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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 6uCk0 B|  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 Ew?/@KAV\  
x=50*t wQdW lon  
y=10*sin(t*360) P[#WHbn  
z=0 7/D9n9F  
l# !@{ <  
名称:螺旋线(Helical curve) G>q{~HE1  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) oxCs*   
r=t 80s~ae;  
theta=10+t*(20*360) B(en5|  
z=t*3 9p[W :)P4d  
_Y ><ih  
蝴蝶曲线 ?G>5 D`V  
球坐标 PRO/E TN |{P  
方程:rho = 8 * t YA;8uMqh;  
     theta = 360 * t * 4 ?(,5eg  
     phi = -360 * t * 8 $@u^Jt, ?  
j quSR=  
Rhodonea 曲线 VH7iH|eW  
采用笛卡尔坐标系 cT>z  
theta=t*360*4 /K1$_   
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) ?) ,xZ1"  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) +4:+qGAJ{  
********************************* M[ ~2,M&H  
6t7;}t]t  
圆内螺旋线 B GEJiLH  
采用柱座标系 )HzITsFZKT  
theta=t*360 Pv2nV!X6  
r=10+10*sin(6*theta) z W" 3K  
z=2*sin(6*theta) Xg!|F[i  
o$blPTN  
渐开线的方程 &Xl_sDvt  
r=1 Y%CL@G60  
ang=360*t od5w9E.  
s=2*pi*r*t UB&S 2g  
x0=s*cos(ang) J%Z)#  
y0=s*sin(ang) 1&@wb'MBs.  
x=x0+s*sin(ang) ,[ J'!NC1  
y=y0-s*cos(ang) >h!.Gj  
z=0 #Rm=Em}d  
Q 5Ghki  
对数曲线 S^Wqa:;  
z=0 Eps\iykB  
x = 10*t EkjK92cF  
y = log(10*t+0.0001) 602eLV)  
         {ZsWZJ!  
d T,m{[+  
球面螺旋线(采用球坐标系) WlQ&Yau  
rho=4 cdtzf:#q  
theta=t*180 Wse*gO  
phi=t*360*20 E]eqvTNH  
8 {4D|o#O  
名称:双弧外摆线 !DX/^b  
卡迪尔坐标 c7nk~K[6  
方程: l=2.5 ^`>Ysc(@&  
       b=2.5 L%s4snE  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) ,md7.z]U~  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) Zz)oMw  
lRATrp#T  
名称:星行线 Mevyj;1t  
  卡迪尔坐标 U9p.Dh~)vG  
方程: ^a#&wW  
a=5 `1d`9AS2g  
x=a*(cos(t*360))^3 zju,#%  
y=a*(sin(t*360))^3     I`$I0  
%qjyk=z+Z  
名稱:心脏线 vkd<l&zD  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 pffw5Tc  
a=10 >yT@?!/Q>'  
r=a*(1+cos(theta)) ;pNbKf:  
theta=t*360 K^qUlyv  
\,bFm,kC?  
名稱:葉形線 ,Qi|g'a  
$?A Uk  
建立環境:笛卡儿坐標 wR<QeH'V  
a=10 y[@j0xlO  
x=3*a*t/(1+(t^3)) o` 1V  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) bZ22O"F  
UE`4$^qs  
笛卡儿坐标下的螺旋线 l0_E9qh-i  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) NF)\">Ye  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) &{4Mo,x  
z = 10*t A&lgiR*ObT  
09;'z  
一抛物线 4k2c mM$  
K#C56k q&  
笛卡儿坐标 ^`r|3c0  
    x =(4 * t) 6p]R)K>wS  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) 8YLZ)k'  
    z =0 ,bwopRcA  
7 }MJK)  
名稱:碟形弹簧 L\?g/l+k  
建立環境:pro/e nIKT w  
圓柱坐 =qR7-Q8B  
r = 5 f{5| }PL  
theta = t*3600 2#A9D.- h  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t *9{Wn7pck/  
Ft8h=  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? d8 Nh0!  
iXS-EB/  
关系中使用的函数 DoB3_=yJ+  
:!YJ3:\  
数学函数 #\ S$$gP  
-L50kk>h  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 CJtjn  
-%gd')@SfD  
关系中也可以包括下列数学函数: L.%~?T[F  
-j=&J8Za  
cos () 余弦 oUKbzr/C  
tan () 正切 'CAukk|  
sin () 正弦 QpTNU.v5f  
sqrt () 平方根 Y^m=_*1g5  
asin () 反正弦 lJY=*KB(6  
acos () 反余弦 %oKqK >S)  
atan () 反正切 } 9s  
sinh () 双曲线正弦 12' (MAP  
cosh () 双曲线余弦 YeVc,B'  
tanh () 双曲线正切 4m(>"dHP  
注释:所有三角函数都使用单位度。 \bQ!> l\  
H;Qn?^  
log() 以10为底的对数 Zy3&Zt  
ln() 自然对数 x[~OVG0M*  
exp() e的幂 .%b_3s".  
abs() 绝对值 ~#km0<r?  
ceil() 不小于其值的最小整数 7-g4S]r<  
floor() 不超过其值的最大整数 w:xKgng=L  
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。 ~teW1lMu(  
带有圆整参数的这些函数的语法是: Vg~ kpgB  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) Z=[a 8CU  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) +Q]'kJ<s  
其中number_of_dec_places是可选值: YaT+BRh?  
·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。 <$2zr4  
·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。 zd4y5/aoS  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 4 Wd5Goe:  
6|qvo+%  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: $#W6z:  
=\7p0cq&*  
ceil (10.2) 值为11 CWsv#XOg]  
floor (10.2) 值为 11 JJ=is}S|  
zP'pfBgbJW  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: NKhR%H  
m$qC 8z]  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 >6834e  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] )&!@O$RS8(  
floor (10.255, 1) 等于10.2 Cj\+u\U#  
floor (10.255, 2) 等于10.26 ,[1`'nN@g  
b<78K5'  
曲线表计算 TaJn2cC^  
"Am0.c/  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: <@!kR$Rd  
N;pr:  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) /l%qq*Ew  
% peb{i  
,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 (7P X`1  
Nb^:_0&H@  
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。 dk`!UtNNRa  
<qY>d,+E'  
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。 #%tL8/K*  
o`! :Q!+  
复合曲线轨道函数 L([>yQZ  
pAmI ](  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 rL3Vogw'e  
6mpUk.M"  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: =U`c }dhS  
i3j jPN!  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") R3`W#`  
me^Gk/`Em  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 %,D%Q~  
ulo7d1OVkJ  
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。 31Mc<4zI8  
6dp_R2zH~o  
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)。 CoXL;\  
6WM_V9Tidq  
关于关系 7N=VVD~!b  
ZM`_P!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。 &\[J  
o e"ShhT  
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。 @?? 6)C  
P32'`!/:  
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)。 1V?)zp  
O#Hz5 A5  
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。 Y2&6xTh  
V@-GQP1  
关系类型 L-gF$it\*b  
有两种类型的关系: U5 "v1"Ec  
L$Z_j()2  
·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: zZiVBUmE<  
`2  
简单的赋值:d1 = 4.75 YWFHiB7x  
Ve) :I  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) ox#4|<qM  
[~S0b  
·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: =@l5He.]&  
Lr&BZM  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) K\Q 1/})  
\vQ (  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 kICYPy  
8, ^UQ5x  
增加关系 I =pdjD  
+?tNly`  
可以把关系增加到: gk%ye&:f  
TA7w:<  
·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)。 ABGL9;.8  
UU`qI}Ys8F  
·特征(在零件或组件模式下)。 WLH2B1_):  
,fFJSY^  
·零件(在零件或组件模式下)。  I9 m  
W>Kn *Dy8~  
·组件(在组件模式下)。 cG6+'=]3<  
r; !us~  
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。 >=Veu; A  
|lY8u~%  
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: ' ?t{-z,  
enM 3  
·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: ppA8c6  
7\lc aC@  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 2=RDAipf59  
a3[aXe  
─名称 - 键入组件名。 P) #rvTDRw  
\W!<xE  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 Uz_{jAhW]  
je\UfEo%  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 %l,EA#89 s  
~8K~@e$./  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 LBR_Q0EP  
@P/{x@J  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 UQ y+ &;#5  
`SWK(='  
注释: 'WoX-y  
O"GzeEY7  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 WJWhx4Hk  
7 m%|TwJN  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 U*t `hn-xs  
j43HSY7@  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 0vEa]ljS  
j*nCIxF  
关系中使用参数符号 klKt^h-  
l8Ox]%F  
在关系中使用四种类型的参数符号: h2 y@xnn  
}T6jQ:?@  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: v{+*/NQ_  
;lldxS  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 q#1um @m3  
-z@}:N-uR  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 %3cBh v[q4  
M II]sF  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 %pdfGM 9g  
SVJ3!1B,  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 `YJ`?p  
6K &V}  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 u:k#1Nn!  
f;*\y!|lg~  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 ^,50]uX_  
6Dch+*4*@  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 %PQC9{hUy$  
ITTC}  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 > 2$M~to"1  
9r!%PjNvE  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 $W)FpN;CW/  
^#%[  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 ($-o"y"x  
6Rso}hF}}  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 J{91 t |  
SYyH_0N  
─p# - 其中#是实例的个数。 I".r`$XZ  
yRAb HG,c  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 @$aCUJ/mE  
6SpkeXL  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 NLj0\Pz|B  
<I} k%q'  
例如: $0WAhq  
Pai{?<zGi  
Volume = d0*d1*d2 }[1I_)  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" ms~ mg:  
7oUYRqd  
注释: PR Y)hb;1  
*Owq_)_ (|  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 7eY*Y"GX  
.NabK  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 &u8BGMl2  
-.xs=NwB.|  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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