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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109406316A(43)申请公布日2019.03.01(21)申请号201810961108.5(22)申请日2018.08.22(71)申请人芜湖市黄山松工业地坪新材料有限公司地址241000安徽省芜湖市鸠江区湾里镇石城大胡村178号(72)发明人黄小虎(74)专利代理机构南京正联知识产权代理有限公司32243代理人胡定华(51)Int.Cl.G01N3/317(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种建筑材料加工用耐冲击检测装置(57)摘要本发明公开了一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,包括底座和支撑架,所述底座的下方设置有配重块,且底座的左右两侧均设置有伸缩支架,所述底座的上方设置有缓冲层,所述支撑架位于底板的上方,所述支撑架的上方设置有驱动电机,且驱动电机的前方设置有偏心轮,所述偏心轮的内侧设置有连接索,所述固定扣的后方设置有飞锤,所述支撑架的右方设置有承物台,所述承物台的侧上方设置有弹性夹板。该建筑材料加工用耐冲击检测装置设置有飞锤,在装置的使用过程中配合驱动电机和连接索使用,可通过偏心轮的转动进行旋转加速,可以使通过连接索缠绕在偏心轮上的飞锤在转动中甩出加速,便于对待检测物进行冲击检测。CN109406316ACN109406316A权利要求书1/1页1.一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,包括底座(1)和支撑架(7),其特征在于:所述底座(1)的下方设置有配重块(2),且底座(1)的左右两侧均设置有伸缩支架(3),并且伸缩支架(3)的外侧下方设置有吸盘(4),所述底座(1)的上方设置有缓冲层(5),且缓冲层(5)的上方设置有底板(6),所述支撑架(7)位于底板(6)的上方,且支撑架(7)的侧面设置有加强筋(8),所述支撑架(7)的上方设置有驱动电机(9),且驱动电机(9)的前方设置有偏心轮(10),所述偏心轮(10)的内侧设置有连接索(11),且连接索(11)的末端设置有固定扣(12),所述固定扣(12)的后方设置有飞锤(13),且飞锤(13)的侧面设置有固定环(14),所述支撑架(7)的右方设置有承物台(15),且承物台(15)的侧面设置有侧挡板(16),并且侧挡板(16)的内部设置有隔音板(17),所述承物台(15)的侧上方设置有弹性夹板(18),且弹性夹板(18)的下方设置有转轴(19),并且转轴(19)的外侧设置有复位弹簧(20)。2.根据权利要求1所述的一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,其特征在于:所述伸缩支架(3)在底座(1)内部构成伸缩结构,且伸缩支架(3)的长度等于底座(1)的长度的一半。3.根据权利要求1所述的一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,其特征在于:所述底板(6)和底座(1)的间隙之间设置有缓冲层(5),且底板(6)和支撑架(7)为焊接一体化结构,并且支撑架(7)和加强筋(8)构成三角形结构。4.根据权利要求1所述的一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,其特征在于:所述偏心轮(10)和驱动电机(9)偏心连接,且偏心轮(10)的最低点高度大于连接索(11)的长度,并且偏心轮(10)的周长大于飞锤(13)的宽度,同时连接索(11)的长度等于偏心轮(10)和承物台(15)之间的距离。5.根据权利要求1所述的一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,其特征在于:所述飞锤(13)和固定环(14)为一体化结构,且飞锤(13)和连接索(11)的末端通过固定扣(12)相互连接。6.根据权利要求1所述的一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,其特征在于:所述承物台(15)和底板(6)为一体化结构,且承物台(15)的左右两侧和后方均设置有侧挡板(16),并且每个侧挡板(16)的内部均设置有隔音板(17)。7.根据权利要求1所述的一种建筑材料加工用耐冲击检测装置,其特征在于:所述弹性夹板(18)和承物台(15)之间通过转轴(19)相互连接,且弹性夹板(18)和承物台(15)的间隙之间设置有复位弹簧(20)。2CN109406316A说明书1/3页一种建筑材料加工用耐冲击检测装置技术领域[0001]本发明涉及建筑材料相关技术领域,具体为一种建筑材料加工用耐冲击检测装置。背景技术[0002]随着科技的发展,越来越多的不同材料被应用于建筑领域,以适应不同的建筑需求,而很多建筑材料都需要一定的抗冲击性能,抗冲击性能不达标的建筑材料很容易在使用过程中发生意外,因此需要对建筑材料进行抗冲击检测,而现有的耐冲击检测装置通常结构较为复杂,检测时费时费力,不够快速直观,并且检测时冲击件缺少加速的过程,为了达到一定的冲击力通常需要采用大功率的电机,成本较高,容易造成浪费。[0003]针对上述问题,在原有建筑材料加工用耐冲击检测装置的基础上进行创