1 序文
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 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界のプレエンジニアード建築市場
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 製品別市場構成
5.5 エンドユーザー別市場構成比
5.6 地域別市場構成比
5.7 市場予測
6 製品別市場構成
6.1 コンクリート構造
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 鉄骨構造
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 土木構造
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 エンドユーザー別市場内訳
7.1 産業分野
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 商業分野
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 インフラセクター
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 住宅分野
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 欧州
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 アジア太平洋
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 中南米
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 長所
9.3 弱点
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 ブルースコープ・スチール
13.3.2 エラ・インフラ
13.3.3 エベレスト・インダストリーズ
13.3.4 インターアーク・ビルディング・プロダクツ
13.3.5 ジンダル・ビルドシス
13.3.6 カービービルシステムズ
13.3.7 ロイド・インシュレーションズ
13.3.8 PEB スチールビルディング
13.3.9 タイガー・スチール・エンジニアリング
13.3.10 ザミル・スチール
13.3.11 ヌコール
図1:世界:プレエンジニアード建築市場:主な促進要因と課題
図2:世界:プレエンジニアード建築市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:世界:プレエンジニアリングビルディング市場製品別内訳(単位:%)、2024年
図4:プレエンジニアリングビルの世界市場:製品別構成比(単位:%)、2024年図4:プレエンジニアリングビルの世界市場:エンドユーザー別構成比(%)、2024年
図5:プレエンジニアリングビルの世界市場:エンドユーザー別構成比(単位:%)、2024年図5:プレエンジニアリング建築物の世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図6:プレエンジニアリングビルの世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図7:世界:プレエンジニアリングビルディング産業:SWOT分析
図8: 世界:プレエンジニアード建築産業:バリューチェーン分析
図 9: 世界:プレ・エンジニアード建築産業:ポーターのファイブフォース分析
図10: 世界:プレエンジニアード建築(コンクリート構造)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図11:世界:プレエンジニアリングビル(コンクリート構造)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図12:プレエンジニア建築物(鉄骨構造)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図13:プレエンジニアリングビルディング(鉄骨構造)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図14:世界:プレエンジニアリングビル(土木構造)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図15:世界:プレエンジニアリングビル(土木構造物)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界:プレエンジニアリングビルディング(その他製品)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図17:プレエンジニアリングビルディング(その他製品)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図18:世界:プレエンジニア建築物(産業部門)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図19:プレエンジニアリングビルディング(産業部門)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図20:プレエンジニアリングビルの世界市場(商業部門):販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図21:プレエンジニアリングビルディング(商業部門)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図22:プレエンジニアリングビルの世界市場(インフラ部門):販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図23:プレエンジニアリングビルディング(インフラ部門)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図24:プレエンジニアリングビルの世界市場(住宅分野):販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図25:世界:プレエンジニアリングビルディング(住宅部門)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図26:北米:プレエンジニアリングビルディング市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図27:北米:プレエンジニアリングビルの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図28:ヨーロッパ:プレエンジニアリングビルディング市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図29:欧州:プレエンジニアリングビルディング市場予測:2019年および2024年プレエンジニアリングビルの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図30:アジア太平洋:アジア太平洋地域:プレエンジニアリングビルディング市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図31:アジア太平洋地域のプレエンジニアリングビルディング市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図32:中東およびアフリカ:中東・アフリカ:プレエンジニアリングビルディング市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図33:中東およびアフリカ:中東・アフリカ:プレエンジニアリングビルの市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図34:中南米:プレエンジニアリングビルディング市場販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図35:ラテンアメリカ:プレエンジニアリングビルディング市場予測:2019年および2024年ラテンアメリカ:プレエンジニアリングビルディング市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
[表一覧]
表1:世界:プレエンジニアリングビルディング市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:世界:プレエンジニアリングビルディング市場予測:製品別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表3:世界:プレエンジニアリングビルの市場予測:プレエンジニアリングビルの世界市場予測:エンドユーザー別構成(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表4:プレエンジニアリングビルの世界市場予測:プレエンジニアリングビルの世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:プレエンジニアリングビルの世界市場構造
表6:プレエンジニアリングビルの世界市場:構造主要プレイヤー
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 Pre-Engineered Building Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product
5.5 Market Breakup by End-User
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Concrete Structure
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Steel Structure
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Civil Structure
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End-User
7.1 Industrial Sector
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Commercial Sector
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Infrastructure Sector
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Residential Sector
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Europe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Asia Pacific
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porter’s Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 BlueScope Steel
13.3.2 Era Infra
13.3.3 Everest Industries
13.3.4 Interarch Building Products
13.3.5 Jindal Buildsys
13.3.6 Kirby Building Systems
13.3.7 Lloyd Insulations
13.3.8 PEB Steel Buildings
13.3.9 Tiger Steel Engineering
13.3.10 Zamil Steel
13.3.11 Nucor
| ※参考情報 プレエンジニアード建築(Pre-Engineered Building)とは、工場で事前に設計・製造された部品を用いて、現場で迅速に組み立てられる建物のことを指します。この概念は、建築業界における効率化やコスト削減のために発展してきました。プレエンジニアード建築は、通常の建築プロセスに比べて迅速に施工できるため、企業や個人にとって大きな利益をもたらすことができます。 プレエンジニアード建築の種類には、主にスチール構造建物、鋼鉄構造建物、さらに薄いコンクリートパネルを使用した建物などがあります。スチール構造のプレエンジニアードビルは、主に工場、倉庫、商業施設などで用いられています。これらのビルは、軽量で耐久性が高く、長寿命であるため、多様な用途に応じた設計が可能です。 鋼鉄構造を使用したプレエンジニアード建築は、特に大規模な施設に適しています。これらの建物は、広いスパンを持つことができるため、内部のレイアウトが自由に設計できます。また、鋼材はリサイクル可能で環境に配慮した素材でもあるため、持続可能な建築としての評価も受けています。薄いコンクリートパネルを使用した建物は、特に耐火性が高く、また断熱性にも優れています。このような建物は、一般住宅や小規模な商業施設に利用されることが多いです。 プレエンジニアード建築の最大の利点は、施工のスピードです。部品が事前に製造され、現場での組み立てのみ行うため、通常の建築に比べて工期が大幅に短縮されます。これにより、資金の流出を抑えることができ、プロジェクトの回転率が向上します。また、プレエンジニアード建築は標準化された部品を使用することが多いため、設計の段階での誤差や手間が少なく、予測可能なコストで施行できます。 さらに、プレエンジニアード建築はカスタマイズが可能です。顧客のニーズに応じて、設計を変更したり、特定の機能を追加することができ、フレキシブルな対応が求められます。このような柔軟性は、特にビジネスの迅速な変化に対応する必要がある現代において、非常に重要な要素となります。 プレエンジニアード建築に関連する技術には、CAD(コンピュータ支援設計)、BIM(ビルディングインフォメーションモデリング)、およびCNC(コンピュータ数値制御)などが含まれます。CADは、建物のデザインや計画をデジタルで行うための技術であり、これによってより正確で効率的な設計が可能になります。BIMは、建物のライフサイクル全体を管理するためのプラットフォームを提供し、設計から施工、維持管理に至るまでの一貫した情報管理を実現します。CNC技術は、精密な切断や加工を行うために用いられ、部品の製造精度を向上させています。 プレエンジニアード建築は、建築業界における効率化の一環として、ますます注目を集めています。特に、環境意識の高まりや、持続可能な建物の需要が増加する中で、リサイクル可能な材料を使用したプレエンジニアード建築は、長期的に見ても価値のある選択肢として位置づけられるでしょう。さらに、デジタル技術の進化により、より高い精度とスピードを誇るプレエンジニアード建築が今後も普及していくことが期待されています。 このようにプレエンジニアード建築は、多様な種類や用途を持ち、見込みのある技術を駆使して急成長しています。企業や個人がこの手法を採用することで、効率的かつ迅速な建設プロジェクトが実現できるため、今後の市場における重要な位置を占めるものと考えられます。 |
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