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文档简介

出风口行业分析报告

科学定位、稳妥推进,准确把握建设时序和建设重点。注重远近结合,近期加快成熟技术在交通基础设施重点领域的深化应用,远期跟踪新技术发展,适度超前布局。建立健全推动交通运输领域新型基础设施建设的实施机制。部将加大指导支持力度,协调解决重大问题。省级交通运输主管部门要落实属地责任,加强组织协调和督促指导,明确实施路径、阶段目标,建立协同推进机制和政策体系,充分调动企业和社会积极性,确保顺利实施。汽车零部件行业周期性,区域性与季节性(一)汽车零部件行业周期性汽车零部件及汽车装备制造行业作为整车制造的上游行业,与整车制造业有着密不可分的联动关系,并且与国民经济的发展周期也有着较强的关联度,因而零部件行业受国民经济周期波动和整车行业波动的影响具备一定的周期性。当宏观经济处于上升阶段时,汽车市场需求增加,零部件行业的销量也随之上升;相反当经济增长下滑,汽车产业发展放缓、汽车市场消费能力减弱时,进而对汽车零部件行业产生一定的波动影响。(二)汽车零部件行业区域性汽车零部件汽车装备制造行业具有一定的区域性特征。由于全球范围内的汽车行业均呈现集中化、规模化的发展格局,我国作为全球汽车产业重要组成之一,也呈现了一定的区域集中性。为降低运输成本,保障供货及时性及协同开发的灵活性,零部件厂商通常以客户分布为依据进行规划布局。目前我国长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大区域已形成了较大规模的汽车整车产业集中地,因此我国汽车零部件行业的主要企业均集中于以上地区,具备一定的区域性特征。(三)汽车零部件行业季节性汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。除如春节、国庆等节假日的影响外,汽车市场通常情况下会在三、四季度迎来销售高峰,同时叠加春节假期影响,下游零部件企业一般会提前排产备货来应对集中采购需求。而AGV集成解决方案则主要是根据整车制造厂商需求提供定制化解决方案,采用项目化管理方式,收入确认取决于安装调试、竣工验收进度以及项目整体进度等多种因素影响,因此并无明显季节性波动。汽车零部件行业特性传统汽车行业以整车厂商为主导,汽车零部件制造商由于不同汽车型号的技术规格的不同与整车厂商或一级零部件供应商协同设计和生产产品,大多以订单为导向进行生产经营。汽车零部件市场由于产品特性和复杂程度有所不同,各零部件厂商为积极响应整车厂商对产品设计开发的需求,已形成了如一级供应商、二级供应商等多层级结构。其中一级供应商通常为整车厂商提供总成服务,并保持着长期稳定的合作关系;二级及其他层级零部件供应商则负责对应总成模块部件的开发生产,间接为整车厂商提供配套产品。随着汽车产业新四化步伐逐步加快,车型的生命周期大大缩短,更新迭代加速,对大多数零部件供应商的同步开发能力和快速反应能力提出了更高的要求。各整车厂商均要求加快协同效率,与零部件供应商直接进行沟通,供应链体系扁平化趋势逐步显现。发展目标到2035年,交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升,成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖,行业数据中心和网络安全体系基本建立,智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升,前瞻性技术应用水平居世界前列。汽车零部件行业进入壁垒(一)汽车零部件行业市场进入壁垒整车厂商与配套的零部件供应商之间一般有着稳定的合作关系。通常整车厂商对配套零部件供应商有着完备的准入标准,对其质量控制能力、生产组织能力、研发设计能力及企业管理能力等方面有着较高的要求。认证指标通常包括IATF16949、ISO14001、ISO45001等,其中IATF16949已成为中国、欧美、日法等多国公认的质量标准。相关认证的获取周期较长、难度较高,对企业的生产管理、资源管理和产品质量控制等多个环节有着较高的要求,这也使得行业进入门槛进一步增加。一旦零部件供应商通过认证并准入,则会与整车厂商建立长期有效的合作关系,不会轻易变更。同时为保证在合作过程中保持稳定性,需要不断与整车厂商沟通磨合,从而生产更加符合整车厂商要求的零部件产品。严格的体系认证标准及稳定的合作关系为汽车零部件行业的进入制造了较强的行业壁垒。(二)汽车零部件行业技术壁垒汽车行业经过几十年的发展,整车厂商对汽车零部件的外观、成本、强度、性能等多个维度的要求都在不断提高,转而对产品生产过程中的技术水平、成本控制和产品的可靠性能、环保性能的要求越来越高,这使得零部件制造厂商需要不断加强技术研发,寻求创新。同时,由于汽车市场的竞争日益激烈,新车型不断推陈出新,新车型的生命周期持续缩短,致使汽车零部件厂商需要具备同步开发、创新开发的能力,在车型概念阶段就参与整车的设计与开发。新进企业由于资金规模和技术实力方面的匮乏,导致其产品开发能力较低,在技术水平上短期内无法突破壁垒限制。(三)汽车零部件行业规模壁垒随着汽车制造技术的发展及整车厂商生产规模的扩大,汽车整车的制造成本逐渐降低,而生产成本降低所带来的压力经过产业链传导至上游时,对零部件供应商的规模要求和资金要求显得尤为重要。一方面,为满足整车厂商的规模化生产同时实现盈利,零部件供应商需要不断投入资金来购入新的生产设备和建设产品线来满足生产需求。另一方面,由于对同步设计能力和产品质量要求的提高,零部件供应商需要不断投入资金来进行研发创新并购入大量实验设备来支撑研发项目的持续跟进,这对企业的资金规模也有着较大的要求。同时良好的生产管理能够有效的发挥规模优势,这需要在长期发展过程中能够良好有效的持续进行系统化管理和经验积累,从原材料采购到产品销售全链条都需要精细化、高质量的管理能力。对于行业新进入者而言,资金规模、研发规模、管理规模等多重规模壁垒也为行业进入创造较高的门槛。数据中心完善综合交通运输数据中心,注重分类分层布局,推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享,形成成规模、成体系的行业大数据集。推动综合交通运输公共信息资源开放,综合运用科研机构、企业等数据资源,深化行业大数据创新应用,以数据资源赋能交通运输发展。加强协同合作各级交通运输主管部门要推动建立涵盖企业、行业协会和专业机构的协同机制,强化部门协同、区域协调和跨界合作,共同推进交通运输领域新型基础设施建设。鼓励产业链上下游协同攻关、融通合作,优化生产服务方式、创新建设与运营模式,建立以信用为基础的新型监管机制,营造创新要素集聚、市场主体互利共赢、公平有序发展的产业环境。人工智能持续推动自动驾驶、智能航运、智慧工地等研发应用。建设一批国家级自动驾驶、智能航运测试基地,丰富不同类型和风险等级的测试场景,完善测试评价体系,提升测试验证能力。围绕典型应用场景和运营模式,推动先导应用示范区建设,实施一批先导应用示范项目。完善行业创新基础设施加强以国家重点实验室、国家技术创新中心等重要载体为引领的交通运输领域科研基地体系建设,鼓励社会投资科技基础设施,推动一批科研平台纳入国家科技创新基地建设,推进创新资源跨行业共享。鼓励在项目全生命周期协同应用建筑信息模型(BIM)技术,促进产业基础能力提升。推进交通基础设施长期性能观测网建设,试点开展长期性

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