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   60篇
  免费   9篇
  国内免费   2篇
工业技术   71篇
  2023年   2篇
  2021年   2篇
  2019年   4篇
  2018年   4篇
  2017年   1篇
  2016年   2篇
  2015年   3篇
  2014年   3篇
  2013年   3篇
  2012年   2篇
  2011年   2篇
  2010年   1篇
  2009年   2篇
  2008年   3篇
  2007年   3篇
  2006年   2篇
  2005年   1篇
  2004年   5篇
  2003年   6篇
  2002年   7篇
  2001年   1篇
  2000年   3篇
  1998年   4篇
  1997年   4篇
  1988年   1篇
排序方式: 共有71条查询结果,搜索用时 15 毫秒
21.
纳米技术改性涂料研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   
22.
通过对高职院校礼仪课程现有教学弊端的分析,结合部分大学生学习动力不足的现状,运用心理学的方法和手段,分析了构建当代大学生学习的内外动力的必要性,并结合高职院校礼仪课程教学的特点和要求提出了课程改革的基本路径。  相似文献   
23.
从电梯产品的发展历程入手.分析了国际和国内电梯产业的发展现状.根据现代乘客电梯轿厢设计中存在的问题.结合自己的设计实践提出轿厢环境设计的理念和思路。  相似文献   
24.
探讨了一种用于神经信号检测的新型传感器系统的设计。提出了一种由二维无源电极和前置信号放大模块微装配而成的三维有源微电极阵列的结构形式,在对电极和电解液接触面间的电学模型进行分析的基础上,完成了二维无源电极和前置放大模块的设计。仿真结果验证了传感器系统用来检测神经信号的可行性和可靠性。  相似文献   
25.
钟莹   《轮胎工业》1997,(9):556-556
普利司通公司着手扩建其在泰国和印度尼西亚的工厂  相似文献   
26.
硅微机械音叉式谐振器   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用体硅微机械加工技术,制作了一种双端固定音叉式谐振器。它在音叉的两个臂上连接了梳齿电容结构,用来驱动音叉臂在硅片平面内侧向、反相振动,同时检测音叉的振动频率。当驱动力的频率等于音叉的固有频率时,音叉产生谐振。此时,检测梳齿电容输出的电流最大。用有限元方法对谐振器进行了模态分析和结构优化。音叉臂长800μm,宽5μm,梳齿电容齿长25μm,结构层厚度为80μm,在30V交流电压激励下,测得其谐振频率为25kHz。当音叉受到轴向力的作用时,音叉的固有频率会发生变化,根据这一原理,设计了谐振式加速度计。用有限元分析软件对加速度计工作情况仿真,估算其灵敏度约为2Hz/g。这种音叉式谐振器结构和工艺简单,性能可靠,成本较低,对于进一步研究微机电系统谐振器件具有重要意义。  相似文献   
27.
通过对从深圳口岸进口的132批铁矿石中有毒有害元素含量的分析,发现进口铁矿石中Pb、Cr、Hg、F的含量水平均在可接受范围内,但部分产地的铁矿石中Cd和As的含量较高,存在不同程度的Cd和As污染环境的风险,尤其是来自南非的铁矿石中有一部分批次Cd和As的含量均较高,存在更大的环境污染风险,应采取适当的控制措施。  相似文献   
28.
谐振原理在硅微机械加速度计中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
将谐振原理应用于微硅机械加速度计中,可以改善后者输出信号的质量,降低检测难度。随着微机电系统工艺的发展,谐振式微加速度计巳成国硅微机械加速度计发展的新趋势。  相似文献   
29.
基于改进ICP算法的点云自动配准技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
在零件的型面检测过程中,通常有数据采集、曲面重构、曲面配准和误差求取几个步骤。其中,曲面之间的配准是检测中关键的一环。针对传统的经典ICP(Iterative Closest Point)算法在配准过程中受噪声干扰大、鲁棒性差的缺点,在应用点云主方向贴合的粗略配准基础上,以经典的ICP算法为基础,提出了点云数据的欧氏距离阈值去噪和点云的方向矢量夹角阈值两种方法改进ICP算法,并应用改进算法作为点云之间的精确配准算法。对于经过初始配准的点云数据使用欧氏距离阈值法剔除点云间点对的噪声,并经点云各点间的方向矢量夹角阈值进行对应点采样,提高了传统ICP算法的效率和精度。经飞机和汽车零件点云配准实验验证,本算法的配准误差在±1μm内。算法具有设计简洁,响应快速的特点,有实际工作意义。  相似文献   
30.
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