全文获取类型
收费全文 | 4301篇 |
免费 | 91篇 |
专业分类
公路运输 | 1506篇 |
综合类 | 639篇 |
水路运输 | 1142篇 |
铁路运输 | 1036篇 |
综合运输 | 69篇 |
出版年
2024年 | 27篇 |
2023年 | 121篇 |
2022年 | 141篇 |
2021年 | 189篇 |
2020年 | 133篇 |
2019年 | 112篇 |
2018年 | 48篇 |
2017年 | 70篇 |
2016年 | 90篇 |
2015年 | 170篇 |
2014年 | 198篇 |
2013年 | 204篇 |
2012年 | 210篇 |
2011年 | 234篇 |
2010年 | 210篇 |
2009年 | 246篇 |
2008年 | 206篇 |
2007年 | 187篇 |
2006年 | 173篇 |
2005年 | 162篇 |
2004年 | 161篇 |
2003年 | 176篇 |
2002年 | 155篇 |
2001年 | 129篇 |
2000年 | 104篇 |
1999年 | 94篇 |
1998年 | 75篇 |
1997年 | 74篇 |
1996年 | 55篇 |
1995年 | 44篇 |
1994年 | 57篇 |
1993年 | 41篇 |
1992年 | 24篇 |
1991年 | 27篇 |
1990年 | 22篇 |
1989年 | 16篇 |
1988年 | 1篇 |
1965年 | 6篇 |
排序方式: 共有4392条查询结果,搜索用时 9 毫秒
971.
972.
为增大拱桥跨越能力,缩短建设周期,降低工程造价,提出一种拱脚段采用混凝土结构、其余段采用钢箱结构的钢-混混合拱桥形式。以420 m跨的重庆万州长江大桥为依托,利用Ansys参数化分析方法,对钢-混分界点位置对主拱变形、内力及拱轴系数选取影响进行数值分析。研究发现:钢-混分界点位置对拱桥受力及变形影响显著,当分界点位置超过0.181倍拱圈跨径后,主拱变形呈马鞍形变化趋势;分界点位于四分之跨截面时,为减小拱圈恒载压力线与设计拱轴线偏移的不利影响,必须取较大的拱轴系数;分界点对拱脚至四分之跨段弯矩和3/8跨至拱顶段的轴力影响显著,对全桥拱圈应力影响相对较小。结果表明:考虑拱圈变形有利,混合拱分界点宜位于0.125倍拱圈跨径至0.181倍拱圈跨径段。 相似文献
973.
为研究在役悬索桥主缆的腐蚀状况以及剩余承载力,对缅甸某服役25 a的悬索桥主缆进行开缆检测以及承载力评估. 首先,除去主缆外层防护,用楔子将主缆局部楔开,建立主缆开缆截面腐蚀分布图;其次,将实桥主缆钢丝分为4个腐蚀阶段,从缆内截取各阶段的样本钢丝进行实验分析;最后,采用简化模型对主缆剩余承载力进行评估. 研究结果表明:钢丝沿主缆径向由外向内腐蚀程度依次降低,最外层钢丝发生严重的基体腐蚀,样本钢丝腐蚀斑随腐蚀程度加深而尺寸逐渐扩大,钢丝强度和延展性随腐蚀程度加深而降低约3.50%和9.00%,上下游主缆强度降低约5.7%. 相似文献
974.
975.
王齐 《浙江交通职业技术学院学报》2003,4(1):41-44
采用主成份因素分析和多因子典型相关分析方法,对高职某专业毕业生的10门课程成绩进行了统计分析,结果显示(1)学生课程学习情况可由四个主成份来反映;(2)基础课程、专业技术基础课程与专业课程成绩呈显著相关。研究结果对揭示课程设置的内在关联性,为课程设置的科学化、最优化提供理论依据。 相似文献
976.
977.
城市快速路交通事故特性分析及安全评价 总被引:2,自引:0,他引:2
以哈尔滨市3条快速路为研究对象,通过分析其道路交通事故统计数据,从时间分布、事故形态、事故成因等角度,探讨了城市快速路交通事故的特性。选取行车道宽度、交通饱和度、标志设施等9个指标,建立了城市快速路交通安全水平评价指标体系,进而提出了基于主成分分析法的快速路交通安全评价模型。应用案例表明,哈尔滨市和兴路的交通安全水平相对最好,公滨路交通安全水平较低,该结果与运用相对事故率法所得到的结论基本一致,从而验证了该模型的有效性。 相似文献
978.
聚酯纤维沥青胶浆流变特性研究 总被引:2,自引:1,他引:2
采用粘度试验、动态剪切试验和动态蠕变试验研究了聚酯纤维对沥青胶浆流变特性的影响,并分析了聚酯纤维的作用机理.试验结果表明:聚酯纤维掺入后能增大沥青胶浆的粘度,当纤维掺量超过0.5%时增粘效果明显;聚酯纤维沥青胶浆的复合剪切模量增大并且相位角降低,表明纤维发挥增强作用的同时,还能增加沥青胶浆的弹性性质;高温时聚酯纤维沥青胶浆的车辙因子明显高于基准样,并且在蠕变试验加载过程中产生的总应变和永久应变大幅度降低,表明聚酯纤维能有效改善沥青胶浆与混合料抗永久变形的能力. 相似文献
979.
980.
HOWO(豪沃)重型载货汽车全车采用UN和CAN总线控制系统,由仪表、主控模块(电气系统主控制器)及驱动模块组成,如图1所示。主控内的MCU通过LIN总线与仪表板和驱动板通信,完成各种仪表信号显示和各种灯光与电磁阀的驱动,并且完成各负载的过流与空载的检测。装配EGR或国Ⅲ电控发动机的车型还通过CAN总线与电控发动机ECU通信,完成电控发动机的相关电气控制功能,比如排气制动等功能。 相似文献