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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 I,?NYIG"(  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 o0H^J,6gV  
x=50*t P3oYk_oW  
y=10*sin(t*360) ?%O>]s  
z=0 Hg#t SE  
Y+-yIMt$r  
名称:螺旋线(Helical curve) (}A$4?  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical)  ?8>a;0  
r=t 1-kuK<KR  
theta=10+t*(20*360) Hv/C40uM-  
z=t*3 r:QLU]   
A*h8 o9M  
蝴蝶曲线 odP<S.  
球坐标 PRO/E M Kyj<@[  
方程:rho = 8 * t !wYN",R-  
     theta = 360 * t * 4 ,ri&zbB  
     phi = -360 * t * 8 UF9={fN1  
x;mw?B[  
Rhodonea 曲线 yFE0a"0y  
采用笛卡尔坐标系 N.|F8b]v  
theta=t*360*4 %['NPs%B  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) Jz8P':6[  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) <J8c dB!e  
*********************************  ][ $UN  
RXXHg  
圆内螺旋线 +)c<s3OCE  
采用柱座标系 1jC85^1Taq  
theta=t*360 1hbQ30  
r=10+10*sin(6*theta) 0:{W t  
z=2*sin(6*theta) IOHWb&N6  
E~y8X9HZ)  
渐开线的方程 l$u52e!7  
r=1 +w0Wg.4V  
ang=360*t U6JD^G=qR,  
s=2*pi*r*t > ?+Rtg|${  
x0=s*cos(ang) iwnGWGcuS  
y0=s*sin(ang) uQdeKp4(  
x=x0+s*sin(ang) wBt7S!>G  
y=y0-s*cos(ang) <:-4GJH=  
z=0 MR "f)  
=eA|gt  
对数曲线 4K cEJlK5  
z=0 ww|fqx?  
x = 10*t t[|rp&xG  
y = log(10*t+0.0001) l>*X+TpA,  
         DY`0 `T  
:$I "n\  
球面螺旋线(采用球坐标系) Z|K HF"  
rho=4 3[#^$_96b  
theta=t*180 tM LiG4 |7  
phi=t*360*20 'v'[_(pq  
^E%R5JN  
名称:双弧外摆线 c:Czu  
卡迪尔坐标 :{<|,3oNdR  
方程: l=2.5 m03dL^(   
       b=2.5 lLQcyi0  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) /J}G{Y |n  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) 1 F:bExQ  
6$#,$aO  
名称:星行线 #~Xj=M%  
  卡迪尔坐标 %lbvK^  
方程: pg5W`4-F  
a=5 ~{DJ,(N"n  
x=a*(cos(t*360))^3 e# Y{YtE  
y=a*(sin(t*360))^3     h]@'M1D%  
Z6B$\Q5Od  
名稱:心脏线 e&ti(Q=  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 [fCnq  
a=10 . LAB8bg  
r=a*(1+cos(theta)) gwNZ`_Q  
theta=t*360 54{E&QvL8o  
?u CL[  
名稱:葉形線 y ;mk]  
dLqBu~*  
建立環境:笛卡儿坐標 tF[) Y#  
a=10 GX23c i  
x=3*a*t/(1+(t^3)) Na`> pH  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ]9_tto!/  
v$ \<L|  
笛卡儿坐标下的螺旋线 "} :CM_  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) _G)A$6weU  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) v2gk1a &  
z = 10*t a /]FlT  
(e_<~+E  
一抛物线 = y^5PjN  
4SUzR\  
笛卡儿坐标 BN&)5M?Xt6  
    x =(4 * t) 1N65 M=)  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) ,g'>Ib%  
    z =0 Ay Uw  
:~vg'v~C  
名稱:碟形弹簧 cK[=IE5  
建立環境:pro/e B0 A`@9  
圓柱坐 V~jp  
r = 5 &g}P)x r  
theta = t*3600 `]]5!U2  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t $+2QbEk&-  
v? 8i;[  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? f>xi (0  
D,*|:i  
关系中使用的函数 .~ uKr^%  
D]>Z5nr |  
数学函数 hrJ(][8  
m|B)A"Sm  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 J e|   
XXm7rn  
关系中也可以包括下列数学函数: h+Lpj^<2a  
8wO4;  
cos () 余弦 q%M~gp1  
tan () 正切 7f3,czW  
sin () 正弦 Qm7];,  
sqrt () 平方根 tKyGD|g S  
asin () 反正弦 o%-KO? YW  
acos () 反余弦 Y>C0 5?>  
atan () 反正切 QSzht$ 8  
sinh () 双曲线正弦 izcjI.3e,  
cosh () 双曲线余弦 '>"blfix8  
tanh () 双曲线正切 % u VTf  
注释:所有三角函数都使用单位度。 C(h<s e?  
I%:?f{\  
log() 以10为底的对数 _'G'>X>}WU  
ln() 自然对数 mw^>dv?  
exp() e的幂 r"K!]Vw  
abs() 绝对值 E,ilJl\  
ceil() 不小于其值的最小整数 $;(@0UDE  
floor() 不超过其值的最大整数 hMz)l\0  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 /? d)01  
带有圆整参数的这些函数的语法是:  /s^42  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) >h:'Z*9  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) g - !  
其中number_of_dec_places是可选值: &Qv HjjQ?u  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 aso8,mpZuA  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 |RD )pvVM  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 `<~=6H  
WZHw(BN{+  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: SAitufS  
jPo,mz&^  
ceil (10.2) 值为11 Odw'Ua  
floor (10.2) 值为 11 H)S!%(x4  
N)D+FV29y  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: a_0I)' ?  
{ 7DXSe4  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 #Vmf 6  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] IS!OO<  
floor (10.255, 1) 等于10.2 8PVjNS/  
floor (10.255, 2) 等于10.26 pl[@U<8aw  
D/"velV  
曲线表计算 | @ ut/  
>l%8d'=Jl  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: 2?6]Xbs{  
lw~ V  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) w oIZFus  
xDl; tFI  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 dR_6j}  
a6;[Z  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 M:oM(K+  
d^M*%az  
注释:曲线表特征通常是用于计算x-轴上所定义范围内x值对应的y值。当超出范围时,y值是通过外推的方法来计算的。对于小于初始值的x值,系统通过从初始点延长切线的方法计算外推值。同样,对于大于终点值的x值,系统通过将切线从终点往外延伸计算外推值。 <[ 2?~s  
MCEHv}W  
复合曲线轨道函数 5oCg&aT  
_x""-X~OL  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 l(87s^_  
&b^~0Z  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: (K8Ob3zN_  
:Cx|(+T  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") o9sPyY$aQ  
@.i#uMWF`  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 uJH[C>  
p[xGL } +\  
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。 ? _bFe![q  
Cy/VH"G=  
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)。 ffR%@  
<},JWV3  
关于关系 &wY$G! P  
}Md;=_TP  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 ^<-r57pz  
lqMr@ :t  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 -3) jUzD  
?$)5NQB%  
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)。 \$.{*f  
7p]Izx8][  
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。 ~AYleM  
]OdZlZBsJ  
关系类型 kD;pj3o&"2  
有两种类型的关系: N2'aC} I  
&*7KQd  
·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: [yk-<}#B  
6*>Lud  
简单的赋值:d1 = 4.75 vaP`'  
0'Ho'wDb  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) LOi}\O8  
8aWEl%  
·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: w5%i  
(oX!D(OI  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) /QyKXg6)l  
egG<"e*W}N  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 EI 35&7(  
#L+:MA7H  
增加关系 "EMW'>&m  
rq8 d}wj  
可以把关系增加到: "#o..?K  
io+V4m  
·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)。 W +ER'lX  
1 rhZlmf[r  
·特征(在零件或组件模式下)。 %2 zmc%]r  
S$Zi{bU`G  
·零件(在零件或组件模式下)。 ~o%igJ }.C  
9K`_P] l2z  
·组件(在组件模式下)。 9|}Pf_5]%[  
\_8wU' 7  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 w90YlWS#  
kc^,V|Nbq6  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: 0(eaVi-%D  
'{jr9Vh  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: sg^|dS{3D  
s< FBr,  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 [MFnS",7c  
`nl n@ ;  
─名称 - 键入组件名。 \|S!g_30m  
byM-$l  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 JaRsm'SIk~  
|sReHt2)d  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 /gZyl|kdy  
<ErX<(0`ig  
·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。 I} jgz  
\]u;NbC]  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 @9B*V~ <  
)e,O+w"  
注释: (6S'wb  
22CET9iCe  
─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。 z~ C8JY:  
;Y^'$I2fR#  
─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 R2Fjv@Egk  
l&qnqmW<  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 !=YKfzE  
_?I{>:!|  
关系中使用参数符号 xmvE*q"9]  
{?H5Pw>{%h  
在关系中使用四种类型的参数符号: (h3L=  
EsMX #1>/m  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: hGz_F/  
sCFxn  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 pUXoSnIq:  
gYB!KM *v  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 IW0S*mO$  
"Wwu Ty|  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 4#B'pJMw9  
\l~^dn}  
─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)。 x=oV!x  
G.rz6o;  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 G](4!G&  
$^ws#}j  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 \wK&wRn)  
3f[Yk# "  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 )XN_|zCk  
X8$i*#D  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 JLoF!MK}  
hIJtu;}zU  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 m2j&0z  
8:,($a/KF  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 ).SJ*Re*^I  
%F;BL8d  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 bv[#|^/  
AE0uBv  
─p# - 其中#是实例的个数。 rAH!%~  
C^J<qq &  
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。 7Y5r3a}%  
Y![Q1D!  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 AW]\n;f  
D'g,<-ahl  
例如: v675C#l(  
.XJ'2yKof  
Volume = d0*d1*d2 6 c_#"4  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" qjB:6Jq4q  
K-0=#6?y4  
注释: xyp{_ MZ  
q/#e6;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)。 $DY#04Je\=  
-S'KxC  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 gP2zDI   
h?mDtMCw2  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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