首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   25977篇
  免费   1989篇
  国内免费   1791篇
电工技术   2154篇
综合类   1943篇
化学工业   3700篇
金属工艺   2248篇
机械仪表   1680篇
建筑科学   3080篇
矿业工程   1056篇
能源动力   1207篇
轻工业   1246篇
水利工程   2355篇
石油天然气   847篇
武器工业   1121篇
无线电   1565篇
一般工业技术   2948篇
冶金工业   996篇
原子能技术   415篇
自动化技术   1196篇
  2024年   232篇
  2023年   1105篇
  2022年   967篇
  2021年   1082篇
  2020年   997篇
  2019年   1115篇
  2018年   523篇
  2017年   801篇
  2016年   850篇
  2015年   1139篇
  2014年   1949篇
  2013年   1261篇
  2012年   1495篇
  2011年   1453篇
  2010年   1382篇
  2009年   1332篇
  2008年   1568篇
  2007年   1410篇
  2006年   1118篇
  2005年   1155篇
  2004年   994篇
  2003年   851篇
  2002年   647篇
  2001年   566篇
  2000年   514篇
  1999年   378篇
  1998年   407篇
  1997年   338篇
  1996年   329篇
  1995年   353篇
  1994年   300篇
  1993年   225篇
  1992年   200篇
  1991年   224篇
  1990年   214篇
  1989年   181篇
  1988年   36篇
  1987年   22篇
  1986年   12篇
  1985年   9篇
  1984年   9篇
  1983年   5篇
  1982年   2篇
  1981年   2篇
  1980年   2篇
  1959年   1篇
  1951年   2篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 359 毫秒
21.
《杭州化工》2015,(1):42-43
<正>国家发改委、财政部、工信部、国管局、国家能源局、国家质检总局、国家标准委等七部门日前联合印发了《能效"领跑者"制度实施方案》。在首批确定实施能效领跑者制度的8个高耗能行业中,包括了石油和化工领域的原油加工、乙烯和合成氨行业。此次发布的实施方案提出,能效领跑者制度的实施,旨在通过提高标准、树立标杆和政策激励,形成推动终端用能产品、高耗能行业和公共机  相似文献   
22.
《石油机械》2020,(6):1-8
带压作业的闸板防喷器胶芯密封结构多采用组合密封,橡胶基体和耐磨块的材料特性同时影响胶芯的密封性能。为了分析闸板胶芯的材料参数对其密封性能的影响,选择胶芯密封面上的有效接触应力和橡胶基体上最大应变能密度作为密封性能的评估指标,基于正交试验法分析影响闸板防喷器胶芯密封性能的主次因素及规律,建立了材料参数与有效应力之间的多元完全二次非线性回归模型,并分析了各参数的交互作用。分析结果表明:各因素对密封面上有效接触应力和橡胶基体上最大应变能密度的敏感性大小顺序为操作压力>耐磨块弹性模量>橡胶基体硬度>耐磨块泊松比;建立的多元回归模型的拟合剩余标准差分别为0. 513 0和0. 314 1,可以用该模型精确地分析材料参数与胶芯密封性能的关系;组合式闸板防喷器胶芯耐磨块最佳弹性模量为700~800 MPa,泊松比为0. 40~0. 47。所得结果可为组合式闸板防喷器胶芯的材料参数设计提供依据。  相似文献   
23.
倪文斌  夏宇峰  陆游  张云龙  李婷 《中州煤炭》2020,(2):85-90,94
为提高园区多能互补工程的能源综合利用效率及整体效益,对供能系统设计中的负荷统计、逐时负荷匹配、供能系统、设备选型、容量配置及运行策略等问题进行了分析和总结,提出园区多能互补供能系统设计的基本流程与方法,可为园区多能互补供能系统的设计提供参考。  相似文献   
24.
蒋帆  赵越  胡吉明 《表面技术》2020,49(2):109-123
超疏水表面由于具有独特的微纳米粗糙结构和低表面能性质,能形成空气垫物理屏障层,减小材料表面与水或其他腐蚀介质之间的接触面积,因此被广泛应用于金属的腐蚀防护。首先简单介绍了超疏水表面的相关理论,主要包括Young氏方程、Wenzel模型和Cassie-Baxter模型。然后,归纳总结了三种制备超疏水表面的有效途径:在低表面能物质上构建微纳米级粗糙结构;先构建出具有微纳米级的粗糙结构,再对表面进行低表面能修饰;一步法完成低表面能修饰和微纳米级粗糙结构的构建。在此基础上,详细地综述了常见的超疏水表面(薄膜或涂层)在金属防护中的应用。进一步介绍了通过在超疏水体系中引入缓蚀剂的方式,构建具有主动防护功能的超疏水表面,并介绍了此种超疏水表面在金属防护中的应用。最后指出了目前的超疏水表面在制备工艺以及耐久性等方面存在的问题,并对其在金属防护领域的应用前景和发展方向作出了展望。  相似文献   
25.
以装载机前车架疲劳寿命评估为目的,从前车架焊接结构关键部位中提取三种典型焊接接头,对其进行疲劳试验和分析.以局部应变能密度法为理论基础,对获得的试验数据进行处理,得到了基于局部应变能密度的疲劳寿命曲线,并采用文献中十字接头的疲劳数据验证该理论的准确性和适用性.结果表明,局部应变能密度法既可用于焊根失效疲劳评估,也可以用于焊趾失效疲劳评估;不同位置的疲劳裂纹会影响结构的刚度,进而影响结构的疲劳寿命.此外,研究了焊脚尺寸和熔深对焊接接头疲劳寿命的影响,推导了基于局部应变能密度法的疲劳失效位置转换区间.并通过文献中的疲劳数据验证了文中提出的焊趾失效和焊根失效转换区间的准确性,为合理设计未焊透厚板T形接头抗疲劳性能提供依据.  相似文献   
26.
研究了退火温度对Nb-Ti微合金化高强无取向电工钢析出物、力学性能和磁性能的影响。结果表明:随着退火温度的升高,含Nb,Ti高强无取向电工钢中的(Nb,Ti)C析出物发生回溶和粗化,(Nb, Ti)C颗粒尺寸增大和分布密度降低,其抗拉强度与屈服强度先增大后减小,磁感B_(50)先增大后减小,铁损P_(1.5/50)和P_(1.0/400)逐渐降小;此外,还添加了微量稀土(Ce),用于控制的析出物形态,改善磁性能;经860℃×5 min退火后试验钢的强度和磁性能匹配最佳。  相似文献   
27.
李斌  王达  杨春雷 《润滑与密封》2019,44(11):105-111
为了提高采油树平板闸阀密封圈的密封性能,在泛塞封的基础上,设计一种密封圈本体唇边开有锯齿状凸起的新型柔性密封结构;运用有限元分析方法模拟密封圈的工作状况,分析柔性密封结构特性参数对密封圈密封性能的影响,获得不同柔性密封圈结构参数下密封面间接触应力分布规律,并对新型密封结构进行优化。结果表明:密封面间最大接触应力随唇边锯齿数量、唇边夹角度数的增大而增大,随唇谷夹角度数的增大而减小;新型密封结构选择锯齿数量为3、唇边夹角为20°、唇谷夹角为30°的特性参数时,其最大接触应力比常规Y形密封圈提高了15倍;新型柔性密封结构的密封圈与阀杆、阀盖壁面间接触应力比常规Y形密封圈有显著提高,提高了密封圈的密封性能。  相似文献   
28.
为了深入研究渗硼层中硼化物的性能,采用真空感应熔炼法制备单相硼化物材料。观察分析制备的硼化物微观组织,测试其力学性能。采用MMU-5G型销-盘式摩擦磨损试验机,在干摩擦条件下,研究了不同载荷下单相硼化物的摩擦学性能,观察其磨损表面形貌特征,探讨其磨损方式。结果表明:制备的硼化物为单一相,试样纯度高,试样的平均显微硬度为HV2065,平均断裂韧性值为1.68 MPa·m1/2;硼化物的断口处没有宏观的塑性变形,断口齐平光亮,表现为脆性断裂特征;干摩擦条件下随着载荷从10 N增加到30 N,硼化物的摩擦因数先降低后增加,20 N载荷时达到最小值,而其磨损量随着载荷的增加不断上升;随着载荷从10 N增加到30 N,磨损表面的粗糙度先逐渐上升后急剧上升; 10~20 N载荷下,硼化物的磨损以磨粒磨损为主,而25~30 N载荷下,硼化物的主要磨损方式从磨粒磨损转变为脆性破损。  相似文献   
29.
在模型试验的基础上,针对南水水库泄洪洞泄流量大、落差大和下游河床狭窄的特点,在泄洪洞原设计挑流消能工左右边墙各加一块贴角体做成异型鼻坎,解决了下游挑流水舌冲击对岸山体的问题;此外,模型还进行了原有旧泄洪洞和新建泄洪洞下游局部动床试验。  相似文献   
30.
天然水资源价值评估的能值方法及应用   总被引:9,自引:1,他引:8  
陈丹  陈菁  罗朝晖 《水利学报》2006,37(10):1188-1192
本文从水资源的自然属性出发,提出了采用能值(Emergy)理论与方法研究天然水资源价值的新思路。论述了环境与自然资源定价的能值价值理论;根据水文循环与天然水资源基本特性,给出了水资源生成与能量转换的概念模型;从水的化学能角度提出了天然水资源价值的能值评估方法,包括理论方法与简化方法;并以我国南方某沿海县域为例进行了实际应用。实例表明,基于能值价值理论的天然水资源价值定量评估方法具有可行性。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号