| 海会 |
2008-09-27 10:44 |
Pro/E公式介绍
名称:正弦曲线 x1Lb*3Fe 建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 3Dg,GaRk x=50*t ?;KKw* y=10*sin(t*360) &yGaCq;0 z=0 rE iKi |s)Rxq){"V 名称:螺旋线(Helical curve) bIGHGd 建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) qgE 73.!`6 r=t 2uG0/7 theta=10+t*(20*360) uJOJ-5}yt z=t*3 ykv94i?Q zBo1P(kek 蝴蝶曲线
QN@CPuy 球坐标 PRO/E C2@,BCR 方程:rho = 8 * t e@c0WlWa theta = 360 * t * 4 Kpb#K[(]& phi = -360 * t * 8 W^fuScG)c E8>Rui@9 Rhodonea 曲线 g$(
V^ 采用笛卡尔坐标系 aJYgzr, theta=t*360*4 &@%W29: x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) k:*S&$S!E y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) dOqOw M.y ********************************* e:DkGy`-s 9dFy"yxYa 圆内螺旋线 eyefW n& 采用柱座标系 ki [UV
zd theta=t*360 < XP9@t&
r=10+10*sin(6*theta) 5:O-tgig. z=2*sin(6*theta) ;w:M`#2 UQ'\7OS 渐开线的方程 ${+ @gJ+S r=1 Is]aj-#r ang=360*t i%ZW3MrY~ s=2*pi*r*t t0z!DOODZP x0=s*cos(ang) *&?c(JU;< y0=s*sin(ang) Ae69>bkE0 x=x0+s*sin(ang) W- i&sUgy y=y0-s*cos(ang) "5;;)\o~ z=0 XD |E=s XS`M-{f` 对数曲线 #Xhdn\7 z=0 v[#9+6P= x = 10*t ,
FhekaA y = log(10*t+0.0001) !lEY=1nHOJ G:<`moKgL Uu!f,L;ty 球面螺旋线(采用球坐标系) Of{/t1o? rho=4 1c<=A!"{ theta=t*180 +
` s@ phi=t*360*20 m_=$0m J$ ^\\Tx*#i 名称:双弧外摆线 hQ]H
/+\ 卡迪尔坐标 M%1}/!J3 方程: l=2.5 VUVaaOmO b=2.5 m-H-6`] x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) Ul2R'"FB Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 0TN;86Mo R&|mdY8 名称:星行线 ^&bRX4pYo 卡迪尔坐标 h.-@ F 方程: NG a=5 {Z3dF)> x=a*(cos(t*360))^3 RE=` y=a*(sin(t*360))^3 5QPM t^ IB#
@yH 名稱:心脏线 zunV<2~(2} 建立環境:pro/e,圓柱坐標 \"CZI<=TB a=10 1QmH{jM r=a*(1+cos(theta)) Y2d;E.DH8 theta=t*360 Q -MQ9' w=LP"bqlI 名稱:葉形線 ]xX$<@HR (>`5z(X 建立環境:笛卡儿坐標 H|RT?Q a=10 Cl^\OZN\= x=3*a*t/(1+(t^3)) e&>;*$) y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) l5\"9 ,< p"l3e9&'j 笛卡儿坐标下的螺旋线 u:m]CPz x = 4 * cos ( t *(5*360)) ,hq)1u y = 4 * sin ( t *(5*360)) oI}kH=<, z = 10*t U
f|>
(C jy giG&H 一抛物线 T :/,2.l krsYog(^z 笛卡儿坐标 F)s{P Cl x =(4 * t) D8>enum y =(3 * t) + (5 * t ^2) qZ}P*+`Q z =0 {e+-vl 1Ab>4UhD 名稱:碟形弹簧 qduWzxB 建立環境:pro/e 'XzXZJ[uq 圓柱坐 GN!qyT r = 5 ]u4Hk?j~< theta = t*3600 ~er\~kp z =(sin(3.5*theta-90))+24*t ;9~6_@,@o U Z|HJ8_ pro/e关系式、函数的相关说明资料? PH>
b-n '@jXbN 关系中使用的函数 H ,+?
t Wx~k&[&E 数学函数 ;5tazBy&:C P>sFV 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 br0++}vwL U5-@2YcH 关系中也可以包括下列数学函数: i&vaeP25) \0mb
3Q' cos () 余弦 ;Ra+=z}> tan () 正切 [@Q_(LQ-U sin () 正弦 7zHh@ B:] sqrt () 平方根 ]S(%[| asin () 反正弦 e.@uhB. acos () 反余弦 7ULqo>j atan () 反正切 mcn 2Wt sinh () 双曲线正弦 txcf=)@>V cosh () 双曲线余弦 8E4mA5@ tanh () 双曲线正切 81hbk(( 注释:所有三角函数都使用单位度。 nK$X[KrV' 2*N_5&9mE log() 以10为底的对数 /Nr*`l ln() 自然对数 ?{U
m exp() e的幂 ^)?d6nI abs() 绝对值 j:,NE(DF ceil() 不小于其值的最小整数 .[Ap=UYI> floor() 不超过其值的最大整数 V^hE}`>z& 可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 p|Q*5TO 带有圆整参数的这些函数的语法是: u~3%bJ] ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) k51Eyy50( floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) {@<J_A 其中number_of_dec_places是可选值: uA$<\fnz ·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。 t\RF=BbJJ ·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。 bJYda) ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 *dvDap|8W K]U;?h&CZc 使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Qc[3Fq,f uP<0WCN ceil (10.2) 值为11 ;L|uIg;.s floor (10.2) 值为 11 ?7M.o WWL4`s 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 70lfb` iA0q_( \X ceil (10.255, 2) 等于10.26 ,R$u?c0>'& ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] @"Z7nJX floor (10.255, 1) 等于10.2 7T"XPV|W6 floor (10.255, 2) 等于10.26 /
}R z=& Cn>ADWpT& 曲线表计算 $5v0m#[^ ]c&<zeX, 曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: d/}SAvtt McoK@q; evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) "+zCS|
l ^d[EL+ ,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 U~W?s(Cy% `+t.!tv! 对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 Yk42(!
S,U
Pl}KF 注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 :QWq"cBem `)qVF,Z} 复合曲线轨道函数 bsd99-_(4 Y-'78BJk 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 pA;-vMpMj v4RlLgdS% 下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: hky;CD~$ 4CQ"8k(S" trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") T~fmk
f$ % aUsOB-RV 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 k<RZKw Qc 0 a~HiIh 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。 66#" \m=?xb8
f 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)。 }<PxWZ`,\ ^1Xt]T`e 关于关系 R.LL#u}; s/:Fwr4q#a 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。 A:y.s;<L0 5/gDK+%4D( 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。 Y%|@R3[Nk ;.wX@ 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)。 UZEI:k,dv =&!HwOnp 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。 hUz[uyt ^`SA'F, 关系类型 XhdSFxW} 有两种类型的关系: w[_x(Ojq; GHF_R,7 ·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: @<M*qK1h hI pKJ&hm 简单的赋值:d1 = 4.75 $T<}y_nHl okq[ o90 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) FuX 8v -Q;#sJ? ·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: CzV(cSS9- [!^-J}^g~\ 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) }j1!j&& d bS
+ 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 |3K)$.6~ #'OaKt?Z) 增加关系 >QHo@Zqj( w62=06`@ 可以把关系增加到: >x3ug]Bu VGw(6`|! ·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)。 ==/n(LBD WxbsD S; ·特征(在零件或组件模式下)。 9kKnAf4Z Sd IX-k. ·零件(在零件或组件模式下)。 IMQ]1uq0$ JNWg|Qt ·组件(在组件模式下)。 A>NsKWf{ NYABmI/0c 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。 "0jJh^vk Lt#'W 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: &~B5.sppnB rZbEvS ·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: 5/m$)wE 6Ggs JU ─当前 - 缺省时是顶层组件。 ?p[O%_Xf iy\KzoB ─名称 - 键入组件名。 kE;O7sN ovf/;Q/} ·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 g"Qh]: pz_e =xr ·零件关系 - 使用零件中的关系。 1xnLB>jP# =A[5=
k> ·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 Qq0l*)mX 7s'- +~ ·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 o%M<-l"!/ AB.(CS=i 注释: Z\>, ),O iO!6}yJ*V ─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 i}TwOy<4s ]*%+H|l ─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 Em13dem 5 HV)[us ─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 Jd
3@cLCe- U[_8WJ7+ 关系中使用参数符号 p4X{"Z\mn "oc$ 在关系中使用四种类型的参数符号: h.
hjz? 8{&["? ·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: !UV5zmS =~FG&rk^ ─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 Mxz,wfaH> d-!<C7O} ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 ?~ULIO' }4c/YP"a'E ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 P-z`c\Rt
&LQ% ─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)。 c5i%(!> "/x_>ui1F ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 u@ N~1@RT| fu\s`W6f& ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 l\q}
|o PjqeE,5 ·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。 }HZ{(?
7
Yv!N ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 ):6- v"1Po_` ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 9q4_j -$4kBYC l+ ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 4L:>4X[T IS_Su;w>4 ·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 c{88m/;eP P2k7M(I_& ─p# - 其中#是实例的个数。 DvT+`X?R ,-#GX{! 注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 p!"(s/= ]rX9MA6 ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 Pern*x9$ o'UHStk 例如: `bP?o T)\NkM& Volume = d0*d1*d2 INNAYQ Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" &IQ%\W#aY 9D4-^M:a 注释: >!BFt$sd 3VP $x@AV ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 T_ ^C#> v}`1)BUeF ─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 6v47 QW|' ePA;:8)_j ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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