| 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$3w theta=10+t*(20*360) 0`x<sjG\q z=t*3 DgdW.Kj|IL '1w<<?vX? 蝴蝶曲线 r[gV`khka 球坐标 PRO/E rh!4 1 方程:rho = 8 * t d1,azM theta = 360 * t * 4 J^v_VZ3 phi = -360 * t * 8 BAxZR *) wp Rhodonea 曲线 .VUZ4e
采用笛卡尔坐标系 qb! vI3 theta=t*360*4 3{%/1>+x5 x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) 'g^]ZTxb y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) #*9*[Xbi ********************************* ';1
c I@hC$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 $)'{+1 r=1 J|ILG ang=360*t tp1{)|pwY6 s=2*pi*r*t "aP/214Ul x0=s*cos(ang) P017y&X y0=s*sin(ang) _rajm J x=x0+s*sin(ang) t'z]<7 y=y0-s*cos(ang) 7Fq|Zc`P z=0 *kDXx&7B$ 6Fm.^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#wB1& 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$s)S> abs() 绝对值 %f?#) 01> ceil() 不小于其值的最小整数 spAYb< floor() 不超过其值的最大整数 hj9bMj 可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 pQW^lqwZ:6 带有圆整参数的这些函数的语法是: +>/Q+nh ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) vW~_+:),e floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) 8f#YUK
sW= 其中number_of_dec_places是可选值: W*VQ"CW{^] ·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 60QElJ9D ·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 mAXTO7 ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 e?F r/n Be?mIwc_g 使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: J2yq|n?2gq q-p4k`] ceil (10.2) 值为11 +}z
T][9w floor (10.2) 值为 11 '0?5K0
2( =g?r.;OO 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: _3ZZ-=J:=* !L> 'g ceil (10.255, 2) 等于10.26 69rVW~Z ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] 7dxY07yu floor (10.255, 1) 等于10.2 3",6 E( floor (10.255, 2) 等于10.26 vE{QN<6T Y$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%pQ2T$; evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) V@T G"YF IHf
A;&b ,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 gM_Z/$ qCIZW 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{~hRd 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?5QpBKI (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: goWD~'\ 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)。 $(#o)r>_R uh`~K6&*\w ·特征(在零件或组件模式下)。 a5]~%xdK Wb/@~!+i` ·零件(在零件或组件模式下)。 Qh?q0VKU^ [Z~>7ayF+) ·组件(在组件模式下)。 //K]zu 7A3e-51> 当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 m6+2rD u\smQhQGE 要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: q2&&n6PYW Tb:n6a@ ·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: {RwwSqJ \#G`$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 Q4_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 ZyC ─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。 mhT3 Fwc $+:_>n^#/ ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 <:>a51HBX 8;Yx a8i e 例如: sh E>gTe b.;F)( Volume = d0*d1*d2 ~{RXc+ Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" zcP_-q]1 }|AUV 注释: H-^>Co_ /u>")f ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 b@z/6y! >k
kuw?O@ ─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 ]NG`MZ
),dXaP[ ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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