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とは、建物や構造物を3Dプリンタを使って製造する技術です。従来の建設方法とは異なり、デジタルデザインに基づいて材料を層ごとに積み重ねることで、効率的かつ迅速に製作することができます。この技術は、さまざまな利点を持っており、近年注目を集めています。 3Dプリンティング建設には、主に二つの型があります。一つは、積層造形(Additive Manufacturing)と呼ばれる手法で、主にコンクリートや塑性材料を使用して、層状に物体を作り出します。もう一つは、ガイデッド3Dプリンティングと呼ばれる手法で、既存の建物に新たな構造を追加する際に利用されることが多いです。この手法は、従来の建設に比べて応用範囲が広いことが特徴です。 3Dプリンティング建設の用途は広範です。まず、住宅建設において、手軽に設計ができるため、個々のニーズに応じたカスタマイズが可能です。また、災害時の緊急住宅や貧困地域における持続可能な住居の提供にも役立ちます。さらに、インフラ整備の一環として、橋や道路の構造物、公共施設の構築にも利用が進んでいます。このように、多岐にわたる分野での適応が期待されています。 関連技術としては、自動化技術やロボティクスが挙げられます。3Dプリンティング建設は、通常の建設作業を大幅に自動化することができ、人手不足の解消や作業効率の向上につながります。また、ドローン技術やセンサー技術と組み合わせることで、現場監視や材料供給の最適化が実現可能になります。 さらに、材料科学の進展もこの分野に大きな影響を及ぼしています。高強度のコンクリートや特殊な合成材料が開発されることで、耐久性や施工の自由度が増しています。これにより、建築物の性能が向上し、環境への適応力も高まります。 3Dプリンティング建設のメリットの一つは、持続可能性にあります。従来の建設方法では大量の廃棄物が出ることが多いですが、3Dプリンティングでは必要な材料だけを使用するため、資源の無駄遣いが抑えられます。また、現地調達によって輸送コストも削減でき、エネルギー消費の低減につながります。 しかし、3Dプリンティング建設には課題も存在します。法的な規制や認証の問題、耐久性や安全性に関する基準がまだ適切に整備されていないことが挙げられます。また、大型の3Dプリンタの導入には高額な初期投資が必要で、普及には時間がかかる可能性があります。さらに、技術に対する理解と普及が進むまで、伝統的な建設業者との協調が求められます。 このように、3Dプリンティング建設は、革新的な技術としての可能性を秘めています。持続可能で効率的な建築の未来を目指す中で、これらの技術や手法がどう進化し、どのように私たちの生活や社会に影響を与えていくのか、今後も注視していく必要があります。3Dプリンティング建設が広がることで、新しい建設の標準が生まれることを期待しています。 |
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