世界の金属鍛造市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Metal Forging Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2080)・商品コード:EMR25DC2080
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:173
・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:製造
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❖ レポートの概要 ❖

世界の金属鍛造市場は2024年に約975億5000万米ドルの規模に達した。金属鍛造市場は2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.50%で成長し、2034年までに1831億1000万米ドルの規模に達すると予測されている。

金属鍛造市場の成長

鍛造とは、局所的な圧縮力を利用して金属を成形する製造プロセスである。鍛造は、その実施温度によって冷間鍛造、温間鍛造、熱間鍛造に分類されることが多い。

金属鍛造市場拡大を支える主要な推進要因の一つは、航空宇宙産業における金属鍛造部品の需要である。これは、世界的な航空旅客数の増加とそれに伴う航空機生産の拡大に牽引されている。例えば、ボーイング社は2021年に302機の航空機を納入し、前年のほぼ2倍に達した。さらに2022年には737 MAXの生産を倍増させた。

主要動向と進展

航空分野におけるチタニウム需要の増加、鍛造技術の進歩、建設用途での鍛造炭素鋼の普及拡大が、金属鍛造市場の発展を加速させる要因となっている。

2024年6月

新作ドキュメンタリー映画『All Things Metal』が2024年トライベッカ映画祭で初公開される。本作は金属鍛造の芸術に焦点を当て、ヘヴィメタル音楽を制作の一部として取り入れる。

2024年6月

複合材料研究所(IACMI)は、米国鋳造・鍛造産業における深刻な労働力不足に対処するため、国防総省の産業基盤分析・維持(IBAS)プログラムと提携した。これにより2050年まで米国の鋳造・鍛造能力が強化される見込み。

2024年6月

国防総省は、先進複合材料製造イノベーション研究所を通じてペンシルベニア州立大学ベレンド校の製造プログラムに440万米ドルを投資した。この投資は航空宇宙・自動車産業における炭素排出削減が可能な先進複合材料の開発強化を目的とする。

2023年12月

新日本製鐵株式会社(NSC)は、2024年に約149億米ドル相当の現金取引でUSスチールを買収すると発表した。この買収により、NSCの粗鋼生産能力が強化され、北米におけるNSCの地位が強化される見込みである。

環境に優しい鍛造プロセスの普及拡大

金属鍛造市場の見通しでは、カーボンフットプリント削減の必要性から、環境に優しい鍛造プロセスへの大きな転換が予想される。スコット・フォージ・カンパニーのような企業は既に、環境負荷低減のため金属のリサイクルと再利用を実施している。

様々な産業におけるチタニウム需要の拡大

チタニウムのようなハイテク材料の需要は、高い強度重量比と耐食性を提供するため増加している。報告によると、チタニウムの95%はチタニウムスポンジの形で消費され、航空宇宙、医療、防衛、化学製造産業で使用されている。

鍛造プロセスにおける自動化の台頭

金属鍛造市場はデジタル化と自動化においても著しい進歩を遂げている。 ブリュック社などの企業は、鍛造プロセスの効率化と製品品質の安定化を図るため、自動化技術への投資を進めている。

炭素鋼の需要拡大

炭素鋼は低コストかつ入手容易な特性から、市場で最も広く使用される原材料である。建設、自動車、エネルギーなど多様な用途での使用拡大を背景に、今後10年間で炭素鋼の需要は急増すると予測される。

金属鍛造市場の動向

米国経済の回復(2024年第1四半期GDP成長率1.3%)は産業活動を活性化させ、金属鍛造品需要を押し上げている。2021年に成立した1兆ドル規模の米国インフラ法案など、エネルギー・インフラ・航空宇宙・輸送分野への投資拡大が、金属鍛造市場の成長をさらに加速させる見込みである。

さらに、高性能・特殊合金を含む新鍛造金属の採用や新生産方法の研究開発といった要因も、業界成長を促進すると見込まれる。建設業界の成長も、建設機械製造向け鍛造金属需要を牽引する重要な要素である。

金属鍛造産業のセグメンテーション

EMRのレポート「金属鍛造市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供しています:

金属別市場区分

• 炭素鋼
• 合金鋼
• アルミニウム
• マグネシウム
• ステンレス鋼
• チタン
• その他

用途別市場区分

• 自動車
• 航空宇宙
• 石油・ガス
• 建設
• 農業
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

金属鍛造市場シェア

炭素鋼、アルミニウム、チタンなどの金属は、優れた強度重量比により需要が高い

炭素鋼は強度、耐久性、コスト効率の高さから広く使用され、製品セグメントを支配している。合金鋼も金属鍛造における重要な材料である。その組成には様々な合金元素が含まれており、硬度、耐食性、耐熱性などの特性を向上させる。業界レポートによると、EUの鉄鋼セクターは年間約1億5200万トンの完成鋼を生産しており、鉄鋼に対する広範な需要を示している。

金属鍛造市場レポートによれば、アルミニウム鍛造品は軽量でありながら強固な部品を製造できるため、航空宇宙、自動車、建設産業で応用されている。マグネシウム鍛造品も軽量で優れた強度重量比を有し、航空宇宙および自動車用途に使用される。チタン鍛造品は高強度、耐食性、生体適合性で評価され、航空宇宙、医療、化学産業で広く利用されている。

自動車用途セグメントは軽量車両需要の高まりにより大きな市場シェアを占める

自動車産業は高強度・軽量・耐久性を備えた部品の必要性から、金属鍛造品の最大消費分野である。鍛造金属部品はピストン鍛造品やコネクティングロッドなど様々な自動車部品に使用され、他の製造方法と比較して優れた機械的特性を提供する。 さらに、米国環境保護庁(EPA)による軽・中型車両向け厳格な環境規制など、政府の新排出ガス規制が自動車分野におけるアルミニウムやステンレス鋼などの鍛造金属需要を牽引している。

金属鍛造市場分析によれば、航空宇宙産業も主要な鍛造金属ユーザーである。チタン合金鍛造品は、高い強度重量比と耐食性から航空宇宙産業で広く採用されている。 航空宇宙分野における金属鍛造の需要は、航空機胴体フレームやロケット壁リングなど、耐久性と軽量性を兼ね備えた部品の必要性によって牽引されている。石油・ガス産業も、パイプ、バルブ、継手など様々な部品に金属鍛造を活用している。石油・ガス分野における金属鍛造の需要は、過酷な環境に耐えうる強靭で耐食性のある部品の必要性によって推進されている。

地域別金属鍛造市場分析

アジア太平洋地域は堅調な産業基盤と広範な金属生産により市場をリード

アジア太平洋地域は、広範な産業基盤と自動車・航空宇宙・防衛など多様な分野における鍛造金属需要の増加により、最大の市場として台頭した。 中国の航空機需要も同地域成長の主要因である。ボーイング社は、今後20年間で中国航空会社が総額1.4兆米ドル相当の新規航空機8,600機を購入し、約1.7兆米ドルの費用を負担すると予測しており、これが同地域の金属鍛造品需要を牽引する。

中国、インド、日本といった主要金属鍛造国の存在も地域成長に寄与している。 これらの国々は高度な製造能力を有しており、金属鍛造品に対する需要増に対応できる。2022年2月にはグッドラック・インディア社が鍛造部門向けに新型プレス機の設置を完了し、航空宇宙・防衛・重要産業機械向け大型部品の生産体制を強化した。この拡張は、同社が地域の金属鍛造品需要増に対応する姿勢を示すものである。

北米地域も、米国における民間・軍用航空機需要の増加により、金属鍛造市場で大きなシェアを占めている。さらに、建設や発電などのインフラプロジェクトへの投資増加も、北米市場の成長に寄与している。同地域の成長は、製造能力の拡大によっても推進されている。 2024年3月、特殊材料分野のリーディングカンパニーであるATI社は、航空宇宙・防衛用途向けチタンを生産する最新鋭の12,500トンビレット鍛造プレス機の稼働開始を祝賀した。

金属鍛造市場の主要企業

市場プレイヤーは、生産能力と市場シェア拡大のため、研究開発、新製造施設、戦略的提携に投資している。

バーラト・フォージ・リミテッド

バーラト・フォージ・リミテッドは1961年設立、インド・マハラシュトラ州に本拠を置く。主に自動車産業向け鍛造・機械加工部品の製造において、最大規模かつ技術的に最も先進的なメーカーの一つである。航空宇宙・防衛分野でも重要な存在感を示している。

中国第一重型機械有限公司

中国第一重型機械有限公司は中国を代表する主要工業企業の一つである。1954年に設立され、中国天津市に本社を置く。原子炉圧力容器や大型熱交換器向けの重厚な容器製造、ならびに石油化学容器製造を専門とする。

新日本製鐵株式会社

新日本製鐵株式会社は世界有数の鉄鋼メーカーである。1950年設立、本社は東京都。鋼板・厚板・鋼管をはじめ、エンジニアリング・建設サービスまで多岐にわたる製品・サービスを提供している。

アレゲニー・テクノロジーズ(ATI)

アレゲニー・テクノロジーズ(ATI)は、航空宇宙・防衛産業向け高性能材料を提供する特殊材料分野のリーディングカンパニーです。1839年設立、米国テキサス州に本社を置き、鍛造金属製品に加え、熱処理・機械加工・表面処理などのサービスを提供しています。

世界の金属鍛造市場におけるその他の主要企業には、Bruck GmbH、江陰恒潤重工有限公司、アルコニック・コーポレーションなどが含まれます。

詳細情報

インド金属鍛造市場
サウジアラビア金属鍛造市場

金属鍛造市場レポート概要

金属鍛造企業一覧

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル金属鍛造市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル金属鍛造市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の金属鍛造市場予測(2025-2034)
5.4 金属別世界の金属鍛造市場
5.4.1 炭素鋼
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 合金鋼
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 アルミニウム
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 マグネシウム
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 ステンレス鋼
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.6 チタン
5.4.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.7 その他
5.5 用途別グローバル金属鍛造市場
5.5.1 自動車
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 航空宇宙
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 石油・ガス
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 建設
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 農業
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.6 その他
5.6 地域別グローバル金属鍛造市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米金属鍛造市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州金属鍛造市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域金属鍛造市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ金属鍛造市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ金属鍛造市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 バーラト・フォージ・リミテッド
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 市場リーチと実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 中国第一重型機械有限公司
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証取得状況
13.5.3 新日本製鐵株式会社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層の広がりと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 アレゲニー・テクノロジーズ(ATI)
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層の広がりと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ブルック社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 江陰恒潤重工業有限公司
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 アルコニック・コーポレーション
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Metal Forging Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Metal Forging Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Metal Forging Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Metal Forging Market by Metal
5.4.1 Carbon Steel
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Alloy Steel
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Aluminum
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Magnesium
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Stainless Steel
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Titanium
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Others
5.5 Global Metal Forging Market by Application
5.5.1 Automotive
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Aerospace
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Oil and Gas
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Construction
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Agriculture
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Metal Forging Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Metal Forging Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Metal Forging Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Metal Forging Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Metal Forging Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Metal Forging Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Bharat Forge Limited
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 China First Heavy Machinery Co., Ltd
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Nippon Steel Corporation
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Allegheny Technologies (ATI)
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Bruck GmbH
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Arconic Corporation
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

金属鍛造は、金属を塑性変形させる加工法の一つであり、高温または常温で金属をハンマーやプレスなどの力で変形させることによって、所定の形状に仕上げる技術です。このプロセスは、金属の結晶構造を再編成し、機械的特性を向上させることができます。鍛造は、一般的に金属の強度や靭性を改善し、均一な材質を確保するために用いられます。さらに、鍛造された製品は、冷間加工や鋳造と比較して、より優れた性能を発揮することが多いです。
金属鍛造には主に「熱間鍛造」と「冷間鍛造」の2つの主要な種類があります。熱間鍛造は、金属をその再結晶温度以上に加熱して行うもので、通常700℃から1200℃の範囲で行われます。これにより金属は柔らかくなり、成形が容易になります。一方、冷間鍛造は、室温またはそれに近い温度で金属を加工する手法です。冷間鍛造は材質に圧縮応力を加えるため、仕上がり製品は硬度が高く、強度にも優れていますが、成形に必要な力は熱間鍛造よりも大きくなります。

鍛造の用途は非常に広範で、自動車、航空機、機械部品、工具、構造物など多くの産業で利用されています。例えば、自動車部品では、クランクシャフトやギア、サスペンションなどの重要な部品が鍛造によって製造されており、これにより高い強度と軽量化が図られています。また、航空機産業では、高温環境や高負荷に耐えうる部品であるため、鍛造材料が重視されます。さらに、鍛造技術は、ボルトやナットといった一般用の金属部品にも広く使用されています。

金属鍛造には、加工の効率化や精度向上のためにさまざまな関連技術が存在します。例えば、金型の設計や製作技術は、鍛造プロセスにおいて非常に重要な要素です。特に、複雑な形状を持つ製品を鍛造する際には、高精度の金型が必要です。また、使用する金属の種類によっても鍛造の技術や条件が変わるため、材料工学の知識が求められます。

さらに、鍛造プロセスには、適切な熱処理が欠かせません。熱処理は、鍛造後の部品に対する硬度や強度を調整するために行われ、焼入れや焼戻し、アニーリングなどの手法が用いられます。これらの技術によって、鍛造品の性能をさらに高めることができます。

最近では、3Dプリンティング技術と鍛造技術の融合が進んでおり、従来の鍛造プロセスを超える新しい製造方法が模索されています。特に、金属3Dプリンターによって鍛造部品の試作や小ロット生産が容易になり、デザインや機能性においても柔軟な対応が可能になっています。これにより、複雑な形状の製品を効率的に製造し、従来の鍛造プロセスと組み合わせることで、製品開発の迅速化が期待されています。

金属鍛造は、優れた物理的特性を持つ部品を生産できるため、さまざまな産業分野で不可欠な技術となっています。産業界のニーズに応えるため、今後もさらなる進化と応用が期待される分野です。技術の向上とともに、環境配慮や省エネルギーといった観点からの研究も進められており、持続可能な製造方法の開発が求められています。鍛造の未来は、これまでの技術の進化だけでなく、新しい製造技術との融合によってさらに広がっていくことでしょう。


★調査レポート[世界の金属鍛造市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)] (コード:EMR25DC2080)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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