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   331篇
  免费   15篇
公路运输   86篇
综合类   51篇
水路运输   190篇
铁路运输   13篇
综合运输   6篇
  2024年   3篇
  2023年   9篇
  2022年   6篇
  2021年   12篇
  2020年   6篇
  2019年   11篇
  2018年   6篇
  2017年   6篇
  2016年   13篇
  2015年   12篇
  2014年   20篇
  2013年   15篇
  2012年   20篇
  2011年   25篇
  2010年   26篇
  2009年   26篇
  2008年   26篇
  2007年   20篇
  2006年   20篇
  2005年   13篇
  2004年   5篇
  2003年   16篇
  2002年   4篇
  2001年   8篇
  2000年   3篇
  1999年   5篇
  1998年   2篇
  1997年   2篇
  1996年   2篇
  1994年   1篇
  1993年   1篇
  1989年   2篇
排序方式: 共有346条查询结果,搜索用时 375 毫秒
151.
蔡明智 《交通标准化》2010,(15):177-180
气泡混合轻质土是一种新型的混凝土材料,其具有优越的施工性能,可应用于桥涵台背、道路扩建、陡坡路段以及承载力降低路段的填筑,在公路建设中有着广泛的应用前景.  相似文献   
152.
《中国修船》2016,(6):26-28
文章针对某备用润滑油易产生难以消失气泡的故障现象,详细分析了润滑油起泡的危害,并采用水分分析、发射光谱分析和黏度分析等方法,系统论述了这种故障现象发生的可能原因,最后针对这类故障现象提出了解决方案,从而为类似故障现象的解决提供了可行性方案。  相似文献   
153.
通过气泡式水位计在青海省千瓦鄂博水文站2011-1012年的运行比测分析,为该站非汛期水位的自动化监测提供了技术支持,为该仪器在青海省内的安装和运行方面提供了一些参考。  相似文献   
154.
针对某款新开发车型其发罩外板内表面前端电泳效果差的问题,利用数值仿真技术对其进行分析。发现主要是由于前端设计不合理,在电泳时形成死腔,产生大的气泡从而导致电泳不上的问题。在增加一个简单的排气工艺孔后,结果大为改善。  相似文献   
155.
微气泡减阻理论分析及构想   总被引:1,自引:0,他引:1  
提高船舶和气艇的速度具有非常重要的意义,通过引入微气泡的方法可减小船在水中的摩擦阻力。这里提出了研究课题的设想,提出了边界条件和控制方程,并对方程进行了初步处理。  相似文献   
156.
高速公路软弱土地基段桥头跳车等质量通病一直困扰着工程界。文中从减轻路堤重量着手,介绍国内外最新轻质填土材料——气泡混合轻质土新技术的设计与施工方法,并提出了气泡混合轻质土施工质量的检验方法,为滨海地区软基处理方法提供了一项新的思路。  相似文献   
157.
基于VOF模型,借助FLUENT软件,对初始位置不同、大小不同的2个气泡进行了数值模拟,主要研究气泡在上升过程变形、融合、破裂等现象,分析气泡上升过程中的尾迹流,揭示了水平和竖直2个气泡相互吸引、排斥等现象,分析了2个气泡速度场相互影响。研究表明,气泡间距越小,速度场相互影响越大,气泡越容易相互吸引、融合。  相似文献   
158.
气泡混合轻质填土技术具有容重小,高流动性,固化后的自立性等特性,在解决道路加宽时新老路基的不均匀沉降及侧移、高填土路堤的稳定性等方面发挥了重要作用。结合京珠高速公路马坝扩建工程,介绍轻质土填土技术在道路加宽工程中的应用,为类似工程提供参考。  相似文献   
159.
工程概况某高速公路路基宽24.5m的一级公路断面:中央分隔带宽2.0m,路面宽2×10.5m,土路肩宽2×0.75m,车道宽4×3.75m,左侧路缘带宽0.5m,非机动车道宽2.5m,行车道横坡单向1.5%,土路肩横坡2.5%。现针对该高速公路的路基及其路堤施工技术进行深入探讨。路基填料选取及其压实技术本项目各种技术指标要求均按照公路技术标准执行。路基填料应因地制  相似文献   
160.
赵超  吕明利  贾文广 《船舶工程》2022,(4):69-74+80
气泡减阻可有效降低船体航行中的阻力,微织结构也是降低摩擦力的有效方法之一。采用微织结构与微气泡复合减阻的方法,通过数值模拟的方法研究水流速度、气泡流量和气泡尺寸对减阻率的影响。结果表明:复合减阻率随水流速度的增大而减小;气泡流量增大,减阻率逐渐增大,当壁面附近气泡达到饱和空气量时,减阻率达到最大值后不再随气泡流量的增加而增大;以微气泡直径20μm为界限,20μm以下,气泡尺寸的增大导致减阻率下降,而20μm以上,减阻率基本保持不变,不再随气泡尺寸增大而变化。  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