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機械式および電子式フューズ - 世界市場シェアとランキング、全体売上高と需要予測 2025-2031

機械式および電子式フューズ - 世界市場シェアとランキング、全体売上高と需要予測 2025-2031


Mechanical and Electronic Fuzes - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031

機械式および電子式フューズの世界市場規模は2024年に1億100万米ドルと推定され、2031年には1億3800万米ドルに再調整され、予測期間2025-2031年のCAGRは3.4%と予測されています。 本レポートは、機械式および電... もっと見る

 

 

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QYResearch
QYリサーチ
2025年10月14日 US$3,950
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サマリー

機械式および電子式フューズの世界市場規模は2024年に1億100万米ドルと推定され、2031年には1億3800万米ドルに再調整され、予測期間2025-2031年のCAGRは3.4%と予測されています。
本レポートは、機械式および電子式発煙筒の国境を越えた産業フットプリント、資本配分パターン、地域経済の相互依存関係、サプライチェーンの再構成に関する最近の関税調整と国際的な戦略的対策の包括的な評価を提供します。
機械式および電子式フューズは、機械的エネルギーと電気的エネルギーの相乗効果に依存して作動する。その基本原理は、機械的構造と電子部品の深い統合によって安全制御と作動を実現することにある。構造的には、電気機械式フューズは通常、防爆機構、トリガー機構、電子安全モジュール、および火工品アセンブリで構成される。防爆機構は、ロータやスライダなどの機械部品を介して起爆経路を物理的に隔離し、予期せぬ条件下で第一の火工品(雷管など)が起爆するのを防止する。トリガー機構は、圧電クリスタルや慣性センサーなどのコンポーネントを使用してターゲットの衝撃や環境振動を感知し、機械的エネルギーを電気信号に変換します。電子安全モジュールは、プリセット・ロジックに基づいてこの電気信号を処理し、機械的遅延安全機構と連動して複数の安全ロックを解除します。最後に、高電圧コンデンサが衝撃ブレード起爆装置を放電し、主弾頭装薬を起爆します。この設計は、機械式フューズの信頼性を維持しながら、電子式フューズの精密な制御能力を取り入れ、「機械-電子」二重冗長安全システムを形成しています。電気機械式フューズの世界売上は2024年に500万ユニットに達すると予測され、平均販売価格はユニットあたり約200米ドルである。業界の粗利益率は約30%である。

市場促進要因には主に以下が含まれる:
技術統合が製品の反復を促進
マイクロエレクトロニクスと精密機械加工プロセスの飛躍的進歩により、電気機械式フューズは従来の機械式トリガーからインテリジェントかつ多機能なものへと進化している。完全に電子化されたフューズの台頭は、電気機械式フューズに技術的なプレッシャーを与え、メーカーにデジタルシグナルプロセッサ(DSP)や干渉防止RFフロントエンドなどのモジュールを統合し、機械的な安全機構を維持しながら、複雑な電磁環境への適応性を高めるよう促している。例えば、サポート・ベクター・マシン・アルゴリズムを使用した掃引周波数妨害防止技術は、誤警報率を0.8%に低減することができ、従来の閾値検出法を大幅に上回る。さらに、電気機械式フューズは、軌道修正用のGPS測位モジュールの統合や、ターゲット認識能力を高める音響赤外線複合検出など、モジュール設計による機能拡張を実現し、「撃って忘れる」兵器に対する現代戦の要求に応えています。

軍事近代化がハイエンド需要を牽引
世界的な軍事競争の状況の変化は、各国が兵器のアップグレードを加速させる原動力となっている。高価値弾薬(精密誘導ミサイルやステルス巡航ミサイルなど)は、フューズの信頼性と安全性に厳しい要求を課している。二重の安全機構を持つ電気機械式フューズは、空中弾薬分野でかけがえのない地位を占めている。トルピード-10ミサイルを例にとると、その電気機械式フューズは、起爆装置と爆薬を分離するための機械式ローターと、安全距離を計算するための電子式安全装置を組み合わせ、深海での安定した起爆を保証している。さらに、対戦車ミサイルや防空ミサイルのような兵器システムでは、極めて高い瞬時フューズ発射速度が要求されます。電気機械式フューズの圧電セラミック素子は、着弾の瞬間に数千ボルトの高電圧を発生させることができ、徹甲弾の作用時間を数万分の1秒から数十万分の1秒に短縮し、徹甲弾効率を大幅に向上させる。

生産規模を拡大することで、適用への障壁が低くなる。
完全電子式フューズは安全性とインテリジェンスにおいて優位性を持つが、研究開発コストが高く、製造工程が複雑であるため、中・低価格市場での普及には限界があった。電気機械式フューズは、標準化された設計と自動化された生産ラインの変換により、効果的なコスト管理を実現している。例えば、ユニバーサルRFフロントエンドモジュールを使用することで、複数の変調モード間の適応スイッチングをサポートし、ハードウェア開発コストを30%削減します。ローター式防爆機構は粉末冶金で大量生産され、従来の機械加工に比べて単価を45%削減する。土木発破市場は新たな成長機会を切り開いている。インフラ建設や鉱物資源開発の需要が高まる中、土木発破分野における電気機械式ヒューズの用途は拡大を続けています。その機械的および電子的な二重の安全設計は、作業中の偶発的な爆発を効果的に防止し、"民間火薬類安全管理規則 "の厳しい安全要件を満たしています。トンネル工事や採鉱の用途では、電気機械式ヒューズは遅延起爆モジュールを統合して多段発破の正確な制御を実現し、作業効率と資源利用を改善します。さらに、石油およびガスパイプラインの解体発破のようなリスクの高い作業では、電磁干渉に対する信管の耐性が特に要求されます。電気機械式ヒューズは、シールドやフィルタリング回路などの耐干渉技術を利用して、強力な電磁環境での確実な起爆を実現し、民間市場をさらに拡大しています。

本レポートは、機械式および電子式信管の世界市場を包括的に紹介することを目的としており、地域別・国別、タイプ別、用途別の機械式および電子式信管の分析とともに、総販売量、販売収益、価格、主要企業の市場シェア、ランキングに焦点を当てています。
機械式および電子式フューズの市場規模、推計、予測は、2024年を基準年として、2020年から2031年までの期間の履歴データと予測データとともに、販売数量(Kユニット)と販売収益(百万ドル)で提供されます。量的および質的分析により、読者がビジネス/成長戦略を策定し、市場競争状況を評価し、現在の市場における自社のポジションを分析し、機械式および電子式フューズに関する情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。

市場区分
企業別
L3テクノロジーズ
オービタルATK
カマン
エクスパル(マクサムグループ)
ユンガンス・マイクロテック社
ロイテック・フックス・エレクトロニクス
DIXIマイクロテクニック
安徽長城軍需工業
サンディープ・メタルクラフト
レシェフ・テクノロジーズ
タイプ別セグメント
迫撃砲用フューズ
砲兵用信管
ロケット・ミサイル用信管
その他
用途別セグメント
民間用
軍事用途
その他
地域別
北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
オランダ
北欧諸国
その他のヨーロッパ
ラテンアメリカ
メキシコ
ブラジル
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
トルコ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他のMEA
各章の概要
第1章: レポートの対象範囲、世界の総市場規模(金額、数量、価格)を紹介します。本章ではまた、市場ダイナミクス、市場の最新動向、市場の推進要因と制限要因、業界メーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策の分析を提供します。
第2章:機械式・電子式フューズメーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、合併・買収情報などを詳細に分析。
第3章:各種市場セグメントをタイプ別に分析し、各市場セグメントの市場規模と発展可能性を網羅し、読者が各市場セグメントのブルーオーシャン市場を見つけやすくします。
第4章:用途別の様々な市場セグメントの分析を提供し、各市場セグメントの市場規模と発展可能性をカバーし、読者が異なる下流市場のブルーオーシャン市場を見つけるのに役立ちます。
第5章:地域レベルでの機械式および電子式フューズの販売、収益。各地域の市場規模と発展可能性を定量的に分析し、世界各国の市場発展、将来発展見込み、市場空間、市場規模を紹介しています。
第6章:国別機械式および電子式フューズの販売、収益。各国・地域のタイプ別、用途別のシグメイトデータを提供。
第7章:主要企業のプロファイルを提供し、製品の売上高、収益、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場の主要企業の基本的な状況を詳細に紹介します。
第8章:産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析。
第9章:結論


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目次

1 市場概要
1.1 機械式および電子式フューズ製品紹介
1.2 機械式および電子式フューズの世界市場規模予測
1.2.1 世界の機械式および電子式フューズの販売額(2020-2031)
1.2.2 世界の機械式および電子式フューズの販売量(2020-2031)
1.2.3 世界の機械式および電子式フューズ販売価格(2020-2031)
1.3 機械式および電子式フューズの市場動向と促進要因
1.3.1 機械式および電子式フューズの産業動向
1.3.2 機械式および電子式フューズの市場促進要因と機会
1.3.3 機械式および電子式フューズ市場の課題
1.3.4 機械式および電子式フューズ市場の阻害要因
1.4 前提条件と限界
1.5 研究目的
1.6 考慮された年
2 企業別競合分析
2.1 機械式および電子式フューズの世界企業別売上高ランキング(2024年)
2.2 機械式および電子式フューズの世界企業別売上高ランキング(2020-2025)
2.3 機械式および電子式フューズの世界メーカー別販売数量ランキング(2024年)
2.4 世界の機械式および電子式フューズの企業別販売数量ランキング(2020-2025)
2.5 世界の機械式および電子式フューズの企業別平均価格 (2020-2025)
2.6 主要メーカーの機械式および電子式フューズの製造拠点と本社
2.7 主要メーカーが提供する機械式および電子式フューズ製品
2.8 主要メーカーの機械式および電子式フューズの量産開始時期
2.9 機械式および電子式フューズ市場の競合分析
2.9.1 機械・電子フューズ市場集中率(2020-2025年)
2.9.2 2024年の機械式・電子式フューズの売上高による世界5大メーカーと10大メーカー
2.9.3 企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)&(2024年時点の機械式・電子式フューズの売上高に基づく)世界上位メーカー
2.10 M&A、事業拡大
3 タイプ別セグメント
3.1 タイプ別紹介
3.1.1 迫撃砲用信管
3.1.2 砲兵用信管
3.1.3 ロケット・ミサイル用信管
3.1.4 その他
3.2 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売額
3.2.1 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(2020年 VS 2024年 VS 2031年)
3.2.2 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売額 (2020-2031)
3.2.3 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売額 (2020-2031)
3.3 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売量
3.3.1 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売量 (2020 VS 2024 VS 2031)
3.3.2 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別販売量 (2020-2031)
3.3.3 世界の機械式および電子式フューズ販売量、タイプ別 (%) (2020-2031)
3.4 世界の機械式および電子式フューズのタイプ別平均価格 (2020-2031)
4 用途別セグメント
4.1 用途別の紹介
4.1.1 民間用途
4.1.2 軍事用途
4.1.3 その他
4.2 世界の機械式および電子式フューズの用途別販売額
4.2.1 世界の機械式および電子式フューズのアプリケーション別販売額(2020年 VS 2024年 VS 2031年)
4.2.2 世界の機械式及び電子式フューズのアプリケーション別販売額 (2020-2031)
4.2.3 世界の機械式および電子式フューズのアプリケーション別販売額 (2020-2031)
4.3 世界の機械式および電子式フューズの用途別販売量
4.3.1 世界の機械式および電子式フューズの用途別販売量 (2020 VS 2024 VS 2031)
4.3.2 世界の機械式および電子式フューズのアプリケーション別販売量 (2020-2031)
4.3.3 世界の機械式および電子式フューズ販売量、用途別 (%) (2020-2031)
4.4 世界の機械式および電子式フューズの用途別平均価格(2020-2031)
5 地域別セグメント
5.1 世界の機械式および電子式フューズの地域別販売額
5.1.1 世界の機械式および電子式フューズの地域別販売額:2020年 VS 2024年 VS 2031年
5.1.2 世界の機械式および電子式フューズの地域別販売額 (2020-2025)
5.1.3 世界の機械式および電子式フューズの地域別販売額(2026-2031)
5.1.4 世界の機械式および電子式フューズの地域別販売額(%)、(2020-2031)
5.2 世界の地域別機械式および電子式フューズ販売量
5.2.1 世界の地域別機械式および電子式フューズ販売量:2020年 VS 2024年 VS 2031年
5.2.2 世界の地域別機械式および電子式フューズ販売量 (2020-2025)
5.2.3 世界の地域別機械式および電子式フューズ販売量 (2026-2031)
5.2.4 世界の機械式および電子式フューズの地域別販売量(%)、(2020-2031)
5.3 世界の機械式および電子式フューズの地域別平均価格 (2020-2031)
5.4 北米
5.4.1 北米機械式および電子式フューズ販売額、2020-2031年
5.4.2 北米機械式および電子式フューズの国別販売額(%)、2024 VS 2031
5.5 欧州
5.5.1 欧州機械式および電子式フューズ販売額、2020~2031年
5.5.2 欧州機械式および電子式フューズの国別販売額(%)、2024 VS 2031
5.6 アジア太平洋
5.6.1 アジア太平洋機械式および電子式フューズ販売額、2020~2031年
5.6.2 アジア太平洋地域における機械式および電子式フューズの地域別販売額(%)、2024 VS 2031
5.7 南米
5.7.1 南米の機械式および電子式フューズ販売額、2020-2031年
5.7.2 南米の機械式および電子式フューズの国別販売額(%)、2024 VS 2031
5.8 中東・アフリカ
5.8.1 中東・アフリカ機械式及び電子式フューズ販売額、2020-2031
5.8.2 中東・アフリカ機械式および電子式フューズの国別販売額(%)、2024 VS 2031
6 主要国/地域別セグメント
6.1 主要国・地域の機械式・電子式フューズ販売額の成長動向、2020 VS 2024 VS 2031
6.2 主要国・地域の機械式・電子式フューズの販売額と販売量
6.2.1 主要国/地域の機械式および電子式フューズの販売額、2020~2031年
6.2.2 主要国・地域の機械式・電子式フューズ販売量、2020-2031年
6.3 米国
6.3.1 米国の機械式および電子式フューズ販売額、2020-2031年
6.3.2 米国の機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.3.3 米国機械式および電子式フューズの用途別販売額、2024 VS 2031
6.4 欧州
6.4.1 欧州機械式および電子式フューズ販売額、2020~2031年
6.4.2 欧州機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.4.3 欧州機械式および電子式フューズの用途別販売額、2024 VS 2031
6.5 中国
6.5.1 中国機械式および電子式フューズ販売額、2020-2031年
6.5.2 中国機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.5.3 中国の機械式および電子式フューズの用途別販売額、2024 VS 2031
6.6 日本
6.6.1 日本 機械式および電子式フューズ販売額、2020-2031年
6.6.2 日本の機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.6.3 日本 機械式及び電子式信管用途別販売額、2024 VS 2031
6.7 韓国
6.7.1 韓国 機械式および電子式フューズ販売額、2020-2031年
6.7.2 韓国 機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.7.3 韓国の機械式および電子式フューズの用途別販売額、2024 VS 2031
6.8 東南アジア
6.8.1 東南アジア機械式および電子式フューズ販売額(2020~2031年
6.8.2 東南アジア機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.8.3 東南アジア機械式および電子式フューズの用途別販売額、2024 VS 2031
6.9 インド
6.9.1 インド機械式および電子式フューズ販売金額、2020~2031年
6.9.2 インド機械式および電子式フューズのタイプ別販売額(%)、2024 VS 2031
6.9.3 インド機械式及び電子式フューズ用途別販売額、2024 VS 2031
7 会社プロファイル
7.1 L3 Technologies
7.1.1 L3 Technologies 会社情報
7.1.2 L3 Technologies の紹介と事業概要
7.1.3 L3 Technologies 機械式および電子式フューズの売上高、収益、価格、およびグロス・マージン (2020-2025)
7.1.4 L3テクノロジーズが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.1.5 L3 Technologiesの最近の開発
7.2 オービタルATK
7.2.1 Orbital ATKの会社情報
7.2.2 Orbital ATKの紹介と事業概要
7.2.3 オービタルATK 機械式・電子式フューズの売上高、収益、価格、およびグロス・マージン (2020-2025)
7.2.4 Orbital ATKの機械式および電子式フューズ製品群
7.2.5 Orbital ATKの最近の開発状況
7.3 カマン
7.3.1 カマン会社情報
7.3.2 カマン社の紹介と事業概要
7.3.3 カマンの機械式および電子式フューズの売上、収益、価格および売上総利益 (2020-2025)
7.3.4 カマンが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.3.5 カマンの最近の開発
7.4 エクスパル(マクザムグループ)
7.4.1 エクスパル(マクサムグループ)の会社情報
7.4.2 エクスパル(マクサムグループ)の紹介と事業概要
7.4.3 エクスパル(マクサムグループ)の機械式および電子式フューズの売上、収益、価格、粗利率 (2020-2025)
7.4.4 エクスパル(マクサムグループ)が提供する機械式および電子式フューズ製品
7.4.5 エクスパル(マクサム・グループ)の最近の開発状況
7.5 ユンハンス・マイクロテック社
7.5.1 JUNGHANS Microtec GmbH 会社情報
7.5.2 ユンハンス・マイクロテック社の紹介と事業概要
7.5.3 JUNGHANS Microtec GmbH 機械式および電子式フューズの売上、収益、価格、粗利率 (2020-2025)
7.5.4 JUNGHANS Microtec GmbHが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.5.5 JUNGHANS Microtec GmbHの最近の動向
7.6 ロイテックフックスエレクトロニクス
7.6.1 Reutech Fuchs Electronics 会社情報
7.6.2 Reutech Fuchs Electronics の紹介と事業概要
7.6.3 ロイテック Fuchs エレクトロニクス 機械式および電子式フューズの売上、収益、価格、および粗利率 (2020-2025)
7.6.4 ロイテック Fuchs エレクトロニクスが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.6.5 Reutech Fuchs Electronics の最近の開発
7.7 DIXIマイクロテクニック
7.7.1 DIXI Microtechniquesの会社情報
7.7.2 DIXI Microtechniquesの紹介と事業概要
7.7.3 DIXI Microtechniquesの機械式および電子式フューズの売上、収益、価格、売上総利益 (2020-2025)
7.7.4 DIXI Microtechniquesが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.7.5 DIXI Microtechniquesの最近の動向
7.8 安徽長城軍需産業
7.8.1 安徽長城軍産の会社情報
7.8.2 安徽長城軍需産業の紹介と事業概要
7.8.3 安徽長城軍産の機械式および電子式フューズの売上高、収益、価格、売上総利益 (2020-2025)
7.8.4 安徽長城軍需産業が提供する機械式および電子式フューズ製品
7.8.5 安徽長城軍産の最近の動向
7.9 サンディープ・メタルクラフト
7.9.1 Sandeep Metalcraft 会社情報
7.9.2 Sandeep Metalcraft の紹介と事業概要
7.9.3 Sandeep Metalcraft の機械式および電子式フューズの売上、収益、価格、および売上総利益 (2020-2025)
7.9.4 サンディープ・メタルクラフトが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.9.5 Sandeep Metalcraftの最近の開発
7.10 レシェフ・テクノロジーズ
7.10.1 レシェフ・テクノロジーズ会社情報
7.10.2 レシェフ・テクノロジーズの紹介と事業概要
7.10.3 レシェフ・テクノロジーズ メカニカルおよび電子フューズの売上、収益、価格、粗利率 (2020-2025)
7.10.4 レシェフ・テクノロジーズが提供する機械式および電子式フューズ製品
7.10.5 レシェフ・テクノロジーズの最近の開発
8 産業チェーン分析
8.1 機械・電子フューズ産業チェーン
8.2 機械・電子フューズの上流分析
8.2.1 主要原材料
8.2.2 主要原材料サプライヤー
8.2.3 製造コスト構造
8.3 中流分析
8.4 ダウンストリーム分析(顧客分析)
8.5 販売モデルと販売チャネル
8.5.1 機械式および電子式フューズの販売モデル
8.5.2 販売チャネル
8.5.3 機械式および電子式フューズの販売業者
9 調査結果と結論
10 付録
10.1 調査方法
10.1.1 方法論/調査アプローチ
10.1.1.1 調査プログラム/設計
10.1.1.2 市場規模の推定
10.1.1.3 市場分解とデータ三角測量
10.1.2 データソース
10.1.2.1 二次情報源
10.1.2.2 一次情報源
10.2 著者詳細
10.3 免責事項

 

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Summary

The global market for Mechanical and Electronic Fuzes was estimated to be worth US$ 1001 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 1308 million by 2031 with a CAGR of 3.4% during the forecast period 2025-2031.
This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on Mechanical and Electronic Fuzes cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.
Mechanical and Electronic fuzes rely on the synergy of mechanical and electrical energy to arm and activate. Their core principle lies in achieving safety control and initiation through the deep integration of mechanical structure and electronic components. Structurally, electromechanical fuzes typically consist of a flameproof mechanism, a trigger mechanism, an electronic safety module, and a pyrotechnic assembly. The flameproof mechanism physically isolates the detonation path through mechanical components such as a rotor and a slider, preventing the first pyrotechnic device (such as a detonator) from detonating under unexpected conditions. The trigger mechanism uses components such as piezoelectric crystals and inertial sensors to sense target impact or environmental vibration, converting mechanical energy into an electrical signal. The electronic safety module processes this electrical signal based on preset logic and, in conjunction with a mechanical delay safety mechanism, releases multiple safety locks. Finally, a high-voltage capacitor discharges the impact blade detonator, detonating the main warhead charge. This design retains the reliability of a mechanical fuze while incorporating the precise control capabilities of an electronic fuze, forming a "mechanical-electronic" dual-redundant safety system. Global sales of electromechanical fuzes are projected to reach 5 million units in 2024, with an average selling price of approximately US$200 per unit. The industry's gross profit margin is approximately 30%.

Market drivers primarily include the following:
Technological integration drives product iteration
With breakthroughs in microelectronics and precision machining processes, electromechanical fuzes are evolving from traditional mechanical triggering to intelligent and multifunctional ones. The rise of fully electronic fuzes is driving technological pressure on electromechanical fuzes, prompting manufacturers to integrate modules such as digital signal processors (DSPs) and anti-interference RF front-ends, while retaining mechanical safety mechanisms, to enhance their adaptability to complex electromagnetic environments. For example, anti-sweep frequency jamming technology using a support vector machine algorithm can reduce the false alarm rate to 0.8%, significantly outperforming traditional threshold detection methods. Furthermore, electromechanical fuzes achieve functional expansion through modular design, such as integrating GPS positioning modules for trajectory correction and acoustic-infrared composite detection to enhance target recognition capabilities, meeting the demands of modern warfare for "fire-and-forget" weapons.

Military modernization is driving high-end demand
Changes in the global military competition landscape are driving countries to accelerate weapon upgrades. High-value ammunition (such as precision-guided missiles and stealth cruise missiles) places stringent demands on fuze reliability and safety. Electromechanical fuzes, with their dual safety mechanisms, hold an irreplaceable position in the airborne munitions sector. Taking the Torpedo-10 missile as an example, its electromechanical fuze uses a mechanical rotor to isolate the detonator and explosive charge, combined with an electronic safety to calculate the safe distance, ensuring stable detonation in deep water. Furthermore, weapon systems such as anti-tank missiles and air defense missiles require extremely high instantaneous fuze firing speeds. The piezoelectric ceramic elements in the electromechanical fuze can generate thousands of volts of high voltage at the moment of impact, reducing the armor-piercing shell's action time from a few ten-thousandths of a second to a few hundred-thousandths of a second, significantly improving armor-piercing efficiency.

Scaled production lowers the barrier to application.
Although fully electronic fuzes offer advantages in safety and intelligence, their high R&D costs and complex production processes have limited their widespread adoption in the mid- and low-end markets. Electromechanical fuzes achieve effective cost control through standardized design and automated production line transformation. For example, the use of a universal RF front-end module supports adaptive switching between multiple modulation modes, reducing hardware development costs by 30%. The rotor-type explosion-proof mechanism is mass-produced using powder metallurgy, reducing unit costs by 45% compared to traditional machining. The civil blasting market is opening up new growth opportunities. With growing demand for infrastructure construction and mineral resource development, the application of electromechanical fuses in the civil blasting sector continues to expand. Their dual mechanical and electronic safety design effectively prevents accidental detonation during operations, meeting the stringent safety requirements of the "Regulations on the Safety Management of Civilian Explosives." In tunneling and mining applications, electromechanical fuses integrate delayed detonation modules to achieve precise control of multi-stage blasting, improving operational efficiency and resource utilization. Furthermore, high-risk operations such as oil and gas pipeline demolition blasting place special demands on the fuse's resistance to electromagnetic interference. Electromechanical fuses utilize anti-interference technologies such as shielding and filtering circuits to ensure reliable detonation in strong electromagnetic environments, further expanding the civilian market.

This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Mechanical and Electronic Fuzes, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of Mechanical and Electronic Fuzes by region & country, by Type, and by Application.
The Mechanical and Electronic Fuzes market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (K Units) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Mechanical and Electronic Fuzes.

Market Segmentation
By Company
L3 Technologies
Orbital ATK
Kaman
Expal (Maxam Group)
JUNGHANS Microtec GmbH
Reutech Fuchs Electronics
DIXI Microtechniques
Anhui Great Wall Military Industry
Sandeep Metalcraft
Reshef Technologies
Segment by Type
Mortar Fuzes
Artillery Fuzes
Rocket and Missile Fuzes
Others
Segment by Application
Civil Applications
Military Applications
Others
By Region
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
South Korea
Southeast Asia
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
Europe
Germany
France
U.K.
Italy
Netherlands
Nordic Countries
Rest of Europe
Latin America
Mexico
Brazil
Rest of Latin America
Middle East & Africa
Turkey
Saudi Arabia
UAE
Rest of MEA
Chapter Outline
Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.
Chapter 2: Detailed analysis of Mechanical and Electronic Fuzes manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.
Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.
Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.
Chapter 5: Sales, revenue of Mechanical and Electronic Fuzes in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.
Chapter 6: Sales, revenue of Mechanical and Electronic Fuzes in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.
Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.
Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.
Chapter 9: Conclusion.



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Table of Contents

1 Market Overview
1.1 Mechanical and Electronic Fuzes Product Introduction
1.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Market Size Forecast
1.2.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value (2020-2031)
1.2.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume (2020-2031)
1.2.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Price (2020-2031)
1.3 Mechanical and Electronic Fuzes Market Trends & Drivers
1.3.1 Mechanical and Electronic Fuzes Industry Trends
1.3.2 Mechanical and Electronic Fuzes Market Drivers & Opportunity
1.3.3 Mechanical and Electronic Fuzes Market Challenges
1.3.4 Mechanical and Electronic Fuzes Market Restraints
1.4 Assumptions and Limitations
1.5 Study Objectives
1.6 Years Considered
2 Competitive Analysis by Company
2.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Players Revenue Ranking (2024)
2.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Revenue by Company (2020-2025)
2.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Players Sales Volume Ranking (2024)
2.4 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Company Players (2020-2025)
2.5 Global Mechanical and Electronic Fuzes Average Price by Company (2020-2025)
2.6 Key Manufacturers Mechanical and Electronic Fuzes Manufacturing Base and Headquarters
2.7 Key Manufacturers Mechanical and Electronic Fuzes Product Offered
2.8 Key Manufacturers Time to Begin Mass Production of Mechanical and Electronic Fuzes
2.9 Mechanical and Electronic Fuzes Market Competitive Analysis
2.9.1 Mechanical and Electronic Fuzes Market Concentration Rate (2020-2025)
2.9.2 Global 5 and 10 Largest Manufacturers by Mechanical and Electronic Fuzes Revenue in 2024
2.9.3 Global Top Manufacturers by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3) & (based on the Revenue in Mechanical and Electronic Fuzes as of 2024)
2.10 Mergers & Acquisitions, Expansion
3 Segmentation by Type
3.1 Introduction by Type
3.1.1 Mortar Fuzes
3.1.2 Artillery Fuzes
3.1.3 Rocket and Missile Fuzes
3.1.4 Others
3.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type
3.2.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (2020 VS 2024 VS 2031)
3.2.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, by Type (2020-2031)
3.2.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, by Type (%) (2020-2031)
3.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Type
3.3.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Type (2020 VS 2024 VS 2031)
3.3.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume, by Type (2020-2031)
3.3.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume, by Type (%) (2020-2031)
3.4 Global Mechanical and Electronic Fuzes Average Price by Type (2020-2031)
4 Segmentation by Application
4.1 Introduction by Application
4.1.1 Civil Applications
4.1.2 Military Applications
4.1.3 Others
4.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application
4.2.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application (2020 VS 2024 VS 2031)
4.2.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, by Application (2020-2031)
4.2.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, by Application (%) (2020-2031)
4.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Application
4.3.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Application (2020 VS 2024 VS 2031)
4.3.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume, by Application (2020-2031)
4.3.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume, by Application (%) (2020-2031)
4.4 Global Mechanical and Electronic Fuzes Average Price by Application (2020-2031)
5 Segmentation by Region
5.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Region
5.1.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
5.1.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Region (2020-2025)
5.1.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Region (2026-2031)
5.1.4 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Region (%), (2020-2031)
5.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Region
5.2.1 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
5.2.2 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Region (2020-2025)
5.2.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Region (2026-2031)
5.2.4 Global Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume by Region (%), (2020-2031)
5.3 Global Mechanical and Electronic Fuzes Average Price by Region (2020-2031)
5.4 North America
5.4.1 North America Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
5.4.2 North America Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
5.5 Europe
5.5.1 Europe Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
5.5.2 Europe Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
5.6 Asia Pacific
5.6.1 Asia Pacific Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
5.6.2 Asia Pacific Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Region (%), 2024 VS 2031
5.7 South America
5.7.1 South America Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
5.7.2 South America Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
5.8 Middle East & Africa
5.8.1 Middle East & Africa Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
5.8.2 Middle East & Africa Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Country (%), 2024 VS 2031
6 Segmentation by Key Countries/Regions
6.1 Key Countries/Regions Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value Growth Trends, 2020 VS 2024 VS 2031
6.2 Key Countries/Regions Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value and Sales Volume
6.2.1 Key Countries/Regions Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.2.2 Key Countries/Regions Mechanical and Electronic Fuzes Sales Volume, 2020-2031
6.3 United States
6.3.1 United States Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.3.2 United States Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.3.3 United States Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.4 Europe
6.4.1 Europe Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.4.2 Europe Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.4.3 Europe Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.5 China
6.5.1 China Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.5.2 China Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.5.3 China Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.6 Japan
6.6.1 Japan Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.6.2 Japan Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.6.3 Japan Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.7 South Korea
6.7.1 South Korea Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.7.2 South Korea Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.7.3 South Korea Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.8 Southeast Asia
6.8.1 Southeast Asia Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.8.2 Southeast Asia Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.8.3 Southeast Asia Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
6.9 India
6.9.1 India Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value, 2020-2031
6.9.2 India Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Type (%), 2024 VS 2031
6.9.3 India Mechanical and Electronic Fuzes Sales Value by Application, 2024 VS 2031
7 Company Profiles
7.1 L3 Technologies
7.1.1 L3 Technologies Company Information
7.1.2 L3 Technologies Introduction and Business Overview
7.1.3 L3 Technologies Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.1.4 L3 Technologies Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.1.5 L3 Technologies Recent Development
7.2 Orbital ATK
7.2.1 Orbital ATK Company Information
7.2.2 Orbital ATK Introduction and Business Overview
7.2.3 Orbital ATK Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.2.4 Orbital ATK Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.2.5 Orbital ATK Recent Development
7.3 Kaman
7.3.1 Kaman Company Information
7.3.2 Kaman Introduction and Business Overview
7.3.3 Kaman Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.3.4 Kaman Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.3.5 Kaman Recent Development
7.4 Expal (Maxam Group)
7.4.1 Expal (Maxam Group) Company Information
7.4.2 Expal (Maxam Group) Introduction and Business Overview
7.4.3 Expal (Maxam Group) Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.4.4 Expal (Maxam Group) Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.4.5 Expal (Maxam Group) Recent Development
7.5 JUNGHANS Microtec GmbH
7.5.1 JUNGHANS Microtec GmbH Company Information
7.5.2 JUNGHANS Microtec GmbH Introduction and Business Overview
7.5.3 JUNGHANS Microtec GmbH Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.5.4 JUNGHANS Microtec GmbH Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.5.5 JUNGHANS Microtec GmbH Recent Development
7.6 Reutech Fuchs Electronics
7.6.1 Reutech Fuchs Electronics Company Information
7.6.2 Reutech Fuchs Electronics Introduction and Business Overview
7.6.3 Reutech Fuchs Electronics Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.6.4 Reutech Fuchs Electronics Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.6.5 Reutech Fuchs Electronics Recent Development
7.7 DIXI Microtechniques
7.7.1 DIXI Microtechniques Company Information
7.7.2 DIXI Microtechniques Introduction and Business Overview
7.7.3 DIXI Microtechniques Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.7.4 DIXI Microtechniques Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.7.5 DIXI Microtechniques Recent Development
7.8 Anhui Great Wall Military Industry
7.8.1 Anhui Great Wall Military Industry Company Information
7.8.2 Anhui Great Wall Military Industry Introduction and Business Overview
7.8.3 Anhui Great Wall Military Industry Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.8.4 Anhui Great Wall Military Industry Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.8.5 Anhui Great Wall Military Industry Recent Development
7.9 Sandeep Metalcraft
7.9.1 Sandeep Metalcraft Company Information
7.9.2 Sandeep Metalcraft Introduction and Business Overview
7.9.3 Sandeep Metalcraft Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.9.4 Sandeep Metalcraft Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.9.5 Sandeep Metalcraft Recent Development
7.10 Reshef Technologies
7.10.1 Reshef Technologies Company Information
7.10.2 Reshef Technologies Introduction and Business Overview
7.10.3 Reshef Technologies Mechanical and Electronic Fuzes Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
7.10.4 Reshef Technologies Mechanical and Electronic Fuzes Product Offerings
7.10.5 Reshef Technologies Recent Development
8 Industry Chain Analysis
8.1 Mechanical and Electronic Fuzes Industrial Chain
8.2 Mechanical and Electronic Fuzes Upstream Analysis
8.2.1 Key Raw Materials
8.2.2 Raw Materials Key Suppliers
8.2.3 Manufacturing Cost Structure
8.3 Midstream Analysis
8.4 Downstream Analysis (Customers Analysis)
8.5 Sales Model and Sales Channels
8.5.1 Mechanical and Electronic Fuzes Sales Model
8.5.2 Sales Channel
8.5.3 Mechanical and Electronic Fuzes Distributors
9 Research Findings and Conclusion
10 Appendix
10.1 Research Methodology
10.1.1 Methodology/Research Approach
10.1.1.1 Research Programs/Design
10.1.1.2 Market Size Estimation
10.1.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
10.1.2 Data Source
10.1.2.1 Secondary Sources
10.1.2.2 Primary Sources
10.2 Author Details
10.3 Disclaimer

 

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