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proe 关系式大全
用了还是没用上的,大家都来看看啊,呵呵,希望对你会有所帮助
cos () 余弦 tan () 正切 sin () 正弦 sqrt
() 平方根
asin () 反正弦 acos () 反余弦 atan () 反正
切 sinh () 双曲线正弦
cosh () 双曲线余弦 tanh () 双曲线正切
注释:所有三角函数都使用单位度。
log() 以 10 为底的对数 ln() 自然对数
exp() e 的幂 abs() 绝对值
ceil() 不小于其值的最小整数
floor() 不超过其值的最大整数
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
数位数。 带有圆整参数的这些函数的语法是:
ceil(parameter_name 或 number, number_of_dec_places)
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places)
其中 number_of_dec_places 是可选值: : .
1、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。
2、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。
3、如果不指定它,则功能同前期版本一样。
使用不指定小数部分位数的 ceil 和 floor 函数,其举例如下:
ceil () 值为 11
floor () 值为 11
使用指定小数部分位数的 ceil 和 floor 函数,其举例如下:
ceil (, 2) 等于
ceil (, 0) 等于 11 [ 与 ceil ()相同 ]
floor (, 1) 等于
floor (, 2) 等于
曲线表计算
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:
evalgraph("graph_name", x) ,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。
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
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量。
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。
复合曲线轨道函数
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数 trajpar_of_pnt。
下列函数返回一个 和 之间的值:
trajpar_of_pnt("trajname", "pointname")
其中 trajname 是复合曲线名,pointname 是基准点名。
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。
如果复合曲线被用作多轨道扫瞄的骨架 ,则 trajpar_of_pnt 与
trajpar 或 - trajpar 一致(取决于为混合特征选择的起点)。
关于关系
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。
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。
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)。
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。
关系类型
有两种类型的关系:
1、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:
简单的赋值:d1 =
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/+d4))
2、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:
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + )
在条件语句中;IF (d1 + ) >= d7
增加关系
可以把关系增加到:
1、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)。
2、特征(在零件或组件模式下)。
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3、零件(在零件或组件模式下)。
4、组件(在组件模式下)。
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。
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:
1、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:
─当前 - 缺省时是顶层组件。
─名称 - 键入组件名。
2、骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。
3、零件关系 - 使用零件中的关系。
4、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。
5、数组关系 - 使用数组所特有的关系。
注释:
─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。
─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。
─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。
关系中使用参数符号
在关系中使用四种类型的参数符号:
1、尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型:
─d# - 零件或组件模式下的尺寸。
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。
─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。
─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)。
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。
─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。
2、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。
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。
─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。
─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。
3、实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。
─p# - 其中#是实例的个数。
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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, 将变为 2。
4、使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。
例如:
Volume = d0*d1*d2
Vendor = "Stockton Corp."
注释:
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。
─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。
─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
下列参数是由系统保留使用的:
PI(几何常数) 值 = (不能改变该值。)
G(引力常数) 缺省值 = 米/秒 2 (C1、C2、C3 和 C4 是
缺省值,分别等于 、、 和 。)
1. 名称:正弦曲线
建立环境:Pro/E 软件、笛卡尔坐标系
x=50*t
y=10*sin(t*360)
z=0 : .
2. 名称:螺旋线(Helical curve)
建立环境:PRO/E;圆柱坐标(cylindrical)
r=t
theta=10+t*(20*360)
z=t*3
3. 蝴蝶曲线
球坐标
PRO/E
方程:
rho = 8 * t
theta = 360 * t * 4
phi = -360 * t * 8
曲线
采用笛卡尔坐标系
theta=t*360*4
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x=25+(10-6)*cos(theta)+10*cos((10/6-1)*theta)
y=25+(10-6)*sin(theta)-6*sin((10/6-1)*theta)
*********************************
圆内螺旋线
采用柱座标系
theta=t*360
r=10+10*sin(6*theta)
z=2*sin(6*theta)
5. 渐开线的方程
r=1
ang=360*t
s=2*pi*r*t
x0=s*cos(ang)
y0=s*sin(ang)
x=x0+s*sin(ang)
y=y0-s*cos(ang)
z=0
: .
6. 对数曲线
z=0
x = 10*t
y = log(10*t+)
7. 球面螺旋线(采用球坐标系)
rho=4
theta=t*180
phi=t*360*20
8. 名称:双弧外摆线
卡迪尔坐标
方程:
l=
b=
x=3*b*cos(t*360)+l*cos(3*t*360)
Y=3*b*sin(t*360)+l*sin(3*t*360)
9. 名称:星行线
卡迪尔坐标
方程:
a=5
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x=a*(cos(t*360))^3
y=a*(sin(t*360))^3 没有分加吗?
10. 名稱:心臟線
建立环境:pro/e,圓柱坐標
a=10
r=a*(1+cos(theta))
theta=t*360
11. 名稱:葉形線
建立环境:笛卡儿坐標
a=10
x=3*a*t/(1+(t^3))
y=3*a*(t^2)/(1+(t^3))
12. x = 4 * cos ( t *(5*360))
y = 4 * sin ( t *(5*360))
z = 10*t