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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 =1Z;Ma<;  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 cwe1^SJ6y  
x=50*t K"\MU  
y=10*sin(t*360) 3?.1n Gu  
z=0 a }'->H  
#r<?v  
名称:螺旋线(Helical curve) &Jy)U  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) .et ^4V3  
r=t X3wX`V}  
theta=10+t*(20*360) {U"^UuU]  
z=t*3 ^:u?ye;  
J#Z5^)$  
蝴蝶曲线 3~Qd)j"<  
球坐标 PRO/E JYm7@gx  
方程:rho = 8 * t /YH`4e5g  
     theta = 360 * t * 4 >o~Z>lr  
     phi = -360 * t * 8 eEl.. y  
aXY -><  
Rhodonea 曲线 %}&(h/= e  
采用笛卡尔坐标系 I :)W*SK  
theta=t*360*4 xx)-d,S  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) \.#p_U5In  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) +}@ 8p[`)  
********************************* h2w}wsb0l  
{v` 2sB  
圆内螺旋线 c|AtBgvf  
采用柱座标系 {G3i0 r  
theta=t*360 B$vr'U   
r=10+10*sin(6*theta) zl%>`k!>  
z=2*sin(6*theta) 3s*(uS(  
FT89*C)oD  
渐开线的方程 ;o-yQmdh  
r=1 ~AZWds(,N  
ang=360*t @;:>GA  
s=2*pi*r*t }BJX/, H,  
x0=s*cos(ang) 5$rSEVg9  
y0=s*sin(ang) F|+W.9  
x=x0+s*sin(ang) ,v9f~qh  
y=y0-s*cos(ang) T$+-IAE  
z=0 ^qvZ XS  
j_cs;G: "  
对数曲线 zj|WZ=1*Wp  
z=0 x\\~SGd  
x = 10*t +jP~s  
y = log(10*t+0.0001) PdeBDFWD  
         o[1ylzk}+  
Sw[{JB;y,  
球面螺旋线(采用球坐标系) 3c3OG.H$8  
rho=4 $` VFdAe  
theta=t*180 9GLb"6+PK  
phi=t*360*20 EME.h&A\G`  
Anm=*;*M`  
名称:双弧外摆线 mXzrEI  
卡迪尔坐标 W# US#<9Y  
方程: l=2.5 )|bC^{kH!l  
       b=2.5 z=7|{G  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) 'gso'&Uaj  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) &M />tE Z)  
!j:`7PT\  
名称:星行线 kAA>FI6  
  卡迪尔坐标 OJAIaC\  
方程: o@bNpflb`  
a=5 qk/:A+  
x=a*(cos(t*360))^3 LiQgR 6j  
y=a*(sin(t*360))^3     xiblPF_n3  
` `U^COD  
名稱:心脏线 zj{r^D$  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 XT>.`, sv  
a=10 qJ4T]FVN  
r=a*(1+cos(theta)) _<c$)1  
theta=t*360 %@"!8Y(j  
"= / f$Xf  
名稱:葉形線 &opd2  
LE6.nmvS  
建立環境:笛卡儿坐標 5ExDB6Bx@y  
a=10 ufV!+$C)is  
x=3*a*t/(1+(t^3)) txgQ"MGA%  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) V5F%_,No  
v *-0M  
笛卡儿坐标下的螺旋线 2d>hi32I  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) cvd\/pG)  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) -_ C#wtC  
z = 10*t 1BHG'y  
`Z"Q^  
一抛物线 :#~U<C@o  
< 0M:"^f  
笛卡儿坐标 I pzJ#  
    x =(4 * t) C'yppl%  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) 'G\XXf% J  
    z =0 6z0@I*  
$d S@y+  
名稱:碟形弹簧 =Z=o#46JY  
建立環境:pro/e d[p;T\?"  
圓柱坐 QqNW}: #  
r = 5 (Rt7%{*  
theta = t*3600 bHLT}x/Gw  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t EtbnE*S  
WY^W.1X  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? @Jm7^;9/  
tGA :[SP  
关系中使用的函数 <f@"HG l  
=@,Q Dm]L  
数学函数 m7EcnQf  
-HSs^dP`  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 wNFz*|n  
e:H26SW  
关系中也可以包括下列数学函数: i%e7LJ@5AW  
~Tbj=f  
cos () 余弦 lif&@o f  
tan () 正切 QrO\jAZ{Ag  
sin () 正弦 3(TsgP >`  
sqrt () 平方根 akw,P$i  
asin () 反正弦 }Sy=My89r  
acos () 反余弦 }_=eT]  
atan () 反正切 <)+y=m\eJ  
sinh () 双曲线正弦 T91moRv  
cosh () 双曲线余弦 s .Wdxh  
tanh () 双曲线正切 V%$/#sza  
注释:所有三角函数都使用单位度。 pym!U@$t  
4DZ-bt'  
log() 以10为底的对数 ]smkTo/  
ln() 自然对数 uqz]J$  
exp() e的幂 ^B8b%'\  
abs() 绝对值 c'/l,k  
ceil() 不小于其值的最小整数  N?Lb  
floor() 不超过其值的最大整数 )95f*wte  
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。 Y0eE-5F,  
带有圆整参数的这些函数的语法是: PkI:*\R  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) rE@T79"  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) ca+5=+X7  
其中number_of_dec_places是可选值: 9z6XF]A  
·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。 {s.=)0V  
·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。 z5ij(RE]  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 l;o1 d-n]  
%iV^S !e  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: II6CHjW`;  
A}eOFu`  
ceil (10.2) 值为11 95el'K[R  
floor (10.2) 值为 11 I? ,>DHUX  
Lemui)  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: M4as  
 w@,zFV  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 E>l~-PaZY  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] 98^V4maR:  
floor (10.255, 1) 等于10.2 13taFV dU  
floor (10.255, 2) 等于10.26 03C0L&  
6}r`/?"A1  
曲线表计算 *}P~P$q%  
c38D}k^):  
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}8v(%s p  
XI^QF;,  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) dAuJXGo  
$|8!BOx8t  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 l\i)$=d&g  
TYW&!sm  
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。 EFz&N\2  
]\|VpIg  
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。 ;+"+3  
eio 4k-  
复合曲线轨道函数 ]q4rlT.i  
A0Qb 5e  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 wb0L.'jyR)  
z<Nfm  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: (!:,+*YY  
jyCXJa-!-  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") .[_L=_.  
%^jMj2  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 wRVUu)  
$` ""  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 ff^=Ruf$  
~sh`r{0  
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)。 #{;k{~;PF  
'tH_p  
关于关系 H*}y^ )x  
m^zUmrj[  
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。 K|epPGRr  
`x*Pof!Io  
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。 Fe4(4  
5?x>9C a  
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)。 Qnsi`1mASr  
[1S|dc>.O%  
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。 %$.3V#?  
rbWP78  
关系类型 lN Yt`xp  
有两种类型的关系: %xI p5h]  
$| @ (  
·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: HMNLa*CL'  
) AvN\sC  
简单的赋值:d1 = 4.75 YpVD2.jy  
8)_XJ"9)G  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) [D I+~F  
\XZ/v*d0  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如: <<][hQs  
9dx/hFA  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) !2f[}.6+  
 "y}--  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 X aMJDa|M  
s{ *[]!  
增加关系 VAHh~Q6 ;e  
a .k.n<  
可以把关系增加到: b gK}-EU  
s Z].8.  
·特征的截面(在草绘模式中,如果最初通过选择“草绘器”>“关系”>“增加”来创建截面)。 yPb"V  
VY7[)  
·特征(在零件或组件模式下)。 I 7{T  
Pd_U7&w,5  
·零件(在零件或组件模式下)。 L0TFo_  
iv J@=pd)B  
·组件(在组件模式下)。 8;JWK3Gv  
n{ar gI8wF  
当第一次选择关系菜单时,预设为查看或改变当前模型(例如,零件模式下的一个零件)中的关系。 @niHl  
t.i 8 2Q  
要获得对关系的访问,从“部件”或“组件”菜单中选择“关系”,然后从“模型关系”菜单中选择下列命令之一: tEvut=k'  
j8 ^Iz  
·组件关系 - 使用组件中的关系。如果组件包含一个或多个子组件,“组件关系”菜单出现并带有下列命令: L>Fa^jq5  
(x;@%:3j$  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 m[~y@7AK<  
.SU8)T  
─名称 - 键入组件名。 K0|FY=#2y  
"*e$aTZB\  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 2} /aFR  
0z6R'Kjy A  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 NJWA3zz   
- M4J JV(  
·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。 {EB;h\C  
$ r@zs'N  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 hj*pTuym  
*&^Pj%DX  
注释: R'as0 u\  
BYL)nCc  
─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。 "^})zf~_  
On9A 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。 PUMXOTu]  
nS }<-s  
─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。 gwuI-d^  
>* f-Wde  
关系中使用参数符号 Tztu}t]N  
U)] oO  
在关系中使用四种类型的参数符号: l *(8i ^  
8mvy\l EEH  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: aFX=C >M  
ZB= E}]v6  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 & p  
itt3.:y  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 JE "x  
2j [=\K]  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 e:DCej^z  
@e.C"@G  
─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)。 vtg !8u4  
w e//|fA<  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ].w4$OJ?  
y@S$^jk.  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 %D{6[8  
'x#~'v*  
·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。 tKOmoC  
zZPO&akB"  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 C`hU]  
o q Xg  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 HAdg/3Hw  
G5BfNU  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 m]6mGp  
yLvDMPj  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 jp%S3)  
;WQve_\  
─p# - 其中#是实例的个数。 0*3R=7_},o  
I{ C SH  
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。 {UI+$/v#  
I5 p ? [  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 sUO`uqZV  
reu*53r]  
例如:  ?(1 y  
76{G'}B  
Volume = d0*d1*d2 tCH!my_  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" MAR'y8I  
~Fcm[eoC  
注释: +5*95-;0  
+Mb.:_7'  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 *Hn8)x}E  
`4J$Et%S  
─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{&)6M)zo  
x=P\qjSa  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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