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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 n&lLC&dL  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 f.WtD`Oas  
x=50*t +`xp+Q  
y=10*sin(t*360) R8_qZ;t:z  
z=0 ?g2K&  
es{ 9[RHK  
名称:螺旋线(Helical curve) L[efiiLh$  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) [aW#7  
r=t z Ey&%Ok  
theta=10+t*(20*360) )U?W+0[=  
z=t*3 8vCHH&`  
l\)Q3.w  
蝴蝶曲线 l1msXBC  
球坐标 PRO/E 0td;Ag  
方程:rho = 8 * t u Wtp2]A  
     theta = 360 * t * 4 2 q>4nN  
     phi = -360 * t * 8 gKnAw+u\  
Iq9+  
Rhodonea 曲线 sz5@=  
采用笛卡尔坐标系 V=U%P[S  
theta=t*360*4 SJfsFi?n  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) ZsE8eD  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) =KMck=#B  
********************************* d)@M MF  
UqH7ec  
圆内螺旋线 Pj$a$C`Z  
采用柱座标系 6 BMn7m?  
theta=t*360 3!I8J:GZ:  
r=10+10*sin(6*theta) *| 'k  
z=2*sin(6*theta) tSjK=1"}  
| e+m!G1G  
渐开线的方程 }v?{npEOt+  
r=1 [Z1EjeX  
ang=360*t K% ;O$ >  
s=2*pi*r*t $JOIK9+3z#  
x0=s*cos(ang) n D?XP<9UU  
y0=s*sin(ang) 0x84 Ah)  
x=x0+s*sin(ang) aLr^uce]  
y=y0-s*cos(ang) PO #FtG  
z=0 ( %bfNs|  
,v/C-b)I  
对数曲线 _=rXaTp  
z=0 3|C"F-'<  
x = 10*t IQ\`n|  
y = log(10*t+0.0001) p47~vgJN  
         XHW{EVcF  
2- )Ml*  
球面螺旋线(采用球坐标系) T]+*} C  
rho=4 PUI.Un2C_  
theta=t*180 R1U\/  
phi=t*360*20 /g2 1.*Z  
dK=BH=S2?X  
名称:双弧外摆线 uzsR*x%s-  
卡迪尔坐标 oY{*X6:6<  
方程: l=2.5 =%bc;ZUu  
       b=2.5 ,y^By_1wS  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) {T$;BoR#O  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) Cnc77EUD  
z*FlZLHY  
名称:星行线 4>(?R[:p)  
  卡迪尔坐标 "?]5"lNC|  
方程: a].Bn#AH!C  
a=5 !0cfz5t  
x=a*(cos(t*360))^3 S_^"$j  
y=a*(sin(t*360))^3     r/PsFv{8  
Ros5]5=dP  
名稱:心脏线 X,~8 ) W  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 k (Ow.nkb  
a=10 h~dM*yo;  
r=a*(1+cos(theta)) seJc,2Ex  
theta=t*360 NvYgRf}uh  
l_DPlY  
名稱:葉形線 ]J~5{srq:  
#Qkl| h  
建立環境:笛卡儿坐標 p<Zf,F}  
a=10 z8A`BVqI  
x=3*a*t/(1+(t^3)) ow+NT  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) h1,J<B@  
Y~Zg^x2  
笛卡儿坐标下的螺旋线 2t_E\W7w+  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) ')_jK',1  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) \2 W( >_z  
z = 10*t |s|RJA1  
tr):n@  
一抛物线 |]Ockg[  
aX0sy\Z]j  
笛卡儿坐标 _oR6^#5#  
    x =(4 * t) _w)0r}{  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) zS.7O'I<'  
    z =0 N:=D@x~]  
S7-?&[oeJ  
名稱:碟形弹簧 !m78/[LW  
建立環境:pro/e NJn~XCq  
圓柱坐 d@`yRueWiV  
r = 5 d d8^V_Kx  
theta = t*3600 )5&Wt@7Kj`  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t W.>yIA%  
<;M6s~  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? AX[/S8|6  
E|#'u^`yv  
关系中使用的函数 ;u , 5 2  
SxMh '  
数学函数 jt?R a1Z  
cpf8f i  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 h%#@Xd>.  
g~N)~]0{  
关系中也可以包括下列数学函数: T< P4+#JK  
_M{m6k(h  
cos () 余弦 &AA u:  
tan () 正切 _Tev503  
sin () 正弦 8> Gp #T  
sqrt () 平方根 =yk#z84<  
asin () 反正弦 ==Ju2D?%  
acos () 反余弦 M,|o2'  
atan () 反正切 /ZX8gR5x  
sinh () 双曲线正弦 URY%+u  
cosh () 双曲线余弦 O`H[,+vm[  
tanh () 双曲线正切 %J3#4gG^v  
注释:所有三角函数都使用单位度。 dA)7d77  
Dr<%Lr  
log() 以10为底的对数 ;p1%KmK3  
ln() 自然对数 /TS>I8V!  
exp() e的幂 M`A bH19  
abs() 绝对值 iQS?LksQX  
ceil() 不小于其值的最小整数 RQv`D&u_  
floor() 不超过其值的最大整数 l0Y(9(M@  
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。 3K P6M=  
带有圆整参数的这些函数的语法是: R>#T {<<L  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)  6 5qH  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) v||8Q\d  
其中number_of_dec_places是可选值: QZ%_hvY[%>  
·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。 IN),Lu0K  
·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。 lLo FM  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 Eo)n( Z9  
NcRY Ch  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: h?fv:^vSi  
H#G'q_uHH  
ceil (10.2) 值为11 ^hTq~"  
floor (10.2) 值为 11 *(s)CWf  
naW}[y*y;  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: *m2J$9q  
z_CBOJl#C!  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 r!#NFek}  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] bQEQHqY5  
floor (10.255, 1) 等于10.2 /tx_I(6F?|  
floor (10.255, 2) 等于10.26 Uo5l =\  
X2T)]`@  
曲线表计算 ppfBfMX  
=@&]PYv  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: &\`=}hB  
&PgbFy  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) FtT+Q$q=  
^=FtF9v  
,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。 .,<-lMC+  
M*{ EK  
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。 ?,TON5Fl-  
Yc+ /="&z  
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。 i{!i %`"  
w~X1Il7A  
复合曲线轨道函数 5(tOQ%AQ  
K%$%9y  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 "{ AS5jw  
ES<"YF  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: 2y v'DS  
HmAA?J}  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") dGTAZ(1W  
n"-cX)  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 >/eQjp?:  
7-Fh!=\f/  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 dEJ>8e8  
-D`*$rp,  
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)。 bxK1v7  
+^{yJp.H#  
关于关系 e(,sFhR  
owJPEx  
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。 @$4(!80-  
y!)Z ^u  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 }q)o LC  
km4::'(6  
关系可用于控制模型修改的影响作用、定义零件和组件中的尺寸值、为设计条件担当约束(例如,指定与零件的边相关的孔的位置)。 A#f@0W:  
Pv+[N{  
它们用在设计过程中来描述模型或组件的不同部分之间的关系。关系可以是简单值(例如,d1=4)或复杂的条件分支语句。 2_R' Kl![  
w<tr<Pu'  
关系类型 yv[ s)c}  
有两种类型的关系: d {T3  
Ti=~ycwi  
·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: CT6a  
th2a'y=0  
简单的赋值:d1 = 4.75 #xNLr   
Tmg~ZI:MW  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 7fgA)dU:K  
.UU BAyjm  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: &w- QMj M>  
Yvcd(2  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) @c9VCG D  
YrS%Yvhj0  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 AVyqtztQ  
!=V>DgmW  
增加关系 O\,n;oj  
_O Tqm5_  
可以把关系增加到: AhZ8B'Ee  
~B'K_#  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 pE[ul  
b?hdWQSW7  
·特征(在零件或组件模式下)。 -%I]Q9  
NX4!G>v  
·零件(在零件或组件模式下)。 T9osueh4  
=cs;avtL  
·组件(在组件模式下)。 >%h_ R:  
(`>RwooE  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。  yS_,lS  
CLg;  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: ++W_4 B!  
}eXzs_  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: : |#Iw  
.3l'&".'  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 N 3 i ,_  
OW<i"?0  
─名称 - 键入组件名。 lX/6u E_%  
*Em 9R  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 _%Sorr  
.Wv2aJq  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 vz</|s  
L1D{LzlBti  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 WBFG_])  
T]l_B2.  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 ]&`_5pS  
kz\ D-b  
注释: D^W6Cq5\  
!([Q1r{u  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 .?UK`O2Q  
n8DWA`[ib  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 ]1>U@oK  
Nc:, [8{l  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 4# MvOjA5[  
b*S :wfw  
关系中使用参数符号 .9_]8 T  
oqH811  
在关系中使用四种类型的参数符号: 8  !]$ljg  
[8l;X:  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: `d2}>  
B.vg2N  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 r+-KrO'  
Pf5RlpL:p  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 S/Pffal  
SUsD)!u_H  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 z1XFc*5  
) E.KB6  
─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)。 s7e)Mt  
R}IMX9M=  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 j38>,9u,  
h?5$-#q~  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 xa#0y   
;A7HEx  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 Aq@_^mq1A  
-bJht  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 xZZW*d_b  
9kss) xy  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 2j&-3W$^  
,TPNsz|Q  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 Bh$ hgf.C  
":EfR`A#  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。  KoVy,@  
:M)B#@ c=  
─p# - 其中#是实例的个数。 S7&w r@  
L)H' g  
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。 w|!>>W6J  
W8+Daw1Nr  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 =$;i  
V1 T?T9m  
例如: @ de_|*c  
d%VG@./xq  
Volume = d0*d1*d2 |3`Sd;^;  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" Fw? ;Y%  
rt)70=  
注释: [u\E*8  
I) Y ^_&=  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 d~@&*1}  
ZLw7-H6Fh  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 1CK}XLdr  
# le<R  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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