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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 T5wjU*=IL  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 >k']T/%  
x=50*t S\y%4}j  
y=10*sin(t*360) G;gJNK"e  
z=0 ctQbp~-  
I PE}gp  
名称:螺旋线(Helical curve) XwM611  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) elJ)4Em  
r=t iq?#rb P#I  
theta=10+t*(20*360) o6"*4P|  
z=t*3 .AV)'j#6P  
nW\(IkX\  
蝴蝶曲线 lA>\Ko  
球坐标 PRO/E 5p?!ni9  
方程:rho = 8 * t 4X NxI1w)  
     theta = 360 * t * 4 m9M FwfZ  
     phi = -360 * t * 8 4^c- D  
8:ggECD  
Rhodonea 曲线 ^=cXo<6D  
采用笛卡尔坐标系 ;??ohA"{5  
theta=t*360*4 kfC0zd+  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) p]W+eT  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) n)8Yj/5  
********************************* ]T O/kl/  
ETv9k g  
圆内螺旋线 5IVksg  
采用柱座标系 v4?iOD  
theta=t*360 B~r}c4R{7  
r=10+10*sin(6*theta) _17|U K|N  
z=2*sin(6*theta) "oJ(J{Jat  
cu#e38M&eE  
渐开线的方程 Z\X'd_1!  
r=1 hJ%1   
ang=360*t tP ~zKU  
s=2*pi*r*t eN0P9.eqM  
x0=s*cos(ang) bv?0.{Z  
y0=s*sin(ang) OKuD"   
x=x0+s*sin(ang) U` R;P-  
y=y0-s*cos(ang) ~M ?|Vn  
z=0 2x$x; \*j  
E|Bd>G  
对数曲线 c $;\i  
z=0  vfvlB[  
x = 10*t 1uG=`k8'k  
y = log(10*t+0.0001) ateUpGM QU  
         5$l9@0D.\  
74vmt<Q  
球面螺旋线(采用球坐标系) wN]J8Ir  
rho=4 wV <7pi  
theta=t*180 <SXZx9A!  
phi=t*360*20 jy$@a%FD  
u'9gVU B  
名称:双弧外摆线  o sdOw8  
卡迪尔坐标 .{dE}2^  
方程: l=2.5 yM$J52#d#  
       b=2.5 i1*C{Lf;%)  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) vd~U@-C=R  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) VAj<E0>  
p,#6 @*  
名称:星行线 2YQ#-M  
  卡迪尔坐标 y,C!9l  
方程: 9{J?HFw*;  
a=5 _,; %mK  
x=a*(cos(t*360))^3 _\AUQ{  
y=a*(sin(t*360))^3     Ygj6(2  
f'/ KMe%<  
名稱:心脏线 eqzTQen8q  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 X\2_; zwf  
a=10 ,7/ _T\d<  
r=a*(1+cos(theta)) k&Jo"[i&WO  
theta=t*360 tP'GNsq+m  
p]f&mBO*  
名稱:葉形線 0<P(M:a  
P.4E{.)(  
建立環境:笛卡儿坐標 XeUprN  
a=10 |$w*RI0C  
x=3*a*t/(1+(t^3)) J%P)%yX  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) |^5/(16  
`ut)+T V  
笛卡儿坐标下的螺旋线 H`|0-`q  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) c cr" ep  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) zeOb Aw1O  
z = 10*t 26nBBS,;  
+{>.Sk'$  
一抛物线 JLW$+62  
QWhp:] }  
笛卡儿坐标 A~y VYC6l  
    x =(4 * t) x70N8TQ_gK  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) 0VG=?dq  
    z =0 75Fp[Q-  
g~R/3cm4  
名稱:碟形弹簧 ) hdgz$cl  
建立環境:pro/e @a;sV!S{  
圓柱坐 O]_={%   
r = 5 yV_ L/,6}D  
theta = t*3600 XARSGAuw  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t lZ a?Y@  
jeFN*r _  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? )<'yQW=6  
32KR--mn%  
关系中使用的函数 .CmL7 5  
_W+Q3Jx-(  
数学函数 d<Dn9,G  
7,su f }=  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 o[{&!t  
/$*; >4=>f  
关系中也可以包括下列数学函数: Jk~UEqr+  
&Q+]t"OA!  
cos () 余弦 #Y: ~UVV  
tan () 正切 3:O+GQ*  
sin () 正弦 y[p6y[r*  
sqrt () 平方根 |+mOH#Aty  
asin () 反正弦 bXm :]?  
acos () 反余弦 yUj;4vd  
atan () 反正切 ZpTi:3>  
sinh () 双曲线正弦 [wIKK/O  
cosh () 双曲线余弦 }{#7Z8   
tanh () 双曲线正切 jQ^Yj"6  
注释:所有三角函数都使用单位度。 `x< 0A  
e mC\i  
log() 以10为底的对数 {V=vn L--  
ln() 自然对数 kFnUJM$r  
exp() e的幂 &}O8w77  
abs() 绝对值 M3PVixli3  
ceil() 不小于其值的最小整数 |'@V<^GR  
floor() 不超过其值的最大整数 LNbx3W oC  
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。 `^`9{@~  
带有圆整参数的这些函数的语法是: s|KfC>#  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) d)9PEtI  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) ?^eJ:  
其中number_of_dec_places是可选值: L&rO  6  
·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。 zH'!fhcy  
·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。 BMe72  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 U0zW9jB  
"1\(ZKG8^Q  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: bL#sn_(m  
(c 1u{  
ceil (10.2) 值为11 (kdC1,E  
floor (10.2) 值为 11 u`nt\OF  
W3aXW,P.V  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 3l.Nz@a*  
!HbqbS22  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 rg"TJ"Q-  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] I"~xDa!  
floor (10.255, 1) 等于10.2 E Gr|BLl  
floor (10.255, 2) 等于10.26 -.^=Z!=M  
NH<Y1t  
曲线表计算 "@aq@mY@  
b^+Fs  
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: )|MIWgfWN  
t4C<#nfo  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) B?!9W@  
<tGI]@Nwk  
,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。 p`pg5R  
4|I7:~  
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。 C8! 8u?k  
b "`ru~]  
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。 c&0;wgieg  
t@l(xnsV  
复合曲线轨道函数 Cca~Cq[%*(  
Ax :3}  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 z%++\.g_  
7AS.)Q#=x  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: X v`2hf  
>SY 2LmV'a  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") L?AM&w-cg9  
tCd{G c  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 \Ac}R'  
Fc34Y0_A  
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。 />2A<{6\=P  
0\8*S3,q  
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)。 uEc0/ a :.  
/8 e2dw: \  
关于关系 )Ix-5084  
pil0,r $D  
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。 |iLx $P6  
hr )+Pk  
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。 U)O?| VN^o  
qAS70XjOF  
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)。 OpWC2t)  
chvrHvByS  
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。 CVyx lc>  
l044c,AW(  
关系类型 tdMP,0u  
有两种类型的关系: 0~PXa(!^K  
1NE!=;VOl  
·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: ,v$2'm)V  
4Zv.[V]iOO  
简单的赋值:d1 = 4.75 #;qFPj- v  
knNhN=hG+  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 97:t29N  
}mtC6G41Q  
·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: 2XETQ;9  
XwKZv0ub  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 60U{ e}Mkb  
+SZ%&  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 }5TfQV6  
,T,B0  
增加关系 @1J51< x  
vy2*BTU?  
可以把关系增加到: $ DABR  
O]$*EiO\  
·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)。 0x3 h8fs  
P!)7\.7  
·特征(在零件或组件模式下)。 +[X.-,yW  
$ly#zQR  
·零件(在零件或组件模式下)。 `[C  v-  
34+)-\xt:  
·组件(在组件模式下)。 m-Z'K_oQ  
WcZo+r  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 +[ZMrTW!0C  
Z,N7nMJf  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: I9Edw]  
>~^mIu_BH  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: 3;t@KuQ66  
(:j+[3Ht  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 N$ qNe'b  
}K#&5E  
─名称 - 键入组件名。 iaaH9X %  
eK=m02  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 )"i>R ~*  
ki*79d"$  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 f/IRO33  
'EH  
·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。 SS45<!i y  
3 4A&LBwC  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 mNBpb}  
9>.<+b(>!'  
注释: _I -0,  
*+,Lc1|\  
─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。 J4 '!  
+n8I(l=  
─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。 !5' 8a5  
1=o(sIeA  
─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。 qu#@F\gX  
i-"h"nF"  
关系中使用参数符号 0-&s J  
T0np<l]A  
在关系中使用四种类型的参数符号: 0t:|l@zB  
&:cTo(C'  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: i>kNz(*  
qS/71Kv'  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 Q'Jpsmwu  
x"C93ft[  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 ezq q@t9  
A0N ;VYv  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 B"E(Y M  
P". qL 5  
─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)。 1WA""yb  
;uWI l  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 yQA"T?  
6Nd_YX  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 \<MTY:  
vsr~[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。 Zkb,v!l  
"6 Hj ji@A  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 n4d(`  
,9l!fT?iH  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。  C>K"ZJ  
ZsK'</7  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 /*R' xBr  
PRf\6   
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 cX=b q_  
/RULPd PH  
─p# - 其中#是实例的个数。 8-g$HXqs_#  
gu .))3D9  
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。 nrD=[kc!w  
#<V'gE  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 BKjPmrZ|  
&B5 Rzz-'  
例如: 9787uj]Y}H  
WZO 0u  
Volume = d0*d1*d2 r'JK$9  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" I8pxo7(-  
RV@(&eM  
注释: zm^p7&ak$  
0#[Nfe*  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 ~[X:twidkL  
ljR?* P  
─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。 @Oc}\Rg  
K/LaA4  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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