首页 | 官方网站   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   50888篇
  免费   2872篇
  国内免费   2039篇
工业技术   55799篇
  2024年   257篇
  2023年   1042篇
  2022年   1096篇
  2021年   1033篇
  2020年   1168篇
  2019年   1637篇
  2018年   1509篇
  2017年   787篇
  2016年   938篇
  2015年   1173篇
  2014年   2982篇
  2013年   1994篇
  2012年   2123篇
  2011年   2343篇
  2010年   2073篇
  2009年   2154篇
  2008年   2115篇
  2007年   2272篇
  2006年   2074篇
  2005年   2059篇
  2004年   1888篇
  2003年   1752篇
  2002年   1446篇
  2001年   1292篇
  2000年   1557篇
  1999年   1640篇
  1998年   1467篇
  1997年   1515篇
  1996年   1400篇
  1995年   1242篇
  1994年   1171篇
  1993年   994篇
  1992年   967篇
  1991年   1007篇
  1990年   909篇
  1989年   719篇
  1988年   281篇
  1987年   267篇
  1986年   195篇
  1985年   239篇
  1984年   181篇
  1983年   177篇
  1982年   140篇
  1981年   162篇
  1980年   110篇
  1979年   58篇
  1978年   33篇
  1977年   22篇
  1976年   20篇
  1974年   21篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
41.
42.
通过实地调研对沈阳五爱市场核心商城存在的问题进行分析,采用空间更新、景观优化的方法进行改造设计。通过增加路网来加强基地内的联系,打造特色的商业街区,使核心商城成为集购物、休闲、娱乐、旅游为一体的综合性购物场所。  相似文献   
43.
44.
45.
46.
随着互联网的高速发展,引发了网络流量、电信骨干网流量急速增长,使得网络容量的提升迫在眉睫。目前,100G 系统已经商用,超100G系统能够更有效地解决流量和网络带宽持续增长带来的压力,本文主要介绍新型单模光纤的特性以及探讨基于新型单模光纤的传输技术。  相似文献   
47.
48.
采用长城AP齿轮油在某大型井工矿艾柯夫采煤机上进行了应用试验,结果表明,在一个完整的换油周期内,油品的各项指标均处于正常变化范围内,完全满足艾柯夫采煤机对油品的技术要求,可提供设备优异的润滑保护。  相似文献   
49.
隔热保温防磨油管广泛应用于高凝原油开采,但其价格昂贵,准确计算其在油井的下入深度既可以实现保温效果的最大化,又能够有效控制材料成本,提高高凝、高含蜡油井开采效益。为此,以某隔热保温防磨油管为例,依据质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律,将油井产液看作气液两相流,建立了油井井筒温度场控制模型和井筒传热模型,开展了隔热保温防磨油管下入深度研究。通过对比多种计算方法,得到计算结果与现场实际很接近的迭代求解数值方法,保证了模型的收敛和稳定。B-2D井的应用结果表明:模型计算结果与生产现场测试结果相对误差为2. 12%; 30余口油井应用后平均节约225 m保温隔热防偏磨油管,平均井口温度提高18. 3℃,油井井口回压平均降低0. 42 MPa。建立的油井井筒温度场控制模型和井筒传热模型不仅可用于自喷井保温油管的下入深度计算,也可以为水合物形成、注氮气或注蒸汽工艺参数设计提供依据。  相似文献   
50.
智能交通的出现使得车辆自组织网络受到越来越多的关注。车辆自组织网络的动态拓扑结构变化非常剧烈,这对网络的吞吐率、传输速率等性能提出了很高的要求。提出1种具有握手机制协议的自适应多通道双时钟NP-CSMA随机多址接入协议。该协议首先区分2种P-CSMA协议,握手机制成功解决了隐藏的终端问题,双时钟机制减少了平均空闲时间,多通道机制增加通道数量和划分用户优先级的同时提高了系统吞吐率,自适应机制能够使系统在高负载下保持稳定吞吐率。还对该协议的传输速率进行了分析,得出该协议的传输速率相对较高的结论。通过平均周期方法推导吞吐率和传输速率的计算公式,仿真结果与理论推导一致。  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-23

京公网安备 11010802026262号