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工业技术 | 198篇 |
出版年
2023年 | 4篇 |
2022年 | 2篇 |
2021年 | 6篇 |
2020年 | 3篇 |
2019年 | 12篇 |
2018年 | 8篇 |
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2006年 | 6篇 |
2005年 | 8篇 |
2004年 | 3篇 |
2003年 | 8篇 |
2002年 | 5篇 |
2001年 | 12篇 |
2000年 | 7篇 |
1999年 | 2篇 |
1998年 | 4篇 |
1997年 | 1篇 |
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1995年 | 3篇 |
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1993年 | 5篇 |
1992年 | 2篇 |
1991年 | 1篇 |
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1989年 | 1篇 |
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1987年 | 1篇 |
1985年 | 1篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 1篇 |
1956年 | 1篇 |
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191.
本文提出了利用正常色散光纤加线性啁啾光纤光栅组成全光纤光脉冲压缩器方案,理论和数值分析了压缩器的压缩特性,给出光纤-光纤栅压缩器的设计规则,指出了有关文献压缩器设计规则的局限性,提出了新结论。 相似文献
192.
本文通过数值计算分析了常耦合系数光纤光栅振荡特性对其色散补偿性能的影响,解释了产生这种振荡的原因。并采用此种光纤光栅作色散补偿器,获得了10Gbit/s、200km常规单模光纤传输系统。证实了带宽大小合适的滤波器是消除线性啁啾光纤光栅色散振荡对光通信系统影响的有效方法。 相似文献
193.
本文给出了考虑齿轮传动系统振动影响的瞬态弹性流体动力润滑方程组及其求解方法。在瞬态弹流润滑理论的研究中综合考虑了变载荷、变曲率和变速度的瞬态效应,并被用于渐开线直齿轮的润滑问题。其中,变载荷是考虑到实际齿轮传动中所存在的系统振动所引起的动载荷,该动载荷由一个8质量、16自由度的振动方程求解而得。沿啮合点的动态-瞬态弹流润滑被作为一个时间过程作了完全数值求解。文中给出了一个算例,求得了沿啮合线上啮合时的二次压力峰及油膜厚度的变化曲线,并给出了七个特殊啮合点上的压力分布及油膜形状。 相似文献
194.
针对瀑布模型面临文档多、需求追踪频繁、变更成本高、周期长等挑战,且使用单一的敏捷模型也会有缺少过程追踪、项目质量不稳定的风险,基于吸取瀑布、敏捷模型的优点,结合项目经验设计了一种并行交互开发模型。该模型以需求用例为驱动,实现前期并行后期交互的组合开发模式,并构建与之匹配的工具链,以此支撑需求分析、设计、开发、测试活动的开展,覆盖整个软件生命周期。通过并行交互开发模型的实践应用表明,该模型不仅能够快速适应需求变化,快速迭代、缩短周期,还能使过程可控可追溯,提升开发质量。 相似文献
195.
传统的铁路工程基坑维护墙体模板支设不稳定,导致铁路工程施工产生质量问题。基于此,文章提出了铁路工程基坑施工中的预应力锚杆加固技术。该方法针对重力式挡土墙不稳定的现象,运用框架预应力锚杆加固技术对重力式挡土墙进行加固。以极限平衡理论及库仑土压力理论为基础,对挡土墙进行稳定性分析,推导出挡土墙的抗滑移稳定性和抗倾覆稳定性安全系数的求解计算公式。使用极限平衡法计算围护墙体入土深度,使基坑工程具有一定的稳定性。经过放置H型定位钢、孔位定位、桩机就位与搅拌成桩施工、H型钢焊接及插入,完成围护墙体模板支设。制作并安装钢筋笼,计算首批混凝土需要量,使用混凝土浇注,确保桩基压实。结果显示,在锚杆预应力每增加50kN时,稳定性安全系数提高的幅度达到50%左右;从经济性和安全性两方面综合考虑,对锚杆施加100kN的预应力是最佳的。 相似文献
196.
197.
在国家“数字经济”与“新基建”战略的双重推动下,近年来互联网数据中心(internet data center, IDC)快速发展并逐渐成为电力系统中重要新增负荷和需求响应(demand response, DR)资源。为支撑IDC与电力系统协调发展,提出了一种考虑灵活性潜力的IDC与配电网双层协同规划框架。首先,根据IDC数据负荷及用电负荷特性建立IDC能耗模型,并从数据负荷的时空可迁移、可削减等角度分析了IDC灵活调节潜力。在此基础上,通过深入分析IDC与配电网之间的信息传递和互动关系,并考虑不确定性因素的影响,提出了以配电网运营商为上层领导者制定实时节点电价,数据中心运营商为下层跟随者基于实时电价参与DR的IDC优化选址和配置模型。该模型在充分考虑二者规划运行及价格的约束下,实现了上层净盈利最大化、下层成本最小化的双层协同规划。最后通过算例仿真和对比分析,证明了所提方法的有效性。 相似文献
198.
体能是通过力量、速度、耐力、协调、柔韧、灵敏等运动素质表现出来的人体基本的运动能力。本研究尝试将数字化体能融合到大学生体质健康促进的相关工作当中,寄希望于可以进一步提升大学生体质健康促进相关工作的开展。研究发现数字化体能在大学生群体中的健康促进效应明显,类似于高强度间歇训练这样的锻炼方式可能有效节约大学生从事体育锻炼花费的时间,从而提升锻炼的效能。未来可以从增加数字化体能科普力度,提升大学生体育素养;深化大学体育教育改革,提升课堂健康促进效率;丰富课外校园体育活动,养成人人锻炼优良风气;建立数字化体能评价机制,健全健康促进反馈体等四个方面着手开展相关的工作。 相似文献