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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 {B\.8)&8  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 Iu1P}R>C  
x=50*t gLpWfT29V  
y=10*sin(t*360) ni%^w(J3Q  
z=0 ]|[xY8 5}  
1>1|>%  
名称:螺旋线(Helical curve) W_sDF; JP  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) //LXbP3/  
r=t ]KuK\(\  
theta=10+t*(20*360) -w@fd]g  
z=t*3 Zfb:>J@h6  
TfZO0GL$  
蝴蝶曲线 'rR\H2b   
球坐标 PRO/E l^Lg"m2  
方程:rho = 8 * t 1H[lf B  
     theta = 360 * t * 4 er qm=)  
     phi = -360 * t * 8 Oi7=z?+j  
gdT^QM:y4$  
Rhodonea 曲线 _K;rM7  
采用笛卡尔坐标系 ?` `+OH  
theta=t*360*4 }`_2fJ6  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) +=}% 7o  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) ]a:kP,  
********************************* lA]u8+gXd  
+5({~2Lzvp  
圆内螺旋线 oO UVU}H  
采用柱座标系 Z].>U!7W  
theta=t*360 vuAAaKz  
r=10+10*sin(6*theta) `8y &  
z=2*sin(6*theta)  Mys;Il "  
6u.b?_u  
渐开线的方程 P' J_:\  
r=1 V)a6H^l  
ang=360*t 71 A{"  
s=2*pi*r*t #g|j;{P  
x0=s*cos(ang) ;^*^ :L  
y0=s*sin(ang) /=3g-$o{`  
x=x0+s*sin(ang) {T^'&W>8G8  
y=y0-s*cos(ang) 9 /zz@  
z=0 UfkRY<H  
? {&#l2  
对数曲线 cX=` Tl  
z=0 ebao7r5@  
x = 10*t J}YI-t  
y = log(10*t+0.0001) c:$:j,i}  
         6F(yH4  
Y"lxh/l$}  
球面螺旋线(采用球坐标系) I{Kc{MXn  
rho=4 Wh<lmC50(  
theta=t*180 5Px.G*  
phi=t*360*20 nRo`O  
O.4"h4{'  
名称:双弧外摆线 yNT2kB'  
卡迪尔坐标 sEj:%`l|  
方程: l=2.5 KYl^{F  
       b=2.5 c]"B)I1L  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) Zk/NO^1b  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) }(],*^'u-  
YVaQ3o|!  
名称:星行线 ^twv0>vEo  
  卡迪尔坐标 {&;b0'!Tf  
方程: \LYQZ*F  
a=5 '^J/aV  
x=a*(cos(t*360))^3 :E^B~ OuL  
y=a*(sin(t*360))^3     y$&a(S]  
.kYzB.3@]  
名稱:心脏线 q+:(@w6  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 g SwG=e\  
a=10 0Fw\iy1o  
r=a*(1+cos(theta)) |l? ALP_g  
theta=t*360 >4VU  
g:6yvEu$ -  
名稱:葉形線 Q*4q3B&  
S]o  
建立環境:笛卡儿坐標 5ya3mN E  
a=10 0!VLPA:  
x=3*a*t/(1+(t^3)) 5]Ra?rF  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) \|pAn  
~pA;j7*  
笛卡儿坐标下的螺旋线 v-gT 3kJ  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) ]Tl\9we  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) 6nfkZvn  
z = 10*t $`Xx5 Ts7  
G9a%N  
一抛物线 [s34N+vU  
__fR #D  
笛卡儿坐标 z\h+6FCD  
    x =(4 * t) 9e)+<H  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) .apX72's,  
    z =0 @r]s9~Lx9  
mce`1Tjw  
名稱:碟形弹簧 <D dHP  
建立環境:pro/e `p{ !5  
圓柱坐 &0eB@8{N  
r = 5 1b7xw#gLx  
theta = t*3600 !bcbzg2d&  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t }>w  
'*XNgvX  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? p<zXuocQ  
lp}WBd+  
关系中使用的函数 ,?`1ve_K<  
f0`' i[  
数学函数 H/3Zdj 9  
5y3TlR  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 7L+X\oaB  
a!:8`X~[/$  
关系中也可以包括下列数学函数: ye|a#a9N  
h*KHEg"+  
cos () 余弦 G; [A Q:Iy  
tan () 正切 ]k: m2$le  
sin () 正弦 6{$dFwl  
sqrt () 平方根 k4$q|x7+%  
asin () 反正弦 J4}\V$ysN  
acos () 反余弦 '^l^gW/|\  
atan () 反正切 E.`d k.  
sinh () 双曲线正弦 @,4%8E5  
cosh () 双曲线余弦 SO<m(o)G2  
tanh () 双曲线正切 6lWFxbh  
注释:所有三角函数都使用单位度。 0c61q Q6  
lZM3Q58?\  
log() 以10为底的对数 Hm VTfH'  
ln() 自然对数 iL_F*iK5  
exp() e的幂 7F(F.ut  
abs() 绝对值 yJ8}*Gj&  
ceil() 不小于其值的最小整数 ~J-|,ZMd  
floor() 不超过其值的最大整数 tt ]V$V  
可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 !1'-'Q@f  
带有圆整参数的这些函数的语法是: @pG lWw9*  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) -t 6R!ZI  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) !e'0jf-~  
其中number_of_dec_places是可选值: v$m[#&O^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。 e4Ox`gLa*p  
·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。 2-V)>98  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 ~y2)&x  
!049K!rP{  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: vaRwh E:  
Ydh<TF4!  
ceil (10.2) 值为11 @qPyrgy  
floor (10.2) 值为 11 N 2"3~  #  
T]6c9_  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: l-S'ATZ0p  
ZSRR lkU  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 !wd'::C  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] VL7S7pb_  
floor (10.255, 1) 等于10.2 v] T(z L|  
floor (10.255, 2) 等于10.26 ?JgO-.  
:Jeo_}e 0  
曲线表计算 vV.~76AD5  
r)p2'+}pV  
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: BY*2yp}7  
&QTeGn  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) AzW7tp;t =  
P-+M,>vNy[  
,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。 *NW QmC~  
qo6LC>Qg  
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。 ,|.8nk"  
n#>.\F  
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。 V5O=iMP  
RM&H!E<#  
复合曲线轨道函数 \- =^]]b=  
*`ZB+ \*  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 VyWYfPK  
.%?- As  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: A~SL5h  
N^\2 _T  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") z!s. 9  
7G.o@p6$  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 2f19W# '0  
#0bO)m+NZ  
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。 ]3t1=+  
9zZ5Lr^21  
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)。 2.LJp}>  
y9C;T(oi;  
关于关系 rGnI(m.  
~=:2~$gsn  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 1Xy8|OFc[  
v /R[?H)  
关系是捕获设计知识和意图的一种方式。和参数一样,它们用于驱动模型 - 改变关系也就改变了模型。 l'*^$qc  
B;Xoa,  
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)。 c62dorDqy  
A%Bgp?B  
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。 *jM_wwG  
`DLp<_z>  
关系类型 7/H^<%;y  
有两种类型的关系: -t8hi+NK  
d,c8Hs8  
·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: ZV'$k\  
Ap5}5 ewM  
简单的赋值:d1 = 4.75 b TLMd$  
/?KtXV>]  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) D]IBB>F  
fdlvn*H  
·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: aUH\Ee^M:R  
0QMTIAW6h  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) X'fuF2owd  
?y ~TCqV  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 ))7LE|1l  
4k8*E5cx  
增加关系 yND"bF9  
>i "qMZ  
可以把关系增加到: nX0HT )}  
1T ( u  
·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)。 f UC9-?(K  
&V'519vmoZ  
·特征(在零件或组件模式下)。 wfgqgPo!v  
L}'Yd'  
·零件(在零件或组件模式下)。 aaDP9FW9e  
xfjd5J7'  
·组件(在组件模式下)。 Sw~(uH_l  
.%=V">R  
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。 +l`65!"  
Xka<I3UD5  
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: TZ[Zm  
_V@WNo%B  
·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: Nln`fE/Ht  
*?/tO, R?  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 QK)){ cK  
<5S@ORN  
─名称 - 键入组件名。 M=OCz gj  
{7*>Cv}  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 RK[D_SmS  
0}{'C5  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 \v+u;6cx_  
>ys[I0bo  
·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。 $B;_Jo\|  
E@-ta):  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 JK]R*!{n  
#B8*gFZB  
注释: )VSwT x&  
k.<3HU  
─如果试图将截面之外的关系指派给已经由截面关系驱动的参数,则系统再生模型时给出错误信息。试图将关系指派给已经由截面之外关系驱动的参数时也同样。删除关系之一并重新生成。 a5@z:i  
tF*szf|$-  
─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。 <a4 TO8  
>I}9LyZt  
─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。 41G5!=i  
:_5/u|{  
关系中使用参数符号 =<c#owe:m  
!*aPEf270  
在关系中使用四种类型的参数符号: {%C*{,#+8q  
#sTEQjJ,J  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: t 42ub  
!d,8kG  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 O:'?n8rWL  
Xd<t5{bD!  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 V8WFQdXc  
f$.?$  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 ZE?f!ifp  
Fk "Ee&H)(  
─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)。 eujK4s  
8'Z:ydj^,  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 W#'c 5:m 4  
MZV_5i@:  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 X T[zj <&_  
Bj Wr5SJ  
·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。 4jNG^@O  
,1oQ cC  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 fpWg R4__  
 R'}95S<  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 qJPT%r  
!345 %,  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 JhHWu<  
(xl\J/  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 eS+g|$cW  
2 PqS%`XiS  
─p# - 其中#是实例的个数。 /PzcvN  
>j*;vG5T  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 @%/]Q<<q  
h.eM RdlO  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 2)X4y"l  
Z[Qza13lo  
例如: tZyo`[La  
1x)ZB~L  
Volume = d0*d1*d2 7O5`v(<9n>  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" l<g5yYyf  
mLh kI!4[  
注释: z~*g~RKS!  
}t9.N`xu  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 [XVEBA4GI  
*&BnF\?m  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 }`(N:p  
7c|bc6?  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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