| 海会 |
2008-09-27 10:44 |
Pro/E公式介绍
名称:正弦曲线 e[l#r>NT 建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 Q8 x=50*t VteMsL/H y=10*sin(t*360) ~lH_d[ z=0 *1c1XN<7 3K{G =WE$ 名称:螺旋线(Helical curve) ;*[oi 建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) &X&msEM r=t F*TkQ\y theta=10+t*(20*360) i8|0zI z=t*3 oj%(@6L .hVB)@/ 蝴蝶曲线 e.VR9O]G 球坐标 PRO/E w gU2q| 方程:rho = 8 * t ,LftQ1*; theta = 360 * t * 4 E@[ZwTnJ phi = -360 * t * 8 '<-F3 PSREQK@}E Rhodonea 曲线 caD)'FSES 采用笛卡尔坐标系 nv'YtmR theta=t*360*4
ow2tfylV x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) EAZLo; y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) C2(VYw ********************************* O0RV>Ml'& )PCh;P0C 圆内螺旋线 |!hN!j*) 采用柱座标系 *c>B, theta=t*360 nXM[#~ r=10+10*sin(6*theta) /Xf_b.ZM& z=2*sin(6*theta) `/RcE.5n\@ }!*CyO* 渐开线的方程 :sA$LNj} r=1 s~>0<3{5 ang=360*t 4RL0@)0F s=2*pi*r*t
`BzjDI:a x0=s*cos(ang) \$W\[s4I y0=s*sin(ang) 05s{Z.aK x=x0+s*sin(ang) Q/]t$ y=y0-s*cos(ang) $iMbtA5aQ z=0 ^t}8E2mq O/Mx$Q3re 对数曲线 jeWI<ms z=0 ;Z!x\{-L x = 10*t ^^(!>n6r^ y = log(10*t+0.0001) nh*hw[Ord O)%s_/UX V(wANvH 球面螺旋线(采用球坐标系) p-f"4vH rho=4 "1z#6vw5a theta=t*180 N}CeQ'l[R phi=t*360*20 $A^OP{ i{biQ|,.sL 名称:双弧外摆线 p5`={'>- 卡迪尔坐标 7p_B?r 方程: l=2.5 6rBP,\m b=2.5 T7LO}(I.& x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) cm17hPe`}n Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) p(fL'
J ycj\5+g 名称:星行线 ;D|g5$OE& 卡迪尔坐标 K;lxPM] 方程: cI (} a=5 6<Txkk x=a*(cos(t*360))^3 71G\b|5 y=a*(sin(t*360))^3 0mR^%+~ t~M0_TnXlP 名稱:心脏线 iq<nuO 建立環境:pro/e,圓柱坐標 C Xh>'K a=10 |Ng}ZLBM r=a*(1+cos(theta)) &\e8c
g theta=t*360 se*!OiOt T;sF@? 名稱:葉形線 khVfc )QW
p[bV 建立環境:笛卡儿坐標 CPci
'SO a=10 guk{3<d:Jy x=3*a*t/(1+(t^3)) !`0
El',gY y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ,pIaYU{D h
;1D T 笛卡儿坐标下的螺旋线 /3j3'~0 x = 4 * cos ( t *(5*360)) S7(tGD y = 4 * sin ( t *(5*360)) z8<" z = 10*t _j2q Dd'J"|jF38 一抛物线 #ba7r
]Xu KJi8LM 笛卡儿坐标 .f9&.H# x =(4 * t) -\~HAnh y =(3 * t) + (5 * t ^2) ,qwVDYJ z =0 K$c?:?wmo ?X@uR5?{ 名稱:碟形弹簧 {r?+PQQ# 建立環境:pro/e 6r)B|~,OA 圓柱坐 YQ`88z r = 5 >!PCEw<i theta = t*3600 r#NR3_@9 z =(sin(3.5*theta-90))+24*t B3W2?5p 2#X>^LH pro/e关系式、函数的相关说明资料? ?*:BgaR_ JZ)w 关系中使用的函数 d,E2l~s 9a]J Q 数学函数 (97&mhs3 $GQ{Ai:VwF 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 juB /?'$~ _-z; 关系中也可以包括下列数学函数: ,U.|+i{ %afz{a5 cos () 余弦 LF ;gdF%@ tan () 正切 [<.dOe7| sin () 正弦 $|VD+[jSV sqrt () 平方根 jH[{V[<#X asin () 反正弦 }*c[}VLN acos () 反余弦 En ]"^* atan () 反正切 KouIzWf. sinh () 双曲线正弦 zcOG[- cosh () 双曲线余弦 TNlS2b1 tanh () 双曲线正切 &IP`j~b 注释:所有三角函数都使用单位度。 >'v{o{k|C h3V;
J log() 以10为底的对数 I@ D<rjR ln() 自然对数 -#
/'^O+% exp() e的幂 w_*$wVl abs() 绝对值 wUH:l ceil() 不小于其值的最小整数 $?y\3GX floor() 不超过其值的最大整数 & sgzSX 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。 _uZVlu@ 带有圆整参数的这些函数的语法是: a 1~@m[ ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) dC?l%,W floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) ;RS^^vDm 其中number_of_dec_places是可选值: Vo9FlYj ·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。 :8Ugz ~i ·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。 R]N"P:wf@ ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 u(~( +1W $u,
~183 使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ;eC8|
Xz M<ba+Qn$ ceil (10.2) 值为11 Ur(< ] floor (10.2) 值为 11 +K48c,gt? *a' I 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: |M|>/U 8 sM@1Qyv&0 ceil (10.255, 2) 等于10.26 g3c,x kaO ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] P]H4!}M floor (10.255, 1) 等于10.2 m 3Do+!M[ floor (10.255, 2) 等于10.26 \;0UP+ .F@ 2C
曲线表计算 d[sY]_ dj VujIKc#4 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: F+9(*|x% D YTC2 evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) ]QKKtvN u(g9-O ,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。 \'+P5, -|GX]jx(Y 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。 >uwd3XW5 w5q'M 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。 JxlZ,FF$@ (4IH%Ez){ 复合曲线轨道函数 s[}cj+0 y~<_ux, 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 x*wr8$@J DS=Dg@y 下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: a[RqK# "BvDLe': trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") yAu.=Eo7 j~O"=?7!O 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 d8VFa'| Nh+XlgXG 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。 EB8<!c ? @O
HsM?nW 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)。 7%i6zP/a ?e[]UO 关于关系 )
-@Dh6F Z"E2ZSa0 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。 h`:B8+k ZC9S0Z 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。 }XfRKGQw **F-#", 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)。 ._(5; PB" :CG;:( | 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。 V(OD^GU :7pt=IA 关系类型 xDIl 有两种类型的关系: (w?W=guHu yOyuMZo6 ·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: r_3=+ x_#'6H\1ga 简单的赋值:d1 = 4.75 J pKCux zJG=9C? 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) xi=Qxgx0I b#:!b ·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: [wcp2g3Px p~dj-w 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) Y{
w9D`} PRN%4G 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 1qh SN#s{_ R^Y_i 增加关系 XvkFP'%i/ )0{ZZ-beG 可以把关系增加到: F,JqHa9 nw ·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)。 [\.@,Y0j {\ J%i|u ·特征(在零件或组件模式下)。 e%KCcU +EM^ ·零件(在零件或组件模式下)。 E~1"Nh 'E %+ O ·组件(在组件模式下)。 V)cL=4G #)( D_* 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。 rF=\H3`p3 MO_;8v~0 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: S0tPnwco[~ D@yu2}F{IY ·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: lM[FT=M W.TdhJW9 ─当前 - 缺省时是顶层组件。 ?V4bz2#!1O yQquGu ─名称 - 键入组件名。 U$j?2|v-x (r"2XXR ·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 O8 5) ^ @fI2ZWN| ·零件关系 - 使用零件中的关系。 {S5j; P30|TU+B ·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 zN,2
(v" fnn/akGKI ·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 NSQ#\:3:S a
VIh|v 注释: Wh1'?# OLyl.#J ─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 #~6au6LMC | gP%8nh'C ─如果组件试图给已经由零件或子组件关系驱动的尺寸变量指派值时,出现两个错误信息。删除关系之一并重新生成。 1ika' N_f>5uv ─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 D'oy%
1Q} GA2kg7 关系中使用参数符号 ,=`iQl3(y/ T&s}~S=m 在关系中使用四种类型的参数符号: f}VIkx]X" JG=z~ STz ·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: obSLy
Ed 6}GcMhU<r ─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 Q a3+ 9 @Jr@
fF} ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 `8G {-_ yo_;j@BGR ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 t(=Z@9)]4F 4>t=r\"4 ─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 ]rc=oP; E{}Vi>@V? ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。
D:Fi/JY~ )UAkg ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 ,w0Io ,nz3S5~ ·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 qt4^e7o ;@V1*7y ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 `E-cf 7% Qs;MEt 1 ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 ]TIBy "3 n_@cjO ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 AMc`qh 9hdz<eFL ·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 {Q
AV SX@zDuM ─p# - 其中#是实例的个数。 @]X5g8h +~eybm; 注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 29r (Y >0.a#-u^ ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 Pm!/#PtX 'uU{.bq 例如: Gey j`t qfsu# R Volume = d0*d1*d2 w}r~Wk^dLI Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" S F&EVRv 6;#Rd| 注释: 6>j0geFyE2 W;!)Sj4<T! ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 q1vsvL9Q -1c{Jo ─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 &~#y-o" !TeI Jm/l ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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