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海会 2008-09-27 10:44

Pro/E公式介绍

名称:正弦曲线 pglVR </  
建立环境:Pro/E软件、笛卡尔坐标系 :gv"M8AP  
x=50*t awRX1:T#;O  
y=10*sin(t*360) }e1ZbmW  
z=0 "]*tLL:`  
g)-te+?6  
名称:螺旋线(Helical curve) +A+)=/i;  
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical) kh<2BOV  
r=t C!gZN9-  
theta=10+t*(20*360) CpN>p.kM  
z=t*3 gXU8hTd8  
+`4A$#$+y  
蝴蝶曲线 WH\d| 1)  
球坐标 PRO/E BT$_@%ea&  
方程:rho = 8 * t @Qe0! (_=  
     theta = 360 * t * 4 (7Qo  
     phi = -360 * t * 8 DU^loB+  
+T ?NH9  
Rhodonea 曲线 SbZ6t$"  
采用笛卡尔坐标系 y_,bu^+*  
theta=t*360*4 vO=fP_  
x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta) +ZYn? #IQ  
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta) )oZ dj`  
********************************* e20-h3h+  
%<5'=t'|-U  
圆内螺旋线 gw(z1L5 n  
采用柱座标系 ]9-\~Mwh  
theta=t*360 bt *k.=p  
r=10+10*sin(6*theta) ICCc./l|  
z=2*sin(6*theta) }Jw,>}  
G}*hM$F  
渐开线的方程 ~[: 2I  
r=1 k)u[0}   
ang=360*t sLFl!jX  
s=2*pi*r*t '-6~tWC~7  
x0=s*cos(ang) & kIFcd@  
y0=s*sin(ang) YIE<pX4Q7)  
x=x0+s*sin(ang) ^Cmyx3O^  
y=y0-s*cos(ang) 0:+E-^X  
z=0 zDp2g)  
QJNFA}*>  
对数曲线 B!yr!DWv  
z=0 9L9sqZUB  
x = 10*t l6B@qYLZ  
y = log(10*t+0.0001) q4q6c")zp  
         m|# y >4  
PH"%kCI:  
球面螺旋线(采用球坐标系) )[  ,A_3E  
rho=4 Bx!-"e  
theta=t*180 "b[5]Y{ U  
phi=t*360*20 mmsPLv6  
]4{H+rw  
名称:双弧外摆线 l0] EX>"E  
卡迪尔坐标 Q\)F;:|  
方程: l=2.5 _|p8M!  
       b=2.5 *I'yH8Fcn  
       x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360) l,: F  
       Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360) |o @%dH  
v:p}B$  
名称:星行线 /=h` L ,  
  卡迪尔坐标 ':W[A  
方程: zzz3Bq~  
a=5 r>\bW)e  
x=a*(cos(t*360))^3 +#By*;BJ  
y=a*(sin(t*360))^3     *H122njH+T  
hcc/=_hA  
名稱:心脏线 :EH=_"  
建立環境:pro/e,圓柱坐標 t Pf40`@  
a=10 6RM/GM  
r=a*(1+cos(theta)) U&xUfBDt  
theta=t*360 yN c2@  
$N\Ja*g  
名稱:葉形線 .2pK.$.  
;]fs'LH  
建立環境:笛卡儿坐標 l@\FWWQ  
a=10 xpI wrJO  
x=3*a*t/(1+(t^3)) .o8t+X'G  
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3)) +3`alHUK  
zVD:#d% b  
笛卡儿坐标下的螺旋线 nie%eC&U  
x = 4 * cos ( t *(5*360)) ]d`VT)~vje  
y = 4 * sin ( t *(5*360)) jIF |P-  
z = 10*t DN/YHSYK  
&?vgP!d&M  
一抛物线 Q^I\cAIB  
\f)#>+X-  
笛卡儿坐标 cFv8 Od  
    x =(4 * t) x:7IIvP  
    y =(3 * t) + (5 * t ^2) 4sM.C9W  
    z =0 }i2V.tVB-  
+O5hH8<&b  
名稱:碟形弹簧 , dp0;nkr  
建立環境:pro/e iCyf Oh  
圓柱坐 ?q&T$8zc4  
r = 5 V$~9]*Wn  
theta = t*3600 mqJ_W[y7  
z =(sin(3.5*theta-90))+24*t aoTP [Bp  
_~pbqa,  
pro/e关系式、函数的相关说明资料? " Jr-J#gg  
^t"'rD-I  
关系中使用的函数 \Roz$t-R|f  
QM]YJr3r E  
数学函数 ETLD$=iS  
>3_Gw4S*H  
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。 8Eq7Sa  
xKC[=E>z  
关系中也可以包括下列数学函数: pmilrZmm]  
qFNes)_r  
cos () 余弦 9/7u*>:  
tan () 正切 qw8Rlws%  
sin () 正弦 fX+O[j  
sqrt () 平方根 L6LZC2N+2  
asin () 反正弦 4&f3%eTi  
acos () 反余弦 G9 :l'\  
atan () 反正切 ;GhNKPY  
sinh () 双曲线正弦 yZ`wfj$Jj  
cosh () 双曲线余弦 XrPfotj1  
tanh () 双曲线正切 #,.Hr#3nI  
注释:所有三角函数都使用单位度。 .6V}3q$-@  
_~ &iq1  
log() 以10为底的对数 X$pJ :M{F$  
ln() 自然对数 nLiY%x`S  
exp() e的幂 W];dD$Oqg  
abs() 绝对值 r4f~z$QK  
ceil() 不小于其值的最小整数 \G3rX9xG  
floor() 不超过其值的最大整数 "T"h)L<  
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。 &w~d_</  
带有圆整参数的这些函数的语法是: -GgA&dh  
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) (M ~e?s  
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) T5:G$-qL(  
其中number_of_dec_places是可选值: uH-)y,2&  
·可以被表示为一个数或一个使用者自定义参数。如果该参数值是一个实数,则被截尾成为一个整数。 #u + v_  
·它的最大值是8。如果超过8,则不会舍入要舍入的数(第一个自变量),并使用其初值。 j w9b )  
·如果不指定它,则功能同前期版本一样。 lPJ\-/>$z  
.}`Ix'.  
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ~!3r&(  
Wr5V`sM  
ceil (10.2) 值为11 ->{KVPHe{  
floor (10.2) 值为 11 ,=mS,r7  
ss e.*75U  
使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: IkXx# )  
;ZG\p TCA  
ceil (10.255, 2) 等于10.26 ))i}7 chc  
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ] BRYHX.}h\A  
floor (10.255, 1) 等于10.2 W"3ph6[eW  
floor (10.255, 2) 等于10.26 u?{H}V  
{91nL'-'  
曲线表计算 (%:c#;#  
(Clkv  
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: $lu t[o74  
c7E11 \%&Z  
evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) .-X8J t  
;]jNk'oa  
,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 !&Pui{F  
dw7$Vh0y  
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。 C\/L v.  
<1COZ)   
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。 .K<Q&  
"v4B5:bmqW  
复合曲线轨道函数 wsVV$I[2  
mo#04;VF  
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 HgkC~'  
1~QPG\cdIX  
下列函数返回一个0.0和1.0之间的值: t>B;w14  
$"&{aa  
trajpar_of_pnt(\\\\\\"trajname\\\\\\", \\\\\\"pointname\\\\\\") 7 ^mL_SMj  
P_p<`sC9  
其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 *C=>X193U  
/_#q@r4ZQ  
轨线是一个沿复合曲线的参数,在它上面垂直于曲线切线的平面通过基准点。因此,基准点不必位于曲线上;在曲线上距基准点最近的点上计算该参数值。 LRMx<X8  
}XM(:|8J,  
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架,则trajpar_of_pnt与trajpar或1.0 - trajpar一致(取决于为混合特征选择的起点)。 q\527^ZM  
}<y7bqA  
关于关系 J{&H+rd  
}k G9!sf  
关系(也被称为参数关系)是使用者自定义的符号尺寸和参数之间的等式。关系捕获特征之间、参数之间或组件组件之间的设计关系,因此,允许使用者来控制对模型修改的影响作用。 ZEO,]$Yi7  
g!z&~Z:  
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|(Q0 _8  
Vr1<^Ib  
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)。 Zdo'{ $  
Yr=Y@~ XL  
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。 qH6>!=00  
_1L![-ac  
关系类型 "4,?uPi  
有两种类型的关系: f[^Aw(o  
B|AV$N*  
·等式 - 使等式左边的一个参数等于右边的表达式。这种关系用于给尺寸和参数赋值。例如: y e? 'Ze  
Y~E`9  
简单的赋值:d1 = 4.75 yU}qOgXx  
~Ti'FhN  
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4)) ["e3Ez  
cX OK)g#  
·比较 - 比较左边的表达式和右边的表达式。这种关系通常用于作为一个约束或用于逻辑分支的条件语句中。例如:  !V g`  
JyOo1E.  
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) f/Bp.YwL  
@w!PaP  
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 T+k{W6  
a1y-3 z  
增加关系 ?r2` Q  
pKrN:ExB"\  
可以把关系增加到: s)Cjc.Qs  
TNh1hhJ$b  
·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)。 W+X6@/BO  
9dUravC7  
·特征(在零件或组件模式下)。 :#?5X|Gz  
<=0 u2~E  
·零件(在零件或组件模式下)。 W= qVc  
tX %5BTv  
·组件(在组件模式下)。 wInh~p  
M |`U"vO  
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。 s;vHPUB\n  
)i^<r;_z  
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: }\:Nu Tf  
6@0OQb  
·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: Hi1JLW,  
[>%xd)8.c  
─当前 - 缺省时是顶层组件。 }YNR"X9*)/  
7.#F,Ue_0T  
─名称 - 键入组件名。 t*T2Z-!P  
i,4>0o?  
·骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 )MchsuF<  
|NC*7/}  
·零件关系 - 使用零件中的关系。 mFaZio0GK  
^R Fp8w(  
·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。 m6CI{Sa](l  
#& Rw&  
·数组关系 - 使用数组所特有的关系。 LS*y  
(l- ab2'  
注释: K[r^'P5m  
#[~pD:qqM  
─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。 v,{yU\)  
&Ao+X=qw  
─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。 sN2p76KN  
~h85BF5  
─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。 6ne7]R Y  
IrhA+)pdse  
关系中使用参数符号 ,N[7/kT|  
HxK80mJ  
在关系中使用四种类型的参数符号: A}N?/{y)G  
Y>G@0r BG  
·尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: Sf7\;^  
,>-< (Qi  
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 _FVcx7l!u  
&6YIn|}  
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。 TQ*1L:X7M&  
k+Czj  
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 DSk/q-'u  
#( jw!d&  
─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)。 5$&%re!{Z  
au=o6WRa  
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 _Khc3Jo  
F,MO@&ue"  
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。 TbGn46!:  
/ZPyN<@  
·公差 - 这些是与公差格式相关连的参数。当尺寸由数字的转向符号的时侯出项这些符号。 o .G!7  
`-l6S  
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 DV-;4AxxRq  
|J} Mgb-4  
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。  4/1d&Sg  
xScLVt<\e  
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。 a]/>ra5{  
]<pjXVRt"  
·实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 0F|AA"mMT  
2.zsCu4lj.  
─p# - 其中#是实例的个数。 MIoEauf  
6qaQ[XTxf  
注释:如果将实例数改变为一个非整数值,Pro/ENGINEER将截去其小数部分。例如,2.90将变为2。 x`mN U  
M|qteo  
·使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。 5sJJGv#6  
X+}1  
例如: 3]UUG  
k |%B?\m  
Volume = d0*d1*d2 y_IM@)1H~  
Vendor = \\\\\\"Stockton Corp.\\\\\\" #Av.iAs  
qX   
注释: :1^R9yWA4  
J<maQ6p  
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 V8-oYwOR  
5HO9 +i  
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作为使用者参数名,因为它们是由尺寸保留使用的。 @8^[!F  
8C~]yd  
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
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