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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 U{j5kX  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 aa%Yk"V @  
x=50*t .%-6&%1  
y=10*sin(t*360) ,{#RrF e  
z=0 }Z~pfm_S  
=e"H1^Ml  
名称:螺旋线(Helical curve) X; e`y:9  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) .Y=Z!Q  
r=t V2WUM+`uT  
theta=10+t*(20*360) ctnAVm  
z=t*3 >FK)p   
nPQZI6>  
蝴蝶曲线 ]w1BJZa36  
球坐标 PRO/E r4]hS`X~%  
方程:rho = 8 * t k1~nd=p  
     theta = 360 * t * 4 g_-?h&W  
     phi = -360 * t * 8 #n6FQ$l8m  
T%N~oa  
Rhodonea 曲线 Rx@%cuP*  
采用笛卡尔坐标系 4]|9!=\  
theta=t*360*4 t-?KKU8  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) >" PqQO  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) S)Ub/`f{s  
********************************* ,_wm,  
=Qjw.6@  
圆内螺旋线 WrIL]kJw^  
采用柱座标系 .=et{\  
theta=t*360 WF3DGqs_]  
r=10+10*sin(6*theta) KoxGxHz^Y3  
z=2*sin(6*theta) yhJA;&}>  
4{Yy05PFS  
渐开线的方程 7g4M/?H}K  
r=1 UIm[DYMS  
ang=360*t .f?qUg  
s=2*pi*r*t Lk8W&|;0|  
x0=s*cos(ang) d~P<M3#>  
y0=s*sin(ang) YokZar2a0  
x=x0+s*sin(ang) ]ft~OqLg!  
y=y0-s*cos(ang) VDb,$i.Z0  
z=0 O=!)})YG  
=0!\F~  
对数曲线 D:RBq\8  
z=0 e$FAhwpon  
x = 10*t +*r**(-Dm  
y = log(10*t+0.0001) )$Dcrrj  
         kL2Zr  
{YO%JTQ  
球面螺旋线(采用球坐标系) uZ=UBir  
rho=4 \h'E5LO  
theta=t*180 GWA!Ab'<U  
phi=t*360*20 7B:ZdDj  
3_j C sX  
名称:双弧外摆线 ,:dEEL+>c  
卡迪尔坐标 ,;+91lR3  
方程: l=2.5 a|6x!p2X  
       b=2.5 ]L%R[Z!3  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) zw%n!wc_\  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) +{=_|3(  
Fv7%TK{oe  
名称:星行线 8#d1}Y  
  卡迪尔坐标 *n|0\V<  
方程: v ACsppa>#  
a=5 @7[.> I(  
x=a*(cos(t*360))^3 ek;&<Z_ ]  
y=a*(sin(t*360))^3     ah!O&ECh  
*|gs-<[#X  
名稱:心脏线 ,Q /nS$  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 X\$W'^np  
a=10 &8_#hne_  
r=a*(1+cos(theta)) ,p/b$d1p  
theta=t*360 e ka@?`  
BtNW5'^  
名稱:葉形線 uZiY<(X  
F#}1{$)% /  
建立環境:笛卡儿坐標 t+4Y3*WeGF  
a=10 eDM0417O(  
x=3*a*t/(1+(t^3)) U3j~}H.D1  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) E][{RTs  
>2Qqa;nx|  
笛卡儿坐标下的螺旋线 5q_OuZ/6  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) &fd4IO/O  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) ~ Dp:j*H  
z = 10*t @aV~.!!  
@gqs4cg{f  
一抛物线 j_a~)o-p  
Y1E>T-Ma  
笛卡儿坐标 sc $QbOc  
    x =(4 * t) $Z%aGc*  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) L]}RSE2  
    z =0 9X {nJ"  
X-N$+[#  
名稱:碟形弹簧 hp z*jyh8  
建立環境:pro/e c>i*HN}Z|  
圓柱坐 %`\_l  
r = 5 *"QE1Fum'  
theta = t*3600 5fx,rtY2sQ  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t M+R)P +  
`)C`_g3Ew  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? $H:h(ia:  
.iN*V|n  
关系中使用的函数 `Ig2f$}  
 ~!d)J  
数学函数 c.{&~  
?6YUb;  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 vBYT)S  
BfE-s<  
关系中也可以包括下列数学函数: )< a8a@  
6u, 0y$3  
cos () 余弦 7@cvy? v{  
tan () 正切 M7<#=pX&  
sin () 正弦 q>:&xR"ra  
sqrt () 平方根 %FWfiFV|<  
asin () 反正弦 ]|La MMD  
acos () 反余弦 T!xy^n]}  
atan () 反正切 S}[:;p?F`  
sinh () 双曲线正弦 +ZA\ M:^b  
cosh () 双曲线余弦 BvW gH.OX  
tanh () 双曲线正切 JX0_UU  
注释:所有三角函数都使用单位度。 07"Oj9NlA  
*;yMD-=  
log() 以10为底的对数 fQ.>G+0 I>  
ln() 自然对数 / >. X+N  
exp() e的幂 {i}Q}OgYq  
abs() 绝对值 Hr*Pi3dSI  
ceil() 不小于其值的最小整数 |21hY  
floor() 不超过其值的最大整数 JR<-'  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 Cl.T'A$  
带有圆整参数的这些函数的语法是: 9w<Bm"G  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) wBHDof xX  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) EM w(%}8w  
其中number_of_dec_places是可选值: 10 H!  
·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。 OHnjI> /  
·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。 $(L7/M  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 7c]Ai  
MV d 3*  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 1`_)%Y[ZJ  
&FF. Ddt{  
ceil (10.2) 值为11 `DllW{l  
floor (10.2) 值为 11 DF|lUO]:  
M>gZVB,eP>  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: b{>dOI*.}  
d@f2Vxe7  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 F-,{+B66  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] dTQvz9C  
floor (10.255, 1) 等于10.2 be%*0lr  
floor (10.255, 2) 等于10.26 *`.{K12T  
AR6vc  
曲线表计算 l4reG:uYG  
jyH_/X5i7  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: AHD%6 \$  
`80Hxp@  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) Iw7r}G  
`#8R+c=$  
,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。 gK\7^95  
azc:C  
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。 V>92/w.fe  
u`@FA?+E1  
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。 2vQ^519  
dKTAc":-}  
复合曲线轨道函数 l*H"]6cXRL  
\U>Kn_7m  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 N4jLbnA  
m9c T}x&j  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: mxA )r5sx  
-Ep6 .v  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") \%Q rN+WQ  
#zs\Z]3#  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 RcP5].^T  
{=7i}xY]T  
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。 |UO;St F  
yvisoZX  
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)。 T=dvc}  
h18y?e7MU  
关于关系 Kp8T;&<Iay  
3~xOO*`o  
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。 17MjIX  
S`w)b'B!M  
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。 bR,Iq}p  
9W$)W  
关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 hO@3-SRa,k  
%]oLEmn}y  
它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 hAyPaS#  
:K:gyVrC  
关系类型 AB\4+ CLV  
有两种类型的关系: 7'uc;5:  
cSk}53  
·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如:  U~t(YT  
:zRboqe(cc  
简单的赋值:d1 = 4.75 #?6RoFgMe  
F| Q#KwN  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) jMbK7 1K%  
V1A3l{>L  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: P,_E 4y  
]#n4A|&H  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 5-^twXC&  
?s33x#  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 3k^jR1  
?9TogW>W  
增加关系 bp,CvQ'}a  
o7zfD94I  
可以把关系增加到:  ?~IZ{!  
M7 !" t  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 UXHFti/A<  
55p=veq \  
·特征(在零件或组件模式下)。 `0:@`)&g1  
(Lnh> '2  
·零件(在零件或组件模式下)。 n]Y _C^  
f lB2gr^  
·组件(在组件模式下)。 I&Y(]S,cU  
3(5Y-.aK}^  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 z?,5v`,t2  
e_TDO   
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: e AjtWqg  
q?&&:.H"?5  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: 7l3q~dQ  
mGvP9E"&  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 `l#g`~L  
aDuanGC/V  
─名称 - 键入组件名。 Ji q[VeLe  
4+Y5u4 `t  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 Cq~Ir*"  
Lt_]3g o  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 X)m2{@v D  
}R$%MU5::  
·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。 4NV1v&"  
YP l{5 =  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 gp=0;#4 4  
o@. !Z8  
注释: X;h~s:LM  
'! (`?  
─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。 A_%w (7o"  
?9+;[X  
─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。 m='OnTeOE  
] ?(=rm9u  
─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。 *F0N'*  
Za w+  
关系中使用参数符号 =%LS9e^7D  
D$HxPfDZ  
在关系中使用四种类型的参数符号: J++D\x#@  
A7H=#L+C  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: ? t-2oLE  
|4vk@0L  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 $`%.Y&A  
'mF}+v^   
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 I/g]9 y  
Lst5  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 o=ex{g(3  
6k2~j j1d  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 iYnt:C  
k4v[2y`  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ("Zi,3"+  
d9s"y?8  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 *d(Dk*(  
o%:eYl  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 H,'c&  
u|e2T@t=  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 ;I>`!|mT  
7DD ot_qb  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 945psG@|  
b> | oU  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 #ed]zI9O  
]l`DR4 =  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 ~c4Y*]J  
^#+9v  
─p# - 其中#是实例的个数。 3iB8QO;pp  
J#\/znT  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 gb-n~m[y  
nN[,$`JD,  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 \a<E3 <  
Ex<loVIrP$  
例如: - 0zo>[c/p  
'2NeuK-KD  
Volume = d0*d1*d2 ipsNiFv:  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" b+kb7  
rS=6d6@  
注释: p?Y1^/   
_v-sb(* J  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 grZN.zTO  
xaPTTa  
─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。 # aC}\  
-Jb I7Le  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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