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   96篇
  免费   10篇
  国内免费   9篇
电工技术   2篇
化学工业   11篇
金属工艺   1篇
机械仪表   2篇
建筑科学   5篇
矿业工程   9篇
能源动力   1篇
轻工业   2篇
水利工程   2篇
石油天然气   2篇
武器工业   1篇
无线电   55篇
一般工业技术   10篇
自动化技术   12篇
  2024年   1篇
  2023年   4篇
  2022年   6篇
  2021年   2篇
  2020年   3篇
  2019年   2篇
  2018年   9篇
  2017年   3篇
  2016年   2篇
  2015年   2篇
  2014年   3篇
  2013年   2篇
  2012年   5篇
  2011年   1篇
  2010年   4篇
  2009年   1篇
  2006年   2篇
  2004年   3篇
  2003年   4篇
  2002年   1篇
  2001年   6篇
  2000年   12篇
  1999年   1篇
  1998年   1篇
  1996年   2篇
  1995年   2篇
  1994年   1篇
  1992年   2篇
  1991年   6篇
  1990年   8篇
  1989年   9篇
  1988年   3篇
  1987年   2篇
排序方式: 共有115条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
在HGY-1500型钻机的设计中应用汽车底盘技术,选用汽车变速器、离合器等零部件;钻机分动箱采用斜齿圆柱齿轮传动,使用接合套式换挡装置进行换挡,提高了钻机工作的可靠性,降低了生产成本,减轻了钻机质量,操作轻松、方便。  相似文献   
2.
在分析螺旋传动卡盘结构原理的基础上,对螺杆和螺母的技术参数进行了简要的设计计算。并针对卡盘在大口径钻机上应用时出现的问题,对其结构进行了改进和完善。采用该种类型的卡盘,夹紧可靠,满足钻机的使用要求,取得了较好的技术和经济效果。  相似文献   
3.
软件安全性测试是保证软件安全性的重要手段。本文论述了软件安全性测试的特点和主要内容,重点研究了国内外软件安全性测试的主要方法,最后总结了当前研究工作并指出未来软件安全性测试技术的研究重点与发展方向。  相似文献   
4.
尹鑫 《压电与声光》1989,11(4):37-38,48
在电场频率为1kHz的情况下,用干涉法测量了α-LiIO_3晶体的全部压电系数,其结果为:d_(33)=25.3,d_(31)=-6.3,d_(14)=3.4,d_(15)=44.5×10~(-12)C/N。  相似文献   
5.
三羟甲基氨基甲烷砷酸盐单晶的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
三羟甲基氨基甲烷砷酸盐单晶是我们发现的一种新的有机晶体.用降温法可以从水溶液中生长出光学质量的大单晶。在室温下,该晶体属于单斜晶系,空间群为 P_2_1.其晶胞参数为:a=823.16(15)pm,b=617.99(15)pm,c=985.60(28)pm,β=104.77(19)~·.本文首次报导了该晶体在可见光范围内的折射率及其 Sellmer 方程。  相似文献   
6.
7.
偏岩子金矿床位于康滇地轴北端的大渡河成矿带上,是世界上稀有的氟镁石型金矿床。产于上震旦统灯影组中,矿物的组成比较丰富,已查明的矿物多达50多种。矿石类型以氟镁石-石英型为主,矿体同时受到地层和构造的双重控制。通过电子探针(EPMA)、扫描电镜(SEM)等测试,发现载金矿物以氟镁石、黄铁矿、黝铜矿等矿物为主;按照金的化学状态可将金的赋存状态分为独立矿物、络合物和晶格金这三大类,按照金与载体矿物之间的嵌布关系可分为有包裹金、裂隙金和晶隙金这三大类,金的粒度跨度较大,主要集中在2~10 μm,属于明金、显微金。   相似文献   
8.
本文用干涉法测量了 RbTiOPO_4晶体的电光系数,结果为 r_(13)=9.7,r_(23)=10.8,r_(33)=22.5,r_(51)=-7.6,r_(42)=14.9(×10~(-12)m/V)。  相似文献   
9.
三羟甲基氨基甲烷磷酸盐(THAMP)是我们最近发现的一种有机晶体。用四圆衍射仪测定了该晶体的结构。在室温下该晶体属于单斜晶系,空间群为 P2_1。其晶胞参数为:a=818.8(2)pm,b=617.8(2)pm,c=960.1(2)pm,β=106.26(2)°。本文还首次报导了该晶体在可见光范围内的折射率和 Sellmer 方程。  相似文献   
10.
水力旋流器采用离心分离原理,即液流沿切向进入旋流器内产生高速旋转,在离心力作用下轻分散相向中心轴运移,从溢流口排出;重分散相向器壁运移,从底流口排出,从而实现两相分离。尽管其分离原理简单,但旋流器内流场十分复杂,为三维螺旋运动,因此,分散相液滴的受力也极其复杂。水力旋流器的分离机理研究是液—液旋  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