| 海会 |
2008-09-27 10:44 |
Pro/E公式介绍
名称:正弦曲线 s8Xort& 建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 y".uu+hL` x=50*t ayTEQS y=10*sin(t*360) T}jryN;J5 z=0 ppP7jiGo <p;cR` %uE 名称:螺旋线(Helical curve) !7]4sXL{ 建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) e/'d0Gb- r=t l1fP@| theta=10+t*(20*360) eYLeytF]Uy z=t*3 L&H4fy!> (hEqh
nnm` 蝴蝶曲线 /:iO:g1 球坐标 PRO/E ]#z^[XG 方程:rho = 8 * t *"2TT}) theta = 360 * t * 4 v,#*%Gn`% phi = -360 * t * 8 x >hnH{~w x'tYf^Va28 Rhodonea 曲线 Ze[ezu 采用笛卡尔坐标系 ^N KB theta=t*360*4 :
z*OAl" x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) GdVq+,Ge y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) dOh`F~
Y)e ********************************* Y5M>&}N 481J=8H 圆内螺旋线 f^\qDvPur 采用柱座标系 ~ x-
R78' theta=t*360 dt%waM! r=10+10*sin(6*theta) L?T%;VdG'> z=2*sin(6*theta) xj~5/)XX|X :yO.Te
F 渐开线的方程 ~OO&%\$k r=1 Au(zvgP ang=360*t Q{F*%X s=2*pi*r*t >jMq-#*4 x0=s*cos(ang) !B_i~Rmg y0=s*sin(ang) PZmg7N x=x0+s*sin(ang) `&xo;Vnc y=y0-s*cos(ang) ]"Z*Hq
z z=0 xO"fg9a @5jJoy(mX@ 对数曲线 #
Un>g4>Rh z=0 -F\xZ x = 10*t kW=g:m y = log(10*t+0.0001) MW*@fl<@?M ,*ZdMw! JsAl;w 球面螺旋线(采用球坐标系) huVw+vAA rho=4 #-?C{$2I theta=t*180 n<\
WVi phi=t*360*20 BBnW0vAZ* PEqO<a1Z8 名称:双弧外摆线 Ln-/
9'^
卡迪尔坐标 g#b[-)Qx 方程: l=2.5 mkH{%7n b=2.5 U"\$k& x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) X-,scm Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) :KY920/, -ZwQL="t 名称:星行线 {!h|(xqN+ 卡迪尔坐标 W3K&C[f 方程: 49.
@Uzo a=5 <5rs~ x=a*(cos(t*360))^3 T4MB~5,i y=a*(sin(t*360))^3 g%z'#E97 oj\av~cI 名稱:心脏线 78a!@T1# 建立環境:pro/e,圓柱坐標 ^Qrezl& a=10 IoUQ~JviA r=a*(1+cos(theta)) Z+%Uwj theta=t*360 fNjxdG{a qIE e7;DO 名稱:葉形線 R1$O )A}k ukM11LD5x 建立環境:笛卡儿坐標 :6R0=oz a=10 2p'ujAK x=3*a*t/(1+(t^3)) {c5%.<O y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) #m 2Ss i"|="O0v5 笛卡儿坐标下的螺旋线 Z(g9rz']0 x = 4 * cos ( t *(5*360)) x0aPY;,N0 y = 4 * sin ( t *(5*360)) [X>\!mt z = 10*t z@@w?>* =R+z\`2 一抛物线 H(f~B<7q 9[.vtk\iyH 笛卡儿坐标 yVds2J'w- x =(4 * t) nT
UKA y =(3 * t) + (5 * t ^2) Hj&mwn] z =0 Cm)_xnv gT 8^ 名稱:碟形弹簧 H"v3?g`S% 建立環境:pro/e oq00)I1 圓柱坐 7PE3>cD r = 5 q:Lw!'Zh theta = t*3600 d)V"tSC, z =(sin(3.5*theta-90))+24*t 'EF\=o)^Y s"1:#.u pro/e关系式、函数的相关说明资料? `LD#fg* Yr9>ATR 关系中使用的函数 a`SQcNBf* G)qNu } 数学函数 -9Iz$(>a MF+J3) 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 N^,@s"g M7D@Uj&xx( 关系中也可以包括下列数学函数: (#zSVtZ J
LOTl. cos () 余弦 IYtM'!u tan () 正切 WxNPAJ6YH sin () 正弦 "6.JpUf sqrt () 平方根 :4o08M% asin () 反正弦 KIt:ytFx acos () 反余弦 @S#>:o| atan () 反正切 w h4WII sinh () 双曲线正弦
5p9zl=mT cosh () 双曲线余弦 8Lm}x_
tanh () 双曲线正切
OC0dAxq 注释:所有三角函数都使用单位度。 V0'T) e_Cns& log() 以10为底的对数 NZUQ
R`5 ln() 自然对数 zj G>=2 exp() e的幂 Z#8O)GK abs() 绝对值 YS$?Wz ceil() 不小于其值的最小整数 1$cX`D` floor() 不超过其值的最大整数 }%j@%Ep[ 可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 1PwqWg-\\ 带有圆整参数的这些函数的语法是: lZpa)1.tiC ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) C[cNwvz floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) FcR(uv< 其中number_of_dec_places是可选值: gHU/yi!T ·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 Ift @/A ·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 hdFIriE3 ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 wd4wYk\ tx-HY<
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: x)'4u6;d _ZgIm3p0A ceil (10.2) 值为11 =M]f7lJ floor (10.2) 值为 11 H^Th]-Zl C %l!"s^ 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: :5/P{Co( {~=Edf
ceil (10.255, 2) 等于10.26 p h[
^ve ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] ~b}@*fq floor (10.255, 1) 等于10.2 k0;N D floor (10.255, 2) 等于10.26 zu6Y*{$>g e}qG _* 曲线表计算 b_Us%{ *W()|-[V3 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: +8+@Az[e0 &@E{0ZD evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) sP1wO4M?{
qMD!No ,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。 4 z~ fn9g RfP>V/jy5 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。 fFG, ^;7-O 11Kbj`sRZ 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。 a}N m;5K -i``yf?P 复合曲线轨道函数 %vPs38Fks YmP`Gg#>p 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 E|u#W3-: >YPC&@9
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: hdB.u^! ?b?`(JTR trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") LQVa,' I>k>^ 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 |1d;0*HIgX a`.] 8Jy) 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。 S4RvWTtQV z@E-pYV 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)。 CJA5w[m _is<.&f6 关于关系 3`@alhD' ,#G>& 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。 as\6XW$;Q Yk',a$.S 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。 >sAZT:&gv 9W$d'IA 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)。 (P;z*
"q QG\lXY, 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。 "kC uCc ZA@QP1 关系类型 8D[8(5 有两种类型的关系: fm2,Mx6 H\ A!oB,sw ·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: 4^1B'>I $YvT*
T$_ 简单的赋值:d1 = 4.75 S4]}/Imn) M7"I]$|\ 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) =|IB= d%l_:M3 ·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: +W+O7SK\y ~2xC.DF_N 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) ~@ZdO+n? %MyA;{-F6 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 6x KbK1W 2XJn3wPi 增加关系 ,<$6-3sC- Vx_lI
#3 可以把关系增加到: |He,v/r c-z2[a8 ·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 82Fq}N
< a
p-\R ·特征(在零件或组件模式下)。 ZN!OM)@:! j""I,$t ·零件(在零件或组件模式下)。 *z4n2"<l Dt,b\6 ·组件(在组件模式下)。 }^uUw& d=%:rLm$ 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。 /sY(/ JE ;\7TQ9z 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: *OU>s;"$ IVD1mk ·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: J<x?bIetj .$b]rx7$~ ─当前 - 缺省时是顶层组件。 grEmp9Q ? A#~"Gp ─名称 - 键入组件名。 |K?fVL [\CQ_qs| ·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 /0QGU4= 87%t=X ·零件关系 - 使用零件中的关系。 jR7 , b5 Izq]nR ·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。 >E^?<}E~. 4kGA`XhS* ·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 ]T\K-;i vTN/ho,H 注释: f !t2a// ul~>eZ ─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。 ?&Si P-G ay6G1\0W ─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。 v 1Yf:c r{qM!(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。 e#Jx|Ej= }h<\qvCcU 关系中使用参数符号 4s/4z@3a :)}iWKAse 在关系中使用四种类型的参数符号: 0-"ps ]X B`OggdE ·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: NGB%fJ x8%Q TTY ─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 7k{Oae\$ y [e$ ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 &n|!
'/H vC~];!^ ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 M= !Fb &,+G} ─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)。 }Q_IqI[7 CYrVP%xRA ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ~Kda#= A<^IG+Q,B7 ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 =-jkp %)*!(%\S*3 ·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。 %j=dKd> $K^"a ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 6gwjrGje\ SQ5SvYH ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 @& #df =Z_\8qc ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 o%h"gbvMY! |$Dt6{h ·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 i`7{q~d= wl^bvHG ─p# - 其中#是实例的个数。 [CBA Lj5 Z_F:H@-& 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。 `;WiTE)&) Nkn0G_ ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 s `xp6\$ 1B=vrGq 例如: ElhTB Rct|"k_"Ys Volume = d0*d1*d2 1g9Qvz3 Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" Je2o('MA @i&LKr8 注释: {%.
_cR2 \c>9f"jS_ ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 )v;>6( JV(eHuw ─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。 E4[
|=< ,kuJWaUC@ ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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