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   2229篇
  免费   171篇
  国内免费   97篇
电工技术   157篇
综合类   253篇
化学工业   286篇
金属工艺   103篇
机械仪表   133篇
建筑科学   207篇
矿业工程   111篇
能源动力   94篇
轻工业   297篇
水利工程   87篇
石油天然气   85篇
武器工业   63篇
无线电   157篇
一般工业技术   141篇
冶金工业   91篇
原子能技术   24篇
自动化技术   208篇
  2024年   1篇
  2023年   56篇
  2022年   74篇
  2021年   56篇
  2020年   65篇
  2019年   88篇
  2018年   87篇
  2017年   31篇
  2016年   47篇
  2015年   68篇
  2014年   163篇
  2013年   126篇
  2012年   163篇
  2011年   169篇
  2010年   137篇
  2009年   150篇
  2008年   128篇
  2007年   122篇
  2006年   99篇
  2005年   97篇
  2004年   101篇
  2003年   65篇
  2002年   62篇
  2001年   67篇
  2000年   30篇
  1999年   33篇
  1998年   23篇
  1997年   29篇
  1996年   29篇
  1995年   23篇
  1994年   20篇
  1993年   10篇
  1992年   10篇
  1991年   13篇
  1990年   12篇
  1989年   12篇
  1988年   5篇
  1987年   6篇
  1986年   2篇
  1985年   1篇
  1984年   3篇
  1983年   2篇
  1982年   5篇
  1981年   2篇
  1980年   2篇
  1979年   1篇
  1978年   1篇
  1975年   1篇
排序方式: 共有2497条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
随着新疆金宝铁矿的不断开采,一些不利于边坡稳定性地质构造被逐渐揭露,增加了边坡的不稳定性,致使现场边坡出现了多种模式的破坏,对矿山生产与人员安全造成了严重威胁。为研究该矿边坡大量揭露的节理对边坡稳定性产生的影响,首先采用三维摄影不接触测量方法测定了边坡岩体结构面的几何参数,结合工程地质条件与边坡几何要素,将边坡岩体进行了质量分级分区,根据岩石力学试验确定了各分区边坡的岩体力学参数;然后运用正交试验法,量化了节理倾角、内摩擦角、黏聚力、抗拉强度和刚度对滑坡概率的贡献程度,得到了节理参数对边坡稳定性的影响规律;最后基于有限元极限平衡法对Ⅳ-1区域边坡进行了模拟计算,并给出了稳定性评价结果。研究表明:边坡节理倾角、内摩擦角、黏聚力是控制滑坡破坏模式的主要因素,金宝矿Ⅳ-1区域边坡处于稳定状态。  相似文献   
2.
脉冲高度权重技术是利用C_6D_6探测器测量中子俘获截面的一种数据处理方法。在中国散裂中子源(China Spallation Neutron Source,CSNS)的反角白光中子源(Back-n)靶站上,通过测量金靶(~(197)Au)的中子俘获截面,验证了该方法的可靠性。首先利用Geant4蒙特卡罗程序模拟给出了不同靶条件下的探测器效率,脉冲高度权重函数等基本项,使得加权后的探测器效率与γ能量成正比。然后通过实验测量了~(197)Au中子俘获截面。结果表明:测量获得的中子俘获截面数据和ENDF/B-VⅢ.0评价数据相符合,同时发现随着实验靶尺寸的不同和质子束功率的增加,会使得实验本底的扣除误差越来越大。  相似文献   
3.
为解决特高压直流套管绝缘破坏问题,分析了±800kV特高压直流套管的特性,利用Ansoft软件建立套管的三维仿真模型,计算了特高压直流套管在稳态直流、工频交流和极性反转电压下套管内部的精确场强和电位分布,并得到了在温度梯度作用下直流电压和极性反转电压下的特高压套管的电场、电位仿真结果。结果表明,直流电压下,套管的最大电位与交流电压相比,高出约37%。在法兰处,直流电压下其最大电场强度为2.07MV/m,交流电压下其最大电场强度为1.5MV/m,最大电场强度高出27.5%。靠近中心导管端部分的SF6气体中电位分布较集中。温度梯度影响下套管的硅橡胶伞裙最高场强出现在极性反转完成时第5片伞裙附近,最高场强达到1.16 MV/m。相比于常温下硅橡胶伞裙最高场强0.85 MV/m提高了36.4%,说明套管的电场强度更容易发生畸变,将导致绝缘问题的发生。研究成果可为特高压直流套管设计提供参考。  相似文献   
4.
以WC-Ni-Cr_3C_2-P系合金粉末为研究对象,通过密度测试、SEM断口形貌分析、力学性能测试、能谱分析、金相分析等手段研究了生坯密度、烧结温度、添加有机成形剂等工艺参数对WC-Ni-Cr_3C_2-P系合金粉末压坯的烧结密度、力学性能、微观组织的影响规律。研究结果表明,在烧结温度和烧结时间相同的前提下,较高的生坯密度有利于获得较高的烧结密度;对于WC粗细颗粒搭配的粉末,在1370℃、1400℃和1430℃下烧结,晶粒度随烧结温度提高而稍有长大,但未出现晶粒异常长大现象,整体晶粒度约为70~100μm;该粉末不添加石蜡时,1400℃已经可以保证充分烧结,硬度和抗弯强度分别达到了80.4(HRA)和1631MPa;添加石蜡时,1430℃方能保证烧结比较充分,硬度和抗弯强度分别达到了73.6(HRA)和1327MPa;相同设备条件下,添加石蜡作为有机成形剂更易因工艺控制不当而导致组织性能恶化。  相似文献   
5.
静电场中极板表面液膜蒸发特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
常景彩  王翔  王鹏  崔琳  李军  张鑫  马春元 《化工学报》2019,70(3):865-873
以静电场中水分子的极化和受力特性为基础,对热干烟气中极板表面液膜内水分子输运过程进行分析。考察了电场特征、液膜物性对静态高压电场中液膜蒸发特性的影响并提出了蒸发模型;同时研究了多场(温度、速度和静电)耦合作用下液膜蒸发过程中的主导作用机制。结果表明:离子风为静态高压电场中液膜蒸发的主要动力,蒸发速率是自然蒸发的6.7倍(25 kV)。液膜蒸发为等速过程,蒸发速率与电场强度呈正相关关系;液膜加入溶质,蒸发过程受抑制,蒸发模型变为等速和降速两个过程,最终液膜表面析出溶质;流场耦合静电场作用下,液膜蒸发速率随电压升高先缓慢上升(U<20 kV)后快速上升(U>20 kV),流速和电压分别是这两阶段的主要影响因素;温度场耦合静电场作用下,蒸发速率大于单场叠加数值。研究结果为热干烟气中极板表面稳定成膜、系统水耗及空间电场中温湿度分布等问题的研究提供理论支撑。  相似文献   
6.
体医融合是应对当下国民健康问题的一剂良方,而社区运动健康中心是体医融合建设实践社区模式的实施主体。在运动康复治疗、运动处方库等理论研究的基础上,总结调研案例信息得出,社区运动健康中心的功能空间组成包括健康状况评定模块、运动处方训练模块以及身体机能休整模块,功能布局形式可以分为串联式、并联式以及交叉式。  相似文献   
7.
以静电场中水分子的极化和受力特性为基础,对热干烟气中极板表面液膜内水分子输运过程进行分析。考察了电场特征、液膜物性对静态高压电场中液膜蒸发特性的影响并提出了蒸发模型;同时研究了多场(温度、速度和静电)耦合作用下液膜蒸发过程中的主导作用机制。结果表明:离子风为静态高压电场中液膜蒸发的主要动力,蒸发速率是自然蒸发的6.7倍(25 kV)。液膜蒸发为等速过程,蒸发速率与电场强度呈正相关关系;液膜加入溶质,蒸发过程受抑制,蒸发模型变为等速和降速两个过程,最终液膜表面析出溶质;流场耦合静电场作用下,液膜蒸发速率随电压升高先缓慢上升(U20 kV)后快速上升(U20 kV),流速和电压分别是这两阶段的主要影响因素;温度场耦合静电场作用下,蒸发速率大于单场叠加数值。研究结果为热干烟气中极板表面稳定成膜、系统水耗及空间电场中温湿度分布等问题的研究提供理论支撑。  相似文献   
8.
通过分析烧结陶粒生产工艺及产排污节点,系统梳理了陶粒窑烟气执行的大气污染物排放标准,探讨了近年来研究较多的淤泥等固废制备陶粒过程执行现有标准可能存在的问题,为相关陶粒制备企业提供参考。  相似文献   
9.
中低品位磷矿高效清洁综合利用是中国基础磷化工产业发展中遇到的共性瓶颈问题。以中低品位磷矿磷-钙-镁一体化综合利用中试成果为基础,通过创新集成技术对中低品位磷矿直接进行处理,获得高品质磷精矿[w(P2O5)≥36%、w(MgO)≤0.5%]可用于任何湿法磷酸及热法黄磷生产工艺,同时回收高附加值的氢氧化镁和轻质碳酸钙。该工艺磷全部回收、无尾矿产生、实现了废水近零排放,项目的实施对推动中国磷化工产业可持续发展及从源头解决“三磷”问题具有重要意义。  相似文献   
10.
随着我国印染企业迅速发展,传统的污水处理工艺无法应对印染废水复杂的水质组成与快速增加的废水排放量。清浊分流和分质处理的废水处理模式可有效降低印染废水处理难度,并且提高回用水利用率和降低废水处理成本,也为废水零排放的实现提供可靠的前期处理。最新研究的混合稀有金属催化氧化技术结合现有的各种技术为处理印染废水实现了更低的运行成本。  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