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   76篇
  免费   0篇
公路运输   15篇
综合类   37篇
水路运输   6篇
铁路运输   15篇
综合运输   3篇
  2019年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   2篇
  2013年   1篇
  2012年   3篇
  2011年   6篇
  2010年   4篇
  2009年   10篇
  2008年   8篇
  2007年   5篇
  2006年   2篇
  2005年   2篇
  2004年   2篇
  2003年   4篇
  2002年   5篇
  2001年   6篇
  2000年   7篇
  1999年   2篇
  1998年   1篇
  1997年   3篇
  1991年   1篇
排序方式: 共有76条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
市域轨道交通的车站间距、设计速度目标值等介于干线铁路和城市轨道交通之间,其供电制式的选择直接影响到所建线路的技术和建设标准。不同的供电制式具有不同的特征及故障处理方式,这对市域轨道交通的运营服务水平和可靠性会产生影响。结合不同牵引供电制式的技术特点,对市域轨道交通牵引供电制式选择进行了分析,并从弓网关系、供电故障影响、设备可靠性等方面开展探讨,提出了市域轨道交通牵引供电制式的优化方案。交流牵引供电与刚性接触网的组合,应成为市域轨道交通隧道区段牵引供电制式的发展方向之一。  相似文献   
22.
分析了科研单位目前存在的问题,并提出了看法及思考.  相似文献   
23.
本文结合高速列车控制方式及传动方式对高速列车的负荷特征进行了较为详细的分析和研究,并结合我围高速铁路行车组织的具体特点对高速铁路牵引供电系统的牵引网载流能力、电压水平以及再生制动对供电系统的影响等进行了探讨。  相似文献   
24.
对16例心内直视手术后早期胸骨及纵隔感染的患者,采用局部清除异物,分段冲洗引流,胸骨后正硅胶管,每日用生理盐水快速冲洗2次,然后局部点滴氯霉素、庆大霉素、甲硝哇,一般冲洗4d,感染控制,肉芽新鲜。对有胸骨裂开者,使用自制购骨固定器,效果良好。政认为:①合理安置冲洗管是治疗感染的关键。②对胸骨裂开者,应用自制胸骨固定器,既能固定胸骨,防止裂开加重,又能维持呼吸循环功能稳定。  相似文献   
25.
互通式立交设计中有关问题的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
高宏 《华东公路》2000,(1):10-13
对互通式立交设计各阶段中的一些问题结合经验进行了总结和探讨,对这些问题力求用国内外的一些经验数字来说明,以增加可操作性。  相似文献   
26.
我国匝道通行能力评估现状及一些问题的思考   总被引:2,自引:1,他引:1  
探讨了我国目前匝道通行能力评估的一些问题。提出要加强对匝道通行能力的评估工作,以便更好地指导和优化设计,同时宜加强对我国现有互通式立交交通量资料的收集、整理、归纳出适合我国国情的匝道通行能力的分析、评估模型。  相似文献   
27.
Google Earth在公路工程中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
该文在对Google Earth进行简单介绍的基础上,对其在公路工程中各种可能的应用进行了较为全面的论述,同时结合公路网规划、公路选线、工程方案演示等工程实践,对具体应用问题做了较为详细的分析,提出了可行的解决方案,并对关键技术进行了说明.最后,对Google Earth在公路工程中应用的发展方向进行了展望.  相似文献   
28.
通过对抚顺地区白云岩作为沥青混合料粗集料的室内试验研究,验证了抚顺地区的白云岩作为沥青混合料粗集料的可行性。  相似文献   
29.
采用冲入法制备改性纳米SiC粉体强化的双相不锈钢材料.通过金相组织观察,力学性能检测以及在扫描电镜下的断口形貌分析,研究了不同改性纳米SiC粉体加入量对铸造双相不锈钢的组织和性能的影响.研究结果表明,经改性纳米SiC粉体强化后的双相不锈钢组织明显细化,力学性能得到显著提高.断口结果分析表明,经过强韧化处理后,双相不锈钢的断裂方式为典型的韧性断裂.  相似文献   
30.
纳米SiO2制备无毒疏水海洋防污涂料   总被引:1,自引:0,他引:1  
以有机硅改性丙烯酸树脂作为成膜物质,通过在常规颜填料中添加疏水型纳米二氧化硅,对涂料的表面结构进行改性,制备出具有微米-纳米阶层结构的无毒疏水海洋防污涂料.讨论了颜填料加入量对涂膜附着力的影响、纳米SiO2加入量对水滴与涂膜表面接触角的影响.结果表明:颜填料的质量分数为31%时,涂膜附着力为1级;纳米二氧化硅的加入量占颜填料总质量为35%时, 水滴与涂膜表面接触角为126°.  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