| 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 /-l 7GswF 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$Tc\/{ r=10+10*sin(6*theta) W|o LS z=2*sin(6*theta) Y=l91dxGI s('<ms 渐开线的方程 lz?F ,]. r=1 yT<yy>J9l# ang=360*t Rdd[b? s=2*pi*r*t VQO6!ToKY x0=s*cos(ang) #`rvL6W q} y0=s*sin(ang) TpLlbsd x=x0+s*sin(ang) ^<#08L; y=y0-s*cos(ang) =l
TV2C< z=0
g-MaP j()<.h;' 对数曲线 f\FubL z=0 -(4)lw>U x = 10*t g<VJ4TE6R y = log(10*t+0.0001) /pZ]:.A r7r>1W%4 <taN3 球面螺旋线(采用球坐标系) 3zU!5tg rho=4 /(Se:jH$> 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$XAE x=a*(cos(t*360))^3 ,"~#s( y=a*(sin(t*360))^3 ?z>7& Zi5d"V[}T 名稱:心脏线 O`_!G`E 建立環境:pro/e,圓柱坐標 1Uz sw a=10 Ww&~ZZZ { r=a*(1+cos(theta)) !e?g"5r{Bv theta=t*360 n4Od4&r Y;ytm
#= 名稱:葉形線 SXfuPM B -XM(Cj 建立環境:笛卡儿坐標 MYgh^%w: a=10
f$Fa*O- x=3*a*t/(1+(t^3)) jU\vg;nr y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ^sz4-+> bi`{ k\3A 笛卡儿坐标下的螺旋线 56 k89o 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$n} B =/xTUI4 关系中也可以包括下列数学函数: Y@WCp 0@;kD]Z cos () 余弦 -oGJPl {r tan () 正切 '^Kmfc sin () 正弦 Gt{'` P,&9 sqrt () 平方根 -~z]ut<Z asin () 反正弦 Fa]fSqy@; acos () 反余弦 4h:R+o ^H^ atan () 反正切 {)^P_zha[9 sinh () 双曲线正弦 =*f>vrme cosh () 双曲线余弦 yl63VX8w} tanh () 双曲线正切 CRs gR) 注释:所有三角函数都使用单位度。 &mebpEHUG7 z:PH _N~ log() 以10为底的对数 Al?LO;$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 ;1Kxqpz_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\P 2C!) 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 gIA{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 bA5M /*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 [woR 9azC 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 g0.D36 \K 01F 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 $7J)ngA9 an3HKfv 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 zO>N 3pMv ak50]KYo 轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 l79jd%/m 9E_C
u2B 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 EmNB}\IYU )@Yp;=l 关于关系 qR < i L1.R+ 关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 V"VWHAu*.w 5=Bj?xb$' 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@: (5d~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 $elrX-(vL ─修改模型的单位元可使关系无效,因为它们没有随该模型缩放。有关修改单位的详细信息,请参阅“关于公制和非公制度量单位”帮助主题。 l7s=b4}c %4 SREq 关系中使用参数符号 u/.srK!K R1Pnj 在关系中使用四种类型的参数符号: :m&`bq ~Y'e1w$` ·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。 $U8ap4EXM J.nVEqLZ ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 ^&6NB)6 1|nB\xgu 例如: [e}]K: 6AwnmGL(;; Volume = d0*d1*d2 }cPV_^{ Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" A0]o/IBz kyjH~mK4 注释: TdE_\gEo/R =#^dG''*" ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 }2r08,m sN g"JQ ─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 B_&PK7vA }fCM_w ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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