世界の3Dコンクリート印刷市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global 3D Concrete Printing Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1319)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1319
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:製造
■ ページ数:177
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の3Dコンクリート印刷市場は2024年に約38億米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)65.40%で拡大し、2034年までに約5822億9000万米ドルの規模に達すると見込まれている。 市場成長の要因としては、手頃な価格の住宅需要の増加、建設分野における先進技術の普及拡大、急速な都市化、持続可能性への重視の高まり、粉末ベースの印刷手法の人気の高まり、技術進歩などが挙げられる。

世界の3Dコンクリート印刷市場概要

国連統計によると、世界人口は現在の77億人から2050年までに97億人に増加すると予測されている。 世界的な人口急増は都市化の加速を招き、これが住宅インフラ施設への需要増加につながっている。この傾向が今後数年間の3Dコンクリート印刷市場の発展を牽引すると予測される。

結果として、都市化の進展は産業用・商業用建築構造物の開発も促進している。 同時に、高層ビルや超高層ビルの増加傾向とスマートシティの急速な発展も、予測期間中に3Dコンクリート印刷技術の需要をさらに促進すると推定されている。

世界の3Dコンクリート印刷市場の成長

5年前、3Dコンクリート印刷産業は、特に参入コストの高さ、材料の制限、規制の不確実性により、非常に初期段階にあった。 ICONやWinsunといった主要企業は、コンクリート用のカスタム配合開発や低コスト印刷技術の研究投資によりこうした課題を克服し、3Dコンクリート印刷需要を拡大させた。また政府や業界団体と連携し建築基準・規格の策定を推進することで、技術受容の道筋を整えた。さらなる技術革新と戦略的提携により、市場は建設・インフラプロジェクトへ拡大している。

最も普及し、急成長している新興3Dコンクリート印刷技術の一つが粉末ベース印刷法である。これはバインダージェッティングを基盤とし、粉末材料を層ごとに融合させる。極めて詳細で複雑な設計を迅速に実現できる能力で人気を博しており、より大型で精巧な構造物を高速かつ材料ロス少なく印刷可能。これにより3Dコンクリート印刷市場の動向とトレンドが向上している。 具体例として、ICON社が粉末ベースの印刷技術を用いて月面居住施設の設計を行い、将来的には宇宙探査のための持続可能な住居創出を目指していることが挙げられる。これは、この技術が従来の建築概念を超越していることを証明している。

主要な動向と進展

建設分野におけるカスタマイズと設計柔軟性への需要増加、手頃な価格の住宅需要の高まり、持続可能性への重視の強化、技術進歩が、3Dコンクリート印刷市場の拡大を後押ししている。

2024年4月

ホルシムは、建設会社コベルトAGのショールームパビリオン向けに、設計革新・強度向上・セメント削減・持続可能性向上を特徴とするスイス初の現場3Dコンクリートプリント建築物を8日間で完成させました。

2024年2月

シーカAGはドミニカ共和国のビナルドムS.A.Sを買収。ビナルドムは数十年にわたり現地市場に高品質コンクリート建築資材を供給してきました。 この買収により、急成長するドミニカ市場におけるシーカの地位が強化されるとともに、カリブ海地域全体でのクロスセリング機会が大幅に拡大する見込み。

2023年12月

AJAXエンジニアリングは、インドおよび世界の建設業界に革命をもたらすことを目指す3Dコンクリート印刷技術を発表。この革新技術は、効率性の向上、コスト削減、そして様々な建設用途に向けた持続可能でカスタマイズ可能なソリューションの実現を約束する。

2023年10月

ニュージーランド・タウランガに位置するデスティネーション・スケートパークは、CyBe Construction B.V.による世界最大の3Dプリント製スケートパークである。QOROX製の複数の3Dプリント要素の中でも「ザ・ウェーブ」は、世界最大の3Dプリント製スケート可能な彫刻作品となった。 CyBe Construction B.V.による大規模3Dコンクリート印刷技術の導入を特徴とする本プロジェクトは、スケートパーク設計における革新性と可能性を示しています。

3Dコンクリートプリントが提供するカスタマイズ性と設計の柔軟性

建設分野におけるカスタマイズ性と設計の柔軟性への関心の高まりが、3Dコンクリートプリント市場の拡大を後押ししている。3Dコンクリートプリント技術は、複雑な形状、非標準的な幾何学構造、精巧なパターンの精密かつオンデマンドな生成を可能にし、ユニークなファサード、曲面壁、統合機能、中空部材を備えた構造物の設計を実現する。 設計柔軟性への需要増加に伴い、多様な設計複雑性を処理し、より正確で詳細かつ大規模な部品を精密に生産できる先進的な3Dプリンターの需要が高まっています。建設分野におけるカスタマイズの重要性が増す中、3Dコンクリート印刷技術は建築家が複雑な質感、自由曲面デザイン、独自の建築要素を開発することを可能にし、高級住宅・商業ビルや公共構造物に活用されています。

手頃な価格の住宅開発の増加

特に発展途上地域や都市部における手頃な価格の住宅開発の増加は、3Dコンクリート印刷市場に有利な機会を提供しています。従来の建設方法では大量の労働力、原材料、設備を必要としますが、3D印刷は材料使用の精度を高め、材料の無駄とコストを削減します。3D印刷の精度と自動化は手作業への依存度も低減し、手頃な価格の建設活動に有益です。 低価格住宅では、3Dコンクリート印刷技術によりジオポリマー、フライアッシュ、その他の産業副産物といった代替材料や再生骨材の採用が容易になり、高価な新規材料への依存を最小限に抑えられます。低価格住宅建設促進を目的とした政府の有利な施策の導入が市場を牽引しています。 2024年10月、オーストラリア政府は国内の深刻化する住宅不足に対処し、2030年までに120万戸以上の低コスト住宅を建設する新たな建築プログラムを開始した。

持続可能性への重視の高まり

持続可能性への関心の高まりが3Dコンクリート印刷市場の価値を押し上げている。3Dコンクリート印刷は層ごとの積層プロセスであるため、材料の精密な堆積が可能となり、廃棄物を大幅に削減し、より持続可能な建設手法に貢献する。また3D印刷はオンデマンドでの建設を可能にし、材料使用の最適化と過剰な廃棄物の削減を実現する。 産業廃棄物由来のフライアッシュや再生コンクリート骨材(RCA)などの再生材料を3Dコンクリート印刷に活用する傾向が高まっており、これにより新規資源の必要性が低下し、カーボンフットプリントが削減され、循環型経済が促進される。主要企業はまた、カーボンネガティブコンクリートやジオポリマーなどの代替結合剤を3D印刷に活用しており、従来のセメントへの依存度を低下させ、コンクリート生産の環境負荷を軽減している。

技術的進歩

建設プロセスの効率性、拡張性、品質向上を目的とした3Dコンクリート印刷(3DCP)の技術的進歩が市場を牽引すると予想される。粘度、流動性、速硬化時間など3D印刷の特定ニーズに最適化された専用3D印刷用コンクリート混合物の開発は、3Dコンクリート印刷市場の構造を革新している。 強度や完全性を損なうことなく急速に硬化できるコンクリートの配合技術革新は、建設サイクルの短縮と印刷速度の向上を可能にし、市場を牽引すると予想される。さらに、プロジェクトの異なる部分を同時に印刷し、建設を加速させるマルチ印刷システムの利用が増加している。主要企業はまた、3Dコンクリート印刷にロボット技術を積極的に導入し、精度と柔軟性を高め、複雑な形状をより高い精度と再現性で印刷している。

3Dコンクリート印刷市場の動向

カスタマイズされたオンデマンド3D印刷は、建設分野において迅速で効率的かつ個別化された建築ソリューションを実現する。

3Dコンクリート印刷エコシステムにおける顕著なトレンドは、カスタマイズされたオンデマンド建設の台頭である。このアプローチにより、特定の設計ニーズに合わせた特注建築部材の迅速な生産が可能となり、3Dコンクリート印刷市場の動向を加速させている。 例えば、CyBe Construction社は最近、3Dプリント技術を用いて複雑なカスタムインフラ要素を製造し、材料廃棄物と人件費を削減しました。このトレンドは、特に住宅・商業プロジェクトにおいて、より迅速で効率的かつ高度にパーソナライズされた建築ソリューションを実現することで、建設業界を変革しつつあります。

3Dコンクリートプリント市場の機会

機会には、手頃な価格の住宅、持続可能な建設、スマートシティ構想、材料科学の進歩が含まれます。

• 手頃な価格の住宅ソリューションへの需要増加は、拡張可能な3Dプリント住宅の機会を提供し、3Dコンクリート印刷市場の機会を拡大する。
• 持続可能な建設手法への注目が高まり、環境に優しい3D印刷技術の採用を促進している。
• スマートシティ開発を支援する政府の取り組みが、3Dプリントインフラプロジェクトの需要を生み出している。
• 材料科学の進歩により、新たな応用が可能となり、3Dコンクリート印刷の効率が向上している。

市場の制約要因

課題には、材料の制限、規制の空白、高コスト、熟練労働力の不足が含まれる。

3Dプリントに適した強度、耐久性、作業性を提供できる適切なコンクリート混合物の不在は、3Dコンクリートプリント市場の課題の一つである。また、3Dプリント構造物に関する広く採用された建築基準や業界標準が世界のほとんどの地域で欠如している。 3D印刷用設備・技術への初期投資は非常に高額である。組織内で3Dプリンターの操作と印刷可能な構造物の設計の両方をこなせる適切な熟練労働力の確保が限られていることも、市場のさらなる拡大を阻害している。

3Dコンクリート印刷産業のセグメンテーション

「3Dコンクリート印刷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する:

印刷タイプ別では、市場は以下の区分に分けられます:

• ガントリーシステム
• ロボットアーム

技術別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 押出式
• 粉末式

用途別では、市場は以下の区分に分けられます:

• 住宅
• 商業施設
• インフラ

地域別では、市場は以下の区分に分けられます:

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

3Dコンクリート印刷市場シェア

印刷方式別分析

ガントリーシステムとロボットアームは精度、拡張性、カスタマイズ性の利点を提供するため、需要は拡大する見込みです。

3Dコンクリート印刷市場の需要は、ガントリーシステムとロボットアームの採用によって牽引されます。 3Dコンクリート印刷市場分析によれば、ガントリーシステムとロボットアームはそれぞれ独自の利点を有する。前者は精度と拡張性により重インフラや商業用途に適し、後者は住宅・芸術プロジェクト向けの複雑でカスタマイズされた設計に適している。これらの技術が絶えず開発される中、建設分野における効率性向上、コスト削減、イノベーションが本市場のさらなる拡大を促進する。

技術別市場分析

押出式は拡張性と精度を提供、粉末式は複雑な設計を可能にし、持続可能で費用対効果の高い建設ソリューションを推進。

押出式と粉末式技術は、それぞれの明確な利点から3Dコンクリート印刷市場で注目を集めている。押出式印刷は高精度と拡張性を提供し、大規模な建設・インフラプロジェクトに理想的である。材料の連続的な堆積を可能にし、効率性を向上させ廃棄物を削減する。 一方、粉末ベース技術は複雑で精細な構造物の実現を可能とし、建築・芸術分野での応用が拡大している。両手法ともコスト効率に優れた持続可能な建設に貢献し、投資を集めつつ様々な分野で需要を牽引している。

最終用途別インサイト

住宅・商業・インフラ分野が、コスト効率・持続可能性・カスタマイズ性を備えた建設ソリューションを通じて売上を牽引。

住宅、商業、インフラ分野における3Dコンクリート印刷の需要は、業界の主要課題を解決することで売上拡大が見込まれる。住宅建設では、手頃な価格で迅速な住宅ソリューションを提供する。商業プロジェクトでは、複雑なカスタマイズ設計と短納期を実現する。インフラ分野では、道路、橋梁、公共施設の持続可能でコスト効率の高い建設を支援する。 これらの分野でイノベーション、持続可能性、コスト効率がますます重視されるにつれ、3Dコンクリート印刷は多様な用途において市場成長と売上を大幅に牽引する見込みです。

3Dコンクリート印刷市場の地域別動向

北米3Dコンクリート印刷市場の機会

北米の3Dコンクリート印刷市場は、持続可能な建設への需要拡大、資材廃棄削減とプロジェクト工期短縮への関心の高まりに牽引されています。 主要企業は、米国エネルギー省による革新的建設手法支援など、グリーンビルディング技術に対する政府のインセンティブを活用してこの機会を捉えている。さらに、特に都市部における手頃な価格の住宅やインフラプロジェクトの需要増加が、3Dプリントソリューションにとって強力な市場を提供している。

欧州3Dコンクリート印刷市場の動向

持続可能で革新的な建設技術に対する強力な政府支援が、欧州における3Dコンクリート印刷市場の成長を牽引している。欧州委員会のグリーンディールやホライズン・ヨーロッパといったイニシアチブは、廃棄物と排出量の削減を目的とした3D印刷技術の採用を促進する環境に優しいソリューションを推進している。特にオランダの「3Dコンクリート印刷道路」プロジェクトは、持続可能なインフラ構築に3D印刷技術を活用する同地域の取り組みを体現している。

アジア太平洋地域における3Dコンクリート印刷市場の動向

アジア太平洋地域の3Dコンクリート印刷市場は、手頃な価格の住宅やインフラ向け3D印刷技術を支援する政府主導の取り組みの増加に牽引され、急速な成長を遂げている。例えば2023年、ICONはLendleaseと提携し、オーストラリア・メルボルンで3D印刷技術を用いた低価格住宅プロジェクトを建設した。 これは、住宅不足の解消と建設コスト削減を図りつつ、地域全体の持続可能性を向上させる3Dプリント活用における重要なマイルストーンとなった。

ラテンアメリカにおける3Dコンクリートプリント市場の動向

持続可能かつコスト効率の高い建設ソリューションへの需要増加が、ラテンアメリカにおける3Dコンクリートプリント市場の成長を牽引している。政府がインフラ開発に注力する中、ブラジルのVerticoのような企業が住宅・商業用途向けの3Dプリントコンクリート技術を先導している。 メキシコが革新と環境に優しい建築手法を重視していることも、3Dプリント技術の採用をさらに加速させています。この技術は、資材廃棄物の削減、建設期間の短縮、設計の柔軟性向上などの利点を提供し、同地域の建設業界の様相を変えつつあります。

中東・アフリカ地域における3Dコンクリート印刷市場の推進要因

中東・アフリカ地域の3Dコンクリート印刷市場は、建設分野における革新性と持続可能性を促進する政府主導の有利な施策の導入によって牽引されている。例えば、UAE政府の「ドバイ3D印刷戦略」は、2030年までにドバイの建築物の25%を3D印刷技術で建設することを目指している。 同様に、サウジアラビアの「ビジョン2030」は効率的で持続可能な建設のための先進技術を支援している。こうした政策に加え、資材廃棄物の削減や設計柔軟性の向上への関心の高まりが相まって、予測期間中に地域全体での3Dコンクリート印刷の採用を後押しすると見込まれる。

競争環境

3Dコンクリート印刷市場のプレイヤーは、持続可能で環境に優しいソリューションを開発するため、技術革新と材料革新に注力している。例えば、CyBe Constructionは高度に自動化され拡張性のあるソリューションを提供している。一方、ホルシムは、より環境に優しいソリューションを提供できる設計意図に合わせたコンクリート混合物のカスタマイズに注力している。ハイデルベルクセメントのような3Dコンクリート印刷企業も、より優れた材料開発のための研究活動に積極的に投資している。

CyBe Construction B.V.

CyBe Construction B.V.は2013年にオランダ・ハーレムで設立された。建設業界における3Dコンクリート印刷技術の応用に特化した企業である。自動化され、持続可能で廃棄物ゼロの3Dプリント住宅、インフラ、建築部材を製品ラインアップに持つ。拡張可能な革新的ソリューションで建築プロセスに革命を起こすことを目指すイノベーターである。

ホルシム社

ホルシム社は1912年設立、スイス・ツークに本社を置く建設資材・サービス業界のリーダー企業です。同社の3Dコンクリート印刷ソリューションは、設計の柔軟性、廃棄物ゼロ生産、持続可能性を特徴とします。住宅やパビリオンの革新的建設プロジェクト向けに特別設計された混合物など、3D印刷専用のコンクリート混合物を提供しています。

ハイデルベルクセメント社

1873年創業のハイデルベルクセメントは、ドイツ・ハイデルベルクに拠点を置く世界有数の建材企業です。協業や研究プログラムを通じた3Dコンクリート印刷ソリューションを提供し、住宅・インフラプロジェクト向けに持続可能性・効率性・設計自由度を高める印刷可能コンクリート材料を開発しています。

Sika AG

1910年創業のシーカは、スイス・バーに本社を置く建設化学分野の世界的リーダーです。 シーカの3Dコンクリート印刷ソリューションは、強度・耐久性・持続可能性を追求した特殊コンクリート混合物を含む高性能材料を基盤としています。同社の製品群は幅広い革新的建設用途を支援します。

3Dコンクリート印刷市場で活動するその他の企業には、スカンスカAB、英創建築技術有限公司などが含まれます。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

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3Dコンクリート印刷市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル3Dコンクリート印刷市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 グローバル3Dコンクリート印刷市場予測(2025-2034)
5.4 印刷タイプ別グローバル3Dコンクリート印刷市場
5.4.1 ガントリーシステム
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ロボットアーム
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 技術別グローバル3Dコンクリート印刷市場
5.5.1 押出ベース
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 粉末ベース
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 用途別グローバル3Dコンクリート印刷市場
5.6.1 住宅用
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 商業用
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 インフラ
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 地域別グローバル3Dコンクリート印刷市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米3Dコンクリート印刷市場分析
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3Dコンクリート印刷市場分析
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3Dコンクリート印刷市場分析
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)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ3Dコンクリート印刷市場分析
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年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
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 3Dコンクリート印刷市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
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 市場ダイナミクス
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 競争の激しさ
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 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 CyBe Construction B.V.
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 対象顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 Holcim Ltd.
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 対象地域と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 HeidelbergCement AG
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 対象地域と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 Sika AG
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 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 Skanska AB
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 英創建築技術有限公司
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 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 3D Concrete Printing Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global 3D Concrete Printing Historical Market (2018-2024)
5.3 Global 3D Concrete Printing Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global 3D Concrete Printing Market by Printing Type
5.4.1 Gantry System
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Robotic Arm
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global 3D Concrete Printing Market by Technique
5.5.1 Extrusion-Based
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Powder-Based
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global 3D Concrete Printing Market by End Use
5.6.1 Residential
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Commercial
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Infrastructure
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global 3D Concrete Printing Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America 3D Concrete Printing 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 3D Concrete Printing 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 3D Concrete Printing 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 3D Concrete Printing 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 3D Concrete Printing 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 CyBe Construction B.V.
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 Holcim 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 HeidelbergCement AG
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 Sika AG
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 Skanska AB
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 Yingchuang Building Techniques 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 Others
※参考情報

3Dコンクリート印刷とは、デジタル設計データを基にして、コンクリートを層ごとに積み上げる技術です。この技術は、従来の建設方法と比べて、迅速かつ効率的に構造物を製造することが可能です。具体的には、コンピュータ制御の印刷機械が、流動性のあるコンクリートを使用して、所定の形状を形成していきます。これにより、建築物の設計の自由度が高まり、複雑な形状やデザインを実現しやすくなります。
3Dコンクリート印刷の定義としては、主に以下のポイントが挙げられます。まず、デジタルデータに基づき、自動的にコンクリートが加工されるプロセスであること。次に、層ごとに材料が積み上げられ、最終的に立体的な構造物が完成することです。これにより、工事期間の短縮や、労働力の削減が期待されます。

3Dコンクリート印刷の種類には、主に3つのアプローチがあります。一つ目は、除去型印刷と呼ばれる方法で、これは彫刻のように塊から材料を削り取る形で作成する形式です。二つ目は、加積型印刷で、これはコンクリートを層ごとに追加していく方法です。三つ目は、混合型印刷で、これはこれらの2つの手法を組み合わせることにより、多様なデザインを可能にするアプローチです。

用途としては、住宅や公共施設、橋梁、その他構造物の建設に広く利用されています。特に、災害復興や途上国での住居建設において、迅速な施工が求められる現場で大きな強みを発揮します。例えば、住宅を数日で建設できることから、貧困層への住宅提供が容易になり、社会的な問題解決にも寄与できます。

さらに、3Dコンクリート印刷は環境への配慮もされています。従来の建設方法では大量の廃棄物が出ることが一般的ですが、3D印刷では必要な量だけの材料を使用し、無駄を減らすことができます。また、再生可能な素材や廃材を使用したコンポジット材料を開発することで、持続可能な建設を目指す動きもあります。このように、環境への影響を軽減するために、様々な研究開発が進められています。

関連技術としては、デジタルファブリケーション、建築情報モデリング(BIM)、ロボティクスなどが挙げられます。デジタルファブリケーションは、デジタルデータを用いて物を作る技術全般を指し、3Dコンクリート印刷はその一形態に位置付けられます。建築情報モデリング(BIM)は、設計から施工までの過程をデジタルで管理するシステムで、3Dコンクリート印刷との組み合わせにより、より効率的なプロジェクト管理が可能になります。

ロボティクスも重要な関連技術です。高度なロボットが3Dコンクリート印刷に活用されることで、精度や速度が向上し、自動化が進みます。これにより、熟練した労働者が不足している地域でも、安定した品質の建物を迅速に建設することが可能になります。

また、3Dコンクリート印刷はアートやデザインの領域でも注目されています。独自の形状やテクスチャを持つアート作品やインスタレーションを製作することができるため、従来の建築デザインの枠を超えた発想が求められています。このように、技術としての3Dコンクリート印刷は、建設業だけでなく、アートやデザインの分野にも革新をもたらしているのです。

総じて、3Dコンクリート印刷は建設業界を変革する力を持っており、今後の発展が期待されます。これにより、効率性や持続可能性を追求し、より良い社会を実現するための重要な手段の一つと言えるでしょう。


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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(EMR25DC1319 )"世界の3Dコンクリート印刷市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)" (英文:Global 3D Concrete Printing Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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