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は、建物や構造物を3Dプリンタを使用して製造する技術のことを指します。このプロセスは、従来の建設方法に比べて効率的で、コストを削減できる可能性があります。3Dプリンティング技術を用いた建設は、急速に発展しており、さまざまな用途が広がっています。 3Dプリンティング建設の主な種類には、フリーストリーム(自由流し)方式とバッチ生産方式があります。フリーストリーム方式では、連続的に材料を押し出して積み上げることで、構造物を形成します。この方式は、コンクリートや特殊な樹脂を使用することが一般的です。一方、バッチ生産方式は、特定のパーツを一度に製造し、それらを組み合わせる形で全体の構造を作る方法です。これは、細かな部分や装飾的な要素を別々に作成する際に有効です。 3Dプリンティング建設の用途は多岐にわたります。まず、住宅の建設での利用が期待されています。特に、低コストで短期間で住宅を建設できる技術は、多くの国での住宅不足を解消するために注目されています。さらに、災害地域における緊急の住宅提供や、発展途上国での住宅供給においても効果を発揮することが期待されています。 また、商業施設や公共のインフラ構築にも利用されています。3Dプリンターを使った建設によって、複雑な構造やデザインが可能になるため、独自のデザインを求められる施設にも最適です。例えば、工場や倉庫の建設にもこの技術が活用されており、大型の構造物でも効率良く製造できる点が魅力です。 3Dプリンティング建設に関する関連技術には、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)などが存在します。これらの技術は、設計から施工までのプロセスをスムーズに連携させることができます。CADを使用することで、デジタル上で建物の設計図を作成し、それを3Dプリンタにデータとして送信することができます。一方、BIMは、建物の情報を一元管理し、施工に際してのミスを減らす役割を果たします。 この技術のメリットには、時間効率の向上、材料の無駄削減、労働力のコスト削減などが挙げられます。従来の建設方法では、多くの職人や専門家が関与しますが、3Dプリンティングの導入により、一人のオペレーターが数多くのプロセスを管理できることで、全体の効率が向上します。また、材料の使用量が最適化されることによって、環境への負担も軽減されます。 一方で、3Dプリンティング建設にはいくつかの課題も存在します。技術がまだ新しいため、規制や認証の整備が追いついていない部分があります。また、大規模な構造物を一度に印刷することは技術的に難しいため、開発が進められている段階です。さらに、使用する材料の耐久性やメンテナンスの問題についても慎重に考慮する必要があります。 これからの3Dプリンティング建設の未来は、ますます広がっていくと考えられています。都市化が進む中で、高速で効率的な建設方法が求められるため、3Dプリンティングの技術はそのニーズに応える形で進化するでしょう。新しい材料の開発や、AIによる設計支援がその普及をさらに加速させると期待されています。将来的には、建設業界全体が変革を遂げる可能性があり、持続可能な社会の実現に向けた手段の一つとして位置づけられることが予想されます。 |

