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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 pss')YP.  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 vVBWhY]  
x=50*t t 9(,JC0  
y=10*sin(t*360) bmHj)^v 5]  
z=0 ) P7oL.)  
w_U#z(W3l  
名称:螺旋线(Helical curve) I]HYqI  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) Idu'+O4  
r=t w8+ phN(-M  
theta=10+t*(20*360) s1OSuSL>  
z=t*3 Wgf f+7k  
s3Bo'hGxG  
蝴蝶曲线 :LuA6  
球坐标 PRO/E @w33u^  
方程:rho = 8 * t .\`M oH  
     theta = 360 * t * 4 /\fR6|tJ  
     phi = -360 * t * 8 &kf \[|y  
lGet)/w;c  
Rhodonea 曲线 -wUT@a  
采用笛卡尔坐标系 xRZ K&vkKE  
theta=t*360*4 \ $TM=Ykj  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) V~Guw[RA  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta)  =glG |  
********************************* ]Y,V)41gCE  
|xb;#ruR6  
圆内螺旋线 o JVdFE  
采用柱座标系 K z^.v`  
theta=t*360 MNh:NFCRA  
r=10+10*sin(6*theta) iJZvVs',  
z=2*sin(6*theta) Ozqh Jb  
rXSw@pqZ&  
渐开线的方程 Bz{"K  
r=1 ?RE"<L  
ang=360*t PYCG#U  
s=2*pi*r*t 7LaRFL.,kO  
x0=s*cos(ang) P{RGW.Ci@  
y0=s*sin(ang) <&+0  
x=x0+s*sin(ang) dRs\e(H'  
y=y0-s*cos(ang) )"Ujx`]4r  
z=0 T2?.o.&u  
7iy2V;}  
对数曲线 r{* Qsaw  
z=0 !FK)iQy$0  
x = 10*t KfK5e{yT  
y = log(10*t+0.0001) "Z';nmv'N  
         t%y i3  
RSe av  
球面螺旋线(采用球坐标系) WM9({BZ  
rho=4 iOAn/[^xk  
theta=t*180 \"I418T K  
phi=t*360*20 "6~+ -_:  
F.Bij8\  
名称:双弧外摆线 =q[+ e(,3  
卡迪尔坐标 tPk> hzW  
方程: l=2.5 O*F= xG  
       b=2.5 TPj,4&|  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) t@2MEo  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) D7IhNWrgj  
\R 3O39[  
名称:星行线 =OrVaZ0  
  卡迪尔坐标 m8l!+8  
方程: 1k%HGQM{  
a=5 Lm^vS u  
x=a*(cos(t*360))^3 y2B'0l  
y=a*(sin(t*360))^3     "-HWw?rx/  
T7Y+ WfYh  
名稱:心脏线 oB<!U%BN  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 l >oJ^J  
a=10 '^Q$:P{G?  
r=a*(1+cos(theta)) wgQx.8 h>  
theta=t*360 z2A,*|I  
ASSe;+yp  
名稱:葉形線 2`V0k.$?p  
a!j{A?7Kw.  
建立環境:笛卡儿坐標 ^= kr`5  
a=10 8NWuhRRrw  
x=3*a*t/(1+(t^3)) X4k|k>  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) R<r,&X?m  
7$Cv=8  
笛卡儿坐标下的螺旋线 DRVvC~M-,  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) gd0a,_`M  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) S2 -J1 x2N  
z = 10*t sZ"(#g;3<  
qnU`Q{  
一抛物线 T#}"?A|  
2H1?f|0>  
笛卡儿坐标 bz`rSp8h  
    x =(4 * t) $GD Q1&Z  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) e[QEOx/-h2  
    z =0 B}I9+/|{  
bhKe"#m|S  
名稱:碟形弹簧 XCGK&O GI  
建立環境:pro/e k5X-*^U=V}  
圓柱坐 ( _MY;S  
r = 5 F_iZ|B  
theta = t*3600 rj29$d?Y9  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t 2\"T&  
] `;Fc8$  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? \O*W/9 +  
-;YhQxxC}L  
关系中使用的函数 'qoaMJxN`  
<Ug1g0.  
数学函数 ^ b{~]I  
-c[fg+L9  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 MZ^(BOe_  
)|&FBz;  
关系中也可以包括下列数学函数: Z>.('  
o#-^Lg&  
cos () 余弦 C5TC@w1*  
tan () 正切 LoO"d'{  
sin () 正弦 Dyj>dh-  
sqrt () 平方根 DNRWE1P2bg  
asin () 反正弦 ,/eAns`ZU  
acos () 反余弦 DLoH.Fd  
atan () 反正切 A ? [Wfq|  
sinh () 双曲线正弦 "i\^GK=  
cosh () 双曲线余弦 ZkF6AF   
tanh () 双曲线正切 @,q<CF@Y  
注释:所有三角函数都使用单位度。 76cT}l&.h8  
`dgZ`#  
log() 以10为底的对数 (J.U{N v  
ln() 自然对数 % 3<7HY]~  
exp() e的幂 eY`o=xN  
abs() 绝对值 XJA];9^  
ceil() 不小于其值的最小整数 dTQW/kAHQ  
floor() 不超过其值的最大整数 B# o6UO\  
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。 _rW75n=3b7  
带有圆整参数的这些函数的语法是: ey`E E/WV  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) E g_ram`\R  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) a6"-,Kg  
其中number_of_dec_places是可选值: Bh65qHQO  
·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。 (~?p`g+I.P  
·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。 }(9ZME<(  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 HDj260a  
x-~=@oiv  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 5wC,:c[H7  
Cr YPcvd6  
ceil (10.2) 值为11 Lv<vMIr  
floor (10.2) 值为 11 4i+H(d n  
r"`7ezun:  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: z2 mjm  
a[E}o<{  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 1YtK+,mz  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] L fZF  
floor (10.255, 1) 等于10.2 f7&9IW`7F^  
floor (10.255, 2) 等于10.26 #j)"#1IE2W  
*rA]q' jM  
曲线表计算 k\-h-0[|  
OU<v9`<  
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: Yzw[.(jc}  
plM:7#eA  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) '%y;{,g*  
~,.;2K73  
,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。 . Gb!mG  
&mm!UJ  
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。 4u#TKr.  
I5ZM U  
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!lJ  
8k;il54#  
复合曲线轨道函数 k`J|]99Wb  
\susLD  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 7 4]qz,  
$CZ'[`+  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: i:1 @ vo  
>~_)2_j  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") Z}.ZTEB  
L[!||5y  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 q}W})  
~ 7<M6F  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 fg4mP_  
*D.Ajd.G  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 a4pewg'  
_PSOT5{  
关于关系 9*r^1PRc  
lSc=c-iOv  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 kT:I.,N   
!;0K=~(Y^  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 "F[7b!>R  
D"%>  
关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 [2E(3`-u  
h}kJ,n  
它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 mhB2l/  
h J0U-m  
关系类型 (>NZYPw^3  
有两种类型的关系: Z B`d&!W>  
bc3`x1)\^  
·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: f+8 QAvh  
Qqs1%u;e8  
简单的赋值:d1 = 4.75 o4wSt6gBcJ  
AQmHa2P  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 7*"Jx}eM  
3#Bb4\_v  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: Keem \/  
V1~@   
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) " m13HS  
8KYIHw  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 x0WinLQ  
niKfat?  
增加关系 |Wjpnz  
_^NyLI%  
可以把关系增加到: 2`TV(U@  
6)7cw8^  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 L9lJ4s  
_{-[1-lN5_  
·特征(在零件或组件模式下)。 ;j7G$s9  
dvU{U@:sz  
·零件(在零件或组件模式下)。 <fM}Kk  
-J8Hsqf@  
·组件(在组件模式下)。 *3r s+0  
}YVF fi~  
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。 p4*L}Q  
uYWD.]X;[  
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: S_/S2(V"  
_DH^ K 9,9  
·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: n\3#69VY  
&T~X`{V]`  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 8-Y*b89  
^6z"@+;*  
─名称 - 键入组件名。 23WrJM!2N  
 ]%FAJ\  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 b^Re947{g  
"ayV8{m^3  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 N+@ Ff3M  
t>/x-{bH\  
·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。 S#?2E8  
WFh.oe8  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 ?5J#  
YrB-n  
注释: { ]_j)R  
V`1{*PrI@L  
─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。 )c{>@WM~  
)Wr_*>xj  
─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。 .Zv~a&GE  
c|;n)as9(%  
─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。 0B7G:X0  
Z )M "`2Ur  
关系中使用参数符号 YnRO>`  
^2nrA pF  
在关系中使用四种类型的参数符号: xdgAu  
,>h"~X  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: %DYh<U4N  
}!oEjcX'  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 } &B6  
A5TSbW']+5  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 O573AA  
wW1VOj=6V"  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 $R/@8qnP W  
|HD>m'e  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 P:4"~ ]}  
]s AuL!  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 Sb/?<$>  
HS/.H,X  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 mn?F;= qE  
A-T-4I  
·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。 k`8O/J  
p%>sc  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 z&amYwQcI  
=wdh# {  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 /DHgwpJ  
mG&A_/e!9  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 .i RKuBM/  
IDH~nMz  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 DOKe.k  
M/=36{,w-  
─p# - 其中#是实例的个数。 1"ZtE\{ "  
6+IhI?lI=  
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。 !Ud'(iGa  
C6;2Dd]"N  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 at_*Zh(  
@F<{/|P  
例如: <J&S[`U!  
?l/6DT>e  
Volume = d0*d1*d2 LUMbRrD-  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" B-rE8 \  
^[x cfTN  
注释:  4@  
ca_mift  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 o:AfEoH"~  
][$I~ nRf  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 ,*XB11P  
4f[%Bb  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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