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   711篇
  免费   167篇
  国内免费   71篇
航空   638篇
航天技术   59篇
综合类   73篇
航天   179篇
  2024年   6篇
  2023年   36篇
  2022年   55篇
  2021年   51篇
  2020年   53篇
  2019年   48篇
  2018年   20篇
  2017年   31篇
  2016年   38篇
  2015年   28篇
  2014年   31篇
  2013年   42篇
  2012年   33篇
  2011年   42篇
  2010年   45篇
  2009年   39篇
  2008年   36篇
  2007年   35篇
  2006年   31篇
  2005年   37篇
  2004年   18篇
  2003年   16篇
  2002年   22篇
  2001年   24篇
  2000年   21篇
  1999年   14篇
  1998年   13篇
  1997年   14篇
  1996年   13篇
  1995年   9篇
  1994年   11篇
  1993年   6篇
  1992年   9篇
  1991年   2篇
  1990年   8篇
  1989年   4篇
  1988年   4篇
  1986年   2篇
  1984年   2篇
排序方式: 共有949条查询结果,搜索用时 593 毫秒
291.
论述了一种用于航空发动机单晶涡轮叶片气膜孔加工的工艺技术——电液束加工技术。重点从电液束加工机理、工艺对单晶基体组织的影响、孔口形貌特征及控制方法等几方面进行了详细阐述,尤其是针对几种典型的孔口缺陷提出了有效的工艺控制方法,确保了气膜孔加工的表面质量,获得了质量良好的孔口形貌。  相似文献   
292.
桥梁和风是相互作用的流固耦合系统,风对桥梁的作用效应可以分为阻尼效应和刚度效应。首先基于能量等效原理将Scanlan线性颤振自激力分为纯阻尼效应项H_1~*、A_2~*,纯刚度效应项A_3~*、H_4~*和既有刚度效应又有阻尼效应的双重效应项A_1~*、H_2~*、H_3~*、A_4~*。将颤振自激力进行积分运算分别求出其阻尼效应项的做功时程和刚度效应项的无功时程并从功能角度对经典耦合颤振驱动机理进行了研究,最后通过将耦合颤振微分方程转化为功能方程形式,提出了一种基于自激力瞬时做功的颤振导数识别方法并证明了该方法的可靠性。  相似文献   
293.
高负荷跨声速涡轮激波损失机理及控制技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
向欢  陈云  葛宁 《航空发动机》2014,40(1):54-59
为了指导高性能、高负荷跨声速涡轮的设计,对其叶栅内的流场结构、尾缘波系结构、减小激波损失的机理及其控制技术进行了分析研究。结果表明:跨声速涡轮尾缘流场结构复杂,存在分离膨胀波、分离激波、基底区、再附激波、尾迹、吸力面反射波甚至激波边界层相互干扰等流动现象。通过采用收缩-扩张通道,喉道后采用直线型吸力面,减小吸力面尾缘弯折角、尾缘厚度和尾缘附近局部修型等措施,从而减弱激波强度,减小激波损失。  相似文献   
294.
某型燃气轮机封严盘疲劳裂纹机理分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了系统研究某型燃气轮机封严盘疲劳故障的现象、机理、特点和原因,进行了封严盘故障损伤痕迹、断口形貌、材料成分、金相组织等分析;同时进行了强度(应力)和模态振动特性方面的有限元计算研究,在此基础上进行了共振特性分析。分析结果表明:该封严盘结构设计存在薄弱环节,其均压孔孔边径向应力水平高,孔边表面状态不佳,在一定振动应力作用下,均压孔边容易产生高周性质的疲劳裂纹。对防止某型燃气轮机封严盘产生疲劳裂纹失效提出修理和使用中应控制的要点。  相似文献   
295.
296.
高速切削综合技术   总被引:19,自引:0,他引:19  
详细描述了高速切削相关技术的研究内容 ,主要包括高速切削机床、高速切削刀具、高速切削工艺、高速切削机理等 ;提出了高速切削技术的发展趋势。  相似文献   
297.
凸轮的调整应该包括两个内容:(1)在分配轴上的安装位置是否谐调;(2)凸轮本身制造不精确,如何进行修整.本文只讨论凸轮的修整方法.一、零件直径尺寸不合格时凸轮的修整方法  相似文献   
298.
299.
本文以水泥砂浆为模拟介质,借助XRD、SEM以及EDAX微区分析等手段研究分析了HG对机场道面水泥混凝土作用机制和结构特征。研究表明,HG对水泥砂浆性能的修复和改善微观机理是化学反应增强机制,即HG与水泥浆体中的重要组分Ca(OH)2发生水化反应,生成CA、MA以及SA等不溶性产物。砂浆中取向结构的Ca(OH)2晶体是造成其强度和耐磨性差的原因之一,生成的不溶性产物封闭了砂浆表面或表面附近的毛细管孔,使砂浆孔隙结构更密实,提高砂浆的耐磨性和强度。  相似文献   
300.
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