全文获取类型
收费全文 | 5302篇 |
免费 | 249篇 |
国内免费 | 179篇 |
专业分类
电工技术 | 282篇 |
综合类 | 352篇 |
化学工业 | 707篇 |
金属工艺 | 193篇 |
机械仪表 | 293篇 |
建筑科学 | 425篇 |
矿业工程 | 269篇 |
能源动力 | 97篇 |
轻工业 | 620篇 |
水利工程 | 234篇 |
石油天然气 | 275篇 |
武器工业 | 84篇 |
无线电 | 562篇 |
一般工业技术 | 336篇 |
冶金工业 | 192篇 |
原子能技术 | 39篇 |
自动化技术 | 770篇 |
出版年
2024年 | 41篇 |
2023年 | 105篇 |
2022年 | 143篇 |
2021年 | 166篇 |
2020年 | 105篇 |
2019年 | 144篇 |
2018年 | 137篇 |
2017年 | 81篇 |
2016年 | 78篇 |
2015年 | 112篇 |
2014年 | 327篇 |
2013年 | 197篇 |
2012年 | 218篇 |
2011年 | 258篇 |
2010年 | 201篇 |
2009年 | 198篇 |
2008年 | 206篇 |
2007年 | 240篇 |
2006年 | 248篇 |
2005年 | 238篇 |
2004年 | 274篇 |
2003年 | 239篇 |
2002年 | 131篇 |
2001年 | 128篇 |
2000年 | 136篇 |
1999年 | 192篇 |
1998年 | 136篇 |
1997年 | 148篇 |
1996年 | 126篇 |
1995年 | 110篇 |
1994年 | 117篇 |
1993年 | 71篇 |
1992年 | 87篇 |
1991年 | 70篇 |
1990年 | 88篇 |
1989年 | 56篇 |
1988年 | 14篇 |
1987年 | 19篇 |
1986年 | 19篇 |
1985年 | 26篇 |
1984年 | 16篇 |
1983年 | 13篇 |
1982年 | 15篇 |
1981年 | 13篇 |
1980年 | 6篇 |
1979年 | 5篇 |
1978年 | 4篇 |
1959年 | 5篇 |
1958年 | 3篇 |
1946年 | 5篇 |
排序方式: 共有5730条查询结果,搜索用时 15 毫秒
41.
42.
43.
44.
翘曲变形与开裂是激光沉积制造大型整体结构的瓶颈,限制了该技术的发展。为解决这一难题,笔者基于表面形貌监测系统提出了一种翘曲变形原位检测及开裂预测新算法。通过坐标系校准、滤波降噪、曲面重构等实现了原位检测与数据预处理,采用旋转切片和平行切片两种方案求取切片与重构表面的交线,计算交线的翘曲角与翘曲角变化量,根据翘曲阈值与开裂阈值判定翘曲变形并预测开裂。设定的阈值与制件尺寸呈反比关系,与翘曲度呈正比关系。实验结果表明:翘曲样件X向的最大翘曲角为3.98°,且该方向所有交线的翘曲角均超出了翘曲阈值(3.27°),判定发生翘曲变形;薄壁件开裂影响区内翘曲角的最大值在第46~51层呈连续正增长趋势,翘曲角变化量为1.58°,且80%的交线的翘曲角变化量超出了开裂阈值(1.53°),判定即将发生开裂,继续沉积至第55层时出现开裂。通过实验证实了所提算法检测翘曲与预测开裂的有效性,对激光沉积制造技术的发展具有重要意义。 相似文献
45.
46.
致密凝灰质砂岩作为一种特殊的致密砂岩类型,其孔隙结构、孔隙度—渗透率配置关系与普通致密砂岩相比有较大差异,沿用常规传统致密砂岩储层分类方法难以满足该类储层分类评价的需要。以松辽盆地南部德惠断陷营城组致密凝灰质砂岩为研究对象,以核磁共振和压汞实验为主要手段,探究了致密凝灰质砂岩储层孔隙结构特征,分析对比了其与常规致密砂岩孔隙结构的区别。运用相关性分析法,综合考虑储层的渗流能力和有效储集能力,优选出R50(进汞饱和度为50%时所对应的喉道半径)和可动流体饱和度,建立针对致密凝灰质砂岩的储层分类标准。结果表明:该区优质储层主要发育粒间、粒内溶蚀孔等较大尺度有效孔隙,具有明显偏右的T2谱峰值,可动流体饱和度较高;储层主要发育凝灰质溶蚀孔、晶间孔等小尺度孔隙,具有明显偏左的T2谱峰值。以高压压汞和恒速压汞为手段分析孔隙结构特征,识别出大孔—细喉、中孔—细喉、中孔—微喉和小孔—微喉4类典型压汞曲线,对应的凝灰质含量逐渐升高,分析认为凝灰质堵塞关键喉道进而降低渗透率是造成孔渗相关性差的主要原因。结合微观评价参数对致密凝灰质储层和常规致... 相似文献
47.
对于现有的激光运用中 ,表面熔化已经成为了激光表面改性的一种重要手段。为了充分了解激光熔化机理 ,对表面熔化进行模拟研究很有必要。本文运用导出的内部边界条件的解析模型 ,利用有限元方法 ,对激光热处理温度场的偏微分方程进行了数值模拟。预测的最大熔化区域和实验比较取得了很好的一致。 相似文献
48.
49.
50.