
Bambu Lab X2D Combo : essai : Imprimante 3D à double buse testée
Hybride à deux buses.
La Bambu Lab X2D est une imprimante 3D intrigante dotée de deux buses d'impression et d'une seule tête d'outil. Nous testons l'imprimante CoreXY fermée avec une chambre active chauffant jusqu'à 65 °C, nous imprimons du PETG, du PLA et du TPU, nous évaluons la qualité d'impression et nous examinons de près le matériel.Silvio Werner (traduit par DeepL / Ninh Duy) Publié 🇺🇸 🇩🇪 ...
Très bonne imprimante avec quelques petits défauts
La Bambu Lab X2D (Combo) est une très bonne imprimante 3D qui donne de bons résultats dès sa sortie de l'emballage, même avec des filaments bon marché. En fin de compte, il n'y a qu'un seul groupe d'utilisateurs pour lequel la X2D n'est pas adaptée : les utilisateurs qui réalisent fréquemment des impressions multi-filaments avec du TPU standard, qui veulent utiliser uniquement la buse principale et qui ne veulent absolument pas payer un supplément pour un chargeur de filaments compatible avec le TPU, qui est également disponible à un prix avantageux sur Amazon.
Les autres utilisateurs qui sont prêts à payer un prix élevé pour une imprimante 3D puissante mais conviviale pour les débutants seront bien servis par ce modèle. La critique la plus évidente concerne la filtration de l'air d'échappement, qui est efficace mais incomplète. Les couvercles manquants à certains endroits méritent clairement d'être critiqués.
Points positifs
Points négatifs
Prix et disponibilité
Le Bambu Lab X2D Combo est disponible dans la configuration testée pour environ 850 €, tandis que le X2D lui-même coûte 629 €. Le modèle est également disponible directement auprès du fabricant. Les pièces détachées et les accessoires peuvent également être achetés dans la boutique en ligne du fabricant.
Table des matières
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La Bambu Lab X2D est une imprimante 3D CoreXY avec deux buses d'impression sur une seule tête d'outil et une chambre de construction fermée. La version Combo comprend également un module AMS 2 Pro permettant d'imprimer avec plusieurs types et couleurs de filaments. L'image de couverture montre le module AMS 2 Pro avec des conteneurs déshydratants imprimés et adaptés à https://makerworld.com/en/models/1534406-ams-2-pro-dry-pods-multiple-sizes-and-funnel.
Spécifications
| Bambu Lab X2D Combo | Imprimante 3D |
| Technologie | FDM |
| Volume d'impression | 256 × 256 × 260 mm (235,5 × 256 × 256 mm buse auxiliaire) |
| Dimensions | 392 x 406 x 478 mm |
| Empreinte au sol | 500 x 700 x 850 mm (recommandée) |
| Poids | 16,25 kg |
| Système de mouvement | Imprimante 3D CoreXY |
| Extrudeuse | Extrudeuse à entraînement direct pour la buse principale ; extrudeuse Bowden pour la buse auxiliaire |
| Lit d'impression utilisé | Lit d'impression PEI magnétique, plaque PEI texturée ; flexible ; mise à niveau automatique |
| Températures | Hotend jusqu'à 300 °C ; lit d'impression jusqu'à 120 °C ; chambre chauffée activement jusqu'à 65 °C |
| Connexions | WiFi, USB type-A |
| Commande | Ecran tactile, interface en ligne, Bambu Studio, téléphone portable Bambu pour Android et iOS |
| Contenu de la livraison | Version combinée avec AMS 2 Pro, consommables, outils, etc |
| particularités | Buse double, tampon de filament, compatible AMS 2 Pro, webcam, éclairage de l'espace d'installation, filtration de l'air vicié (HEPA + charbon actif), surveillance AI |
| Page du fabricant | Bambu Lab X2D , X2D FAQ et support |
| Autres liens | Bambu Lab GitHub Bambu Lab Discord Community, Bambu Lab Wiki |
Installation facile grâce au pré-assemblage
Le Bambu Lab X2D Combo est livré pré-assemblé. Le modèle ne doit donc pas être assemblé au sens strict, mais il n'est pas non plus prêt à l'emploi immédiatement après son déballage. Il est nécessaire d'enlever les différentes vis de blocage et les protections de transport, puis d'installer l'écran tactile et la partie externe de l'extrudeuse auxiliaire. L'AMS 2 Pro doit également être déballé et le ventilateur avec filtre à charbon actif doit être installé. Les connexions des tubes pour l'alimentation en filament doivent également être réalisées.
Avec deux personnes, l'installation a pris environ 45 minutes et s'est déroulée sans problème grâce aux instructions illustrées. Le seul problème a été une connexion de câble qui a dû être refixée après les premières impressions parce qu'elle s'était détachée. Le point positif est que l'erreur a été identifiée avec précision sur l'écran tactile et dans le logiciel. L'installation est suivie d'un processus d'étalonnage relativement complet. L'emballage comprend également une boîte à outils contenant tous les outils nécessaires à l'installation, ainsi qu'une buse de remplacement et quelques consommables.
Deux buses d'impression, une tête d'outil
La Bambu Lab X2D est une imprimante 3D fermée avec deux buses d'impression sur une seule tête d'outil. Cette conception est destinée à offrir des avantages lors de l'impression avec des filaments multiples et constitue une approche technologique de l'impression automatique multi-filament. Les alternatives incluent l'utilisation d'une tête d'impression avec un coupe-filament et un conteneur de stockage pour les filaments multiples, que la X2D prend également en charge, ou l'utilisation de plusieurs têtes d'outils. En théorie du moins, l'utilisation de deux buses sur une tête d'impression présente un avantage majeur : Lorsque vous imprimez avec deux filaments, il n'y a que peu ou pas de perte de filament ou de temps perdu à changer de filament. Une imprimante 3D avec plusieurs têtes d'outils entraîne toujours une certaine perte de temps. Nous discuterons plus tard des limites de cette configuration.
Nous avons utilisé la Bambu Lab X2D avec l'AMS 2 Pro connectée à l'extrudeuse principale et l'extrudeuse auxiliaire alimentée par une bobine externe. Les deux extrudeuses sont alimentées en filament par le tampon de filament. L'imprimante 3D est fermée, ce qui permet de filtrer l'air d'échappement. Elle permet également de chauffer la chambre de construction, ce qui est souvent utile pour les filaments standard et effectivement nécessaire pour des types de filaments tels que le polycarbonate. L'écran tactile intégré est facile à lire et suffisamment grand, et la connexion réseau peut être établie facilement par Wi-Fi. Un port USB est également disponible, de sorte que l'imprimante peut être utilisée sans connexion à des périphériques externes.
Impressions stables et une limitation
Après des dizaines d'heures d'impression, une chose est claire : la Bambu X2D (Combo) est une imprimante très simple et fiable qui gère sans problème différents types de filaments. Il y a cependant une particularité à prendre en compte lors de l'utilisation de TPU : Sans dispositif supplémentaire, la Bambu X2D Combo ne supporte l'impression automatique de plusieurs filaments que dans une seule configuration, à savoir avec du TPU dans la buse principale. L'impression avec plus de deux filaments est alors prise en charge par l'AMS 2 Pro sur la buse auxiliaire.
Cela est dû à la combinaison de deux limitations : L'AMS 2 Pro ne prend pas en charge l'alimentation en TPU et, selon Bambu Lab, la buse auxiliaire ne peut pas imprimer le TPU. Pour le TPU standard, Bambu Lab recommande même l'alimentation directe du filament avec le couvercle ouvert, ce qui est relativement fastidieux. Nous avons utilisé le système sans problème en contournant le tampon de filament à l'entrée. Les utilisateurs qui impriment fréquemment avec du TPU, mais pas tout le temps, seraient mieux servis en utilisant un adaptateur de filament pour TPU disponible dans le commerce, idéalement alimenté par un séchoir externe approprié, avec l'AMS 2 Pro.
Lors de notre test, l'impression de TPU a finalement fonctionné sans problème, y compris en combinaison avec la buse auxiliaire. En guise de test, nous avons imprimé une tapette à mouches, bien que le modèle ait été considérablement réduit au préalable. Même avec relativement peu de matériau, la liaison entre le PETG et le TPU s'est avérée fiable dans ce cas.
Nous examinerons plus en détail les avantages et les inconvénients d'une tête d'impression à deux buses dans un autre article. Pour l'instant, ce qui est clair, c'est que la deuxième buse est explicitement une buse auxiliaire et qu'elle est limitée non seulement en termes de support TPU, mais aussi, par exemple, en termes de vitesse. En outre, le volume de construction de 256 × 256 × 260 mm ne peut pas être entièrement utilisé. Un essai d'impression avec du PETG dans la buse principale et dans la buse auxiliaire s'est déroulé sans problème ; le résultat semblait avoir été réalisé en une seule pièce. L'impression montre également que, du moins à cette échelle, il n'y a pas de différences significatives en termes de précision dimensionnelle entre les deux buses d'impression. Dans le cas contraire, les goupilles et les trous n'auraient tout simplement pas pu s'emboîter.
La X2D a également réalisé une impression plus grande, d'environ 20 × 13 × 22 cm et avec des formes courbes, sans aucun problème majeur. En parlant de problèmes : La X2D les détecte relativement bien et la réponse à la détection d'un nœud de filament, par exemple, peut être configurée. Un nœud de filament délibérément induit a été détecté pendant les tests, avec des avertissements affichés sur l'imprimante elle-même ainsi que dans l'application et le logiciel. Une fois le problème résolu, l'impression s'est poursuivie sans problème.
Une qualité d'impression irréprochable
Hormis un filage minime, le TPU Benchy s'est imprimé sans problème et présentait un lettrage clairement lisible sur la face inférieure. L'impression d'une balle élastique s'est également déroulée sans problème. En guise de test, nous avons imprimé deux adaptateurs 4-en-1 en PLA et PETG, l'un avec un filetage M10 et l'autre avec un filetage M8. Là non plus, rien à redire : Le filament est passé sans problème et la pièce a pu être utilisée immédiatement sans aucun traitement ultérieur. Notre test d'impression, que nous avons également utilisé dans d'autres tests d'imprimantes 3D, a fonctionné du premier coup avec le PLA d'eSUN, à l'exception de quelques petits défauts. Même aux extrémités, il n'y avait qu'un filage négligeable, les surplombs se sont imprimés avec succès, et le lettrage est resté lisible. Le Benchy imprimé avec le même PLA présentait de légères irrégularités autour de la porte. Le lettrage de la Benchy à l'arrière est au moins faiblement visible.
Un test pratique consiste à imprimer une plaque avec des trous filetés. Même avec une hauteur de couche de 0,2 mm, les trous filetés obtenus étaient utilisables jusqu'à M3 sans post-traitement. Ce type d'impression test nous permet d'évaluer non seulement la précision, mais aussi l'exactitude à l'aide d'un objet de référence externe, même s'il n'est pas parfaitement exact : une simple vis. Il est important de vérifier le trou fileté imprimé avant et après l'insertion de la vis. Une vis peut simplement éliminer les bavures, par exemple, tandis qu'une vis en métal peut efficacement lisser l'impression 3D. Tant que la vis tient bien en place par la suite, cela ne nuit pas au fonctionnement. En revanche, des bavures prononcées indiquent une impression 3D qui n'est pas optimale.
Nous n'avons utilisé que la plaque PEI texturée. Elle se fixe magnétiquement et est flexible. Les impressions PETG et PLA peuvent être retirées de manière fiable en pliant simplement la plaque ; un décollement manuel n'a été nécessaire qu'avec le TPU. La plaque d'impression n'est pas lisse, de sorte que la première couche présente toujours une texture assez agréable. Les utilisateurs doivent toutefois garder cela à l'esprit si la première couche d'impression du modèle reste visible. Dans l'ensemble, le résultat est une très bonne qualité d'impression, tout à fait pratique, avec les profils standard des filaments génériques.
Peu exigeant et soutenu par un bon logiciel
À titre de test, nous avons fait fonctionner l'imprimante sur une table plutôt bancale. Cela n'a causé aucun problème d'impression, mais a augmenté le niveau de bruit. En fonctionnement normal, le système a fonctionné sur deux couches d'isolation contre les bruits d'impact et sur une dalle de patio. La filtration de l'air d'échappement utilise un filtre à charbon actif. Cela permet de réduire considérablement l'odeur de l'air évacué, mais pas complètement. Une réduction presque complète des odeurs, et donc probablement aussi des COV, nécessiterait probablement une solution supplémentaire, en particulier une tente d'enceinte. Nous ne voudrions pas placer le modèle dans une salle de séjour régulièrement utilisée.
L'AMS 2 Pro a été discret lors des tests et est utilisé pour l'alimentation et le séchage du filament. Une chose a cependant été remarquée : Bien que les résidus de filament soient raclés et éjectés lors des changements de filament, par exemple, une quantité substantielle de déchets de filament s'accumule à l'intérieur de l'imprimante, en particulier dans la zone supérieure. Au moins en théorie, les résidus de filament dans la zone inférieure peuvent se coincer dans les roulements d'axe et donc dans les axes. Des housses de protection appropriées, qui aideraient également à lutter contre la poussière, peuvent être imprimées rapidement et facilement, mais elles auraient également pu être incluses.
Nous reviendrons plus loin sur le logiciel lui-même. Bambu Studio et Bambu Handy offrent tous deux de nombreux réglages, y compris la gestion du filament et le livestreaming, et sont faciles à utiliser. La bibliothèque de modèles est bien fournie. MakerLab permet d'adapter relativement rapidement les modèles, même si cela relève souvent du gadget. Toutefois, la création d'une statue en 3D à partir d'une photo est tout à fait adaptée à un cadeau personnalisé. Les modèles d'impression externes dans d'autres formats sont pris en charge.
Nous aimerions également souligner le Wiki détaillé, qui comprend des instructions complètes et des explications sur les composants, entre autres choses. Le magasin propose une très large gamme de pièces détachées à des prix relativement corrects. À ce stade, nous devons également mentionner les rapports actuels sur les droits de licence : les acheteurs doivent être conscients que l'écosystème de Bambu Lab n'est pas entièrement open source.
Modèles utilisés
Les modèles utilisés étaient les suivants : HydroSpinnerX2D Tool BoxSphères de Fibonacciun bloc de test pour les filsle Benchyun adaptateur 4 en 1 et une chute de déchets https://makerworld.com/en/models/1674903-bambu-x2d-p1s-p2s-x1c-p1p-poop-chute-slide? et le benchmark FDM de Marc Herter. Nous tenons à remercier expressément les fabricants.
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