Zapalniki uderzeniowe w pociskach ar¬ matnich posiadaja zawsze urzadzenia za¬ pobiegajace przedwczesnemu dzialaniu za¬ palnika podczas transportowania i innych czynnosci. Wylaczenie bezpiecznika, czyli uzbrojenie zapalnika uderzeniowego zazwy¬ czaj zaczyna sie na poczatku ruchu pocisku w lufie przy wystrzale i czestokroc w lufie sie konczy tak, ze zapalnik jest juz zupel¬ nie uzbrojony w chwili wylotu pocisku z dziala.Tymczasem jest wskazane, aby za¬ bezpieczenie zapalnika trwalo przez czas dluzszy, co najmniej przez okres czasu po¬ zostawania pocisku w lufie.Przedmiot niniejszego wynalazku stano¬ wi wlasnie tego rodzaju zabezpieczenie zapalnika, przedstawione ponizej w zastoso¬ waniu do uniwersalnego zapalnika; uderze¬ niowego, który dziala niezaleznie od kata padania pocisku.Zapalniki uniwersalne tej konstrukcji sa tak urzadzone, ze w razie ukosnego ude¬ rzenia pocisku obie polówki czesci uderze¬ niowej, dzieki swemu ksztaltowi stozkowe¬ mu, zapewniajacemu im nalezyte prowa¬ dzenie w odpowiednich wydrazeniach stoz¬ kowych kadluba zapalnika, wsuwaja sie jedna w druga, wywolujac w ten sposób wybuch splonki. W tym wypadku stru¬ mien ognia musi z przesunietej nabok cze¬ sci uderzeniowej przedostac sie do otworu srodkowego w kadlubie zapalnika, co nie jest korzystne dla dalszego zapalania, Wopisanym ponizej uniwersalnym zapalniku osiaga sie (zawsze centralne przekazanie o- gnia, a%to przy pomocy pewnej dodatkowej czesci konstrukcyjnej.Dodatkowa, obciazona sprezyna, czesc, przy pierwszym ruchu swoim dbpomaga od¬ bezpieczeniu sie zapalnika, lecz pozwala na zupelne sie odbezpieczenie jego dopiero po opuszczeniu przez pocisk lufy dziala, wykonywujac przytem drugi ruch w kie¬ runku odwrotnym do ruchu pierwszego.Zalaczony rysunek przedstawia jeden z mozliwych sposobów wykonania niniej¬ szego wynalazku.Fig. 1 wyobraza zapalnik przed wy¬ strzalem w stanie spoczynku, fig. 2 — u- klad czesci zapalnika po wykonaniu przez wspomniana czesc pomocnicza pierwszego ruchu, a fig. 3 — po calkowitem odbezpie¬ czeniu.Oddzielne czesci mechanizmu sa umie¬ szczone w kadlubie zapalnika 1 i w jego pokrywie 2.Obie czesci dzialajace 3 i 5 mechanizmu uderzeniowego oddzielone sa od siebie za- pomoca kilku kul 7 w taki sposób, ze iglica 6 nie moze uderzyc o splonke 4* Przytrzy¬ mujacy kulki rozciety pierscien zabezpie¬ czajacy 8 jest osadzony na stozkowem roz¬ szerzeniu czesci dolnej 3 mechanizmu igli¬ cowego i moze byc nasuniety na ów stozek tylko przy uzyciu pewnej sily. Sprezyna zapalnika 10 odpycha suwak 9 zawsze do góry.Przy wystrzale czesc górna mechani¬ zmu iglicowego 5 i kula zapalnika 11 obsu¬ waja sie na kulki zabezpieczajace 7* Su¬ wak 9 cofa sie nieco w stosunku do kadlu¬ ba zapalnika, i\ przezwyciezajac opór spre¬ zyny 10, wtlacza pierscien zabezpieczaja¬ cy 8 na stozek czesci dolnej 3 (fig. 2).Dopóki na pocisk dziala preznosc ga¬ zów, wytwarzajaca przyspieszenie, t. j. do¬ póki on znajduje sie w lufie dziala, dopóty powyzsze polozenie czesci mechanizmu za¬ palnika nie ulega zmianie. W tern zas po¬ lozeniu suwak 9 unieruchomia kulki 7 w ich pozycji pierwotnej tak, ze znajduja sie one pomiedzy czescia 3 a czescia 5, zapobie¬ gajac zetknieciu sie iglicy 6 i splonki 4* Z chwila jednak, kiedy dzialanie prezno sci gazów, wytwarzajace przyspieszenie u- staje, t. j. z chwila wyjscia pocisku z lufy dzialowej, sprezyna 10 przesuwa suwak 9 w jego polozenie poczatkowe; wtedy za¬ bezpieczajace zapalnik czesci (kulki) 7 mo¬ ga wypasc do pustej komory kadluba za¬ palnika, który w ten sposób zostaje od¬ bezpieczony (fig. 3) i przy uderzeniu po¬ cisku moze dzialac.Prowadne powierzchnie stozkowe w ni¬ niejszym zapalniku sa wykonane na cze¬ sci górnej 5 mechanizmu iglicowego i na pokrywie 2. Dzialanie zapalnika przy wszelkich katach uderzenia zapewnia spe¬ cjalna czesc, mianowicie kula 11. Czesc dolna 3 mechanizmu iglicowego ze splonka 4 nie moze w zadnym wypadku, jakimkol¬ wiek bylby kierunek uderzenia pocisku, wyjsc ze swego przewodu prowadnego w kadlubie zapalnika, wobec czego plomien od splonki 4, przez otwór 12, zawsze prze¬ dostaje sie w kierunku prostolinijnym, co znacznie ogranicza, jezeli nie usuwa calko¬ wicie, wypadki rozstrzelenia sie strumienia ognia. PL PLShock detonators in armored missiles are always provided with devices to prevent premature operation of the torch during transport and other activities. The disconnection of the fuse, i.e. the arming of the strike fuse, usually begins at the beginning of the projectile's movement in the barrel when fired, and often ends in the barrel so that the fuse is already fully armed when the projectile exits the cannon. the fuse was protected for a longer period of time, at least for the time the bullet remained in the barrel. It is the object of the present invention to provide the fuze protection of the kind, shown below in application to a universal fuse; Universal detonators of this design are so arranged that, in the event of an oblique impact of the projectile, both halves of the impact part, thanks to their conical shape, ensure that they are properly guided in the appropriate the conical inclusions of the fuse's body, slide into each other, thus causing the explosion of the fluke. In this case, the stream of fire must pass from the shifted side of the shock part to the central hole in the fuse's body, which is not favorable for further ignition. The universal fuse described below is achieved (always the central transmission of the fuse is An additional, loaded spring, part, during the first movement of its db, helps to release the fuse, but allows it to be fully unlocked only after the projectile has left the barrel, making a second movement in the opposite direction to the motion The attached drawing shows one possible embodiment of the present invention. Fig. 1 shows the fuse before firing in a rest state, Fig. 2 shows the arrangement of the fuze parts after the said auxiliary part has made its first movement, and Fig. 3 - when completely released. Separate parts of the mechanism are placed in the fuse body 1 and in its cover 2. The operating elements 3 and 5 of the striking mechanism are separated from each other by several balls 7 in such a way that the needle 6 cannot hit the liner 4 * The cut securing ring 8 holding the balls is mounted on the conical extension of the lower part 3 of the needle mechanism and can only be pushed onto the cone by some force. The fuse spring 10 always pushes the fuse 9 upwards. When fired, the upper part of the needle mechanism 5 and the fuze ball 11 move onto the securing balls 7. The fuse 9 retracts slightly in relation to the fuse body and overwhelms it. the resistance of the spring 10 forces the securing ring 8 onto the cone of the lower part 3 (Fig. 2). As long as the projectile is affected by the pressure of the gases, producing acceleration, i.e. as long as it is in the barrel, it is working, as long as the above position of the parts the igniter mechanism remains unchanged. At this point, the slider 9 fixes the balls 7 in their original position so that they lie between the parts 3 and 5, preventing the needle 6 and the splint 4 from coming into contact, however, while the action of gas pressure, producing acceleration stops, ie when the projectile exits the gun barrel, the spring 10 moves the slider 9 to its initial position; then the safety fuse parts (balls) 7 may fall into the empty chamber of the fuselage fuse, which is thus disengaged (Fig. 3) and can be operated upon impact. The following fuze are made on the upper part 5 of the needle mechanism and on the cover 2. The operation of the fuse at all angles of impact is ensured by a special part, namely the ball 11. The lower part 3 of the needle mechanism from the plug 4 must not, in any case, for any reason whatsoever. would be the direction of the projectile's impact, to come out of its guide wire in the fuse's body, so that the flame from the flap 4, through the opening 12, always passes in a rectilinear direction, which significantly reduces, if it does not completely remove, the cases of firing a stream of fire . PL PL