Najlepsze drukarki 3D 2026
W dużym teście drukarek 3D wybraliśmy 7 najlepszych modeli. W zestawieniu znajdziesz propozycje dla początkujących i dla wymagających modelarzy. Artykuł podpowiada też, na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego urządzenia, i wyjaśnia najważniejsze parametry.
Dla każdego, komu zależy na wysokiej prędkości druku 3D i kusi go tworzenie w 16 kolorach, dobrym wyborem jest model Creality K2 Combo.



Ranking drukarek 3D
Najlepsze drukarki 3D
Creality K2 Combo

Technologia druku: FDM (filamentowa) | Szerokość obszaru druku: 260 mm | Głębokość obszaru roboczego: 260 mm | Wysokość obszaru roboczego: 260 mm | Prędkość druku: 600 mm/s | Obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm | Łączność: USB, Wi-Fi
- Druk nawet w 16 kolorach
- Wysoka prędkość do 600 mm/s
- Cicha praca około 45 dB
- Automatyczne poziomowanie stołu
- Solidna zamknięta konstrukcja
- USB i Wi-Fi
- Tylko PLA, ABS i PET-G
Creality K2 Combo to drukarka 3D dla druku wielokolorowego, która plasuje się w wyższej klasie średniej. Jej największym atutem jest system CFS, dzięki któremu w jednym wydruku połączycie aż 16 kolorów bez ręcznej zmiany filamentu. Prędkość do 600 mm/s i przyspieszenie 20 000 mm/s² skracają czas prototypowania, a sztywna, zamknięta obudowa z elementów aluminiowych dba o ostre detale nawet przy szybkim druku. Obszar roboczy 260 x 260 x 260 mm wystarczy na średnie i większe modele bez dzielenia.
Obsługę ułatwia 4-calowy ekran dotykowy oraz łączność przez USB i Wi-Fi, a automatyczne poziomowanie stołu i wykrywanie efektu spaghetti ograniczają liczbę nieudanych wydruków. Praca na poziomie około 45 dB jest cicha jak laptop, więc urządzenie sprawdzi się i w domu. Szkoda tylko, że lista materiałów ogranicza się do popularnych PLA, ABS i PET-G. Dla domowych twórców i pracowni, którym zależy na kolorowych wydrukach dobrej jakości, to rozsądny wybór z korzystnym stosunkiem ceny do możliwości.
Elegoo Neptune 4 Plus

Technologia druku: FDM (filamentowa) | Szerokość obszaru druku: 320 mm | Głębokość obszaru roboczego: 320 mm | Wysokość obszaru roboczego: 385 mm | Prędkość druku: 500 mm/s | Obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm | Łączność: LAN (Ethernet), Wi-Fi, USB
- Duże pole druku roboczego
- Prędkość do 500 mm/s
- Precyzja ±0,1 mm
- Wysoka temperatura dyszy 300°C
- Łączność Wi-Fi, LAN i USB
- Współpraca z programem Cura
- Duże wymiary i waga 14,4 kg
Elegoo Neptune 4 Plus to duża drukarka 3D w technologii FDM, która celuje w środkową półkę i stawia na przestrzeń roboczą oraz szybkość. Pole druku 320 × 320 × 385 mm pozwala wydrukować spore modele w jednym kawałku, bez dzielenia ich na części. Prędkość dochodzi do 500 mm/s, a przy zwykłej pracy 250 mm/s skraca czekanie na większe projekty. Precyzja na poziomie ±0,1 mm i dysza 0,4 mm dbają o czyste odwzorowanie detali.
Dysza rozgrzewa się do 300°C, a stół do 110°C, więc oprócz PLA obsłużycie też materiały wymagające wyższych temperatur. Modele przygotujecie w popularnym programie Cura, a pliki prześlecie przez USB, LAN lub Wi-Fi. Trzeba jednak pamiętać, że urządzenie jest spore i ciężkie, waży 14,4 kg i zajmie sporo miejsca, więc nie jest to sprzęt na małe biurko. Dla początkujących oraz bardziej zaawansowanych, którzy potrzebują dużego pola druku, to wszechstronny i solidny wybór.
Creality Halot-Mage S 14K

Technologia druku: SLA (żywiczna) | Szerokość obszaru druku: 223 mm | Głębokość obszaru roboczego: 126 mm | Wysokość obszaru roboczego: 230 mm | Prędkość druku: 0,04 mm/s | Łączność: LAN (Ethernet), Wi-Fi, USB
- Bardzo wysoka rozdzielczość 14K
- Szybki tryb druku Dynax
- Równomierne naświetlanie ponad 90%
- Zdalne sterowanie przez HALOT OS
- Wbudowany filtr węglowy
- Duże pole robocze
- Słyszalna podczas pracy (49 dB)
- Sporo waży, ponad 13 kg
Creality Halot-Mage S 14K to żywiczna drukarka 3D dla wymagających, która stawia przede wszystkim na precyzję. Jej 10,1-calowy ekran mono LCD o rozdzielczości 14K (13320 x 5120 pikseli) odwzorowuje najdrobniejsze detale, więc biżuteria czy figurki kolekcjonerskie wychodzą ostre i wymagają mniej obróbki. System Integral Light Source 3.0 rozprowadza światło z równomiernością powyżej 90%, dzięki czemu modele mają spójną strukturę. Pole robocze 223 x 126 x 230 mm pozwala drukować i większe projekty.
W trybie Dynax drukarka osiąga do 150 mm/h, co skraca oczekiwanie na gotowy wydruk bez utraty jakości. Folia Pictor zmniejsza siłę odrywania o około 35%, więc modele zdejmuje się łatwiej, a system HALOT OS pozwala sterować pracą zdalnie z komputera lub telefonu. Wbudowany filtr węglowy ogranicza zapach żywicy. Przy pracy urządzenie potrafi być słyszalne na poziomie 49 dB, a masa ponad 13 kg utrudnia przenoszenie. Dla hobbystów i osób ceniących detal to jednak solidny i wszechstronny wybór.
Porównanie drukarek 3D
Najczęściej kupowane drukarki 3D
Jak wybrać drukarkę 3D
Biżuteria, drobne dodatki do domu, części zamienne praktycznie do wszystkiego i prototypy własnych pomysłów, to wszystko powstaje na domowej drukarce 3D. Bardziej zaawansowane urządzenia wydrukują też instrumenty muzyczne, sztuczne stawy i protezy, a nawet ubrania.
Czym jest drukarka 3D? To urządzenie, które stopniowo i zasłużenie zyskuje popularność. Pozwala urzeczywistnić niemal dowolny trójwymiarowy obiekt. Dla początkujących zasada działania drukarek 3D jest jednak zagadką, podobnie jak ich parametry. Podpowiadamy więc, jak wybrać drukarkę 3D i pokazujemy, jak drukarka 3D działa.

Jak działa drukarka 3D?
Co da się zrobić na drukarce 3D? Każdy wyobraża sobie zwykłą drukarkę, która nanosi farbę. Zasada druku 3D niewiele się od tego różni. Zamiast farby używany jest inny materiał, najczęściej tworzywo sztuczne, choć istnieją też zaawansowane drukarki 3D do metalu. Kolejne warstwy materiału układają się jedna na drugiej, aż powstanie trójwymiarowy obiekt.
Tak jak zwykłe drukarki potrzebują programu komputerowego, który przeniesie obraz, tekst czy cokolwiek innego na papier, tak druk 3D pracuje na podstawie wzoru w komputerze, czyli modelu 3D. Można go narysować w specjalnym programie albo zeskanować rzeczywisty obiekt. Teraz już wiesz, czym jest drukarka 3D i na jakiej zasadzie działa.
Rodzaje drukarek 3D według technologii druku
Drukarka 3D niezależnie od rodzaju zawsze utworzy obiekt przestrzenny. Różni się jednak droga, którą do niego dochodzi. Według stosowanej technologii druku można je podzielić na:
- 1)FDM (FFF)
- 2)SLA, czyli stereolitografia
Rodzaj FDM (FFF)
- Tanie drukarki i materiały
- Łatwo dostępne
- Jakość druku wystarczająca dla zwykłych użytkowników
- Dłuższy czas druku
- Mniej szczegółów
FDM (fused deposition modeling), w odmianie FFF (fused filament fabrication), to technologia oparta na nanoszeniu cienkiego paska materiału. Materiał topi się w temperaturze około 200 °C, zależnie od drukarki i tworzywa, a następnie układa warstwami, z których powstaje gotowy przedmiot.
Kiedy mówi się o druku 3D w domu, większość osób ma na myśli właśnie technologię FDM. To bowiem najbardziej przystępna cenowo metoda. Koszt zakupu takiej drukarki 3D nie jest wysoki, podobnie jak cena materiału, z którym te drukarki pracują.
Dzięki FDM druk stał się łatwo dostępny dla pasjonatów, zwykłych użytkowników i małych wytwórni. Duża część innych metod druku jest przeznaczona raczej dla dużego przemysłu niż do użytku domowego. Droższe technologie pracują z bardziej specjalistycznymi materiałami, są często szybsze, a przede wszystkim dokładniejsze. W wyrobach z najtańszych drukarek FDM i FFF warstwy oraz drobne nierówności mogą być widoczne.
Rodzaj SLA, stereolitografia i pozostałe
- Dopracowane szczegóły
- Gładka powierzchnia bez widocznych warstw
- Szybszy druk 3D
- Wysoka cena drukarki 3D
- Wysoka cena materiału
- Często dostępne tylko do zastosowań przemysłowych
Kolejną metodą, po którą sięga się rzadziej, jest stereolitografia (SLA lub SL). Polega na utwardzaniu materiału promieniowaniem o różnych długościach fali, najczęściej UV. Skupienie światła w miejscu, gdzie powstaje warstwa, jest w porównaniu z wytłaczaniem w FDM znacznie dokładniejsze i bardziej szczegółowe. Choć dawniej były to modele wykorzystywane głównie profesjonalnie, dziś drukarki SLA są powszechnie dostępne również do użytku domowego, dzięki niższym cenom i prostszej obsłudze.
Do pozostałych metod, których zwykle nie zalicza się do drukarek domowych, należy na przykład SLS (Selective Laser Sintering), działający na zasadzie spiekania materiału w proszku laserem, albo ZCORP, czyli łączenie warstw proszku spoiwem.
Konstrukcja drukarki 3D
W drukarkach 3D konstrukcja jest ważna nie tylko dlatego, że jedno wykonanie podoba się bardziej niż drugie. To jeden z podstawowych parametrów, który przesądza o zastosowaniu. Drukarki 3D można podzielić na:
- 1)otwarte
- 2)zamknięte
Otwarte drukarki 3D
Przy otwartych drukarkach cały proces obserwujesz z bliska i pod różnymi kątami. Nic nie zasłania widoku. Między drukowanym przedmiotem a Tobą nie ma żadnej ściany. Takie wykonanie jest świetne dla każdego pasjonata techniki, który chce śledzić przebieg druku.
Otwarta konstrukcja nie nadaje się do bardzo zapylonych pomieszczeń, takich jak hale produkcyjne. Większe drobiny zanieczyszczeń osiadałyby na materiale, psuły wyroby, a przede wszystkim mogłyby uszkodzić samą drukarkę. Ze względu na swobodny dostęp do materiału, dyszy i innych gorących części trzeba zachować szczególną ostrożność, jeśli masz w domu dzieci lub zwierzęta.
Zamknięte drukarki 3D
Zamknięta konstrukcja ma w porównaniu z poprzednim typem obudowę wokół obszaru druku. Uniemożliwia ona dostęp w trakcie druku 3D. Zwykle ścianki obudowy są wykonane z przezroczystego materiału, mimo to nieco pogarszają widoczność.
Konstrukcja open source
Rozwiązania open source, czyli z otwartym kodem źródłowym, oferują szczegółową dokumentację drukarki, instrukcję montażu oraz plany wszystkich części. Dzięki otwartości tych informacji części zamienne i dodatkowe może wytwarzać wielu producentów. Masz więc pewność, że zawsze zdobędziesz potrzebny podzespół, a przy okazji, dzięki konkurencji, znacznie taniej.
Dzięki open source możesz modernizować drukarkę 3D pod kątem wydajności i wyglądu. Niektóre podzespoły wydrukujesz wprost na niej. Kupując od kogoś innego niż producent, nie masz jednak pewności, że urządzenie zostało złożone z oryginalnych podzespołów i że odpowiada podawanym parametrom. Zamknięty kod źródłowy jest za to wyborem bezpieczniejszym.
Nie myl konstrukcji zamkniętej z zamkniętym kodem źródłowym. Także drukarki zamknięte, umieszczone w obudowie, przy których nie masz kontaktu z dyszą i materiałem w trakcie pracy, mogą być open source.
Możliwość samodzielnego złożenia drukarki 3D
Konstrukcję open source kupisz też w częściach. Taka drukarka 3D do samodzielnego montażu nadaje się dla pasjonatów techniki, a także do szkół, do nauki. Składając ją własnoręcznie, sporo dowiesz się o działaniu urządzenia i poznasz jego podzespoły. Montaż nie jest trudny i dzięki instrukcji poradzi sobie z nim także początkujący.
Druga możliwość to kupić już złożoną drukarkę 3D. Ta opcja sprawdzi się u każdego, kto nie ufa swojej zręczności albo chce jak najszybciej zacząć drukować. Unikniesz montażu i kalibracji, ale w porównaniu z zestawem do samodzielnego złożenia dopłacisz.
Wielkość pola roboczego
Wielkość pola roboczego to kolejny parametr, który weźmiesz pod uwagę przy zakupie domowej drukarki 3D. Im większą przestrzenią dysponuje drukarka, tym większe obiekty wydrukujesz. Wymiary podaje się w centymetrach lub calach. „X” i „Y” oznaczają zwykle wymiary pola roboczego, a „Z” wysokość.
Ogólnie przyjmuje się, że mniejsze wydruki 3D są lepszej jakości. Jeśli planujesz tworzyć duże obiekty, patrz nie tylko na wielkość pola roboczego, ale też na ogólną jakość, która wraz z kolejnymi centymetrami spada. Przez różnice temperatur drukarki wielkoformatowe mogą deformować duże wydruki. Częściowo, choć nie w stu procentach, pomaga podgrzewany stół.
Przy dużych wydrukach często opłaca się drukować w częściach, a potem je skleić. Nie ryzykujesz wtedy, że przez deformację stracisz dziesiątki godzin druku i sporo materiału.
Głośność drukarki
Między drukarkami 3D występują duże różnice w głośności. Wyraźnie różnić się mogą nawet urządzenia z tej samej półki cenowej i z tą samą technologią druku. Jeśli planujesz postawić drukarkę 3D w biurze albo w mieszkaniu, nie lekceważ tego parametru. Zwłaszcza przy długim druku hałas może męczyć. Najlepiej, jeśli zobaczysz daną drukarkę 3D w pracy i ocenisz, jaki poziom jest dla Ciebie do przyjęcia.
Więcej głowic dla większej liczby kolorów i materiałów
Przy druku części technicznych kolor zwykle nie ma znaczenia. Przy biżuterii czy ozdobach jest odwrotnie. Podobnie jest z materiałem poszczególnych elementów. Przy bardziej złożonych projektach zdarza się, że zechcesz użyć kilku kolorów albo różnych materiałów. W takim przypadku warto rozejrzeć się za domową drukarką 3D, która ma więcej głowic, każdą na inny odcień albo na wkład o innych właściwościach fizycznych.
Drukarki 3D z wieloma głowicami na różne materiały lub kolory są zwykle droższe. Alternatywą jest wydrukowanie każdej części osobno i sklejenie elementów. Nie zawsze jest to jednak wygodne rozwiązanie. To już musisz ocenić sam, zależnie od tego, jak będziesz korzystać z urządzenia.

Jakość druku
Im wyższe masz wymagania co do wyglądu albo technicznie dopracowanego wykonania, tym ważniejsze jest dobranie właściwej drukarki i właściwego materiału. Oba te elementy mają duży wpływ na efekt.
Żeby wyrób był jak najbardziej szczegółowy i nie było na nim widać prążków, dysze powinny nanosić jak najcieńszą warstwę materiału. Ludzkie oko rozróżnia warstwy o wysokości do 0,05 mm. Mniejsze wartości odbiera już jako gładką powierzchnię. Ważna jest też dokładność, z jaką pracuje domowa drukarka 3D.
Duży wpływ na jakość gotowego wyrobu ma również materiał. To on decyduje o jego trwałości, odporności mechanicznej i termicznej, rozpuszczalności lub odporności na wodę oraz o innych parametrach. Przy każdym druku 3D trzeba z góry rozważyć, jak wyrób będzie używany, i według tego dobrać materiał.
Materiał do druku 3D
Materiałów do druku jest naprawdę wiele. Niektóre są łatwiej dostępne od innych. Większość zwykłych drukarek 3D pracuje z różnymi rodzajami tworzyw sztucznych, bardziej profesjonalne modele nadają się także do metalu. Materiał wpływa nie tylko na wspomnianą jakość i właściwości gotowego wyrobu, ale też na złożoność i czas druku.
Materiał do druku 3D | Opis i zastosowanie materiału w druku 3D |
|---|---|
ABS | Tani, odporny mechanicznie i termicznie, odporny na wodę, przy topieniu powstają szkodliwe opary, kurczy się przy stygnięciu = możliwa deformacja, trudniejszy druk |
PLA | Tani, biodegradowalny, łatwo topliwy = o niskiej odporności termicznej, wyjątkowo może zatykać dysze, prosty i szybki druk |
PET | Mała rozszerzalność, odporność termiczna i mechaniczna, idealne połączenie ABS i PLA, ale w wyższej cenie |
Nylon | Elastyczny i wytrzymały, słaba przyczepność warstw, trudniejszy i wolny druk |
Laywood / | Imitacja drewna lub metalu, zawiera większe cząstki stałe, grozi zatkaniem dysz o małej średnicy, materiał kruchy, łatwy druk |
Flex / | Bardzo elastyczny materiał, przypomina gumę, druk bardzo wolny i wymagający |
Poliwęglan | Jeden z najtwardszych materiałów, trudny w topieniu, złożony i wolny druk |
PVA | Rozpuszczalny w wodzie = nadaje się na konstrukcje podporowe, wymaga drukarki z 2 głowicami |
Te materiały są najczęściej używane do druku domowego. W produkcji przemysłowej największe zastosowanie ma natomiast druk 3D z metalu, gdzie cena jest wielokrotnie wyższa. Najczęściej używanym materiałem jest stal nierdzewna 440 z domieszką brązu. Druk metali znacznie różni się od technologii FDM.
W ostatnich latach do powszechnie dostępnych materiałów do druku domowego dołączyły też filamenty techniczne wzmacniane włóknem węglowym, jak CF-PETG czy PC-CF. Wyróżniają się dużą wytrzymałością, stabilnością wymiarową oraz odpornością na ciepło i promieniowanie UV. Nadają się na funkcjonalne prototypy, części mechaniczne i zastosowania zewnętrzne. Potrzebna jest jednak drukarka z całometalowym hotendem i dyszą przystosowaną do materiałów ściernych.
Prędkość druku 3D
Prędkość druku zależy od materiału i jego jakości. Niektóre materiały formują się znacznie dłużej albo potrzebują więcej czasu na stopienie. Cieńsze warstwy, będące jednym z głównych wyznaczników jakości, wymagają natomiast większej ich liczby, co zabiera więcej czasu.
Choć jakość i właściwości fizyczne są ważne, wiele osób przy domowym druku 3D bierze pod uwagę także prędkość. Między tymi parametrami trzeba znaleźć właściwą równowagę. O ile przy częściach technicznych liczy się wysoka precyzja oraz odporność termiczna i mechaniczna, o tyle przy ozdobach można nieco odpuścić.

Prędkość druku podaje się w milimetrach na sekundę. Im większe obiekty lub trudniejsze w druku materiały Cię interesują, tym bardziej docenisz szybką drukarkę 3D. Obecne szybkie drukarki FDM osiągają nawet ponad 500 mm/s, zwykłe modele około 250 mm/s. Ale i wartość 100 mm/s zwykle wystarcza.
Uważaj na bardzo tanie, a przy tym szybkie drukarki 3D, bo tempo druku może odbywać się kosztem jakości.
Koszty druku 3D
W porównaniu z firmami, które oferują druk przestrzenny na zamówienie, własne tworzenie kosztuje wielokrotnie mniej. Trzeba jednak doliczyć pozostałe koszty, takie jak zużycie energii i czas na przygotowanie projektu albo konieczność jego zakupu. Zdecydowanie największą inwestycją jest sam zakup domowej drukarki 3D.
Akcesoria do drukarek 3D
Drukarki 3D w wersji open source mają szeroką ofertę akcesoriów, dzięki której łatwo zdobędziesz części zamienne, a nawet przerobisz i rozbudujesz swoje urządzenie. Nie ma części, której nie dałoby się kupić osobno. Do najczęściej dokupowanych akcesoriów należą:
- 1)dysze o różnych średnicach
- 2)podkładki druku o specjalnych właściwościach
- 3)silniki
Główną rzeczą, którą będziesz dokupywać, jest oczywiście materiał. Sprzedaje się go w postaci włókien nawiniętych na szpule. Jego średnica wynosi zwykle 1,75 mm albo 3 mm. Sama średnica włókna nie ma większego znaczenia. O grubości warstwy decyduje średnica dyszy, przez którą stopiony materiał jest wytłaczany w wymagany kształt.
Najpopularniejsze drukarki 3D
Autor artykułu

Beata zaczęła pisać po zakończeniu pracy w liniach lotniczych. To zajęcie szybko ją pochłonęło i choć jej kariera zmieniła się diametralnie, niczego nie żałuje. Najchętniej pisze o podróżach i tematyce dziecięcej.



