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   37435篇
  免费   3378篇
  国内免费   2412篇
电工技术   3971篇
技术理论   2篇
综合类   3369篇
化学工业   4660篇
金属工艺   1350篇
机械仪表   3652篇
建筑科学   1975篇
矿业工程   1314篇
能源动力   1697篇
轻工业   1113篇
水利工程   4479篇
石油天然气   2586篇
武器工业   459篇
无线电   4126篇
一般工业技术   2345篇
冶金工业   1181篇
原子能技术   871篇
自动化技术   4075篇
  2024年   370篇
  2023年   1196篇
  2022年   1425篇
  2021年   1609篇
  2020年   1287篇
  2019年   1183篇
  2018年   727篇
  2017年   1037篇
  2016年   1224篇
  2015年   1382篇
  2014年   2323篇
  2013年   1907篇
  2012年   2093篇
  2011年   2131篇
  2010年   1910篇
  2009年   2040篇
  2008年   2292篇
  2007年   1943篇
  2006年   1717篇
  2005年   1684篇
  2004年   1555篇
  2003年   1353篇
  2002年   1183篇
  2001年   1036篇
  2000年   902篇
  1999年   786篇
  1998年   669篇
  1997年   609篇
  1996年   612篇
  1995年   558篇
  1994年   528篇
  1993年   370篇
  1992年   387篇
  1991年   382篇
  1990年   340篇
  1989年   313篇
  1988年   49篇
  1987年   27篇
  1986年   24篇
  1985年   12篇
  1984年   9篇
  1983年   4篇
  1982年   7篇
  1981年   2篇
  1980年   4篇
  1979年   3篇
  1973年   1篇
  1959年   12篇
  1951年   8篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 0 毫秒
991.
针对导波频散特性对圆管纵向导波探伤效果影响的问题,提出一种基于频散特性的外推分析方法,通过优化选取导波检测模式和频率来减少频散特性对圆管纵向导波探伤结果的不良影响。首先应用全局矩阵法推导出多层圆管纵向导波的Pochhammer-Chree频散特性方程,并提出一种能够反映纵向导波传播强弱的截面功率流模型。然后结合外推预测和双尺度迭代逼近过程,给出了导波频散特性以及截面功率流的数值计算方法,并利用计算结果进行分析,提出一种导波检测模式和频率的选择方法。实验表明其结果与理论分析基本一致。上述方法可为圆管损伤检测中导波参数的合理选择提供参考。  相似文献   
992.
采用移动最小二乘(movingleastsquares,MLS)修正的光滑粒子流体动力学(smoothedparticlehydrodynamics,SPH)算法模拟了一个强制旋转动边界问题模型。提出了一种施加强制旋转粒子动边界方案。阐述了修正方法的原理并给出了具体的修正操作方法。同时,还构建了静边界模型,并分别使用修正的SPH以及商业软件FLUENT计算。对计算结果的比较分析表明:该修正SPH方法,能够消除压力振荡;该方法及动边界处理方案可以有效计算该强制动边界问题,为进一步计算更加复杂模型奠定了理论基础。同时,该方法对于不同领域中的动边界问题也具有一定参考价值。  相似文献   
993.
胡维东  杜响  刘思玉  黄万霞  石风华  石建平  李光元 《光电工程》2023,50(9):230124-1-230124-9

准连续域束缚态(Quasi-BIC)是超表面中一种特殊共振模,具有极高的品质因子,可以极大地提高光与物质的相互作用,在荧光增强、纳米激光、光传感以及非线性光学等领域均有重要应用。本文基于我们前期对quasi-BIC产生的理论,研究quasi-BIC介质超表面在折射率传感方面的应用。本文给出了传感系统的基本结构,利用电子束光刻技术结合注塑工艺完成了样品光流控结构的制备,并初步测试性能。研究结果表明,得益于产生quasi-BIC的新方法,该超表面具有两个高Q值quasi-BIC共振峰(1.523 µm和1.570 µm,品质因子分别为3069和4071)。以四种折射率溶液(n分别为1.450/1.462/1.470/1.480)为样品的测试实验表明,两个共振峰均能完成折射率检测,灵敏度S分别为452 nm/RIU、428 nm/RIU,性能评价指标FOM分别为376.7、372,优于现有文献;共振波长和折射率之间线性度良好,展现了quasi-BIC超表面在折射率传感中的应用潜力。

  相似文献   
994.
大数据时代,越来越多的领域出现了对海量、高速数据进行实时处理的需求.如何对大数据流进行抽取转化成有用的信息并应用于各行各业变得越来越重要.传统的批量机器学习技术在大数据分析的应用中存在许多限制.在线学习技术采用流式计算模式,在内存中直接进行数据的实时计算,为流数据的学习提供了有利的工具.介绍了大数据分析的动机与背景,集中展示经典和最新的在线学习方法与算法,这种在线学习体系很有希望解决各种大数据挖掘任务面临的困难与挑战.主要技术内容包括3方面: 1) 线性模型在线学习;2) 基于核的非线性模型在线学习;3) 非传统的在线学习方法.各类方法尽量给出详细的模型和伪代码,讨论面向大数据分析的大规模机器学习研究与应用中的关键问题;给出大数据在线学习的3种典型应用场景,并探讨现今或将来在线学习领域进一步的研究方向.  相似文献   
995.
任强  孙春燕  刘伟  周涵  李静  桂俊杰 《塑料工业》2007,35(3):48-50,53
采用差示扫描量热(DSC)法和毛细管流变法对高聚合度聚氯乙烯(HPVC)的凝胶特性进行了研究。结果表明,PVC2500具有与通用PVC类似的凝胶化机理,符合Benjamin的粉碎理论;HPVC加工温度高于175℃时有较高的凝胶度,加工温度在175~185℃,PVC2500的凝胶度可以达到60%~85%。相同的加工温度和加工时间下,PVC2500未熔融的主结晶体及等温结晶体更多,造成PVC2500的凝胶度比PVC1000小。  相似文献   
996.
PVDC层压复合耐高温蒸煮袋及PVDC五层共挤流延技术的进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵新峰  徐辉 《塑料包装》2007,17(1):44-49
1、关于高阻隔包装材料通常将气体透过量在10cm^3/m^2.24h.atm.50%RH以下的称为高阻隔塑料,目前已经实现工业化生产的高阻隔塑料材料有EVOH、PVDC和PAN三种,投入大规模应用的高阻隔塑料有EVOH、PVDC,尼龙由于其透过性远远高于PVDC和EVOH,因此只能作为中阻隔材料(见表一)。高阻隔包装材料能够防止氧气的侵入使产品氧化变质;防止水或水蒸汽的渗透使商品受潮霉变;防止香气、二氧化碳和异味的透过使商品变味和变质,有效提供保质、保鲜、保风味以及延长产品货架期的保证,在包装工业特别是食品包装工业方面获得了迅速发展和广泛的应用。  相似文献   
997.
998.
介绍不规则河道整治过程中,所采用天然河道水面线计算方法的计算路径与注意事项,供河道过水断面极不规则、河床不断发生冲淤变化、沿程水力参数变化较大河道整治设计参考借鉴.  相似文献   
999.
基于连续性扩散流的湿地表面水流动力学模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
宋新山  邓伟 《水利学报》2007,38(10):1166-1171
受表面密生植被的影响,湿地表面流总是处于高阻力、低流速状态。湿地表面流的水流动力学方程中,其水流加速度项相对于地表高密度植被造成的高阻力项相比,可以忽略。由此,以水流连续性方程和忽略加速度项的水流动力学方程为基础,构建基于连续性扩散流的湿地表面流动力学模型。该模型是一个抛物型偏微分方程,相对于描述一般径流流态的圣维南双曲型偏微分方程组而言,其求解过程相对容易。模型中的表面流流量采用修正的曼宁方程描述,表面糙率采用已有经验公式,数值计算方法采用六点差分格式。模拟结果表明,该模型能够体现湿地表面流的高阻力、低流速特征。水深越浅,水流模式变化越慢,水深越大,表面流受植被阻力越小,水流模式变化越快。  相似文献   
1000.
在电力系统低碳转型背景下,传统的源侧碳排放控制难以满足碳排放责任公平分摊需求,亟需对多能源网络进行碳排放流(即碳流)追踪,明确源网荷碳排放责任。基于此,提出了热网准动态碳流模型,并对综合能源系统碳流进行建模与分析。介绍了热网静态碳流的管道计算模型;从热损耗和热延时两方面对热网管道的动态特性进行描述;在此基础上,引入热网管道储能变量刻画2种情况下热动态特性对管道和节点碳流分布的影响;进一步地,提出了热电联产机组的碳势计算方法和储能设备各时刻平均碳势的计算方法,并总结了电、热网络碳流联合分析方法;通过算例分析了静态和准动态热网模型下综合能源系统的碳流分布结果,并考虑了负荷热惯性及机组碳势对碳流分布的影响。  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