民間航空機用ランディングギア市場規模とシェア

民間航空機用ランディングギア市場(2026年~2031年)
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Mordor Intelligenceによる民間航空機用ランディングギア市場分析

民間航空機用ランディングギア市場規模は、2025年の47億5,000万米ドルから2026年には58億2,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 10.91%で2031年までに97億7,000万米ドルに達すると予測されています。航空会社は老朽化した機体を燃費効率の高いモデルへと急速に更新しており、機体メーカー(OEM)は燃料消費量の削減とメンテナンスの簡素化を目的として、より軽量な複合材構造と電動作動機構の統合を進めています。エアバスが2026年までに月産75機のA320neoを目標とし、ボーイングが継続的な品質監査にもかかわらず月産38機のB737 MAXの納入を計画するなど、単通路機の急速な生産増強が需要を下支えしています。[1]出典:Airbus S.A.S.、「受注と納入」、Airbus.com 主脚アセンブリは、高荷重構造、カーボンブレーキ、電動アクチュエーターを組み合わせることで航空機1機あたり300キログラム以上の重量削減を実現するため、引き続きプレミアム価格を維持しています。アフターマーケット収益はOEM出荷から数年遅れて加速しており、航空会社はカーボンブレーキの後付けおよびヘルスモニタリングセンサーによってB737NGおよびA320ceoジェット機の耐用年数を延長し、アワーパワー(PBH)契約によってOEMがライフサイクル価値を獲得する一方で、独立系の整備・修理・オーバーホール(MRO)機会を創出しています。主要なリスクとしては、材料コストを押し上げるチタンおよびカーボンファイバーの供給不足が挙げられますが、サプライヤーは垂直統合と積層造形によってリスクを軽減しており、その証拠としてSafranは選択的レーザー溶融によって製造した油圧マニホールドで50%の重量削減を達成しています。

レポートの主要ポイント

  • ランディングギアタイプ別では、主脚アセンブリが2025年に75.24%の収益シェアを獲得し、前脚アセンブリは2031年にかけてCAGR 11.21%で拡大すると予測されています。
  • 航空機タイプ別では、狭胴機プラットフォームが2025年の民間航空機用ランディングギア市場シェアの65.90%を占め、広胴機システムは2031年にかけてCAGR 12.00%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、OEM契約が2025年の民間航空機用ランディングギア市場規模の57.45%を占め、アフターマーケットは2031年にかけてCAGR 11.94%で成長すると予測されています。
  • サブシステム別では、構造ユニットが2025年に44.40%のシェアで支配的であり、作動パッケージが2031年までに最も高いCAGR 14.04%を記録すると予測されています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2025年に32.78%の収益シェアでトップとなり、南米が2026年から2031年にかけてCAGR 14.95%で最も速い成長を記録すると予測されています。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

ランディングギアタイプ別:主脚アセンブリが構造とブレーキ統合のプレミアムを獲得

主脚アセンブリは2025年の民間航空機用ランディングギア市場収益の75.24%を占め、統合されたカーボンブレーキと電動アクチュエーターが高い単価を維持することから、2031年にかけて着実に成長すると予測されています。ショックアブソーバー、ホイールペア、荷重支持トラニオンの組み合わせにより、各主脚シップセットは複雑で資本集約的です。Collins Aerospaceの電動DURACARBパッケージだけで318キログラムの重量削減を実現し、ディスク寿命を4分の1延長することで、2,000〜3,000回の着陸ごとに定期的なオーバーホール需要を生み出しています。一方、前脚は2031年にかけてCAGR 11.21%で拡大すると予測されており、操舵と地上取り扱い荷重に特化しています。LiebherrのA350向け電気油圧式操舵はタキシング精度を向上させますが、収益化の手段は少ない状況です。

電動ブレーキアーキテクチャへの移行は、PBH契約の下で作動、制動、デジタルヘルスモジュールをバンドルできる主脚サプライヤーへの価値創造を偏らせ、OEM調達を簡素化し製品ライフサイクル全体にわたって安定した収益を確保しています。前脚のイノベーションは、低視程条件での滑走路逸脱リスクを低減するコンパクトカメラとスマート操舵アクチュエーターに集中していますが、価格プレミアムは依然として控えめです。両タイプのギアをソールソースで納入する垂直統合プレイヤーはインターフェースリスクを低減し、通常プラットフォームごとに15年間の独占権を確保することで、中堅の競合他社に対する市場ポジションを強化しています。

民間航空機用ランディングギア市場:ランディングギアタイプ別市場シェア
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航空機タイプ別:狭胴機の優位性が単通路機の生産急増を反映

狭胴機ジェットは2025年の民間航空機用ランディングギア市場シェアの65.90%を占め、エアバスとボーイングが合わせて月産110機以上の単通路機を目標とする中、2031年にかけて堅調なCAGR 12.00%で拡大します。短い飛行区間により離着陸サイクルが増加し、ストラット、ブッシング、ブレーキの摩耗が加速することで、アフターマーケット需要が促進されます。広胴機ギアは数量は少ないものの、より重い荷重定格を持ち、B777Xの主脚トラックはB737 MAXの1,200キログラムに対して約3,000キログラムと、プレミアム価格を支えています。エンブラエルE2とA220が主導するリージョナルジェットは、重量とサイクル要件がHeroux-Devtekのような企業に短い滑走路と高い出撃率に対応したギアの調整を促す中間的な位置を占めています。

アジアおよび欧州の長距離交通が完全に正常化する必要があるため、広胴機の回復は狭胴機に遅れており、航空会社はB787およびA350の発注を延期しています。リージョナルジェットは500キロメートル未満の路線でターボプロップとの競争に直面していますが、速度とキャビンの快適性から長距離通勤路線での優位性を維持しています。サプライヤーはOEMの組み合わせが変動する中でギアシップセット間を柔軟に切り替えられる生産ラインと多能工を育成するために投資しています。この機動性は資本の未活用を最小化しながら、2027年以降の広胴機回復への対応準備を維持します。

エンドユーザー別:後付け需要の加速によりアフターマーケットが勢いを増す

OEM納入は2025年の民間航空機用ランディングギア市場規模の57.45%を占め、ギアシップセットが各新規機体契約に組み込まれています。しかし、就航機体が成熟するにつれて、アフターマーケットサービスは2031年にかけてCAGR 11.94%を記録すると予測されています。8〜12年ごとのオーバーホール間隔により、ブッシング、アクチュエーター、カーボンディスク交換の予測可能な需要が生まれます。B737 MAXの納入遅延に直面している航空会社は、カーボンブレーキとセンサースイートを搭載することでレガシーB737NGの運航を延長し、新型機を待つ間の能力ギャップを効果的に埋めています。

PBHフレームワークは重整備の経済性をますます支配するようになっており、SafranとCollinsは1サイクルあたりの料金で航空会社を独自部品と分析に縛り付け、キャッシュフローを安定させ切り替えコストを高めています。独立系MROは、データアクセスを交渉するための購買コンソーシアムを形成するか、OEMの関心が薄れる生産終了機体に特化することで対抗しています。欧州の運航に対するEASAの2025年の強化ヘルスモニタリング義務などの規制上の推進力が、後付け設置をさらに促進しています。ハードウェア、ソフトウェア、機上サポートを組み合わせたターンキーキットを提供するサプライヤーは、部品のみを販売するサプライヤーよりも高いマージンを獲得しており、製品ポートフォリオにサービスを統合する戦略的必要性を強調しています。

民間航空機用ランディングギア市場:エンドユーザー別市場シェア
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サブシステム別:電動アーキテクチャの普及により作動システムが成長をリード

構造アセンブリは2025年の収益の44.40%を占め、電気静油圧および完全電動ドライブがレガシー油圧を置き換えるにつれて、作動パッケージがCAGR 14.04%で他のすべてを上回ると予測されています。A350の電気静油圧ユニットは流体ラインを排除し、故障探索時間と定期点検を15%削減します。カーボンディスクの採用と電動トルク変調の組み合わせにより重量が大幅に削減され耐用年数が延長されるため、制動システムは成長において2位にランクされています。操舵モジュールはフライバイワイヤ統合の恩恵を受けますが、価値の割合としては依然として小さい状況です。

電動作動機構は2層の製品ランドスケープをもたらします。プレミアム広胴機は完全電動ギアを採用し、一方でコスト重視の狭胴機はコストとパフォーマンスのバランスをとるハイブリッド電気油圧方式を採用しています。SafranのB787向け電動ブレーキ制御ユニットは定期的なソフトウェアアップグレード収益を生み出し、電子部品の含有量がハードウェア販売をはるかに超えてサプライヤーの収益を延長できることを示しています。Parker Hannifinは電動リニアアクチュエーターへの投資によって油圧のレガシーをヘッジし、流体動力が後退する中での関連性を確保しています。複数のサブシステムバンドルを提供できるサプライヤーはOEMの調達と保証管理を簡素化し、コスト主導の環境における競争上の差別化を強化しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の民間航空機用ランディングギア市場収益の32.78%を確保し、中国とインドからの受注急増に牽引されました。都市化、航空旅行政策の自由化、可処分所得の増加が座席需要を押し上げると予測されることから、2031年にかけてその優位性を維持すると見込まれています。中国のCOMACのC919は西側のギアサプライヤーに依存しながら段階的な現地化を模索しており、既存企業に技術移転の圧力をかけています。インドのIndiGoとエア・インディアは2024年に合計970機以上を発注し、ギアメーカーはオフセット条項を満たすために現地組み立てを検討するよう促されています。日本の住友精密工業はボーイングとエアバスのプログラム向けにアクチュエーターを納入し、グローバルバリューチェーンにおける同地域の役割を確固たるものにしています。AirAsiaやVietjetなどの格安航空会社は、カーボンブレーキと予知保全センサーを優先する高サイクル需要プロファイルを維持しています。

南米は、LATAMとAzulの機体更新およびエンブラエルE2がリージョナルジェット経済性が狭胴機を上回る地方都市間路線に浸透することを背景に、2026年から2031年にかけてCAGR 14.95%で最も速い成長を遂げる準備が整っています。国内旅行は2025年に急速に回復し、より高い運航頻度を支える空港インフラへの投資を呼び込んでいます。Heroux-DevtekのエンブラエルE2ギアに関する複数年契約は、このサプライヤーがこの勢いに乗る立場を確立しています。北米と欧州は2025年の収益の45%を合わせて占めましたが、成熟した機体を持つ両地域は、航空会社がPBH契約を活用してライフサイクルコストを管理するにつれて、新規納入よりも後付けに重点を移しています。EU排出量取引制度などの規制フレームワークが、排出量を削減し検証済みの炭素クレジット節約を増やす電動ブレーキとセンサーの採用インセンティブを強化しています。

中東は、エミレーツ航空、カタール航空、新興のリヤド・エアが断続的な大型発注を行っているため、有意義な上昇余地を提供しています。しかし、広胴機の認証遅延と原油価格の変動が予測に不確実性をもたらしています。アフリカは航空会社の収益性の低さと未発達なMROインフラに阻まれて依然として遅れていますが、エチオピア航空などのフラッグキャリアが機体近代化に慎重に投資しており、性能最適化ギアへの萌芽的な需要を示しています。サプライヤーは新興地域に販売リソースを配分する際に、短期的な数量と地政学的・支払いリスクプロファイルを比較検討しています。

民間航空機用ランディングギア市場CAGR(%)、地域別成長率
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規制環境

民間航空機の降着装置の設計、製造、および継続的な耐空性は、輸送カテゴリーの証明規則と義務的な修正措置によって規定されている。米国では、14 CFR Part 25(降着装置要件である14 CFR 25.729を含む)に基づくFAA耐空性基準が、基本的な性能および安全性の要件を定めている。欧州では、EASAが同様の証明目的のためにCS-25を適用しており、これらの枠組みは点検、部品交換、寿命限界の遵守を義務付ける耐空性改善通報(AD)によって強化されている。

2026年、規制当局の措置は稼働中の機体における降着装置の完全性と支援システムを対象とし、短期的な整備需要を特定のサブアセンブリに移行させた。EASAは降着装置の部品寿命限界に関するAD 2026-0007(2026年1月)を発行し、2026年4月および5月にはAD 2026-0076(主脚ショックストラットシリンダーの点検・交換)およびAD 2026-0092(A350主脚ボギーピボットピンおよびブッシュの点検)を含むADを公表した。FAAも2026年にエアバス機を対象としたADを公表し、A350-941の主脚ブレーキロッドセンターピンナットのサブアセンブリに関する2026年4月の指令、および主脚ドアアクチュエーターに関する2026年5月の指令が含まれる。これらの措置により、運航会社、OEM、およびMROは、義務付けられた作業範囲を承認済み整備プログラムに迅速に組み込む必要が生じている。

バリューチェーン分析

降着装置のバリューチェーンは、上流の材料と特殊工程から始まり、精密機械加工と複雑な組立を経て、OEMへの取り付けおよびアフターマーケットに至る。チタンと先進複合材が構造部材(シリンダー、ピストン、ボギービーム、トラニオン)を供給し、特殊コーティングと表面処理が疲労性能と耐食性能を支える。これらの工程は、AS9100などの航空宇宙規格に一般的に準拠した厳密に管理された重要工程と品質システム、そして広範な非破壊検査に依存している。

Safran Landing Systems、Collins Aerospace(RTX)、Liebherr-Aerospaceなどのティア1インテグレーターは、構造部材とブレーキ・作動系パッケージを組み合わせ、長期にわたるプラットフォームのライフサイクルを通じて構成管理を行いながら、完全なシップセットをAirbus、Boeing、および地域ジェットOEMに供給している。下流では、アフターマーケットの価値は、オーバーホール工場、スペアパーツ流通、交換またはパワー・バイ・ザ・アワー型のサポートモデルを通じて獲得される。サプライチェーンの動きは活発な地域化とパートナー開発を示している。Liebherr-Aerospaceは、インドのハイデラバードから高精度の降着装置部品を製造するため、Jeh Aerospaceと長期契約を締結した(2026年4月)。また、インドのBharat Forgeと協力し、リングミル鍛造と機械加工技術による製造能力を確立した(2025年2月)。生産能力と現地化の動きは欧州にも及び、Collins Aerospaceはポーランドのタイエチナ工場を拡張し、降着装置の生産能力を増強することを発表した(2025年9月)。サービス面では、OEM連携型のMROネットワークと専門修理業者がオーバーホールおよびスペアパーツの供給網を通じて機体を支えており、SafranとRevimaはフランスとタイの降着装置修理・オーバーホール施設向けのスペアパーツ供給および技術支援に関する長期契約を更新した(2025年6月)。

競合ランドスケープ

Safran Landing Systems、Collins Aerospace、Liebherr-Aerospaceは、2025年の民間航空機用ランディングギア市場において大きなシェアを保有しています。この優位性は、ボーイングとエアバスの主力プラットフォームにおける長年のソールソースポジションに起因しています。構造、ブレーキ、作動機構にわたる垂直統合により、単一シップセットの納入が可能となり、OEM調達プロセスを合理化し、長期的な収益源を確保するPBHサービス契約をバンドルしています。Heroux-Devtek、Triumph Group、住友精密工業などの企業は次のティアを占め、規模の経済よりも機動性とエンジニアリング対応力が重要なリージョナルジェットプログラムおよび特定のサブシステムのニッチ分野に特化しています。老朽化したB737NGおよびA320ceo機体向けの後付けキットには機会が残っており、独立系MROと専門サプライヤーが既存のOEMサービスネットワークと直接競合することなく事業を展開できる競争空間を提供しています。

積層造形は、従来は資本集約的な鍛造を必要としたチタン部品の製造を可能にすることで、従来のコスト構造に挑戦する破壊的な力として台頭しています。しかし、多くの場合複数年にわたる長い認証サイクルが、これらの技術の即時的な市場浸透を制限しています。2024年、Safranは作動または制動モジュールの独立した交換を可能にする特許取得済みのモジュラーランディングギア設計を発表し、メンテナンス時間を30%削減しました。このイノベーションは、ハードウェアをデジタルツインと分析に統合する企業の競争ポジションを強化しています。FAA AC 25.735-1およびEASA CS-25によって規制される規制遵守は、参入障壁として機能しながら高コストを課し続け、原材料インフレの圧力にもかかわらず既存企業のEBIT利益率12〜15%を維持しています。

市場統合のトレンドは航空宇宙産業内のより広いパターンを反映しています。OEMは以前は独立系修理店に向けられていた価値を獲得するために、アフターマーケットサポートの垂直統合をますます進めています。一方、ティア2サプライヤーは電動作動システムや複合材ストラットなどの資本集約的な技術を拡大するためにアライアンスや買収を追求しています。これらのトレンドにもかかわらず、生産増強が進む中で競争の激しさは高まっており、数量の可視性が高まることでコンポーネントスペシャリストやサプライチェーンの現地化を目指すアジアの合弁企業からの投資を引き付けています。既存プレイヤーは地域サービスセンターを強化し、航空会社を長期サービスエコシステムに結び付ける独自のヘルスモニタリング分析を組み込むことで対応しています。その結果、市場シェアは予測期間中にわずかしか変動しないと予想され、競争ポジションの決定においては価格戦略よりもプラットフォームの組み合わせと技術的差別化がより重要な役割を果たすと見込まれています。

民間航空機用ランディングギア産業のリーダー企業

  1. Safran SA

  2. Honeywell International Inc.

  3. RTX Corporation

  4. Liebherr-International Deutschland GmbH

  5. Héroux-Devtek Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
民間航空機用ランディングギア市場の集中度
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市場機会と将来展望

一つの機会分野は、リードタイム短縮と機体地上待機(AOG)リスク管理を背景に、単発高生産率のシングルアイル機の生産拠点や大規模な既存ワイドボディ機隊に近接した降着装置の製造・オーバーホール能力の拡大である。2026年6月、Collins Aerospace(RTX)は6,900万米ドルの拡張投資を経て、降着装置の生産能力を約25%増強したポーランド・タイエチナの拡張製造施設を開設し、OEMの生産率を支え、供給の継続性を安定させるための継続的な投資姿勢を示した。Safran Landing Systemsも2026年6月、Boeing 787およびAirbus A350/A330プログラム向けの世界的MRO能力を、シンガポール、モルスハイム、ケレタロを含む拠点への投資により拡大していると発表し、アフターマーケットの処理能力を長距離路線機隊の整備サイクルに合わせている。

第二の機会は、特に稼働率とダウンタイム制約を両立させる必要のある航空会社にとって、在庫アクセス、オーバーホールスケジューリング、機上サポートを一括提供するサービス主導型の商業モデルにある。Boeingの降着装置交換(Landing Gear Exchange)活動はこの流れを反映しており、同社は2026年2月、シンガポール航空との間で737 MAXおよび787ファミリー合計75機以上を対象とする、同社史上最大の降着装置交換契約を締結した。サービスの一括提供に加え、より軽量な構造とモアエレクトリックアーキテクチャを追求するサプライヤーは、整備性への規制および航空会社の注目をより差別化された製品に転換できる可能性があり、特にセンサー対応型の降着装置や電動ブレーキ・作動系が、高サイクルのナローボディ機隊の点検負担を軽減し、整備計画を簡素化する分野で有効である。

最近の業界動向

  • 2026年6月:RTXは、Collins Aerospaceを通じて、6,900万米ドルの投資に支えられ、降着装置の生産能力を約25%増強したポーランド・タイエチナの拡張製造施設を開設した。この施設拡張により、AirbusおよびBoeingプログラムへの地域供給が強化され、認定生産能力の拡大により高生産率下の変動に対する耐性が高まる。
  • 2025年12月:GA Telesisは、米国大手航空会社とA320ファミリーの降着装置アセンブリの整備・オーバーホールを行う5年間の契約を締結した。この契約は、運航会社が予測可能な回転時間とライフサイクルコスト管理を求める中で、統合航空サービス提供者がアフターマーケットの作業範囲を獲得する役割を強化している。
  • 2025年6月:Safranは、降着装置およびカーボンブレーキラインの生産・整備能力を強化するため、モルスハイムの降着・ブレーキシステム施設の改良を発表した。この追加された生産能力は、OEMの供給スケジュールと拡大するオーバーホール需要の両方を支え、上流の精密鍛造、コーティング、熱処理サービスへの需要増加も促す。

民間航空機用ランディングギア産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 燃費効率の高い航空機向けの軽量複合材およびチタンマトリックス材料へのシフト
    • 4.2.2 安全性とメンテナンス性を向上させる電動ブレーキアーキテクチャのOEM採用
    • 4.2.3 世界の民間航空機生産要件の増大
    • 4.2.4 ランディングギアのヘルスモニタリング向けスマートセンサーの統合
    • 4.2.5 老朽化した機体の次世代燃費効率の高い航空機への更新
    • 4.2.6 ランディングギアの設計と組み立てを強化するインダストリー4.0および5.0技術の採用
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 チタンおよび複合材の材料供給ボトルネック
    • 4.3.2 高度な作動機構および複合材構造の認証遅延
    • 4.3.3 高度な材料および製造プロセスの高コスト
    • 4.3.4 独立系サービス機会を縮小させるOEMのPBH契約の拡大
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係の強度

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 ランディングギアタイプ別
    • 5.1.1 主脚
    • 5.1.2 前脚
  • 5.2 航空機タイプ別
    • 5.2.1 狭胴機
    • 5.2.2 広胴機
    • 5.2.3 リージョナルジェット
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 機体メーカー(OEM)
    • 5.3.2 アフターマーケット
  • 5.4 サブシステム別
    • 5.4.1 作動システム
    • 5.4.2 操舵システム
    • 5.4.3 制動システム
    • 5.4.4 構造システム
    • 5.4.5 その他のサブシステム
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 ドイツ
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 ロシア
    • 5.5.2.7 欧州その他
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア
    • 5.5.3.6 アジア太平洋その他
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 南米その他
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 中東その他
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 アフリカその他

6. 競合ランドスケープ

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Safran SA
    • 6.4.2 RTX Corporation
    • 6.4.3 Liebherr-International Deutschland GmbH
    • 6.4.4 Parker-Hannifin Corporation
    • 6.4.5 Héroux-Devtek Inc.
    • 6.4.6 Triumph Group, Inc.
    • 6.4.7 Sumitomo Precision Products Co., Ltd.
    • 6.4.8 CIRCOR International, Inc.
    • 6.4.9 Magellan Aerospace Corporation
    • 6.4.10 REVIMA Group
    • 6.4.11 Crane Company
    • 6.4.12 GKN Aerospace Services Limited
    • 6.4.13 Eaton Corporation plc
    • 6.4.14 Moog Inc.
    • 6.4.15 Honeywell International Inc.
    • 6.4.16 Sika Interplant Systems Limited

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本市場は、民間航空機に使用される降着装置システムから生じる収益として定義され、納入済み航空機への新規取り付けおよび稼働中の機体に関連する交換需要を対象とする。

範囲の除外事項:軍用機、ヘリコプター、ビジネスジェットに使用される降着装置、および統合降着装置システムの一部ではない単独の車輪またはタイヤの販売は除外する。

セグメンテーション概要

  • ランディングギアタイプ別
    • 主脚
    • 前脚
  • 航空機タイプ別
    • 狭胴機
    • 広胴機
    • リージョナルジェット
  • エンドユーザー別
    • 機体メーカー(OEM)
    • アフターマーケット
  • サブシステム別
    • 作動システム
    • 操舵システム
    • 制動システム
    • 構造システム
    • その他のサブシステム
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • 欧州その他
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア
      • アジア太平洋その他
    • 南米
      • ブラジル
      • 南米その他
    • 中東・アフリカ
      • 中東
        • サウジアラビア
        • アラブ首長国連邦
        • 中東その他
      • アフリカ
        • 南アフリカ
        • アフリカその他

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、公開されている航空・マクロデータセットを用いて民間航空機の需要プールを固定し、その後、降着装置に関連する指標に絞り込むことから始まる。参考データとして、FAAおよびEASAの耐空性・安全性公表資料、ICAOおよびIATAの交通統計、世界銀行のマクロ指標、関連材料・部品に関するUN Comtrade貿易コード、そして設計上の変化(例えば作動系の変更や材料の移行)を示す公開技術文献や特許を用いる。

これらの信号を利用可能なモデル入力に変換するため、企業の公開資料、投資家向け説明資料、OEMの受注・納入更新情報、プログラムの生産増強や改修サイクルを追跡する信頼性の高い航空宇宙業界の報道発表も精査する。さらに、企業財務・インテリジェンスに特化した有料サブスクリプション、ニュースおよび財務データ、航空機・機体レベルの航空データベース、および特許データを用いて、タイムライン、生産増強の前提、コストドライバーを相互検証する。ここに記載されているソースは例示であり、データ収集、検証、および明確化のために本調査で他の多くの公開資料も使用された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、降着装置シップセットの価格設定、オーバーホール頻度、およびOEM装着とアフターマーケット案件の比率に関するデスクリサーチの前提を検証するために用いられた。主要な航空地域全域のサプライチェーン参加者、整備分野の専門家、および航空会社や機体保有者の関係者と意見交換を行った。これらの入力は、新しいサブシステム(作動系やブレーキのアップグレードなど)の採用前提を精緻化し、実際に観察された工場や航空会社の計画サイクルと一致しない生産増強パターンを調整するのに役立った。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位地域
トップティア:32% 経営幹部(CXO):17%アジア太平洋:49%
ミドルティア:47% 部門・事業リーダー:28%欧州・中東・アフリカ:33%
中小プレーヤー:21% マネージャー:55%アメリカ大陸:18%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、航空機の生産と機体活動を降着装置需要に再構築し、それをギアシップセットおよびオーバーホール価格ロジックを用いて価値に変換するトップダウン方式で構築される。このモデルは、機種別の航空機納入数、稼働中の機体数、標準的な降着装置オーバーホール間隔、および大規模修理か交換かに至る事案の割合を中心に構築されており、OEMおよびアフターマーケットのプールが整合的に導出される。

算定結果を現実的なものに保つため、選択的なボトムアップ検証と結果を照合する。例えば、ナローボディ、ワイドボディ、地域ジェットのサンプル化されたシップセットASPに推定台数を乗じ、続いてMROの処理能力に関するチャネル検証を行う。数値を大きく変動させる入力要素には、納入増強率、退役・利用パターン、降着装置の工場入庫頻度、高強度部品の材料・機械加工コストの傾向、そして実際に行われているブレーキ・作動系の改修強度が含まれる。予測は専門家の合意に基づくシナリオ分析を用いて実施される。生産率、工場能力、供給制約は急速に変化する可能性があり、一つの滑らかな曲線よりも明確な複数のケースで扱う方が適切であるためである。ボトムアップの信号にギャップが生じた場合は、保守的な補間を用い、その後インタビューで再検証することで、外れ値が全体を歪めないようにする。

データ検証と更新サイクル

モデルの出力は、納入・機体指標、アフターマーケット活動の信号、およびインタビューに基づく価格設定・サイクルの前提を通じて三角検証され、不整合は承認前に調査される。分散検証は複数のレベルで実施され、航空機タイプ別の合計、OEMとアフターマーケットの分割、地域レベルのパターンを含むため、一つの強い前提が意図せずに市場全体を過大評価することを防ぐ。

複数段階の分析者レビューが行われ、納入見通しの突然の変化、供給の混乱、またはオーバーホール時期の予期しない変動など、重大な不一致が見つかった場合には回答者に再接触する。レポートは毎年更新され、大規模な航空機プログラムの変更や重大な規制上の出来事が明確な転換点を生じさせた場合には中間更新が行われる。納品前には最終確認が行われ、クライアントには最新の見解が提供される。

Mordor Intelligenceの民間航空機降着装置市場規模の他社公表推定値との比較

民間航空機の降着装置市場において異なる市場規模の数値が見られるのは通常のことであり、これは発表元が必ずしも同じ収益源を数えていないこと、また時間経過に伴うオーバーホール強度と価格設定に関して異なる前提を用いていることによる。差異はまた、基準年として使用される年、通貨換算の適用方法、そして航空機納入計画の変更後に推定値がどれだけ迅速に更新されるかにも起因する。

一部のソースは、隣接する車輪・タイヤ収益を降着装置の一部として扱うことで範囲を拡大したり、商業カテゴリーで明確に分離されていないより広範な航空機カバレッジの前提を用いたりすることで対象範囲を拡大している。Mordor Intelligenceでは、対象を民間航空機用の統合降着装置システムに限定し、OEMおよびアフターマーケット需要を含める一方、ブレーキおよび構造アセンブリとの二重計上を避けるため、単独の車輪またはタイヤの販売は除外している。

ベンチマーク比較

ソース市場規模調査手法における不足点
Mordor Intelligence USD 4.75 B (2025)
業界出版社A USD 5.80 B (2024)異なる基準年を使用しており、OEMとアフターマーケットの分割を明確に示していないため、オーバーホール収益が完全に捕捉されているか部分的に暗示されているかによって、合計が変動する可能性がある。
業界出版社B USD 10.50 B (2025)Appears to apply a broader value scope, which may include adjacent components and wider content-per-aircraft assumptions that raise ASPs beyond integrated landing gear system revenue.

3つの数値間の差異は、主に降着装置収益に何が含まれるか、そしてアフターマーケット活動がどのようにドル換算されるかに起因する。需要プールを民間航空機の納入数と機体主導のオーバーホールサイクルに結びつけ、ASPおよびサイクルの前提をインタビューで検証することで、この推定値は読者が追跡し再現できる明確な入力に基づくものとなっている。

レポートで回答される主要な質問

2031年の民間航空機用ランディングギア市場の予測値は?

民間航空機用ランディングギア市場はCAGR 10.91%を背景に、2031年までに97億7,000万米ドルに達すると予測されています。

最もランディングギア需要が高い航空機カテゴリーはどれですか?

狭胴機ジェットが2025年に65.90%の収益シェアでトップを占め、2031年にかけてCAGR 12%で成長しています。

電動ブレーキシステムが勢いを増している理由は何ですか?

最大318キログラムの重量削減、火災リスクの低減、ブレーキディスク寿命の25%延長を実現し、大幅な運用コスト削減をもたらします。

最も速く拡大している地域はどこですか?

LATAMやAzulなどの航空会社が機体を近代化しているため、南米が2026年から2031年にかけてCAGR 14.95%で最も速い成長を記録すると見込まれています。

アワーパワー契約は独立系MROにどのような影響を与えますか?

PBH契約はOEM管理下でメンテナンスをバンドルし、航空会社のロックインを強化し、独立系修理店が利用できる作業範囲を縮小します。

サプライヤーは開発を加速するためにどのような技術を採用していますか?

積層造形、デジタルツイン、協働ロボットが設計サイクルを短縮し、より軽量でカスタマイズされたギアアセンブリの実現を可能にしています。

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