、General Electric Company、Optomec Inc.、SLM Solutions Group AG、Stratasys Ltd.、The ExOne Company(Desktop Metal Inc.)などがあります。

1. 2023年の世界の航空宇宙用積層造形市場の規模は?
2. 2024年~2032年の世界の航空宇宙用積層造形市場の予想成長率は?
3. 航空宇宙用積層造形の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が世界の航空宇宙用積層造形市場に与えた影響は?
5. 航空宇宙用積層造形の世界市場のプラットフォーム別は?
6. 材料タイプに基づく航空宇宙用積層造形の世界市場の内訳は?
7. 技術に基づく航空宇宙用積層造形の世界市場の内訳は?
8. 航空宇宙用積層造形の世界市場の用途別は?
9. 航空宇宙用積層造形の世界市場における主要地域は?
10. 航空宇宙用積層造形の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 航空宇宙用積層造形の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 プラットフォーム別市場
6.1 航空機
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無人航空機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 宇宙船
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 材料タイプ別市場
7.1 金属合金
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 プラスチック
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゴム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 技術別市場
8.1 3Dプリンティング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 レーザー焼結
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ステレオリソグラフィー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 溶融堆積モデリング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 電子ビーム溶解
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 エンジン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 構造
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場
10.5.3 市場予測
11 推進要因、阻害要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 阻害要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の航空宇宙用積層造形市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 プラットフォーム別市場分析
6.1 航空機
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無人航空機
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 宇宙機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 材料タイプ別市場分析
7.1 金属合金
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 プラスチック
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ゴム
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 3Dプリンティング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 レーザー焼結
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ステレオリソグラフィー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 溶融積層法
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 電子ビーム溶解法
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 エンジン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 構造部品
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 推進要因、抑制要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 抑制要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 3D Systems Inc.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 CRP Technology S.r.l.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 EOS GmbH
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 SWOT分析
15.3.4 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 オプトメック社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 SLMソリューションズグループAG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.7 ストラタシス社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.8 エクソン・カンパニー(デスクトップ・メタル社)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ

図1:グローバル:航空宇宙分野における積層造形市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:航空宇宙分野における積層造形市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:グローバル:航空宇宙分野における積層造形市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図4:グローバル:航空宇宙積層造形市場:プラットフォーム別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:航空宇宙積層造形市場:材料タイプ別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:航空宇宙積層造形市場:技術別内訳(%)、2023年
図7:グローバル:航空宇宙積層造形市場:用途別内訳(%)、2023年
図8:グローバル:航空宇宙積層造形市場:地域別内訳(%)、2023年
図9:グローバル:航空宇宙積層造形(航空機)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図10:グローバル:航空宇宙積層造形(航空機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図11:グローバル:航空宇宙積層造形(無人航空機)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:グローバル:航空宇宙積層造形(無人航空機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図13:グローバル:航空宇宙積層造形(宇宙船)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:グローバル:航空宇宙積層造形(宇宙船)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図15:グローバル:航空宇宙用積層造形(金属合金)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:グローバル:航空宇宙用積層造形(金属合金)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図17:グローバル:航空宇宙用積層造形(プラスチック)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:グローバル:航空宇宙用積層造形(プラスチック)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図19:グローバル:航空宇宙用積層造形(ゴム)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:グローバル:航空宇宙用積層造形(ゴム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:グローバル:航空宇宙用積層造形(その他材料タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:グローバル:航空宇宙用積層造形(その他材料タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図23:グローバル:航空宇宙用積層造形(3Dプリンティング)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:グローバル:航空宇宙用積層造形(3Dプリンティング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:グローバル:航空宇宙用積層造形(レーザー焼結)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:グローバル:航空宇宙用積層造形(レーザー焼結)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図27:グローバル:航空宇宙用積層造形(ステレオリソグラフィー)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:グローバル:航空宇宙用積層造形(ステレオリソグラフィー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:グローバル:航空宇宙用積層造形(溶融積層法)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30:グローバル:航空宇宙用積層造形(溶融積層法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図31:グローバル:航空宇宙用積層造形(電子ビーム溶解)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図32:グローバル:航空宇宙用積層造形(電子ビーム溶解)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図33:グローバル:航空宇宙用積層造形(エンジン)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図34:グローバル:航空宇宙用積層造形(エンジン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図35:グローバル:航空宇宙分野における積層造形(構造部品)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図36:グローバル:航空宇宙分野における積層造形(構造部品)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図37:グローバル:航空宇宙用積層造形(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図38:グローバル:航空宇宙用積層造形(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図39:北米:航空宇宙分野における積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図40:北米:航空宇宙分野における積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図41:米国:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図42:米国:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図43:カナダ:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図44:カナダ:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図45:アジア太平洋地域:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図46:アジア太平洋地域:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図47:中国:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図48:中国:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図49:日本:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図50:日本:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図51:インド:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図52:インド:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図53:韓国:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図54:韓国:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図55:オーストラリア:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図56:オーストラリア:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図57:インドネシア:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図58:インドネシア:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図59:その他:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図60:その他:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図61:欧州:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図62:欧州:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図63:ドイツ:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図64:ドイツ:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図65:フランス:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図66:フランス:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図67:英国:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図68:英国:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図69:イタリア:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図70:イタリア:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図71:スペイン:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図72:スペイン:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図73:ロシア:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図74:ロシア:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図75:その他:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図76:その他:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図77:ラテンアメリカ:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図78:ラテンアメリカ:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図79:ブラジル:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図80:ブラジル:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図81:メキシコ:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図82:メキシコ:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図83:その他地域:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図84:その他地域:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図85:中東・アフリカ:航空宇宙用積層造形市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図86:中東・アフリカ地域:航空宇宙用積層造形市場:国別内訳(%)、2023年
図87:中東・アフリカ地域:航空宇宙用積層造形市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図88:グローバル:航空宇宙積層造形産業:推進要因、抑制要因、機会
図89:グローバル:航空宇宙積層造形産業:バリューチェーン分析
図90:グローバル:航空宇宙積層造形産業:ポーターの5つの力分析

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Aerospace Additive Manufacturing Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Platform
6.1 Aircraft
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Unmanned Aerial Vehicle
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Spacecraft
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material Type
7.1 Metal Alloy
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Plastic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Rubber
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 3D Printing
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Laser Sintering
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Stereolithography
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Fused Deposition Modelling
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Electron Beam Melting
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Engine
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Structural
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1 Overview
11.2 Drivers
11.3 Restraints
11.4 Opportunities
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 3D Systems Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 CRP Technology S.r.l.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 EOS GmbH
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 SWOT Analysis
15.3.4 General Electric Company
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Optomec Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 SLM Solutions Group AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 Stratasys Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.8 The ExOne Company (Desktop Metal Inc.)
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio

※参考情報

航空宇宙用積層造形は、航空機や宇宙機器の製造において革新をもたらす技術です。これは、三次元プリンティングとも呼ばれ、材料を層状に積み重ねて物体を造形する方法です。従来の製造方法と比べ、設計の自由度が大幅に向上し、軽量化や複雑な形状の部品を容易に生産できることが特長です。
まず、航空宇宙用積層造形の主な種類について説明します。最も一般的な技術は選択的レーザー溶融(SLM)です。この方法では、金属粉末をレーザーで溶融させ、層を形成します。SLMは、高強度かつ軽量の部品を製造するのに適しています。次に、フィラメント積層造形(FDM)があります。この方法は、熱可塑性樹脂のフィラメントを用いて、溶融させて積層します。樹脂の種類による特性の変化が可能で、プロトタイプ作成に多く用いられます。さらに、光造形(SLA)もあり、光感応性樹脂を紫外線で硬化させる方式です。高精度な造形ができるため、小型部品の製作に適しています。

積層造形の大きな利点の一つは、設計の自由度です。従来の製造方法では難しい複雑な形状や内部構造を持つ部品を容易に作成できるため、部品の軽量化が実現され、航空機や宇宙機の燃費効率の向上につながります。また、部品の数を減らすことができ、アセンブリ工程を簡素化することで製造コストの削減にも寄与します。

航空宇宙分野における積層造形の用途は多岐にわたります。例えば、エンジン部品や構造物の製造、さらには補修部品の迅速な製作などがあります。特に、ミッションごとに異なる特殊な部品が必要な宇宙探査ミッションにおいては、現地で迅速に部品を製造できる能力が重要です。これにより、宇宙での物流コストを削減し、より柔軟な運用が可能となります。

関連技術としては、材料開発が挙げられます。航空宇宙用の積層造形では、高温に耐えられる金属や軽量な樹脂が求められます。また、材料の特性を向上させるための合金化や添加剤の研究も進められています。さらに、造形プロセスの最適化や、設計支援ソフトウェアの進化も重要です。これにより、より高効率な生産と高精度な造形が実現されます。

さらに、教育研究機関との連携も不可欠です。新たな技術の開発には、研究者やエンジニアが共同で取り組むことが求められます。そのため、企業と大学の連携による産学共同研究が進められ、技術の進化を担っています。

航空宇宙用積層造形は、環境への配慮や持続可能性の観点からも注目されています。製造時の廃棄物が削減され、必要な材料だけを用いることが可能なため、資源の無駄を減少させることができます。さらに、リサイクル可能な材料の開発も進められています。

今後、航空宇宙用積層造形技術はさらなる発展を遂げ、より高度な航空機や宇宙探査機の製造に寄与していくでしょう。市場のニーズに応じて、新たな材料や製造プロセスの研究が進むことで、航空宇宙産業の革新を牽引する存在となることでしょう。私たちの生活や未来の探査に大きな影響を与える航空宇宙用積層造形技術は、これからの成長が期待されます。


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★リサーチレポート[ 航空宇宙用積層造形の世界市場2024年~2032年:プラットフォーム別、材料タイプ別、技術別、用途別、地域別(Aerospace Additive Manufacturing Market by Platform (Aircraft, Unmanned Aerial Vehicle, Spacecraft), Material Type (Metal Alloy, Plastic, Rubber, and Others), Technology (3D Printing, Laser Sintering, Stereolithography, Fused Deposition Modelling, Electron Beam Melting), Application (Engine, Structural, and Others), and Region 2024-2032)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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