1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
プラスチック材料、セラミックス材料、金属材料、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
航空機、航空宇宙、その他
1.5 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形市場規模と予測
1.5.1 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Stratasys、3D Systems、Arcam Group、Renishaw、ExOne、Optomec、SLM Solutions、EnvisionTEC、VoxelJet AG、Sciaky Inc、GE、Formlabs、eos gmbh、Orion AM、AON3D
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの航空宇宙用3Dプリント積層造形製品およびサービス
Company Aの航空宇宙用3Dプリント積層造形の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの航空宇宙用3Dプリント積層造形製品およびサービス
Company Bの航空宇宙用3Dプリント積層造形の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別航空宇宙用3Dプリント積層造形市場分析
3.1 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における航空宇宙用3Dプリント積層造形メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における航空宇宙用3Dプリント積層造形メーカー上位6社の市場シェア
3.5 航空宇宙用3Dプリント積層造形市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 航空宇宙用3Dプリント積層造形市場:地域別フットプリント
3.5.2 航空宇宙用3Dプリント積層造形市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 航空宇宙用3Dプリント積層造形市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別市場規模
4.1.1 地域別航空宇宙用3Dプリント積層造形販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別市場規模
7.3.1 北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別市場規模
8.3.1 欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別市場規模
10.3.1 南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 航空宇宙用3Dプリント積層造形の市場促進要因
12.2 航空宇宙用3Dプリント積層造形の市場抑制要因
12.3 航空宇宙用3Dプリント積層造形の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 航空宇宙用3Dプリント積層造形の原材料と主要メーカー
13.2 航空宇宙用3Dプリント積層造形の製造コスト比率
13.3 航空宇宙用3Dプリント積層造形の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 航空宇宙用3Dプリント積層造形の主な流通業者
14.3 航空宇宙用3Dプリント積層造形の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別販売数量
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別売上高
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別平均価格
・航空宇宙用3Dプリント積層造形におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と航空宇宙用3Dプリント積層造形の生産拠点
・航空宇宙用3Dプリント積層造形市場:各社の製品タイプフットプリント
・航空宇宙用3Dプリント積層造形市場:各社の製品用途フットプリント
・航空宇宙用3Dプリント積層造形市場の新規参入企業と参入障壁
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の合併、買収、契約、提携
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別販売量(2019-2030)
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別消費額(2019-2030)
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売量(2019-2030)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別消費額(2019-2030)
・世界の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売量(2019-2030)
・北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売量(2019-2030)
・北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売量(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019-2030)
・南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売量(2019-2030)
・南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売量(2019-2030)
・南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の国別消費額(2019-2030)
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の原材料
・航空宇宙用3Dプリント積層造形原材料の主要メーカー
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の主な販売業者
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の主な顧客
*** 図一覧 ***
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の写真
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額(百万米ドル)
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額と予測
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の販売量
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の価格推移
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形のメーカー別シェア、2023年
・航空宇宙用3Dプリント積層造形メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・航空宇宙用3Dプリント積層造形メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の地域別市場シェア
・北米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・欧州の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・アジア太平洋の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・南米の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・中東・アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別市場シェア
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形のタイプ別平均価格
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別市場シェア
・グローバル航空宇宙用3Dプリント積層造形の用途別平均価格
・米国の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・カナダの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・メキシコの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・ドイツの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・フランスの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・イギリスの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・ロシアの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・イタリアの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・中国の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・日本の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・韓国の航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・インドの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・東南アジアの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・オーストラリアの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・ブラジルの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・アルゼンチンの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・トルコの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・エジプトの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・サウジアラビアの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・南アフリカの航空宇宙用3Dプリント積層造形の消費額
・航空宇宙用3Dプリント積層造形市場の促進要因
・航空宇宙用3Dプリント積層造形市場の阻害要因
・航空宇宙用3Dプリント積層造形市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の製造コスト構造分析
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の製造工程分析
・航空宇宙用3Dプリント積層造形の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 航空宇宙用3Dプリント積層造形は、航空機や宇宙探査機、航空関連部品の製造において重要な役割を果たす技術です。この技術は、従来の製造方法に比べて多くの利点があり、ますます注目を集めています。以下に、この技術の定義、特徴、種類、用途、関連技術などを詳しく解説いたします。 まず、航空宇宙用3Dプリント積層造形の定義について触れます。この技術は、デジタルデータを基に、材料を一層ずつ積み重ねて立体的な形状を作り出すプロセスです。航空宇宙分野では、特に強度や耐熱性、軽量化が求められるため、高度な材料特性を持つ金属や樹脂を使用することが一般的です。これにより、複雑な形状を持つ部品を効率的に製造することが可能になります。 次に、航空宇宙用3Dプリント積層造形の特徴を考えてみましょう。まず、設計の自由度が挙げられます。従来の製造方法では困難だった複雑な幾何形状を容易に実現できるため、設計者は創造性を発揮しやすくなります。また、部品数を削減することができるため、組み立てコストや製造時間を短縮できます。さらに、軽量化が図れる点も大きな特徴です。航空機の軽量化は燃費効率を高めるために非常に重要であり、3Dプリントによって不要な材料を省いた設計が可能になります。 続いて、航空宇宙用3Dプリントの種類について紹介します。主な方法としては、金属3Dプリンティング、樹脂3Dプリンティング、セラミック3Dプリンティングなどがあります。金属3Dプリンティングの代表的な技術には、選択的レーザー溶融(SLM)や電子ビーム溶融(EBM)があります。これらの技術は、金属粉末を高温で融解させて積層し、強度の高い部品を作り出します。一方、樹脂3Dプリンティングでは、光硬化性樹脂を用いて紫外線で固化させる技術が一般的です。UV光を使った光造形法や、樹脂を熱で成形するFDM(熱溶融積層)方式も含まれます。セラミック3Dプリンティングは、高温耐性を活かした部品の製造に利用されています。 用途に関しては、航空機部品や宇宙関連機器の製造だけでなく、試作や小ロット生産においても広く活用されています。特に、試作段階においては、短期間での成型が可能なため、新しい設計の評価や検証を迅速に行うことができます。また、補修部品の製造においても、その柔軟性を活かし、必要な時に必要な数量だけを製造することができるため、在庫管理の効率化にも寄与します。 航空宇宙用3Dプリントの関連技術に関しては、CAD(コンピュータ支援設計)ソフトウェアやCAE(コンピュータ支援エンジニアリング)ツールが重要な役割を果たします。これらのツールを用いて、精密な設計やシミュレーションを行うことで、より高い品質の成果物を得ることが可能になります。また、材料特性の解析や、製造プロセスの最適化を行うために、デジタルツイン技術やIoT(モノのインターネット)を活用するケースも増えてきています。 さらに、規格や認証に関しても注意が必要です。航空宇宙産業は安全性が最優先されるため、製造工程や素材に対して厳格な規格が設けられています。これに関連する認証を取得することが、ビジネスの信頼性を高める要因となります。 航空宇宙用3Dプリント積層造形は、今後さらに進化することが期待されています。新たな材料の開発や製造技術の向上が進む中で、軽量化や強度向上、コスト削減といったさらなる要求に応える技術が次々と登場するでしょう。また、持続可能性が求められる現代において、リサイクル可能な材料やエネルギー効率の高い製造プロセスの導入も重要なテーマとなります。これにより、航空宇宙産業における環境への配慮が一層進むと考えられます。 このように、航空宇宙用3Dプリント積層造形は、技術的な発展とともにさまざまな可能性を秘めています。その特性を理解し、適切に活用することで、航空宇宙分野における革新をさらに促進することが期待されます。今後の展開にも注目し、一層の進化を見守りたいと思います。 |