全文获取类型
收费全文 | 2060篇 |
免费 | 836篇 |
国内免费 | 254篇 |
专业分类
航空 | 2286篇 |
航天技术 | 236篇 |
综合类 | 318篇 |
航天 | 310篇 |
出版年
2025年 | 35篇 |
2024年 | 76篇 |
2023年 | 102篇 |
2022年 | 108篇 |
2021年 | 88篇 |
2020年 | 93篇 |
2019年 | 97篇 |
2018年 | 77篇 |
2017年 | 90篇 |
2016年 | 86篇 |
2015年 | 98篇 |
2014年 | 101篇 |
2013年 | 96篇 |
2012年 | 117篇 |
2011年 | 114篇 |
2010年 | 102篇 |
2009年 | 106篇 |
2008年 | 116篇 |
2007年 | 97篇 |
2006年 | 71篇 |
2005年 | 83篇 |
2004年 | 78篇 |
2003年 | 59篇 |
2002年 | 87篇 |
2001年 | 72篇 |
2000年 | 76篇 |
1999年 | 63篇 |
1998年 | 66篇 |
1997年 | 73篇 |
1996年 | 84篇 |
1995年 | 57篇 |
1994年 | 62篇 |
1993年 | 70篇 |
1992年 | 51篇 |
1991年 | 65篇 |
1990年 | 71篇 |
1989年 | 80篇 |
1988年 | 52篇 |
1987年 | 8篇 |
1986年 | 8篇 |
1985年 | 7篇 |
1984年 | 1篇 |
1983年 | 2篇 |
1982年 | 2篇 |
1980年 | 2篇 |
1966年 | 1篇 |
排序方式: 共有3150条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
针对固体火箭发动机中气固两相流对塞式喷管性能的影响,利用颗粒轨道模型法计算了环喉型塞式喷管两相流流场,辨识颗粒在流场中的运动轨迹,分析不同粒径颗粒对流场及推力性能的影响。结合传统钟形喷管,比较不同工况下塞式喷管与钟形喷管的推力性能,分析气固两相流对塞式喷管高度补偿特性的影响。结果表明:随着颗粒粒径的增大,颗粒会出现交错式的运动,增加了流场的复杂性;单个颗粒与该截断式塞锥只会发生一次碰撞,且粒径越大,碰撞位置越靠前;单一粒径颗粒带来的推力性能损失与颗粒粒径成正比,与工作压比成反比;真实工作条件下,相比于钟形喷管,气固两相流在设计工况对塞式喷管带来约3%更多的推力效率损失,推力效率最终趋于弱于钟型喷管2.7%,但塞式喷管在低压比工况仍具有可观的性能优势。 相似文献
102.
103.
本文介绍计算亚声速谐振薄翼非定常气动载荷的点偶极子法(DPM)。网格划分方式与偶极子网格法(DLM)相类似。此法将网格上的载荷分布集中置于网格中央剖面的1/4弦点上,控制点取在3/4弦点上,无需作数值积分计算。很容易用于计算形状复杂机翼的非定常气动载荷。 文中给出了矩形翼和后掠翼定常和非定常气动载荷的数值结果,其精度数值与DLM的相当,计算效率提高一倍。 相似文献
104.
为了提高粉末火箭发动机的燃烧效率,通过数值模拟方法研究了扰流环的有无、通径及位置对燃烧室燃烧流动特性的影响。结果表明:扰流环会增强Al颗粒和气相的掺混和换热程度,促进Al颗粒蒸发和燃烧,从而提高粉末火箭发动机的燃烧效率。当扰流环通径比在0.538~0.846范围内时,扰流环的通径越小,燃烧效率越高;当扰流环头部距离比在0.3~0.8范围内时,扰流环位置离头部越近,燃烧效率越高。设计扰流环时,应在距离燃烧室头部30%~40%的位置布置小通径的扰流环。 相似文献
105.
一种有前途的推力矢量技术——流体推力矢量控制喷管 总被引:2,自引:0,他引:2
流体推力矢量控制技术是当前航空技术领域出现的一种全新概念的推力矢量技术,它最大的优越性是不需要机械运动件就能实施推力转向。概要地介绍了该技术的基本概念和工作原理,以及几种实施方案,简述了发展背景,并从情报信息角度尝试性地对其优缺点分析评价。 相似文献
106.
107.
108.
109.
喷管型面对固体火箭发动机性能的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
用时间相关法数值计算跨音速喷管流动时,其控制方程分别采用守恒型和非守恒型方程.通过对JPL喷管进行计算发现:在相同的精度下,非守恒型方程的收敛速度比守恒型方程的收敛速度快一倍多.采用修正阻尼法(DASHCO法)进行数值计算,其收敛速度均提高六倍以上.最后,采用直接优化法研究了喷管收敛段型面及喉部型面对发动机性能的影响. 相似文献
110.
随着装药的燃烧,固体火箭发动机燃烧室容腔不断地扩大,质量补充的注入速度也受到装药燃速的影响。本文利用Van Moorhem最近提出的平均处理法,从理论上定性分析了一维管流通道随时间变化和燃烧边界的运动对燃烧室不稳定性的作用。 相似文献