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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 x1Lb*3Fe  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 3Dg,GaRk  
x=50*t ?;KKw*  
y=10*sin(t*360) &yGaCq;0  
z=0 rE i Ki  
|s)Rxq){"V  
名称:螺旋线(Helical curve) bIGHGd  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) qgE 73.!`6  
r=t 2uG0/7  
theta=10+t*(20*360) uJOJ-5}yt  
z=t*3 ykv94i?Q  
zBo1P(kek  
蝴蝶曲线 QN@CPuy  
球坐标 PRO/E C2@,BCR  
方程:rho = 8 * t e@c0WlWa  
     theta = 360 * t * 4 Kpb#K[(]&  
     phi = -360 * t * 8 W^fuScG)c  
E8>Ru i@9  
Rhodonea 曲线 g$( V^  
采用笛卡尔坐标系 aJYgzr,  
theta=t*360*4 &@%W29:  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) k:*S&$S!E  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) dOqOw M.y  
********************************* e:DkGy`-s  
9dFy"yxYa  
圆内螺旋线 eyefWn&  
采用柱座标系 ki[UV zd  
theta=t*360 < XP9@t&  
r=10+10*sin(6*theta) 5:O-tgig.  
z=2*sin(6*theta) ;w:M`#2  
UQ'\7OS  
渐开线的方程 ${+ @gJ+S  
r=1 Is]aj-#r  
ang=360*t i%ZW3MrY~  
s=2*pi*r*t t0z!DOODZP  
x0=s*cos(ang) *&?c(JU;<  
y0=s*sin(ang) Ae69>bkE0  
x=x0+s*sin(ang) W- i&sUgy  
y=y0-s*cos(ang) "5;;)\o ~  
z=0 XD|E=s  
XS`M-{f`  
对数曲线 #Xhdn\7  
z=0 v[#9+6P=  
x = 10*t , FhekaA  
y = log(10*t+0.0001) !lEY=1nHOJ  
         G:<`moKgL  
Uu!f,L;ty  
球面螺旋线(采用球坐标系) Of{/t1o?  
rho=4 1c<=A!"{  
theta=t*180 + ` s@  
phi=t*360*20 m_=$0m J$  
^\\Tx*#i  
名称:双弧外摆线 hQ]H /+\  
卡迪尔坐标 M%1}/!J3  
方程: l=2.5 VUVaaOmO  
       b=2.5 m-H-6`]  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) Ul2R'"FB  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 0TN;86Mo  
R&|mdY8  
名称:星行线 ^&bRX4pYo  
  卡迪尔坐标 h.-@ F  
方程: NG  
a=5 {Z3dF)>  
x=a*(cos(t*360))^3 RE =`  
y=a*(sin(t*360))^3     5QPM t^  
IB# @yH  
名稱:心脏线 zunV<2~(2}  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 \"CZI<=TB  
a=10 1QmH{jM  
r=a*(1+cos(theta)) Y2d;E.DH8  
theta=t*360 Q-MQ9'  
w=LP"bqlI  
名稱:葉形線 ]xX$<@HR  
(>`5z(X  
建立環境:笛卡儿坐標 H|R T?Q  
a=10 Cl ^\OZN\=  
x=3*a*t/(1+(t^3)) e&>;*$)  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) l5\"9 ,<  
p"l3e9&'j  
笛卡儿坐标下的螺旋线 u:m]CPz  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) ,hq)1u  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) oI}kH=<,  
z = 10*t U f|> (C  
jy giG&H  
一抛物线 T:/,2.l  
krsYog(^z  
笛卡儿坐标 F)s{PCl  
    x =(4 * t) D8>enum  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) qZ}P*+`Q  
    z =0 {e+-vl  
1Ab>4UhD  
名稱:碟形弹簧 qduWzxB  
建立環境:pro/e 'XzXZJ[uq  
圓柱坐 GN!qyT  
r = 5 ]u4Hk?j~<  
theta = t*3600 ~er\~kp  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t ;9~6_@,@o  
U Z|HJ8_  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? PH> b-n  
'@jXbN  
关系中使用的函数 H ,+? t  
Wx~k&[&E  
数学函数 ;5tazBy&:C  
P>sFV  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 br0++}vwL  
U5-@2YcH  
关系中也可以包括下列数学函数: i&vaeP25)  
\0mb 3Q'  
cos () 余弦 ;Ra+=z}>  
tan () 正切 [@Q_(LQ-U  
sin () 正弦 7zHh@ B:]  
sqrt () 平方根 ]S(%[|  
asin () 反正弦 e.@uhB.  
acos () 反余弦 7UL qo>j  
atan () 反正切 mcn 2Wt  
sinh () 双曲线正弦 txcf=)@>V  
cosh () 双曲线余弦 8E4mA5@   
tanh () 双曲线正切 81hbk((  
注释:所有三角函数都使用单位度。 nK$X[KrV'  
2*N_5&9mE  
log() 以10为底的对数 /Nr*`l  
ln() 自然对数 ?{U m  
exp() e的幂 ^)?d6nI  
abs() 绝对值 j:,NE(DF  
ceil() 不小于其值的最小整数 .[Ap=UYI>  
floor() 不超过其值的最大整数 V^hE}`>z&  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 p|Q*5TO  
带有圆整参数的这些函数的语法是: u ~3%bJ]  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) k51Eyy50(  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) {@<J_ A  
其中number_of_dec_places是可选值: uA$<\fnz  
·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。 t\RF=BbJJ  
·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。 bJYda)  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 *dvDap|8W  
K]U;?h&CZc  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Qc[3Fq,f  
uP<0WCN  
ceil (10.2) 值为11 ;L|uIg;.s  
floor (10.2) 值为 11 ?7 M.o  
WWL4`s  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 70lfb`  
iA0q_( \X  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 ,R$u?c0>'&  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] @"Z7nJX  
floor (10.255, 1) 等于10.2 7T"XPV|W6  
floor (10.255, 2) 等于10.26 / }Rz=&  
Cn>ADWpT&  
曲线表计算 $5v0m#[^  
]c&<zeX,  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: d/}SAvtt  
McoK@q ;  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) "+zCS|   
l^d[EL+  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 U~W?s(Cy%  
`+t.!tv!  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 Yk42(!  
S,U Pl}KF  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 :QWq"cBem  
`)qVF,Z}  
复合曲线轨道函数 bsd99-_(4  
Y-'78BJk  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 pA;-v MpMj  
v4RlLg dS%  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: hky;CD~$  
4CQ"8k(S"  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") T~fmk f$  
% aUsOB-RV  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 k<RZKwQc  
0 a~HiIh  
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。 66#"  
\m=?xb8 f  
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)。 }<PxWZ`,\  
^1Xt]T`e  
关于关系 R.LL#u};  
s/:Fwr4q#a  
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。 A:y.s;<L 0  
5/gDK+%4D(  
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。 Y%|@R3[Nk  
;. wX@  
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)。 UZEI:k,dv  
=&!HwOnp  
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。 hUz[uyt  
^`SA'F ,  
关系类型 XhdSFxW}  
有两种类型的关系: w[_x(Ojq;  
GHF_R,7  
·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: @<M*qK1h  
hI pKJ&hm  
简单的赋值:d1 = 4.75 $T<}y_nHl  
okq[ o90  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) FuX 8v  
-Q;#sJ?  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: CzV(cSS9-  
[!^-J}^g~\  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) }j1!j&&  
dbS +  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 |3K)$.6~  
#'OaKt?Z)  
增加关系 >QHo@Zqj(  
w6 2=06`@  
可以把关系增加到: >x3ug]Bu  
VGw(6`|!  
·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)。  ==/n(LBD  
WxbsD S;  
·特征(在零件或组件模式下)。 9kKnAf4Z  
Sd IX-k.  
·零件(在零件或组件模式下)。 IMQ]1uq0$  
JNWg|Qt  
·组件(在组件模式下)。 A>NsKWf{  
NYABmI/0c  
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。 "0jJh^vk  
Lt#'W  
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: &~B5.sppnB  
rZbEvS  
·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: 5 / m$)wE  
6Ggs JU  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 ?p[O%_Xf  
iy\KzoB  
─名称 - 键入组件名。 kE;O7sN   
ovf/;Q/}  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 g"Q h]:  
pz_e=xr  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 1xnLB>jP#  
=A[5= k>  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 Qq0l* )mX  
7s'- +~  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 o%M<-l"!/  
AB.(CS=i  
注释: Z\>, ),O  
iO!6}yJ*V  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 i}TwOy<4s  
]*%+H|l  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 Em13dem  
5 HV)[us  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 Jd 3@cLCe-  
U[_8WJ7+  
关系中使用参数符号 p4X{"Z\mn  
"oc$  
在关系中使用四种类型的参数符号: h. hjz?  
8{&["?  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: !UV5zmS  
=~FG&rk^  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 Mxz,wfaH>  
d-!<C7O}  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 ?~ULIO'  
}4c/YP"a'E  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 P-z`c\Rt  
  &LQ%  
─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)。 c5i%(!>  
"/x_>ui1F  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 u@ N~1@RT|  
fu\s`W6f&  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 l\q} |o  
PjqeE,5  
·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。 }HZ{(?  
 7 Yv!N  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 ):6 -  
v"1Po_`  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 9q4_j  
-$4kBYC l+  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 4L:>4X[T  
IS_Su;w>4  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 c{88m/;eP  
P2k7M(I_&  
─p# - 其中#是实例的个数。 DvT+`X?R  
,-#GX{!  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 p!"(s/=  
]rX9MA6  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 Pern*x9$  
o'UHStk  
例如: `bP?o  
T)\NkM&  
Volume = d0*d1*d2 INNAYQ  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" &IQ%\W#aY  
9D4-^M:a  
注释: >!BFt$sd  
3VP$x@AV  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 T_ ^C#>  
v}`1)BUeF  
─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。 6v47 QW|'  
ePA;:8)_j  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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