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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 Voc&T+A m  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 +)K yG  
x=50*t Bn{0-5nj  
y=10*sin(t*360) BXo9s~5Q  
z=0 &b&o];a  
S~ 3|  
名称:螺旋线(Helical curve) T2MX_rt#D  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) @;@Wt`(2a  
r=t Li\BRlebR{  
theta=10+t*(20*360) gedk  
z=t*3 hKW!kA =gZ  
oJTsrc_ -  
蝴蝶曲线 W'9=st'  
球坐标 PRO/E ?YbZVoD)J  
方程:rho = 8 * t cZXra(AD  
     theta = 360 * t * 4 ;M Z@2CO  
     phi = -360 * t * 8 CDM==Xa*  
;]^JUmxU[d  
Rhodonea 曲线 0,`$KbV\  
采用笛卡尔坐标系 3 ,?==?  
theta=t*360*4 CVFsp>+  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) 2nPU $\du  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) cZ~\jpK  
********************************* q<cpU'-#  
!Rw\k'<GKX  
圆内螺旋线 ?V&[U  
采用柱座标系 VCvqiHn  
theta=t*360 "i_}\p.,X  
r=10+10*sin(6*theta) [0G>=h@u  
z=2*sin(6*theta) 6Pa jBEF  
?k:i3$  
渐开线的方程 M^^u{);q  
r=1 &j7l#Urq  
ang=360*t ~L'}!' &.  
s=2*pi*r*t dj76YK  
x0=s*cos(ang) gZs8BKO  
y0=s*sin(ang) 2O5yS  
x=x0+s*sin(ang) o*u A+7n  
y=y0-s*cos(ang) prY9SQd  
z=0 t%AW0#TZ  
~U~4QQV  
对数曲线 lA<IcW  
z=0 ngJES` 0d  
x = 10*t ?D6rFUs9;  
y = log(10*t+0.0001) $*H>n!&  
         FB PT@`~v  
KV0e^c;  
球面螺旋线(采用球坐标系) !lF|90=  
rho=4 Om0S^4y]x  
theta=t*180 y*6r&989  
phi=t*360*20 T8FKa4ikn  
k>Qr 14F  
名称:双弧外摆线 6P;1I+5m{q  
卡迪尔坐标 XI,F^K  
方程: l=2.5 &w3LMOT  
       b=2.5 +-#| M|a  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) o=_4v ^  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 9=I(AYG{m  
qhpq\[U6in  
名称:星行线 ?lU]J]  
  卡迪尔坐标 MnsnW{VGX  
方程: ][bz5aV  
a=5 Xb3vvHdI  
x=a*(cos(t*360))^3 # dxlU/*  
y=a*(sin(t*360))^3     cVn7jxf  
S-yd-MtQp  
名稱:心脏线 BoIe<{X(9  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 yZFv pw|g  
a=10 p9_45u`u2  
r=a*(1+cos(theta)) > KH4X:  
theta=t*360 aM.l+D P  
S,S_BB<Y[b  
名稱:葉形線 6aQ{EO-]'=  
}.zgVL L  
建立環境:笛卡儿坐標 ,bmTB ZV  
a=10 " Jnq~7]  
x=3*a*t/(1+(t^3)) T:.J9  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) |_[mb(<|  
o`j%$K4?5  
笛卡儿坐标下的螺旋线 >o>'@)I?e6  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) '}4[m>/  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) Gh|1%g"gm  
z = 10*t  V|?  
b<.+WkO  
一抛物线 l/rhA6kEU  
[TO:- 8$.  
笛卡儿坐标 `(B1 "qRi  
    x =(4 * t) YN>#zr+~  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) rhn*k f{8  
    z =0 }>frK#S  
Z^GriL  
名稱:碟形弹簧 6u:5]e8  
建立環境:pro/e 1NOz $fW  
圓柱坐 J;_JH lK  
r = 5 -U/& 3  
theta = t*3600 `(o1&  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t Ha C?,  
$V~%$  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? R?&S]?H  
V">Uh@[J_  
关系中使用的函数 (c[h,>`@:  
Y?%6af+  
数学函数 Ca1)>1 Vz  
Zp__  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 qo. 6T  
%W&=]&L  
关系中也可以包括下列数学函数: :Dr& {3>  
.cZ&~ N  
cos () 余弦 ([9h.M6v  
tan () 正切 <&L;9fr  
sin () 正弦 hU=J^Gi0  
sqrt () 平方根 *!s4#|h  
asin () 反正弦 U.^)|IHW  
acos () 反余弦 jZ{S{"j  
atan () 反正切 Rthu8NKn  
sinh () 双曲线正弦 r 2   
cosh () 双曲线余弦 J<`RlDI  
tanh () 双曲线正切 ;!~;05^iD  
注释:所有三角函数都使用单位度。 'Vrev8D  
=AKW(v  
log() 以10为底的对数 \W( p)M  
ln() 自然对数 vSnb>z1  
exp() e的幂 _ma4  
abs() 绝对值 hr{%'DAS  
ceil() 不小于其值的最小整数 ]nQ$:%HP  
floor() 不超过其值的最大整数 Qs?+vk?*h  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 Czci6 Lz  
带有圆整参数的这些函数的语法是: Kq S2  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) x!$,Hcph,  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) O\D({>  
其中number_of_dec_places是可选值: [y{ag{  
·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。 ?\O+#U%W  
·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。 iZSSd{jO  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 &iGl)dDr  
FI/YJ@21  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Fhsmpe~  
|v1 K@  
ceil (10.2) 值为11 -DuiK:mp  
floor (10.2) 值为 11 9Y4N  
n5JB'F)  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ?}]kIK}MC  
hL3,/^;E,  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 SQ Fey~  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] sTA/2d  
floor (10.255, 1) 等于10.2 r2](~&i2  
floor (10.255, 2) 等于10.26 jo|q,t  
m+m6"yE#_  
曲线表计算 GY",AL8f  
\=@r1[d  
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: D}061~zb$  
/-hF<oNQ  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) 1IlR  
o5D"<-=>  
,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。 b "Mq7&cf  
|O)deiJRy  
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。 y[zA [H:  
vW{cB y  
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。 h/fCCfO,  
mWusRgj+8  
复合曲线轨道函数 `HM3YC  
)]%9Tgn  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 avpw+M6+  
*QG3Jz  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: NDOZ!`LqH  
Gtg)%`  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") $&C(oh$:  
>Y/[zf I2  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 bg,}J/  
46zaxcY<!  
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。 87K)qsv8  
#8z,'~\  
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)。 baNfS  
+r0eTP=zf  
关于关系 f)zg&Ib  
ya{>=  
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。 }K>H S\e  
?&"^\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。 <]'"e]  
|\a:]SlH  
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)。 tqQ0lv^J  
\u]CD}/  
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。 ^@Qi&g`lr?  
5ZA%,pH>Jq  
关系类型 kppRQ Q*[  
有两种类型的关系: >fye^Tx  
d# 3tQ*G/  
·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: z9ShP&^4[  
j#e.rNG  
简单的赋值:d1 = 4.75 KupMndK  
%EGr0R(  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) <KwK tgzs  
}Hz-h4Z  
·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: "rGOw'!q>  
(L5'rNk  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) `XxG"k\/S  
=$8@JF'  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 &ZE\@Vc  
g`OOVaB  
增加关系 S7kT3zB  
b#g {`E  
可以把关系增加到: *kQCW#y0  
atf%7}2  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 )_v\{N  
kz0=GKic  
·特征(在零件或组件模式下)。 ^QAiySR`0  
y5/6nvH_6  
·零件(在零件或组件模式下)。 ^ L ^F=qx  
,iVPcza  
·组件(在组件模式下)。 lmQ6X  
Lq-33#n/  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 4C1FPrh  
HRV*x!|I  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: 3%R{"Q"  
WE[m@K[CR  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: CofH}-  
ck+b/.gw`  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 NaA+/:  
uyNJN  
─名称 - 键入组件名。 :wU_-{>>2  
Znta#G0  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 %)axGbZG;  
D#7_T KX  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 [8@kxCq  
]G0dS Fh{j  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 +~d1 ;0l|  
|rFR8srPG  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 MCeu0e^)  
"#pzZ)Zh  
注释: (`6%og#8  
ALd]1a&  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 =3|pHc hJ4  
3@)obb  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 |mxNUo-  
uxO J3  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 8geek$FY x  
)C {h1 `  
关系中使用参数符号 ivzAlwP  
yGvDn' m  
在关系中使用四种类型的参数符号: hCM8/Vvx6  
*bA+]&dj\  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: gg-};0P-  
5VR.o!h3I  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 ~uI**{  
MZ|\S/  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 gYatsFyL  
-J,Q;tj  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 $PSY:Zz  
!4R>O6k   
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 ImIqD&a-h  
4xm&pQo{V6  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 5Yi Z-CQ>  
6b?`:$Cw3)  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 AnNP Ti  
XGfzEld2"  
·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。 =<{h^-j;a  
ITyzs4"VV  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 XHxz @_rw  
iTh xVD  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 &1wpGJqm  
.APVjqG  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 Wo{K}  
JO2xT#V  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 3bH~';<  
]pnYvXf>!  
─p# - 其中#是实例的个数。 T2wv0sHlt  
M% @  
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。 .Y1bY: =  
@,k7xm$u  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。  c/ _yMN  
sAi&A9"*   
例如: Ik j=`,a2B  
Gn59 yG!4  
Volume = d0*d1*d2 ibJl;sJ  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" iJ)0Y~  
o(qEkR:4kd  
注释: jYWw.g<  
3jF|Ic  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 JSgpb ?(  
" 9@,l!  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 D`Gt  
lkA^\ +Ct  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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