pro/e关系式、函数的相关说明数据0 n2 X& o+ F, e$ v' O 关系中使用的函数 3 y9 Q" K( a$ j" ^数学函数) I+ f8 E) @, A3 L 下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。, G9 S8 B# ?3 N# u0 T- T; D 关系中也可以包括下列数学函数: 4 z4 C7 v7 y- p1 C( _2 V- X& d. Scos () 余弦 : m3 B6 ]' h9 O. w b, Otan () 正切 7 o/ J) m6 R) ~sin () 正弦7 p2 I8 b, k' n v sqrt () 平方根 7 T6 h+ h; t7 N$ p+ E3 nasin () 反正弦 E: M2 x; }) Y: ~: o6 kacos () 反余弦 n" a$ y/ C$ o7 Z: @+ n9 Katan () 反正切: J, c* c) q- D sinh () 双曲线正弦 ) m' Y) |3 {7 h+ I8 [cosh () 双曲线余弦5 {0 s7 E" ~3 ^- O tanh ()双曲线正切2 c1 i$ v; U( k. @ 注释:所有三角函数都使用单位度。' A, H# c9 p/ P- L/ l' z9 d; r1 S log() 以10为底的对数 0 t2 v& A7 k d* Tln() 自然对数% @' B: I5 n. Z: ` exp() e的幂3 ?" y/ k$ T6 y- i6 |( h% ^ abs() 绝对值7 [ s6 h0 L0 ^& \ L" `5 I# p ceil()不小于其值的最小整数 ! F2 ~3 l- o* Wfloor() 不超过其值的最大整数 6 R" h$ Y7 L. h |1 d8 v, v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。' x E1 ?/ T2 ]! z/ u9 ~9 E& L9 `0 X3 z 带有圆整参数的这些函数的语法是: 9 M$ P O9 C' X& L7 S5 T" |) A: rceil(parameter_name或number, number_of_dec_places)6 E+ w) m' Y* X floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) & S9 O0 c! l& W) s" J$ B r. T其中number_of_dec_places是可选值: ; G4 n% H. V# X' W?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。 ( e6 W& r" U2 A# s/ i5 }?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。/ u+ r( @! e/ w7 C6 M3 ^ ?如果不指定它,则功能同前期版本一样。 & T, b) v! Z, a& R使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: Z/ H1 V" Y' `' }# e; q5 {ceil (10.2) 值为11 ! Q% j3 s+ V- r5 z4 ifloor (10.2) 值为 10 % Q& h1 p7 \) `( m" k+ K( ]& T, g使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: 6 ^6 O& Y- g, G# Z$ gceil (10.255, 2) 等于10.26! {" A7 X" X! R" _* Z; Z! r1 o4 T. j ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ]6 M( A$ q8 T. z/ R) z( G5 W floor (10.255, 1) 等于10.2 9 h% f' H- ^0 O6 h) R8 x3 B- W1 N8 _floor (10.255, 2) 等于10.25 : Q L$ |- Q4 e% ?4 {9 d* R) Y曲线表计算$ K. _* Z* _6 r 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:' R8 B- t0 o8 g9 \ evalgraph("graph_name", x) 0 X. M" J/ p/ t- I$ M* Q,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。' Q" |9 H0 {0 d/ w D3 q 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。% g0 R! g" v8 `" s8 J 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 U- k) a7 J. [; l: t7 f 复合曲线轨道函数$ \7 P& i" R/ q6 w 在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。 & R, S7 ]! i! i% R: u下列函数返回一个0.0和1.0之间的值:. ]1 K6 ]1 u$ V3 d5 u# b trajpar_of_pnt("trajname", "pointname"); y K% h9 ]5 _. ^ 其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 / s" L- D) ]1 V4 T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。& H7 Y' Q! B4 P3 c( ?" f: _ 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)。' R% c) q; B8 N% O 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。 6 S9 a" a* F3 W5 K6 U3 q- R) @; r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。7 g' i' N! G: x" W E3 X 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)。 5 b0 X, T7 K8 D" n5 k5 [# y7 \3 k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。% X( [+ t) s* L. E* J' W7 m! `/ \4 f 关系类型 + `; z: j5 h7 ~6 p# ~' [; S有两种类型的关系: : L( n( ?+ H1 T1 Q7 |1 S% D?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:4 S+ o9 {& H: ]$ O# o3 { 简单的赋值:d1 = 4.75 f$ I" \* Q$ n9 C; }" Z2 F复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4))+ `& i9 x7 q' q& T. n$ }3 I4 l0 r K ?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:1 B4 s% s/ w' _0 G* | 作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 9 k4 P$ G: y8 N% L; ~0 e- H在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7 - f6 d# ^) i! z* G# p; h1 O, |增加关系 ' u" _' [4 I- o% R# ^可以把关系增加到: * [/ H! ]+ n: i& Z% F?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)。 . B- E$ _2 [$ `?特征(在零件或组件模式下)。 0 L9 E, E6 u, P* @9 t?零件(在零件或组件模式下)。" w+ N4 `) r9 D7 t9 T# v. C% x ?组件(在组件模式下)。 + f* p! p( a( h6 k- a' m8 d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。 - _: P1 b$ {0 I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: : r1 l8 n S: M' r0 A* ~?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:7 z* |" A" F6 Q! u V1 J6 D ─当前 - 缺省时是顶层组件。# N6 T0 ]' }4 T% h ─名称 - 键入组件名。4 N3 {2 b( n6 w7 i ?骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 % N w; h3 r$ S: C5 a# L2 Y1 d?零件关系 - 使用零件中的关系。 1 ^# | r* ~% P# t6 m) u! `5 j?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。 & l. G1 C+ A ]4 y, ?# R1 X; w+ M?数组关系 - 使用数组所特有的关系。, e X4 C g/ j5 @; Z' m 注释:& t9 w7 s9 K2 e6 w ─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。 # p5 C C; d: {$ g─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。 % _9 K2 `9 D( ~3 ] d─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。 ) d9 b$ j7 G* H! v关系中使用参数符号 9 v* L5 m# ~' X在关系中使用四种类型的参数符号:$ l+ J, @' e) X. _ ?尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型: 5 T4 r: [& \* F4 f! W# {─d# - 零件或组件模式下的尺寸。 . E* Q! c! S) Z5 W% J2 U5 y6 @─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。9 ]( r% X) Y) S# w$ D* Z ─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。 4 r- P7 F2 K) Q& `6 ~─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)。* N4 e# p2 ^6 z* Y5 P4 E* P& o ─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。 ! s4 i5 E* i" M2 V─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。- ~1 _" P' @3 d5 u* C8 \+ i ?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。 4 N; p2 G2 E- h2 s* e' O2 \& |─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。 . X! ^3 {, ?; A─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。( W# x. f# q/ ?2 u; W1 f' p ─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。* ?3 T$ l. p1 M) T. e2 u& i: E5 z ?实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 0 W4 F y. N6 f% W: K─p# - 其中#是实例的个数。0 E. `7 U* \7 n& D4 |4 \ 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。 3 B7 t! g1 u! X) S( v4 a3 t?使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。8 a* }) N# d. L# b 例如: ! S/ M/ l& x4 E; n3 H! oVolume = d0*d1*d2! y- m1 k" w* u$ r Vendor = "Stockton Corp." $ x- Y9 E) n9 w0 U; u7 K7 q注释:$ Z4 y% I2 F+ I# e9 f ─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。 0 Q& t+ N) e2 Y" f5 X: T─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。 6 a9 v: e' i% S# a L- I─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。 & z) N- Q) A. L) O1 Z/ [2 p9 B5 M2 n) Z下列参数是由系统保留使用的: * f1 V" |& {3 L$ O! X. g# aPI(几何常数)! ^- K& x! x6 [! F7 U/ Z U4 _8 i2 G 值 = 3.14159 8 e1 F' o0 U" {6 T. z r(不能改变该值。) " R4 {+ ]5 D. p/ K$ x5 D4 @* K# w. @) fG(引力常数)9 M. l1 E7 \" _( r 缺省值 = 9.8米/秒2$ ?, d. \5 r3 Y6 n. ` (C1、C2、C3和C4是缺省值,分别等于1.0、2.0、3.0和4.0。)) c( ]3 o% g; v% Z 可以使用“关系”菜单中的“增加”命令改变这些系统参数。这些改变的值应用于当前工作区的所有模型。 |