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   5622篇
  免费   164篇
公路运输   1652篇
综合类   1184篇
水路运输   1867篇
铁路运输   935篇
综合运输   148篇
  2024年   41篇
  2023年   163篇
  2022年   155篇
  2021年   217篇
  2020年   135篇
  2019年   142篇
  2018年   76篇
  2017年   117篇
  2016年   130篇
  2015年   166篇
  2014年   224篇
  2013年   259篇
  2012年   260篇
  2011年   317篇
  2010年   279篇
  2009年   319篇
  2008年   303篇
  2007年   280篇
  2006年   225篇
  2005年   212篇
  2004年   233篇
  2003年   218篇
  2002年   186篇
  2001年   146篇
  2000年   131篇
  1999年   117篇
  1998年   95篇
  1997年   79篇
  1996年   85篇
  1995年   70篇
  1994年   77篇
  1993年   54篇
  1992年   57篇
  1991年   70篇
  1990年   69篇
  1989年   64篇
  1988年   5篇
  1987年   2篇
  1986年   1篇
  1985年   1篇
  1965年   4篇
  1955年   1篇
  1954年   1篇
排序方式: 共有5786条查询结果,搜索用时 712 毫秒
521.
舰载导弹发射系统燃气流场的数值模拟   总被引:2,自引:1,他引:1  
对舰载导弹垂直发射系统在导弹静态发射工况下的燃气流场进行了数值模拟。并对该非稳态流场进行了详细的研究。为深入研究这类问题的舰载导弹的设计工作提供了重要的理论依据。  相似文献   
522.
受电弓滑板受流摩擦中体温升的模拟计算分析   总被引:8,自引:1,他引:7  
滑动受流条件下,滑板材料的温升是决定其摩擦磨损机制的主要因素,文章采用有限元计算与实测温升相结合的分析方法,系统研究了不同热源(包括电孤热、接触电阻热、摩擦热以及体电阻热)对各种滑板材料体温升的影响,结果表明,不同滑板材料由摩擦热引起的体温升相近且数值较小,滑板材料中金属元素所占的比例愈多,电弧热对体温升的影响愈大,而接触电阻热的影响则愈小,体电阻热的影响可忽略不计。铜基粉末冶金滑板由于富含金属元素,耐电孤性能最差,浸金属碳滑板具有良好的综合受流磨损性能。  相似文献   
523.
524.
从微机控制原理出发,结合多年来的运行实践经验,采用故障树的形式,列出了常见的电机电流不正常的各种原因,以便于运用部门查找和处理故障。  相似文献   
525.
526.
主油针是化油器的主要零件之一,其功能是调整和控制油量.其运动形式是:由油门软线作轴拉运动,在拉力和弹簧回复力的作用下频繁上下运动,由其运动形式决定油针应为耐磨零件.  相似文献   
527.
介绍了WTB和WorldFIP在铁路应用中如何在列车编组变化时实现自组态,总结出实现自组态的一般性原理,并从初运行耗时、数据传输效率、开发成本3个方面对二者作了比较.  相似文献   
528.
不同湿度条件下臭氧消毒器对物体表面消毒效果观察   总被引:4,自引:0,他引:4  
在设定的臭氧浓度、时间、环境温度条件下,进行了不同湿度对消毒效果影响的试验。在室温25霓、相对湿度为40%和70%条件下,同样开机消毒2h,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率分别从90.5%和92.4%提高到100%;对白色念珠菌的杀灭率从86.0%提高到99.93%。在相对湿度为40%时,开机消毒6h不能破坏HBsAg抗原性;相对湿度提高到70%,同样开机消毒6hHBsAg抗原性可完全被破坏。  相似文献   
529.
530.
表面粗糙度对冰路面上滑动轮胎摩擦牵引力影响的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
彭旭东  谢友柏  宗长富  郭孔辉 《汽车工程》2000,22(4):240-242,255
依据能量守恒定律和冰的摩擦熔化理论,考虑冰面和轮胎胎面的表面粗糙度,建立了摩擦界面冰完全熔化条件下轮胎的牵引力预测模型。给出了预测模型中接地胎面温度的选择原则。研究表明,该模型可较好地预测不同条件下轮胎在冰路面上的摩擦牵引力,表面粗糙度的影响随车辆行驶速度的提高而增大。  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