全文获取类型
收费全文 | 15128篇 |
免费 | 193篇 |
国内免费 | 482篇 |
专业分类
电工技术 | 6篇 |
综合类 | 922篇 |
化学工业 | 2109篇 |
金属工艺 | 7篇 |
机械仪表 | 6篇 |
建筑科学 | 125篇 |
矿业工程 | 297篇 |
能源动力 | 95篇 |
轻工业 | 12篇 |
水利工程 | 87篇 |
石油天然气 | 11738篇 |
武器工业 | 2篇 |
无线电 | 19篇 |
一般工业技术 | 262篇 |
冶金工业 | 29篇 |
原子能技术 | 9篇 |
自动化技术 | 78篇 |
出版年
2024年 | 99篇 |
2023年 | 299篇 |
2022年 | 418篇 |
2021年 | 516篇 |
2020年 | 366篇 |
2019年 | 376篇 |
2018年 | 229篇 |
2017年 | 336篇 |
2016年 | 404篇 |
2015年 | 395篇 |
2014年 | 915篇 |
2013年 | 888篇 |
2012年 | 892篇 |
2011年 | 779篇 |
2010年 | 757篇 |
2009年 | 773篇 |
2008年 | 809篇 |
2007年 | 698篇 |
2006年 | 650篇 |
2005年 | 680篇 |
2004年 | 758篇 |
2003年 | 725篇 |
2002年 | 556篇 |
2001年 | 439篇 |
2000年 | 333篇 |
1999年 | 274篇 |
1998年 | 257篇 |
1997年 | 249篇 |
1996年 | 210篇 |
1995年 | 148篇 |
1994年 | 146篇 |
1993年 | 79篇 |
1992年 | 95篇 |
1991年 | 94篇 |
1990年 | 65篇 |
1989年 | 82篇 |
1986年 | 3篇 |
1985年 | 4篇 |
1983年 | 2篇 |
1982年 | 2篇 |
1980年 | 3篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
61.
以BT采油厂顾屯区块为研究对象,在对研究区184口泵挂、泵型、冲程、冲次的基础上,通过分析其产液、产油、含水以及耗电量等数据,对研究区的油井工作制度进行了优化。与优化前相比,优化后,研究区单井平均泵效增加4.36%;单井平均耗电量降低13.4%;单井平均产油量提高6%;单井平均日抽时缩短1.8h。 相似文献
62.
中原油田东濮老区经过多年注水开发,主力油田普遍进入高含水开发中后期,开发效果差异大,不同类型油藏特别是低渗油藏对与目前采用的含水与采出程度图版适应性较差。本文通过筛选分类油藏典型水驱开发单元,运用统计学方法,分单元绘制甲型水驱特征曲线,确定稳定水驱直线段及其斜率,建立分类油藏多个单元动用储量与斜率倒数之间的双对数曲线,根据线性回归,确定东濮分类油藏修正系数,从而建立东濮分类油藏含水与采出程度关系图版,明确水驱调整治理潜力目标与方向。 相似文献
63.
经过多年开发,J区块进入低采油速度、低采出程度开发阶段,具备完善注采井网、未动用储量有效开发及滚动勘探部署新井潜力,为此开展技术攻关研究,包括精细构造解释,落实沉积储层特征,明确油层分布规律,重新计算地质储量等,规划部署开发井4口,开发控制井2口,滚动勘探井4口,全部实施成功,为区块下部深化井位部署奠定基础。 相似文献
64.
65.
66.
67.
68.
69.
含水饱和度是油藏勘探开发中储量评价的重要含油性参数,准确求取孔隙度指数m值是饱和度计算的关键。以往的确定方法有2类,根据多层电法实验确定出1个层位或1个层组的m值,该方法不能反映每个小层的具体特点且饱和度计算误差较大;采取多个小层的密集取样实验,确定每个小层的m值,通过其与孔隙度、泥质含量相关性分析建立m值逐层求取方法,该方法饱和度计算精度高,但实验周期长、实验成本高,且不适应注水开发油藏时刻变化的m值。从声波地层因素与电性地层因素定义出发,得出与孔隙结构密切相关的岩石骨架体积指数x与孔隙度指数m具有线性关系,进而由实验结果建立电性地层因素逐层计算方法,为缺乏地层因素实验资料的新探区与孔隙度指数不断变化的水淹油藏求取含水饱和度提供一种必要而有效的模型参数。通过水淹油藏应用,计算的含水饱和度平均绝对误差较m为定值时降低了4%,对油田勘探开发尤其注水开发具有重要意义。 相似文献
70.