全文获取类型
收费全文 | 2143篇 |
免费 | 57篇 |
国内免费 | 73篇 |
专业分类
系统科学 | 5篇 |
丛书文集 | 45篇 |
教育与普及 | 64篇 |
现状及发展 | 18篇 |
综合类 | 2140篇 |
自然研究 | 1篇 |
出版年
2024年 | 15篇 |
2023年 | 16篇 |
2022年 | 33篇 |
2021年 | 41篇 |
2020年 | 25篇 |
2019年 | 30篇 |
2018年 | 36篇 |
2017年 | 38篇 |
2016年 | 46篇 |
2015年 | 67篇 |
2014年 | 84篇 |
2013年 | 51篇 |
2012年 | 116篇 |
2011年 | 140篇 |
2010年 | 90篇 |
2009年 | 119篇 |
2008年 | 105篇 |
2007年 | 138篇 |
2006年 | 128篇 |
2005年 | 99篇 |
2004年 | 96篇 |
2003年 | 112篇 |
2002年 | 81篇 |
2001年 | 73篇 |
2000年 | 84篇 |
1999年 | 63篇 |
1998年 | 42篇 |
1997年 | 44篇 |
1996年 | 46篇 |
1995年 | 32篇 |
1994年 | 35篇 |
1993年 | 24篇 |
1992年 | 26篇 |
1991年 | 23篇 |
1990年 | 17篇 |
1989年 | 21篇 |
1988年 | 16篇 |
1987年 | 12篇 |
1986年 | 5篇 |
1985年 | 2篇 |
1984年 | 1篇 |
1955年 | 1篇 |
排序方式: 共有2273条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
利用微磁学模拟软件(OOMMF),对坡莫合金纳米带中涡旋畴壁在略高于Walker极限的磁场驱动下的动力学行为进行模拟,分析外磁场强度、纳米带尺寸及自旋极化电流对畴壁振荡频率的影响。结果表明,纳米带中涡旋畴壁的振荡频率随外磁场强度的增大而增加,随着纳米带宽度的增加呈先增加后减小再增大最后基本保持不变的趋势;外加与磁场方向相反的平衡电流,虽然不改变畴壁振荡频率随外磁场强度和纳米带宽度的变化规律,但能起到减小畴壁振荡频率的作用,且平衡电流随外磁场强度和纳米带宽度的变化趋势与畴壁振荡频率基本相反,而其随着阻尼系数的增大而线性增加。 相似文献
992.
文章主要从深层搅拌防渗墙的原理、深层搅拌桩的施工控制参数、施工操作要点、施工质量检测及施工所存在的问题等方面进行阐述,以供参考。 相似文献
993.
文章采用我国通用的结构设计软件SATWE进行建模和分析,通过工程实例分析结构的动力特性、变形情况、内力特性等,从而对影响高层框架剪力墙结构性能的设计要点进行总结,使分析的结果更接近实际情况。 相似文献
994.
995.
流动注射—电位溶出分析法的研究:理论推导和验证 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从理论上推导流动注射-电位溶出分析法的溶出时间方程。 相似文献
996.
在Windtows环境下,网络安全防范方法的正确使用十分重要,着重介绍各种黑客软件对Windtows系统造成的危害以及安全防范的对策,包括常见的黑客攻击、Windows系统的漏洞,杀毒软件的使用,防火墙软件的使用,注册表文件的维护。 相似文献
997.
根据新颁布的建筑抗震设计规范及高层建筑设计施工规程(报批稿),从变形限制条件出发,引入相互作用影响系数,针对抗震墙及框架——抗震墙结构体系,分别推导出确定抗震墙适宜抗弯刚度的计算公式,可适用于:①刚性地基情形;②考虑结构-地基相互作用;③考虑结构-桩-土相互作用;④考虑避免共振效应的措施。公式反映了抗震设防烈度、场地类型、建筑总高度及地基土条件等影响因素。计算结果可作为高层建筑抗震墙布置的参考依据。文末附有算例。 相似文献
998.
面内剪力作用下点支承玻璃承载性能的试验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
为研究面内剪力作用下点支承玻璃板的承载性能,采用沉头式、浮头式连接方式的玻璃板各3件,施加面内均布荷载直至破坏,量测了玻璃板上关键点的应力变化,记录了点支承玻璃板的破坏过程。试验现象表明,玻璃板在面内剪力作用下发生平面外变形,使其承载能力下降了70%以上。在单独剪力作用下,点支承玻璃板破坏由孔边应力控制,而大面中心及板边中点的应力则较小。该研究为进一步改进点支承玻璃的设计方法提供了依据。 相似文献
999.
为了解决深基坑在施工过程中发生变形,严重会导致工程事故发生的问题,采用了现场实例方法,以广州地铁六号线东湖站基坑工程为例,描述了该车站基坑开挖的变形监测过程,并结合工程现场施工情况对监测数据进行了研究分析.结果表明,监测施工过程中基坑连续墙及支撑结构、支撑轴力、立柱、地下水位、周边建筑(构)物等项目的变形情况对工程安全施工具有重要作用.在施工过程中根据变形监测的结果,随时调整施工参数,优化设计并采取相应的处理措施,确保后续施工能够安全顺利地完成,为安全生产提供有力保障. 相似文献
1000.