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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 e[l#r>NT  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 Q8  
x=50*t VteMsL/H  
y=10*sin(t*360) ~lH_d[  
z=0 *1c1XN<7  
3K{G=WE$  
名称:螺旋线(Helical curve) ;*[ oi  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) &X&msEM  
r=t F*TkQ\y  
theta=10+t*(20*360) i8|0zI  
z=t*3 oj%(@6L  
.hVB)@/  
蝴蝶曲线 e.VR9O]G  
球坐标 PRO/E w gU2q|  
方程:rho = 8 * t ,LftQ1*;  
     theta = 360 * t * 4 E@[ZwTnJ  
     phi = -360 * t * 8 '<-F3  
PSREQK@}E  
Rhodonea 曲线 caD)'FSES  
采用笛卡尔坐标系 nv'YtmR  
theta=t*360*4  ow2tfylV  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) EAZLo;  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) C2(VYw  
********************************* O0RV>Ml'&  
)PCh;P0C  
圆内螺旋线 |!hN!j*)  
采用柱座标系 *c>B,  
theta=t*360 nXM[#~  
r=10+10*sin(6*theta) /Xf_b.ZM&  
z=2*sin(6*theta) `/RcE.5n\@  
}!*CyO*  
渐开线的方程 :sA$LNj}  
r=1 s ~>0<3{5  
ang=360*t 4RL0@)0F  
s=2*pi*r*t `BzjDI:a  
x0=s*cos(ang) \$W\[s4I  
y0=s*sin(ang) 05s{Z.aK  
x=x0+s*sin(ang) Q/]t $  
y=y0-s*cos(ang) $iMbtA5a Q  
z=0 ^t}8E2mq  
O/Mx $Q3re  
对数曲线 jeWI<ms  
z=0 ;Z!x\{- L  
x = 10*t ^^(!>n6r^  
y = log(10*t+0.0001) nh*hw[Ord  
         O)%s_/UX  
V(wANvH  
球面螺旋线(采用球坐标系) p-f"4vH  
rho=4 "1z#6vw5a  
theta=t*180 N}CeQ'l[R  
phi=t*360*20 $A^OP{  
i{biQ|,.sL  
名称:双弧外摆线 p5`={'>-  
卡迪尔坐标 7p_B?r  
方程: l=2.5 6rBP,\m  
       b=2.5 T7LO}(I.&  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) cm17hPe`}n  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) p(fL' J  
ycj\5+ g  
名称:星行线 ;D|g5$OE&  
  卡迪尔坐标 K;lxPM]  
方程: cI (}  
a=5 6<Txkk  
x=a*(cos(t*360))^3 71G\b|5  
y=a*(sin(t*360))^3     0mR^%+~  
t~M0_TnXlP  
名稱:心脏线 iq<nuO  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 CXh >'K  
a=10 |Ng}ZLBM  
r=a*(1+cos(theta)) &\e8c g  
theta=t*360 se*!OiOt  
T;sF@?  
名稱:葉形線 khVfc  
)QW p[bV  
建立環境:笛卡儿坐標 CPci 'SO  
a=10 guk{3<d:Jy  
x=3*a*t/(1+(t^3)) !`0 El',gY  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ,pIaYU{D  
h ;1D T  
笛卡儿坐标下的螺旋线 /3j3'~0  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) S7(tGD  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) z 8<"  
z = 10*t  _j2q  
Dd'J"|jF38  
一抛物线 #ba7r ]Xu  
KJi8LM  
笛卡儿坐标 .f9&.H#  
    x =(4 * t) -\~HAnh  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) ,qwVDYJ  
    z =0 K$c?:?wmo  
?X@uR5?{  
名稱:碟形弹簧 {r?+PQQ#  
建立環境:pro/e 6r)B|~,OA  
圓柱坐 YQ`88 z  
r = 5 >!PCEw<i  
theta = t*3600 r#NR3_@9  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t B3W2?5p  
2#X>^LH  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? ?*:BgaR_  
JZ)w  
关系中使用的函数 d,E2l~s  
9a]JQ  
数学函数 (97&mhs3  
$GQ{Ai:VwF  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 juB/?'$~  
_-z;  
关系中也可以包括下列数学函数: ,U.|+i{  
%afz{a5  
cos () 余弦 LF ;gdF%@  
tan () 正切 [<.dOe7|  
sin () 正弦 $|VD+[jSV  
sqrt () 平方根 jH[{V[<# X  
asin () 反正弦 }*c[} VLN  
acos () 反余弦 En ]"^*  
atan () 反正切 KouIzWf.  
sinh () 双曲线正弦 zcOG[-  
cosh () 双曲线余弦 TNlS2b1  
tanh () 双曲线正切 &IP`j~ b  
注释:所有三角函数都使用单位度。 >'v{o{k|C  
 h 3V; J  
log() 以10为底的对数 I @ D<rjR  
ln() 自然对数 -# /'^O +%  
exp() e的幂 w_*$w Vl  
abs() 绝对值 wUH:l  
ceil() 不小于其值的最小整数 $?y\3GX  
floor() 不超过其值的最大整数 & sgzSX  
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。 _ uZVlu@  
带有圆整参数的这些函数的语法是: a 1~@m[  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) dC?l%,W  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) ;RS^^vDm  
其中number_of_dec_places是可选值: Vo9Fl Yj  
·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。 :8Ugz~i  
·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。 R]N"P:wf@  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 u(~(+1W  
$u, ~183  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ;eC8| Xz  
M<ba+Qn$  
ceil (10.2) 值为11 Ur(<  ]  
floor (10.2) 值为 11 +K48c,gt?  
*a'I  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: |M|>/U 8  
sM@1Qyv&0  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 g3c,x kaO  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] P]H4!}M  
floor (10.255, 1) 等于10.2 m 3Do+!M[  
floor (10.255, 2) 等于10.26 \;0UP+  
.F@ 2C  
曲线表计算 d[sY]_ dj  
VujIKc#4  
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: F+9(*|x%  
DYTC2  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) ]QKKt vN  
u(g9-O  
,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。 \'+P5,  
-|GX]jx(Y  
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。 >uwd3XW5  
w5q'M  
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。 JxlZ,FF$@  
(4IH%Ez){  
复合曲线轨道函数 s[}cj+0  
y~<_ux,  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 x*wr8$@J  
DS=Dg@y  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: a[RqK#  
"BvDLe':  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") yAu .=Eo7  
j~O"=?7!O  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 d8VFa'|  
Nh+XlgXG  
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。 EB8<!c ?  
@O HsM?nW  
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)。 7%i6zP /a  
?e[]UO  
关于关系 ) -@Dh6F  
Z"E2ZSa0  
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。 h`:B8+k  
ZC9S0Z  
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。 }XfRKGQw  
**F-#",  
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)。 ._(5; PB"  
:CG;:( |  
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。 V(OD^GU  
:7pt=IA  
关系类型 xDIl  
有两种类型的关系: (w?W=guHu  
yOyuMZo6  
·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: r_3=+  
x_#'6H\1ga  
简单的赋值:d1 = 4.75 J pKCux  
zJG=9C?  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) xi=Qxgx0I  
b#:!b  
·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: [wcp2g3Px  
p~dj-w  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) Y{ w9D`}  
PRN%4G  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 1qhSN#s{_  
R^Y _i  
增加关系 XvkFP'%i/  
)0{ZZ-beG  
可以把关系增加到: F,JqHa9  
 nw  
·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)。 [\.@,Y0j  
{\ J%i|u  
·特征(在零件或组件模式下)。 e%KCcU  
+ EM^  
·零件(在零件或组件模式下)。 E~1"Nh  
'E%+ O  
·组件(在组件模式下)。 V)cL=4G  
#)( D_*  
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。 rF=\H3`p3  
MO_;8v~0  
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: S0tPnwco[~  
D@yu2}F{IY  
·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: lM[FT=M  
W.TdhJW9  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 ?V4bz2#!1O  
yQqu Gu  
─名称 - 键入组件名。 U$j?2|v-x  
(r"2XXR  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 O8 5)^  
@fI 2ZWN|  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 {S5j;  
P30|TU+B  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 zN,2 (v"  
fnn /akGKI  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 NSQ#\:3:S  
a VIh|v  
注释: Wh1'?#  
OLyl.#J  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 #~6au6LMC  
| gP%8nh'C  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 1ika'  
N_f>5uv  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 D' oy% 1Q}  
GA2kg7  
关系中使用参数符号 ,=`iQl3(y/  
T&s}~S=m  
在关系中使用四种类型的参数符号: f}VIkx]X"  
JG=z~STz  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: obSLy Ed  
6}GcMhU<r  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 Q a3+9  
@Jr@ fF}  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 `8G {-_  
yo_;j@BGR  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 t(=Z@9)]4F  
4>t=r\"4  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 ]rc =oP;  
E{}Vi>@V?  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 D:Fi/JY~  
)UAkg  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 ,w0Io   
,nz3S5~  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 qt4^e7o  
;@V1*7y  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 `E-cf7%  
Qs;MEt1  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 ]TIBy "3  
n_@cjO  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 AMc`qh  
9 hdz<eFL  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 {Q AV  
SX@zDuM  
─p# - 其中#是实例的个数。 @]X5g8h  
+~eybm;  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 29r(Y  
>0.a#-u^  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 Pm!/#PtX  
'uU{.bq  
例如: Geyj`t  
qfsu# R  
Volume = d0*d1*d2 w}r~Wk^dLI  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" S F&EVRv  
6;#Rd|  
注释: 6>j0geFyE2  
W;!)Sj4<T!  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 q1vsvL9Q  
-1c{Jo  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 &~#y-o"  
!TeI Jm/l  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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