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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 GA ik;R  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 h?A'H RyL~  
x=50*t \k4pK &b  
y=10*sin(t*360) @'HT;Q!\Vd  
z=0 SB1[jcJ  
eE9|F/-L  
名称:螺旋线(Helical curve) I+~bCcgPi  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) DB~MYOX~  
r=t z{M8Yf |  
theta=10+t*(20*360) A;T[['  
z=t*3 R'Eq:Rv~;^  
>HIt}Zh  
蝴蝶曲线 5H*>  
球坐标 PRO/E L;Vq j]_  
方程:rho = 8 * t >fbo r'|  
     theta = 360 * t * 4 (Y)!"_|  
     phi = -360 * t * 8 <tW:LU(!  
`oVB!eapl  
Rhodonea 曲线 G h=<0WaF=  
采用笛卡尔坐标系 @p6@a6N%  
theta=t*360*4 */Cj$KY70  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) OM{Dq|  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) )Oe`s(O@[I  
********************************* VWD.J  
hb<k]-'!  
圆内螺旋线 R=Ymo.zs6  
采用柱座标系 8sWr\&!  
theta=t*360 tIp{},bQ^  
r=10+10*sin(6*theta) rg*^w!   
z=2*sin(6*theta) 9fMSAB+c%  
{NV:|M!  
渐开线的方程 9#fp_G;=  
r=1 K9*IA@xL  
ang=360*t 9M]^l,  
s=2*pi*r*t Ph Ttx(!  
x0=s*cos(ang) Oa1'oYIHg  
y0=s*sin(ang) \kyM}5G(<0  
x=x0+s*sin(ang) jiq2x\\!  
y=y0-s*cos(ang) NhCAv +  
z=0 +0dT^Jkqg  
:Dj#VN  
对数曲线 }U i_ynZ!  
z=0 w#<p^CS  
x = 10*t ?CFoe$M  
y = log(10*t+0.0001) I8Kb{[?q  
         D!/0c]"  
gZ*hkKN6  
球面螺旋线(采用球坐标系) >+SZd7p  
rho=4 $N dH*  
theta=t*180 Y!it!9  
phi=t*360*20 N2% :h;tf  
`yx56  
名称:双弧外摆线 j6}$+!E  
卡迪尔坐标 D Kq-C%  
方程: l=2.5 wcl!S{  
       b=2.5 _6L H"o 3  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) X+%u(>>  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) M_; w %FV  
q}e]*]dJZ  
名称:星行线 W.p66IQwL&  
  卡迪尔坐标 2n(ItA  
方程: ^1Yo-T(R  
a=5 0H<4+ *`K  
x=a*(cos(t*360))^3 5Fh8*8u6hL  
y=a*(sin(t*360))^3     .X^43 q  
aTX]+tBoe  
名稱:心脏线 ^7<[}u;qF  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 4Lw'v:(  
a=10 %^T!@uZr  
r=a*(1+cos(theta)) g/!Otgfu  
theta=t*360 t +J)dr  
g/6nw a  
名稱:葉形線 'Nw6.5  
K]9tc)  
建立環境:笛卡儿坐標 n-W?Z'H{r  
a=10 !bieo'c  
x=3*a*t/(1+(t^3)) &%}bRPUl  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) r.9 $y/5  
Y6+k9$h  
笛卡儿坐标下的螺旋线 _En]@xK3&  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) +*<K"H|,  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) ?f9$OLEB  
z = 10*t o;%n,S8J|^  
We|-5  
一抛物线 FGDw;lEa9[  
')rD?Z9 ^  
笛卡儿坐标 x)d2G 6x  
    x =(4 * t) W;91H'`?H  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) H8( C>w-'  
    z =0 B JU*`Tx  
E $<;@  
名稱:碟形弹簧 qq/_yt  
建立環境:pro/e 0:s8o@}  
圓柱坐  H RWZ0 '  
r = 5 k-io$  
theta = t*3600 1 iquHn  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t |b,zw^!e['  
~T;K-9R  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? < rv1IJ  
zz[g{[SN  
关系中使用的函数 t;oT {Hge  
 on6<l  
数学函数 p_A5C?&  
LciL/?  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 {jrZ?e-q  
MM=W9#  
关系中也可以包括下列数学函数: {V{0^T-  
2lX[hFa5  
cos () 余弦 .QNjeMu.  
tan () 正切 _,11EeW@  
sin () 正弦 4S^  
sqrt () 平方根 ,HQ1C8  
asin () 反正弦 h 3eGq:!9  
acos () 反余弦 t%0r"bTi  
atan () 反正切 H f!9`R[  
sinh () 双曲线正弦 Jii?r*"d  
cosh () 双曲线余弦 []^PJ  
tanh () 双曲线正切 (N&k}CO]W  
注释:所有三角函数都使用单位度。 ,<`|-oa  
5?<|3  
log() 以10为底的对数 rE!G,^_{  
ln() 自然对数 ]JkpRaP$  
exp() e的幂 _G_ &Me0  
abs() 绝对值 Z $ p^v*y  
ceil() 不小于其值的最小整数 eUzU]6h  
floor() 不超过其值的最大整数 f0:EQYYZ  
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。 K<Yn_G  
带有圆整参数的这些函数的语法是: 2<p5_4"-U*  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) 4`?sE*P@`  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) B]&Lh~Im  
其中number_of_dec_places是可选值: Y*]l|)a6_]  
·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。 cq+nWHqF{J  
·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。 olUqBQ&ol  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 &':UlzG  
# |[`1  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: j+z'  
Q1P,=T@  
ceil (10.2) 值为11 '8]|E  
floor (10.2) 值为 11 Qi(e`(,'  
PPuXas?i  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: yfRUTG  
;m2"cL>{l  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 Hsd|ka$x>  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] hfl%r9o  
floor (10.255, 1) 等于10.2 > Z.TM=qj  
floor (10.255, 2) 等于10.26 ?qq!%4mTB  
E.5*Jr=J  
曲线表计算 R#[QoyJ  
;] l{D}  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: )]0[`iLe  
Wl9I`Itg  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) %XDip]+rb  
H4,.H,PZ  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 XcJ'm{=   
%l9WZ*yZ`2  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 %^Q@*+{:f  
Ba\wq:  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 ;f\R$u-  
Y_|K,T6Zj@  
复合曲线轨道函数 cNuuzA  
gMoyy  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 TnMVHO-  
&VZmP5Gv  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: V29S*  
{Q#Fen ;y|  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") 0NuL9  
+ !E{L  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 ~#N.!e4  
Wf+Cc?/4  
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。 ZmR[5 mv@  
&t9XK8S  
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)。 s[{:>~{iq  
 q~:'R  
关于关系 N('S2yfDR  
[][:/~q!  
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。 Y9I #Q  
0Tn|Q9R  
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。 &EbD.>Ci  
YWn6wzu%Vc  
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)。 hq&  
; ei<Q =[  
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。 9L)&n.t1  
.T62aJ   
关系类型 hsQrd%{f  
有两种类型的关系: 3ZJagJ\O  
2gC&R1 H  
·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: 4LKs'$:A=  
JK^B+.  
简单的赋值:d1 = 4.75 J}Z_.:JO(w  
x" :Bw;~  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) !=q:> }g  
HLyFyv\  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: ~gLEhtW  
Fh!!T%5>C  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 3Av(|<cR  
6GrMcI@hS  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 6UzT]"LR;  
Z+h7 0,|  
增加关系 n\8[G [M  
xjn8)C  
可以把关系增加到: %\z COfN  
Ow .)h(y/  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 -R8!"~o  
)(|0KarF  
·特征(在零件或组件模式下)。 i&s=!`  
^6NABXL  
·零件(在零件或组件模式下)。 HTtGpTsF  
xf F&$K"  
·组件(在组件模式下)。 L8-[:1  
b]qfcV  
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。 .V)2Tz  
 [k&s!Qp  
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: /CQQ^/  
DRg ~HT  
·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: !y2h`ZAZ  
t[yD8h  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 4kY{X%9  
$j4?'-i=e  
─名称 - 键入组件名。 VL!kX``^F  
hb8@br  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 E#X!*q&  
H1ui#5n2  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 o)' =D(  
nKa ;FaJ  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 @Q1F#IU  
\#oV<MR  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 fdEj#Ux<H  
+so o2cb  
注释: D~`YRbv  
 E_I6  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 Lzx(!<v  
Fe2 -;o  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 _itN.^  
T+{'W  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 #FDu 4xi  
q\pc2Lh?^  
关系中使用参数符号 bDh(;%=  
laL4ez  
在关系中使用四种类型的参数符号: Yiw^@T\H`  
Mn{Rg>X  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: JI; i1@| b  
F-OZIo  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 =ir;m  
J-{E`ibGN  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 KUn5S&eB  
Vm8_ !$F  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 op{(mn  
.BTT*vL-  
─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)。 v__Go kj-  
^?VT y5yp  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 [0 f6uIF  
/OtQk -E  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 ]vyF&`phb  
x,*t/nzR  
·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。 b,V=B{(~  
\z?;6A  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 }pZnWK+  
2F(\}%UT~  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 BTQC1;;N  
1{glRY'  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 (Q} ijwj  
cG"<*Xi<  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 I8>1RXz  
-Af`AX  
─p# - 其中#是实例的个数。 v2z/|sG  
 -~aEqj#?  
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。 ;rdLYmmx^  
|#kf.kN  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 KD*4n'm!>  
Q$5:P&  
例如: qUg4-Z4  
j_<n~ri-  
Volume = d0*d1*d2 No|{rYYKK  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" w~-d4MNM  
z Ns8\  
注释: };sm8P{M  
TzXl ?N  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 6%y: hLT  
6Ky"4\e  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 wd0ACF  
ar}759  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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