История возникновения взрывчатых веществ и взрывных устройств 2 страница



Криминалистическая взрывотехника как прикладная отрасль криминалистики не имеет собственных законов, но обладает специальными методами познания, опирается на специфические закономерности, которые являются предметом ее изучения[9]. К числу таких закономерностей относятся:

1) закономерности использования взрывных устройств в качестве орудия преступления;

2) закономерности образования следов, связанных с изготовлением, владением и применением взрывчатых веществ, средств взрывания и взрывных устройств;

3) закономерности разработки научно-технических приемов, методов и средств обнаружения, сохранения, фиксации, изъятия и исследования взрывчатых веществ, средств взрывания и взрывных устройств и следов их применения;

4) закономерности криминалистического исследования взрывчатых веществ, средств взрывания, взрывных устройств и следов их применения экспертом, следователем и судом.

Предмет криминалистической взрывотехники как отрасли криминалистической техники предопределяют объекты, ею изучаемые. К таким объектам относятся:

а) взрывные устройства (как промышленного изготовления, так и самодельные) и отдельные элементы, входящие в их состав (заряд взрывчатого вещества, средства взрывания и др.);

 б) следы применения взрывчатых веществ и взрывных устройств;

 в) материалы, вещества, инструменты и приспособления, применяемые для изготовления или ремонта взрывных устройств[10].

Следует отметить, что ВУ и его отдельные элементы становятся объектом криминалистического исследования в двух основных ситуациях: во-первых, когда необходимо решить вопрос, является ли изъятый по уголовному делу предмет ВВ, средством взрывания или ВУ; во-вторых, когда в ходе расследования преступления по следам взрыва и объектам, пораженным взрывом, необходимо установить некоторые обстоятельства, а по следам, имеющимся на ВУ либо на его остатках, факт изготовления или применения ВУ конкретным лицом.

Криминалистическая взрывотехника, как самостоятельная отрасль криминалистической техники, имеет собственные методы познания своего объекта.

Традиционно в криминалистике принято разделение методов науки на несколько уровней:

- диалектико-материалистический метод познания;

- частные методы познания и общих методы криминалистики (наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математические методы исследования);

- специальные криминалистические методы[11].

На этой теоретической основе можно охарактеризовать и методологию криминалистической взрывотехники. На основе диалектического метода познания в криминалистической взрывотехнике широко применяются общенаучные методы познания, такие как: наблюдение и описание (например, при осмотре места взрыва); измерение (например, определение мощности взрывного устройства в тротиловом эквиваленте); эксперимент (при производстве экспертизы исследуется способ срабатывания взрывного устройства); моделирование (при создании аналогов взрывного устройства в ходе взрывотехнической экспертизы)[12].

Среди частнонаучных методов криминалистики, применяемых в взрывотехнике, можно отметить методы криминалистической идентификации, применяемые при решении идентификационных задач. Кроме этого, применяются технико-криминалистические методы, как заимствованные, так и собственно криминалистические. Среди них наибольшее значение, как отмечается в литературе, имеют следующие: методы криминалистической фотографии, трасологические, физико-химические методы (хроматография, инфракрасная спектрометрия и др.). Методы криминалистической взрывотехники находят применение в ходе расследования преступлений, в первую очередь, при производстве следственных действий и судебной взрывотехнической экспертизы. Поэтому подробное их описание приведено в соответствующих параграфах настоящего пособия.

Задачи криминалистической взрывотехники. Как известно, общей задачей криминалистики является содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

Содержание общей задачи определяет специальные задачи криминалистики, к которым относятся:

- дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и частных теорий, как базы разработки средств, приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений;

- разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений с использованием достижений естественных, технических и гуманитарных наук;

- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, изучение и обобщение в этих целях следственной и судебной практики;

- разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;

- изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений и дальнейших научных исследованиях.

Что касается задач криминалистической взрывотехники, то их можно сформулировать, исходя из задач науки криминалистики, а также особенностей предмета и объектов данной отрасли криминалистической техники.

Общая задача криминалистической взрывотехники – криминалистическое обеспечение деятельности следователя, специалиста, эксперта при расследовании преступлений, совершенных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Специальными задачами криминалистической взрывотехники являются:

- дальнейшее изучение закономерностей преступной деятельности с целью получения криминалистически значимой информации о взрывчатых веществах, средствах взрывания, взрывных устройствах и следах их применения;

- разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- разработка и совершенствование организационных и тактических основ производства следственных действий (осмотра места взрыва, осмотра взрывных устройств, судебной взрывотехнической экспертизы и др.), изучение и обобщение в этих целях следственной и судебной практики;

- разработка криминалистических средств и методов осуществления предупредительных мер по охране граждан, промышленных объектов, учреждений, транспортных средств от взрывов;

- изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений, совершаемых с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств и дальнейших научных исследованиях.

Как и всякая отрасль криминалистической техники, сформировавшаяся по предмету, объектам и методам исследований взрывчатых веществ, средств взрывания и взрывных устройств, криминалистическая взрывотехника имеет структуру, весьма схожую со структурой судебной баллистики и учения о холодном оружии[13].

Систему криминалистической взрывотехники составляют:

1. Общетеоретические положения, раскрывающие предмет, объекты, задачи, значение и место данного учения в системе науки и учебного курса криминалистики; рассматривающие исторический аспект становления и развития криминалистических исследований взрывчатых веществ и взрывных устройств.

2. Теоретические положения, характеризующие криминалистическую информационную сущность взрывчатых веществ, взрывоопасных смесей, взрывных устройств, предметов и средств, имитирующих взрывчатые вещества, взрывные устройства, следов взрыва, а также общие меры предосторожности при обращении с данными объектами.

3. Теоретические положения, характеризующие методы и средства собирания взрывотехнических объектов.

4. Теоретические положения, характеризующие методы и средства криминалистического исследования взрывотехнических объектов, а также теоретические основы практических методик криминалистической взрывотехнической экспертизы.

Криминалистическая взрывотехника, как отрасль прикладной науки криминалистики, системно связана с областями фундаментальных знаний – физикой, химией, медициной, материаловедением, радиоэлектроникой и т.д. Вместе с тем, она, безусловно, неразрывно связана с другими отраслями криминалистической техники, такими как криминалистическая фотография, трасология и баллистика, а также с криминалистической тактикой (тактические особенности производства осмотра места происшествия по делам о криминальных взрывах, назначения судебной взрывотехнической экспертизы).

 

§ 3. Понятие и природа взрыва. Виды взрывов

 

Центральным понятием криминалистической взрывотехники является понятие взрыва.

Взрыв – это процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.

Взрыв, как физическое явление, не всегда является следствием применения взрывного устройства. В природе существуют взрывы, возникающие по причине различных техногенных явлений. Установить причину произошедшего взрыва – задача взрывотехнического исследования, которая решается путем изучения следов и обстановки места взрыва.

Взрыв всегда сопровождается достаточно сильным звуковым и часто световым (в виде вспышки) эффектом, с возможным в некоторых случаях пожаром.

Явление взрыва обусловливается крайне быстрым расширени­ем сильно сжатых газов или паров и распространением в окру­жающей среде ударной волны (резкого скачка давления). При­чиной возникновения большого давления является процесс весьма быстрого физического или химического превращения вещества (или смеси веществ), сопровождающийся переходом его потенци­альной энергии в механическую работу. Величина механической работы зависит от мощности взрыва, которая определяется ско­ростью превращения и количеством высвобожденной энергии[14].

 Образование газов и резкий их выход из ограниченного объема является главным признаком, характеризующим три существующих типа взрывов: физических, химических и ядерных.  

Физические взрывы[15] могут происходить при быстром переходе конденсированного вещества в пар, при нагреве газа под воздействием внешнего источника те­пла или за счет преобразования какого-либо вида энергии в тепловую. Причинами таких взрывов являются мощные искровые разряды, смешение двух веществ в жидком состоянии при темпе­ратуре, значительно превышающей температуру кипения одного из них (например, при попадании воды в расплавленный металл или шлак).

Чаще всего наблюдаются случаи физических взрывов, проис­ходящие вследствие высвобождения потенциальной энергии сжа­того газа или пара. Подобные взрывы происходят, когда прочно­стных свойств оболочки оказывается недостаточно для сохранения газа (пара), находящегося под давлением. Разрушение оболочек может происходить вследствие чрезмерного повышения давления за счет разогрева, медленной химической реакции, сопровождаю­щейся образованием газообразных продуктов, или вследствие уменьшения прочности стенки в результате коррозии, механичес­ких повреждений и т. п. В этих случаях металлические оболочки обычно разрушаются по местам сварных, резьбовых, болтовых и других соединений и образуют несколько крупных осколков. Обычно физические взрывы происходят при нарушении правил эксплуатации паровых котлов, газовых баллонов и другого обору­дования; нередко физические взрывы герметично закрытых емко­стей происходят в месте пожара.

Примерами преднамеренного противоправного использования физического взрыва являются размещение в топке печи баллона со сжатым газом, изготовление самодельного взрывного устройст­ва (чаще всего применяемого для «глушения» рыбы) на основе медленной химической реакции при взаимодействии карбида каль­ция с водой, сопровождаемой выделением газа, в прочной герме­тичной оболочке[16].

Химический взрыв происходит при быстром сгорании взрывчатых составов и почти мгновенным образованием газов, объем которых во много раз превышает объем самих взрывчатых составов. В результате взрыва его продукты (газы) имеют большую температуру (несколько тысяч градусов) и огромное давление (от единиц до сотен тысяч атмосфер).

Принято различать два основных типа химических взрывов. К первому типу относят взрывы специально изготовленных составов и смесей — взрывчатых веществ. Ко второму типу относят взрывы смешанных с воздухом газов (например, метана, пропан-бутана, ацетелена и др.), а также легковоспламеняющейся, взвешенной в воздухе пыли некоторых твердых материалов (угольная, мучная, табачная, алюминиевая, древесная пыль и т.п.). При некотором внешнем сходстве взрывы этих двух типов имеют различия, которые необходимо учитывать в ходе расследования[17].

Отличительными особенностями взрыва ВВ являются его экзотермичность (выделение тепла при разложении), большая ско­рость распространения (в виде взрывного горения или детонации) и наличие газообразных продуктов реакции. Однако эти свойства у различного типа ВВ могут быть выражены в разной степени. Важным является тот факт, что если вещество не обладает спо­собностью к экзотермической реакции, то оно не способно к хи­мическому взрыву.

Как показывает экспертная практика, наиболее разрушитель­ными химическими взрывами являются взрывы пыле-, паровоз­душных и газовых смесей, представляющих смесь окислителя (воздух, кислород) и горючего (пары легковоспламеняющихся жидкостей, горючие газы и пыль). Как правило, подобные взры­вы носят непреднамеренный характер. Они обусловливаются скоп­лением больших количеств указанных горючих смесей в замкну­тых или полузамкнутых объемах с последующим их воспламенением посредством теплового воздействия от открытого источника огня, электрической искры, высоконагретого предмета и т. п. Та­кие взрывы встречаются в шахтах, опасных по возгоранию газа и угольной пыли, на предприятиях по переработке органических продуктов (зерно, сахар, древесина и т.п.), элеваторах, химичес­ких заводах, в бытовых и промышленных помещениях в резуль­тате повреждений газовой сети или утечки и испарения горючих жидкостей (бензин, керосин, ацетон и т.п.)[18].

Ядерный взрыв происходит в результате расщепления или соединения ядер атомов. В результате расщепления или ядерного синтеза образуется значительная энергия, выход которой сопровождается огромным увеличением температуры и давления газов, что в сотни и тысячи раз превышает аналогичные показатели химического взрыва.

Самым существенным признаком взрыва является резкий скачок давления в среде, окружающей место взрыва. Это служит непосредственной причиной разрушительного действия взрыва.

С криминалистической точки зрения больший практический интерес представляют взрывы, вызываемые процессами химического превращения взрывчатых веществ.

Способность химических систем к взрывчатым превращениям определяется следующими тремя факторами: экзотермичностью процесса, большой скоростью его распространения и наличием газообразных продуктов реакции. Их совокупность придает явлению характер взрыва.

Экзотермичность реакции. Выделение тепла является первым необходимым условием, без которого возникновение взрывного процесса вообще невозможно. Если бы реакция не сопровождалась выделением тепла, то самопроизвольное развитие ее, а, следовательно, и самораспространение взрыва было бы исключено.

Очевидно, что вещества, требующие для своего распада постоянного притока энергии извне, не могут обладать взрывчатыми свойствами. За счет тепловой энергии в реакции происходит разогрев газообразных продуктов до температуры в несколько тысяч градусов и последующее их расширение. Чем больше теплота реакции и скорость ее распространения, тем больше разрушительное действие взрыва[19].

Большая скорость процесса. Наиболее характерным признаком взрыва, резко отличающим его от обычных химических реакций, является большая скорость процесса. Переход к конечным продуктам взрыва происходит за стотысячные или даже миллионные доли секунды. Большая скорость выделения энергии определяет преимущества взрывчатых веществ по сравнению с обычными горючими. В то же время по общему запасу энергии, отнесенной к равным весовым количествам, даже наиболее богатые энергией взрывчатые вещества не превосходят обычные горючие системы, однако при взрыве достигается несравненно более высокая объемная концентрация или плотность энергии. Горение обычных горючих веществ протекает сравнительно медленно, что приводит к значительному расширению продуктов реакции в процессе и существенному рассеиванию выделяемой энергии путем теплопроводности и излучения. По этим причинам в данном случае достигается лишь относительно низкая объемная плотность энергии в продуктах горения.

Газообразование. Высокие давления, возникающие при взрыве, и обусловленный ими разрушительный эффект не смогли бы быть возможны, если бы химическая реакция не сопровождалась образованием достаточно большого количества газообразных продуктов. Эти продукты, находящиеся в момент взрыва в чрезвычайно сжатом состоянии, являются теми физическими компонентами, в процессе расширения которых осуществляется крайне быстро переход потенциальной энергии взрывчатого вещества в механическую работу или кинетическую энергию движущихся газов.

При взрыве 1 литра обычных взрывчатых веществ образуется около 1 000 литров газообразных продуктов, которые находятся в момент взрыва под очень большим давлением. Максимальное давление при взрыве конденсированных взрывчатых веществ достигает сотен тысяч атмосфер. Подобные давления не могут быть реализованы в условиях протекания обычных химических реакций.

Отсюда следует, что только одновременное сочетание трех основных факторов - экзотермичность реакции, большая скорость процесса, наличие газообразования - в состоянии обеспечить явлению те совокупные свойства, которые придают ему характер взрыва.

В зависимости от условий возбуждения химической реакции, характера взрывчатых веществ и некоторых других факторов процессы взрывчатого превращения могут распространяться с различной скоростью и вместе с тем обладать существенными качественными различиями. По характеру и скорости своего распространения все известные нам взрывные процессы делятся на следующие основные виды: горение, взрыв, детонация.

Процесс горения протекает сравнительно медленно и с переменной скоростью - обычно от долей сантиметра до нескольких метров в секунду. Скорость горения существенно зависит от внешнего давления, заметно возрастая с повышением последнего. На открытом воздухе этот процесс протекает сравнительно «вяло» и не сопровождается сколько-нибудь значительным звуковым эффектом. В ограниченном же объеме процесс протекает значительно энергичнее, характеризуется более или менее быстрым нарастанием давления и способностью газообразных продуктов горения производить работу метания, подобную тому, как это имеет место при выстреле. Горение является характерным видом взрывчатого превращения порохов и ракетных топлив.

Собственно взрыв, по сравнению с горением, представляет собой качественно иную форму распространения процесса. Отличительными чертами взрыва являются: резкий скачок давления в месте взрыва, переменная скорость распространения процесса, измеряемая тысячами метров в секунду и сравнительно мало зависящая от внешних условий. Характер действия взрыва - резкий удар газов по окружающей среде, вызывающий дробление и сильные деформации предметов на относительно небольших расстояниях от места взрыва и так далее. При взрывчатом разложении ВВ скорость протекания реакции является переменной величиной, зависящей от давления и температуры в зоне реакции. Скорость горения достигает сотен метров в секунду, но не превышает скорости звука. При дальнейшем самоускорении реакции взрывное разложение переходит в детонацию.

Детонация представляет собой взрыв, распространяющийся с максимально возможной для данного взрывчатого вещества и данных условий скоростью, превышающей скорость звука в данном веществе. Детонация не отличается по характеру и сущности явления от взрыва, но представляет собой его стационарную форму. Скорость детонации является при заданных условиях для каждого взрывчатого вещества вполне определенной константой и одной из важнейших его характеристик. В условиях детонации достигается максимальное разрушительное действие взрыва. При химическом взрыве взрывчатое вещество мгновенно переходит из твердого состояния в газообразную смесь.


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 436; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!