航空宇宙用積層造形のグローバル市場(2024~2032):航空機、無人航空機、宇宙船

【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が出版した調査資料(IMARC24MAR0001)・商品コード:IMARC24MAR0001
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2024年1月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:149
・レポート言語:英語
・レポート形式: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
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名様閲覧用)USD3,999 ⇒換算¥615,846見積依頼/購入/質問フォーム
Five User(5名様閲覧用)USD4,999 ⇒換算¥769,846見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprisewide(閲覧人数無制限)USD5,999 ⇒換算¥923,846見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ 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

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ 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 関係者
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:航空宇宙積層造形(金属合金)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032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)、2024-2032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42:米国: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)、2024-2032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)、2024-2032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年~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、特に航空機や宇宙船の部品や構造物を製造するために用いられる高度な製造技術です。積層造形とは、材料を層状に積み重ねて形状を作り出すプロセスで、3Dプリントとも呼ばれます。この技術は、複雑な形状を持つ部品を迅速に製造できることから、航空宇宙産業において注目を集めています。
航空宇宙用積層造形の主な利点は、設計の自由度の高さです。従来の製造方法では実現が難しい複雑なジオメトリや内部構造を持つ部品を容易に作成することが可能です。これにより、軽量化や材料の最適化が進み、燃費向上や性能向上が期待できます。また、部品を一体成形することで組み立て工程を削減することもでき、コスト削減にも寄与します。

航空宇宙用積層造形には、さまざまな種類の技術が存在します。代表的なものには、FDM(溶融積層造形)、SLA(光造形)、SLS(粉末焼結積層造形)、EBM(電子ビーム熔融)などがあります。FDMは熱可塑性フィラメントを溶かし、層を積み重ねる方式で、比較的安価な機器で使用されています。SLAは液体樹脂を紫外線で硬化させる方式で、高精度な部品が得られるのが特徴です。SLSは粉末状の材料をレーザーで焼結しながら成形する方式で、金属やプラスチックの部品が作れます。EBMは金属粉を電子ビームで溶融させて成形する技術で、高温下での操作が可能なため、高強度な部品の製造に適しています。

航空宇宙用積層造形は、非常に多様な用途において活用されています。初期のプロトタイプ制作から、製品開発段階、さらには製品の最終供給まで、広範囲にわたって使用されます。特に、軽量かつ強度のある部品が求められる航空機エンジンの部品や、宇宙探査機の構造部品などに適用されています。例えば、NASAやエアバスなどの企業は、積層造形技術を用いて新しいエンジン部品や航空機の構造体を開発し、製造コストや重量の削減を実現しています。

関係する技術としては、3Dモデリング技術やシミュレーション技術が挙げられます。積層造形を行う前に、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェアを用いて部品の設計を行います。また、仮想的な環境でのシミュレーションを通じて、機械的特性や温度分布、応力の負荷分析を行い、最適な設計を導き出すことが求められます。

さらに、材料技術の進歩も航空宇宙用積層造形に影響を与えています。金属材料や複合材料の開発が進み、より高性能な部品が製造可能となっています。特に、耐熱性や耐腐食性に優れた材料が求められる航空宇宙分野では、材料選定が重要なポイントとなります。

今後、航空宇宙用積層造形の技術はさらに進化し、より多様な材料の使用や、製造プロセスの効率化が進むことでしょう。また、デジタル化の進展により、製造データの管理や品質保証が従来以上に厳格に行われることが期待されます。これにより、航空宇宙産業のさらなる発展と、持続可能な開発への貢献が見込まれています。積層造形技術は、未来の航空宇宙産業において、欠かせない要素となることでしょう。


★調査レポート[航空宇宙用積層造形のグローバル市場(2024~2032):航空機、無人航空機、宇宙船] (コード:IMARC24MAR0001)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[航空宇宙用積層造形のグローバル市場(2024~2032):航空機、無人航空機、宇宙船]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆