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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 *f(}@U  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 {\V)bizY;  
x=50*t C.@zVt  
y=10*sin(t*360) t~AesHZpk  
z=0 Rwr0$_A  
=y':VIVJC  
名称:螺旋线(Helical curve) MwuH.# Ez  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) ~ e"^-x  
r=t DGU$3w  
theta=10+t*(20*360) 0`x<sjG\q  
z=t*3 DgdW.Kj|IL  
'1w<<?vX?  
蝴蝶曲线 r[gV`khka  
球坐标 PRO/E rh!41  
方程:rho = 8 * t d1,azM  
     theta = 360 * t * 4 J ^v_VZ3  
     phi = -360 * t * 8 BAxZR  
 *) wp  
Rhodonea 曲线 .VUZ4e  
采用笛卡尔坐标系 qb! vI3  
theta=t*360*4 3{%/1>+x5  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) 'g^]ZTxb  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) #*9*[Xbi  
********************************* ';1 c  
I@hC$o  
圆内螺旋线 I[&!\Me[+w  
采用柱座标系 m:h]nm  
theta=t*360 l"cYW9  
r=10+10*sin(6*theta) 89L -k%R  
z=2*sin(6*theta) ZK13[_@9  
sOHh&e  
渐开线的方程 $)'{+1  
r=1 J|ILG  
ang=360*t tp1{)|pwY6  
s=2*pi*r*t "aP/214Ul  
x0=s*cos(ang) P017y&X  
y0=s*sin(ang) _r ajm J  
x=x0+s*sin(ang) t'z] <7  
y=y0-s*cos(ang) 7Fq|Zc`P  
z=0 *kDXx&7B$  
6 Fm.^9@  
对数曲线 Edjh*  
z=0 <cl$?].RE!  
x = 10*t 9 Iw+g]`y*  
y = log(10*t+0.0001) I\[*vgjm3G  
          Pg`^EJ+  
7ed*dXY*  
球面螺旋线(采用球坐标系) #a/lt^}C*  
rho=4 K46mE   
theta=t*180  1 ft. ZJ  
phi=t*360*20 %~6+=*(\  
\TKv3N  
名称:双弧外摆线 N%^mR>.`  
卡迪尔坐标 >CYg\vas!  
方程: l=2.5 ok7DI  
       b=2.5 R+^/(Ws'<  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) @]OI(B  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) BG'gk#J+f  
%2 >FSE  
名称:星行线 x{+rx.  
  卡迪尔坐标 2)U3/TNe  
方程: (Q\w4?ci  
a=5 eqLETo@} *  
x=a*(cos(t*360))^3 cW MZw|t  
y=a*(sin(t*360))^3     )of_"gZ$3A  
SBYRN##n_  
名稱:心脏线 u'=#~'6  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 g :O.$  
a=10 z`TI<B  
r=a*(1+cos(theta)) xvgIYc{  
theta=t*360 eNXpRvY  
1Ce:<.99B  
名稱:葉形線 f(9w FT  
~kYF/B2*  
建立環境:笛卡儿坐標 @w2}WX>  
a=10 hzPpw.  
x=3*a*t/(1+(t^3)) 2!jbaSH(+  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) C@KYg/nYw  
"+| >nA=7  
笛卡儿坐标下的螺旋线 %,>,J`  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) $bMeL7CN  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) s  n?  
z = 10*t >+8mq]8^  
8o~\L= l  
一抛物线 X_=oJi|:  
."3 J;j  
笛卡儿坐标 4$_8#w B1&  
    x =(4 * t) KnbP@!+c  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) 89WuxCFS  
    z =0 GF k?Qf{u  
-"(e*&TJ#  
名稱:碟形弹簧 uZ OUp8QQ  
建立環境:pro/e ,E/vHI8  
圓柱坐 !lHsJ)t  
r = 5 |z5olu$gVc  
theta = t*3600 D@\97t+  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t c5U1N&k5&  
sz}Nal$AC  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? ` 3<#DZ;!  
QAu^]1;  
关系中使用的函数 } 1c5#Ym  
9#_49euy|P  
数学函数 \)r#?qn4z;  
L9G=+T9  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 {qj>  
2Q<_l*kk(  
关系中也可以包括下列数学函数: sYXVSNonm  
iPE-j#|  
cos () 余弦 u,&Z5S  
tan () 正切 heRQ|n.Dz)  
sin () 正弦 :@Q_oyWE8  
sqrt () 平方根 .]8 Jeb  
asin () 反正弦 I |BLAm6j  
acos () 反余弦 cbS8~Xmj  
atan () 反正切 D b(a;o   
sinh () 双曲线正弦 'zRd?Z>%  
cosh () 双曲线余弦 igz&7U8gg  
tanh () 双曲线正切 :%s9<g;-h_  
注释:所有三角函数都使用单位度。 viKN:n! Ev  
<$ '#@jW  
log() 以10为底的对数 Xr':/Qjf  
ln() 自然对数 M~3(4,  
exp() e的幂 t$s)S>  
abs() 绝对值 %f?#) 01>  
ceil() 不小于其值的最小整数 sp AYb<  
floor() 不超过其值的最大整数 h j9 b Mj  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 pQW^lqwZ:6  
带有圆整参数的这些函数的语法是: +>/ Q+nh  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) vW~_+:),e  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) 8f#YUK sW=  
其中number_of_dec_places是可选值: W*VQ"CW{^]  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 6 0QElJ9D  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 mAXTO7  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 e?F r/n  
Be?mIwc_g  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: J2yq|n?2gq  
q-p4k`]  
ceil (10.2) 值为11 +}z T][9w  
floor (10.2) 值为 11 '0?5K0 2(  
=g?r.;OO  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: _3ZZ-=J:=*  
!L>'g  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 69rVW~Z  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] 7dxY07 yu  
floor (10.255, 1) 等于10.2 3",6 E(  
floor (10.255, 2) 等于10.26 vE{QN<6T  
Y$Fbi2A4  
曲线表计算 9KCnitU  
|1rBK.8  
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: x+%lNR  
I%p Q2T$;  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) V@T G"YF  
IHf A;&b  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 gM_Z/$  
qC IZW  
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。 A qE,zW  
R%}OZJ_  
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。 B>-Iv _  
lD\lFN(:  
复合曲线轨道函数 bm(0raugs  
g'hBs D1'  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 ^8E/I]-  
Xdw%Hw  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: kU4Zij-O  
3{~h Rd  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") : 8(~{<R  
nhQ.U>&-M  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 O^|,Cbon6  
[ *R8XXuL  
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。 N4'b]:`n  
4Uz6*IQNl  
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)。 ;I]TM#qGF  
}?8KFe7U  
关于关系 V?5QpBK I  
(w4#?_  
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。 dYk)RX`}7!  
T%- F,i  
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。 Xs*~ [k'  
Vs\ )w>JF  
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)。 V<nh+Q3<d  
u.$.RkNMQ  
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。  LBw,tP  
C n4|qX"&t  
关系类型 rDm>Rm=  
有两种类型的关系: o %Pi;8  
u[fQvdl  
·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: $Iv*?S"2  
+oe ~j\=  
简单的赋值:d1 = 4.75 T\. 8og  
g)xzy^2e  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) %|r@q  
tE<L4;t  
·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: g oWD~'\  
Ff%m.A8d,4  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) {Yv |C)O  
~"+[VE5  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 B3)#Ou2  
Q Gn4AW_  
增加关系 F_\\n#bv  
?AYI   
可以把关系增加到: t[)z/[ m  
;MNEe% TJ  
·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)。 $(#o)r>_R  
uh`~K6&*\w  
·特征(在零件或组件模式下)。 a5]~%xdK  
Wb/@~!+i`  
·零件(在零件或组件模式下)。 Qh?q 0VKU^  
[Z~>7ayF+)  
·组件(在组件模式下)。  //K]zu  
7A3e-51 >  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 m6+2r D  
u\s mQhQGE  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: q2&&n6PYW  
Tb:n6a@  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: {RwwSqJ  
\#G`$JD  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 :t^=~xO9  
Ho\K %#u  
─名称 - 键入组件名。 bZ )3{  
.E[k}{k,  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 .:l78>f  
<J[*~v%(  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 [ivJ&'vB  
q\d'}:kfu  
·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。 *N< 22w  
}*IX34  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 pZ OVD%  
D#^v=U  
注释: Gd:fWz(  
_pjpPSV6J  
─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。 P0}uTee  
PM o>J|^  
─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。 DV{Qbe#In  
*Fp )/Ih  
─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。 > *vI:MG8  
gLd3,$ Ei  
关系中使用参数符号 X(g<rz1J]  
5x4(5c5^  
在关系中使用四种类型的参数符号: b3y@!_'c  
6i{W=$ RQ  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: yBs  
Jq/([  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 E83{4A4  
d=H C;T)  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 4+ yd/^S  
A%%WPBk{O  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。   7&l  
}g>&l.2X  
─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)。 GJ{]}fl  
7NoB   
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ]U'KYrh  
1w1(FpQO.  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 oy/#,R_n%  
l,,5OZw  
·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。 2Hy$SSH  
!3?HpR/nV  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 a;([L8^7$l  
Q 4_j`q  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 Ed_A#@V  
,#D &*  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 "mHSbG  
=;^2#UxXA&  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 A!goR-J]  
Gi Zy C  
─p# - 其中#是实例的个数。 q$>At} 4  
)[G5qTO  
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。 mhT3Fwc  
$+:_>n^#/  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 <:>a51HBX  
8;Yx a8ie  
例如: sh E>gTe  
b.;F)(  
Volume = d0*d1*d2 ~{RXc+  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" zcP_-q]1  
}|AUV  
注释: H-^>Co_  
/ u>")f  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 b@z/6y!  
>k kuw?O@  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 ]NG`MZ  
),dXaP[  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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