首页 | 本学科首页   官方微博 | 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   540篇
  免费   168篇
  国内免费   141篇
航空   386篇
航天技术   157篇
综合类   103篇
航天   203篇
  2024年   5篇
  2023年   10篇
  2022年   22篇
  2021年   37篇
  2020年   21篇
  2019年   20篇
  2018年   22篇
  2017年   32篇
  2016年   21篇
  2015年   30篇
  2014年   43篇
  2013年   34篇
  2012年   42篇
  2011年   39篇
  2010年   47篇
  2009年   40篇
  2008年   47篇
  2007年   34篇
  2006年   33篇
  2005年   21篇
  2004年   11篇
  2003年   19篇
  2002年   19篇
  2001年   8篇
  2000年   20篇
  1999年   19篇
  1998年   31篇
  1997年   12篇
  1996年   16篇
  1995年   12篇
  1994年   9篇
  1993年   16篇
  1992年   14篇
  1991年   10篇
  1990年   8篇
  1989年   5篇
  1988年   5篇
  1987年   8篇
  1986年   2篇
  1985年   1篇
  1984年   1篇
  1982年   1篇
  1981年   1篇
  1965年   1篇
排序方式: 共有849条查询结果,搜索用时 31 毫秒
551.
The acknowledgement (ACK) strategy of transmission control protocol (TCP) has been modified to delay the ACKs for a configurable period of time that is related to the round-trip time (RTT) to improve its performance in asymmetric links such as space communications. A general relationship between the asymmetric channel ratio and the optimal ACK frequency to achieve maximum throughput is not available. This paper studies the optimal ACK frequency with respect to the channel RTT to achieve the maximum throughput over various asymmetric, geo-stationary earth orbit (GEO)-satellite links using a test-bed. It is found that when the asymmetric channel ratio is as high as about 100/1, the optimal ACK frequency must be increased with an increase in asymmetric ratio to complement the impact of the reduction of ACK channel rate. As a rule of thumb, every two-fold increase in asymmetric ratio requires the optimal ACK frequency to be increased by one ACK per RTT. A regression model was built to reflect the relationship between the optimal ACK frequency and the asymmetric channel ratio and has been validated  相似文献   
552.
飞艇空气动力学及其相关问题   总被引:5,自引:1,他引:5  
对低空和高空飞艇在发射、回收、驻留、巡航或系留状态下所涉及的空气动力学问题及其重要性进行分析,介绍飞艇空气动力学研究的进展和主要结论,指出需要进一步解决的问题。低空飞艇的空气动力学问题主要包括厚艇身带来的流动分离与减阻、非薄平组件的非线性干扰、柔弹性表面或系留带来的流固耦合、因低速飞行带来的环境敏感性等。大量学者进行了相应的研究。高空即平流层飞艇还涉及多种新的空气动力学问题,包括热、浮力与气动的强耦合、昼夜外形变化、发射与回收过程中的突风带影响、风切变干扰等。关于这些问题的研究处于起步阶段。另外,还针对地面及大气边界层的影响、多边形外形以及副气囊喷流与主流干扰等很少有人研究的问题对飞艇周边流场进行了初步数值模拟。  相似文献   
553.
180°矩形弯管流场的LDV测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用激光多普勒测速仪(简称LDV)对180°矩形弯管内流场进行了测量,得到时均速度、湍流强度等数据。除靠近内壁r^+=0.1位置,弯管纵截面上的切向速度沿轴向基本不变,但靠近弯管上下壁面的切向速度逐渐减小直至为零。在弯管的主流区域,0°~60°之间的纵截面上,内侧切向速度增大,外侧切向速度减小;60°~180°之间的纵截面上,内侧切向速度减小,外侧切向速度增大。在整个弯管段内,内侧切向速度总是大于外侧的切向速度。由于受到边界层分离和二次流的影响,90°~180°纵截面上r^* =0.1位置的切向速度产生明显的变化。轴向速度值远小于切向速度值,并且沿轴向变化不大。轴向速度的正、负之分,说明了二次流的存在,并且二次流的旋转中心从外壁向内壁移动。切向和轴向湍流强度的数量级一样,基本在0.1V。左右。切向湍流度在150°~180°纵截面r^* =0.1位置的变化很大;但是轴向湍流强度分布比较平稳,其值沿轴向和径向变化不大。  相似文献   
554.
 利用热阻热容概念近似描述环形散热器微元段上的动态特性,加上热平衡条件,从而推导出整个环形散热器动态数学模型。只要在微元段上选取适当的节点数,该模型就可以满足任意精度之要求。借助于计算机并使用有限差分法,对环形散热器的动态性能进行了数值计算,理论计算结果与空中飞行试验数据吻合较好。还给出了环形散热器芯体在某一状态下的温度分布,作为动态响应计算的特例,最后计算了此状态下环形散热器稳态性能,其结果与对应的试飞数据比较令人非常满意。  相似文献   
555.
激光熔覆的研究发展状况   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了激光熔覆的机理;激光熔覆的工艺,组织性能;激光熔覆的应用;激光熔覆存在的主要问题及解决的措施等各方面的研究发展状况,指出了激光熔覆的今后发展方向。  相似文献   
556.
翼剖面介质构形的隐身缩比模型数值计算研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙秦  田薇 《航空学报》2008,29(3):670-675
 结构型吸波材料以全角度、多方位的有效性和不改变飞行器原有形状设计的特点,在隐身技术领域占有重要的技术地位,开展全尺度结构的隐身效能与其技术参数影响作用的研究需要较大的测试空间与经费支持,由此限制了试验技术在更大范围内的应用。结合试验技术与参数研究的应用需求,探讨缩比介质体电磁散射规律可提供于大型结构隐身技术的计算与试验应用研究参考。采用复杂介质体的二维电磁散射有限元数值计算方法,对介质体机翼剖面的缩比模型电磁散射规律进行了数值计算研究,发现若介质体阻抗比大于0.5,则缩比模型的雷达散射截面(RCS)试验结论不能按照导体修正原理还原,必须修正才能作为原构形介质体的电磁散射特性,这对于大型结构体小型化隐身技术测试具有实用价值与意义。  相似文献   
557.
跨声速轴流压气机径向涡现象与失稳机理   总被引:2,自引:2,他引:2  
对NASA Rotor 37进行数值模拟并与实验结果对比,计算了堵塞点到失稳点的全部工况,详细探究了跨声速轴流压气机附面层分离规律与失稳机理.研究发现:激波后的吸力面附面层中存在一条径向涡,它增强了附面层分离,使部分靠近吸力面的主流向叶尖堆积.随着工况向失稳点推进,压气机转子叶尖出现两块堵塞区,由叶尖泄漏涡与激波作用引起的堵塞区位于压力面前端,由叶尖泄漏涡与径向附面层分离涡耦合作用引起的堵塞区位于吸力面50%弦长后,两块堵塞区的叠加作用最终引起压气机失稳.   相似文献   
558.
网状聚氨酯泡沫材料的制备,性能及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了网络聚氨酯泡沫的多种制备方法、材料的主要特性及应用情况。  相似文献   
559.
560.
在研究战术弹道导弹威胁评估诸因素的基础上,分析了多属性决策方法的机理,提出了利用逼近理想解的排序法理论对战术弹道导弹威胁程度进行评估。文中给出了数学建模的方法、步骤,并针对具体事例进行了计算和分析,所得的结果合理、符合实际,证明了这种评估算法对战术弹道导弹威胁评估的可行性。  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