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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 \iE9&3Ie  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 }c#/1J7  
x=50*t 1kw4'#J8  
y=10*sin(t*360) JY8"TQ$x  
z=0 WMl^XZO  
Ewsg&CCN  
名称:螺旋线(Helical curve) \B ^sJ[n  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) 5Cyjq0+  
r=t :Ty*i  
theta=10+t*(20*360) :\;uJ5  
z=t*3 1Moh`  
s ^@Cq=  
蝴蝶曲线 X35U!1Y\  
球坐标 PRO/E %~(i[Ur;  
方程:rho = 8 * t [MP :Eeg  
     theta = 360 * t * 4 [)0k}  
     phi = -360 * t * 8 'm? x2$u8  
&_hCs![  
Rhodonea 曲线 0BD((oNg  
采用笛卡尔坐标系 __%E!*m"<_  
theta=t*360*4 3s$.l }  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) myX0<j3G5  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) wz)9/bL  
********************************* ^TuEp$Z=  
trt\PP:H%  
圆内螺旋线 ]lYEJ`  
采用柱座标系 _VJwC|  
theta=t*360 ?t P/VL  
r=10+10*sin(6*theta) V *y  
z=2*sin(6*theta) r@UY$z  
X_@@v|UF  
渐开线的方程 3+uoK f[  
r=1 <s3(   
ang=360*t Dx)XC?'xO  
s=2*pi*r*t *lF%8k"Al  
x0=s*cos(ang) U  {!{5l:  
y0=s*sin(ang) xmx;tq  
x=x0+s*sin(ang) !jnIXvT1qy  
y=y0-s*cos(ang) 0J</`/gH  
z=0 *lO+^\HXD  
?tQv|x  
对数曲线 c)fp;^  
z=0 =6YO!B>7  
x = 10*t (.+n1)L?  
y = log(10*t+0.0001) 'PbA/MN  
         Z"T(8>c;g  
ENjD~S  
球面螺旋线(采用球坐标系) X;>} ;LiK  
rho=4 mj|9x1U)  
theta=t*180 _8`;Xgp  
phi=t*360*20 TvwIro  
dig76D_[e  
名称:双弧外摆线 ^uzVz1%mM  
卡迪尔坐标 ?\r3 _  
方程: l=2.5 bOKNWI   
       b=2.5 _3[BS9  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) FR"^?z?}p  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) .CpO+z  
 '|T=  
名称:星行线 zxdO3I  
  卡迪尔坐标 |_m;@.44?U  
方程: u;}B4Rx  
a=5 e[!>ezaIY  
x=a*(cos(t*360))^3 KIJ[ cIw  
y=a*(sin(t*360))^3     2jC\yY |PN  
yG4MqR)J  
名稱:心脏线 --sb ;QG  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 [_@OCiV5)  
a=10 .#|pje^  
r=a*(1+cos(theta)) k#[s)Ja?s  
theta=t*360 4/|=0TC;  
;v\n[  
名稱:葉形線 -Ma"V  
RoZV6U~  
建立環境:笛卡儿坐標 < .!3yy  
a=10 bP@ _4Dy  
x=3*a*t/(1+(t^3)) 06$9Uz9  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) 9n7d "XD2  
,L G&sa"  
笛卡儿坐标下的螺旋线 *93 N0m4Rl  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) sTz*tSwQv  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) 3>6o=7/PU  
z = 10*t qQ_QF  
~T~v*'_h  
一抛物线 ehq6.+l  
lOui{QU  
笛卡儿坐标 (Q+3aEUE  
    x =(4 * t) ]u';zJ.  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) 7F4]EA ^  
    z =0 x7?{*w&r  
sh1()vT  
名稱:碟形弹簧 x?IT#ty  
建立環境:pro/e )EoG@:[  
圓柱坐 f/ZE_MN2  
r = 5 lLhCk>a  
theta = t*3600 uM8gfY)OI  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t NL 37Y{b  
d}Om?kn  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? U?QO'H 5  
&bRH(yF  
关系中使用的函数 %}[??R0  
$/H'Dt6x  
数学函数 q}jf&xUWzH  
X#yl8k_  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 ! bp"pa9  
hd\#Vh(H  
关系中也可以包括下列数学函数: ?6dtvz;K+?  
$gNCS:VG*  
cos () 余弦 MYDSkW  
tan () 正切 5h1j.t!  
sin () 正弦 Gu= Rf`o  
sqrt () 平方根 mI# BQE`p6  
asin () 反正弦 5 Jhl4p}w  
acos () 反余弦 TI332,eL  
atan () 反正切 NmQ]qv  
sinh () 双曲线正弦 W5p}oN  
cosh () 双曲线余弦 J:5n/m^A  
tanh () 双曲线正切 3jNcL{  
注释:所有三角函数都使用单位度。 m"*:XfOL  
ezn>3?S  
log() 以10为底的对数 ?P5D!b:(  
ln() 自然对数 j{g{`Qa  
exp() e的幂 [3.rG!Na  
abs() 绝对值 OjN]mp-q  
ceil() 不小于其值的最小整数 dZW:Cf 9K  
floor() 不超过其值的最大整数 *s^5 BLI9  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。  51j  
带有圆整参数的这些函数的语法是: yS*PS='P  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) _W;u Qg']  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) t`AD9 H"\!  
其中number_of_dec_places是可选值: G 1$l%B  
·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。 C$bK!]a  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 `&_qK~&/X  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 W{0:8_EI  
*%O1d.,  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: (:\hor%  
a5'QL(IX  
ceil (10.2) 值为11 g@QpqrT  
floor (10.2) 值为 11 h2q]!01XP  
AKpux,@xB  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: z'fS%uI  
'/j`j>'!^  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 p})&Zl)V  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] 8.,PgS  
floor (10.255, 1) 等于10.2 "\9@gfsp)  
floor (10.255, 2) 等于10.26 J=$v+8&.  
|"mb 59X  
曲线表计算 8{ep`$(K@  
F JzjS;  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: C.@zVt  
, ?%`Ky/  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) j<!$ug9VA  
Pwq} ;+  
,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。 V><P`  
D,hl+P{^K  
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。 /90@ 85%r  
~DJ/sY2/  
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/sWEV  
|!}$V  
复合曲线轨道函数 t`LH\]6@  
S2*:]pYf}  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 rdK.*oT  
[J^,_iN[.  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: 0QGl'u{F  
$exu}%  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") `jV0;sPd;  
/`1zkBj<&  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 +|}~6`  
EGs z{c[8@  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 dWp4|r  
]\jhtC=2  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 cZwQ{9>  
T1x$v,)8x  
关于关系 #[A/zH|xvV  
sST6_b  
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。 G q 8/xxt  
H&GM q5)B  
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。 aqMZ%~7  
$)'{+1  
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)。 rOcfPLJi0  
;w1h)  
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。 )ow3Bl8w  
wHAh6lm  
关系类型  V C.r  
有两种类型的关系: }x%"Oq|2]x  
]-R8W/fDn  
·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: (Q @m;i>  
C6Kz6_DQZ  
简单的赋值:d1 = 4.75 i}q6^;uTF  
>_5D`^  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) P[Qr[74 )  
:!3P4?a  
·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: 9_HEImk  
J +9D/VT  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) Y &#<{j':  
1s*I   
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 Jb0]!*tV  
$H_4Y-xOi  
增加关系 )d s(/P5b  
E[$['0  
可以把关系增加到: Uqkh@-6-  
2[W Qq)\  
·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)。 6/GhQ/T%D  
:\.v\.wm  
·特征(在零件或组件模式下)。 {xOu*8J  
5uu{f&?u)  
·零件(在零件或组件模式下)。 /A_ IS`  
+[cm  
·组件(在组件模式下)。 ~ 9'64  
u52@{@Ad  
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。 0m?ul%=  
* yt/ Dj  
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: |R+=Yk&u  
%.Mtn%:I *  
·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: 5xRh'Jkyb  
!'+t)h9^  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 ZkqC1u3  
@w2}WX>  
─名称 - 键入组件名。 [TNYPA> {  
2!jbaSH(+  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 Ad]r )d{  
#'"h+[XY  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 .}Xkr+ +]  
V,2O `D%  
·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。 #ReW#?P%b/  
#?aR,@n  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 60hf)er  
;1"K79  
注释: 5|AZ/!rb  
J,IOp-  
─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。 Q9rE_} Z  
GF k?Qf{u  
─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。 -"(e*&TJ#  
B:9Z ;g@&  
─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。 <KJ18/  
]ImS@!Ajjx  
关系中使用参数符号 71wyZJ  
9WBDSx_(Q  
在关系中使用四种类型的参数符号: QO|ODW+D  
K_ RrSI&>  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: o6{XT.z5qx  
B[y1RI|9  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 ,ll!19y  
ZW,PZ<  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 ]QpR>b=[j  
1f~_# EIC  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 QAX+oy  
#+r-$N.7  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 ,(lD5iN  
1tg   
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 H#6J7\xcS  
f!1K GP  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 KX*e2 /0  
W/J3sAYv  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 `GH6$\:  
)Q9J,  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 8whjPn0  
t6LTGWs/_o  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 mQ1QJ_;  
WukCE  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 [D /q%  
.H9!UQ&It  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 hWuq  
@ /c{gD  
─p# - 其中#是实例的个数。 egKYlfe"  
3):7mE(  
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。 W6]iJ  
G.c s-f  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 & yw-y4 =  
6I 2`m(5  
例如: DfqXw^BKD  
mAXTO7  
Volume = d0*d1*d2 e?F r/n  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" 'O2{0  
IgSe%B  
注释: c[ =9Z;|  
~>)cY{wE_  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 T*'5-WV|3t  
4yjAi@ /2  
─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。 gNe{P~ $=  
!'n+0  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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