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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线  2 5ZGuM  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 W\<#`0tUt  
x=50*t ;+b}@e  
y=10*sin(t*360) @7^#_772  
z=0 khv!\^&DD  
TcfBfscU  
名称:螺旋线(Helical curve) -;`W"&`ss  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) ?s"v0cg+  
r=t #1bgV  
theta=10+t*(20*360) F<(x z=  
z=t*3 Eq<#pX6  
Z%OSW  
蝴蝶曲线 NxX1_d  
球坐标 PRO/E /l$noaskX  
方程:rho = 8 * t xf]4!zE  
     theta = 360 * t * 4 MM8)yCI  
     phi = -360 * t * 8 wbS++cF<  
YKc{P"'/ |  
Rhodonea 曲线 eu:_V+  
采用笛卡尔坐标系 0\~Zg  
theta=t*360*4 +tN-X'u##  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) Rt:PW}rFf  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) 7:j #1N[p  
********************************* _5Ll L#)  
#EM'=Q%TO  
圆内螺旋线  zm.2L  
采用柱座标系 4 z`5W,  
theta=t*360 pq&c]8H  
r=10+10*sin(6*theta) BmJ?VJ}Y  
z=2*sin(6*theta) kv4J@  
NR[mzJv  
渐开线的方程 y d$37G|n  
r=1 t]o gn(  
ang=360*t o_N02l4J)  
s=2*pi*r*t FT enXJ/c  
x0=s*cos(ang) `3:%F>  
y0=s*sin(ang) D_)vGvv3;.  
x=x0+s*sin(ang) 4>E2G:  
y=y0-s*cos(ang) e4b~s  
z=0 ~Iu09t|a  
FS}z_G|4]  
对数曲线 9 $S,P|  
z=0 tVcs r  
x = 10*t N9ufTlq s  
y = log(10*t+0.0001) Ttj5% ~  
         R)C+wTG;  
<<1oc{i  
球面螺旋线(采用球坐标系) WI,=?~-   
rho=4 ZkJM?Fzq  
theta=t*180 V"ZbKV +[  
phi=t*360*20 &F}+U#H  
!%X`c94  
名称:双弧外摆线 |Q;o538  
卡迪尔坐标 ]>L]?Rm  
方程: l=2.5 ;Z_C3/b  
       b=2.5 [s2V-'2  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) {ybuHC  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) bSghf"aN  
YeLOd  
名称:星行线 ^-!HbbVv  
  卡迪尔坐标 v1=X=H  
方程: N96BWgT  
a=5 j#f&!&G5<&  
x=a*(cos(t*360))^3 ,no:6&#  
y=a*(sin(t*360))^3     =R.9"7~2x  
VWv0\:,G  
名稱:心脏线 DV\ei")  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 eLny-.i ,7  
a=10 MGz F+ln^U  
r=a*(1+cos(theta)) i 8Xz  
theta=t*360 e;5Lv9?C8  
([-=NT}Aq  
名稱:葉形線 `W n5 .V  
u&XkbPZ%4c  
建立環境:笛卡儿坐標 ,`zRlkX  
a=10 Dj+Osh  
x=3*a*t/(1+(t^3)) e}[we:  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) K, 5ax@  
N08n/u&cr,  
笛卡儿坐标下的螺旋线 Ne7{{1  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) }GDG$QI]K&  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) F^z8+W  
z = 10*t NCFV  
:5{@*  
一抛物线 b,R'T+4[  
v|(b,J3  
笛卡儿坐标 E$Pjp oQTf  
    x =(4 * t) BpG'e-2  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) TrU@mYnE  
    z =0 )K>@$6H +2  
#L:P R>  
名稱:碟形弹簧 s;7qNwYO  
建立環境:pro/e F ^t?*   
圓柱坐 @:9fS  
r = 5 rDX'oP:  
theta = t*3600 BemkCj2  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t .Pes{uHg  
qd~98FS  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? aiZo{j<6  
NJf(,Mr*|  
关系中使用的函数 -5v.1y=!L  
uQ]]]Z(H'  
数学函数 J%:/<uCmZ  
4t Nvq  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 ,i?!3oLT  
0nn]]B@l  
关系中也可以包括下列数学函数: h<1dTl*  
Z#6~N/b  
cos () 余弦 r`R~{;oT  
tan () 正切 &^n> ZY,  
sin () 正弦 p?$G>nkdq  
sqrt () 平方根 PT#eXS9_  
asin () 反正弦 &s^>S? L-  
acos () 反余弦 )6:]o&bZ  
atan () 反正切 #C1A5JE&  
sinh () 双曲线正弦 B UQn+;be  
cosh () 双曲线余弦 3zTE4pHzu+  
tanh () 双曲线正切 Yuo1'gE+  
注释:所有三角函数都使用单位度。 `X<`j6zaG  
:{b6M/  
log() 以10为底的对数 Sci4EGc  
ln() 自然对数 PIEW\i  
exp() e的幂 6~F#F)C'  
abs() 绝对值 *V6QB e  
ceil() 不小于其值的最小整数 . z$Sm  
floor() 不超过其值的最大整数 C8qTz".5$  
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。 { w8 !K  
带有圆整参数的这些函数的语法是: xw+<p  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) )'!ml  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) :-u-hO5*8  
其中number_of_dec_places是可选值: w,![;wG  
·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。 }-{b$6]  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 ";_K x={  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 K)Zkj"y  
&cu] vw  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 7^I$%o1g  
o'^;tLs15  
ceil (10.2) 值为11 &7($kj  
floor (10.2) 值为 11 mC:X4l]5  
p584)"[*t  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Qb?y@>-[  
kQwm"Z  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 ?UZ$bz  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] 7~ *;=,mw  
floor (10.255, 1) 等于10.2 2~M;L&9-  
floor (10.255, 2) 等于10.26 AJ\VY;m7F  
niYz9YX  
曲线表计算 i'!jx.  
G}P)vfcH  
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: JN&MyA"  
8B*E+f0  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) VR4E 2^  
(F,(]71Z+  
,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.;u  
p*pn@z  
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。 HZDk <aU/!  
MUbhEau?  
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。 e{fZ}`=7y  
\;-=ODC  
复合曲线轨道函数 Gva}J 6{  
'bB>$E  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 ;Ze"<U  
m\6SG' X  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: tLS<0  
{A]k%74-a  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") _kn]#^ucCe  
yy1>r }L  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 b A)b`1lI  
bbd0ocva  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 m !#_CQ:  
cs K>iN  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 rD0k%-{{  
@Pxw hlxa  
关于关系 PM~bM3Ei  
#04{(G|~+E  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 "?i>p z  
MxY50 ^}(  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 oy2(Ag\  
lq1[r~  
关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 <^ #P6  
J#6LSD@ (O  
它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 0fnZR$PB  
t-!Rgg$9  
关系类型 G$cxDGo  
有两种类型的关系: 5Xwk*@t2a  
qPsyqn?Y|  
·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: "w*@R8v  
.=Pm>o/,  
简单的赋值:d1 = 4.75 7}<Sg  
M'^(3#ZU  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) mYjf5  
;xSRwSNDi(  
·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: 8dc538:q}  
+``>,O6  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) Lb!r(o>8Cb  
BwJNi6,  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 LPq2+:JpS  
PdR >;$1  
增加关系 ^[en3aQ  
rwoF}}  
可以把关系增加到: r k@UsHy  
'yE*|Sx  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 /M 0 p_4  
BApa^j\?  
·特征(在零件或组件模式下)。 *7\W=-  
e d_m +NM  
·零件(在零件或组件模式下)。 8, =G1c  
xYmdCf@H  
·组件(在组件模式下)。 l x7Kw%  
Q5g,7ac8L  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 m6-76ma,hi  
b<\$d4Qy  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: MM7"a?y)  
P2>:p%Z  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: }gCG&7C  
hPcS, p{%  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 >Z}@7$(7!~  
0"TgLd  
─名称 - 键入组件名。 T\jAk+$Jo  
U>oW~Z  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 7iP5T  
k'x #t(  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 #7+]%;h  
=m~ruZ/  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 6>s=Ci ZB  
W;.{]x.0  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 *y{+W   
N^lAG"Jao[  
注释: u-kZW1wrQ  
_1P`]+K\D$  
─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。 |!oXvXU  
0:. 6rp  
─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。 uNy!< u  
5.dl>,  
─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。 V7BsEw  
+ZX .1[O  
关系中使用参数符号 TQ?#PRB  
n6/fan;  
在关系中使用四种类型的参数符号: Y_+ SA|s  
! j{CuA/  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: :b5XKv^  
.wD>Gs{sH[  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 \KCWYi]  
z#RuwB+  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 x df?nt  
rEmwKZF'  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 pD[pTMG@$  
^( DL+r,  
─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)。 p=vV4C:  
j-QGOuvW  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 Ts#pUoE~+H  
SetX#e?q~  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 TVYz3~m  
QAi1,+y]7w  
·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。 .+HcAx{/2  
**n y!  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 }Bi@?Sb  
xvB8YW"  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 <cj}:H *  
_CL{IY  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 6`Lcs  
'mJ13  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 L?Cjo4xS  
vbaC+AiX  
─p# - 其中#是实例的个数。 djfU:$!j&  
#n#HzbT  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 ++0rF\&  
?^. Pt  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 [1U{ci&=p  
2qjyFTT  
例如: uRpBeH]Z"  
l|7O)  
Volume = d0*d1*d2 14-]esSa  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" ##GY<\",;  
^o bC4(  
注释: Fv A8T 2-v  
LZa% x  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 %mu>-hac  
Qh8C,"a  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 Q vJZkGX  
%4/xH 9  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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