[recovery mode] Обзор компактного 3D-МФУ Snapmaker

d4_bqsodh4p-yaaatu3itw9aubi.jpeg

Snapmaker — компактный настольный аппарат со сменными модулями, способный на 3D-печать, фрезерование и лазерное гравирование.


osq54u98ddgvocwj2dwei1ngfoi.jpeg

  • Производитель: Snapmaker
  • Модель: 3D МФУ Snapmaker
  • Скорость шпинделя, об/мин: 2000–7000 (Номинально — до 19000)
  • Скорость работы, мм/сек, до: 100
  • Фактическая скорость печати, мм/сек: 40
  • Область печати, мм: 125×125х125
  • Площадь лазерной гравировки, мм, до: 125×125 (фактическая может отличаться, подробнее в обзоре)
  • Область фрезерования: 90×90х50 мм (фактическая может отличаться, подробнее в обзоре)
  • Технология печати: FDM
  • Температура нагрева платформы, °C, до: 100
  • Температура сопла, °C, до: 250
  • Толщина слоя, мкм: 50–300
  • Гравировка лазером
  • Фрезер
  • Цена, руб: 63 566


Распаковка

К нам на обзор Snapmaker попал с 2 катушками «родного» PLA, желтого и красного цвета.

d6cttvk4u3d38qikk-yj--1ztoc.jpeg

Красивая коробка с описанием содержимого.

fnjh_l-hcs1e2vt7l7y1oimgqmy.jpeg

Внутри — транспортировочный мягкий материал, что-то вроде поролона, для сохранности.

hjslefq7luxmvng-rv7c0-1nszy.jpeg

Ознакомительные брошюрки-инструкции по станку и его функциям.

izh56rkv9mzpztp10u1se-bcnlk.jpeg

wqhdozt3n1zzit0mgqnggnj8rks.jpeg

fwtyqaooqw7nvi3xeuonyrk29_s.jpeg

Карта памяти и адаптер в USB-порт.

kkgylm-deeg8use8r3varesv0nc.jpeg

Тестовые сэмплы для проверки работоспособности.

gb-4t67oadtj6nly46uo7zzzmqa.jpeg

Сами модули, из которых состоит аппарат.

b_chkqt_4xe9wfq2nrvlknu8pvq.jpeg

Список содержимого.

54lbzzteq6iqlbuswnfcvxiujsq.jpeg

Инструменты — ключи и отвертки.

6xjein_q1_qty8rd3l9wbdphcb4.jpeg

Все инструменты упакованы в отдельные пакеты.

Две пары защитных очков — прозрачные для фрезерования, зеленые для лазера.

ww6rhletbbnuay5vu-ajp2oyvle.jpeg

Соединительные кабели.

ogpuprtcwhwlaydq7dicblmpbla.jpeg

Адаптер питания.

6oqxbetv8f-qqh8pbr1g1lbai3w.jpeg

Сенсорный пульт управления.

z8fgjlgkikjq9g96jyxxijbird4.jpeg

Рабочие модули — лазерный гравер, фрезер, 3D-печатный блок.

f6td4hkgvnqv4-toxvgpkda7qvq.jpeg

Контроллер.

pkfliua_6ihp-szguouqd4jhxhm.jpeg

imtpdj5exrt6ra5vefjewni47_4.jpeg

emcoovy0n-scf5w_8rahovffkss.jpeg

Держатель катушки пластика, съемный.

p4k_ttxckgosghem2bmms22gz-w.jpeg

Нагреваемая платформа 125×125 мм, со сменной поверхностью, платформа для лазера и фрезера и ножки.

9tbpnalwh8egx-vma2axjkjmvwi.jpeg

Сборка

Инструкция по сборке очень наглядная. Всё просто. Сначала привинчиваем ножки.

t4l53mycmtulpyogxsfvggl78l8.jpeg

Затем соединяем один из транспортировочных модулей с платформой.

myldhkc1qxwy7m6ezofuzuqzmxe.jpeg

7tujdgkfvkaobiibz92isur0ura.jpeg

Затем еще два — три линейных модуля суммарно дают платформе подвижность в трех измерениях.

y7ft2oolkvb2wskbacd8vrljore.jpeg

wieadr8seaqycrqyv2iizvgfj1s.jpeg

Следим за тем, чтобы все было собрано ровно, при помощи уровня.

Столешница верстака, на котором производится сборка и на котором будет производиться эксплуатация, тоже должна быть строго горизонтальной, иначе возможна неправильная калибровка.

b5kg--nxhfeffflb7bjdrsvdcpa.jpeg

Присоединяем один из рабочих модулей.

4sz7puucodsyhrp5vssbui9sq2a.jpeg

Подключаем пульт управления.

pq5___7c3mixwvgjqclfhaky7-0.jpeg

Присоединяем контроллер и держатель катушки.

6gum0nhb2dqjmlykwmqacxrz1y0.jpeg

m1fzc2h2dzkk5wmycztdyf4zuze.jpeg

Соединяем все проводами и включаем.

q_q1u3ncm1726pcn1dnpvhxh4o0.jpeg

m6ceihq5xjcz1iq2-s8mx4byrns.jpeg

Аппарат готов к печати.

llc5tqvqaqawemtnrcnfuitv_d4.jpeg

Программное обеспечение

ПО разделено на три отдельные части:

Snapmaker3D для FDM печати.

wmmnu1ddz3xqco2eicfcolba7cy.jpeg

Простой слайсер для работы с FDM.

Snapmakerjs — для лазерной гравировки.

veogywwpdzijjyr1wclixcanb-k.jpeg

Fusion 360 — для фрезеровки.

yuru4oj62g_ncl3l0w36wr_zdu0.jpeg

Работа устройства

Snapmaker не является профессиональным FDM-принтером, лазерным и фрезерным гравером, но для домашнего и учебного применения подходит как нельзя лучше.»3в1» — не просто маркетинговый ход, этот миниатюрный станок познакомит с тремя типами оборудования и очень пригодится в домашней мастерской.

Высоких скоростей тут нет: скорость печати по предустановке — до 40 мм в секунду, скорость работы лазера и фрезера зависит от модели;, но этого хватает для качественного исполнения 3D-моделей, точной лазерной гравировки и нанесения фрезеровки.

Открытый g-code позволяет использовать со Snapmaker любые программы для подготовки моделей, которые работают с этим кодом, такие как Simplify3D и Fusion 360.

3D-печать

2wzincr6q_pcqfdqglyr7eyfzxc.jpeg
«Нападение кракена на команду Скуби-Ду», FDM, PLA, Snapmaker

Для осуществления 3D-печати нам потребуется установить голову под FDM и нагревательную платформу.

gwe1btfoavlezom_gmze5sujg_y.jpeg

sk8sc4r6eqyczk_c5irjx3gv6sw.jpeg

После установки головы и платформы проводим калибровку стола по 4 точкам в меню пульта управления.

tifavue4afm2pedihwxw6geik2e.jpeg

Выставив Z-offset в каждой из 4 точек, мы подготовили Snapmaker к FDM-печати. Далее, загружаем файл .stl в слайсер Snapmaker3D и готовим модель к печати.

o212wwffmpprevpu6myctic9jym.jpeg

Snapmaker3D ничем не выделяется среди многообразия слайсеров. Это не Simplify3D, но и не Repetier-host, средней функциональности программа.

В данном слайсере можно перемещать объект в плоскости XY, масштабировать и вращать его.

vs5xxovblh5947gjg99dxumt8a0.jpeg

Настройки процесса печати стандартные: выбор профилей, PLA и ABS, четыре варианта преднастроек, наличие Brim, Raft, Skirt.

В преднастройке Custom вы сможете изменить значения.

3q4zif1ujutkbhu5hgf4nmi_p-u.jpeg

Минусы слайсера:

1. Можно загружать только один объект
2. Нельзя регулировать положение объекта по оси Z

Плюсы:

1. Простой и интуитивный интерфейс
2. Выходной формат файлов — .gcode
3. Возможность работы с Simplify3D

Видео печати:

Лазер

uag2bivsfhi7fygi0vx0b785xyy.jpeg

Для подготовки Snapmaker к лазерной гравировке нам необходимо снять нагревательный стол и FDM-голову, установить стол с креплением под материалы и голову с твердотельным лазером.

nswnd1mdqo03iqfbpdv6vbnsczg.jpeg

После этого мы подключаем Snapmaker к ПК, подключаемся по com-порту и проводим фокусировку лазера.

qgi4ywrnf_ootvklzhankwniqhc.jpeg

Область гравирования достаточно мала — это 80×80 мм. Номинально она составляет 125×125, но при использовании штатных зажимов уменьшается по краям. Если вы готовы рискнуть и гравировать без фиксации заготовки, то можете использовать всю площадь платформы.

Фокусировка проводится вручную. Необходимо добиться максимально мелкой точки.

y_zhz_ulao5dfoiz7taoye-pcdo.jpeg

Управлять положением головы и высотой можно в Snapmakerjs, также сам модуль имеет регуляторы фокусировки.

Данная программа имеет три функциональных окна:

1. Окно рабочей области
2. Окно подготовки рисунка
3. Окно с настройками программы.

В окне рабочей области мы можем управлять положением лазера и мощностью фокусировки, видим отображение выполняемых команд, задаем скорость прохода, задание относительного нуля.

0nb71ss-5v4ds509ue6ahiebafo.jpeg

В окне с подготовкой рисунка настраиваем габариты рисунка, контраст, яркость, метод обработки изображения, качество отображения. Тут формируется gcode для лазерной гравировки.

В данном случае мы обрабатываем изображение в режиме оттенков серого. Изображение растровое, из отдельных точек, а не кривых.

b9-wpblwa-7xryukcfi7ptfx9xy.jpeg

После установки настроек можно увидеть превью и сформировать конечный gcode. Обработка векторного изображения тут аналогична работе CorelDraw.

yvk3skpmpcvxtdyv2lfu7gb37e8.jpeg

Тут мы видим черный прямоугольник. При детальном рассмотрении становится ясно, что это визуализация пути, по которому лазер будет идти и выжигать изображение, точку за точкой. Процесс достаточно долгий, чего не скажешь о гравировке векторных рисунков.

kncb_dcxnfchhtwhdounhwf79l8.jpeg

Логотипы гораздо быстрее выжигаются в режиме черно-белого гравирования, через вектор. Но в растровом формате получается намного более интересный результат.

xtyxz7huovloaf7slt9t2zj1q1k.jpeg

fxyb0o8wvqkd5hfupskypd1npvu.jpeg

Фрезеровка

Для подготовки к фрезеровке, для создания 3D-моделей и генерации управляющих программ стандартного формата gcode, потребуется бесплатная программа Fusion 360, затем — программа Snapmakerjs, чтобы транслировать gcode на сам станок.

Для первой фрезеровки не потребуется каких то специальных знаний, кроме минимального знания английского — весь процесс подробно, шаг за шагом, расписан в инструкции.

Для начала нам предлагают простой пример — вырезать латинскую букву S. Для этого нам нужно открыть Fusion 360, создать контур буквы и «выдавить» ее.

zaxdqtkzqjankm9le94icdl6onu.jpeg

vivbqbk5fiqbnjcagive7x-cy5w.jpeg

Затем, используя вкладку CAM, мы создаем траекторию движения фрезы.

pjd30yyfrqgnp8ct3yauevqqun8.jpeg

После этого gcode сохраняется и переносится в Snapmakerjs.

pwrxb79zogb76e_btqyptj5mfem.jpeg

Запускаем фрезеровку и наблюдаем за процессом.

eloc-4wzchzzbvanefjdbmmsrho.jpeg

jym0funurhuwvbtla2spsk62j2u.jpeg

Дальше можно поэкспериментировать и сделать что-то посложней.

3ir_v-yzh9xwkiwxxwlegtuq8q8.jpeg

Нюанс насчет области фрезеровки — номинально она составляет 90×90 мм и 50 мм в глубину, но при использовании зажимов площадь сокращается до 80×80. Т.е., фактически получается 80×80х50 мм.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • компактность,
  • мобильность,
  • простота в обращении,
  • качество,
  • внешний вид.


Минусы:

  • небольшая рабочая область,
  • малая мощность шпинделя,
  • большой вылет фрезы,
  • недостаточная жесткость для серьезного фрезерования.


Из-за всего этого фрезеровка происходит крайне медленно. Этот станок все-таки создан для гравировки, а не для серьезной фрезеровки.

Для того, чтобы отбить рабочий ноль, в любом случае придется подключать аппарат к компьютеру. Потом можно запустить управляющую программу с флешки.

Нет регулировки подачи в процессе, можно отрегулировать ее только до запуска управляющей программы и только с компьютера.

Хорошо подойдет для гравировки небольших печатных плат для самодельной электроники.

Впечатление, сравнение

Сравнить можно со SkyOne.

uozajjmdedyfqnkxhbnmdd56tlk.jpeg

Чем они отличаются:

1. Механика движения Scara у SkyOne, против декартовой системы на Snapmaker. Неравномерность движения механики Scara отразится на разрешающей способности при лазерной и фрезерной гравировке. У декартовой системы нет подобных проблем.
3. Оба принтера не обладают достаточной жесткостью для 2.5D фрезеровки.
4. Область построения у Snapmaker- 125×125х125 мм, у SkyOne —140×190х200 мм.
5. Зато толщина слоя у Snapmaker 50 мкм, что ровно в два раза тоньше, это даст более гладкую поверхность FDM-принта.
5. Более удобное ПО у Snapmaker.

Ответы на вопросы по прошлым обзорам

— Интересно, на чём ездят подвижные части?

Если мы частично разберем один из линейных модулей, то обнаружим достаточно простую систему на четырех роликах из светлого пластика. Мы не делали химический анализ, но скорее всего это нейлон или фторопласт.

dghlqo9xoxmqwt32xvvpcmmn7sg.jpeg

e_1plxkophj_axck5uxbxvoi67a.jpeg

Решение достаточно бюджетное и простое. Однако, нельзя не отметить высокое качество и точность исполнения фрезерованных элементов корпуса, как и сборки внутри модулей. Ролики не болтаются и обеспечивают достаточную жесткость для работы всех трех типов насадок.

— Я не заметил никаких возможностей калибровки стола. Датчика Z я тоже не вижу. Они надеятся, что столь брутальные балки позволят им один раз выставить ноль на заводе и всё? Ну удачи, она им понадобится.

Калибровка осуществляется по четырем точкам платформы. В программе необходимо настроить прижим по каждой из 4 точек последовательно. Таким образом, введя программную коррекцию расстояния между соплом и платформой, в Snapmaker полностью исключили необходимость регулировочных винтов.

— Как обеспечивается жесткость конструкции?

Для FDM и лазера, при таких небольших площадях обработки и объемах печати, жесткость играет малую роль. Фрезерование на Snapmaker актуально для учебных и развлекательных целей, вряд ли кому-то придет в голову создавать на нем прототип серьезного промышленного устройства.
Мощности небольшие, жесткость соответствующая.

— Что отвечает за точность позиционирования?

Здесь нет ШВП. Стандартная винтовая передача с пружиной натяжения. Вряд ли это кого-то смутит в наше время.

ajc6edfoatllf9zlna1li2g7uug.jpeg

Итоги, выводы

Snapmaker — не промышленный станок. Это не тот 3D-принтер, фрезер или лазерный резак, который будет выдавать тонны продукции 24/7.

Если вам нужен станок или принтер для коммерческого использования, это совершенно точно не ваш выбор.

Это миниатюрный настольный аппарат для обучения, развлечения и создания уникальных подарков своими руками. С его помощью вы обучите ребенка начальным навыкам работы с современной техникой, причем — с тремя видами станков одновременно. А можете порадовать таким оригинальным и полезным подарком и взрослого. Мало кого он оставит равнодушным.

Хоть Snapmaker и не обладает прецизионной точностью, жесткостью, объемами рабочей области — у него другое назначение, и он его выполняет. Со своими целями он справляется отлично. А кроме того, очень неплохо выглядит.

syiiwiapuc2gwlqy33ryrs3csmy.jpeg

Купить Snapmaker и получить бесплатное обучение вы можете в Top 3D Shop. При его покупке вы также получите скидку на расходные материалы — до 20%, на весь 2018 год.

Хотите больше интересных новостей из мира 3D-технологий?

Подписывайтесь на нас в соц. сетях:

b25fceeffa904b06ba0818fdef351e77.png c76ee903753346c29abaa49280dfd828.png f91396101d2b4579bb273636bc6283fd.png
925e7a3b7e02499e833866f3b09f7674.png

© Geektimes