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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 am$-1+iX  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 R*v~jR/   
x=50*t COF_a%  
y=10*sin(t*360)  t dl Y  
z=0 Y 0f"}A1  
[M7&  
名称:螺旋线(Helical curve) ] X9e|  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) uEK9  
r=t w;RG*rv  
theta=10+t*(20*360) kFJ sB,2-  
z=t*3 bR6g^Yf  
$!(J4v=X  
蝴蝶曲线 b?p_mQKtZ  
球坐标 PRO/E %(c5T)B9  
方程:rho = 8 * t WxN@&g(  
     theta = 360 * t * 4 Hq[vh7Lux  
     phi = -360 * t * 8 %,l+?fF  
3M;[.b  
Rhodonea 曲线 D 2U")g}U  
采用笛卡尔坐标系 Y55Yo5<j/+  
theta=t*360*4 jK[~d Y  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) v-V#?+#  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) DPU%4te  
********************************* Mn- f  
44uM:;  
圆内螺旋线 `30og]F0YJ  
采用柱座标系 QWo_Zg0"  
theta=t*360 wTpjM@F?J|  
r=10+10*sin(6*theta) ; W/K7}  
z=2*sin(6*theta) HG1)q\Xd  
y5td o'Ex  
渐开线的方程 q,ry3Nr4n  
r=1 B{#*PAK=  
ang=360*t '^T Q Ubw  
s=2*pi*r*t w3l+BUn:X  
x0=s*cos(ang) J?yNZK$WqN  
y0=s*sin(ang) f{b$Y3  
x=x0+s*sin(ang) P,$|.p d'  
y=y0-s*cos(ang) _1s\ztDpw  
z=0 '8au j  
^yO+-A2zC  
对数曲线 i; 8""A  
z=0 [hLSK-K 9  
x = 10*t ;"*\R5 a  
y = log(10*t+0.0001) 7X Z5CX&  
         ,qx;kJJ  
'nK(cKDIG  
球面螺旋线(采用球坐标系) ?0v(_ v  
rho=4 dG6 G  
theta=t*180 xq?9w$  
phi=t*360*20 IfGmA.O  
%0>DjzYt  
名称:双弧外摆线 `^rN"\  
卡迪尔坐标 mfYY?]A*+  
方程: l=2.5 ,a:!"Z^ f  
       b=2.5 'T(7EL3$}  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) .{cka]9WJz  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 0 i76(2  
5h"moh9tG  
名称:星行线 :YL`GSl  
  卡迪尔坐标 IoEIT Kd  
方程: &"D *  
a=5 ]h(}%fk_  
x=a*(cos(t*360))^3 w]4=uL6  
y=a*(sin(t*360))^3     q,#j *  
Lo'P;Sb4<}  
名稱:心脏线 [ n[!RddY  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 On[:]#  
a=10 rf2+~B{$,  
r=a*(1+cos(theta)) E%R^ kqqr  
theta=t*360 q*^Y8s~3I  
X8F@U ^@  
名稱:葉形線 {Vc%ga|E  
d)'am 3Q  
建立環境:笛卡儿坐標 n*tT <  
a=10 CM}1:o<<N  
x=3*a*t/(1+(t^3)) o"O=Epg  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ~! *xi  
M;BDo(1  
笛卡儿坐标下的螺旋线 %SV5 PO@  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) 8PQn=k9  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) |N9::),<  
z = 10*t `rt  
I3;{II  
一抛物线 !.\EU*)1  
XcoV27  
笛卡儿坐标 _l?InNv  
    x =(4 * t) D& Xh|}2A  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) KeU|E<|!  
    z =0 7 Jxhn!  
<ptgFR+  
名稱:碟形弹簧 W6. )7Y,  
建立環境:pro/e K[tQ>C@s2  
圓柱坐 sFqLxSo_I  
r = 5 <qG4[W,[  
theta = t*3600 QEKRAPw  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t "O{_LOJ  
[>5<&[A  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? 2V6=F[T  
{H]xA3[]  
关系中使用的函数 r-M:YB  
mWOW39Ku  
数学函数 k A`Z#yu  
U} EaV<  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 `6`p~  
ao4"=My*G  
关系中也可以包括下列数学函数: <Fkm7ME]  
yc4?'k!  
cos () 余弦 +_.k\CRms  
tan () 正切 n#jBqr&!M  
sin () 正弦 =o N(1k^  
sqrt () 平方根 v'R{lXE  
asin () 反正弦 Gm,vLs9H$T  
acos () 反余弦 5a$Q}!6E.Y  
atan () 反正切 W'aZw9  
sinh () 双曲线正弦 'r&az BO  
cosh () 双曲线余弦 \!!qzrq  
tanh () 双曲线正切 XJx$HM&0M  
注释:所有三角函数都使用单位度。 .YV{wL@cB  
PI KQ}aq=  
log() 以10为底的对数 !Zo we*`  
ln() 自然对数 ;[-OMGr]#  
exp() e的幂 4o+SSS  
abs() 绝对值 kEQ1&9  
ceil() 不小于其值的最小整数 l@;UwnI  
floor() 不超过其值的最大整数 #w%d  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 KpHt(>NR  
带有圆整参数的这些函数的语法是: ` Aa}q(}k  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)  HaJs)j  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) [}xVz"8V  
其中number_of_dec_places是可选值: 4?+K:e #F  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 @vsgmz  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 |l4tR  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 ]><K8N3Z  
06ndW9>wD)  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: gN,O)@N'd3  
D-{;;<nIr`  
ceil (10.2) 值为11 9v\x&h  
floor (10.2) 值为 11 dTV4 Q`Z  
`ChS$p"A  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: [HRry2#s  
OyI?P_0u  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 xwuGJ   
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] i-.]onR  
floor (10.255, 1) 等于10.2 &a;{ed1B  
floor (10.255, 2) 等于10.26 / .wO<l=  
sj9j 47y  
曲线表计算 PK C}!>2  
4>x$I9^Y!  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: _f5>r(1Q  
=`MxgK +  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) 0V RV. Ml  
QN4{xf:}S  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 y?6J%~\WP  
[Rj_p&'  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 `w&A;fR! H  
;;4>vF#*  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 2X X-  
v3p0  
复合曲线轨道函数 #mIgk'kW<  
c-GS:'J{  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 Abw=x4d(i  
l|kGp~  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: 8+* 1s7{  
8O[br@h:5  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") xK*G'3Ge  
MG}rvzn@  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 539f B,  
<<FBT`Y[  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 Y>J$OA:  
< )qJI'u|  
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)。 0?$jC-@k:  
mm dQ\\  
关于关系 AjYvYMA&  
>Ut4INV  
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。 +#RgHo?f  
nF5\iV  
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。 #+"1">l  
A"3"f8P8a  
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)。 g[c_rty  
YigDrW  
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。 M?S&@\}c  
XLgp.w;  
关系类型 Hhzi(<e^  
有两种类型的关系: v:IpZ;^  
JBI>D1`"  
·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: c{"qrwLA  
e"d-$$'e  
简单的赋值:d1 = 4.75 Fv} Uq\v[  
mgd)wZNV  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) <WiyM[ ep  
S'_2o?fs  
·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: !hugn6  
H3xMoSs  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) s~NJy'Y  
gWIb"l  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 9dO. ,U*`  
Xk(p:^ R  
增加关系  ~LF/wx>  
X( )yhe_  
可以把关系增加到: K'c[r0Ew  
N|2PW ~,  
·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)。 $xqX[ocor  
Krd0Gc~\|  
·特征(在零件或组件模式下)。 3Viz0I<%  
x+bC\,q  
·零件(在零件或组件模式下)。 mVd%sWD  
ts/Ha*h  
·组件(在组件模式下)。 XS(Q)\"  
WkMB  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 L2Fi/UWM  
sh/4ui{  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: fyF8RTm{  
veAdk9  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: s^"*]9B"  
!y&<IT(\4  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 {U)q)  
0TqIRUz "C  
─名称 - 键入组件名。 Tl L,dPM  
RZ0+Uu/J  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 C/!7E:  
bMB@${i}  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 Y~B-dx'V  
=eQ'^3a  
·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。 Pyp#'du>  
LO;6g~(1  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 K*P:FCz  
=<X4LO)C  
注释: zwJ\F '  
x3l~kZ(  
─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。 E/hO0Ox6  
R9-Uoc/  
─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。 F):1@.S  
'd]t@[#  
─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。 +' SG$<Xv  
J|u_45<  
关系中使用参数符号 EvptGM  
r<[G~n  
在关系中使用四种类型的参数符号: 39bw,lRPV  
TR9dpt+T  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: 'F^1)Ga$  
skF}_  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 m#^;V  
bh+m_$X~  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 l\37/Z  
;)Sf|  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 C$d b) 5-  
0.&-1pw  
─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)。 s;#,c(   
4t 0p!IxG  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 A$n:   
$lg{J$ h8  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 )  D5JA`  
\s6 VOR/  
·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。 z,RjQTd  
8(]q/g"O  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 L|p+;ex  
),lE8A{ H  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 k54b@U52 h  
sZ0)f!aH:_  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 /H$:Q|T}  
Zfd `Fu  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 _QneaPm%  
MaZVGrcC  
─p# - 其中#是实例的个数。 -0+h&CO  
8{)N%r  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 ,4r 4 <  
#&Rx?V  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 1]"S?  
}[y_Fr0  
例如: sC_doh_M  
CUx-k|\  
Volume = d0*d1*d2 ~&D5RfK5f  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" 1]&{6y  
=3=8oFx8  
注释: e 3TKg  
,U>G$G^  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 1aezlDc*  
A3|X`X  
─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。 ^@<Ia-x  
SmV}Wf  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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