전 세계 전산 유체 역학(CFD) 시장 규모는 2024년에 26억 5,220만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 50억 8,130만 달러에 달할 것으로 예상하며, 2025-2033년 동안 6.72%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망합니다. 시장이 완만한 성장을 보이고 있는 이유는 효율적인 제품 디자인과 최적화에 대한 수요가 증가하고, 대중의 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 실천의 필요성이 대두되고, 고성능 컴퓨팅(HPC)과 클라우드 기반 솔루션이 발전하고 있기 때문입니다.

전산 유체 역학 시장 분석:
시장 성장과 규모: 시장은 효율적인 제품 설계 및 최적화에 대한 수요 증가와 제조 비용 절감의 필요성에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다.
기술 발전: 고성능 컴퓨팅 및 클라우드 기반 솔루션을 포함한 CFD 소프트웨어 및 하드웨어의 발전은 시뮬레이션 기능을 향상시키고 있습니다. 이를 통해 더 복잡하고 정확한 시뮬레이션이 가능해져 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
산업 분야 활용: CFD는 항공우주, 자동차, 에너지, 의료 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 디자인 최적화, 제품 성능 향상, 개발 시간 단축에 중요한 역할을 합니다.
지리적 동향: 북미가 항공우주, 자동차 등 산업 분야에서 강력한 입지를 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화로 인해 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.
경쟁 구도: 이 시장은 인수 합병(M&A)에 주력하고 글로벌 입지를 확대하는 주요 업체 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 또한, 혁신과 서비스 제공 확대에 주력하고 있습니다.
도전과 기회: 시장은 CFD 시뮬레이션의 복잡성과 숙련된 전문가의 필요성 등 여러 가지 문제에 직면하고 있지만, 신재생 에너지와 생명 공학 등 신흥 산업에서 CFD의 채택이 증가함에 따라 새로운 기회도 만나고 있습니다.
미래 전망: 산업계에서 효율성과 지속가능성을 강조하는 가운데, 전산 유체 역학 시장의 미래는 밝아 보입니다. 인공 지능(AI)의 통합으로 인해 CFD는 제품 개발 및 최적화에 없어서는 안 될 도구가 되고 있습니다.
전산 유체 역학 시장 동향:
효율적인 제품 디자인과 최적화에 대한 요구
산업계는 제품 디자인과 최적화 과정을 간소화하기 위해 CFD 시뮬레이션에 점점 더 의존하고 있습니다. CFD를 사용하면, 기업들은 프로토타입을 가상으로 테스트하고 개선할 수 있기 때문에, 비용이 많이 드는 물리적 테스트와 실험의 필요성이 줄어듭니다. 이것은 제품 개발 주기를 단축할 뿐만 아니라, 더 효율적이고 비용 효율적인 디자인을 가능하게 합니다. 기업들이 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 노력하고 있는 상황에서, 디자인을 신속하게 반복하고 개선할 수 있는 능력은 매우 중요한 장점입니다. CFD를 통해 엔지니어와 디자이너는 유체 흐름, 열 전달, 기타 물리적 현상을 세밀하게 분석할 수 있어, 더 나은 성능의 제품을 만들 수 있습니다. 또한, 지속가능성이 중요한 관심사가 됨에 따라, CFD는 에너지 효율을 최적화하고 폐기물을 줄임으로써 환경친화적인 디자인을 만드는 데 도움이 되고, 다양한 산업 분야에서 CFD의 채택이 더욱 증가하고 있습니다.
환경에 대한 관심 증가와 지속가능성 이니셔티브
대중의 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 관행의 필요성이 대두되면서 시장 전망이 밝아지고 있습니다. 기업들은 환경 발자국을 줄이고 엄격한 규정을 준수해야 한다는 압박을 점점 더 많이 받고 있습니다. CFD는 다양한 공정에서 유체 역학을 분석하고 최적화할 수 있도록 함으로써 이러한 목표를 달성하는 데 중추적인 역할을 합니다. CFD 시뮬레이션은 산업계가 에너지 효율적인 시스템을 설계하고, 배출량을 최소화하며, 자원 활용을 최적화할 수 있도록 지원합니다. CFD는 기업이 각자의 시장에서 경쟁력을 유지하면서 환경에 대한 의식적인 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
고성능 컴퓨팅(HPC)과 클라우드 기반 솔루션의 발전
컴퓨팅 기술의 지속적인 발전은 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC) 클러스터와 클라우드 기반 솔루션은 복잡한 시뮬레이션을 보다 쉽게 이용할 수 있게 하고 효율성을 높여 줍니다. HPC 클러스터는 엄청난 컴퓨팅 파워를 제공하여 엔지니어와 연구자들이 더 빠른 처리 시간으로 대규모 CFD 시뮬레이션을 실행할 수 있게 해 줍니다. 이로써 설계와 최적화 과정이 가속화되어 더 많은 반복과 향상된 정확성을 가능하게 해 줍니다. 또한, HPC는 이전에는 불가능했던 매우 복잡한 실제 시나리오의 시뮬레이션을 가능하게 합니다. 클라우드 기반 CFD 솔루션은 확장성과 유연성을 제공합니다. 기업들은 광범위한 온-프레미스 인프라 없이도 클라우드 자원을 활용하여 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 이는 초기 비용을 줄이고 사용량에 따라 요금을 지불하는 방식으로 강력한 컴퓨팅 자원에 액세스할 수 있기 때문에 특히 소규모 기업과 스타트업에 유용합니다.
다양한 산업에 걸친 CFD 응용 프로그램의 확장
CFD가 널리 채택된 이유는 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있기 때문입니다. CFD 시뮬레이션은 더 이상 몇몇 전문 분야에만 국한되지 않고, 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 항공 우주 산업에서 CFD는 공기역학 분석에 사용되어 연료 효율이 더 높고 안전한 항공기 설계로 이어집니다. 자동차 제조에서 CFD는 엔진 성능과 차량 공기역학을 최적화하고, 배기 가스를 줄이고, 연료 효율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 에너지 부문에서는 CFD를 활용하여 보다 효율적인 터빈을 설계하고, 연소 과정을 개선하며, 에너지 생산을 최적화합니다.
전산 유체 역학 산업 부문:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌 및 지역별 전망과 함께 각 시장 부문의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 배포 모델과 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
배포 모델별 분류:
클라우드 기반 모델
온프레미스 모델
온프레미스 모델이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 배포 모델을 기반으로 한 시장 분석과 세부적인 분석을 제공합니다. 여기에는 클라우드 기반 모델과 온프레미스 모델이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 온프레미스 모델은 오랜 기간 동안 확립된 존재감과 특정 산업이 컴퓨팅 자원에 대한 완전한 통제권을 유지하려는 선호로 인해 가장 큰 부분을 차지했습니다. 온프레미스 CFD 배포는 엄격한 데이터 보안 및 규정 준수 요구 사항을 가진 조직에서 선호합니다. 이러한 기업들은 하드웨어, 소프트웨어, 데이터를 사내에서 관리할 수 있는 기능을 높이 평가하여 CFD 시뮬레이션에 대한 완전한 맞춤화와 자율성을 보장합니다.
최근 몇 년 동안 전산 유체 역학 시장의 클라우드 기반 배포 모델이 크게 성장하고 있습니다. 이 부문은 확장성, 유연성, 비용 효율성의 이점을 제공합니다. 조직들은 강력한 컴퓨팅 자원에 액세스하기 위해 클라우드 기반 CFD 솔루션을 선택합니다. 또한, 클라우드 기반 모델은 원격 협업과 쉬운 업데이트를 가능하게 해 주므로, CFD 시뮬레이션의 민첩성을 추구하는 기업들이 선호하는 선택입니다.
최종 사용자별 분류:
자동차
항공우주 및 방위산업
전기 및 전자
산업 기계
에너지
재료 및 화학 처리
기타
항공우주 및 방위 산업이 이 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
최종 사용자를 기준으로 한 시장 분석 및 세부적인 분석도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 자동차, 항공우주 및 방위, 전기 및 전자, 산업 기계, 에너지, 재료 및 화학 처리 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 항공우주 및 방위 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
항공우주 및 방위 산업은 공기역학 최적화, 구조적 무결성 분석, 항공기 및 방위 시스템의 전반적인 성능 향상을 위해 CFD 시뮬레이션에 크게 의존하고 있습니다. CFD는 항공우주 및 방위 산업 분야에서 안전성과 효율성을 보장하면서 개발 시간과 비용을 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있기 때문에 이 분야의 제조업체와 연구 기관에 없어서는 안 될 도구입니다.
자동차 산업은 CFD 시장의 또 다른 중요한 분야입니다. 자동차 회사들은 CFD 시뮬레이션을 활용하여 차량 디자인을 미세 조정하고, 연료 효율을 개선하며, 안전 기능을 강화합니다. CFD는 공기 흐름, 연소 과정, 차량 충돌 시뮬레이션을 분석하는 데 도움이 되어, 연료 효율이 더 높고 안전한 자동차의 개발로 이어집니다.
전기 및 전자 분야에서는 전자 부품과 장치 내의 열 관리와 공기 흐름을 최적화하기 위해 CFD가 사용됩니다. 과열 문제를 방지하고 전자 장치의 신뢰성과 수명을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이 분야는 전자 장치가 점점 더 복잡해지고 소형화되면서 정밀한 열 분석이 필요해지면서 성장하고 있습니다.
산업 기계 분야는 중장비와 장비의 설계와 성능을 향상시키기 위해 CFD 시뮬레이션의 혜택을 누리고 있습니다. CFD는 유체 흐름을 최적화하고, 에너지 소비를 줄이며, 산업 공정의 전반적인 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이 분야에서는 다양한 제조 및 산업 환경에서의 응용을 위해 CFD의 가치를 발견합니다.
발전 및 재생 에너지와 같은 분야를 포괄하는 에너지 분야도 효율성을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 CFD에 의존합니다. CFD는 보다 효율적인 터빈, 열교환기, 연소 공정의 설계를 지원하여 지속 가능한 에너지 생산과 보존에 기여합니다.
지역별 시장 점유율:
유럽
아시아 태평양
북미
중동 및 아프리카
중남미
북미가 가장 큰 전산 유체 역학 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 유럽, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카, 중남미를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면, 북미 지역은 주요 업체들의 확고한 입지, 연구개발(R&D) 활동에 대한 상당한 투자, 다양한 산업 분야에서 CFD 솔루션의 높은 채택률로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 항공우주, 자동차, 에너지 및 기타 분야의 응용 분야에서 CFD 활용이 증가하면서 시장이 성장하고 있습니다. 기술 혁신에 대한 관심이 높아지고 고급 시뮬레이션 도구에 대한 필요성이 증가하면서 시장 전망이 밝아지고 있습니다.
유럽은 항공우주, 자동차, 산업 제조 부문이 강세를 보이는 CFD 시장의 또 다른 주요 지역입니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 유럽 국가들은 엔지니어링 설계와 최적화를 위해 CFD를 사용하는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 지속 가능성과 환경 문제에 대한 이 지역의 헌신은 에너지 및 환경 응용 분야에서 CFD 채택을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 자동차, 전자, 에너지 등 산업의 확장으로 인해 CFD 시장이 급성장하고 있습니다. 중국, 일본, 인도 등 여러 국가에서 제품 개발 및 제조 공정을 향상시키기 위해 CFD 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 이 지역의 급성장하는 항공 우주 부문은 CFD 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
중동과 아프리카 지역은 CFD에 대한 관심이 증가하고 있으며, 특히 석유와 가스, 건설, 인프라와 같은 분야에서 관심이 증가하고 있습니다. 효율적인 자원 관리와 환경에 대한 고려가 필요하기 때문에 이러한 산업 분야에서 CFD 시뮬레이션의 채택이 증가하고 있습니다. 비록 가장 큰 시장 부문은 아닐지라도, CFD 제공업체가 이 신흥 시장에서 입지를 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
라틴아메리카는 점차 CFD 솔루션을 수용하고 있으며, 브라질과 멕시코 같은 나라에서는 자동차와 항공우주 산업에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 지역의 제조업과 에너지 부문의 성장은 CFD 도구의 채택 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
목차
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 주요 출처
2.3.2 부차적 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 전산 유체 역학 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 배포 모델별 시장 분할
5.5 최종 사용자별 시장 분할
5.6 지역별 시장 분할
5.7 시장 전망
6 배포 모델별 시장 분석
6.1 클라우드 기반 모델
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 온프레미스 모델
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
7 최종 사용자별 시장 분석
7.1 자동차 산업
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 항공우주 및 방위산업
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 전기 및 전자
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 산업 기계
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 에너지
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 전망
7.6 재료 및 화학 처리
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 전망
7.7 기타
7.7.1 시장 동향
7.7.2 시장 전망
8 지역별 시장 분석
8.1 유럽
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 아시아 태평양
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 북미
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 중동과 아프리카
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 라틴아메리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 전망
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 구도
13.1 시장 구조
13.2 주요 업체
13.3 주요 업체의 프로필
13.3.1 Ansys Inc.
13.3.2 Dassault Systemes
13.3.3 COMSOL AB
13.3.4 지멘스(Siemens)
13.3.5 오토데스크(Autodesk)
13.3.6 매스웍스(The MathWorks, Inc.)
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이메일 : data@globalresearch.co.kr
홈페이지 : https://www.globalresearch.co.kr

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