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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 L~*|,h  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 K;<NBnH  
x=50*t Z-^uM`],G  
y=10*sin(t*360) ?r -\%_J_(  
z=0 +Fc ET  
h.4qlx|  
名称:螺旋线(Helical curve) blRY7  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) {f`lSu  
r=t $ 7U Dz  
theta=10+t*(20*360) Y=P9:unG  
z=t*3 rmY,v  
7>nhIp))  
蝴蝶曲线 S+.21,  
球坐标 PRO/E ;,v!7   
方程:rho = 8 * t M(n<Iu4^_  
     theta = 360 * t * 4 nuf@}W>y  
     phi = -360 * t * 8 ]^iFqQe  
+G*"jI8W  
Rhodonea 曲线 `FZ(#GDF  
采用笛卡尔坐标系 i&A{L}eCr:  
theta=t*360*4 2x-'>i_|g  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) l?3vNa FeR  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) Zvd ;KGO(a  
********************************* BKa A=Bl  
RpHpMtvNo/  
圆内螺旋线 >X;xIyRL  
采用柱座标系 aqcFY8b '  
theta=t*360 j4E H2v  
r=10+10*sin(6*theta) Xtuhcdzu[  
z=2*sin(6*theta) ??|d=4g\  
T{_1c oL  
渐开线的方程 _ oQtk^fp  
r=1 [Xxw]C6\>(  
ang=360*t J y]FrSm^  
s=2*pi*r*t <'r0r/0g?  
x0=s*cos(ang) Of1IdE6~  
y0=s*sin(ang) ;):8yBMk  
x=x0+s*sin(ang) lr9=OlH  
y=y0-s*cos(ang) Wr]O  
z=0 "sFW~Y  
Oamv9RyDvC  
对数曲线 VYL@RL'  
z=0 _L$)2sl1R  
x = 10*t *,E;  
y = log(10*t+0.0001) <\>+~p,  
         9uuta4&uI  
p@#]mVJ>9  
球面螺旋线(采用球坐标系) 6{5q@9F  
rho=4 N YCj; ,V  
theta=t*180 TcR=GR*cJ  
phi=t*360*20 G1kDM.L  
u8 |@|t  
名称:双弧外摆线 MzG5u<D  
卡迪尔坐标 ?g5iok {  
方程: l=2.5 VMaS;)0f@  
       b=2.5 r %+Bc Y  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) 2>\b:  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) EC<5M5Lc  
\s,Iz[0Vfz  
名称:星行线 LEWa6'0rq  
  卡迪尔坐标 0Xp nbB~~I  
方程: cN62M=**  
a=5 KA`0g=  
x=a*(cos(t*360))^3 ):/,w!1  
y=a*(sin(t*360))^3     1Wv{xML"  
ojX%RU  
名稱:心脏线 (RExV?:  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 ^SEc./$  
a=10 ~D*b3K 8X  
r=a*(1+cos(theta)) X2i*iW<  
theta=t*360 |pBMrN+is  
}6<)yW}U  
名稱:葉形線 kmIoJH5  
R|-6o)$  
建立環境:笛卡儿坐標 !IN @i:m  
a=10 oBb?"2~9  
x=3*a*t/(1+(t^3)) t @;WgIp(&  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) oE$hqd s  
UIQQ \,3  
笛卡儿坐标下的螺旋线 itw{;j   
x = 4 * cos ( t *(5*360)) i^R{Ul[  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) tzPC/?  
z = 10*t ;xhOj<:  
juH wHt  
一抛物线 X R4)z  
5!t b$p#z  
笛卡儿坐标 |P>|D+I0  
    x =(4 * t) 6nc0=~='$  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2)  '6O|H  
    z =0 F%Kp9I*  
21 ViHV  
名稱:碟形弹簧 {H+?z<BF<  
建立環境:pro/e y86))  
圓柱坐 ("OAPr\2dw  
r = 5 Ey'J]KVW  
theta = t*3600 ?d4Boe0-a2  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t o!=WFAi[pX  
=rEA:Q`~w  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? TMqY4;UeL  
#K|0lau l  
关系中使用的函数 #\LZ;&T'N  
3|zgDA  
数学函数 Qo.Uqz.C  
o*-9J2V=J  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 Lbsr_*4t  
t-!m vx9Z  
关系中也可以包括下列数学函数: BMpF02Y|4  
, |l@j%  
cos () 余弦  #I;D  
tan () 正切 9qr UM`z$g  
sin () 正弦 Fom>'g*  
sqrt () 平方根 %kq ^]S2O  
asin () 反正弦 Sl"BK0:%7  
acos () 反余弦 S.W^7Ap  
atan () 反正切 F?cq'd  
sinh () 双曲线正弦 Ib6(Bp9.L  
cosh () 双曲线余弦 h8jB=e, H  
tanh () 双曲线正切 Ny^'IUu  
注释:所有三角函数都使用单位度。 rGQ5l1</  
E?cZ bn*>`  
log() 以10为底的对数 q? 9GrwL8F  
ln() 自然对数 \Tyf*:_F>  
exp() e的幂 [zQ WyDu  
abs() 绝对值 > ws!5q  
ceil() 不小于其值的最小整数 ZE rdt:w  
floor() 不超过其值的最大整数 =U"dPLax  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 6{.J:S9n   
带有圆整参数的这些函数的语法是: 4sIX O  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) M&f#wQ  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) 4-V)_U#8  
其中number_of_dec_places是可选值: 3cixQzb}u  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 5ITq?%{M  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 r|fO7PD  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 Vo M6  
0% +'  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: MwAJ(  
^C7C$TZS  
ceil (10.2) 值为11 J {tVa(.  
floor (10.2) 值为 11 $P nLG]X  
9B=1 Yr[  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: C ) ?uE'  
[;^,CD|P  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 ^N-'xy  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] PS@*qTin  
floor (10.255, 1) 等于10.2 0x~`5h  
floor (10.255, 2) 等于10.26 /2XW  
:gf;}  
曲线表计算 6 D/tK|  
 iSiDSeW8  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: uPLErO9Es[  
mU@xc N  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) bX2"89{  
Fw"$A0  
,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。 `!i-#~n  
vv+J0f^  
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。 n8u*JeN  
3?`"  
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。 7&+Ys  
Js{= i>D  
复合曲线轨道函数 mCdgKr|n  
au$"B/  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 K9|7dvzC:  
BQ#L+9%  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: {Uq:Xw   
.~mCXz<x  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") :=fvZAWD  
>emcJVYV`[  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 ]tY:,Mfs  
c1%rV`)]  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 y LM"+.?pL  
:(p )1=I  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 %|+E48  
yZ3nRiuRT  
关于关系 8omC%a}9m  
Oy_c  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 H l<$a"K7\  
c\.P/~  
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。 M_|> kp  
ROdK8*jL  
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)。 A-uB\ L  
n:4uA`Vg  
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。 v(O=IUa  
i9m*g*"2  
关系类型 b{5K2k&,  
有两种类型的关系: lZWX7FO'  
Xy7Z38G  
·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: TH?9< C-C  
!')y&7a~  
简单的赋值:d1 = 4.75 Y*LaBxt Q  
qf8[!5GM  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) bx}fj#J]En  
\#,t O%D  
·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: 'q{733o  
`xz&Scil  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) lA;a  
xf,5R9g/  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 aGoE,5  
.}`hCt08  
增加关系 io%')0p5q  
)=^w3y  
可以把关系增加到: %XTA;lrz  
} !s!;BOx  
·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)。 Ph,- sR  
#A<P6zJXR  
·特征(在零件或组件模式下)。 1HR~ G9  
^g>1U5c  
·零件(在零件或组件模式下)。 v:|( 8Y  
+R.N%_  
·组件(在组件模式下)。 L%cVykWY"  
Vpp&|n9^  
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。 J5yidymrpW  
,mFsM!|  
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: ;4#D,zlO^  
>-)h|w i  
·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: AuiFbRFi  
x?yD=Mq_  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 ,,<PVTd  
^TFs;|..  
─名称 - 键入组件名。 H+C6[W=  
7^:4A'  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 m7qqY  
V H^AcO  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 xN"Z1n7t  
C+V* Fh3  
·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。 !<\Br  
Rf"Mr:^  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 4)1;0,tlG  
#D%ygh=  
注释: KeBQH8A1N  
*r,b=8|  
─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。 5#JJ?  
MXvXVhCU  
─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。 8cWZ"v  
UlovXb  
─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。 `,>wC+}  
7C,T&g 1:  
关系中使用参数符号 LM l~yqM  
E^Gg '1  
在关系中使用四种类型的参数符号: ! . HnGb+  
?Dsm~bkX[  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: KFWJ}pNq  
4Yjx{5QSAG  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 jUMf6^^  
=U-r*sGLN  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 eiMH['X5  
#=,(JmQPt  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 -w 6 "?  
40P) 4w  
─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)。 QLq@u[A  
A.%CAGU5w  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 3:CO{=`\7B  
;[0&G6g  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 GH4iuPh]  
${&5]!E[>D  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 E l&h;N   
e$/B_o7(  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 \NL+}cL/  
1cJsj  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 P\R27Jd  
"4xfrlOc  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 NX6nQ  
8HErE< _(  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 ^>$P)=O:v  
m6n!rRQ^U  
─p# - 其中#是实例的个数。 c+' =hR[  
D&:yMp(  
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。 woOy*)@  
%Z]'!X  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 j2n,f7hl.  
b\55,La  
例如: ,TC;{ $O5  
Z@rN_WXx  
Volume = d0*d1*d2 y&J@?Hc>  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" {bNXedZ\  
Cpl;vQ  
注释: !dcwq;Ea  
j6}R7 $JR  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 \+PIe7f_  
3 /6/G}s  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 TCVl8)j  
jx`QB')kX  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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