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   78篇
  免费   0篇
工业技术   78篇
  2021年   1篇
  2020年   1篇
  2019年   3篇
  2018年   3篇
  2014年   2篇
  2013年   2篇
  2012年   5篇
  2011年   6篇
  2010年   8篇
  2009年   4篇
  2008年   7篇
  2007年   8篇
  2006年   2篇
  2005年   3篇
  2004年   9篇
  2003年   6篇
  2002年   3篇
  1995年   2篇
  1992年   3篇
排序方式: 共有78条查询结果,搜索用时 203 毫秒
1.
Auto CAD本身不具备汉字输入能力。本文在用大字体形文件建立的矢量汉字库的基础上,提出在中文DOS操作系统下运行Auto CAD,利用中文DOS的汉字输入功能为Auto CAD输入汉字,从而为Auto CAD提供了一种简捷、方便的汉字输入方法。  相似文献   
2.
不同因素对浸入式水口预热温度场的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用大型有限元分析软件ANSYS的FLO TRANCFD模块对浸入式水口在抽风式预热烘烤方式下的瞬态传热过程及影响水口预热温度场的各种因素进行了研究 ,得到了该烘烤方式下水口预热后的温度场分布和水口的升温曲线。研究结果表明 :影响水口预热温度的最主要因素是抽风流量和烘烤箱的几何尺寸 ;适当提高抽风流量、减小烘烤箱的几何尺寸可以大大提高水口颈部的预热温度 ,从而降低浸入式水口的事故率  相似文献   
3.
浸入式水口燃烧式烘烤预热温度场研究   总被引:4,自引:2,他引:4  
罗会信  张学军 《耐火材料》2003,37(3):150-152
浸入式水口在浇钢以前必须进行充分预热 ,利用燃烧的煤气烘烤水口是常用的预热烘烤方式。本工作运用有限元技术对浸入式水口燃烧式烘烤预热的瞬态传热过程进行了研究 ,得到了水口烘烤预热后的温度场分布和水口的升温曲线。研究结果表明 ,在燃烧式预热烘烤方式下 ,水口沿轴线方向的温度变化梯度较大 ,水口颈部预热后的温度较低 ,是导致水口颈部频繁断裂和较易出现竹节样裂纹的主要原因。欲提高水口颈部的预热温度 ,必须改进水口的预热烘烤方式  相似文献   
4.
阐述了SUV轿车虚拟设计的方法和基础理论,并应用pro/E软件建立各个零部件的模型,采用模块组合对轿车内部进行布置和装配,为轿车设计提供一定的理论基础及设计方法.  相似文献   
5.
介绍了一种基于像素点的颜色绝对误差的图像插值算法。该算法将高阶算法与低阶算法相结合,以接近低阶算法的运算开销,获得了高阶算法的插值质量。  相似文献   
6.
以SolidWorks为虚拟设计平台,对桥式起重机小车部分的虚拟自动装配做了一定的研究,讨论了虚拟自动装配规划和装配中的关键技术,并列出了装配程序中的部分代码,对于其他相关方面的研究有一定的借鉴作用。  相似文献   
7.
8.
雷诺方程的数值计算方法概述   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为流体力学中的基本公式,雷诺方程的数值求解一直是流体润滑领域研究的重要方向之一。以雷诺方程的基本形式为基础,分别介绍有限差分法、有限元法和有限体积法求解雷诺方程的过程,讨论各自的特点及存在的问题;介绍多重网格法同上述方法结合在求解雷诺方程中的应用,指出多重网格法在求解雷诺方程的高效性方面有了很大程度的突破,但在求解精度上并未有显著改善;讨论等几何分析方法在求解雷诺方程上的应用,指出等几何分析方法求解雷诺方程具有较高的效率和求解精度,但仍存在如样条基函数的不可插值性和IGA在雷诺方程求解方面的普适性等问题,探讨IGA的研究方向,如针对特定雷诺方程引入适于IGA的新型样条表征求解空间、修改IGA理论与雷诺方程的离散模式引入新型边界条件加载模式等;因数值求解雷诺方程时在边界处理、复杂求解域等问题上仍没有一个稳定适用面广的方法,建议可尝试联合IGA与多重网格法来求解雷诺方程,以进一步提高求解效率和精度。  相似文献   
9.
介绍桥式起重机金属结构计算机辅助设计系统的软、硬件组成、主要功能和结构特点。阐述研制该系统的基本方法和AutoCAD界面技术。作为商业软件,该系统实用、方便,是起重机设计和研究人员的理想工具。  相似文献   
10.
介绍系统CAE仿真特点和一般过程,以大型转炉系统CAE为分析实例,介绍其仿真技术在炼钢设备中的应用。结果表明,系统CAE仿真技术无论对冶金设备的创新设计,还是对在役设备的性能掌握均具有良好的支撑作用。  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