全文获取类型
收费全文 | 3360篇 |
免费 | 256篇 |
专业分类
公路运输 | 1196篇 |
综合类 | 643篇 |
水路运输 | 1182篇 |
铁路运输 | 453篇 |
综合运输 | 142篇 |
出版年
2024年 | 17篇 |
2023年 | 33篇 |
2022年 | 69篇 |
2021年 | 96篇 |
2020年 | 160篇 |
2019年 | 94篇 |
2018年 | 94篇 |
2017年 | 146篇 |
2016年 | 104篇 |
2015年 | 142篇 |
2014年 | 264篇 |
2013年 | 166篇 |
2012年 | 317篇 |
2011年 | 305篇 |
2010年 | 249篇 |
2009年 | 205篇 |
2008年 | 201篇 |
2007年 | 256篇 |
2006年 | 209篇 |
2005年 | 165篇 |
2004年 | 97篇 |
2003年 | 51篇 |
2002年 | 42篇 |
2001年 | 27篇 |
2000年 | 24篇 |
1999年 | 15篇 |
1998年 | 5篇 |
1997年 | 10篇 |
1996年 | 13篇 |
1995年 | 5篇 |
1994年 | 11篇 |
1993年 | 6篇 |
1992年 | 6篇 |
1991年 | 4篇 |
1990年 | 4篇 |
1989年 | 2篇 |
1988年 | 2篇 |
排序方式: 共有3616条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
992.
993.
针对成都轨道交通17号线一期工程土压平衡盾构法施工在砂卵石地层中遇到的难题,如螺旋输送机喷涌导致开挖面压力失控、卵石堆积于压力舱底部滞排等,采用膨润土和泡沫剂等对现场砂卵石进行室内渣土改良试验。结果表明: 1)改良剂的优化配比膨润土掺入质量比为5%,泡沫掺入体积比为10%~30%,即可使渣土的坍落度、和易性、抗渗性均保持良好,达到塑性流动状态。2)以渣土的坍落度在150~200 mm且无离析为改良的前提条件,以最小膨润土使用量为优化目的,建立砂卵石渣土坍落度与改良剂膨润土和水掺入量之间的三维曲面图,根据离析与非离析区域边界确定膨润土泥浆最经济的膨水比为1∶6。将试验结果应用于该工程的砂卵石地层土压盾构工程实践,掘进效率以及盾构工作的安全性得到显著提高。 相似文献
994.
为了揭示膨润土泥浆改良土压盾构粉细砂地层渣土流动性机制,采用跳桌和十字板剪切仪分别测试改良后渣土的流动度和剪切参数变化规律,分析改良粉细砂渣土剪切应力-应变关系和流变模型。结果表明: 1)采用膨水比为1[KG-*4]∶[KG-*4]4的泥浆掺入质量比7%~13%、膨水比为1[KG-*4]∶[KG-*4]6的泥浆掺入质量比7%以及两者之间的配比和掺量,改良粉细砂渣土可以满足其流动性的要求; 2)仅添加对应量的自由水来改良粉细砂渣土的流动性,无法达到良好的效果; 3)随着泥浆掺入质量比的提高和膨水比的降低,改良渣土的流动度显著增大,且其流动度与剪切应力大小存在负相关关系; 4)采用膨润土泥浆改良后的粉细砂渣土符合Bingham模型,塑性黏度和屈服应力的降低是其流动性增大的根本原因。 相似文献
995.
996.
为精细化探究桥梁水毁倒塌机理,基于计算流体力学与泥沙动力学数值仿真,得到桥梁冲刷形态演变与波流力时程数据,构建桥梁水毁全过程的连续倒塌数值模型;通过开发细-宏观数据交互接口,将冲刷所致边界条件改变与波流力对桥梁结构作用效应实时传递至结构域桥梁连续倒塌数值模型,高精度连续仿真冲刷发展与波流力作用下桥梁水毁全程力学响应与结构形态演化;最后,通过河源东江大桥倒塌案例分析,验证该仿真方法与数据交互接口的正确性和有效性。结果表明:河源东江大桥连续倒塌可能由冲刷掏空基础后倾斜、拱脚薄弱节点失效以及非制动墩承受不平衡水平推力所致;所提出的仿真方法可实现冲刷仿真、波流力计算与结构倒塌分析的同步交互实施,可为从水文源头探究桥梁水毁失效机理与倒塌模式提供精准高效的分析工具,为桥梁抗水设计、评估以及未来规范修订提供理论基础与技术手段。 相似文献
997.
发动机倾斜试验的目的是验证润滑系统和曲轴箱通风系统在前后纵倾、左右侧倾及两者相结合时的状态是否符合要求,并对这几种情况进行单独分析及合成分析。文章以三缸汽油发动机为例介绍试验目的、试验准备、仪器和设备、试验方法、数据结果分析等。试验通过倾斜发动机至一定角度模拟整车在加速、转弯、刹车时油底壳液面高度及角度,评估发动机的润滑系统和曲轴箱通风系统在类似的整车工况下是否满足发动机的正常工作需求,为发动机的设计及验证提供参考。 相似文献
998.
J. -S. Jo S. -H. You J. Y. Joeng K. I. Lee K. Yi 《International Journal of Automotive Technology》2008,9(5):571-576
The Vehicle stability control system is an active safety system designed to prevent accidents from occurring and to stabilize
dynamic maneuvers of a vehicle by generating an artificial yaw moment using differential brakes. In this paper, in order to
enhance vehicle steerability, lateral stability, and roll stability, each reference yaw rate is designed and combined into
a target yaw rate depending on the driving situation. A yaw rate controller is designed to track the target yaw rate based
on sliding mode control theory. To generate the total yaw moment required from the proposed yaw rate controller, each brake
pressure is properly distributed with effective control wheel decision. Estimators are developed to identify the roll angle
and body sideslip angle of a vehicle based on the simplified roll dynamics model and parameter adaptation approach. The performance
of the proposed vehicle stability control system and estimation algorithms is verified with simulation results and experimental
results. 相似文献
999.
1000.
采用试验研究为主导,结合相应的理论分析,采取分段控制的模型对旋转压实仪的压实力进行试验仿真研究;利用模糊PID控制的方法对压实力进行控制,解决了常规PID控制方法用于非线性、时变特性的被控对象难于实现实时控制的问题。最后,采用80C196单片机,应用模糊自整定数字控制的方法,设计了旋转压实仪控制器。实际应用结果表明:该控制方法可以提高旋转压实仪的动态响应速度,其压实力的控制精度可以达到设计标准的要求。 相似文献