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   992篇
  免费   31篇
公路运输   335篇
综合类   216篇
水路运输   59篇
铁路运输   407篇
综合运输   6篇
  2023年   2篇
  2022年   19篇
  2021年   38篇
  2020年   37篇
  2019年   16篇
  2018年   16篇
  2017年   25篇
  2016年   28篇
  2015年   26篇
  2014年   61篇
  2013年   27篇
  2012年   154篇
  2011年   92篇
  2010年   67篇
  2009年   32篇
  2008年   52篇
  2007年   80篇
  2006年   73篇
  2005年   42篇
  2004年   44篇
  2003年   21篇
  2002年   14篇
  2001年   12篇
  2000年   6篇
  1999年   5篇
  1998年   4篇
  1997年   3篇
  1996年   3篇
  1995年   2篇
  1994年   3篇
  1993年   2篇
  1992年   7篇
  1991年   2篇
  1990年   5篇
  1989年   1篇
  1988年   2篇
排序方式: 共有1023条查询结果,搜索用时 0 毫秒
191.
摩托车整体式铸造铝合金车轮在进行切削加工时,切屑量约占车轮总质量的20%,最高达30%左右。因此,回收摩托车整体式铸造铝合金车轮机加工过程中的铝屑可降低生产成本,具有良好的经济效益。先进的铝屑回收生产线上所有设备的开动、运行和停止均能实现程序控制和实时监控,机械化、自动化水平较高。另外,铝屑不直接接触火焰,烧损率低。  相似文献   
192.
为得到超高率对车辆方向控制的影响,以“道路-驾驶人-车辆”仿真系统为手段,以超高率/反超高率和行驶速度为试验变量,以小客车为仿真车型,以一条设计速度为30km/h的三级公路为试验对象,进行了三维路面上行车动力学的仿真试验.试验结果表明:①超高会减轻侧向力作用下轮胎的侧偏角,从而减低对方向盘角输入的需求;②超高会减小弯道上的轮胎拖距,并减弱前轮转动对车体的抬升作用,明显降低曲线行驶时的操舵矩,从而使操纵变得容易;③超高也会增加车辆的侧倾摆动(朝曲线内侧),对于低速车辆,其摆动会更明显;④小半径曲线上的双向路拱或者反超高会增加转向需求,当车速较高时,其方向将难以控制.  相似文献   
193.
基于组合预测模型的轮轨力连续测试   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了精确判断车辆的运行状态,提出了一种轮轨力连续测试方法.根据轮轨相互作用的特点,采用阈值判断法从测试数据中提取轮轨力的有效信息.针对轮轨力测试系统的时变性和不确定性,将动态测试序列作为灰色过程处理,提出用灰色理论对轮轨力进行连续测试.为了提高预测精度,结合遗传算法和神经网络对传统的GM(1,1)模型进行改进.建立了10个预测模型分别进行预测,然后将精度较高的预测值输入串联灰色神经网络进行二次预测,以提高预测精度与稳定性.将这10个预测模型应用到轮轨力连续测试中,结果表明:灰色系统、遗传算法与神经网络三者的组合模型具有较高的精度,平均相对误差不超过2%,满足轮轨力连续测试的要求,并且能够降低传感器失效对测试结果的影响.  相似文献   
194.
以300 km/h高速动车组动力车轮轴动应力测试为基础,经过数据处理和分析,识别出切向轮轨力和横向轮轨力.针对轮轴结构受力及应力分布特点,通过Ansys软件进行有限元模型分析,找到车轮作用载荷与应变之间的关系,计算得到切向蠕滑率,并运用最小二乘法进行参数识别,初步分析得到切向轮轨力与切向蠕滑率之间的关系及切向蠕滑率与速度之间的关系.  相似文献   
195.
公交车载LED路牌是给广大乘客提供公交车运营信息的车载电子显示屏。电子路牌设计采用基于Cortex—M3内核的LM3S1601为核心处理器,既便于营运单位管理维护,又能给乘客提供内容丰富、效果稳定以及更富现代气息的信息显示。  相似文献   
196.
轮轨粘着机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了轮轨间的粘着机理,以及影响粘着系数的主要因素。  相似文献   
197.
针对动车组同轴左右车轮载荷需平衡在一定阈值之内这种需求,本文提出一种简捷有效的机车车辆轮重检测方法,并逐步对其应用背景、结构组成、使用方法和关键技术进行一一阐述,同时介绍了其目前的应用情况及效果,并对其进行功能扩展和应用展望.  相似文献   
198.
Traction control is a very important aspect in railway vehicle dynamics. Its optimisation allows improvement of the performance of a locomotive by working close to the limit of adhesion. On the other hand, in case the adhesion limit is surpassed, the wheels are subjected to heavy wear and there is also a big risk that vibrations in the traction occur. Similar considerations can be made in the case of braking. The development and optimisation of a traction/braking control algorithm is a complex activity, because it is usually performed on a real vehicle on the track, where many uncertainties are present due to environmental conditions and vehicle characteristics. This work shows the use of a scaled roller rig to develop and optimise a traction control algorithm on a single wheelset. Measurements performed on the wheelset are used to estimate the optimal adhesion forces by means of a wheel/rail contact algorithm executed in real time. This allows application of the optimal adhesion force.  相似文献   
199.
This paper presents an overview of the principles and technologies relating to railway infrastructure. Specifically this paper includes rail–wheel contact, inspection and maintenance of rail. Intelligent transport systems (ITS) and their applications for the purposes of the railway transport in Europe are discussed. The potential, levels of development, technological and operational characteristics of the European Railway Traffic Management System (ERTMS) are presented. Finally, a discussion on methodologies, principles and current practices for access charging in Europe is provided.  相似文献   
200.
建立包含橡胶件的弹性车轮有限元模型,基于Abaqus软件仿真模拟弹性车轮组装过程.分析橡胶材料的力学特性,采用Mooney-Rivlin本构模型模拟其超弹性特性,考虑橡胶件大变形且不可压缩特性,建立多个接触关系和变步长反复迭代方法以保证计算收敛和缩减计算规模,研究压装过程各部件应力变化情况.仿真结果显示:压装完成后弹性车轮整体最大von-Mises应力为129.1 MPa,出现在压环与轮心过盈配合面处;最大径向应力为143.3 MPa,出现在轮心辐板圆弧过渡处.压装完成后弹性橡胶件最大von-Mises应力为8.1 MPa,径向应力均处于压缩状态.压装完成后轮毂与橡胶接触面应力在边缘位置处较大,轮缘侧应力略大于另一侧,且边缘位置应力大于中心位置处应力3倍.压装过程中轮心辐板位置最大应力随压装进行逐渐变小,最大应力位置逐渐靠近辐板厚度较薄的圆弧过渡处.压装应力作为车轮运营过程中的预应力.  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