Przedmiot wynalazku niniejszego sta¬ nowi przekaznik do zapalników uderze¬ niowych, posiadajacy te zalete, iz mozna go stosowac prawie do wszystkich zapal¬ ników uderzeniowych, nie dokonywujac przytem zasadniczych zmian w ich kon¬ strukcji. Przy stosowaniu przekaznika ni¬ niejszego ruch czesci wywolujacych wy¬ buch splonki rozklada sie, zgodnie z wy¬ nalazkiem, na dwa okresy. Podczas pierw¬ szego okresu dziala dowolna sila, jako to, sila bezwladnosci, sila odsrodkowa, ude¬ rzenia lub tym podobna, która nastepnie pod koniec swego dzialania powoduje roz¬ poczecie drugiego okresu, podczas którego sila, dzialajaca stale, wprawia w ruch czesc zapalnika, która wlasciwie powoduje wy¬ buch splonki, Zgodnie z wynalazkiem, w cewce pier¬ wotnej niezaleznie od tego, czy dziala ona skutkiem bezwladnosci, czy tez skutkiem prostego uderzenia jest umieszczona cew¬ ka wtórna, zostajaca pod naciskiem spre¬ zyny, tak ze zostaje odbezpieczona dopie¬ ro wtedy, gdy cewka pierwotna wykona juz swój normalny ruch, czyli pod koniec okresu pierwszego, i nastepnie, w okresie drugim przebija splonke z jednakowa zawsze sila pod naciskiem sprezyny nieza¬ leznie od tego, czy pocisk padnie na cialo twarde czy na miekkie.W celu zabezpieczenia polozenia cewki wtórnej, osadzonej lacznie z cisnaca na nia sprezyna w cewce pierwotnej, dopóki ta ostatnia nie wykona jeszcze swego ruchu normalnego, umieszcza sie w niej narzadzabezpieczajacy, zapobiegajacy przebiciu splonki przez iglice .(zadlem) cewki wtór¬ nej. Narzad zabezpieczajacy osiaga to, ze nawet w przypadku odryglowania sie cewki wtórnej iglica jej nie przysunie sie do splonki blizej niz iglica cewki nieposiada¬ jacej cewki wtórnej, jesli cewka ta jest w stanie spoczynku. Inaczej mówiac, iglica stanowiaca czesc cewki wtórnej, w razie, gdy cewka pierwotna znajduje sie w polo¬ zeniu normalnem, wtedy nawet, gdy cew¬ ka wtórna bedzie przypadkowo rzucona do przodu nie bedzie sie znajdowac o tyle bli¬ sko od splonki, aby wywolac jej wybuch.Na rysunku przedstawiaja: fig. 1 — przekrój jednej z1 postaci wykonania wy¬ nalazku, fig. 2 — szczegól do fig. 1, fig. 3 — inna postac wykonania wynalazku zaopa¬ trzona w nowy przekaznik i fig. 4 — zasto¬ sowanie wynalazku do zapalnika glowico¬ wego.Na fig. 1 cyfra / oznacza kadlub zapal¬ nika dennego, który sie wkreca w dno po¬ cisku, nieprzedstawione na rysunku. W kadlub / wkreca sie tuleja 2, zawierajaca wlasciwy mechanizm zapalajacy. Pomiedzy kadlubem / a tuleja 2 znajduje sie komo¬ ra 3. Cewka pierwotna 4, prowadzona w tulei 2, dziala przy uderzeniu dzieki swej bezwladnosci. Posiada ona wydrazenie 5, w którem sie miesci cewka wtórna 6, na która stale cisnie sprezyna 7. Od strony splonki w cewce pierwotnej 4 znajduje sie otwór 9, w który moze wchodzic iglica 8 cewki wtórnej. Górny koniec tulei 2 jest zamkniety nagwintowana obsada splonki 10 o dowolnej budowie. Cewke w poloze¬ niu spoczynku — zabezpiecza.)a kulki 11, osadzone w tulei 2, pomiedzy nagwintowa¬ na obsada splonki 10 a cewka pierwotna 4.Cewke wtórna 6 zabezpieczaja w cewce pierwotnej 4 takze kulki 12, umieszczone w otworach 13 cewki pierwotnej. W celu uzbrojenia zapalnika w chwili wystrzalu narzady zabezpieczajace musza byc usu¬ niete z drogi cewki wtórnej, aby ta ostat¬ nia mogla sie swobodnie poruszac po ude¬ rzeniu pocisku o cel. W tym celu tuleja 2 posiada otwór 14, który gdy zapalnik jest zabezpieczony, jest zamkniety, aby kulki nie mogly wypase. Zamkniecie tego otworu moze byc uskuteczniane w sposób dowolny, przyczem zamkniecie to zostaje otwarte pod dzialaniem sily dowolnej w chwili wy¬ strzalu, lub pod dzialaniem sily odsrodko¬ wej, podczas lotu pocisku, i otwór 14 zo¬ staje odsloniety.Zgodnie z wynalazkiem otwarcie za¬ mkniecia otworu 14 uskutecznia sila od¬ srodkowa i odpowiednie do tego urzadze¬ nie jest przedstawione na fig. 1 i 2. Urza¬ dzenie to sklada sie z pierscienia 15, osa¬ dzonego w stosunku do osi zapalnika uko¬ snie, obracajacego sie na czopach 16 przy¬ twierdzonych do tulei 2. Spjrezyny 17 przy¬ ciskaja pierscien 15 do tulei 2 wtedy, gdy otwór 14 jest zamkniety.Zapalnik uzbraja sie w sposób nastepu¬ jacy: sila odsrodkowa, powstajaca przy obrocie, rozsuwa sprezyny, które przyci¬ skaja sie do wewnetrznej scianki komory 3, skutkiem czego pierscien 15, nieprzy- ciskany wiecej przez nie, obraca sie na czopach 16 i odslania wtedy otwór 14.Kulki 11 jedna po drugiej wysypuja sie przez otwór 14 do komory 3 i w ten spo¬ sób odslaniaja droge cewce pierwotnej 4.Kulki 12 jednak zaryglowuja nadal cewke wtórna 6, tak ze iglica 8 znajduje sie wciaz jeszcze wewnatrz cewki pierwotnej, W chwili uderzenia cewka 4 pomyka, dzieki swej bezwladnosci, naprzód i uderza o na¬ gwintowana obsade splonki 10, skutkiem czego otwory 13 przypadna nawprost row¬ ka 18, wykonanego w tulei 2. Kulki 12 zo¬ staja wcisniete w ten rowek i odslaniaja w ten sposób droge cewce wtórnej 6, która pod naciskiem sprezyny 7 zostaje rzucona do przodu, skutkiem czego styka sie ze splonka 19 i wywoluje jej wybuch.Srednica kulek 11 jest tak dobrana, ze w razie gdyby zapomniano umiescic przy. - 2 -skladaniu zapalnika kulki 12 w cewce pier¬ wotnej, iglica 8 nie bedzie dotykala splon¬ ki 19 umieszczonej w obsadzie 10, w takim przypadku jej grot bedzie wystawal z cewki pierwotnej 4 i cale urzadzenie be¬ dzie dzialalo jaki cewka zwykla.Fig, 3 przedstawia inna postac wyko¬ nania zapalnika. Tutaj cewka pierwotna 21 jest równiez wstawiona w tuleje 20, we wnetrzu której miesci sie w przegrodzie 22 cewka wtórna 23, parta ku przodowi przez sprezyne 24.Cewke wtórna 23 zaryglowuja we¬ wnatrz cewki pierwotnej kulki 25, mie¬ szczace sie w otworach 26. Cewke pier¬ wotna 21 zaryglowuja w polozeniu zabez- pieczonem kulki 27, umieszczone pomiedzy nim a splonka 19. Koniec wpoblizu splon¬ ki tulei 20 posiada otwór 28, zakryty pier¬ scieniem 29, który sprezyna 30 utrzymuje w polozeniu normalnem. Dzieki powstaja¬ cemu przy wystrzale obrotowi pocisku sprezyny 30 sie rozwieraja, jak to bylo wskazane powyzej, i przestaja cisnac na pierscien 29, który pod wplywem sily od¬ srodkowej przekreci sie (jak to przedsta¬ wia fig. 2) dookola swych czopów, odsla¬ niajac tern samem otwór 28. Kulki 27 moga wtedy przejsc przez otwór 28, usunac sie z drogi cewce pierwotnej 21. Kulki 25, za¬ bezpieczajace cewke wtórna 23 podczas ruchu ku przodowi cewki pierwotnej 21, usuna sie z jej drogi w rowek pierscienio¬ wy 31 tulei 20, odryglowujac cewke wtór¬ na, która wywola wybuch splonki 19 w sposób wskazany na fig. 1.Poniewaz pierscienie zamykajace 15, wzglednie 29, obracaja sie na czopach, których os przechodzi przez punkt ciezko¬ sci pierscienia, osiaga sie to, ze pierscienie te moga zmieniac swe polozenie tylko pod wplywem sily odsrodkowej, na uderzenie zas i podobne zjawiska nie sa one czule.Fig^ 4 przedstawia postac wykonania wynalazku, zastosowanego do zapalnika glowicowego. W tej postaci wykonania cewka pierwotóa 33, mieszczaca w swem wnetrzu cewke wtórna 34 z iglica 35, stale parta przez nacisk sprezyny 36 w strone splonki, wystaje ze sruby glowicowej 32 zapalnika. Cewke wtórna 34 unierucho- miaja w polozeniu zabezpieczonem w cew¬ ce pierwotnej kulki 37, cewke zas pier¬ wotna — kulki 38. Do odbezpieczenia cew¬ ki pierwotnej 33 sluzy trzpien 39, zamy¬ kajacy otwór 40 i odrzucany w chwili wy¬ strzalu przez jakakolwiek sile. Po usunie¬ ciu sie trzpienia 39 kulki 38 pod dziala¬ niem sily odsrodkowej moga sie przedo¬ stac przez otwór 40 do komory 41, otwie¬ rajac w ten sposób droge cewce pierwotnej 33. W chwili uderzenia cewka pierwotna posuwa sie ku splonce 19, przyczem kulki 37 przechodza nawprost rowka pierscie¬ niowego 42, w który je wtlacza cewka wtór¬ na, która, majac przed soba wolna droge, bedzie rzucona przez dzialanie sprezyny 36 ku przodowi, tak, ze iglica 35 przebije splonke. ' Jest rzecza jasna, iz w cewce wtórnej, w przytoczonych przykladach, moze byc osadzona splonka zamiast iglicy, która zo¬ stanie przycisnieta cewka wtórna do igli¬ cy, wchodzacej do wnetrza cewki pier¬ wotnej. PLThe present invention relates to a device for impact detonators, which has the advantage that it can be applied to almost all impact detonators without substantially altering their design. When using a relay, the movement of the parts causing the flap explosion is, according to the invention, divided into two periods. During the first period, any force is exerted, such as inertia, centrifugal force, impact or the like, which then, at the end of its operation, causes the beginning of the second period, during which the constant force sets the fuse part in motion. which actually causes the flap to explode. According to the invention, in the primary coil, whether it acts by inertia or by a simple impact, a secondary coil is placed under the pressure of the spring, so that it remains only when the primary coil carries out its normal movement, i.e. at the end of the first period, and then, in the second period, it pierces the splint with the same force always under the pressure of the spring, regardless of whether the bullet hits a hard body or soft.To secure the position of the secondary coil, which is embedded with a spring in the primary coil, until the latter has made its normal movement, a safety device is placed therein to prevent the needles of the secondary coil from piercing the bundle. The safety device achieves that, even in the event of an unlocking of the secondary coil, its needle will not move to the coil any closer than the coil needle without a secondary coil if the coil is at rest. In other words, the spike part of the secondary coil, if the primary coil is in the normal position, then even if the secondary coil is accidentally thrown forward it will not be close enough to the coil to trigger The drawing shows: Fig. 1 - a section of one embodiment of the invention, Fig. 2 - detail to Fig. 1, Fig. 3 - another embodiment of the invention equipped with a new relay, and Fig. 4 - Application of the Invention to a Head Fuse. In FIG. 1, the number / denotes the body of a head fuse which is screwed into the bottom of the head, not shown in the drawing. Sleeve 2 is screwed into the hull, containing the correct ignition mechanism. Between the hull (s) the sleeve 2 is a chamber 3. The primary coil 4, guided in the sleeve 2, acts on impact by its inertia. It has a recess 5, which houses the secondary coil 6, which is constantly pressed by the spring 7. On the side of the coil, the primary coil 4 has an opening 9, into which the needle 8 of the secondary coil can be received. The upper end of the sleeve 2 is closed with a threaded spline holder 10 of any design. The coil in the rest position is secured.) And the balls 11, embedded in the sleeve 2, between the threaded support of the braid 10 and the primary coil 4. The secondary coil 6 is secured in the primary coil 4 also by the balls 12 placed in the holes 13 of the primary coil. In order to arm the fuse at the time of firing, the securing devices must be removed from the path of the secondary coil so that the latter can move freely when the projectile hits the target. To this end, the sleeve 2 has an opening 14 which, when the fuze is secured, is closed so that the balls cannot pass out. The closing of this opening may be effected in any manner, since the closing is opened under the action of any force at the moment of firing, or by centrifugal force during the flight of the projectile, and the opening 14 is exposed. The centrifugal force exerts the effect of opening the opening 14 and a suitable device is shown in Figures 1 and 2. This device consists of a ring 15 mounted in relation to the axis of the fuse, rotating diagonally on pins 16 attached to the sleeve 2. The springs 17 press the ring 15 against the sleeve 2 when the opening 14 is closed. The igniter is armed as follows: the centrifugal force generated by rotation draws the springs apart, which into the inner wall of the chamber 3, as a result of which the ring 15, not pressed any more by them, turns on the pins 16 and then exposes the opening 14. The balls 11 one after the other fall through the opening 14 into the chamber 3 and in this way they reveal the path of the primary coil 4. The balls 12, however, still lock the secondary coil 6, so that the needle 8 is still inside the primary coil. At the moment of impact, coil 4 slips forward due to its inertia and strikes the threaded support of the coil 10, with the result that the holes 13 fall directly on the groove 18 made in the sleeve 2. The balls 12 are pressed into this groove and thus reveal the path of the secondary coil 6, which, under the pressure of the spring 7, is thrown forwards and thus contacts with the the spill 19 and causes it to explode. The diameter of the 11 balls is so selected that in case you forget to put it next to - 2 -fitting the ball fuse 12 in the primary coil, the needle 8 will not touch the coil 19 placed in the holder 10, in which case its tip will protrude from the primary coil 4 and the whole device will operate like a normal coil. 3 shows another embodiment of the detonator. Here, the primary coil 21 is also inserted into the bushing 20, inside which the secondary coil 23 is housed in the partition 22, along the front through the spring 24. The secondary coil 23 locks inside the primary coil of the ball 25, which fits into the holes 26. The primary coil 21 is locked in position by the balls 27 between it and the flap 19. The end near the flap of the bushing 20 has an opening 28, covered by a ring 29, which the spring 30 holds in the normal position. Due to the resulting rotation of the projectile, the springs 30 open, as indicated above, and stop compressing the ring 29, which under the influence of centrifugal force will twist (as shown in Fig. 2) around its pins, reveals By shrinking the same hole 28, the balls 27 can then pass through the hole 28 to move out of the way of the primary coil 21. The balls 25, protecting the secondary coil 23 as they move forward of the primary coil 21, will move out of its way into the ring groove. 31 of the sleeve 20 by unlocking the secondary coil which causes the splint 19 to explode in the manner indicated in Fig. 1 Since the closure rings 15 or 29 rotate on pivots whose axis passes through the point of gravity of the ring, this is achieved that these rings can change their position only under the influence of centrifugal force, they are not sensitive to impact and similar phenomena. Figure 4 shows an embodiment of the invention applied to a head fuse. In this embodiment, the primary coil 33, which houses the secondary coil 34 from the needle 35, is continuously pressed against the coil by the pressure of the spring 36 and projects from the head bolt 32 of the igniter. The secondary coil 34 is immobilized in the position secured in the primary coil 37, and the primary coil - balls 38. The pin 39 is used to unlock the primary coil 33, closing the hole 40 and thrown back when fired by any strength. After removal of the pin 39, the balls 38 are able to pass through the opening 40 into the chamber 41 by the action of the centrifugal force, thus opening the path of the primary coil 33. At the moment of impact, the primary coil advances towards the flap 19 by the thrust the balls 37 pass straight through the annular groove 42 into which they are driven by the secondary coil which, having a free path in front of it, will be thrown forward by the action of the spring 36 so that the pin 35 pierces the splint. It is clear that in the examples cited, a flap may be embedded in the secondary coil instead of a needle which will press the secondary coil against the needle entering the interior of the primary coil. PL