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   736篇
  免费   15篇
公路运输   306篇
综合类   92篇
水路运输   262篇
铁路运输   87篇
综合运输   4篇
  2024年   7篇
  2023年   35篇
  2022年   32篇
  2021年   40篇
  2020年   29篇
  2019年   35篇
  2018年   14篇
  2017年   12篇
  2016年   18篇
  2015年   44篇
  2014年   31篇
  2013年   38篇
  2012年   36篇
  2011年   37篇
  2010年   47篇
  2009年   46篇
  2008年   14篇
  2007年   24篇
  2006年   22篇
  2005年   25篇
  2004年   25篇
  2003年   19篇
  2002年   17篇
  2001年   10篇
  2000年   20篇
  1999年   18篇
  1998年   10篇
  1997年   13篇
  1996年   7篇
  1995年   6篇
  1994年   5篇
  1993年   6篇
  1992年   4篇
  1991年   1篇
  1990年   1篇
  1989年   3篇
排序方式: 共有751条查询结果,搜索用时 15 毫秒
71.
三峡工程大坝轴线上曾经安装的2台20 t/1416 m高架摆塔式缆机,以及云南小湾水电站正使用的2台30 t/1 158 m(高塔)和3台30 t/1 048 m(低塔)平移式缆机,其支索器故障自动检测装置均由笔者组织安装.由于现场条件较差,又是高空作业,整个安装过程要在缆机工作的间隙中逐步完成,故安装工作必须做到工艺合理、施工简便和确保施工人员安全.经过2次安装实践,支索器故障自动检测装置安装工程的工艺、技术已成熟,施工程序已规范化,可以在水电工程中推广应用.  相似文献   
72.
采用数值解析法对空间缆索悬索桥戍桥状态进行了线形分析,通过算例验证了其正确性。计算表明,该方法具有速度快、精度高等优点,并适用多跨空间缆索悬索桥及常规悬索桥。  相似文献   
73.
《中外公路》2021,41(4):204-209
以目前国内外最大跨度的三塔空间缆自锚式悬索桥——济南凤凰路黄河大桥为研究背景,从传统两塔自锚式悬索桥体系转换特点进行分析,明确三塔自锚式悬索桥的两类吊索张拉方案(即先边后中和边中共进),且两类方案中跨吊索张拉起始位置只能从两塔往跨中推进,不宜从跨中往两塔方向进行。在此基础上,对吊索张拉方式以及空间缆的横向连接方式进行了比选探讨与计算分析,确立了"边中共进"方案1和"先边后中"方案3两种可行的典型方案,并对两种方案下各种参数进行对比分析,最终选择"先边后中"方案3为最佳体系转换方案。  相似文献   
74.
ECP制动在重载铁路上的运用   总被引:3,自引:0,他引:3  
Wabtec缆接电空制动(ECP)系统正运用在Spoornet(南非)和CSX(美国)的运煤列车上,本文详细介绍了这2种列车上的ECP系统,并对它们的运用经验及最终效益进行了讨论。  相似文献   
75.
钱枫 《科技交流》2002,32(4):48-50
主缆是悬索桥的重要受力构件,精确计算其空缆线形、成桥线形和各索股无应力长度是悬索桥上部结构设计的关键。  相似文献   
76.
自锚式悬索桥主缆架设与调索施工   总被引:3,自引:2,他引:1  
介绍苏州索山大桥 3跨自锚式悬索桥主缆的架设与线形调整 ,包括猫道架设、索鞍安装、主缆架设、主缆股索的线形调整。  相似文献   
77.
赵树光 《中国水运》2007,5(4):51-52
武汉阳逻长江公路大桥主桥为250m 1280m 440m双塔单跨简支钢箱梁悬索桥,主缆的架设采用PPWS工法。本文主要介绍武汉阳逻长江公路大桥下游侧主缆架设牵引系统的设计和安装过程,以供同类桥梁施工借鉴。  相似文献   
78.
ZLC350型主缆缠丝机设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合柳州红光大桥的施工及主缆缠丝的技术要求,系统介绍悬索桥主缆缠丝机的主要机构和工作原理,并对主缆缠丝机的关键技术和创新点进行阐述。  相似文献   
79.
浙江海盐塘桥为3跨自锚式悬索桥,主缆、吊杆采用钢绞线索,主缆梁端锚固,塔顶分批张拉。结合施工,详细阐述海盐塘桥主缆、吊杆控制张拉力的确定,穿束、张拉顺序,张拉力控制及索力检测情况。  相似文献   
80.
介绍了岸桥动力电缆松缆故障频繁的现象,通过跟踪观察,结合动力电缆卷取装置的动作机理,分析了故障产生的原因,并提出了处理故障的方法,以提高系统的运行可靠性,从而达到提高桥吊全天候作业能力的目的。  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