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文档简介
CREO 关系式函数说明 1) abs abs() 为绝对值函数 例如: x=20*(t-0.5)+5*cos(t*540) y=10*sin(t*540) z=abs(t-0.5) 总是没办法输出曲线 ,有谁清楚为什么? 后来发现一个方法也可以实现绝对值即 z=sqrt(t-0.5)2) 2) acos acos () 为 反余弦 3) asin asin () 为 反 正 弦 4) atan atan () 为 反正切 5) atan2 atan2 () 为反正切弧度制 6) bound 函数 bound(x,first,last) 返 回的是大于等于 last 而小于等于 last 并且等于或接近 x 的值。例: a=bound(3,1,8) 则 a=3 因为 3 在 1 和 8 之间,所以 a=3 a=bound(8,1,4) 则 a=4 因为 84,所以 a=4 为最接近结果 a=bound(1,5,12) 则 a=5 因为 1new=“bcd“. 其含义是 : 从 “abcdef“串的第 2 个字符 (b)开始取出 3 个字符 . 如图: 又例: 下例演示在 PROE 关系由标准文件名 (b321-2der-123)分离出项目号 ,零件号及零件名 : FileName=rel_modle_name() /* 获得文件名 =FileName 得: b321-2der-123 StrLen=string_length(FileName) /* 计算文件名长度 =StrLen 得: 13 Project_No=extract(FileName,1,4) /* 提取第 14 个字符 =Project_No 得: b321 Part_No=extract(FileName,6,4) /* 提取第 69 个字符 =Part_No 得: 2der Part_Name=extract(FileName,11,StrLen-10) /*提取第 10 以后的字符 =Part_Name 得: 123 rel_model_name() 为模型文件名参数,注意括号内为空 21) false ? 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: 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。 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。 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 (10.2) 值为 11 floor (10.2) 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 (10.255, 2) 等于 10.26 ceil (10.255, 0) 等于 11 与 ceil (10.255)相同 floor (10.255, 1) 等于 10.2 floor (10.255, 2) 等于 10.26 22) if if XXX XXX endif 为条件语句 23) itos itos()将整数转换为字符串的函数 注意:入需要使用“”,请从工程图的文本符号中复制出来使用。不然输入法的会出问题 24) ln ln() 自然对数 25) log log() 以 10 为底的对数 lookup_inst lookup_inst() 从族表中搜索符合条件的实例并返回实例名 格式: lookup_inst(“普通模型名 “,匹配方式 ,“参数 1“,匹配值 1,“参数 2“,匹配值 2, .) “匹配方式”有一下 3 种: -1 ,查找实例对应的参数值小于或等于所给定的匹配值的是最接近族表实例 0 ,查找实例对应的参数值精确等于所给定的匹配值的族表实例 1 ,查找实例对应的参数值大于或等于所给定的匹配值的是最接近族表实例 26) massprop_paran ? 27) material_paran ? max max() 为求最大数 min min() 为求最小数 mod mod() 循环 图形控制 ,例如: sd3=evalgraph(“1“,mod(trajpar*100,5) 图形“ 1”: 注意图形中 为一段圆弧或将其他转换为样条线 100/5 为重复次数 生成图形: 28) mp_assigned_mass ? 29) mp_cg_x mp_cg_x(“path“) 用于确定模型重心 X 坐标值 30) mp_cg_y mp_cg_y(“path“) 用于确定模型重心 Y 坐标值 31) mp_cg_z mp_cg_z(“path“) 用于确定模型重心 Z 坐标值 32) mp_mass mp_mass(“path“) 用于确定模型质量 33) mp_surf_area mp_surf_area(“path“) 用于确定曲面面积 34) mp_volume mp_volume(“path“) 用于确定模型体积 35) near ? 36) no ? 37) pi 圆周率 pow pow() 指数。 设 A=pow(10,2),则 A=100 rel_model_name rel_model_name() 为返回模型名称函数 用法 :rel_model_name() 括号内为空则返回当前模型的名称 例 : 当前模型为 part1,则 partName=rel_model_name()=partName=“part1“ 如在装配图中 ,则需加上进程号 (session Id),例如 partName=rel_model_name:2() 38) rel_model_type rel_model_type() 为返回模型类型函数 39) search search() 查找字符串 ,返回位置值 用法 :search(string,substring). string:原字符串 substring:要找的字符串 . 查到则返回位置 ,否则返回 0,第一个字符位置值为 1,依此类推 . 例 : Parstr=abcdef.则 Where=search(parstr,“bcd“)=Where=2. Where=search(parstr,“bed“)=where=0(没查到 ). 40) sign ? 41) sin sin() 为正弦函数 42) sinh sinh () 双曲线正弦 43) sqrt sqrt () 平方根 44) string_ends 字符串 结束 45) string_length string_length() 为 求字符串的长度 用法 : String_length(Parameter name or string). 例 : strlen1=string_length(“material“) 则 strlen1=8 若 material=“steel“,strlen2=string_length(material),则 strlen2=5,字符串要用 “ “括起 , 空格亦算一个字符 . 46) string_match 字符串匹配 47) string_starts 字符串开始 48) tan tan ()正切 函数 49) tanh tanh () 双曲线正切 50) trajpar 01 变量 trajpar_of_pnt trajparf_of_pnt() 返回指定点在曲线中的位置比例。 用法: trajpar_of_pnt(“curve_name“,“point_name“) curve_name 是曲线的名称 point_name 则为点的名字 两个参数都需要用 “ “来括起 函数返回的是点在曲线上的比例值,可能等于 trajpar 也可能是 1-trajpar,视乎曲线的起点如何。 ratio=trajpar_of_pnt(“wire“, “pnt1“) ratio 的值等于点 pnt1 在曲线 wire 上的比例值。 51) true ? 52) yes ? 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: 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 = 4.75 复杂的赋值: d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4) 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 + 2.5) 在条件语句中; IF (d1 + 2.5) = d7 增加关系 可以把关系增加到: 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)。 特征(在零件或组件模式下)。 零件(在零件或组件模式下)。 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: 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。 骨架关系 - 使用组件中骨架模型的关系( 只对组件适用)。 零件关系 - 使用零件中的关系。 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。 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: 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)。 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。 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。 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。 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 = 3.14159 (不能改变该值。 ) G(引力常数) 缺省值 = 9.8 米 /秒 2 (
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