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PRO.E的关系式的教程---求助

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1#
发表于 2007-10-19 08:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有认有PRO.E的关系式的教程啊,5 F  e  h0 P8 t
怎能么写,格式,及关系的使用
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2#
发表于 2007-11-6 23:00:54 | 只看该作者

不知是否可是你要的?

pro/e关系式、函数的相关说明数据+ L* ~; y  v4 Y& j# `! M
关系中使用的函数
7 Z. i2 W  _' R0 ^数学函数 + K* Y, a+ ~& w
下列运算符可用于关系(包括等式和条件语句)中。" J" ^) E: p8 E+ T' p7 B6 J
关系中也可以包括下列数学函数:
) W$ A, B4 J5 |: qcos () 余弦
7 j0 [: L# G9 z' G/ w+ @tan () 正切 & L4 b0 O+ ]. K$ }& s8 c/ _
sin () 正弦 $ L4 p0 B, G1 h) u
sqrt () 平方根 $ i7 m2 L) \2 b2 x' R0 g! Y( J$ N
asin () 反正弦 6 Y, ^) J+ h8 v2 m4 C
acos () 反余弦 " B2 @) X: Y: N9 k5 p+ b
atan () 反正切
- N( I4 i' V# q# `( fsinh () 双曲线正弦
# Z5 h2 {3 ]% H* L4 Pcosh () 双曲线余弦 6 r1 ^" o" c. e4 U
tanh ()双曲线正切
/ U5 R. L. P) Y) b注释:所有三角函数都使用单位度。
# h5 G- _9 z9 X$ W, {$ k; Ylog() 以10为底的对数 9 v1 o4 g. Z6 C6 `; m
ln() 自然对数
' O' l5 M$ N8 R2 j! v$ Q7 oexp() e的幂 - ~$ r& N3 Y8 L& m
abs() 绝对值 / k: O- t7 x  m2 J9 }
ceil()不小于其值的最小整数
- C' F- r3 _6 Q, Wfloor() 不超过其值的最大整数
% t$ f/ p7 x. `: l: Y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。 ( z  a: r( d9 G9 X3 f9 E+ X
带有圆整参数的这些函数的语法是: ) _( q9 i3 U- x- t6 U+ o
ceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) ) z' N/ y# v# B% o* {$ z
floor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places)
) A' ^; t" }, }+ M0 c+ h, R% @3 H! Z其中number_of_dec_places是可选值:
2 o( z9 M( Q# R$ V•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。 6 f7 `8 w' A9 r$ c. `
•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。
1 `, q) r+ u7 F, V1 r3 B0 ~•如果不指定它,则功能同前期版本一样。 , W( Y2 M# V* h3 Q' ~: V
使用不指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下: ( l+ h( R8 L- v- ?. ~8 m5 S! y
ceil (10.2) 值为11
$ h, q& k& b8 g" B+ ifloor (10.2) 值为 10
" p9 c5 \5 I8 U- C2 `5 ~( t使用指定小数部分位数的ceil和floor函数,其举例如下:
! L( p! w. A6 r- k) @7 }8 Dceil (10.255, 2) 等于10.26 $ E! ~9 q$ S( u  ]
ceil (10.255, 0) 等于11 [ 与ceil (10.255)相同 ]
& D% l9 s( M1 R. \floor (10.255, 1) 等于10.2 9 w9 K* b4 Z0 E/ A" Y4 n& W) K1 M
floor (10.255, 2) 等于10.25
/ u# N7 x& V5 A1 F: N( M$ [  h曲线表计算 5 ~& {0 S  u0 ]
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: # G; {4 A3 l6 S
evalgraph("graph_name", x) ! p* A. J# M- n- d
,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。 # M! s' i) g7 q0 E7 j9 n
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。 ( U  N9 }1 H1 W8 q! V" H, E9 }
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。 4 v" t5 ]2 x8 {& [9 I6 a: K9 E
复合曲线轨道函数 , o9 m5 @4 h; q7 [) x7 o" K
在关系中可以使用复合曲线的轨道参数trajpar_of_pnt。
. t6 v2 [  H& B! K0 I* R下列函数返回一个0.0和1.0之间的值:
- Q* U5 v  c* W. B7 ^trajpar_of_pnt("trajname", "pointname")
7 B& V. f1 V, a1 \- @其中trajname是复合曲线名,pointname是基准点名。 0 f5 {4 {' y. P1 A
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。 5 _  T+ d  ~* B% G" a1 {
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- F* d2 L4 I/ o+ u, \  t
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。
. n: \7 u* S; ~' H5 I' T9 ?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。
# }# K( V- v+ p; T7 C$ N5 M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)。
' ~* F, n9 V% U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。   K. d# ?; s& f! q' \: Q
关系类型 ( p" E3 @! w- ], @1 b8 Z# O  E
有两种类型的关系: 4 V3 A7 h# r% q: l! d3 Q( D6 G
•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: 7 M3 j8 W3 P$ Y% d$ z9 L% A' c
简单的赋值:d1 = 4.75 $ P% J' [+ q2 n6 J
复杂的赋值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4))
$ g* E6 k2 d3 `* W! }•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 M% E0 E+ c) I% w+ j6 i
作为约束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5) 3 N) ]  ]% g* c6 X5 J1 F
在条件语句中;IF (d1 + 2.5) >= d7
" ~: R- j& E7 {. G增加关系 9 l1 e% x) v& R( C5 u! s
可以把关系增加到: ! n" V) X* H1 V, }! c! Z5 T
•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)。
$ s) O$ \  r4 P* C•特征(在零件或组件模式下)。 ! Y' H0 ]( t( k- C. z2 t6 B
•零件(在零件或组件模式下)。
1 C" D, P, d3 {: ]$ R0 u8 w$ l•组件(在组件模式下)。 # c; u1 S* C+ H6 K9 b6 X
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。 " T2 j0 O9 u) G" h) `
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:
. n% E; v* Q. a) B•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:
* \- d8 x  w( s3 e─当前 - 缺省时是顶层组件。 ) |: h, d" k  d9 \, s
─名称 - 键入组件名。
0 S9 p! G6 b" m•骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系(只对组件适用)。 2 m) a, d5 T+ C
•零件关系 - 使用零件中的关系。 - \; P  I$ B4 o9 T
•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。 ; a4 S+ u' n" a6 n2 K) [1 D& F
•数组关系 - 使用数组所特有的关系。
" t5 X& x1 B% b1 D. t/ J+ O注释:
! W3 J, N) t( [: w" }7 k( b0 F─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。
$ w# P% E' ]% I+ e& x─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。 $ V3 Q! v2 c8 B) A
─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。 , [3 M6 p4 ?! G, W: \5 V1 \
关系中使用参数符号
, Z; ~) u2 h% Y, n3 `在关系中使用四种类型的参数符号:
8 v7 g( r" g  B# n; C* `•尺寸符号 - 支持下列尺寸符号类型:
0 g9 t- f9 t! T! k2 o" N0 j9 M─d# - 零件或组件模式下的尺寸。   L& i% C' l3 W
─d#:# - 组件模式下的尺寸。组件或组件的进程标识添加为后缀。
& j% l' x" [" n) y) q# h0 u; H; N─rd# - 零件或顶层组件中的参考尺寸。
8 l: A8 `% X( e( S# o) y* V─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)。 * ], }* L2 W, b, h
─rsd# - 草绘器中(截面)的参考尺寸。
  u# ^5 s6 Q0 r2 E─kd# - 在草绘(截面)中的已知尺寸(在父零件或组件中)。
7 Q. V& U8 w7 I: Y8 g( l( K•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。 - q* b1 p8 l5 k$ E. ~
─tpm# - 加减对称格式中的公差;#是尺寸数。
" T! R) h. ]" }─tp# - 加减格式中的正公差;#是尺寸数。
9 {  n3 S+ e9 h. o. H─tm# - 加减格式中的负公差;#是尺寸数。
7 ?) m) }4 {) n! A8 F1 n# u8 I•实例数 - 这些是整数参数,是数组方向上的实例个数。 1 i8 q/ i/ U# ]7 B0 T/ X# U& Q; [: i
─p# - 其中#是实例的个数。
% H: O7 r) @( c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。 ( l. I- [2 O/ S, k
•使用者参数 - 这些可以是由增加参数或关系所定义的参数。
: i9 Y) l3 f8 e) ^4 T; |例如: 7 Z: z5 ?' i( Q5 E. s  e: |8 z
Volume = d0*d1*d2 2 G9 x: R) M( Q2 w
Vendor = "Stockton Corp." 2 g2 H+ B9 `# }3 N& ~
注释: . L& {+ L! n' r- Z% e: K
─使用者参数名必须以字母开头(如果它们要用于关系的话)。
- z1 W% u/ n7 u$ H( k─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。
4 P/ n8 l" V( f1 W& L, H─使用者参数名不能包含非字母数字字符,诸如!、@、#、$。
) T$ u9 V9 @2 S! m3 B  f下列参数是由系统保留使用的: 8 @6 T; O9 S6 U5 I2 B  f& C9 @$ o
PI(几何常数)
: C& X5 j1 P3 Y) |. f值 = 3.14159 * k! W+ X3 X% }( K" E
(不能改变该值。)
$ M4 `" R* P0 x1 @G(引力常数) ( O  i2 c# ?  r  |. q0 n* j
缺省值 = 9.8米/秒2 3 y6 ]4 r5 `* H# q" S: h8 g
(C1、C2、C3和C4是缺省值,分别等于1.0、2.0、3.0和4.0。) 5 |1 ]( }5 L% G0 y2 o/ E$ C& d( |
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。
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3#
发表于 2007-11-6 23:50:25 | 只看该作者
关系式要根据实际情况来写的,看应用面
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