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市場調査レポート
商品コード
1789276
計算流体力学の世界市場規模、シェア、動向分析:展開モード別、コンポーネント別、エンドユーザー別、地域別、展望と予測、2025~2032年Global Computational Fluid Dynamics Market Size, Share & Industry Analysis Report By Deployment Mode, By Component, By End User, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032 |
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計算流体力学の世界市場規模、シェア、動向分析:展開モード別、コンポーネント別、エンドユーザー別、地域別、展望と予測、2025~2032年 |
出版日: 2025年07月18日
発行: KBV Research
ページ情報: 英文 354 Pages
納期: 即納可能
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計算流体力学市場は、予測期間中に7.5%のCAGRで市場成長し、2032年までに51億2,000万米ドルに達すると予想されています。
KBV Cardinal matrixの分析によると、Siemens AGは計算流体力学市場の先駆者です。Dassault Systemes SE、Hexagon AB、Autodesk, Inc.などの企業は、計算流体力学市場における主要なイノベーターです。2025年6月、Siemens AGは産業用AIとデジタル化を推進するためにNVIDIAとの提携を発表しました。NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティングをSiemens AGのXceleratorプラットフォームおよびCFDソフトウェア(Simcenter Star-CCM+)と統合することで、AI主導の製品設計、製造、シミュレーションの迅速化が可能になり、効率性の向上、コスト削減、そしてリアルタイムデジタルツイン技術とスマートオートメーションによる工場の変革が実現します。
COVID-19の影響分析
COVID-19パンデミックのピーク時には、ロックダウン、サプライチェーンの混乱、そして人手不足により、多くの製造・エンジニアリング業務が停止または大幅に縮小されました。自動車、航空宇宙、エネルギー産業は、いずれも試験やシミュレーションにCFDソフトウェアに大きく依存してきましたが、パンデミックによって大きな打撃を受けました。その結果、新規CFDソフトウェアの購入、サービス契約、ライセンス更新が減少しました。多くの研究開発プロジェクトは、予算削減と不確実性の高まりにより延期または完全に中止されました。結果として、市場はCOVID-19パンデミックによる悪影響を受けました。
市場成長要因
高性能コンピューティング(HPC)インフラの進歩
高性能コンピューティング(HPC)の能力は過去10年間で大幅に向上し、計算流体力学(CFD)のような計算負荷の高い分野に恩恵をもたらしました。CFDシミュレーションでは、細かく離散化されたジオメトリ上の複雑な偏微分方程式を解く必要があり、膨大な処理能力、メモリ帯域幅、そして並列計算能力が求められます。マルチコアプロセッサ、GPU、そして高度な並列化技術を含むスケーラブルなHPCプラットフォームの開発により、高解像度かつ短時間で詳細なCFDシミュレーションを実行することが、現在では実現可能になっています。その結果、HPC能力の向上と拡張は、CFD市場の力強い成長における重要な要因であり続けています。
自動車および航空宇宙産業における仮想プロトタイピングの需要の高まり
さらに、これまでCFDに最も依存してきた自動車産業と航空宇宙産業における製品開発サイクルは、仮想プロトタイピングのトレンドによって変革を遂げつつあります。従来の物理試験は、費用と時間がかかるだけでなく、適用範囲と再現性の面で限界がありました。一方、CFDでは、気流、伝熱、乱流、燃焼、混相流などを仮想環境で高粒度にシミュレーションすることで、物理モデルを作成することなく詳細な解析を行うことができます。このように、シミュレーション主導の製品開発への急速な移行が、CFD市場の拡大を牽引し続けています。
市場抑制要因
シミュレーション設定・解釈の高度な複雑さと専門知識の必要性
CFDシミュレーションの設定は、技術が目覚ましい進歩を遂げたにもかかわらず、依然として非常に専門的な作業であり、流体力学、数値解析手法、そしてソフトウェアの熟練度に関する深い知識が求められます。この複雑さは、特にCFDの専門人材が不足している業界や企業にとって、参入の大きな障壁となっています。ジオメトリ設定、メッシュ分割、境界条件、ソルバー設定、乱流モデルなど、初期入力の詳細度は、すべて綿密な調整が必要であり、CFD結果の精度と価値に大きく関わっています。そのため、CFD市場の成長を阻む最大の障害の一つは、依然として複雑さと専門知識の要件となっています。
バリューチェーン分析
計算流体力学(CFD)市場のバリューチェーンは、複数の統合された段階で構成されています。まず、調査とアルゴリズム開発において、数値モデルとシミュレーション手法が策定されます。次に、ソフトウェアエンジニアリングとプラットフォーム開発において、これらのモデルが堅牢なプラットフォームにコーディングされます。前処理とメッシュ生成ツールは、ジオメトリの設定とメッシュ設計を処理します。シミュレーションは、ソルバー実行とシミュレーション監視で実行されます。後処理と可視化では、後解析が行われ、その後、ハードウェアインフラとクラウドコンピューティングのサポートが続きます。最後に、導入、トレーニング、カスタマーサポートによって、エンドユーザーへのスムーズな導入とサービスの継続性が確保されます。
コンポーネント別の展望
コンポーネント別に、計算流体力学市場はソフトウェアとサービスに分類されます。サービスセグメントは、2024年に計算流体力学市場の収益シェアの27%を記録しました。これには、メンテナンス、カスタマイズ、トレーニング、シミュレーションサポート、コンサルティングが含まれます。多くの組織、特に社内にCFDの専門知識を持たない組織は、シミュレーションプロジェクトや実装に関するアドバイスを外部プロバイダーに依存しています。CFDアプリケーションが新しい業界やより複雑なユースケースに普及するにつれて、正確なモデリングと最適なソフトウェア利用を保証するための専門サービスの必要性は着実に高まると予想されます。
展開モード別の展望
展開モード別に、計算流体力学市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。オンプレミスセグメントは、2024年に計算流体力学市場における収益シェアの67%を獲得しました。計算流体力学(CFD)市場はオンプレミスセグメントが主流であり、その主な理由は、より優れたシミュレーション制御、セキュリティ、カスタマイズ性を備えていることです。航空宇宙、自動車、エネルギーなどの分野では、繊細で広範な流体力学シミュレーションを管理するために、安全な環境と高性能コンピューティングインフラが頻繁に必要とされています。
エンドユーザー別の展望
エンドユーザー別に、計算流体力学市場は航空宇宙、自動車、エネルギー、製造、材料・化学処理、その他に分類されます。エネルギー分野は、2024年に計算流体力学市場における収益シェアの14%を獲得しました。エネルギー分野では、CFDは原子炉、風力タービン、石油・ガスライン、発電所における流体力学のシミュレーションに使用されています。これらのシミュレーションは、重要なインフラの安全な運用、排出ガス監視、燃焼プロセスの最適化を支援します。よりクリーンなエネルギー源と資源効率への重点が移行するにつれ、CFDツールは現代のエネルギーシステムの設計と運用に不可欠なものになりつつあります。
地域別の展望
地域別に見ると、計算流体力学市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカで分析されています。北米は、2024年に計算流体力学市場で34%の収益シェアを記録しました。計算流体力学(CFD)市場は、エネルギー、自動車、航空宇宙などの最先端分野からの高い需要により、北米地域が主流となっています。米国の大手防衛請負業者、自動車メーカー、学術機関は、イノベーションと製品開発を促進するために、シミュレーション技術に多額の投資を行っています。さまざまな業界でのCFDソリューションの広範な使用は、この地域の確立されたインフラ、高い研究開発費、および高性能コンピューティングシステムの早期導入によってさらにサポートされています。
The Global Computational Fluid Dynamics Market is expected to reach $5.12 billion by 2032, rising at a market growth of 7.5% CAGR during the forecast period.
Because simulation tools are essential for analyzing airflow over aircraft surfaces, optimizing aerodynamics, and increasing fuel efficiency, the aerospace segment leads the computational fluid dynamics (CFD) market. CFD eliminates the need for extensive wind tunnel testing by enabling aerospace engineers to model complex scenarios like turbulence, high-speed flows, and thermal conditions. The use of sophisticated CFD solutions in this industry is still being driven by the need for lightweight, high-performance designs in both commercial and defense aviation. As a result, in 2024, the aerospace segment's maximum revenue share in the computational fluid dynamics market was 33%.
The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In June, 2025, ANSYS, Inc. announced the partnership with NVIDIA, and DCAI to develop quantum algorithms for fluid dynamics. This GPU-accelerated quantum-classical approach enables efficient simulation of quantum lattice Boltzmann methods, advancing the role of quantum computing in engineering fields like computational fluid dynamics. Additionally, In May, 2025, Altair Engineering Inc. teamed up with Georgia Tech to advance aerospace research through simulation, data analytics, and AI. Georgia Tech's Aerospace Systems Design Lab will access Altair's tools to enhance innovation in aviation, MRO, space, and robotics. The collaboration also supports student-led projects and hands-on learning with industry-standard technologies.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Siemens AG is the forerunner in the Computational Fluid Dynamics Market. Companies such as Dassault Systemes SE, Hexagon AB, and Autodesk, Inc. are some of the key innovators in Computational Fluid Dynamics Market. In June, 2025, Siemens AG announced the partnership with NVIDIA to advance industrial AI and digitalization. By integrating NVIDIA's accelerated computing with Siemens' Xcelerator platform and CFD software (Simcenter Star-CCM+), they enable faster, AI-driven product design, manufacturing, and simulation-boosting efficiency, reducing costs, and transforming factories with real-time digital twin technology and smart automation.
COVID 19 Impact Analysis
Lockdowns, supply chain disruptions, and labor shortages caused many manufacturing and engineering operations to be suspended or drastically reduced during the height of the COVID-19 pandemic. The automotive, aerospace, and energy sectors-all of which have historically relied heavily on CFD software for testing and simulation-were all negatively impacted by this disruption. Purchases of new CFD software, service agreements, and license renewals consequently decreased. Many R&D projects were postponed or cancelled entirely due to lower budgets and greater uncertainty. Consequently, the market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic.
Market Growth Factors
Advancement in High-Performance Computing (HPC) Infrastructure
The capabilities of high-performance computing (HPC) have significantly increased over the past ten years, which has benefited computationally demanding fields like computational fluid dynamics (CFD). Complex partial differential equations over finely discretized geometries must be solved for CFD simulations, requiring a significant amount of processing power, memory bandwidth, and parallel computing capabilities. It is now much more feasible to perform detailed CFD simulations with higher resolution and shorter runtime thanks to the development of scalable HPC platforms, which include multi-core processors, GPUs, and sophisticated parallelization techniques. As a result, improving and expanding HPC capabilities continues to be a key factor in the CFD market's strong growth.
Growing Demand for Virtual Prototyping in Automotive and Aerospace Sectors
Additionally, Product development cycles in the automotive and aerospace industries, which have historically relied on CFD the most, are being revolutionized by the trend toward virtual prototyping. In addition to being expensive and time-consuming, traditional physical testing has limitations in terms of scope and repeatability. CFD, on the other hand, allows engineers to perform detailed analysis without creating physical models by simulating airflow, thermal transfer, turbulence, combustion, and multiphase flows with high granularity in a virtual environment. Thus, the rapid transition to simulation-driven product development keeps driving the CFD market's expansion.
Market Restraining Factors
High Complexity and Expertise Requirement in Simulation Setup and Interpretation
However, setting up a CFD simulation is still a very specialized task that requires in-depth knowledge of fluid mechanics, numerical techniques, and software proficiency, even with the impressive advancements in technology. This intricacy poses a significant obstacle to entry, especially for sectors or businesses lacking specialized CFD specialists. The degree of detail of the initial inputs, including geometry setup, meshing, boundary conditions, solver settings, and turbulence models, all of which need to be carefully calibrated, is intrinsically linked to the accuracy and value of CFD results. Therefore, one of the biggest obstacles to the growth of the CFD market continues to be the complexity and expertise requirements.
Value Chain Analysis
The Computational Fluid Dynamics (CFD) Market value chain consists of several integrated stages. It begins with Research & Algorithm Development, where numerical models and simulation techniques are formulated. Next, Software Engineering & Platform Development ensures these models are coded into robust platforms. Preprocessing & Mesh Generation Tools handle geometry setup and mesh design. Simulations are run in Solver Execution & Simulation Monitoring. Post-analysis occurs in Postprocessing & Visualization, followed by Hardware Infrastructure & Cloud Computing support. Lastly, Deployment, Training & Customer Support ensures smooth end-user adoption and service continuity.
Component Outlook
On the basis of component, the computational fluid dynamics market is classified into software and services. The services segment recorded 27% revenue share in the computational fluid dynamics market in 2024. This covers maintenance, customization, training, support for simulations, and consulting. Many organizations depend on outside providers for simulation projects and implementation advice, particularly those without internal CFD expertise. The need for expert services to guarantee accurate modeling and optimal software utilization is anticipated to increase steadily as CFD applications spread into newer industries and more complex use cases.
Deployment Mode Outlook
Based on deployment mode, the computational fluid dynamics market is characterized into on-premises and cloud. The on-premises segment garnered 67% revenue share in the computational fluid dynamics market in 2024. The market for computational fluid dynamics (CFD) is dominated by the on-premises segment, primarily because it provides better simulation control, security, and customization. To manage delicate, extensive fluid dynamics simulations, sectors like aerospace, automotive, and energy frequently need secure environments and high-performance computing infrastructure.
End User Outlook
By end user, the computational fluid dynamics market is divided into aerospace, automotive, energy, manufacturing, material & chemical processing, and others. The energy segment procured 14% revenue share in the computational fluid dynamics market in 2024. CFD is used in the energy sector to simulate fluid dynamics in nuclear reactors, wind turbines, oil and gas pipelines, and power plants. These simulations support safe operation of vital infrastructure, emissions monitoring, and combustion process optimization. CFD tools are becoming essential in the design and operation of contemporary energy systems as the focus shifts to cleaner energy sources and resource efficiency.
Regional Outlook
Region-wise, the computational fluid dynamics market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The North America segment recorded 34% revenue share in the computational fluid dynamics market in 2024. The market for computational fluid dynamics (CFD) is dominated by the North American region due to the high demand from cutting-edge sectors like energy, automotive, and aerospace. Large defense contractors, automakers, and academic institutions in the US make significant investments in simulation technologies to spur innovation and product development. The extensive use of CFD solutions in a variety of industries is further supported by the region's well-established infrastructure, high R&D expenditures, and early adoption of high-performance computing systems.
Recent Strategies Deployed in the Market
List of Key Companies Profiled
Global Computational Fluid Dynamics Market Report Segmentation
By Deployment Mode
By Component
By End User
By Geography