全文获取类型
收费全文 | 3515篇 |
免费 | 601篇 |
国内免费 | 819篇 |
专业分类
航空 | 3134篇 |
航天技术 | 585篇 |
综合类 | 608篇 |
航天 | 608篇 |
出版年
2024年 | 12篇 |
2023年 | 61篇 |
2022年 | 112篇 |
2021年 | 150篇 |
2020年 | 194篇 |
2019年 | 186篇 |
2018年 | 170篇 |
2017年 | 195篇 |
2016年 | 240篇 |
2015年 | 244篇 |
2014年 | 227篇 |
2013年 | 242篇 |
2012年 | 252篇 |
2011年 | 272篇 |
2010年 | 230篇 |
2009年 | 233篇 |
2008年 | 209篇 |
2007年 | 209篇 |
2006年 | 178篇 |
2005年 | 166篇 |
2004年 | 131篇 |
2003年 | 115篇 |
2002年 | 120篇 |
2001年 | 93篇 |
2000年 | 76篇 |
1999年 | 70篇 |
1998年 | 54篇 |
1997年 | 73篇 |
1996年 | 63篇 |
1995年 | 49篇 |
1994年 | 66篇 |
1993年 | 50篇 |
1992年 | 64篇 |
1991年 | 27篇 |
1990年 | 30篇 |
1989年 | 36篇 |
1988年 | 24篇 |
1987年 | 6篇 |
1986年 | 6篇 |
排序方式: 共有4935条查询结果,搜索用时 15 毫秒
171.
多级环境下径向总压畸变影响效应的试验评价 总被引:2,自引:1,他引:2
为量化评价径向总压畸变对多级轴流压气机气动性能的综合影响效应,将标准畸变模拟网与叶型探针技术相结合,开展了径向总压畸变对压气机性能与稳定性影响的试验研究.试验结果表明:径向总压畸变会轻度恶化压气机总体性能与稳定裕度,轮毂畸变与轮缘畸变对压气机性能的影响程度较为接近,而稳定裕度受轮缘畸变的影响要大于轮毂畸变,最大偏差达2%.两种径向总压畸变在压气机流道内均会迅速径向掺混,气流在强烈掺混过程中也将产生相应的压力损失.径向总压畸变会改变压气机原有级间负荷的分配,使某级的性能得到改善,该物理现象与转子攻角的变化范围相关联. 相似文献
172.
带旋转修正的弹簧-TFI混合动网格方法 总被引:1,自引:0,他引:1
网格存在大变形时,传统的超限插值(TFI)动网格方法易于引起网格正交性问题.依据几何关系并考虑其插值特点,提出了一种带旋转修正的TFI动网格方法.对结构网格块进行分块,在子块角点间建立弹簧元,并基于弹簧类比法计算角点位移;子网格内部结点位移采用修正后的TFI动网格方法进行计算,从而形成具有弹簧-TFI混合特征的动网格新... 相似文献
173.
174.
175.
176.
复合热条件下椭球形封闭腔内低压气体的自然对流 总被引:1,自引:0,他引:1
以填充氦气的平流层浮空器为应用背景,对非均匀复杂热边界条件下大尺寸椭球形封闭腔内低压气体的自然对流热特性与动力学特性进行了数值模拟。以Fluent软件为基础,采用用户自定义函数(UDF)自编程技术引入外部非均匀的对流-辐射耦合热边界条件,考虑了低压气体密度对压力、温度的依赖关系。分析了不同条件下腔壁与内部气体温度、对流换热特性以及流场、压力、质心变化等动力学特性,通过数据分析,获得了腔内自然对流的局部对流换热系数关联式。研究结果表明,在平流层环境下,外部非均匀热边界条件及其变化对封闭腔内低压气体的自然对流热特性与动力学特性影响很大。 相似文献
177.
光纤通信线路检测到的电功率随差分群延迟变化,可作为PMD补偿的反馈控制信号。给出了这一变化关系的理论计算和曲线并通过实验验证这一关系,确定电压信号与DGD的变化关系。建立了一套完整的实验系统,并考虑了影响反馈电压信号的多种因素以及减小这些影响的措施。通过眼图给出的实验结果说明了补偿的效果,还通过误码测试仪测量了补偿前后的接收灵敏度的改变以定量说明补偿的效果,最后比较了不同情况下的补偿结果。 相似文献
178.
气动、结构、推进和环境等学科设计参数变化与耦合对微型飞行器(MAV)性能影响明显,MAV飞行控制器设计应考虑这些因素。将MAV多学科模型集成在统一框架下,提出了基于各学科设计参数变化的线性化建模方法,研究了利用μ综合手段进行MAV飞行控制器设计的方法和步骤,并将此方法应用于某MAV纵向控制器的设计与评估中。 相似文献
179.
网格式肋化通道换热与总压损失特性研究 总被引:4,自引:6,他引:4
通过两个实验模型,对矩形网格式肋化通道的换热与总压损失特性进行了实验研究。模型通道的两个宽边是由铝板机械加工而成的肋化壁,两个短边是由胶木板制成的绝热壁。肋化壁上肋与通道轴线所形成的锐角定义为肋向角α,第一个模型的两个宽边上的肋向角分别为45°和-45°(简称45/45模型);第二个模型两宽边的肋向角分别为45°和-60°(简称45/60模型)。两个模型的肋宽与肋间距之比t/p=0.25,肋间距与肋高之比t/e=0.30,肋高与通道高度之比e/H=0.50,即两个肋化壁的肋尖相互接触,从而形成网格式通道。实验表明当雷诺数在0.5×105~1.2×105范围内变化时,网格式内冷通道换热效果比光滑通道提高了5~9倍,但伴随的总压损失增加了3个数量级。 相似文献
180.