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En las pruebas de textura de los alimentos, se utilizan pruebas estándar como la compresión, la tensión y la flexión para medir la dureza, el carácter crujiente, la suavidad, la elasticidad, la pegajosidad y otras propiedades de los alimentos. La comparación de los resultados del análisis mecánico de la textura con paneles sensoriales humanos entrenados ha demostrado que las mediciones tienen una alta correlación con los diversos atributos sensoriales asociados a la calidad de la textura.

En el caso de los productos naturales, como la fruta, la verdura, la carne y el pescado, las propiedades de la textura se pueden atribuir a la forma en que se cultiva o se cría el producto, mientras que en el caso de los alimentos procesados, las propiedades de la textura se pueden utilizar para optimizar el proceso. El análisis de la textura de los alimentos puede poner de manifiesto las oportunidades de mejora de la calidad en toda la cadena de suministro y el proceso de producción. En la fase de investigación y desarrollo, los ingredientes nuevos o alternativos pueden compararse con los existentes. En la producción, el análisis de la textura de los alimentos se utiliza para medir y controlar las variaciones del proceso, como la temperatura, la humedad y el tiempo de cocción.

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Sockets.Almacenamiento webEsta sección define un mecanismo de almacenamiento del lado del cliente basado en pares nombre-valor.La sintaxis HTMLLa sintaxis XMLTodas estas características no servirían de nada si no pudieran representarse en forma serializada y enviarse a otras personas.

y enviarse a otras personas, por lo que estas secciones definen las sintaxis de HTML y XML, junto con las reglas para analizar el contenido utilizando esas sintaxis.RenderizaciónEsta sección define las reglas de renderización por defecto para los navegadores web.

MDNHTMLElement/nonceFirefox75+Safari 10+Chrome61+Opera?Edge79+Edge (Legacy)?Internet ExplorerNoFirefox Android?Safari iOS?Chrome Android?WebView Android?Samsung Internet?Opera Android?El atributo IDL nonce debe, al ser obtenido, devolver el

2.5.7 Atributos de carga lenta✔MDNLazy_loadingSupport en todos los motores actuales.Firefox75+Safari15.4+Chrome77+Opera?Edge79+Edge (Legacy)?Internet ExplorerNoFirefox Android?Safari iOS?Chrome Android?WebView Android?Samsung Internet?Opera Android?

✔MDNRadioNodeList/valueSupport en todos los motores actuales.Firefox33+Safari7+Chrome21+Opera?Edge79+Edge (Legacy)12+Internet Explorer9+Firefox Android?Safari iOS?Chrome Android?WebView Android?Samsung Internet?Opera Android?El atributo IDL value en el

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Las precisiones del sensor y del indicador deben sumarse. Los indicadores de los modelos 7i y 5i tienen valores de precisión de ±0,1% FS, mientras que el modelo 3i tiene un valor de ±0,2% FS. Utilizando el ejemplo de un sensor de par de la serie R50 con un indicador del modelo 3i, hay que sumar ±0,35% a ±0,2%, lo que equivale a ±0,55%. En un ejemplo específico para el modelo MR50-12, la precisión se convierte en ±0,55% x 135 Ncm = ±0,7425 Ncm.

Para calcular el error como porcentaje de la lectura, divida el error fijo por el valor medido. Para una carga de 1.00 lbF, el error fijo es igual a ±0.05 ÷ 1.00 lbF = ±5% de la lectura. Para una carga de 30.00 lbF, el error fijo es igual a ±0.05 ÷ 30.00 lbF = ±0.17% de la lectura.

La velocidad de muestreo se define como la velocidad a la que la electrónica del instrumento se comunica con su sensor de carga. Una tasa de muestreo más rápida captura con mayor precisión el pico de carga que se produjo durante la prueba. Esto es especialmente evidente en las aplicaciones en las que la carga se acumula y cae muy rápidamente, como las pruebas de rotura de vidrio o cerámica. Los gráficos siguientes ilustran la ventaja de una frecuencia de muestreo rápida:

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En un motor universal controlado por un circuito SCR, se proporcionan medios para un control suave de la velocidad en todos los ajustes de velocidad, especialmente en los ajustes bajos, que comprende un campo de estator enrollado en serie como parte del motor y al menos un bucle de cable conductor cerrado que rodea la trayectoria del flujo magnético del estator.

La invención está dirigida a un motor universal controlado por un circuito SCR que está equipado con medios para proporcionar un control de velocidad suave en todos los ajustes de velocidad que comprende un campo de estator enrollado en serie en el motor y que tiene al menos un bucle de conductor cerrado de alambre que rodea el camino de flujo magnético del estator. Preferiblemente, un par de bucles de conductor cerrados separados rodean la trayectoria magnética entre los polos, aunque al menos un bucle mejora el control de la velocidad. La invención reside tanto en la estructura para proporcionar el control de velocidad suave como en el método por el cual se obtiene dicho control.

Refiriéndose a la FIG. 1, se muestra una aplicación típica de la invención a una batidora eléctrica doméstica. La batidora se utiliza sólo a título ilustrativo, ya que presenta el problema de una carga de batido muy ligera a baja velocidad, pero debería ser evidente que la invención es aplicable a cualquier motor universal independientemente de su aplicación.