| 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) Cp N>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 zDp 2g) 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 yNc2@ $N\Ja*g 名稱:葉形線 .2pK.$. ;]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 iCyfOh 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$t-R|f QM]YJr3rE 数学函数 ETLD$=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 sse.*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 }7chc 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: $lut[o74 c7E11 \%&Z evalgraph(\\\\\\"graph_name\\\\\\", x) .-X8J t ;]jNk'oa ,其中graph_name是曲线表的名称,x是沿曲线表x-轴的值,返回y值。 !&Pui{F dw7$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。 qH 6>!=00 _1L &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]RY 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+C zj ─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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