| 海会 |
2008-09-27 10:44 |
Pro/E公式介绍
名称:正弦曲线 !*I0}I
~ 建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 1u `{yl*+? x=50*t E4}MU}C#[ y=10*sin(t*360) MBp,!_Q6 z=0 +K2p2Dw(k @wVq%GG} 名称:螺旋线(Helical curve) yj<j>JtN 建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) %imI.6 r=t i>elK<R4 theta=10+t*(20*360) @#u'z~a) z=t*3 0,{tBo Zqi;by% 蝴蝶曲线 }c]u'a!4 球坐标 PRO/E Q[6<Y,}(pd 方程:rho = 8 * t 5w9oMM{ theta = 360 * t * 4 !C6[m1F phi = -360 * t * 8 bVgmjt2&> Jf</83RZ Rhodonea 曲线 m[w 8|[ 采用笛卡尔坐标系 KlbUs\E theta=t*360*4 ZHN}:W/p x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) vyhxS .[9 y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) znq/
%7 ********************************* K0 6 E: 1)N~0)dO 圆内螺旋线 (X|`|Y 采用柱座标系 Cn"L*\o theta=t*360
gI5Fzk@: r=10+10*sin(6*theta) wK*b2r}0/ z=2*sin(6*theta) WoSJp5By$ i-W!`1LH' 渐开线的方程 {!av3Pz\ r=1 -Izc-W ang=360*t Hphfqdh0` s=2*pi*r*t ]/TqPOi: x0=s*cos(ang) jHx)q|2\ y0=s*sin(ang) \EC7*a0 x=x0+s*sin(ang) _
ATIV y=y0-s*cos(ang) >=!$(JgX z=0 lKA2~ o 5;yVA 对数曲线 m
L,El2 z=0 wJb"X=i* x = 10*t m=e#1Hs y = log(10*t+0.0001) P6([[mmG H>Ws)aCq *Jm U",X 球面螺旋线(采用球坐标系) fNZ:l=L3): rho=4 Ymr\8CG/ theta=t*180 OK1f Y`$z phi=t*360*20 8C4=f
[ Cu3D 名称:双弧外摆线 H,5##@X 卡迪尔坐标 u,Rhm-` 方程: l=2.5 *iW$>Yjb b=2.5 /naGn@m5u x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) d;c<" + Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) h1uD >heGl t1h2ibO 名称:星行线 :1JICxAU 卡迪尔坐标 <78LB/: 方程: FeM,$&G: a=5 p<9e5`&I x=a*(cos(t*360))^3 /|.
|y
S9 y=a*(sin(t*360))^3 w}jH,Ew \jcEEIEi 名稱:心脏线 Gr
a(DGX 建立環境:pro/e,圓柱坐標 >&kb|) a=10 xp>p#c r=a*(1+cos(theta)) ZdJer6:Z} theta=t*360 _Di}={1[. "[LSDE"( 名稱:葉形線 L'J Ekji" =k(~PB^> 建立環境:笛卡儿坐標 &Z^,-Y a=10 5_mb+A n, x=3*a*t/(1+(t^3)) 0*.>
>rI y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) W,^(FR. L/.$0@$bv 笛卡儿坐标下的螺旋线 _S(]/d(c x = 4 * cos ( t *(5*360)) srN>pO8u~ y = 4 * sin ( t *(5*360)) ~la=rh3 z = 10*t @lau?@$ja !0g+} 一抛物线 @
P=eu3 J]f\=;z;<a 笛卡儿坐标 NAj1ORy4pX x =(4 * t) o%Lk6QA$ y =(3 * t) + (5 * t ^2) #_+T@|r z =0 Bu'PDy~W, sBuVm<H 名稱:碟形弹簧 X,/@#pSOz 建立環境:pro/e G6zFCgFJ^y 圓柱坐 U4_< r = 5 Z;@F.r theta = t*3600 U/M(4H3>H z =(sin(3.5*theta-90))+24*t #[*e$C E0c5c pro/e关系式、函数的相关说明资料? EjB<`yT ,z)7rU` 关系中使用的函数 YtNoYOB V|{ )P@Q 数学函数 k6~k :H<u@% 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 J1"u,H F*( M~7?m/Wj 关系中也可以包括下列数学函数: {!B0&x B4&@PX"'>, cos () 余弦 5JI+42S
\ tan () 正切 2s
EdN$O sin () 正弦 h
GS";g[? sqrt () 平方根 gsc*![N asin () 反正弦 p&_a kQj acos () 反余弦 Bw"L!sZ atan () 反正切 \XMl8G sinh () 双曲线正弦 -MHu BgYJ- cosh () 双曲线余弦 \,JRNL& tanh () 双曲线正切 |82V`CV 注释:所有三角函数都使用单位度。 .Rc&EO "SyyOD
)WA log() 以10为底的对数 `X^4~6/q ln() 自然对数 X\$|oiR exp() e的幂 O(/K@e abs() 绝对值 3 %dbfT j ceil() 不小于其值的最小整数 )J (ekfM floor() 不超过其值的最大整数 wGISb\rr 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。 4_t
aCK 带有圆整参数的这些函数的语法是: o|alL- ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) V%ykHo floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) FNmIXpAn*@ 其中number_of_dec_places是可选值: h{<^?= ·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。 HE+VanY![ ·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。 7GK| A{r ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 hUA3(!0) 51;(vf 使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Y60ld7H rM bb%d: ceil (10.2) 值为11 4sZ^:h,1 floor (10.2) 值为 11 Ju+@ROZ zy$hDy0 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 4eaC18? SfL,_X]* ceil (10.255, 2) 等于10.26 6Mk@,\1 ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] z+-k4 floor (10.255, 1) 等于10.2 E/s3@-/ floor (10.255, 2) 等于10.26 YuPgsJ[m ;xth#j 曲线表计算 9sE>K) :hJhEQH(9 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: 2EK\QW o WUa-hm2: evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) 9wWjl}% (V=lK6WQm ,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。 h{PLyWH !%@n067 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。 **s:H'M w_ j 6v +S 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。 ~Kb(`Px@ Kw?,A
复合曲线轨道函数 `DA=';>Y wk5a &
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 Nxt/R%( dR=SW0Oa{ 下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: )m)>k` 0 nK96A.B%p trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") $x2<D : UNhD 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 BM3)`40[] 6Q wL 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。 $@#nn5^IX E=x\f "Z 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 a\MU5%}\ `86b 关于关系 XSD7~X/: p,1RRbyc 关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 O42An$} RE7[bM3a 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。 vu#:D1/BB /y-P)3_ 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)。 'x18F#g
+22[ h@ 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。 P]x@h N CsUC 关系类型 odhgIl&u 有两种类型的关系: p1D-Q7F Nyo6R9^ ·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: Gs9jX/# REsThB 简单的赋值:d1 = 4.75 IQ~()/;3d cCeD3CuRA% 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) gGX/p6" #"OKO6] ·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: +u
Lu.-N \"*l:x-u 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) ]#q dA(Kl XR&*g1 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 L\B+j+~ rm
cy-}e 增加关系 #}gc6T~0 %DN&K 可以把关系增加到: 7+fik0F Twk zX| ·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)。 AsLAm#zq qd.b&i ·特征(在零件或组件模式下)。 oT_,k}L IX IS!+J.2 ·零件(在零件或组件模式下)。 |#sP1w'l] f+1]#"9i| ·组件(在组件模式下)。 '"TBhisky n-\B z. 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。 7OZs~6( <E^:{J95 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: W t8 RC QA%GK4F70 ·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: fT@#S}t $ey<8qzp ─当前 - 缺省时是顶层组件。 ]EK"AuEz` 0>'1|8+`(z ─名称 - 键入组件名。 XJlun l)(K REt()$
7~ ·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。
V`%m~#Me ctCfLlK ·零件关系 - 使用零件中的关系。 E`X+fJx /0r2v/0 ·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。 1jV^\x0 3!d|K%J ·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 w3& F e=c ('gjfl 注释: A$
S9
` tf/ f-S ─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。 D8h~?phK /,;9hx ─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。 l"MEX/ UdY9*k ─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。 nyMA%9,B 8n'C@#{WV 关系中使用参数符号 0nl)0|?Az 8en85
pp8P 在关系中使用四种类型的参数符号: eLt6Hg)s`9 *m|]c4 ·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: zcA"\ 5%W3&F6% ─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 ;hKn$' ' K_My4>~Il ─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 2S/^"IM[" pZWp2hj{X ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 A5nu`e9& f[%iRfUFw ─rd#:# - 组件模式中的参考尺寸(组件或组件的进程标识添加为后缀)。 )JZfC&, `yxk
Sb ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 Oo#wPT;1^( 7#<|``]zNf ─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 5v?6J#]2 5[;^Em)C ·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 {^N=hI pM4 j=F ─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 tw.%'oJ7 )"q2DjfX* ─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 %u!#f<"[ 7$w:~VZ ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 %5uuB4P&|$ ?B[Z9Ef"8l ·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 7IFUsli] )}/9* ─p# - 其中#是实例的个数。 kWr*+3Xq ,. E:mm 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。 }-Zfljj y/Nvts2!C ·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 *BSL=8G{ rYc?y 例如: w\85D|u =`{!" 6a Volume = d0*d1*d2 whvM^ Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" koaH31Q ydBoZ3 } 注释: VP|9Cm=Fg >j\zj] -" ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 Dx iCq(; 3~M8.{
U#V ─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。 gpO@xk$ UD"e:O_ ─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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