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   1586篇
  免费   48篇
公路运输   321篇
综合类   236篇
水路运输   398篇
铁路运输   662篇
综合运输   17篇
  2024年   2篇
  2023年   7篇
  2022年   33篇
  2021年   67篇
  2020年   59篇
  2019年   24篇
  2018年   5篇
  2017年   22篇
  2016年   20篇
  2015年   36篇
  2014年   127篇
  2013年   53篇
  2012年   130篇
  2011年   144篇
  2010年   106篇
  2009年   71篇
  2008年   90篇
  2007年   146篇
  2006年   152篇
  2005年   84篇
  2004年   56篇
  2003年   43篇
  2002年   24篇
  2001年   24篇
  2000年   12篇
  1999年   9篇
  1998年   11篇
  1997年   17篇
  1996年   12篇
  1995年   6篇
  1994年   8篇
  1993年   14篇
  1992年   3篇
  1991年   7篇
  1990年   6篇
  1989年   3篇
  1987年   1篇
排序方式: 共有1634条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
文章介绍JD160A型变频异步牵引电机的主要技术参数、电磁场仿真分析,并对其特性和结构特点进行详细阐述。  相似文献   
32.
以广州地铁4号线和首都机场线引进的、国际领先水平的新型轨道结构(直线电机牵引系统)为研究对象,结合轨道工程施工实际,分析日本直线电机牵引和加拿大庞巴迪直线电机牵引城轨整体道床(尤其是道岔)铺设施工的技术特点,着重阐述首都机场线施工中的关键技术及解决方法。  相似文献   
33.
我国清洁汽车的发展及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了我国清洁汽车的发展概况和存在的主要问题,重点提出我国清洁汽车“应加快燃油汽车先进排放控制技术的研发与应用;代用燃料汽车的发展重点应继续放在单一燃料燃气汽车上;混合动力汽车应加快发展,但自主开发应谨慎”等对策及建议。  相似文献   
34.
随着汽车的不断普及,来自能源及环保的压力不断增大。分析了电动汽车及代用燃料汽车的前景,并阐述了我国应当加快清洁能源汽车研制的必要性及在该领域已经取得的成果,最后展望了我国未来新型能源汽车的前景。  相似文献   
35.
汽车巡航控制系统是由传感器、控制开关、电子控制器和执行机构组成。按执行机构的结构不同,巡航控制系统可分为真空驱动式和电力驱动式两种,本文主要分析电力驱动式巡航控制系统控制开关和执行机构的功用、结构与原理。  相似文献   
36.
高速永磁电机是MTG发电的关键技术之一,通常采用变频调速的启动方法。高速和高频的特性,决定了高速电机的设计与普通电机有较大的不同。通过建立数学模型,采用仿真的方法可以较准确获得永磁电机的启动性能。  相似文献   
37.
液压马达实验方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了液压试验分类方式,根据其独具的特点对在用液压马达性能试验加载方法进行分析,并分类对工程机械用各种液压马达在泵工况下进行试验的可行性进行了探讨.  相似文献   
38.
牵引传动系统是轨道交通车辆装备实现机电能量转换的“心脏”单元,其性能在某种程度上决定轨道交通车辆的动力品质、能耗和控制特性,是轨道交通车辆节能升级的关键系统。而永磁同步牵引系统以其高效率、高可靠性和低能耗的优势特点,受到轨道交通行业的密切关注。文章阐述深圳地铁10号线永磁同步牵引系统批量装车概况,重点分析永磁同步牵引系统组成及优势,指出推广应用永磁同步牵引系统的经济和社会效益显著。  相似文献   
39.
PTI/PTO推进是最近发展起来的一种新型船舶推进方式,兼具传统柴油机推进和电力推进优点,可实现多种船舶工作模式,具有操控性好、安全、经济等特点,将是未来船舶推进方式发展方向之一.本文介绍了PTI/PTO推进模式理论和工作模式,便于理解该推进方式,希望有助于船舶推进技术的发展.  相似文献   
40.
Driving force distribution control is one of the characteristic performance aspects of in-wheel motor vehicles and various methods have been developed to control direct yaw moment while turning. However, while these controls significantly enhance vehicle dynamic performance, the additional power required to control vehicle motion still remains to be clarified. This paper constructed new formulae of the mechanism by which direct yaw moment alters the cornering resistance and mechanical power of all wheels based on a simple bicycle model, including the electric loss of the motors and the inverters. These formulation results were validated by an actual test vehicle equipped with in-wheel motors in steady-state turning. The validated theory was also applied to a comparison of several different driving force distribution mechanisms from the standpoint of innate mechanical power.  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