1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 世界のプレハブ建築市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格構造分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 価格動向
5.5 構成要素別市場分析
5.6 材料タイプ別市場区分
5.7 地域別市場分析
5.8 最終用途セクター別市場分析
5.9 市場予測
6 世界の構造用鋼材市場
6.1 市場概要
6.2 市場実績
6.2.1 数量動向
6.2.2 価値の動向
6.3 COVID-19の影響
6.4 価格構造分析
6.4.1 主要価格指標
6.4.2 価格構造
6.4.3 価格動向
6.5 構成要素別市場分析
6.6 地域別市場分析
6.7 用途別市場分析
6.8 市場予測
7 世界のプレハブ建築市場:構成要素別パフォーマンス
7.1 床と屋根
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 壁
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 階段
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 パネルとまぐさ
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 世界の構造用鋼材市場:構成部品別実績
8.1 H形鋼
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 柱
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 I形ビーム
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 アングル
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 世界のプレハブ建築・構造用鋼材市場:エンドユーザーセクター別実績
9.1 住宅
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 公共施設
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 商業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 産業
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 世界のプレハブ建築・構造用鋼材市場:地域別実績
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 北米
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.2.1 プレハブ建築業界
14.2.2 構造用鋼材産業
15 主要企業プロファイル
表2:グローバル:構造用鋼材市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表3:グローバル:プレハブ建築市場予測:構成要素別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:構造用鋼材市場予測:構成要素別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:プレハブ建築・構造用鋼材市場予測:最終用途セクター別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:プレハブ建築・構造用鋼材市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:プレハブ建築・構造用鋼材市場:競争構造
表8:グローバル:プレハブ建築市場:主要企業
表9:グローバル:構造用鋼材市場: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 Prefabricated Building Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Structure Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Price Trends
5.5 Market Breakup by Component
5.6 Market Breakup by Material Type
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Breakup by End-Use Sector
5.9 Market Forecast
6 Global Structural Steel Market
6.1 Market Overview
6.2 Market Performance
6.2.1 Volume Trends
6.2.2 Value Trends
6.3 Impact of COVID-19
6.4 Price Structure Analysis
6.4.1 Key Price Indicators
6.4.2 Price Structure
6.4.3 Price Trends
6.5 Market Breakup by Component
6.6 Market Breakup by Region
6.7 Market Breakup by End-Use Sector
6.8 Market Forecast
7 Global Prefabricated Building Market: Performance by Component
7.1 Floors and Roofs
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Walls
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Staircase
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Panels and Lintels
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Global Structural Steel Market: Performance by Component
8.1 H-Type Beam
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Columns
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 I-Type Beam
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Angles
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Global Prefabricated Building and Structural Steel Market: Performance by End-Use Sector
9.1 Residential
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Institutional
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Commercial
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Industrial
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Global Prefabricated Building and Structural Steel Market: Performance by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 North America
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.2.1 Prefabricated Building Industry
14.2.2 Structural Steel Industry
15 Key Player Profiles
※参考情報 プレハブ建築は、工場で製造された部材を現場で組み立てる建築方法の一つです。この方法は、効率的な施工を可能にするため、時間とコストを削減することができる点が特徴です。プレハブ建築は、住宅や商業ビル、学校、病院などさまざまな用途で利用されています。また、最近では環境への配慮から、持続可能な素材やエネルギー効率の良いデザインが求められることが多くなっています。プレハブ建築のメリットには、施工期間の短縮、天候に左右されにくい、現場での廃材が少ないことなどがあります。 一方、構造用鋼材は、建物や橋梁の骨組みを形成するために使用される鋼材です。鋼材は非常に高い強度を持ち、軽量であるため、より大きなスパンを持つ構造物を可能にします。構造用鋼材は、鉄骨フレーム、梁、柱、基礎など、さまざまな部品として使用され、近代建築の基本となっています。鋼材は加工が容易で、さまざまな形状に成形できるため、デザインの柔軟性も提供します。 プレハブ建築と構造用鋼材は、特に近年の建設業において組み合わせて使用されることが増えています。プレハブ部材を構造用鋼材で支えることで、強度と設計自由度を同時に確保することができます。たとえば、鋼製の柱や梁を用いて、プレハブの壁や屋根を支える構造を取ることで、開口部を大きく取ることが可能になります。これにより、内部空間の自由度が増し、用途に応じた多様なデザインが実現できます。 最近では、プレハブ建築と構造用鋼材を用いたモジュール型建築が注目を浴びています。このアプローチでは、部屋ごとにユニットをプレハブ化し、それらを現場で組み立てる形になります。安全性、耐久性、快適性が求められるため、建物の計画段階から構造的支えとなる鋼材の選定は非常に重要です。さらに、モジュール型建築は、将来的な改修や移転が容易であるという利点もあります。 また、環境への配慮が求められる現代では、プレハブ建築においても持続可能な材料の使用が進んでいます。リサイクル可能な構造用鋼材の利用や、断熱材の選定によるエネルギー効率の向上が図られています。このような取り組みは、エコビルディングの認証を受ける際にも重要な要素とされ、企業の社会的責任が求められる中で、プレハブ建築と構造用鋼材の役割は今後も増していくでしょう。 プレハブ建築と構造用鋼材の融合は、施工のスピードアップだけではなく、コストの削減や品質の向上にも寄与しています。工場で一貫して製造される部材は、現場での施工精度を高めるため、トラブルが少なくなる傾向があります。また、工場での生産は標準化できるため、量産効果を得ることもできます。 このように、プレハブ建築と構造用鋼材は、現代の建設業界において非常に重要な概念であり、建物の効率性、耐久性、美しさを損なうことなく、さまざまなニーズに応じた建築物の実現を可能にしています。将来的には、さらなる技術革新や材料の開発により、さらに多様な形態の建築が生まれることが期待されています。つまり、プレハブ建築と構造用鋼材は、持続可能な未来を志向する中で、建設業界のさらなる発展に寄与する不可欠な要素となるでしょう。 |
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