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   4363篇
  免费   322篇
  国内免费   174篇
电工技术   392篇
综合类   259篇
化学工业   457篇
金属工艺   227篇
机械仪表   371篇
建筑科学   562篇
矿业工程   222篇
能源动力   105篇
轻工业   329篇
水利工程   207篇
石油天然气   174篇
武器工业   40篇
无线电   453篇
一般工业技术   316篇
冶金工业   198篇
原子能技术   88篇
自动化技术   459篇
  2024年   57篇
  2023年   166篇
  2022年   198篇
  2021年   194篇
  2020年   146篇
  2019年   136篇
  2018年   156篇
  2017年   67篇
  2016年   104篇
  2015年   112篇
  2014年   317篇
  2013年   132篇
  2012年   171篇
  2011年   123篇
  2010年   143篇
  2009年   86篇
  2008年   79篇
  2007年   140篇
  2006年   92篇
  2005年   120篇
  2004年   121篇
  2003年   91篇
  2002年   67篇
  2001年   65篇
  2000年   104篇
  1999年   115篇
  1998年   107篇
  1997年   131篇
  1996年   137篇
  1995年   115篇
  1994年   99篇
  1993年   95篇
  1992年   112篇
  1991年   103篇
  1990年   86篇
  1989年   67篇
  1988年   23篇
  1987年   21篇
  1985年   26篇
  1984年   33篇
  1983年   35篇
  1982年   27篇
  1981年   24篇
  1980年   21篇
  1966年   21篇
  1965年   24篇
  1964年   38篇
  1959年   31篇
  1958年   42篇
  1957年   29篇
排序方式: 共有4859条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
Hot compression tests of metastable β titanium alloy TB8 were carled out using a Gleeble-1500 thermal simulation testing machine in the temperature range of 750-1 100 ℃, at constant strain rate from 0.01 s^-1 to l S^-1 and with height direction reduction of 60%. Flow stress behavior and microstructure evolution during hot compression of TB8 alloy were investigated. The hyperbolic-sine-type constitutive model of TB8 alloy was obtained to provide basic data for determining reasonable forming process. The results indicate that hot deformation behavior of TB8 alloy is highly sensitive to the temperature and strain rate. An analysis of the flow stress dependence on strain rate and temperature gives a stress exponent of n=3.416 19 and a deformation activation energy of Ω=227.074 4 kJ/mol. According to the deformation microstructure, no dynamic recrystallization happens below r-phase transus temperature and as a result dynamic recovery is the predominant softening mechanism. On the other hand, the main softening mechanism is characterized as dynamic recrystallization at a slow strain rate above r-phase transus temperature.  相似文献   
82.
本文根据大孔出流理论。对环形横浇道系统的充填特性进行了研究与水模拟试验。结果表明:直浇道位于横浇道长度方向的中间比置于横浇道一端横浇道内流速小,内浇道流量大,对圆形铸件,内浇道径向引入和轴向引入比切向引入更平稳。  相似文献   
83.
在HP40合金中加入5%~20%的Al替代Ni,进行室温压缩和硬度力学性能试验。结果表明,铝的加入使合金的强度和硬度得到了显著提高。但随着Al含量的提高,由于树枝状(Ni,Fe)Al金属间化合物的析出及增加,使合金的脆性增加。  相似文献   
84.
对离心雾化法制得的快速凝固Al-Cu-Mg合金的时效特征进行了研究。结果表明,随时效温度的升高,快速凝固Al-Cu-Mg合金的时效硬度峰值增加,且达峰值后硬度下降缓慢。在连续加热时效过程中,快速凝固Al-Cu-Mg合金有S”相形成过程,且S’相形成长大过程比较缓慢。从时效析出激活能、连续加热过程分析等方面进行了解释和验证。  相似文献   
85.
非线性静力分析方法或Pushover分析方法是近年提出并在高桩码头抗震设计中得到应用的位移计算方法,该方法将Pushover曲线与反应谱相结合对结构位移进行估计。探讨了影响高桩码头Pushover分析结果的因素,对Pushover分析的能力谱法和N2法及能力谱法中采用的不同等效线性化方法、等效阻尼比公式和不同反应谱进行了定性和定量分析,同时通过一个实际工程案例,比较了上述不同情况的目标位移计算结果。研究表明,能力谱法与N2法的计算结果之间存在差异,差异的大小与能力谱法采用的等效阻尼比计算公式有关;能力谱法中,不同等效阻尼比公式和反应谱曲线下降段的形状对高桩码头目标位移的计算结果有较大影响;Pushover曲线双折线化方法对位移计算结果的影响不是很大。  相似文献   
86.
认知无线电(Cognitive Radio)技术是为了解决无线网络中频谱资源短缺问题而提出来的新兴技术,它的提出有效的缓解了频谱资源短缺问题,但同时也引入了特有的安全威胁,针对认知无线的特点,从整体架构、协议栈和认知行为的多个角度和层次,研究其在无线网络中引入的安全隐患和已有的解决方案,并对认知无线电安全问题做进一步的展望.  相似文献   
87.
DP Technology公司是1982年由现任总裁Paul Ricard与CEO Dan Frayssinet一起创办,公司名称DP源于Dan和Paul这两位创始人的名字首字母。目前,DP Technology在加州和意大利的佛罗伦萨拥有成熟的产品研发团队,销售和技术支持网点遍布欧洲、亚洲以及南美和北美。DP Technology的亚太区总部位于中国上海,迪培软件科技(上海)有限公司是DP Technology设在中国的全资子公司。  相似文献   
88.
基于混合自适应遗传算法的工作流挖掘优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前工作流挖掘算法采用局部策略而无法保证最优挖掘以及算法对噪声敏感的情况,提出了基于混合自适应遗传算法的工作流挖掘优化算法。首先定义了基本工作流网以及变迁的使能和点火规则,描述了过程模型;然后提出了过程模型转换成基本工作流网的算法,给出了衡量事件日志与过程模型的符合性的适应值评价函数;最后根据进化阶段以及个体相似度设计了混合自适应的交叉率和变异率。仿真试验结果表明,该算法与α算法相比具有更高的鲁棒性和对噪声的抗干扰性;与基本遗传算法相比,该算法能显著提高解的质量和收敛速度。  相似文献   
89.
针对目前机械式电弧传感器普遍存在的问题,将磁场控制电弧技术应用于焊缝跟踪,设计了磁控电弧传感器和一种双十字滑块的结构系统,对采样信号采用了RCπ型滤波和巴特沃思滤波器进行双级滤波,提出了有限区间去极值离散积分比较法来提取实际焊缝坡口的偏差信息。焊缝跟踪试验验证了该系统的有效性。  相似文献   
90.
根据目前ATE测试中需要进行电气适配的信号种类和传输流向,提出一种基于I2C总线协议的通用测试适配器模型,该模型主要包括用于信号调理、通道选择的硬件组件,用于测试适配控制的MCU以及测试适配器软件管理接口.在应对多种电气测试适配要求时,可灵活选择挂接到I2C总线上的硬件组件,实现通道自动选择和信号的适配调理,具有动态配置能力高,组件复用性强的特点,适应于现有自动化测试任务的需要.  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