Dublin, 06 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le « Marché mondial des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires: accent sur la technologie, le type de véhicule, l’application et la région – Analyse et prévisions, 2019-2030 » rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com’s offre.

Ce rapport prévoit une croissance du marché à un TCAC significatif de 5,89% sur la base de la valeur au cours de la période de prévision de 2020 à 2030. Le marché devrait atteindre 17,31 milliards de dollars d’ici 2030.

Cette croissance est due à une augmentation du budget de la défense par différents pays et à une augmentation des activités de R&D grâce à des investissements massifs dans les moteurs proposés. En outre, divers pays arabes et africains tels que le Nigéria, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont réalisé l’importance de renforcer le secteur de la défense en élargissant leurs capacités locales en fabriquant localement diverses pièces d’équipement militaire dans le cadre de leurs contrats d’achat, renforçant ainsi la croissance du marché. pour système de propulsion de véhicules militaires terrestres.

Le type de véhicule blindé de combat a connu une augmentation de la demande de nouveaux systèmes de propulsion, en raison de l’investissement continu de diverses forces armées pour moderniser les véhicules blindés afin d’augmenter l’efficacité, la létalité et la connectivité des véhicules.

En outre, l’application d’élimination des explosifs et munitions (NEM) devrait être le segment d’application le plus lucratif sur le marché des systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires, attribuable à l’approvisionnement continu de petits véhicules terrestres sans pilote avec des systèmes de propulsion électrique à utiliser pour la NEM sur les champs de bataille et d’autres environnements hostiles.

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L’innovation dans les véhicules militaires au sol prend progressivement forme, explorant des options d’alimentation avancées, notamment les piles à combustible à hydrogène, les moteurs électriques et les moteurs hybrides électriques. Les constructeurs civils et les ingénieurs automobiles des organisations de défense découvrent de telles conceptions de moteurs innovantes pour offrir des avantages supplémentaires aux militaires en termes de portée, de fiabilité et de consommation de carburant.

Le rapport sur le marché fournit une analyse détaillée des tendances récentes influençant le marché, ainsi qu’une étude complète des tendances futures et des développements technologiques. Il comprend également une analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie, y compris un aperçu de l’entreprise, un résumé financier et une analyse SWOT. Le marché global a été segmenté en fonction de la technologie, du type de véhicule, des applications et de la région. Le rapport comprend également une section complète sur l’analyse régionale pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Amérique du Nord a dominé le système mondial de propulsion des véhicules terrestres militaires avec une part de 32,6% en 2019.

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires, on compte General Dynamics, QinetiQ Group, Israel Aerospace Industries (IAI), BAE Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Oshkosh Corporation, Harris Corporation, Rheinmetall AG, Epsilor-Electric Fuel Ltd, Leonardo SpA, Cummins Inc, Caterpillar Inc, General Motors Company et MTU Friedrichshafen GmbH.

Réponses aux questions clés

  • Quelles sont les tendances du marché mondial des systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires dans les différentes régions?
  • Quelles sont les principales forces motrices qui ont tendance à augmenter la demande de systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires au cours de la période de prévision 2020-2030?
  • Quels sont les principaux défis empêchant la croissance du marché mondial des systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires?
  • Quelles sont les avancées technologiques majeures qui stimulent la croissance du marché mondial des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires?
  • Quel est le prix moyen du système de propulsion des véhicules terrestres militaires par technologie (hybride, électrique, conventionnel, électrique hybride rechargeable) en 2020, et quel devrait-il être en 2025 et 2030?
  • Quelle technologie (hybride, électrique, conventionnelle, électrique hybride rechargeable) devrait dominer le marché des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires dans les années à venir?
  • Quels sont les revenus totaux générés sur le marché mondial des systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires par type de véhicule en 2019 et quelles sont les estimations d’ici 2030?
  • Quelle application du système de propulsion des véhicules terrestres militaires (soutien au combat, exploitation minière, élimination des explosifs et munitions (EOD), renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), logistique et soutien, etc.) devrait dominer le marché dans les années à venir?
  • Quels ont été les revenus totaux générés par le marché mondial des systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires dans différentes régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique) en 2019, et quelles sont les estimations d’ici 2030?
  • Quels sont les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires et quelles sont les nouvelles stratégies qu’ils ont adoptées pour s’imposer dans l’industrie?
  • Quelles opportunités majeures les sociétés de systèmes de propulsion de véhicules terrestres militaires envisagent-elles au cours des cinq prochaines années?
  • Quels sont les principaux programmes de défense en cours qui devraient conduire à une augmentation de l’adoption d’un système mondial de propulsion de véhicules terrestres militaires au cours des prochaines années?
  • Quelle est la force concurrentielle des principaux acteurs du marché des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires?

Sujets clés couverts

Résumé

1 Dynamique du marché
1.1 Analyse d’impact des conducteurs et des contraintes
1.2 Pilotes
1.2.1 Augmentation du budget de la défense pour renforcer la capacité militaire
1.2.2 Demande croissante de nouveaux moteurs
1.2.3 Arrêt des technologies de combustion interne dans les années à venir
1.2.4 Demande croissante de système autonome en défense
1.3 Restrictions du marché
1.3.1 Altération de la stabilité dynamique et de la surchauffe
1.3.2 Coût élevé des véhicules électriques à pile à combustible
1.3.3 Portée limitée et longue durée de charge
1.4 Opportunités de marché
1.4.1 Programme de développement technologique des véhicules de combat habités en option (OMFV) par l’armée américaine
1.4.2 Plan de modernisation des forces de défense à travers le monde
1.4.3 Augmenter l’investissement en capital pour les technologies robotiques
1.4.4 Expansion des capacités militaires dans les missions NEM

2 Perspectives concurrentielles
2.1 Stratégies et développements clés
2.1.1 Partenariats, collaborations et contrats
2.1.2 Lancement de produits
2.1.3 Autres développements clés
2.2 Analyse comparative concurrentielle (par type de véhicule)
2.3 Analyse comparative concurrentielle (par système de propulsion)

3 Analyse de l’industrie
3.1 Aperçu de l’industrie
3.2 Perspectives technologiques pour les sources d’énergie
3.3 Technologies diesel avancées
3.4 Principaux programmes de défense en cours
3.5 Analyse de cartographie des produits
3.6 Lacunes dans les performances des véhicules électriques par rapport aux véhicules ICE
3.7 Voies technologiques industrielles et militaires
3.8 Tendances de tarification des systèmes de propulsion
3.8.1 Tendances des prix par système de propulsion conventionnel pour la période 2020, 2025, 2030 ($)
3.8.2 Tendances des prix par système de propulsion électrique pour la période 2020, 2025, 2030 ($)
3.8.3 Tendances de prix par système de propulsion hybride pour la période 2020, 2025, 2030 ($)
3.8.4 Tendances des prix par système de propulsion électrique hybride rechargeable pour la période 2020, 2025, 2030 ($)
3.9 Analyse de la chaîne d’approvisionnement
3.10 Analyse des exportations et des importations: chars militaires et véhicules blindés
3.11 Analyse des brevets

4 marché mondial du système de propulsion des véhicules terrestres militaires, 2019-2030
4.1 Hypothèses et limites
4.2 Aperçu du marché

5 Marché mondial des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires (par technologie), 2019-2030
5.1 Aperçu du marché
5.1.1 Système de propulsion conventionnel
5.1.1.1 Système de propulsion conventionnel (par mode de fonctionnement)
5.1.2 Système de propulsion électrique
5.1.2.1 Système de propulsion électrique (par mode de fonctionnement)
5.1.3 Système de propulsion hybride
5.1.3.1 Système de propulsion hybride (par mode de fonctionnement)
5.1.4 Système de propulsion électrique hybride rechargeable
5.1.4.1 Système de propulsion électrique hybride rechargeable (par mode de fonctionnement)

6 Marché mondial du système de propulsion de véhicules terrestres militaires (par type de véhicule), 2019-2030
6.1 Aperçu du marché
6.1.1 Véhicules blindés de combat
6.1.2 Chars de combat
6.1.3 Artillerie automotrice
6.1.4 Petits robots UGV

7 Marché mondial des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires (par application), 2019-2030
7.1 Aperçu du marché
7.1.1 Exploitation minière
7.1.2 Élimination des explosifs et munitions (NEM)
7.1.3 Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR)
7.1.4 Logistique et soutien
7.1.5 Soutien au combat
7.1.6 Autres

8 marché mondial du système de propulsion des véhicules terrestres militaires (par région)
8.1 Aperçu du marché
8.2 Amérique du Nord
8.3 Europe
8.4 Asie-Pacifique
8.5 Moyen-Orient et Afrique
8.6 Amérique latine

9 Profils d’entreprises
9.1 Systèmes BAE
9.1.1 Présentation de l’entreprise
9.1.2 Rôle des systèmes BAE sur le marché mondial des systèmes de propulsion pour véhicules terrestres militaires
9.1.3 Données financières
9.1.4 Analyse SWOT
9.2 Cummins Inc.
9.3 Caterpillar Inc.
9.4 Epsilor-Electric Fuel Ltd.
9.5 Dynamique générale
9.6 General Motors Company
9.7 Harris Corporation
9.8 Israel Aerospace Industries Ltd.
9.9 Leonardo SpA
9.10 Lockheed Martin Corporation
9.11 MTU Friedrichshafen GmbH
9.12 Northrop Grumman Corporation
9.13 Oshkosh Corporation
9.14 Groupe QinetiQ
9.15 Rheinmetall AG
9.16 Autres acteurs clés
9.16.1 AB Volvo
9.16.2 Achates Power, Inc.
9.16.3 Daimler AG
9.16.4 DEUTZ AG
9.16.5 Groupe ECA
9.16.6 Ford Motor Company
9.16.7 Navistar Inc.
9.16.8 Scania AB
9.16.9 Tata Motors Limited
9.16.10 Toyota Motor Corporation
9.16.11 Ultralife Corporation

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/7sj9gg

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Violette Laurent est une blogueuse tech nantaise diplômée en communication de masse et douée pour l'écriture. Elle est la rédactrice en chef de fr.techtribune.net. Les sujets de prédilection de Violette sont la technologie et la cryptographie. Elle est également une grande fan d'Anime et de Manga.

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