建設における3Dプリンティングの市場機会、成長促進要因、業界動向分析、および2026年~2035年の予測
3D Printing in Construction Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2026 - 2035
- 発行日
- ページ情報
- 英文 270 Pages
- 納期
- 2~3営業日
- 商品コード
- 2121174
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概要
世界の建設における3Dプリンティング市場は、2025年に1億1,590万米ドルの規模となり、2035年までにCAGR28.8%で成長し、12億7,000万米ドルに達すると予測されています。

建設各社が、生産性の向上、資材の無駄の削減、プロジェクト期間の短縮、および労働力不足への対応を目的として、デジタル製造技術の導入をますます進めていることから、同市場は勢いを増しています。インフラ投資の増加は、自動化された建設ソリューションのより広範な導入に向けた好条件を生み出しており、一方で、機器の性能要件が厳格化されていることから、請負業者は運用状況の可視性を高める技術の採用を促進されています。また、コネクテッド機器、遠隔診断、テレマティクス、および機械監視技術の進歩も、フリート運営者が性能上の問題を早期に特定できるようにすることで、この移行を後押ししています。同時に、排出ガス規制の厳格化が進む中、建設機械のユーザーは、規制順守やより効率的な機械運用を支援する技術を優先するようになっています。建設機械全体でコネクティビティ、センサー技術、標準化されたデータシステムが普及するにつれ、中規模の建設業者やレンタル事業者にとっても、デジタルモニタリングがより利用しやすくなってきています。こうした進展は、3Dプリントやその他の自動化された建設プロセスのより広範な導入に向けた、より強固な技術的基盤の構築に寄与しています。
| 市場範囲 | |
|---|---|
| 開始年 | 2025年 |
| 予測期間 | 2026年~2035年 |
| 開始金額 | 1億1,590万米ドル |
| 予測金額 | 12億7,000万米ドル |
| CAGR | 28.8% |
2025年には、押出方式による3Dプリンティング分野が61%のシェアを占めました。この強固な地位は、大規模な建設用プリンティングにおける主要な積層手法として、押出技術が広く採用されていることを反映しています。押出プラットフォームにより、建設資材を制御された層ごとに積層することが可能となり、自動化されたシステムがデジタルで定義された設計に基づいて壁やその他の構造部材を構築できるようになります。押出技術はすでに確立されているため、メーカーにとっては建設規模のプリンティング機器を開発するための実用的な基盤となっており、またセメント系材料との互換性により、より幅広い商業的応用が可能となっています。異なる機械構成や材料処理プロセスを必要とする他の手法と比較して、押出技術は、従来の建築業務に積層造形を統合しようとする建設会社にとって、より確立された道筋を提供しています。
2025年には、コンクリート部門が63.9%のシェアを占めました。コンクリートが主導的な地位を維持しているのは、大規模な構造物の製造に適しており、専用の印刷システムを通じて層ごとに積層できるためです。また、従来の建設現場における確固たる役割により、施工業者や資材供給業者は、その取り扱い、混合、打設、および養生に関する要件について、より深い理解を持っています。確立されたサプライチェーンと建設用配合材の入手可能性は、住宅および商業プロジェクトへのコンクリートベースのプリント技術の統合をさらに後押ししています。より専門的な材料に依存するプリントシステムと比較して、コンクリートベースのプロセスは、既存の建設ワークフローに容易に組み込むことができます。これらの利点により、プリンターメーカーや建設技術プロバイダーは、コンクリートを軸とした機器や材料ソリューションの開発を継続しており、建設用3Dプリント業界全体において、コンクリートが主要な原料としての地位を強めています。
2025年、米国の建設における3Dプリンティング市場は84.3%のシェアを占め、3,770万米ドルの市場規模を記録しました。同国は、拡大を続ける建設技術エコシステム、活発な投資活動、そして自動化された建築手法への関心の高まりにより、引き続きこの地域における主要市場としての地位を維持しています。また、住宅の手頃な価格確保に関する課題が継続していることも、生産性を向上させ、建築コストの削減につながる可能性のある代替的な建設手法を、利害関係者が模索する後押しとなっています。さらに、請負業者、開発業者、技術プロバイダー、および公共部門の利害関係者の関心の高まりが、建設規模の積層造形ソリューションの開発と実証を後押ししています。
よくあるご質問
目次
第1章 調査手法
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 業界洞察
- 業界エコシステム分析
- サプライヤーの情勢
- 利益率分析
- コスト構造
- 各段階における付加価値
- バリューチェーンに影響を与える要因
- ディスラプション
- 業界への影響要因
- 促進要因
- 熟練した建設職種の深刻な人手不足が、自動化の導入を加速させている
- 住宅の価格高騰という危機により、より迅速かつ低コストな建設手法が求められている
- サステナビリティに関する規制の強化により、材料廃棄物の削減が促進されている
- 政府主導のインフラ近代化プログラム
- 市場抑制要因
- 多額の初期設備投資が、中小企業による導入を妨げている
- 3Dプリント構造物に関する世界的に標準化された建築基準の欠如
- 市場機会
- 新興国における手頃な価格の住宅および社会住宅プログラム
- 災害救援および迅速展開型建設用途
- プレファブおよびモジュラー建築のバリューチェーンとの統合
- 宇宙および極限環境における建設(月面、北極圏、遠隔地)
- 促進要因
- 成長ポテンシャル分析
- 技術とイノベーションの展望
- 最新技術動向
- 新興技術
- 価格分析
- 過去の価格動向分析
- プレイヤータイプ別価格戦略(プレミアム・バリュー・コストプラス)
- 規制ガイドライン
- 北米
- 米国:ICC AC509「3Dコンクリート壁のための3D自動建設技術」
- カナダ:カナダ国家建築基準(NBC)の代替ソリューションに関する規定
- 欧州
- ドイツ:DIBt(ドイツ建築技術研究所)個別事例承認(Zustimmung im Einzelfall)およびISO/ASTM 52939:2023
- 英国:英国建築材料認証委員会(BBA)認証および英国建築規制の代替適合ルート
- フランス:アヴィ・テクニーク(CSTB技術承認)およびEU建設製品規則(CPR)305/2011
- デンマーク/オランダ(地域ハブ):EOTAおよびCEマーキング枠組みに基づく欧州技術評価(ETA)
- アジア太平洋地域
- 中国:建設分野における積層造形に関するGB/T国家規格(策定中)および住宅・都市農村開発部(MOHURD)による地域別パイロット承認
- インド:インド規格局(BIS)の評価ルートおよび建材・技術振興評議会(BMTPC)
- 日本:建築基準法(BSA)の大臣承認ルートおよび日本建築材料試験センター(JTCCM)による評価
- シンガポール:建築建設庁(BCA)による現場印刷パイロットプログラムおよびBCA構造性能検証
- ラテンアメリカ
- ブラジル:ABNT(ブラジル技術規格協会)による技術評価およびINMETRO製品認証の取得プロセス
- メキシコ:NOM(Normas Oficiales Mexicanas)建築資材規格
- 中東・アフリカ
- UAE(ドバイ):建設部門における3Dプリンティングを規制する2021年ドバイ令第24号およびドバイ市による3Dプリンティング建築許可の枠組み
- サウジアラビア:サウジ建築基準(SBC)における代替材料の承認および「ビジョン2030」の建設イノベーションに関するコンプライアンス要件
- 北米
- ポーターの分析
- PESTLE分析
- 特許動向
- AIおよび生成AIが市場に与える影響
- AIによる既存ビジネスモデルの変革
- セグメント別の生成AIのユースケースと導入ロードマップ
- リスク、制約、および規制上の考慮事項
- 持続可能性と環境面
- 持続可能な取り組み
- 廃棄物削減戦略
- 生産におけるエネルギー効率
- 環境に配慮した取り組み
- カーボンフットプリントへの配慮
- 予測前提条件およびシナリオ分析
- ベースケース:CAGRを牽引する主要なマクロ経済および業界変数
- 楽観的シナリオ:マクロ経済および業界における追い風
- 悲観シナリオ:マクロ経済の減速または業界の逆風
第4章 競合情勢
- イントロダクション
- 主要市場企業の競合分析
- 競合ポジショニング・マトリックス
- 主な発展
- 合併・買収
- パートナーシップ・提携
- 新製品の発売
- 事業拡大計画と資金調達
- 企業規模のベンチマーク
- ランク分類基準および選定基準
- 収益、地域、イノベーション別ティア位置付けマトリックス
第5章 市場推計・予測:構築方法別、2022年-2035年
- 押出式3Dプリンティング
- 粉末結合
- ワイヤアーク積層造形(WAAM)
- その他
第6章 市場推計・予測:素材別、2022年-2035年
- コンクリート
- 金属
- ポリマー
- 複合材料
- その他
第7章 市場推計・予測:プロセス別、2022年-2035年
- オンサイト3Dプリンティング
- オフサイトプレハブ
第8章 市場推計・予測:建設タイプ別、2022年~2035年
- モジュラー工法
- 建築物全体の建設
第9章 市場推計・予測:最終用途別、2022年~2035年
- 住宅
- オンサイト3Dプリント
- オフサイト・プレハブ
- 商業
- オンサイト3Dプリンティング
- 工場外でのプレハブ製造
- インフラ
- オンサイト3Dプリンティング
- オフサイトプレハブ
- 産業
- オンサイト3Dプリンティング
- オフサイトプレハブ
第10章 市場推計・予測:地域別、2022年-2035年
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- デンマーク
- オランダ
- スウェーデン
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- ANZ
- 韓国
- インドネシア
- タイ
- ベトナム
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- 中東・アフリカ
- 南アフリカ
- サウジアラビア
- UAE
第11章 企業プロファイル
- 世界企業
- COBOD International A/S
- CyBe Construction B.V.
- ICON Technology Inc.
- Apis Cor Inc.
- WinSun(Yingchuang)
- XtreeE SAS
- PERI 3D Construction GmbH
- BESIX 3D
- MX3D
- Branch Technology
- Hyperion Robotics
- Tvasta Manufacturing Solutions
- 地域企業
- Constructions-3D
- Vertico B.V.
- BetAbram d.o.o.
- Twente Additive Manufacturing(TAM)
- Confabric Technology
- Coral Construction Technologies
- INSTATIQ
- SQ4D Inc.
- Total Kustom LLC
- Luyten 3D
- Contour3D(C3D)
- 3DCP Group
- 発行日
- 発行
- Global Market Insights Inc.
- ページ情報
- 英文 270 Pages
- 納期
- 2~3営業日