Informes
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El mercado de dinámica de fluidos computacional alcanzó un valor de alrededor de USD 2,61 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,4% entre 2024 y 2032, para alcanzar un valor de 4,56 mil millones de USD en 2032.
La dinámica de fluidos computacional (CFD) es una rama de la mecánica de fluidos que aplica las matemáticas y la física junto con software computacional para utilizar datos numéricos con el fin de resolver y analizar problemas relacionados con el flujo fluido-sólido o fluido-gas. La CFD es básicamente un software que evalúa la información creando un modelo matemático tridimensional en la malla que podría analizar el problema desde distintos ángulos y llegar a la mejor solución posible. La CFD se utiliza principalmente en aerodinámica e hidrodinámica en referencia a sus presiones y velocidades.
El mercado de la dinámica de fluidos computacional se está modernizando gracias al reciente desarrollo de superordenadores de alta velocidad diseñados para convertir situaciones complejas, como los flujos turbulentos, en sofisticados escenarios de alto rendimiento. Por lo tanto, este análisis CFD ayuda a ahorrar tiempo para el proceso de diseño y es comparativamente más barato y rápido que otras pruebas convencionales para la adquisición de datos. Todas estas tendencias emergentes están revolucionando el mercado de la dinámica de fluidos computacional para alcanzar un nivel superior.
Según la región, Norteamérica y Europa dominan el mercado de fluidos computacionales debido a la importante inversión en I+D en el sector aeroespacial y de defensa, que ofrece una enorme oportunidad de crecimiento en los próximos años. Además, se prevé que Asia-Pacífico prospere en un futuro cercano como resultado de la ampliación en contribución del CFD integrado en países en desarrollo como India y China, que impulsa la eficacia del ciclo de vida del producto para mejorar su productividad y eficiencia.
Los factores y tendencias cruciales que están expandiendo la cuota de mercado de la dinámica de fluidos computacional son:
El mercado puede clasificarse en términos generales en función del modelo de despliegue:
Sobre la base de sus usos finales, el sector puede clasificarse en general en:
El informe de dinámica de fluidos analiza los mercados regionales de América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.
Las empresas líderes en el mercado de dinámica de fluidos computacional están reformando continuamente sus departamentos de investigación y desarrollo para obtener información futurista para que puedan mejorar sus productos y servicios y generar ingresos a largo plazo en la región beneficiaria. Además, el informe cubre todos los aspectos, desde su alcance demográfico hasta sus logros.
En el presente reporte de IDE, la metodología competitiva se adapta y aplica al análisis del mercado mundial de dinámica de fluidos computacional. Además, también se evalúa la información de mercado sobre innovaciones, aperturas y lanzamientos de productos por agentes clave, junto con las tendencias dinámicas y las inversiones privadas. Posteriormente, se utilizan los modelos empresariales de las cinco fuerzas de Porter y el análisis FODA para comparar las circunstancias regionales en lo que respecta a las cuotas de ingresos de los proveedores de servicios. Esta auditoría intacta se registra con el período histórico (2018-2023) y el período de pronóstico (2024-2032) valores junto con la CAGR floreciente del mercado.
Características del Informe |
Detalles |
Año Base de la Estimación: |
2023 |
Datos Históricos: |
2018-2023 |
Datos de Pronóstico: |
2024-2032 |
Alcance del Informe: |
Tendencias Históricas y Previsiones del Mercado, Impulsores y Limitantes de
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Desglose por |
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Desglose por Uso Final: |
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Desglose por Región: |
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Dinámica del Mercado: |
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Panorama Competitivo: |
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Empresas Cubrietas: |
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*En Informes de Expertos siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente. Los números de artículo son solo indicativos y pueden diferir del informe real.
Language of the Report – English
Sin embargo, el informe puede estar disponible en español por un costo adicional.
1 Preface
2 Report Coverage – Key Segmentation and Scope
3 Report Description
3.1 Market Definition and Outlook
3.2 Properties and Applications
3.3 Market Analysis
3.4 Key Players
4 Key Assumptions
5 Executive Summary
5.1 Overview
5.2 Key Drivers
5.3 Key Developments
5.4 Competitive Structure
5.5 Key Industrial Trends
6 Snapshot
6.1 Global
6.2 Regional
7 Opportunities and Challenges in the Market
8 Global Computational Fluid Dynamics Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Global Computational Fluid Dynamics Historical Market (2018-2023)
8.3 Global Computational Fluid Dynamics Market Forecast (2024-2032)
8.4 Global Computational Fluid Dynamics Market by Deployment Model
8.4.1 Cloud-Based Model
8.4.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.4.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.4.2 On-Premises Model
8.4.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.4.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5 Global Computational Fluid Dynamics Market by End Use
8.5.1 Automotive
8.5.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.2 Aerospace and Defence
8.5.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.3 Electrical and Electronics
8.5.3.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.4 Industrial Machinery
8.5.4.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.5 Energy
8.5.5.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.6 Material and Chemical Processing
8.5.6.1 Historical Trend (2018-2023)
8.5.6.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.5.7 Others
8.6 Global Computational Fluid Dynamics Market by Region
8.6.1 North America
8.6.1.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.2 Europe
8.6.2.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.3 Asia Pacific
8.6.3.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.4 Latin America
8.6.4.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
8.6.5 Middle East and Africa
8.6.5.1 Historical Trend (2018-2023)
8.6.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
9 North America Computational Fluid Dynamics Market Analysis
9.1 United States of America
9.1.1 Historical Trend (2018-2023)
9.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
9.2 Canada
9.2.1 Historical Trend (2018-2023)
9.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10 Europe Computational Fluid Dynamics Market Analysis
10.1 United Kingdom
10.1.1 Historical Trend (2018-2023)
10.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.2 Germany
10.2.1 Historical Trend (2018-2023)
10.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.3 France
10.3.1 Historical Trend (2018-2023)
10.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.4 Italy
10.4.1 Historical Trend (2018-2023)
10.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
10.5 Others
11 Asia Pacific Computational Fluid Dynamics Market Analysis
11.1 China
11.1.1 Historical Trend (2018-2023)
11.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.2 Japan
11.2.1 Historical Trend (2018-2023)
11.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.3 India
11.3.1 Historical Trend (2018-2023)
11.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.4 ASEAN
11.4.1 Historical Trend (2018-2023)
11.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.5 Australia
11.5.1 Historical Trend (2018-2023)
11.5.2 Forecast Trend (2024-2032)
11.6 Others
12 Latin America Computational Fluid Dynamics Market Analysis
12.1 Brazil
12.1.1 Historical Trend (2018-2023)
12.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.2 Argentina
12.2.1 Historical Trend (2018-2023)
12.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.3 Mexico
12.3.1 Historical Trend (2018-2023)
12.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
12.4 Others
13 Middle East and Africa Computational Fluid Dynamics Market Analysis
13.1 Saudi Arabia
13.1.1 Historical Trend (2018-2023)
13.1.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.2 United Arab Emirates
13.2.1 Historical Trend (2018-2023)
13.2.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.3 Nigeria
13.3.1 Historical Trend (2018-2023)
13.3.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.4 South Africa
13.4.1 Historical Trend (2018-2023)
13.4.2 Forecast Trend (2024-2032)
13.5 Others
14 Market Dynamics
14.1 SWOT Analysis
14.1.1 Strengths
14.1.2 Weaknesses
14.1.3 Opportunities
14.1.4 Threats
14.2 Porter’s Five Forces Analysis
14.2.1 Supplier’s Power
14.2.2 Buyer’s Power
14.2.3 Threat of New Entrants
14.2.4 Degree of Rivalry
14.2.5 Threat of Substitutes
14.3 Key Indicators for Demand
14.4 Key Indicators for Price
15 Value Chain Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Company Profiles
16.2.1 Altair Engineering, Inc.
16.2.1.1 Company Overview
16.2.1.2 Product Portfolio
16.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.1.4 Certifications
16.2.2 ANSYS, Inc.
16.2.2.1 Company Overview
16.2.2.2 Product Portfolio
16.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.2.4 Certifications
16.2.3 Autodesk Inc.
16.2.3.1 Company Overview
16.2.3.2 Product Portfolio
16.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.3.4 Certifications
16.2.4 COMSOL AB.
16.2.4.1 Company Overview
16.2.4.2 Product Portfolio
16.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.4.4 Certifications
16.2.5 Hexagon AB
16.2.5.1 Company Overview
16.2.5.2 Product Portfolio
16.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
16.2.5.4 Certifications
16.2.6 Others
17 Key Trends and Developments in the Market
List of Key Figures and Tables
1. Global Computational Fluid Dynamics Market: Key Industry Highlights, 2018 and 2032
2. Global Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Deployment Model (USD Billion), 2018-2023
3. Global Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Deployment Model (USD Billion), 2024-2032
4. Global Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by End Use (USD Billion), 2018-2023
5. Global Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by End Use (USD Billion), 2024-2032
6. Global Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Region (USD Billion), 2018-2023
7. Global Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Region (USD Billion), 2024-2032
8. North America Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Country (USD Billion), 2018-2023
9. North America Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Country (USD Billion), 2024-2032
10. Europe Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Country (USD Billion), 2018-2023
11. Europe Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Country (USD Billion), 2024-2032
12. Asia Pacific Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Country (USD Billion), 2018-2023
13. Asia Pacific Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Country (USD Billion), 2024-2032
14. Latin America Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Country (USD Billion), 2018-2023
15. Latin America Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Country (USD Billion), 2024-2032
16. Middle East and Africa Computational Fluid Dynamics Historical Market: Breakup by Country (USD Billion), 2018-2023
17. Middle East and Africa Computational Fluid Dynamics Market Forecast: Breakup by Country (USD Billion), 2024-2032
18. Global Computational Fluid Dynamics Market Structure
El mercado de dinámica de fluidos computacional obtuvo un valor de USD 2,61 mil millones en 2023.
Se prevé que el mercado de dinámica de fluidos computacional crezca a una CAGR del 6,4% en el periodo de pronóstico 2024-2032.
Los principales factores de industria de dinámica de fluidos computacional son rápidas innovaciones en las industrias aeroespacial y aeronáutica y mayor demanda por uso final.
Los principales modelos de implementación de la dinámica de fluidos computacional en la industria son el modelo basado en la nube y local.
Los principales usos finales del producto son en sectores de automotriz, aeroespacial y de defensa, eléctrica y electrónica, maquinaria industrial, energía y procesamiento de materiales y químicos, entre otros.
Norte de América seguido por Europa acapara la mayor parte de los ingresos y registra un crecimiento vital.
El informe de dinámica de fluidos analiza los mercados regionales de América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.
Los principales actores en el mercado de dinámica de fluidos computacional son Altair Engineering, Inc., ANSYS, Inc., Autodesk Inc., COMSOL AB., Hexagon AB y otros.
Se anticipa que el mercado de dinámica de fluidos computacional experimentará un crecimiento considerable durante el periodo de pronóstico de 2024-2032 para alcanzar los 4,56 mil millones de USD en 2032.
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