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   430篇
  免费   41篇
  国内免费   23篇
工业技术   494篇
  2024年   3篇
  2023年   13篇
  2022年   5篇
  2021年   12篇
  2020年   12篇
  2019年   18篇
  2018年   16篇
  2017年   6篇
  2016年   18篇
  2015年   15篇
  2014年   29篇
  2013年   14篇
  2012年   21篇
  2011年   36篇
  2010年   31篇
  2009年   35篇
  2008年   32篇
  2007年   32篇
  2006年   20篇
  2005年   11篇
  2004年   15篇
  2003年   17篇
  2002年   23篇
  2001年   10篇
  2000年   11篇
  1999年   6篇
  1998年   1篇
  1997年   4篇
  1996年   3篇
  1995年   3篇
  1994年   3篇
  1993年   2篇
  1992年   2篇
  1991年   2篇
  1990年   1篇
  1989年   1篇
  1988年   1篇
  1987年   4篇
  1986年   2篇
  1985年   1篇
  1984年   1篇
  1983年   1篇
  1982年   1篇
排序方式: 共有494条查询结果,搜索用时 15 毫秒
481.
王铝  李红军  廖晓平 《焊接》2023,(10):31-37+54
以120°圆心角所对应的弓形半管夹套为研究对象,建立夹套与釜体简化模型,利用SYSWELD焊接软件对内外角平分线坡口及未开坡口下的夹套模型先进行传热分析,再将温度场结果输出作为残余应力场的预定义场,重点研究了半管夹套的焊接应力场的变化规律。结果表明,外角平分线坡口的弓形半管夹套根部更容易焊透,而且残余Mises应力的峰值最小;在工程中半管夹套的焊接时,应该使夹套与筒体分开一定距离,使更多的焊材能够流进焊缝处,能够减少筒体厚度方向残余应力的产生;结合焊缝3条路径上的残余应力分析得出,开外角平分线坡口的弓形半管夹套具有更好的应用性。  相似文献   
482.
简要介绍了CAPP系统的开发及原理,以集成环境下支座类、箱体类等焊接零件CAPP系统的开发为例,重点讨论了焊接类零件CAPP系统在集成环境下的开发及实践的问题。  相似文献   
483.
0引言材料中局域源快速释放能量产生瞬态弹性波的现象称为声发射(Acoustic Emission,AE),也称应力波发射。声发射是一种常见物理现象,大多数材料变形和断裂时有声发射现象发生,但许多材料的声发射信号强度很弱,人耳不能直接听见,需要借助灵敏的电子仪器才能检测出来。用仪器探测、记录、分析声发射信号和利用声发射信号推断声发射  相似文献   
484.
为研究工业雷管薄壁壳环矢挤压缩径成形工艺的力学性质,采用微元法结合弹塑性理论对环矢缩径成形工艺力学性质进行理论分析,并建立工业雷管薄壁壳环矢缩径有限元模型,利用ANSYS软件对缩径成形过程进行数值模拟,探究了管壳缩径成形的应力应变分布规律,并通过试验对仿真模型的准确性进行了验证。结果表明:薄壁壳变形区最大等效应力出现在模具锥角与管壳接触的边线处;成形区的应力应变沿中心截面对称分布,随着位移进给量增加,应力应变沿纵截面线呈缓-快-缓的趋势增大,沿横截面线呈先减小再增大分布,内壁的最大应力及最大应变均略大于外壁。  相似文献   
485.
纤维增强泡沫夹芯复合材料预成体制备过程中,存在因硬质泡沫芯材多孔结构导致纤维植入工序中出现的掉渣现象,影响复合材料的力学性能。本文针对这种情况,以泡沫芯材纤维植入工序为研究对象,建立纤维植入工序过程的有限元模型。为更加准确地得到泡沫芯材内部结构的复杂性与随机性,基于MATLAB 绘制多孔结构构造泡沫芯材模型,通过 MATALB 软件建立随机生成孔洞的多孔结构模型,可以较为真实的模拟出泡沫 芯材的微观结构。借助 ABAQUS 有限元分析软件,对纤维植入过程进行有限元仿真,预测冲孔后泡沫芯材内部的孔柱形状。最后进行实验验证,实验数据与仿真结果接近,验证了仿真方法的可靠性,为减小纤维植入过程中的掉渣现象提供了重要的参考依据。  相似文献   
486.
针对搅拌过程中湍能耗散造成的能量损失问题,提出了一类新型分形几何涡轮桨,并基于计算流体动力学,对系列分形桨进行湍能耗散强度分布数值模拟实验。通过分析分形桨的湍能耗散分布强度规律,探究了分形维数及迭代次数对搅拌设备各部分湍能耗散以及搅拌功率的影响。结果表明:流场湍能耗散强度分布特征为横向呈风轮状,纵向呈扇状;相对于无迭代桨,分形迭代桨湍流耗散强度降低;分形维数增加会降低各处的湍能耗散强度。迭代次数增加会降低流场中湍能耗散,但会增大搅拌桨上的耗散强度;分形迭代桨会降低搅拌功率,并随着分形维数增大而效果加强。研究结果为高速离心搅拌桨设计提供新的设计思路。  相似文献   
487.
配电网是经济社会的重要基础设施,网络结构的合理性关乎配电网安全、优质、经济和高效运行。首先,提出了以Pearson模型为基础的中压馈线及其装接负荷的互补性分析模型,并以中压馈线供电电量为目标,建立了配电变压器接入中压馈线的组合优化模型;然后,研究了基于迪赫斯特拉算法的中压环网建设改造物理路径的优化模型;最后,以算例验证了成果的有效性,研究成果有利于负荷特性互补,为改善中压馈线供电负荷特性、提高利用效率提供了理论基础。  相似文献   
488.
摘 要:针对离心搅拌机工作中搅拌刀和腔体磨损失效问题,本文建构 EDEM 离散元 Archard 磨损量模型,通 过实验验证了磨损模型的可靠性,并实现了离心搅拌机磨损预测。通过统计不同时间网格各颗粒数量,进行了 搅拌过程离散系数分析,得到了离心搅拌机的均质化效果变化规律。通过建立 JKR 颗粒接触模型,得到了离心 搅拌机接触能量情况,探究了各部位的接触能量强度分布规律。通过引入 Archard 磨损模型,得到了离心搅拌 机各部位磨损量,探究了各部分磨损强度分布特征。结果表明:离心搅拌机均质化效果随时间降低,符合实际 工作要求;磨损和接触能量强度分布特征基本一致,搅拌容器(下)以及搅拌盘处为强度集中区域,接触能量以 法向为主。搅拌容器(下)上呈环状分布,峰值强度区域为容器底部和搅拌盘下方容器壁。搅拌盘主要强度分布 在刀具末端,并且由刀具 2 承担绝大多数磨损;在磨损分布特征上,模拟实验结果和实际实验具有良好的一致 性。该研究对离心搅拌机的磨损失效以及后续的优化设计具有指导意义。  相似文献   
489.
目的 优化超声波耦合负压真空法提取枇杷花黄酮的工艺, 并对其生物活性进行研究。方法 以枇杷花黄酮得率为指标, 在单因素实验基础上, 通过Design-Expert软件设计对枇杷花黄酮的提取工艺条件进行优化。同时以对1,1-二苯基-2-苦基肼(1,1-diphenyl-2-bitter hydrazine, DPPH)自由基和羟基自由基的清除率来评价抗氧化作用, 以对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌圈直径和最低抑菌浓度来评价抑菌作用, 以对小鼠耳朵肿胀度、小鼠耳组织中炎症因子肿瘤坏死因子-α (tumor necrosis factor-α, TNF-α)、白细胞介素1β (interleukin-1β, IL-1β)和白细胞介素-6 (interleukin-6, IL-6)含量来评价抗炎作用。结果 最佳提取工艺条件为: 超声功率400 W、超声温度50℃、超声时间32 min, 此条件下, 枇杷花黄酮得率为8.76%。枇杷花黄酮对DPPH自由基和羟基自由基都具有较强的清除能力, 并且对DPPH自由基、羟基自由基的半数抑制浓度(half maximal inhibitory concentration, IC50)分别为0.223 mg/mL和0.274 mg/mL。枇杷花黄酮对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌都具有不同的抑菌作用, 且最低抑菌浓度分别为0.4、0.8和0.4 mg/mL。枇杷花黄酮能够减轻小鼠耳朵肿胀度, 明显降低小鼠耳组织中炎症因子TNF-α、IL-6和IL-1β的含量, 表明枇杷花黄酮具有显著的抗炎作用。结论 本研究得到的枇杷花黄酮具有明显的抗氧化、抑菌和抗炎作用, 为枇杷花的开发利用提供了理论依据。  相似文献   
490.
针对刺针的横向振动域难以捕获及研究模型较少的问题,建立了轴向匀速平动悬臂梁横向振动理论模 型。该研究在气动动力源的边缘条件下,结合欧拉-伯努利梁理论和瞬态动力学原理,建立了刺针轴向运动偏 微分方程,取瞬时模态函数进行拟合求解,并利用 ANSYS-Workbench 软件对不同直径参数的刺针进行瞬态动力 学仿真,获取刺针的振动域变形偏移量及应力变化特征曲线,对所得振动域范围进行收敛性分析,并对刺针几 何参数的选择进行对比分析。通过理论分析与仿真计算得出:刺针的几何直径参数对横向振动特性影响较大; 随着几何直径增加,刺针瞬时振动域缩小, 振动频率不断增大,超过一定范围,振动域变化不明显;由刺针振 动规律得出该针刺机选择刺针的合适尺寸为 3.5mm-4mm。  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