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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 \Z^YaKj&  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 /-l7GswF  
x=50*t jdGoPa\  
y=10*sin(t*360) k/yoRv%  
z=0 xCMcS~ 3/  
ayJKt03\O\  
名称:螺旋线(Helical curve) ["\Y-6"l  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) h+! Ld^'c  
r=t 39QAj&  
theta=10+t*(20*360) G.,dP +i  
z=t*3 {`vF4@  
TC4W7} }  
蝴蝶曲线 XOzd{  
球坐标 PRO/E :U>o;  
方程:rho = 8 * t kmm1b (  
     theta = 360 * t * 4 h`OX()N  
     phi = -360 * t * 8 #AzZ4<;7  
R*D0A@  
Rhodonea 曲线 | *Dklo9{  
采用笛卡尔坐标系 brGUK PB  
theta=t*360*4 8-c1q*q)  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) EC2KK)=n}  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) JZP>`c21y]  
********************************* H\7Qf8s|{  
8M;VX3X  
圆内螺旋线 vJT %ET  
采用柱座标系 7c9-MP)  
theta=t*360 S$Tc\ /{  
r=10+10*sin(6*theta) W|oLS  
z=2*sin(6*theta) Y=l91dxGI  
s('<ms  
渐开线的方程 lz?F ,].  
r=1 yT<yy>J9l#  
ang=360*t Rdd[b?  
s=2*pi*r*t VQO6!ToKY  
x0=s*cos(ang) #`rvL6W q}  
y0=s*sin(ang) TpLlbsd  
x=x0+s*sin(ang) ^<#08L;  
y=y0-s*cos(ang) =l TV2C<  
z=0  g-MaP  
j()<.h;'  
对数曲线 f\FubL  
z=0 -(4)lw>U  
x = 10*t g<VJ4TE6R  
y = log(10*t+0.0001) /pZ]:.A  
         r7r>1W%4  
<taN3  
球面螺旋线(采用球坐标系) 3zU!5t g  
rho=4 /(Se:jH$>  
theta=t*180 7RQ.oee  
phi=t*360*20 vkWh2z  
T> cvV  
名称:双弧外摆线 {k=H5<FV  
卡迪尔坐标 sBGYgBu!a  
方程: l=2.5 8jW"8~Y#0  
       b=2.5 :<l(l\MC  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) 47b=>D8  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) fX=o,=-f  
C~IsYdln  
名称:星行线 Zb<IZ)i#1  
  卡迪尔坐标 c`94a SnV  
方程: I;]Q}SUsm  
a=5 m?I$XAE  
x=a*(cos(t*360))^3 ,"~#s(  
y=a*(sin(t*360))^3     ?z>7&  
Zi5d"V[}T  
名稱:心脏线 O`_!G`E  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 1Uzsw  
a=10 Ww&~ZZZ {  
r=a*(1+cos(theta)) !e?g"5r{Bv  
theta=t*360 n4Od4&r  
Y;ytm #=  
名稱:葉形線 SXfuPM  
B -XM(C j  
建立環境:笛卡儿坐標 MYgh^%w:  
a=10 f$Fa*O-  
x=3*a*t/(1+(t^3)) jU\vg;nr  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ^s z4-+>  
bi`{ k\3A  
笛卡儿坐标下的螺旋线 56k89o  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) 69#D,ME?  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) cNX,%  
z = 10*t g.![>?2$8  
d4OWnPHv&}  
一抛物线 =\;yxl  
oG5 :]/F  
笛卡儿坐标 d1YE$   
    x =(4 * t) 3n{'}SYyz  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) y5;l?v94  
    z =0 X=O}k&  
Q>qx? g  
名稱:碟形弹簧 IR ; DdF  
建立環境:pro/e v0EF?$Wo  
圓柱坐 M{#  
r = 5 K:Mm?28s  
theta = t*3600 qI-q%]l  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t  X$:r  
n3w(zB  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? Z|&Y1k-h  
/">A3bq  
关系中使用的函数 n{oRmw-  
'\yp}r'u  
数学函数 |BrD:+  
e_3KNQ`kA  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 x|B$n } B  
=/xTUI4  
关系中也可以包括下列数学函数: Y@WCp  
0@;kD]Z  
cos () 余弦 -oGJPl{r  
tan () 正切 '^Kmfc  
sin () 正弦 Gt{'` P,&9  
sqrt () 平方根 -~z]ut<Z  
asin () 反正弦 Fa]fSqy@;  
acos () 反余弦 4h:R+o ^H^  
atan () 反正切 {)^P_zha[9  
sinh () 双曲线正弦 =*f>vrme  
cosh () 双曲线余弦 yl63VX8w}  
tanh () 双曲线正切 CRsgR)  
注释:所有三角函数都使用单位度。 &mebpEHUG7  
z:PH _N~  
log() 以10为底的对数 Al?LO;$Pa?  
ln() 自然对数 wFr}]<=Mi  
exp() e的幂 ^fj):n5/  
abs() 绝对值 [H#*#v  
ceil() 不小于其值的最小整数 :/e= J  
floor() 不超过其值的最大整数 ,BuN]9#  
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。 bJ8~/d]+  
带有圆整参数的这些函数的语法是: [kc%+j<g  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) n ,<`.^  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) ]V9z)uz  
其中number_of_dec_places是可选值: >AcpJ|V  
·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。 ~r~~0|=  
·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。 }@Mx@ S  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 ~'/I[y4t  
;1Kxqp z_i  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: lLuAZoH  
H*U\P2C!)  
ceil (10.2) 值为11 cE x$cZRMI  
floor (10.2) 值为 11 *|c*/7]<  
#A|~s;s>N  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: C#]%  
~;/\l=Xl  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 .F'fBT` $  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] phIEz3Fu/  
floor (10.255, 1) 等于10.2 Q>gU(  
floor (10.255, 2) 等于10.26 {Kp<T  
iR-MuDM  
曲线表计算 /f!_dJ^  
H!dUQ  
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: h3^ &,U  
gI A{6,A  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) K`PmWxNPh  
K7&A^$`  
,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。 ? C2 bA5 M  
/*GRE#7S  
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 sQ  
^iJMUV|  
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。 eK"B.q7  
uNLB3Rdy}  
复合曲线轨道函数 v |/IN  
[woR9azC  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 g0.D36  
\K 01 F  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: @URLFMFi  
;K?fAspSH  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") w $7J)ngA9  
an3HKfv  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 zO>N3pMv  
ak50]KYo  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 l79jd%/m  
9E _C u2B  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 EmNB}\IYU  
)@Yp;=l  
关于关系 qR<  
iL1.R+  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 V"VWHAu*.w  
5=Bj?xb$'  
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。 "fLGXbNQ  
-"5x? \.{m  
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)。 zTY|Z@:  
( 5 d ~0  
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。 G?QFF6)}!  
k>{i_`*  
关系类型 @M4~,O6-  
有两种类型的关系: s<qSelj  
U-TwrX  
·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: +7<{yP6wU  
%dZD;Vhg  
简单的赋值:d1 = 4.75 .Gl&K|/{j  
|aN0|O2  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) <C6/R]x#  
 49 3ik  
·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: c%)uG _  
X.s? =6}g  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) P<kTjG  
&F\J%#{  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 'xb|5_D  
&+`l $h  
增加关系 I(Nsm3L  
W<2%J)N<  
可以把关系增加到: ]T^m>v)X  
6u7 (}K  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 `ea$`2  
.Z&OKWL  
·特征(在零件或组件模式下)。 W _b $E =  
D4'? V Iz  
·零件(在零件或组件模式下)。 8<P$E!  
CpS' 2@6  
·组件(在组件模式下)。 &X+V}  
K@n.$g  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 U`6QD}c"s  
Vu\|KL|  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: }U'5j/EFZ  
{ r&M  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: w^|,[G ^}H  
/N%f78 Z  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 %~p_bKd~  
e+y< a~N  
─名称 - 键入组件名。 * {4cc  
Ef,@}S  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 +7 F7Kh  
0y;&L63>T  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 3!Qt_,  
,zXL8T  
·特征关系 - 使用特征特有的关系。如果特征有一个截面,那么使用者就可选择:获得对截面(草绘器)中截面(草绘器)中关系的访问,或者获得对作为一个整体的特征中的关系的访问。 ]Jnf. 3  
qsvUJU  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 +8^9:w0}  
Sa,N1r  
注释: F5 LQgK-z  
.yTk/x ?  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 MruWt*  
K+v 250J$-  
─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。 {+xUAmd  
$elrX-(vL  
─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 l7s=b4}c  
%4 SREq  
关系中使用参数符号 u/.s rK!K  
R1Pnj  
在关系中使用四种类型的参数符号: :m&`bq  
~Y'e1w$`  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: CCEx>*E6c  
ik$wS#1+L  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 # Jdip)  
:ZL>JVk  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 p1?}"bHk  
keJec`q=X  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 ='VIbE@qC  
`n5c|`6  
─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)。 ]#BXaBVMY  
/t>o -  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 izC>-  
QK?5)[ J  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 mlVv3mVyR<  
Q%eBm_r;  
·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。 Ki=7nKs  
6\TstY3  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 N!h>fE`  
Ro<!n>H  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 \s+MHa&  
p +T&9  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 /ruf1?\,R  
;! 9_5Ar%  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 `PW=_f={  
JxLH]1b  
─p# - 其中#是实例的个数。 M:I,j  
cbwzT0  
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。 $U8ap4EXM  
J.nVEqLZ  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 ^&6NB)6  
1|nB\xgu  
例如: [e}]K:  
6AwnmGL(;;  
Volume = d0*d1*d2 }cPV_^{  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" A0]o/IBz  
kyjH~mK4  
注释: TdE_\gEo/R  
=#^dG ''*"  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 }2 r08,m  
sN g"JQ  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 B_&PK7vA  
}fCM_w  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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