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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 gLm ]*  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 .A(QqL>  
x=50*t d-GU164  
y=10*sin(t*360)  "! -  
z=0 ua!i3]18  
f*Z8C9)  
名称:螺旋线(Helical curve) :6}Zo  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) ElFiR ;   
r=t V/p+Xv(Zt  
theta=10+t*(20*360) x9QUo*MT  
z=t*3 ^{<!pvT  
eo#2n8I>=1  
蝴蝶曲线 XZh1/b^DMN  
球坐标 PRO/E /Bt+Ov3k  
方程:rho = 8 * t S*aVcyDEP  
     theta = 360 * t * 4 bcM65pt_C  
     phi = -360 * t * 8 bD2):U*Fzo  
*5e"suS2  
Rhodonea 曲线 N7Kg52|  
采用笛卡尔坐标系 0|Rt[qwKb@  
theta=t*360*4 V(lxkEu/Fj  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) 0mt lM(  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) _Wb3,E a=  
********************************* +#;t.&\80N  
Gy]ZYo(  
圆内螺旋线 Jw+k=>  
采用柱座标系 =c(t;u6m-  
theta=t*360 4!vovt{  
r=10+10*sin(6*theta) j3-^,r t4  
z=2*sin(6*theta) #F|q->2`o  
j7(S=  
渐开线的方程 z9}WP$W  
r=1 %%-?~rjI  
ang=360*t v=pkze  
s=2*pi*r*t {)CN.z:O  
x0=s*cos(ang) 8|cQW-L  
y0=s*sin(ang) YcRo>:I  
x=x0+s*sin(ang) T^Lg+g+I  
y=y0-s*cos(ang) &UFj U%Z%  
z=0 GJr1[  
<MQTOz oj  
对数曲线 IYG,nt !  
z=0 B[$L)y'-;  
x = 10*t B4#XQ-  
y = log(10*t+0.0001) J4) ?hS  
         Jan~R ran  
.:~{+ <*`  
球面螺旋线(采用球坐标系) J< vVsz+7:  
rho=4 =Hd+KvA  
theta=t*180 yq=rv$.s  
phi=t*360*20 O0Pb"ou_h.  
0en Bq>vr  
名称:双弧外摆线 )N'-A p$g  
卡迪尔坐标 `Eg~;E:  
方程: l=2.5 U =i=E}'  
       b=2.5 ;irAq|  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) /8O;Q~a  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) W<c95QD.  
xf7_|l  
名称:星行线 }8LTYn  
  卡迪尔坐标 1$S`>M%a  
方程: /cX%XZg  
a=5 7L4~yazmK  
x=a*(cos(t*360))^3 X(npgkVP\  
y=a*(sin(t*360))^3     '89nyx&W  
K} ) w  
名稱:心脏线 2[X\*"MQ2  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 EEp~\^ -  
a=10 Q3'L\_1L  
r=a*(1+cos(theta)) OnND(YiX  
theta=t*360 jr2wK?LbB  
6 =H]p1p~O  
名稱:葉形線 V6!1(|  
hQ80R B  
建立環境:笛卡儿坐標 >$:_M*5  
a=10 ^|lw~F  
x=3*a*t/(1+(t^3)) 0..]c-V(G  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ,382O$C  
:soR7oHZ  
笛卡儿坐标下的螺旋线 2hf7F";Af  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) DmiZ"A  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) {' UK> S  
z = 10*t 8zrLl:{  
y[DS$>E  
一抛物线 % pQi}x  
I\~sE Jwj  
笛卡儿坐标 pC/13|I  
    x =(4 * t) :;URLl0  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) uhvn1"  
    z =0 +lhnc{;WJv  
l&_PsnU  
名稱:碟形弹簧 D$fWeG{f  
建立環境:pro/e :zQNnq:|  
圓柱坐 )W^$7 Em  
r = 5 >c=-uI  
theta = t*3600 #A 7|=E  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t =3EE-%eF!  
6){nu rDBG  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? 5I&Dk4v  
7qL B9r  
关系中使用的函数 )ml#2XP!f  
=h\uC).t&  
数学函数 "V <WC"  
UgTgva>?  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 f>[{1M]n\  
?D+H2[n\a  
关系中也可以包括下列数学函数: PM3fJhx  
=\IUBH+C  
cos () 余弦 }$` PZUw>  
tan () 正切 fS]Z`U"  
sin () 正弦 ]Q -.Y-J/O  
sqrt () 平方根 J]5ZWo%  
asin () 反正弦 ,!QtViA7  
acos () 反余弦 *YP:-  
atan () 反正切 `B/74Wa3q  
sinh () 双曲线正弦 n um2HtU&%  
cosh () 双曲线余弦 /Q2HN(Y  
tanh () 双曲线正切 S{nBQB<  
注释:所有三角函数都使用单位度。 B=HE i\55K  
59H~qE1Md  
log() 以10为底的对数 T\ [CQO  
ln() 自然对数 ;v5Jps2^]  
exp() e的幂 =kb/4eRg  
abs() 绝对值 XblZlWP#  
ceil() 不小于其值的最小整数 wPvYnhr|G-  
floor() 不超过其值的最大整数 ]RxWypA`  
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。 NBD1k;  
带有圆整参数的这些函数的语法是: k1fX-2H  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) /0r6/ _5-.  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) >/'/^h  
其中number_of_dec_places是可选值: $9ys! <g  
·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。 ok{ F=z  
·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。 }1|FES  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 zYEb#*Kar  
&%4A3.qE  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: m0N{%Mf-  
7Mb-v}  
ceil (10.2) 值为11 l%# z  
floor (10.2) 值为 11 {-51rAyi  
3K%_wCZ  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: `!C5"i8+i2  
$s,(-C   
ceil (10.255, 2) 等于10.26 Hlz$@[$  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] !H(V%B%  
floor (10.255, 1) 等于10.2 9'A^n~JHF  
floor (10.255, 2) 等于10.26 *l)}o4-$  
rSKZc`<^  
曲线表计算 8@]vvZ2/gj  
o)M<^b3KO  
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: -*;JUSGh  
[s F/sa 3  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) Z`>m   
c3J12+~;  
,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。 ]JlM/  
i!+0''i{#  
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。 |H;+9(  
i'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。 l8+;)2p!  
yUvn h  
复合曲线轨道函数 C /w]B[H  
SA{5A 1  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 /|8/C40aY  
k; ned  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: 8b< 'jft  
Ie/dMB=t  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") bf6:J `5Z  
4E@_Fn_#  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 ;+rcT;_^/  
u_6x{",5I  
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。 `It3X.^}  
VJgYXPE `  
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)。 40%<E  
EU.!/'<  
关于关系 rV B\\  
4M P8t@z  
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。 ,OBJ>_5  
2 @t?@,c  
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。 hx8.  
@j=rS S  
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)。 wpcqgc  
6!v$"u|[!'  
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。 R,m|+[sl  
=21m|8c  
关系类型 "6>+IF  
有两种类型的关系: 7|(o=+Bt  
~r&+18Z;  
·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: H.&"~eH  
WZcAwYB  
简单的赋值:d1 = 4.75 O#Ho08*Xn  
"]U_o<V  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) '?d5L+9  
6Tsi^((Li  
·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: K1zH\wH  
MC%!>,tC  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) VUzRA"DP|  
N[;R8S P  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 %Q zk aXJ  
~xf uq{L;  
增加关系 K/z2.Npn  
C9n*?Mk:  
可以把关系增加到: s,H }km  
r;GAQH}j_  
·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)。  BF /4  
)3)x/WM  
·特征(在零件或组件模式下)。 6yd?xeD  
1Sd<cOEd  
·零件(在零件或组件模式下)。 ;Hn>Ew  
CQH^VTQ  
·组件(在组件模式下)。 TbgIr  
a"phwCc"%  
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。 WP !u3\91  
#Ht;5p>5  
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: Yduj3Ht:w  
R/l/GNm  
·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: &<t`EI];)4  
~9c jc  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 >f(M5v(D\  
p%IVWeZnx  
─名称 - 键入组件名。 wQojmmQ  
5Vlm?mPU  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 rAS2qt  
Gk!CU"`sP  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 VN]j*$5   
S%o6cl=  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 Vw5Pgtx  
/@@?0xjX  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 '25zb+ -  
oo]g=C$n  
注释: ek`6 Uf  
m.c2y6<=  
─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。 "B*UZ.cC  
yD Avl+  
─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。 $LOf2kn  
lQG;WVqW  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 yXBWu=w3`O  
2C#b-Y 1~N  
关系中使用参数符号 `Wp y6o  
j){0>O.V  
在关系中使用四种类型的参数符号: 9eEA80i7  
)npvy>C'(  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: |v:fP;zc  
+Oc |Oo  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 !XO"lS  
#-kx$(''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。 3q.HZfN~  
NUX$)c  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 Qk].^'\  
Gg6<4T1  
─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 _EC H(  
bP7_QYQ6  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 2bxW`.fa  
;2'/rEq4o  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 K'b #}N\  
J['i  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 F\-oZ#g  
5wb R}`8  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 AhQsv.t   
6d;RtCENo  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 qjf9ZD&  
ef:YYt{|q  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 \6vr)1~N>  
8!qzG4F/  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 'v_k #%  
W&e}*  
─p# - 其中#是实例的个数。 nmClP  
4Vv$bbu+  
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。 APqYf<W  
b21@iW  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 5KL??ao-  
`bjPOA(g  
例如: ah15 ,<j  
P5`BrY,hZ  
Volume = d0*d1*d2 sYd)r%%AU  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" @c;:D`\p1C  
@H8CU!J  
注释: 5wa!pR\c  
3EA`]&d>  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 *q0vp^?  
SD]rYIu+  
─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。 Df=Xbf>jt9  
8GT4U5c ;  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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