| 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)
g ed k 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~4QQ V 对数曲线 lA<IcW z=0 ngJES`0d x = 10*t ?D6rFUs9; y = log(10*t+0.0001) $*H>n!& FBPT@`~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>Qr14F 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 yZFvpw|g a=10 p9_45u`u2 r=a*(1+cos(theta)) > KH4X: theta=t*360 aM.l+DP S,S_BB<Y[b 名稱:葉形線 6aQ{EO-]'= }.zgVLL 建立環境:笛卡儿坐標 ,bmTBZV 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*kf{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;_JHlK 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)>1Vz Z p__ 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$:%HP floor() 不超过其值的最大整数 Qs?+vk?*h 可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 Czci6Lz 带有圆整参数的这些函数的语法是: KqS2 ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) x!$,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 9Y 4N 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) 1 IlR 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{cBy 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+ *QG3 Jz 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/[zfI2 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>HS\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 =$8@JF' 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 &ZE\@Vc g`OOVaB 增加关系 S7kT3zB b#g
{`E 可以把关系增加到: *kQCW#y0 atf%7}2 ·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 )_v\{N kz0=GKic ·特征(在零件或组件模式下)。 ^QAiySR`0 y5/6nvH_6 ·零件(在零件或组件模式下)。 ^ L^F=q x ,iVPcza ·组件(在组件模式下)。 lmQ 6X Lq-33#n/ 当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 4C1FPrh HRV*x!|I 要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: 3%R{"Q" WE[m@K[CR ·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: CofH}- ck+b/.gw` ─当前 - 缺省时是顶层组件。 NaA+/: uyNJN ─名称 - 键入组件名。 :wU_-{>>2
Znta#G0 ·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 %)axGbZG; D#7_TKX ·零件关系 - 使用零件中的关系。 [8@kx Cq ]G0dS
Fh{j ·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 +~d1;0l| |rFR8srPG ·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 MCeu0e^) "#pzZ)Zh 注释: (`6%og#8 ALd]1a& ─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 =3|pHc hJ4
3@)obb ─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 |mxNUo- uxOJ3 ─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 8geek$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。 $PSY:Zz !4R>O6k ─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 ImIqD&a-h 4xm&pQo{V6 ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 5YiZ-CQ> 6b?`:$Cw3) ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 AnNPTi 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$u ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 c/
_yMN sAi&A9"* 例如: Ikj=`,a2B Gn59yG!4 Volume = d0*d1*d2 ibJl;sJ Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" iJ)0Y~ o(qEkR:4kd 注释: jYWw.g< 3 jF|Ic ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 JSgpb?( "9@,l! ─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 D`Gt lkA^\+Ct ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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