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航空宇宙・防衛スプリング市場 - 世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、2032年予測 - 製品別、技術別、グレード別、用途別、エンドユーザー別、地域別:(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)

航空宇宙・防衛スプリング市場 - 世界の産業分析、規模、シェア、成長、動向、2032年予測 - 製品別、技術別、グレード別、用途別、エンドユーザー別、地域別:(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)


Aerospace and Defense Springs Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2032 - By Product, Technology, Grade, Application, End-user, Region: (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America and Middle East and Africa)

世界の航空宇宙・防衛スプリング市場は、技術の進歩や耐久性のある高性能部品への重点の高まりにより、大きな変革期を迎えています。航空と防衛産業が拡大するにつれ、極端な環境と操作上のストレスに耐えるスプ... もっと見る

 

 

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Fairfield Market Research
フェアフィールドマーケットリサーチ
2025年5月21日 US$4,995
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サマリー

世界の航空宇宙・防衛スプリング市場は、技術の進歩や耐久性のある高性能部品への重点の高まりにより、大きな変革期を迎えています。航空と防衛産業が拡大するにつれ、極端な環境と操作上のストレスに耐えるスプリングへの需要が急速に高まっています。新たに改訂された予測によると、航空宇宙と防衛スプリング市場は2025年の3億5690万米ドルから2032年までに5億7430万米ドルに成長し、予測期間中に7.03%の複合年間成長率(CAGR)で拡大する見込みです。

市場インサイト

航空宇宙・防衛分野で使用されるスプリングは、高性能システムにおける操作の完全性、耐荷重性、衝撃吸収性を確保する重要な部品である。これらのシステムには、航空機着陸装置、作動システム、ミサイル発射アセンブリ、ドローン、宇宙船機構などが含まれる。同市場は現在、民間航空の復活、国防支出の増加、積層造形のような高度な製造技術の採用などに後押しされ、成長局面を迎えている。

民間航空と軍事航空の両方がより軽量で耐久性のある材料を必要とするため、メーカーは厳しい航空宇宙規制を満たすスプリングを開発するための研究と技術革新に投資している。効率性、性能、安全性を重視する航空宇宙・防衛産業は、高度に専門化された部品への需要を促進し続けています。

市場促進要因

この市場の主な促進要因の一つは、軽量かつ高強度材料、特にチタン合金と高度な複合材料への需要の高まりです。これらの材料は、航空機の軽量化、燃料効率の向上、軍用・宇宙用車両の総合性能の向上に不可欠である。

さらに、3Dプリンティングと自動製造技術の採用により、メーカーは高度にカスタマイズされたスプリング形状を製造し、材料の無駄を削減し、より迅速なプロトタイピングと生産サイクルを実現できるようになった。こうした技術的進歩は、市場の成長に大きく寄与している。

世界的な軍事費の増加も重要な要因である。北米、ヨーロッパ、アジアの各国政府は、軍隊の近代化に多額の投資を行っており、これには新しい航空機、ドローン、ミサイルシステムの調達が含まれます。

ビジネスチャンス

民間航空の拡大と宇宙開発セクターの成長は航空宇宙と防衛スプリング市場のプレーヤーに大きなビジネスチャンスをもたらします。世界的な航空輸送量の回復により、安全な運航のために信頼性の高いバネ部品を必要とする新しい航空機の注文が急増している。

同時に、宇宙ミッションと衛星配備の増加により、極端な振動、圧力変動、温度変動に耐えることができる特殊バネの需要が発生している。これは、宇宙特有の要件に合わせたコンポーネントを開発するために、スプリングメーカーに新たな道を開くものです。

また、積層造形は、コストとリードタイムを削減し、複雑な形状のスプリングの製造を可能にすることで、大きな機会を提供します。規制機関が民間および防衛航空における3Dプリント部品の統合をサポートし始める中、これらの方法をいち早く採用したメーカーは競争優位に立つことができます。

地域分析

北米は、2032年まで世界の航空宇宙・防衛スプリング市場における優位性を維持すると予測されている。この地域は、強力な産業基盤、高度な研究開発能力、多額の防衛予算に支えられ、世界の軍用機と民間機生産のかなりのシェアを占めている。

特に米国は、軍用機や無人システムへの投資の増加に後押しされ、安定した成長を記録すると予想されている。同国の航空宇宙部門は、高度に熟練した労働力と、FAAや国防総省の厳しい要件を満たす高精度のスプリング部品を生産できる確立されたインフラから恩恵を受けている。

ヨーロッパも重要な市場であり、フランス、ドイツ、イギリスなどの国々が防衛近代化に多額の投資を行い、多国間の宇宙・航空プロジェクトに参加している。一方、アジア太平洋地域は、インドや中国における防衛予算の拡大や、日本や韓国のような国々における国内航空機生産の増加により、高成長地域として浮上している。

主要プレーヤー

航空宇宙・防衛スプリング市場の競争分析では、いくつかの既存企業や新興企業が登場する。主要企業は、市場での存在感を強化するために、技術革新、戦略的パートナーシップ、生産能力拡大に注力している。主要企業は以下の通り:

- ケラーテクノロジー株式会社

- グラハム・ホワイト社

- アソシエイテッド・スプリング

- ヘリカル・プロダクツ・カンパニー

- ランドフェルド

- ビショップ・ワイズカーバー

- スプリング・エンジニアリング

- ジャーゲンズ

- スマリー・スチールリング社

- ムベア

- イートン株式会社

- ロールス・ロイス

- コリンズ・エアロスペース(グッドリッチ・コーポレーション)

- ホーカー・ビーチクラフト

- ティッセンクルップAG

これらの企業は、ダイレクトメタルレーザー焼結(DMLS)やハイブリッドアディティブサブトラクティブ法などの最先端の製造プロセスを使用して、軽量で耐久性のある高性能スプリングの開発の最前線にいます。

最近の開発

2024年1月、Honeywell Aerospace社は、様々な環境条件に適応するように設計されたスマート材料ベースのスプリングを発表しました。これらの新しい設計は、航空宇宙プラットフォーム全体でコンポーネントの寿命と応答性を向上させることを目的としています。

2023年10月、ノースロップグラマンはUAV(無人航空機)アクチュエーションシステムに焦点を当てたスプリング技術の研究開発に投資した。この動きは、戦術的なドローン操作における性能と信頼性を向上させることが期待されている。

同年、コリンズ・エアロスペース社は、航空宇宙用途の高度なDMLS技術を使用した金属バネ部品の生産に特化した最先端の積層造形センターをノースカロライナ州に開設した。

セグメンテーション

航空宇宙・防衛スプリング市場は、スプリングタイプ、材料、エンドユーザー、地域によってセグメント化される。

スプリングタイプ別

- 圧縮スプリング

- 引張ばね

- ねじりばね

- 平らなばね

- ベルヴィル・ワッシャー

材料別

- 金属スプリング

ステンレス

炭素鋼

合金鋼

o チタン合金

- 非金属スプリング

プラスチック

o 複合材料

エンドユーザー別

- 民間航空

- 軍用機

- 宇宙探査

- 防衛関連企業

- 政府機関

地域別

- 北米

- 中南米

- ヨーロッパ

- アジア太平洋

- 中東・アフリカ

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目次

1.要旨
1.1.世界の航空宇宙・防衛スプリング市場のスナップショット
1.2.将来予測
1.3.主な市場動向
1.4.地域別スナップショット(金額別、2025年
1.5.アナリストの推奨
2.市場概要
2.1.市場の定義とセグメント
2.2.市場ダイナミクス
2.2.1.促進要因
2.2.2.阻害要因
2.2.3.市場機会
2.3.バリューチェーン分析
2.4.COVID-19インパクト分析
2.5.ポーターのファイブフォース分析
2.6.ロシア・ウクライナ紛争の影響
2.7.PESTLE分析
2.8.規制分析
2.9.価格動向分析
2.9.1.現在の価格と将来予測、2025-2032年
2.9.2.価格影響要因
3.航空宇宙・防衛用ばねの世界市場展望、2019-2032年
3.1.航空宇宙・防衛用ばねの世界市場展望、ばねタイプ別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
3.1.1.圧縮ばね
3.1.2.引張ばね
3.1.3.ねじりばね
3.1.4.板ばね
3.1.5.ベルヴィル・ワッシャー
3.2.航空宇宙・防衛用ばねの世界市場展望、素材別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
3.2.1.金属ばね
3.2.1.1.ステンレス鋼
3.2.1.2.炭素鋼
3.2.1.3.合金鋼
3.2.1.4.チタン合金
3.2.2.非金属ばね
3.2.2.1.プラスチック
3.2.2.2.複合材料
3.3.航空宇宙・防衛用ばねの世界市場展望、エンドユーザー別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
3.3.1.民間航空
3.3.2.軍用航空
3.3.3.宇宙探査
3.3.4.防衛関連企業
3.3.5.政府機関
3.4.航空宇宙・防衛ばねの世界市場展望、地域別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
3.4.1.北米
3.4.2.欧州
3.4.3.アジア太平洋
3.4.4.ラテンアメリカ
3.4.5.中東・アフリカ
4.北米の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、2019-2032年
4.1.北米の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
4.1.1.圧縮ばね
4.1.2.引張ばね
4.1.3.ねじりばね
4.1.4.板ばね
4.1.5.ベルヴィル・ワッシャー
4.2.北米の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、素材別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
4.2.1.金属ばね
4.2.1.1.ステンレス鋼
4.2.1.2.炭素鋼
4.2.1.3.合金鋼
4.2.1.4.チタン合金
4.2.2.非金属ばね
4.2.2.1.プラスチック
4.2.2.2.複合材料
4.3.北米の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、エンドユーザー別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
4.3.1.民間航空
4.3.2.軍用航空
4.3.3.宇宙探査
4.3.4.防衛関連企業
4.3.5.政府機関
4.4.北米の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、国別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
4.4.1.米国の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、2019-2032年
4.4.2.米国の航空宇宙・防衛用スプリング市場の展望、素材別、2019-2032年
4.4.3.米国の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
4.4.4.カナダ航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
4.4.5.カナダ航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019〜2032年
4.4.6.カナダの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
4.5.BPS分析/市場魅力度分析
5.欧州の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、2019-2032年
5.1.欧州航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
5.1.1.圧縮ばね
5.1.2.引張ばね
5.1.3.ねじりばね
5.1.4.板ばね
5.1.5.ベルヴィル・ワッシャー
5.2.欧州航空宇宙・防衛スプリング市場展望、素材別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
5.2.1.金属ばね
5.2.1.1.ステンレス鋼
5.2.1.2.炭素鋼
5.2.1.3.合金鋼
5.2.1.4.チタン合金
5.2.2.非金属ばね
5.2.2.1.プラスチック
5.2.2.2.複合材料
5.3.欧州航空宇宙・防衛ばね市場の展望、エンドユーザー別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
5.3.1.民間航空
5.3.2.軍用機
5.3.3.宇宙探査
5.3.4.防衛関連企業
5.3.5.政府機関
5.4.欧州航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、国別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
5.4.1.ドイツ航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、2019-2032年
5.4.2.ドイツ航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、素材別、2019-2032年
5.4.3.ドイツ航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
5.4.4.イタリア航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
5.4.5.イタリア航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
5.4.6.イタリア航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
5.4.7.フランス航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
5.4.8.フランス航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
5.4.9.フランス航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
5.4.10.イギリス航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
5.4.11.イギリス航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
5.4.12.イギリスの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
5.4.13.スペイン航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
5.4.14.スペインの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:素材別、2019〜2032年
5.4.15.スペインの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
5.4.16.ロシア航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
5.4.17.ロシア航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
5.4.18.ロシア航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
5.4.19.その他のヨーロッパの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
5.4.20.その他のヨーロッパの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:素材別、2019〜2032年
5.4.21.欧州の残りの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
5.5.BPS分析/市場魅力度分析
6.アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望、2019-2032年
6.1.アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
6.1.1.圧縮ばね
6.1.2.引張ばね
6.1.3.ねじりばね
6.1.4.板ばね
6.1.5.ベルヴィル・ワッシャー
6.2.アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、材料別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
6.2.1.金属ばね
6.2.1.1.ステンレス鋼
6.2.1.2.炭素鋼
6.2.1.3.合金鋼
6.2.1.4.チタン合金
6.2.2.非金属ばね
6.2.2.1.プラスチック
6.2.2.2.複合材料
6.3.アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、エンドユーザー別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
6.3.1.民間航空
6.3.2.軍用航空
6.3.3.宇宙探査
6.3.4.防衛関連企業
6.3.5.政府機関
6.4.アジア太平洋地域の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、国別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
6.4.1.中国の航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、2019-2032年
6.4.2.中国航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、素材別、2019-2032年
6.4.3.中国の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
6.4.4.日本の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
6.4.5.日本の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:素材別、2019〜2032年
6.4.6.日本の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
6.4.7.韓国航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
6.4.8.韓国航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019〜2032年
6.4.9.韓国航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
6.4.10.インド航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
6.4.11.インド航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019〜2032年
6.4.12.インドの航空宇宙・防衛用バネの市場展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
6.4.13.東南アジアの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
6.4.14.東南アジアの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:素材別、2019〜2032年
6.4.15.東南アジアの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
6.4.16.その他の地域の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
6.4.17.SAOの残りの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
6.4.18.SAOの残りの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
6.5.BPS分析/市場魅力度分析
7.ラテンアメリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、2019-2032年
7.1.ラテンアメリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
7.1.1.圧縮ばね
7.1.2.引張ばね
7.1.3.ねじりばね
7.1.4.板ばね
7.1.5.ベルビル・ワッシャー
7.2.ラテンアメリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、素材別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
7.2.1.金属ばね
7.2.1.1.ステンレス鋼
7.2.1.2.炭素鋼
7.2.1.3.合金鋼
7.2.1.4.チタン合金
7.2.2.非金属ばね
7.2.2.1.プラスチック
7.2.2.2.複合材料
7.3.ラテンアメリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、エンドユーザー別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
7.3.1.民間航空
7.3.2.軍用機
7.3.3.宇宙探査
7.3.4.防衛関連企業
7.3.5.政府機関
7.4.ラテンアメリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、国別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
7.4.1.ブラジルの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、2019-2032年
7.4.2.ブラジル航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
7.4.3.ブラジル航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
7.4.4.メキシコの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
7.4.5.メキシコの航空宇宙・防衛用バネの市場展望:素材別、2019〜2032年
7.4.6.メキシコの航空宇宙・防衛用バネの市場展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
7.4.7.アルゼンチン航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019-2032年
7.4.8.アルゼンチン航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
7.4.9.アルゼンチン航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
7.4.10.その他のラタムの航空宇宙・防衛用バネの市場展望:バネタイプ別、2019〜2032年
7.4.11.ラタムの他の地域の航空宇宙・防衛用スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
7.4.12.ラタムの他の地域の航空宇宙・防衛用スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
7.5.BPS分析/市場魅力度分析
8.中東・アフリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望(2019年〜2032年
8.1.中東・アフリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
8.1.1.圧縮ばね
8.1.2.引張ばね
8.1.3.ねじりばね
8.1.4.板ばね
8.1.5.ベルヴィル・ワッシャー
8.2.中東・アフリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、素材別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
8.2.1.金属ばね
8.2.1.1.ステンレス鋼
8.2.1.2.炭素鋼
8.2.1.3.合金鋼
8.2.1.4.チタン合金
8.2.2.非金属ばね
8.2.2.1.プラスチック
8.2.2.2.複合材料
8.3.中東・アフリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、エンドユーザー別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
8.3.1.民間航空
8.3.2.軍用機
8.3.3.宇宙探査
8.3.4.防衛関連企業
8.3.5.政府機関
8.4.中東・アフリカの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、国別、金額(US$ Mn)、2019-2032年
8.4.1.GCCの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望、スプリングタイプ別、2019-2032年
8.4.2.GCCの航空宇宙・防衛用スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
8.4.3.GCCの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
8.4.4.南アフリカの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
8.4.5.南アフリカの航空宇宙・防衛用スプリング市場の展望:素材別、2019〜2032年
8.4.6.南アフリカの航空宇宙・防衛用バネの市場展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
8.4.7.エジプト航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019〜2032年
8.4.8.エジプト航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
8.4.9.エジプト航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:エンドユーザー別、2019〜2032年
8.4.10.ナイジェリアの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:スプリングタイプ別、2019-2032年
8.4.11.ナイジェリアの航空宇宙・防衛スプリング市場の展望:素材別、2019-2032年
8.4.12.ナイジェリアの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
8.4.13.その他の中東の航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:ばねタイプ別、2019〜2032年
8.4.14.中東の残りの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:素材別、2019〜2032年
8.4.15.中東の残りの航空宇宙・防衛用ばね市場の展望:エンドユーザー別、2019-2032年
8.5.BPS分析/市場魅力度分析
9.競争環境
9.1.企業対セグメントのヒートマップ
9.2.各社の市場シェア分析、2025年
9.3.競合ダッシュボード
9.4.企業プロフィール
9.4.1.ケラー・テクノロジー・コーポレーション
9.4.1.1.会社概要
9.4.1.2.製品ポートフォリオ
9.4.1.3.財務概要
9.4.1.4.事業戦略と展開
9.4.2.グラハム・ホワイト社
9.4.3.アソシエイテッド・スプリング
9.4.4.ヘリカル・プロダクツ・カンパニー
9.4.5.ランデフェルド
9.4.6.ビショップ・ワイズカーバー
9.4.7.スプリングエンジニアリング
9.4.8.ジャーゲンズ
9.4.9.スマリースチールリング社
9.4.10.ムベア
9.4.11.イートン・コーポレーション
9.4.12.ロールス・ロイス・ピーエルシー
9.4.13.グッドリッチ・コーポレーション(コリンズ・エアロスペース)
9.4.14.ホーカー・ビーチクラフト
9.4.15.ティッセンクルップAG
10.付録
10.1.調査方法
10.2.報告書の前提条件
10.3.頭字語および略語

 

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Summary

The global aerospace and defense springs market is undergoing a significant transformation, driven by technological advancements and an increasing emphasis on durable, high-performance components. As aviation and defense industries expand, demand for springs capable of withstanding extreme environmental and operational stress is rising rapidly. According to newly revised projections, the aerospace and defense springs market is expected to grow from US$ 356.9 Mn in 2025 to US$ 574.3 Mn by 2032, expanding at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.03% during the forecast period.

Market Insights

Springs used in the aerospace and defense sectors are critical components that ensure operational integrity, load-bearing capability, and shock absorption in high-performance systems. These systems include aircraft landing gear, actuation systems, missile launch assemblies, drones, and spacecraft mechanisms. The market is currently experiencing a growth phase fueled by the revival of commercial aviation, increased defense spending, and the adoption of advanced manufacturing techniques like additive manufacturing.

As both civil and military aviation require lighter and more durable materials, manufacturers are investing in research and innovation to develop springs that meet stringent aerospace regulations. The aerospace and defense industry’s focus on efficiency, performance, and safety continues to drive demand for highly specialized components.

Market Drivers

One of the primary drivers of this market is the growing demand for lightweight and high-strength materials, particularly titanium alloys and advanced composites. These materials are essential for reducing aircraft weight, enhancing fuel efficiency, and increasing the overall performance of military and space vehicles.

Moreover, the adoption of 3D printing and automated manufacturing techniques has enabled manufacturers to produce highly customized spring geometries, reduce material wastage, and achieve faster prototyping and production cycles. These technological advances are contributing significantly to market growth.

Increased global military spending is another critical factor. Governments across North America, Europe, and Asia are investing heavily in modernizing their armed forces, which includes procuring new aircraft, drones, and missile systems-all of which require high-performance springs.

Business Opportunities

The expansion of commercial aviation and the growing space exploration sector present substantial opportunities for players in the aerospace and defense springs market. The global recovery of airline traffic has prompted a surge in orders for new aircraft that require highly reliable spring components for safe operation.

Simultaneously, the increasing number of space missions and satellite deployments is generating demand for specialty springs capable of withstanding extreme vibration, pressure variations, and temperature fluctuations. This opens new avenues for spring manufacturers to develop components tailored to space-specific requirements.

Additive manufacturing also offers significant opportunity by enabling the production of complex spring geometries at reduced costs and lead times. As regulatory agencies begin to support the integration of 3D-printed parts in commercial and defense aviation, manufacturers that adopt these methods early stand to gain a competitive edge.

Regional Analysis

North America is anticipated to maintain its dominance in the global aerospace and defense springs market through 2032. The region accounts for a substantial share of global military and commercial aircraft production, supported by a strong industrial base, advanced R&D capabilities, and substantial defense budgets.

The United States, in particular, is expected to record steady growth, fueled by rising investment in military aircraft and unmanned systems. The country's aerospace sector benefits from a highly skilled workforce and established infrastructure capable of producing high-precision spring components that meet stringent FAA and DoD requirements.

Europe is also a significant market, with countries like France, Germany, and the United Kingdom investing heavily in defense modernization and participating in multinational space and aviation projects. Meanwhile, Asia Pacific is emerging as a high-growth region due to expanding defense budgets in India and China and increasing domestic aircraft production in countries like Japan and South Korea.

Key Players

The competitive Analysis of the aerospace and defense springs market features several established and emerging companies. Key players are focusing on innovation, strategic partnerships, and capacity expansion to strengthen their market presence. Leading companies include:

• Keller Technology Corporation

• Graham-White Manufacturing

• Associated Spring

• Helical Products Company

• Landefeld

• Bishop Wisecarver

• Spring Engineering

• Jergens, Inc.

• Smalley Steel Ring Company

• Mubea

• Eaton Corporation

• Rolls-Royce plc

• Collins Aerospace (Goodrich Corporation)

• Hawker Beechcraft

• ThyssenKrupp AG

These players are at the forefront of developing lightweight, durable, and high-performance springs using state-of-the-art manufacturing processes, including Direct Metal Laser Sintering (DMLS) and hybrid additive-subtractive methods.

Recent Developments

In January 2024, Honeywell Aerospace introduced smart material-based springs designed to adapt to varying environmental conditions. These new designs aim to improve component longevity and responsiveness across aerospace platforms.

In October 2023, Northrop Grumman invested in research and development of spring technologies focused on UAV (Unmanned Aerial Vehicle) actuation systems. This move is expected to improve performance and reliability in tactical drone operations.

In the same year, Collins Aerospace inaugurated a state-of-the-art additive manufacturing center in North Carolina, specializing in the production of metal spring components using advanced DMLS techniques for aerospace applications.

Segmentation

The aerospace and defense springs market is segmented based on spring type, material, end user, and region.

By Spring Type

• Compression Springs

• Tension Springs

• Torsion Springs

• Flat Springs

• Belleville Washers

By Material

• Metal Springs

o Stainless Steel

o Carbon Steel

o Alloy Steel

o Titanium Alloys

• Non-metal Springs

o Plastic

o Composite Materials

By End User

• Commercial Aviation

• Military Aviation

• Space Exploration

• Defense Contractors

• Government Agencies

By Region

• North America

• Latin America

• Europe

• Asia Pacific

• Middle East and Africa



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Table of Contents

1. Executive Summary
1.1. Global Aerospace and Defense Springs Market Snapshot
1.2. Future Projections
1.3. Key Market Trends
1.4. Regional Snapshot, by Value, 2025
1.5. Analyst Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Definitions and Segmentations
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Market Opportunities
2.3. Value Chain Analysis
2.4. COVID-19 Impact Analysis
2.5. Porter's Fiver Forces Analysis
2.6. Impact of Russia-Ukraine Conflict
2.7. PESTLE Analysis
2.8. Regulatory Analysis
2.9. Price Trend Analysis
2.9.1. Current Prices and Future Projections, 2025-2032
2.9.2. Price Impact Factors
3. Global Aerospace and Defense Springs Market Outlook, 2019-2032
3.1. Global Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, Value (US$ Mn), 2019-2032
3.1.1. Compression Springs
3.1.2. Tension Springs
3.1.3. Torsion Springs
3.1.4. Flat Springs
3.1.5. Belleville Washers
3.2. Global Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, Value (US$ Mn), 2019-2032
3.2.1. Metal Springs
3.2.1.1. Stainless Steel
3.2.1.2. Carbon Steel
3.2.1.3. Alloy Steel
3.2.1.4. Titanium Alloys
3.2.2. Non-metal Springs
3.2.2.1. Plastic
3.2.2.2. Composite Materials
3.3. Global Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, Value (US$ Mn), 2019-2032
3.3.1. Commercial Aviation
3.3.2. Military Aviation
3.3.3. Space Exploration
3.3.4. Defense Contractors
3.3.5. Government Agencies
3.4. Global Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Region, Value (US$ Mn), 2019-2032
3.4.1. North America
3.4.2. Europe
3.4.3. Asia Pacific
3.4.4. Latin America
3.4.5. Middle East & Africa
4. North America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, 2019-2032
4.1. North America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, Value (US$ Mn), 2019-2032
4.1.1. Compression Springs
4.1.2. Tension Springs
4.1.3. Torsion Springs
4.1.4. Flat Springs
4.1.5. Belleville Washers
4.2. North America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, Value (US$ Mn), 2019-2032
4.2.1. Metal Springs
4.2.1.1. Stainless Steel
4.2.1.2. Carbon Steel
4.2.1.3. Alloy Steel
4.2.1.4. Titanium Alloys
4.2.2. Non-metal Springs
4.2.2.1. Plastic
4.2.2.2. Composite Materials
4.3. North America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, Value (US$ Mn), 2019-2032
4.3.1. Commercial Aviation
4.3.2. Military Aviation
4.3.3. Space Exploration
4.3.4. Defense Contractors
4.3.5. Government Agencies
4.4. North America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Country, Value (US$ Mn), 2019-2032
4.4.1. U.S. Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
4.4.2. U.S. Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
4.4.3. U.S. Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
4.4.4. Canada Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
4.4.5. Canada Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
4.4.6. Canada Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
4.5. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
5. Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, 2019-2032
5.1. Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, Value (US$ Mn), 2019-2032
5.1.1. Compression Springs
5.1.2. Tension Springs
5.1.3. Torsion Springs
5.1.4. Flat Springs
5.1.5. Belleville Washers
5.2. Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, Value (US$ Mn), 2019-2032
5.2.1. Metal Springs
5.2.1.1. Stainless Steel
5.2.1.2. Carbon Steel
5.2.1.3. Alloy Steel
5.2.1.4. Titanium Alloys
5.2.2. Non-metal Springs
5.2.2.1. Plastic
5.2.2.2. Composite Materials
5.3. Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, Value (US$ Mn), 2019-2032
5.3.1. Commercial Aviation
5.3.2. Military Aviation
5.3.3. Space Exploration
5.3.4. Defense Contractors
5.3.5. Government Agencies
5.4. Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Country, Value (US$ Mn), 2019-2032
5.4.1. Germany Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.2. Germany Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.3. Germany Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.4.4. Italy Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.5. Italy Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.6. Italy Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.4.7. France Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.8. France Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.9. France Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.4.10. U.K. Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.11. U.K. Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.12. U.K. Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.4.13. Spain Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.14. Spain Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.15. Spain Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.4.16. Russia Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.17. Russia Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.18. Russia Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.4.19. Rest of Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
5.4.20. Rest of Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
5.4.21. Rest of Europe Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
5.5. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
6. Asia Pacific Aerospace and Defense Springs Market Outlook, 2019-2032
6.1. Asia Pacific Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, Value (US$ Mn), 2019-2032
6.1.1. Compression Springs
6.1.2. Tension Springs
6.1.3. Torsion Springs
6.1.4. Flat Springs
6.1.5. Belleville Washers
6.2. Asia Pacific Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, Value (US$ Mn), 2019-2032
6.2.1. Metal Springs
6.2.1.1. Stainless Steel
6.2.1.2. Carbon Steel
6.2.1.3. Alloy Steel
6.2.1.4. Titanium Alloys
6.2.2. Non-metal Springs
6.2.2.1. Plastic
6.2.2.2. Composite Materials
6.3. Asia Pacific Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, Value (US$ Mn), 2019-2032
6.3.1. Commercial Aviation
6.3.2. Military Aviation
6.3.3. Space Exploration
6.3.4. Defense Contractors
6.3.5. Government Agencies
6.4. Asia Pacific Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Country, Value (US$ Mn), 2019-2032
6.4.1. China Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
6.4.2. China Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
6.4.3. China Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
6.4.4. Japan Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
6.4.5. Japan Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
6.4.6. Japan Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
6.4.7. South Korea Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
6.4.8. South Korea Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
6.4.9. South Korea Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
6.4.10. India Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
6.4.11. India Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
6.4.12. India Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
6.4.13. Southeast Asia Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
6.4.14. Southeast Asia Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
6.4.15. Southeast Asia Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
6.4.16. Rest of SAO Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
6.4.17. Rest of SAO Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
6.4.18. Rest of SAO Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
6.5. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
7. Latin America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, 2019-2032
7.1. Latin America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, Value (US$ Mn), 2019-2032
7.1.1. Compression Springs
7.1.2. Tension Springs
7.1.3. Torsion Springs
7.1.4. Flat Springs
7.1.5. Belleville Washers
7.2. Latin America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, Value (US$ Mn), 2019-2032
7.2.1. Metal Springs
7.2.1.1. Stainless Steel
7.2.1.2. Carbon Steel
7.2.1.3. Alloy Steel
7.2.1.4. Titanium Alloys
7.2.2. Non-metal Springs
7.2.2.1. Plastic
7.2.2.2. Composite Materials
7.3. Latin America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, Value (US$ Mn), 2019-2032
7.3.1. Commercial Aviation
7.3.2. Military Aviation
7.3.3. Space Exploration
7.3.4. Defense Contractors
7.3.5. Government Agencies
7.4. Latin America Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Country, Value (US$ Mn), 2019-2032
7.4.1. Brazil Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
7.4.2. Brazil Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
7.4.3. Brazil Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
7.4.4. Mexico Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
7.4.5. Mexico Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
7.4.6. Mexico Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
7.4.7. Argentina Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
7.4.8. Argentina Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
7.4.9. Argentina Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
7.4.10. Rest of LATAM Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
7.4.11. Rest of LATAM Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
7.4.12. Rest of LATAM Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
7.5. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
8. Middle East & Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, 2019-2032
8.1. Middle East & Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, Value (US$ Mn), 2019-2032
8.1.1. Compression Springs
8.1.2. Tension Springs
8.1.3. Torsion Springs
8.1.4. Flat Springs
8.1.5. Belleville Washers
8.2. Middle East & Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, Value (US$ Mn), 2019-2032
8.2.1. Metal Springs
8.2.1.1. Stainless Steel
8.2.1.2. Carbon Steel
8.2.1.3. Alloy Steel
8.2.1.4. Titanium Alloys
8.2.2. Non-metal Springs
8.2.2.1. Plastic
8.2.2.2. Composite Materials
8.3. Middle East & Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, Value (US$ Mn), 2019-2032
8.3.1. Commercial Aviation
8.3.2. Military Aviation
8.3.3. Space Exploration
8.3.4. Defense Contractors
8.3.5. Government Agencies
8.4. Middle East & Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Country, Value (US$ Mn), 2019-2032
8.4.1. GCC Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
8.4.2. GCC Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
8.4.3. GCC Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
8.4.4. South Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
8.4.5. South Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
8.4.6. South Africa Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
8.4.7. Egypt Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
8.4.8. Egypt Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
8.4.9. Egypt Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
8.4.10. Nigeria Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
8.4.11. Nigeria Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
8.4.12. Nigeria Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
8.4.13. Rest of Middle East Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Spring Type, 2019-2032
8.4.14. Rest of Middle East Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by Material, 2019-2032
8.4.15. Rest of Middle East Aerospace and Defense Springs Market Outlook, by End User, 2019-2032
8.5. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
9. Competitive Landscape
9.1. Company Vs Segment Heatmap
9.2. Company Market Share Analysis, 2025
9.3. Competitive Dashboard
9.4. Company Profiles
9.4.1. Keller Technology Corporation
9.4.1.1. Company Overview
9.4.1.2. Product Portfolio
9.4.1.3. Financial Overview
9.4.1.4. Business Strategies and Developments
9.4.2. Graham-White Manufacturing
9.4.3. Associated Spring
9.4.4. Helical Products Company
9.4.5. Landefeld
9.4.6. Bishop Wisecarver
9.4.7. Spring Engineering
9.4.8. Jergens, Inc.
9.4.9. Smalley Steel Ring Company
9.4.10. Mubea
9.4.11. Eaton Corporation
9.4.12. Rolls-Royce plc
9.4.13. Goodrich Corporation (Collins Aerospace)
9.4.14. Hawker Beechcraft
9.4.15. ThyssenKrupp AG
10. Appendix
10.1. Research Methodology
10.2. Report Assumptions
10.3. Acronyms and Abbreviations

 

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