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 市場推計
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 主要業界動向
5 世界の航空宇宙向け3Dプリンティング市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
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内訳
6.1 航空機
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無人航空機車両
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 材料別市場内訳
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 技術別市場内訳
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 レーザー焼結法
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 光造形法
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 熱溶解積層法
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 電子ビーム溶融法
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場内訳
9.1 エンジン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 構造用
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 地域別市場内訳
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 ヨーロッパ
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 英国
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 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 推進要因、制約要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 制約要因
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 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の度合い
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 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
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・カンパニー
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 Optomec Inc.
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 Solutions Group 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 Stratasys Ltd.
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 The ExOne Company (Desktop Metal Inc.)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
なお、これは一部の企業リストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
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
Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
| ※参考情報 航空宇宙におけるアディティブマニュファクチャリング(AM)は、材料を層ごとに追加していく製造プロセスの一つです。従来の subtractive manufacturing(切削加工)とは異なり、必要な部分だけを材料から構築していくため、材料の無駄を大幅に削減できます。このプロセスは、航空機の部品や宇宙船の構造物の製造において特に重要視されています。 アディティブマニュファクチャリングの基本的な概念は、コンピュータ支援設計(CAD)モデルに基づいて、プラスチック、金属、セラミックなどの材料を使用して三次元の構造物を作成することです。素材は、粉末、フィラメント、液体など様々な形態で供給され、それぞれのタイプに応じた特定の技術が適用されます。航空宇宙産業では、特に金属3Dプリンティング技術が注目されています。 アディティブマニュファクチャリングの種類には、主に以下のものがあります。まず、選択的レーザー溶融(SLM)や電子ビーム溶融(EBM)は、金属粉末を使用し、レーザーや電子ビームで溶融し、層を積み重ねる技術です。次に、溶融積層造形(FDM)は、熱可塑性樹脂を溶かして積層する方式で、主に試作や非構造部品に利用されます。また、光硬化樹脂を使うステレオリソグラフィー(SLA)も存在し、高精度な造形が可能です。 航空宇宙分野におけるアディティブマニュファクチャリングの主な用途には、機能部品の製造、軽量化、カスタマイズのほか、従来では製造が難しい複雑な形状の部品の製作があります。特に、航空機エンジンの部品や航空機構造物は、軽量化と強度の両立が求められるため、AM技術の利点を最大限に活かすことができます。例えば、エンジン燃焼室やタービンブレードのような高温高圧環境で使用される部品では、AMによって形状最適化が可能となり、性能向上が図れます。 アディティブマニュファクチャリングに関する関連技術としては、材質の改良やプロセスの最適化に取り組む研究が進められています。新しい合金開発や、造形条件の最適化、ポストプロセス、さらには勾配材料や機能性材料の研究が進んでいます。これにより、さらなる性能向上やコスト削減が期待され、航空機の生産性向上に寄与します。 さらに、アディティブマニュファクチャリングは、サプライチェーンを変革する可能性も秘めています。従来の製造方法では、部品のストックや輸送、在庫管理が大きな課題ですが、AMを活用することで、必要な時に必要な場所で部品を製造できる「オンデマンド製造」が実現可能となります。これにより、全体的なコスト削減や迅速な製品開発が促進され、航空宇宙産業はより柔軟で効率的な生産体制にシフトすることが期待されます。 航空宇宙におけるアディティブマニュファクチャリングは、今後の製造業において重要な役割を果たすと考えられています。その技術革新や新材料の開発、製造プロセスの進化が進む中で、航空機づくりの新たなスタンダードが確立されつつあります。これからの航空宇宙産業において、AM技術はますますその重要性を増し、持続可能で効率的な製造方法として広く採用されることでしょう。 |
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