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   80609篇
  免费   2726篇
  国内免费   1800篇
电工技术   3705篇
综合类   7730篇
化学工业   8489篇
金属工艺   2711篇
机械仪表   4384篇
建筑科学   5008篇
矿业工程   3884篇
能源动力   3372篇
轻工业   10545篇
水利工程   3333篇
石油天然气   4291篇
武器工业   416篇
无线电   6357篇
一般工业技术   10837篇
冶金工业   2586篇
原子能技术   1732篇
自动化技术   5755篇
  2024年   45篇
  2023年   159篇
  2022年   146篇
  2021年   165篇
  2020年   34篇
  2019年   450篇
  2018年   566篇
  2017年   240篇
  2016年   521篇
  2015年   540篇
  2014年   7057篇
  2013年   933篇
  2012年   2568篇
  2011年   2999篇
  2010年   951篇
  2009年   714篇
  2008年   2438篇
  2007年   2468篇
  2006年   2096篇
  2005年   2073篇
  2004年   2028篇
  2003年   3914篇
  2002年   14576篇
  2001年   17538篇
  2000年   4998篇
  1999年   2434篇
  1998年   1708篇
  1997年   1261篇
  1996年   1157篇
  1995年   1393篇
  1994年   939篇
  1993年   632篇
  1992年   947篇
  1991年   675篇
  1990年   822篇
  1989年   500篇
  1988年   195篇
  1987年   246篇
  1986年   272篇
  1985年   245篇
  1984年   243篇
  1983年   226篇
  1982年   217篇
  1981年   175篇
  1980年   147篇
  1979年   94篇
  1978年   69篇
  1977年   28篇
  1965年   34篇
  1964年   27篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
刘翼肇  许进  王金浩 《太阳能学报》2019,40(11):3119-3126
采用无谐波检测控制原理,提出一种基于多内模原理的四桥臂APF改进型控制策略。首先通过等量代换直接将网侧电流、直流母线电压作为状态变量,建立四桥臂APF在αβγ静止坐标系下的数学模型。然后,针对应用于0.4 kV微电网的四桥臂APF的特殊要求:功率波动频繁、动态响应速度快,在αβγ静止坐标系下采用所提出的四桥臂APF改进型控制策略,即由比例积分PI、矢量谐振VR、重复控制RC构成的多内模复合控制器作为四桥臂APF的电流环控制器,使得四桥臂APF具有动态响应速度快、稳态精度高、计算量小的特点,为0.4 kV微电网的优质电能提供保障。最后通过仿真和实验验证所提控制策略的可行性。  相似文献   
2.
针对原MC型埋刮板输送机在生产中出现的运转不稳定等问题,对刮板输送机机体的下料装置、刮爪形式、防粘装置进行了改进设计,并进行了生产验证。结果表明:改进后的刮板输送机运行平稳可靠、性能稳定,杜绝了跳链、断链等现象的发生,刮板输送机运载电流由20 A降到18 A,保证了油脂浸出车间的生产安全。  相似文献   
3.
1 IntroductionMaterialswithPhotonicBandGaps (PBG’s)havebeenwidelystudiedboththeoreticallyandex perimentallyinthepastfew years[1~ 4] .Theexis tenceofgaps,which prohibitthepropagationofelectromagnetic (EM )wavesinacertainrangeoffrequencies,canhavesignificantimpactsbothinsci enceandtechnology .Manypracticalapplicationsofthesestructureshavebeensuggestedanddemon strated ,suchasPhotonicCrystal (PC)microcavi ties[5] ,infraredPC[6] ,PClens[7] ,suppressingspontaneousemission ,manipulatinglight…  相似文献   
4.
计量用脉冲Nd:YAG倍频激光器及其电源   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了脉冲Nd:YAG倍频激光器双波长(1064/532nm)3种输出的激光光路。1064nm输出的动静比可达0.40;KTP晶体外腔倍频效率可达0.50。介绍了稳定可靠的调Q电路、逻辑控制电路和开关电源的主电路及其参数计算。  相似文献   
5.
段宇  徐晓苏等 《导航》2003,39(1):50-56
在系统常值误差未知的情况下对线性时变随机系统误差协方差进行估计的新方法。该方法通过构造一个新的时间序列,其协方差由未知参数的线性组合组成,然后用递推最小二乘法来计算新序列的协方差,该方法并不需要任何关于噪声的先验知识。从仿真结果来看达到了满意的效果。  相似文献   
6.
硫酸厂主鼓风机的主要设计准则   总被引:1,自引:1,他引:0  
论述现代硫酸厂主鼓风机设计时必须考虑的关键因素,通过实例讨论操作费用与投资之间的平衡关系以及对装置竞争力的影响。建议在硫酸厂严酷的操作条件下改进风机特性,提高耐磨性并采用维修友好的设计。  相似文献   
7.
1 Introduction High power laser diode arrays (LDA) have many advan- tages such as small volume, long working life, high slope efficiency and high optical density, so they have many applications in medical treatment, material pro- cessing, and for the pumping source of solid laser and etc. But unfortunately, the LDA can not be easy to use directly in these fields because of their poor beam quality and extremely asymmetric divergent beams (!x≈ 5°~10°and !y≈20°~35°, for example), so it …  相似文献   
8.
采用丙二酸作为连接,针9-蒽甲醇连接到硅胶上生成硅胶固载的光敏剂。利用此因相光敏剂分别在乙醇和甲苯溶液中敏化反式维生素D3。实验结果表明,此固相光敏剂能够有效地敏化反式维生素D3为顺式维生素D3的反应,并且非常容易从反应体系中分离出来。  相似文献   
9.
砂岩岩心和钻屑中的含油流体包裹体代表了隐蔽的石油显示。含有此类包裹体的石英颗粒的数目(GOI数)反映了砂岩储层中曾经历过最大的古含油饱和度,而与现今流体相无关。含油饱和度高的样品比含油饱和度低的样品的GOI数至少高一个数量级。因此,在原始油被后期填充气取代的井中,可根据这些流体包裹体的资料确定古油柱并划分原始油一水界面。此外,若能利用详细的GOI图精确确定原始油一水界面的位置,那么就可以确定古油柱的高度并估算原始石油地质储量。奥利弗(Oliver)油气田位于澳大利亚蒂汶海(Timor),现在含有一个178.5m的油气柱,其中气柱高164m,位于14.5m油柱之上。该油气田已填充至溢出点。奥利弗-1井的GOI图显示,在现在的气柱内古油柱的总高度曾在99-132m之间,原始石油地质储量高达2亿bbl,明显高于现在4500万bbl的储量。高达1.55亿bbl的油从奥利弗构造转移到其上倾方向的倾斜断块,从而大大改善了该断块构造的勘探远景。GOI制图法是一种储层描述新方法。它能可靠探测现在被气充填的圈闭中的古油储。在新井钻探之前,利用这些资料可以定量描述气藏及其附近未测试构造的油藏潜力。  相似文献   
10.
探测地层中的气层是地层评价的一项重要课题,通常,气体存在于小的矿穴或薄层/由薄层组成的地层中,由于常规测井的纵向分辨率通常较低,致使它们经常被忽略,本文介绍的是使用斯通利波反射和高分辨率慢度两种测量方法对薄气层进行声学测定。与围岩地层相比,一个饱和气地层具有明显不同的流体迁移率和可压缩性,在对这种地层进行声学测井过程中,流体迁移率/可压缩性的巨大变化使我们可以测量到斯通利波反射,并且它对于地层厚度不是很敏感,因此,斯通利波反射能够用于对薄气层的探测。但是,慢度测量却是受气层厚度的探测。近年来,随着慢度分析方法的不断发展,小于0.5英尺的薄气层也能被探测到了。组合使用斯通利波和慢度测量法能够保证结果的准确度。  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