全文获取类型
收费全文 | 358篇 |
免费 | 16篇 |
国内免费 | 3篇 |
专业分类
电工技术 | 1篇 |
综合类 | 8篇 |
化学工业 | 8篇 |
金属工艺 | 3篇 |
机械仪表 | 19篇 |
建筑科学 | 87篇 |
矿业工程 | 22篇 |
轻工业 | 157篇 |
水利工程 | 9篇 |
石油天然气 | 1篇 |
武器工业 | 8篇 |
无线电 | 5篇 |
一般工业技术 | 26篇 |
冶金工业 | 9篇 |
原子能技术 | 1篇 |
自动化技术 | 13篇 |
出版年
2024年 | 5篇 |
2023年 | 9篇 |
2022年 | 10篇 |
2021年 | 14篇 |
2020年 | 13篇 |
2019年 | 12篇 |
2018年 | 10篇 |
2017年 | 7篇 |
2016年 | 10篇 |
2015年 | 24篇 |
2014年 | 22篇 |
2013年 | 19篇 |
2012年 | 20篇 |
2011年 | 4篇 |
2010年 | 26篇 |
2009年 | 29篇 |
2008年 | 21篇 |
2007年 | 31篇 |
2006年 | 20篇 |
2005年 | 15篇 |
2004年 | 10篇 |
2003年 | 7篇 |
2002年 | 1篇 |
2001年 | 4篇 |
2000年 | 8篇 |
1999年 | 6篇 |
1998年 | 5篇 |
1997年 | 3篇 |
1996年 | 1篇 |
1994年 | 2篇 |
1992年 | 1篇 |
1990年 | 1篇 |
1988年 | 1篇 |
1986年 | 2篇 |
1985年 | 2篇 |
1984年 | 2篇 |
排序方式: 共有377条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
为准确分析梯恩梯炸药在密闭空间中的爆炸载荷,在统一设施标准模型和基于能量守恒的简化计算公式基础上,提出了一种计算爆炸产物后燃烧能量的方法。该方法应用到基于有限元分析软件ANSYS/AUTODYN平台的数值模拟中,实现负氧平衡炸药在密闭空间中爆炸过程的数值仿真计算。计算结果与试验测试结果表明:梯恩梯炸药在密闭空间中发生爆炸时,其爆轰产物的后燃烧效应不可忽视;不考虑爆炸产物的后燃烧效应,数值计算得到的准静态压力较试验值低55%以上,50 ms内冲量较试验值低49%以上;将爆轰产物的后燃烧能量计入后,爆炸压力及冲量时程的计算值与试验值吻合较好,为结构受爆炸载荷响应分析提供了准确的输入载荷。 相似文献
3.
为研究梯恩梯(TNT)爆炸产物的燃烧释放能量对密闭空间中的爆炸载荷增强效应,开展7.50 g、11.25 g、15.00 g、22.50 g、30.00 g 5种不同质量的TNT分别在空气和氦气环境(抑制燃烧)密闭空间中的爆炸试验。通过压力、温度传感器及三维数字图像相关技术,得到爆炸载荷历程、准静态压力、封闭空间内气体温度、金属板试件的动态响应和最终变形等试验数据。对试验结果的分析和对比发现:TNT爆炸产物的燃烧效应对封闭舱室内的爆炸载荷与结构响应影响显著,5种不 同质量TNT在氦气环境中爆炸的准静态压力、温度峰值相较对应的空气工况中的降幅分别在38.81%~46.85%和57.53%~76.35%;试件最终变形较空气工况的降幅在19.1%~48.9%;建议在结构内爆响应的计算评估中应考虑爆炸载荷燃烧增强效应的影响。 相似文献
4.
机械式喂毛箱的一个固有缺点是:由于灵敏度的关系,性能最好时,3~4克以下的重量也称不出来,所以称毛重量有7~10%的差异。还有关上称毛斗称的时间也是一个变量;其变动范围通常为1~4秒。从浅斗到满斗重量也在发生变化。 所有上述变化都表明与下列结论相一致: A注=W fE R × T F 相似文献
5.
针对旋转变压器信号到数字转换方法中,在采用DSP处理或查表方法时,由于正弦信号的非线性,造成转换精度较低的问题。本文提出基于小波变换的多分辨率分析理论,设计出一种高精度旋转变压器器信号到数字信号转换电路以提高转换精度。这里通过模拟电路实现Harr小波变换,通过对正弦信号进行逐级逼近处理,将信号分解并平移到(0~π16)范围内,根据泰勒定理实现角度值的求解,实现0.02°(14位二进制精度)的转换精度。成功解决了由于非线性信号造成的旋转变压器器信号到数字信号转换精度较低的问题,具有很高的实用价值。在此分析了电路工作原理并给出了SPICE仿真结果,试验表明该电路能够实现14位的转换精度。 相似文献
6.
8.
9.
0 前言
目前国产5000t/d水泥熟料生产线建设大量选用立磨,而减速机是立磨驱动系统的关键设备,是典型的低速重载齿轮装置,功率大、转速低、扭矩大,正常工况冲击载荷大,要求可靠性高、寿命长,因此立磨减速机的使用性能要求很高,制造、安装的技术难度大. 相似文献
10.
溪口抽水蓄能电站位于浙江省宁波市奉化溪口镇,装机容量80MW.电站上下库挡水建筑物均为钢筋混凝土面板堆石坝;输水系统引水采用一管二机,尾水采用一机一洞布置型式;厂房采用圆形竖井半地下式厂房;电站安装2台立轴单级单速可逆混流式水泵水轮机,发电电动机为立轴悬式、空冷、可逆式三相同步电机.现电站已投入商业运行,实测抽水一发电循环电站的综合效率达到77.7%,经济效益较好. 相似文献