1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 世界の航空宇宙用ファスナー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 材料タイプ別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 航空機タイプ別市場分析
5.8 最終用途セクター別市場分析
5.9 地域別市場分析
5.10 市場予測
6 SWOT分析
6.1 概要
6.2 強み
6.3 弱み
6.4 機会
6.5 脅威
7 バリューチェーン分析
8 ポーターの5つの力分析
8.1 概要
8.2 バイヤーの交渉力
8.3 供給者の交渉力
8.4 競争の激しさ
8.5 新規参入の脅威
8.6 代替品の脅威
9 製品タイプ別の市場分割
9.1 リベット
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ねじ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ナットとボルト
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 ワッシャー
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 材料タイプ別市場分析
10.1 アルミニウム
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 合金鋼
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 チタン
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 その他
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 用途別市場分析
11.1 インテリア
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 制御面
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 機体
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
12 航空機タイプ別市場分析
12.1 ナローボディ機
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 ワイドボディ機
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
12.3 超大型航空機
12.3.1 市場動向
12.3.2 市場予測
12.4 戦闘機
12.4.1 市場動向
12.4.2 市場予測
12.5 その他
12.5.1 市場動向
12.5.2 市場予測
13 エンドユーザー分野別市場分析
13.1 商業
13.1.1 市場動向
13.1.2 市場予測
13.2 防衛
13.2.1 市場動向
13.2.2 市場予測
13.3 その他
13.3.1 市場動向
13.3.2 市場予測
14 地域別市場分析
14.1 北米
14.1.1 市場動向
14.1.2 市場予測
14.2 ヨーロッパ
14.2.1 市場動向
14.2.2 市場予測
14.3 アジア太平洋地域
14.3.1 市場動向
14.3.2 市場予測
14.4 中東およびアフリカ
14.4.1 市場動向
14.4.2 市場予測
14.5 ラテンアメリカ
14.5.1 市場動向
14.5.2 市場予測
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 アーコニック・ファスニング・システムズ&リングス
15.3.2 B&Bスペシャリティーズ
15.3.3 LISI Aerospace
15.3.4 3Vファスナーズ社
15.3.5 ナショナル・ファスナーズ・カンパニー
15.3.6 トライマス・コーポレーション
15.3.7 ウェスコ・エアクラフト・ホールディングス
15.3.8 CDPファスナー・グループ
15.3.9 TFIエアロスペース・コーポレーション
15.3.10 スタンレー・エンジニアード・ファスニング
15.3.11 ホーホーカス社
表2:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場予測:材質別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場予測:航空機タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場予測:最終用途セクター別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場:競争構造
表9:グローバル:航空宇宙用ファスナー市場:主要企業
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 Fasteners Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Material Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Aircraft Type
5.8 Market Breakup by End-Use Sector
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
6 SWOT Analysis
6.1 Overview
6.2 Strengths
6.3 Weaknesses
6.4 Opportunities
6.5 Threats
7 Value Chain Analysis
8 Porter’s Five Forces Analysis
8.1 Overview
8.2 Bargaining Power of Buyers
8.3 Bargaining Power of Suppliers
8.4 Degree of Competition
8.5 Threat of New Entrants
8.6 Threat of Substitutes
9 Market Breakup by Product Type
9.1 Rivets
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Screws
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Nuts and Bolts
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Washers
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Material Type
10.1 Aluminium
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Alloy Steel
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Titanium
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Others
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Application
11.1 Interior
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Control Surfaces
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Fuselage
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Aircraft Type
12.1 Narrow Body Aircraft
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 Wide Body Aircraft
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
12.3 Very Large Aircraft
12.3.1 Market Trends
12.3.2 Market Forecast
12.4 Fighter Jet
12.4.1 Market Trends
12.4.2 Market Forecast
12.5 Others
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Forecast
13 Market Breakup by End-Use Sector
13.1 Commercial
13.1.1 Market Trends
13.1.2 Market Forecast
13.2 Defense
13.2.1 Market Trends
13.2.2 Market Forecast
13.3 Others
13.3.1 Market Trends
13.3.2 Market Forecast
14 Market Breakup by Region
14.1 North America
14.1.1 Market Trends
14.1.2 Market Forecast
14.2 Europe
14.2.1 Market Trends
14.2.2 Market Forecast
14.3 Asia Pacific
14.3.1 Market Trends
14.3.2 Market Forecast
14.4 Middle East and Africa
14.4.1 Market Trends
14.4.2 Market Forecast
14.5 Latin America
14.5.1 Market Trends
14.5.2 Market Forecast
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Arconic Fastening Systems & Rings
15.3.2 B&B Specialties
15.3.3 LISI Aerospace
15.3.4 3V Fasteners Company
15.3.5 National Fasteners Company
15.3.6 TriMas Corporation
15.3.7 Wesco Aircraft Holdings
15.3.8 CDP Fastener Group
15.3.9 TFI Aerospace Corporation
15.3.10 Stanley Engineered Fastening
15.3.11 Ho-Ho-Kus Inc
※参考情報 航空宇宙ファスナーは、航空機や宇宙船などの航空宇宙産業において使用される接合部品の一種です。これらのファスナーは、部品同士を確実に結合するための重要な役割を果たしており、機構の安定性や安全性の確保に寄与しています。航空宇宙ファスナーには、ボルト、ナット、ねじ、リベット、クリンチングファスナー、スナップファスナーなど、さまざまな種類があります。それぞれのファスナーは、特定の用途や条件に応じて設計されており、求められる性能や耐久性が異なります。 航空宇宙ファスナーの主な特性として、軽量性、強度、耐食性、耐熱性、振動耐性などがあります。これらの特性は、航空機や宇宙船がさまざまな環境条件下で運用されるため、非常に重要です。軽量性は、燃費効率の向上や積載量の最大化に寄与し、強度は、ストレスや衝撃に耐えるために不可欠です。耐食性は、特に航空機が置かれる高湿度や極端な温度環境に対抗するために重要です。さらに、振動耐性は、飛行中の振動や衝撃による接合部品の緩みを防止するために必要です。 航空宇宙ファスナーは、材質にもこだわりがあります。一般的には、アルミニウム、チタン、ステンレス鋼、合金鋼などの軽量かつ高強度な材料が用いられます。特に、チタンはその優れた強度対重量比から好まれ、航空機の構造部品や重要部品に広く使用されています。アルミニウムは、軽量で加工しやすく、耐食性にも優れているため、広範囲で使用されています。これらの材質の選択は、使用される環境や要求される性能に基づいて行われます。 さらに、航空宇宙ファスナーは、非常に厳しい品質基準と規格に従う必要があります。航空宇宙産業は、安全性が極めて重要であり、小さな失敗が重大な事故に繋がる可能性があります。そのため、ファスナーの製造プロセスは厳格に監視され、品質管理が行われます。ISO規格やAS9100規格などの国際品質基準が適用され、試験や検査が行われることも通常です。 設計段階では、航空宇宙ファスナーはCADソフトウェアを利用し、シミュレーションや解析が行われます。これにより、期待される性能を満たすかどうかを事前に評価することができます。また、ファスナーの設計時には、機械的特性だけでなく、製造コストや組み立て易さ、メンテナンス性なども考慮に入れられます。これにより、全体のシステムの効率性が向上し、より信頼性の高い製品を実現できるのです。 航空宇宙ファスナーの提供者やメーカーは、特定の業界需要に応じて、カスタマイズされたソリューションを提供することもあります。これは、特定の航空機モデルやミッションに応じた特別な要件に対応するためです。最近では、3Dプリンティング技術の進歩により、非常に複雑な形状のファスナーが製造可能になり、軽量化やコスト削減を実現するための新たな選択肢が企業に提供されています。 航空宇宙ファスナーの市場は、航空機製造業だけでなく、宇宙産業やドローン製造などの新しい技術分野にも拡大しています。これらの分野では、軽量で高強度なファスナーの需要が高まっており、ひいては新しい材料や製造技術の開発を促進しています。また、持続可能性や環境への配慮も求められる現代においては、再利用可能なファスナーや環境に優しい製造プロセスが注目されています。 このように、航空宇宙ファスナーは非常に専門的で、重要な役割を果たしている部品です。それらは、航空機や宇宙船の安全性と効率性を支えるために、絶えず進化を続けています。合理的な設計、高い品質基準、そして最新の製造技術を駆使して、航空宇宙ファスナーは未来の航空宇宙産業を支えていくことでしょう。 |
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