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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 -p 1arA  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 N=kACEo  
x=50*t LLMkv!%D  
y=10*sin(t*360) xiiZ'U  
z=0 z"-Urd^O  
C<pF13*4  
名称:螺旋线(Helical curve) 6\`,blkX  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) ]PFc8qv{  
r=t qy !G&  
theta=10+t*(20*360) T'XRl@  
z=t*3 )\e_I\-  
R#t~i&v/  
蝴蝶曲线 B3D4fYQ  
球坐标 PRO/E TF'ssD  
方程:rho = 8 * t LZeR .8XM>  
     theta = 360 * t * 4 3+Q6<MS q  
     phi = -360 * t * 8 Vo\d&}Q  
1Dbe0u  
Rhodonea 曲线 h ( Z7a%_  
采用笛卡尔坐标系 *?uF&( 0  
theta=t*360*4 F"q3p4-<>  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) 1+^c3Dd`  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) 1osI~oNZ  
********************************* i|<*EXB"  
mHP1.Z`  
圆内螺旋线 0YS*=J"7z  
采用柱座标系 T]:5y_4?[  
theta=t*360 @{a(f;  
r=10+10*sin(6*theta) 0-5:"SN'  
z=2*sin(6*theta) ELm#  
k_ skn3,u  
渐开线的方程 /f#sg7)  
r=1 {3;4=R3  
ang=360*t 71~V*  
s=2*pi*r*t 3 3V/<v  
x0=s*cos(ang) NENbr$,G  
y0=s*sin(ang) x&;SLEM   
x=x0+s*sin(ang) >Nov9<p  
y=y0-s*cos(ang) 'HC4Q{b`  
z=0 xGA%/dy,;  
!,\]> c  
对数曲线 H1X6f7`  
z=0 <"t >!I  
x = 10*t 8mV35A7l  
y = log(10*t+0.0001) V7&L+]!  
         {u:DC4eut  
Z6Mh`:7  
球面螺旋线(采用球坐标系) ]@'YlPU  
rho=4 9;@6iv  
theta=t*180 X<1# )xC  
phi=t*360*20 FNUue  
D3_,2  
名称:双弧外摆线 s^ 6S{XJ  
卡迪尔坐标 rod{77  
方程: l=2.5 K(_nfE{  
       b=2.5 :+u?A  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) ^rx]Y;  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) KQEnC`Nz  
<)rol  
名称:星行线 N~a?0x  
  卡迪尔坐标 N[AX29  
方程: SL*B `P~{  
a=5 gHTo|2 Q{  
x=a*(cos(t*360))^3 2"NJt9w  
y=a*(sin(t*360))^3     E*CY/F I_  
\s,ZE6dQ  
名稱:心脏线 2r1., 1  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 H3&$:h  
a=10 7^ER?@:W  
r=a*(1+cos(theta)) &'R\yX<J)  
theta=t*360 dfk=%lZYd9  
dC)@v]#h  
名稱:葉形線 _PJd1P.k  
Zj$U _  
建立環境:笛卡儿坐標 8)T.[AP  
a=10 M[SWMVN{  
x=3*a*t/(1+(t^3))  aj1Zi3h  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) ^f@EDG8  
hMDy;oQ  
笛卡儿坐标下的螺旋线 )y._]is)b  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) kvKbl;<&#  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) @<l7"y;\  
z = 10*t $+-2/=>Xk  
*;Sj&O  
一抛物线 u>d,6 !  
 w;)@2}  
笛卡儿坐标 .h{`e>d  
    x =(4 * t) 10t9Qv/  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) H htAD Y  
    z =0 E7ixl~  
H:2#/1Oz>  
名稱:碟形弹簧 V D-,)f  
建立環境:pro/e iku) otUc  
圓柱坐 <w<&,xM  
r = 5 kbiMqiPG  
theta = t*3600 BlMc<k  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t hjs[$ ,1  
>}Fe9Y.o  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? g"^<LX-  
9*U3uyPi  
关系中使用的函数 m&cVda/  
^pIT,|myY7  
数学函数 @LqLtr@A  
"'~55bG  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 @.@O#  
: OQx;>'  
关系中也可以包括下列数学函数: E:!?A@Fy  
{ LZ` _1D  
cos () 余弦 rK7m(  
tan () 正切 6O>NDTd%  
sin () 正弦 ?%d]iTZE  
sqrt () 平方根 GB&<+5t2  
asin () 反正弦 f+d[Q1  
acos () 反余弦 K`Vi5hR~c  
atan () 反正切 Pm*FA8a7  
sinh () 双曲线正弦 n j0!  
cosh () 双曲线余弦 /-4rcC  
tanh () 双曲线正切 ,* !HN &  
注释:所有三角函数都使用单位度。 \("|X>00  
BUvE~l.,|  
log() 以10为底的对数 kLtm_  
ln() 自然对数 g 67;O(3  
exp() e的幂 j]~;|V5Z  
abs() 绝对值 D;*P'%_Z  
ceil() 不小于其值的最小整数 mW- 4  
floor() 不超过其值的最大整数 xy;u"JY*  
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。 qp;eBa  
带有圆整参数的这些函数的语法是: > PHin%#  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) \W:~;GMeD  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) U|Z Yoc+](  
其中number_of_dec_places是可选值: *jE> (J`  
·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。 EVYICR5g  
·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。 3V2dN )\  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 sbqAjm}  
N/CL?Z>c  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: X2\1OWR0  
)"KKBil0  
ceil (10.2) 值为11 kn9ul3c  
floor (10.2) 值为 11 gn,D9d+  
_3YZz$07  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ))ArM-02  
awu18(;J  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 >JVdL\3  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] x)GpNkx:  
floor (10.255, 1) 等于10.2 iX (<ozH  
floor (10.255, 2) 等于10.26 e,V @t%  
cCa+UTxaJ  
曲线表计算 EIdEXAC(  
IPHZ~'M  
曲线表计算使使用者能用曲线表特征,通过关系来驱动尺寸。尺寸可以是草绘器、零件或组件尺寸。格式如下: {/ef`MxV }  
[P_@-:(O  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) -?%81 z.Qq  
x#)CH}J  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 |tn.ZEgw3~  
WtS5i7:<Y  
对于混合特征,可以指定轨线参数trajpar作为该函数的第二个自变量。 I.dS-)Y  
h$`zuz  
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。 XSOSy2:  
1|bg;X9+  
复合曲线轨道函数 %7}ibz4iF  
~$PY6s  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 P z< \q;  
yX7P5c.   
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: H;w8[ImK  
xky +"  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") H"5=z7w  
Gv\39+9 =  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 ka=EOiX.  
yor6h@F1  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 SB x<-^  
b%wm-p  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 u,~/oTg O  
,azBk`$iQr  
关于关系 vCX 54  
>}H3V]  
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。 yt+d f0l  
_<^mi!Y  
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。 r}nz )=\Cj  
Fswr @du  
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)。 8{4SaT.-Rm  
)`5=6i  
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。 GtLn h~)  
ihp>cl?  
关系类型 7 MZ(tOR  
有两种类型的关系: c9O0YQ3&8  
Wj I NY  
·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: }}b &IA#  
+bdjZD3  
简单的赋值:d1 = 4.75 2 Q}^<^r  
8[rZRc  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) 1ir~WFP  
S; Fj9\2)I  
·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: 9.>he+  
PblO?@~O  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) i87+9X  
0zc~!r~  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 $N/"c$50,  
sjj,q?  
增加关系 v43FU3  
UPcx xtC  
可以把关系增加到: 9s2 N!bx  
WH lvd  
·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)。 ]I: h4hgw  
z8JdA%YBM  
·特征(在零件或组件模式下)。 _>u0vGF-  
\1nj=ca?  
·零件(在零件或组件模式下)。 >Pwu>  
M32Z3<  
·组件(在组件模式下)。 k)TNmpL%"  
>5MHn@  
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。 aTFT'(O,  
oi\e[qE  
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: q[ 5&  
- p*j9 z  
·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: ^GC 8^f  
I?X!v6  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 n-x%<j(Xf  
a&C}' e"  
─名称 - 键入组件名。 X;QhK] Z  
#xNXCBl]O  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 NsF8`r g  
rvETt  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 VWT\wA L  
ZU K'z  
·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。 VQ/Jz5^  
!cA4erBP  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 kpx2e2C|  
q-D|96>8  
注释: ;S}_/'  
dS)c~:&+  
─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。 l g43  
A5kz(pj  
─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。 ;Y%.m3  
!_pryNcb  
─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。 [fIElH<  
;To][J  
关系中使用参数符号 $zD}hO9  
 IA{I|g<  
在关系中使用四种类型的参数符号: P<MNwdf(+  
B`/p[U5  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: bFwc>  
woyeKOr  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 c5AEn -Q  
egh_1Wg2a  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 X~> 2iL  
-=VGXd  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 @DniYt/  
Pj7n_&*/  
─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)。 1%k$9[!l%  
MtXTh*4  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 {3){f;b  
E;Q ,{{#  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 lbnH|;`$]m  
NTy0NH  
·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。 i5CBLv  
/p7-D;  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 Yxd&hr  
\zv?r :1t  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。 [RFF&uy  
qb?9i-(  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 $|n#L6k  
<ecif_a=m  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 q<>aZ|r  
>'e(|P4  
─p# - 其中#是实例的个数。 %2z] 2@  
8"KaW2/%  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 ,{VC(/d  
sJB::6+1(|  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 J)"g`)\2+  
]q<Zc>OC  
例如: }RN&w ]<  
u!DAeE  
Volume = d0*d1*d2 iES?}K/q  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" Avr2MaY{h  
zD%@3NA41  
注释: F2Nb]f  
cgF?[Z+x  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 ! C|VX,w  
<j^bk"l p  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 z[bS soK`  
C,#FH}  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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