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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 CM+Nm(|\,  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 S"ZH5O(  
x=50*t .}n%gc~A  
y=10*sin(t*360) F.2<G.9  
z=0 1*\JqCR  
F+mn d,3  
名称:螺旋线(Helical curve) 9MQ!5Zn  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) &~ of]A  
r=t P(BjXMd  
theta=10+t*(20*360) Gf'qPLK0  
z=t*3 % UDz4?zx  
'NyIy:  
蝴蝶曲线 | +osEHC  
球坐标 PRO/E 36mp+}R#  
方程:rho = 8 * t ~.99H  
     theta = 360 * t * 4 ]v&)mK]n=o  
     phi = -360 * t * 8 Y ;$wD9W  
xj8 yQ Y1  
Rhodonea 曲线 HriY-=ji>a  
采用笛卡尔坐标系 ~NT2QY5!K  
theta=t*360*4 mw2/jA7  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) iV#sMJN9  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) jFbj)!;  
********************************* W^{zlg  
q`1"]gy.  
圆内螺旋线 jdz]+Q`jq  
采用柱座标系 2P3,\L  
theta=t*360 L?_'OwaY  
r=10+10*sin(6*theta) iNj*G j  
z=2*sin(6*theta) I`k%/ei38  
}LK +w+h~  
渐开线的方程 T1,Nb>gBq^  
r=1 En01LrC?  
ang=360*t c>I(6$  
s=2*pi*r*t M)sM G C  
x0=s*cos(ang) 9e5XS\  
y0=s*sin(ang) \ZN>7?Vs  
x=x0+s*sin(ang) .nDB{@#  
y=y0-s*cos(ang) og0su  
z=0 S7i,oP7  
F|mppY'<J  
对数曲线 'W'['TV  
z=0 CK[w0VCT  
x = 10*t >6yA+?[:  
y = log(10*t+0.0001) \! `k:lusa  
         <}Hfu-PLo  
4FwtC"G3  
球面螺旋线(采用球坐标系) TS2zzYE6Z  
rho=4 d\c?sYLv  
theta=t*180 b&wyp@k  
phi=t*360*20 $2!|e,x  
CuT~ Bj  
名称:双弧外摆线 'Cr2& dy  
卡迪尔坐标 M3m)uiz  
方程: l=2.5 [f._w~  
       b=2.5 ^@91BY  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) "~V|p3  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 6gr?#D -F  
=74yhPAW  
名称:星行线 4Ny lc.2mi  
  卡迪尔坐标 M~h^~:Lk  
方程: ]2zzY::Sd=  
a=5 dd?ZQ:n  
x=a*(cos(t*360))^3 `1xJ1 z#  
y=a*(sin(t*360))^3     _;z IH5 H  
L0^rw|Z%'  
名稱:心脏线 |.]g&m)y^h  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 YRU1^=v  
a=10 PiL[&_8g  
r=a*(1+cos(theta)) P3e}G-Oz  
theta=t*360 3'*}ZDC  
{tKi8O^Rb  
名稱:葉形線 :o37 V!  
yb/v?q?Fk  
建立環境:笛卡儿坐標 K^6fg,&  
a=10 @Z+(J:Grm5  
x=3*a*t/(1+(t^3)) z5tOsU  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) n0 q$/Y.  
dj}y6V&  
笛卡儿坐标下的螺旋线 m)\wbkC  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) i3dV2^O  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) w]ihGh  
z = 10*t g&]n:qx  
KtMD?  
一抛物线 QKP@+E_U  
paYvYK-K?  
笛卡儿坐标 Au"7w=G`f  
    x =(4 * t) <&CzM"\Em  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) PSB@yV <  
    z =0 [&MhAzF  
#cCR\$-~  
名稱:碟形弹簧 fU^6h`t  
建立環境:pro/e >Y)FoHa+/  
圓柱坐 {Gi:W/jJ  
r = 5 8GKqPS+  
theta = t*3600 +)<H,?/  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t JI7.:k;  
g[D `.  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? X/AA8QV o  
Jc9BZ`~i  
关系中使用的函数 e b*w$|y6"  
<&m `)FJ  
数学函数 x6iT"\MO  
_ry7 [/)  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 R64/m9  
D//uwom  
关系中也可以包括下列数学函数: -;s-*$I  
)BX-Y@fpA  
cos () 余弦 \!J9|  
tan () 正切 oc0z1u  
sin () 正弦 41s[p56+@  
sqrt () 平方根 .NX>d@ Kc  
asin () 反正弦 :yS Q[AJ"  
acos () 反余弦 N1l&$#Fr!s  
atan () 反正切 /OsTZ"*.2/  
sinh () 双曲线正弦 no UXRQ  
cosh () 双曲线余弦 <1XJa2  
tanh () 双曲线正切 |$QL>{81  
注释:所有三角函数都使用单位度。 ;Y@"!\t}  
Ynx.$$`$=  
log() 以10为底的对数 hcJny  
ln() 自然对数 V+dFL9  
exp() e的幂 ffibS0aM  
abs() 绝对值 ?]Z EK8c  
ceil() 不小于其值的最小整数 t=6Wk4  
floor() 不超过其值的最大整数 !vwx0  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 'boAv%1_sa  
带有圆整参数的这些函数的语法是: ]>"q>XgnI  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) oP`yBX  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) YA'_Ba(v)  
其中number_of_dec_places是可选值: wJb"X=i*  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 1Zi(5S)  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 h_?#.z0ih;  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 }29Cm$p  
99mo]1_  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: h8-'I= ~  
0ofl,mXW  
ceil (10.2) 值为11 Jz Z9ua  
floor (10.2) 值为 11 =F>nqklc  
:eR[lR^4*  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: \[5mBuk  
-7\6j#;l  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 uL[%R2  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] $ix*xm. 4m  
floor (10.255, 1) 等于10.2 a"|\n_  
floor (10.255, 2) 等于10.26 _!'sj=n]q  
$KGpcl  
曲线表计算 A Q e~F  
{I~[a#^  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: J"W+9sI0  
q1O}dSPwX  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) GP._C=]?c  
k w]m7 T  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 t 9Dr%#  
y+ ZCuX  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 W;9Jah.  
2xJT!lN  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 !YJ^BI    
G*$a81dAX  
复合曲线轨道函数 !&=%#i  
TV&4m5  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 {cF >, T  
{Q@pF  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: @N0(%o&  
H@R2mw  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") B,dHhwO*l  
%=O$@.%Zc  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 xK8R![x  
_-.~>C  
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。 0XNj! ^&  
#:?MtVC  
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)。 bk#t+tuk  
8;r7ksE~  
关于关系 =*u:@T=d5  
l8_TeO  
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。 d{LQr}_o$$  
Pv(icf l|  
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。 Nu%JI6&R  
<Gr775"  
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| M  
G?OwhX  
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。 yv!,iK9  
U.@j !UrZ  
关系类型 fDa$TbhjI  
有两种类型的关系: t,8p}2,$  
A -dL_3  
·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: (n~ e2tZ/  
}Pj3O~z  
简单的赋值:d1 = 4.75 Y}C~&Ph  
jKcnZu  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 1wqsGad+;  
FrNW@  
·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: Kb#}f/  
]v^;]0vcr  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) W,^(FR.  
')ErXLP_  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 EPz$`#Sh"  
t*? CD.S  
增加关系 8'2lc  
~!,Q<?  
可以把关系增加到: O_p:`h:;M  
`aS9 o]t  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 \c! LC4pE  
,cvLvN8  
·特征(在零件或组件模式下)。 _faI*OY8  
SRN:!-  
·零件(在零件或组件模式下)。 042sjt  
ezt_ct/Z  
·组件(在组件模式下)。 jG3}V3|.  
R; X8%'   
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 G~{xTpL  
l.i"Z pik  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: S!GjCog^J  
H>-?/H  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: H]. 4~ 8  
!P, 9Sg&5)  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 UC^Bn1  
dm Lgt)-t  
─名称 - 键入组件名。 1:%m >4U  
#=f ]"uM<  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 `F>1xMm  
DlR&Lnv  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 lHpo/ R :  
HRx%m1H  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 -K`0`n}  
-;z&">  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 %>uGzQ61  
=L$};ko  
注释: ] t|KFk!)  
)S$!36Ni[  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 xXK7i\ny  
'[p~| mX  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 .ukP)rGe  
=VlO53Hy{  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 {MKq Yl{  
YtNoYOB  
关系中使用参数符号 gU/\'~HG  
L_jwM ^8  
在关系中使用四种类型的参数符号: (J): >\a]  
=MG  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: c3|;'s  
R,A|"Q  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 _f,q8ZkSr  
..7"&-?g{4  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 U<eVLfSij  
hX=+%^c%_A  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 TUZ-4{kV"  
)^)VyI`O  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 %|Vo Zx ^  
0i$jtCCL(  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 U;KHF{Vm  
3l>P>[<o  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 K4xZT+Qb  
h GS";g[?  
·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。 \ +v_6F  
~SJOynSz,  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 mn" a$  
>}<:5gZtA  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 l~&efAJ-$  
`S<uh9/  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 ~SZ0Yu:X  
'[5tc fG#z  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 [_qBp:_j?s  
1_/\{quE  
─p# - 其中#是实例的个数。 [}lv!KmzW  
. xX xjl  
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。 ms ;RJT2O'  
t2+m7*76  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 G`mC=*M a;  
UNYU2ze'  
例如: h&yaug,.  
TDY}oGmNn  
Volume = d0*d1*d2 e7/J:n$  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" jRB:o?S  
2Pi}<pG~  
注释: Dw[w%uz  
`"(7)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)。 BD=;4SLT  
|fTQ\q]W  
─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。 &.<{c `-  
AGCqJ8`|T  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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