全文获取类型
收费全文 | 55050篇 |
免费 | 2929篇 |
国内免费 | 4183篇 |
专业分类
电工技术 | 1584篇 |
综合类 | 2617篇 |
化学工业 | 4382篇 |
金属工艺 | 25938篇 |
机械仪表 | 3091篇 |
建筑科学 | 306篇 |
矿业工程 | 1184篇 |
能源动力 | 389篇 |
轻工业 | 464篇 |
水利工程 | 67篇 |
石油天然气 | 437篇 |
武器工业 | 826篇 |
无线电 | 2104篇 |
一般工业技术 | 8046篇 |
冶金工业 | 9634篇 |
原子能技术 | 788篇 |
自动化技术 | 305篇 |
出版年
2025年 | 1篇 |
2024年 | 1076篇 |
2023年 | 1761篇 |
2022年 | 1775篇 |
2021年 | 1934篇 |
2020年 | 1718篇 |
2019年 | 1300篇 |
2018年 | 765篇 |
2017年 | 1038篇 |
2016年 | 1076篇 |
2015年 | 1266篇 |
2014年 | 2774篇 |
2013年 | 1952篇 |
2012年 | 2566篇 |
2011年 | 2703篇 |
2010年 | 2474篇 |
2009年 | 2745篇 |
2008年 | 3159篇 |
2007年 | 2821篇 |
2006年 | 2617篇 |
2005年 | 2525篇 |
2004年 | 2367篇 |
2003年 | 2036篇 |
2002年 | 1733篇 |
2001年 | 1531篇 |
2000年 | 1410篇 |
1999年 | 1473篇 |
1998年 | 1349篇 |
1997年 | 1259篇 |
1996年 | 1355篇 |
1995年 | 1361篇 |
1994年 | 1164篇 |
1993年 | 949篇 |
1992年 | 996篇 |
1991年 | 967篇 |
1990年 | 917篇 |
1989年 | 899篇 |
1988年 | 139篇 |
1987年 | 56篇 |
1986年 | 33篇 |
1985年 | 25篇 |
1984年 | 26篇 |
1983年 | 27篇 |
1982年 | 29篇 |
1981年 | 9篇 |
1980年 | 1篇 |
1960年 | 1篇 |
1959年 | 2篇 |
1958年 | 1篇 |
1949年 | 1篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
41.
42.
利用ProCAST有限元分析软件对大高径比K417镍基高温合金铸锭充型及凝固过程进行数值模拟,模拟研究了合金锭在凝固过程中其二次缩孔缺陷形成位置、数量和成因,及浇注温度和浇注速度对二次缩孔缺陷的影响,并进行了试验验证。结果表明:数值模拟得到的合金缩孔缺陷分布与实际生产的合金锭缺陷分布趋势一致,证明了数值模拟结果的准确性。提高浇注温度、降低浇注速度能在一定程度上抑制合金锭二次缩孔缺陷的形成,但无法完全消除缺陷,在1 530℃、浇注速度1.40 kg·s-1条件下,合金锭的缩孔缺陷最少。 相似文献
43.
44.
45.
46.
采用粉末冶金方法制备了添加不同质量分数(0~7%)钽的Ni-5Al和Ni-10Al镍基高温合金,通过1 100℃×100 h的高温氧化试验研究了钽的添加对这2种合金高温抗氧化机理的影响。结果表明:添加相同含量钽的Ni-10Al合金单位面积氧化质量增量高于Ni-5Al合金;钽的添加促进了Ni-5Al合金氧化膜中NiO的长大和NiTa2O6的生成,随着氧化过程进行,Al2O3和NiAl2O4组成的氧化层在NiO/基体界面处生成,阻碍了合金的进一步氧化;添加钽的Ni-10Al合金表面氧化膜包括外侧致密NiO氧化层以及内侧疏松的由NiO、Al2O3、NiAl2O4和NiTa2O6组成的氧化层,内氧化层中存在细小孔洞,该合金较差的高温抗氧化性与疏松的氧化膜以及氧化膜内缺陷和NiTa2O6的形成... 相似文献
47.
48.
本文研究了缺口对GH33A合金在高温低周疲劳及劳疲/蠕变交互作用下的力学行为。结果表明:缺口使GH33A合金低周疲劳寿命缩短,其缩短的程度随缺口尖锐程度的增加而加剧。低周疲劳高应力时,保载时间的作用引入了蠕变分量,促使低周疲劳寿命Nf降低。在低周疲劳固定最大应力,改变最小应力而造成蠕变/疲劳交互作用情况下,其断裂寿命在一定条件下具有最大值,断裂机制可由纯疲劳断裂逐步转化为纯蠕变断裂,其程度主要决定于蠕变应力(或疲劳应力)分量所占比例的大小。 相似文献
49.
使用透射电镜观察了GH36合金中M23C6、VC碳化物和基体之间的界面结构,在M23C6/γ的半共格界面上分布有错配位错列,间距约10nm。根据${\\rm{\\vec g}}$·${\\rm{\\vec b}}$=0判据,可以确定该位错的Burgers vector ${\\rm{\\vec b}}$=a/2(110)γ,VC/γ的相界面是具有很大点陈错配度(δ=+0.155)的共格界面。最后,从M23C6、VC和基体之间的不同界面结构与性质讨论了以碳化物沉淀为主要强化手段的Fe基GH36合金的强韧化本质以及如何识别波纹图(Moire pattern)和界面位错的问题。 相似文献
50.