Wynalazek niniejszy dotyczy bezpiecz¬ nika rzutowego zapalników uderzeniowych do pocisków, w szczególnosci do granatów recznych, które powoduja wybuch przy u- derzeniu pocisku o przeszkode wskutek dzia¬ lania sil bezwladnosci na jego ruchome na¬ rzady, zbijajace splonke.W wymienionych pociskach zapalnik cze¬ sto posiada bezpiecznik rzutowy w postaci trzpienia, zawleczki lub innego narzadu, któ¬ ry podczas rzucania granatu jest utrzymy¬ wany na miejscu urzadzeniem wyrzucaja- cem (np. rura), lub przy recznych grana¬ tach — reka, i który dopiero podczas lotu pocisku w powietrzu odbezpiecza zapalnik.Moze sie zdarzyc, ze bezpiecznik ten zosta¬ nie zwolniony juz podczas rzucania. Wtedy zapalnik, w szczególnosci zapalnik uderze¬ niowy, moze wywolac przedwczesny wybuch juz w czasie rzucania wskutek dzialania sil bezwladnosci, wywolanych przez samo rzu¬ cenie. Azeby usunac te wade, stosownie do wynalazku zapalnik posiada oprócz wymie¬ nionego bezpiecznika rzutowego jeszcze dru¬ gi rzutowy bezpiecznik wewnetrzny, odbez¬ pieczajacy samoczynnie zapalnik dopiero podczas ruchu pocisku w powietrzu. Ten dru¬ gi wewnetrzny bezpiecznik, zabezpieczajacy pocisk od wybuchu podczas rzucania, moze byc, lecz nie musi, stosownie do wynalazku, podczas rzucania i w czasie transportu przy¬ trzymywany w polozeniu zabezpieczajacem przez pierwszy zewnetrzny bezpiecznik. We¬ wnetrzny bezpiecznik moze byc, co jest je-szcze lepiej, podczas rzucania granatu przy¬ trzymywany w polozeniu zabezpieczajacem przez powstajace sily bezwladnosci tak, iz zapalnik w razie przypadkowego wy¬ padniecia pierwszego bezpiecznika rzuto-' wego pozostaje podczas rzucania w stanie zabezpieczonym przez drugi bezpiecznik i dopiero podczas lotu pocisku, najlepiej po ustaniu dzialania powstajacych przy rzuca¬ niu sil bezwladnosci, zostaje calkiem odbez¬ pieczony. To samo dzialanie wedlug wyna¬ lazku moze "byc osiagniete w ten sposób, ze przez powstajace sily bezwladnosci utrzy¬ mywany jest samoczynnie w polozeniu, za- bezpieczajacem narzad zabezpieczajacy (E) zewnetrznego bezpiecznika, podobnie, jak podane bylo o drugim wewnetrznym bez¬ pieczniku. W tym przypadku zbedny jest drugi bezpiecznik rzutowy.Jednak dla zwiekszenia bezpieczenstwa ten drugi bezpiecznik wewnetrzny, jako tez i pierwszy bezpiecznik zewnetrzny moga byc tak wykonane, iz sily bezwladnosci, powsta¬ jace przy rzucaniu, doprowadzaja obydwa bezpieczniki do polozenia zabezpieczajace¬ go lub w tern polozeniu utrzymuja.Na rysunku dla przykladu schematycznie przedstawiono zapalnik wedlug wynalazku.Fig. 1 — 3 przedstawiaja jeden i ten sam zapalnik w przekroju podluznym w róznych wzajemnych polozeniach jego czesci wzgle¬ dem siebie, przyczem fig. 1 przedstawia wzgledne polozenie czesci zapalnika pod¬ czas transportu i podczas rzucania; fig. 2 — polozenie tych czesci podczas lotu pocisku, a fig. 3 — wzgledne polozenie podczas za¬ plonu. Fig. 4 przedstawia granat reczny w przekroju podluznym z uwidocznieniem wbudowanego wen zapalnika wedlug fig. 1—3.Literami A i B oznaczono bezwladniki zapalnika, zaopatrzone w narzady zapalaja¬ ce a i 6. Bezwladniki A i B moga byc np. o- sadzone pomiedzy dwiema pokazanemi na fig. 4 wkleslemi powierzchniami Z1 i Z2.Sprezyna pierscieniowa posiada dazenie do skurczania sie do mniejszej srednicy i two¬ rzy wewnetrzny bezpiecznik, osadzony po¬ miedzy powierzchniami A1 i Bx bezwladni- ków A i B zapalnika i w polozeniach przed¬ stawionych na fig. 114 uniemozliwiajacy ruch zaplonowy tych bezwladników A i B, a zatem zabezpiecza, zapalnik. Wskutek osa¬ dzenia go na stozku A2, dazy on do zmiany tego polozenia, czemu przeszkadza zawlecz¬ ka E, gdyz ta ostatnia przenika przez oby¬ dwa bezwladniki A\B zapalnika. Gdy ta zawleczka E podczas lotu pocisku wypadnie pod dzialaniem sprezyny H albo pod dzia¬ laniem sily odsrodkowej, np. przy ruchu obrotowym pocisku, to* sprezyna pierscienio¬ wa C przesunie sie natychmiast pod dziala¬ niem wlasnej sprezystosci na stozek A3 i od¬ bezpieczy zapalnik.Zapalnik, Wbudowany wedlug fig. 4, w ukosnem polozeniu poczatkowem opusci pod dzialaniem sprezyny pierscieniowej C lub sily odsrodkowej swe poczatkowe polozenie i zajmie w stosunku do odpowiednio uksztal¬ towanej komory zapalnika polozenie bar¬ dziej zblizone do osiowego.O ile podczas rzucania granatu wysunie sie zawleczka E, wtedy powstajace przy rzucaniu sily bezwladnosci dzialaja w zna¬ ny sposób przeciw sile sprezyny C ( w jej polozeniu wedlug fig. 1 i 4) i przeciwdziala- ja przez to odbezpieczeniu sie zapalnika.Dzieki temu osiaga sie ten skutek, ze zapal¬ nik, nawet wtedy, gdy zewnetrzny bezpiecz¬ nik przypadkowo wyleci podczas rzucania pocisku, zostaje calkiem odbezpieczony do¬ piero podczas lotu pocisku, po zakonczeniu sie okresu przyspieszania mas.Wynalazek nadaje sie szczególnie do granatów o bezposredniem zapalaniu ude- rzeniowem, jak to przedstawiono na rysun¬ ku, gdyz wtedy bezwladnosc tych samych czesci A i B zapalnika, która sluzy do utrzy¬ mywania zabezpieczenia w czasie rzucania, moze byc równiez wykorzystana do wywo¬ lania zaplonu przez uderzenie.Zapalnik jest przedstawiony na po-szczególnych figurach rysunku schematycz¬ nie z opuszczeniem czesci, które dla zrozu¬ mienia wynalazku nie sa konieczne. Tak np. zapalnik moze byc zaopatrzony poza przed- stawionemi bezpiecznikami równiez w jakie¬ kolwiek odpowiednie zapory lub zatrzaski, które unieszkodliwiaja zapalnik równiez w razie przypadkowego upuszczenia lub nie¬ wypalu, jak to np. opisano w patencie Nr 12771 tegoz wynalazcy i to zwlaszcza w po¬ laczeniu z pierscieniem sprezynujacym C i dwiema wsuwanemi jedna w druga czescia¬ mi A i B zapalnika.Przedmiot wynalazku moze byc wykona¬ ny rozmaicie z odchyleniami od podanych na rysunku przykladów.Zawleczka E moze przylegac (fig. 4) do dzwigni K umieszczonej nazewnatrz pocisku, a utrzymywanej przed rzuceniem w przed- stawionem polozeniu zapomoca dowolnych srodków, np. zapomoca drutu S, przy rzu¬ cie zas po usunieciu drutu S w odpowiedni sposób, np. przy granatach recznych zapo¬ moca reki lub urzadzenia wyrzutowego.Dzwignia ta utrzymuje zawleczke E w jej polozeniu zabezpieczajacym (fig. 4). Po dokonaniu rzutu dzwignia ta pod dzialaniem sily odsrodkowej lub tez sprezyny H lub obu tych sil moze sie obracac dokola czopa Kx w kierunku od pocisku, przez co umozli¬ wia wysuniecie sie nazewnatrz zawleczki E, znajdujacej sie pod dzialaniem tej samej sprezyny H, co i dzwignia K.Zawleczka E moze byc zgodnie z wyna¬ lazkiem utrzymywana w* swem polozeniu za¬ bezpiecza jacem (fig. 1) w czasie rzutu sila bezwladnosci i w tym celu moze byc zaopa¬ trzona w nakarbowanie lub rowki, w które zachodzilyby czesci A i B zapalnika. Sam bezpiecznik zewnetrzny zabezpiecza dosta¬ tecznie przy takiem wykonaniu granat pod¬ czas rzutu, i odwrotnie, moze byc bezpiecz¬ nik wewnetrzny tak urzadzony, np. zgodnie z wymienionym patentem wynalazcy, ze rów¬ niez sam zapewnia pelne bezpieczenstwo w czasie rzucania, jezeli np. wspomniana dzwi¬ gnia bezpiecznika zewnetrznego oswobodzi sie jeszcze przed rzutem. PLThe present invention relates to a flash fuse for projectile fuses, in particular for hand grenades, which cause an explosion when a projectile hits an obstacle due to the action of inertia forces on its moving parts, which destroy the flame. one hundred has a flash fuse in the form of a pin, pin or other device, which during throwing a grenade is held in place by an ejection device (e.g. a pipe), or with hand grenades - the hand, and which only during the flight of the projectile in the air, the fuse bursts off. It may happen that the fuse is released while throwing. Then the fuse, in particular the impact fuse, may induce a premature explosion already during throwing due to the inertia forces caused by the throwing itself. In order to remedy these drawbacks, according to the invention, the fuse has, in addition to the above-mentioned flash fuse, also a second internal flash fuse which automatically protects the fuse only when the projectile is moving in the air. This second internal fuse, which prevents the projectile from exploding when thrown, may or may not, according to the invention, be held in the safety position during throwing and during transport by a first external fuse. The internal fuse may, even better, be held in the safety position during the throwing of the grenade by the inertia forces that arise, so that the fuse, in the event of an accidental failure of the first throw-away fuse, remains protected by the second fuse, and only during the flight of the projectile, preferably after the inertia effect ceases, is it completely broken. The same operation according to the invention can "be achieved in that by the resulting inertia forces it is automatically held in position, securing the safety device (E) of the external fuse, similarly to what was stated about the second internal fuse. In this case, there is no need for a second flash fuse. However, to increase safety, this second internal fuse as well as the first external fuse can be designed such that the inertia forces generated by throwing bring both fuses to their safety position or to their safety. The figure shows a schematic illustration of the fuze according to the invention. Figs. 1 - 3 show one and the same fuze in a longitudinal section in different mutual positions of its parts with respect to each other, while Fig. 1 shows the relative position of the fuze parts underneath the invention. transport time and during throwing, Fig. 2 - position of these parts during the flight of the projectile and Figure 3 shows the relative position during harvesting. Fig. 4 shows a hand grenade in a longitudinal section showing the built-in fuse, according to Figs. 1-3. The letters A and B indicate the fuse holders, provided with the igniting devices a and 6. The A and B actors can be placed between e.g. the two concave surfaces Z1 and Z2 shown in Fig. 4. The ring spring has a tendency to contract to a smaller diameter and forms an internal fuse, seated between the surfaces A1 and Bx of the inactors A and B of the fuse and in the positions shown in 114, which prevents the ignition movement of these holders A and B, and therefore protects the fuse. As a result of setting it on the cone A2, it causes a change in this position, which is prevented by the split pin E, since the latter penetrates through both of the detonator's A and B holders. When this cotter E falls during the flight of the projectile by the action of the spring H or by the action of centrifugal force, e.g. by the rotation of the projectile, the ring spring C will move immediately under the action of its own elasticity onto the cone A3 and stress relief fuze. The fuze, built in according to Fig. 4, in its initial inclined position, by the action of the ring spring C or by centrifugal force, will lower its initial position and take a position more approximate to the axial position in relation to the appropriately shaped chamber of the fuse. the pin E comes out, then the forces of inertia arising during throwing act in a known way against the force of the spring C (in its position according to fig. 1 and 4) and thus prevent the detonator from unlocking. the fuse, even if the external fuse accidentally blows during the throwing of the projectile, is completely disengaged only during the flight. u, after the acceleration period of the masses has ended. The invention is particularly suitable for direct impact grenades, as shown in the figure, because then the inertia of the same parts A and B of the fuse, which serves to maintain the protection over time The casting can also be used to ignite by an impact. The fuse is shown schematically in the individual figures of the drawing with the omission of parts not necessary for the understanding of the invention. For example, in addition to the fuses shown, the fuse may also be provided with any suitable barriers or latches, which will disable the fuse also in the event of an accidental dropping or failure to burn, as e.g. described in Patent No. 12771 by the inventor, and in particular in connection to the spring ring C and two parts A and B of the fuse inserted into each other. The subject matter of the invention may be implemented in various ways with deviations from the examples given in the drawing. The pin E may adhere (Fig. 4) to the lever K placed on the outside of the projectile, and held in the position shown before throwing by any means, e.g. with the wire S, while throwing after removing the wire S in an appropriate manner, e.g. with hand grenades, with the aid of the hand or the ejection device. holds split pin E in its securing position (fig. 4). After the throw has been made, this lever, under the action of centrifugal force or by a spring H, or both, may rotate around the pin Kx away from the projectile, thereby allowing the pin E to be pulled outwards under the action of the same spring H as i lever K. The pin E may, according to the invention, be held in its safety position by a safety pin (Fig. 1) during the cast of the inertia force and for this purpose it may be provided with notches or grooves in which parts A and would overlap. B fuse. The external fuse alone protects the grenade while throwing in such a manner, and conversely, the internal fuse may be so arranged, for example according to the inventor's patent mentioned, that it also ensures complete safety during throwing, for example, if the said lever of the external fuse will release even before the throw. PL