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   24篇
  免费   1篇
  国内免费   2篇
化学工业   3篇
金属工艺   5篇
机械仪表   1篇
能源动力   2篇
轻工业   3篇
水利工程   2篇
石油天然气   3篇
武器工业   1篇
无线电   3篇
一般工业技术   2篇
冶金工业   2篇
  2024年   1篇
  2023年   3篇
  2022年   2篇
  2021年   2篇
  2020年   1篇
  2019年   1篇
  2018年   1篇
  2015年   2篇
  2014年   6篇
  2013年   1篇
  2012年   2篇
  2011年   2篇
  2009年   1篇
  2006年   2篇
排序方式: 共有27条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
本文介绍了光电伪装技术的分类,它主要包括迷彩伪装技术、遮障伪装技术、烟幕伪装技术、示假伪装技术和综合伪装技术。随着光电技术的发展,光电伪装技术将进一步巩固在光电防御技术中的地位。  相似文献   
12.
不同湿度测量方法的比较及分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文对三种不同的湿度测量方法进行了实验比较,通过分析,提出了较准确的湿度测量方法。  相似文献   
13.
针对目前国内对于多水中机器人协作的研究较少的问题,提出一种双鱼高效协作控制方法。从尺寸因素、动力学因素和可控性因素3个角度详细研究了比赛平台的主要环境特点,针对狭窄环境的特点,设计了以水中机器人头顶球、肩抗球和头夹球3个带球动作,分别以速度和稳定性为侧重点,设计实现了速度优先策略和稳定性优先策略,并分别对2套策略进行了实验验证。实验结果表明:2个策略的成功率都达到100%,但相比之下稳定性优先策略更佳。  相似文献   
14.
采用MOPA纳秒脉冲激光器对316不锈钢进行焊接,探索脉宽、频率及焊接速度对焊缝成型的影响,并对纳秒脉冲激光焊接的模式及机理进行了分析.研究表明,采用纳秒脉冲激光在高频下焊接316不锈钢可以得到表面光滑、无气孔缺陷的焊缝,频率是影响焊接的最大因素;当脉宽为30~120 ns时,熔深随频率增加而增大,在中心频率处获得最大...  相似文献   
15.
采用电化学测量技术并结合电镜技术研究了254SMo和TP317L不锈钢在造纸一次、二次中水环境下的腐蚀行为,为某电厂新建的采用造纸中水作为循环冷却水补充水的600 MW供热机组凝汽器的选材提供依据。结果表明:Cl-对254SMo和TP317L不锈钢在造纸中水中的点蚀均具有促进作用;相同造纸中水水质条件下,TP317L钢在造纸中水一次水中的耐蚀性能较二次水好,254SMo钢则相反;无论是在一次水还是二次水中,254SMo钢都表现出比TP317L钢更优异的耐点蚀性能。  相似文献   
16.
17.
18.
对SUS316不锈钢激光摆动焊接工艺进行研究,在不同摆动振幅、频率、焊接速度、激光功率、离焦量下测试激光摆动焊接焊缝成形,并对比不同摆动方式下不锈钢搭接接头的焊缝成形及机械性能。结果表明:当垂直振幅≥0.15 mm时,可以获得成形较好的矩形焊缝;摆动频率过低容易出现“齿状”焊缝,过高则容易产生咬边,当频率为300~400 Hz时,可以获得成形良好的焊缝;摆动频率与焊接速度的比值不小于10时,有助于消除“齿状”;激光功率、离焦量主要影响焊缝的深度与宽度。相对于不摆动焊接,摆动焊接获得的接头强度更高,激光摆动焊接1 mm厚不锈钢搭接接头,焊缝宽度约1 mm时,接头抗拉强度达698 MPa,约为母材的1.34倍。  相似文献   
19.
针对现有催化裂化油浆脱固技术存在的易堵塞、运行时间短的问题,开发了一种高效的组合油浆脱固技术:采用一级预涂过滤解决油浆内胶团堵塞滤管问题,二级旋错流精滤保证滤后油浆固含量达标。建设了一套处理规模为1 m 3/h的撬装式工业侧线试验装置,对某炼油厂的催化裂化油浆进行脱固处理。通过近3个月的工业侧线试验,结果表明,采用该组合过滤技术后,滤后油浆平均固含量为48μg/g,平均固体脱除率达到98.6%,实现油浆回收率99.03%。在实现油浆脱固的同时,能够减少过滤管内堵塞,延长油浆过滤装置的运行时间。  相似文献   
20.
通过研究激光焊接过程中激光光束倾斜角对铝合金焊点形态的影响,研究发现,焊点形貌随着光束偏移方向发生移动,当激光束偏移40°时,焊点熔宽和有效结合面熔宽达到极大值;焊点熔深和有效结合深度随着光束偏移角的增大而减小,光束偏移60°时,铝片已经不能完全熔合;焊点拉力变化与熔深变化基本一致,激光倾斜角对HAZ的影响不大。  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