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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 uNZJNrV%  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 xfCq;?MupW  
x=50*t 3C 84b/A  
y=10*sin(t*360) fp|!LU  
z=0 /1:`?% ,2  
o)F^0t  
名称:螺旋线(Helical curve) <use+C2  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) hu%rp{m^,  
r=t &?YbAo_K  
theta=10+t*(20*360) \g< M\3f  
z=t*3 oRFHq>-.g  
U4qp?g+:  
蝴蝶曲线 Kyw Dp37^  
球坐标 PRO/E 0M(\xO  
方程:rho = 8 * t ^]o]'  
     theta = 360 * t * 4 b<};"H0a  
     phi = -360 * t * 8 (.4mX t  
+Rn]6}5m\  
Rhodonea 曲线 ; S7 %  
采用笛卡尔坐标系 +:pjQ1LsJ  
theta=t*360*4 .9{Sr[P  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) Zm,<2BP>  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) >M[wh>  
********************************* y3 @R>@$  
g0GC g  
圆内螺旋线 VeeQmR?u-  
采用柱座标系 O`5PX(J1&  
theta=t*360 d]6.$"\" p  
r=10+10*sin(6*theta) bDVz+*bU}  
z=2*sin(6*theta) 7y.$'<  
wZ/Zc} .  
渐开线的方程 hZf0q 2  
r=1 ku3Vr\s  
ang=360*t If>k~aL7I  
s=2*pi*r*t pE<dK.v6  
x0=s*cos(ang) XcB!9AIO  
y0=s*sin(ang) :S'P lH  
x=x0+s*sin(ang) 4^\5]d!  
y=y0-s*cos(ang) {eA0I\c(C  
z=0 .<5 66g}VP  
$K>'aI;|  
对数曲线 Rl90uF]8  
z=0 kbS+ 3#+  
x = 10*t *-"DZ  
y = log(10*t+0.0001) k2DT+}u7G  
         [F{q.mZj  
m[7@l  
球面螺旋线(采用球坐标系) :@# '&(#~  
rho=4 8$9<z  
theta=t*180 r(-`b8ZE  
phi=t*360*20 5<h7+ %?t9  
_tDSG]  
名称:双弧外摆线 :E'uV" j%  
卡迪尔坐标 $'Z\'<k[  
方程: l=2.5 21i?$ uU  
       b=2.5 w:%3]2c  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) w6 0I;.hy  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) H:byCFN-  
'&?cW#J?  
名称:星行线  V9\g?w  
  卡迪尔坐标 7 -yf  
方程: 3>;zk#b2  
a=5 a oj6/  
x=a*(cos(t*360))^3 #rnO=N8  
y=a*(sin(t*360))^3     M ^gva?{  
? IgM=@  
名稱:心脏线 "`<tq#&C1  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 fui;F"+1  
a=10 ajB4 Lj,:r  
r=a*(1+cos(theta)) S%J$.ge  
theta=t*360 eT 8(O36%  
%6Wv-:LY  
名稱:葉形線 #nG?}*#  
Sh&n DdF"  
建立環境:笛卡儿坐標 K[} 5bjh>  
a=10 AA$+ayzx9{  
x=3*a*t/(1+(t^3)) anLSD/'4W  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) i2$7nSQ9  
^APPWQUl  
笛卡儿坐标下的螺旋线 +pDZ,c,  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) nO-1^HUl  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) '?7?"v  
z = 10*t <_XyHb-  
ig G8L  
一抛物线 EVs.'Xg<  
{[B^~Y>Lr  
笛卡儿坐标 ?+6w8j%\  
    x =(4 * t) iIrH&}2  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) ,EhQTVJ  
    z =0 l6o?(!:!%  
DVNx\t  
名稱:碟形弹簧 f0 iYP   
建立環境:pro/e %&EDh2w>  
圓柱坐 X{2))t%  
r = 5 _g{*;?mS  
theta = t*3600 lJZ-*"9V  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t g+CTF67  
uh,~Cv XU]  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? ^)-* Ubzz  
c;RB!`9"  
关系中使用的函数 9hoTxWpmy  
*hugQh ]a  
数学函数 Ekq&.qjYG"  
r7dvj#^  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 y9<]F6TT  
@C\>P49  
关系中也可以包括下列数学函数: vpTYfE  
DdAs]e|D[  
cos () 余弦 JjO="Cmk/  
tan () 正切 |n9q 4*dN  
sin () 正弦 PH,MZ"Z%  
sqrt () 平方根 /%O+]#$`0  
asin () 反正弦 \TchRSe  
acos () 反余弦 %~z/,[wk  
atan () 反正切 3RYg-$NK[  
sinh () 双曲线正弦 4i<V^go"  
cosh () 双曲线余弦 ">$.>sn{  
tanh () 双曲线正切 M{sn{  
注释:所有三角函数都使用单位度。 L p(6K  
s]=bg+v?j  
log() 以10为底的对数 RDFOUqS  
ln() 自然对数 3WH"NC-O<  
exp() e的幂 Z{' .fq2A  
abs() 绝对值 1w30Vj2<  
ceil() 不小于其值的最小整数 .nGYx  
floor() 不超过其值的最大整数 c UJUZ@ol  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 Y$tgz)  
带有圆整参数的这些函数的语法是: {'(1c)q>  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) ^ W/,Z`  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) hSBR9g  
其中number_of_dec_places是可选值: :)cn&'l(S  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 ux8:   
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 PxqRb  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 C}})dL;(  
,7wxVR%Ys  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: $ U~3$*R  
O(P ,!  
ceil (10.2) 值为11 ^N{Lau  
floor (10.2) 值为 11 =%wwepz6  
]7#@lL;'0  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:  'Dh+v3O  
X?B9Z8  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 O&ur |&v  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] rSGt`#E-s.  
floor (10.255, 1) 等于10.2 M=HP!hn  
floor (10.255, 2) 等于10.26 4nIs+  
k@,&'imx  
曲线表计算 wK0= I\WN9  
KINKq`Sx  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: =K#12TRf  
|l*#pN&L  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) VaLx-RX  
xlJ8n+  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 Y<A593  
^CZ)!3qd1  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 l7g< $3  
/^BaQeH?R  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 L `7~~  
e-}b]\  
复合曲线轨道函数 cqr4P`Oj  
3A~53W$M  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 xj1FCT2  
?<Tt1fpG  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: im}=  
_~^JRC[q  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") ka3(sctZ5  
W~TT`%[  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 'dnTu@mUT  
(l|:$%[0  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 .x 1&   
c[/h7!/aH  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 x B%Felz  
3Pb]Of#  
关于关系 ~"oxytJ  
M.h)]S>  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 #0i] g)  
|"7^9(  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 Bt8   
Z+zx*(X  
关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 ;:w?&4  
{"cS:u  
它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 (c{<JYEC  
?q&*|-%)_d  
关系类型 5#v  
有两种类型的关系: |{KZ<  
Sdc yL%6!  
·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: 1T{A(<:o$  
{x $h K98  
简单的赋值:d1 = 4.75 kW'xuZ&  
gC}r$ZB(  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) Y#'?3  
sCX 8  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: ;8Z\bHQ>  
l.DC20bs  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) $oefG}h2  
sknta 0^=2  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 G8m:]!  
De^GWO.?bT  
增加关系 ZfzUvN&!  
[V\0P,l  
可以把关系增加到: g$++\%k&  
N2!HkUy2  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 n4albG4  
E^I|%F  
·特征(在零件或组件模式下)。 E~=`Ac,G2  
[")3c)OH|  
·零件(在零件或组件模式下)。 "?I]h  
'.n0[2>  
·组件(在组件模式下)。 bt=%DMTn  
aY^_+&&G  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 1-@[th  
%p5%Fs`sd  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: w7.I0)MH  
+="?[:  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: &dqC =oK]  
#6])\  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 _N4G[jQLJ  
#d+bld\  
─名称 - 键入组件名。 L-7?:  
=.@{ uu;  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 R %QgOz3`  
:G&tM   
·零件关系 - 使用零件中的关系。 G(LGa2;Zg  
Mlr\#BO"9  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 5ua`5Hb;  
NaeG2>1  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 A}(&At%n4  
&E0d{ 2  
注释: S4/CL4=  
mnK SO  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 k"*A@  
VdrqbZ   
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 }9w?[hXW"  
6,nws5dh  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 =(ULfz[:  
by 'P}  
关系中使用参数符号 t5r,3x!E  
;pK/t=$  
在关系中使用四种类型的参数符号: ))y`q@  
W\JbX<mQ  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: LvlVZjT  
-YF]k}|  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 ~x:\xQti  
{+CW_ce  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 Eiqx1ZM  
5Jo><P a  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 oPSucz&s  
H Aq  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 'CE3 |x\%K  
clE_a?  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 "bI'XaSv  
> /,7j:X  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 2g>4fZ  
8y9oj9 ;E]  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 %,HuG-L  
J$' Q3k  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 q J)[2:.G  
~RlsgtX"  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 `zQ2 i}Uju  
TqzL]'NS+  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 SFKfsb!C  
<g/Z(<{wor  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 B=E<</i  
mmE!!J`B  
─p# - 其中#是实例的个数。 a: C h"la  
N3J T[7  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 2~yYwX  
L'=mDb  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 {bQi z  
}/dGC;p"  
例如: * z,] mi%  
M1{ru~Z9  
Volume = d0*d1*d2  t 0 $}  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" [^oTC;  
teRK#: .P  
注释: qnFi./  
lB7 V4  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 \^l273  
8G GC)2  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 /z'fFl^6O  
<4l;I*:2&  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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