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   1708篇
  免费   64篇
  国内免费   32篇
系统科学   6篇
丛书文集   42篇
教育与普及   57篇
理论与方法论   9篇
现状及发展   23篇
综合类   1667篇
  2024年   11篇
  2023年   49篇
  2022年   58篇
  2021年   45篇
  2020年   46篇
  2019年   61篇
  2018年   37篇
  2017年   76篇
  2016年   62篇
  2015年   86篇
  2014年   139篇
  2013年   98篇
  2012年   101篇
  2011年   98篇
  2010年   75篇
  2009年   72篇
  2008年   96篇
  2007年   73篇
  2006年   43篇
  2005年   61篇
  2004年   40篇
  2003年   46篇
  2002年   43篇
  2001年   65篇
  2000年   20篇
  1999年   41篇
  1998年   28篇
  1997年   19篇
  1996年   19篇
  1995年   21篇
  1994年   17篇
  1993年   12篇
  1992年   11篇
  1991年   8篇
  1990年   9篇
  1989年   10篇
  1988年   3篇
  1987年   3篇
  1986年   1篇
  1962年   1篇
排序方式: 共有1804条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
准噶尔盆地西北缘侏罗系储层成岩作用及孔隙演化   总被引:18,自引:0,他引:18  
对准噶尔盆地株罗系砂岩储层成岩作用过程的研究结果表明,储层的孔隙演化主要与压实作用、溶蚀作用和胶结作用等有密切的关系。压实作用和方解石胶结作用是使原生孔隙遭受破坏的主要成岩作用类型;方解石和粘土矿物的溶蚀作用是形成次生孔隙的主要成岩作用类型;高岭石的后期充填是使次生孔隙遭受破坏的主要原因。各种成岩作用的时空配置关系控制着孔隙的发育程度;储层孔隙发育具有垂向分带性。在纵向上可划分出4个孔隙发育带,这对预测本区侏罗系储层物性的空间分布具有重要意义。  相似文献   
82.
通过掺加减水剂,调整水灰比等途径配制了泵送高强粉煤灰混凝土,并力求加在粉煤灰掺量以降低混凝土成本,介绍了泵送混凝土配合比,分析讨论了泵送高强粉煤灰混凝土的性能。  相似文献   
83.
水及溶质在有大孔隙的土壤中运移机制研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
综述了水及溶质在有大孔隙的土壤中运移的实验和模型研究进展,指出:今后应通过大量的室内外实验和改进观测方法来获得大量的数据资料,从定性和定量两方面来研究大孔隙流;只有在参数的测定和一些量的确定技术解决以后,模型才能得到完善而达到实用的程度;为解决大孔隙系统流动过程中的高度非线性和非稳定性问题,需要新的模拟方法和数值计算方法;今后模拟研究的重点应是随机模型而不是确定性模型。  相似文献   
84.
合理、有效地根治采场瓦斯,防止采场瓦斯超限,是“八五”期间煤矿安全重点研究课题之一.本文根据采场瓦斯运移理论阐述了采场瓦斯超限的基本原因,论述了采场瓦斯根治的技术途径,并给出了在煤矿生产和科研实践中行之有效的根治方法.  相似文献   
85.
莲叶柄导管次生壁蛋白的发现和初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张金忠 《科学通报》1993,38(12):1131-1131
植物细胞壁包括初生壁和次生壁两种类型,具有多方面的生物学功能.用组织培养的方法可以得到只有初生壁而无次生壁的愈伤组织或悬浮培养细胞.Lamport用这种材料于1960年首次在初生壁中发现了一类富含羟脯氨酸的蛋白质,定名为伸展蛋白(extension).以后,人们又在多种植物的初生细胞壁和花粉壁中发现了其它一些壁蛋白和酶.经过30年  相似文献   
86.
用分段回归方法计算孔隙结构的分形维数   总被引:9,自引:0,他引:9  
储层岩石的孔隙空间具有良好的分形特征,孔隙结构的分形维数可以用来定量描述孔隙结构的复杂程度。应用分形几何的原理,推导了储层岩石不同孔隙分布和毛细管压力曲线的分形几何模型。根据毛管压力曲线资料,用分段回归的方法计算了不同孔隙结构的分形维数。计算结果表明,用分段回归方法计算孔隙结构的分形维数能更好地反映孔隙结构的实际情况。若孔隙大小相差不大,孔隙结构的分形维数相等或比较接近;若孔隙大小相差较大、非均质性较强,得到的孔隙结构分形维数不同。  相似文献   
87.
An effective stress law is derived analytically to describe the effect of pore (fracture pore and matrix-block pore) fluid pressure on the linearly elastic response of anisotropic saturated dual-porous rocks, which exhibit anisotropy. For general anisotropy the difference between the effective stress and the applied stress is not hydrostatic simply multiplied by Biot coefficient. The effective stress law involves four constants for transversely isotropic response;these constants can be expressed in terms of the moduli of the single porous material, double porous material and of the solid material. These expressions are simplified considerably when the anisotropy is structural rather than intrinsic, i.e. in the case of an isotropic solid material with an anisotropic pore structure. In this case the effective stress law involves grain bulk modulus, four moduli and two compliances of the porous material for transverse isotropy. The law reduces, in the case of isotropic response, to that suggested by Li Shuiquan (2001). And reduction to the single-porosity (derived analytically by Carroll (1979)) is presented to demonstrate the conceptual consistency of the proposed law.  相似文献   
88.
储层岩石的孔隙空间具有良好的分形特征,孔隙结构的分形维数可以用来定量描述孔隙结构的复杂程度。应用分形几何的原理,推导了储层岩石不同孔隙分布和毛细管压力曲线的分形几何模型。根据毛管压力曲线资料,用分段回归的方法计算了不同孔隙结构的分形维数。计算结果表明,用分段回归方法计算孔隙结构的分形维数能更好地反映孔隙结构的实际情况。若孔隙大小相差不大,孔隙结构的分形维数相等或比较接近;若孔隙大小相差较大、非均质性较强,得到的孔隙结构分形维数不同。  相似文献   
89.
胜利油区砂岩成岩作用及油层保护措施研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
胜利油区不同埋藏成岩带的砂岩储集层的成岩矿物、孔隙类型、储集性以及敏感性矿物不同,造成储集层的潜在伤害类型的差异。浅埋藏砂岩储集层的潜在伤害是粘土膨胀和出砂,油层保护的重点措施是机械筛网、屏蔽暂堵和添加防膨剂;中埋藏砂岩储集层中微粒运移,粘土膨胀和孔喉堵塞是主要伤害形式,其保护措施主要是添加稳定剂和防膨剂;深埋藏砂岩储集层潜在伤害类型主要是固相颗粒堵塞,无机结垢等引起的渗透率下降,其保护措施主要是添加稳定剂及铁螯合剂,复合酸酸压和屏蔽暂堵等,同一埋藏深度的砂岩储集层,由于沉积特征,成岩演化和储集层特征的差异,决定了其潜在伤害类型的差异,应有针对性地采取措施,以获得最佳的经济效益。  相似文献   
90.
为研究不同粒度的鳞片石墨在膨胀过程中孔结构的变化情况,采用不同粒度的石墨在相同条件下经酸化、高温膨胀获得膨胀倍数不同的膨胀石墨.用扫描电镜观察原料石墨、可膨胀石墨及膨胀石墨形貌,结合膨胀石墨的膨胀倍数,结果发现用不同粒度石墨制备的膨胀石墨的孔隙结构(缠绕空间、V型裂开和网络型孔隙)的特征基本相同,但尺寸随粒度呈规律性的变化.证实石墨粒度、孔隙结构尺寸与膨胀倍数三者之间存在对应关系,粒度是石墨膨胀倍数不同的重要因素.  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