| 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_jCsX 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: vACsppa># 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 $QbO c 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 hpz*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。 vB YT)S BfE-s< 关系中也可以包括下列数学函数: )< a8a@ 6u, 0y$3 cos () 余弦 7@cvy?
v{ tan () 正切 M7<#=pX& sin () 正弦 q>:&xR"ra sqrt () 平方根 %FWfiFV|< asin () 反正弦 ]|LaMMD acos () 反余弦
T!xy^n]} atan () 反正切 S}[:;p?F` sinh () 双曲线正弦 +ZA\M:^b cosh () 双曲线余弦 BvW gH.OX tanh () 双曲线正切 JX0_UU 注释:所有三角函数都使用单位度。 07"Oj9NlA *;yMD-= log() 以10为底的对数 fQ.>G+0I> ln() 自然对数 />. X+N exp() e的幂 {i}Q}OgYq abs() 绝对值 Hr*Pi3 dSI ceil() 不小于其值的最小整数 |21hY floor() 不超过其值的最大整数 JR<-'
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 Cl.T'A$ 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。 $(L7/M ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 7c]Ai MVd
3* 使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 1`_)%Y[ZJ &FF. Ddt{ ceil (10.2) 值为11 `DllW{l floor (10.2) 值为 11 DF|lUO]: M>gZVB,eP> 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: b{>dOI*.} d@f2Vxe7 ceil (10.255, 2) 等于10.26
F-,{+B66 ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] dTQvz9 C floor (10.255, 1) 等于10.2 b e%*0lr floor (10.255, 2) 等于10.26 *`.{K12T AR6vc 曲线表计算 l4reG:uYG jyH_/X5i7 曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: AHD%6 \$ `80Hxp@ evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) Iw7r}G `#8R+c=$ ,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 m9cT}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;StF 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$)W 关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 hO@3-SRa,k %]oLEmn}y 它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 hAyPaS # :K:gyVrC 关系类型 AB\4+ CLV 有两种类型的关系: 7'uc;5: cSk}53 ·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: U~t(YT :zRboqe(cc 简单的赋值:d1 = 4.75 #?6RoFgMe F|Q#KwN 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) jMbK7
1K% V1A3l{>L ·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: P,_E 4y ]#n4A|&H 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 5-^twXC& ?s33x# 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 3k^jR1 ?9TogW>W 增加关系 bp,CvQ'}a o7zfD94I 可以把关系增加到:
?~IZ{! M7 !"
t ·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 UXHFti/A< 55p=veq \ ·特征(在零件或组件模式下)。 `0:@`)&g1 (Ln h> '2 ·零件(在零件或组件模式下)。 n]Y _C^ f
lB2gr^ ·组件(在组件模式下)。 I&Y(]S,cU 3(5Y-.aK}^ 当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 z?,5v`,t2 e_TDO 要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: e
AjtW qg q?&&:.H"?5 ·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: 7l3q~ dQ mGvP9E"& ─当前 - 缺省时是顶层组件。 `l#g`~L aDuanGC/V ─名称 - 键入组件名。 Jiq[VeLe 4+Y5u4`t ·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 Cq~Ir*" Lt_]3go ·零件关系 - 使用零件中的关系。 X)m2{@v D }R$%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&" YPl{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。 $`%.Y&A 'mF}+v^ ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 I /g]9
y Lst5 ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 o=ex{g( 3 6k2~j j1d ─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 iYnt:C k4v[2y` ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ("Zi,3"+ d9s"y?8 ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 *d(Dk*( o%:eYl ·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 H,'c& u|e2T@t= ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 ;I>`!|mT 7DDot_qb ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 945psG@| b> |oU ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 #ed]zI9O ]l`DR4
= ·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 ~c4Y*]J ^#+9v ─p# - 其中#是实例的个数。 3iB8QO;pp J#\/znT 注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 gb-n~m[y nN[,$`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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