Материал: Современные приборы, используемые при проведении экспертизы пожаров

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Гарантией обоснованности выводов эксперта и возможности последующей проверки их правильности является обязанность эксперта основывать эти выводы только на тех исходных данных, которые нашли свое процессуальное закрепление в материалах дела. К ним относятся объекты исследования, процессуальные акты, иные документы, которые содержат исходные данные для проведения экспертного исследования. Дополнительная справка может быть подготовлена следователем и направлена эксперту по его ходатайству о предоставлении дополнительных данных для производства экспертизы (в порядке ч. 2 ст. 82 УПК). Такая справка должна иметь непосредственную связь с материалами дела (протоколами осмотра места происшествия, следственного эксперимента или обыска; планами, схемами, фототаблицами, технической документацией и др.).

Процесс экспертного исследования сводится к выявлению признаков и свойств объектов, их измерению, описанию, сравнению и выполнению некоторых других действий. При этом в определенной последовательности применяются методы, обеспечивающие наиболее полное, всестороннее и результативное исследование. Различают общую (родовую) методику экспертизы и видовые методики, а также частные методики, с помощью которых решаются отдельные конкретные задачи.

Стадии экспертного исследования (в общем случае):

ознакомление с обстоятельствами дела, относящимися к предмету экспертизы, уяснение задач и пределов (объема) исследования;

предварительный осмотр объектов исследования;

планирование экспертного исследования;

раздельное исследование вещественных доказательств и анализ информации, зафиксированной в материалах дела;

экспертный эксперимент (в необходимых случаях);

сравнительное исследование;

Лабораторные методы экспертного исследования

В качестве лабораторных методов экспертного исследования могут использоваться методы стандартных испытаний (утвержденные ГОСТ) или общеэкспертные инструментальные методы СПТЭ (ИК-спектроскопия, методы термического анализа, газовая хроматография и др.).

При ответе на вопросы, касающиеся различных пожароопасных характеристик веществ и материалов, предпочтительнее использовать гостированные методы. В этом случае методика их проведения должна полностью соответствовать требованиям нормативного документа (в том числе по количеству и размерам образцов для испытания). В том случае, если обеспечить это условие нельзя, можно проводить исследование общеэкспертными методами.

Условия, при которых используются лабораторные общеэкспертные методы:

- отсутствуют установки для проведения испытаний по ГОСТ;

отсутствует возможность отбора образцов, требуемых для испытания по ГОСТ.

При использовании общеэкспертных методов необходимо иметь ввиду, что на сегодняшний день не установлена корреляция получаемых с помощью них данных, с данными стандартных испытаний. Эксперту необходимо обосновать использование общеэкспертного метода и объяснить смысл полученных результатов.

2. Расчетные методы при производстве судебной нормативной пожарно-технической экспертизы

При производстве судебной нормативной пожарно-технической экспертизы может возникнуть необходимость проведения следующих видов расчетов:

теплофизические;

физико-химические;

гидроаэродинамические;

Для проведения расчетов, необходимых для производства пожарно-технических экспертиз, в том числе и СНПТЭ, был разработан информационный комплекс «Экспотех», включающий и расчетные и информационные технологии.

Основными видами физико-химических расчетов являются:

1) расчет концентраций газов при утечке в помещении;

2)      расчет значения максимального давления взрыва газо- и паровоздушных смесей;

)        расчет концентрации газа в помещении при испарении;

)        расчет площади растекания нефтепродуктов;

)        расчет максимальной скорости нарастания давления взрыва;

)        расчет температуры вспышки жидкостей;

)        расчет температуры воспламенения жидкостей

)        расчет температурных пределов распространения пламени

С помощью физико-химических расчетов может определяться критическое значение соответствующих параметров При достижении фактическими параметрами критических значений делается вывод о возможности возникновения аварийных ситуаций.

Большинство приведенных выше расчетов используется при определении категории помещения и здания по взрывопожарной и пожарной опасности, а также при расчете величины пожарного риска в производственных зданиях.

В процессе проведения теплофизических расчетов рассматриваются процессы сопряженного теплообмена. Данные расчеты могут применяться для решения следующих задач:

. Построения поля температур при прогреве ограждающих конструкций.

. Определения возможности воспламенения горючих материалов от различных источников зажигания (от пламени, искры и т.д.).

. Расчет динамики пожара в заданных условиях.

Моделирование пожара в помещениях основано на представлении пожара как физического явления передачи механической, тепловой энергии и массы в соответствующих условиях его развития. Условия развития пожара характеризуются расположением, видом сгораемых объектов и конструктивно-планировочными характеристиками помещения. В зависимости от того, каким образом описываются распределение параметров пожара в пространстве, различаются основные виды математического моделирования пожаров. Первым из них является использование усредненных по объему параметров состояния газовой среды (плотности, давления, концентрации различных компонентов среды, температуры) во времени. Математические модели, при использовании которых описывается изменение среднеобъемных параметров состояния, называются интегральными моделями. Основным недостатком применения моделей, учитывающих изменение среднеобъемных характеристик во времени, является то, что при их использовании не учитывается распределение параметров в пространстве.

Интегральный метод может использоваться для решения следующих задач:

·   прогнозирование динамики распространения опасных факторов пожара в здании, содержащем развитую систему помещений малого объема простой геометрической конфигурации, например, в зданиях коридорного типа;

·   прогнозирование динамики распространения опасных факторов пожара при проведении имитационного моделирования в тех случаях, когда учет случайного характера процессов возникновения и развития пожара является более важным, чем точное и детальное прогнозирование его характеристик;

·   прогнозирование развития пожара в помещениях, где характерный размер очага пожара соизмерим с характерным размером помещения;

·   предварительные расчеты с целью выявления наиболее опасного сценария пожара.

3. Современное лабораторно-техническое оборудование для пожарной экспертизы

В большинстве случаев назначение пожарной экспертизы идентификация причины возгорания, определение источника возгорания и фактора который его вызвал, будь то халатное отношение к своим обязанностям сотрудников или специальных поджог.

Для реализации намеченных целей в распоряжении аналитика-эксперта в настоящее время есть довольно многофункциональное оборудование. Использование современного лабораторного оборудование позволяет с высокой точностью ответить на все вышеперечисленные вопросы, во время лабораторных исследований берутся пробы из места происшествия, некоторые анализы проводят прямо на месте пожара.

Ниже рассмотрим наиболее широко применяемое оборудование используемое в таких целях.

3.1 Лабораторная оценка материалов и твёрдых соединений, пострадавших от термического воздействия

В том случае, когда был причинён не только значительный материальный урон, но и физические травмы людям, рассматриваются варианты выделения отравляющих газообразных веществ, выброса раскалённых частиц и искр во время горения для установления причин травм.

Во время проведения экспертизы исследуют металлоконструкции, древесину и материалы, выполненные из неё, остатки полимеров, неорганической и лакокрасочной продукции.

Рисунок 1 - Модульный комплекс «ПИРЭКС»

Непосредственно на месте пожара эксперт использует приборный модульный комплекс «ПИРЭКС»(рис.1) . Так, для металлоконструкций применяется тестер отжига проводов, который отслеживает повреждения, произошедшие в результате термического воздействия на проволоку и провода. Более крупные металлические изделия оцениваются на степень поражения по толщине окалины прибором вихретокового зондирования«МВП-01-ЭП» (рис.2). Метизы подвергаются анализу магнитных характеристик, базирующемуся на принципе уровня их рекристаллизации. Проводится исследования анализатором «КИМ-01-ЭП».

Рисунок 2 - прибор вихретокового зондирования МВП-01-ЭП

Термические зоны поражения в бетонных и железобетонных конструкциях определяют при помощи ультразвукового зондирования. Для этого предназначен прибор «УЗ-01-ЭП». Исследование остатков полимеров, древесины и копоти проводится приборами «АКО.1-01-ЭП»и «АКО.2-01-ЭП», которые определяют температуру термического воздействия и его продолжительность, уточняют очаги возгорания и пути, по которым распространялось пламя. Толщину угольного слоя и прочие линейные параметры уточняют дистанционно прибором«Зонд-01-ЭП».

3.2 Полевая экспертиза места пожара


Непосредственно на месте пожара проводится фотографирование при помощи телевизионной системы «МТС-01-ЭП», имеющей компактные и малогабаритные размеры. При помощи системы возможно изучение полостей в воздуховодах, установках, внутри строительных конструкций.


Если допускается версия поджога, комплект«ИГ-01-ЭП» осуществляет поиск, отбор и упаковку проб с мест, где была использована горючая жидкость или твёрдый носитель ГЖ и ЛВЖ. При этом одновременно проводится определение остаточной температуры в местах возгорания на теплоёмких конструкциях при помощи «ФСКУ-01-ЭП».


3.3 Приборы для металлографической оценки


Непосредственно для металлографических исследований применяют автоматизированные комплексы, которые состоят из металлографического микроскопа и программного обеспечения для анализа изображения металлов, сплавов, веществ с их добавками.

Оценка осуществляется методом дифференциально-интерференционного контрастирования, после чего видеокамера микроскопа передаёт изображение на компьютер. Анализ позволяет определить фазовый состав металлов, выполнить линейное измерение и площадь, радиус образцов. При помощи микротвердомера ПМТ-3М по способу Виккерса оценивается динамика микротвёрдости твёрдых веществ и материалов.


МногофункциональностьСУР-01 "РЕНОМ" обусловлена тем, что в нем соединены спектрометр и дифрактометр, позволяющие выполнить элементный и фазовый состав проб в различных физических состояниях (твёрдые, жидкие, осаждённые). Благодаря системе коллимации возможны исследования участков площадью 0,09 мм2.на образце, имеющем размер до 1,5 см.


Оценку оплавлений поликристаллических объектов также выполняет рентгеновский дифрактометр ДР-01 «РАДИАН», который используется для решения криминалистических задач при установлении причастности веществ к пожару, а также определении очаговых признаков пожара.

3.4 Лабораторно-приборная база для оценки и уточнения характеристик различных веществ и жидкостей


Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=877015