| 海会 |
2008-09-27 10:44 |
Pro/E公式介绍
名称:正弦曲线 L~*|,h 建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系
K;<NBnH x=50*t Z-^uM`],G y=10*sin(t*360) ?r
-\%_J_( z=0 +Fc ET h.4qlx| 名称:螺旋线(Helical curve) b lRY7 建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) {f`lSu r=t $
7UDz theta=10+t*(20*360) Y=P9:unG z=t*3 rmY,v 7>nhIp)) 蝴蝶曲线 S+.21, 球坐标 PRO/E ;,v!7 方程:rho = 8 * t M(n<Iu4^_ theta = 360 * t * 4 nuf@}W>y phi = -360 * t * 8 ]^iFqQe +G*"jI8W Rhodonea 曲线 `FZ(#GDF 采用笛卡尔坐标系 i&A{L}eCr: theta=t*360*4 2x-'>i_|g x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) l?3vNa FeR y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) Zvd ;KGO(a ********************************* BKa A=Bl RpHpMtvNo/ 圆内螺旋线 >X;xIyRL 采用柱座标系 aqcFY8b
' theta=t*360 j4E H2v r=10+10*sin(6*theta) Xtuhc dzu[ z=2*sin(6*theta) ??|d=4g\ T{_1c oL 渐开线的方程 _oQtk^fp r=1 [Xxw]C6\>( ang=360*t Jy]FrSm^ s=2*pi*r*t <'r0r/0g? x0=s*cos(ang) Of1IdE6~ y0=s*sin(ang) ;): 8yBMk x=x0+s*sin(ang) lr9=OlH y=y0-s*cos(ang) Wr]O z=0 "sFW~Y Oamv9RyDvC 对数曲线 VYL@RL' z=0 _L$)2sl1R x = 10*t *,E; y = log(10*t+0.0001) <\>+~p, 9uuta4&uI p@#]mVJ>9 球面螺旋线(采用球坐标系) 6{5q@9F rho=4 N YCj; ,V theta=t*180 TcR=GR*cJ phi=t*360*20 G1kDM.L u8|@|t 名称:双弧外摆线 MzG5u<D 卡迪尔坐标 ?g5iok { 方程: l=2.5 VMaS;)0f@ b=2.5 r %+Bc Y x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) 2>\b: Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) EC<5M5Lc \s,Iz[0Vfz 名称:星行线 LEWa6'0rq 卡迪尔坐标 0Xp
nbB~~I 方程: cN62M=** a=5 KA`0g= x=a*(cos(t*360))^3 ):/,w!1 y=a*(sin(t*360))^3 1Wv{xML" ojX%RU 名稱:心脏线 (RExV?: 建立環境:pro/e,圓柱坐標 ^SEc./$ a=10 ~D*b3K8X r=a*(1+cos(theta)) X2i*iW< theta=t*360 |pBMrN+is }6<)yW}U 名稱:葉形線 kmIoJH5 R|-6o)$ 建立環境:笛卡儿坐標 !IN@i:m a=10 oBb?"2 ~9 x=3*a*t/(1+(t^3)) t
@;WgIp(& y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) oE$hqd s UIQQ\,3 笛卡儿坐标下的螺旋线 itw{;j x = 4 * cos ( t *(5*360)) i^R{Ul[ y = 4 * sin ( t *(5*360)) tzPC/? z = 10*t ;xhOj<: juH wHt 一抛物线 X R4 )z 5!tb$p#z 笛卡儿坐标 |P>|D+I0 x =(4 * t) 6nc0=~='$ y =(3 * t) + (5 * t ^2) '6O|H z =0 F%Kp9I* 21ViHV 名稱:碟形弹簧 {H+?z<BF< 建立環境:pro/e y86)) 圓柱坐 ("OAPr\2dw r = 5 Ey'J]KVW theta = t*3600 ?d4Boe0-a2 z =(sin(3.5*theta-90))+24*t o!=WFAi[pX =rEA:Q`~w pro/e关系式、函数的相关说明资料? TMqY4;UeL #K|0laul 关系中使用的函数 #\LZ;&T'N 3|zgDA 数学函数 Qo.Uqz.C o*-9J2V=J 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 Lbsr_*4t t-!m
vx9Z 关系中也可以包括下列数学函数: BMpF02Y|4 , |l@j% cos () 余弦
#I;D tan () 正切 9qr UM`z$g sin () 正弦 Fom>'g* sqrt () 平方根 %kq ^]S2O asin () 反正弦 Sl"BK0:%7 acos () 反余弦 S.W^7Ap atan () 反正切 F?cq'd sinh () 双曲线正弦 Ib6(Bp9.L cosh () 双曲线余弦 h8jB=e, H tanh () 双曲线正切 Ny^'IUu 注释:所有三角函数都使用单位度。 rGQ5l1</ E?cZbn*>` log() 以10为底的对数 q? 9GrwL8F ln() 自然对数 \Tyf *:_F> exp() e的幂 [zQWyDu abs() 绝对值 > ws!5q ceil() 不小于其值的最小整数 ZE
rdt:w floor() 不超过其值的最大整数 =U"dPLax 可以给函数ceil和floor加一个可选的自变量,用它指定要圆整的小数字数。 6{.J:S9n
带有圆整参数的这些函数的语法是: 4sIXO ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) M&f#wQ floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) 4-V)_U#8 其中number_of_dec_places是可选值: 3cixQzb}u ·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 5ITq?%{M ·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 r|fO7PD ·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 VoM6 0%
+' 使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: MwAJ( ^C7C$TZS ceil (10.2) 值为11 J{tVa(. floor (10.2) 值为 11 $P nLG]X 9B=1Yr[ 使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: C
) ?uE' [;^,CD|P ceil (10.255, 2) 等于10.26 ^N- 'xy ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] PS@ *qTin floor (10.255, 1) 等于10.2 0x ~`5h floor (10.255, 2) 等于10.26 /2XW :gf;} 曲线表计算 6D/tK| iSiDSeW8 曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: uPLErO9Es[ mU@xcN evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) bX2"89{
Fw"$A0 ,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。 `!i-#~n vv+J0f^ 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。 n8u*JeN 3?`" 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。 7&+Ys Js{=i>D 复合曲线轨道函数 mCdgKr|n au$"B/ 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 K9|7dvzC: BQ#L+9% 下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: {Uq:Xw .~mCXz<x trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") :=fvZA WD >emcJVYV`[ 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 ]tY:,Mfs c1%rV`)] 轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 y LM"+.?pL :(p)1=I 如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 %|+E48 yZ3nRiuRT 关于关系 8omC%a}9m Oy_c 关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 H l<$a"K7\ c\.P/~ 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。 M_|> kp ROdK8*jL 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)。 A-uB\ L n:4uA`Vg 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。 v(O=IUa i9m*g*"2 关系类型 b{5K2k&, 有两种类型的关系: lZWX7FO' Xy7Z38G ·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: TH?9< C-C
!')y&7a~ 简单的赋值:d1 = 4.75 Y*LaBxt Q qf8[!5GM 复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) bx}fj#J]En \#,t O%D ·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: 'q{733o `xz&Scil 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) lA;a xf,5R9g/ 在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 aGoE,5 .}`hCt08 增加关系 io%')0p5q )=^w3y 可以把关系增加到: %XTA;lrz }!s!;BOx ·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)。 Ph,-sR #A<P6zJXR ·特征(在零件或组件模式下)。 1HR~G9 ^g>1U5c ·零件(在零件或组件模式下)。 v:|(8Y +R.N%_ ·组件(在组件模式下)。 L%cVykWY" Vpp& | |