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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 s8Xort&   
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 y".uu+hL`  
x=50*t ayTEQS  
y=10*sin(t*360) T}jryN;J5  
z=0 ppP7jiGo  
<p;cR` %uE  
名称:螺旋线(Helical curve) !7]4sXL{  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) e/'d0Gb-  
r=t l1 fP@|  
theta=10+t*(20*360) eYLeytF]Uy  
z=t*3 L&H 4fy!>  
(hEqh nnm`  
蝴蝶曲线 /:iO:g1  
球坐标 PRO/E ]#z^G  
方程:rho = 8 * t *"2TT})   
     theta = 360 * t * 4 v,#*%Gn`%  
     phi = -360 * t * 8 x >hnH{~w  
x'tYf^Va28  
Rhodonea 曲线 Ze[ezu  
采用笛卡尔坐标系 ^NKB  
theta=t*360*4 : z*OAl"  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) GdVq+,Ge  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) dOh`F~ Y)e  
********************************* Y5M>&}N  
481J=8H  
圆内螺旋线 f^\qDvPur  
采用柱座标系 ~ x- R78'  
theta=t*360 dt%waM!  
r=10+10*sin(6*theta) L?T%;VdG'>  
z=2*sin(6*theta) xj~5/)XX|X  
:yO.Te F  
渐开线的方程 ~OO&%\$k  
r=1 Au(zvgP  
ang=360*t Q{F*%X  
s=2*pi*r*t >jMq-#*4  
x0=s*cos(ang) !B_i~Rmg  
y0=s*sin(ang) PZmg7N  
x=x0+s*sin(ang) `&xo;Vnc  
y=y0-s*cos(ang) ]"Z*Hq z  
z=0 xO"fg9a  
@5jJoy(mX@  
对数曲线 # Un>g4>Rh  
z=0 -F\xZ  
x = 10*t kW=g:m  
y = log(10*t+0.0001) MW*@fl<@?M  
         ,*ZdM w!  
 JsAl;w  
球面螺旋线(采用球坐标系) huVw+vAA  
rho=4 #-?C{$2I  
theta=t*180 n<\ W Vi  
phi=t*360*20 BBnW0vAZ*  
PEqO<a1Z8  
名称:双弧外摆线 Ln-/ 9'^  
卡迪尔坐标 g#b[-)Qx  
方程: l=2.5  mkH {%7n  
       b=2.5 U"\$k&  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) X-,scm  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) :KY920/,  
-ZwQL="t  
名称:星行线 {!h|(xqN+  
  卡迪尔坐标 W3K&C[f  
方程: 49. @Uzo  
a=5 <5rs~  
x=a*(cos(t*360))^3 T4MB~5,i  
y=a*(sin(t*360))^3     g%z'#E 97  
oj\av~cI  
名稱:心脏线 78a!@T1#  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 ^Qrezl&  
a=10 IoUQ~JviA  
r=a*(1+cos(theta)) Z +%Uwj  
theta=t*360 fNjxdG{a  
qIEe7;DO  
名稱:葉形線 R1$O)A}k  
ukM11LD5x  
建立環境:笛卡儿坐標 :6R0=oz  
a=10 2p'ujAK  
x=3*a*t/(1+(t^3)) {c5%.<O  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) #m 2Ss  
i"|="O0v5  
笛卡儿坐标下的螺旋线 Z(g9rz']0  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) x0aPY;,N0  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) [X>\!mt  
z = 10*t z@@w?>*  
=R+z\`2  
一抛物线 H(f~B<7q  
9[.vtk\iyH  
笛卡儿坐标 yVds2J'w-  
    x =(4 * t) nT UKA  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) Hj&mwn]  
    z =0 Cm)_xnv  
gT 8^  
名稱:碟形弹簧 H"v3?g`S%  
建立環境:pro/e oq00)I1  
圓柱坐 7PE3>cD  
r = 5 q:Lw!'Z h  
theta = t*3600 d) V"tSC,  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t 'EF\=o)^Y  
s"1:#.u  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? `LD#fg*  
Yr9>ATR  
关系中使用的函数 a`SQcNBf*  
G)qNu}  
数学函数 -9Iz$ (>a  
MF+J3)  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 N^,@s"g  
M7D@Uj&xx(  
关系中也可以包括下列数学函数: (#zSVtZ  
J LOTl.  
cos () 余弦 IYtM'!u  
tan () 正切 WxNPAJ6YH  
sin () 正弦 "6.JpUf  
sqrt () 平方根 :4o08M%  
asin () 反正弦 KIt:ytFx  
acos () 反余弦 @S#>:o|  
atan () 反正切 w h4WII  
sinh () 双曲线正弦 5p9zl=mT  
cosh () 双曲线余弦 8Lm}x_  
tanh () 双曲线正切 OC0dAxq  
注释:所有三角函数都使用单位度。 V0'T)  
e_Cns&  
log() 以10为底的对数 NZUQ R`5  
ln() 自然对数 zj G>=2  
exp() e的幂 Z#8O)GK  
abs() 绝对值 YS$?Wz  
ceil() 不小于其值的最小整数 1$cX` D`  
floor() 不超过其值的最大整数 }%j@%Ep[  
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。 1PwqW g-\\  
带有圆整参数的这些函数的语法是: lZpa)1.tiC  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) C[cNwvz  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) FcR(uv<  
其中number_of_dec_places是可选值: gHU/yi!T  
·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。 Ift @/A  
·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。 hdFIriE3  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 wd4wYk\  
tx-HY<  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: x)'4u6;d  
_ZgIm3p0A  
ceil (10.2) 值为11 =M]f7lJ  
floor (10.2) 值为 11 H^Th]-Zl  
C %l!"s^  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: :5/P{Co (  
{~=Edf  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 p h[ ^ve  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] ~b}@*fq  
floor (10.255, 1) 等于10.2 k0;ND  
floor (10.255, 2) 等于10.26 zu6Y*{$>g  
e}qG_*  
曲线表计算 b_Us%{  
*W()|-[V3  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: +8+@Az[e0  
&@E{0ZD  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) sP1wO4M?{  
qMD!No  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 4z~ fn9g  
RfP>V/jy5  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 fFG, ^;7-O  
11Kbj`sRZ  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 a}N m;5K  
- i``yf?P  
复合曲线轨道函数 %vPs38Fks  
YmP`Gg#> p  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 E|u#W3-:  
>YPC &@9   
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: hdB.u^!  
?b?`(JTR  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") LQVa,'  
I>k >^  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 |1d;0*HIgX  
a`.] 8Jy)  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 S4RvWTtQV  
z@E-pYV  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 CJA5w[m  
_is<.&f6  
关于关系 3`@alhD'  
,#G>&  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 as\6XW$;Q  
Yk',a$.S  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 >sAZT:&gv  
9W$d'IA  
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)。 (P;z* "q  
QG\lXY,  
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。 "kC uCc  
ZA@QP1  
关系类型 8D[8(5  
有两种类型的关系: fm2,Mx6  
H\A!oB,sw  
·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: 4^1B'>I  
$YvT* T$_  
简单的赋值:d1 = 4.75 S4]}/Imn)  
M7"I]$|\  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) =|IB=  
d%l_:M3  
·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: +W+O7SK\y  
~2xC.DF_N  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) ~@ZdO+n?  
%MyA;{-F6  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 6x KbK1W  
2XJn3wPi  
增加关系 ,<$6-3sC-  
Vx_ lI #3  
可以把关系增加到: |He,v/r  
c-z 2[a8  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 82F q}N <  
a p-\R  
·特征(在零件或组件模式下)。 ZN!OM)@:!  
j""I,$t  
·零件(在零件或组件模式下)。 *z4n2"<l  
Dt,b\6  
·组件(在组件模式下)。 }^uUw&   
d=%:rLm$  
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。 /sY(/ J E  
;\7TQ9z  
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: *OU>s;"$  
IVD1 mk  
·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: J<x?bIetj  
.$b]rx7$ ~  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 grEmp9Q ?  
A#~"Gp  
─名称 - 键入组件名。 |K?fVL  
[\CQ_qs|  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 /0QGU4=  
87%t=X  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 jR7 , b5  
Izq]nR  
·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。 >E^?<}E~.  
4kGA`XhS*  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 ]T\K-;i  
vTN/ho,H  
注释: f !t2a//  
ul~>eZ  
─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。 ?&Si P-G  
ay6G1\0W  
─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。 v 1Yf:c  
r{qM!(T  
─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。 e#Jx|Ej=  
}h<\qvCcU  
关系中使用参数符号 4s/4z@3a  
:)}iWKAse  
在关系中使用四种类型的参数符号: 0-"ps]X  
B`OggdE  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: NGB%fJ  
x8%Q TTY  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 7k{Oae\$  
y [e $  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 &n|! '/H  
vC~];!^  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 M= !Fb  
&,+G}  
─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)。 }Q_IqI[7  
CYrVP%xRA  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ~Kda#=  
A<^IG+Q,B7  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 =-jkp  
%)*!(%\S*3  
·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。 %j=dKd>  
$K^"a  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 6gwjrGje\  
SQ5SvYH  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 @& #df  
=Z_\8qc  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 o%h"gbvMY!  
|$Dt6{h  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 i`7{q~d=  
wl^bvHG  
─p# - 其中#是实例的个数。 [CBA Lj5  
 Z_F:H@-&  
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。 `;WiTE)&)  
Nkn0G _  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 s`xp6\$  
1B= vrGq  
例如: ElhTB  
Rct|"k_"Ys  
Volume = d0*d1*d2 1g9Q vz3  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" Je2o('MA  
@i&LKr8  
注释: {%. _cR2  
\c>9f"jS_  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 )v;>6(  
JV(eHuw  
─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。 E4[ |=<  
,kuJWaUC@  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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