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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 !*I0}I ~  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 1u`{yl*+?  
x=50*t E4}MU}C#[  
y=10*sin(t*360) MBp,! _Q6  
z=0 +K2p2Dw(k  
@wVq%GG}  
名称:螺旋线(Helical curve) yj<j>JtN  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) %imI.6   
r=t i>elK<R4  
theta=10+t*(20*360) @#u'z ~a)  
z=t*3 0,{tBo  
Zqi;by%  
蝴蝶曲线 }c]u'a!4  
球坐标 PRO/E Q[6<Y,}(pd  
方程:rho = 8 * t 5w9oMM {  
     theta = 360 * t * 4 !C6[m1F  
     phi = -360 * t * 8 bVgmjt2&>  
Jf</83RZ  
Rhodonea 曲线 m[w 8|[  
采用笛卡尔坐标系 K lbUs\E  
theta=t*360*4 ZHN}:W/p  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) vyhxS.[9  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) znq/ %7  
********************************* K0 6 E:  
1)N~0)dO  
圆内螺旋线 (X|`|Y  
采用柱座标系 Cn"L*\o  
theta=t*360 gI5Fzk@:  
r=10+10*sin(6*theta) wK*b2r}0/  
z=2*sin(6*theta) WoSJp5By$  
i-W!`1LH'  
渐开线的方程 {!av3Pz\  
r=1 -Izc-W  
ang=360*t Hphfqdh0`  
s=2*pi*r*t ]/TqPOi:  
x0=s*cos(ang) jHx)q|2\  
y0=s*sin(ang) \EC7*a0  
x=x0+s*sin(ang) _ ATIV  
y=y0-s*cos(ang) >=!$(JgX  
z=0 lKA2~o  
5;yVA  
对数曲线 m L,El2  
z=0 wJb"X=i*  
x = 10*t m=e#1Hs   
y = log(10*t+0.0001) P6([[mmG  
         H>Ws)aCq  
*JmU",X  
球面螺旋线(采用球坐标系) fNZ:l=L3):  
rho=4 Ymr\8CG/  
theta=t*180 OK1f Y`$z  
phi=t*360*20 8C4 =f  
[ Cu3D  
名称:双弧外摆线 H,5 ##@X  
卡迪尔坐标 u, Rhm-`  
方程: l=2.5 *iW$>Yjb  
       b=2.5 /naGn@m5u  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) d;c<" +  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) h1uD>heGl  
t1h2ibO  
名称:星行线 :1JICxAU  
  卡迪尔坐标 <78LB/:  
方程: FeM,$&G:  
a=5 p<9e5`& I  
x=a*(cos(t*360))^3 /|. |y S9  
y=a*(sin(t*360))^3     w}jH,Ew  
\jcEEIEi  
名稱:心脏线 Gr a(DGX  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 >&kb|)  
a=10 xp>p#c  
r=a*(1+cos(theta)) ZdJer6:Z}  
theta=t*360 _Di}={1[.  
"[LSDE"(  
名稱:葉形線 L'JEkji"  
=k(~PB^>  
建立環境:笛卡儿坐標 &Z^,-Y  
a=10 5_mb+A n,  
x=3*a*t/(1+(t^3)) 0*.> >rI  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) W,^(FR.  
L/.$0@$bv  
笛卡儿坐标下的螺旋线 _S(]/d(c  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) srN>pO8u~  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) ~la=rh3  
z = 10*t @lau?@$ja  
!0g+}  
一抛物线 @ P=eu3  
J]f\=;z;<a  
笛卡儿坐标 NAj1ORy4pX  
    x =(4 * t) o%Lk6QA$  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) #_+T@|r  
    z =0 Bu'PDy~W,  
sBuVm<H  
名稱:碟形弹簧 X,/@#pSOz  
建立環境:pro/e G6zFCgFJ^y  
圓柱坐 U4_ <  
r = 5 Z;@F.r  
theta = t*3600 U/M(4H3>H  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t #[*e$C  
E0c5c  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? EjB<`yT  
,z)7rU`  
关系中使用的函数 YtNoYOB  
V|{ )P@Q  
数学函数 k 6~k  
: H<u@%  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 J1"u,HF*(  
M~7?m/Wj  
关系中也可以包括下列数学函数: {!B0&x  
B4&@PX"'>,  
cos () 余弦 5JI+42S \  
tan () 正切 2s EdN$O  
sin () 正弦 h GS";g[?  
sqrt () 平方根 gsc*![N  
asin () 反正弦 p&_a kQj  
acos () 反余弦 Bw"L!sZ  
atan () 反正切 \XMl8G  
sinh () 双曲线正弦 -MHu BgYJ-  
cosh () 双曲线余弦 \,JRNL&   
tanh () 双曲线正切 |82V` CV  
注释:所有三角函数都使用单位度。 .Rc&EO  
"SyyOD )WA  
log() 以10为底的对数 `X^ 4~6/q  
ln() 自然对数 X\$|oiR  
exp() e的幂 O(/K@e  
abs() 绝对值 3 %dbfT j  
ceil() 不小于其值的最小整数 )J (ekfM  
floor() 不超过其值的最大整数 wGISb\rr  
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。 4_t aCK  
带有圆整参数的这些函数的语法是: o|alL-  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) V%y kHo  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) FNmIXpAn*@  
其中number_of_dec_places是可选值: h{<^?=  
·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。 HE+VanY![  
·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。 7GK| A{r  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 hUA3(!0)  
51;(vf  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Y60ld7H  
rM bb%d:  
ceil (10.2) 值为11 4sZ^:h,1  
floor (10.2) 值为 11 Ju+@ROZ  
zy$hDy0  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 4eaC18?  
SfL,_X]*  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 6Mk@,\1  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] z+-k4  
floor (10.255, 1) 等于10.2 E/s3@-/  
floor (10.255, 2) 等于10.26 YuPgsJ[m  
;xth#j  
曲线表计算 9sE>K)  
:hJhEQH(9  
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: 2EK\QWo  
WUa-hm2:  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) 9wWjl}%  
(V=lK6WQm  
,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。 h{PLyWH  
!%@n067  
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。 **s:H'Mw_  
j6v +S  
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。 ~Kb(`Px@  
Kw?,A   
复合曲线轨道函数 `DA=';>Y  
wk5a &  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 Nxt/R%(  
dR=SW0Oa{  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: )m)>k` 0  
nK96A.B%p  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") $x2<D :  
 UNhD  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 BM3)`40[]  
6Q wL  
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。 $@#nn5^IX  
E=x\f "Z  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 a\MU5%}\  
` 86b  
关于关系 XSD7~X/:  
p,1RRbyc  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 O42An$}  
RE7[bM3a  
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。 vu#:D1/BB  
/y-P) 3_  
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)。 'x18F#g  
+22[ h@  
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。 P]x@h  
NCsUC  
关系类型 odhgIl&u  
有两种类型的关系: p1D-Q7F  
Nyo6R9^  
·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: Gs9jX/ #  
REsThB  
简单的赋值:d1 = 4.75 IQ~()/;3d  
cCeD3CuRA%  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) gGX/p6"  
#" OKO6]  
·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: +u Lu.-N  
\"*l:x-u  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) ]#qdA(Kl  
XR&*g1  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 L\B+j+~  
rm cy-}e  
增加关系 #}gc6T~0  
%DN& K  
可以把关系增加到: 7+fik0F  
TwkzX|  
·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)。 AsLAm#zq  
qd.b&i  
·特征(在零件或组件模式下)。 oT_,k}LIX  
IS!+J.2  
·零件(在零件或组件模式下)。 |#sP1w'l]  
f+1]#"9i|  
·组件(在组件模式下)。 '"TBhisky  
n-\B z.  
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。 7OZ s~6(  
<E ^:{J95  
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: W t8 RC  
Q A%GK4F70  
·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: fT@#S}t  
$ey<8qzp  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 ]EK"AuEz`  
0>'1|8+`(z  
─名称 - 键入组件名。 XJlun l)(K  
REt()$ 7~  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 V`%m~#Me  
ctCfLlK  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 E`X+fJx  
/0r2v/0  
·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。 1jV^\ x0  
3!d|K%J  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 w3& F e=c  
('gjf l  
注释: A$ S9 `  
tf/ f-S  
─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。 D8h~?phK  
/,;9hx  
─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。 l"MEX/   
UdY9*k  
─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。 ny MA%9,B  
8n'C@#{WV  
关系中使用参数符号 0nl)0|?Az  
8en85 pp8P  
在关系中使用四种类型的参数符号: eLt6Hg)s`9  
*m|]c4  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: z cA"\  
5%W3&F6 %  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 ;hKn$' '  
K_My4>~Il  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 2S/^"IM["  
pZWp2hj{X  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 A5nu`e9&  
f[%iRfUFw  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 )JZfC&,  
`yxk Sb  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 Oo#wPT;1^(  
7#<|``]zNf  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 5v?6J#]2  
5[;^Em)C  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 {^ N = hI  
pM4 j=F  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 tw.%'oJ7  
)"q2DjfX*  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 %u!#f<"[  
7$w:~VZ  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 %5uuB4P&|$  
?B[Z9Ef"8l  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 7IFUsli]  
)} /9*  
─p# - 其中#是实例的个数。 kWr*+3Xq  
,.E:mm  
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。 }-Zfl jj  
y/Nvts2!C  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 *BSL=8G{  
rYc?y  
例如: w \85D|u  
=`{!" 6a  
Volume = d0*d1*d2 whvM^  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" koaH31Q  
ydBoZ3}  
注释: VP|9Cm=Fg  
>j\zj] -"  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 Dx iCq(;  
3~M8.{ U#V  
─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。 g pO@xk$  
UD"e:O_  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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