BE544316A - - Google Patents

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BE544316A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
    • F42C15/24Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein the safety or arming action is effected by inertia means

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   Il est bien connu que, dans l'armement des projectiles, les exigences sont de plus en plus sévères à l'égard de la sécurité dite "sécurité de bouche". Par "sécurité de bouche", il faut comprendre la distance ou le temps prévu entre   le.   moment où le projectile quitte l'arme et le moment où la fusée est armée de   manière     ;il   pouvoir   normalement   fonctionner lors de son impact sur      un obstacle quelconque. 
 EMI1.1 
 



  Cn : -,'mc:x'.'.îc.:.ren-t réalisé la sécurité de bouche en faisant us8t'je soit de relais pyrotechniques soit de relais mécaniques. 



  Les relais pyrotechniques utilisent ',?7.r:rc"..¯;ra..yl \''n effet r"t?rlataire provenant de la durée de combustion dr ;Z.G 1;;!'i',3 adé- [lUtt3 tels quo :::(;c:'1s, trains d f '2x-:i.Q,:i::..'s, canaux fusils ou ,-,",tI'Qf3 initia par les ÉY..¯'.Z de la CO:,.,) c. tj U2^. de la ch .vro de tjr nu :' :"?', : "d' OI'Cî- spéciale.' 

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Les relais mécaniques utilisent généralement aes effets d'inertie de rotation, d'accélération, de retardation ou autre, ou bien encore utilisent le potentiel mécanique de moyens élas- tiques et notamment de ressorts.

   Cependant, ces moyens   mécani-   ques présentent des aléas sérieux lorsqu'il s'agit de projec- tiles spéciaux ou destinés à des armes spéciales telles que gre- nades à fusil, bombes de mortier lisse ou autres dans lesquelles les forces, d'inertie de rotation sont pratiquement inexistantes. et les-forces de retardation sont généralement faibles en raison de la vitesse initiale extrêmement petite de ces projectiles. 



   Le manque de place disponible , d'une part, et le prix élevé des fusées mécaniques, d'autre part, réduisent en général l'emploi de celles-ci. 



   La présente invention concerne une fusée mécanique appor- tant une solution extrêmement simple au problème de la sécurité de bouche dans les cas, notamment, des projectiles de petit cali- bre, à charge creuse et à fusée de culot fonctionnant par amorce et par percuteur. De plus, l'invention permet de régler la durée de sécurité de bouche suivant les nécessités d'emploi de   1 ',arme.   



   La solution selon l'invention est essentiellement basée sur le fait que le percuteur étant solidaire d'un corps creux, celui-ci est, en position d'attente ou de repos, immobilisé contre tout mouvement de rotation et de translation. Le mouvement de translation est empêché par le fait qu'un tenon solidaire du- dit corps creux est immobilisé entre une buselure prenant appui sur un anneau déformable et un disque, lequel présente une échan- crure qui, dans cette position de la fusée, se trouve en dehors , dudit ergot solidaire du corps creux du percuteur. La position de percussion s'obtient automatiquement après un temps dûment   prédéterminé   après la mise à feu de la charge de propulsion du projectile.

   Au moment de la mise à feu, la buselure appuyant sur l'anneau déformable déforme celui-ci et s'avale par inertie ;    se déplaçant, ladite buselure dégage de son ergot le disque échan-   cré; ce dernier est entraîné en rotation par un ressort qui 

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 le sollicite et place son échancrure périphérique en regard dudit tenon solidaire du corps.creux du percuteur. Dans cette position, qui est la position "armer" le percuteur reste écarté de l'amorce par effet d'inertie statique mais le corps creux, généralement cylindrique, solidaire du percuteur est libéré de tout obstacle matériel capable de contrarier son mouvement de translation. Celui-ci pourra donc se produire automatiquement et systématiquement lors de l'impact du projectile avec tout ob- stacle. 



   Une exécution est décrite à simple titre d'exemple ci-après en se référant aux dessins annexés, dans lesquels : la figure 1 représente, en coupe radiale longitudinale, la fusée mécanique selon l'invention, en position normale, c'est-à- dire avant le tir, c'est-à-dire aussi à l'état de repos; la figure 2 est une coupe selon la ligne II-II de la fi- gure 1 ; la figure 3 est une vue en plan, le manteau extérieur étant coupé radialement; la figure 4 est une vue semblable à la figure 1 au moment de la mise à feu de la charge de propulsion du projectile; la figure 5 est une coupe selon la'ligne V-V de la figure 4; la figure 6 est une vue semblable à la figure 4, la fusée étant représentée au moment de son impact sur un obstacle quel- conque. 



   Dans cette exécution, la fusée se compose substantielle- ment d'un percuteur   1   solidaire de la face extérieure 2. de la base d'un corps creux cylindrique 3 intérieurement alésé de ma- nière à présenter une surface intérieure cylindrique 4 parfaite- ment dressée et de dimensions dûment prédéterminées. 



   Dans la paroi cylindrique dudit corps   creux 2   est fixé un ergot 5 faisant saillie vers l'intérieur dudit corps   creux 2.   

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   Le flasque arrière 6 de la fusée qui est solidaire du corps du projectile (non représenté) comporte un   alésage .7   pro- longé vers l'intérieur par une proéminence tubulaire 8. Dans le- dit alésage et ladite proéminence 8 porté un   axe ¯3   y ferme- ment immobilisé par la coopération d'un épaulement annulaire   10   faisant partie dudit axe et un écrou de serrage 11 vissé sur le bout fileté   .12 dudit   axe. Ledit   axe   présente deux décolletages successifs 13-14.

   Sur le premier est enroulé un ressort hélicoï- dal   15 dont   un bout 16 s'engage dans un orifice adéquat de l'é- 
10 paulement annulaire et dont l'autre bout 17 s'engage dans un      orifice adéquat d'un disque 18 monté fou sur le second alésage 14. le disque 18 est néanmoins empêché de se déplacer axialement sur ledit   décolletage.14.   par le fait qu'il bute contre une bague   19   fixée sur   l'axe ..2   par la goupille radiale 20 et il est empêché de tourner sur l'alésage 14 dudit   axe 3   par le fait qu'il compor- te, sur sa périphérie, une échancrure 21; que, dans cette échan- crure est engagé le tenon 22 solidaire d'une buselure 23 la- quelle présente également une échancrure 24 dans laquelle est engagé le susdit tenon 5.

   Ladite buselure 23 appuie postérieure- ment sur la surface annulaire périphérique d'une bague mince   .25,laquelle   prend appui sur le bout annulaire de la susdite pro- éminence 8 solidaire du flasque 6 de la fusée. Dans la paroi latérale annulaire du casque 18 adjacente à la bague 19 est fixe un tenon 26 venant normalement en contact avec la partie proé- minente de la susdite geupille 20. 



   Enfin, au départ, comme schématisé aux figures 1, 3 et   4,   le percuteur 1 se trouve immobilisé à une certaine distance de l'amorce 27. De plus,   l'axe..9.   est empêché de tourner sur lui-même ' par le fait que le bout redressé 28 d'une traverse 29 fermement serrée entre le susdit écrou 11 et-la partie correspondante du flasque 6 est introduit, à la fois, dans un orifice 30 dudit flas- que 6 et une échancrure 31 pratiquée dans le corps creux cylin- 

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 drique 3. 



   Le fonctionnement de cette fusée mécanique est comme suit: au repos, comme représenté aux figures 1 à 3, le percuteur 1 est fermement immobilisé à une certaine distance de l'amorce 27 et est empêché d'être déplacé axialement par le fait que l'ergot 5 solidaire du corps   creux .3.   est engagé dans l'échancrure 24 de la buselure 23 et bute contre le disque 18 lequel, à son tour, est axialement immobilisé par la   bague JL2   goupillée sur   l'axer.   



   Dès lors, aucun mouvement axial n'est possible. De même, tout mouvement de rotation est empêché malgré la sollicitation dudit ressort 15 enroulé   hélicoidalement   entre l'épaulement annulaire 
10 de   l'axe 3   et le disque 18 par le fait que   l'axe .9   est   ferme-   ment   immpbilisé   par le serrage énergique de l'écrou 11 et l'ar- rêt constitué par le bout replié   28   et aussi par le fait que la proéminence 22 de la buselure 23 est engagée dans l'échancrure   21   du disque   18,   lequel, à son tour, par la goupille 20, bute contre l'ergot 26 solidaire dudit disque   18.   



   Lors de la mise à feu de la charge de propulsion du   projec-   tile, la buselure   .2¯3¯- sollicitée   par un effort d'inertie énergique s'avale et repousse, en la déformant,   .la   bague relativement mince 25 et, par ce fait, ladite buselure 23 glisse axialement autour de l'épaulement annulaire 10 et deladite bague mince 25 déformée pour venir buter contre la partie correspondante du flasque 6. 



  Dans ce mouvement, la   bus e lure   23 dégage   le.   disque 18 de l'en- clenchement du tenon 22   et, par   conséquent, libère ledit disque 18. Celui-ci, sollicité par le   ressort 15.  tourne autour de l'axe   .2 jusqu'à   ce que le tenon 26 vient . buter, de l'autre côté, contre la goupille 20. A ce moment, une échancrure 32 du disque 18 vient se placer exactement en   re-grd   du tenon 5 plaçant, par ce fait, la fusée Mécanique en position "armer".

   Lorsque le projectile rencontre un obstacle, il se produit un mouvement énergique et quasi instantané du corps creux cylindrique 3, précipitant ainsi 

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 par inertie le percuteur 1. sur l'amorce 27 (figure 6). enclenchée 
Comme on le voit donc, la fusée méfanique selon l'inven- tion se trouve, en position de repos, énergiquement par un moyen de verrouillage qui ne peut être libéré que par un effort   d'iner-   tie initial extrêmement énergique, tel que celui qui se produit à la mise à feu de la charge de propulsion du projectile. Cette libération du dispositif de verrouillage après la sécurité de bouche maintient la sécurité entière. 



   L'exécution décrite'ne présente évidemment aucun carac- tère limitatif et l'on pourrait réaliser le moyen de verrouillage sa libération et sa mise en position de p.   @eussion   à l'aide d'éléments de forme et de dimensions différentes de celles qui viennent d'être décrites, pour autant que le mode de verrouil- lage soit respecté. 



   L'invention s'étend aussi bien aux fusées ainsi réalisées   qu'à   tout projectile quel qu'il soitappliquant uneou plusieurs desdites caractéristiques de la fusée. 



    REVENDICATIONS.   



   1.- Fusée pour projectile, caractérisée en ce   qu'elle comporte   un percuteur solidaire d'un corps creux, un moyen pour empêcher ledit corps creux, lorsque la fusée est au repos, de se déplacer axialement et en rotation, un moyen destructible par l'effet d'inertie au moment de la mise à feu de la charge de propulsion du projectile susceptible de libérer le moyen immobilisant axiale- ment ledit corps creux solidaire du percuteur et une disposition en .,permettant audit   percuteurs/même   temps que ledit corps creux, de se précipiter sur l'amorce lors de l'impact du projectile.



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   It is well known that, in the arming of projectiles, the requirements are more and more severe with regard to the so-called "muzzle safety". By "mouth safety", we must understand the distance or the expected time between the. when the projectile leaves the weapon and when the rocket is armed in such a way; it can function normally when impacted on any obstacle.
 EMI1.1
 



  Cn: -, 'mc: x'. '. Îc.:. Provides the mouth safety by using either pyrotechnic relays or mechanical relays.



  The pyrotechnic relays use ',? 7.r: rc ".. ¯; ra..yl \' n retiree effect from the combustion time dr; ZG 1 ;;! 'I', 3 adé - [lUtt3 such as :: :(; c: '1s, trains df' 2x-: iQ,: i :: .. 's, rifle channels or, -, ", tI'Qf3 initiated by ÉY..¯ '.Z of the CO:,.,) C. Tj U2 ^. Of the ch .vro of tjr nu:': "? ',:" Of' OI'Cî- special. '

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Mechanical relays generally use the effects of rotational inertia, acceleration, retardation or the like, or even use the mechanical potential of elastic means and in particular of springs.

   However, these mechanical means present serious hazards when it comes to special projectiles or intended for special weapons such as rifle grenades, smooth mortar bombs or others in which the forces, inertia rotation are practically non-existent. and the retardation forces are generally low due to the extremely low initial velocity of these projectiles.



   The lack of available space, on the one hand, and the high price of mechanical rockets, on the other hand, generally reduce the use of these.



   The present invention relates to a mechanical fuze providing an extremely simple solution to the problem of muzzle safety in the cases, in particular, of small caliber projectiles, with shaped charge and with base fuze operating by primer and by striker. In addition, the invention makes it possible to adjust the muzzle safety duration according to the needs for use of the weapon.



   The solution according to the invention is essentially based on the fact that the striker being integral with a hollow body, the latter is, in the standby or rest position, immobilized against any rotational and translational movement. The translational movement is prevented by the fact that a tenon integral with said hollow body is immobilized between a nozzle resting on a deformable ring and a disc, which has a notch which, in this position of the rocket, rests on a deformable ring. located outside, said lug integral with the hollow body of the striker. The percussion position is obtained automatically after a duly predetermined time after the firing of the projectile's propellant charge.

   At the time of firing, the nozzle pressing on the deformable ring deforms the latter and is swallowed by inertia; moving, said nozzle releases the scalloped disc from its lug; the latter is driven in rotation by a spring which

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 urges it and places its peripheral notch opposite said tenon integral with the hollow body of the striker. In this position, which is the "arm" position, the striker remains separated from the primer by the effect of static inertia, but the hollow body, generally cylindrical, integral with the striker is freed from any material obstacle capable of hindering its translational movement. This could therefore occur automatically and systematically upon impact of the projectile with any obstacle.



   One embodiment is described by way of example below with reference to the accompanying drawings, in which: FIG. 1 represents, in longitudinal radial section, the mechanical rocket according to the invention, in the normal position, that is to say - say before firing, that is to say also in the state of rest; Figure 2 is a section taken along line II-II of Figure 1; Figure 3 is a plan view, the outer mantle being cut radially; Figure 4 is a view similar to Figure 1 at the time of firing of the projectile propellant charge; Figure 5 is a section along the line V-V of Figure 4; FIG. 6 is a view similar to FIG. 4, the rocket being shown at the moment of its impact on any obstacle.



   In this embodiment, the rocket consists essentially of a striker 1 integral with the outer face 2. of the base of a cylindrical hollow body 3 internally bored so as to present a perfectly upright cylindrical inner surface 4. and of duly predetermined dimensions.



   In the cylindrical wall of said hollow body 2 is fixed a lug 5 projecting inwardly of said hollow body 2.

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   The rear flange 6 of the fuze which is integral with the body of the projectile (not shown) comprises a bore .7 extended inwardly by a tubular protrusion 8. In said bore and said protrusion 8 carry an axis ¯3 y firmly immobilized by the cooperation of an annular shoulder 10 forming part of said axis and a tightening nut 11 screwed onto the threaded end .12 of said axis. Said axis has two successive turns 13-14.

   On the first is wound a helical spring 15, one end 16 of which engages in a suitable hole in the
10 annular shoulder and the other end 17 of which engages in a suitable orifice of a disc 18 mounted idly on the second bore 14. the disc 18 is nevertheless prevented from moving axially on said turning. 14. by the fact that it abuts against a ring 19 fixed on the axis ..2 by the radial pin 20 and it is prevented from rotating on the bore 14 of said axis 3 by the fact that it comprises, on its periphery, a notch 21; that, in this notch is engaged the tenon 22 integral with a nozzle 23 which also has a notch 24 in which the aforesaid tenon 5 is engaged.

   Said nozzle 23 bears subsequently on the peripheral annular surface of a thin ring 25, which bears on the annular end of the aforesaid prominence 8 integral with the flange 6 of the rocket. In the annular side wall of the helmet 18 adjacent to the ring 19 is fixed a tenon 26 normally coming into contact with the prominent part of the aforesaid geupille 20.



   Finally, initially, as shown diagrammatically in Figures 1, 3 and 4, the striker 1 is immobilized at a certain distance from the primer 27. In addition, the axis..9. is prevented from rotating on itself 'by the fact that the straightened end 28 of a cross member 29 firmly clamped between the aforesaid nut 11 and the corresponding part of the flange 6 is introduced, at the same time, into an orifice 30 of said flange - that 6 and a notch 31 made in the cylindrical hollow body

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 drric 3.



   The operation of this mechanical rocket is as follows: at rest, as shown in Figures 1 to 3, the striker 1 is firmly immobilized at a certain distance from the primer 27 and is prevented from being moved axially by the fact that the lug 5 integral with the hollow body .3. is engaged in the notch 24 of the nozzle 23 and abuts against the disc 18 which, in turn, is axially immobilized by the ring JL2 pinned to the axis.



   Therefore, no axial movement is possible. Likewise, any rotational movement is prevented despite the bias of said spring 15 wound helically between the annular shoulder.
10 of the axis 3 and the disc 18 by the fact that the axis .9 is firmly immobilized by the energetic tightening of the nut 11 and the stop constituted by the folded end 28 and also by the fact that the prominence 22 of the nozzle 23 is engaged in the notch 21 of the disc 18, which, in turn, by the pin 20, abuts against the lug 26 secured to said disc 18.



   During the firing of the propellant charge of the projectile, the nozzle .2¯3¯- stressed by a force of energetic inertia swallows and pushes back, deforming it, the relatively thin ring 25 and, therefore, said nozzle 23 slides axially around the annular shoulder 10 and said thin deformed ring 25 to abut against the corresponding part of the flange 6.



  In this movement, the e lure nozzle 23 releases the. disc 18 from the engagement of the tenon 22 and, consequently, releases said disc 18. The latter, biased by the spring 15. rotates around the axis .2 until the tenon 26 comes. abut, on the other side, against the pin 20. At this moment, a notch 32 of the disc 18 is placed exactly in re-grd of the tenon 5 placing, by this fact, the mechanical fuze in position "to arm".

   When the projectile meets an obstacle, there is an energetic and almost instantaneous movement of the cylindrical hollow body 3, thus precipitating

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 by inertia the striker 1. on the primer 27 (Figure 6). engaged
As can therefore be seen, the mefanic rocket according to the invention is, in the rest position, energetically by a locking means which can only be released by an extremely energetic initial inertia force, such as that which occurs when the projectile's propellant charge is fired. This release of the locking device after the mouth safety maintains the entire safety.



   The execution described is obviously in no way limiting and the locking means could be made to release it and put it into position. @eussion using elements of different shape and dimensions from those just described, provided that the locking mode is respected.



   The invention extends both to rockets thus produced and to any projectile whatsoever applying one or more of said characteristics of the rocket.



    CLAIMS.



   1.- Rocket for projectile, characterized in that it comprises a striker integral with a hollow body, a means for preventing said hollow body, when the rocket is at rest, from moving axially and in rotation, a means that can be destroyed by the effect of inertia at the time of firing of the propelling charge of the projectile capable of releasing the means axially immobilizing said hollow body integral with the firing pin and an arrangement at., allowing said firing pin / at the same time as said body hollow, to rush on the primer upon impact of the projectile.


    

Claims (1)

2. - Fusée pour projectile, selon la revendication 1, carac- térisée en ce que le corps creux solidaire du percuteur est cy- lindrique; qu'il est'empêché de tourner autour de son axe longi- tudinal par enclenchement d'un doigt fixe solidaire du flasque du projectile et est empêché de se déplacer axialement par l'im- mobilisation d'un ergot entre une buselure prenant appui sur une <Desc/Clms Page number 7> bague déformable et un disque prenant appui sur une bague soli- daire d'un axe rendu solidaire dudit flasque du projectile, un ressort hélicoïdal entourant la partie dudit axe comprise entre un épaulement annulaire de' celui-ci et ledit disque, l'un des bouts dudit ressort prenant appui dans ledit épaulement annu- laire et l'autre bout dudit ressort prenant appui dans ledit disque. - 3. 2. - Rocket for a projectile, according to claim 1, charac- terized in that the hollow body integral with the firing pin is cylindrical; that it is prevented from rotating around its longitudinal axis by engagement of a fixed finger integral with the flange of the projectile and is prevented from moving axially by the immobilization of a lug between a nozzle bearing on a <Desc / Clms Page number 7> deformable ring and a disc resting on a solid ring of an axis made integral with said flange of the projectile, a helical spring surrounding the part of said axis between an annular shoulder thereof and said disk, one of the ends of said spring bearing in said annular shoulder and the other end of said spring bearing in said disc. - 3. - Fusée pour projectile, selon les revendications pré- cédentes, caractérisée en ce que le disque contre lequel prend appui le corps creux solidaire du percuteur comporte une échan- crure et un ergot latéral venant buter contre une goupille soli- daire de l'axe de la fusée, d'une tellè manière que, dans la posi tion de repos, ladite échancrure soit disposée en dehors de l'ergot solidaire dudit corps creux cylindrique du percuteur et qu'en position "d'armer" ladite échancrure se trouve placée exac- tement en regard dudit ergot. - Rocket for projectile, according to the preceding claims, characterized in that the disc against which bears the hollow body integral with the striker comprises a notch and a lateral lug abutting against a solid pin of the axis of the fuze, in such a way that, in the rest position, said notch is placed outside the lug integral with said hollow cylindrical body of the firing pin and that in the "arm" position, said notch is placed exactly - completely opposite said lug. 4.- Fusée pour projectile, selon les revendications précé- dentes, caractérisée en ce que l'axe porte sur un flasque soli- daire du projectile et un épaulement tubulaire solidaire dudit flasque et est immobilisé par la coopération d'un épaulement annu laire prenant appui sur ledit épaulement du flasque, avec inter- position de l'anneau déformable et un écrou vissé sur le bout filetée dudit axe, lequel écrou sens, en même temps, la traverse dont l'un des bouts est replié et s'engage au-travers d'un ori- fice dudit flasque et dans une échancrure du corps creux soli- daire du percuteur. 4.- Rocket for projectile, according to the preceding claims, characterized in that the axis bears on a solid flange of the projectile and a tubular shoulder integral with said flange and is immobilized by the cooperation of an annular shoulder taking bearing on said shoulder of the flange, with the interposition of the deformable ring and a nut screwed on the threaded end of said axis, which nut senses, at the same time, the cross member, one of the ends of which is bent and engages the -through an orifice of said flange and in a notch of the solid hollow body of the striker. 5. - Fusée pour projectile, selon les/revendications précé- dentes, caractérisée en ce que la bague déformable, la buselure enclenchée par l'ergot solidaire du corps creux solidaire du per- cuteur, le disque servant de butée provisoire audit ergot et la bague d'arrêt goupillée sur l'axe de la fusée, sont logés dans le corps creux cylindrique solidaire du percuteur. <Desc/Clms Page number 8> 5. - Rocket for projectile, according to the preceding claims, characterized in that the deformable ring, the nozzle engaged by the lug integral with the hollow body integral with the impactor, the disc serving as a temporary stop for said lug and the stop ring pinned to the axis of the fuze, are housed in the cylindrical hollow body integral with the striker. <Desc / Clms Page number 8> 6.- Fusée pour projectile, selon les revendications pré- cédentes, caractérisée en ce que la buselure enclenchée par l'er- got solidaire du corps creux solidaire du percuteur présente un ergot longitudinal engagé dans une rainure radiale du disque servant de butée audit ergot solidaire dudit corps creux soli- daire du percuteur. 6.- Rocket for projectile, according to the preceding claims, characterized in that the nozzle engaged by the snout integral with the hollow body integral with the firing pin has a longitudinal lug engaged in a radial groove of the disc serving as a stop for said lug. integral with said hollow body integral with the striker. 7.-'Fusée pour prjectile, substantiellement telle que décrite précédemment et illustrée aux dessins annexés. 7. Rocket for prjectile, substantially as described above and illustrated in the accompanying drawings.
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