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Tamaño del mercado mundial de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa por tecnología, por aplicación, por componente, por alcance geográfico y pronóstico


Published on: 2024-09-20 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Tamaño del mercado mundial de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa por tecnología, por aplicación, por componente, por alcance geográfico y pronóstico

Tamaño y pronóstico del mercado de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa

El tamaño del mercado de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa se valoró en USD 3,52 millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 9,44 millones para 2030, creciendo a una CAGR del 15,13%durante el período de pronóstico 2024-2030.

Impulsores del mercado global de la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa

Numerosos factores importantes están contribuyendo a la expansión de la impresión 3D en las industrias aeroespacial y de defensa

  • Fabricación de componentes complejos y ligeros la impresión 3D permite producir componentes complejos y ligeros con geometrías complicadas, lo que es esencial para que los sectores aeroespacial y de defensa reduzcan el peso total y mejoren el rendimiento.
  • Rentabilización en la creación de bajo volumen la impresión 3D es una opción atractiva para las aplicaciones aeroespaciales y de defensa porque proporciona ventajas de coste sobre los procesos de fabricación tradicionales para la creación de piezas personalizadas en bajos volúmenes.
  • Iteraciones de diseño rápidas y creación de prototipos el desarrollo de sistemas aeroespaciales y de defensa se beneficia enormemente de la capacidad de crear prototipos e iterar conceptos rápidamente. La creación rápida de prototipos gracias a la impresión 3D acelera las etapas de diseño y prueba.
  • Resistencia de la cadena de suministro al permitir la producción a pedido, la impresión 3D ayuda a minimizar las interrupciones de la cadena de suministro y la necesidad de grandes inventarios. En las industrias aeroespacial y de defensa, donde la disponibilidad y confiabilidad de los componentes son fundamentales, esta resistencia es esencial.
  • Innovación de materiales el espectro de usos en la industria aeroespacial y de defensa aumenta gracias a los continuos avances en materiales de impresión 3D, como metales y compuestos de alto rendimiento. Como resultado, los componentes se vuelven más fuertes y resistentes.
  • Los plazos de entrega se acortan la impresión 3D permite producir piezas complicadas en un solo paso, lo que elimina la necesidad de ensamblaje y ayuda a reducir los plazos de entrega en el proceso de fabricación.
  • Personalización y optimización los componentes para aplicaciones aeroespaciales y de defensa con frecuencia necesitan ser optimizados y personalizados. La impresión 3D permite producir piezas personalizadas con atributos de rendimiento mejorados.
  • Producción de herramientas y accesorios la producción de componentes aeroespaciales complejos se ve facilitada por el uso de la impresión 3D para generar herramientas y accesorios personalizados para los procesos de fabricación, lo que también ayuda a acortar los tiempos de producción.
  • Iniciativas y financiación gubernamentales la I+D de las industrias aeroespacial y de defensa en tecnología de impresión 3D se ve impulsada por la financiación, las inversiones y las regulaciones gubernamentales que apoyan la expansión de la industria.
  • Creciente adopción de tecnologías de fabricación aditiva las industrias aeroespacial y de defensa son cada vez más conscientes y aceptan más las tecnologías de fabricación aditiva, como la impresión 3D, lo que está impulsando la demanda en el mercado.
  • Mejoras en la tecnología de las impresoras la escalabilidad y la eficacia de la impresión 3D en aplicaciones aeroespaciales y de defensa se ven facilitadas por las mejoras continuas en las tecnologías de las impresoras, incluidos mayores volúmenes de construcción, precisión y Velocidad.

Restricciones del mercado global de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa

Aunque el negocio de la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa está creciendo, aún hay obstáculos que superar

  • Restricciones de materiales Aunque ha habido mejoras, no todos los materiales necesarios para las aplicaciones aeroespaciales y de defensa se obtienen fácilmente para la impresión 3D. Todavía puede haber problemas con la accesibilidad e interoperabilidad de algunos materiales de alto rendimiento con las técnicas de impresión 3D.
  • Requisitos de calidad y certificación Es crucial que los sectores aeroespacial y de defensa cumplan con estrictos requisitos de calidad y certificación. Puede ser difícil garantizar que los componentes impresos en 3D sigan estas pautas y podrían requerir más procedimientos de prueba y validación.
  • Costosa inversión inicial El costo de comprar equipos de impresión 3D puede ser elevado, en particular para usos de alto nivel y extensivos en las industrias aeroespacial y de defensa. Para ciertas empresas, especialmente las más pequeñas con presupuestos más ajustados, este gasto puede ser un factor disuasorio.
  • Tamaño de construcción restringido la capacidad de producir componentes de aeronaves grandes utilizando impresoras 3D puede estar limitada por su tamaño de construcción. Puede resultar difícil aumentar el tamaño de los objetos impresos en 3D sin comprometer la precisión.
  • Requisitos de posprocesamiento para obtener las cualidades mecánicas, la precisión y el pulido de la superficie necesarios, algunas piezas impresas en 3D pueden necesitar someterse a un posprocesamiento considerable. El tiempo y el dinero necesarios para la producción en su conjunto pueden aumentar si se requieren más procesos de posprocesamiento.
  • Obstáculos regulatorios puede llevar un tiempo navegar por marcos regulatorios complicados y asegurar las autorizaciones para los componentes aeronáuticos impresos en 3D. Para que los productos sean aceptados por el mercado, es esencial que cumplan con las leyes de defensa y aviación.
  • Falta de estandarización Pueden surgir variaciones en la calidad y compatibilidad debido a la ausencia de procedimientos establecidos para la impresión 3D en las industrias aeroespacial y de defensa. Para lograr uniformidad e interoperabilidad dentro de la industria, son esenciales las iniciativas de estandarización.
  • Cuestiones de ciberseguridad Dado que la impresión 3D utiliza archivos y datos digitales, las cuestiones de ciberseguridad se vuelven muy importantes. Es esencial salvaguardar los diseños digitales y proteger la propiedad intelectual, particularmente en aplicaciones de defensa.
  • Obstáculos relacionados con la educación y la capacitación El uso de la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa requiere la disponibilidad de una fuerza laboral calificada para operar y mantener equipos de impresión 3D de vanguardia. La falta de expertos calificados podría impedir una adopción amplia.
  • Confiabilidad y durabilidad es crucial garantizar la confiabilidad y durabilidad a largo plazo de los componentes aeroespaciales impresos en 3D en circunstancias operativas desafiantes y entornos hostiles. Para resolver estos problemas, se necesitan pruebas y validaciones exhaustivas.

Mercado global de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa, análisis de segmentación

El mercado global de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa está segmentado en función de la tecnología, la aplicación, el componente y la geografía.

Mercado de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa, por tecnología

  • Estereolitografía (SLA) tecnología de impresión 3D que utiliza un láser para solidificar la resina líquida capa por capa.
  • Sinterización selectiva por láser (SLS)tecnología de impresión 3D basada en polvo que utiliza un láser para fusionar material en polvo.
  • Modelado por deposición fundida (FDM) tecnología de impresión 3D que deposita capas de material termoplástico fundido.
  • Sinterización directa por láser de metal (DMLS) tecnología de impresión 3D que fusiona metal polvo mediante un láser.
  • Fusión por haz de electrones (EBM) tecnología de impresión 3D que utiliza un haz de electrones para fundir y fusionar polvo metálico.
  • Impresión PolyJet tecnología de impresión 3D que inyecta y cura fotopolímero líquido capa por capa.

Impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa, por aplicación

  • Prototipos la impresión 3D se utiliza para la creación rápida de prototipos de componentes aeroespaciales y de defensa para la validación y prueba del diseño.
  • Herramientas y ayudas de fabricación producción de herramientas, plantillas, accesorios y ayudas de fabricación para mejorar la eficiencia en el proceso de producción.
  • Producción de piezas de uso final producción directa de piezas y componentes de uso final para aeronaves y sistemas de defensa.
  • Reparación y mantenimiento la impresión 3D se utiliza para piezas de repuesto a pedido, reparación y Aplicaciones de mantenimiento.

Impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa, por componente

  • Interiores de aeronaves Producción de componentes interiores como piezas de cabina, asientos y sistemas de ventilación.
  • Aeroestructuras Fabricación de estructuras aeroespaciales complejas, incluidas alas, componentes de fuselaje y componentes de motor.
  • Piezas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) Producción de componentes para UAV, incluidos fuselajes y sistemas de carga útil.
  • Equipo de defensa Impresión 3D para la producción de equipos y componentes de defensa, incluidos vehículos militares, armas y sistemas de comunicación.

Impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa, por geografía

  • América del Norte Dinámica del mercado influenciada por la presencia de importantes empresas aeroespaciales y de defensa, avances tecnológicos y consideraciones regulatorias en los Estados Unidos y Canadá.
  • Europa variaciones regionales basadas en la adopción de tecnologías de impresión 3D, tendencias de la industria aeroespacial y gastos de defensa en los países europeos.
  • Asia-Pacífico creciente demanda de aeronaves, aumento de los presupuestos de defensa y avances tecnológicos en países como China e India.
  • América Latina tendencias del mercado influenciadas por factores como las adquisiciones de defensa, las condiciones económicas y el desarrollo de la industria aeroespacial en los países latinoamericanos.
  • Oriente Medio y África el mercado en esta región puede verse determinado por factores como los requisitos de defensa, las condiciones económicas y los desarrollos aeroespaciales regionales.

Actores clave

Los principales actores en el mercado de impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa son

  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • GE Aviation
  • Safran Aircraft Engines
  • SLM Solutions
  • EOS GmbH
  • Stratasys Ltd
  • 3D Systems Corp
  • Arconic Corp
  • Carpenter Technology Corp

Alcance del informe

ATRIBUTOS DEL INFORMEDETALLES
Período de estudio

2020-2030

Año base

2023

Período de pronóstico

2024-2030

Histórico Período

2020-2022

Unidad

Valor (millones de USD)

Empresas clave analizadas

Airbus SE, The Boeing Company, GE Aviation, Safran Aircraft Engines, SLM Solutions, EOS GmbH, Stratasys Ltd, 3D Systems Corp, Arconic Corp, Carpenter Technology Corp.

Segmentos cubiertos

Por tecnología, por aplicación, por componente, por geografía.

Alcance de personalización

Personalización gratuita del informe (equivalente a hasta 4 días laborables del analista) con la compra. Adición o modificación de país, región y alcance del segmento.

Informes de tendencias principales

Metodología de investigación de investigación de mercado

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